WO2022025740A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2022025740A1
WO2022025740A1 PCT/KR2021/010089 KR2021010089W WO2022025740A1 WO 2022025740 A1 WO2022025740 A1 WO 2022025740A1 KR 2021010089 W KR2021010089 W KR 2021010089W WO 2022025740 A1 WO2022025740 A1 WO 2022025740A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
slot
pusch
hop
symbol
pucch
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/010089
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
석근영
최경준
노민석
손주형
곽진삼
Original Assignee
주식회사 윌러스표준기술연구소
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020200107438A external-priority patent/KR20220026441A/ko
Application filed by 주식회사 윌러스표준기술연구소 filed Critical 주식회사 윌러스표준기술연구소
Priority to JP2023506545A priority Critical patent/JP2023536172A/ja
Priority to EP21850954.5A priority patent/EP4191925A4/en
Priority to CN202180054165.5A priority patent/CN116018864A/zh
Priority to KR1020237003501A priority patent/KR20230041719A/ko
Publication of WO2022025740A1 publication Critical patent/WO2022025740A1/ko
Priority to US18/103,457 priority patent/US11863472B2/en
Priority to US18/241,120 priority patent/US20240163034A1/en
Priority to US18/241,152 priority patent/US20230412328A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/0012Hopping in multicarrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present specification relates to a wireless communication system, and to a method for transmitting an uplink channel and an apparatus therefor.
  • 5G communication system is called a 4G network after (beyond 4G network) communication system, LTE system after (post LTE) system or NR (new radio) system.
  • the 5G communication system includes a system operated by using an ultra-high frequency (mmWave) band of 6 GHz or higher, and a communication system operated using a frequency band of 6 GHz or less in terms of securing coverage Implementation in the base station and the terminal, including
  • the 3rd generation partnership project (3GPP) NR system improves the spectral efficiency of the network, enabling carriers to provide more data and voice services in a given bandwidth. Therefore, the 3GPP NR system is designed to meet the demand for high-speed data and media transmission in addition to high-capacity voice support.
  • the advantages of NR systems are that they can have low operating costs with high throughput, low latency, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD) support, improved end-user experience and simple architecture on the same platform.
  • dynamic TDD of the NR system may use a method of varying the number of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols that can be used for uplink and downlink according to the data traffic direction of users of the cell. For example, when the downlink traffic of the cell is greater than the uplink traffic, the base station may allocate a plurality of downlink OFDM symbols to a slot (or subframe). Information on the slot configuration should be transmitted to the terminals.
  • OFDM orthogonal frequency division
  • an evolved small cell in the 5G communication system, an evolved small cell, an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud radio access network: cloud RAN), an ultra-dense network (ultra-dense network) , device to device communication (D2D), vehicle to everything communication (V2X), wireless backhaul, non-terrestrial network communication (NTN), mobile network (moving network), cooperative communication (cooperative communication), CoMP (coordinated multi-points), and technology development related to reception interference cancellation (interference cancellation) and the like are being made.
  • cloud radio access network cloud radio access network: cloud RAN
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D device to device communication
  • V2X vehicle to everything communication
  • wireless backhaul wireless backhaul
  • NTN non-terrestrial network communication
  • mobile network moving network
  • cooperative communication cooperative communication
  • CoMP coordinated multi-points
  • technology development related to reception interference cancellation (interference cancellation) and the like are being made.
  • FQAM FSK and QAM modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • ACM advanced coding modulation
  • FBMC filter bank multi-carrier
  • NOMA Non-orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • sensing technology wired and wireless communication and network infrastructure, service interface technology, and security technology
  • sensor networks for connection between objects, machine to machine (M2M), Technologies such as MTC (machine type communication) are being studied.
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • 5G communication system to the IoT network.
  • technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and machine type communication (MTC) are being implemented by 5G communication technologies such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • cloud radio access network cloud RAN
  • a mobile communication system has been developed to provide a voice service while ensuring user activity.
  • the mobile communication system is gradually expanding its scope not only to voice but also to data services, and has now developed to the extent that it can provide high-speed data services.
  • a more advanced mobile communication system is required due to a shortage of resources and users' demand for high-speed service.
  • An object of the present specification is to provide a method and an apparatus for transmitting an uplink channel in a wireless communication system.
  • the present specification provides a method for transmitting an uplink channel in a wireless communication system and an apparatus therefor.
  • the method performed by a terminal includes: receiving first information that is information related to a time division duplex (TDD) configuration from a base station, the first information includes: , information on the types of symbols constituting the slot, and the types of symbols include a downlink symbol configured to be usable for downlink transmission, an uplink symbol configured to be usable for uplink transmission, and any one of the downlink symbol and the flexible symbol not configured as the uplink symbol; Repeatedly transmitting, to the base station, an uplink channel on a resource determined based on the first information, wherein the uplink channel is repeatedly transmitted on a first hop and a second hop, and the Each of the first hop and the second hop is configured by bundling a preset number of slots used for transmission of uplink channels, and the slots used for transmission of the uplink channel are configured to include the uplink symbols,
  • the first hop and the second hop each consist of consecutive slots in the time domain, and the first hop and the second hop are transmitted on different
  • the method further comprises the step of receiving information on the time domain section from the base station, wherein the time domain section is configured based on the information on the time domain section.
  • a terminal for transmitting an uplink channel in a wireless communication system comprising: a transceiver; a processor for controlling the transceiver, wherein the processor receives first information that is information related to a time division duplex (TDD) configuration from a base station, and the first information includes a type of symbols constituting a slot , and the types of the symbols are set as a downlink symbol configured to be usable for downlink transmission, an uplink symbol configured to be usable for uplink transmission, and the downlink symbol or the uplink symbol. It is any one of non-flexible symbols, and repeatedly transmits an uplink channel on a resource determined based on the first information to the base station, and the uplink channel includes a first hop and a first hop.
  • TDD time division duplex
  • Repeated transmission is performed on two hops, and the first hop and the second hop are configured by bundling slots used for transmission of a preset number of uplink channels, respectively, and slots used for transmission of the uplink channel.
  • the first hop and the second hop are each configured with consecutive slots in a time domain
  • the first hop and the second hop are each configured with each other through frequency hopping. It is characterized in that it is transmitted on another PRB (Physical Resource Block).
  • PRB Physical Resource Block
  • the processor receives information on the time domain section from the base station, and the time domain section is configured based on the information on the time domain section
  • the preset number is characterized in that it is received from the base station.
  • slots included in the first hop are indexed with the same index
  • slots included in the second hop are indexed with the same index.
  • the first hop or the second hop when the number of consecutive slots used for transmission of the uplink channel is smaller than the preset number, the first hop or the second hop includes a smaller number of consecutive slots than the preset number. It is characterized in that it is composed of
  • the slot used for transmission of the uplink channel is characterized in that it includes the uplink symbol and the flexible symbol.
  • the first hop includes a first slot and a second slot
  • the first slot includes a first DM-RS (Demodulation Reference Signal)
  • the second slot is a second DM -RS is included
  • the first DM-RS and the second DM-RS are transmitted on resources of the same number of PRBs starting from PRB positions in the same frequency domain, the same phase, the same transmit power, and the same QCL ( Quasi Co Location) and the same beamforming
  • the second hop consists of a third slot and a fourth slot
  • the third slot includes a third DM-RS
  • 4 slots include a fourth DM-RS
  • the third DM-RS and the fourth DM-RS are transmitted on the same number of PRB resources starting from the PRB position of the same frequency domain, and have the same phase, the same It is characterized in that it is transmitted using the same transmission power, the same Quasi Co Location (QCL), and the same beamforming.
  • QCL Quasi Co Location
  • the downlink symbol or the flexible At least one symbol exists, and the downlink symbol or It is characterized in that at least one or more of the flexible symbols exist.
  • the uplink channel is characterized in that it is a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the uplink channel is characterized in that it is transmitted within a time domain interval.
  • the information on the time domain section is characterized in that it includes any one of the number of slots, the number of symbols, and the number of repeated transmissions of the uplink channel.
  • the time domain section is characterized in that from a time point at which the repetitive transmission of the uplink channel starts to a time point at which the repetitive transmission of the uplink channel ends.
  • the time domain section is characterized in that it consists of consecutive slots in the time domain including at least one of the uplink symbol and the flexible symbol.
  • the time domain section includes a first time domain section and a second time domain section, the first time domain section is configured to correspond to the first pattern, and the second time domain section includes: It is configured to correspond to the second pattern, the first pattern and the second pattern are composed of a plurality of slots, and the plurality of slots constituting the first pattern and the second pattern, respectively, are different from each other. .
  • DM-RSs included in each of the plurality of slots constituting the first pattern are transmitted on the same number of PRB resources starting from PRB positions in the same frequency domain, and have the same phase and the same transmission power.
  • DM-RSs transmitted using the same Quasi Co Location (QCL) and the same beamforming, and included in each of a plurality of slots constituting the second pattern are identical starting from the PRB location of the same frequency domain. It is transmitted on resources of the number of PRBs, and is characterized in that it is transmitted using the same phase, the same transmission power, the same Quasi Co Location (QCL), and the same beamforming.
  • the method performed by a base station includes transmitting first information that is information related to a time division duplex (TDD) configuration to a terminal, the first information is a slot and information on the types of symbols constituting any one of a link symbol or a flexible symbol that is not set as the uplink symbol; receiving, from the terminal, an uplink channel repeatedly transmitted on a resource determined based on the first information, wherein the uplink channel is repeatedly transmitted on a first hop and a second hop; ,
  • the first hop and the second hop are each configured by bundling a preset number of slots used for transmission of uplink channels, and the slots used for transmission of the uplink channel include the uplink symbols.
  • the first hop and the second hop are each configured with consecutive slots in the time domain, and the first hop and the second hop are transmitted on different physical resource blocks (PRBs) through frequency hopping, respectively.
  • PRBs physical resource blocks
  • An object of the present specification is to transmit an uplink channel through frequency hopping.
  • An object of the present specification is to provide a method for transmitting DMRS used for channel estimation through an uplink channel in combination with each other.
  • An object of the present specification is to provide a method for determining a time domain interval in which DMRS used for channel estimation is transmitted by combining with each other.
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows an example of a downlink (DL)/uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • 3 is a diagram for explaining a physical channel used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the corresponding physical channel.
  • 4A and 4B show SS/PBCH blocks for initial cell access in 3GPP NR system.
  • 5A and 5B show a procedure for transmitting control information and a control channel in a 3GPP NR system.
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of configuring a PDCCH search space in a 3GPP NR system.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • 9 is a diagram for explaining single-carrier communication and multi-carrier communication.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example to which a cross-carrier scheduling technique is applied.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configurations of a terminal and a base station, respectively, according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 shows a method of scheduling a shared physical uplink channel in the time domain according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 illustrates a method for scheduling a shared physical uplink channel in the frequency domain according to an embodiment of the present invention.
  • 15 shows a scheduling method of a physical uplink control channel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 16 shows repeated transmission of a physical uplink control channel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a problem that occurs when a UE repeatedly transmits a PUSCH in a TDD situation according to an embodiment of the present invention.
  • 19 shows a method in which repeatedly transmitted PUSCHs are combined according to an embodiment of the present invention.
  • 20 shows a method in which repeatedly transmitted PUSCHs are combined according to an embodiment of the present invention.
  • 21 to 26 show a frequency hopping method of repeatedly transmitted PUSCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 illustrates a method of determining a position of a symbol to which a DMRS included in a repeatedly transmitted PUSCH is mapped according to an embodiment of the present invention.
  • 31 and 32 show a PUSCH repeated transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • 33 shows a method of configuring a resource through which PUCCH is transmitted according to an embodiment of the present invention.
  • 35 to 37 show that each of repeatedly transmitted PUCCHs is transmitted on different symbols according to an embodiment of the present invention.
  • 39 and 40 show PRBs for transmission of DMRSs configured for each repeatedly transmitted PUCCH according to an embodiment of the present invention.
  • 41 shows a repeatedly transmitted PUSCH according to an embodiment of the present invention.
  • 46 shows repeatedly transmitted PUCCH and intra-slot frequency hopping according to an embodiment of the present invention.
  • 48 to 53 show a method of determining a repeated transmission slot index when transmitting a PUCCH through frequency hopping according to an embodiment of the present invention.
  • 60 shows the scheduling of one physical uplink shared channel according to an embodiment of the present invention.
  • 61 illustrates scheduling of a plurality of physical uplink shared channels according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 62 illustrates a method of determining a time domain window according to an embodiment of the present invention.
  • 63 to 66 show a method of indicating a time domain section according to an embodiment of the present invention.
  • 67 and 68 show a method of determining a time domain window in a carrier aggregation situation according to an embodiment of the present invention.
  • 69 to 74 show a method of setting a time domain section according to an embodiment of the present invention.
  • 75 is a flowchart illustrating a method of transmitting an uplink channel according to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) long term evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP NR New Radio
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC massive machine type communication
  • the base station may include a next generation node B (gNB) defined in 3GPP NR.
  • a terminal may include user equipment (UE).
  • UE user equipment
  • the configuration of the terminal may indicate the configuration by the base station. Specifically, the base station may transmit a channel or a signal to the terminal to set a value of a parameter used in an operation of the terminal or a wireless communication system.
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • a radio frame (or radio frame) used in a 3GPP NR system may have a length of 10 ms ( ⁇ f max N f / 100) * T c ).
  • the radio frame consists of 10 equally sized subframes (subframes, SFs).
  • ⁇ f max 480*10 3 Hz
  • N f 4096
  • T c 1/( ⁇ f ref *N f,ref )
  • ⁇ f ref 15*10 3 Hz
  • N f,ref 2048.
  • 10 subframes in one radio frame may be assigned a number from 0 to 9, respectively.
  • a subframe of 1 ms length may consist of 2 ⁇ slots. At this time, the length of each slot is 2 - ⁇ ms. 2 ⁇ slots in one subframe may be numbered from 0 to 2 ⁇ - 1, respectively.
  • slots in one radio frame may be assigned a number from 0 to 10*2 ⁇ - 1, respectively.
  • the time resource may be divided by at least one of a radio frame number (or also referred to as a radio frame index), a subframe number (or referred to as a subframe index), and a slot number (or a slot index).
  • FIG. 2 shows an example of a downlink (DL)/uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows the structure of a resource grid of a 3GPP NR system.
  • a slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • the OFDM symbol also means one symbol interval. Unless otherwise specified, an OFDM symbol may be simply referred to as a symbol.
  • One RB includes 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. 2
  • the signal transmitted in each slot is N size, ⁇ grid, x * N RB sc number of subcarriers (subcarrier) and N slot symb number of OFDM symbols composed of OFDM symbols (resource grid) can be expressed as have.
  • N size, ⁇ grid,x represents the number of resource blocks (RBs) according to the subcarrier interval configuration factor ⁇ (x is DL or UL), and N slot symb represents the number of OFDM symbols in the slot.
  • the OFDM symbol may be referred to as a cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) symbol or a discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) symbol according to a multiple access scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to the length of a cyclic prefix (CP). For example, in the case of a normal CP, one slot may include 14 OFDM symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 OFDM symbols. In a specific embodiment, the extended CP may be used only at a 60 kHz subcarrier interval. 2 illustrates a case in which one slot consists of 14 OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention may be applied to slots having other numbers of OFDM symbols in the same manner. Referring to FIG. 2 , each OFDM symbol includes N size, ⁇ grid, x * N RB sc subcarriers in the frequency domain. The type of subcarrier may be divided into a data subcarrier for data transmission, a reference signal subcarrier for transmission of a reference signal, and a guard band. The carrier frequency is also referred to as the center frequency (fc).
  • fc center frequency
  • One RB may be defined by N RB sc (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • N RB sc eg, 12
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier may be referred to as a resource element (RE) or a tone.
  • one RB may be composed of N slot symb * N RB sc resource elements.
  • Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair (k, l) in one slot.
  • k is an index assigned from 0 to N size, ⁇ grid, x * N RB sc - 1 in the frequency domain
  • l may be an index assigned from 0 to N slot symb - 1 in the time domain.
  • the time/frequency synchronization of the terminal may need to be aligned with the time/frequency synchronization of the base station. This is because, only when the base station and the terminal are synchronized, the terminal can determine the time and frequency parameters required to perform demodulation of the DL signal and transmission of the UL signal at an accurate time.
  • Each symbol of a radio frame operating in time division duplex (TDD) or unpaired spectrum is at least one of a downlink symbol (DL symbol), an uplink symbol (UL symbol), or a flexible symbol (flexible symbol). It may consist of any one.
  • a radio frame operating as a downlink carrier may consist of a downlink symbol or a flexible symbol
  • a radio frame operating as an uplink carrier may include an uplink symbol or It may be composed of flexible symbols.
  • the downlink symbol downlink transmission is possible but uplink transmission is impossible
  • uplink symbol uplink transmission is possible but downlink transmission is impossible.
  • Whether the flexible symbol is used for downlink or uplink may be determined according to a signal.
  • Information on the type of each symbol may be composed of a cell-specific (cell-specific or common) RRC (radio resource control) signal.
  • information on the type of each symbol may be additionally configured as a UE-specific (or dedicated, UE-specific) RRC signal.
  • the base station uses the cell-specific RRC signal to i) the period of the cell-specific slot configuration, ii) the number of slots with only downlink symbols from the beginning of the period of the cell-specific slot configuration, iii) the slot immediately following the slot with only downlink symbols.
  • a symbol that is not composed of either an uplink symbol or a downlink symbol is a flexible symbol.
  • the base station may signal whether the flexible symbol is a downlink symbol or an uplink symbol with a cell-specific RRC signal. In this case, the UE-specific RRC signal cannot change the downlink symbol or the uplink symbol composed of the cell-specific RRC signal to another symbol type.
  • the UE-specific RRC signal may signal the number of downlink symbols among N slot symb symbols of a corresponding slot and the number of uplink symbols among N slot symb symbols of a corresponding slot for each slot. In this case, the downlink symbol of the slot may be continuously configured from the first symbol of the slot to the i-th symbol.
  • the uplink symbol of the slot may be continuously configured from the j-th symbol to the last symbol of the slot (here, i ⁇ j).
  • a symbol that is not composed of either an uplink symbol or a downlink symbol in a slot is a flexible symbol.
  • a symbol type composed of the above RRC signal may be referred to as a semi-static DL/UL configuration.
  • the flexible symbol is a downlink symbol, an uplink symbol through dynamic slot format information (SFI) transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH). , or may be indicated by a flexible symbol.
  • SFI dynamic slot format information
  • PDCH physical downlink control channel
  • Table 1 illustrates the dynamic SFI that the base station can indicate to the terminal.
  • D denotes a downlink symbol
  • U denotes an uplink symbol
  • X denotes a flexible symbol.
  • DL/UL switching may be allowed up to two times within one slot.
  • 3 is a diagram for explaining a physical channel used in a 3GPP system (eg, NR) and a general signal transmission method using the corresponding physical channel.
  • a 3GPP system eg, NR
  • the terminal When the power of the terminal increases or the terminal enters a new cell, the terminal performs an initial cell search operation (S101). Specifically, the terminal may synchronize with the base station in the initial cell search. To this end, the terminal may receive a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station, synchronize with the base station, and obtain information such as a cell index. Thereafter, the terminal may receive the physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in the cell.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH, thereby acquiring through initial cell search. It is possible to obtain more specific system information than one system information (S102).
  • the system information received by the terminal is cell-common system information for correctly operating the terminal in a physical layer in RRC (Radio Resource Control, RRC), and is Remaining system information or a system information block. (System information blcok, SIB) 1 is referred to.
  • the terminal may perform a random access procedure with respect to the base station (steps S103 to S106).
  • the UE may transmit a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and receive a response message to the preamble from the base station through a PDCCH and a corresponding PDSCH (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S104 receive a response message to the preamble from the base station through a PDCCH and a corresponding PDSCH
  • the terminal transmits data including its identifier through a physical uplink shared channel (PUSCH) indicated by the uplink grant delivered through the PDCCH from the base station. It is transmitted to the base station (S105).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the terminal waits for the reception of the PDCCH as an indication of the base station for collision resolution.
  • the terminal successfully receives the PDCCH through its identifier (S106) the random access process ends.
  • the UE may acquire UE-specific system information necessary for the UE to properly operate in the physical layer in the RRC layer during the random access process.
  • the terminal obtains terminal-specific system information from the RRC layer, the terminal enters the RRC connected mode (RRC_CONNECTED mode).
  • the RRC layer is used for message generation and management for control between the terminal and a radio access network (RAN). More specifically, in the RRC layer, the base station and the terminal broadcast cell system information necessary for all terminals in the cell, delivery management of paging messages, mobility management and handover, measurement report of the terminal and control thereof, terminal Storage management including capacity management and instrument management can be performed. In general, since the update of the signal transmitted from the RRC layer (hereinafter, the RRC signal) is longer than the transmission/reception period (ie, transmission time interval, TTI) in the physical layer, the RRC signal can be maintained unchanged for a long period. have.
  • the transmission/reception period ie, transmission time interval, TTI
  • the UE receives PDCCH/PDSCH (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel (PUCCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure. can be transmitted (S108).
  • the UE may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI may include control information such as resource allocation information for the terminal.
  • the format of the DCI may vary depending on the purpose of use.
  • the uplink control information (UCI) transmitted by the terminal to the base station through the uplink is a downlink/uplink ACK/NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a rank indicator (RI). ) and the like.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix index
  • RI rank indicator
  • CQI, PMI, and RI may be included in CSI (channel state information).
  • the UE may transmit control information such as HARQ-ACK and CSI described above through PUSCH and/or PUCCH.
  • 4A and 4B show SS/PBCH blocks for initial cell access in 3GPP NR system.
  • the terminal When the terminal is powered on or wants to access a cell anew, it may acquire time and frequency synchronization with the cell and perform an initial cell search process.
  • the UE may detect the physical cell identity N cell ID of the cell in the cell search process.
  • the terminal may receive a synchronization signal, for example, a main synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station.
  • PSS main synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the terminal may obtain information such as a cell identifier (identity, ID).
  • the synchronization signal may be divided into PSS and SSS.
  • PSS may be used to obtain time domain synchronization and/or frequency domain synchronization such as OFDM symbol synchronization, slot synchronization.
  • SSS may be used to obtain frame synchronization and cell group ID.
  • the PSS is transmitted in the first OFDM symbol, and the SSS is transmitted through the 56th to 182th subcarriers in the third OFDM symbol.
  • the lowest subcarrier index of the SS/PBCH block is numbered from 0.
  • the base station does not transmit a signal through the remaining subcarriers, that is, the 0 to 55 and 183 to 239 subcarriers.
  • the base station does not transmit a signal through the 48th to 55th and 183th to 191th subcarriers in the third OFDM symbol in which the SSS is transmitted.
  • the base station transmits a physical broadcast channel (PBCH) through the remaining REs except for the above signals in the SS/PBCH block.
  • PBCH physical broadcast channel
  • each physical layer cell ID is a part of only one physical-layer cell-identifier group.
  • the UE may identify one of three unique physical-layer identifiers by detecting the PSS.
  • the UE may identify one of 336 physical layer cell IDs associated with the physical-layer identifier by detecting the SSS.
  • the sequence d PSS (n) of the PSS is as follows.
  • sequence d SSS (n) of the SSS is as follows.
  • a radio frame with a length of 10 ms can be divided into two half frames with a length of 5 ms.
  • a slot in which an SS/PBCH block is transmitted in each half frame will be described with reference to FIG. 4B.
  • the slot in which the SS/PBCH block is transmitted may be any one of cases A, B, C, D, and E.
  • the subcarrier interval is 15 kHz
  • the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14*nth symbol.
  • the subcarrier interval is 30 kHz, and the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28*nth symbol.
  • n 0 at a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • the subcarrier interval is 30 kHz, and the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14*nth symbol.
  • the subcarrier interval is 120 kHz, and the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28*nth symbol.
  • n 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 at a carrier frequency of 6 GHz or higher.
  • the subcarrier interval is 240 kHz, and the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44 ⁇ + 56*nth symbol.
  • the base station may add a cyclic redundancy check (CRC) masked (eg, XOR operation) with a radio network temporary identifier (RNTI) to control information (eg, downlink control information, DCI) (S202) .
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the base station may scramble the CRC with an RNTI value determined according to the purpose/target of each control information.
  • the common RNTI used by one or more terminals is at least one of a system information RNTI (SI-RNTI), a paging RNTI (P-RNTI), a random access RNTI (RA-RNTI), and a transmit power control RNTI (TPC-RNTI).
  • SI-RNTI system information RNTI
  • P-RNTI paging RNTI
  • RA-RNTI random access RNTI
  • TPC-RNTI transmit power control RNTI
  • the UE-specific RNTI may include at least one of a cell temporary RNTI (C-RNTI) and a CS-RNTI.
  • channel encoding eg, polar coding
  • the base station may multiplex DCI(s) based on a control channel element (CCE)-based PDCCH structure (S208).
  • the base station may apply an additional process (S210) such as scrambling, modulation (eg, QPSK), interleaving, etc. to the multiplexed DCI(s), and then map the multiplexed DCI(s) to a resource to be transmitted.
  • a CCE is a basic resource unit for a PDCCH, and one CCE may consist of a plurality (eg, six) of a resource element group (REG). One REG may consist of a plurality (eg, 12) of REs.
  • the number of CCEs used for one PDCCH may be defined as an aggregation level.
  • FIG. 5B is a diagram related to CCE aggregation level and PDCCH multiplexing, and shows types of CCE aggregation levels used for one PDCCH and CCE(s) transmitted in a control region accordingly.
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CORESET is a time-frequency resource through which PDCCH, which is a control signal for a terminal, is transmitted.
  • a search space to be described later may be mapped to one CORESET. Therefore, the UE can decode the PDCCH mapped to the CORESET by monitoring the time-frequency domain designated as CORESET, rather than monitoring all frequency bands for PDCCH reception.
  • the base station may configure one or a plurality of CORESETs for each cell to the terminal.
  • CORESET may consist of up to three consecutive symbols on the time axis.
  • CORESET may be configured in units of 6 consecutive PRBs on the frequency axis. In the embodiment of FIG.
  • CORESET#1 consists of continuous PRBs
  • CORESET#2 and CORESET#3 consist of discontinuous PRBs.
  • CORESET may be located in any symbol within a slot. For example, in the embodiment of Figure 6, CORESET#1 starts at the first symbol of the slot, CORESET#2 starts at the 5th symbol of the slot, and CORESET#9 starts at the 9th symbol of the slot.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of configuring a PDCCH search space in a 3GPP NR system.
  • the search space is a set of all time-frequency resources (hereinafter, PDCCH candidates) through which the PDCCH of the UE can be transmitted.
  • the search space may include a common search space that a terminal of 3GPP NR searches for and a terminal-specific or UE-specific search space that a specific terminal searches for.
  • the common search space it is possible to monitor the PDCCH configured to be commonly found by all terminals in the cell belonging to the same base station.
  • the UE-specific search space may be configured for each UE so that the PDCCH allocated to each UE can be monitored in different search space positions depending on the UE.
  • search spaces between terminals may be allocated partially overlapping each other.
  • Monitoring the PDCCH includes blind decoding of PDCCH candidates in the search space.
  • a case in which blind decoding is successful may be expressed as that the PDCCH is detected/received (successfully), and a case in which blind decoding is unsuccessful may be expressed as non-detection/non-receipt of the PDCCH, or it may be expressed as not successfully detected/received.
  • a PDCCH scrambled with a group common (GC) RNTI already known by one or more terminals is a group common (GC) PDCCH or common. It is referred to as PDCCH.
  • a PDCCH scrambled with a UE-specific RNTI that a specific UE already knows is referred to as a UE-specific PDCCH.
  • the common PDCCH may be included in the common search space, and the UE-specific PDCCH may be included in the common search space or the UE-specific PDCCH.
  • the base station transmits information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH) through the PDCCH (ie, DL Grant) or resource allocation and HARQ of an uplink-shared channel (UL-SCH).
  • Information ie, UL grant) related to (hybrid automatic repeat request) may be informed to each UE or UE group.
  • the base station may transmit the PCH transport block and the DL-SCH transport block through the PDSCH.
  • the base station may transmit data excluding specific control information or specific service data through the PDSCH.
  • the UE may receive data excluding specific control information or specific service data through the PDSCH.
  • the base station may transmit information on which terminal (one or a plurality of terminals) the PDSCH data is transmitted to and how the corresponding terminal should receive and decode the PDSCH data by including it in the PDCCH.
  • DCI transmitted through a specific PDCCH is CRC-masked with an RNTI of "A”
  • the DCI indicates that the PDSCH is allocated to a radio resource (eg, frequency location) of "B”
  • "C indicates transmission format information (eg, transport block size, modulation method, coding information, etc.).
  • the UE monitors the PDCCH using its own RNTI information.
  • the corresponding terminal receives the PDCCH, and receives the PDSCH indicated by "B" and "C" through the received PDCCH information.
  • Table 3 shows an embodiment of a physical uplink control channel (PUCCH) used in a wireless communication system.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the PUCCH may be used to transmit the following uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK A response to a PDCCH (indicating DL SPS release) and/or a response to a downlink transport block (TB) on the PDSCH.
  • HARQ-ACK indicates whether the reception of information transmitted through the PDCCH or PDSCH is successful.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply, ACK), negative ACK (hereinafter, NACK), DTX (Discontinuous Transmission), or NACK/DTX.
  • NACK negative ACK
  • DTX discontinuous Transmission
  • NACK/DTX NACK/DTX.
  • HARQ-ACK is used interchangeably with HARQ-ACK/NACK and ACK/NACK.
  • ACK may be expressed as a bit value of 1
  • NACK may be expressed as a bit value of 0.
  • CSI Channel State Information: feedback information for a downlink channel.
  • the terminal is generated based on the CSI-RS (Reference Signal) transmitted by the base station.
  • Multiple Input Multiple Output (MIMO)-related feedback information includes a Rank Indicator (RI) and a Precoding Matrix Indicator (PMI).
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CSI may be divided into CSI part 1 and CSI part 2 according to information indicated by the CSI.
  • five PUCCH formats may be used to support various service scenarios, various channel environments, and frame structures.
  • PUCCH format 0 is a format capable of transmitting 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
  • PUCCH format 0 may be transmitted through one or two OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the sequence may be a cyclic shift (CS) sequence from a base sequence used for PUCCH format 0.
  • the terminal can obtain a frequency diversity gain.
  • a sequence obtained by cyclic shifting of a base sequence having a length of 12 based on a predetermined CS value m cs may be mapped to one OFDM symbol and 12 REs of one RB and transmitted.
  • M bit 1
  • 1-bit UCI 0 and 1 may be mapped to two cyclic shifted sequences having a difference of 6 cyclic shift values, respectively.
  • PUCCH format 1 may carry 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
  • PUCCH format 1 may be transmitted through consecutive OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 1 may be one of 4 to 14.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • a signal is obtained by multiplying a modulated complex valued symbol d(0) by a sequence of length 12.
  • the sequence may be a base sequence used for PUCCH format 0.
  • the UE spreads the obtained signal in an even-numbered OFDM symbol to which PUCCH format 1 is allocated as a time axis orthogonal cover code (OCC) and transmits it.
  • OCC time axis orthogonal cover code
  • PUCCH format 1 the maximum number of different UEs multiplexed to the same RB is determined according to the length of the OCC used.
  • a demodulation reference signal (DMRS) may be spread and mapped to odd-numbered OFDM symbols of PUCCH format 1 as OCC.
  • PUCCH format 2 may carry more than 2 bits of UCI.
  • PUCCH format 2 may be transmitted through one or two OFDM symbols on a time axis and one or a plurality of RBs on a frequency axis.
  • the same sequence may be transmitted on different RBs through the two OFDM symbols.
  • the sequence is a plurality of modulated complex symbols d(0), ... , d (M symbol -1).
  • M symbol may be M bit /2.
  • the terminal can obtain a frequency diversity gain. More specifically, M bit bit UCI (M bit >2) is bit-level scrambled, QPSK modulated and mapped to RB(s) of one or two OFDM symbol(s).
  • the number of RBs may be one of 1 to 16.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may carry more than 2 bits of UCI.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may be transmitted through consecutive OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may be one of 4 to 14.
  • the UE modulates M bit UCI (M bit >2) with ⁇ /2-BPSK (Binary Phase Shift Keying) or QPSK to generate complex symbols d(0) to d(M symb -1). .
  • M symb M bit
  • QPSK QPSK
  • the UE may not apply block-unit spreading to PUCCH format 3. However, the UE uses a PreDFT-OCC of length-12 length so that the PUCCH format 4 can have 2 or 4 multiplexing capacity in 1 RB (ie, 12 subcarriers) block-unit spreading can be applied.
  • the UE may transmit precoding (or DFT-precoding) the spread signal and map it to each RE to transmit the spread signal.
  • the number of RBs occupied by PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be determined according to the length of UCI transmitted by the UE and the maximum code rate.
  • the UE may transmit HARQ-ACK information and CSI information together through PUCCH. If the number of RBs that the UE can transmit is greater than the maximum number of RBs available for PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4, the UE does not transmit some UCI information according to the priority of UCI information and does not transmit the remaining UCI Only information can be transmitted.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured through an RRC signal to indicate frequency hopping in a slot.
  • an index of an RB to be frequency hopping may be configured as an RRC signal.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 is transmitted over N OFDM symbols in the time axis, the first hop has floor (N/2) OFDM symbols and the second hop is ceil ( It may have N/2) OFDM symbols.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured to be repeatedly transmitted in a plurality of slots.
  • the number K of slots in which the PUCCH is repeatedly transmitted may be configured by the RRC signal.
  • the repeatedly transmitted PUCCH should start from an OFDM symbol at the same position in each slot and have the same length. If any one OFDM symbol among the OFDM symbols of the slot in which the UE should transmit the PUCCH is indicated as a DL symbol by the RRC signal, the UE may transmit the PUCCH by delaying it to the next slot without transmitting the PUCCH in the corresponding slot.
  • the UE may perform transmission/reception using a bandwidth equal to or smaller than the bandwidth of a carrier (or cell).
  • the terminal may be configured with a bandwidth part (BWP) composed of a continuous bandwidth of a part of the bandwidth of the carrier.
  • BWP bandwidth part
  • a UE operating according to TDD or operating in an unpaired spectrum may be configured with up to four DL/UL BWP pairs in one carrier (or cell). Also, the UE may activate one DL/UL BWP pair.
  • a terminal operating according to FDD or operating in a paired spectrum may be configured with up to 4 DL BWPs on a downlink carrier (or cell) and up to 4 UL BWPs on an uplink carrier (or cell) can be configured.
  • the UE may activate one DL BWP and one UL BWP for each carrier (or cell).
  • the UE may not receive or transmit in time-frequency resources other than the activated BWP.
  • the activated BWP may be referred to as an active BWP.
  • the base station may indicate the activated BWP among the BWPs configured by the terminal through downlink control information (DCI). BWP indicated through DCI is activated, and other configured BWP(s) are deactivated.
  • the base station may include a bandwidth part indicator (BPI) indicating the activated BWP in DCI scheduling PDSCH or PUSCH to change the DL/UL BWP pair of the terminal.
  • BPI bandwidth part indicator
  • the UE may receive a DCI scheduling a PDSCH or a PUSCH and identify an activated DL/UL BWP pair based on the BPI.
  • the base station may include the BPI indicating the activated BWP in the DCI scheduling the PDSCH to change the DL BWP of the terminal.
  • the base station may include the BPI indicating the activated BWP in the DCI scheduling the PUSCH to change the UL BWP of the terminal.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • the terminal uses a plurality of frequency blocks or (logical meaning) cells composed of uplink resources (or component carriers) and/or downlink resources (or component carriers). It means how to use it as one large logical frequency band.
  • One component carrier may also be referred to as a primary cell (PCell), a secondary cell (SCell), or a primary SCell (PScell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • PScell primary SCell
  • the entire system band may include up to 16 component carriers, and each component carrier may have a bandwidth of up to 400 MHz.
  • a component carrier may include one or more physically contiguous subcarriers. 8 shows that each component carrier has the same bandwidth, but this is only an example and each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is illustrated as being adjacent to each other on the frequency axis, the figure is illustrated in a logical concept, and each component carrier may be physically adjacent to each other or may be separated from each other.
  • a different center frequency may be used in each component carrier.
  • one center frequency common to physically adjacent component carriers may be used.
  • the center frequency A may be used in all component carriers.
  • the center frequency A and the center frequency B may be used in each component carrier.
  • a frequency band used for communication with each terminal may be defined in units of component carriers.
  • Terminal A can use 100 MHz, which is the entire system band, and performs communication using all five component carriers.
  • Terminals B 1 to B 5 can use only 20 MHz bandwidth and perform communication using one component carrier.
  • Terminals C 1 and C 2 may use a 40 MHz bandwidth and perform communication using two component carriers, respectively. Two component carriers may or may not be logically/physically adjacent. In the embodiment of FIG. 8 , the UE C 1 uses two non-adjacent component carriers and the UE C 2 uses two adjacent component carriers.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining single carrier communication and multi-carrier communication.
  • FIG. 9(a) shows a subframe structure of a single carrier
  • FIG. 9(b) shows a subframe structure of a multi-carrier.
  • a general wireless communication system may perform data transmission or reception through one DL band and one UL band corresponding thereto.
  • the wireless communication system divides a radio frame into an uplink time unit and a downlink time unit in the time domain, and may transmit or receive data through the uplink/downlink time unit.
  • a bandwidth of 60 MHz may be supported by collecting three 20 MHz component carriers (CCs) in UL and DL, respectively. Each of the CCs may be adjacent to or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • CCs component carriers
  • a DL/UL CC allocated/configured to a specific UE through RRC may be referred to as a serving DL/UL CC of a specific UE.
  • the base station may communicate with the terminal by activating some or all of the serving CCs of the terminal or by deactivating some CCs.
  • the base station may change activated/deactivated CCs, and may change the number of activated/deactivated CCs. If the base station allocates the available CCs to the terminal in a cell-specific or terminal-specific manner, unless the CC allocation to the terminal is completely reconfigured or the terminal is handover, at least one of the CCs once allocated is not deactivated.
  • PCC primary CC
  • SCC secondary CC
  • SCell secondary cell
  • a cell is defined as a combination of downlink and uplink resources, that is, a combination of DL CC and UL CC.
  • a cell may be configured with a DL resource alone or a combination of a DL resource and a UL resource.
  • linkage between the carrier frequency of the DL resource (or DL CC) and the carrier frequency of the UL resource (or UL CC) may be indicated by system information.
  • the carrier frequency means the center frequency of each cell or CC.
  • a cell corresponding to the PCC is referred to as a PCell, and a cell corresponding to the SCC is referred to as an SCell.
  • a carrier corresponding to the PCell in the downlink is a DL PCC
  • a carrier corresponding to the PCell in the uplink is a UL PCC
  • a carrier corresponding to the SCell in the downlink is a DL SCC
  • a carrier corresponding to the SCell in the uplink is a UL SCC.
  • the serving cell(s) may be composed of one PCell and zero or more SCells. For a UE that is in the RRC_CONNECTED state but does not have carrier aggregation configured or does not support carrier aggregation, there is only one serving cell configured only with PCell.
  • the term "cell” used in carrier aggregation is distinguished from the term "cell” that refers to a certain geographic area in which a communication service is provided by one base station or one antenna group. That is, one component carrier may also be referred to as a scheduling cell, a scheduled cell, a primary cell (PCell), a secondary cell (SCell), or a primary SCell (PScell).
  • a cell of carrier aggregation is referred to as a CC
  • a cell in the geographic area is referred to as a cell.
  • the control channel transmitted through the first CC may schedule the data channel transmitted through the first CC or the second CC using a carrier indicator field (CIF).
  • CIF is contained within DCI.
  • a scheduling cell is configured, and the DL grant/UL grant transmitted in the PDCCH region of the scheduling cell schedules the PDSCH/PUSCH of the scheduled cell. That is, a search region for a plurality of component carriers exists in the PDCCH region of the scheduling cell.
  • a PCell is basically a scheduling cell, and a specific SCell may be designated as a scheduling cell by a higher layer.
  • DL component carrier #0 is a DL PCC (or PCell)
  • DL component carrier #1 and DL component carrier #2 are DL SCC (or SCell).
  • the DL PCC is set as the PDCCH monitoring CC. If cross-carrier scheduling is not configured by UE-specific (or UE-group-specific or cell-specific) higher layer signaling, CIF is disabled, and each DL CC has its own without CIF according to the NR PDCCH rule. Only the PDCCH scheduling the PDSCH can be transmitted (non-cross-carrier scheduling, self-carrier scheduling).
  • cross-carrier scheduling is configured by UE-specific (or UE-group-specific or cell-specific) higher layer signaling
  • CIF is enabled, and a specific CC (eg, DL PCC) uses the CIF.
  • a specific CC eg, DL PCC
  • the PDCCH scheduling the PDSCH of DL CC A but also the PDCCH scheduling the PDSCH of another CC may be transmitted (cross-carrier scheduling).
  • the PDCCH is not transmitted in other DL CCs. Therefore, the terminal receives a self-carrier scheduled PDSCH by monitoring a PDCCH not including a CIF depending on whether cross-carrier scheduling is configured for the terminal, or receives a cross-carrier scheduled PDSCH by monitoring a PDCCH including a CIF. .
  • FIGS. 9 and 10 exemplify the subframe structure of the 3GPP LTE-A system
  • the same or similar configuration may be applied to the 3GPP NR system.
  • the subframes of FIGS. 9 and 10 may be replaced with slots.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configurations of a terminal and a base station, respectively, according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may be implemented as various types of wireless communication devices or computing devices that ensure portability and mobility.
  • a UE may be referred to as User Equipment (UE), a Station (STA), or a Mobile Subscriber (MS).
  • UE User Equipment
  • STA Station
  • MS Mobile Subscriber
  • the base station controls and manages cells (eg, macro cells, femto cells, pico cells, etc.) corresponding to the service area, and performs signal transmission, channel designation, channel monitoring, self-diagnosis, relay, etc. function can be performed.
  • the base station may be referred to as a next generation node (gNB) or an access point (AP).
  • gNB next generation node
  • AP access point
  • the terminal 100 may include a processor 110 , a communication module 120 , a memory 130 , a user interface unit 140 , and a display unit 150 . have.
  • the processor 110 may execute various commands or programs and process data inside the terminal 100 .
  • the processor 110 may control the overall operation including each unit of the terminal 100 , and may control data transmission/reception between the units.
  • the processor 110 may be configured to perform an operation according to the embodiment described in the present invention.
  • the processor 110 may receive the slot configuration information, determine the slot configuration based on the received slot configuration information, and perform communication according to the determined slot configuration.
  • the communication module 120 may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN access using a wireless LAN.
  • the communication module 120 may include a plurality of network interface cards (NIC), such as the cellular communication interface cards 121 and 122 and the unlicensed band communication interface card 123, in an internal or external form.
  • NIC network interface cards
  • each network interface card may be independently disposed according to a circuit configuration or use, unlike the drawing.
  • the cellular communication interface card 121 transmits and receives a wireless signal to and from at least one of the base station 200 , an external device, and a server using a mobile communication network, and based on a command from the processor 110 , a cellular communication service using a first frequency band can provide
  • the cellular communication interface card 121 may include at least one NIC module using a frequency band of less than 6 GHz. At least one NIC module of the cellular communication interface card 121 independently communicates with at least one of the base station 200, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of less than 6 GHz supported by the corresponding NIC module. can be performed.
  • the cellular communication interface card 122 transmits and receives a wireless signal to and from at least one of the base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and based on a command of the processor 110, a cellular communication service using a second frequency band can provide
  • the cellular communication interface card 122 may include at least one NIC module using a frequency band of 6 GHz or higher. At least one NIC module of the cellular communication interface card 122 independently performs cellular communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of 6 GHz or higher supported by the corresponding NIC module. can be done
  • the unlicensed band communication interface card 123 transmits and receives a wireless signal with at least one of the base station 200, an external device, and a server using a third frequency band that is an unlicensed band, and based on a command of the processor 110, the Provides communication services.
  • the unlicensed band communication interface card 123 may include at least one NIC module using the unlicensed band.
  • the unlicensed band may be a band of 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, or 52.6 GHz or higher.
  • At least one NIC module of the unlicensed band communication interface card 123 is independently or subordinately dependent on at least one of the base station 200, external device, and server according to the unlicensed band communication standard or protocol of the frequency band supported by the NIC module. Wireless communication can be performed.
  • the memory 130 stores a control program used in the terminal 100 and various data corresponding thereto.
  • the control program may include a predetermined program necessary for the terminal 100 to perform wireless communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server.
  • the user interface 140 includes various types of input/output means provided in the terminal 100 . That is, the user interface 140 may receive a user input using various input means, and the processor 110 may control the terminal 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs various images on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110 .
  • the base station 200 may include a processor 210 , a communication module 220 , and a memory 230 .
  • the processor 210 may execute various commands or programs and process data inside the base station 200 .
  • the processor 210 may control the overall operation including each unit of the base station 200 , and may control data transmission/reception between the units.
  • the processor 210 may be configured to perform an operation according to the embodiment described in the present invention.
  • the processor 210 may signal slot configuration information and perform communication according to the signaled slot configuration.
  • the communication module 220 may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN access using a wireless LAN.
  • the communication module 220 may include a plurality of network interface cards such as the cellular communication interface cards 221 and 222 and the unlicensed band communication interface card 223 in an internal or external form.
  • each network interface card may be independently disposed according to a circuit configuration or use, unlike the drawing.
  • the cellular communication interface card 221 transmits/receives a wireless signal to and from at least one of the above-described terminal 100, an external device, and a server using a mobile communication network, and based on a command from the processor 210, the Communication services can be provided.
  • the cellular communication interface card 221 may include at least one NIC module using a frequency band of less than 6 GHz. At least one NIC module of the cellular communication interface card 221 independently communicates with at least one of the terminal 100, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of less than 6 GHz supported by the corresponding NIC module. can be performed.
  • the cellular communication interface card 222 transmits and receives a wireless signal to and from at least one of the terminal 100, an external device, and a server using a mobile communication network, and based on a command of the processor 210, a cellular communication service using a second frequency band can provide
  • the cellular communication interface card 222 may include at least one NIC module using a frequency band of 6 GHz or higher. At least one NIC module of the cellular communication interface card 222 independently performs cellular communication with at least one of the terminal 100, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of 6 GHz or higher supported by the NIC module. can be done
  • the unlicensed band communication interface card 223 transmits and receives a wireless signal with at least one of the terminal 100, an external device, and a server using a third frequency band that is an unlicensed band, and based on a command of the processor 210, the unlicensed band Provides communication services.
  • the unlicensed band communication interface card 223 may include at least one NIC module using the unlicensed band.
  • the unlicensed band may be a band of 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, or 52.6 GHz or higher.
  • At least one NIC module of the unlicensed band communication interface card 223 is independently or dependently connected to at least one of the terminal 100, an external device, and a server according to the unlicensed band communication standard or protocol of the frequency band supported by the NIC module. Wireless communication can be performed.
  • the terminal 100 and the base station 200 shown in FIG. 11 are block diagrams according to an embodiment of the present invention. Separately indicated blocks are logically separated and illustrated for device elements. Accordingly, the elements of the above-described device may be mounted as one chip or a plurality of chips according to the design of the device. In addition, some components of the terminal 100 , for example, the user interface 140 and the display unit 150 may be selectively provided in the terminal 100 . In addition, the user interface 140 and the display unit 150 may be additionally provided in the base station 200 as necessary.
  • FIG. 12 shows a method of scheduling a shared physical uplink channel in the time domain according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may transmit uplink data through PUSCH to the base station.
  • the base station may schedule (PUSCH scheduling) to transmit uplink data through PUSCH to the terminal.
  • PUSCH scheduling In the dynamic grant (DG) method, the base station may perform PUSCH scheduling through DCI included in the PDCCH.
  • CG configured grant
  • the UE in a configured grant (CG) method, the UE may transmit uplink data to the base station through PUSCH according to the resource and transmission method previously set by the base station to the UE.
  • the DCI included in the PDCCH may include PUSCH scheduling information.
  • the DCI may include information on the time domain (time-domain resource assignment, TDRA) and information on the frequency domain (frequency-domain resource assignment, FDRA).
  • the UE may receive DCI transmitted in the control resource set and the search space, and may perform operations indicated through DCI (eg, transmit uplink data through PUSCH).
  • the format of DCI for PUSCH scheduling may be DCI formats 0_0, 0_1, and 0_2.
  • DCI of DCI formats 0_0, 0_1, and 0_2 may be configured to include a TDRA field including time domain information of PUSCH.
  • the time domain information may include K2, which is an offset value between a slot in which the PDCCH is transmitted from the base station and a slot in which the UE transmits the PUSCH.
  • DCI may include a start and length indication value (SLIV), which is a joint coded value of the start symbol index (S) of the PUSCH and the symbol length (L, number) of the PUSCH within the slot indicated by K2. have.
  • ⁇ PUSCH and ⁇ PDCCH may refer to a subcarrier spacing (SCS) of a cell in which a PUSCH is scheduled and a cell in which the UE receives the PDCCH, respectively.
  • SCS subcarrier spacing
  • floor(x) is a function that returns the largest integer among integers less than or equal to x.
  • slot n may mean a slot indexed by index n.
  • the subcarrier interval (subcarrier interval) of the cell in which the UE receives the PDCCH and the cell in which the PUSCH is scheduled may be the same.
  • the slot in which the PUSCH is scheduled may be slot n+K2, that is, slot n+4.
  • PUSCH scheduling There may be two types of PUSCH scheduling, a PUSCH mapping type A and a PUSCH mapping type B.
  • the range of values that can be the start symbol index of the PUSCH and the SLIV may vary.
  • PUSCH mapping type A only resource allocation including a DMRS symbol is possible, and the DMRS symbol may be located in the third or fourth symbol of the slot according to a value indicated by a higher layer. That is, in the case of PUSCH mapping type A, the index (S) of the start symbol of the PUSCH is 0, and the length (L) of the PUSCH may have one of values from 4 to 14 (12 in the case of extended CP) depending on the DMRS symbol position. .
  • the first symbol of PUSCH may be a DMRS symbol.
  • S may have one of values from 0 to 13 (11 for extended CP) and L from 1 to 14 (12 for extended CP).
  • the sum of S and L must be less than or equal to 14 (12 in the case of extended CP).
  • the base station has a PUSCH mapping type A in which the third symbol is a DMRS symbol, the index (S) of the start symbol is 0, and the length (L) is 7, and the fourth symbol is a DMRS symbol and the index of the start symbol ( It is possible to schedule PUSCH mapping type A in which S) is 0 and length (L) is 7, and PUSCH mapping type B in which the first symbol is a DMRS symbol, index (S) of a start symbol is 5, and length (L) is 5.
  • the frequency domain information of the PUSCH indicated in the FDRA field of DCI formats 0_0, 0_1, and 0_2 may be divided into two types according to the frequency resource allocation type.
  • FIG. 13 illustrates a method for scheduling a shared physical uplink channel in the frequency domain according to an embodiment of the present invention.
  • the first type, frequency resource allocation type 0 (type 0), configures an RBG by bundling a certain number of PRBs according to the number of RBs included in the BWP configured (configured) for the UE, and a bitmap in RBG units It may be a type indicating whether to use RBG through . That is, the terminal may determine whether to use the corresponding RBG through the bitmap transmitted from the base station.
  • the number of PRBs included in one RBG may be set (configured) from a higher layer, and the greater the number of RBs included in the BWP configured (configured) for the terminal, the more PRBs can be set (configured). . Referring to FIG.
  • the BWP size configured (configured) for the UE is 72 PRBs, and one RBG may consist of 4 PRBs.
  • the UE determines four PRBs as one RBG in ascending order from PRB 0, and each RBG may be indexed from 0. That is, RBGs composed of PRB 0 to PRB 3 may be indexed as RBG 0, and RBGs composed of PRB 4 through PRB 7 may be indexed as RBG 1.
  • RBG 17 can be indexed in the same way, at this time, the base station transmits 1 bit (0 or 1) for each RBG, a total of 18 bits, to the terminal, and the terminal configures the corresponding RBG based on the received 18 bits. Whether to use PRB can be determined.
  • the second type, frequency resource allocation type 1 may be a type indicating information on consecutive PRBs allocated according to the size of an initial BWP or an active BWP of the terminal.
  • the information of consecutive PRBs may be a resource indication value (RIV) value in which the start index (S) and length (L) of the consecutive PRBs are jointly coded.
  • the start index of consecutive PRBs may be 2 and the length may be 10.
  • the UE may be configured to use either one of the two frequency resource allocation types described above or to dynamically use the two types from a higher layer.
  • the terminal can determine which type is through 1 bit of the most significant bit (MSB) of the FDRA field of DCI.
  • the uplink shared channel transmission method based on the configured grant may be described as grant-free transmission.
  • the terminal uses the configured resource to transmit the uplink shared channel It may be a method of transmission.
  • the uplink shared channel transmission method based on the configured grant may be divided into two types depending on whether DCI indicates activation and release. i)
  • the uplink shared channel transmission method based on the type 1 configured grant may be a method of setting resources and a transmission method through a higher layer in advance.
  • the grant-based transmission configured through a higher layer is configured, and the resource and method for actual transmission may be a method configured by DCI.
  • the uplink transmission method based on the configured grant may support URLLC transmission. Accordingly, uplink transmission may be repeatedly performed on a plurality of slots to ensure high reliability.
  • the redundancy version (RV) sequence may be one of ⁇ 0, 0, 0, 0 ⁇ , ⁇ 0, 2, 3, 1 ⁇ , ⁇ 0, 3, 0, 3 ⁇ , and in the n-th repeated transmission
  • the RV corresponding to the mod(n-1, 4)+1th value may be used. That is, RV corresponding to a value obtained by adding 1 to the remainder of dividing n-1 by 4 may be used.
  • a terminal configured to repeatedly transmit an uplink channel may start repeated transmission only in a slot having an RV value of 0.
  • the UE cannot start repetitive transmission in the 8th slot.
  • the UE may end repeated transmission when the number of repeated transmissions set through the upper layer is reached or when the period is exceeded, or when a UL grant having the same HARQ process ID is received.
  • the UL grant may refer to DCI for scheduling PUSCH.
  • the base station may be configured to repeatedly transmit the PUSCH to the terminal.
  • 14 shows repeated transmission of a shared physical uplink channel according to an embodiment of the present invention. 14 to 27, actual#n means actual PUSCH to PUCCH of index n, and combined#n means combined PUSCH to PUCCH of index n.
  • PUSCH repeated transmission type A There may be two types of repeated PUSCH transmission performed by the UE. i) First, PUSCH repeated transmission type A will be described.
  • the UE may repeatedly transmit the PUSCH in K consecutive slots.
  • the K value may be set from a higher layer or may be a value that is included in the TDRA field of DCI and set for the UE.
  • the UE may receive a PDCCH for scheduling a PUSCH in slot n, and may receive a K2 value set from DCI included in the received PDCCH.
  • the UE may start repeated PUSCH transmission in slot n+K2 and repeatedly transmit PUSCH until slot n+K2+K-1. That is, the UE starts repeatedly transmitting the PUSCH at n+2 and repeatedly transmits the PUSCH until n+5.
  • the resources in the time and frequency domains in which the PUSCH is transmitted in each slot may be the same as those indicated in DCI. That is, the PUSCH may be transmitted in the same symbol and PRB(s) in the slot. ii) Next, PUSCH repeated transmission type B will be described.
  • PUSCH repeated transmission type B may be a type used to repeatedly transmit a low-delay PUSCH for the UE to satisfy the requirements of URLLC.
  • the terminal may receive a symbol (S) from which repeated transmission of the PUSCH starts and the length (L) of the repeatedly transmitted PUSCH through the TDRA field of the DCI transmitted by the base station.
  • the start symbol (S) and the length (L) may be for a nominal PUSCH (nominal PUSCH) obtained temporarily instead of an actual PUSCH (actual PUSCH) actually transmitted by the UE.
  • a separate symbol may not exist between nominal PUSCHs configured to be repeatedly transmitted. That is, the nominal PUSCHs may be contiguous in the time domain.
  • the UE may determine the actual PUSCH from the nominal PUSCHs.
  • One nominal PUSCH may be determined as one or a plurality of actual PUSCHs.
  • the base station may configure symbols that cannot be used in PUSCH repeated transmission type B to the terminal. Symbols that cannot be used in PUSCH repeated transmission type B may be described as invalid symbols.
  • the UE may exclude an invalid symbol from among resources configured to transmit nominal PUSCHs.
  • nominal PUSCHs are configured to be repeatedly transmitted on consecutive symbols, but when an invalid symbol is excluded, resources for nominal PUSCH transmission become discontinuous.
  • the actual PUSCH may be configured to be transmitted on consecutive symbols configured for one nominal PUSCH transmission except for an invalid symbol.
  • the UE may be scheduled for PUSCH transmission with a length of 5 symbols from the 12th symbol of the first slot (slot n), and may receive type B repeated transmissions 4 times.
  • the resource on which the first nominal PUSCH (nominal#1) is scheduled is a symbol (n,11), a symbol (n,12), a symbol (n,13), a symbol (n+1,0), a symbol (n+1) , 1) may be included.
  • the resource on which the second nominal PUSCH (nominal#2) is scheduled is a symbol (n+1,2), a symbol (n+1,3), a symbol (n+1,4), a symbol (n+1,5), a symbol (n+1,6) may be included.
  • the resource on which the third nominal PUSCH (nominal#3) is scheduled is a symbol (n+1,7), a symbol (n+1,8), a symbol (n+1,9), a symbol (n+1,10), a symbol (n+1,11) may be included.
  • the resource on which the fourth nominal PUSCH (nominal#4) is scheduled is a symbol (n+1,12), a symbol (n+1,13), a symbol (n+2,0), a symbol (n+2,1), a symbol (n+2,2) may be included.
  • the symbol (n,k) represents the symbol k of the slot n. That is, k may be a value from 0 to 13 in the case of a normal CP, and may be a value from 0 to 11 in the case of an extended CP. Invalid symbols may be set to symbol 6 and symbol 7 of slot n+1.
  • the last symbol of the second nominal PUSCH (nominal#2) may be excluded and the first symbol of the third nominal PUSCH (nominal#3) may be excluded.
  • the first nominal PUSCH (nominal#1) can be divided into two actually transmitted actual PUSCHs (actual#1 and actual#2) by the slot boundary.
  • the second nominal PUSCH (nominal#2) and the third nominal PUSCH (nominal#3) PUSCH may be divided into one actual PUSCH (actual#3 and actual#4) by grouping consecutive symbols excluding invalid symbols.
  • the fourth nominal PUSCH (nominal#4) is divided into two actually transmitted PUSCHs (actual#5 and actual#6) by the slot boundary.
  • the UE finally transmits PUSCHs that are actually transmitted.
  • One actual PUSCH must include at least one DMRS symbol. Accordingly, when the PUSCH repeated transmission type B is configured, if the total length of the actual PUSCH is one symbol, the actual PUSCH may be omitted without being transmitted. This is because the actual PUSCH, which is one symbol, cannot include information other than DMRS.
  • frequency hopping may be configured for uplink channel transmission.
  • intra-slot frequency hopping in which frequency hopping is performed in a slot or inter-slot frequency hopping in which frequency hopping is performed in each slot is provided to the UE can be set.
  • the UE divides the PUSCH in half in the time domain in the slot for transmitting the PUSCH, transmits half in the scheduled PRB, and transmits the other half in the PRB in which the offset value is added to the scheduled PRB.
  • the offset value may be set to two or four values according to the size of the active BWP through the upper layer, and one value may be set (indicated) to the UE through DCI.
  • the UE When inter-slot frequency hopping is configured for the UE, the UE transmits a PUSCH in a PRB scheduled in a slot having an even slot index, and transmits a PUSCH in a PRB in which an offset value is added to a PRB scheduled in an odd-numbered slot.
  • one of inter-repetition frequency hopping in which frequency hopping is performed at a nominal PUSCH boundary and inter-slot frequency hopping in which frequency hopping is performed in every slot may be configured for the UE.
  • the UE transmits actual PUSCH(s) corresponding to the odd-numbered nominal PUSCH on the scheduled PRB, and the UE transmits the actual PUSCH(s) corresponding to the even-numbered nominal PUSCH It can be transmitted on the PRB in which the offset value is added to the PRB.
  • the offset value may be set to two or four values according to the size of the active BWP through the upper layer, and one value may be set (indicated) to the UE through DCI.
  • the UE transmits a PUSCH in a PRB scheduled in a slot having an even slot index, and transmits a PUSCH in a PRB in which an offset value is added to a PRB scheduled in an odd-numbered slot.
  • the UE When the UE performs repeated PUSCH transmission, if a symbol scheduled for PUSCH transmission in a specific slot overlaps with a semi-statically configured DL symbol or a symbol configured for reception of an SS/PBCH block, overlap on a slot including the overlapping symbol
  • the PUSCH may not be transmitted.
  • the overlapping PUSCH may not be transmitted on the next slot as it is postponed.
  • the UE When the UE receives DCI of DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2 for scheduling the PUCCH, the UE must transmit the PUCCH to the base station.
  • the PUCCH may include uplink control information (UCI), and the UCI may include at least one of HARQ-ACK, Scheduling Request (SR), and Channel State Information (CSI).
  • the HARQ-ACK may be a HARQ-ACK for whether the UE has successfully received two types of channels.
  • the first type may be HARQ-ACK for the PDSCH when the UE receives the PDSCH scheduled through DCI of DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2.
  • the second type is a DCI in which DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2 are DCI indicating release of a PDSCH that is semi-statically scheduled (Semi-Persistent Scheduling, SPS), it may be HARQ-ACK for DCI.
  • the 'PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator' field of DCI may indicate K1, which is information (value) about a slot in which the scheduled PUCCH is transmitted.
  • K1 may be a non-negative integer value.
  • DCI of DCI format 1_0 may indicate one of ⁇ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ⁇ as the K1 value.
  • the K1 value that can be indicated may be set (configured) from a higher layer.
  • a method in which a slot in which a PUCCH including the first type of HARQ-ACK is transmitted is determined.
  • the UE may transmit PUCCH including HARQ-ACK on slot m+K1.
  • the index of the uplink slot may be a value determined based on the subcarrier interval of the BWP through which the PUCCH is transmitted.
  • the last symbol in which the PDSCH is transmitted may mean the last symbol scheduled in the last slot among the slots in which the PDSCH is transmitted.
  • 15 shows a scheduling method of a physical uplink control channel according to an embodiment of the present invention.
  • the subcarrier interval of the DL BWP through which the PDCCH is received, the subcarrier interval of the DL BWP at which the PDSCH is scheduled, and the subcarrier interval of the UL BWP through which the PUCCH is transmitted may be the same.
  • the UE may receive the PDCCH scheduling the PDSCH and the PUCCH from the base station in slot n.
  • DCI included in the PDCCH received in slot n may set (indicate) a value of K0 to 2 and a value of K1 to be 3.
  • the UE may transmit HARQ-ACK for the PDSCH on slot n+2+K1 (ie, n+5).
  • the HARQ-ACK for the PDSCH may be included in the PUCCH.
  • FIG 16 shows repeated transmission of a physical uplink control channel according to an embodiment of the present invention.
  • the UE may repeatedly transmit the long PUCCH on 2, 4, or 8 slots.
  • the format of the long PUCCH may be PUCCH formats 1, 3, and 4.
  • the same UCI may be repeatedly transmitted in every slot. Referring to FIG. 16 , when reception of the PDSCH ends in slot n and the value of K1 is 2, the UE may transmit the PUCCH on slot n+K1 (ie, n+2).
  • N repeat PUCCH 4
  • the UE may repeatedly transmit the PUCCH from slot n+2 to slot n+5.
  • the symbol configuration of repeatedly transmitted PUCCHs may be the same. That is, repeatedly transmitted PUCCHs may start from the same symbol in each slot and consist of the same number of symbols.
  • frequency hopping may be applied to obtain a diversity gain in the frequency domain.
  • the UE divides the time domain of the slot for transmitting the PUCCH in half, so that half of the PUCCH may transmit the first PRB, and the other half of the PUCCH may transmit the second PRB.
  • the first PRB and the second PRB may be configured through a higher layer that configures the PUCCH resource.
  • the UE may transmit the PUCCH on a first PRB of a slot having an even-numbered slot index and may transmit a PUCCH on a second PRB of a slot having an odd-numbered slot index.
  • the UE when the UE performs repeated PUCCH transmission, when a symbol of a specific slot scheduled for PUCCH transmission overlaps with a semi-statically configured DL symbol or a symbol configured for reception of an SS/PBCH block, a slot containing an overlapping symbol PUCCH may not be transmitted on The UE may delay transmitting the untransmitted PUCCH on the next slot. In this case, if the symbol for PUCCH transmission in the delayed slot does not overlap with the semi-statically configured DL symbol or the symbol configured for reception of the SS/PBCH block, the UE may transmit the PUCCH.
  • a problem related to repeated transmission of a PUSCH or PUCCH of a UE for improving coverage performance may be described as a PUSCH or PUCCH coverage problem.
  • FIG. 17 illustrates a problem that occurs when a UE repeatedly transmits a PUSCH in a TDD situation according to an embodiment of the present invention.
  • the 'D' slot is a slot in which all symbols are composed of downlink symbols
  • the 'U' slot is a slot in which all symbols are composed of uplink symbols
  • the 'S' slot is a 'D' slot and It may be a slot other than the 'U' slot.
  • the 'S' slot may include at least one flexible symbol.
  • PUSCH repeated transmission type B may be configured in the 'S' slot and the 'U' slot. Even if the base station sets (instructs) that the length of the nominal PUSCH is 6 symbols to the terminal, the length of the actual PUSCH may be 2, 3, or 4 due to slot boundaries and invalid symbols.
  • Each repeatedly transmitted actual PUSCH may include one DMRS symbol.
  • the length of a data symbol transmitted in the actual PUSCH may be 1, 2, or 3 symbols.
  • the UE should use a higher code rate when transmitting a transport block (TB) of the same number of bits. Therefore, even if repeated transmission is set to improve coverage performance, there is a problem in securing a coding gain because a high coding rate is used. That is, simply repeating the PUSCH transmission by the UE according to the repeated PUSCH transmission type B does not solve the coverage problem.
  • the PUSCH composed of a small number of symbols must include at least one DMRS symbol, the smaller the number of symbols constituting the actual PUSCH, the larger the DMRS overhead, and thus, the terminal located at the cell-edge Coverage performance for the transmitted uplink channel and signal may be degraded.
  • repeated transmission of PUCCH in a TDD situation may be configured on an 'S' slot and a 'U' slot.
  • a PUCCH having a total symbol length of 4 may be configured from symbol 10 to symbol 13 in a slot, and a PUCCH having the same position and length may be repeatedly transmitted over two slots. That is, the first repeated PUCCH transmission may be transmitted on symbols 10 to 13 of the first slot, and the second repeated PUCCH transmission may be transmitted on symbols 10 through 3 of the second slot.
  • symbols 0 to 9 of the second slot cannot be used for repeated PUCCH transmission. Therefore, when the UL symbols available for repeated PUCCH transmission are limited, a coverage problem may occur. Restricted UL symbols (symbols that cannot be used for repeated PUCCH transmissions) need to be used for repetitive transmission of PUCCH with high reliability.
  • a plurality of actual PUSCHs may be combined and transmitted.
  • the actual PUSCH may not be actually transmitted, but the PUSCH determined according to a method to be described later may be actually transmitted.
  • One or a plurality of actual PUSCHs may be combined to configure combined actual PUSCH(s), and the combined actual PUSCH(s) may be transmitted.
  • Continuous actual PUSCHs in the time domain may be combined to form one combined actual PUSCH.
  • Continuity in the time domain may mean a case in which there is no symbol between two consecutive actual PUSCHs.
  • the preset number of symbols may be a value that the base station sets to the terminal.
  • the preset number of symbols may be the maximum number of symbols constituting the slot.
  • the maximum number of symbols constituting a slot may be 14 for a normal CP (normal CP) and 12 for an extended CP (extended CP).
  • 19 shows a method in which repeatedly transmitted PUSCHs are combined according to an embodiment of the present invention.
  • the preset number of symbols may be 14 .
  • actual PUSCH#1 to actual PUSCH#3 may be combined to form combined PUSCH#1, and actual PUSCH#4 and actual PUSCH#5 may be combined to form combined PUSCH#2.
  • Actual PUSCH #1 to actual PUSCH #6 are composed of a total of 15 symbols. Accordingly, the second symbol (symbol 13 of the second slot) may be dropped because it exceeds the preset number of symbols of 14 symbols. Therefore, since the first symbol of actual PUSCH#6 (symbol 12 of the second slot) consists of one symbol, it may be dropped according to PUSCH mapping type B. Referring to FIG.
  • 20 shows a method in which repeatedly transmitted PUSCHs are combined according to an embodiment of the present invention.
  • the actual PUSCH may be combined in consideration of the slot boundary.
  • the preset number of symbols may be 14. Symbols in which the actual PUSCH consecutive from symbol 10 of the first slot are transmitted may be combined, and in this case, they may be combined based on the slot boundary. That is, actual PUSCH#1 constitutes the combined PUSCH#1, the subsequent actual PUSCH#2 and actual PUSCH#3 constitute the combined PUSCH#2, and the actual PUSCH#4 and actual PUSCH#5 constitute the combined PUSCH# 3 can be configured. Unlike FIG.
  • two symbols of actual PUSCH#6 are consecutive symbols, and may be combined to form combined PUSCH#4, and the terminal may also transmit combined PUSCH#4 to the base station.
  • the number of symbols constituting the combined PUSCH may be limited.
  • the limited number of symbols may be 2 to 14.
  • the UE may generate one combined PUSCH by combining the actual PUSCHs of a specific unit, and then transmit the combined PUSCH.
  • the specific unit may be at least one of a set of symbols, a slot, or a set of slots. For example, if the specific unit is a slot, actual PUSCHs in the slot may be combined to configure one combined PUSCH.
  • the UE may determine a set of symbols and combine actual PUSCHs in the set of symbols to configure one combined PUSCH.
  • a set of symbols may be sequentially grouped by N from the first symbol of a slot or 10ms radio frame.
  • N may be a divisor of the number of symbols constituting the slot. For example, N may be 7 for a regular CP and 6 for an extended CP.
  • the base station may set (indicate) the number of actual PUSCHs constituting the combined PUSCH to the terminal.
  • the combined PUSCH may be configured by combining actual PUSCHs according to a set number. For example, when the set number is K, the combined PUSCH may be configured by combining K pieces from the first actual PUSCH.
  • the total number of actual PUSCHs is not a multiple of K, any one of the combined PUSCHs may be composed of the number of actual PUSCHs corresponding to the remaining value obtained by dividing the total number of actual PUSCHs by K.
  • the actual PUSCH may be indexed according to time order.
  • the combined PUSCH may be configured by combining actual PUSCHs corresponding to (or included in) one nominal PUSCH.
  • One nominal PUSCH may be divided into one or a plurality of actual PUSCHs due to slot boundaries or invalid symbols.
  • a plurality of actual PUSCHs divided from one nominal PUSCH may be combined to configure one combined PUSCH.
  • a slot boundary may be considered. That is, only actual PUSCHs in the same slot are combined to form a combined PUSCH. In other words, actual PUSCHs in different slots constitute different combined PUSCHs.
  • time continuity may be considered. That is, the combined PUSCH may be configured only with consecutive actual PUSCHs. In this case, successive actual PUSCHs in the time domain included in different slots may be combined to form one combined PUSCH. That is, actual PUSCHs that are discontinuous in the time domain constitute different combined PUSCHs.
  • consecutive actual PUSCHs constitute one combined PUSCH in the time domain irrespective of the slot boundary
  • the number of symbols constituting the combined PUSCH may be limited. For example, the number of symbols constituting the combined PUSCH may be limited to the maximum number of symbols constituting one slot or may be limited to the number of symbols constituting a slot required for coverage extension.
  • the base station may set (indicate) the minimum number of symbols constituting the combined PUSCH to the terminal.
  • the base station may determine the minimum number of symbols constituting the combined PUSCH in consideration of at least one of DMRS overhead, TB size, and coding rate. That is, the combined PUSCH may be configured by combining the actual PUSCHs to have a length equal to or greater than the minimum number. For example, if the minimum number is M and the lengths of actual PUSCHs are A1, A2, and A3, respectively, if A1 is smaller than M, the minimum number of symbols constituting the combined PUSCH is not satisfied, so the actual PUSCH of length A1 is It can be combined with the actual PUSCH of length A2 to form a combined PUSCH.
  • the combined PUSCH may be configured by combining the actual PUSCH of length A3. In other words, if the length of the actual PUSCH or the length of the combined PUSCH is greater than or equal to M, the additional actual PUSCH may not be combined.
  • the base station may set (indicate) the maximum number of symbols constituting the combined PUSCH to the terminal.
  • the base station may determine the maximum number of symbols constituting the combined PUSCH in consideration of at least one of DMRS overhead, TB size, and coding rate. In this case, the maximum number may be 14 symbols. That is, the combined PUSCH may be configured by combining the actual PUSCHs to have a length equal to or less than the maximum number.
  • the maximum number is M and the lengths of the actual PUSCHs are A1, A2, and A3, respectively, if A1 is less than M but A1+A2 is greater than M, it exceeds the maximum number of symbols, so the actual PUSCH of length A1 is A2 It may not be combined with the actual PUSCH of the length.
  • A1+A2 is less than M, since the maximum number of symbols is not exceeded, the actual PUSCH of length A1 may be combined with the actual PUSCH of length A2 to form a combined PUSCH.
  • Whether to combine the actual PUSCH of the A3 length may also be determined in the same way. Through this, the length of the combined PUSCH can be maintained below a certain symbol length. In other words, the UE may not transmit the combined PUSCH exceeding a certain length.
  • the base station may set (indicate) the minimum length of the actual PUSCH to be coupled to the terminal. For example, in case of repeated PUSCH transmission type B, the actual PUSCH having a length of 1 symbol may not be transmitted and may be dropped or omitted. Accordingly, the dropped or omitted actual PUSCH may be transmitted in combination with other actual PUSCHs. For example, if the minimum length of actual PUSCH is M and the lengths of actual PUSCHs are A1, A2, and A3, the actual PUSCH having a length smaller than M among A1, A2, and A3 is combined with other adjacent actual PUSCHs to form a combined PUSCH. configurable. In this case, the number of actual PUSCHs to be combined may be two.
  • the actual PUSCH with a length smaller than the minimum length may be combined with the shorter actual PUSCH among two adjacent actual PUSCHs.
  • actual PUSCH#2 of FIG. 17 may be combined with actual PUSCH#3 having a shorter length among actual PUSCH#1 and actual PUSCH#3.
  • the UE has the effect of efficiently using the dropped or omitted resource by combining the dropped or omitted actual PUSCH with another actual PUSCH and transmitting it.
  • DMRS overhead can be reduced by combining the actual PUSCH, thereby increasing the data rate.
  • the actual PUSCH with a length smaller than the minimum length may be combined with the longer actual PUSCH among two adjacent actual PUSCHs. For example, in FIG.
  • actual PUSCH#2 may be combined with actual PUSCH#1, which is longer in length among actual PUSCH#1 and actual PUSCH#3. Since PUSCH can be transmitted in a resource on a longer time domain, it is effective in extending coverage.
  • An actual PUSCH of a length smaller than the minimum length may be combined with an actual PUSCH located temporally ahead of two adjacent actual PUSCHs. Since the PUSCH is transmitted for a long time from the earlier time domain resource, coverage is extended and delay is reduced.
  • the actual PUSCH having a length smaller than the minimum length may be combined with the actual PUSCH located temporally later among the two adjacent actual PUSCHs. In the case of PUSCH transmission that is not sensitive to delay, the PUSCH can be transmitted on a long time resource, which is advantageous for coverage extension.
  • the combined PUSCH may be configured by combining symbols included in the nominal PUSCH(s). In this case, the process of dividing the aforementioned nominal PUSCH(s) into actual PUSCHs may be omitted. That is, the combined PUSCH may be directly generated from the nominal PUSCH(s).
  • the base station may set (indicate) the minimum number of symbols constituting the combined PUSCH to the terminal.
  • the UE may determine the number of symbols included in the nominal PUSCH(s). In this case, invalid symbols may be excluded.
  • the combined PUSCH may be composed of the minimum number of symbols among symbols included in the nominal PUSCH(s). Since it is the minimum number, the combined PUSCH may consist of a greater number of symbols than the minimum number.
  • the combined PUSCH may be configured in consideration of contiguous symbols and/or slot boundaries.
  • a combined PUSCH is composed of the minimum number of symbols among symbols included in the nominal PUSCH(s), and when there are consecutive symbols after the last symbol among the minimum number of symbols, the consecutive symbols are additionally combined to combine PUSCH may be configured.
  • the base station may set (indicate) the maximum number of symbols constituting the combined PUSCH to the terminal. That is, when the number of symbols constituting the combined PUSCH exceeds the maximum number, a new additional combined PUSCH may be configured.
  • the maximum number may be 14 or the maximum number of symbols constituting the X slots.
  • the base station may set (indicate) the number of combined PUSCHs configurable by the terminal.
  • the UE may determine the number of symbols constituting the nominal PUSCH(s). In this case, invalid symbols may be excluded.
  • the combined PUSCH may be composed of floor (S/Y) or ceil (S/Y) symbols. .
  • floor(x) is a function that returns the largest integer among integers less than or equal to x.
  • ceil(x) is a function that returns the smallest integer among integers greater than or equal to x.
  • the UE may transmit the odd-numbered combined PUSCH in the first PRB(s) and the even-numbered combined PUSCH in the second PRB(s).
  • the base station may set an offset value for the PRB interval of the first PRB(s) and the second PRB(s) to the terminal, and based on the offset value, the terminal may transmit a combined PUSCH.
  • the UE may divide the combined PUSCH into two or more in the time domain and transmit the divided combined PUSCH through frequency hopping. For example, the combined PUSCH may be divided into two parts in the time domain. If the divided two parts are referred to as a first hop and a second hop, a difference between symbols constituting the first hop and the second hop may be set to a minimum.
  • the number of symbols constituting the first hop may be floor(N PUSCH symb /2), and the number of symbols constituting the second hop is N PUSCH symb - floor(N PUSCH ) symb /2).
  • the number of symbols constituting the first hop may be ceil (N PUSCH symb /2), and the number of symbols constituting the second hop may be N PUSCH symb - ceil (N PUSCH symb /2).
  • the first hop may be transmitted on the first PRB(s), and the second hop may be transmitted on the second PRB(s).
  • the base station may set an offset value for the PRB interval of the first PRB(s) and the second PRB(s) to the terminal, and based on the offset value, the terminal may transmit a combined PUSCH.
  • the base station may set the minimum number of symbols per hop for transmitting the combined PUSCH to the terminal.
  • the UE may transmit the combined PUSCH through frequency hopping by comparing the number of symbols constituting the combined PUSCH with the minimum number of symbols per hop. For example, when the number of symbols of the combined PUSCH is less than or equal to the minimum number of symbols per hop, the UE may transmit the combined PUSCH without frequency hopping.
  • the UE may divide the combined PUSCH into two or more hops and transmit it.
  • a method of transmitting the divided two or more hops may be the same as ii) described above.
  • Two or more hops may be divided based on the minimum number of symbols per hop. That is, a hop may be configured by bundling the symbols constituting the combined PUSCH by the minimum number of symbols. If the number of symbols of the combined PUSCH is not a multiple of the minimum number of symbols per hop, the number of symbols constituting one of the divided hops may be equal to the remainder obtained by dividing the number of symbols constituting the combined PUSCH by the minimum number of symbols per hop. .
  • Frequency hopping described below may be applied regardless of the combined PUSCH.
  • 21 to 26 show a frequency hopping method of repeatedly transmitted PUSCH according to an embodiment of the present invention.
  • Frequency hopping may be performed by dividing the entire length of the repeatedly transmitted PUSCH in half in the time domain. i) A hopping boundary for frequency hopping is determined by dividing the entire length of the repeatedly transmitted PUSCH in half, and the repetitive PUSCH may be transmitted based on the determined hopping boundary. If the total length of the repeatedly transmitted PUSCH is N PUSCH symb , the number of symbols of the PUSCH constituting the first hop is floor(N PUSCH symb /2), and the number of symbols of the PUSCH constituting the second hop is N PUSCH symb - floor (N PUSCH symb /2) (method a).
  • the number of PUSCH symbols constituting the first hop may be ceil(N PUSCH symb /2), and the number of PUSCH symbols constituting the second hop may be N PUSCH symb ⁇ ceiling(N PUSCH symb /2) (method b).
  • the total length of the repeatedly transmitted PUSCH may be a value obtained by adding the lengths of each actual PUSCH. Referring to FIG. 21 , when PUSCH repeated transmission type B is configured, the total length of the actual PUSCH by adding the lengths of each actual PUSCH may be 15 (that is, the sum of the length of actual PUSCH #1 to the length of actual PUSCH #6). ).
  • the number of symbols constituting the first hop may be 7 (symbol 10 of the first slot to symbol 2 of the second slot).
  • the number of symbols constituting the second hop may be 8 (symbol 3 in the second slot, symbols 6 to 10 in the second slot, and symbols 12 and 13 in the second slot).
  • the scheme is applied to the PUSCH repeated transmission type B for the second hop, as described above, since a PUSCH consisting of one symbol is a DMRS symbol, the UE does not transmit a PUSCH consisting of one symbol (the first symbol of the second hop). it may not be
  • the first hop may consist of 8 symbols
  • the second hop may consist of 7 symbols.
  • the UE can transmit the PUSCH without a dropped symbol.
  • the terminal may determine a hopping boundary so that a PUSCH consisting of one symbol does not occur. That is, referring to FIG. 21, if the terminal and the base station know each other about the symbol configuration, the terminal applies method b to configure the first hop with 8 symbols and the second hop with 7 symbols to drop symbols PUSCH can be transmitted without
  • the total length of the repeatedly transmitted PUSCH may be the same as the total length of the nominal PUSCH. Referring to FIG. 22 , the total length of nominal PUSCHs may be 18 symbols (Nominal #1 to Nominal #3).
  • the first hop may consist of 9 symbols (symbol 10 of the first slot to symbol 4 of the second slot), and the second hop may consist of 9 symbols (symbol 5 of the second slot to symbol 13 of the second slot).
  • the UE may transmit the first hop and the second hop through frequency hopping.
  • the total length of the repeatedly transmitted PUSCH in i) may be the length of one nominal PUSCH or the length of the actual PUSCH having the longest length among actual PUSCHs.
  • the first hop divided through i) and ii) described above may be transmitted on the first PRB(s), and the second hop may be transmitted on the second PRB(s).
  • a symbol of PUSCH/PUCCH or a symbol of PUSCH/PUCCH may mean a symbol in which PUSCH/PUCCH is transmitted.
  • Successive PUSCH symbols may be configured with the same hop.
  • consecutive symbols to which actual PUSCHs are allocated may be configured as one hop.
  • the number of symbols constituting one hop may be a variable value rather than a fixed value.
  • 23 8 consecutive symbols (symbol 10 of the first slot to symbol of the second slot) from the start symbol of the repeatedly transmitted PUSCH (symbol 10 of the first slot) to the invalid symbol (symbol 4 of the second slot) 3) may consist of one hop (the first hop).
  • Five consecutive symbols (symbol 6 of the first slot to symbol 10 of the second slot) from the symbol of the next repeatedly transmitted PUSCH (symbol 6 of the second slot) to the next invalid symbol (symbol 11 of the second slot) are another It may consist of one hop (second hop).
  • Two consecutive symbols from the symbol of the next repeatedly transmitted PUSCH (symbol 12 of the second slot) may be configured as another one hop (the third hop).
  • the first hop and the third hop may be transmitted on the same frequency domain resource or may be transmitted on different frequency domain resources. Even if consecutive symbols are included in different slots, they are configured as one hop, thereby reducing DMRS overhead compared to a case in which one hop is configured only with symbols in the same slot.
  • the frequency domain resource through which odd-numbered hops (eg, first hop, third hop, etc.) are transmitted is always The same may be set, and a frequency domain resource through which even-numbered hops (eg, a second hop, a fourth hop, etc.) are transmitted may be always configured to be the same.
  • consecutive PUSCH symbols may consist of one hop. 24, four consecutive symbols (symbol 10 to symbol 13 of the first slot) from the start symbol (symbol 10 of the first slot) of the repeatedly transmitted PUSCH to the slot boundary constitute the first hop, and the next PUSCH Four consecutive symbols (symbol 0 to symbol 3 of the second slot) from a symbol (symbol 0 of the second slot) to an invalid symbol (symbol 4 of the second slot) constitute the second hop, and the next PUSCH symbol (the second Five consecutive symbols (symbol 6 to symbol 10 of the second slot) from symbol 6 of the slot to the next invalid symbol (symbol 11 of the second slot) constitute the third hop, and the next PUSCH symbol (symbol of the second slot) Two consecutive symbols (symbols 12 and 13 of the second slot) from symbol 12) may be configured as a fourth hop. As described above, odd-numbered hops and even-numbered hops may be transmitted on the same frequency domain resource, respectively. This
  • One frequency hop may consist of a predetermined specific number of symbols.
  • the specific number of symbols may be the maximum number that can constitute one hop.
  • the preset specific number may be a value set by the base station to the terminal.
  • the predetermined specific number may be equal to the length of the nominal PUSCH. Since the length of the nominal PUSCH is fixed, one hop may consist of the same number of symbols as the nominal PUSCH in chronological order. In this case, a downlink symbol or an invalid symbol may be excluded from the symbols constituting one hop. Referring to FIG.
  • the number of symbols of one nominal PUSCH is 6 symbols. If consecutive PUSCH symbols in the time domain are configured as one hop, the first hop may be composed of 6 symbols (symbol 10 of the first slot to symbol 1 of the second slot), and the second hop is It may consist of the next 6 symbols (symbols 2, 3, 6, 7, 8, 9 of the second slot), and the third hop may consist of the remaining symbols (symbols 12, 13 of the second slot) . In this case, since consecutive symbols can be transmitted in one hop, there is no surrounding symbol 10 of the second slot that can be bundled in one hop. Accordingly, when the PUSCH repeated transmission type B is applied, symbol 10 of the second slot may not be transmitted because it is a PUSCH having a length of 1 symbol.
  • the first hop and the third hop may be transmitted in the same frequency domain resource.
  • the predetermined specific number may be any one of the divisors of the total number of symbols of the repeatedly transmitted PUSCH.
  • the total number of symbols of the actual PUSCH is N, and N may be a natural number, not a prime number.
  • the number of a specific number of symbols constituting one hop may be a number excluding 1 and N among divisors of N. That is, one hop may consist of a specific number of consecutive or non-consecutive symbols.
  • the PUSCH of one symbol may be dropped.
  • the specific number of symbols may be i) the largest number of divisors of N other than 1 and N.
  • the PUSCH can be transmitted for a longer time domain in the same PRB, thereby extending coverage.
  • the total number of symbols (N) of the actual PUSCH is 15, 5, which is the largest number of divisors other than 1 and 15 among the divisors of 15, may be determined as the number of symbols constituting one hop. have. That is, the UE may configure as one hop 5 consecutive or non-continuous PUSCH symbols in chronological order from the symbol from which the repeatedly transmitted PUSCH starts (symbol 10 of the first slot).
  • the specific number of symbols may be the smallest number of divisors of N other than 1 and N.
  • the hopping period is shortened, so that transmission of hops on other PRBs can be frequently performed during a short time domain.
  • the UE may configure as one hop three PUSCH symbols that are consecutive or non-consecutive in time order from the symbol (symbol 10 of the first slot) from which the repeatedly transmitted PUSCH starts.
  • symbol 6 and symbol 10 of the second slot are PUSCHs having a length of 1, they may not be transmitted.
  • a PUSCH having a symbol length of 1 without consecutive symbols may not be transmitted.
  • the base station may set (instruct) a specific unit in which frequency hopping can be performed as the base station. That is, PUSCH symbols included in a specific unit may constitute one hop, and frequency hopping may be performed based on the boundary of the specific unit.
  • the specific unit may be at least one of a symbol set, a slot set, a symbol set determined according to a nominal PUSCH, and a slot set determined according to a nominal PUSCH.
  • the base station may set (instruct) the number of symbols (N) constituting the symbol set to the terminal.
  • the UE may generate a symbol set by tying each N symbol from the first symbol of the radio frame.
  • the repeatedly transmitted PUSCH that has been scheduled may consist of one hop according to a symbol set. That is, the length of one symbol set may be the length of one hop.
  • the PUSCH included in the odd-numbered symbol set may be transmitted on the first PRB(s), and the PUSCH included in the even-numbered symbol set may be transmitted on the second PRB(s).
  • the number of symbols (N) constituting the symbol set may be equal to the length of the nominal PUSCH.
  • the UE may generate a symbol set by grouping N symbols from the first symbol for which the nominal PUSCH is scheduled.
  • the base station may set (instruct) a natural number value (K) for adjusting the number of symbols constituting the symbol set to the terminal.
  • the UE may generate a symbol set by bundling N*K symbols from the first symbol for which the nominal PUSCH is scheduled. That is, the natural number value K can extend the number of symbols included in the symbol set to a multiple of the length of the nominal PUSCH.
  • the scheduled PUSCH may consist of one hop according to the symbol set.
  • the length of one symbol set may be the length of one hop.
  • the PUSCH included in the odd-numbered symbol set may be transmitted on the first PRB(s), and the PUSCH included in the even-numbered symbol set may be transmitted on the second PRB(s).
  • the base station may set (instruct) the number of slots (N) constituting the slot set to the terminal.
  • the UE may create a slot set by grouping N slots from the first slot of the radio frame.
  • the scheduled PUSCH may consist of one hop according to the slot set. That is, the length of one slot set may be the length of one hop.
  • the PUSCH included in the odd-numbered symbol set may be transmitted on the first PRB(s), and the PUSCH included in the even-numbered symbol set may be transmitted on the second PRB(s).
  • the base station may set (instruct) the terminal the number of slots (N) constituting the slot set.
  • the UE may generate a slot set by grouping N slots from the first slot in which the nominal PUSCH is scheduled.
  • the scheduled PUSCH may consist of one hop according to the slot set. That is, the length of one slot set may be the length of one hop.
  • the PUSCH included in the odd-numbered symbol set may be transmitted on the first PRB(s), and the PUSCH included in the even-numbered symbol set may be transmitted on the second PRB(s).
  • the first hop may be transmitted on the first PRB(s), and the second hop may be transmitted on the second PRB(s).
  • Frequency hopping may be determined based on the number of slots in which the nominal PUSCH is scheduled. If the number of slots in which the nominal PUSCH is scheduled is N PUSCH slots , the number of slots constituting the first hop is floor(N PUSCH slot /2), and the number of slots constituting the second hop is N PUSCH slot - floor(N) PUSCH slot /2). Alternatively, the number of slots constituting the first hop is ceil(N PUSCH slot /2), and the number of slots constituting the second hop is N PUSCH slots - ceil(N PUSCH slot /2). In this case, the first hop may be configured from the slot in which the nominal PUSCH is scheduled.
  • Frequency hopping may be determined based on the number of slots in which the actual PUSCH is scheduled. If the number of slots for which the actual PUSCH is scheduled is N PUSCH slots , the number of slots constituting the first hop and the number of slots constituting the second hop may be determined to be the same as in i) described above. In this case, a slot in which the nominal PUSCH is scheduled, but all the nominal PUSCH symbols are excluded due to an invalid symbol may not be included in the N PUSCH slot . In this case, the first hop may be configured from the slot in which the nominal PUSCH is scheduled.
  • Frequency hopping may be determined based on the number of the longest consecutive symbols among consecutive symbols in the time domain among actual PUSCHs.
  • the actual PUSCH may be one or a plurality of repeatedly transmitted actual PUSCHs. That is, when the UE receives the repeated transmission of the PUSCH from the base station, frequency hopping may be determined based on the actual PUSCH. In this case, the actual PUSCH having a smaller number of symbols than the number of symbols configured by the UE as one hop may not be hoped. For example, the UE may configure one hop with as many symbols as the number of symbols of the longest continuous PUSCH in the time domain.
  • the number of symbols constituting the first hop and the second hop may be N PUSCH symb,max . That is, the UE transmits PUSCHs transmitted in N PUSCH symb,max symbols from the symbol in which the PUSCH is scheduled on the first PRB(s), and the PUSCHs transmitted in N PUSCH symb,max symbols thereafter are transmitted in the second PRB ( ) can be transmitted over
  • one hop may be composed of as many symbols as the number of symbols of the longest PUSCH is equally divided in the time domain.
  • the first hop may be configured from the symbol in which the actual PUSCH is scheduled.
  • Frequency hopping may be determined based on the shortest number of consecutive symbols among consecutive symbols in the time domain among actual PUSCHs.
  • the actual PUSCH may be one. That is, when the terminal receives the PUSCH transmission configuration from the base station, the terminal may determine frequency hopping based on the actual PUSCH. If the shortest number of consecutive symbols is N PUSCH symb,min , the number of symbols constituting the first hop and the second hop may be N PUSCH symb,min . In this case, the first hop may be configured from the symbol in which the PUSCH is scheduled.
  • the DMRS symbol described in this specification may mean a symbol to which DMRS is mapped.
  • FIG. 27 illustrates a method of determining a position of a symbol to which a DMRS included in a repeatedly transmitted PUSCH is mapped according to an embodiment of the present invention.
  • the UE may determine the position of the DMRS symbol by considering all or some of the consecutive PUSCH symbols constituting the combined PUSCH as one transmission group. In this case, the UE may map the DMRS to the first symbol among consecutive PUSCH symbols constituting one transmission group by applying only PUSCH mapping type B.
  • the base station sets (instructs) the additional DMRS symbols to the terminal, the base station may set the number of additional DMRS symbols to the terminal.
  • the position of the additional DMRS symbol may be determined according to the PUSCH mapping type.
  • One transmission group may be consecutive PUSCH symbols or hops. Referring to FIG.
  • the number of symbols of combined PUSCH#1, combined PUSCH#2, and combined PUSCH#3, which are one transmission group, may be 8, 5, and 2, respectively.
  • the UE may map the additional DMRS to the position of the symbol according to the PUSCH mapping type based on the number of additional DMRSs set by the base station. In this case, the number of additional DMRSs may be set through a higher layer. For example, if the number of additional DMRS symbols is 0, the DMRS is mapped only to the first symbol of each transmission group. If the number of additional DMRS symbols is 1, the first and seventh symbols of combined PUSCH#1, the first and fifth symbols of combined PUSCH#2, and the first symbol of combined PUSCH#3 may be DMRS symbols.
  • the first symbol, fourth symbol, and seventh symbol of combined PUSCH#1, the first and fifth symbols of combined PUSCH#2, and the first symbol of combined PUSCH#3 may be DMRS symbols. If the number of additional DMRS symbols is 3, the first, fourth, and seventh symbols of combined PUSCH#1, the first and fifth symbols of combined PUSCH#2, and the first symbol of combined PUSCH#3 may be DMRS symbols. Meanwhile, a PUSCH having a length of 1 in the time domain may not be transmitted. Referring to FIG. 27( b ), when repeated transmission of PUSCH through frequency hopping is configured, the number of symbols constituting one hop (transmission group) may be up to seven. Accordingly, the position of the DMRS symbol may be determined regardless of whether frequency hopping is configured. That is, the DMRS symbol may be located in the same way as in the case where frequency hopping is not configured (refer to FIG. 27(a)).
  • the format of PUCCH used for repeated transmission of PUCCH which will be described below, may be PUCCH formats 1, 3, and 4 composed of four or more symbols.
  • FIG. 28 to 30 show a PUCCH repeated transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • actual#n means actual PUCCH of index n
  • virtual#n means virtual PUCCH of index n.
  • PUCCH may be repeatedly transmitted irrespective of slot boundaries. That is, the PUCCH may be repeatedly transmitted on a plurality of slots instead of one slot. In other words, the PUCCH may be repeatedly transmitted with symbols including the slot boundary.
  • the UE may determine the time domain (interval) in which the nominal PUCCH is transmitted based on the number of PUCCH symbols configured by the base station and the number of repeated PUCCH transmissions.
  • the determined nominal PUCCH may be divided into actual PUCCHs based on slot boundaries, DL symbols, and invalid symbols.
  • invalid symbols in the nominal PUCCH may be configured as virtual symbols in order to maximize repeated PUCCH transmission, and the configured virtual symbols are transmitted in the UL symbol immediately following PUCCH transmission possible symbols.
  • a nominal PUCCH may be divided into actual PUCCH#1 to actual PUCCH#6 based on a slot boundary, a DL symbol, and an invalid symbol.
  • invalid symbols in the nominal PUCCH symbols 4, 5, 11 of the second slot
  • the virtual PUCCH#1 may be transmitted on the earliest symbol among the next transmittable UL symbols.
  • the actual PUCCH may consist of less than 4 symbols. Therefore, the UE must generate a combined PUCCH having a minimum length of 4 symbols by combining each actual PUCCH. This is because the PUCCH format used for repeated transmission of the PUCCH must consist of 4 to 14 symbols.
  • the first actual PUCCH and the second actual PUCCH may be combined.
  • adjacent means continuous, and means a case in which a symbol does not exist between the first actual PUCCH and the second actual PUCCH.
  • actual PUCCH#2 and actual PUCCH#3 are adjacent to each other. Since there are two invalid symbols (symbols 4 and 5 in the second slot) between actual PUCCH#3 and actual PUCCH#4, actual PUCCH#3 and actual PUCCH#4 are not adjacent. There may be two adjacent actual PUCCHs. Referring to FIG. 28 , actual PUCCH#2 is adjacent to actual PUCCH#1 and actual PUCCH#3. Accordingly, the UE may select one PUCCH to be combined among two adjacent actual PUCCHs.
  • the shorter actual PUCCH may be selected among the two adjacent actual PUCCHs.
  • actual PUCCH#2 may be combined with actual PUCCH#3 having a shorter length among actual PUCCH#1 and actual PUCCH#3.
  • the actual PUCCH composed of three or less symbols may be dropped, but may be transmitted without being dropped through combining.
  • the overhead of the PUCCH DMRS can be reduced, thereby increasing the data transmission rate.
  • the longer actual PUCCH may be selected among two adjacent actual PUCCHs.
  • actual PUCCH#2 may be combined with actual PUCCH#1, which has a longer length among actual PUCCH#1 and actual PUCCH#3.
  • the temporally preceding actual PUCCH may be selected.
  • actual PUCCH#2 may be combined with actual PUCCH#1, which is temporally faster among actual PUCCH#1 and actual PUCCH#3. Since PUCCH transmission is possible for a longer time from the preceding time resource, there is an effect of reducing the delay for UCI transmission including coverage extension and HARQ-ACK.
  • a temporally subsequent actual PUCCH among two adjacent actual PUCCHs may be selected. Referring to FIG.
  • actual PUCCH#2 may be combined with actual PUCCH#3 that follows temporally among actual PUCCH#1 and actual PUCCH#3.
  • PUCCH transmission including UCI that is not sensitive to delay
  • PUCCH transmission in a longer time resource is enabled, thereby increasing coverage.
  • the length of the combined PUCCH formed by combining the first actual PUCCH and the second actual PUCCH may be 14 symbols or less. That is, the first actual PUCCH and the second actual PUCCH are not combined to exceed the number of 14 symbols.
  • the first actual PUCCH and Another adjacent third actual PUCCH to be combined may be selected. In this case, if the length of the first actual PUCCH is less than 3 symbols and there is no adjacent third actual PUCCH, the UE may drop the first actual PUCCH without transmitting it.
  • the length of the repeatedly transmitted PUCCH may not exceed a preset number of symbols.
  • the preset number of symbols may be a value that the base station sets to the terminal.
  • the set number of symbols may be a value that the base station can set to the terminal or the maximum number of symbols constituting the slot.
  • the length of the PUCCH may not be limited. That is, the UE may transmit the PUCCH to the base station on a resource including a slot boundary without a limit on the number of symbols.
  • the number of symbols is 4 or more and 14 or less, PUCCH may be transmitted using the above-described long PUCCH format.
  • the number of symbols usable for PUCCH transmission may exceed 14.
  • the existing PUCCH format consists of only 14 or fewer symbols, a new PUCCH format using more than 14 consecutive symbols is required (hereinafter, referred to as an extended PUCCH format). That is, the terminal may transmit the PUCCH configured in the extended PUCCH format to the base station.
  • an extended PUCCH format may be configured by partially modifying the existing PUCCH format 1.
  • the PUCCH consisting of 15 symbols may have a structure in which DMRS is additionally mapped to a symbol consecutive to the first symbol in addition to one symbol to which DMRS is mapped in the existing PUCCH format 1.
  • the PUCCH consisting of 16 symbols may have a structure in which one symbol of DMRS and one more symbol for UCI transmission are added to the existing PUCCH format 1.
  • the position of the symbol to which the DMRS is mapped may be determined according to the increased number of symbols. For example, when 1 to 3 symbols are increased, the increased symbols may be configured by being mapped in the order of UCI symbols, DMRS symbols, and UCI symbols.
  • the extended symbol when 1 symbol is increased, the extended symbol is a UCI symbol, when 2 symbols are increased, the extended symbol is a UCI symbol, a DMRS symbol, and when 3 symbols are increased, the extended symbol is a UCI symbol, a DMRS symbol, or a UCI symbol have.
  • the configuration for PUCCH format 3 or PUCCH format 4 including the existing 4 to 14 symbols may be equally applied to the increased symbols.
  • the base station may configure a resource region for transmitting the repeatedly transmitted PUCCH, and in this case, a plurality of start symbols and a plurality of lengths may be configured in the resource region. For example, two start symbols (S1, S2) and two lengths (L1, L2) may be configured in one resource region in which PUCCH is transmitted.
  • the UE may determine the symbols in which the first repeated PUCCH is transmitted from S1 and L1.
  • the UE may determine the symbols in which the second repetition PUCCH is transmitted from S2 and L2.
  • the UCI may be included in the first repetition PUCCH and the second repetition PUCCH.
  • the base station may additionally set information on the slot index.
  • the slot indicated by the slot index may be a slot in which the above-described plurality of start symbols and a plurality of lengths are set.
  • the first repetition PUCCH may be transmitted on the first slot
  • the second repetition PUCCH may be transmitted on the second slot.
  • the first repeated PUCCH may be transmitted on a first slot determined based on the K1 value
  • the second repeated PUCCH may be transmitted on a second slot following the first slot.
  • the second slot may be a slot immediately after the first slot.
  • the second slot may be the fastest slot in which PUCCH transmission after the first slot is possible. That is, if the slot immediately after the first slot does not include the UL resource for transmitting the PUCCH, the second PUCCH may be transmitted in the slot including the UL resource.
  • the K1 value may be a value indicated by DCI.
  • the base station may configure a plurality of PUCCH resources for the terminal, and one start symbol and one length may be configured for each PUCCH resource.
  • the UE may determine the symbols corresponding to the one start symbol and one length among the symbols of each slot in which the PUCCH is repeatedly transmitted, and determine whether the determined symbols are usable for PUCCH transmission.
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted in an interval having the longest consecutive symbol interval. Referring to FIG. 29 , the base station may set the start symbol (S) to 4 and the length (L) to 10 to the terminal, and set the PUCCH to be repeatedly transmitted during two slots. In other words, the base station is configured to transmit the PUCCH using symbols 4 to 13.
  • the first repeated PUCCH may be transmitted on symbols 10 to 13, which are the longest consecutive symbols among consecutive symbols usable for PUCCH transmission within the set symbol interval. If the flexible symbol is also available for PUCCH transmission, the first repeated PUCCH may be transmitted on symbols 8 to 13. Similarly, the second repeated PUCCH may be transmitted in symbols 6 to 10 of the second slot.
  • the specific slot is not used for repeated PUCCH transmission. That is, the number of repeated PUCCH transmissions is not subtracted.
  • Repeated transmission of PUCCH may be performed simultaneously on an inter-slot and an intra-slot.
  • the base station configures repeated PUCCH transmission on inter-slot and repeated PUCCH transmission on intra-slot to the UE
  • PUCCH resources repeatedly transmitted in intra-slot and PUCCH and PUCCH resources transmitted repeatedly in inter-slot are configured can be Alternatively, an additional PUCCH resource may be configured in addition to the PUCCH resource configured in the intra-slot. That is, the PUCCH transmitted in the intra-slot is the first PUCCH repeatedly transmitted, and an intra-slot resource for the PUCCH repeatedly transmitted second may be additionally configured.
  • the start position of the intra-slot resource repeatedly transmitted for the second time may be determined as 'start symbol position of inter-slot PUCCH - number of symbols of inter-slot PUCCH', and the number of symbols is set to be the same as the inter-slot PUCCH.
  • a start symbol is symbol 10 and a PUCCH having a length of 4 symbols may be configured to be transmitted repeatedly in inter-slots.
  • the repeated intra-slot transmission of the inter-slot repeated transmission PUCCH is possible from symbol 6 in the second slot, the repeated transmission of the inter-slot PUCCH and the intra-slot PUCCH on the second slot may be simultaneously performed.
  • the UE may determine a frequency hopping boundary for performing repeated PUCCH transmission based on a specific boundary.
  • Information for determining a specific boundary is as follows. i) A specific boundary may be determined based on the boundary of repeated PUCCH transmission.
  • the UE may transmit each repeatedly transmitted PUCCH through frequency hopping.
  • the hopping boundary may be a nominal PUCCH boundary, an actual PUCCH boundary, or a combined PUCCH boundary.
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted by hopping for each one nominal PUCCH, one actual PUCCH, or one combined PUCCH.
  • the UE may transmit PUCCH repetition#1 of the first slot and PUCCH repetition#2 of the second slot on different frequency domains through frequency hopping.
  • an inter-slot and inter-intra-slot PUCCH repetition transmission boundary may be a frequency hopping boundary.
  • the UE may transmit the PUCCH of the first slot and the PUCCH of the second slot on different frequency domains.
  • the intra-slot repeated transmission PUCCH added in the second slot may be configured in the same hop as the inter-slot repeated transmission PUCCH of the second slot and transmitted in the same frequency domain.
  • the intra-slot repeated transmission PUCCH of the second slot may be configured in the same hop as the inter-slot repeated transmission PUCCH of the first slot and transmitted on the same frequency domain. That is, a plurality of repeatedly transmitted PUCCHs transmitted in one slot may be transmitted on different frequency domains, respectively.
  • the intra-slot PUCCH and the inter-slot PUCCH of the second slot may be transmitted on different frequency domains.
  • a slot boundary may be determined based on a slot boundary, a semi-statically configured DL symbol, and an invalid symbol. Slot boundaries, semi-static DL symbols, or symbols available for continuous/non-consecutive PUCCH repeated transmission up to an invalid symbol may be configured with the same hop. In other words, symbols available for continuous/non-consecutive PUCCH repeated transmission before slot boundary, semi-static DL symbol, or invalid symbol and symbols available for subsequent continuous/non-consecutive PUCCH repeated transmission are different hops can be composed of Referring to FIG.
  • actual PUCCH#1, actual PUCCH#2, and actual PUCCH#3 composed of the preceding resources may be configured as a first hop.
  • Actual PUCCH#4 and actual PUCCH#5 composed of consecutive symbols that can be used for repeated PUCCH transmission after symbol 4 of the second slot may be configured as the second hop.
  • actual PUCCH#6 may be configured as the first hop.
  • PUCCH repetition #1 and PUCCH repetition #2 are configured with different hops. Referring to FIG.
  • the inter-slot repeated transmission PUCCH of the first slot may be configured as a first hop
  • the intra-slot repeated transmission PUCCH and inter-slot repeated transmission PUCCH of the second slot may be configured as a second hop.
  • Different hops may be transmitted on different frequency domains.
  • the hopping boundary may be determined based on a preset number of symbols. That is, each of the plurality of hops may be configured with the same number of symbols. The preset number of symbols may be obtained based on PUCCH configuration information set by the base station.
  • Hops may be configured by equally dividing the total number of symbols of the repeatedly transmitted actual PUCCH. Specifically, the number of symbols constituting the first hop may be floor (N repeat PUCCH /2) or ceil (N repeat PUCCH /2), and the number of symbols constituting the second hop is, N repeat PUCCH /2 - It may be floor (N repeat PUCCH /2) or N repeat PUCCH /2 - ceil (N repeat PUCCH /2).
  • N repeat PUCCH means the total number of symbols of actual PUCCH.
  • the first hop consists of 7 symbols (symbol 10 of the first slot to symbol 2 of the second slot) and the second hop consists of 8 symbols (the second hop). It may be composed of symbols 3, 6 to 10, 12, 13) of the slot.
  • the first hop is composed of 4 symbols (symbols 10 to 13 of the first slot) and the second hop is composed of 5 symbols (of the second slot). It may be composed of symbols 6 to 10).
  • the first hop is composed of 4 symbols (symbols 10 to 13 of the first slot) and the second hop is composed of 5 symbols (of the second slot). It may be composed of symbols 6 to 10).
  • the first hop consists of 6 symbols (symbols 10 to 13 of the first slot, symbols 6 and 7 of the second slot), and the second hop may be composed of 6 symbols (symbol 8 to symbol 13 of the second slot).
  • the length of consecutive symbols included in one hop is 2 or less, 2 or less consecutive symbols may be included in another hop.
  • the included other hop may include two or less consecutive symbols and adjacent symbols, and may be a hop that can be transmitted in the same frequency domain. Referring to FIG. 30 , the second slot symbols 6 and 7 of the first hop may be transmitted while being included in the second hop.
  • One hop may be configured based on the smallest number of consecutive symbols among all symbols of the repeatedly transmitted PUCCH. Referring to FIG. 28, the smallest number of consecutive symbols is 2 (actual PUCCH#2, #3, #6). Accordingly, one hop may consist of two symbols. Referring to FIG. 29, the smallest number of consecutive symbols is 4 (PUCCH repetition#1). Accordingly, the first hop may be composed of 4 symbols (symbols 10 to 13 of the first slot), and the second hop may be composed of 4 symbols (symbols 6 through 9 of the second slot). When the first hop and the second hop are configured in this way, symbol 10 of the second slot remains, and the UE may not transmit the PUCCH composed of one symbol. That is, the terminal may drop symbol 10 of the second slot.
  • the smallest number of consecutive symbols is 4.
  • the first hop consists of 4 symbols (symbols 10-13 of the first slot)
  • the second hop consists of 4 symbols (symbols 6-9 of the second slot)
  • the third hop consists of 4 It may consist of symbols (symbols 13 to 13 of the second slot).
  • One hop may be configured with a preset number of symbols.
  • the preset number of symbols may be a value set by the base station to the terminal.
  • the preset number of symbols may be the number of symbols constituting one PUCCH, that is, the number of symbols of the repeatedly transmitted PUCCH. Referring to FIG. 28 , the preset number of symbols may be 6.
  • the first hop consists of 6 symbols (symbol 10 of the first slot to symbol 1 of the second slot), the second hop consists of 6 symbols (symbols 2, 3, 6 and 9 of the second slot), and , the third hop may consist of three symbols (symbols 10, 12, and 13 of the second slot).
  • the first hop and the third hop may be transmitted on the same frequency domain resource or may be transmitted on different frequency domain resources.
  • the preset number of symbols may be the number of symbols (10 in FIG. 29) of the first configured PUCCH. Accordingly, all symbols of PUCCH repetition#1 and PUCCH repetition#2 may consist of one hop.
  • the preset number of symbols may be one PUCCH symbol number (4 in FIG. 30).
  • the first hop consists of 4 symbols (symbols 10-13 of the first slot), the second hop consists of 4 symbols (symbols 6-9 of the second slot), and the third hop consists of 4 symbols (symbols 10 to 13 of the second slot).
  • the first hop and the third hop may be transmitted on the same frequency domain resource or may be transmitted on different frequency domain resources.
  • One hop may be configured based on the number of the longest consecutive symbols among all symbols of the repeatedly transmitted PUCCH. For example, a value calculated by equally dividing the number of the longest consecutive symbols may be the number of symbols constituting one hop.
  • the number of symbols constituting the first hop is floor(N repeat PUCCH /2) or ceil(N repeat PUCCH /2), and the number of symbols constituting the second hop is N repeat PUCCH - floor( N repeat PUCCH /2) or N repeat PUCCH -ceil (N repeat PUCCH /2).
  • N repeat PUCCH may be the number of the longest consecutive symbols. in min(floor(N repeat PUCCH /2), N repeat PUCCH - floor(N repeat PUCCH /2)) or max(floor(N repeat PUCCH /2), N repeat PUCCH - floor(N repeat PUCCH /2))
  • a corresponding value may be the number of symbols constituting one hop.
  • a corresponding value may be the number of symbols constituting one hop.
  • max(a, b) is a function that returns the larger of a and b
  • min(a, b) is a function that returns the smaller of a and b. Referring to FIG. 28 , the longest consecutive number of symbols is 8 by adding the number of symbols of actual PUCCH#1 and the number of symbols of actual PUCCH#2 to the number of symbols of actual PUCCH#3.
  • 4, which is a value obtained by evenly dividing 8 may be the number of symbols constituting one hop.
  • the number of the longest consecutive symbols is 5, which is the number of symbols of PUCCH repetition #2. Therefore, 2 or 3 may be the number of symbols constituting one hop.
  • 31 and 32 show a PUSCH repeated transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • PUSCH may be transmitted on resources including slot boundaries.
  • Resources including a slot boundary may be configured not to exceed a preset length. That is, a PUSCH transmitted on resources including a slot boundary may be transmitted on resources less than or equal to a preset number of symbols.
  • the preset length may be a value that the base station sets to the terminal. Alternatively, the preset length may be the maximum number of symbols constituting the slot. Meanwhile, the length of the resources including the slot boundary may not be limited. That is, the UE may transmit a PUSCH having no limit on the number of symbols. In this case, the base station may configure the location of the DMRS included in the PUSCH.
  • DMRS may be mapped in the same manner as in the existing PUSCH structure.
  • the PUSCH structure composed of the existing 1 to 14 symbols may be equally applied to the symbols exceeding 14 symbols. That is, the length of the resources including the slot boundary is 15 to 28 symbols, and when PUSCH mapping type B is applied, the front-loaded DMRS is the first symbol (ie, the 15th symbol) among the symbols exceeding 14 symbols. can be mapped.
  • the additional DMRS may be mapped by applying the DMRS location applied to the PUSCH consisting of the existing 2 to 14 symbols equally to symbols exceeding 14 symbols.
  • the base station may configure the UE to repeatedly transmit the PUSCH on resources including the slot boundary.
  • the UE may repeatedly transmit the PUSCH based on a specific boundary.
  • a specific boundary may be a slot boundary. That is, the UE may repeatedly transmit the PUSCH by determining the slot boundary as a criterion for repeated transmission.
  • PUSCH may be repeatedly transmitted on 6 symbols including a slot boundary. When 6 symbols from symbol 12 of slot n include a slot boundary, the PUSCH may be repeatedly transmitted from symbol 12 of slot n to symbol 3 of slot n+1.
  • the specific boundary may be a virtual slot boundary.
  • the virtual slot boundary is a newly defined slot boundary regardless of the existing slot boundary, and may be defined when the PUSCH is transmitted on resources including the existing slot boundary.
  • the base station may configure the UE to repeatedly transmit the PUSCH having a length of 6 symbols to the symbol 12 of slot n-1 for 2 slots.
  • the first symbol of the repeatedly transmitted PUSCH (symbol 12 of slot n-1) may be the starting point of the virtual slot boundary.
  • the PUSCH may be transmitted as many times as the set number of repeated transmissions. That is, the symbol from which PUSCH transmission is started may be the first symbol of the virtual slot.
  • the maximum number of symbols constituting a virtual slot may be equal to or greater than 14 for a normal CP (normal CP) and 12 for an extended CP (extended CP).
  • different PUCCHs repeatedly transmitted and DMRSs included in different PUSCHs repeatedly transmitted may be jointed and used for channel estimation.
  • the DMRS included in the repeatedly transmitted first PUCCH is used for channel estimation for decoding the first PUCCH
  • the DMRS included in the repeatedly transmitted second PUCCH is used for channel estimation for decoding the second PUCCH. That is, DMRSs included in different PUCCHs are used only for decoding PUCCHs including DMRSs, respectively.
  • a method for the base station to perform channel estimation hereinafter, referred to as joint channel estimation
  • joint channel estimation a method for the base station to perform channel estimation by jointing DMRSs included in different PUCCH/PUSCHs.
  • the number of PRBs to which DMRSs included in different PUCCHs that are repeatedly transmitted are mapped must be the same in the frequency domain.
  • DMRSs included in different PUCCHs that are repeatedly transmitted must maintain the same phase.
  • DRMS included in different PUCCHs that are repeatedly transmitted must be configured with the same beamforming.
  • DMRS included in different PUCCHs that are repeatedly transmitted must be transmitted with the same transmit power.
  • DMRSs included in different PUCCHs that are repeatedly transmitted must be the same QCL (quasi-co-locate).
  • the first DMRS included in the repeatedly transmitted first PUCCH and the second DMRS included in the second PUCCH may be mapped to different symbols and transmitted. That is, the first DMRS may be mapped to any one of symbols in which transmission of the first PUCCH is scheduled, and the second DMRS may be mapped to any one of symbols in which transmission of the second PUCCH is scheduled.
  • the base station may perform channel estimation by combining the first DMRS and the second DMRS, and may receive the first PUCCH and the second PUCCH repeatedly transmitted based on the channel estimation result.
  • 33 shows a method of configuring a resource through which PUCCH is transmitted according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may transmit the following information to configure a resource through which PUCCH is transmitted.
  • - Starting symbol index the index of the symbol at which PUCCH transmission starts in the time domain.
  • PUCCH formats 0 and 2 are formats for transmitting PUCCH with 1 or 2 symbols.
  • PUCCH formats 1, 3, and 4 are formats for transmitting PUCCH with 4 to 14 symbols.
  • PUCCH formats 0 and 2 may be described as short PUCCH (short PUCCH), and PUCCH formats 1, 3, and 4 may be described as long PUCCH (long PUCCH).
  • - starting PRB index the index of the PRB at which PUCCH transmission starts in the frequency domain.
  • PUCCH formats 0, 1, and 4 are formats for transmitting PUCCH with one PRB.
  • PUCCH format 2 is a format for transmitting PUCCH in 1 to 16 PRBs.
  • PUCCH format 3 is a format for transmitting PUCCH in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 PRBs.
  • - max code rate The maximum code rate that PUCCH can transmit. The UE cannot transmit the PUCCH including the UCI exceeding the maximum code rate.
  • the UE must determine the number of PRBs to be used in the PUCCH format for transmitting the PUCCH.
  • the UE may determine the number of bits (O bits) of UCI included in the PUCCH.
  • UCI may include a cyclic redundancy code (CRC).
  • CRC cyclic redundancy code
  • the UE may determine the number of REs to which UCI is mapped per one PRB (N).
  • the UE may determine the number of REs except for REs to which DMRS is mapped.
  • the code rate may be calculated as O/(M*N*Q).
  • Q may mean a modulation order used for PUCCH transmission.
  • the calculated code rate should be equal to or lower than the maximum code rate.
  • the number of PRBs can be adjusted so that the code rate is equal to or smaller than the maximum code rate. That is, the smallest number of PRBs satisfying O/(M*N*Q) ⁇ the maximum coding rate among the possible number of PRBs (M) may be selected. In this case, the minimum value of the PRB that can be selected may be preset, and the number of PRBs that are not smaller than the minimum value may be selected.
  • the number of REs (N) may be determined based on the number of symbols used for PUCCH transmission.
  • N may be given as the product of N sc,ctrl and N symb-UCI .
  • N sc,ctrl is the number of REs for transmitting UCI in one symbol corresponding to one PRB.
  • N symb-UCI is the number of symbols for transmitting UCI.
  • N sc,ctrl may be 8
  • N sc,ctrl may be 12.
  • N symb-UCI is the number of symbols used for PUCCH transmission
  • N symb-UCI is the number of symbols used for PUCCH transmission, except for symbols to which DMRS is mapped. have.
  • each of the repeatedly transmitted PUCCHs is transmitted with the same symbol length (number of symbols) according to an embodiment of the present invention.
  • 35 to 37 show that each of repeatedly transmitted PUCCHs is transmitted with different symbol lengths according to an embodiment of the present invention.
  • PUCCH0 and PUCCH1 may each include the same UCI.
  • the length (number of symbols) of the resource through which PUCCH 0 is transmitted and the length of the resource through which PUCCH1 is transmitted may be the same.
  • PUCCH0 and PUCCH1 may occupy the same PRB. The number of PRBs may be determined by the method described above.
  • PUCCH0 and PUCCH1 may each include a symbol for transmitting DMRS.
  • the base station may perform channel estimation by combining the DMRS of PUCCH0 (mapped to the 12th symbol of slot n) and the DMRS of PUCCH1 (mapped to the 2nd symbol of slot n+1).
  • the base station may receive UCI transmitted in PUCCH0 and PUCCH1 through joint channel estimation.
  • PUCCH0 and PUCCH1 may each include the same UCI.
  • the length of the resource through which PUCCH0 is transmitted and the length of the resource through which PUCCH1 is transmitted may be different.
  • PUCCH0 may be transmitted on 4 symbols
  • PUCCH1 may be transmitted on 11 symbols. Since the lengths of resources in which PUCCH 0 and PUCCH 1 are transmitted are different from each other, the number of PRBs occupied by PUCCH0 and PUCCH1 may be different from each other. For example, PUCCH0 transmitted on 4 symbols may occupy a larger number of PRBs than PUCCH1 transmitted on 11 symbols.
  • the number of PRBs may be determined by the method described above. In overlapping PRBs among PRBs occupied by PUCCH0 and PUCCH1, channel estimation may be possible by combining DMRS. However, since DMRS for PUCCH1 is not transmitted in non-overlapping PRBs, joint channel estimation may not be possible. Accordingly, the base station may perform different channel estimation according to the PRBs, and an error may occur in the channel estimation value. Hereinafter, a method for overcoming this error will be described. In addition, the method to be described later may not be applied when the PUCCH is repeatedly transmitted through frequency hopping.
  • the number of PRBs of each repeatedly transmitted PUCCH may be calculated independently of each other. That is, the number of PRBs may be determined based on the number of symbols allocated to each repeatedly transmitted PUCCH.
  • the starting PRB index of each repeatedly transmitted PUCCH may be the same as the starting PRB index of the first repeatedly transmitted PUCCH.
  • PUCCH0 and PUCCH1 have different numbers of PRBs, but the starting PRB index of PUCCH1 is the same as the starting PRB index of PUCCH0.
  • the starting PRB index of the repeatedly transmitted PUCCH is determined as the starting PRB index of the first transmitted PUCCH, joint channel estimation is possible for PRBs corresponding to the low frequency domain, but for PRBs corresponding to the high frequency domain, There is a problem in that joint channel estimation is impossible.
  • the last PRB index of each repeatedly transmitted PUCCH may be the same as the last PRB index of the first repeatedly transmitted PUCCH.
  • the last PRB index is an index of the PRB corresponding to the highest frequency domain occupied by the PUCCH in the frequency domain, and may be calculated as the sum of the starting PRB index of the PRB and the number of PRBs.
  • PUCCH0 and PUCCH1 may be configured with different numbers of PRBs.
  • the last PRB index of PUCCH1 is the last PRB index of PUCCH0.
  • the middle resource on the frequency domain of each resource of the repeatedly transmitted PUCCHs may be identical.
  • PUCCH0 and PUCCH1 may have different starting symbol indices.
  • the center of the resources in the frequency domain constituting PUCCH0 and the center of the resources in the frequency domain constituting PUCCH1 may be set to match as much as possible.
  • the number of PRBs configured in PUCCH0 may be M0 and a start symbol index may be S0
  • the number of PRBs configured in PUCCH1 may be M1 and a start symbol index may be S1.
  • S1 may be obtained by applying a value obtained by dividing the difference between PRBs set in PUCCH0 and PUCCH1 by 2 to a preset function and adding the returned value to S0. That is, S1 may be calculated as in Equation 1.
  • f(x) may be any one of ceil(x), floor(x) to round(x). round(x) can return an integer value rounded up by x.
  • S1 when M0 is greater than M1, S1 may be a negative number, and thus S1 may be limited to an integer equal to or greater than 0. That is, S1 may be calculated as max ⁇ 0, S0 + f((M0-M1)/2) ⁇ . Since the resource in which PUCCH1 is transmitted starting from S1 may cross the boundary of an active UL BWP (active UL BWP), S1 may be limited to a value in which the last PRB index of PUCCH 1 is located within the active UL BWP.
  • S1 may be calculated as min ⁇ N RB -M1, S0 + f((M0-M1)/2) ⁇ .
  • N RB may be the number of PRBs included in the active UL BWP.
  • the base station may set an offset value to the terminal.
  • S1 may be calculated as S0 + offset. That is, the staring PRB index may be determined using an offset within one frequency hop.
  • the number of PRBs corresponding to each PUCCH that is repeatedly transmitted may be the same.
  • the same PRB as the number of PRBs configured in the first repeatedly transmitted PUCCH may be configured in the remaining repeated transmission PUCCHs. That is, the number of PRBs allocated to the repeatedly transmitted PUCCH may be determined based on the number of symbols set in the first repeatedly transmitted PUCCH. In this case, the determined number of PRBs may be independent of the number of symbols allocated to each of the repeatedly transmitted PUCCHs. Referring to FIG. 38 , the number of PRBs allocated to PUCCH0 may be determined based on four symbols used for PUCCH0 transmission. The number of PRBs equal to the number of PRBs allocated to PUCCH0 may be allocated to PUCCH1.
  • the number of PRBs since the number of PRBs is determined in consideration of the maximum coding rate for PUCCH0, it may not be suitable for the maximum coding rate for PUCCH1. For example, when the number of symbols allocated to the first repeatedly transmitted PUCCH in time is large, the maximum code rate may be satisfied even if the number of PRBs is small. Therefore, if the number of symbols of the PUCCH repeatedly transmitted after the first repeated transmission is small, the maximum code rate may not be satisfied.
  • the same PRB as the number of PRBs configured in the first repeatedly transmitted PUCCH may be configured in the remaining repeated transmission PUCCHs. In this case, the code rate may be calculated for each repeatedly transmitted PUCCH.
  • the UE may not transmit the corresponding PUCCH.
  • a resource configured for a PUCCH that is not transmitted may be used for repeated transmission of another adjacent PUCCH.
  • the PRB configured in the repeatedly transmitted PUCCH may be determined by the number of PRBs configured in the PUCCH to which the smallest symbol is allocated among the repeatedly transmitted PUCCHs. That is, the UE may check the number of symbols allocated to each PUCCH that is repeatedly transmitted, and determine the number of PRBs based on the PUCCH to which the smallest symbols are allocated. The determined number of PRBs may be applied regardless of the number of symbols allocated to the repetitive transmission PUCCH. Referring to FIG.
  • the number of PRBs of PUCCH0 to which the smallest number of symbols are allocated may be the number of PRBs of PUCCH1.
  • symbols to which DMRS is mapped are excluded, and only symbols used for UCI transmission may be used.
  • the largest number of PRBs among PRBs configured for each PUCCH may be used for repeated transmission of all PUCCHs. Referring to FIG.
  • the number of PRBs configured in PUCCH0 is M0 and the number of PRBs configured in PUCCH1 is M1
  • a larger value among M0 and M1 may be selected.
  • PRBs corresponding to the selected values may be set in PUCCH0 and PUCCH1.
  • the same number of PRBs may be configured for each repeatedly transmitted PUCCH. That is, when the base station schedules the repeated transmission of the PUCCH, the scheduling may be performed such that the number of PRBs configured in each repeatedly transmitted PUCCH is the same.
  • 39 and 40 show PRBs for transmission of DMRSs configured for each repeatedly transmitted PUCCH according to an embodiment of the present invention.
  • the number of PRBs for transmission of DMRS configured for each repeatedly transmitted PUCCH may be the same.
  • the number of PRBs that do not exceed the maximum code rate for each repeatedly transmitted PUCCH may be calculated.
  • a PRB corresponding to a larger value among M0 and M1 may be used for DMRS transmission. That is, the DMRS included in PUCCH1 may be transmitted through M0 PRBs.
  • all of the DRMSs included in the repeatedly transmitted PUCCH may be transmitted through the same number of PRBs.
  • the UCI may be transmitted on the PRB required for each PUCCH transmission.
  • UCI included in PUCCH1 may be transmitted through M1 PRBs.
  • the number of PRBs for transmission of DMRS included in some PUCCHs of repeatedly transmitted PUCCHs may be the same.
  • some PUCCHs may be temporally adjacent PUCCHs.
  • the number of PRBs configured to be the same may be a larger number among the number of PRBs configured in two adjacent PUCCHs.
  • the number of PRBs configured to be the same may be determined based on a time interval between symbols to which DMRSs are mapped. Referring to FIG.
  • the interval between the DMRS symbol included in PUCCH0 (the 12th symbol of slot n) and the first DMRS symbol (the third symbol of slot n+1) included in PUCCH1 is greater than a predetermined value (window for DMRS extension). may be less than or equal to In this case, the number of PRBs to which the DMRSs included in PUCCH0 and PUCCH1 are mapped may be the greater of the number of PRBs set in PUCCH0 and the number of PRBs set in PUCCH1.
  • the transmission power must be the same in order for the repeatedly transmitted PUCCH or DMRS included in the PUSCH to be combined and used for channel estimation, a method for setting the same transmission power (transmit power control) will be described below.
  • the transmission power of the PUSCH may be determined as shown in Table 4.
  • the transmission power may be determined as in Equation 2.
  • ⁇ TF, b, f, c (i) may be determined as in Equation (3).
  • K s may be 1.25 or 0. If the PUSCH includes the UL-SCH, ⁇ offset PUSCH may be 0. BPRE may be determined as in Equation (4).
  • C is the number of code blocks transmitted by the PUSCH
  • Kr is the size (number of bits) of the r-th code block
  • N RE is the number of REs allocated to the PUSCH and may be calculated as in Equation 5.
  • i is an index set in PUSCH. is a number excluding subcarriers to which DMRS or PTRS (phase tracking reference signal) is mapped to the j-th symbol of the i-th PUSCH from the number of subcarriers constituting the RB. is the number of PRBs allocated to the i-th PUSCH of the active UL BWP(b) of the carrier f of the cell c.
  • N RE is may be changed according to ⁇ TF
  • b, f, c (i) may be changed according to N RE
  • PUSCH transmission power may be changed.
  • the UE may calculate the transmission power of the PUSCH repeatedly transmitted first.
  • N RE in Equation 5 may be calculated using the number of symbols that transmit the first repeatedly transmitted PUSCH. in other words, may be the number of symbols for transmitting the PUSCH that is first repeatedly transmitted.
  • the transmission power of the first repeatedly transmitted PUSCH may be equally applied to all or some of the remaining repeatedly transmitted PUSCHs. That is, the transmission power of the first repeatedly transmitted PUSCH is applied regardless of the number of symbols for transmitting the remaining repeatedly transmitted PUSCH.
  • Some PUSCHs may be PUSCHs that are temporally adjacent to a PUSCH transmitted repeatedly and transmitted on the same PRB (ie, the same hop). Alternatively, some PUSCHs may be PUSCHs including DMRSs in which joint channel estimation using DMRSs is possible.
  • the UE may calculate the transmission power of the PUSCH transmitted on the smallest symbol among the repeatedly transmitted PUSCHs.
  • the calculated transmission power of the PUSCH may be used as the transmission power of all or part of the remaining repeatedly transmitted PUSCHs.
  • N RE in Equation 5 may be calculated using the number of symbols of the PUSCH transmitted on the smallest symbol. in other words, may be the number of symbols of the PUSCH transmitted on the smallest symbol.
  • the UE may calculate the transmit power based on the average of N REs .
  • N RE may be the number of symbols for transmitting each repeatedly transmitted PUSCH.
  • the UE may separately calculate the transmission power of each repeatedly transmitted PUSCH.
  • the largest value among the calculated transmit powers may be the transmit powers of all PUSCHs repeatedly transmitted.
  • the transmission power of the PUCCH may be determined as in Equation (6).
  • the number of PRBs determined for PUCCH transmission may be a value that varies according to the number of symbols in which PUCCH is transmitted.
  • ⁇ TF, b, f, c (i) may be determined according to the number of symbols in which the repeatedly transmitted PUCCH is transmitted. Specifically, ⁇ TF, b, f, c (i) may be determined as in Equation 7 if the format of the PUCCH is PUCCH format 0, 1, and if the PUCCH format 2, 3, 4, may be determined as in Equation 8 or 9 can
  • Equation 7 is the number of symbols in which the i-th PUCCH is transmitted, is 2 in case of PUCCH format 0, and may be the number of symbols constituting one slot in case of PUCCH format 1.
  • ⁇ UCI (i) may be 0 if PUCCH format 0, and 10log 10 (O UCI (i)) if PUCCH format 1, where O UCI (i) may be the number of bits of UCI.
  • Equation 8 applied to PUCCH formats 2, 3, and 4 may be applied when the number of bits of UCI is less than or equal to 11 bits, and in this case, K 1 in Equation 8 may be 6.
  • n HARQ-ACK (i) + O SR (i) + O CSI (i) in Equation 8 may be the number of bits of UCI transmitted by the PUCCH, in this case, N RE (i), which means the number of REs, is It can be calculated as Equation 10.
  • Equation 9 applied to PUCCH formats 2, 3, and 4 may be applied when the number of bits of UCI is greater than 11 bits, and in this case, K 2 of Equation 9 may be 2.4.
  • BPRE (i) (O ACK (i) + O SR (i) + O CSI (i) + O CRC (i)) / N RE (i) of Equation 9 may be, O ACK (i) + O SR (i) + O CSI (i) + O CRC (i) may be the number of bits of UCI transmitted by the PUCCH, where N RE (i), which means the number of REs, is to be calculated as in Equation 10.
  • N RE may be a value proportional to N symb-UCI . That is, when the number of symbols transmitted for each repeatedly transmitted PUCCH is different, the transmission power may be determined differently. The transmission power of the PUCCH may be determined according to the number of symbols in which the PUCCH is transmitted. Accordingly, there is a need for a method of determining the same transmit power for joint channel estimation of DMRS included in each PUCCH when the number of symbols transmitted in each PUCCH repeatedly transmitted is different.
  • the UE may calculate the transmission power of the first repeatedly transmitted PUCCH.
  • the number of symbols and the number of PRBs of the PUCCH that are first repeatedly transmitted may be used. That is, when the format of the PUCCH is PUCCH formats 0 and 1, may be the number of symbols of the first repeatedly transmitted PUCCH.
  • N symb-UCI is the number of symbols of the PUCCH repeatedly transmitted first, may be the number of PRBs determined for the first repeatedly transmitted PUCCH transmission.
  • the transmission power of the first repeatedly transmitted PUCCH may be equally applied to all or some of the remaining repeatedly transmitted PUCCHs.
  • the transmission power of the first repeatedly transmitted PUCCH is applied regardless of the number of symbols for transmitting the remaining repeatedly transmitted PUCCH.
  • Some of the PUCCHs may be temporally adjacent to the first repeatedly transmitted PUCCH and may be PUCCHs transmitted on the same PRB (ie, the same hop).
  • some of the PUCCHs may be PUCCHs including DMRSs in which joint channel estimation using DMRSs is possible.
  • the UE may separately calculate the transmission power of each repeatedly transmitted PUCCH.
  • the largest value among the calculated transmit powers may be the transmit powers of all PUCCHs that are repeatedly transmitted.
  • the base station may set a PUSCH repetition transmission mode of PUSCH repetition type-A or PUSCH repetition type-B to the terminal.
  • PUSCH repetition type-A may include i) inter-slot hopping and ii) intra-slot hopping.
  • inter-slot hopping a PUSCH is transmitted on a different frequency hop in every slot.
  • intra-slot hopping the UE divides the PUSCH configured in each slot in half and transmits it on the first frequency hop and the second frequency hop, respectively. it means.
  • the terminal may receive one of inter-slot hopping or intra-slot hopping configured from the base station.
  • PUSCH repetition type-B may include i) inter-slot hopping and ii) inter-repetition hopping.
  • Inter-slot hopping means that a PUSCH is transmitted on a different frequency hop in every slot
  • inter-repeated hopping means that the UE transmits each repeated nominal PUSCH on a different frequency hop.
  • the terminal may receive one of inter-slot hopping or inter-repeat hopping configured from the base station.
  • a 1-bit frequency hopping flag may exist in DCI for scheduling PUSCH.
  • the UE may check whether to perform frequency hopping from the frequency hopping flag.
  • the frequency hopping flag may indicate to the terminal whether to perform inter-slot hopping. However, if the number of repeated PUSCH transmissions is 1, the UE may transmit the PUSCH in only one slot. That is, inter-slot hopping is not performed regardless of the frequency hopping flag. In other words, when inter-slot hopping is configured, if the number of repeated PUSCH transmissions is 1, whether to perform inter-repeat hopping may be determined according to the bit value of the frequency hopping flag.
  • the frequency hopping flag may indicate to the terminal whether to perform inter-slot hopping.
  • inter-slot hopping is not performed regardless of the frequency hopping flag.
  • whether to perform inter-repeat hopping may be determined according to the value of the frequency hopping flag.
  • the frequency hopping flag may indicate whether to perform inter-repetition hopping. However, if the number of repeated PUSCH transmissions is 1, the UE may transmit only the repeated nominal PUSCH. Since inter-repeat hopping is performed based on a repeated name PUSCH, if the number of repeated PUSCH transmissions is 1, inter-repeated hopping is not performed regardless of the value of the frequency hopping flag. That is, if the number of repeated PUSCH transmissions is 1, whether to perform inter-slot hopping may be determined according to the value of the frequency hopping flag.
  • frequency hopping may be used to obtain a diversity gain in the frequency domain.
  • uplink transmission may be performed in a maximum of 2 hops.
  • a hop may mean different frequency bands.
  • the terminal may receive (indicate) an index of a symbol from which uplink transmission is started and the number of consecutive symbols for uplink transmission from the base station. Based on the index of the start symbol and the number of consecutive symbols, the terminal may determine the number of symbols of the first hop and the number of symbols of the second hop.
  • the number of symbols in the first hop may be floor(N/2) and the number of symbols in the second hop may be N-floor(N/2). That is, the first hop is composed of floor (N/2) consecutive symbols from the symbol indicated by the index of the start symbol, and the second hop is N-floor (N/2) after the last symbol of the first hop. It may consist of consecutive symbols.
  • the UE may configure more hops than two hops to perform uplink transmission in order to obtain a higher frequency domain diversity. In detail, a method for the UE to determine four hops when intra-slot hopping is configured will be described below.
  • N the number of symbols included in the first hop, the second hop, the third hop, and the fourth hop may be determined based on N.
  • N may be divided into the number of symbols included in the first hop and the second hop (N 12 ) and the number of symbols included in the third hop and the fourth hop (N 34 ).
  • N 12 may be calculated as floor(N/2), and N 34 may be calculated as N-floor(N/2).
  • N 1 the number of symbols included in the first hop (N 1 ) and the number of symbols included in the second hop (N 2 ) may be determined.
  • N 3 the number of symbols included in the third hop
  • N 4 may be determined based on N 34 .
  • N 1 to N 4 may be calculated as in Equation 11.
  • Equation 11 may be expressed as Equation 12.
  • Table 5 shows the number of symbols included in the first to fourth hops according to the number N of symbols.
  • the number of symbols included in the first hop to the fourth hop may have a difference of up to one symbol.
  • the terminal transmits two uplink channels having a length of 14 symbols starting from the first symbol of the slot, in this case, the first uplink channel is transmitted in two hops, and the second uplink channel is four It can be transmitted by hop.
  • the first hop of the first uplink channel may be composed of 7 symbols from the first symbol, and the second hop may be composed of the remaining 7 symbols. That is, the boundary between the first hop and the second hop of the first uplink channel may be between the 7th symbol and the 8th symbol of the slot. In other words, the boundary between the first hop and the second hop of the first uplink channel may be a time point at which the 7th symbol ends and a time point at which the 8th symbol starts.
  • the first hop of the second uplink channel consists of three symbols from the first symbol, the second hop is the next 4 symbols, the third hop is the next 3 symbols, and the fourth hop is the next 4 symbols.
  • the second uplink channel may include the same boundary as that of the first uplink channel. That is, the boundary between the second hop and the third hop of the second uplink channel is the same as the boundary between the first hop and the second hop of the first uplink channel. Therefore, frequency hopping can be performed at the same boundary, and there is an effect in terms of multiplexing between two uplink channels having the same length starting from the same symbol through frequency hopping.
  • the first uplink channel may have a length of 7 symbols starting from the first symbol of the slot, and the second uplink channel may have a length of 14 symbols starting from the first symbol of the slot.
  • the first uplink channel may be transmitted in two hops, and the second uplink channel may be configured in four hops.
  • a first hop of the first uplink channel may be composed of 3 symbols from the first symbol, and the second hop may be composed of the remaining 4 symbols.
  • the boundary between the two hops of the first uplink channel may be between the third symbol and the fourth symbol of the slot. In other words, the boundary between the two hops of the first uplink channel may be a time point at which the third symbol ends and a time point at which the fourth symbol starts.
  • the first hop of the second uplink channel consists of three symbols from the first symbol, the second hop is the next 4 symbols, the third hop is the next 3 symbols, and the fourth hop is the next 4 symbols.
  • the second uplink channel may include the same boundary as the first uplink channel. That is, the boundary between the first hop and the second hop of the second uplink channel may be the same as the boundary between the first hop and the second hop of the first uplink channel. Therefore, frequency hopping can be performed at the same boundary, and there is an effect in terms of multiplexing between two uplink channels having different lengths starting from the same symbol through frequency hopping.
  • each hop may include at least one DM-RS symbol.
  • the PUSCH consists of 14 symbols and is transmitted with 4 hops
  • the first hop is composed of 3 symbols
  • the second hop is composed of 4 symbols
  • the third hop is composed of 3 symbols
  • the fourth hop is composed of 4 symbols.
  • each hop may include a symbol to which at least one DM-RS is mapped.
  • the PUSCH mapping type is PUSCH mapping type B
  • the DMRS may be mapped to the first symbol of each hop.
  • the position of a symbol to which DMRS is mapped needs to be determined.
  • DMRS may be mapped to the 3rd symbol or 4th symbol of the slot. In this case, whether the DMRS is mapped to the third symbol or the DMRS to the fourth symbol may be indicated through the PBCH.
  • the UE may determine a hop overlapping a symbol to which DMRS is to be mapped. In this case, if there is a hop overlapping the symbol to which the DMRS is to be mapped, the PUSCH may be transmitted by mapping the DMRS in the corresponding hop. That is, the DMRS may be mapped to the same position as the symbol to which the existing DMRS should be mapped within the overlapping hops.
  • a position of a symbol to which a DMRS is mapped in a hop that does not overlap a symbol to which the DMRS is to be transmitted may be determined as in PUSCH mapping type B. That is, in a hop that does not overlap a symbol to which the DMRS is mapped, the DMRS may be mapped to the first symbol.
  • the mapping type is PUSCH mapping type A
  • the DMRS is mapped in the fourth symbol through the PBCH.
  • the number of symbols in the first hop may be 3 . Accordingly, since the fourth symbol does not exist in the first hop, DMRS is not mapped.
  • the UE may regard the length of the first hop as 4 and the length of another hop having a length of 4 as 3.
  • the first to fourth hops are composed of 3, 4, 3, and 4 symbols.
  • the length of 4 hops can be considered as 3.
  • the UE may consider the lengths of the first to fourth hops as 4, 3, 3, and 4.
  • the UE may consider the hop length for DMRS mapping through a combination of permutations of each hop length determined according to Table 5.
  • the UE may consider the lengths of the first to fourth hops as 4, 3, 4, and 3.
  • the number of symbols included in the first hop, the second hop, the third hop, and the fourth hop may be determined based on N. Specifically, the number of symbols (N 1 to N 4 ) included in the first to fourth hops may be calculated as in Equation 13.
  • Table 6 shows the number of symbols included in the first to fourth hops according to the number N of symbols.
  • the number of symbols included in the first hop to the fourth hop may have a difference of up to one symbol.
  • the method ii) is effective in terms of multiplexing between two uplink channels having the same length starting from the same symbol.
  • Method ii) is also effective in terms of multiplexing between two uplink channels having different lengths starting from different symbols. For example, there may be a first uplink channel having a length of 5 starting from the third symbol of the slot and a second uplink channel having a length of 9 starting from the first symbol of the slot. In this case, the first uplink channel may be transmitted in two hops and the second uplink channel may be transmitted in four hops.
  • the first hop of the first uplink channel may be configured with the 3rd and 4th symbols of the slot, and the second hop may be configured with the 5th to 7th symbols of the slot.
  • the boundary between the first hop and the second hop of the first uplink channel may be between the fourth symbol and the fifth symbol of the slot.
  • the first hop of the second uplink channel consists of two symbols from the first symbol, the second hop consists of the next two symbols, the third hop consists of the next three symbols, and the fourth hop consists of the next two symbols. can be configured.
  • the second uplink channel may include the same boundary as the first uplink channel. That is, since the boundary between the second hop and the third hop of the second uplink transmission is between the fourth symbol and the fifth symbol, it may include the same boundary as the first uplink channel. Therefore, frequency hopping can be performed at the same boundary.
  • the UCI of the PUCCH may be multiplexed into the PUSCH and transmitted.
  • the UCI may be divided in half according to the type of UCI, half may be multiplexed with the first hop and the other half may be multiplexed with the second hop.
  • the type of UCI may be HARQ-ACK, CSI part1, or CSI part2.
  • HARQ-ACK can be divided into two G ACK (1) and G ACK (2) as follows.
  • G ACK (1) N L * Q M * floor(G ACK /(2*N L *Q M )
  • G ACK (2)) N L * Q M * ceil(G ACK /(2*N L) *Q M )).
  • N L is the number of layers of the PUSCH
  • Q m is the modulation order of the PUSCH.
  • HARQ-ACK may be multiplexed to the first hop based on G ACK (1) and multiplexed to the second hop based on G ACK (2).
  • CSI part 1 and CSI part 2 may also be multiplexed to each hop in the same way.
  • the UCI of the PUCCH may be multiplexed into the PUSCH and transmitted.
  • the UE may divide the UCI into 4 and multiplex each of the 4 hops of the PUSCH.
  • UCI is divided into 1/4 according to the type of UCI, the first 1/4 is multiplexed at the first hop, the second 1/4 is multiplexed at the second hop, the third 1/4 is at the third hop, and the last 1 /4 may be multiplexed to the fourth hop.
  • the size of the UCI multiplexed to each hop may be calculated as in Equation 14 or 15.
  • HARQ-ACK is a first hop, a second hop, a second hop based on each of G ACK (1), G ACK (2), G ACK (3), and G ACK (4) according to Equation 14 or 15 It can be multiplexed to 3 hops and 4th hops.
  • CSI part 1 and CSI part 2 may also be multiplexed to each hop in the same way.
  • the UE may divide the UCI and multiplex it into 4 hops of the PUSCH.
  • the UCI may be divided in half, the first half may be multiplexed to the first hop and the second hop, and the other half may be multiplexed to the third hop and the fourth hop.
  • the first half may be multiplexed to the first hop and the third hop, and the other half may be multiplexed to the second hop and the fourth hop. That is, the UCI is divided in half and each divided UCI may be repeatedly transmitted in two hops. At this time, the size of UCI(A, B) divided in half is as follows.
  • Dividing the UCI in half can reuse the method of determining the UCI size according to the two hops defined in the existing NR system in preparation for dividing the UCI into four, and the UCI can be transmitted repeatedly in two different hops. It also works from the side.
  • the UE may divide the UCI and transmit it in 2 hops. That is, the UCI may be transmitted multiplexed in two hops and not multiplexed in the remaining two hops.
  • the UE may reuse the UCI size determination method according to the two hops defined in the existing NR system, and may not repeat transmission. Specifically, a method of selecting two hops among four hops is as follows.
  • the UE can always select the two most forward hops in time. That is, when the PUSCH is divided into four hops, the UE multiplexes and transmits UCI at the first and second hops that are the earliest in time, and may not multiplex the UCI at the third and fourth hops that are later in time. have.
  • the base station can receive the UCI faster.
  • the UE may always select the last two hops. That is, when the PUSCH is divided into four hops, the UE multiplexes and transmits UCI in the third and fourth hops that are later in time, and may not multiplex the UCI in the first and second hops in the front in time. .
  • the UE may secure time for multiplexing UCI to PUSCH. Additional processing time may be required for the UE to multiplex UCI to PUSCH.
  • iii-b) may be easy to implement because there is room for processing time because UCI is multiplexed at the hops behind.
  • the UE may determine two hops based on the hops of the PUSCH overlapping the PUCCH. For example, the first hop and the next hop among hops of the PUSCH overlapping the PUCCH may be selected. As another example, the latest hop and the preceding hop among hops of the PUSCH overlapping the PUCCH may be selected. If two hops are selected based on the hops of the PUSCH overlapping the PUCCH, a timeline similar to the timeline (ie, delay) when transmitting through the PUCCH may be provided.
  • the UE may select two odd-numbered hops. That is, the UE may multiplex and transmit the UCI in the first hop and the third hop, and may not multiplex the UCI in the second hop and the fourth hop.
  • the terminal may select two even-numbered hops. That is, the UE may multiplex and transmit the UCI in the second hop and the fourth hop, and may not multiplex the UCI in the first hop and the third hop.
  • the UE may select two hops that are farthest from each other in the frequency domain.
  • the distance may be calculated as the difference between the lowest PRBs of each hop. For example, when the first hop starts at PRB X1, the second hop starts at PRB X2, the third hop starts at PRB X3, and the fourth hop starts at PRB X4, hop i and jth
  • the distance in the frequency domain of the hops is calculated as
  • the UE may multiplex and transmit UCI in two selected hops, and may not multiplex UCI in the other two hops.
  • iii-e) is effective in terms of frequency diversity.
  • the UE may select two hops with a large number of configured symbols. For example, when the PUSCH is 14 symbols and the number of symbols constituting the first hop, the second hop, the third hop, and the fourth hop is 3, 4, 3, 4, the terminal is configured with the second hop and the second hop.
  • the UCI may be multiplexed and transmitted in 4 hops, and UCI may not be multiplexed in the first hop and the third hop.
  • hops satisfying a specific condition may be excluded.
  • a specific condition may be that a symbol to which DMRS is mapped is located in the last symbol of a hop. This is because UCI cannot be multiplexed to the symbol following the symbol to which DMRS is mapped.
  • a specific condition may be a case in which UCI cannot be multiplexed due to a lack of resources after the symbol to which the DMRS of the hop is mapped.
  • the base station may set a hop through which UCI is multiplexed to the terminal. Such a setting may be set with an RRC signal, and may be set through DCI.
  • the UE may repeatedly transmit the same TB through repeated transmission of the PUSCH.
  • DMRS between PUSCHs/PUCCHs that are repeatedly transmitted different from each other may be combined and used for channel estimation.
  • 41 shows a repeatedly transmitted PUSCH according to an embodiment of the present invention.
  • the first DMRS included in the repeatedly transmitted first PUSCH and the second DMRS included in the repeatedly transmitted second PUSCH may be transmitted on different symbols. That is, the first DMRS may be transmitted on a first symbol among symbols in which the first PUSCH is scheduled, and the second DMRS may be transmitted on a second symbol among symbols in which the second PUSCH is scheduled.
  • phase continuity must be satisfied. That is, the first PUSCH and the second PUSCH may be transmitted in the same beamforming situation.
  • the first PUSCH and the second PUSCH must be the same quasi-co-locate (QCL).
  • the base station may perform channel estimation by combining the first DMRS and the second DMRS, and may receive the repeatedly transmitted first PUSCH and the second PUSCH based on the channel estimation result.
  • some PUSCHs may be transmitted in a first frequency band and the remaining PUSCHs may be transmitted in a second frequency band.
  • the first frequency band may be a first hop
  • the second frequency band may be a second hop.
  • a plurality of repeatedly transmitted PUSCHs may be included in the first hop
  • another plurality of repeatedly transmitted PUSCHs may be included in the second hop.
  • the PUSCH may be configured to be repeatedly transmitted in 4 slots.
  • the first PUSCH is repeatedly transmitted in the first slot
  • the second PUSCH is repeatedly transmitted in the second slot
  • the third PUSCH is repeatedly transmitted in the third slot
  • the third PUSCH is repeatedly transmitted in the fourth slot.
  • 4 PUSCH may be repeatedly transmitted.
  • the first frequency band and the third frequency band may be the same
  • the second frequency band and the fourth frequency band may be the same.
  • joint channel estimation may be set.
  • the first PUSCH repetition of the first slot and the second PUSCH repetition of the second slot are transmitted in the first frequency band
  • the third PUSCH repetition of the third slot and the fourth PUSCH repetition of the fourth slot are transmitted in the second frequency band
  • the DMRS included in the first PUSCH repetition and the DMRS included in the second PUSCH repetition can be combined and used for channel estimation of the first frequency band
  • the DMRS included in the third PUSCH and the DMRS included in the fourth PUSCH are It can be combined and used for channel estimation of the second frequency band.
  • UCI included in the repeatedly transmitted PUSCH may be multiplexed and transmitted.
  • UCI when repeatedly transmitted PUSCHs are transmitted in different frequency bands (different hops), UCI cannot obtain frequency diversity.
  • a method for UCI to acquire frequency diversity will be described.
  • the PUSCH repetition described in this specification may have the same meaning as the repeatedly transmitted PUSCH.
  • each hop When a plurality of repeatedly transmitted PUSCHs are configured in each frequency band (each hop), one PUSCH may be selected for each frequency band. i) One PUSCH that is temporally fastest in each frequency band (each hop) may be selected. Referring to FIG. 41(b) , the first PUSCH repetition and the second PUSCH repetition may be configured in the first frequency band (first hop), and in this case, the earliest PUSCH repetition in time may be selected among the two. Similarly, when the third PUSCH repetition and the fourth PUSCH repetition are configured in the second frequency band (second hop), the third PUSCH repetition that is the earliest in time may be selected.
  • the UCI may be transmitted by being multiplexed on the first PUSCH repetition and the third PUSCH repetition.
  • one temporally last one PUSCH repetition may be selected.
  • the first PUSCH repetition and the second PUSCH repetition are configured in the first frequency band (first hop)
  • the second PUSCH repetition last in time may be selected.
  • the third PUSCH repetition and the fourth PUSCH repetition are configured in the second frequency band (second hop)
  • the last fourth PUSCH repetition in time may be selected.
  • the UCI may be transmitted by being multiplexed on the second PUSCH repetition and the fourth PUSCH repetition.
  • the method of multiplexing UCI to the rear PUSCH repetition has the effect of securing a time margin required for UCI multiplexing.
  • the PUSCH repetitions including the UCI of methods i) and ii) described above may not be continuous PUSCH repetitions in time. Therefore, the base station may have to store the UCI included in one PUSCH repetition and wait for another PUSCH repetition. Therefore, additional hardware for UCI storage may be required. Accordingly, a method for transmitting UCI in continuous PUSCH will be described.
  • One temporally rearmost PUSCH repetition in a frequency band (hop) that is ahead in time may be selected, and one temporally earliest PUSCH repetition in a frequency band (hop) that is later in time may be selected.
  • a second PUSCH repetition that is later in time may be selected from among the first PUSCH repetitions and the second PUSCH repetitions set in the first frequency band (first hop).
  • a third PUSCH repetition that is ahead in time may be selected. Therefore, the UCI may be transmitted by being multiplexed on the second PUSCH repetition and the third PUSCH repetition.
  • the UCI may be transmitted by being multiplexed onto the second PUSCH and the third PUSCH, which are continuous PUSCHs in time.
  • the base station may set the index of the PUSCH repetition in which the UCI is multiplexed.
  • the UE may transmit by multiplexing the UCI to the PUSCH repetition determined according to the index set by the base station.
  • DMRS included in PUSCH repeatedly transmitted in the same PRB in the frequency domain may be combined and used for channel estimation (joint channel estimation).
  • joint channel estimation In order to reduce DMRS overhead for joint channel estimation, increase channel estimation accuracy, and transmit a lot of data, it is necessary to reduce the number of symbols to which DMRS is mapped (density) or to repeatedly transmit DMRS-less PUSCH.
  • Information set by the base station to the terminal for configuring the number of symbols to which the DMRS included in the PUSCH is mapped is as follows.
  • repeatedly transmitted PUSCHs transmitted in the same PRB may be described as a PUSCH-bundle.
  • Time domain resource allocation time domain resource allocation information. It may include a PUSCH mapping type, a PUSCH start symbol index, and a length in the time domain.
  • Frequency hopping flag A flag indicating whether to perform frequency hopping of a PUSCH indicated by a 1-bit size in DCI of DCI format 0_1 or 0_2 included in the PDCCH.
  • - dmrs-AdditionPosition information on the number of symbols and symbol positions to which the DMRS is mapped, which is added according to the number of symbols constituting the PUSCH set from the upper layer.
  • the UE may multiplex the UCI to the first PUSCH among the overlapping PUSCHs in the time domain and not transmit the PUCCH.
  • HARQ-ACK may be mapped from the symbol immediately following the symbol to which the DMRS of PUSCH is mapped in order to secure reliability.
  • CSI-part1 and CSI-part2 may be mapped. In this case, if the HARQ-ACK is 2 bits or less, puncturing is performed, and if the HARQ-ACK exceeds 2 bits, rate-matching may be performed.
  • the symbol to which the DMRS is mapped to the PUSCH may not exist, and the UCI may not be multiplexed.
  • a method of guaranteeing UCI reliability through multiplexing of UCI and obtaining a PUSCH coverage gain will be described.
  • the UE may multiplex the UCI only on the PUSCH in which the symbol to which the DMRS is mapped exists.
  • a PUSCH on which UCI is multiplexed for joint channel estimation may be selected based on information to be described later.
  • the UE may select the overlapping PUSCH to multiplex the UCI. In other words, an adjacent PUSCH of the same PRB as the overlapping PUSCH is not considered when UCI is multiplexed.
  • the same PRB in the frequency domain and a PUSCH to which a symbol to which a DMRS is mapped among consecutive PUSCHs in the time domain is selected may be selected, and UCI may be multiplexed.
  • the UE may perform multiplexing by segmenting UCI into not only the PUSCH overlapping the PUCCH but also all PUSCHs in which a symbol to which a DMRS is mapped among PUSCHs continuously and repeatedly transmitted in the same PRB as the overlapping PUSCH are present.
  • the UE may multiplex the UCI to the k PUSCHs closest to the overlapping PUSCH and transmit the multiplexed UCI.
  • the UE may multiplex the UCI to the k PUSCHs closest to the overlapping PUSCH and transmit the multiplexed UCI.
  • adjacent PUSCHs must be PUSCHs satisfying the above-described UCI multiplexing condition, and the value k may be a value set by the base station.
  • the UE may select a PUSCH on which UCI is multiplexed regardless of whether DMRS is included in the repeatedly transmitted PUSCH.
  • UCI may be equally segmented and multiplexed into repeatedly transmitted PUSCHs.
  • the UE may multiplex the UCI by subdividing the UCI into the same size as possible for all PUSCHs in the PUSCH-bundle overlapping the PUCCH.
  • UCI may be multiplexed only on PUSCH in a PUSCH-bundle overlapping with PUCCH.
  • the UE may multiplex the UCI not only to the PUSCH-bundle overlapping the PUCCH but also to the PUSCH-bundle configured in another hop in the frequency domain.
  • UCI Since UCI is multiplexed, it may be effective to extend coverage through frequency diversity gain in addition to joint channel estimation.
  • UCI may be multiplexed to a specific PUSCH among repeatedly transmitted PUSCHs. UCI may be multiplexed into PUSCHs corresponding to odd or even indexes in the PUSCH-bundle overlapping the PUCCH.
  • UCI may be multiplexed into the number of PUSCHs set (indicated) by the base station among the PUSC-bundles overlapping the PUCCH. The base station may set (provide) information (value) on the period and the offset for the PUSCH to which the UCI is to be multiplexed to the terminal. Referring to FIG.
  • the base station may set (instruct) an offset to 1 and a period to 2 to the terminal.
  • the UE may multiplex and transmit UCI in the first PUSCH and the fourth PUSCH among the PUSCH-bundles overlapping the PUCCH.
  • the base station may set (provide) information (value) on the index of the PUSCH on which the UCI is to be multiplexed to the terminal. Referring to FIG. 43 , if the base station sets the index to 2 for the terminal, the terminal may multiplex the UCI to the third PUSCH of the PUSCH-bundle and transmit it. iv) UCI may be multiplexed to the first PUSCH in the time domain among PUSCH-bundles overlapping with the PUCCH.
  • the UE may multiplex UCI to the frontmost PUSCH for quick feedback such as HARQ-ACK.
  • the UE may multiplex the UCI only to the PUSCH-bundle including the first PUSCH in the time domain among PUSCHs overlapping the PUCCH.
  • the UE may multiplex UCI at the same symbol position as the PUSCH-bundle including the earliest PUSCH in the time domain among PUSCHs overlapping for all frequency hops.
  • the UE may multiplex UCI to a PUSCH without a DMRS symbol according to a new rule.
  • the PUSCH overlapping the PUCCH of i) to iv) described above may mean the entire repetitive PUSCH including the PUSCH overlapping the PUCCH in units of symbols or slots.
  • the UE transmits only the PUCCH of the overlapping slot and does not transmit the PUSCH of the overlapping slot.
  • a repeatedly transmitted PUCCH and a repeatedly transmitted PUSCH may overlap for a period from slot n+2 to slot n+5.
  • the UE may transmit only the PUCCH without transmitting the PUSCH of slots n+2 to n+5. If the PUSCH of the overlapping section is not transmitted, the non-transmitted PUSCH may not be deferred to the next slot, and thus, there is a problem in that it is difficult to obtain a coverage gain due to repeated transmission of the PUSCH.
  • a method for solving these problems will be described.
  • the UE may multiplex the UCI included in the PUCCH to the PUSCH and transmit it. In this case, overlapping PUCCHs may not be transmitted. That is, in order to secure the coverage gain of the PUSCH, the UE may transmit the PUSCH by multiplexing the UCI included in the PUCCH without dropping the overlapping PUSCH.
  • HARQ-ACK delay time delay
  • all information to be transmitted data and UCI can be transmitted, which is effective in terms of reliability of PUSCH and PUCCH.
  • the UE may multiplex the UCI included in the overlapping PUCCH onto the PUSCH and transmit it.
  • PUCCH and PUSCH overlap in the interval from slot n+2 to slot n+5. Accordingly, the UE multiplexes the UCI included in the PUCCH of the slot n+2 to the slot n+5 to the PUSCH and transmits it, but may not transmit the PUCCH.
  • the UE may subdivide and multiplex UCI by the number of overlapping PUSCHs (number of slots).
  • the UE may multiplex the UCI included in the PUCCH by subdividing it into a PUSCH of 4 slots (slots n+2 to n+5). Meanwhile, the UE may multiplex to one PUSCH without subdividing the UCI. That is, the PUSCH multiplexed with UCI may be repeatedly transmitted 4 times.
  • the UE may multiplex the UCI of the PUCCH to a specific PUSCH.
  • the specific PUSCH may be predefined between the base station and the terminal, or may be configured by the terminal through the base station.
  • the specific PUSCH may be the first PUSCH in the time domain among the overlapping PUSCHs.
  • the UE may multiplex UCI only to the front PUSCH in the time domain.
  • a PUSCH that is not multiplexed among PUSCHs overlapping the PUCCH may be transmitted as it is.
  • the specific PUSCH may be a PUSCH that is the most advanced in the time domain among PUSCHs overlapping the PUCCH and is transmitted in different PRBs in the frequency domain.
  • the UE is the most advanced in the time domain for not only fast HARQ-ACK feedback but also frequency diversity gain for UCI, and may multiplex UCI to PUSCH transmitted in another PRB.
  • a specific PUSCH may be selected based on information configured or indicated by the base station.
  • the UE may multiplex the UCI to the PUSCH (ie, the second PUSCH) having the index 1 among PUSCHs overlapping the PUCCH.
  • the base station may set (instruct) information on the start position and length of the PUSCH to the terminal.
  • the base station sets/instructs the UE to have a start position of 0 and a length of 2
  • the UE may multiplex the UCI from the first PUSCH (start position 0) to the second PUSCH (length 2) among PUSCHs overlapping the PUCCH.
  • FIG. 45 shows repeatedly transmitted PUCCH according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 46 shows repeatedly transmitted PUCCH and intra-slot frequency hopping according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 47 is an embodiment of the present invention PUCCH and inter-slot frequency hopping repeatedly transmitted according to an example are shown.
  • the base station may perform channel estimation by combining the corresponding DMRSs.
  • PUCCH when PUCCH is repeatedly transmitted for frequency diversity gain, it may be transmitted through frequency hopping.
  • the frequency hopping type may include intra-slot frequency hopping and inter-slot frequency hopping.
  • the UE divides the PUCCH in half in the time domain within the slot in which the PUCCH transmission is configured, and maps each of the two divided PUCCHs to two hops to transmit.
  • the PUCCH may or may not be repeatedly transmitted.
  • the first hop consists of floor(number of symbols/2) symbols
  • the second hop consists of number of symbols - floor(number of symbols/2) symbols.
  • the base station may set to repeatedly transmit PUCCH from slot n to 4 slots to the terminal and perform intra-slot frequency hopping.
  • the length of the symbol to which the PUCCH is allocated in one slot may be 14.
  • the UE configures the first hop with the first 7 symbols (floor(number of symbols(14)/2)) of the PUCCH in each of slots n, n+1, n+2, and n+3, and the second hop is the first hop It can be composed of the next 7 symbols (number of symbols(14) - floor(number of symbols(14)/2)) of the last symbol constituting the .
  • the first hop may be transmitted in the first frequency band and the second hop may be transmitted in the second frequency band.
  • the repetition transmission slot index of the slot in which the PUCCH is repeatedly transmitted may be indexed sequentially.
  • the first slot of the first PUCCH repeatedly transmitted may be the repeated transmission slot index 0.
  • the base station may configure the UE to repeatedly transmit PUCCH from slot n to 4 slots and perform inter-slot frequency hopping.
  • the repeated transmission slot index of slot n may be 0, and the repeated transmission slot index of slots n+1, n+2, and n+3 may be 1, 2, and 3, respectively.
  • the UE may map the PUCCH of a slot in which an even-numbered PUCCH is transmitted among repeatedly transmitted PUCCHs (ie, slots of repeated transmission slot indexes 0 and 2) to the first hop. Similarly, the UE may map the PUCCH of the slot in which the odd-numbered PUCCH is transmitted (ie, the repeated transmission slot slot indexes 1 and 3) to the second hop. In other words, the UE may transmit the PUCCH in the first hop in slots n and n+2, and transmit the PUCCH in the second hop in slots n+1 and n+3.
  • the PRBs of the first hop may be PRBs corresponding to the number of PRBs from the PRB of a starting PRB index.
  • the PRBs of the second hop may be PRBs corresponding to the number of PRBs from the PRB of the second hop PRB index.
  • the DMRS of the PUCCH transmitted at the first hop and the DMRS of the PUCCH transmitted at the second hop are transmitted in different PRBs, and thus cannot be used for joint channel estimation.
  • a frequency hopping method for improving coverage through frequency diversity gain and DMRS joint channel estimation will be described.
  • the PUCCH is described, but the following description may be equally applied to the PUSCH.
  • 48 to 53 show a method of determining a repeated transmission slot index when transmitting a PUCCH through frequency hopping according to an embodiment of the present invention.
  • the UE may transmit an even-numbered PUCCH repeatedly transmitted by being mapped to a first hop, and an odd-numbered PUCCH repeatedly transmitted may be transmitted by being mapped to a second hop.
  • the base station may set the UE to repeatedly transmit PUCCH on N slots, and set the specific number for setting the repeated transmission slot index to M.
  • the UE may maintain the same repeated transmission slot index of the PUCCH repeatedly transmitted for a specific number of slots.
  • the repeated transmission slot index may be sequentially increased for each of the specific number of slots.
  • the specific number may be the number of PUCCHs including DMRS for joint channel estimation.
  • the repeated transmission slot index of the M slots may be determined to be 0.
  • the repeated transmission slot index of the PUCCH repeatedly transmitted may be sequentially increased every M slots.
  • the slot index may be independent of whether the PUCCH is repeatedly transmitted.
  • the base station may set N to 4 and M to 2 to the terminal, and may configure to repeatedly transmit PUCCH from slot n.
  • the terminal may determine the repeated transmission slot index of two slots from slot n, ie, slots n, n+1, as 0, and repeat transmission slots of two slots from slot n+2, that is, slots n+2 and n+3.
  • the index can be determined to be 1.
  • the PUCCH of slot n and slot n+1 with repeated transmission slot index 0 may be transmitted on the first hop, and the PUCCH of slot n+2 and slot n+3 with repetition transmission slot index of 1 may be transmitted on the second hop.
  • the base station may set N to 4 and M to 2 to the UE, and may configure PUCCH to be repeatedly transmitted from slot n.
  • the terminal determines, based on the M value (2), slots n, n+1 as the repeated transmission slot index 0, and determines the slots n+2, n+3 as the repeated transmission slot index 1, the slot n+4, n+5 may be determined as the repeated transmission slot index 2.
  • Slots with a repeated transmission slot index of 0 may be transmitted on the first hop
  • slots with a repeated transmission slot index of 1 may be transmitted on the second hop
  • slots with a repeated transmission slot index of 2 may be transmitted on the first hop.
  • slot n+1 may be a slot that cannot be used for PUCCH transmission
  • slot n, slot n+2, slot n+3, and slot n+4 may be slots available for PUCCH transmission.
  • PUCCH can be transmitted in 4 slots available for PUCCH transmission, that is, slot n, slot n+2, slot n+3, and slot n+4. That is, the PUCCH of a slot (slot n and n+4) having an even number of repeated transmission slot indexes can be transmitted in the first hop, and a slot having an odd number of repeated transmission slot indexes (slot n+2 and slot n+3).
  • the PUCCH may be transmitted on the second hop.
  • the UE may set the repeating slot index by bundling M consecutive slots regardless of whether the PUCCH is a slot in which the PUCCH can be transmitted.
  • the M consecutive slots are set to the same repeating slot index, they can be transmitted in the same frequency band. Accordingly, if there is a slot in which PUCCH transmission is impossible among M consecutive slots, the number of slots in which PUCCH is actually transmitted may be smaller than M.
  • the UE may maintain the same repeated transmission slot index for a slot in which a specific number of repeated PUCCH transmissions are possible.
  • the UE may sequentially increase the repeated transmission slot index for each slot in which a specific number of repeated PUCCH transmissions are possible.
  • the specific number may be the number of PUCCHs including DRMS used for joint channel estimation.
  • the repeated transmission slot index of the M slots may be determined to be 0. Thereafter, the repeated transmission slot index of the PUCCH repeatedly transmitted may be sequentially increased every M slots.
  • the base station may set N to 4 and M to 2 to the terminal, and may configure PUCCH to be repeatedly transmitted from slot n.
  • slot n+1 may be a slot that cannot be used for PUCCH transmission
  • slot n, slot n+2, slot n+3, and slot n+4 may be slots available for PUCCH transmission.
  • the UE may determine the repeated transmission slot index of slots n and n+2 to be 0, and the repeated transmission slot index of slots n+3 and n+4 to be 1 based on the M value (2). Therefore, the UE transmits the PUCCH of slots n and n+2 having the repeated transmission slot index of 0 on the first hop, and the PUCCH of the slots n+3, n+4 of the repeated transmission slot index of 1 can be transmitted on the second hop. .
  • PUCCH For joint channel estimation, PUCCH must be transmitted in the same PRB in consecutive slots. For example, referring to FIG. 48 , since PUCCH configured in two consecutive slots, slot n and slot n+1, is transmitted in the first hop, DMRS included in PUCCH configured in slot n and slot n+1 is joint channel estimation. can be used for Similarly, since PUCCH configured in two consecutive slots, slot n+2 and slot n+3, is transmitted in the second hop, DMRS included in PUCCH configured in slot n+2 and slot n+3 can be used for joint channel estimation. . Referring to FIG. 48 , since PUCCH configured in two consecutive slots, slot n and slot n+1, is transmitted in the first hop, DMRS included in PUCCH configured in slot n and slot n+1 is joint channel estimation. can be used for Similarly, since PUCCH configured in two consecutive slots, slot n+2 and slot n+3, is transmitted in the second hop, DMRS included in PUCCH configured in slot n
  • DMRS included in PUCCH configured in slots n+2 and n+3 is a joint channel estimation can be used for
  • the PUCCH configured in slot n and n+4 is transmitted as the first hop, since slot n and n+4 are not continuous in the time domain, the DMRS included in the PUCCH configured in slot n and slot n+4 is a joint It cannot be used for channel estimation. Referring to FIG.
  • DMRS included in PUCCH configured in slots n+3 and slot n+4 is a joint channel estimation can be used for
  • the PUCCH configured in slot n and n+2 is transmitted as the first hop, since slot n and n+2 are not continuous in the time domain, the DMRS included in the PUCCH configured in slot n and slot n+2 is a joint It cannot be used for channel estimation.
  • the DMRS included in the PUCCH needs to be transmitted in the same hop in consecutive slots.
  • the base station may set N to 4 and M to 2 to the terminal, and may configure PUCCH to be repeatedly transmitted from slot n.
  • slot n+1, slot n+2, and slot n+5 are slots that cannot be used for PUCCH transmission
  • slot n, slot n+3, slot n+4, and slot n+6 are slots that can be used for PUCCH transmission.
  • the UE needs to transmit PUCCH in 4 slots, it can transmit PUCCH in slot n, slot n+3, slot n+4, and slot n+6.
  • a repeated transmission slot index may be set according to i) described above.
  • the repeated transmission slot index of slot n and slot n+1 is 0, the repeated transmission slot index of slot n+2 and slot n+3 is 1, and the repeated transmission slot index of slot n+4 and slot n+5 is 2 Therefore, the repeated transmission slot index of slot n+6 may be set to 3. Therefore, the PUCCH set in slot n and slot n+4 corresponding to the even number of repeated transmission slot indexes is transmitted in the first hop, and the PUCCH set in the slot n+3 and slot n+6 corresponding to the odd number of repeated transmission slot indexes is the second hop. It can be transmitted in hops. Referring to FIG. 51( b ), the repeated transmission slot index may be set according to ii) described above.
  • the repeated transmission slot index of the slot n and the slot n+3 may be set to 0, and the repeated transmission slot index of the slot n+4 and the slot n+6 may be set to 1. Therefore, the PUCCH set in the slot n, slot n+3 corresponding to the even number of repeated transmission slot indexes is transmitted in the first hop, and the PUCCH set in the slot n+4 and slot n+6 corresponding to the odd number of repeated transmission slot indexes. may be transmitted on the second hop. 51 (a) and (b), PUCCH configured in slot n+3 and slot n+4 may be transmitted in different hops.
  • the base station may set N to 8 and M to 2 to the terminal, and may set PUCCH to be repeatedly transmitted from slot n.
  • Slot n+3, Slot n+4, Slot n+7 are slots that cannot be used for PUCCH transmission
  • Slot n, Slot n+1, Slot n+2, Slot n+5, Slot n+6, Slot n+ 8, slot n+9, and slot n+10 are slots that can be used for PUCCH transmission. Since the UE needs to transmit PUCCH on 8 slots, in slot n, slot n+1, slot n+2, slot n+5, slot n+6, slot n+8, slot n+9, slot n+10 PUCCH may be transmitted. Referring to FIG.
  • the repeated transmission slot index may be set according to the above-described i).
  • the repeated transmission slot index of slot n and slot n+1 is 0, the repeated transmission slot index of slot n+2 and slot n+3 is 1, and the repeated transmission slot index of slot n+4 and slot n+5 is 2 , the repeated transmission slot index of slots n+6 and n+7 is 3, the repeated transmission slot index of slots n+8 and n+9 is 4, and the repeated transmission slot index of slot n+10 is 5 can be set.
  • the PUCCH set in slot n, slot n+1, slot n+5, slot n+8, and slot n+9 corresponding to the even number of repeated transmission slot indexes is transmitted in the first hop, and the repeated transmission slot index is odd.
  • the PUCCH configured in the corresponding slot n+2, slot n+6, and slot n+10 may be transmitted in the second hop.
  • the repeated transmission slot index may be set according to ii) described above.
  • the repeated transmission slot index of slot n and slot n+1 is 0, the repeated transmission slot index of slot n+2 and slot n+5 is 1, and the repeated transmission slot index of slot n+6 and slot n+8 is 2 Therefore, the repeated transmission slot index of the slot n+9 and the slot n+10 may be set to 3. Therefore, the PUCCH set in slot n, slot n+1, slot n+6, and slot n+8 corresponding to an even number of repeated transmission slot indexes is transmitted in the first hop, and a slot n+ having an odd number of repeated transmission slot indexes corresponding to an odd number.
  • PUCCH configured in 2 slot n+5, slot n+9, and slot n+10 may be transmitted in the second hop. Referring to FIG.
  • PUCCHs configured in consecutive slots, slot n+5 and slot n+6 may be transmitted in different hops.
  • FIGS. 51 and 52 even in the case of PUCCH configured in consecutive slots, repeated transmission slot indexes are set differently and transmitted in different hops. Therefore, DMRS included in PUCCH configured in consecutive slots cannot be used for joint channel estimation. .
  • a method for using DRMS included in PUCCH configured in consecutive slots for joint channel estimation will be described.
  • the UE may set the slots capable of joint channel estimation among a specific number of slots capable of transmitting the repeatedly transmitted PUCCH to the same repeated transmission slot index.
  • Slots in which joint channel estimation is possible may be consecutive slots in the time domain among slots in which repetitively transmitted PUCCH transmission is possible.
  • the specific number may be the number of PUCCHs including DMRS used for joint channel estimation.
  • the UE may bundle M consecutive slots among slots usable for PUCCH transmission to set the same repeated transmission slot index.
  • the repeated transmission slot index of consecutive slots among slots usable for PUCCH transmission may be sequentially increased every M slots. In this case, when the number of consecutive slots is less than M, the same repeated transmission slot index may be set to fewer than M consecutive slots.
  • Slots that are discontinuous from each other may be set to different repeated transmission indexes. Repeat transmission slot indexes of the frontmost slot and the rear slot among the discontinuous slots may be sequentially indexed.
  • the repeated transmission slot index of the slot in which the first PUCCH to be repeatedly transmitted set (indicated) by the base station is 0, and if there are M slots consecutive to the slot in which the first PUCCH is configured, the repeated transmission slot index of the M slots is 0 can Thereafter, the repeated transmission slot index of M consecutive slots from a slot in which PUCCH transmission is possible may be 1.
  • the terminal may obtain consecutive slots after the discontinuous slot.
  • the repeated transmission slot index of slot n+3, which is the first slot used for PUCCH transmission after slot n may be set to 1. Since slot n+3 and slot n+4, which is a continuous slot, are continuous, repeated transmission slot indexes of slot n+3 and slot n+4 may be identically set.
  • the repeated transmission slot index of slot n+6, which is a slot used for PUCCH transmission after slot n+4, may be set to 2 (since slot n+5 cannot be used for PUCCH transmission).
  • the UE transmits the PUCCH set in the slot n and n+6 corresponding to the even number of the repeated transmission slot index in the first hop, and the repeated transmission slot index is set in the slot n+3 and the slot n+4 corresponding to the odd number.
  • the used PUCCH may be transmitted in the second hop.
  • DMRSs configured in the corresponding PUCCH can be used for joint channel estimation. Referring to FIG. 51
  • the UE sets the repeated transmission slot index of the first PUCCH repeatedly transmitted to 0, and among the slots that can be used for PUCCH transmission, the repeated transmission slot index of the slot n+1 consecutive to slot n. can be set to 0.
  • the repeated transmission slot index of slot n+2 which is the earliest slot that can be used for PUCCH transmission, may be set to 1.
  • the repeated transmission slot index of slot n+5, which is the earliest slot that can be used for PUCCH transmission after slot n+2 may be set to 2.
  • the repeated transmission slot index of slot n+6, which is a slot adjacent to slot n+5 may be indexed identically to slot n+5.
  • the base station may set (instruct) the period and offset of a time window for frequency hopping to the terminal.
  • the UE may apply the cycle and the offset to the slot in which the repeated transmission of the PUCCH is configured, so that PUCCHs within the cycle may be mapped to the same hop and transmitted.
  • the base station may set (indicate) the period and the offset regardless of repeated transmission of the PUCCH.
  • the base station may set N to 4 or 8 in a cell having a subcarrier interval of 15 kHz, and may set the period to 2 ms and the offset to 0 ms regardless of the N value. Therefore, when N is 4 or 8, the UE may map all two PUCCHs to one hop and transmit them.
  • the base station may set (instruct) a different period and offset to the terminal according to the number of repeated PUCCH transmissions.
  • the base station sets the period to 2 ms and the offset to 0 ms when N is 4 in a cell having a subcarrier interval of 15 kHz to the terminal, and sets the period to 4 ms and the offset to 0 ms when N is 8. Therefore, when N is 4, the UE maps two repeatedly transmitted PUCCHs to one hop and transmits, and when N is 8, the UE may map and transmit four repeatedly transmitted PUCCHs to one hop.
  • N The number of slots in which the PUCCH is repeatedly transmitted
  • M the number of slots included in one hop (or a specific number for determining the repeated transmission slot index)
  • the UE may transmit the PUCCH repeatedly transmitted for a preset number of slots by mapping it to the same frequency hop.
  • M may be set irrespective of the number of repeated PUCCH transmissions.
  • N the number of repeated transmissions
  • the UE may transmit the PUCCH repeatedly transmitted for a preset number of slots by mapping it to the same frequency hop.
  • M may be set differently according to the number of repeated PUCCH transmissions.
  • M may be set as a function for N. Accordingly, the repeatedly transmitted PUCCH may be capable of flexible frequency hopping according to the number of repeated transmissions. 57 , if N is 2, M may be set to 1, if N is 4, M may be set to 2, and if N is 8, M may be set to 4. That is, if N is 2, one slot may be mapped to one hop, if N is 4, two slots may be mapped to one hop, and if N is 8, four slots may be mapped to one hop.
  • the UE may perform repeated transmission of the PUCCH through frequency hopping based on the number of hops.
  • the UE may determine how many hops to map the N repeatedly transmitted PUCCHs to transmission, and may determine the PUCCH mapped to each hop.
  • the number of hops may mean the number of PUCCHs that satisfy a condition for joint channel estimation. Referring to FIG. 54 , when N is 8, the first hop (repetition#1, repetition#2), the second hop (repetition#3, repetition#4), and the third hop (repetition#5, repetition#6) , the fourth hop #4 (repetition #7, repetition #8) may have a total of four hops.
  • the base station may set the number of hops to the terminal, and the terminal may perform repeated transmission of the PUCCH through frequency hopping based on the configured number of hops.
  • the UE may transmit by mapping N repeatedly transmitted PUCCHs to K hops. For example, the UE maps floor (N/K) PUCCHs from the first hop to the (K-1) hop in ascending order, and maps ceil (N/K) PUCCHs to the K hop in ascending order to transmit can Referring to FIG.
  • the UE when the number of repeated transmissions (N) of the PUCCH is 8 and the number of hops (K) is set to 4, the UE receives 2 (floor(8/) 4)) PUCCHs may be mapped, and 2 (ceil(8/4)) PUCCHs may be mapped to frequency hop #4 and transmitted. That is, the terminal maps repetition#1 and repetition#2 to hop#1, maps repetition#3 and repetition#4 to hop#2, maps repetition#5, repetition#6 to hop#3, and hops Repetition #7 and repetition #8 are mapped to #4 and transmitted. According to another embodiment, the UE maps ceil (N/K) PUCCH repetitions to the first hop in ascending order, and maps floor (N/K) PUCCH repetitions from the second hop to the K-th hop in ascending order can be transmitted.
  • the UE may map the PUCCH that is always repeatedly transmitted with the same number of hops without setting the number of hops from the base station and transmit it through frequency hopping. If iii-b) is used, when frequency hopping and joint channel estimation are applied together, as many repeatedly transmitted PUCCHs as possible can be transmitted by distributing them to equal frequency hops.
  • the UE may always divide the N PUCCHs that are repeatedly transmitted into two hops and transmit them.
  • Floor (N/2) PUCCHs may be mapped to the first hop in ascending order
  • N-floor (N/2) PUCCHs may be mapped to the second hop in ascending order.
  • the UE maps 4 (floor(8/2)) PUCCHs to several hops #1, and 4 (ceil(8)) to hops #2. /2)) PUCCHs may be mapped and transmitted. That is, repetition #1, repetition #2, repetition #3, and repetition #4 may be mapped to hop #1, and repetition #5, repetition #6, repetition #7, and repetition #8 may be mapped to hop #2.
  • the UE may map ceil (N/2) PUCCHs to the first hop in ascending order, and map floor (N/2) PUCCHs to the second hop in ascending order to transmit.
  • 60 shows the scheduling of one physical uplink shared channel according to an embodiment of the present invention.
  • a PUSCH including a DMRS capable of joint channel estimation may be a PUSCH including one transport block.
  • a transport block size (TB size, TBS) may be determined based on one slot or a plurality of slots.
  • the UE may determine a slot n in which PUSCH#1 is configured and two slots in slot n+1 as one TBS.
  • the DMRS is included in different slots, but may be used for joint channel estimation when the above-described joint channel estimation condition is satisfied.
  • 61 illustrates scheduling of a plurality of physical uplink shared channels according to an embodiment of the present invention.
  • a PUSCH including a DMRS capable of joint channel estimation may be a repeatedly transmitted PUSCH including one transport block.
  • a transport block size is determined based on one slot, and the PUSCH may be repeatedly transmitted on a plurality of slots.
  • the UE may transmit PUSCH repetition 1 in slot n and PUSCH repetition 2 in slot n+1.
  • the DMRS is transmitted in different slots (slot n to slot n+1), but may be used for joint channel estimation when the above-described joint channel estimation condition is satisfied.
  • the PUSCH may be a PUSCH including different transport blocks. In this case, the PUSCH may be scheduled or activated through different DCIs.
  • the PUSCH may be a PUSCH including different transport blocks scheduled or activated through one DCI.
  • the UE may be configured to transmit PUSCH#1 in slot n and PUSCH#2 in slot n+1 from the base station.
  • PUSCH#1 and PUSCH#2 may be scheduled through different DCIs, respectively.
  • DMRS included in each of PUSCH#1 and PUSCH#2 is transmitted in different slots (slot n to slot n+1), but may be used for joint channel estimation when the above-described joint channel estimation condition is satisfied.
  • the base station may set a time domain window (or bundling window) for joint channel estimation to the terminal.
  • the base station may set the DMRS included in the uplink channel (PUCCH or PUSCH) transmitted in a specific time domain to satisfy the above-described joint channel estimation condition.
  • the above-described PUCCH or PUSCH may be repeatedly transmitted within a time domain interval.
  • the PUCCH or PUSCH may include one transport block or may include different transport blocks.
  • the time domain period may be explicitly set by the base station or may be set implicitly.
  • FIG. 62 illustrates a method of determining a time domain window according to an embodiment of the present invention.
  • the base station explicitly transmits information on the time domain section to the terminal, and the terminal can determine the time domain section based on the transmitted information on the time domain section.
  • the information on the time domain section may be information on the length of the time domain section, and specifically, may include at least one of the number of slots, the number of symbols, and information about the number of repeated transmissions of the uplink channel.
  • the UE may transmit the PUCCH or PUSCH to satisfy the joint channel estimation condition in the time domain interval set by the base station. When the terminal receives information about the time domain interval from the base station, the terminal must determine a time at which the time domain interval starts.
  • the starting point of the time domain interval may be the first symbol of the first slot of radio frame index 0.
  • the time domain section may be determined by grouping 5 slots from the first slot of radio frame index 0.
  • the index of the first slot of the radio frame index 0 may be 0.
  • the starting point of the time domain interval may be the first uplink symbol of the first uplink slot of radio frame index 0.
  • the uplink slot means a slot composed of only uplink symbols. For example, if the length of the time domain section is 5 slots, the time domain section can be determined by grouping 5 slots from the first uplink slot of radio frame index 0.
  • the starting point of the time domain interval may be the first non-downlink symbol of the first non-downlink slot of radio frame index 0.
  • the non-downlink slot may be a slot including at least one non-downlink symbol.
  • a non-downlink symbol is a symbol other than a downlink symbol, and may be an uplink symbol or a flexible symbol. For example, if the length of the time domain section is 5 slots, the time domain section can be determined by grouping 5 slots from the first non-downlink slot of radio frame index 0.
  • the terminal may receive an offset value for determining a time point at which the time domain interval starts from the base station.
  • the offset value may be at least one of the number of slots, the number of symbols, and the number of repeated transmissions of the uplink channel. For example, if the offset value is X slots or X symbols or X repetitions, a time domain section may be set by binding by a length corresponding to X slots or X symbols or X repetitions. In this case, the value of X may be a value smaller than the length of the time domain section.
  • the base station may set information (information about length) for a plurality of time domain sections to the terminal.
  • information information about length
  • two patterns may be set. In this case, a period may be set differently for each of the two patterns. If the period of the first pattern is P1 and the period of the second pattern is P2, P1+P2 may be a value of one of divisors of 20.
  • Each pattern may include a DL symbol, a UL symbol, and a flexible symbol, and may be configured in the order of a DL symbol, a flexible symbol, and a UL symbol. Referring to FIG.
  • the base station may set P1 to 2 ms, P2 to 3 ms, and set the subcarrier interval to 30 KHz.
  • the base station may set a plurality of patterns constituting the time domain to the terminal.
  • one set time domain section may not be suitable for the plurality of patterns.
  • the base station may set a plurality of time domain sections corresponding to each of the plurality of patterns to the terminal.
  • the base station may set a time domain section composed of the first pattern and a time domain section composed of the second pattern, that is, two time domain sections to the terminal.
  • the length of the first time domain section may be set to X1 slots, X1 symbols, and X1 repetitions
  • the length of the second time domain section may be set to X2 slots, X2 symbols, and X2 repetitions.
  • the terminal may set the time domain interval #0 based on X1 slots or X1 symbols or X1 repetitions from the start of the time domain interval, and time domain based on X2 slots or X2 symbols or X2 repetitions Section #1 can be set. That is, a plurality of time domain sections having different lengths may be set.
  • the values of X1 and X2 may be values set by the base station to the terminal.
  • the base station does not explicitly indicate which time domain the values X1 and X2 are information about, and the terminal can infer. That is, X1 may correspond to period P1, and X2 may correspond to period P2.
  • Each of the first pattern and the second pattern may be a time domain section. Therefore, the DMRS included in the slot constituting the first pattern may be used for joint channel estimation, and the DMRS included in the slot constituting the second pattern. can be used for joint channel estimation.
  • the UE may determine the time domain interval without receiving explicit information on the time domain interval from the base station. That is, when the terminal does not receive explicit information on the time domain section from the base station, the terminal may implicitly determine the specific section as the time domain section.
  • the UE may implicitly determine the time domain interval based on the number of repeated transmissions of the PUCCH or PUSCH. That is, the UE may determine a time domain interval from a time point at which repeated transmission of PUCCH or PUSCH starts to a time point at which repetitive transmission ends. In other words, since the repeatedly transmitted PUCCH or PUSCH is transmitted within the same time domain, the DMRS included in the PUCCH or PUSCH at this time may be used for joint channel estimation.
  • the UE may implicitly determine the time domain interval based on the slot configuration. That is, the terminal may determine the time domain interval according to the slot configuration in the unpaired spectrum.
  • the UE may implicitly determine the time domain interval based on consecutive uplink slots.
  • the UE may implicitly determine the time domain interval based on consecutive non-downlink slots.
  • One or more slots or symbols may be included between resource regions (eg, slots) in which repeated transmission of the uplink channel is configured. Specifically, one or more slots or symbols may be included between a resource region in which a first PUSCH/PUCCH to be repeatedly transmitted is configured and a resource region in which a second PUSCH/PUCCH to be repeatedly transmitted is configured. In this case, one or more slots or symbols may be up to X slots or symbols. In this case, X may be a value set by the base station.
  • One or more slots or symbols may be resources not used for uplink channel transmission. That is, a certain interval (gap) may exist between resource regions in which an uplink channel to be repeatedly transmitted is set. In other words, the time domain interval may be determined based on a predetermined interval existing between resource domains in which an uplink channel to be repeatedly transmitted is configured.
  • one time domain section may be divided into a plurality of sub time domain sections.
  • the DMRS included in PUSCH or PUCCH transmitted on the sub-time domain can be used for joint channel estimation.
  • One time domain section may be divided based on the length of the sub time domain section.
  • the base station may transmit length information for the sub-time domain section to the terminal, and the terminal may divide the time domain section into a plurality of sub-time domain sections based on the received length information.
  • the length information may be at least one of the number of slots, the number of symbols, and the number of repeated transmissions of the uplink channel.
  • the UE starts with M from the first slot/symbol/repeat
  • the th slot/symbol/repetition may be bundled to determine the first sub-time domain interval.
  • the UE may determine the second sub-time domain by bundling the M+1th slot/symbol/repetition to the 2Mth slot/symbol/repetition.
  • the slot/symbol/repetition included in the last sub-time domain may be smaller than M.
  • the UE may determine the M-th sub-time domain section by bundling the remaining (N-th) slots/repetitions/symbols from the k*M+1-th slot/symbol/repetition.
  • the number of slot/symbol repetitions included in the M-th sub-time domain section may be smaller than M.
  • k may be calculated as floor(N/M).
  • the time domain interval may be divided based on the number of sub time domain intervals. That is, the terminal receives information on the number of sub-time-domain sections from the base station, and the terminal can divide the time-domain sections by the number of sub-time domain sections. For example, if the time domain section is N (N slots/symbols/repetitions) and the number of sub-time domain sections is M, the number of slots/symbols/repetitions included in one sub-time domain is ceil (N/M ) or floor (N/M).
  • N mod M sub-time domain sections include ceil (N/M) slots/symbols/repetitions
  • M - (N mod M) sub-time domain sections include floor (N/M) slots/symbols. May contain /repeat.
  • N/M the number of slots/symbols/repetitions included in M-1 sub-time domain sections
  • N-( It may be M-1)*floors(N/M) is N-( It may be M-1)*floors(N/M).
  • a mod B means the remainder of dividing A by B.
  • the terminal determines the time domain section based on the successive uplink slots, it can be determined which time domain section the uplink slot is included in. In this case, it is necessary to determine in which time domain a slot, which is not an uplink slot, but capable of uplink transmission is included in. Specifically, it is necessary to determine which time domain interval the non-downlink slot is included in.
  • the non-downlink slot may be included in a time domain interval of an adjacent uplink slot. For example, if slot n is a non-downlink slot and slot n+1 is an uplink slot, slot n may be included in a time domain section including slot n+1.
  • various subcarrier intervals may be set, and symbols/slots/repetitions for determining the above-described (sub) time domain interval may vary according to subcarrier intervals. Therefore, the subcarrier interval for determining the (sub) time domain interval needs to be determined, and in this specification, the subcarrier interval that can be referred to for determining the time domain interval is described as a reference subcarrier interval.
  • the base station may set information on the subcarrier interval together when configuring TDD to the terminal. That is, the terminal may use the subcarrier interval set together when the base station sets up the TDD as a reference subcarrier interval that can be referenced to determine the time domain interval.
  • subcarrier intervals of one or a plurality of UL BWPs may be set.
  • the UE may use one value among one or a plurality of subcarrier intervals as the reference subcarrier interval. For example, when a plurality of subcarrier intervals are set, the smallest subcarrier interval may be the reference subcarrier interval.
  • the UE may use the subcarrier interval of the activated UL BWP as the reference subcarrier interval.
  • the UE may use any subcarrier interval as the reference subcarrier interval.
  • An arbitrary subcarrier interval may be determined differently for each frequency range (FR).
  • Any subcarrier spacing may be a value of one of the available subcarrier spacings in each FR, and may be the lowest subcarrier spacing. For example, in the case of FR1, since 15 kHz, 30 kHz, and 60 kHz are possible as the subcarrier spacing, the reference subcarrier spacing may be 15 KHz. In the case of FR2, since 60 kHz and 120 kHz are possible as the subcarrier spacing, the reference subcarrier spacing may be 60 KHz.
  • the base station may set the reference subcarrier interval of the cell to the terminal.
  • the reference subcarrier interval may not be greater than the subcarrier interval set in the UL BWP.
  • the terminal may transmit information on the start time or end time of the time domain section to the base station.
  • the terminal may inform the base station of information on the start or end time of the time domain section as a 1-bit value.
  • a time point at which PUCCH or PUSCH starts may be indicated as '0', and a period other than the start time point may be indicated as '1'.
  • the PUCCH or PUSCH transmitted in slot n indicates '0' as a 1-bit value
  • the slot n+1 , PUCCH or PUSCH transmitted in slot n+2 and slot n+3 may indicate '1' as a 1-bit value.
  • the indicated value '0' or '1' may be indicated as being interchangeable.
  • a value of 1 bit may be multiplexed to PUSCH and may be multiplexed to PUSCH in the same manner as HARQ-ACK.
  • the UE may transmit information about the time domain interval to the base station through toggling when the time domain interval is changed. For example, if the UE transmits a 1-bit value of PUSCH or PUCCH transmitted in the first time domain interval as '0', the UE transmits a 1-bit value of PUSCH or PUCCH transmitted in the second time domain interval as '1'. can
  • 63 to 66 show a method of indicating a time domain section according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may transmit information about the time domain to the base station using the terminal's arbitrary interpretation method i). For example, the terminal may inform the base station of slots 0 to 3 as one time domain and slots 4 to 5 as another time domain. In this case, when the base station fails to receive the PUCCH or PUSCH of slots 3 and 4, the base station may determine slots 0 to 5 as one time domain period, and perform joint channel estimation. Referring to FIG. 63( a ), the terminal may transmit information about the time domain to the base station using the terminal's arbitrary interpretation method i). For example, the terminal may inform the base station of slots 0 to 3 as one time domain and slots 4 to 5 as another time domain. In this case, when the base station fails to receive the PUCCH or PUSCH of slots 3 and 4, the base station may determine slots 0 to 5 as one time domain period, and perform joint channel estimation. Referring to FIG.
  • the terminal may transmit information about the time domain to the base station using the terminal's arbitrary interpretation method ii). For example, the terminal informs the base station of slots 0 to 2 as one time domain, slots 3 to 4 as another time domain, and slot 5 as another time domain. can At this time, if the base station fails to receive the PUCCH or PUSCH of slots 3 and 4, the base station may determine the slots 0 to 5 as one time domain period to perform joint channel estimation. In this case, since the PUCCH or PUSCH transmitted by the terminal does not satisfy the joint channel estimation condition, the base station may fail in channel estimation, and thus the coverage performance may not be improved. Therefore, there is a need for a method for reducing ambiguity about the time domain interval between the terminal and the base station.
  • the terminal may transmit a counter indicator as information about the time domain to the base station. That is, the terminal may transmit information on the number of symbol sets within one time domain to the base station.
  • the symbol set may include repeated transmission of slots, symbols, and uplink channels.
  • the UE can estimate a joint channel through uplink DMRS transmitted in slots 0 to 3, and joint channel estimation is possible through uplink DMRS transmitted in slots 4 to 5. may indicate to the base station.
  • a start slot in which joint channel estimation is possible may be indicated as 0 through the counter indicator, and subsequent slots may be indicated by counter values of 1, 2, ... 3 in ascending order. Referring to FIG.
  • the terminal may indicate a start slot in which joint channel estimation is possible as 0 through the counter indicator, and subsequent slots may be indicated by the counter value in an ascending order. Therefore, even when the base station fails to decode the uplink transmissions of slots 3 and 4 in FIGS. 64(a) and 64(b), the uplink transmissions of slots 2 and 5 through the counter indicator are joint channel estimation with each other. It can be seen that this is impossible. This is because the counter indicator value of slot 2 and the counter indicator value of slot 5 do not satisfy the ascending order.
  • the terminal may transmit information on the total indicator in addition to the counter indicator as information for joint channel estimation to the base station.
  • the entire indicator may indicate a symbol set included in one time interval region.
  • a symbol set may include slots, symbols, and repeated transmission.
  • FIG. 65(b) there may be a case in which the base station fails to receive uplink channels transmitted in slots 2 and 3.
  • ambiguity may occur between the base station and the terminal in the time domain. Therefore, the UE can reduce ambiguity about the time domain section by notifying the base station of the total indicator in addition to the counter indicator.
  • a is a value indicated by a counter indicator
  • b is a value indicated by an overall indicator. That is, in slot 0, the counter indicator indicates 0, and the value indicated by all indicators is 2. Since slot 0 and slot 1 are one time domain window composed of two symbol sets, the values of all indicators of slot 0 and slot 1 are the same.
  • the terminal may transmit information on the index of the time domain interval to the base station.
  • One time domain section is set with the same index and another time domain section has sequentially increased indexes set, so that the terminal can inform the base station that they are different time domain sections.
  • the UE may inform the base station of uplink channel transmission within the same time domain through the same index, and may inform the base station of uplink channel transmission within another time domain through the increased index. This has the effect that, when the base station fails to receive the uplink channels transmitted in slots 3 and 4 described with reference to FIG. 66(b), the base station recognizes this and requests retransmission of the uplink channel from the terminal. That is, since the indexes of slots 0 to 2 and the indexes of slot 5 are different, the base station can recognize that slots 0 to slot 2 and slot 5 are included in different time domain sections.
  • 67 and 68 show a method of determining a time domain window in a carrier aggregation situation according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may receive a plurality of uplink cells configured from the base station.
  • Configuration of a plurality of uplink cells may be described as uplink carrier aggregation.
  • a cell initially configured for the UE may be a primary cell (PCell), and a cell additionally configured in addition to the PCell may be a secondary cell (SCell).
  • the UE may transmit an uplink channel in the configured PCell or SCell.
  • the uplink physical channel may be at least one of PUSCH and PUCCH.
  • the UE may share transmission power.
  • a plurality of uplink cells are configured for the UE, it may be configured to satisfy the above-described joint channel estimation condition.
  • one set time domain section may be a time domain section set based on the PCell.
  • the time domain section set based on the PCell may be an inappropriate section for joint channel estimation for uplink channels transmitted on the SCell.
  • the UE is configured with two uplink cells cell#0 and cell#1, and different TDD configurations may be configured for each cell.
  • the time domain section is set based on cell#0, and the time domain section can be set every 5 slots from the first slot in a frame. Although the number of consecutive uplink slots of cell#1 is 6, since the time domain is set for every 5 slots, the time domain section set based on cell#0 may not be suitable for cell#1.
  • the base station may set different subcarrier intervals for a plurality of uplink cells.
  • the subcarrier spacing may be a subcarrier spacing for a TDD configuration or a subcarrier spacing for a BWP configuration.
  • the boundary of the time domain configuration determined based on the PCell may not be accurately set.
  • the subcarrier interval for the TDD configuration may be set to 30 KHz in cell#0 and 15 kHz in cell#1.
  • the time domain interval for joint channel estimation is determined based on cell#0, and may be set every 5 slots or every 2.5 ms from the first slot in the radio frame. In this case, the same time domain section may be applied to cell#1 as well. However, the boundary of the time domain section may be located in the third uplink slot of cell#1. Accordingly, some symbols of the third uplink slot of cell #1 may be included in the first time domain interval and the remaining symbols may be included in the second time domain interval. That is, when the subcarrier spacing for the TDD configuration of the SCell is smaller than the subcarrier spacing for the TDD configuration of the PCell, the time domain interval may not be suitable. Accordingly, there is a need for a time domain interval that can be suitably applied to all uplink cells in a carrier aggregation situation.
  • 69 to 74 show a method of setting a time domain section according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may set a separate time domain interval for each of a plurality of cells. That is, when N uplink cells are configured for the terminal including the PCell, the base station may set a time domain section applied to each of the N cells. Referring to FIG. 69, cell#0 with a 30 KHz subcarrier interval and cell#1 with a 15 KHz subcarrier interval may be configured for the UE. A time domain window #0 and a time domain window #1 may be set for each of cell#0 and cell#1. Time domain window #0 may be configured with two slots of 1 ms, and time domain window #1 may be configured with two slots of 2 ms. In this case, in order to reduce signaling overhead, when the base station sets a time domain section for each cell, a specific parameter commonly applied to each cell may be used.
  • a common reference subcarrier interval may be used for each cell. That is, the base station may set only the reference subcarrier interval for one time domain interval to the terminal. Alternatively, the UE may implicitly infer the reference subcarrier interval for one time domain interval. In this case, the reference subcarrier interval may be applied to all cells. The UE may obtain a subcarrier interval for the time domain window of each cell. For example, the UE may select any one subcarrier interval among the obtained subcarrier intervals of each cell and apply the selected one subcarrier interval to the time domain interval of all cells. In this case, any one subcarrier spacing may be the lowest subcarrier spacing among the subcarrier spacings of each cell.
  • the UE may apply the subcarrier interval for the time domain interval of the Pcell among the cells to the time domain interval of all cells.
  • the UE may apply the subcarrier interval for the time domain window of the cell having the lowest index among the cells to the time domain interval of all cells.
  • the terminal may receive a reference subcarrier interval that is applied to the time domain section of all cells from the base station. In this case, the reference subcarrier interval applied to the time domain interval of all cells configured by the UE should not be greater than the subcarrier interval set in the UL BWP of all cells.
  • the base station may receive the length of the time domain section commonly applied to all cells.
  • the length of the time domain interval may be described as the length of the cell-common time domain interval.
  • the length of the cell-common time domain interval may be adjusted according to the reference subcarrier interval and the subcarrier interval of the cell. That is, when the length of the cell-common time domain section is M slots/symbol/repeat, the length of the time domain section applied to the cell is f(M*(SCS_cell/SCS_refer)) slots/symbol/repetition. have.
  • SCS_refer is the reference subcarrier interval
  • SCS_cell is the subcarrier interval of the applied cell.
  • f(x) may be at least one of ceil(x), floor(x), and round(x).
  • cell#0 may receive a subcarrier interval of 30 kHz
  • cell#1 may receive a subcarrier interval of 15 kHz.
  • the reference subcarrier interval may be set to 15 KHz.
  • the length of the cell-common time domain interval may be set to 5 slots.
  • the length of the time domain section applied to cell#0 is 10 (f(5*(30kHz/15kHz))) slots/symbol/repetition, and the length of the time domain section applied to cell#1 is 5 (f(f(5*(30kHz/15kHz))) It can be determined as a slot/symbol/repetition of (5*(15kHz/15kHz))).
  • cell#0 may receive a subcarrier interval of 30 kHz
  • cell#1 may receive a subcarrier interval of 15 kHz.
  • the reference subcarrier interval may be set to 30 kHz.
  • the cell-common time domain interval may be set to 5 slots.
  • the length of the time domain section applied to cell#0 is 5 slots/symbols/repetitions (ceil(5*(30kHz/30kHz)))
  • cell The length of the time domain section applied to #1 may be determined as 3 (ceil(5*(15kHz/30kHz))) slots/symbol/repetition.
  • the UE may select one reference cell from among a plurality of uplink cells.
  • a time domain section determined based on the selected reference cell may be applied to all cells.
  • the reference cell may be a PCell. That is, the UE may extend and apply the time domain period determined based on the PCell to fit the SCell.
  • the reference cell may be a cell with the lowest cell index.
  • the lowest cell index may be 0. That is, the PCell may be a reference cell. Meanwhile, the lowest cell index may be 1 or more. That is, a cell having the lowest cell index among SCells other than the PCell may be the reference cell.
  • the reference cell may be the cell configured with the lowest subcarrier spacing. This is to prevent the case where the boundary of the time domain section is included in the slot of another cell as described with reference to FIG. 68 .
  • a reference cell may be selected in consideration of other criteria. Other criteria may be a cell index, a TDD configuration period, and a ratio of uplink slots. For example, when there are two cells configured with the lowest subcarrier spacing, the cell having the lower cell index among the two may be the reference cell.
  • the reference cell may be a cell having the longest TDD configuration period.
  • the TDD configuration period means a period in which one TDD configuration according to the 3GPP standard is repeated.
  • the subcarrier interval of all cells may be 15 KHz
  • the TDD configuration period of cell#0 may be 5 ms
  • the TDD configuration period of cell#1 may be 10 ms.
  • the UE may determine a cell having the longest TDD configuration period as a reference cell, and apply the time domain interval of the reference cell to all cells.
  • cell#1 is selected as a reference cell and the time domain period of cell#1 can be applied to all cells.
  • a reference cell may be selected in consideration of other criteria. Other criteria may be a cell index, a subcarrier interval, and a ratio of uplink slots.
  • the cell with the lower SCS of the two may be selected as the reference cell.
  • the reference cell may be a cell including the most uplink slots. That is, the terminal may determine a cell including the most uplink slots during the same time interval among a plurality of uplink cells as a reference cell to perform uplink transmission for joint channel estimation. The same time interval may be the longest TDD configuration period among the plurality of cells.
  • cell#1 including more uplink slots than cell#0 may be a reference cell.
  • a reference cell may be selected in consideration of other criteria. Other criteria may be a cell index, a subcarrier interval, and a TDD configuration period. When there are two cells including the most uplink slots, the cell having the longer TDD configuration period among the two may be selected as the reference cell.
  • the UE may determine a time domain interval based on consecutive slots among a union of uplink slots for a plurality of uplink cells.
  • the UE may determine the time domain section based on consecutive slots among the unions of uplink slots between the plurality of cells.
  • a union of uplink slots means a slot including an uplink symbol in at least one cell. Referring to FIG. 74, different TDD configurations are set for two uplink cells, and in this case, the subcarrier spacing of the two uplink cells may be the same as 15 KHz.
  • the UE may determine the union of consecutive uplink slots for cell#0 and cell#1 as one time domain interval.
  • one time domain section including the 4th slot and the 5th slot of cell#0, the 9th slot and the 10th slot, and the 5th slot to the 10th slot of cell#1 is determined, and one determined time interval A region can be applied to the entire cell.
  • 75 is a flowchart illustrating a method of transmitting an uplink channel according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may receive first information, which is information related to a time division duplex (TDD) configuration, from the base station (S7510).
  • the first information includes information on the types of symbols constituting the slot, and the types of the symbols are set to be usable for downlink transmission and downlink symbols set to be usable for downlink transmission. It may be any one of an uplink symbol and the downlink symbol or a flexible symbol that is not configured as the uplink symbol.
  • the terminal may repeatedly transmit an uplink channel to the base station on a resource determined based on the first information (S7520).
  • the uplink channel may be repeatedly transmitted on a first hop and a second hop. Each of the first hop and the second hop may be configured by bundling slots used for transmission of a preset number of uplink channels.
  • a slot used for transmission of the uplink channel may be configured to include the uplink symbol.
  • the first hop and the second hop each consist of consecutive slots in the time domain, and the first hop and the second hop may be transmitted on different physical resource blocks (PRBs) through frequency hopping, respectively. have.
  • the preset number may be received from the base station. Slots included in the first hop may be indexed with the same index, and slots included in the second hop may be indexed with the same index. When the number of consecutive slots used for transmission of the uplink channel is smaller than the preset number, the first hop or the second hop may include a smaller number of consecutive slots than the preset number.
  • a slot used for transmission of the uplink channel comprises the uplink symbol and the flexible symbol.
  • the first hop includes a first slot and a second slot, the first slot includes a first demodulation reference signal (DM-RS), the second slot includes a second DM-RS,
  • DM-RS demodulation reference signal
  • the first DM-RS and the second DM-RS are transmitted on the same number of PRB resources starting from the PRB location of the same frequency domain, the same phase, the same transmission power, the same QCL (Quasi Co Location), and the same It may be transmitted using beamforming.
  • the second hop includes a third slot and a fourth slot
  • the third slot includes a third DM-RS
  • the fourth slot includes a fourth DM-RS
  • the third DM- RS and the fourth DM-RS are transmitted on resources of the same number of PRBs starting from PRB positions in the same frequency domain, and have the same phase, the same transmit power, the same Quasi Co Location (QCL), and the same beamforming.
  • QCL Quasi Co Location
  • At least one of the downlink symbol or the flexible symbol exists between the last symbol to which the repeatedly transmitted uplink channel in the first slot is mapped and the first symbol to which the repeatedly transmitted uplink channel is mapped in the second slot.
  • At least one of the downlink symbol or the flexible symbol exists between the last symbol to which the repeatedly transmitted uplink channel in the third slot is mapped and the first symbol to which the repeatedly transmitted uplink channel is mapped in the fourth slot.
  • the uplink channel may be a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • the uplink channel may be transmitted within a time domain interval.
  • the terminal may receive information about the time domain interval from the base station.
  • the time domain section may be configured based on information on the time domain section.
  • the information on the time domain section may include any one of the number of slots, the number of symbols, and the number of repeated transmissions of the uplink channel.
  • the time domain period may be from a time point at which the repetitive transmission of the uplink channel starts to a time point at which the repetitive transmission of the uplink channel ends.
  • the time domain section may consist of consecutive slots in the time domain including at least one of the uplink symbol and the flexible symbol.
  • the time domain section includes a first time domain section and a second time domain section, wherein the first time domain section is configured to correspond to a first pattern, and the second time domain section corresponds to a second pattern.
  • the first pattern and the second pattern may include a plurality of slots, and the plurality of slots constituting the first pattern and the second pattern may be different from each other.
  • DM-RSs included in each of the plurality of slots constituting the first pattern are transmitted on resources of the same number of PRBs starting from PRB positions of the same frequency domain, and have the same phase, the same transmission power, and the same QCL (Quasi Co Location) and may be transmitted using the same beamforming.
  • DM-RSs included in each of the plurality of slots constituting the second pattern are transmitted on resources of the same number of PRBs starting from PRB positions in the same frequency domain, the same phase, the same transmission power, and the same QCL (Quasi Co Location) and may be transmitted using the same beamforming. That is, DM-RSs included in a plurality of slots constituting the first pattern may be combined and used for channel estimation, and DM-RSs included in a plurality of slots constituting the second pattern may be combined and used for channel estimation. can
  • the terminal performing the method described with reference to FIG. 75 may be the terminal described with reference to FIG. 11 .
  • the terminal may be configured to include a communication module for transmitting and receiving wireless signals, and a processor for controlling the communication module.
  • the processor of the terminal may perform the method of transmitting the uplink channel described in this specification.
  • the base station for receiving the uplink channel transmitted by the terminal described in this specification may include a communication module for transmitting and receiving a radio signal, and a processor for controlling the communication module.
  • the base station may be the base station described with reference to FIG. 11 .
  • the processor of the base station may perform the method of receiving the uplink channel described in this specification.

Landscapes

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

Abstract

무선 통신 시스템에서, 상향링크 채널의 전송을 수행하는 방법에 있어서, 단말이 수행하는 방법은, 기지국으로부터 TDD(Time Division Duplex) 구성과 관련된 정보인 제1 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로, 상기 제1 정보에 기초하여 결정되는 자원 상에서 상향링크 채널을 반복하여 전송하는 단계를 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템의 상용화 이후, 증가하는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위하여 새로운 5G(5th generation) 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(beyond 4G network) 통신 시스템, LTE 시스템 이후(post LTE) 시스템 또는 NR(new radio) 시스템이라 불리고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 6GHz 이상의 초고주파(mmWave) 대역을 사용하여 운용되는 시스템을 포함하고, 또한 커버리지를 확보할 수 있는 측면에서 6GHz 이하의 주파수 대역을 사용하여 운용되는 통신 시스템을 포함하여 기지국과 단말에서의 구현이 고려되고 있다.
3GPP(3rd generation partnership project) NR 시스템은 네트워크의 스펙트럼 효율을 향상시켜 통신 사업자가 주어진 대역폭에서 더 많은 데이터 및 음성 서비스를 제공할 수 있도록 한다. 따라서 3GPP NR 시스템은 대용량 음성 지원 외에도 고속 데이터 및 미디어 전송에 대한 요구를 충족하도록 설계된다. NR 시스템의 장점은 동일한 플랫폼에서 높은 처리량, 낮은 대기 시간, FDD(frequency division duplex) 및 TDD(time division duplex) 지원, 향상된 최종 사용자 환경 및 간단한 아키텍처로 낮은 운영 비용을 가질 수 있다는 점이다. 더 효율적인 데이터 처리를 위하여 NR 시스템의 다이나믹 TDD는 셀의 사용자들의 데이터 트래픽 방향에 따라서 상향링크 및 하향링크에 사용할 수 있는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼의 수를 가변 하는 방식을 사용할 수 있다. 예를 들어, 셀의 하향링크 트래픽이 상향링크 트래픽보다 많을 때, 기지국은 슬롯(또는 서브프레임)에 다수의 하향링크 OFDM 심볼을 할당할 수 있다. 슬롯 구성에 대한 정보는 단말들에게 전송되어야 한다.
초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔포밍(analog beam-forming), 아날로그 빔포밍과 디지털 빔포밍을 조합하는 하이브리드 빔포밍 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(device to device communication: D2D), 차량을 이용하는 통신(vehicle to everything communication: V2X), 무선 백홀(wireless backhaul), 비-지상파 네트워크 통신(non-terrestrial network communication, NTN), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등에 관한 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(advanced coding modulation: ACM) 방식인 FQAM(hybrid FSK and QAM modulation) 및 SWSC(sliding window superposition coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(filter bank multi-carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소가 요구되어, 최근에는 사물 간의 연결을 위한 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물로부터 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(internet technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있다. 일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다.
그러나 이동통신 시스템은 점차 음성뿐만 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들의 고속 서비스 요구로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공함에 목적이 있다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다.
무선 통신 시스템에서, 상향링크 채널의 전송을 수행하는 방법에 있어서, 단말이 수행하는 방법은, 기지국으로부터 TDD(Time Division Duplex) 구성과 관련된 정보인 제1 정보를 수신하는 단계, 상기 제1 정보는, 슬롯을 구성하는 심볼들의 타입(type)에 대한 정보를 포함하고, 상기 심볼들의 타입은, 하향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 하향링크 심볼, 상향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 상향링크 심볼 및 상기 하향링크 심볼 또는 상기 상향링크 심볼로 설정되지 않은 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 하나이고; 상기 기지국으로, 상기 제1 정보에 기초하여 결정되는 자원 상에서 상향링크 채널을 반복하여 전송하는 단계, 상기 상향링크 채널은, 제1 홉(hop) 및 제2 홉(hop) 상에서 반복 전송되고, 상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 기 설정된 개수의 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯을 번들링하여 구성되고, 상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯은 상기 상향링크 심볼을 포함하여 구성되고, 상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 시간 영역에서 연속하는 슬롯들로 구성되고, 상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은, 각각 주파수 호핑을 통해 서로 다른 PRB(Physical Resource Block) 상에서 전송되는 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 기지국으로부터 상기 시간 영역 구간에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 시간 영역 구간은 상기 시간 영역 구간에 대한 정보에 기초하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
무선 통신 시스템에서, 상향링크 채널을 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은, 송수신기; 상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 기지국으로부터 TDD(Time Division Duplex) 구성과 관련된 정보인 제1 정보를 수신하고, 상기 제1 정보는, 슬롯을 구성하는 심볼들의 타입(type)에 대한 정보를 포함하고, 상기 심볼들의 타입은, 하향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 하향링크 심볼, 상향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 상향링크 심볼 및 상기 하향링크 심볼 또는 상기 상향링크 심볼로 설정되지 않은 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 하나이고, 상기 기지국으로, 상기 제1 정보에 기초하여 결정되는 자원 상에서 상향링크 채널을 반복하여 전송하고, 상기 상향링크 채널은, 제1 홉(hop) 및 제2 홉(hop) 상에서 반복 전송되고, 상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 기 설정된 개수의 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯을 번들링하여 구성되고, 상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯은 상기 상향링크 심볼을 포함하여 구성되고, 상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 시간 영역에서 연속하는 슬롯들로 구성되고, 상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은, 각각 주파수 호핑을 통해 서로 다른 PRB(Physical Resource Block) 상에서 전송되는 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 기지국으로부터 상기 시간 영역 구간에 대한 정보를 수신하고, 상기 시간 영역 구간은 상기 시간 영역 구간에 대한 정보에 기초하여 구성되는 것을 특징으로 한다
또한 본 명세서에 있어서, 상기 기 설정된 개수는 상기 기지국으로부터 수신되는 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 제1 홉에 포함되는 슬롯들은 동일한 인덱스로 인덱싱되고, 상기 제2 홉에 포함되는 슬롯들은 동일한 인덱스로 인덱싱되는 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 기 설정된 개수보다 연속하는 상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯의 개수가 적은 경우, 상기 제1 홉 또는 상기 제2 홉은 상기 기 설정된 개수보다 적은 개수의 연속되는 슬롯으로 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯은 상기 상향링크 심볼 및 상기 플렉서블 심볼을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 제1 홉은, 제1 슬롯 및 제2 슬롯으로 구성되고, 상기 제1 슬롯은 제1 DM-RS(Demodulation Reference Signal)를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 제2 DM-RS를 포함하고, 상기 제1 DM-RS와 상기 제2 DM-RS는 서로 동일한 주파수 영역의 PRB 위치에서 시작하는 동일한 PRB 수의 자원 상에서 전송되고, 서로 동일한 위상, 동일한 전송 파워, 동일한 QCL(Quasi Co Location) 및 동일한 빔포밍(beamforming)을 이용하여 전송되고, 상기 제2 홉은, 제3 슬롯 및 제4 슬롯으로 구성되고, 상기 제3 슬롯은 제3 DM-RS를 포함하고, 상기 제4 슬롯은 제4 DM-RS를 포함하고, 상기 제3 DM-RS와 상기 제4 DM-RS는 서로 동일한 주파수 영역의 PRB 위치에서 시작하는 동일한 PRB 수의 자원 상에서 전송되고, 서로 동일한 위상, 동일한 전송 파워, 동일한 QCL(Quasi Co Location) 및 동일한 빔포밍(beamforming)을 이용하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 제1 슬롯 내 상기 반복 전송되는 상향링크 채널이 매핑된 마지막 심볼과 상기 제2 슬롯 내 상기 반복 전송되는 상향링크 채널이 매핑된 첫번째 심볼 사이에는 상기 하향링크 심볼 또는 상기 플렉서블 심볼이 적어도 하나 이상 존재하고, 상기 제3 슬롯 내 상기 반복 전송되는 상향링크 채널이 매핑된 마지막 심볼과 상기 제4 슬롯 내 상기 반복 전송되는 상향링크 채널이 매핑된 첫번째 심볼 사이에는 상기 하향링크 심볼 또는 상기 플렉서블 심볼이 적어도 하나 이상 존재하는 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 상향링크 채널은, 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 또는 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)인 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 상향링크 채널은, 시간 영역 구간 내에서 전송되는 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 시간 영역 구간에 대한 정보는, 슬롯의 수, 심볼의 수 및 상기 상향링크 채널의 반복 전송 횟수 중 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 시간 영역 구간은, 상기 상향링크 채널의 반복 전송이 시작되는 시점부터 상기 상향링크 채널의 반복 전송이 종료되는 시점까지인 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 시간 영역 구간은, 상기 상향링크 심볼 및 상기 플렉서블 심볼 중 적어도 어느 하나를 포함하는 시간 영역에서 연속하는 슬롯들로 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 시간 영역 구간은, 제1 시간 영역 구간 및 제2 시간 영역 구간을 포함하고, 상기 제1 시간 영역 구간은 제1 패턴에 대응하여 구성되고, 상기 제2 시간 영역 구간은 제2 패턴에 대응하여 구성되고, 상기 제1 패턴 및 상기 제2 패턴은 복수 개의 슬롯으로 구성되고, 상기 제1 패턴 및 상기 제2 패턴을 각각 구성하는 복수 개의 슬롯 구성은 서로 상이한 것을 특징으로 한다.
또한 본 명세서에 있어서, 상기 제1 패턴을 구성하는 복수 개의 슬롯 각각에 포함되는 DM-RS는 서로 동일한 주파수 영역의 PRB 위치에서 시작하는 동일한 PRB 수의 자원 상에서 전송되고, 서로 동일한 위상, 동일한 전송 파워, 동일한 QCL(Quasi Co Location) 및 동일한 빔포밍(beamforming)을 이용하여 전송되고, 상기 제2 패턴을 구성하는 복수 개의 슬롯 각각에 포함되는 DM-RS는 서로 동일한 주파수 영역의 PRB 위치에서 시작하는 동일한 PRB 수의 자원 상에서 전송되고, 서로 동일한 위상, 동일한 전송 파워, 동일한 QCL(Quasi Co Location) 및 동일한 빔포밍(beamforming)을 이용하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 수신하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 방법은, 단말로 TDD(Time Division Duplex) 구성과 관련된 정보인 제1 정보를 전송하는 단계, 상기 제1 정보는, 슬롯을 구성하는 심볼들의 타입(type)에 대한 정보를 포함하고, 상기 심볼들의 타입은, 하향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 하향링크 심볼, 상향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 상향링크 심볼 및 상기 하향링크 심볼 또는 상기 상향링크 심볼로 설정되지 않은 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 하나이고; 상기 단말로부터, 상기 제1 정보에 기초하여 결정되는 자원 상에서 반복하여 전송되는 상향링크 채널을 수신하는 단계, 상기 상향링크 채널은, 제1 홉(hop) 및 제2 홉(hop) 상에서 반복 전송되고, 상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 기 설정된 개수의 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯을 번들링하여 구성되고, 상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯은 상기 상향링크 심볼을 포함하여 구성되고, 상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 시간 영역에서 연속하는 슬롯들로 구성되고, 상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은, 각각 주파수 호핑을 통해 서로 다른 PRB(Physical Resource Block) 상에서 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서는, 주파수 호핑을 통한 상향링크 채널을 전송하는 것에 목적이 있다.
본 명세서는, 서로 결합하여 채널 추정에 사용되는 DMRS를 상향링크 채널을 통해 전송하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
본 명세서는, 서로 결합하여 채널 추정에 사용되는 DMRS가 전송되는 시간 영역 구간을 결정하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
본 명세서에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널과 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4a 및 4b는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
도 5a 및 5b는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다.
도 6는 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
도 9은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 시간 영역에서의 물리 상향링크 공유 채널을 스케줄링하는 방법을 나타낸다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 주파수 영역에서 물리 상향링크 공유 채널을 스케줄링하는 방법을 나타낸다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 물리 상향링크 공유 채널의 반복 전송을 나타낸다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 물리 상향링크 제어 채널의 스케줄링 방법을 나타낸다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 물리 상향링크 제어 채널의 반복 전송을 나타낸다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 TDD 상황에서 단말이 PUSCH를 반복 전송을 할 때 발생하는 문제를 나타낸다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 TDD 상황에서 단말이 PUCCH를 반복 전송할 때 발생하는 문제를 나타낸다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUSCH가 결합되는 방법을 나타낸다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUSCH가 결합되는 방법을 나타낸다.
도 21 내지 도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUSCH의 주파수 호핑 방법을 나타낸다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUSCH에 포함되는 DMRS가 매핑되는 심볼의 위치를 결정하는 방법을 나타낸다.
도 28 내지 도 30은 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH의 반복 전송 방법을 나타낸다.
도 31, 도 32는 본 발명의 일 실시예에 따른 PUSCH의 반복 전송 방법을 나타낸다.
도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH가 전송되는 자원을 설정하는 방법을 나타낸다.
도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH들 각각이 동일한 심볼 상에서 전송되는 것을 나타낸다.
도 35 내지 도 37은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH들 각각이 서로 다른 심볼 상에서 전송되는 것을 나타낸다.
도 38은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH 각각에 동일한 수의 PRB가 설정된 경우를 나타낸다.
도 39 및 도 40은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH 각각에 설정되는 DMRS의 전송을 위한 PRB를 나타낸다.
도 41은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUSCH를 나타낸다.
도 42 및 도 43은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUSCH 및 반복 전송되는 PUSCH에 포함되는 UCI를 멀티플렉싱하는 방법을 나타낸다.
도 44는 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH에 기초하여 반복 전송되는 PUSCH의 전송 취소를 나타낸다.
도 45는 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH를 나타낸다.
도 46은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH와 인트라-슬롯 주파수 호핑을 나타낸다.
도 47은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH와 인터-슬롯 주파수 호핑을 나타낸다.
도 48 내지 도 53은 본 발명의 일 실시예에 따른 주파수 호핑을 통한 PUCCH의 전송 시 반복 전송 슬롯 인덱스를 결정하는 방법을 나타낸다.
도 54 내지 도 59는 본 발명의 일 실시예에 따른 주파수 홉에 PUCCH 반복을 매핑하는 방법을 나타낸다.
도 60은 본 발명의 일 실시예에 따른 하나의 물리 상향링크 공유 채널의 스케줄링을 나타낸다.
도 61은 본 발명의 일 실시예에 따른 복수의 물리 상향링크 공유 채널의 스케줄링을 나타낸다.
도 62는 본 발명의 일 실시예에 따른 시간 영역 구간(time domain window)를 결정하는 방법을 나타낸다.
도 63 내지 도 66은 본 발명의 일 실시예에 따른 시간 영역 구간을 지시하는 방법을 나타낸다.
도 67 및 도 68은 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집성 상황에서 시간 영역 윈도우를 결정하는 방법을 나타낸다.
도 69 내지 도 74는 본 발명의 일 실시예에 따른 시간 영역 구간을 설정하는 방법을 나타낸다.
도 75는 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 채널을 전송하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 "이상" 또는 "이하"라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 "초과" 또는 "미만"으로 적절하게 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR (New Radio)는 LTE/LTE-A와는 별개로 설계된 시스템으로 IMT-2020의 요구조건인 eMBB (enhanced Mobile BroadBand), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), 및 mMTC (massive Machine Type Communication) 서비스를 지원하기 위한 시스템이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 특별한 설명이 없는 한 기지국은 3GPP NR에서 정의하는 gNB(next generation node B)를 포함할 수 있다. 또한, 특별한 설명이 없는 한 단말은 UE(user equipment)를 포함할 수 있다. 이하, 설명의 이해를 돕기 위해, 각각의 내용을 별도로 실시예로 구분하여 설명하지만, 각각의 실시예들은 서로 조합되어 사용될 수 있다. 본 개시에서 단말의 설정(configure)은 기지국에 의한 설정을 나타낼 수 있다. 구체적으로, 기지국은 단말에게 채널 또는 신호를 전송하여 단말의 동작 또는 무선 통신 시스템에서 사용되는 파라미터의 값을 설정할 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 3GPP NR 시스템에서 사용되는 무선 프레임(또는 라디오 프레임)은 10ms (ΔfmaxNf / 100) * Tc)의 길이를 가질 수 있다. 또한, 무선 프레임은 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 여기서 Δfmax=480*103 Hz, Nf=4096, Tc=1/(Δfref*Nf,ref), Δfref=15*103 Hz, Nf,ref=2048 이다. 하나의 무선 프레임 내의 10개의 서브프레임에 각각 0부터 9까지 번호가 부여될 수 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며, 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 따라 하나 또는 복수의 슬롯으로 구성될 수 있다. 더 자세하게, 3GPP NR 시스템에서는 사용할 수 있는 서브캐리어 간격은 15*2μ kHz이다. μ는 서브캐리어 간격 구성 인자(subcarrier spacing configuration)로, μ=0~4의 값을 가질 수 있다. 즉, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 또는 240kHz이 서브캐리어 간격으로 사용될 수 있다. 1ms 길이의 서브프레임은 2μ 개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 이때, 각 슬롯의 길이는 2ms이다. 한 서브프레임 내의 2μ개의 슬롯은 각각 0부터 2μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 또한 한 무선프레임 내의 슬롯들은 각각 0부터 10*2μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 시간 자원은 무선 프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 인덱스라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 중 적어도 어느 하나에 의해 구분될 수 있다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다. 특히, 도 2는 3GPP NR 시스템의 자원 격자(resource grid)의 구조를 나타낸다.
안테나 포트당 1개의 자원 격자가 있다. 도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 자원 블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간을 의미하기도 한다. 특별한 설명이 없는 한, OFDM 심볼은 간단히 심볼로 지칭될 수 있다. 한 RB는 주파수 영역에서 연속적인 12개의 서브캐리어를 포함한다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는 Nsize,μ grid,x * NRB sc개의 서브캐리어(subcarrier)와 Nslot symb개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서, 하향링크 자원 격자일 때, x=DL이고, 상향링크 자원 격자일 때, x=UL이다. Nsize,μ grid,x은 서브캐리어 간격 구성 인자 μ에 따른 자원 블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고 (x는 DL 또는 UL), Nslot symb은 슬롯 내의 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. NRB sc는 하나의 RB를 구성하는 서브캐리어의 개수로 NRB sc=12이다. OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 CP-OFDM(cyclic prefix OFDM) 심볼 또는 DFT-S-OFDM(discrete Fourier transform spread OFDM) 심볼로 지칭될 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 14개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 12개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 확장 CP는 60kHz 서브캐리어 간격에서만 사용될 수 있다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 14 OFDM 심볼로 구성되는 경우를 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 슬롯에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서, Nsize,μ grid,x * NRB sc개의 서브캐리어를 포함한다. 서브캐리어의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 서브캐리어, 참조 신호(reference signal)의 전송을 위한 참조신호 서브캐리어, 가드 밴드(guard band)로 나뉠 수 있다. 캐리어 주파수는 중심 주파수(center frequency, fc)라고도 한다.
하나의 RB는 주파수 도메인에서 NRB sc개(예를 들어, 12개)의 연속하는 서브캐리어에 의해 정의될 수 있다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 서브캐리어로 구성된 자원을 자원 요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 지칭할 수 있다. 따라서, 하나의 RB는 Nslot symb * NRB sc개의 자원 요소로 구성될 수 있다. 자원 격자 내의 각 자원 요소는 하나의 슬롯 내의 인덱스 쌍 (k, l)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터 Nsize,μ grid, x * NRB sc - 1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 Nslot symb - 1까지 부여되는 인덱스일 수 있다.
단말이 기지국으로부터 신호를 수신하거나 기지국에 신호를 전송하기 위해서는 단말의 시간/주파수 동기를 기지국의 시간/주파수 동기와 맞추어야 할 수 있다. 기지국과 단말이 동기화되어야만, 단말이 DL 신호의 복조 및 UL 신호의 전송을 정확한 시점에 수행하는데 필요한 시간 및 주파수 파라미터를 결정할 수 있기 때문이다.
TDD(time division duplex) 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 무선 프레임의 각 심볼은 하향링크 심볼(DL symbol), 상향링크 심볼(UL symbol), 또는 플랙서블 심볼(flexible symbol)로 중 적어도 어느 하나로 구성될 수 있다. FDD(frequency division duplex) 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 하향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 하향링크 심볼 또는 플랙서블 심볼로 구성될 수 있고, 상향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 상향링크 심볼 또는 플랙서블 심볼로 구성될 수 있다. 하향링크 심볼에서는 하향링크 전송이 가능하지만 상향링크 전송은 불가능하고, 상향링크 심볼에서는 상향링크 전송이 가능하지만 하향링크 전송은 불가능하다. 플랙서블 심볼은 신호에 따라 하향링크로 사용될지 상향링크로 사용될지 결정될 수 있다.
각 심볼의 타입(type)에 대한 정보 즉, 하향링크 심볼, 상향링크 심볼 및 플랙서블 심볼 중 어느 하나를 나타내는 정보는 셀 특정(cell-specific 또는 common) RRC(radio resource control) 신호로 구성될 수 있다. 또한, 각 심볼의 타입에 대한 정보는 추가적으로 단말 특정(UE-specific 또는 dedicated) RRC 신호로 구성될 수 있다. 기지국은 셀 특정 RRC 신호를 사용하여 i) 셀 특정 슬롯 구성의 주기, ii) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 처음으로부터 하향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, iii) 하향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 다음 슬롯의 첫 심볼로부터 하향링크 심볼의 수, iv) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 마지막으로부터 상향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, v) 상향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 앞 슬롯의 마지막 심볼로부터 상향링크 심볼의 수를 알려준다. 여기서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
심볼 타입에 대한 정보가 단말 특정 RRC 신호로 구성될 때, 기지국은 플랙서블 심볼이 하향링크 심볼인지 또는 상향링크 심볼인지를 셀 특정 RRC 신호로 시그널링할 수 있다. 이때, 단말 특정 RRC 신호는 셀 특정 RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼을 다른 심볼 타입으로 변경할 수 없다. 단말 특정 RRC 신호는 각 슬롯마다 해당 슬롯의 Nslot symb 심볼 중 하향링크 심볼의 수, 해당 슬롯의 Nslot symb 심볼 중 상향링크 심볼의 수를 시그널링할 수 있다. 이때, 슬롯의 하향링크 심볼은 슬롯의 첫 심볼부터 i번째 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다. 또한, 슬롯의 상향링크 심볼은 슬롯의 j번째 심볼부터 마지막 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다 (여기서, i<j). 슬롯에서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
위와 같은 RRC 신호로 구성된 심볼의 타입을 세미-스태틱(semi-static) DL/UL 구성으로 지칭할 수 있다. 앞서 RRC 신호로 구성된 세미-스태틱 DL/UL 구성에서, 플랙서블 심볼은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH)로 전송되는 다이나믹 SFI(slot format information)를 통해 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 또는 플랙서블 심볼로 지시될 수 있다. 이때, RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼은 다른 심볼 타입으로 변경되지 않는다. 표 1은 기지국이 단말에게 지시할 수 있는 다이나믹 SFI를 예시한다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000001
표 1에서 D는 하향링크 심볼을, U는 상향링크 심볼을, X는 플랙서블 심볼을 나타낸다. 표 1에 도시된 바와 같이, 한 슬롯 내에서 최대 2번의 DL/UL 스위칭(switching)이 허용될 수 있다.
도 3은 3GPP 시스템(예, NR)에 이용되는 물리 채널과, 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말의 전원이 커지거나 단말이 새로이 셀에 진입한 경우, 단말은 초기 셀 탐색 작업을 수행한다(S101). 구체적으로 단말은 초기 셀 탐색에서 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 신호(secondary synchronization signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 인덱스등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널을 수신하여 셀 내의 방송 정보를 획득할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신함으로써 초기 셀 탐색을 통해 획득한 시스템 정보보다 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S102). 여기서 단말이 전달받은 시스템 정보는 RRC (Radio Resource Control, RRC)에서 물리 계층(physical layer)에서 단말이 올바르게 동작하기 위한 셀-공통 시스템 정보이며, 리메이닝 시스템 정보(Remaining system information) 또는 시스템 정보 블락(System information blcok, SIB) 1이라고 지칭된다.
단말이 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우(단말이 RRC_IDLE 모드인 경우), 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정을 수행할 수 있다(단계 S103 내지 단계 S106). 먼저, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)을 통해 프리앰블을 전송하고(S103), 기지국으로부터 PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 단말에게 유효한 랜덤 액세스 응답 메시지가 수신된 경우, 단말은 기지국으로부터 PDCCH를 통해 전달된 상향링크 그랜트에서 지시한 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 통하여 자신의 식별자 등을 포함한 데이터를 기지국으로 전송한다(S105). 다음으로, 단말은 충돌 해결을 위해 기지국의 지시로서 PDCCH의 수신을 기다린다. 단말이 자신의 식별자를 통해 PDCCH를 성공적으로 수신한 경우(S106), 랜덤 액세스 과정은 종료된다. 단말은 랜덤 액세스 과정동안 RRC 계층에서 물리 계층에서 단말이 올바르게 동작하기 위해 필요한 단말-특정 시스템 정보를 획득할 수 있다. 단말이 RRC 계층으로부터 단말-특정 시스템 정보를 획득하면, 단말은 RRC 연결모드(RRC_CONNECTED mode)로 진입한다.
RRC 계층은 단말과 무선접속망(Radio Access Network, RAN) 사이의 제어를 위한 메세지 생성 및 관리에 사용된다. 더 구체적으로 기지국과 단말은 RRC 계층에서 셀 내 모든 단말에게 필요한 셀 시스템 정보의 방송(broadcasting), 페이징(paging) 메시지의 전달 관리, 이동성 관리 및 핸드오버, 단말의 측정 보고와 이에 대한 제어, 단말 능력 관리 및 기 관리를 포함한 보관 관리를 수행할 수 있다. 일반적으로 RRC 계층에서 전달하는 신호(이하, RRC 신호)의 갱신(update)은 물리 계층에서 송수신 주기(즉, transmission time interval, TTI)보다 길기 때문에, RRC 신호는 긴 주기동안 변화되지 않고 유지될 수 있다.
앞서 설명한 절차 이후 단말은 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)을 전송(S108)을 수행할 수 있다. 특히, 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신할 수 있다. DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함할 수 있다. 또한, DCI는 사용 목적에 따라 포맷이 달라질 수 있다. 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(channel quality indicator), PMI(precoding matrix index), RI(rank indicator) 등을 포함할 수 있다. 여기서, CQI, PMI, 및 RI는 CSI(channel state information)에 포함될 수 있다. 3GPP NR 시스템의 경우, 단말은 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 상술한 HARQ-ACK와 CSI등의 제어 정보를 전송할 수 있다.
도 4a 및 도 4b는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 접속하고자 하는 경우 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 초기 셀 탐색 과정을 수행할 수 있다. 단말은 셀 탐색 과정에서 셀의 물리 셀 식별자(physical cell identity) Ncell ID를 검출할 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 동기신호, 예를 들어, 주 동기 신호(PSS) 및 부 동기 신호(SSS)를 수신하여 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이때, 단말은 셀 식별자(identity, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다.
도 4a를 참조하여, 동기 신호(synchronization signal, SS)를 조금 더 구체적으로 설명한다. 동기 신호는 PSS와 SSS로 구분될 수 있다. PSS는 OFDM 심볼 동기, 슬롯 동기와 같은 시간 도메인 동기 및/또는 주파수 도메인 동기를 얻기 위해 사용될 수 있다. SSS는 프레임 동기, 셀 그룹 ID을 얻기 위해 사용될 수 있다. 도 4a와 표 2를 참조하면, SS/PBCH 블록은 주파수 축으로 연속된 20 RBs (=240 서브캐리어들)로 구성되고, 시간 축으로 연속된 4 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. 이때, SS/PBCH 블록에서 PSS는 첫 번째 OFDM 심볼, SSS는 세 번째 OFDM 심볼에서 56~182번째 서브캐리어들을 통해 전송된다. 여기서 SS/PBCH 블록의 가장 낮은 서브캐리어 인덱스를 0부터 매긴다. PSS가 전송되는 첫 번째 OFDM 심볼에서 나머지 서브캐리어, 즉 0~55, 183~239번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 또한, SSS가 전송되는 세 번째 OFDM 심볼에서 48~55, 183~191번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 기지국은 SS/PBCH 블록에서 위 신호를 제외한 나머지 RE를 통해 PBCH(physical broadcast channel)를 전송한다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000002
SS는 3개의 PSS와 SSS의 조합을 통해 총 1008 개의 고유한 물리 계층 셀 식별자(physical layer cell ID)를 구체적으로, 각각의 물리 계층 셀 ID는 오직 하나의 물리-계층 셀-식별자 그룹의 부분이 되도록, 각 그룹이 3개의 고유한 식별자를 포함하는 336개의 물리-계층 셀-식별자 그룹으로 그룹핑될 수 있다. 따라서, 물리 계층 셀 ID Ncell ID = 3N(1) ID + N(2) ID는 물리-계층 셀-식별자 그룹을 나타내는 0부터 335까지의 범위 내의 인덱스 N(1) ID와 상기 물리-계층 셀-식별자 그룹 내의 상기 물리-계층 식별자를 나타내는 0부터 2까지의 인덱스 N(2) ID에 의해 고유하게 정의될 수 있다. 단말은 PSS를 검출하여 3개의 고유한 물리-계층 식별자 중 하나를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 SSS를 검출하여 상기 물리-계층 식별자에 연관된 336개의 물리 계층 셀 ID들 중 하나를 식별할 수 있다. 이때, PSS의 시퀀스 dPSS(n)은 다음과 같다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000003
여기서,
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000004
이고,
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000005
으로 주어진다.
또한, SSS의 시퀀스 dSSS(n)은 다음과 같다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000006
여기서,
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000007
이고,
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000008
로 주어진다.
10ms 길이의 무선 프레임은 5ms 길이의 두 개의 반 프레임으로 나뉘어 질 수 있다. 도 4b를 참조하여, 각 반 프레임 안에서 SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯에 대해 설명한다. SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯은 케이스 A, B, C, D, E 중 어느 하나일 수 있다. 케이스 A에서 서브캐리어 간격은 15kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 B에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 케이스 C에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 D에서 서브캐리어 간격은 120kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18일 수 있다. 케이스 E에서 서브캐리어 간격은 240kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44} + 56*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8일 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다. 도 5a를 참조하면, 기지국은 제어 정보(예, downlink control information, DCI)에 RNTI(radio network temporary identifier)로 마스크(예, XOR 연산)된 CRC(cyclic redundancy check)를 부가할 수 있다(S202). 기지국은 각 제어 정보의 목적/대상에 따라 결정되는 RNTI값으로 CRC를 스크램블 할 수 있다. 하나 이상의 단말들이 사용하는 공통 RNTI는 SI-RNTI(system information RNTI), P-RNTI(paging RNTI), RA-RNTI(random access RNTI), 및 TPC-RNTI(transmit power control RNTI) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 단말-특정 RNTI는 C-RNTI(cell temporary RNTI), 및 CS-RNTI 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이후, 기지국은 채널 인코딩(예, polar coding)을 수행(S204)한 후에 PDCCH 전송을 위해 사용된 자원(들)의 양에 맞게 레이트-매칭(rate-matching)을 할 수 있다(S206). 이후, 기지국은 CCE(control channel element) 기반의 PDCCH 구조에 기반하여 DCI(들)을 다중화 할 수 있다(S208). 또한, 기지국은 다중화된 DCI(들)에 대해 스크램블링, 모듈레이션(예, QPSK), 인터리빙 등의 추가 과정(S210)을 적용한 뒤, 전송하고자 하는 자원에 매핑할 수 있다. CCE는 PDCCH를 위한 기본 자원 단위이며, 하나의 CCE는 복수(예, 6개)의 REG(resource element group)로 구성될 수 있다. 하나의 REG는 복수(예, 12개)의 RE로 구성될 수 있다. 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE의 개수를 집성 레벨(aggregation level)이라고 정의할 수 있다. 3GPP NR 시스템에서는 1, 2, 4, 8 또는 16의 집성 레벨을 사용할 수 있다. 도 5b는 CCE 집성 레벨과 PDCCH의 다중화에 관한 도면으로, 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE 집성 레벨의 종류와 그에 따른 제어 영역에서 전송되는 CCE(들)를 나타낸다.
도 6은 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
CORESET은 단말을 위한 제어 신호인 PDCCH가 전송되는 시간-주파수 자원이다. 또한, 후술하는 탐색 공간(search space)은 하나의 CORESET에 매핑될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH 수신을 위해 모든 주파수 대역을 모니터링하는 것이 아니라, CORESET으로 지정된 시간-주파수 영역을 모니터링하여 CORESET에 매핑된 PDCCH를 디코딩 할 수 있다. 기지국은 단말에게 셀 별로 하나 또는 복수의 CORESET을 구성할 수 있다. CORESET은 시간 축으로 최대 3개까지의 연속된 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 축으로 연속적인 6개의 PRB들의 단위로 구성될 수 있다. 도 6의 실시 예에서 CORESET#1은 연속적인 PRB들로 구성되어 있고, CORESET#2와 CORESET#3은 불연속적인 PRB들로 구성되어 있다. CORESET은 슬롯 내의 어떤 심볼에도 위치할 수 있다. 예를 들어 도 6의 실시예에서, CORESET#1은 슬롯의 첫번째 심볼에서 시작하고, CORESET#2는 슬롯의 5번째 심볼에서 시작하고, CORESET#9는 슬롯의 9번째 심볼에서 시작한다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간(search space)을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
단말에게 PDCCH를 전송하기 위하여 각 CORESET에는 적어도 하나 이상의 탐색 공간(search space)이 존재할 수 있다. 본 발명의 실시예에서 탐색 공간은 단말의 PDCCH가 전송될 수 있는 모든 시간-주파수 자원(이하, PDCCH 후보들)의 집합이다. 탐색 공간은 3GPP NR의 단말이 공통적으로 탐색하여야 하는 공통 탐색 공간(Common search space)과 특정 단말이 탐색하여야 하는 단말-특정 탐색 공간(Terminal-specific or UE-specific search space)를 포함할 수 있다. 공통 탐색 공간에서는 동일 기지국에 속한 셀에서의 모든 단말이 공통적으로 찾도록 설정되어 있는 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. 또한, 단말-특정 탐색 공간은 단말에 따라 서로 다른 탐색 공간 위치에서 각 단말에 할당된 PDCCH를 모니터링 할 수 있도록 단말 별로 설정될 수 있다. 단말-특정 탐색 공간의 경우, PDCCH가 할당될 수 있는 제한된 제어 영역으로 인해 단말들 간의 탐색 공간이 부분적으로 겹쳐서 할당되어 있을 수 있다. PDCCH를 모니터링 하는 것은 탐색 공간 내의 PDCCH 후보들을 블라인드 디코딩 하는 것을 포함한다. 블라인드 디코딩에 성공한 경우를 PDCCH가 (성공적으로) 검출/수신되었다고 표현하고, 블라인드 디코딩에 실패한 경우를 PDCCH가 미검출/미수신 되었다고 표현하거나, 성공적으로 검출/수신되지 않았다고 표현할 수 있다.
설명의 편의를 위하여, 하나 이상의 단말에게 하향링크 제어 정보를 전송하기 위해 하나 이상의 단말이 이미 알고 있는 그룹 공통(group common, GC) RNTI로 스크램블된 PDCCH를 그룹 공통(group common, GC) PDCCH 혹은 공통 PDCCH라고 지칭한다. 또한, 하나의 특정 단말에게 상향링크 스케줄링 정보 또는 하향링크 스케줄링 정보를 전송하기 위해 특정 단말이 이미 알고 있는 단말-특정 RNTI로 스크램블된 PDCCH를 단말-특정 PDCCH라고 지칭한다. 상기 공통 PDCCH는 공통 탐색 공간에 포함될 수 있고, 단말-특정 PDCCH는 공통 탐색 공간 또는 단말-특정 PDCCH에 포함될 수 있다.
기지국은 PDCCH을 통해 전송 채널인 PCH(paging channel) 및 DL-SCH(downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보(즉, DL Grant) 또는 UL-SCH(uplink-shared channel)의 자원할당과 HARQ(hybrid automatic repeat request)와 관련된 정보(즉, UL grant)를 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려줄 수 있다. 기지국은 PCH 전송블록 및 DL-SCH 전송블록을 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 기지국은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 또한, 단말은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 수신할 수 있다.
기지국은 PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는지, 해당 단말이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩을 해야 하는 지에 대한 정보를 PDCCH에 포함시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 특정 PDCCH를 통해 전송되는 DCI가 "A"라는 RNTI로 CRC 마스킹 되어 있고, 그 DCI가 "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치)에 PDSCH가 할당되어 있음을 지시하고, "C"라는 전송 형식 정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 지시한다고 가정한다. 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링 한다. 이 경우, "A" RNTI를 사용하여 PDCCH를 블라인드 디코딩하는 단말이 있다면, 해당 단말은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
표 3은 무선 통신 시스템에서 사용되는 PUCCH(physical uplink control channel)의 일 실시예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000009
PUCCH는 다음의 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ-ACK: (DL SPS release를 지시하는) PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 전송블록(transport block, TB)에 대한 응답이다. HARQ-ACK은 PDCCH 혹은 PDSCH를 통해 전송된 정보의 수신 성공 여부를 나타낸다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ-ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다. 일반적으로 ACK은 비트 값 1로 표현되고 NACK은 비트 값 0으로 표현될 수 있다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. 기지국이 전송하는 CSI-RS(Reference Signal)에 기반하여 단말이 생성한다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다. CSI는 CSI가 나타내는 정보에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 나누어질 수 있다.
3GPP NR 시스템에서는 다양한 서비스 시나리오와 다양한 채널 환경 및 프레임 구조를 지원하기 위하여 다섯 가지 PUCCH 포맷이 사용될 수 있다.
PUCCH 포맷 0은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있는 포맷이다. PUCCH 포맷 0은 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 0이 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 두 심볼에 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷 0에 사용되는 베이스 시퀀스(base sequence)로부터 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS)된 시퀀스일 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 구체적으로 단말은 Mbit 비트 UCI (Mbit = 1 or 2)에 따라 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS) 값 mcs을 결정할 수 있다. 또한, 길이 12인 베이스 시퀀스를 정해진 CS 값 mcs을 기초로 사이클릭 쉬프트한 시퀀스를 1개의 OFDM 심볼 및 1개의 RB의 12개의 RE들에 매핑하여 전송할 수 있다. 단말이 사용 가능한 사이클릭 쉬프트의 수가 12개이고, Mbit = 1인 경우, 1bit UCI 0과 1은, 각각 사이클릭 쉬프트 값의 차이가 6인 두 개의 사이클릭 쉬프트된 시퀀스에 매핑될 수 있다. 또한, Mbit = 2인 경우, 2bits UCI 00, 01, 11, 10은, 각각 사이클릭 쉬프트 값의 차이가 3인 네 개의 사이클릭 쉬프트된 시퀀스에 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 1은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 1은 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. 여기서 PUCCH 포맷 1이 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 더 구체적으로 Mbit = 1인 UCI는 BPSK로 모듈레이션될 수 있다. 단말은 Mbit=2인 UCI를 QPSK(quadrature phase shift keying)로 모듈레이션될 수 있다. 모듈레이션된 복소수 심볼(complex valued symbol) d(0)에 길이 12인 시퀀스를 곱하여 신호를 얻는다. 이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷 0에 사용되는 베이스 시퀀스일 수 있다. 단말은 얻은 신호를 PUCCH 포맷 1이 할당된 짝수 번째 OFDM 심볼에 시간 축 OCC(orthogonal cover code)로 스프레딩(spreading)하여 전송한다. PUCCH 포맷 1은 사용하는 OCC의 길이에 따라 같은 RB로 다중화되는 서로 다른 단말의 최대 수가 정해진다. PUCCH 포맷 1의 홀수 번째 OFDM 심볼들에는 DMRS(demodulation reference signal)가 OCC로 스프레딩되어 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 2는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 2는 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개 또는 복수개의 RB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 2가 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 2개의 OFDM 심볼을 통해 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 여기에서, 시퀀스는 복수의 모듈레이션된 복소수 심볼 d(0), …, d(Msymbol-1)일 수 있다. 여기에서, Msymbol은 Mbit/2일 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 더 구체적으로, Mbit 비트 UCI (Mbit>2)는 비트-레벨 스크램블링되고, QPSK 모듈레이션되어 1개 또는 2개의 OFDM 심볼(들)의 RB(들)에 매핑된다. 여기서 RB의 수는 1~16 중 하나일 수 있다.
PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 구체적으로 단말은 Mbit 비트 UCI (Mbit>2)를 π/2-BPSK(Binary Phase Shift Keying) 또는 QPSK로 모듈레이션하여 복소수 심볼 d(0)~d(Msymb-1)을 생성할 수 있다. 여기서, π/2-BPSK를 사용하면 Msymb=Mbit이고, QPSK를 사용하면 Msymb=Mbit/2이다. 단말은 PUCCH 포맷 3에 블록-단위 스프레딩을 적용하지 않을 수 있다. 다만, 단말은, PUCCH 포맷 4가 2개 혹은 4개의 다중화 용량(multiplexing capacity)를 가질 수 있도록 길이-12짜리의 PreDFT-OCC를 사용하여 1개의 RB(즉, 12 subcarriers)에 블록-단위 스프레딩을 적용할 수 있다. 단말은 스프레딩된 신호를 전송 프리코딩(transmit precoding) (또는 DFT-precoding)하고 각 RE에 매핑하여, 스프레딩된 신호를 전송할 수 있다.
이때, PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 RB의 수는 단말이 전송하는 UCI의 길이와 최대 코드 레이트(code rate)에 따라 결정될 수 있다. 단말이 PUCCH 포맷 2를 사용하는 경우, 단말은 PUCCH를 통해 HARQ-ACK 정보 및 CSI 정보를 함께 전송할 수 있다. 만약 단말이 전송할 수 있는 RB의 수가 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 사용 가능한 최대 RB의 수보다 클 경우, 단말은 UCI 정보의 우선 순위에 따라 일부 UCI 정보는 전송하지 않고 나머지 UCI 정보만 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 슬롯 내에서 주파수 호핑(frequency hopping)을 지시하도록 RRC 신호를 통하여 구성될 수 있다. 주파수 호핑이 구성될 때, 주파수 호핑할 RB의 인덱스는 RRC 신호로 구성될 수 있다. PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 시간 축에서 N개의 OFDM 심볼에 걸쳐 전송될 때, 첫 번째 홉(hop)은 floor(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가지고 두 번째 홉은 ceil(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가질 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4는 복수의 슬롯에 반복적으로 전송되도록 구성될 수 있다. 이때, PUCCH가 반복적으로 전송되는 슬롯의 개수 K는 RRC 신호에 의해 구성될 수 있다. 반복적으로 전송되는 PUCCH는 각 슬롯 내에서 동일한 위치의 OFDM 심볼에서 시작하고, 동일한 길이를 가져야 한다. 단말이 PUCCH를 전송하여야 하는 슬롯의 OFDM 심볼 중 어느 하나의 OFDM 심볼이라도 RRC 신호에 의해 DL 심볼이라 지시되면, 단말은 PUCCH를 해당 슬롯에서 전송하지 않고 다음 슬롯으로 연기하여 전송할 수 있다.
한편, 3GPP NR 시스템에서 단말은 캐리어(또는 셀)의 대역폭보다 작거나 같은 대역폭을 이용하여 송수신을 수행할 수 있다. 이를 위하여 단말은 캐리어의 대역폭 중 일부의 연속적인 대역폭으로 구성된 BWP(bandwidth part)를 구성 받을 수 있다. TDD에 따라 동작하거나 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 단말은 한 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL/UL BWP 페어(pairs)를 구성 받을 수 있다. 또한, 단말은 하나의 DL/UL BWP 페어(pair)를 활성화할 수 있다. FDD에 따라 동작하거나 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 동작하는 단말은 하향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL BWP들을 구성 받을 수 있고 상향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 UL BWP들을 구성 받을 수 있다. 단말은 각 캐리어(또는 셀)마다 하나의 DL BWP와 UL BWP를 활성화할 수 있다. 단말은 활성화된 BWP 이외의 시간-주파수 자원에서 수신하거나 송신하지 않을 수 있다. 활성화된 BWP를 액티브 BWP라 지칭할 수 있다.
기지국은 단말이 구성된 BWP 중 활성화된 BWP를 하향링크 제어 정보 (downlink control information, DCI)를 통해 지시할 수 있다. DCI를 통해 지시된 BWP는 활성화되고, 다른 구성된 BWP(들)은 비활성화 된다. TDD로 동작하는 캐리어(또는 셀)에서 기지국은 단말의 DL/UL BWP 페어를 바꾸기 위해 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI(bandwidth part indicator)를 포함시킬 수 있다. 단말은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신하고 BPI를 기초로 활성화되는 DL/UL BWP 페어를 식별할 수 있다. FDD로 동작하는 하향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 DL BWP를 바꾸기 위해 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 알려주는 BPI를 포함시킬 수 있다. FDD로 동작하는 상향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 UL BWP를 바꾸기 위해 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI를 포함시킬 수 있다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
캐리어 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원(또는 컴포넌트 캐리어) 및/또는 하향링크 자원(또는 컴포넌트 캐리어)으로 구성된 주파수 블록 또는 (논리적 의미의) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 PCell(Primary cell) 혹은 SCell(Secondary Cell), 혹은 PScell(Primary SCell)이라는 용어로도 지칭될 수 있다. 다만, 이하에서는 설명의 편의를 위하여 컴포넌트 캐리어라는 용어로 통일하도록 한다.
도 8을 참조하면, 3GPP NR 시스템의 일 예시로, 전체 시스템 대역은 최대 16 개의 컴포넌트 캐리어를 포함하고, 각각의 컴포넌트 캐리어는 최대 400 MHz의 대역폭을 가질 수 있다. 컴포넌트 캐리어는 하나 이상의 물리적으로 연속된 서브캐리어를 포함할 수 있다. 도 8에서는 각각의 컴포넌트 캐리어가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일 뿐이며 각각의 컴포넌트 캐리어는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 컴포넌트 캐리어는 주파수 축에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 컴포넌트 캐리어는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
각각의 컴포넌트 캐리어에서 서로 다른 중심 주파수가 사용될 수 있다. 또한, 물리적으로 인접한 컴포넌트 캐리어에서 공통된 하나의 중심 주파수가 사용될 수 있다. 도 8의 실시 예에서 모든 컴포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면, 모든 컴포넌트 캐리어에서 중심 주파수 A가 사용될 수 있다. 또한, 각각의 컴포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면, 컴포넌트 캐리어 각각에서 중심 주파수 A, 중심 주파수 B가 사용될 수 있다.
캐리어 집성으로 전체 시스템 대역이 확장된 경우, 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 컴포넌트 캐리어 단위로 정의될 수 있다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 MHz를 사용할 수 있고 다섯 개의 컴포넌트 캐리어를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 B1~B5는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 컴포넌트 캐리어를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 C1 및 C2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 컴포넌트 캐리어를 이용하여 통신을 수행한다. 두 개의 컴포넌트 캐리어는 논리/물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 도 8의 실시예에서는 단말 C1이 인접하지 않은 두 개의 컴포넌트 캐리어를 사용하고, 단말 C2가 인접한 두 개의 컴포넌트 캐리어를 사용하는 경우를 나타낸다.
도 9는 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다. 특히, 도 9의 (a)는 단일 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이고 도 9(b)는 다중 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이다.
도 9의 (a)를 참조하면, 일반적인 무선 통신 시스템은 FDD 모드의 경우 하나의 DL 대역과 이에 대응하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 시스템은 TDD 모드의 경우 무선 프레임을 시간 도메인에서 상향링크 시간 유닛과 하향링크 시간 유닛으로 구분하고, 상/하향링크 시간 유닛을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 도 9의 (b)를 참조하면, UL 및 DL에 각각 3개의 20MHz 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC)들이 모여서 60MHz의 대역폭이 지원될 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 도 9의 (b)는 편의상 UL CC의 대역폭과 DL CC의 대역폭이 모두 동일하고 대칭인 경우가 도시되었으나, 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. 또한, UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭적 캐리어 집성도 가능하다. RRC를 통해 특정 단말에게 할당/구성된 DL/UL CC를 특정 단말의 서빙 (serving) DL/UL CC라고 부를 수 있다.
기지국은 단말의 서빙 CC들 중 일부 또는 전부를 활성화(activate)하거나 일부 CC를 비활성화(deactivate)하여, 단말과 통신을 수행할 수 있다. 기지국은 활성화/비활성화되는 CC를 변경할 수 있으며, 활성화/비활성화되는 CC의 개수를 변경할 수 있다. 기지국이 단말에 이용 가능한 CC를 셀-특정 혹은 단말-특정으로 할당하면, 단말에 대한 CC 할당이 전면적으로 재구성되거나 단말이 핸드오버(handover)하지 않는 한, 일단 할당된 CC 중 적어도 하나는 비활성화되지 않을 수 있다. 단말에게 비활성화되지 않는 하나의 CC를 주 CC(primary CC, PCC) 혹은 PCell(primary cell)이라고 칭하고, 기지국이 자유롭게 활성화/비활성화할 수 있는 CC를 부 CC(secondary CC, SCC) 혹은 SCell(secondary cell)이라고 칭한다.
한편, 3GPP NR은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합, 즉, DL CC와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 구성될 수 있다. 캐리어 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 캐리어 주파수와 UL 자원(또는, UL CC)의 캐리어 주파수 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 캐리어 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수를 의미한다. PCC에 대응되는 셀을 PCell로 지칭하고, SCC에 대응되는 셀을 SCell로 지칭한다. 하향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 DL PCC이고, 상향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 UL PCC이다. 유사하게, 하향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 DL SCC이고, 상향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 UL SCC이다. 단말 성능(capability)에 따라, 서빙 셀(들)은 하나의 PCell과 0 이상의 SCell로 구성될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 집성이 설정되지 않았거나 캐리어 집성을 지원하지 않는 UE의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
앞서 언급한 바와 같이, 캐리어 집성에서 사용되는 셀이라는 용어는 하나의 기지국 혹은 하나의 안테나 그룹에 의해 통신 서비스가 제공되는 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀이라는 용어와 구분된다. 즉, 하나의 컴포넌트 캐리어는 스케줄링 셀, 스케줄드 셀, PCell(Primary cell), SCell(Secondary Cell), 혹은 PScell(Primary SCell)이라는 용어로도 지칭될 수 있다. 다만, 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀과 캐리어 집성의 셀을 구분하기 위하여, 본 발명에서는 캐리어 집성의 셀을 CC로 칭하고, 지리적 영역의 셀을 셀이라 칭한다.
도 10은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다. 크로스 캐리어 스케줄링이 설정된 경우, 제1 CC를 통해 전송되는 제어 채널은 캐리어 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용하여 제1 CC 혹은 제2 CC를 통해 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 할 수 있다. CIF는 DCI 내에 포함된다. 다시 말해, 스케줄링 셀(scheduling Cell)이 설정되고, 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에서 전송되는 DL 그랜트/UL 그랜트는 피스케줄링 셀(scheduled cell)의 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 한다. 즉, 복수의 컴포넌트 캐리어에 대한 검색 영역이 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에 존재한다. PCell은 기본적으로 스케줄링 셀이고, 특정 SCell이 상위 계층에 의해 스케줄링 셀로 지정될 수 있다.
도 10의 실시예에서는 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. 여기서 DL 컴포넌트 캐리어 #0은 DL PCC(혹은, PCell)로 가정하며, DL 컴포넌트 캐리어 #1 및 DL 컴포넌트 캐리어 #2는 DL SCC(혹은, SCell)로 가정한다. 또한, DL PCC가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되었다고 가정한다. 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스캐리어 스케줄링을 구성하지 않으면 CIF가 디스에이블(disable) 되고, 각각의 DL CC는 NR PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-캐리어 스케줄링, 셀프-캐리어 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스캐리어 스케줄링을 구성하면 CIF가 인에이블(enable) 되고, 특정 CC(예, DL PCC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-캐리어 스케줄링). 반면, 다른 DL CC에서는 PDCCH가 전송되지 않는다. 따라서 단말은 단말에게 크로스캐리어 스케줄링이 구성되어있는지의 여부에 따라 CIF를 포함하지 않는 PDCCH를 모니터링하여 셀프 캐리어 스케줄링된 PDSCH를 수신하거나, CIF를 포함하는 PDCCH를 모니터링 하여 크로스 캐리어 스케줄링 된 PDSCH를 수신한다.
한편, 도 9 및 도 10은 3GPP LTE-A 시스템의 서브프레임 구조를 예시하고 있으나, 이와 동일 또는 유사한 구성이 3GPP NR 시스템에서도 적용될 수 있다. 다만, 3GPP NR 시스템에서 도 9 및 도 10의 서브프레임은 슬롯으로 대체될 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다.
본 발명의 실시예에서 단말은 휴대성과 이동성이 보장되는 다양한 종류의 무선 통신 장치 또는 컴퓨팅 장치로 구현될 수 있다. 단말은 UE(User Equipment), STA(Station), MS(Mobile Subscriber) 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 기지국은 서비스 지역에 해당하는 셀(예, 매크로 셀, 펨토 셀, 피코 셀 등)을 제어 및 관장하고, 신호 송출, 채널 지정, 채널 감시, 자기 진단, 중계 등의 기능을 수행할 수 있다. 기지국은 gNB(next Generation NodeB) 또는 AP(Access Point) 등으로 지칭될 수 있다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말(100)은 프로세서(110), 통신 모듈(120), 메모리(130), 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150)을 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 단말(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 단말(100)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(110)는 본 발명에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 슬롯 구성 정보를 수신하고, 이를 토대로 슬롯의 구성을 판단하고, 판단된 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(120)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121, 122) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(network interface card, NIC)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(120)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 7GHz 또는 52.6GHz 이상의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 메모리(130)는 단말(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 단말(100)이 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행하는데 필요한 소정의 프로그램이 포함될 수 있다.
다음으로, 유저 인터페이스(140)는 단말(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 단말(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 다양한 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국(200)은 프로세서(210), 통신 모듈(220) 및 메모리(230)를 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(210)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 기지국(200) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 기지국(200)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(210)는 본 발명에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 슬롯 구성 정보를 시그널링하고, 시그널링한 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(220)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(220)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221, 222) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(220)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 이동 통신망을 이용하여 상술한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 이동 통신망을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 7GHz 또는 52.6GHz 이상의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
도 11에 도시된 단말(100) 및 기지국(200)은 본 발명의 일 실시예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 또한, 단말(100)의 일부 구성, 예를 들어 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 단말(100)에 선택적으로 구비될 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 기지국(200)에 필요에 따라 추가 구비될 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 시간 영역에서의 물리 상향링크 공유 채널을 스케줄링하는 방법을 나타낸다.
단말은, 기지국으로 PUSCH를 통해 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 기지국이 단말에게 PUSCH를 통한 상향링크 데이터를 전송하도록 스케줄링(PUSCH 스케줄링)할 수 있다. i) 동적 그랜트(Dynamic Grant, DG) 방법으로, 기지국은 PDCCH에 포함되는 DCI를 통해 PUSCH 스케줄링을 할 수 있다. 또는 ii) 설정된 그랜트(Configured Grant, CG) 방법으로, 기지국이 단말에게 미리 설정한 자원 및 전송 방법에 따라 단말은 PUSCH를 통해 상향링크 데이터를 기지국으로 전송할 수 있다.
이때, PDCCH에 포함되는 DCI는, PUSCH 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, DCI는, 시간 영역에 대한 정보(time-domain resource assignment, TDRA) 및 주파수 영역에 대한 정보(frequency-domain resource assignment, FDRA)를 포함할 수 있다. 단말은 제어 자원 집합 및 탐색 공간에서 전송되는 DCI를 수신하고, DCI를 통해 지시되는 동작들을(예, PUSCH를 통한 상향링크 데이터 전송) 수행할 수 있다. 이때, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI의 포맷은, DCI 포맷 0_0, 0_1, 0_2 일 수 있다. DCI 포맷 0_0, 0_1, 0_2의 DCI는, PUSCH의 시간 영역 정보를 포함하는 TDRA 필드를 포함하여 구성될 수 있다. 이때 시간 영역 정보는, 기지국으로부터 PDCCH가 전송되는 슬롯과 단말이 PUSCH를 전송하는 슬롯 간의 오프셋 값인 K2를 포함할 수 있다. 또한, DCI는, K2가 지시하는 슬롯 내에서 PUSCH의 시작 심볼 인덱스(S)와 PUSCH의 심볼 길이(L, 개수)가 결합(joint) 코딩된 값인 SLIV(Start and length indication value)를 포함할 수 있다. 단말이 슬롯 n에서 DCI를 수신하면, PUSCH가 스케줄링되는 슬롯은, floor(n*2μPUSCH/n*2μPDCCH)+K2 슬롯일 수 있다. μPUSCH와 μPDCCH는 각각 PUSCH가 스케줄링된 셀과 단말이 PDCCH를 수신한 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)을 의미할 수 있다. floor(x)는 x와 같거나 작은 정수 중에서 가장 큰 정수를 반환하는 함수이다. 본 명세서에서, 슬롯 n은 인덱스 n으로 인덱싱된 슬롯을 의미할 수 있다.
도 12(a)를 참조하면, 단말이 PDCCH를 수신한 셀과 PUSCH가 스케줄링되는 셀의 부반송파 간격(서브캐리어 간격)은 동일할 수 있다. 이때, 단말이 PDCCH를 슬롯 n에서 수신하고, K2는 4라고 지시받은 경우, PUSCH가 스케줄링되는 슬롯은 슬롯 n+K2 즉, 슬롯 n+4일 수 있다.
PUSCH가 스케줄링되는 타입은, PUSCH 매핑 타입 A, PUSCH 매핑 타입 B의 두 가지 매핑 타입이 존재할 수 있다. PUSCH 매핑 타입에 따라 PUSCH의 시작 심볼 인덱스와 SLIV가 될 수 있는 값의 범위가 달라질 수 있다. PUSCH 매핑 타입 A는, DMRS 심볼이 포함되는 자원 할당만 가능하고, DMRS 심볼은 상위 레이어에서 지시하는 값에 따라 슬롯의 세번째 또는 네번째 심볼에 위치할 수 있다. 즉 PUSCH 매핑 타입 A의 경우 PUSCH의 시작 심볼의 인덱스(S)는 0, PUSCH의 길이(L)은 DMRS 심볼 위치에 따라 4부터 14(extended CP의 경우 12)까지의 값 중 하나를 가질 수 있다. PUSCH 매핑 타입 B는, PUSCH의 첫번째 심볼이 DMRS 심볼이 될 수 있다. 따라서, S는 0부터 13(extended CP의 경우 11), L은 1부터 14(extended CP의 경우 12)까지의 값 중 하나를 가질 수 있다. 또한, 하나의 PUSCH는 슬롯의 경계를 넘을 수 없으므로, S와 L의 합은 14(extended CP의 경우 12)보다 작거나 같아야 한다.
도 12(b)를 참조하면, 기지국은 세번째 심볼이 DMRS 심볼이고 시작 심볼의 인덱스(S)는 0, 길이(L)는 7인 PUSCH 매핑 타입 A, 네번째 심볼이 DMRS 심볼이고 시작 심볼의 인덱스(S)는 0, 길이(L)는 7인 PUSCH 매핑 타입 A, 첫번째 심볼이 DMRS 심볼이고 시작 심볼의 인덱스(S)는 5, 길이(L)는 5인 PUSCH 매핑 타입 B를 스케줄링할 수 있다. 이때, DCI format 0_0, 0_1, 0_2의 FDRA 필드에서 지시되는 PUSCH의 주파수 영역 정보는 주파수 자원 할당 타입에 따라 두 가지로 나눌 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 주파수 영역에서 물리 상향링크 공유 채널을 스케줄링하는 방법을 나타낸다.
이하 도 13을 참조하여 주파수 자원 할당 타입에 대해 설명한다.
i) 첫 번째 타입인 주파수 자원 할당 타입 0(type 0)은, 단말에게 구성(설정)된 BWP에 포함되는 RB의 개수에 따라 일정 개수의 PRB들을 번들링하여 RBG를 구성하고, RBG 단위의 비트맵을 통해 RBG의 사용 여부를 지시하는 타입일 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로부터 전송되는 비트맵을 통해 대응되는 RBG의 사용 여부를 판단할 수 있다. 하나의 RBG에 포함되는 PRB 수는, 상위 레이어로부터 설정(구성)될 수 있고, 단말에게 설정(구성)된 BWP에 포함된 RB의 개수가 많을 수록, 더 많은 PRB가 설정(구성)될 수 있다. 도 13(a)를 참조하면, 단말에게 설정(구성)된 BWP 크기는, 72 PRB이고 하나의 RBG는 4 PRB로 구성될 수 있다. 이때, 단말은 PRB 0부터 오름차순(ascending order)으로 4개의 PRB를 하나의 RBG로 판단하고, 각각의 RBG는 0부터 인덱싱될 수 있다. 즉, PRB 0부터 PRB 3까지로 구성되는 RBG는 RBG 0으로 인덱싱되고, PRB 4부터 PRB 7까지로 구성되는 RBG는 RBG 1로 인덱싱될 수 있다. 동일한 방법으로 RBG 17까지 인덱싱될 수 있고, 이때, 기지국은 각 RBG 당 1비트(0 또는 1), 총 18 비트를 단말에게 전송하고, 단말은 수신한 18 비트에 기초하여 대응되는 RBG를 구성하는 PRB의 사용 여부를 판단할 수 있다. 이때, 비트 값이 0이면, 단말은 대응되는 RBG를 구성하는 PRB들 중 어느 PRB에도 PUSCH가 스케줄링되지 않은 것으로 판단할 수 있다. 비트 값이 1이면, 단말은 대응되는 RBG 내 모든 PRB들에 PUSCH가 스케줄링된 것으로 판단할 수 있다. 이때 비트 값은 반대로 적용될 수 있다. ii) 두 번째 타입인 주파수 자원 할당 타입 1(type 1)은, 단말의 초기(initial) BWP 또는 활성(active) BWP의 크기에 따라 할당되는 연속된 PRB들의 정보를 지시하는 타입일 수 있다. 연속된 PRB들의 정보는, 연속된 PRB들의 시작 인덱스(S)와 길이(L)가 결합 코딩된 RIV(resource indication value) 값일 수 있다. 도 13(b)를 참조하면, 단말에게 BWP 크기가 50 PRB이고, 50개의 PRB 중 PRB 2부터 PRB 11까지에 PUSCH가 스케줄링 되었을 때, 연속되는 PRB들의 시작 인덱스는 2, 길이는 10일 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로부터 수신한 RIV 값에 기초하여 PUSCH가 스케줄링되는 연속하는 PRB들의 시작 인덱스와 길이를 판단할 수 있다. 구체적으로, RIV는 Nsize BWP*(L-1)+S 로 계산될 수 있다. Nsize BWP는 단말에게 설정된 BWP의 크기일 수 있다. 예를 들어, 단말이 수신한 RIV 값이 452이면, 452 = 50*(10-1)+2 로 계산되므로, 단말은 PUSCH가 스케줄링된 연속하는 PRB들의 시작 인덱스를 2로, 길이를 10으로 판단할 수 있다.
PUSCH를 스케줄링하는 DCI 포맷 0_1, 0_2의 DCI를 통해 단말은 상위 레이어로부터 상술한 두 가지 주파수 자원 할당 타입 중 어느 하나만 사용하거나 두 가지 타입을 동적으로 사용하도록 설정받을 수 있다. 단말이 두 가지 타입을 동적으로 사용하도록 설정 받은 경우, 단말은 DCI의 FDRA 필드의 MSB(most significant bit) 1 비트를 통해 어떠한 타입인지 판단할 수 있다.
URLLC 전송 등을 위해 설정된 그랜트(configured grant)에 기반한 상향링크 공유 채널 전송 방법이 있을 수 있다. 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 공유 채널 전송 방법은, 그랜트-프리(grant-free) 전송이라 기술될 수 있다. 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 공유 채널 전송 방법은, 기지국이 단말에게 상향링크 전송을 위해 사용 가능한 자원을 상위 레이어(즉, RRC 시그널링)을 통해 설정하면, 단말은 설정된 자원을 이용하여 상향링크 공유 채널을 전송하는 방법일 수 있다. 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 공유 채널 전송 방법은, DCI가 활성(activation) 및 해제(release)를 지시하는지에 따라 두 가지 타입으로 구분될 수 있다. i) 타입 1 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 공유 채널 전송 방법은, 상위 레이어를 통해 미리 자원 및 전송 방법을 설정하는 방법일 수 있다. ii) 타입 2 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 공유 채널 전송 방법은, 상위 레이어를 통해 설정된 그랜트 기반 전송을 설정하고, 실제 전송을 위한 자원 및 방법은 DCI가 설정하는 방법일 수 있다.
설정된 그랜트에 기반한 상향링크 전송 방법은 URLLC 전송을 지원할수 있다. 따라서, 높은 신뢰도를 보장하기 위해 상향링크 전송은 복수의 슬롯들 상에서 반복하여 수행될 수 있다. 이때, RV(redundancy version) 시퀀스는 {0, 0, 0, 0}, {0, 2, 3, 1}, {0, 3, 0, 3} 중 하나의 값일 수 있고, n번째 반복 전송에서 mod(n-1, 4)+1번째 값에 해당하는 RV가 사용될 수 있다. 즉, n-1을 4로 나눈 나머지 값에 1을 더한 값에 해당하는 RV가 사용될 수 있다. 또한, 상향링크 채널을 반복하여 전송하도록 설정받은 단말은, RV 값이 0에 해당하는 슬롯에서만 반복 전송을 시작할 수 있다. 다만, RV 시퀀스가 {0, 0, 0, 0}이고 상향링크 채널이 8개의 슬롯에서 반복 전송되도록 설정되는 경우, 단말은 8번째 슬롯에서 반복 전송을 시작할 수 없다. 단말은 상위 레이어를 통해 설정된 반복 전송 횟수에 도달하거나 주기를 넘었을 때 또는 동일한 HARQ process ID를 가진 UL 그랜트(grant)를 수신했을 때 반복 전송을 종료할 수 있다. UL 그랜트(grant)는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 의미할 수 있다.
상술한 대로, 무선 통신 시스템에서 기지국과 단말간의 PUSCH 전송/수신 신뢰도를 향상시키기 위해, 기지국은 단말에게 PUSCH를 반복하여 전송하도록 설정할 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 물리 상향링크 공유 채널의 반복 전송을 나타낸다. 도 14 내지 도 27에서의 actual#n은 인덱스 n의 actual PUSCH 내지 PUCCH를 의미하고, combined#n은 인덱스 n의 combined PUSCH 내지 PUCCH를 의미한다.
단말이 수행하는 PUSCH 반복 전송은 두 가지 타입이 있을 수 있다. i) 먼저, PUSCH 반복 전송 타입 A에 대해 설명한다. 기지국으로부터 단말이 PUSCH를 스케줄링하는 PDCCH에 포함되는 DCI 포맷 format 0_1, 0_2의 DCI를 수신하면, 단말은 연속되는 K 개의 슬롯 상에서 PUSCH를 반복 전송할 수 있다. K 값은 상위 레이어로부터 설정되거나, DCI의 TDRA 필드에 포함되어 단말에게 설정되는 값일 수 있다. 예를 들어, 도 14(a)를 참조하면, 단말은 PUSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 슬롯 n에서 수신할 수 있고, 수신된 PDCCH에 포함되는 DCI로부터, K2 값을 설정받을 수 있다. 이때 K2 값이 2이고, K 값이 4인 경우, 단말은 슬롯 n+K2에서 PUSCH 반복 전송을 시작하여, 슬롯 n+K2+K-1까지 PUSCH를 반복 전송할 수 있다. 즉, 단말은 n+2에서 PUSCH 반복 전송을 시작하고, n+5까지 PUSCH를 반복 전송한다. 이때 각 슬롯에서 PUSCH가 전송되는 시간 및 주파수 영역 상 자원은 DCI에서 지시되는 것과 동일할 수 있다. 즉, 슬롯 내 동일한 심볼 및 PRB(s)에서 PUSCH가 전송될 수 있다. ii) 다음으로, PUSCH 반복 전송 타입 B에 대해 설명한다. PUSCH 반복 전송 타입 B는 단말이 URLLC의 요구사항 등을 만족하기 위한 저지연의 PUSCH를 반복 전송하기 위해 사용되는 타입일 수 있다. 단말은 기지국이 전송하는 DCI의 TDRA 필드를 통하여 PUSCH의 반복 전송이 시작되는 심볼(S)과 반복 전송되는 PUSCH의 길이(L)을 설정 받을 수 있다. 이때 시작 심볼(S) 및 길이(L)는, 단말이 실제로 전송하는 PUSCH(actual PUSCH)가 아닌 임시로 구한 명목 PUSCH(nominal PUSCH)에 대한 것일 수 있다. 반복 전송되도록 설정되는 명목 PUSCH들 사이에는 별도의 심볼이 존재하지 않을 수 있다. 즉, 명목 PUSCH들은 시간 영역 상에서 연속적일 수 있다. 단말은 명목 PUSCH들로부터 actual PUSCH를 결정할 수 있다. 하나의 명목 PUSCH는 하나 또는 복수개의 actual PUSCH로 결정될 수 있다. 기지국은 단말에게 PUSCH 반복 전송 타입 B에서 사용될 수 없는 심볼들을 설정할 수 있다. PUSCH 반복 전송 타입 B에서 사용될 수 없는 심볼들은 유효하지 않은(invalid) 심볼이라 기술될 수 있다. 단말은 명목 PUSCH들이 전송되도록 설정된 자원들 중에서 유효하지 않은 심볼을 제외할 수 있다. 상술한대로, 명목 PUSCH들은 연속적인 심볼들 상에서 반복 전송되도록 설정되지만, 유효하지 않은 심볼이 제외되는 경우, 명목 PUSCH 전송을 위한 자원은 불연속적이게 된다. actual PUSCH는 유효하지 않은 심볼을 제외한 하나의 명목 PUSCH 전송을 위해 설정된 연속되는 심볼들 상에서 전송되도록 설정될 수 있다. 이때, 연속된 심볼들이 슬롯의 경계를 넘을 경우, 슬롯 경계를 기준으로 실제로 전송되는 actual PUSCH는 나누어질 수 있다. 유효하지 않은 심볼은, 기지국이 단말에게 설정한 하향링크 심볼을 포함할 수 있다. 도 14(b)를 참조하면, 단말은 첫번째 슬롯(슬롯 n)의 12번째 심볼부터 5 심볼 길이의 PUSCH 전송을 스케줄링 받고, 4번의 타입 B 반복 전송을 설정받을 수 있다. 이때, 첫번째 명목 PUSCH (nominal#1)가 스케줄링된 자원은 심볼 (n,11), 심볼 (n,12), 심볼 (n,13), 심볼 (n+1,0), 심볼 (n+1,1)을 포함할 수 있다. 두번째 명목 PUSCH (nominal#2)가 스케줄링된 자원은 심볼 (n+1,2), 심볼 (n+1,3), 심볼 (n+1,4), 심볼 (n+1,5), 심볼 (n+1,6)을 포함할 수 있다. 세번째 명목 PUSCH (nominal#3)가 스케줄링된 자원은 심볼 (n+1,7), 심볼 (n+1,8), 심볼 (n+1,9), 심볼 (n+1,10), 심볼 (n+1,11)을 포함할 수 있다. 네번째 명목 PUSCH (nominal#4)가 스케줄링된 자원은 심볼 (n+1,12), 심볼 (n+1,13), 심볼 (n+2,0), 심볼 (n+2,1), 심볼 (n+2,2)을 포함할 수 있다. 이때, 심볼 (n,k)는 슬롯 n의 심볼 k를 나타낸다. 즉, k는, normal CP의 경우 0에서부터 시작하여 13까지의 값일 수 있고, extended CP의 경우 0에서부터 11까지의 값일 수 있다. 유효하지 않은 심볼은, 슬롯 n+1의 심볼 6과 심볼 7로 설정될 수 있다. 이때, actual PUSCH를 결정하기 위해 두번째 명목 PUSCH (nominal#2)의 마지막 심볼은 제외되고, 세번째 명목 PUSCH (nominal#3)의 첫번째 심볼은 제외될 수 있다. 슬롯 경계에 의해 첫번째 명목 PUSCH(nominal#1)는 두개의 실제로 전송되는 actual PUSCH(actual#1과 actual#2)로 나누어 질 수 있다. 두번째 명목 PUSCH(nominal#2)와 세번째 명목 PUSCH(nominal#3) PUSCH는 유효하지 않은 심볼을 제외한 연속된 심볼들을 묶어 각각 하나의 actual PUSCH(actual#3과 actual#4) 로 나누어질 수 있다. 마지막으로 네번째 명목 PUSCH(nominal#4)는 슬롯 경계에 의해 두개의 실제로 전송되는(actual) PUSCH(actual#5와 actual#6)로 나뉜다. 단말은 실제로 전송하는 (actual) PUSCH들을 최종적으로 전송하게 된다. 하나의 actual PUSCH는 적어도 하나의 DMRS 심볼을 포함해야 한다. 따라서, PUSCH 반복 전송 타입 B가 설정된 경우, actual PUSCH의 전체 길이가 한 심볼이면, 이러한 actual PUSCH는 전송되지 않고 생략될 수 있다. 하나의 심볼인 actual PUSCH는 DMRS를 제외한 다른 정보를 포함할 수 없기 때문이다.
주파수 영역에서 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻기 위하여 상향링크 채널 전송을 위해 주파수 호핑(frequency hopping)이 설정될 수 있다.
PUSCH 반복 전송 타입 A의 경우, 슬롯 내에서 주파수 호핑이 수행되는 인트라-슬롯(intra-slot) 주파수 호핑과 슬롯마다 주파수 호핑이 수행되는 인터-슬롯(inter-slot) 주파수 호핑 중 어느 하나가 단말에게 설정될 수 있다. 단말에게 인트라-슬롯 주파수 호핑이 설정되면, 단말은 PUSCH를 전송하는 슬롯에서 PUSCH를 시간 영역에서 반으로 나누어 절반은 스케줄링된 PRB에서 전송하고, 나머지 절반은 스케줄링된 PRB에 오프셋 값을 더한 PRB에서 전송할 수 있다. 이때 오프셋 값은 상위 레이어를 통하여 활성(active) BWP 크기에 따라 2개 또는 4개의 값이 설정될 수 있고, 그 중 하나의 값이 DCI를 통하여 단말에게 설정(지시)될 수 있다. 단말에게 인터-슬롯 주파수 호핑이 설정되면, 단말은 슬롯 인덱스가 짝수인 슬롯에서 스케줄링된 PRB에서 PUSCH를 전송하고, 홀수번째 슬롯에서 스케줄링된 PRB에 오프셋 값을 더한 PRB에서 PUSCH를 전송할 수 있다.
PUSCH 반복 전송 타입 B인 경우, 명목 PUSCH 경계에서 주파수 호핑이 수행되는 인터-반복(inter-repetition) 주파수 호핑과 매 슬롯마다 주파수 호핑이 수행되는 인터-슬롯 주파수 호핑 중 하나가 단말에게 설정될 수 있다. 단말에게 인터-반복 주파수 호핑이 설정되면, 단말은 홀수번째 명목 PUSCH에 대응되는 actual PUSCH(들)을 스케줄링된 PRB 상에서 전송하고, 단말은 짝수번째 명목 PUSCH에 대응되는 actual PUSCH(들)을 스케줄링된 PRB에 오프셋 값을 더한 PRB 상에서 전송할 수 있다. 이때 오프셋 값은 상위 레이어를 통하여 활성(active) BWP 크기에 따라 2개 또는 4개의 값이 설정될 수 있고, 그 중 하나의 값이 DCI를 통하여 단말에게 설정(지시)될 수 있다. 단말에게 인터-슬롯 주파수 호핑이 설정되면, 단말은 슬롯 인덱스가 짝수인 슬롯에서 스케줄링된 PRB에서 PUSCH를 전송하고, 홀수번째 슬롯에서 스케줄링된 PRB에 오프셋 값을 더한 PRB에서 PUSCH를 전송할 수 있다.
단말은 PUSCH 반복 전송을 수행할 때, 특정 슬롯의 PUSCH 전송을 위해 스케줄링된 심볼이 반정적으로 구성된 DL 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신을 위해 설정된 심볼과 중첩되면 중첩되는 심볼을 포함하는 슬롯 상에서 중첩되는 PUSCH를 전송하지 않을 수 있다. 또한, 중첩되는 PUSCH는 연기되어 다음 슬롯 상에서도 전송되지 않을 수 있다.
단말이 PUCCH를 스케줄링하는, DCI 포맷 1_0, 1_1, 1_2의 DCI를 수신했을 경우, 단말은 PUCCH를 기지국으로 전송하여야 한다. 이때, PUCCH는, 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 포함할 수 있고, UCI는 HARQ-ACK, SR(Scheduling Request) 및 CSI(Channel State Information) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. HARQ-ACK은, 단말이 두 종류의 채널들을 성공적으로 수신하였는지 여부에 대한 HARQ-ACK 일 수 있다. 제1 종류는, 단말이 DCI 포맷 1_0, 1_1, 1_2인 DCI를 통해 PDSCH를 스케줄링 받는 경우, PDSCH에 대한 HARQ-ACK일 수 있다. 제2 종류는, DCI 포맷 1_0, 1_1, 1_2인 DCI가 반정적으로 스케줄링되는(Semi-Persistent Scheduling, SPS) PDSCH의 해제(release)를 지시하는 DCI인 경우, DCI에 대한 HARQ-ACK일 수 있다. HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH의 전송을 위해, DCI의 'PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator' 필드는 스케줄링된 PUCCH가 전송되는 슬롯에 대한 정보(값)인 K1을 지시할 수 있다. 여기서 K1은 음이 아닌 정수 값일 수 있다. DCI 포맷 1_0의 DCI는 K1 값으로 {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 중 하나의 값을 지시할 수 있다. DCI 포맷 1_1, 1_2의 DCI에서 지시 가능한 K1 값은 상위 계층으로부터 설정(구성)될 수 있다.
제1 종류의 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH가 전송되는 슬롯이 결정되는 방법에 대해 설명한다. HARQ-ACK과 대응되는 PDSCH가 전송되는 마지막 심볼과 중첩되는 상향링크 슬롯이 존재할 수 있다. 이때, 중첩되는 상향링크 슬롯의 인덱스를 m이라 하면, 단말은 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH를 슬롯 m+K1 상에서 전송할 수 있다. 상향링크 슬롯의 인덱스는 PUCCH가 전송되는 BWP의 부반송파 간격에 기초하여 결정되는 값일 수 있다. 단말이 하향링크 슬롯 집성(slot aggregation)을 설정 받는 경우, PDSCH가 전송되는 마지막 심볼은, PDSCH가 전송되는 슬롯들 중 마지막 슬롯 내 스케줄링된 마지막 심볼을 의미할 수 있다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 물리 상향링크 제어 채널의 스케줄링 방법을 나타낸다.
도 15를 참조하면, PDCCH가 수신되는 DL BWP의 부반송파 간격과 PDSCH가 스케줄링된 DL BWP의 부반송파 간격 및 PUCCH가 전송되는 UL BWP의 부반송파 간격은 동일할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 PDSCH와 PUCCH를 스케줄링하는 PDCCH를 슬롯 n에서 수신할 수 있다. 이때, 슬롯 n에서 수신되는 PDCCH에 포함되는 DCI는 K0값을 2로, K1 값을 3으로 설정(지시)할 수 있다. 예를 들어, PDSCH가 전송되는 마지막 심볼이 n+K0(즉, n+2)인 경우, 단말은 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 슬롯 n+2+K1(즉, n+5) 상에서 전송할 수 있다. 이때 PDSCH에 대한 HARQ-ACK은 PUCCH에 포함될 수 있다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 물리 상향링크 제어 채널의 반복 전송을 나타낸다.
NR 시스템에서 넓은 커버리지 확보를 위하여 단말은 long PUCCH를 2, 4 또는 8개의 슬롯 상에서 반복하여 전송할 수 있다. 이때 long PUCCH의 포맷은 PUCCH 포맷 1, 3, 4일 수 있다. 단말이 PUCCH를 반복 전송하는 경우, 동일한 UCI가 매 슬롯마다 반복하여 전송될 수 있다. 도 16을 참조하면, PDSCH가 슬롯 n에서 수신이 종료되고, K1 값은 2일 때, 단말은 슬롯 n+K1(즉 n+2) 상에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 기지국이 PUCCH의 반복 전송 횟수를 4(Nrepeat PUCCH=4)로 설정한 경우, 단말은 PUCCH를 슬롯 n+2부터 슬롯 n+5까지 상에서 반복 전송할 수 있다. 이때, 반복 전송되는 PUCCH들의 심볼 구성은 동일할 수 있다. 즉, 반복 전송되는 PUCCH들은 각 슬롯의 동일한 심볼에서 시작하고 동일한 수의 심볼로 구성될 수 있다.
PUCCH 전송의 경우에도, 주파수 영역에서 다이버시티 게인을 얻기 위해 주파수 호핑이 적용될 수 있다. 인트라-슬롯 주파수 호핑이 적용되면, 단말은 PUCCH를 전송하는 슬롯의 시간 영역을 반으로 나누어 절반의 PUCCH는 제1 PRB 상에서 나머지 절반의 PUCCH는 제2 PRB를 전송할 수 있다. 제1 PRB와 제2 PRB는 PUCCH 자원을 설정하는 상위 레이어를 통하여 설정될 수 있다. 인터-슬롯 주파수 호핑이 적용되면, 단말은 슬롯의 인덱스가 짝수인 슬롯의 제1 PRB 상에서 PUCCH를 전송하고, 슬롯의 인덱스가 홀수인 슬롯의 제2 PRB에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 또한, 단말은 PUCCH 반복 전송을 수행할 때, PUCCH 전송을 위해 스케줄링된 특정 슬롯의 심볼이 반정적으로 구성된 DL 심볼이나 SS/PBCH 블록의 수신을 위해 설정된 심볼과 중첩되면 중첩되는 심볼을 포함하는 슬롯 상에서 PUCCH를 전송하지 않을 수 있다. 단말은, 전송되지 않은 PUCCH를 다음 슬롯 상에서 전송하도록 연기할 수 있다. 이때, 연기된 슬롯의 PUCCH 전송을 위한 심볼과 반정적으로 구성된 DL 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신을 위해 설정된 심볼이 중첩되지 않으면 단말은 PUCCH를 전송할 수 있다.
본 명세서에서는, 커버리지 성능 향상을 위한 단말의 PUSCH 또는 PUCCH의 반복 전송과 관련된 문제를 PUSCH 또는 PUCCH 커버리지 문제라고 기술할 수 있다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 TDD 상황에서 단말이 PUSCH를 반복 전송을 할 때 발생하는 문제를 나타낸다.
도 17을 참조하면 TDD 상황에서 'D' 슬롯은 모든 심볼이 하향링크 심볼로 구성된 슬롯이고, 'U' 슬롯은 모든 심볼이 상향링크 심볼로 구성된 슬롯이고, 'S' 슬롯은 'D' 슬롯과 'U' 슬롯이 아닌 슬롯일 수 있다. 이때, 'S' 슬롯은 적어도 하나의 플랙서블 심볼을 포함할 수 있다. 'S' 슬롯 및 'U' 슬롯에는 PUSCH 반복 전송 타입 B가 설정될 수 있다. 기지국이 단말에게 명목 PUSCH의 길이를 6 심볼이라고 설정(지시)하더라도, 슬롯 경계 및 유효하지 않은 심볼로 인하여 actual PUSCH의 길이는 2, 3, 또는 4일 수 있다. 반복 전송되는 actual PUSCH 각각은 하나의 DMRS 심볼을 포함할 수 있다. actual PUSCH 하나당 1개의 DMRS 심볼이 매핑된 경우, actual PUSCH에서 전송되는 데이터 심볼의 길이는 1, 2, 또는 3 심볼일 수 있다. 6 심볼 PUSCH 전송과 비교하면, 단말은 동일한 비트 수의 전송 블록(transport block, TB)을 전송할 때, 더 높은 부호화율(code rate)를 사용해야한다. 따라서, 커버리지 성능 향상을 위해 반복 전송을 설정하더라도, 높은 부호화율이 사용되기 때문에 코딩 게인(coding gain)을 확보하는데 문제점이 있다. 즉, 단순히 PUSCH 반복 전송 타입 B에 따라 단말이 PUSCH를 반복 전송하는 것은 커버리지 문제를 해결하지 못한다. 또한, 적은 수의 심볼로 구성되는 PUSCH는 적어도 하나의 DMRS 심볼을 포함하여야 하므로, actual PUSCH를 구성하는 심볼 수가 적을수록, DMRS 오버헤드는 커지고, 따라서, 셀-가장자리(cell-edge)에 있는 단말이 전송하는 상향링크 채널 및 신호에 대한 커버리지 성능은 저하될 수 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 TDD 상황에서 단말이 PUCCH를 반복 전송할 때 발생하는 문제를 나타낸다.
도 18의 case a를 참조하면, TDD 상황에서 PUCCH의 반복 전송은 'S' 슬롯 및 'U' 슬롯 상에 설정될 수 있다. 슬롯 내 심볼 10부터 심볼 13까지 총 심볼 길이 4인 PUCCH가 설정될 수 있고, 2개의 슬롯에 걸쳐 동일한 위치 및 길이를 가지는 PUCCH가 반복 전송될 수 있다. 즉, 첫번째 PUCCH 반복 전송은 첫번째 슬롯의 심볼 10 내지 심볼 13 상에서 전송될 수 있고, 두번째 PUCCH 반복 전송은, 두번째 슬롯의 심볼 10 내지 심볼 3 상에서 전송될 수 있다. 이때, 두번째 슬롯의 0번째 심볼부터 9번째 심볼은 PUCCH 반복 전송에 이용될 수 없다. 따라서 PUCCH 반복 전송을 위해 사용 가능한 UL 심볼이 제한되는 경우, 커버리지 문제가 발생할 수 있다. 높은 신뢰도의 PUCCH의 반복 전송을 위해 제한되는 UL 심볼(PUCCH 반복 전송에 이용될 수 없는 심볼)이 사용될 필요가 있다.
이하에서, 도 17 및 도 18을 통해 설명한 PUSCH 반복 전송 타입 B 및 PUCCH 반복전송에 따른 커버리지 성능 향상을 위한 해결 방법에 대해 설명한다.
PUSCH가 반복 전송할 때 발생하는 커버리지 문제를 해결하기 위해 복수의 actual PUSCH들은 결합되어 전송될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 actual PUSCH는 실제로 전송되지 않고, 후술하는 방법에 따라 결정되는 PUSCH가 실제로 전송될 수 있다.
하나 또는 복수의 actual PUSCH 들은 결합되어 combined actual PUSCH(들)를 구성하고, combined actual PUSCH(들)이 전송될 수 있다. 시간 영역에서 연속인 actual PUSCH들은 결합되어 하나의 combined actual PUSCH를 구성할 수 있다. 시간 영역에서 연속이라는 것은 연속된 두개의 actual PUSCH 사이에 심볼이 없는 경우를 의미할 수 있다. 단말이 반복 전송되는 PUSCH들을 결합하여 전송할 때, 반복 전송을 포함한 전체 PUSCH의 심볼 수는 기 설정된 심볼 수를 넘지 않아야 한다. 즉, 커버리지 향상을 위해 전송되는 combined actual PUSCH의 전체 심볼 수는 기 설정된 심볼 수를 초과할 수 없다. 기 설정된 심볼 수는 기지국이 단말에게 설정하는 값일 수 있다. 또한, 기 설정된 심볼 수는 슬롯을 구성하는 최대 심볼 수일 수 있다. 슬롯을 구성하는 최대 심볼 수는 정규 CP(normal CP)의 경우 14이고, 확장 CP(extended CP)의 경우 12일 수 있다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUSCH가 결합되는 방법을 나타낸다.
도 19(a)를 참조하면, 기 설정된 심볼 수는 14일 수 있다. actual PUSCH#1 내지 actual PUSCH#3이 결합되어 combined PUSCH#1을 구성하고, actual PUSCH#4, actual PUSCH#5가 결합되어 combined PUSCH#2를 구성할 수 있다. actual PUSCH #1 내지 actual PUSCH#6은 총 15심볼로 구성된다. 따라서, 두번째 심볼(두번째 슬롯의 심볼 13)은 기 설정된 심볼 수인 14개의 심볼을 초과하는 심볼이므로 드랍(drop)될 수 있다. 따라서 actual PUSCH#6의 첫번째 심볼(두번째 슬롯의 심볼 12)은 1개의 심볼로 구성되므로 PUSCH 매핑 타입 B에 따라 드랍될 수 있다. 도 19(b)를 참조하면, PUSCH를 구성하는 심볼 수의 제한이 없을 수 있다. 따라서, actual PUSCH#6의 2개의 심볼(두번째 슬롯의 심볼 12, 13) 은 연속되는 심볼로써, 결합되어 combined PUSCH#3을 구성할 수 있고, 단말은 combined PUSCH#3도 기지국으로 전송할 수 있다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUSCH가 결합되는 방법을 나타낸다.
상술한 combined PUSCH를 구성할 때 슬롯 경계를 고려하여 actual PUSCH가 결합될 수 있다. 도 20(a)를 참조하면, 기 설정된 심볼 수는 14일 수 있다. 첫번째 슬롯의 심볼 10부터 연속하는 actual PUSCH가 전송되는 심볼들이 결합될 수 있는데, 이때, 슬롯 경계에 기초하여 결합될 수 있다. 즉, actual PUSCH#1은 combined PUSCH#1을 구성하고, 다음으로 연속하는 actual PUSCH#2와 actual PUSCH#3은 combined PUSCH#2를 구성하고, actual PUSCH#4와 actual PUSCH#5는 combined PUSCH#3을 구성할 수 있다. 도 19와 달리 actual PUSCH#1과 actual PUSCH#2 사이에는 슬롯 경계가 존재하므로, actual#1 만으로 combined PUSCH#1이 구성될 수 있다. actual PUSCH#6의 두번째 심볼(두번째 슬롯의 심볼 13)은 기 설정된 심볼 수인 14를 초과하는 심볼이므로 드랍될 수 있다. 따라서 actual PUSCH#6의 첫번째 심볼(두번째 슬롯의 심볼 12)은 1개의 심볼로 구성되므로 PUSCH 매핑 타입 B에 따라 드랍될 수 있다. 도 20(b)를 참조하면, PUSCH를 구성하는 심볼 수의 제한이 없을 수 있다. 따라서, actual PUSCH#6의 2개의 심볼(두번째 슬롯의 심볼 12, 13) 은 연속되는 심볼로써, 결합되어 combined PUSCH#4를 구성할 수 있고, 단말은 combined PUSCH#4도 기지국으로 전송할 수 있다. 이때, combined PUSCH를 구성하는 심볼 수는 제한될 수 있다. 예를 들어, 제한되는 심볼 수는 2 부터 14일 수 있다.
단말은 특정 단위의 actual PUSCH들을 결합하여 하나의 combined PUSCH를 생성한 후, combined PUSCH를 전송할 수 있다. 특정 단위는 심볼들의 집합, 슬롯, 또는 슬롯들의 집합 중 적어도 하나일 수 있다 예를 들어, 특정 단위가 슬롯인 경우, 슬롯 내의 actual PUSCH들이 결합되어 하나의 combined PUSCH를 구성할 수 있다. 특정 단위가 N개의 심볼들의 집합인 경우, 단말은 심볼들의 집합을 결정하고, 심볼들의 집합 내의 actual PUSCH들을 결합하여, 하나의 combined PUSCH를 구성할 수 있다. 심볼들의 집합은 슬롯 또는 10ms 라디오 프레임의 첫번째 심볼부터 N개씩 순차적으로 묶일 수 있다. N은 슬롯을 구성하는 심볼의 개수의 약수일 수 있다. 예를 들어, N은 정규 CP의 경우 7일 수 있고 확장 CP의 경우 6일 수 있다.
기지국은 단말에게 combined PUSCH를 구성하는 actual PUSCH들의 개수를 설정(지시)할 수 있다. combined PUSCH는 설정된 개수에 따라 actual PUSCH들을 결합하여 구성될 수 있다. 예를 들어, 설정된 개수가 K개인 경우, 첫번째 actual PUSCH부터 K 개씩 결합하여 combined PUSCH가 구성될 수 있다. 한편, actual PUSCH의 총 개수가 K의 배수가 아닌 경우, combined PUSCH 중 어느 하나는, actual PUSCH의 총 개수를 K로 나눈 나머지 값에 해당하는 개수의 actual PUSCH로 구성될 수 있다. actual PUSCH는 시간 순서에 따라 인덱싱될 수 있다.
combined PUSCH는 하나의 명목 PUSCH에 대응되는 (또는 포함되는) actual PUSCH들을 결합하여 구성될 수 있다. 하나의 명목 PUSCH는 슬롯 경계 또는 유효하지 않은 심볼로 인하여 하나 또는 복수 개의 actual PUSCH로 나누어질 수 있다. 하나의 명목 PUSCH에서 나누어진 복수 개의 actual PUSCH들은 결합되어 하나의 combined PUSCH를 구성할 수 있다. i) 하나의 명목 PUSCH에서 나누어진 복수 개의 actual PUSCH들이 결합하여 하나의 combined PUSCH를 구성할 때, 슬롯 경계를 고려할 수 있다. 즉, 동일한 슬롯에 있는 actual PUSCH들만 결합되어 combined PUSCH가 구성될 수 있다. 다시 말하면, 서로 다른 슬롯에 있는 actual PUSCH들은 서로 다른 combined PUSCH를 구성하는 것이다. ii) 하나의 명목 PUSCH에서 나누어진 복수 개의 actual PUSCH들이 결합하여 하나의 combined PUSCH를 구성할 때, 시간 연속성을 고려할 수 있다. 즉, 연속된 actual PUSCH들로만 combined PUSCH가 구성될 수 있다. 이때, 서로 다른 슬롯에 포함되는 시간 영역에서 연속적인 actual PUSCH들이 결합하여 하나의 combined PUSCH를 구성할 수 있다. 즉, 시간 영역에서 불연속적인 actual PUSCH들은 서로 다른 combined PUSCH를 구성하는 것이다. 슬롯 경계와 무관하게 시간 영역에서 연속적인 actual PUSCH들이 하나의 combined PUSCH를 구성하는 경우, combined PUSCH를 구성하는 심볼 수는 제한될 수 있다. 예를 들어, combined PUSCH를 구성하는 심볼 수는 하나의 슬롯을 구성하는 최대 심볼 수로 제한되거나 커버리지 확장을 위해 요구되는 슬롯을 구성하는 심볼의 수로 제한될 수 있다.
기지국은 단말로 combined PUSCH를 구성하는 심볼의 최소 개수를 설정(지시)할 수 있다. 기지국은 DMRS 오버헤드, TB의 크기 및 부호화율 중 적어도 어느 하나를 고려하여 combined PUSCH를 구성하는 심볼의 최소 개수를 결정할 수 있다. 즉, combined PUSCH는 상기 최소 개수 이상의 길이를 가지도록 actual PUSCH를 결합하여 구성될 수 있다. 예를 들어, 최소 개수가 M이고, actual PUSCH들의 길이가 각각 A1, A2, A3인 경우, A1이 M 보다 작으면, combined PUSCH를 구성하는 심볼의 최소 개수를 만족하지 않으므로 A1 길이의 actual PUSCH는 A2 길이의 actual PUSCH와 결합되어 combined PUSCH를 구성할 수 있다. 한편, A1+A2가 여전히 M보다 작은 경우, A3 길이의 actual PUSCH를 결합하여 combined PUSCH가 구성될 수 있다. 다시 말하면, actual PUSCH의 길이 또는 combined PUSCH의 길이가 M 보다 크거나 같으면 추가적인 actual PUSCH를 결합하지 않을 수 있다.
기지국은 단말로 combined PUSCH를 구성하는 심볼의 최대 개수를 설정(지시)할 수 있다. 기지국은 DMRS 오버헤드, TB의 크기 및 부호화율 중 적어도 어느 하나를 고려하여 combined PUSCH를 구성하는 심볼의 최대 개수를 결정할 수 있다. 이때 최대 개수는 14 심볼일 수 있다. 즉, combined PUSCH는 상기 최대 개수 이하의 길이를 가지도록 actual PUSCH를 결합하여 구성될 수 있다. 예를 들어, 최대 개수가 M이고, actual PUSCH들의 길이가 각각 A1, A2, A3인 경우, A1이 M 보다 작지만 A1+A2가 M보다 크면, 최대 심볼 개수를 초과하므로 A1 길이의 actual PUSCH는 A2 길이의 actual PUSCH와 결합되지 않을 수 있다. A1+A2가 M보다 작으면, 최대 심볼 개수를 초과하지 않으므로 A1 길이의 actual PUSCH는 A2 길이의 actual PUSCH와 결합되어 combined PUSCH를 구성할 수 있다. 동일한 방법으로 A3 길이의 actual PUSCH를 결합할지 여부도 결정될 수 있다. 이를 통해 combined PUSCH의 길이는 일정 심볼 길이 이하로 유지할 수 있다. 다시 말하면, 단말은 일정 길이를 초과하는 combined PUSCH는 전송하지 않을 수 있다.
기지국은 단말로 결합되어야 하는 actual PUSCH의 최소 길이를 설정(지시)할 수 있다. 예를 들어, PUSCH 반복 전송 type B의 경우 길이가 1 심볼인 actual PUSCH는 전송되지 않고 드랍 또는 생략(omit)될 수 있다. 따라서, 드랍 또는 생략되는 actual PUSCH는 다른 actual PUSCH와 결합되어 전송될 수 있다. 예를 들어, actual PUSCH의 최소 길이가 M이고 actual PUSCH들의 길이가 A1, A2, A3인 경우, A1, A2, A3 중 M보다 작은 길이를 가진 actual PUSCH는 인접한 다른 actual PUSCH와 결합하여 combined PUSCH를 구성할 수 있다. 이때 결합되는 actual PUSCH의 개수는 2개 일 수 있다. i) 최소 길이보다 작은 길이의 actual PUSCH는 인접한 두 actual PUSCH 중 길이가 짧은 actual PUSCH와 결합될 수 있다. 예를 들어, 도 17의 actual PUSCH#2는 actual PUSCH#1과 actual PUSCH#3중 길이가 짧은 actual PUSCH#3과 결합될 수 있다. 단말은 드랍 또는 생략되는 actual PUSCH를 다른 actual PUSCH와 결합하여 전송함으로써, 드랍 또는 생략되는 자원을 효율적으로 사용할 수 있다는 효과가 있다. 또한, actual PUSCH를 결합함으로써 DMRS 오버헤드가 감소될 수 있어, 데이터 전송률이 증가되는 효과가 있다. ii) 최소 길이보다 작은 길이의 actual PUSCH는 인접한 두 actual PUSCH 중 길이가 긴 actual PUSCH와 결합될 수 있다. 예를 들어, 도 17에서 actual PUSCH#2는 actual PUSCH#1과 actual PUSCH#3중 길이가 긴 actual PUSCH#1과 결합될 수 있다. PUSCH는 보다 긴 시간 영역 상 자원에서 전송될 수 있으므로 커버리지 확장에 효과가 있다. iii) 최소 길이보다 작은 길이의 actual PUSCH는 인접한 두 actual PUSCH 중 시간적으로 앞에 위치한 actual PUSCH와 결합될 수 있다. PUSCH가 보다 앞쪽의 시간 영역 자원에서부터 긴 시간 동안 전송되므로, 커버리지가 확장되고 지연이 감소된다는 효과가 있다. iv) 최소 길이보다 작은 길이의 actual PUSCH는 인접한 두 actual PUSCH 중 시간적으로 뒤에 위치한 actual PUSCH와 결합될 수 있다. 지연에 민감하지 않은 PUSCH 전송의 경우, PUSCH는 긴 시간 자원 상에서 전송될 수 있어, 커버리지 확장에 유리하다는 효과가 있다.
combined PUSCH는 명목 PUSCH(들)에 포함된 심볼들을 결합하여 구성될 수 있다. 이때 전술한 명목 PUSCH(들)이 actual PUSCH로 나누어지는 과정은 생략될 수 있다. 즉, combined PUSCH는 명목 PUSCH(들)에서 바로 생성될 수 있다. i) 기지국은 단말로 combined PUSCH를 구성하는 심볼의 최소 개수를 설정(지시)할 수 있다. 단말은 명목 PUSCH(들)에 포함된 심볼의 수를 결정할 수 있다. 이때, 유효하지 않은 심볼은 제외될 수 있다. combined PUSCH는 명목 PUSCH(들)에 포함되는 심볼들 중 상기 최소 개수의 심볼들로 구성될 수 있다. 최소 개수이므로, combined PUSCH는 최소 개수보다 더 많은 개수의 심볼로 구성될 수 있다. combined PUSCH는 연속된 심볼 및/또는 슬롯 경계를 고려하여 구성될 수 있다. 구체적으로, 명목 PUSCH(들)에 포함되는 심볼들 중 최소 개수의 심볼들로 combined PUSCH를 구성하고, 최소 개수의 심볼들 중 마지막 심볼 이후 연속하는 심볼들이 있는 경우, 연속하는 심볼들을 추가적으로 결합하여 combined PUSCH가 구성될 수 있다. 이때, 연속하는 심볼들이 슬롯의 경계를 넘는 경우, 슬롯의 경계를 넘는 슬롯들은 결합되지 않을 수 있다. 즉, 추가적으로 결합되는 심볼들은 동일한 슬롯 내의 심볼들일 수 있다. ii) 기지국은 단말로 combined PUSCH를 구성하는 심볼의 최대 개수를 설정(지시)할 수 있다. 즉, combined PUSCH를 구성하는 심볼이 최대 개수를 초과하는 경우, 새롭게 추가적인 combined PUSCH를 구성할 수 있다. 예를 들어, 최대 개수는 14 또는 X개의 슬롯을 구성하는 심볼의 최대 개수일 수 있다. iii) 기지국은 단말로 구성 가능한 combined PUSCH의 개수를 설정(지시)할 수 있다. 단말은 명목 PUSCH(들)을 구성하는 심볼의 수를 결정할 수 있다. 이때 유효하지 않은 심볼은 제외될 수 있다. 예를 들어, 명목 PUSCH(들)를 구성하는 심볼의 수가 S이고, 구성 가능한 combined PUSCH의 수가 Y이면, combined PUSCH는 floor(S/Y) 또는 ceil(S/Y)개의 심볼로 구성될 수 있다. floor(x)는, x보다 같거나 작은 정수 중 가장 큰 정수를 반환하는 함수이다. ceil(x)는, x보다 같거나 큰 정수 중 가장 작은 정수를 반환하는 함수이다.
이하, 단말이 복수 개의 actual PUSCH들을 결합하여 전송할 때, 다이버시티 게인을 얻기 위한 주파수 호핑 방법에 대해 설명한다.
i) 단말은, 홀수번째 combined PUSCH는 제1 PRB(들)에서 전송하고, 짝수번째 combined PUSCH는 제2 PRB(들)에서 전송할 수 있다. 기지국은, 단말에게 제1 PRB(들)과 제2 PRB(들)의 PRB 간격에 대한 오프셋 값을 설정할 수 있고, 오프셋 값에 기초하여 단말은 combined PUSCH를 전송할 수 있다. ii) 단말은 combined PUSCH를 시간 영역에서 둘 이상으로 나누고, 주파수 호핑을 통해 나누어진 combined PUSCH를 전송할 수 있다. 예를 들어, combined PUSCH는 시간 영역에서 두 부분으로 나누어질 수 있다. 나누어진 두 부분을 제1 홉(hop), 제2 홉이라 하면, 제1 홉과 제2 홉을 구성하는 심볼들의 차이는 최소로 설정될 수 있다. combined PUSCH의 심볼 수가 NPUSCH symb이면, 제1 홉을 구성하는 심볼의 수는 floor(NPUSCH symb/2)일 수 있고, 제2 홉을 구성하는 심볼의 수는 NPUSCH symb - floor(NPUSCH symb/2)일 수 있다. 또는 제1 홉을 구성하는 심볼의 수는, ceil(NPUSCH symb/2)일 수 있고, 제2 홉을 구성하는 심볼의 수는 NPUSCH symb - ceil(NPUSCH symb/2)일 수 있다. 이때, 제1 홉은 제1 PRB(들) 상에서 전송되고, 제2 홉은 제2 PRB(들) 상에서 전송될 수 있다. 기지국은, 단말에게 제1 PRB(들)과 제2 PRB(들)의 PRB 간격에 대한 오프셋 값을 설정할 수 있고, 오프셋 값에 기초하여 단말은 combined PUSCH를 전송할 수 있다. iii) 기지국은 단말에게 combined PUSCH를 전송하기 위한 홉당 최소 심볼 수를 설정할 수 있다. 단말은 combined PUSCH를 구성하는 심볼 개수와 홉당 최소 심볼 수를 비교하여 주파수 호핑을 통한 combined PUSCH를 전송할 수 있다. 예를 들어, combined PUSCH의 심볼 개수가 홉당 최소 심볼 수보다 작거나 같을 경우, 단말은 combined PUSCH를 주파수 호핑 없이 전송할 수 있다. 반대로 combined PUSCH의 심볼 개수가 홉당 최소 심볼 수보다 큰 경우, 단말은 combined PUSCH를 둘 이상의 홉들로 나누어 전송할 수 있다. 이때 나누어진 둘 이상의 홉들을 전송하는 방법은, 상술한 ii)와 동일할 수 있다. 홉당 최소 심볼 수에 기초하여 둘 이상의 홉들이 나누어질 수 있다. 즉, combined PUSCH를 구성하는 심볼들을 최소 심볼 수만큼 번들링하여 홉이 구성될 수 있다. combined PUSCH의 심볼의 개수가 홉당 최소 심볼 수의 배수가 아니면, 나누어진 홉들 중 어느 하나의 홉을 구성하는 심볼의 개수는 combined PUSCH를 구성하는 심볼의 개수를 홉당 최소 심볼 수로 나눈 나머지와 같을 수 있다.
이하 설명하는 주파수 호핑은 combined PUSCH와 무관하게 적용되는 것일 수 있다.
도 21 내지 도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUSCH의 주파수 호핑 방법을 나타낸다.
반복 전송되는 PUSCH의 전체 길이를 시간 영역에서 반으로 나누어 주파수 호핑이 수행될 수 있다. i) 반복 전송되는 PUSCH의 전체 길이를 절반으로 나누어 주파수 호핑을 위한 호핑 경계가 결정되고, 결정된 호핑 경계에 기초하여 반복 PUSCH가 전송될 수 있다. 반복 전송되는 PUSCH의 전체 길이를 NPUSCH symb라 하면, 제1 홉을 구성하는 PUSCH의 심볼 수는 floor(NPUSCH symb/2)이고, 제2 홉을 구성하는 PUSCH의 심볼 수는 NPUSCH symb - floor(NPUSCH symb/2)일 수 있다(방법 a). 또는 제1 홉을 구성하는 PUSCH의 심볼 수는 ceil(NPUSCH symb/2)이고, 제2 홉을 구성하는 PUSCH의 심볼 수는 NPUSCH symb - ceiling(NPUSCH symb/2)일 수 있다(방법 b). 예를 들어, 반복 전송되는 PUSCH의 전체 길이는 각 actual PUSCH의 길이를 더한 값일 수 있다. 도 21을 참조하면, PUSCH 반복 전송 타입 B가 구성된 경우, 각 actual PUSCH의 길이를 더한 전체 actual PUSCH의 길이는 15일 수 있다(즉, actual PUSCH #1의 길이 내지 actual PUSCH#6의 길이의 합). 상술한 방법 a가 적용되는 경우, 제1 홉을 구성하는 심볼들은 7개(첫번째 슬롯의 심볼 10부터 두번째 슬롯의 심볼 2)일 수 있다. 제2 홉을 구성하는 심볼들은 8개(두번째 슬롯의 심볼 3, 두번째 슬롯의 심볼 6 내지 심볼 10, 두번째 슬롯의 심볼 12, 13)일 수 있다. 이때, PUSCH 반복 전송 타입 B에 방식이 제2 홉에 적용되는 경우, 전술한바 대로, 1심볼로 구성되는 PUSCH는 DMRS 심볼이므로, 단말은 1 심볼로 구성된 PUSCH (두번째 홉의 첫번째 심볼)는 전송하지 않을 수 있다. 상술한 방법 b가 적용되는 경우, 제1 홉은 8개의 심볼로 구성되고, 제2 홉은 7개의 심볼로 구성될 수 있다. 따라서, 드랍되는 심볼 없이 단말은 PUSCH를 전송할 수 있다. 또 다른 예로, 기지국과 단말이 심볼의 구성 정보 및 유효하지 않는 심볼에 대한 구성 등을 모두 알고 있는 경우, 단말은 1개의 심볼로 구성되는 PUSCH가 발생하지 않도록 호핑 경계를 결정할 수 있다. 즉, 도 21을 참조하면, 심볼 구성을 단말과 기지국이 서로 알고 있는 경우, 단말은 방법 b를 적용하여 제1 홉을 8개의 심볼로 구성하고 제2 홉을 7개의 심볼로 구성하여 드랍되는 심볼 없이 PUSCH를 전송할 수 있다. 또한, 반복 전송되는 PUSCH의 전체 길이는 명목 PUSCH의 전체 길이와 동일할 수 있다. 도 22를 참조하면, 명목 PUSCH들의 전체 길이가 18개의 심볼일 수 있다(Nominal #1 내지 Nominal #3). 제1 홉은 9개의 심볼(첫번째 슬롯의 심볼 10부터 두번째 슬롯의 심볼 4)로 구성될 수 있고, 제2 홉은 9개의 심볼(두번째 슬롯의 심볼 5부터 두번째 슬롯의 심볼 13)으로 구성될 수 있다. 단말은 제1 홉과 제2 홉을 주파수 호핑을 통해 전송할 수 있다. ii) 상술한 i)에서의 반복 전송되는 PUSCH의 전체 길이는, 하나의 명목 PUSCH의 길이 또는 actual PUSCH들 중 길이가 가장 긴 actual PUSCH의 길이일 수 있다. 상술한 i), ii)를 통해 나누어진 제1 홉은 제1 PRB(들)상에서 전송될 수 있고, 제2 홉은 제2 PRB(들) 상에서 전송될 수 있다. 본 명세서에 있어서, PUSCH/PUCCH의 심볼 또는 PUSCH/PUCCH 심볼은, PUSCH/PUCCH가 전송되는 심볼을 의미할 수 있다.
연속되는 PUSCH 심볼들은 동일한 홉으로 구성될 수 있다. 기지국이 단말에게 PUSCH의 반복 전송을 설정하는 경우, 연속하는 actual PUSCH가 할당된 심볼들이 하나의 홉으로 구성될 수 있다. 이때, 하나의 홉을 구성하는 심볼 수는 고정된 값이 아닌 가변되는 값일 수 있다. 도 23을 참조하면, 반복 전송되는 PUSCH의 시작 심볼(첫번째 슬롯의 심볼 10)부터 유효하지 않은 심볼(두번째 슬롯의 심볼 4)까지 연속하는 8개의 심볼들(첫번째 슬롯의 심볼 10 내지 두번째 슬롯의 심볼 3)이 하나의 홉(제1 홉)으로 구성될 수 있다. 다음 반복 전송되는 PUSCH의 심볼(두번째 슬롯의 심볼 6)부터 다음 유효하지 않은 심볼(두번째 슬롯의 심볼 11)까지 연속하는 5개의 심볼들(첫번째 슬롯의 심볼 6 내지 두번째 슬롯의 심볼 10)이 또 다른 하나의 홉(제2 홉)으로 구성될 수 있다. 다음 반복 전송되는 PUSCH의 심볼(두번째 슬롯의 심볼 12)부터 연속하는 2개의 심볼들이 또 다른 하나의 홉(제3 홉)으로 구성될 수 있다. 이때, 제1 홉과 제3 홉은 동일한 주파수 영역 자원 상에서 전송되거나 서로 다른 주파수 영역 자원 상에서 전송될 수 있다. 연속하는 심볼들이 서로 다른 슬롯에 포함되더라도 하나의 홉으로 구성됨으로써, 하나의 홉이 동일한 슬롯 내의 심볼들로만 구성되는 경우에 비해 DMRS 오버헤드가 줄어든다는 효과가 있다. 다만 하나의 슬롯 내 유효하지 않은 심볼이 포함되어 홉의 개수가 증가할 수 있고, 홉 별로 DMRS를 할당하여야 하는 경우, DMRS 오버헤드가 증가한다는 문제가 있을 수 있다. 그러나 하나의 슬롯 내에서 채널 지연 스프레드(delay spread) 및 시간 축에서의 채널 변화가 크지 않은 상황에서는, 홀수번째의 홉들(예, 제1 홉, 제3 홉 등)이 전송되는 주파수 영역 자원은 항상 동일하게 설정될 수 있고, 짝수번째의 홉들(예, 제2 홉, 제4 홉 등)이 전송되는 주파수 영역 자원은 항상 동일하게 설정될 수 있다. 홀수번째/짝수번째 홉들이 전송되는 주파수 영역 자원을 항상 동일하게 설정함으로써, 홉의 증가에 따른 DMRS 오버헤드가 증가하는 문제를 해결할 수 있다.
슬롯 경계에 기초하여, 연속하는 PUSCH 심볼들이 하나의 홉으로 구성될 수 있다. 도 24를 참조하면, 반복 전송되는 PUSCH의 시작 심볼(첫번째 슬롯의 심볼 10)부터 슬롯 경계까지 연속되는 4개의 심볼들(첫번째 슬롯의 심볼 10 내지 심볼 13)은 제1 홉을 구성하고, 다음 PUSCH 심볼(두번째 슬롯의 심볼 0)부터 유효하지 않은 심볼(두번째 슬롯의 심볼 4)까지 연속하는 4개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 0 내지 심볼 3)는 제2 홉을 구성하고, 다음 PUSCH 심볼(두번째 슬롯의 심볼 6)부터 다음 유효하지 않은 심볼(두번째 슬롯의 심볼 11)까지 연속되는 5개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 6 내지 심볼 10)은 제3 홉을 구성하고, 다음 PUSCH 심볼(두번째 슬롯의 심볼 12)부터 연속되는 2개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 12, 13)이 제4 홉으로 구성될 수 있다. 상술한대로 홀수번째 홉들과 짝수번째 홉들은 각각 동일한 주파수 영역 자원 상에서 전송될 수 있다. 이는 슬롯 단위로 스케줄링되고 전송 단위가 설정되는 NR의 특성을 유지할 수 있어 호환성 측면에서 효과가 있다.
하나의 주파수 홉은 기 설정된 특정 개수의 심볼들로 구성될 수 있다. 이때의 특정 개수의 심볼은 하나의 홉을 구성할 수 있는 최대 개수일 수 있다. 다시 말하면 연속되는 심볼의 수가 특정 개수의 심볼보다 작다면, 특정 개수의 심볼보다 작은 연속되는 심볼의 수로 하나의 홉이 구성될 수 있다. 이때, 기 설정된 특정 개수는 기지국이 단말로 설정하는 값일 수 있다. 기 설정된 특정 개수는 명목 PUSCH의 길이와 동일할 수 있다. 명목 PUSCH의 길이는 고정되므로, 하나의 홉은 시간 순으로 nominal PUSCH와 동일한 심볼 수로 구성될 수 있다. 이때, 하나의 홉을 구성하는 심볼에는 하향링크 심볼 또는 유효하지 않은 심볼은 제외될 수 있다. 도 25를 참조하면, 하나의 nominal PUSCH의 심볼 수는 6 심볼이다. 시간 영역에서 빠른 순으로 연속되는 PUSCH 심볼들을 하나의 홉으로 구성하면, 제1 홉은 6개 심볼들(첫번째 슬롯의 심볼 10 내지 두번째 슬롯의 심볼 1)로 구성될 수 있고, 제2 홉은, 다음 6개 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 2, 3, 6, 7, 8, 9)로 구성될 수 있고, 제3 홉은, 나머지 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 12, 13)로 구성될 수 있다. 이때, 연속된 심볼들이 하나의 홉으로 전송될 수 있으므로, 두번째 슬롯의 심볼 10은 하나의 홉으로 묶일 수 있는 주변의 심볼이 없게 된다. 따라서, PUSCH 반복 전송 타입 B가 적용되는 경우 두번째 슬롯의 심볼 10은 길이가 1 심볼인 PUSCH이므로 전송되지 않을 수 있다. 이때, 제1 홉과 제3 홉은 동일한 주파수 영역 자원에서 전송될 수 있다. 또 다른 일 예로 기 설정된 특정 개수는 반복 전송되는 PUSCH의 전체 심볼 개수의 약수 중 어느 하나의 값일 수 있다. actual PUSCH의 전체 심볼 수는 N이고, N은 소수가 아닌 자연수일 수 있다. 하나의 홉을 구성하는 특정 개수의 심볼의 수는 N의 약수 중 1과 N을 제외한 수일 수 있다. 즉, 하나의 홉은 연속하거나 연속하지 않은 특정 개수의 심볼 수로 구성될 수 있다. 또한, 특정 개수의 연속되는 심볼들로 홉을 구성한 후, 1 심볼의 PUSCH가 존재한다면, 1 심볼의 PUSCH는 드랍될 수 있다. 구체적으로 특정 개수의 심볼은, i) 1과 N을 제외한 N의 약수 중 가장 큰 수일 수 있다. 가장 큰 수를 하나의 홉을 구성하는 심볼의 수로 결정함으로써, 동일한 PRB로 보다 긴 시간 영역동안 PUSCH를 전송할 수 있어 커버리지가 확장되는 효과가 있다. 도 26(a)를 참조하면, actual PUSCH의 전체 심불 수(N)이 15일 때, 15의 약수 중 1과 15를 제외한 나머지 약수 중 가장 큰 수인 5가 하나의 홉을 구성하는 심볼 수로 결정될 수 있다. 즉, 단말은 반복 전송되는 PUSCH가 시작되는 심볼(첫번째 슬롯의 심볼 10)부터 시간 순으로 연속되는 또는 연속되지 않는 5개의 PUSCH 심볼을 하나의 홉으로 구성할 수 있다. ii) 특정 개수의 심볼은 1과 N을 제외한 N의 약수 중 가장 작은 수일 수 있다. 가장 작은 수를 하나의 홉을 구성하는 심볼의 수로 결정함으로써, 호핑 주기가 짧아지고, 이로 인해 다른 PRB 상에서의 홉들의 전송이 짧은 시간 영역 동안 자주 수행될 수 있다. 도 26(b)를 참조하면, actual PUSCH의 전체 심볼 수(N)이 15일 때, 15의 약수 중 1과 15를 제외한 약수 중 가장 작은 수인 3이 하나의 홉을 구성하는 심볼 수로 결정될 수 있다. 즉, 단말은 반복 전송되는 PUSCH가 시작되는 심볼(첫번째 슬롯의 심볼 10)부터 시간 순으로 연속되는 또는 연속하지 않는 3개의 PUSCH 심볼을 하나의 홉으로 구성할 수 있다. 이때, 두번째 슬롯의 심볼 6과 심볼 10은 길이가 1인 PUSCH이므로 전송되지 않을 수 있다. 다시 말하면, 연속하는지 여부와 무관하게 특정 개수의 심볼로 하나의 홉을 구성한 후, 연속된 심볼이 없는 심볼 길이가 1인 PUSCH는 전송되지 않을 수 있다.
기지국은 주파수 호핑이 수행될 수 있는 특정 단위를 기지국으로 설정(지시)할 수 있다. 즉, 특정 단위 내에 포함되는 PUSCH 심볼들은 하나의 홉을 구성할 수 있고, 주파수 호핑은 특정 단위의 경계에 기초하여 수행될 수 있다. 특정 단위는 심볼 집합, 슬롯 집합 또는 명목 PUSCH에 따라 결정된 심볼 집합, 명목 PUSCH에 따라 결정된 슬롯 집합 중 적어도 하나일 수 있다.
특정 단위가 심볼 집합인 경우, 기지국은 심볼 집합을 구성하는 심볼의 수(N)를 단말에게 설정(지시)할 수 있다. 단말은 라디오 프레임의 첫번째 심볼부터 N개의 심볼씩 묶어 심볼 집합을 생성할 수 있다. 스케줄링 받은 반복 전송되는 PUSCH는 심볼 집합에 따라 하나의 홉으로 구성될 수 있다. 즉 하나의 심볼 집합의 길이는 하나의 홉의 길이일 수 있다. 홀수 번째 심볼 집합에 포함되는 PUSCH는 제1 PRB(들) 상에서 전송될 수 있고, 짝수 번째 심볼 집합에 포함되는 PUSCH는 제2 PRB(들)에서 상에서 전송될 수 있다.
특정 단위가 명목 PUSCH에 따라 결정된 심볼 집합인 경우, 심볼 집합을 구성하는 심볼의 수(N)는 명목 PUSCH의 길이와 동일할 수 있다. 단말은 명목 PUSCH가 스케줄링된 첫번째 심볼부터 N개의 심볼씩 묶어 심볼 집합을 생성할 수 있다. 이때, 기지국은 단말에게 심볼 집합을 구성하는 심볼의 수를 조정하기 위한 자연수 값(K)를 설정(지시)할 수 있다. 단말은 명목 PUSCH가 스케줄링된 첫번째 심볼부터 N*K개의 심볼씩 묶어 심볼 집합을 생성할 수 있다. 즉, 상기 자연수 값(K)은 심볼 집합에 포함되는 심볼의 수를 명목 PUSCH의 길이의 배수로 확장시킬 수 있다. 스케줄링 받은 PUSCH는 상기 심볼 집합에 따라 하나의 홉으로 구성될 수 있다. 즉 하나의 심볼 집합의 길이가 하나의 홉의 길이일 수 있다. 홀수 번째 심볼 집합에 포함된 PUSCH는 제1 PRB(들) 상에서 전송될 수 있고, 짝수 번째 심볼 집합에 포함된 PUSCH는 제2 PRB(들) 상에서 전송될 수 있다.
특정 단위가 슬롯 집합인 경우, 기지국은 슬롯 집합을 구성하는 슬롯의 수(N)를 단말에게 설정(지시)할 수 있다. 단말은 라디오 프레임의 첫번째 슬롯부터 N개의 슬롯씩 묶어 슬롯 집합을 생성할 수 있다. 스케줄링 받은 PUSCH는 상기 슬롯 집합에 따라 하나의 홉으로 구성될 수 있다. 즉 하나의 슬롯 집합의 길이가 하나의 홉의 길이일 수 있다. 홀수 번째 심볼 집합에 포함된 PUSCH는 제1 PRB(들) 상에서 전송될 수 있고, 짝수 번째 심볼 집합에 포함된 PUSCH는 제2 PRB(들) 상에서 전송될 수 있다.
특정 단위가 명목 PUSCH에 따라 결정된 슬롯 집합인 경우, 기지국은 슬롯 집합을 구성하는 슬롯의 수(N)를 단말에게 설정(지시)할 수 있다. 단말은 명목 PUSCH가 스케줄링된 첫번째 슬롯부터 N개의 슬롯씩 묶어 슬롯 집합을 생성할 수 있다. 스케줄링 받은 PUSCH는 상기 슬롯 집합에 따라 하나의 홉으로 구성될 수 있다. 즉 하나의 슬롯 집합의 길이가 하나의 홉의 길이일 수 있다. 홀수 번째 심볼 집합에 포함된 PUSCH는 제1 PRB(들) 상에서 전송될 수 있고, 짝수 번째 심볼 집합에 포함된 PUSCH는 제2 PRB(들) 상에서 전송될 수 있다. 마찬가지로 이하 제1 홉은 제1 PRB(들) 상에서 전송될 수 있고, 제2 홉은 제2 PRB(들)상에서 전송될 수 있다.
i) 명목 PUSCH가 스케줄링된 슬롯들의 수를 기준으로 주파수 호핑이 결정될 수 있다. 명목 PUSCH가 스케줄링된 슬롯의 수가 NPUSCH slot이면, 제1 홉을 구성하는 슬롯의 수는 floor(NPUSCH slot/2)이고, 제2 홉을 구성하는 슬롯의 수는 NPUSCH slot - floor(NPUSCH slot/2)일 수 있다. 또는 제1 홉을 구성하는 슬롯의 수는 ceil(NPUSCH slot/2)이고, 제2 홉을 구성하는 슬롯의 수는 NPUSCH slot - ceil(NPUSCH slot/2)있다. 이때, 명목 PUSCH가 스케줄링된 슬롯부터 제1 홉이 구성될 수 있다.
ii) actual PUSCH가 스케줄링된 슬롯들의 수를 기준으로 주파수 호핑이 결정될 수 있다. actual PUSCH가 스케줄링된 슬롯의 수를 NPUSCH slot이라하면, 제1 홉을 구성하는 슬롯의 수와 제2 홉을 구성하는 슬롯의 수는 상술한 i)과 동일하게 결정될 수 있다. 이때, 명목 PUSCH가 스케줄링되었으나, 유효하지 않은 심볼로 인해 명목 PUSCH 심볼들이 모두 제외된 슬롯은 NPUSCH slot에 포함되지 않을 수 있다. 이때, 명목 PUSCH가 스케줄링된 슬롯부터 제1 홉이 구성될 수 있다.
iii) actual PUSCH 중 시간 영역에서 연속되는 심볼들 중 가장 긴 연속되는 심볼의 개수를 기준으로 주파수 호핑이 결정될 수 있다. actual PUSCH는 반복 전송되는 하나 또는 복수의 actual PUSCH일 수 있다. 즉 단말이 기지국으로부터 PUSCH의 반복 전송을 설정 받은 경우, actual PUSCH를 기준으로 주파수 호핑이 결정될 수 있다. 이때, 단말이 하나의 홉으로 구성한 심볼의 수보다 적은 심볼의 수를 가지는 actual PUSCH는 호핑되지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 시간 영역에서 연속되는 가장 긴 PUSCH의 심볼 수만큼의 심볼들로 하나의 홉을 구성할 수 있다. 가장 긴 PUSCH의 심볼 수를 NPUSCH symb,max라 하면, 제1 홉 및 제2 홉을 구성하는 심볼의 수는, NPUSCH symb,max일 수 있다. 즉, 단말은 PUSCH가 스케줄링된 심볼부터 NPUSCH symb,max개의 심볼에서 전송되는 PUSCH들은 제1 PRB(들) 상에서 전송하고, 이후의 NPUSCH symb,max개의 심볼에서 전송되는 PUSCH들은 제2 PRB(들) 상에서 전송할 수 있다. 또 다른 일 예로, 가장 긴 PUSCH의 심볼 수를 시간 영역에서 균등하게 나눈 수만큼의 심볼들로 하나의 홉이 구성될 수 있다. 가장 긴 심볼 수를 NPUSCH symb,max라 하면, 제1 홉을 구성하는 심볼의 수는 floor(NPUSCH symb,max/2)이고, 제2 홉을 구성하는 심볼의 수는 NPUSCH symb,max - floor(NPUSCH symb,max/2)이다. 또는 제1 홉을 구성하는 심볼의 수는 ceil(NPUSCH symb,max/2)이고, 제2 홉을 구성하는 심볼의 수는, NPUSCH symb,max -ceil(NPUSCH symb,max/2)일 수 있다. 이때, actual PUSCH가 스케줄링된 심볼부터 제1 홉이 구성될 수 있다.
iv) actual PUSCH 중 시간 영역에서 연속되는 심볼들 중 가장 짧은 연속되는 심볼 수를 기준으로 주파수 호핑이 결정될 수 있다. actual PUSCH는 하나일 수 있다. 즉 단말이 기지국으로부터 PUSCH 전송을 구성 받았을 때, 단말은 actual PUSCH를 기준으로 주파수 호핑을 결정할 수 있다. 가장 짧은 연속되는 심볼 수를 NPUSCH symb,min라 하면, 제1 홉 및 제2 홉을 구성하는 심볼의 수는 NPUSCH symb,min일 수 있다. 이때, PUSCH가 스케줄링된 심볼부터 제1 홉이 구성될 수 있다.
이하에서 combined PUSCH의 DMRS 심볼이 매핑되는 위치와 개수를 결정하는 방법에 대해 설명한다. 본 명세서에서 기술하는 DMRS 심볼은 DMRS가 매핑되는 심볼을 의미할 수 있다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUSCH에 포함되는 DMRS가 매핑되는 심볼의 위치를 결정하는 방법을 나타낸다.
단말은, combined PUSCH를 구성하는 연속하는 PUSCH 심볼들 전부 또는 일부를 하나의 전송 그룹으로 간주하여 DMRS 심볼의 위치를 판단할 수 있다. 이때 단말은 PUSCH 매핑 타입 B만 적용하여 항상 하나의 전송 그룹을 구성하는 연속하는 PUSCH 심볼들 중 첫번째 심볼에 DMRS를 매핑할 수 있다. 기지국이 단말에게 추가 DMRS 심볼을 설정(지시)하는 경우, 기지국은 단말에게 추가 DMRS 심볼의 개수를 설정할 수 있다. 추가 DMRS 심볼의 위치는 PUSCH 매핑 타입에 따라 결정될 수 있다. 하나의 전송 그룹은 연속하는 PUSCH 심볼 또는 홉일 수 있다. 도 27(a)를 참조하면, 각각 하나의 전송 그룹인 combined PUSCH#1, combined PUSCH#2, combined PUSCH#3의 심볼 수가 각각 8, 5, 2개일 수 있다. 단말은 기지국이 설정한 추가 DMRS 수를 기초로 PUSCH 매핑 타입에 따른 심볼의 위치에 추가 DMRS를 매핑할 수 있다. 이때 추가 DMRS 수는 상위 레이어를 통해 설정될 수 있다. 예를 들어, 추가 DMRS 심볼 수가 0이면 DMRS는 전송 그룹 각각의 첫번째 심볼에만 매핑된다. 추가 DMRS 심볼 수가 1이면, combined PUSCH#1의 첫번째 심볼과 7번째 심볼, combined PUSCH#2의 첫번째 심볼과 5번째 심볼, combined PUSCH#3의 첫번째 심볼이 DMRS 심볼일 수 있다. 추가 DMRS 심볼 수가 2이면, combined PUSCH#1의 첫번째 심볼과 4번째 심볼, 7번째 심볼, combined PUSCH#2의 첫번째 심볼과 5번째 심볼, combined PUSCH#3의 첫번째 심볼이 DMRS 심볼일 수 있다. 추가 DMRS 심볼 수가 3이면, combined PUSCH#1의 첫번째 심볼과 4번째 심볼, 7번째 심볼, combined PUSCH#2의 첫번째 심볼과 5번째 심볼, combined PUSCH#3의 첫번째 심볼이 DMRS 심볼일 수 있다. 한편, 시간 영역에서 길이가 1인 PUSCH는 전송되지 않을 수 있다. 도 27(b)를 참조하면, 주파수 호핑을 통한 PUSCH의 반복 전송이 설정된 경우, 하나의 홉(전송 그룹)을 구성하는 심볼 수는 최대 7개일 수 있다. 따라서, DMRS 심볼의 위치는 주파수 호핑이 설정되는지 여부와 무관하게 결정될 수 있다. 즉, 주파수 호핑이 설정되지 않은 경우와 동일하게 DMRS 심볼은 위치할 수 있다(도 27(a) 참조).
이하에서, PUCCH의 반복 전송이 수행될 때 발생하는 커버리지 문제(반복 전송에 사용 가능한 UL 심볼이 제한되는 문제)를 해결하기 위한 새로운 PUCCH의 반복 전송을 수행하는 방법에 대해 설명한다. 이하에서 설명하는, PUCCH의 반복 전송에 사용되는 PUCCH의 포맷은, 4개 이상의 심볼들로 구성되는 PUCCH 포맷1, 3, 4일 수 있다.
도 28 내지 도 30은 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH의 반복 전송 방법을 나타낸다. 도 28에서의 actual#n은 인덱스 n의 actual PUCCH를 의미하고, virtual#n은 인덱스 n의 virtual PUCCH를 의미한다.
PUCCH는 슬롯 경계와 무관하게 반복 전송될 수 있다. 즉, PUCCH는 하나의 슬롯이 아닌 복수의 슬롯 상에서도 반복 전송될 수 있다. 다시 말하면 슬롯 경계를 포함하는 심볼들로 PUCCH를 반복 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 설정되는 PUCCH의 심볼 수와 PUCCH의 반복 전송 횟수에 기초하여 명목 PUCCH가 전송되는 시간 영역(구간)을 결정할 수 있다. 결정된 명목 PUCCH는, 슬롯 경계, DL 심볼, 유효하지 않은 심볼에 기초하여 actual PUCCH로 나누어질 수 있다. PUSCH 반복 전송 타입 B와는 달리, PUCCH 반복 전송을 최대한 보장하기 위해 명목 PUCCH 내 유효하지 않은 심볼들은 가상(virtual) 심볼로 구성될 수 있고, 구성된 가상 심볼은 PUCCH 전송이 가능한 심볼 바로 다음 UL 심볼에서 전송될 수 있다. 도 28을 참조하면, 명목 PUCCH는 슬롯 경계, DL 심볼, 유효하지 않은 심볼에 기초하여 actual PUCCH#1 내지 actual PUCCH#6으로 나누어 질 수 있다. 이때, 명목 PUCCH 내 유효하지 않은 심볼 (두번째 슬롯의 심볼 4, 5, 11)들은 virtual PUCCH#1로 구성되고, virtual PUCCH#1은, 다음 전송 가능한 UL 심볼 중 가장 빠른 심볼 상에서 전송될 수 있다. actual PUCCH는 4심볼 미만의 심볼들로 구성될 수 있다. 따라서 단말은 각 actual PUCCH들을 결합하여 최소 4 심볼 길이를 가지는 combined PUCCH를 생성하여야 한다. 왜냐하면 PUCCH의 반복 전송에 사용되는 PUCCH 포맷은 4 내지 14개의 심볼들로 구성되어야 하기 때문이다. 예를 들어, 제1 actual PUCCH의 길이가 4보다 작을 경우, 제1 actual PUCCH와 시간 영역 상 인접한 제2 actual PUCCH가 존재하면, 제1 actual PUCCH와 제2 actual PUCCH는 결합될 수 있다. 이때, 인접하다는 의미는 연속한다는 의미로, 제1 actual PUCCH와 제2 actual PUCCH 사이에 심볼이 존재하지 않는 경우를 의미한다. 도 28을 참조하면 actual PUCCH#2와 actual PUCCH#3은 인접한다. actual PUCCH#3과 actual PUCCH#4 사이에는 2개의 유효하지 않은 심볼(두번째 슬롯의 심볼 4, 5)이 존재하므로 actual PUCCH#3과 actual PUCCH#4는 인접하지 않는다. 인접한 actual PUCCH는 둘일 수 있다. 도 28을 참조하면, actual PUCCH#2는 actual PUCCH#1 및 actual PUCCH#3과 인접한다. 따라서 단말은 인접한 두 actual PUCCH 중 결합될 하나의 PUCCH를 선택할 수 있다.
i) 인접한 두 actual PUCCH 중 길이가 짧은 actual PUCCH가 선택될 수 있다. 도 28을 참조하면 actual PUCCH#2는 actual PUCCH#1과 actual PUCCH#3중 길이가 짧은 actual PUCCH#3과 결합될 수 있다. 3개 이하의 심볼로 구성되는 actual PUCCH는 드랍될 수 있으나, 결합을 통해 드랍되지 않고 전송될 수 있다. 또한 짧은 actual PUCCH가 결합됨으로 인해 PUCCH DMRS의 오버헤드를 줄일 수 있어 데이터 전송률이 증가되는 효과가 있다. ii) 인접한 두 actual PUCCH 중 긴 actual PUCCH가 선택될 수 있다. 도 28을 참조하면 actual PUCCH#2는 actual PUCCH#1과 actual PUCCH#3중 길이가 긴 actual PUCCH#1과 결합될 수 있다. 보다 긴 actual PUCCH가 선택되어 결합됨으로써 긴 시간 자원에서 PUCCH를 전송할 수 있어 커버리지 확장에 효과가 있다. iii)) 인접한 두 actual PUCCH 중 시간적으로 앞에 있는 actual PUCCH가 선택될 수 있다. 도 28을 참조하면, actual PUCCH#2는 actual PUCCH#1과 actual PUCCH#3중 시간적으로 빠른 actual PUCCH#1과 결합될 수 있다. 선행되는 시간자원부터 보다 긴 시간 동안 PUCCH 전송이 가능함으로써 커버리지 확장 및 HARQ-ACK을 포함하는 UCI 전송에 대한 지연이 줄어드는 효과가 있다. iv) 인접한 두 actual PUCCH 중 시간적으로 후속하는 actual PUCCH가 선택될 수 있다. 도 28을 참조하면, actual PUCCH#2는 actual PUCCH#1과 actual PUCCH#3중 시간적으로 후속하는 actual PUCCH#3과 결합될 수 있다. 시간적으로 후속하는 actual PUCCH가 결합됨으로써, 지연에 민감하지 않은 UCI를 포함하는 PUCCH 전송의 경우 보다 긴 시간자원에서의 PUCCH 전송을 가능케 함으로써 커버리지 확장에 효과가 있다.
제1 actual PUCCH와 제2 actual PUCCH가 결합되어 구성되는 combined PUCCH의 길이는 14 심볼 이하일 수 있다. 즉, 14개의 심볼 수를 초과하도록 제1 actual PUCCH와 제2 actual PUCCH는 결합되지 않는다. 다시 말하면, 상술한 i) 내지 iv)를 통해 선택된 actual PUCCH가 제2 actual PUCCH이고, 제1 actual PUCCH와 제2 actual PUCCH가 결합되어 14 심볼을 초과하는 combined PUCCH를 구성하면, 제1 actual PUCCH와 결합될 다른 인접한 제3 actual PUCCH가 선택될 수 있다. 이때, 제1 actual PUCCH의 길이가 3 심볼 이하이고, 인접한 제3 actual PUCCH가 존재하지 않으면, 단말은 제1 actual PUCCH를 전송하지 않고 드랍할 수 있다. 단말이 슬롯 경계를 포함하는 PUCCH를 반복 전송할 때, 반복 전송되는 PUCCH의 길이는 기 설정된 심볼 수를 넘지 않을 수 있다. 기 설정된 심볼 수는 기지국이 단말에게 설정하는 값일 수 있다. 설정된 심볼 수는 기지국이 단말에게 설정할 수 있는 값이거나 슬롯을 구성하는 최대 심볼 수일 수 있다. 또 다른 일 실시 예로, 슬롯 경계를 포함하는 자원 상에서 PUCCH가 전송될 때, PUCCH의 길이는 제한되지 않을 수 있다. 즉, 단말은 심볼 수의 제한이 없는 슬롯 경계를 포함하는 자원 상에서 PUCCH를 기지국으로 전송할 수 있다. 다만 심볼 수가 4 이상 14이하인 경우, 상술한 long PUCCH 포맷을 이용하여 PUCCH는 전송될 수 있다. 또한 슬롯 경계를 포함하는 자원으로 PUCCH가 구성될 때, PUCCH 전송에 사용가능한 심볼 수가 14개를 넘을 수 있다. 이러한 경우, 기존의 PUCCH 포맷은 14개 이하의 심볼로만 이루어지므로, 연속하는 14개를 넘는 심볼을 사용하는 새로운 PUCCH 포맷이 필요하다(이하, 확장된 PUCCH 포맷(extended PUCCH format)이라 기술). 즉, 단말은 확장된 PUCCH 포맷 형태로 구성되는 PUCCH를 기지국으로 전송할 수 있다. 기존의 PUCCH 포맷 1은, DMRS 심볼과 이후 UCI가 전송되는 심볼이 연속하므로, 기존의 PUCCH 포맷 1을 일부 변형하여 확장된 PUCCH 포맷을 구성할 수 있다. 예를 들어, 15개의 심볼로 구성되는 PUCCH는, 기존 PUCCH 포맷 1에서 DMRS가 매핑되던 1 심볼에 더하여 상기 1 심볼에 연속하는 심볼에 추가적으로 DMRS가 매핑되는 구조일 수 있다. 16개의 심볼로 구성되는 PUCCH는, 기존 PUCCH 포맷 1에 1 심볼의 DMRS와 UCI 전송을 위한 1 심볼이 더 추가된 구조일 수 있다. 기존 PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4를 일부 변형한 확장된 PUCCH 포맷은, 늘어난 심볼 수에 따라 DMRS가 매핑되는 심볼의 위치가 결정될 수 있다. 예를 들어, 1 내지 3심볼이 늘어난 경우, 늘어난 심볼은 UCI 심볼, DMRS 심볼, UCI 심볼 순으로 매핑되어 구성될 수 있다. 즉, 1 심볼이 늘어난 경우, 늘어난 심볼은 UCI 심볼이고, 2 심볼이 늘어난 경우, 늘어난 심볼은 UCI 심볼, DMRS 심볼이고, 3 심볼이 늘어난 경우, 늘어난 심볼은 UCI 심볼, DMRS 심볼, UCI 심볼일 수 있다. 4 심볼 이상 늘어나는 경우, 늘어난 심볼에는 기존의 4 내지 14 심볼로 구성되는 PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4에 대한 구성이 동일하게 적용될 수 있다.
기지국은 반복 전송되는 PUCCH를 전송하는 자원 영역을 설정할 수 있고, 이때 자원 영역에는 복수의 시작 심볼 및 복수의 길이가 설정될 수 있다. 예를 들어, PUCCH가 전송되는 하나의 자원 영역에 두개의 시작 심볼(S1, S2)과 두개의 길이(L1, L2)가 설정될 수 있다. 단말은, S1과 L1으로부터 첫번째 반복 PUCCH가 전송되는 심볼들을 결정할 수 있다. 단말은, S2와 L2로부터 두번째 반복 PUCCH가 전송되는 심볼들을 결정할 수 있다. 이때, UCI는 첫번째 반복 PUCCH 및 두번째 반복 PUCCH에 포함될 수 있다. 더하여, 기지국은 슬롯 인덱스에 대한 정보도 추가적으로 설정할 수 있다. 이때, 슬롯 인덱스에 의해 지시되는 슬롯은 상술한 복수의 시작 심볼 및 복수의 길이가 설정되는 슬롯일 수 있다. 이 경우, 첫번째 반복 PUCCH는 제1 슬롯 상에서 전송되고, 두번째 반복 PUCCH는 제2 슬롯 상에서 전송될 수 있다. 한편, 슬롯 인덱스에 대한 정보가 설정되지 않으면, 첫번째 반복 PUCCH는 K1 값에 기초하여 결정되는 제1 슬롯 상에서 전송되고, 두번째 반복 PUCCH는 제1 슬롯에 후속하는 제2 슬롯 상에서 전송될 수 있다. 이때, 제2 슬롯은 제1 슬롯 직후의 슬롯일 수 있다. 또한 제2 슬롯은 제1 슬롯 이후의 PUCCH 전송이 가능한 가장 빠른 슬롯일 수 있다. 즉, 제1 슬롯 직후의 슬롯이 PUCCH를 전송할 수 있는 UL 자원을 포함하지 않으면, UL 자원을 포함하는 슬롯에서 두번째 PUCCH가 전송될 수 있다. K1 값은 상술한대로, DCI가 지시하는 값일 수 있다.
기지국은 단말에게 복수의 PUCCH 자원들을 설정할 수 있고, 각 PUCCH 자원에는 하나의 시작 심볼 및 하나의 길이가 설정될 수 있다. 단말은 PUCCH가 반복 전송되는 각 슬롯의 심볼들 중 상기 하나의 시작 심볼 및 하나의 길이에 해당하는 심볼들을 결정하고, 결정된 심볼들이 PUCCH 전송에 사용가능한지 판단할 수 있다. PUCCH 전송에 사용 가능한 심볼들 중 연속하는 심볼 구간이 가장 긴 구간에서 PUCCH는 반복 전송될 수 있다. 도 29를 참조하면, 기지국은 단말에게 시작 심볼(S)는 4로, 길이(L)은 10으로 설정하고, PUCCH를 두 슬롯 동안 반복 전송하도록 설정할 수 있다. 다시 말하면, 기지국은 PUCCH를 심볼 4 내지 심볼 13을 이용하여 전송하도록 설정한 것이다. 그러나 슬롯에서 기지국이 설정한 시작 심볼 및 길이에 따른 심볼 구간동안 PUCCH를 전송할 수 없는 경우가 있을 수 있다. 첫번째 슬롯의 심볼 0 내지 심볼 9는 PUCCH 전송에 사용될 수 없다. 이때, 설정된 심볼 구간 내에서 PUCCH 전송에 사용 가능한 연속하는 심볼들 중 가장 긴 연속하는 심볼들인 심볼 10 내지 심볼 13 상에서 첫번째 반복 PUCCH는 전송될 수 있다. 만약, 플렉서블 심볼도 PUCCH 전송에 사용 가능하다면, 첫번째 반복 PUCCH는 심볼 8 내지 심볼 13 상에서 전송될 수 있다. 동일하게 두번째 슬롯의 심볼 6 내지 심볼 10에서 두번째 반복 PUCCH가 전송될 수 있다. 한편, 특정 슬롯 내에 PUCCH 전송에 사용가능한 심볼이 없거나, 사용 가능한 심볼 구간이 4 심볼보다 작다면, 상기 특정 슬롯은 PUCCH 반복 전송에 사용되지 않는다. 즉 PUCCH 반복 전송 횟수는 차감되지 않는다.
PUCCH의 반복 전송은 인터-슬롯 및 인트라-슬롯 상에서 동시에 수행될 수 있다. 기지국이 단말에게 인터-슬롯 상의 PUCCH 반복 전송과 인트라-슬롯 상의 PUCCH 반복 전송을 설정한 경우, 인트라-슬롯에서 반복 전송되는 PUCCH의 자원과 PUCCH와 인터-슬롯에서 전송되는 반복 전송되는 PUCCH 자원이 설정될 수 있다. 또는 인트라-슬롯에 설정된 PUCCH 자원에 더하여 추가적인 PUCCH 자원이 설정될 수 있다. 즉 인트라-슬롯에서 전송되는 PUCCH가 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH이고, 두번째로 반복 전송되는 PUCCH를 위한 인트라-슬롯 자원이 추가적으로 설정될 수 있다. 이때, 두번째로 반복 전송되는 인트라-슬롯 자원의 시작 위치는 'inter-slot PUCCH의 시작 심볼 위치 - inter-slot PUCCH의 심볼 수'로 결정될 수 있고, 심볼 수는 인터-슬롯 PUCCH와 동일하게 설정될 수 있다. 도 30을 참조하면, 시작 심볼이 심볼 10이고 4 심볼 길이의 PUCCH는 인터-슬롯 반복 전송되도록 설정될 수 있다. 이때, 두번째 슬롯에서는 심볼 6부터 인터-슬롯 반복 전송 PUCCH의 인트라-슬롯 반복 전송이 가능하므로, 두번째 슬롯 상에서 인터-슬롯 PUCCH 와 인트라-슬롯 PUCCH의 반복 전송은 동시에 수행될 수 있다.
이하에서, 커버리지 문제를 해결하기 위한 PUCCH 반복 전송이 수행될 때, 다이버시티 게인을 획득하기 위한 주파수 호핑 방법에 대해 설명한다.
단말은 특정 경계를 기준으로 PUCCH 반복전송을 수행하기 위한 주파수 호핑 경계(boundary)를 판단할 수 있다. 특정 경계를 판단하기 위한 정보는 다음과 같다. i) PUCCH 반복 전송의 경계에 기초하여 특정 경계를 판단할 수 있다. 단말은 각각의 반복 전송되는 PUCCH를 주파수 호핑을 통해 전송할 수 있다. 도 28을 참조하면, 호핑 경계는 명목 PUCCH의 경계 또는 actual PUCCH의 경계 또는 combined PUCCH의 경계일 수 있다. 하나의 명목 PUCCH, 하나의 actual PUCCH, 또는 하나의 combined PUCCH 마다 호핑하여 PUCCH는 반복 전송될 수 있다. 도 29를 참조하면, 단말은 주파수 호핑을 통해 첫번째 슬롯의 PUCCH repetition#1과 두번째 슬롯의 PUCCH repetition#2를 서로 다른 주파수 영역 상에서 전송할 수 있다. 도 30을 참조하면, 인터-슬롯 간 및 인트라-슬롯 간 PUCCH 반복 전송 경계가 주파수 호핑 경계가 될 수 있다. 단말은 첫번째 슬롯의 PUCCH와 두번째 슬롯의 PUCCH를 서로 다른 주파수 영역 상에서 전송할 수 있다. 이때, 두번째 슬롯에서 추가되는 인트라-슬롯의 반복 전송 PUCCH는 두번째 슬롯의 인터-슬롯 반복 전송 PUCCH와 같은 홉으로 구성되어 동일한 주파수 영역에서 전송될 수 있다. 또는, 두번째 슬롯의 인트라-슬롯 반복 전송 PUCCH는 첫번째 슬롯의 인터-슬롯 반복 전송 PUCCH와 같은 홉으로 구성되어 동일한 주파수 영역 상에서 전송될 수 있다. 즉 하나의 슬롯 내에서 전송되는 복수 개의 반복 전송 PUCCH는 각각 서로 다른 주파수 영역 상에서 전송될 수 있다. 다시 말하면 두번째 슬롯의 인트라-슬롯 PUCCH와 인터-슬롯 PUCCH는 서로 다른 주파수 영역 상에서 전송될 수 있다. ii) 슬롯 경계, 반정적으로 구성되는 DL 심볼, 유효하지 않은 심볼에 기초하여 슬롯 경계가 결정될 수 있다. 슬롯 경계, 반정적 DL 심볼, 또는 유효하지 않은 심볼 까지의 연속하는/연속하지 않는 PUCCH 반복 전송에 사용가능 한 심볼들은 동일한 홉으로 구성될 수 있다. 다시 말하면 슬롯 경계, 반정적 DL 심볼 또는 유효하지 않은 심볼 이전의 연속하는/연속하지 않는 PUCCH 반복 전송에 사용가능한 심볼들과 이후의 연속하는/연속하지 않는 PUCCH 반복 전송에 사용가능한 심볼들은 서로 다른 홉으로 구성될 수 있다. 도 28을 참조하면, 유효하지 않은 심볼인 두번째 슬롯의 심볼 4를 기준으로 앞쪽의 자원으로 구성되는 actual PUCCH#1, actual PUCCH#2, actual PUCCH#3은 제1 홉으로 구성될 수 있다. 두번째 슬롯의 심볼 4 이후에 PUCCH 반복 전송 사용 가능한 연속하는 심볼들로 구성되는 actual PUCCH#4, actual PUCCH#5는 제2 홉으로 구성될 수 있다. 동일한 방법으로 actual PUCCH#6은 제1 홉으로 구성될 수 있다. 도 29를 참조하면, PUCCH repetition#1 과 PUCCH repetition#2 사이에는 슬롯 경계 및 유효하지 않은 심볼이 존재하므로, PUCCH repetition #1과 PUCCH repetition #2는 서로 다른 홉으로 구성된다. 도 30을 참조하면, 첫번째 슬롯의 인터-슬롯 반복 전송 PUCCH는 제1 홉으로 구성되고, 두번째 슬롯의 인트라-슬롯 반복 전송 PUCCH 및 인터-슬롯 반복 전송 PUCCH는 제2 홉으로 구성될 수 있다. 서로 다른 홉은 서로 다른 주파수 영역 상에서 전송될 수 있다.
호핑 경계는 기 설정된 심볼 수에 기초하여 결정될 수 있다. 즉, 복수의 홉들 각각은 동일한 심볼 수로 구성될 수 있다. 기 설정된 심볼 수는 기지국이 설정하는 PUCCH 구성 정보에 기초하여 획득될 수 있다. i) 반복 전송되는 actual PUCCH의 전체 심볼 수를 균등하게 나눈 값으로 홉들은 구성될 수 있다. 구체적으로, 제1 홉을 구성하는 심볼 수는, floor(Nrepeat PUCCH/2) 또는 ceil(Nrepeat PUCCH/2)일 수 있고, 제2 홉을 구성하는 심볼 수는, Nrepeat PUCCH/2 - floor(Nrepeat PUCCH/2) 또는 Nrepeat PUCCH/2 - ceil(Nrepeat PUCCH/2)일 수 있다. Nrepeat PUCCH는 actual PUCCH의 전체 심볼 수를 의미한다. 도 28을 참조하면, actual PUCCH의 전체 심볼 수는 15이므로, 제1 홉은 7개의 심볼들(첫번째 슬롯의 심볼 10 내지 두번째 슬롯의 심볼 2)로 구성되고 제2 홉은 8개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 3, 6 내지 10, 12, 13)로 구성될 수 있다. 도 29를 참조하면, PUCCH를 구성하는 심볼의 전체 개수는 9이므로 제1 홉은 4개의 심볼들(첫번째 슬롯의 심볼 10 내지 심볼 13)로 구성되고 제2 홉은 5개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 6 내지 심볼 10)로 구성될 수 있다. 도 30을 참조하면, PUCCH를 구성하는 전체 심볼 수는 12이므로, 제1 홉은 6개의 심볼들(첫번째 슬롯의 심볼 10 내지 심볼 13, 두번째 슬롯의 심볼 6, 7)로 구성되고, 제2 홉은, 6개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 8 내지 심볼 13)로 구성될 수 있다. 또는 하나의 홉에 포함되는 연속되는 심볼들의 길이가 2 이하인 경우, 2 이하의 연속되는 심볼들은 다른 홉에 포함될 수 있다. 이때 포함되는 다른 홉은 2 이하의 연속되는 심볼들과 인접한 심볼들을 포함할 수 있고, 동일한 주파수 영역 상에서 전송 가능한 홉일 수 있다. 도 30을 참조하면, 제1 홉의 두번째 슬롯 심볼 6, 7은 제2 홉에 포함되어 전송될 수 있다. ii) 반복 전송되는 PUCCH의 전체 심볼들 중 가장 작은 연속되는 심볼의 수를 기준으로 하나의 홉을 구성할 수 있다. 도 28을 참조하면, 가장 작은 연속되는 심볼의 수는 2이다(actual PUCCH#2, #3, #6). 따라서, 하나의 홉은 2개의 심볼들로 구성될 수 있다. 도 29를 참조하면, 가장 작은 연속되는 심볼의 수는 4이다(PUCCH repetition#1). 따라서 제1 홉은 4개의 심볼들(첫번째 슬롯의 심볼 10 내지 13)으로 구성되고, 제2 홉은 4개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 6 내지 심볼 9)로 구성될 수 있다. 이렇게 제1 홉과 제2 홉을 구성하게 되면 두번째 슬롯의 심볼 10이 남게 되는데, 단말은 1개의 심볼로 구성되는 PUCCH는 전송하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 두번째 슬롯의 심볼 10을 드랍할 수 있다. 도 30을 참조하면, 가장 작은 연속되는 심볼의 수는 4이다. 따라서, 제1 홉은 4개의 심볼들(첫번째 슬롯의 심볼 10 내지 13)로 구성되고, 제2 홉은 4개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 6 내지 9)로 구성되고, 제3 홉은 4개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 13 내지 13)로 구성될 수 있다. iii) 기 설정된 심볼 수로 하나의 홉은 구성될 수 있다. 이때, 기 설정된 심볼 수는 기지국이 단말에게 설정하는 값일 수 있다. 또는 기 설정된 심볼 수는, 하나의 PUCCH를 구성하는 심볼 수 즉, 반복 전송되는 PUCCH의 심볼 수일 수 있다. 도 28을 참조하면, 기 설정된 심볼 수가 6일 수 있다. 따라서 제1 홉은 6개의 심볼들(첫번째 슬롯의 심볼 10 내지 두번째 슬롯의 심볼 1)로 구성되고, 제2 홉은 6개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 2, 3, 6 내지 9)로 구성되고, 제3 홉은 3개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 10, 12, 13)로 구성될 수 있다. 이때, 제1 홉과 제3 홉은 동일한 주파수 영역 자원 상에서 전송되거나 서로 다른 주파수 영역 자원 상에서 전송될 수 있다. 도 29를 참조하면, 기 설정된 심볼 수는 처음 구성된 PUCCH의 심볼 수(도 29에서는 10)일 수 있다. 따라서, PUCCH repetition#1과 PUCCH repetition#2의 모든 심볼들은 하나의 홉으로 구성될 수 있다. 도 30을 참조하면, 기 설정된 심볼 수는 하나의 PUCCH 심볼 수(도 30에서는 4)일 수 있다. 제1 홉은 4개의 심볼들(첫번째 슬롯의 심볼 10 내지 13)로 구성되고, 제2 홉은 4개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 6 내지 9)로 구성되고, 제3 홉은 4개의 심볼들(두번째 슬롯의 심볼 10 내지 13)로 구성될 수 있다. 이때, 제1 홉과 제3 홉은 동일한 주파수 영역 자원 상에서 전송되거나 서로 다른 주파수 영역 자원 상에서 전송될 수 있다. iv) 하나의 홉은 반복 전송되는 PUCCH의 전체 심볼들 중 가장 길게 연속되는 심볼의 수에 기초하여 구성될 수 있다. 예를 들어, 가장 길게 연속되는 심볼의 수를 균등하게 나누어 계산된 값이 하나의 홉을 구성하는 심볼의 수가 될 수 있다. 구체적으로, 제1 홉을 구성하는 심볼의 수는, floor(Nrepeat PUCCH/2) 또는 ceil(Nrepeat PUCCH/2) 이고, 제2 홉을 구성하는 심볼의 수는, Nrepeat PUCCH - floor(Nrepeat PUCCH/2) 또는 Nrepeat PUCCH - ceil(Nrepeat PUCCH/2) 일 수 있다. Nrepeat PUCCH는 가장 길게 연속되는 심볼의 수일 수 있다. min(floor(Nrepeat PUCCH/2), Nrepeat PUCCH - floor(Nrepeat PUCCH/2)) 또는 max(floor(Nrepeat PUCCH/2), Nrepeat PUCCH - floor(Nrepeat PUCCH/2))에 해당하는 값이 하나의 홉을 구성하는 심볼의 수일 수 있다. min(ceiling(Nrepeat PUCCH/2), Nrepeat PUCCH - ceiling(Nrepeat PUCCH/2)) 또는 max(ceiling(Nrepeat PUCCH/2), Nrepeat PUCCH - ceiling(Nrepeat PUCCH/2))에 해당하는 값이 하나의 홉을 구성하는 심볼의 수일 수 있다. max(a, b)는 a와 b 중 큰 값을 반환하는 함수이고, min(a, b)는 a와 b중 작은 값을 반환하는 함수이다. 도 28을 참조하면, 가장 길게 연속되는 심볼의 수는 actual PUCCH#1의 심볼 수, actual PUCCH#2의 심볼 수 actual PUCCH#3의 심볼 수를 더한 8이다. 따라서 8을 균등하게 나눈 값인 4가 하나의 홉을 구성하는 심볼의 수가 될 수 있다. 도 29를 참조하면, 가장 길게 연속되는 심볼의 수는 PUCCH repetition#2의 심볼 수인 5이다. 따라서 2 또는 3이 하나의 홉을 구성하는 심볼의 수가 될 수 있다.
연속되는 심볼들이 하나의 홉을 구성하는 심볼의 수보다 작은 경우, 해당 심볼들은 호핑되지 않는다.
이하에서는 복수의 PUSCH들을 결합하지 않고 커버리지 문제를 해결하는 방법들에 대해 설명한다.
도 31 및 도 32는 본 발명의 일 실시예에 따른 PUSCH의 반복 전송 방법을 나타낸다.
PUSCH는 슬롯 경계를 포함하는 자원들 상에서 전송될 수 있다. 슬롯 경계를 포함하는 자원들은 기 설정된 길이를 초과하지 않도록 설정될 수 있다. 즉, 슬롯 경계를 포함하는 자원들 상에서 전송되는 PUSCH는 기 설정된 심볼 수 이하의 자원들 상에서 전송될 수 있다. 기 설정된 길이는, 기지국이 단말에게 설정하는 값일 수 있다. 또는, 기 설정된 길이는 슬롯을 구성하는 최대 심볼의 수일 수 있다. 한편, 슬롯 경계를 포함하는 자원들의 길이는 제한되지 않을 수 있다. 즉, 단말은 심볼 수의 제한이 없는 PUSCH를 전송할 수 있다. 이때 PUSCH에 포함되는 DMRS의 위치를 기지국은 설정할 수 있다. 예를 들어, 슬롯 경계를 포함하는 자원들의 길이가 14 심볼 이하인 경우, 기존의 PUSCH 구조와 동일하게 DMRS를 매핑할 수 있다. 슬롯 경계를 포함하는 자원들의 길이가 14 심볼을 초과하는 경우, 14 심볼을 초과하는 심볼에 대해 기존의 1 내지 14 심볼로 구성되는 PUSCH의 구조가 동일하게 적용될 수 있다. 즉, 슬롯 경계를 포함하는 자원들의 길이가 15 내지 28개의 심볼이고, PUSCH 매핑 타입 B가 적용되는 경우, 14개의 심볼을 초과하는 심볼 중 첫번째 심볼(즉, 15번째 심볼)에 front-loaded DMRS가 매핑될 수 있다. 더하여, additional DMRS가 추가로 구성된 경우, 기존 2 내지 14개의 심볼로 구성되는 PUSCH에 적용되는 DMRS 위치를 14개 심볼을 초과하는 심볼들에 동일하게 적용하여 additional DMRS를 매핑할 수 있다.
기지국은 단말에게 슬롯 경계를 포함하는 자원들 상에서 PUSCH를 반복 전송하도록 설정할 수 있다. 이때, 단말은, 특정 경계를 기준으로 PUSCH를 반복 전송할 수 있는데 있다. i) 특정 경계는 슬롯 경계일 수 있다. 즉, 단말은 슬롯 경계를 반복 전송의 기준으로 판단하여 PUSCH를 반복 전송할 수 있다. 도 31을 참조하면, 슬롯 경계를 포함하는 6개의 심볼 상에서 PUSCH를 반복 전송할 수 있다. 슬롯 n의 심볼 12부터 6개의 심볼이 슬롯 경계를 포함하는 경우, PUSCH는 슬롯 n의 심볼 12 내지 슬롯 n+1의 심볼 3에서 반복 전송될 수 있다. ii) 특정 경계는 가상(virtual) 슬롯 경계일 수 있다. 가상 슬롯 경계는 기존의 슬롯 경계와는 무관하게 새로 정의되는 슬롯 경계로써, PUSCH가 기존 슬롯 경계를 포함하는 자원들 상에서 전송될 때 정의될 수 있다. 도 32를 참조하면, 기지국은 단말에게 슬롯 n-1의 심볼 12부터 6 심볼 길이의 PUSCH를 2 슬롯동안 반복하여 전송하도록 설정할 수 있다. 이때, 반복 전송되는 PUSCH의 가장 첫번째 심볼(슬롯 n-1의 심볼 12)가 가상 슬롯 경계의 시작 지점이 될 수 있다. 그리고 설정된 반복 전송 횟수만큼 PUSCH를 전송할 수 있다. 즉, PUSCH 전송이 시작된 심볼이 가상 슬롯의 첫번째 심볼이 될 수 있다. 가상 슬롯을 구성하는 최대 심볼 수는 정규 CP(normal CP)의 경우 14, 확장 CP(extended CP)의 경우 12와 같거나 클 수 있다.
PUCCH 및 PUSCH의 커버리지 향상을 위해 반복 전송되는 서로 다른 PUCCH 및 반복 전송되는 서로 다른 PUSCH에 포함되는 DMRS는 결합(joint)되어 채널 추정에 사용될 수 있다.
기존에는 반복 전송되는 제1 PUCCH에 포함되는 DMRS는 제1 PUCCH를 디코딩하기 위한 채널 추정에 사용되고, 반복 전송되는 제2 PUCCH에 포함되는 DMRS는 제2 PUCCH를 디코딩하기 위한 채널 추정에 사용된다. 즉, 서로 다른 PUCCH에 포함되는 DMRS는 각각 DMRS가 포함된 PUCCH를 디코딩하기 위해서만 사용되는 것이다. 이하에서는, 기지국이 서로 다른 PUCCH/PUSCH에 포함되는 DMRS를 결합(joint)하여 채널 추정(이하, 조인트 채널 추정이라 기술될 수 있음)을 하는 방법에 대해 설명한다. 이하에서 설명하는 방법은, 설명의 편의를 위해 PUCCH를 기준으로 설명하나 PUSCH에도 적용될 수 있음은 자명하다.
조인트 채널 추정 조건
- Same starting PRB index: 반복 전송되는 서로 다른 PUCCH에 포함되는 DMRS가 매핑되는 PRB의 시작 위치는 주파수 영역에서 동일해야 한다.
- Same number of PRBs: 반복 전송되는 서로 다른 PUCCH에 포함되는 DMRS가 매핑되는 PRB의 수는 주파수 영역에서 동일해야 한다.
- Phase continuity: 반복 전송되는 서로 다른 PUCCH에 포함되는 DMRS는 동일한 위상을 유지하여야 한다.
- Same beamforming: 반복 전송되는 서로 다른 PUCCH에 포함되는 DRMS는 동일한 빔포밍으로 설정되어야 한다.
- Same transmit power: 반복 전송되는 서로 다른 PUCCH에 포함되는 DMRS는 동일한 전송 파워로 전송되어야 한다.
- Same quasi-co-location (QCL): 반복 전송되는 서로 다른 PUCCH에 포함되는 DMRS는 동일한 QCL(quasi-co-locate)이어야 한다.
반복 전송되는 제1 PUCCH에 포함되는 제1 DMRS와 제2 PUCCH에 포함되는 제2 DMRS는 서로 다른 심볼 상에 매핑되어 전송될 수 있다. 즉, 제1 DMRS는 제1 PUCCH의 전송이 스케줄링된 심볼들 중 어느 하나에 매핑되고, 제2 DMRS는 제2 PUCCH의 전송이 스케줄링된 심볼들 중 어느 하나에 매핑될 수 있다. 기지국이 제1 DMRS와 제2 DMRS를 결합하여 채널 추정을 하기 위해서는, 상술한 조건들이 만족되어야 한다. 기지국은, 제1 DMRS와 제2 DMRS를 결합하여 채널 추정을 하고, 채널 추정 결과에 기초하여 반복 전송되는 제1 PUCCH와 제2 PUCCH를 수신할 수 있다.
조인트 채널 추정 방법
이하 조인트 채널 추정에 대한 구체적인 방법에 대해 설명한다.
도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH가 전송되는 자원을 설정하는 방법을 나타낸다.
도 33을 참조하면, 기지국은 PUCCH가 전송되는 자원을 설정하기 위해 다음과 같은 정보를 전송할 수 있다.
- Starting symbol index: 시간 영역에서 PUCCH의 전송이 시작되는 심볼의 인덱스.
- number of symbols: 시간 영역에서 PUCCH의 전송에 사용되는 심볼의 수. PUCCH 포맷 0, 2는, 1 또는 2개의 심볼로 PUCCH를 전송하는 포맷이다. PUCCH 포맷 1, 3, 4는, 4 내지 14개의 심볼로 PUCCH를 전송하는 포맷이다. PUCCH 포맷 0, 2는 짧은 PUCCH (short PUCCH)라 기술될 수 있고, PUCCH 포맷 1, 3, 4는 긴 PUCCH (long PUCCH)라 기술될 수 있다.
- starting PRB index: 주파수 영역에서 PUCCH의 전송이 시작되는 PRB의 인덱스.
- number of PRBs: 주파수 영역에서 PUCCH의 전송에 사용되는 PRB의 수. PUCCH 포맷 0, 1, 4는 1개의 PRB로 PUCCH를 전송하는 포맷이다. PUCCH 포맷 2는, 1 내지 16개의 PRB로 PUCCH를 전송하는 포맷이다. PUCCH 포맷 3은, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16개의 PRB로 PUCCH를 전송하는 포맷이다.
- max code rate: PUCCH가 전송 가능한 최대 부호율. 단말은 최대 부호율을 초과하는 UCI를 포함하는 PUCCH를 전송할 수 없다.
단말은 PUCCH를 전송하기 위한 PUCCH 포맷에서 사용할 PRB의 개수를 결정해야 한다. 먼저, 단말은 PUCCH에 포함되는 UCI의 비트 수(O 비트)를 결정할 수 있다. UCI에는 CRC(cyclic redundancy code)가 포함될 수 있다. 그리고 단말은 1개의 PRB당 UCI가 매핑되는 RE의 수(N)를 판단할 수 있다. 단말은 DMRS가 매핑되는 RE를 제외하고 RE의 수를 판단할 수 있다. PUCCH가 M개의 PRB 상에서 전송될 때, 부호율은 O/(M*N*Q) 로 계산될 수 있다. 이때, Q는 PUCCH 전송에 사용되는 모듈레이션 오더(modulation order)를 의미할 수 있다. 이때, 계산된 부호율은 최대 부호율 보다 같거나 낮아야 한다. 즉, O/(M*N*Q) ≤ 최대 부호율이 만족되어야 한다. 복수 개의 PRB를 사용할 수 있는 PUCCH 포맷2, 3은 부호율을 최대 부호율보다 같거나 작도록 PRB 수를 조절할 수 있다. 즉, 가능한 PRB의 수(M)중 O/(M*N*Q) ≤ 최대 부호율을 만족하는 가장 작은 PRB의 수가 선택될 수 있다. 이때, 선택될 수 있는 PRB의 최소 값이 미리 설정될 수 있고, 최소 값보다 작지 않은 PRB의 수가 선택될 수 있다. RE의 수(N)는, PUCCH 전송에 사용되는 심볼의 수에 기초하여 결정될 수 있다. PUCCH 전송에 사용되는 심볼의 수가 증가할수록 RE의 수는 증가할 수 있다. 구체적으로, N은 Nsc,ctrl과 Nsymb-UCI의 곱으로 주어질 수 있다. Nsc,ctrl는 1개의 PRB의에 대응하는 1개의 심볼에서 UCI를 전송하는 RE의 수이다. Nsymb-UCI는 UCI를 전송하는 심볼의 수이다. PUCCH 포맷 2의 경우, Nsc,ctrl는 8이고, PUCCH 포맷 3의 경우, Nsc,ctrl는 12일 수 있다. PUCCH 포맷 2의 경우, Nsymb-UCI는 PUCCH 전송에 사용되는 심볼의 수이고, PUCCH 포맷 3의 경우, Nsymb-UCI는 PUCCH 전송에 사용되는 심볼의 수에서 DMRS가 매핑되는 심볼을 제외한 수일 수 있다.
도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH들 각각이 동일한 심볼 길이(심볼 수)로 전송되는 것을 나타낸다. 도 35 내지 도 37은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH들 각각이 서로 다른 심볼 길이로 전송되는 것을 나타낸다.
도 34를 참조하면, PUCCH0과 PUCCH1은 각각 동일한 UCI를 포함할 수 있다. 이때, PUCCH 0이 전송되는 자원의 길이(심볼 수)와 PUCCH1이 전송되는 자원의 길이는 동일할 수 있다. 그리고 PUCCH0와 PUCCH1은 동일한 PRB를 차지할 수 있다. PRB의 수는 상술한 방법으로 결정될 수 있다. PUCCH0과 PUCCH1은 각각 DMRS를 전송하는 심볼을 포함할 수 있다. 기지국은 PUCCH0의 DMRS(슬롯 n의 12번째 심볼에 매핑)와 PUCCH1의 DMRS(슬롯 n+1의 2번째 심볼에 매핑)를 결합하여 채널 추정을 할 수 있다. 또한, 기지국은 조인트 채널 추정을 통해 PUCCH0과 PUCCH1에서 전송되는 UCI를 수신할 수 있다. 도 35를 참조하면, PUCCH0과 PUCCH1은 각각 동일한 UCI를 포함할 수 있다. 이때, PUCCH0이 전송되는 자원의 길이와 PUCCH1이 전송되는 자원의 길이는 상이할 수 있다. PUCCH0은 4개의 심볼 상에서 전송되고, PUCCH1은 11개의 심볼 상에서 전송될 수 있다. PUCCH 0과 PUCCH 1이 전송되는 자원의 길이가 서로 다르기 때문에, PUCCH0과 PUCCH1이 차지하는 PRB의 수는 서로 상이할 수 있다. 예를 들어, 4개의 심볼 상에서 전송되는 PUCCH0는 11개의 심볼 상에서 전송되는 PUCCH1보다 더 많은 수의 PRB를 차지할 수 있다. PRB의 수는 상술한 방법으로 결정될 수 있다. PUCCH0과 PUCCH1이 차지하는 PRB들 중 중첩되는 PRB들에서는 DMRS를 결합하여 채널 추정이 가능할 수 있다. 그러나, 중첩되지 않은 PRB들에서는 PUCCH1에 대한 DMRS가 전송되지 않으므로, 조인트 채널 추정이 불가능할 수 있다. 따라서 기지국은 PRB들에 따라 서로 다른 채널 추정을 하고, 채널 추정 값에 오차가 발생할 수 있다. 이하에서 이러한 오차를 극복하는 방법에 대해 설명한다. 또한, 후술하는 방법은 주파수 호핑을 통해 PUCCH가 반복 전송되는 경우에는 적용되지 않을 수 있다.
반복 전송되는 PUCCH 각각의 PRB 수는 서로 독립적으로 계산될 수 있다. 즉, 반복 전송되는 PUCCH 각각에 할당되는 심볼 수에 기초하여 PRB의 수는 결정될 수 있다.
PRB의 수 결정 방법
방법 1
i) 반복 전송되는 PUCCH 각각의 starting PRB index는 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH의 starting PRB index와 동일할 수 있다. 도 35를 참조하면, PUCCH0과 PUCCH1은 서로 다른 PRB의 수로 구성되지만, PUCCH1의 starting PRB index는 PUCCH0의 starting PRB index와 동일하다. 첫번째로 전송되는 PUCCH의 starting PRB index로 반복 전송되는 PUCCH의 starting PRB index가 결정되는 경우, 낮은 주파수 영역에 대응되는 PRB들에 대해서는 조인트 채널 추정이 가능하나, 높은 주파수 영역에 대응되는 PRB들에 대해서는 조인트 채널 추정이 불가하다는 문제가 있다. ii) 반복 전송되는 PUCCH 각각의 last PRB index는 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH의 last PRB index와 동일할 수 있다. last PRB index는 주파수 영역에서 PUCCH가 차지하는 가장 높은 주파수 영역에 대응하는 PRB의 인덱스로, PRB의 시작 인덱스(starting PRB index)와 PRB의 수(number of PRBs)의 합으로 계산될 수 있다. 도 36을 참조하면, PUCCH0과 PUCCH1은 서로 다른 PRB의 수로 구성될 수 있다. 이때, PUCCH1의 last PRB index는 PUCCH0의 last PRB index이다. 첫번째로 전송되는 PUCCH의 last PRB index로 반복 전송되는 PUCCH의 last PRB index가 결정되는 경우, 높은 주파수 영역에 대응되는 PRB들에 대해서는 조인트 채널 추정이 가능하나, 낮은 주파수 영역에 대응되는 PRB들에 대해서는 조인트 채널 추정이 불가하다는 문제가 있다. iii) 반복 전송되는 PUCCH들의 각 자원의 주파수 영역 상 가운데 자원은 일치할 수 있다. 도 37을 참조하면, PUCCH0과 PUCCH1은 서로 다른 starting symbol index를 가질 수 있다. 이때, PUCCH0을 구성하는 주파수 영역 상 자원의 가운데와 PUCCH1을 구성하는 주파수 영역 상 자원의 가운데는 최대한 일치되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, PUCCH0에 설정된 PRB의 수는 M0, 시작 심볼 인덱스는 S0이고, PUCCH1에 설정된 PRB의 수는 M1, 시작 심볼 인덱스는 S1일 수 있다. 이때, S1은 PUCCH0과 PUCCH1에 각각 설정된 PRB의 차이를 2로 나눈 값을 기 설정된 함수에 적용하여 반환된 값을 S0에 합하여 구할 수 있다. 즉 S1은, 수학식 1과 같이 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000010
이때, f(x)는 ceil(x), floor(x) 내지 round(x) 중 어느 하나일 수 있다. round(x)는 x를 반올림한 정수 값을 반환할 수 있다. 이때, M0가 M1 보다 큰 경우, S1은 음수가 될 수 있으므로, S1은 0보다 같거나 큰 정수로 제한될 수 있다. 즉, S1은 max{0, S0 + f((M0-M1)/2)}로 계산될 수 있다. S1에서 시작되는 PUCCH1이 전송되는 자원은 활성 UL BWP(active UL BWP)의 경계를 넘을 수 있으므로, S1은 PUCCH 1의 last PRB index가 active UL BWP내에 위치하는 값으로 제한될 수 있다. 즉, S1은, min{NRB-M1, S0 + f((M0-M1)/2)}로 계산될 수 있다. NRB는 활성 UL BWP에 포함되는 PRB의 수일 수 있다. iv) 기지국은 단말에게 오프셋 값을 설정할 수 있다. S1은, S0 + offset로 계산될 수 있다. 즉, 하나의 주파수 홉 내에서 오프셋을 이용하여 staring PRB index가 결정될 수 있다.
방법 1이 사용될 때 중첩되지 않는 PRB 영역의 반복 전송되는 PUCCH에서는 조인트 채널 추정이 불가하고 개별(separate)추정만 가능하다.
방법 2
반복 전송되는 각각의 PUCCH에 해당하는 PRB의 수는 동일할 수 있다.
도 38은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH 각각에 동일한 수의 PRB가 설정된 경우를 나타낸다.
i) 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH에 설정된 PRB의 수와 동일한 PRB가 나머지 반복 전송 PUCCH에 설정될 수 있다. 즉, 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH에 설정된 심볼 수를 기준으로 반복 전송되는 PUCCH에 할당되는 PRB의 수가 결정될 수 있다. 이때, 결정되는 PRB의 수는 반복 전송되는 PUCCH들 각각에 할당된 심볼 수와 무관할 수 있다. 도 38을 참조하면, PUCCH0 전송에 사용되는 4개의 심볼을 기준으로 PUCCH0에 할당되는 PRB의 수가 결정될 수 있다. PUCCH0에 할당되는 PRB의 수와 동일한 PRB의 수가 PUCCH1에 할당될 수 있다. 이때, PRB의 수는 PUCCH0에 대한 최대 부호율을 고려하여 결정되므로, PUCCH1에 대한 최대 부호율에는 적합하지 않을 수 있다. 예를 들어, 시간상 가장 빠른 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH에 할당되는 심볼 수가 많은 경우, PRB의 수가 적더라도 최대 부호율은 만족될 수 있다. 따라서, 첫번째 반복 전송 이후 반복 전송되는 PUCCH의 심볼 수가 적다면, 최대 부호율이 만족되지 않을 수 있다. ii) 전술한대로, 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH에 설정된 PRB의 수와 동일한 PRB가 나머지 반복 전송 PUCCH에 설정될 수 있다. 이때, 부호율은 반복 전송되는 각 PUCCH마다 계산될 수 있다. 계산된 부호율이 최대 부호율보다 큰 경우, 단말은 해당 PUCCH를 전송하지 않을 수 있다. 전송되지 않는 PUCCH에 설정된 자원은, 다른 인접한 PUCCH의 반복 전송에 사용될 수 있다. iii) 반복 전송되는 PUCCH들 중 가장 적은 심볼이 할당된 PUCCH에 설정되는 PRB의 수로 반복 전송되는 PUCCH에 설정되는 PRB가 결정될 수 있다. 즉, 단말은 반복 전송되는 각 PUCCH에 할당된 심볼 수를 확인하고, 가장 적은 심볼이 할당된 PUCCH를 기준으로 PRB의 수를 결정할 수 있다. 결정된 PRB의 수는 반복 전송 PUCCH에 할당된 심볼 수와 무관하게 적용될 수 있다. 도 38을 참조하면, PUCCH0에는 4개의 심볼(UCI 전송에 사용하는 심볼은 3심볼)이 할당되고, PUCCH1에는 11개의 심볼(UCI 전송에 사용하는 심볼은 9심볼)이 할당될 수 있다. 따라서, 가장 적은 수의 심볼이 할당된 PUCCH0의 PRB의 수가 PUCCH1의 PRB 수가 될 수 있다. 이때, 적은 수의 심볼을 판단할 때, DMRS가 매핑된 심볼은 제외되고, UCI 전송에 사용되는 심볼만이 사용될 수 있다. iv) 각 PUCCH에 설정되는 PRB 중 가장 큰 PRB의 수를 모든 PUCCH 반복 전송에 사용될 수 있다. 도 38을 참조하면, PUCCH0에 설정된 PRB의 수가 M0이고, PUCCH1에 설정된 PRB의 수가 M1일 때 M0와 M1 중 큰 값이 선택될 수 있다. 선택한 값에 해당하는 PRB가 PUCCH0과 PUCCH1에 설정될 수 있다. v) 반복 전송되는 각 PUCCH에는 동일한 수의 PRB가 설정될 수 있다. 즉, 기지국은 PUCCH의 반복 전송을 스케줄링 할 때, 반복 전송되는 각 PUCCH에 설정되는 PRB의 수가 모두 동일하도록 스케줄링할 수 있다.
방법 3
도 39 및 도 40은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH 각각에 설정되는 DMRS의 전송을 위한 PRB를 나타낸다. 이때, 반복 전송되는 PUCCH 각각에 설정되는 DMRS의 전송을 위한 PRB의 수는 동일할 수 있다.
i) 도 39를 참조하면, 반복 전송되는 PUCCH 각각에 대해 최대 부호율을 넘지 않는 PRB의 수가 계산될 수 있다. PUCCH0의 전송에 필요한 PRB의 수는 M0이고, PUCCH1의 전송에 필요한 PRB의 수는 M1일 때, M0와 M1 중 큰 값에 해당하는 PRB가 DMRS 전송을 위해 사용될 수 있다. 즉, PUCCH1에 포함되는 DMRS는 M0 개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. 다시 말하면, 반복 전송되는 PUCCH에 각각 포함되는 DRMS는 모두 동일한 개수의 PRB를 통해 전송될 수 있다. 이때, UCI는 각 PUCCH 전송에 필요한 PRB 상에서 전송될 수 있다. PUCCH1에 포함되는 UCI는 M1 개의 PRB를 통해 전송될 수 있다.
ii) 반복 전송되는 PUCCH 중 일부의 PUCCH에 포함되는 DMRS의 전송을 위한 PRB의 수는 동일할 수 있다. 이때 일부의 PUCCH는 시간적으로 인접한 PUCCH일 수 있다. 예를 들어, 동일하게 설정되는 PRB의 수는 인접한 두 PUCCH에 설정된 PRB의 수 중 큰 수일 수 있다. 또 다른 예로, 동일하게 설정되는 PRB의 수는 DMRS가 매핑되는 심볼 간의 시간 간격에 기초하여 결정될 수 있다. 도 40을 참조하면, PUCCH0에 포함되는 DMRS 심볼(슬롯 n의 12번째 심볼)과 PUCCH1에 포함되는 첫번째 DMRS 심볼(슬롯 n+1의 3번째 심볼) 간의 간격이 일정 값(window for DMRS extension)보다 작거나 같을 수 있다. 이때, PUCCH0 및 PUCCH1에 포함되는 DMRS가 매핑될 PRB의 수는 PUCCH0에 설정된 PRB의 수와 PUCCH1에 설정된 PRB의 수 중 큰 값일 수 있다.
반복 전송되는 PUCCH 또는 PUSCH에 포함되는 DMRS가 결합되어 채널 추정에 사용되기 위해서는 전송 파워가 동일해야 하므로, 이하에서는, 전송 파워를 동일하게 설정하는 방법(transmit power control)에 대해 설명한다.
3GPP 표준에 따르면, PUSCH의 전송 파워는 표 4와 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000011
즉, 단말이 서빙 셀(c)의 반송파(f)의 활성 UL BWP(b) 상에서 PUSCH를 전송하는 경우, 전송 파워는, 수학식 2와 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000012
이때, △TF, b, f, c(i)는 수학식 3과 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000013
Ks는 1.25 또는 0일 수 있다. PUSCH가 UL-SCH를 포함하면, βoffset PUSCH는 0일 수 있다. BPRE는 수학식 4와 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000014
C는 PUSCH가 전송하는 코드 블록(code block)의 수이고, Kr은 r번째 코드 블록의 크기(bits 수)이다. NRE는 PUSCH에 할당되는 RE의 수로 수학식 5와 같이 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000015
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000016
는 셀(c)의 반송파(f)의 활성 UL BWP(b)의 i번째 PUSCH에 할당되는 심볼의 수이다. i는 PUSCH에 설정되는 인덱스이다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000017
는 RB를 구성하는 부반송파의 수에서 i번째 PUSCH의 j번째 심볼에 DMRS 또는 PTRS(phase tracking reference signal)가 매핑된 부반송파를 제외한 수이다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000018
은 셀(c)의 반송파(f)의 활성 UL BWP(b)의 i번째 PUSCH에 할당된 PRB의 수이다.
NRE
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000019
에 따라 변경될 수 있다. NRE에 따라 △TF, b, f, c(i)가 변경되고, PUSCH 전송 파워가 변경될 수 있다.
이하에서는 DMRS를 이용한 조인트 채널 추정을 위한 PUSCH 전송 파워를 일정하게 유지하는 방법에 대해 설명한다.
PUSCH 전송 파워 결정 방법
i) 단말은 첫번째로 반복 전송되는 PUSCH의 전송 파워를 계산할 수 있다. 수학식 5의 NRE는, 첫번째로 반복 전송되는 PUSCH를 전송하는 심볼 수를 이용하여 계산될 수 있다. 즉,
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000020
는 첫번째로 반복 전송되는 PUSCH를 전송하는 심볼의 수일 수 있다. 첫번째로 반복 전송되는 PUSCH의 전송 파워가 나머지 반복 전송되는 전부 또는 일부의 PUSCH에 동일하게 적용될 수 있다. 즉, 나머지 반복 전송되는 PUSCH를 전송하는 심볼의 수와 무관하게 첫번째로 반복 전송되는 PUSCH의 전송 파워가 적용되는 것이다. 일부의 PUSCH는, 첫번째로 반복 전송되는 PUSCH와 시간적으로 인접하고 동일한 PRB 상(즉, 동일한 홉)에서 전송되는 PUSCH일 수 있다. 또는 일부의 PUSCH는, DMRS를 이용한 조인트 채널 추정이 가능한 DMRS를 포함하는 PUSCH일 수 있다.
ii) 단말은 반복 전송되는 PUSCH들 중 가장 적은 심볼 상에서 전송되는 PUSCH의 전송 파워를 계산할 수 있다. 이때 계산된 PUSCH의 전송 파워가 나머지 반복 전송되는 전부 또는 일부 PUSCH의 전송 파워로 사용될 수 있다. 구체적으로, 수학식 5의 NRE는 가장 적은 심볼 상에서 전송되는 PUSCH의 심볼 수를 이용하여 계산될 수 있다. 즉,
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000021
는 가장 적은 심볼 상에서 전송되는 PUSCH의 심볼 수일 수 있다.
iii) 단말은 NRE의 평균에 기초해서 전송 파워를 계산할 수 있다. 이때 NRE는 반복 전송되는 각 PUSCH를 전송하는 심볼 수일 수 있다.
iv) 단말은 반복 전송되는 PUSCH 각각의 전송 파워를 따로 계산할 수 있다. 이때, 각각 계산된 전송 파워 중 가장 큰 값이 반복 전송되는 모든 PUSCH의 전송 파워가 될 수 있다.
3GPP 표준에 따르면, PUCCH의 전송 파워는 수학식 6과 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000022
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000023
는 PUCCH 전송을 위해 결정되는 PRB의 수로 PUCCH가 전송되는 심볼의 수에 따라 변하는 값일 수 있다. △TF, b, f, c(i)는 반복 전송되는 PUCCH가 전송되는 심볼의 수에 따라 결정될 수 있다. 구체적으로, △TF, b, f, c(i)는 PUCCH의 포맷이 PUCCH 포맷 0, 1이면 수학식 7과 같이 결정될 수 있고, PUCCH 포맷 2, 3, 4이면 수학식 8 또는 9와 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000024
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000025
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000026
수학식 7의
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000027
는 i번째 PUCCH가 전송되는 심볼의 수이고,
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000028
는 PUCCH 포맷 0인 경우 2로, PUCCH 포맷 1이면 하나의 슬롯을 구성하는 심볼의 수일 수 있다. △UCI(i)는, PUCCH 포맷 0이면 0이고, PUCCH 포맷 1이면 10log10(OUCI(i)) 로 계산될 수 있고, 이때, OUCI(i)는 UCI의 비트 수일 수 있다.
PUCCH 포맷 2, 3, 4에 적용되는 수학식 8은, UCI의 비트 수가 11 비트 보다 적거나 같은 경우에 적용될 수 있고, 이때 수학식 8의 K1은 6일 수 있다. 수학식 8의 nHARQ-ACK(i)+OSR(i)+OCSI(i)는 PUCCH가 전송하는 UCI의 비트 수일 수 있고, 이때, RE의 수를 의미하는 NRE(i)는 수학식 10과 같이 계산될 수 있다.
PUCCH 포맷 2, 3, 4에 적용되는 수학식 9는, UCI의 비트 수가 11 비트 보다 많은 경우에 적용될 수 있고, 이때 수학식 9의 K2는 2.4일 수 있다. 수학식 9의 BPRE(i)=(OACK(i)+OSR(i)+OCSI(i)+OCRC(i))/NRE(i)일 수 있고, OACK(i)+OSR(i)+OCSI(i)+ OCRC(i)는 PUCCH가 전송하는 UCI의 비트 수일 수 있고, 이때, RE의 수를 의미하는 NRE(i)는 수학식 10과 같이 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000029
Nsc,ctrl과 Nsymb-UCI는 상술한 바 생략한다. 수학식 10에 따르면, NRE는 Nsymb-UCI에 비례하는 값일 수 있다. 즉, 반복 전송되는 PUCCH 각각이 전송되는 심볼 수가 상이하면, 전송 파워는 다르게 결정될 수 있다. PUCCH의 전송 파워는 PUCCH가 전송되는 심볼의 수에 따라 결정될 수 있다. 따라서, 반복 전송되는 PUCCH 각각이 전송되는 심볼의 수가 상이할 때 각각의 PUCCH에 포함되는 DMRS의 조인트 채널 추정을 위해 전송 파워를 동일하게 결정하는 방법이 필요하다.
PUCCH 전송 파워 결정 방법
i) 단말은 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH의 전송 파워를 계산할 수 있다. 전송 파워를 계산할 때 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH의 심볼 수 및 PRB의 수를 이용할 수 있다. 즉, PUCCH의 포맷이 PUCCH 포맷 0, 1인 경우,
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000030
는 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH의 심볼 수일 수 있다. PUCCH의 포맷이 PUCCH 포맷 2, 3, 4인 경우, Nsymb-UCI는 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH의 심볼의 수이고,
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000031
는 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH 전송을 위해 결정되는 PRB의 수일 수 있다. 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH의 전송 파워가 나머지 반복 전송되는 전부 또는 일부의 PUCCH에 동일하게 적용될 수 있다. 즉, 나머지 반복 전송되는 PUCCH를 전송하는 심볼의 수와 무관하게 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH의 전송 파워가 적용되는 것이다. 일부의 PUCCH는, 첫번째로 반복 전송되는 PUCCH와 시간적으로 인접하고 동일한 PRB 상(즉, 동일한 홉)에서 전송되는 PUCCH일 수 있다. 또는 일부의 PUCCH는, DMRS를 이용한 조인트 채널 추정이 가능한 DMRS를 포함하는 PUCCH일 수 있다.
ii) 단말은 반복 전송되는 PUCCH 각각의 전송 파워를 따로 계산할 수 있다. 이때, 각각 계산된 전송 파워 중 가장 큰 값이 반복 전송되는 모든 PUCCH의 전송 파워가 될 수 있다.
이하에서는 주파수 호핑 플래그 비트를 해석하는 방법에 대해 설명한다. 기지국은 단말에게 PUSCH repetition type-A 또는 PUSCH repetition type-B의 PUSCH 반복 전송 모드를 설정할 수 있다.
PUSCH repetition type-A는 i) 인터-슬롯 호핑과 ii) 인트라-슬롯 호핑이 있을 수 있다. 인터-슬롯 호핑은, 매 슬롯 마다 다른 주파수 홉 상에서 PUSCH가 전송되는 것이고, 인트라-슬롯 호핑은, 단말이 각 슬롯에 설정된 PUSCH를 반으로 나누어 각각 제1 주파수 홉, 제2 주파수 홉 상에서 전송하는 것을 의미한다. 단말은 인터-슬롯 호핑 또는 인트라-슬롯 호핑 중 하나를 기지국으로부터 설정 받을 수 있다.
PUSCH repetition type-B는 i) 인터-슬롯 호핑과 ii) 인터-반복 호핑(inter-repetition hopping)이 있을 수 있다. 인터-슬롯 호핑은, 매 슬롯 마다 다른 주파수 홉 상에서 PUSCH가 전송되는 것이고, 인터-반복 호핑은 단말이 반복되는 명목 PUSCH 각각을 다른 주파수 홉 상에서 전송하는 것을 의미한다. 단말은 인터-슬롯 호핑 또는 인터-반복 호핑 중 하나를 기지국으로부터 설정 받을 수 있다.
PUSCH를 스케줄링하는 DCI에는 1 비트 크기의 주파수 호핑 플래그(frequency hopping flag)가 존재할 수 있다. 단말은 주파수 호핑 플래그로부터 주파수 호핑을 수행할 것인지 여부를 확인할 수 있다.
기지국이 단말에게 PUSCH repetition type-A의 인터-슬롯 호핑을 설정한 경우, 주파수 호핑 플래그는 단말에게 인터-슬롯 호핑의 수행 여부를 지시할 수 있다. 그러나, PUSCH의 반복 전송 횟수가 1이면, 단말은 하나의 슬롯 상에서만 PUSCH를 전송할 수 있다. 즉, 주파수 호핑 플래그와 무관하게 인터-슬롯 호핑은 수행되지 않는다. 다시 말하면, 인터-슬롯 호핑이 설정된 경우, PUSCH의 반복 전송 횟수가 1이면, 주파수 호핑 플래그의 비트 값에 따라 인터-반복 호핑 수행여부가 결정될 수 있다.
기지국이 단말에게 PUSCH repetition type-B의 인터-슬롯 호핑을 설정한 경우, 주파수 호핑 플래그는 단말에게 인터-슬롯 호핑의 수행 여부를 지시할 수 있다. 그러나, 반복 전송되는 PUSCH들이 동일한 슬롯 상에서만 전송되는 경우, 주파수 호핑 플래그와 무관하게 인터-슬롯 호핑은 수행되지 않는다. 다시 말하면, 인터-슬롯 호핑이 설정이 설정된 경우, 반복 전송되는 PUSCH들이 동일한 슬롯 상에서만 전송되면, 주파수 호핑 플래그의 값에 따라 인터-반복 호핑 수행 여부가 결정될 수 있다.
기지국이 단말에게 PUSCH repetition type-B의 인터-반복 호핑을 설정한 경우, 주파수 호핑 플래그는 인터-반복 호핑 수행 여부를 지시할 수 있다. 그러나, PUSCH의 반복 전송 횟수가 1이면, 단말은 반복되는 명목 PUSCH만을 전송할 수 있다. 인터-반복 호핑은 반복되는 명멱 PUSCH를 기준으로 호핑을 수행되는 것이므로 PUSCH의 반복 전송 횟수가 1이면, 주파수 호핑 플래그의 값과 무관하게 인터-반복 호핑은 수행되지 않는다. 즉, PUSCH 반복 전송 횟수가 1이면 주파수 호핑 플래그의 값에 따라 인터-슬롯 호핑 수행 여부가 결정될 수 있다.
단말은 상향링크 전송(예, PUSCH 및 PUCCH)를 수행할 때, 주파수 영역에서 다양화(diversity) 이득을 얻기 위해 주파수 호핑을 사용할 수 있다. NR 시스템에서는, 최대 2 홉(hop)으로 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 홉은 서로 다른 주파수 대역을 의미할 수 있다. 이하 주파수 영역에서의 다양화 이득을 어기 위해 홉을 결정하는 방법에 대해 설명한다.
홉 결정 방법
인트라-슬롯 호핑이 설정된 경우, 단말은 기지국으로부터 상향링크 전송이 시작되는 심볼의 인덱스 및 상향링크 전송을 위한 연속하는 심볼의 수를 설정(지시)받을 수 있다. 시작 심볼의 인덱스 및 연속하는 심볼의 수에 기초하여 단말은 제1 홉의 심볼 수 및 제2 홉의 심볼 수를 결정할 수 있다.
i) 구체적으로 연속하는 심볼의 수가 N이면, 제1 홉의 심볼 수는 floor(N/2)이고 제2 홉의 심볼의 수는 N-floor(N/2)일 수 있다. 즉, 제1 홉은 시작 심볼의 인덱스가 지시하는 심볼부터 floor(N/2)개의 연속하는 심볼들로 구성되고, 제2 홉은 제1 홉의 마지막 심볼 이후 N-floor(N/2)개의 연속하는 심볼들로 구성될 수 있다. 단말은 더 높은 주파수 영역의 다양성을 얻기 위해 2개의 홉보다 많은 홉을 구성하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 구체적으로 이하에서는 인트라-슬롯 호핑이 설정된 경우, 단말이 4개의 홉을 결정하는 방법에 대해 설명한다.
상향링크 전송을 위해 설정되는 심볼의 수를 N이라 하면, N에 기초하여 제1 홉, 제2 홉, 제3 홉, 제4 홉에 포함되는 심볼의 수가 결정될 수 있다. 먼저 N을 제1 홉과 제2 홉에 포함되는 심볼의 수 (N12)와 제3 홉과 제4 홉에 포함되는 심볼의 수 (N34)로 나눌 수 있다. N12는 floor(N/2)로 계산되고, N34는 N-floor(N/2)로 계산될 수 있다. N12에 기초하여 제1 홉에 포함되는 심볼의 수(N1)와 제2 홉에 포함되는 심볼의 수(N2)가 결정될 수 있다. 마찬가지로, N34에 기초하여 제3 홉에 포함되는 심볼의 수(N3)와 제4 홉에 포함되는 심볼의 수(N4)가 결정될 수 있다. 구체적으로, N1 내지 N4는 수학식 11과 같이 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000032
수학식 11은 수학식 12와 같이 표현될 수도 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000033
표 5는, 심볼의 수 N에 따른 제1 홉 내지 제4 홉에 포함되는 심볼의 수를 나타낸다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000034
표 5에 따르면, 심볼의 수 N에 따라 제1 홉 내지 제4 홉에 포함되는 심볼의 수는 최대 1심볼의 차이가 있을 수 있다.
예를 들어, 단말이 슬롯의 첫번째 심볼에서 시작하는 길이가 14 심볼인 두 개의 상향링크 채널을 전송하고, 이때 제1 상향링크 채널은, 2개의 홉으로 전송되고, 제2 상향링크 채널은 4개의 홉으로 전송될 수 있다. 제1 상향링크 채널의 제1 홉은 첫번째 심볼부터 7개의 심볼로 구성되고, 제2 홉은 나머지 7개의 심볼로 구성될 수 있다. 즉, 제1 상향링크 채널의 제1 홉과 제2 홉 사이의 경계는 슬롯의 7번째 심볼과 8번째 심볼의 사이일 수 있다. 다시 말하면, 제1 상향링크 채널의 제1 홉과 제2 홉 사이의 경계는 7번째 심볼이 끝나는 시점과 8번째 심볼이 시작하는 시점일 수 있다. 제2 상향링크 채널의 제1 홉은 첫번째 심볼부터 3개의 심볼로 구성되고, 제2 홉은 그 다음 4개의 심볼, 제3 홉은 그 다음 3개의 심볼, 제4 홉은 그 다음 4개의 심볼로 구성될 수 있다. 제2 상향링크 채널은 제1 상향링크 채널의 경계와 동일한 경계를 포함할 수 있다. 즉, 제2 상향링크 채널의 제2 홉과 제3 홉 사이의 경계는 제1 상향링크 채널의 제1 홉과 제2 홉 사이의 경계와 동일하다. 따라서 동일한 경계에서 주파수 호핑이 수행될 수 있고, 주파수 호핑을 통해 동일한 심볼에서 시작하는 길이가 동일한 두 개의 상향링크 채널 간 멀티플렉싱 측면에서 효과가 있다.
또 다른 예로, 제1 상향링크 채널은, 슬롯의 첫번째 심볼에서 시작해서 길이가 7 심볼로 구성될 수 있고, 제2 상향링크 채널은 슬롯의 첫번째 심볼에서 시작해서 길이가 14 심볼로 구성될 수 있다. 이때, 제1 상향링크 채널은 2개의 홉으로 전송될 수 있고, 제2 상향링크 채널은 4개의 홉으로 구성될 수 있다. 제1 상향링크 채널의 제1 홉은 첫번째 심볼부터 3개의 심볼로 구성되고, 제2 홉은 나머지 4개의 심볼로 구성될 수 있다. 제1 상향링크 채널의 두 홉의 경계는 슬롯의 3번째 심볼과 4번째 심볼 사이일 수 있다. 다시 말하면, 제1 상향링크 채널의 두 홉의 경계는, 3번째 심볼이 끝나는 시점과 4번째 심볼이 시작하는 시점일 수 있다. 제2 상향링크 채널의 제1 홉은 첫번째 심볼부터 3개의 심볼로 구성되고, 제2 홉은 그 다음 4개의 심볼, 제3 홉은 그 다음 3개의 심볼, 제4 홉은 그 다음 4개의 심볼로 구성될 수 있다. 따라서, 제2 상향링크 채널은 제1 상향링크 채널과 동일한 경계를 포함할 수 있다. 즉, 제2 상향링크 채널의 제1 홉과 제2 홉 사이의 경계는, 제1 상향링크 채널의 제1 홉과 제2 홉 사이의 경계와 동일할 수 있다. 따라서 동일한 경계에서 주파수 호핑이 수행될 수 있고, 주파수 호핑을 통해 동일한 심볼에서 시작하는 길이가 다른 두 상향링크 채널 간 멀티플렉싱 측면에서 효과가 있다.
상향링크 채널이 PUSCH이고 PUSCH가 최대 4개의 홉(hop)으로 전송될 때, 각 홉은 적어도 하나의 DM-RS 심볼을 포함할 수 있다. 예를 들어, PUSCH가 14 심볼로 구성되고 4개의 홉으로 전송될 때, 제1 홉은 3 심볼, 제2 홉은 4 심볼, 제3 홉은 3 심볼, 제4 홉은 4 심볼로 구성될 수 있고, 각각의 홉에는 적어도 하나의 DM-RS가 매핑되는 심볼이 포함될 수 있다. 이때, PUSCH의 매핑 타입이 PUSCH mapping type B이면, 각 홉의 첫번째 심볼에 DMRS가 매핑될 수 있다. 그러나 PUSCH mapping type A인 경우 DMRS가 매핑되는 심볼의 위치가 결정될 필요가 있다. PUSCH mapping type A가 설정되면, 슬롯의 3번째 심볼 또는 4번째 심볼에 DMRS가 매핑될 수 있다. 이때 3번째 심볼에 DMRS가 매핑될 것인지 4번째 심볼에 DMRS가 매핑될 것인지는 PBCH를 통해 지시될 수 있다. 예를 들어, PUSCH mapping type A가 설정되면, 단말은 DMRS가 매핑되어야 하는 심볼과 중첩되는 홉을 결정할 수 있다. 이때, DMRS가 매핑되어야 하는 심볼과 중첩되는 홉이 있으면, PUSCH는 대응되는 홉에서 DMRS가 매핑되어 전송될 수 있다. 즉, 중첩되는 홉 내에서 기존 DMRS가 매핑되어야 하는 심볼과 동일한 위치에 DMRS가 매핑될 수 있다. DMRS가 전송되어야 하는 심볼과 중첩되지 않는 홉에서의 DMRS가 매핑되는 심볼의 위치는 PUSCH mapping type B와 같이 결정될 수 있다. 즉, DMRS가 매핑되는 심볼과 중첩되지 않는 홉에서는 첫번째 심볼에 DMRS가 매핑될 수 있다. 구체적으로 PUSCH가 14 심볼로 설정되고, 매핑 타입이 PUSCH mapping type A이고, PBCH를 통해 4번째 심볼에서 DMRS가 매핑되는 경우가 있을 수 있다. 전술한대로, PUSCH가 4개의 홉으로 구성될 때, 제1 홉의 심볼의 수는 3개일 수 있다. 따라서, 제1 홉에는 4번째 심볼이 존재하지 않으므로 DMRS는 매핑되지 않는다. 이때, 단말은 제1 홉의 길이를 4로 간주하고, 길이가 4인 다른 홉의 길이를 3으로 간주할 수 있다. 예를 들어, 표 5에 따르면 제1 홉 내지 제4 홉은 3개, 4개, 3개, 4개의 심볼로 구성되는데, 단말은 제1 홉의 길이를 4로 간주하고, 제2 홉 또는 제4 홉의 길이를 3으로 간주할 수 있다. 예를 들어, 단말은 제1 홉 내지 제4 홉의 길이를 4, 3, 3, 4로 간주할 수 있다. 또는 단말은 표 5에 따라 결정되는 각 홉의 길이를 순열(permutation)조합을 통해 DMRS 매핑을 위한 홉의 길이를 간주할 수 있다. 예를 들어, 단말은 제1 홉 내지 제4 홉의 길이를 4, 3, 4, 3으로 간주할 수 있다.
ii) 상향링크 전송을 위해 설정되는 심볼의 수를 N이라 하면, N에 기초하여 제1 홉, 제2 홉, 제3 홉, 제4 홉에 포함되는 심볼의 수가 결정될 수 있다. 구체적으로, 제1 홉 내지 제4 홉에 포함되는 심볼의 수(N1 내지 N4)는 수학식 13과 같이 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000035
표 6은, 심볼의 수 N에 따른 제1 홉 내지 제4 홉에 포함되는 심볼의 수를 나타낸다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000036
표 6에 따르면, 심볼의 수 N에 따라 제1 홉 내지 제4 홉에 포함되는 심볼의 수는 최대 1심볼의 차이가 있을 수 있다. 상술한 i)과 마찬가지로, ii)의 방법도 동일한 심볼에서 시작하는 길이가 동일한 두 상향링크 채널 간 멀티플렉싱 측면에서 효과가 있다. 방법 ii)은, 다른 심볼에서 시작하는 길이가 다른 두 개의 상향링크 채널 간 멀티플렉싱 측면에서도 효과가 있다. 예를 들어, 슬롯의 세번째 심볼에서 시작하는 길이가 5인 제1 상향링크 채널과 슬롯의 첫번째 심볼에서 시작하는 길이가 9인 제2 상향링크 채널이 있을 수 있다. 이때, 제1 상향링크 채널은 2개의 홉에서 전송되고 제2 상향링크 채널은 4개의 홉에서 전송될 수 있다. 제1 상향링크 채널의 제1 홉은 슬롯의 3번째, 4번째 심볼로 구성되고, 제2 홉은 슬롯의 5번째 내지 7번째 심볼로 구성될 수 있다. 제1 상향링크 채널의 제1 홉과 제2 홉 사이의 경계는 슬롯의 4번째 심볼과 5번째 심볼 사이일 수 있다. 제2 상향링크 채널의 제1 홉은 첫번째 심볼부터 2개의 심볼로 구성되고, 제2 홉은 그 다음 2개의 심볼, 제3 홉은 그 다음 3개의 심볼, 제4 홉은 그 다음 2개의 심볼로 구성될 수 있다. 따라서, 제2 상향링크 채널은 제1 상향링크 채널과 동일한 경계를 포함할 수 있다. 즉, 제2 상향링크 전송의 제2 홉과 제3홉 사이의 경계는 4번째 심볼과 5번째 심볼 사이이므로 제1 상향링크 채널과 동일한 경계를 포함할 수 있다. 따라서 동일한 경계에서 주파수 호핑이 수행될 수 있다.
단말이 PUSCH를 최대 2개의 홉으로 전송할 때, PUSCH와 PUCCH가 일정 심볼 상에서 중첩되는 경우, PUCCH의 UCI는 PUSCH로 멀티플렉싱하여 전송될 수 있다. 이때, UCI는, UCI의 타입에 따라, 절반으로 나누어질 수 있고, 절반은 제1 홉으로 멀티플렉싱되고 나머지 절반은 제2 홉으로 멀티플렉싱될 수 있다. UCI의 타입은, HARQ-ACK, CSI part1, CSI part2일 수 있다. 예를 들어 HARQ-ACK은 다음과 같이 GACK(1) 과 GACK(2) 2개로 나누어질 수 있다. GACK(1) = NL * QM * floor(GACK/(2*NL*QM), GACK(2)) = NL * QM * ceil(GACK/(2*NL*QM)).
NL은 PUSCH의 레이어 수이고, Qm은 PUSCH의 모듈레이션 오더(modulation order)이다. HARQ-ACK은 GACK(1)에 기초하여 제1 홉에 멀티플렉싱되고, GACK(2)에 기초하여 제2 홉에 멀티플렉싱될 수 있다. CSI part 1 및 CSI part 2도 동일한 방법으로 각각의 홉에 멀티플렉싱될 수 있다.
단말이 PUSCH를 최대 4개의 홉으로 전송할 때, PUSCH와 PUCCH가 일정 심볼 상에서 중첩되는 경우, PUCCH의 UCI는 PUSCH로 멀티플렉싱하여 전송될 수 있다.
i) 단말은 UCI를 4개로 나누어, PUSCH의 4개의 홉으로 각각 멀티플렉싱할 수 있다. 이때, UCI는, UCI의 타입에 따라, 1/4로 나뉘고, 첫 1/4은 제1 홉에서 멀티플렉싱되고 두번째 1/4는 제2 홉에, 세번째 1/4는 제3 홉에, 마지막 1/4는 제4 홉에 멀티플렉싱될 수 있다. 각각의 홉에 멀티플렉싱되는 UCI의 크기는 수학식 14 또는 수학식 15와 같이 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000037
Figure PCTKR2021010089-appb-img-000038
HARQ-ACK은, 수학식 14 또는 수학식 15에 따른 GACK(1), GACK(2), GACK(3), GACK(4) 각각에 기초하여 제1 홉, 제2 홉, 제3 홉, 제4 홉에 멀티플렉싱될 수 있다. CSI part 1 및 CSI part 2도 동일한 방법으로 각 홉에 멀티플렉싱될 수 있다.
ii) 단말은 UCI를 나누어, PUSCH의 4개의 홉으로 멀티플렉싱할 수 있다. 이때, UCI의 타입에 따라 UCI는 절반으로 나누어지고 첫번째 절반은 제1 홉 및 제2 홉에 멀티플렉싱되고, 나머지 절반은 제3 홉 및 제4 홉에 멀티플렉싱될 수 있다. 또는, 첫번째 절반은 제1 홉 및 제3 홉에 멀티플렉싱되고, 나머지 절반은 제2 홉 및 제4 홉에 멀티플렉싱될 수 있다. 즉, UCI를 절반으로 나누고 나누어진 각각의 UCI는 2개의 홉에서 반복하여 전송될 수 있다. 이때 절반으로 나누어진 UCI(A, B)의 크기는 다음과 같다.
A=NL*QM*floor(GACK/(2*NL*QM)), B=NL*QM*ceil(GACK/(2*NL*QM))
UCI를 절반으로 나누는 것은 UCI를 4개로 나누는 것에 대비하여 기존 NR 시스템에서 정의된 2개의 홉에 따른 UCI 크기를 결정하는 방법을 재사용할 수 있고, UCI를 서로 다른 두 홉에서 반복하여 전송할 수 있어 신뢰도 측면에서도 효과가 있다.
iii) PUSCH가 4개의 홉으로 전송되도록 설정된 경우에도, 단말은 UCI를 나누어 2개의 홉으로 전송할 수 있다. 즉, UCI는 2개의 홉에서 멀티플렉싱되어 전송되고 나머지 2개의 홉에서는 멀티플렉싱되지 않을 수 있다. 단말은 기존 NR 시스템에서 정의된 2개의 홉에 따른 UCI 크기 결정 방법을 재 사용할 수 있고, 반복 전송을 하지 않을 수 있다. 구체적으로 4개의 홉 중 2개의 홉을 선택하는 방법은 다음과 같다.
iii-a) 단말은 항상 시간상 가장 앞에 있는 2개의 홉을 선택할 수 있다. 즉, PUSCH가 4개의 홉으로 나누어질 때, 단말은 시간상 가장 앞에 있는 제1 홉과 제2 홉에서 UCI를 멀티플렉싱하여 전송하고, 시간상 뒤에 있는 제3 홉과 제4 홉에서는 UCI를 멀티플렉싱하지 않을 수 있다. 기지국은 UCI를 보다 빠르게 수신할 수 있다.
iii-b) 단말은 항상 가장 마지막 2개의 홉을 선택할 수 있다. 즉, PUSCH가 4개의 홉으로 나뉠 때, 단말은 시간상 가장 뒤에 있는 제3 홉과 제4 홉에서 UCI를 멀티플렉싱하여 전송하고, 시간상 앞쪽의 제1 홉과 제2 홉에서는 UCI를 멀티플렉싱하지 않을 수 있다. 단말은 PUSCH에 UCI를 멀티플렉싱하기 위한 시간을 확보할 수 있다. 단말이 PUSCH에 UCI를 멀티플렉싱하기 위해 추가적인 프로세싱 시간(processing time)이 필요할 수 있다. iii-a) 대비 iii-b)는 뒤에 있는 홉들에서 UCI가 멀티플렉싱되기 때문에 프로세싱 시간에 여유가 있어 구현 상 용이할 수 있다.
iii-c) 단말은 PUCCH와 중첩되는 PUSCH의 홉들에 기초하여 두 개의 홉을 결정할 수 있다. 예를 들어, PUCCH와 중첩되는 PUSCH의 홉들 중 가장 앞에 있는 홉과 그 다음 홉이 선택될 수 있다. 또 다른 예로, PUCCH와 중첩되는 PUSCH의 홉들 중 가장 늦은 홉과 그 앞의 홉이 선택될 수 있다. PUCCH와 중첩되는 PUSCH의 홉들에 기초하여 두 개의 홉이 선택되면, PUCCH를 통하여 전송할 때의 타임라인(즉, 지연)과 유사한 타임라인이 제공될 수 있다.
iii-d) 단말은 홀수 번째 두 개의 홉을 선택할 수 있다. 즉, 단말은 제1 홉과 제3 홉에서 UCI를 멀티플렉싱하여 전송하고, 제2 홉과 제4 홉에서 UCI를 멀티플렉싱하지 않을 수 있다. 또 다른 방법으로, 단말은 짝수 번째 두개의 홉을 선택할 수 있다. 즉, 단말은 제2 홉과 제4 홉에서 UCI를 멀티플렉싱하여 전송하고, 제1 홉과 제3 홉에서는 UCI를 멀티플렉싱하지 않을 수 있다.
iii-e) 단말은 주파수 영역에서 가장 거리가 먼 두개의 홉을 선택할 수 있다. 주파수 영역에서 거리는 각 홉의 가장 낮은 PRB의 차이로 계산될 수 있다. 예를 들어, 제1 홉이 PRB X1에서 시작하고, 제2 홉이 PRB X2에서 시작하고, 제3 홉이 PRB X3에서 시작하고, 제4 홉이 PRB X4에서 시작할 때, 제i 홉과 제j 홉의 주파수 영역의 거리는 |Xi-Xj|로 계산되고, 이 값을 기초로 가장 거리가 큰 두 홉이 선택될 수 있다. 단말은 선택된 두 홉에 UCI를 멀티플렉싱하여 전송할 수 있고 나머지 두 홉에서는 UCI를 멀티플렉싱하지 않을 수 있다. iii-e)는 주파수 다양성 측면에 효과가 있다.
iii-f) 단말은 구성되는 심볼의 수가 많은 두 개의 홉을 선택할 수 있다. 예를 들어, PUSCH가 14개의 심볼이고, 제1 홉, 제2 홉, 제3 홉, 제4 홉을 구성하는 심볼의 수가 3, 4, 3, 4이면일 때, 단말은 제2 홉과 제4 홉에 UCI를 멀티플렉싱하여 전송하고, 제1 홉과 제3 홉에서는 UCI를 멀티플렉싱하지 않을 수 있다.
iii-g) iii-a) 내지 iii-f)의 방법을 통해 두 개의 홉이 선택될 때 특정 조건을 만족하는 홉들은 제외될 수 있다. 특정 조건은, DMRS가 매핑되는 심볼이 홉의 가장 마지막 심볼에 위치하는 것일 수 있다. DMRS가 매핑되는 심볼 다음 심볼에 UCI가 멀티플렉싱될 수 없기 때문이다. 또는 특정 조건은, 홉의 DMRS가 매핑되는 심볼 이후 자원 부족으로 인해 UCI가 멀티플렉싱될 수 없는 경우일 수 있다.
iii-h) 기지국은 단말에게 UCI가 멀티플렉싱되는 홉을 설정할 수 있다. 이러한 설정은 RRC 신호로 설정될 수 있고, DCI를 통해 설정될 수 있다.
이하에서 PUSCH가 반복 전송될 때 주파수 호핑에 따른 UCI의 멀티플렉싱 방법에 대해 설명한다. 단말은 PUSCH의 반복 전송을 통해 동일한 TB를 반복하여 전송할 수 있다. 커버리지 개선을 위해 서로 다른 반복 전송되는 PUSCH/PUCCH 간의 DMRS는 결합하여 채널 추정에 사용될 수 있다.
도 41은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUSCH를 나타낸다.
도 42 및 도 43은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUSCH 및 반복 전송되는 PUSCH에 포함되는 UCI를 멀티플렉싱하는 방법을 나타낸다.
반복 전송되는 제1 PUSCH에 포함되는 제1 DMRS와 반복 전송되는 제2 PUSCH에 포함되는 제2 DMRS는 서로 다른 심볼 상에서 전송될 수 있다. 즉, 제1 DMRS는 제1 PUSCH가 스케줄링되는 심볼들 중 제1 심볼 상에서 전송되고, 제2 DMRS는 제2 PUSCH가 스케줄링되는 심볼들 중 제2 심볼 상에서 전송될 수 있다. 단말이 반복 전송되는 서로 다른 PUSCH에서 DMRS를 전송할 때 위상 연속성이 만족되어야 한다. 즉, 동일한 빔포밍(beamforming) 상황에서 제1 PUSCH와 제2 PUSCH는 전송될 수 있다. 또한, 제1 PUSCH와 제2 PUSCH는 동일한 QCL(quasi-co-locate)이어야 한다. 또한 제1 PUSCH를 전송하기 위한 전송 파워와 제2 PUSCH를 전송하기 위한 전송 파워는 동일해야 한다. 기지국은, 제1 DMRS와 제2 DMRS를 결합하여 채널 추정을 하고, 채널 추정 결과에 기초하여 반복 전송되는 제1 PUSCH와 제2 PUSCH를 수신할 수 있다.
반복 전송되는 PUSCH들 중 일부의 PUSCH는 제1 주파수 대역에서 전송되고 나머지 PUSCH는 제2 주파수 대역에서 전송될 수 있다. 이때, 제1 주파수 대역은 제1 홉일 수 있고, 제2 주파수 대역은 제2 홉일 수 있다. 따라서, 제1 홉에는 복수개의 반복 전송되는 PUSCH가 포함될 수 있고, 제2 홉에서는 또 다른 복수개의 반복 전송되는 PUSCH가 포함될 수 있다. 도41(a)를 참조하면, PUSCH가 4 개의 슬롯에서 반복 전송되도록 설정될 수 있다. 이때, 인터-슬롯 주파수 호핑의 경우, 제1 슬롯에서 제1 PUSCH가 반복 전송되고 제2 슬롯에서 제2 PUSCH가 반복 전송되고, 제3 슬롯에서 제3 PUSCH가 반복 전송되고, 제4 슬롯에서 제4 PUSCH가 반복 전송될 수 있다. 여기서 제1 주파수 대역과 제3 주파수 대역은 동일할 수 있고, 제2 주파수 대역과 제4 주파수 대역은 동일할 수 있다. 도 41(b)를 참조하면, 조인트 채널 추정이 설정될 수 있다. 이때, 제1 슬롯의 제1 PUSCH 반복과 제2 슬롯의 제2 PUSCH 반복은 제1 주파수 대역에서 전송되고, 제3 슬롯의 제3 PUSCH 반복과 제4 슬롯의 제4 PUSCH 반복은 제2 주파수 대역에서 전송될 수 있다. 그리고, 제1 PUSCH 반복에 포함된 DMRS와 제2 PUSCH 반복에 포함된 DMRS는 결합되어 제1 주파수 대역의 채널 추정에 사용될 수 있고, 제3 PUSCH에 포함된 DMRS와 제4 PUSCH에 포함된 DMRS는 결합되어 제2 주파수 대역의 채널 추정에 사용될 수 있다.
UCI 멀티플렉싱 방법
반복 전송되는 PUSCH에 포함되는 UCI는 멀티플렉싱되어 전송될 수 있다. 이때, 반복 전송되는 PUSCH들이 서로 다른 주파수 대역(다른 홉)에서 전송되는 경우, UCI는 주파수 다이버시티를 획득할 수 없다. 이하에서 UCI가 주파수 다이버시티를 획득하는 방법에 대해 설명한다. 본 명세서에서 기술하는 PUSCH 반복은 반복 전송되는 PUSCH와 동일한 의미일 수 있다.
각 주파수 대역(각 홉)에 복수 개의 반복 전송되는 PUSCH가 설정되는 경우, 각 주파수 대역 당 하나의 PUSCH가 선택될 수 있다. i) 각 주파수 대역(각 홉)에서 시간적으로 가장 빠른 하나의 PUSCH가 선택될 수 있다. 도 41(b)를 참조하면, 제1 주파수 대역(제1 홉)에 제1 PUSCH 반복과 제2 PUSCH 반복이 설정될 수 있고, 이때, 둘 중 시간상 빠른 제1 PUSCH 반복이 선택될 수 있다. 마찬가지로, 제2 주파수 대역(제2 홉)에 제3 PUSCH 반복과 제4 PUSCH 반복이 설정되는 경우, 시간상 가장 앞에 있는 제3 PUSCH 반복이 선택될 수 있다. 따라서, UCI는 제1 PUSCH 반복과 제3 PUSCH 반복에 멀티플렉싱되어 전송될 수 있다. ii) 각 주파수 대역(각 홉)에서 시간적으로 가장 마지막의 하나의 PUSCH 반복이 선택될 수 있다. 도 41(b)를 참조하면, 제1 주파수 대역(제1 홉)에 제1 PUSCH 반복과 제2 PUSCH 반복이 설정되는 경우, 시간상 가장 마지막의 제2 PUSCH 반복이 선택될 수 있다. 마찬가지로, 제2 주파수 대역(제2 홉)에 제3 PUSCH 반복과 제4 PUSCH 반복이 설정되는 경우, 시간상 가장 마지막의 제4 PUSCH 반복이 선택될 수 있다. 따라서, UCI는 제2 PUSCH 반복과 제4 PUSCH 반복에 멀티플렉싱되어 전송될 수 있다. 앞에 있는 PUSCH 반복에 UCI가 멀티플렉싱되는 것에 비해 뒤에 있는 PUSCH 반복에 UCI를 멀티플렉싱하는 방법은, UCI 멀티플렉싱에 필요한 시간적 여유를 확보할 수 있다는 효과가 있다. 상술한 i) 및 ii)의 방법의 UCI를 포함하는 PUSCH 반복은 시간상 연속한 PUSCH 반복이 아닐 수 있다. 따라서 기지국은 하나의 PUSCH 반복에 포함되는 UCI를 저장하고 다른 PUSCH 반복을 기다려야 할 수 있다. 따라서 UCI 저장을 위한 추가적인 하드웨어가 필요할 수 있다. 따라서, 연속적인 PUSCH에서 UCI를 전송하는 방법에 대해 설명한다. iii) 시간상 앞에 있는 주파수 대역(홉)에서 시간적으로 가장 뒤에 있는 하나의 PUSCH 반복이 선택되고, 시간상 뒤에 있는 주파수 대역(홉)에서 시간적으로 가장 앞에 있는 하나의 PUSCH 반복이 선택될 수 있다. 도 41(b)를 참조하면 제1 주파수 대역(제1 홉)에 설정된 제1 PUSCH 반복과 제2 PUSCH 반복 중 시간 상 뒤에 있는 제2 PUSCH 반복이 선택될 수 있다. 마찬가지로 제2 주파수 대역(제2 홉)에서는 시간상 앞에 있는 제3 PUSCH 반복이 선택될 수 있다. 따라서, UCI는 제2 PUSCH 반복과 제3 PUSCH 반복에 멀티플렉싱되어 전송될 수 있다. 즉, UCI는 시간상 연속하는 PUSCH인 제2 PUSCH와 제3 PUSCH에 멀티플렉싱되어 전송될 수 있다. iv) 기지국은 UCI가 멀티플렉싱되는 PUSCH 반복의 인덱스를 설정할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 설정된 인덱스에 따라 결정되는 PUSCH 반복에 UCI를 멀티플렉싱하여 전송할 수 있다.
주파수 영역 상 동일한 PRB에서 반복 전송되는 PUSCH에 포함되는 DMRS는 결합되어 채널 추정(조인트 채널 추정)에 사용될 수 있다. 조인트 채널 추정을 위해 DMRS 오버헤드를 줄이고, 채널 추정 정확도를 높이고, 많은 데이터를 전송하기 위해 DMRS가 매핑되는 심볼의 수(density)를 줄이거나 DMRS 없는(DMRS-less) PUSCH의 반복 전송이 필요하다. PUSCH에 포함되는 DMRS가 매핑되는 심볼 수의 설정을 위해 기지국이 단말에 설정하는 정보는 다음과 같다. 이하에서 동일한 PRB에서 전송되는 반복 전송되는 PUSCH들은 PUSCH-번들이라 기술될 수 있다.
- Time domain resource allocation(TDRA): 시간 영역의 자원 할당 정보. 시간 영역에서 PUSCH 매핑 타입, PUSCH 시작 심볼 인덱스와 길이를 포함할 수 있다.
- Frequency hopping flag: PDCCH에 포함되는 DCI format 0_1 또는 0_2의 DCI에서 1 비트 크기로 지시하는 PUSCH의 주파수 호핑 여부를 지시하는 플래그.
- dmrs-AdditionPosition: 상위 레이어로부터 설정되는 PUSCH를 구성하는 심볼 수에 따라 추가되는 DMRS가 매핑되는 심볼 수 및 심볼 위치에 관한 정보.
PUCCH와 PUSCH가 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 중첩되는 PUSCH 중 시간 영역에서 가장 앞에 있는 PUSCH에 UCI를 멀티플렉싱하고 PUCCH는 전송하지 않을 수 있다. PUSCH에 UCI가 멀티플렉싱될 때, 신뢰성을 확보하기 위해 PUSCH의 DMRS가 매핑되는 심볼의 바로 다음 심볼부터 HARQ-ACK이 매핑될 수 있다. HARQ-ACK이 매핑되는 심볼 이후로 CSI-part1, CSI-part2가 매핑될 수 있다. 이때, HARQ-ACK이 2 비트 이하이면 펑쳐링(puncturing)되고, 2 비트를 초과하면 레이트-매칭(rate-matching)될 수 있다. 하지만, PUCCH와 PUSCH-번들이 중첩되는 경우, PUSCH에 DMRS가 매핑되는 심볼이 존재하지 않을 수 있고, UCI가 멀티플렉싱되지 않을 수 있다. 이하에서는 UCI의 멀티플렉싱을 통해 UCI의 신뢰도를 보장하고, PUSCH 커버리지 이득을 획득하는 방법에 대해 설명한다.
단말은 UCI의 신뢰도(reliability)를 보장하기 위해 DMRS가 매핑되는 심볼이 존재하는 PUSCH에만 UCI를 멀티플렉싱할 수 있다. 조인트 채널 추정을 위해 UCI가 멀티플렉싱되는 PUSCH는 후술하는 정보에 기초하여 선택될 수 있다. 제1 정보로, 단말은 PUCCH와 중첩되는 PUSCH에 DMRS가 매핑되는 심볼이 존재하는 경우, 중첩되는 PUSCH를 선택하여 UCI를 멀티플렉싱할 수 있다. 다시 말하면 중첩되는 PUSCH와 동일한 PRB의 인접한 PUSCH는 UCI가 멀티플렉싱될 때 고려되지 않는다. 제2 정보로, 주파수 영역에서 동일한 PRB와 시간 영역에서 연속적인 PUSCH들 중 DMRS가 매핑되는 심볼이 존재하는 PUSCH가 선택되고, UCI가 멀티플렉싱될 수 있다. 단말은 PUCCH와 중첩되는 PUSCH뿐만 아니라 중첩되는 PUSCH와 동일한 PRB에서 연속적으로 반복 전송되는 PUSCH 중 DMRS 가 매핑되는 심볼이 존재하는 모든 PUSCH에 UCI를 세분화(segmentation)하여 멀티플렉싱할 수 있다. 제3 정보로, PUCCH와 중첩되는 PUSCH에 DMRS가 매핑되는 심볼이 없는 경우, 단말은 중첩되는 PUSCH와 가장 인접한 k개의 PUSCH에 UCI를 멀티플렉싱하여 전송할 수 있다. 제4 정보로, PUCCH와 중첩되는 PUSCH에 DMRS가 매핑되는 심볼이 존재하는 경우, 단말은, 중첩되는 PUSCH와 가장 인접한 k개의 PUSCH에 UCI를 멀티플렉싱하여 전송할 수 있다. 제3, 제4 정보에서 인접한 PUSCH는 상술한 UCI가 멀티플렉싱되는 조건을 만족하는 PUSCH이어야 하고 k 값은 기지국으로부터 설정되는 값일 수 있다.
단말은 반복 전송되는 PUSCH에 DMRS가 포함되는지 여부와 무관하게 UCI가 멀티플렉싱되는 PUSCH를 선택할 수 있다. i) UCI는 동등하게(equally) 세분화(segmentation)되어, 반복 전송되는 PUSCH들에 멀티플렉싱될 수 있다. 단말은 PUCCH와 중첩되는 PUSCH-번들 내의 모든 PUSCH에 UCI를 최대한 같은 크기로 세분화하여 멀티플렉싱할 수 있다. 예를 들어, PUCCH와 중첩되는 PUSCH-번들 내 PUSCH에만 UCI가 멀티플렉싱될 수 있다. 또 다른 예로, 단말은 PUCCH와 중첩되는 PUSCH-번들 뿐 아니라 주파수 영역 상 다른 홉에 설정된 PUSCH-번들에도 UCI는 멀티플렉싱될 수 있다. UCI가 멀티플렉싱됨으로써 조인트 채널 추정에 더하여 주파수 다이버시티 게인을 통한 커버리지 확장에 효과적일 수 있다. ii) UCI는 반복 전송되는 PUSCH 중 특정 PUSCH에 멀티플렉싱될 수 있다. PUCCH와 중첩되는 PUSCH-번들 내 홀수 또는 짝수 인덱스에 해당하는 PUSCH에 UCI가 멀티플렉싱될 수 있다. iii) PUCCH와 중첩되는 PUSC-번들 중 기지국으로부터 설정(지시)된 수만큼의 PUSCH에 UCI가 멀티플렉싱될 수 있다. 기지국은 UCI가 멀티플렉싱될 PUSCH에 대한 오프셋과 주기에 대한 정보(값)를 단말에 설정(제공)할 수 있다. 도 42를 참조하면, 기지국은 단말에게 오프셋을 1로 주기를 2로 설정(지시)할 수 있다. 단말은 PUCCH와 중첩되는 PUSCH-번들 중 첫번째 PUSCH와 4번째 PUSCH에서 UCI를 멀티플렉싱하여 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 단말에 UCI가 멀티플렉싱될 PUSCH의 인덱스에 대한 정보(값)을 설정(제공)할 수 있다. 도 43을 참조하면 기지국이 단말에게 인덱스를 2로 설정하면, 단말은 PUSCH-번들 중 3번째 PUSCH에 UCI를 멀티플렉싱하여 전송할 수 있다. iv) PUCCH와 중첩되는 PUSCH-번들 중 시간 영역 상 가장 앞에 있는 PUSCH에 UCI가 멀티플렉싱될 수 있다. 단말은, HARQ-ACK 등 빠른 피드백을 위해 가장 앞에 있는 PUSCH에 UCI를 멀티플렉싱할 수 있다. 상술한 i) 내지 iv)에 있어, 인터-슬롯 주파수 호핑이 설정된 경우, 단말은 PUCCH와 중첩되는 PUSCH 중 시간 영역에서 가장 앞에 있는 PUSCH를 포함하는 PUSCH-번들에만 UCI를 멀티플렉싱할 수 있다. 또는 단말은 모든 주파수 홉에 대해 중첩되는 PUSCH 중 시간 영역에서 가장 앞에 있는 PUSCH를 포함하는 PUSCH-번들과 동일한 심볼 위치에 UCI를 멀티플렉싱할 수 있다. 단말은, DMRS를 포함하지 않는 PUSCH에 UCI를 멀티플렉싱하는 실시 예에서, 단말은 DMRS 심볼이 없는 PUSCH에 새로운 규칙에 따라 UCI를 멀티플렉싱할 수 있다. 상술한 i) 내지 iv)의 PUCCH와 중첩되는 PUSCH는, 심볼 또는 슬롯 단위에서 PUCCH와 중첩되는 PUSCH를 포함하는 반복 PUSCH 전체를 의미할 수 있다.
도 44는 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH에 기초하여 반복 전송되는 PUSCH의 전송 취소를 나타낸다.
단말은 반복 전송되는 PUCCH와 반복 전송되는 PUSCH가 하나 또는 2개 이상의 슬롯에서 중첩되면, 중첩되는 슬롯의 PUCCH만 전송하고, 중첩되는 슬롯의 PUSCH는 전송하지 않는다. 도 44를 참조하면, 반복 전송되는 PUCCH와 반복 전송되는 PUSCH는 슬롯 n+2 내지 슬롯 n+5 구간동안 중첩될 수 있다. 이때, 단말은 슬롯 n+2 내지 n+5의 PUSCH는 전송하지 않고, PUCCH만 전송할 수 있다. 중첩되는 구간의 PUSCH가 전송되지 않는 경우, 전송되지 않은 PUSCH는 다음 슬롯으로 연기(defer)되지 않을 수 있고, 따라서, PUSCH의 반복 전송으로 인한 커버리지 이득을 획득하기 어렵다는 문제가 있다. 이하 이러한 문제를 해결하는 방법에 대해 설명한다.
단말은 반복 전송되는 PUCCH와 반복 전송되는 PUSCH가 중첩되는 경우, PUCCH에 포함되는 UCI를 PUSCH에 멀티플렉싱하여 전송할 수 있다. 이때 중첩되는 PUCCH는 전송하지 않을 수 있다. 즉, PUSCH의 커버리지 이득을 확보하기 위해, 단말은 중첩되는 PUSCH를 드랍하지 않고, PUCCH에 포함되는 UCI를 멀티플렉싱하여 PUSCH를 전송할 수 있다. HARQ-ACK 지연 시간(delay)은 기존의 PUSCH가 드랍되는 방식보다 증가할 수 있으나, 전송하고자 하는 정보(데이터 및 UCI)는 모두 전송될 수 있어, PUSCH 및 PUCCH의 신뢰도 측면에서 효율적이다. i) 단말은 PUCCH와 PUSCH가 중첩되는 경우, 중첩되는 PUCCH에 포함된 UCI를 PUSCH에 멀티플렉싱하여 전송할 수 있다. 도 44를 참조하면, 슬롯 n+2 내지 슬롯 n+5 구간에서 PUCCH와 PUSCH는 중첩된다. 따라서, 단말은 슬롯 n+2 내지 슬롯 n+5 구간의 PUCCH에 포함된 UCI를 PUSCH에 멀티플렉싱하여 전송하고, PUCCH는 전송하지 않을 수 있다. 단말은, 중첩되는 PUSCH의 수(슬롯 수)만큼 UCI를 세분화하여 멀티플렉싱할 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH에 포함되는 UCI를 4개 슬롯의 PUSCH(슬롯 n+2 내지 n+5)에 세분화하여 멀티플렉싱할 수 있다. 한편, 단말은 UCI를 세분화하지 않고 하나의 PUSCH에 멀티플렉싱할 수 있다. 즉, UCI가 멀티플렉싱된 PUSCH가 4번 반복 전송될 수 있다. ii) 단말은 PUSCH와 PUCCH가 중첩되는 경우 특정 PUSCH에 PUCCH의 UCI를 멀티플렉싱할 수 있다. 이때 특정 PUSCH는, 기지국과 단말 간 미리 정의되어 있거나, 기지국을 통해 단말이 설정받을 수 있다. a) 특정 PUSCH는 중첩되는 PUSCH 중 시간 영역 상 가장 앞에 있는 PUSCH일 수 있다. 단말은 보다 신속한 HARQ-ACK 피드백을 위해 시간 영역 상 가장 앞에 있는 PUSCH에만 UCI를 멀티플렉싱할 수 있다. 이때, PUCCH와 중첩되는 PUSCH 중 멀티플렉싱 되지 않은 PUSCH는 그대로 전송될 수 있다. b) 특정 PUSCH는 PUCCH와 중첩되는 PUSCH 중 시간 영역에서 가장 앞서고, 주파수 영역의 서로 다른 PRB에서 전송되는 PUSCH일 수 있다. 단말은 신속한 HARQ-ACK 피드백뿐 아니라 UCI에 대한 주파수 다이버시티 게인을 위해 시간 영역 상 가장 앞서고, 다른 PRB에서 전송되는 PUSCH에 UCI를 멀티플렉싱할 수 있다. c) 특정 PUSCH는 기지국으로부터 설정되거나 지시되는 정보에 기초하여 선택될 수 있다. 예를 들어, 기지국이 인덱스가 1이라는 정보를 설정/지시하는 경우, 단말은 PUCCH와 중첩되는 PUSCH 중 인덱스 1인 PUSCH(즉, 두번째 PUSCH)에 UCI를 멀티플렉싱할수 있다. 또 다른 예로, 기지국은 단말에게 PUSCH의 시작 위치 및 길이에 대한 정보를 설정(지시)할 수 있다. 기지국이 단말에게 시작 위치는 0, 길이는 2로 설정/지시한 경우, 단말은 PUCCH와 중첩되는 PUSCH 중 첫번째 PUSCH(시작 위치 0) 부터 두번째 PUSCH(길이 2)에 UCI를 멀티플렉싱할 수 있다.
도 45는 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH를 나타내고, 도 46은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH와 인트라-슬롯 주파수 호핑을 나타내고, 도 47은 본 발명의 일 실시예에 따른 반복 전송되는 PUCCH와 인터-슬롯 주파수 호핑을 나타낸다.
도 45를 참조하면 PUCCH repetition #1, #2 #3, #4에 포함되는 DMRS는 상술한 조인트 채널 추정을 위한 조건을 만족하므로, 기지국은 해당 DMRS들을 결합하여 채널 추정을 할 수 있다. 또한 주파수 다이버시티 게인을 위해 PUCCH가 반복 전송될 때 주파수 호핑을 통해 전송될 수 있다.
주파수 호핑 종류에는 인트라-슬롯 주파수 호핑과 인터-슬롯 주파수 호핑이 있을 수 있다.
- 인트라-슬롯 주파수 호핑(intra-slot frequency hopping)
단말은 PUCCH 전송이 설정된 슬롯 내에서 PUCCH를 시간 영역에서 반으로 나누어 두 개의 나누어진 각각의 PUCCH를 두 개의 홉에 매핑하여 전송할 수 있다. 이때 PUCCH는 반복 전송될 수도 있고 아닐 수도 있다. 하나의 슬롯 내 PUCCH가 설정된 심볼의 길이를 number of symbols이라 하면 첫번째 홉은 floor(number of symbols/2)개의 심볼로 구성되고, 두번째 홉은 number of symbols - floor(number of symbols/2)개의 심볼로 구성될 수 있다. 도 46을 참조하면, 기지국은 단말에게 슬롯 n부터 4 슬롯 동안 PUCCH를 반복 전송하고, 인트라-슬롯 주파수 호핑을 수행하도록 설정할 수 있다. 이때, 하나의 슬롯 내 PUCCH가 할당된 심볼의 길이는 14일 수 있다. 단말은 슬롯 n, n+1, n+2, n+3 각각에서 PUCCH의 처음 7개 심볼(floor(number of symbols(14)/2))로 첫번째 홉을 구성하고, 두번째 홉은, 첫번째 홉을 구성하는 마지막 심볼의 다음 7개 심볼(number of symbols(14) - floor(number of symbols(14)/2))로 구성될 수 있다. 이때, 첫번째 홉은 제1 주파수 대역에서 전송될 수 있고 두번째 홉은 제2 주파수 대역에서 전송될 수 있다.
- 인터-슬롯 주파수 호핑(inter-slot frequency hopping)
반복 전송되는 첫번째 PUCCH의 첫번째 슬롯을 기준으로, PUCCH가 반복 전송되는 슬롯의 반복 전송 슬롯 인덱스(slot index for repetition)는 순차적으로 인덱싱될 수 있다. 이때, 반복 전송되는 첫번째 PUCCH의 첫번째 슬롯은 반복 전송 슬롯 인덱스 0일 수 있다. 도 47을 참조하면 기지국은 단말에게 슬롯 n 부터 4 슬롯동안 PUCCH를 반복 전송하고 인터-슬롯 주파수 호핑을 수행하도록 설정할 수 있다. 이때, 이때, 슬롯 n의 반복 전송 슬롯 인덱스는 0이고, 슬롯 n+1, n+2, n+3의 반복 전송 슬롯 인덱스는 각각 1, 2, 3일 수 있다. 단말은 반복 전송되는 PUCCH 중 짝수번째 PUCCH가 전송되는 슬롯(즉, 반복 전송 슬롯 인덱스 0, 2의 슬롯)의 PUCCH를 첫번째 홉에 매핑할 수 있다. 마찬가지로, 단말은 홀수번째 PUCCH가 전송되는 슬롯(즉, 반복 전송 슬롯 슬롯 인덱스 1, 3)의 PUCCH를 두번째 홉에 매핑할 수 있다. 다시 말하면, 단말은 슬롯 n과 슬롯 n+2에서 PUCCH를 첫번째 홉에서 전송하고, 슬롯 n+1과 슬롯 n+3에서 PUCCH를 두번째 홉에서 전송할 수 있다.
첫번째 홉의 PRB는 시작 PRB 인덱스(starting PRB index)의 PRB부터 PRB 수(number of PRBs)만큼에 해당하는 PRB들일 수 있다. 두번째 홉의 PRB는 두번째 홉 PRB 인덱스(second hop PRB index)의 PRB부터 PRB 수(number of PRBs)만큼에 해당하는 PRB들일 수 있다.
주파수 호핑을 통해 PUCCH가 반복 전송될 때, 첫번째 홉에서 전송되는 PUCCH의 DMRS와 두번째 홉에서 전송되는 PUCCH의 DMRS는 서로 다른 PRB에서 전송되므로 조인트 채널 추정에 사용될 수 없다. 이하 주파수 다이버시티 게인과 DMRS의 조인트 채널 추정을 통한 커버리지 향상을 위한 주파수 호핑 방법에 대해 설명한다. 설명의 편의를 위하여 PUCCH를 대상으로 설명하나, 이후 서술하는 내용은 PUSCH에도 동일하게 적용될 수 있다.
조인트 채널 추정을 위한 주파수 호핑 방법
도 48 내지 도 53은 본 발명의 일 실시예에 따른 주파수 호핑을 통한 PUCCH의 전송 시 반복 전송 슬롯 인덱스를 결정하는 방법을 나타낸다.
이하 조인트 채널 추정을 위한 주파수 호핑 방법은, 인터-슬롯 주파수 호핑을 기준으로 설명한다. 즉, 단말은 반복 전송되는 짝수번째 PUCCH는 첫번째 홉에 매핑되어 전송되고, 반복 전송되는 홀수번째 PUCCH는 두번째 홉에 매핑되어 전송될 수 있다. 이때 기지국은 단말에게 N개의 슬롯 상에서 PUCCH를 반복 전송하도록 설정하고, 반복 전송 슬롯 인덱스 설정을 위한 특정 수는 M이라고 설정할 수 있다.
i) 단말은 특정 수의 슬롯동안 반복 전송되는 PUCCH의 반복 전송 슬롯 인덱스를 동일하게 유지할 수 있다. 상기 특정 수의 슬롯마다 반복 전송 슬롯 인덱스는 순차적으로 증가될 수 있다. 특정 수는 조인트 채널 추정을 위한 DMRS가 포함되는 PUCCH의 개수일 수 있다. 반복 전송되는 첫번째 PUCCH의 슬롯을 기준으로 M개의 슬롯들의 반복 전송 슬롯 인덱스는 0으로 결정될 수 있다. 이후 반복 전송되는 PUCCH의 반복 전송 슬롯 인덱스는 M개 슬롯마다 순차적으로 증가할 수 있다. 이때, 슬롯 인덱스는 PUCCH가 반복 전송되는지 여부와는 무관할 수 있다. 도 48을 참조하면, 기지국은 단말에게 N은 4, M은 2로 설정할 수 있고, 슬롯 n부터 PUCCH를 반복 전송하도록 설정할 수 있다. 단말은 슬롯 n부터 2개의 슬롯 즉, 슬롯 n, n+1의 반복 전송 슬롯 인덱스를 0으로 결정할 수 있고, 슬롯 n+2부터 2개의 슬롯, 즉 슬롯 n+2, n+3의 반복 전송 슬롯 인덱스를 1로 결정할 수 있다. 반복 전송 슬롯 인덱스가 0인 슬롯 n과 슬롯 n+1의 PUCCH는 첫번째 홉에서 전송될 수 있고, 반복 전송 슬롯 인덱스가 1인 슬롯 n+2와 슬롯 n+3의 PUCCH는 두번째 홉에서 전송될 수 있다. 도 49를 참조하면, 기지국은 단말에게 N은 4, M은 2로 설정할 수 있고, 슬롯 n부터 PUCCH를 반복 전송하도록 설정할 수 있다. 단말은 M 값(2)에 기초하여, 슬롯 n, n+1을 반복 전송 슬롯 인덱스 0으로 결정하고, 슬롯 n+2, n+3을 반복 전송 슬롯 인덱스 1로 결정하고, 슬롯 n+4, n+5를 반복 전송 슬롯 인덱스 2로 결정할 수 있다. 반복 전송 슬롯 인덱스가 0인 슬롯들은 첫번째 홉에서 전송될 수 있고, 반복 전송 슬롯 인덱스가 1인 슬롯들은 두번째 홉에서 전송될 수 있고, 반복 전송 슬롯 인덱스가 2인 슬롯들은 첫번째 홉에서 전송될 수 있다. 그러나, 슬롯 n+1은 PUCCH 전송에 사용될 수 없는 슬롯이고, 슬롯 n, 슬롯 n+2, 슬롯 n+3, 슬롯 n+4가 PUCCH 전송에 사용 가능한 슬롯일 수 있다. 따라서, 단말은 4개의 슬롯 상에서 PUCCH를 반복 전송해야하므로, PUCCH 전송에 사용 가능한 4개의 슬롯 즉, 슬롯 n, 슬롯 n+2, 슬롯 n+3, 슬롯 n+4에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 즉, 반복 전송 슬롯 인덱스가 짝수인 슬롯(슬롯 n과 슬롯 n+4)의 PUCCH는 첫번째 홉에서 전송될 수 있고, 반복 전송 슬롯 인덱스가 홀수인 슬롯(슬롯 n+2와 슬롯 n+3)의 PUCCH는 두번째 홉에서 전송될 수 있다. 단말은 PUCCH가 전송될 수 있는 슬롯인지와 무관하게 M개의 연속된 슬롯을 묶어 반복 슬롯 인덱스를 설정할 수 있다. 그리고, M개의 연속된 슬롯들은 동일한 반복 슬롯 인덱스로 설정되기 때문에 동일한 주파수 대역에서 전송될 수 있다. 따라서, M개의 연속된 슬롯 중 PUCCH 전송이 불가능한 슬롯이 있는 경우, 실제 PUCCH가 전송되는 슬롯의 수는 M개보다 작을 수 있다.
ii) 단말은 특정 수만큼의 PUCCH 반복 전송이 가능한 슬롯동안 반복 전송 슬롯 인덱스를 동일하게 유지할 수 있다. 그리고 단말은 특정 수만큼의 PUCCH 반복 전송이 가능한 슬롯마다 반복 전송 슬롯 인덱스를 순차적으로 증가시킬 수 있다. 특정 수는 조인트 채널 추정을 위해 사용되는 DRMS를 포함하는 PUCCH의 개수일 수 있다. 반복 전송되는 첫번째 PUCCH의 슬롯을 기준으로 M개의 슬롯들의 반복 전송 슬롯 인덱스는 0으로 결정될 수 있다. 이후 반복 전송되는 PUCCH의 반복 전송 슬롯 인덱스는 M개 슬롯마다 순차적으로 증가할 수 있다. 도 50을 참조하면, 기지국은 단말에게 N은 4, M은 2로 설정할 수 있고, 슬롯 n부터 PUCCH를 반복 전송하도록 설정할 수 있다. 이때 슬롯 n+1은 PUCCH 전송에 사용될 수 없는 슬롯이고, 슬롯 n, 슬롯 n+2, 슬롯 n+3, 슬롯 n+4가 PUCCH 전송에 사용 가능한 슬롯일 수 있다. 단말은, M 값(2)에 기초하여 슬롯 n, n+2의 반복 전송 슬롯 인덱스를 0으로 결정하고, 슬롯 n+3, n+4의 반복 전송 슬롯 인덱스를 1로 결정할 수 있다. 따라서, 단말은 반복 전송 슬롯 인덱스가 0인 슬롯 n, n+2의 PUCCH를 첫번째 홉에서 전송하고, 반복 전송 슬롯 인덱스가 1인 슬롯 n+3, n+4의 PUCCH는 두번째 홉에서 전송할 수 있다.
조인트 채널 추정을 위해서는 연속된 슬롯의 동일한 PRB에서 PUCCH가 전송되어야 한다. 예를 들어, 도 48을 참조하면, 연속된 두 슬롯인 슬롯 n과 슬롯 n+1에 설정된 PUCCH는 첫번째 홉에서 전송되므로, 슬롯 n과 슬롯 n+1에 설정된 PUCCH에 포함되는 DMRS는 조인트 채널 추정에 사용될 수 있다. 마찬가지로, 연속된 두 슬롯인 슬롯 n+2와 슬롯 n+3에 설정된 PUCCH는 두번째 홉에서 전송되므로, 슬롯 n+2와 슬롯 n+3에 설정된 PUCCH에 포함되는 DMRS는 조인트 채널 추정에 사용될 수 있다. 도 49를 참조하면, 연속된 두 슬롯인 슬롯 n+2와 슬롯 n+3에 설정된 PUCCH는 두번째 홉에서 전송되므로, 슬롯 n+2와 슬롯 n+3에 설정된 PUCCH에 포함되는 DMRS는 조인트 채널 추정에 사용될 수 있다. 그러나, 슬롯 n과 슬롯 n+4에 설정된 PUCCH는 첫번째 홉으로 전송되지만, 슬롯 n과 슬롯 n+4는 시간 영역에서 연속되지 않으므로, 슬롯 n과 슬롯 n+4에 설정된 PUCCH에 포함되는 DMRS는 조인트 채널 추정에 사용될 수 없다. 도 50을 참조하면, 연속된 두 슬롯인 슬롯 n+3와 슬롯 n+4에 설정된 PUCCH는 두번째 홉에서 전송되므로, 슬롯 n+3와 슬롯 n+4에 설정된 PUCCH에 포함되는 DMRS는 조인트 채널 추정에 사용될 수 있다. 그러나, 슬롯 n과 슬롯 n+2에 설정된 PUCCH는 첫번째 홉으로 전송되지만, 슬롯 n과 슬롯 n+2는 시간 영역에서 연속되지 않으므로, 슬롯 n과 슬롯 n+2에 설정된 PUCCH에 포함되는 DMRS는 조인트 채널 추정에 사용될 수 없다.
DMRS가 조인트 채널 추정에 사용되기 위해서는 PUCCH에 포함되는 DMRS는 연속된 슬롯에서 동일한 홉으로 전송될 필요가 있다.
도 51을 참조하면 기지국은 단말에게 N은 4, M은 2로 설정할 수 있고, 슬롯 n부터 PUCCH를 반복 전송하도록 설정할 수 있다. 이때 슬롯 n+1, 슬롯 n+2, 슬롯 n+5는 PUCCH 전송에 사용될 수 없는 슬롯이고, 슬롯 n, 슬롯 n+3, 슬롯 n+4, 슬롯 n+6는 PUCCH 전송에 사용될 수 있는 슬롯일 수 있다. 단말은 4개의 슬롯 상에서 PUCCH를 전송하여야 하므로, 슬롯 n, 슬롯 n+3, 슬롯 n+4, 슬롯 n+6에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 도 51(a)를 참조하면, 상술한 i)에 따라 반복 전송 슬롯 인덱스는 설정될 수 있다. 슬롯 n과 슬롯 n+1의 반복 전송 슬롯 인덱스는 0으로, 슬롯 n+2과 슬롯 n+3의 반복 전송 슬롯 인덱스는 1로, 슬롯 n+4과 슬롯 n+5의 반복 전송 슬롯 인덱스는 2로, 슬롯 n+6의 반복 전송 슬롯 인덱스는 3으로 설정될 수 있다. 따라서 반복 전송 슬롯 인덱스가 짝수에 해당하는 슬롯 n, 슬롯 n+4에 설정된 PUCCH는 첫번째 홉에서 전송되고, 반복 전송 슬롯 인덱스가 홀수에 해당하는 슬롯 n+3, 슬롯 n+6에 설정된 PUCCH는 두번째 홉에서 전송될 수 있다. 도 51(b)를 참조하면, 상술한 ii)에 따라 반복 전송 슬롯 인덱스는 설정될 수 있다. 슬롯 n과 슬롯 n+3의 반복 전송 슬롯 인덱스는 0으로, 슬롯 n+4과 슬롯 n+6의 반복 전송 슬롯 인덱스는 1로 설정될 수 있다. 따라서 반복 전송 슬롯 인덱스가 짝수에 해당하는 슬롯 n, 슬롯 n+3에 설정되는 PUCCH는 첫번째 홉에서 전송되고, 반복 전송 슬롯 인덱스가 홀수에 해당하는 슬롯 n+4, 슬롯 n+6에 설정되는 PUCCH는 두번째 홉에서 전송될 수 있다. 도 51(a), (b)에 따르면, 슬롯 n+3과 슬롯 n+4에 설정되는 PUCCH는 서로 다른 홉에서 전송될 수 있다.
도 52를 참조하면, 기지국은 단말에게 N은 8, M은 2로 설정할 수 있고, 슬롯 n부터 PUCCH를 반복 전송하도록 설정할 수 있다. 슬롯 n+3, 슬롯 n+4, 슬롯 n+7는 PUCCH 전송에 사용될 수 없는 슬롯이고, 슬롯 n, 슬롯 n+1, 슬롯 n+2, 슬롯 n+5, 슬롯 n+6, 슬롯 n+8, 슬롯 n+9, 슬롯 n+10은 PUCCH 전송에 사용될 수 있는 슬롯이다. 단말은 8개의 슬롯 상에서 PUCCH를 전송하여야 하므로, 슬롯 n, 슬롯 n+1, 슬롯 n+2, 슬롯 n+5, 슬롯 n+6, 슬롯 n+8, 슬롯 n+9, 슬롯 n+10에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 도 52(a)를 참조하면, 상술한 i)에 따라 반복 전송 슬롯 인덱스는 설정될 수 있다. 슬롯 n과 슬롯 n+1의 반복 전송 슬롯 인덱스는 0으로, 슬롯 n+2와 슬롯 n+3의 반복 전송 슬롯 인덱스는 1로, 슬롯 n+4와 슬롯 n+5의 반복 전송 슬롯 인덱스는 2로, 슬롯 n+6과 슬롯 n+7의 반복 전송 슬롯 인덱스는 3으로, 슬롯 n+8과 슬롯 n+9의 반복 전송 슬롯 인덱스는 4로, 슬롯 n+10의 반복 전송 슬롯 인덱스는 5로 설정될 수 있다. 따라서 반복 전송 슬롯 인덱스가 짝수에 해당하는 슬롯 n, 슬롯 n+1, 슬롯 n+5, 슬롯 n+8, 슬롯 n+9에 설정되는 PUCCH는 첫번째 홉에서 전송되고, 반복 전송 슬롯 인덱스가 홀수에 해당하는 슬롯 n+2, 슬롯 n+6, 슬롯 n+10에 설정되는 PUCCH는 두번째 홉에서 전송될 수 있다. 도 52(b)를 참조하면, 상술한 ii)에 따라 반복 전송 슬롯 인덱스는 설정될 수 있다. 슬롯 n과 슬롯 n+1의 반복 전송 슬롯 인덱스는 0으로, 슬롯 n+2와 슬롯 n+5의 반복 전송 슬롯 인덱스는 1로, 슬롯 n+6과 슬롯 n+8의 반복 전송 슬롯 인덱스는 2로, 슬롯 n+9와 슬롯 n+10의 반복 전송 슬롯 인덱스는 3으로 설정될 수 있다. 따라서 반복 전송 슬롯 인덱스가 짝수에 해당하는 슬롯 n, 슬롯 n+1, 슬롯 n+6, 슬롯 n+8에 설정되는 PUCCH는 첫번째 홉에서 전송되고, 반복 전송 슬롯 인덱스가 홀수에 해당하는 슬롯 n+2, 슬롯 n+5, 슬롯 n+9, 슬롯 n+10에 설정되는 PUCCH는 두번째 홉에서 전송될 수 있다. 도 52를 참조하면, 연속되는 슬롯인 슬롯 n+5와 슬롯 n+6에 설정되는 PUCCH는 서로 다른 홉에서 전송될 수 있다. 도 51, 52에 따르면 연속되는 슬롯에 설정되는 PUCCH 이더라도 반복 전송 슬롯 인덱스가 다르게 설정되어 서로 다른 홉에서 전송되고, 따라서, 연속되는 슬롯에 설정되는 PUCCH에 포함되는 DMRS는 조인트 채널 추정에 사용될 수 없다. 이하에서는 연속되는 슬롯에 설정되는 PUCCH에 포함되는 DRMS를 조인트 채널 추정에 사용하게 하는 방법에 대해 설명한다.
iii) 단말은 반복 전송되는 PUCCH의 전송이 가능한 특정 수만큼의 슬롯들 중 조인트 채널 추정이 가능한 슬롯들을 동일한 반복 전송 슬롯 인덱스로 설정할 수 있다. 조인트 채널 추정이 가능한 슬롯들은 반복 전송되는 PUCCH의 전송이 가능한 슬롯 들 중 시간 영역에서 연속하는 슬롯들일 수 있다. 특정 수는 조인트 채널 추정에 사용되는 DMRS를 포함하는 PUCCH의 수일 수 있다. 단말은 PUCCH 전송에 사용 가능한 슬롯들 중 연속하는 슬롯을 M개씩 묶어 동일한 반복 전송 슬롯 인덱스로 설정할 수 있다. 그리고 PUCCH 전송에 사용 가능한 슬롯들 중 연속하는 슬롯들의 반복 전송 슬롯 인덱스는 M개의 슬롯들마다 순차적으로 증가할 수 있다. 이때 연속되는 슬롯들이 M개보다 적은 경우, M개보다 적은 연속되는 슬롯들에 동일한 반복 전송 슬롯 인덱스가 설정될 수 있다. 서로 불연속적인 슬롯은 서로 다른 반복 전송 인덱스로 설정될 수 있다. 불연속적인 슬롯들 중 가장 앞에 있는 슬롯과 뒤에 있는 슬롯의 반복 전송 슬롯 인덱스는 순차적으로 인덱싱될 수 있다. 기지국이 설정(지시)한 반복 전송되는 첫번째 PUCCH가 설정되는 슬롯의 반복 전송 슬롯 인덱스는 0이고, 첫번째 PUCCH가 설정되는 슬롯과 연속하는 M개의 슬롯이 있으면 M개의 슬롯의 반복 전송 슬롯 인덱스는 0일 수 있다. 이후 PUCCH의 전송이 가능한 슬롯부터 연속되는 M개의 슬롯들의 반복 전송 슬롯 인덱스는 1일 수 있다. 한편, 연속되는 슬롯이 M개가 되지 않는 경우, 즉 불연속 슬롯이 존재하는 경우, 단말은 불연속 슬롯 이후의 연속된 슬롯을 구할 수 있다. 예를 들어, 불연속 슬롯 이전 슬롯의 반복 전송 슬롯 인덱스가 X이면, 불연속 슬롯 이후 연속되는 슬롯들 중 첫번째 슬롯의 반복 전송 슬롯 인덱스는 X+1일 수 있다. 마찬가지로 불연속 슬롯 이후 연속되는 슬롯들 중 첫번째 슬롯을 포함하는 M개의 연속되는 슬롯들의 반복 전송 슬롯 인덱스는 X+1일 수 있다. 도 53(a)를 참조하면, 단말은 PUCCH 전송이 가능한 연속되는 슬롯을 2(M=2)개씩 묶어 동일한 반복 전송 슬롯 인덱스를 설정할 수 있다. 슬롯 n+1과 슬롯 n+2는 PUCCH 전송에 사용될 수 없는 슬롯이므로, 슬롯 n과 연속하는 PUCCH 전송에 사용되는 슬롯은 존재하지 않는다. 따라서, 슬롯 n만이 반복 전송 슬롯 인덱스 0으로 설정될 수 있다. 슬롯 n 이후 첫번째로 PUCCH 전송에 사용되는 슬롯인 슬롯 n+3의 반복 전송 슬롯 인덱스는 1로 설정될 수 있다. 슬롯 n+3과 연속하는 슬롯인 슬롯 n+4는 연속하므로 슬롯 n+3과 슬롯 n+4의 반복 전송 슬롯 인덱스는 동일하게 설정될 수 있다. 슬롯 n+4 이후 PUCCH 전송에 사용되는 슬롯인 슬롯 n+6의 반복 전송 슬롯 인덱스는 2로 설정될 수 있다(슬롯 n+5는 PUCCH 전송에 사용될 수 없으므로). 따라서 단말은 반복 전송 슬롯 인덱스가 짝수에 해당하는 슬롯 n, 슬롯 n+6에 설정되는 PUCCH는 첫번째 홉에서 전송하고, 반복 전송 슬롯 인덱스가 홀수에 해당하는 슬롯 n+3, 슬롯 n+4에 설정되는 PUCCH는 두번째 홉에서 전송할 수 있다. 도 51에서 설명한 것과 비교하면 슬롯 n+3과 슬롯 n+4에 설정되는 PUCCH는 동일한 홉에서 전송되므로 해당 PUCCH에 설정되는 DMRS들은 조인트 채널 추정에 사용될 수 있다. 도 53(b)를 참조하면, 단말은 반복 전송되는 첫번째 PUCCH의 반복 전송 슬롯 인덱스를 0으로 설정하고, PUCCH 전송에 사용될 수 있는 슬롯들 중 슬롯 n과 연속한 슬롯 n+1의 반복 전송 슬롯 인덱스를 0으로 설정할 수 있다. 슬롯 n+1이후, PUCCH 전송에 사용될 수 있는 가장 앞에 있는 슬롯인 슬롯 n+2의 반복 전송 슬롯 인덱스는 1로 설정될 수 있다. 슬롯 n+2와 연속하는 PUCCH 전송에 사용될 수 있는 슬롯은 존재하지 않는다(슬롯 n+3과 슬롯 n+4는 PUCCH 전송에 사용 불가능한 슬롯). 따라서 슬롯 n+2 이후 PUCCH 전송에 사용될 수 있는 가장 앞에 있는 슬롯인 슬롯 n+5의 반복 전송 슬롯 인덱스는 2로 설정될 수 있다. 그리고 슬롯 n+5와 인접한 슬롯인 슬롯 n+6의 반복 전송 슬롯 인덱스는 슬롯 n+5와 동일하게 인덱싱될 수 있다.
도 54 내지 도 59는 본 발명의 일 실시예에 따른 주파수 홉에 PUCCH 반복을 매핑하는 방법을 나타낸다.
iv) 기지국은 단말에게 주파수 호핑을 위한 시간 윈도우(time window)의 주기와 오프셋을 설정(지시)할 수 있다. 단말은 PUCCH의 반복 전송을 설정받은 슬롯에 상기 주기와 오프셋을 적용하여, 주기 내에 있는 PUCCH들은 동일한 홉에 매핑하여 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 PUCCH의 반복 전송과 무관하게 주기와 오프셋을 설정(지시)할 수 있다. 도 54를 참조하면, 기지국은 부반송파 간격이 15 kHz인 셀에서 N을 4 또는 8로 설정할 수 있고, N값과 무관하게 주기는 2ms, 오프셋은 0ms로 설정할 수 있다. 따라서 단말은 N이 4 또는 8인 경우 모두 2개의 PUCCH를 하나의 홉에 매핑하여 전송할 수 있다. 한편, 기지국은 단말에게 PUCCH의 반복 전송 횟수에 따라 다른 주기와 오프셋을 설정(지시)할 수 있다. 도 55를 참조하면, 기지국은 단말에게 부반송파 간격이 15 kHz인 셀에서 N이 4이면 주기는 2ms, 오프셋은 0ms로 설정하고 N이 8이면 주기는 4ms, 오프셋은 0ms로 설정할 수 있다. 따라서 단말은 N이 4이면, 반복 전송되는 PUCCH 2개를 하나의 홉에 매핑하여 전송하고, N이 8이면 반복 전송되는 PUCCH 4개를 하나의 홉에 매핑하여 전송할 수 있다.
PUCCH가 반복 전송되는 슬롯의 수(N) 및 하나의 홉에 포함되는 슬롯의 수(또는 반복 전송 슬롯 인덱스를 결정하기 위한 특정 수)(M)은 기지국으로부터 명시적으로 설정될 수 있고 묵시적으로 설정될 수 있다. 이하에서는 N과 M을 설정하는 방법에 대해 보다 구체적으로 설명한다.
N과 M 설정 방법
i) 단말은 기 설정된 수만큼의 슬롯 동안의 반복 전송되는 PUCCH를 동일한 주파수 홉에 매핑하여 전송할 수 있다. 이때, PUCCH의 반복 전송 횟수와 무관하게 M은 설정될 수 있다. 도 56을 참조하면, 단말이 PUCCH의 반복 전송 횟수(N)로 2, 4 또는 8을 설정받은 경우, 반복 전송 횟수와 무관하게 M은 2로 설정될 수 있다. 즉, 단말은 반복 전송 횟수와 무관하게 반복 전송되는 PUCCH의 2개의 슬롯을 하나의 홉에 매핑하여 전송할 수 있다.
ii) 단말은 기 설정된 수만큼의 슬롯 동안의 반복 전송되는 PUCCH를 동일한 주파수 홉에 매핑하여 전송할 수 있다. 이때, PUCCH의 반복 전송 횟수에 따라 M은 달리 설정될 수 있다. 이때, M은 N에 대한 함수로 설정될 수 있다. 따라서 반복 전송되는 PUCCH는 반복 전송 횟수에 따라 유연한(flexible) 주파수 호핑이 가능할 수 있다. 도 57을 참조하면, N이 2이면, M은 1로, N이 4이면 M은 2로, N이 8이면 M은 4로 설정될 수 있다. 즉, N이 2이면 1개의 슬롯이 하나의 홉에 매핑되고, N이 4이면 2개의 슬롯이 하나의 홉에 매핑되고, N이 8이면 4개의 슬롯이 하나의 홉에 매핑될 수 있다.
이하에서는 단말이 기지국으로부터 별도의 M에 대한 설정 없이 주파수 호핑을 통한 PUCCH의 반복 전송을 수행하는 방법에 대해 설명한다.
iii) 단말은 홉의 개수에 기초하여 주파수 호핑을 통한 PUCCH의 반복 전송을 수행할 수 있다. 단말은 반복 전송되는 N개 PUCCH를 몇 개의 홉에 매핑하여 전송할 것인지 결정하고, 각 홉에 매핑되는 PUCCH를 결정할 수 있다. 이때, 홉의 개수는 조인트 채널 추정이 가능한 조건을 만족하는 PUCCH의 수를 의미할 수 있다. 도 54를 참조하면, N이 8일 때, 제1 홉 (repetition#1, repetition#2), 제2 홉(repetition#3, repetition#4), 제3 홉(repetition#5, repetition#6), 제4 홉#4(repetition#7, repetition#8) 총 4개의 홉이 있을 수 있다.
iii-a) 기지국은 단말에게 홉의 수를 설정할 수 있고, 단말은 설정받은 홉의 수에 기초하여 주파수 호핑을 통한 PUCCH의 반복 전송을 수행할 수 있다. 구체적으로, 단말은 반복 전송되는 N개의 PUCCH를 K개의 홉으로 매핑하여 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 첫 번째 홉부터 (K-1) 번째 홉에 floor(N/K)개의 PUCCH를 오름차순으로 매핑하고, K 번째 홉에 ceil(N/K)개의 PUCCH를 오름차순으로 매핑하여 전송할 수 있다. 도 58을 참조하면, PUCCH의 반복 전송 횟수(N)이 8이고, 홉의 수(K)가 4로 설정되는 경우, 단말은 주파수 홉#1, #2, #3에 2(floor(8/4))개의 PUCCH를 매핑하고, 주파수 홉#4에 2(ceil(8/4))개의 PUCCH를 매핑하여 전송할 수 있다. 즉, 단말은 홉#1에는 repetition#1, repetition#2를 매핑하고, 홉#2에는 repetition#3, repetition#4을 매핑하고, 홉#3에는 repetition#5, repetition#6를 매핑하고, 홉#4에는 repetition#7, repetititon#8을 매핑하여 전송한다. 또 다른 일 실시 예에 따르면, 단말은 첫 번째 홉에 ceil(N/K)개의 PUCCH 반복을 오름차순으로 매핑하고, 두 번째 홉부터 K 번째 홉에 floor(N/K)개의 PUCCH 반복을 오름차순으로 매핑하여 전송할 수 있다.
iii-b) 단말은 기지국으로부터 홉의 수에 대한 설정 없이 항상 동일한 홉의 수로 반복 전송되는 PUCCH를 매핑하여 주파수 호핑을 통해 전송할 수 있다. iii-b)를 사용하면, 주파수 호핑과 조인트 채널 추정이 함께 적용될 때, 최대한 많은 반복 전송되는 PUCCH들을 균등한 주파수 홉에 분배하여 전송할 수 있다. 단말은 반복 전송되는 N개의 PUCCH를 항상 2개의 홉으로 나누어 전송할 수 있다. 첫 번째 홉에 floor(N/2)개의 PUCCH가 오름차순으로 매핑되고, 두 번째 홉에 N-floor(N/2)개의 PUCCH가 오름차순으로 매핑될 수 있다. 도 59를 참조하면, PUCCH의 반복 전송 횟수(N)이 8일 때, 단말은 수 홉#1에 4(floor(8/2))개의 PUCCH를 매핑하고, 홉#2에 4(ceil(8/2))개의 PUCCH를 매핑하여 전송할 수 있다. 즉, 홉#1에는repetition#1, repetition#2, repetition#3, repetition#4이 매핑되고, 홉#2에는 repetition#5, repetition#6, repetition#7, repetition#8이 매핑될 수 있다. 또 다른 일 실시 예로, 단말은 첫 번째 홉에 ceil(N/2)개의 PUCCH를 오름차순으로 매핑하고, 두 번째 홉에 floor(N/2)개의 PUCCH를 오름차순으로 매핑하여 전송할 수 있다.
도 60은 본 발명의 일 실시예에 따른 하나의 물리 상향링크 공유 채널의 스케줄링을 나타낸다.
조인트 채널 추정이 가능한 DMRS를 포함하는 PUSCH는 하나의 전송 블록을 포함하는 PUSCH일 수 있다. 하나의 슬롯 또는 복수의 슬롯을 기준으로 전송 블록 사이즈(TB size, TBS)가 결정될 수 있다. 도 60을 참조하면, 단말은 PUSCH#1이 설정된 슬롯 n과 슬롯 n+1 2개의 슬롯을 하나의 TBS로 결정할 수 있다. 이때, DMRS는 서로 다른 슬롯에 포함되지만 상술한 조인트 채널 추정 조건을 만족하는 경우, 조인트 채널 추정에 사용될 수 있다.
도 61은 본 발명의 일 실시예에 따른 복수의 물리 상향링크 공유 채널의 스케줄링을 나타낸다.
a) 조인트 채널 추정이 가능한 DMRS를 포함하는 PUSCH는 하나의 전송 블록을 포함하는 반복 전송되는 PUSCH일 수 있다. 하나의 슬롯을 기준으로 전송 블록 사이즈가 결정되고, PUSCH는 복수의 슬롯 상에서 반복 전송될 수 있다. 예를 들어, 단말은 슬롯 n에서 PUSCH 반복 1을 전송하고 슬롯 n+1에서 PUSCH 반복 2를 전송할 수 있다. 이때, DMRS는 서로 다른 슬롯(슬롯 n 내지 슬롯 n+1)에서 전송되나, 상술한 조인트 채널 추정 조건을 만족하는 경우 조인트 채널 추정에 사용될 수 있다. b) 한편 PUSCH는 서로 다른 전송 블록을 포함하는 PUSCH일 수 있다. 이때 PUSCH는 서로 다른 DCI를 통해 스케줄링되거나 활성화될 수 있다. 또는 PUSCH는 하나의 DCI를 통해 스케줄링 또는 활성화되는 서로 다른 전송 블록을 포함하는 PUSCH일 수 있다. 예를 들어, 도 61을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 슬롯 n에서 PUSCH#1을 전송하고, 슬롯 n+1에서 PUSCH#2를 전송하도록 설정될 수 있다. 이때 PUSCH#1과 PUSCH#2는 각각 다른 DCI를 통해 스케줄링 될 수 있다. PUSCH#1과 PUSCH#2 각각에 포함되는 DMRS는 서로 다른 슬롯(슬롯 n 내지 슬롯 n+1)에서 전송되지만 상술한 조인트 채널 추정 조건을 만족하는 경우 조인트 채널 추정에 사용될 수 있다.
기지국은, 단말에게 조인트 채널 추정을 위한 시간 영역 구간(time domain window 또는 bundling window)을 설정할 수 있다. 이때 기지국은 특정 시간 영역 구간에서 전송되는 상향링크 채널(PUCCH 또는 PUSCH)에 포함되는 DMRS는 상술한 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 설정할 수 있다. 시간 영역 구간 내에서 상술한 PUCCH 또는 PUSCH가 반복 전송될 수 있다. 이때, PUCCH 또는 PUSCH는 하나의 전송 블록을 포함하거나 서로 다른 전송 블록을 포함할 수 있다. 이때, 시간 영역 구간은 기지국으로부터 명시적으로 설정될 수 있고 묵시적으로 설정될 수 있다. 이하에서 시간 영역 구간을 결정하는 방법에 대해 설명한다.
시간 영역 구간 결정 방법
도 62는 본 발명의 일 실시예에 따른 시간 영역 구간(time domain window)를 결정하는 방법을 나타낸다.
i) 기지국은 단말에게 시간 영역 구간에 대한 정보를 명시적으로 전송하고, 전송된 시간 영역 구간에 대한 정보에 기초하여 단말은 시간 영역 구간을 결정할 수 있다. 이때, 시간 영역 구간에 대한 정보는, 시간 영역 구간의 길이에 대한 정보일 수 있고, 구체적으로 슬롯 수, 심볼 수 및 상향링크 채널의 반복 전송 횟수에 대한 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 설정되는 시간 영역 구간에서 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUCCH 또는 PUSCH를 전송할 수 있다. 단말이 기지국으로부터 시간 영역 구간에 대한 정보를 수신한 경우, 단말은 시간 영역 구간이 시작되는 시점을 결정하여야 한다.
i-a) 시간 영역 구간이 시작되는 시점은, 무선 프레임 인덱스 0의 첫번째 슬롯의 첫번째 심볼일 수 있다. 예를 들어, 시간 영역 구간의 길이가 5 슬롯이면, 무선 프레임 인덱스 0의 첫번째 슬롯부터 5개 슬롯씩 묶어 시간 영역 구간이 결정될 수 있다. 이때, 무선 프레임 인덱스 0의 첫번째 슬롯의 인덱스는 0일 수 있다.
i-b) 시간 영역 구간이 시작되는 시점은, 무선 프레임 인덱스 0의 첫번째 상향링크 슬롯의 첫번째 상향링크 심볼일 수 있다. 상향링크 슬롯은 상향링크 심볼만으로 구성된 슬롯을 의미한다. 예를 들어, 시간 영역 구간의 길이가 5 슬롯이면, 무선 프레임 인덱스 0의 첫번째 상향링크 슬롯부터 5개 슬롯씩 묶어 시간 영역 구간이 결정될 수 있다.
i-c) 시간 영역 구간이 시작되는 시점은, 무선 프레임 인덱스 0의 첫번째 비하향링크 슬롯의 첫번째 비하향링크 심볼일 수 있다. 비하향링크 슬롯은 적어도 하나의 비하향링크 심볼을 포함하는 슬롯일 수 있다. 비하향링크 심볼은, 하향링크 심볼이 아닌 심볼로, 상향링크 심볼 또는 플렉서블 심볼일 수 있다. 예를 들어, 시간 영역 구간의 길이가 5 슬롯이면, 무선 프레임 인덱스 0의 첫번째 비하향링크 슬롯부터 5개 슬롯씩 묶어 시간 영역 구간이 결정될 수 있다.
i-d) 단말은 기지국으로부터 시간 영역 구간이 시작되는 시점을 결정하기 위한 오프셋 값을 설정받을 수 있다. 오프셋 값은 슬롯 수, 심볼 수, 상향링크 채널의 반복 전송 횟수 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예를 들어 오프셋 값이 X 슬롯 또는 X 심볼 또는 X번 반복이면, X 슬롯 또는 X 심볼 또는 X 반복에 해당하는 길이만큼 묶어 시간 영역 구간이 설정될 수 있다. 이때, X의 값은 시간 영역 구간의 길이보다 작은 값일 수 있다.
기지국은 단말에게 복수의 시간 영역 구간에 대한 정보(길이에 대한 정보)를 설정할 수 있다. 도 62를 참조하면, 기지국이 단말에게 TDD 설정을 할 때, 두 개의 패턴을 설정할 수 있다. 이때 두 개의 패턴 각각에 대해 주기가 달리 설정될 수 있다. 제1 패턴의 주기를 P1라고 하고, 제2 패턴의 주기를 P2라 하면 P1+P2는 20의 약수 중 하나의 값일 수 있다. 각 패턴은 DL 심볼, UL 심볼, 플렉서블 심볼을 포함할 수 있고, DL 심볼, 플렉서블 심볼, UL 심볼의 순으로 구성될 수 있다. 도 62를 참조하면, 기지국은 P1을 2ms로 P2를 3ms로 설정하고, 부반송파 간격을 30KHz로 설정할 수 있다. 이때, 기지국은 단말에게 시간 영역을 구성하는 복수의 패턴을 설정할 수 있다. 이때, 복수의 패턴에 대해 하나의 시간 영역 구간만 설정된 경우, 설정된 하나의 시간 영역 구간은 복수의 패턴에 대해 적합하지 않을 수 있다. 따라서, 기지국은 단말에게 복수의 패턴 각각에 대응하는 시간 영역 구간을 복수 개 설정할 수 있다. 구체적으로, 기지국은 단말에게 제1 패턴으로 구성되는 시간 영역 구간과 제2 패턴으로 구성되는 시간 영역 구간 즉, 2개의 시간 영역 구간을 설정할 수 있다. 이때 첫번째 시간 영역 구간의 길이는 X1개 슬롯, X1개 심볼, X1번 반복으로 설정되고, 두번째 시간 영역 구간의 길이는 X2개 슬롯, X2개 심볼, X2번 반복으로 설정될 수 있다. 단말은 시간 영역 구간이 시작하는 시점부터 X1개 슬롯 또는 X1개 심볼 또는 X1번 반복에 기초하여 시간 영역 구간#0을 설정할 수 있고, X2개 슬롯 또는 X2개 심볼 또는 X2번 반복에 기초하여 시간 영역 구간#1을 설정할 수 있다. 즉, 서로 다른 길이의 복수 개의 시간 영역 구간이 설정될 수 있다. 이때, X1 및 X2의 값은 기지국이 단말에게 설정하는 값일 수 있다. 한편, X1 및 X2 값이 어떠한 시간 영역 구간에 대한 정보인지 기지국은 명시적으로 지시하지 않고 단말이 유추할 수 있다. 즉, X1은 주기 P1에 대응되고, X2는 주기 P2에 대응되는 것일 수 있다. 제1 패턴과 제2 패턴은 각각 시간 영역 구간이 될 수 있고, 따라서, 제1 패턴을 구성하는 슬롯에 포함되는 DMRS는 조인트 채널 추정에 사용될 수 있고, 제2 패턴을 구성하는 슬롯에 포함되는 DMRS는 조인트 채널 추정에 사용될 수 있다.
ii) 단말은 기지국으로부터 시간 영역 구간에 대한 명시적인 정보를 수신하지 않고 시간 영역 구간을 결정할 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로부터 시간 영역 구간에 대한 명시적인 정보를 수신하지 않는 경우, 단말은 특정 구간을 시간 영역 구간으로 묵시적으로 결정할 수 있다.
ii-a) 단말은 PUCCH 또는 PUSCH의 반복 전송 횟수에 기초하여 시간 영역 구간을 묵시적으로 결정할 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH 또는 PUSCH의 반복 전송이 시작되는 시점부터 반복 전송이 종료되는 시점까지를 시간 영역 구간이라고 결정할 수 있다. 다시 말하면, 반복 전송되는 PUCCH 또는 PUSCH는 동일한 시간 영역 구간 내에서 전송되므로, 이때의 PUCCH 또는 PUSCH에 포함되는 DMRS는 조인트 채널 추정에 사용될 수 있다.
ii-b) 단말은 슬롯 구성에 기초하여 시간 영역 구간을 묵시적으로 결정할 수 있다. 즉, 단말은 언페어드 스펙트럼에서 슬롯 구성에 따라 시간 영역 구간을 결정할 수 있다.
ii-c) 단말은 연속적인 상향링크 슬롯에 기초하여 시간 영역 구간을 묵시적으로 결정할 수 있다.
ii-d) 단말은 연속적인 비하향링크 슬롯에 기초하여 시간 영역 구간을 묵시적으로 결정할 수 있다.
상향링크 채널의 반복 전송이 설정되는 자원 영역(예, 슬롯) 사이에는 하나 이상의 슬롯 또는 심볼을 포함할 수 있다. 구체적으로 반복 전송되는 제1 PUSCH/PUCCH가 설정된 자원 영역과 반복 전송되는 제2 PUSCH/PUCCH가 설정된 자원 영역 사이에는 하나 이상의 슬롯 또는 심볼이 포함될 수 있다. 이때, 하나 이상의 슬롯 또는 심볼은 최대 X개의 슬롯 또는 심볼일 수 있다. 이때, X는 기지국으로부터 설정되는 값일 수 있다. 하나 이상의 슬롯 또는 심볼은 상향링크 채널의 전송에 사용되지 않는 자원일 수 있다. 즉, 반복 전송되는 상향링크 채널이 설정된 자원 영역 사이에는 일정 구간(gap)이 존재할 수 있다. 다시 말하면, 반복 전송되는 상향링크 채널이 설정된 자원 영역 사이에 존재하는 일정 구간에 기초하여 시간 영역 구간이 결정될 수 있다.
단말이 연속적인 상향링크 슬롯 또는 비하향링크 슬롯에 기초하여 시간 영역 구간을 결정할 때, 하나의 시간 영역 구간을 구성하는 슬롯의 수가 많은 경우, 단말 또는 기지국의 복잡도 측면에서 불리할 수 있다. 따라서, 하나의 시간 영역 구간은 복수의 서브 시간 영역 구간으로 나누어질 수 있다. 이때 서브 시간 영역 구간 상에서 전송되는 PUSCH 또는 PUCCH에 포함되는 DMRS는 조인트 채널 추정에 사용 가능하다.
서브 시간 영역 구간 결정 방법
i) 하나의 시간 영역 구간은 서브 시간 영역 구간의 길이에 기초하여 나누어질 수 있다. 기지국은 단말에게 서브 시간 영역 구간에 대한 길이 정보를 전송할 수 있고, 단말은 수신한 길이 정보에 기초하여 시간 영역 구간을 복수의 서브 시간 영역 구간으로 나눌 수 있다. 이때, 길이 정보는 슬롯 수, 심볼 수, 상향링크 채널의 반복 전송 횟수 중 적어도 하나일 수 있다. 구체적으로, 시간 영역 구간의 길이가 N(N개의 슬롯/심볼/반복)이고, 서브 시간 영역 구간의 길이가 M(M개의 슬롯/심볼/반복)이면, 단말은 첫번째 슬롯/심볼/반복부터 M번째 슬롯/심볼/반복을 묶어 첫번째 서브 시간 영역 구간으로 결정할 수 있다. 그리고, 단말은 M+1 번째 슬롯/심볼/반복부터 2M번째 슬롯/심볼/반복을 묶어 두번째 서브 시간 영역 구간으로 결정할 수 있다. 이때, 마지막 서브 시간 영역 구간에 포함되는 슬롯/심볼/반복은 M보다 작을 수 있다. 마찬가지로 단말은 k*M+1 번째 슬롯/심볼/반복부터 나머지(N번째) 슬롯/반복/심볼을 묶어 M번째 서브 시간 영역 구간으로 결정할 수 있다. 이때 M번째 서브 시간 영역 구간에 포함되는 슬롯/심볼 반복의 수는 M보다 작을 수 있다. 이때, k는 floor(N/M)으로 계산될 수 있다.
ii) 시간 영역 구간은 서브 시간 영역 구간의 수에 기초하여 나누어질 수 있다. 즉, 단말은 서브 시간 영역 구간의 수에 대한 정보를 기지국으로부터 수신하고, 단말은 서브 시간 영역 구간의 수만큼 시간 영역 구간을 나눌 수 있다. 예를 들어, 시간 영역 구간이 N(N개의 슬롯/심볼/반복)이고, 서브 시간 영역 구간의 수가 M이면, 하나의 서브 시간 영역에 포함되는 슬롯/심볼/반복의 수는 ceil(N/M)개 또는 floor(N/M)개일 수 있다. 구체적으로 N mod M 개의 서브 시간 영역 구간은 ceil(N/M)개의 슬롯/심볼/반복을 포함하고, M - (N mod M) 개의 서브 시간 영역 구간은 floor(N/M)개의 슬롯/심볼/반복을 포함할 수 있다. 또 다른 예로, M-1개의 서브 시간 영역 구간에 포함되는 슬롯/심볼/반복의 수는 floor(N/M) 개이고 1개의 서브 시간 영역 구간에 포함되는 슬롯/심볼/반복의 수는 N-(M-1)*floor(N/M)개 일 수 있다. 이때 A mod B는 A를 B로 나눈 나머지를 의미한다.
단말이 연속적인 상향링크 슬롯에 기초하여 시간 영역 구간을 결정하면, 상향링크 슬롯이 어떠한 시간 영역 구간에 포함되는지 결정될 수 있다. 이때, 상향링크 슬롯은 아니지만 상향링크 전송이 가능한 슬롯은 어떠한 시간 영역 구간에 포함되는지 결정될 필요가 있다. 구체적으로, 비하향링크 슬롯이 어떠한 시간 영역 구간에 포함되는지 결정할 필요가 있다. 비하향링크 슬롯은 인접한 상향링크 슬롯의 시간 영역 구간에 포함될 수 있다. 예를 들어 슬롯 n이 비하향링크 슬롯이고 슬롯 n+1이 상향링크 슬롯이면, 슬롯 n은 슬롯 n+1이 포함되는 시간 영역 구간에 포함될 수 있다.
NR 시스템에서는 다양한 부반송파 간격이 설정될 수 있어, 부반송파 간격에 따라 상술한 (서브) 시간 영역 구간을 결정하기 위한 심볼/슬롯/반복은 달라질 수 있다. 따라서, (서브) 시간 영역 구간을 결정하기 위한 부반송파 간격이 결정될 필요가 있고, 본 명세서에서는 시간 영역 구간을 결정하기 위해 참조될 수 있는 부반송파 간격을 참조 부반송파 간격이라 기술한다.
참조 부반송파 간격 결정 방법
i) 기지국은 단말에게 TDD 설정 시, 부반송파 간격에 대한 정보를 같이 설정할 수 있다. 즉, 단말은 기지국이 TDD 설정 시 같이 설정된 부반송파 간격을 시간 영역 구간을 결정하기 위해 참조될 수 있는 참조 부반송파 간격으로 이용할 수 있다.
ii) 기지국이 단말에게 셀의 하나 또는 복수의 UL BWP를 설정할 때, 하나 또는 복수의 UL BWP의 부반송파 간격을 설정할 수 있다. 단말은 시간 영역 구간을 결정할 때, 하나 또는 복수의 부반송파 간격 중 하나의 값을 참조 부반송파 간격으로 사용할 수 있다. 예를 들어, 복수의 부반송파 간격이 설정된 경우, 가장 작은 부반송파 간격이 참조 부반송파 간격이 될 수 있다.
iii) 단말은 각 셀의 하나의 UL BWP가 활성화될 때, 활성화된 UL BWP의 부반송파 간격을 참조 부반송파 간격으로 사용할 수 있다.
iv) 단말은 참조 부반송파 간격으로 임의의 부반송파 간격을 사용할 수 있다. 임의의 부반송파 간격은 주파수 범위(frequency range, FR)별로 다르게 결정될 수 있다. 임의의 부반송파 간격은 각 FR에서 사용가능한 부반송파 간격 중 하나의 값일 수 있고, 가장 낮은 부반송파 간격일 수 있다. 예를 들어, FR1의 경우, 부반송파 간격으로 15kHz, 30kHz, 60kHz가 가능하므로, 참조 부반송파 간격은 15KHz일 수 있다. FR2의 경우, 부반송파 간격으로 60kHz, 120kHz가 가능하므로, 참조 부반송파 간격은 60KHz일 수 있다.
v) 기지국은 단말에게 셀의 참조 부반송파 간격을 설정할 수 있다. 이때 참조 부반송파 간격은 UL BWP에 설정되는 부반송파 간격보다 크지 않을 수 있다.
이하에서는 단말이 자의적으로 시간 영역 구간을 결정하여, 결정된 시간 영역 구간에 대한 정보를 기지국으로 전송하는 방법에 대해 설명한다.
단말의 자의적 시간 영역 구간 결정 방법
i) 단말은 기지국으로 시간 영역 구간의 시작시점 또는 종료시점에 대한 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국으로 시간 영역 구간의 시작시점 또는 종료시점에 대한 정보를 1비트 값으로 알려줄 수 있다. 예를 들어, PUCCH 또는 PUSCH가 시작되는 시점을 '0'으로 지시하고, 시작되는 시점이 아닌 구간은 '1'로 지시할 수 있다. 구체적으로, 시간 영역 구간 내 PUCCH 또는 PUSCH의 전송되는 자원 영역이 슬롯 n 내지 슬롯 n+3이라고 하면, 슬롯 n에서 전송되는 PUCCH 또는 PUSCH는 1 비트 값으로 '0'을 지시하고, 슬롯 n+1, 슬롯 n+2 및 슬롯 n+3에서 전송되는 PUCCH 또는 PUSCH는 1 비트 값으로 '1'을 지시할 수 있다. 이때, 지시하는 값 '0' 또는 '1'은 지시 대상이 서로 바뀔 수 있다. 1 비트의 값은 PUSCH에 멀티플렉싱될 수 있고, HARQ-ACK과 동일한 방식으로 PUSCH에 멀티플렉싱될 수 있다.
ii) 단말은 기지국으로 시간 영역 구간이 변경될 때 토글링(toggling)을 통해 시간 영역 구간에 대한 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말이 첫번째 시간 영역 구간에서 전송되는 PUSCH 또는 PUCCH의 1비트 값을 '0'으로 전송하였다면, 단말은 두번째 시간 영역 구간에서 전송되는 PUSCH 또는 PUCCH의 1비트 값을 '1'로 전송할 수 있다.
도 63 내지 도 66은 본 발명의 일 실시예에 따른 시간 영역 구간을 지시하는 방법을 나타낸다.
단말이 지시하는 시간 영역 구간에서 기지국이 PUSCH 또는 PUCCH를 수신하지 못한다면, 시간 영역 구간에 대해 단말과 기지국간 모호함이 발생할 수 있다. 도 63(a)를 참조하면, 단말의 자의적 해석 방법 i)을 이용하여 단말은 기지국에게 시간 영역 구간에 대한 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국으로 슬롯 0 내지 슬롯 3을 하나의 시간 영역 구간으로 알려주고, 슬롯 4 내지 슬롯 5를 또 다른 하나의 시간 영역 구간으로 알려줄 수 있다. 이때 기지국이 슬롯 3과 슬롯 4의 PUCCH 또는 PUSCH 수신에 실패한 경우, 기지국은 슬롯 0 내지 슬롯 5를 하나의 시간 영역 구간으로 결정하여, 조인트 채널 추정을 할 수 있다. 도 63(b)를 참조하면, 단말의 자의적 해석 방법 ii)를 이용하여 단말은 기지국에게 시간 영역 구간에 대한 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국으로 슬롯 0 내지 슬롯 2를 하나의 시간 영역 구간으로 알려주고, 슬롯 3 내지 슬롯 4를 또 다른 하나의 시간 영역 구간으로 알려주고, 슬롯 5를 또 다른 하나의 시간 영역 구간으로 알려줄 수 있다. 이때 기지국이 슬롯 3과 슬롯 4의 PUCCH 내지 PUSCH 수신에 실패한 경우, 기지국은 슬롯 0 내지 슬롯 5를 하나의 시간 영역 구간으로 결정하여 조인트 채널 추정을 할 수 있다. 이때 단말이 전송하는 PUCCH 또는 PUSCH는 조인트 채널 추정 조건을 만족하지 않으므로, 기지국은 채널 추정에 실패할 수 있고 따라서 커버리지 성능을 향상시킬 수 없다. 따라서, 단말과 기지국간 시간 영역 구간에 대한 모호성을 줄이는 방법이 필요하다.
시간 영역 구간에 대한 모호성 해결 방법
i) 단말은 기지국으로 시간 영역 구간에 대한 정보로 카운터 지시자(counter indicator)를 전송할 수 있다. 즉, 단말은 하나의 시간 영역 구간 내 몇 번째 심볼 집합인지에 대한 정보를 기지국으로 전송할 수 있다. 이때, 심볼 집합은 슬롯, 심볼, 상향링크 채널의 반복 전송을 포함할 수 있다. 도 64(a)를 참조하면 단말이 슬롯 0 내지 슬롯 3에서 전송되는 상향링크의 DMRS를 통해 조인트 채널 추정이 가능하고, 슬롯 4 내지 슬롯 5에서 전송되는 상향링크의 DMRS를 통해 조인트 채널 추정이 가능함을 기지국에 지시할 수 있다. 이때, 카운터 지시자를 통해 조인트 채널 추정이 가능한 시작 슬롯을 0으로 지시하고, 이후 슬롯들은 오름차순으로 1, 2, ... 3의 카운터 값으로 지시될 수 있다. 도 64(b)를 참조하면 슬롯 0 내지 슬롯 2에서 전송되는 상향링크의 DMRS는 조인트 채널 추정이 가능하고, 슬롯 3 내지 슬롯 4에서 전송되는 상향링크의 DMRS는 조인트 채널 추정이 가능하다. 이때, 단말은 카운터 지시자를 통해 조인트 채널 추정이 가능한 시작 슬롯을 0으로 지시하고, 이후 슬롯들은 오름차순으로 카운터 값에 의해 지시될 수 있다. 따라서, 도 64(a), 도 64(b)에서 슬롯 3과 슬롯 4의 상향링크 전송을 기지국에서 디코딩하지 못한 경우에도, 카운터 지시자를 통해 슬롯 2와 슬롯 5의 상향링크 전송은 서로 조인트 채널 추정이 불가능함을 알 수 있다. 슬롯 2의 카운터 지시자 값과 슬롯 5의 카운터 지시자 값은 오름차순을 만족하지 않기 때문이다.
i-a) 단말은 기지국으로 조인트 채널 추정을 위한 정보로 카운터 지시자에 더하여 전체 지시자(total indicator)에 대한 정보를 전송할 수 있다. 이때, 전체 지시자는 하나의 시간 구간 영역이 포함하는 심볼 집합을 나타낼 수 있다. 심볼 집합은 슬롯, 심볼, 반복 전송을 포함할 수 있다. 도 65(b)를 참조하면, 기지국이 슬롯 2와 슬롯 3에서 전송되는 상향링크 채널의 수신에 실패하는 경우가 있을 수 있다. 이때, 조인트 채널 추정을 위한 정보로 카운터 지시자만 존재하는 경우, 기지국과 단말간 시간 영역 구간에 대한 모호성이 발생할 수 있다. 따라서 단말은 기지국으로 카운터 지시자에 더하여 전체 지시자를 알려줌으로써 시간 영역 구간에 대한 모호성을 줄일 수 있다. 도 65(b)의 각 슬롯의 (a, b)는 a가 카운터 지시자에 의해 지시되는 값이고 b는 전체 지시자에 의해 지시되는 값이다. 즉, 슬롯 0은 카운터 지시자가 0을 지시하고 전체 지시자에 의해 지시되는 값은 2이다. slot 0, slot 1은 2개의 심볼 집합으로 구성되는 하나의 시간 영역 윈도우이므로, slot 0과 slot 1의 전체 지시자의 값은 동일하다.
ii) 단말은 기지국으로 시간 영역 구간의 인덱스에 대한 정보를 전송할 수 있다. 하나의 시간 영역 구간은 동일한 인덱스로 설정되고, 또 다른 시간 영역 구간은 순차적으로 증가된 인덱스가 설정되어, 단말은 기지국에게 서로 다른 시간 영역 구간임을 알려줄 수 있다. 도 66을 참조하면, 단말은 기지국에게 동일한 인덱스를 통해 동일한 시간 영역 구간 내의 상향링크 채널 전송임을 알려줄 수 있고, 증가한 인덱스를 통해 또 다른 시간 영역 구간 내의 상향링크 채널 전송임을 알려줄 수 있다. 이는 도 66(b)를 통해 설명한 슬롯 3 및 슬롯 4에서 전송되는 상향링크 채널을 기지국이 수신에 실패하였을 때, 기지국이 이를 인지하여 단말에게 상향링크 채널의 재전송을 요청할 수 있다는 효과가 있다. 즉, 슬롯 0 내지 슬롯 2의 인덱스와 슬롯 5의 인덱스는 상이하므로 기지국은 슬롯 0 내지 슬롯 2와 슬롯 5는 서로 다른 시간 영역 구간에 포함됨을 인지할 수 있다.
이하에서는 단말에게 복수의 상향링크 셀이 설정된 경우 시간 영역 구간을 결정하는 방법에 대해 설명한다.
도 67 및 도 68은 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집성 상황에서 시간 영역 윈도우를 결정하는 방법을 나타낸다.
단말은 기지국으로부터 복수의 상향링크 셀을 설정 받을 수 있다. 복수의 상향링크 셀이 설정되는 것은 상향링크 캐리어 집성이라 기술될 수 있다. 이때, 단말에게 최초로 설정되는 셀은 PCell (primary cell), PCell 외에 추가로 설정되는 셀은 SCell (secondary cell)일 수 있다. 단말은 설정된 PCell 내지 SCell에서 상향링크 채널을 전송할 수 있다. 상향링크 물리 채널은 PUSCH 또는 PUCCH 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 동일한 주파수 대역에 설정되는 복수의 셀에서 상향링크 채널을 전송할 때, 송신 파워를 공유할 수 있다. 단말에게 복수의 상향링크 셀이 설정될 때, 상술한 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 설정될 수 있다. 상향링크 캐리어 집성이 설정된 경우, 단말이 하나의 시간 영역 구간을 설정 받으면, 복수의 셀에서 적용될 시간 영역 구간을 결정하는데 문제점이 있다. 이때, 설정 받은 하나의 시간 영역 구간은 PCell을 기준으로 설정된 시간 영역 구간일 수 있다. 각 셀에 대해 서로 다른 TDD 구성이 설정된 경우, PCell을 기준으로 설정된 시간 영역 구간은 SCell 상에서 전송되는 상향링크 채널들에 대한 조인트 채널 추정을 위해 적합하지 않은 구간일 수 있다. 도 67을 참조하면, 단말은 2개의 상향링크 셀 cell#0, cell#1을 설정 받고, 각 셀에 대해 서로 다른 TDD 구성이 설정될 수 있다. 시간 영역 구간은 cell#0을 기준으로 설정되고, 시간 영역 구간은 무슨 프레임 내 첫번째 슬롯부터 5개의 슬롯마다 설정될 수 있다. cell#1의 연속되는 상향링크 슬롯의 수는 6개이지만, 시간 영영 구간은 5개의 슬롯마다 설정되므로, cell#0을 기준으로 설정된 시간 영역 구간은 cell#1에 적합하지 않을 수 있다.
기지국은 복수의 상향링크 셀에 대해 서로 다른 서브캐리어 간격을 설정할 수 있다. 이때 서브캐리어 간격은 TDD 구성에 대한 서브캐리어 간격 또는 BWP 구성에 대한 서브캐리어 간격일 수 있다. 캐리어 집성 상황에서 SCell의 TDD 구성에 대한 서브캐리어 간격이 PCell의 TDD 구성에 대한 서브캐리어 간격보다 작은 경우, PCell을 기준으로 결정된 시간 영역 구성의 경계가 정확하게 설정되지 않을 수 있다. 도 68을 참조하면, TDD 구성에 대한 서브캐리어 간격이 cell#0에서는 30KHz로, cell#1에서는 15 kHz로 설정될 수 있다. 조인트 채널 추정을 위한 시간 영역 구간은 cell#0을 기준으로 결정되고, 무선 프레임 내 첫번째 슬롯부터 5개의 슬롯마다 또는 2.5 ms 마다 설정될 수 있다. 이때, cell#1에도 동일한 시간 영역 구간이 적용될 수 있다. 그러나, 시간 영역 구간의 경계는 cell#1의 3번째 상향링크 슬롯 내에 위치할 수 있다. 따라서, cell#1의 3번째 상향링크 슬롯의 일부 심볼은 제1 시간 영역 구간에 포함되고 나머지 심볼들은 제2 시간 영역 구간에 포함될 수 있다. 즉, SCell의 TDD 구성에 대한 서브캐리어 간격이 PCell의 TDD 구성에 대한 서브캐리어 간격보다 작은 경우, 시간 영역 구간은 적합하지 않을 수 있다. 따라서, 캐리어 집성 상황에서 모든 상향링크 셀들에 적합하게 적용될 수 있는 시간 영역 구간이 필요하다.
캐리어 집성 상황에서 시간 영역 구간을 결정하는 방법
도 69 내지 도 74는 본 발명의 일 실시예에 따른 시간 영역 구간을 설정하는 방법을 나타낸다.
i) 캐리어 집성 상황에서 기지국은 복수의 셀 각각마다 별도의 시간 영역 구간을 설정할 수 있다. 즉, PCell을 포함하여 단말에게 N개의 상향링크 셀이 설정될 때, 기지국은 N개의 셀 각각에 적용되는 시간 영역 구간을 설정할 수 있다. 도 69를 참조하면, 단말에게 30 KHz 서브캐리어 간격의 cell#0과 15KHz 서브캐리어 간격의 cell#1이 설정될 수 있다. cell#0 및 cell#1 각각에 대해 시간 영역 윈도우#0과 시간 영역 윈도우#1이 설정될 수 있다. 시간 영역 윈도우#0은 1ms의 2개의 슬롯으로 구성되고, 시간 영역 윈도우#1은 2ms의 2개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 이때 시그널링 오버헤드를 줄이기 위해, 기지국이 각 셀마다 시간 영역 구간을 설정할 때 각 셀에 공통적으로 적용되는 특정 파라미터를 사용할 수 있다.
i-a) 각 셀에 공통적으로 참조 부반송파 간격이 사용될 수 있다. 즉, 기지국은 단말에게 하나의 시간 영역 구간에 대한 참조 부반송파 간격만을 설정할 수 있다. 또는 단말은 묵시적으로 하나의 시간 영역 구간에 대한 참조 부반송파 간격을 유추할 수 있다. 이때 참조 부반송파 간격은 모든 셀에 적용될 수 있다. 단말은 각 셀의 시간 영역 윈도우에 대한 부반송파 간격을 구할 수 있다. 예를 들어, 단말은 구한 각 셀의 부반송파 간격들 중 어느 하나의 부반송파 간격을 선택하고 선택된 어느 하나의 부반송파 간격을 모든 셀의 시간 영역 구간에 적용할 수 있다. 이때 어느 하나의 부반송파 간격은 각 셀의 부반송파 간격들 중 가장 낮은 부반송파 간격일 수 있다. 또 다른 예로, 단말은 각 셀 중 Pcell의 시간 영역 구간에 대한 부반송파 간격을 모든 셀의 시간 영역 구간에 적용할 수 있다. 또 다른 예로, 단말은 각 셀 중 가장 낮은 인덱스를 가진 셀의 시간 영역 윈도우에 대한 부반송파 간격을 모든 셀의 시간 영역 구간에 적용할 수 있다. 또 다른 예로, 단말은 기지국으로부터 모든 셀의 시간 영역 구간에 적용되는 참조 부반송파 간격을 설정받을 수 있다. 이때, 단말이 설정 받은 모든 셀의 시간 영역 구간에 적용되는 참조 부반송파 간격은 모든 셀의 UL BWP에 설정된 부반송파 간격보다 크지 않아야 한다.
ii) 기지국은 모든 셀에 공통적으로 적용되는 시간 영역 구간의 길이를 설정 받을 수 있다. 이때 시간 영역 구간의 길이는 셀-공통 시간 영역 구간의 길이로 기술될 수 있다. 셀-공통 시간 영역 구간의 길이는 참조 부반송파 간격과 셀의 부반송파 간격에 따라 조절될 수 있다. 즉, 셀-공통 시간 영역 구간의 길이를 M개의 슬롯/심볼/반복이라고 할 때, 셀에 적용되는 시간 영역 구간의 길이는 f(M*(SCS_cell/SCS_refer)) 개의 슬롯/심볼/반복일 수 있다. SCS_refer는 참조 부반송파 간격이고 SCS_cell은 적용되는 셀의 부반송파 간격이다. f(x)는 ceil(x), floor(x), round(x) 중 적어도 하나일 수 있다. 도 70을 참조하면, cell#0은 30 kHz의 부반송파 간격, cell#1은 15 kHz의 부반송파 간격을 설정 받을 수 있다. 이때, 참조 부반송파 간격은 15 KHz로 설정될 수 있다. 셀-공통 시간 영역 구간의 길이는 5슬롯으로 설정될 수 있다. cell#0에 적용되는 시간 영역 구간의 길이는 10개 (f(5*(30kHz/15kHz)))의 슬롯/심볼/반복이고, cell#1에 적용되는 시간 영역 구간의 길이는 5개 (f(5*(15kHz/15kHz)))의 슬롯/심볼/반복으로 결정될 수 있다. 도 71을 참조하면, 예를 들어, cell#0은 30 kHz의 부반송파 간격, cell#1은 15 kHz의 부반송파 간격을 설정 받을 수 있다. 참조 부반송파 간격은 30kHz로 설정될 수 있다. 셀-공통 시간 영역 구간은 5개의 슬롯으로 설정될 수 있다. 이때, f(x)가 ceil(x)라 하면, cell#0에 적용되는 시간 영역 구간의 길이는, 5개(ceil(5*(30kHz/30kHz)))의 슬롯/심볼/반복이고, cell#1에 적용되는 시간 영역 구간의 길이는 3개(ceil(5*(15kHz/30kHz))) 슬롯/심볼/반복으로 결정될 수 있다.
ii-a) 단말은 복수의 상향링크 셀 중 하나의 참조 셀을 선택할 수 있다. 그리고 선택된 참조 셀을 기준으로 결정되는 시간 영역 구간을 전체 셀에 적용할 수 있다. 참조 셀을 결정하는 방법은 다음과 같다.
- PCell: 참조 셀은 PCell일 수 있다. 즉, 단말은 PCell을 기준으로 결정된 시간 영역 구간을 SCell에 맞게 확장하여 적용할 수 있다.
- The lowest cell index: 참조 셀은 가장 낮은 셀 인덱스를 가진 셀일 수 있다. 가장 낮은 셀 인덱스는 0일 수 있다. 즉, PCell이 참조 셀일 수 있다. 한편, 가장 낮은 셀 인덱스는 1 이상일 수 있다. 즉, PCell을 제외한 SCell 중 가장 낮은 셀 인덱스를 가진 셀이 참조 셀일 수 있다.
- The lowest SCS: 참조 셀은 가장 낮은 서브캐리어 간격으로 구성된 셀일 수 있다. 도 68을 참조하여 설명한 것과 같이 시간 영역 구간의 경계가 다른 셀의 슬롯 내에 포함되는 경우를 방지하기 위함이다. 이때, 가장 낮은 서브캐리어 간격으로 구성된 셀이 복수인 경우, 다른 기준을 고려하여 참조 셀이 선택될 수 있다. 다른 기준은 셀 인덱스, TDD 구성 주기, 상향링크 슬롯의 비율일 수 있다. 예를 들어, 가장 낮은 서브캐리어 간격으로 구성된 셀이 2개인 경우, 둘 중 보다 낮은 셀 인덱스를 갖는 셀이 참조 셀일 수 있다.
- The longest TDD configuration periodicity: 참조 셀은 가장 긴 TDD 구성 주기를 가지는 셀일 수 있다. TDD 구성 주기는 3GPP 표준에 따른 하나의 TDD 구성이 반복되는 주기를 의미한다. 도 72를 참조하면, 모든 셀의 서브캐리어 간격이 15KHz이고, cell#0의 TDD 구성 주기는 5 ms, cell#1의 TDD 구성 주기는 10 ms일 수 있다. 단말은 복수의 상향링크 셀에 대해 최대한 많은 상향링크 슬롯을 포함하기 위해, 가장 긴 TDD 구성 주기를 갖는 셀을 참조 셀로써 결정하고, 참조 셀의 시간 영역 구간을 전체 셀에 적용할 수 있다. 따라서, cell#0의 TDD 구성 주기는 5 슬롯, cell#1의 TDD 구성 주기는 10 슬롯 이므로, cell#1이 참조 셀로 선택되고, cell#1의 시간 영역 구간이 전체 셀에 적용될 수 있다. 가장 긴 TDD 구성 주기를 갖는 셀이 복수인 경우, 다른 기준을 고려하여 참조 셀이 선택될 수 있다. 다른 기준은 셀 인덱스, 서브캐리어 간격, 상향링크 슬롯의 비율일 수 있다. 가장 긴 TDD 구성 주기를 갖는 셀이 2개인 경우, 둘 중 보다 낮은 SCS를 갖는 셀이 참조 셀로 선택될 수 있다.
- The most UL slot portion: 참조 셀은 가장 많은 상향링크 슬롯을 포함하는 셀일 수 있다. 즉, 단말은 복수의 상향링크 셀 중 동일한 시간 간격 동안 가장 많은 상향링크 슬롯을 포함하는 셀을 참조 셀로 결정하여 조인트 채널 추정을 위한 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 동일한 시간 간격이란 복수의 셀 중 가장 긴 TDD 구성 주기가 될 수 있다. 도 73를 참조하면, cell#0보다 많은 상향링크 슬롯을 포함하는 cell#1이 참조 셀이 될 수 있다. 가장 많은 상향링크 슬롯을 포함하는 셀이 복수인 경우, 다른 기준을 고려하여 참조 셀은 선택될 수 있다. 다른 기준은, 셀 인덱스, 서브캐리어 간격, TDD 구성 주기일 수 있다. 가장 많은 상향링크 슬롯을 포함하는 셀이 2개인 경우, 둘 중 보다 긴 TDD 구성 주기를 갖는 셀이 참조 셀로 선택될 수 있다.
iii) 단말은 복수의 상향링크 셀에 대해 상향링크 슬롯의 합집합(union) 중 연속되는 슬롯에 기초하여 시간 영역 구간을 결정할 수 있다. 단말은 설정된 복수의 상향링크 셀들에 대한 TDD 구성을 최대한 많이 시간 영역 구간에 포함시키기 위해 복수의 셀 간 상향링크 슬롯의 합집합 중 연속되는 슬롯을 기준으로 시간 영역 구간을 결정할 수 있다. 상향링크 슬롯의 합집합(union)은 적어도 하나의 셀에서 상향링크 심볼을 포함하고 있는 슬롯을 의미한다. 도 74를 참조하면, 2개의 상향링크 셀에 대해 서로 다른 TDD 구성이 설정되고, 이때 2개의 상향링크 셀의 서브캐리어 간격은 15KHz로 동일할 수 있다. 단말은 cell#0과 cell#1에 대해, 연속적인 상향링크 슬롯들의 합집합을 하나의 시간 영역 구간으로 결정할 수 있다. 즉, cell#0의 4번째 슬롯과 5번째 슬롯, 9번째 슬롯과 10번째 슬롯, cell#1의 5번째 슬롯 내지 10번째 슬롯을 포함하는 하나의 시간 영역 구간을 결정하고, 결정된 하나의 시간 구간 영역을 전체 셀에 적용할 수 있다.
도 75는 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 채널을 전송하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
이하 도 75를 통해 도 1 내지 도 74를 통해 설명한 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법에 대해 설명한다.
단말은 기지국으로부터 TDD(Time Division Duplex) 구성과 관련된 정보인 제1 정보를 수신할 수 있다(S7510). 상기 제1 정보는, 슬롯을 구성하는 심볼들의 타입(type)에 대한 정보를 포함하고, 상기 심볼들의 타입은, 하향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 하향링크 심볼, 상향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 상향링크 심볼 및 상기 하향링크 심볼 또는 상기 상향링크 심볼로 설정되지 않은 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 하나일 수 있다. 단말은 상기 기지국으로, 상기 제1 정보에 기초하여 결정되는 자원 상에서 상향링크 채널을 반복하여 전송할 수 있다(S7520). 상기 상향링크 채널은, 제1 홉(hop) 및 제2 홉(hop) 상에서 반복 전송될 수 있다. 상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 기 설정된 개수의 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯을 번들링하여 구성될 수 있다. 상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯은 상기 상향링크 심볼을 포함하여 구성될 수 있다. 상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 시간 영역에서 연속하는 슬롯들로 구성되고, 상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은, 각각 주파수 호핑을 통해 서로 다른 PRB(Physical Resource Block) 상에서 전송될 수 있다. 상기 기 설정된 개수는 상기 기지국으로부터 수신될 수 있다. 상기 제1 홉에 포함되는 슬롯들은 동일한 인덱스로 인덱싱되고, 상기 제2 홉에 포함되는 슬롯들은 동일한 인덱스로 인덱싱될 수 있다. 상기 기 설정된 개수보다 연속하는 상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯의 개수가 적은 경우, 상기 제1 홉 또는 상기 제2 홉은 상기 기 설정된 개수보다 적은 개수의 연속되는 슬롯으로 구성될 수 있다. 상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯은 상기 상향링크 심볼 및 상기 플렉서블 심볼을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법. 상기 제1 홉은, 제1 슬롯 및 제2 슬롯으로 구성되고, 상기 제1 슬롯은 제1 DM-RS(Demodulation Reference Signal)를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 제2 DM-RS를 포함하고, 상기 제1 DM-RS와 상기 제2 DM-RS는 서로 동일한 주파수 영역의 PRB 위치에서 시작하는 동일한 PRB 수의 자원 상에서 전송되고, 서로 동일한 위상, 동일한 전송 파워, 동일한 QCL(Quasi Co Location) 및 동일한 빔포밍(beamforming)을 이용하여 전송될 수 있다. 상기 제2 홉은, 제3 슬롯 및 제4 슬롯으로 구성되고, 상기 제3 슬롯은 제3 DM-RS를 포함하고, 상기 제4 슬롯은 제4 DM-RS를 포함하고, 상기 제3 DM-RS와 상기 제4 DM-RS는 서로 동일한 주파수 영역의 PRB 위치에서 시작하는 동일한 PRB 수의 자원 상에서 전송되고, 서로 동일한 위상, 동일한 전송 파워, 동일한 QCL(Quasi Co Location) 및 동일한 빔포밍(beamforming)을 이용하여 전송될 수 있다. 즉, 제1 슬롯과 제2 슬롯에 포함된 DM-RS 결합되어 채널 추정에 이용될 수 있고, 마찬가지로 제3 슬롯과 제4 슬롯에 포함된 DM-RS는 결합되어 채널 추정에 이용될 수 있다. 상기 제1 슬롯 내 상기 반복 전송되는 상향링크 채널이 매핑된 마지막 심볼과 상기 제2 슬롯 내 상기 반복 전송되는 상향링크 채널이 매핑된 첫번째 심볼 사이에는 상기 하향링크 심볼 또는 상기 플렉서블 심볼이 적어도 하나 이상 존재할 수 있다. 상기 제3 슬롯 내 상기 반복 전송되는 상향링크 채널이 매핑된 마지막 심볼과 상기 제4 슬롯 내 상기 반복 전송되는 상향링크 채널이 매핑된 첫번째 심볼 사이에는 상기 하향링크 심볼 또는 상기 플렉서블 심볼이 적어도 하나 이상 존재할 수 있다. 상기 상향링크 채널은, 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 또는 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)일 수 있다.
상기 상향링크 채널은, 시간 영역 구간 내에서 전송될 수 있다. 단말은 상기 기지국으로부터 상기 시간 영역 구간에 대한 정보를 수신할 수 있다. 이때 상기 시간 영역 구간은 상기 시간 영역 구간에 대한 정보에 기초하여 구성될 수 있다. 상기 시간 영역 구간에 대한 정보는, 슬롯의 수, 심볼의 수 및 상기 상향링크 채널의 반복 전송 횟수 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 상기 시간 영역 구간은, 상기 상향링크 채널의 반복 전송이 시작되는 시점부터 상기 상향링크 채널의 반복 전송이 종료되는 시점까지일 수 있다. 상기 시간 영역 구간은, 상기 상향링크 심볼 및 상기 플렉서블 심볼 중 적어도 어느 하나를 포함하는 시간 영역에서 연속하는 슬롯들로 구성될 수 있다. 상기 시간 영역 구간은, 제1 시간 영역 구간 및 제2 시간 영역 구간을 포함하고, 상기 제1 시간 영역 구간은 제1 패턴에 대응하여 구성되고, 상기 제2 시간 영역 구간은 제2 패턴에 대응하여 구성되고, 상기 제1 패턴 및 상기 제2 패턴은 복수 개의 슬롯으로 구성되고, 상기 제1 패턴 및 상기 제2 패턴을 각각 구성하는 복수 개의 슬롯 구성은 서로 상이할 수 있다. 상기 제1 패턴을 구성하는 복수 개의 슬롯 각각에 포함되는 DM-RS는 서로 동일한 주파수 영역의 PRB 위치에서 시작하는 동일한 PRB 수의 자원 상에서 전송되고, 서로 동일한 위상, 동일한 전송 파워, 동일한 QCL(Quasi Co Location) 및 동일한 빔포밍(beamforming)을 이용하여 전송될 수 있다. 상기 제2 패턴을 구성하는 복수 개의 슬롯 각각에 포함되는 DM-RS는 서로 동일한 주파수 영역의 PRB 위치에서 시작하는 동일한 PRB 수의 자원 상에서 전송되고, 서로 동일한 위상, 동일한 전송 파워, 동일한 QCL(Quasi Co Location) 및 동일한 빔포밍(beamforming)을 이용하여 전송될 수 있다. 즉 상기 제1 패턴을 구성하는 복수 개의 슬롯에 포함된 DM-RS는 결합되어 채널 추정에 사용될 수 있고, 상기 제2 패턴을 구성하는 복수 개의 슬롯에 포함된 DM-RS는 결합되어 채널 추정에 사용될 수 있다.
도 75를 통해 설명한 방법을 수행하는 단말은, 도 11에서 설명한 단말일 수 있다. 구체적으로, 단말은, 무선 신호를 송수신하기 위한 통신 모듈, 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 단말의 프로세서는, 본 명세서에서 설명한 상향링크 채널을 전송하는 방법을 수행할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 설명한 단말이 전송하는 상향링크 채널을 수신하는 기지국은, 무선 신호를 송수신하기 위한 통신 모듈, 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하여 구성될 수 있다. 이때 기지국은 도 11에서 설명한 기지국일 수 있다. 이때 기지국의 프로세서는, 본 명세서에서 설명한 상향링크 채널을 수신하는 방법을 수행할 수 있다.
본 발명의 방법 및 시스템은 특정 실시예와 관련하여 설명되었지만, 그것들의 구성 요소 또는 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨팅 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서, 상향링크 채널의 전송을 수행하는 방법에 있어서, 단말이 수행하는 방법은,
    기지국으로부터 TDD(Time Division Duplex) 구성과 관련된 정보인 제1 정보를 수신하는 단계,
    상기 제1 정보는, 슬롯을 구성하는 심볼들의 타입(type)에 대한 정보를 포함하고,
    상기 심볼들의 타입은, 하향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 하향링크 심볼, 상향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 상향링크 심볼 및 상기 하향링크 심볼 또는 상기 상향링크 심볼로 설정되지 않은 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 하나이고;
    상기 기지국으로, 상기 제1 정보에 기초하여 결정되는 자원 상에서 상향링크 채널을 반복하여 전송하는 단계,
    상기 상향링크 채널은, 제1 홉(hop) 및 제2 홉(hop) 상에서 반복 전송되고,
    상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 기 설정된 개수의 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯을 번들링하여 구성되고,
    상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯은 상기 상향링크 심볼을 포함하여 구성되고,
    상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 시간 영역에서 연속하는 슬롯들로 구성되고,
    상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은, 각각 주파수 호핑을 통해 서로 다른 PRB(Physical Resource Block) 상에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 기 설정된 개수는 상기 기지국으로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 홉에 포함되는 슬롯들은 동일한 인덱스로 인덱싱되고,
    상기 제2 홉에 포함되는 슬롯들은 동일한 인덱스로 인덱싱되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 기 설정된 개수보다 연속하는 상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯의 개수가 적은 경우, 상기 제1 홉 또는 상기 제2 홉은 상기 기 설정된 개수보다 적은 개수의 연속되는 슬롯으로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯은 상기 상향링크 심볼 및 상기 플렉서블 심볼을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 홉은, 제1 슬롯 및 제2 슬롯으로 구성되고,
    상기 제1 슬롯은 제1 DM-RS(Demodulation Reference Signal)를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 제2 DM-RS를 포함하고,
    상기 제1 DM-RS와 상기 제2 DM-RS는 서로 동일한 주파수 영역의 PRB 위치에서 시작하는 동일한 PRB 수의 자원 상에서 전송되고, 서로 동일한 위상, 동일한 전송 파워, 동일한 QCL(Quasi Co Location) 및 동일한 빔포밍(beamforming)을 이용하여 전송되고,
    상기 제2 홉은, 제3 슬롯 및 제4 슬롯으로 구성되고,
    상기 제3 슬롯은 제3 DM-RS를 포함하고, 상기 제4 슬롯은 제4 DM-RS를 포함하고,
    상기 제3 DM-RS와 상기 제4 DM-RS는 서로 동일한 주파수 영역의 PRB 위치에서 시작하는 동일한 PRB 수의 자원 상에서 전송되고, 서로 동일한 위상, 동일한 전송 파워, 동일한 QCL(Quasi Co Location) 및 동일한 빔포밍(beamforming)을 이용하여 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 제1 슬롯 내 상기 반복 전송되는 상향링크 채널이 매핑된 마지막 심볼과 상기 제2 슬롯 내 상기 반복 전송되는 상향링크 채널이 매핑된 첫번째 심볼 사이에는 상기 하향링크 심볼 또는 상기 플렉서블 심볼이 적어도 하나 이상 존재하고,
    상기 제3 슬롯 내 상기 반복 전송되는 상향링크 채널이 매핑된 마지막 심볼과 상기 제4 슬롯 내 상기 반복 전송되는 상향링크 채널이 매핑된 첫번째 심볼 사이에는 상기 하향링크 심볼 또는 상기 플렉서블 심볼이 적어도 하나 이상 존재하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 상향링크 채널은, 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 또는 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 상향링크 채널은, 시간 영역 구간 내에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 시간 영역 구간에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 시간 영역 구간은 상기 시간 영역 구간에 대한 정보에 기초하여 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 시간 영역 구간에 대한 정보는, 슬롯의 수, 심볼의 수 및 상기 상향링크 채널의 반복 전송 횟수 중 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 시간 영역 구간은, 상기 상향링크 채널의 반복 전송이 시작되는 시점부터 상기 상향링크 채널의 반복 전송이 종료되는 시점까지인 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 9항에 있어서,
    상기 시간 영역 구간은, 상기 상향링크 심볼 및 상기 플렉서블 심볼 중 적어도 어느 하나를 포함하는 시간 영역에서 연속하는 슬롯들로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 9항에 있어서,
    상기 시간 영역 구간은, 제1 시간 영역 구간 및 제2 시간 영역 구간을 포함하고,
    상기 제1 시간 영역 구간은 제1 패턴에 대응하여 구성되고,
    상기 제2 시간 영역 구간은 제2 패턴에 대응하여 구성되고,
    상기 제1 패턴 및 상기 제2 패턴은 복수 개의 슬롯으로 구성되고,
    상기 제1 패턴 및 상기 제2 패턴을 각각 구성하는 복수 개의 슬롯 구성은 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 제1 패턴을 구성하는 복수 개의 슬롯 각각에 포함되는 DM-RS는 서로 동일한 주파수 영역의 PRB 위치에서 시작하는 동일한 PRB 수의 자원 상에서 전송되고, 서로 동일한 위상, 동일한 전송 파워, 동일한 QCL(Quasi Co Location) 및 동일한 빔포밍(beamforming)을 이용하여 전송되고,
    상기 제2 패턴을 구성하는 복수 개의 슬롯 각각에 포함되는 DM-RS는 서로 동일한 주파수 영역의 PRB 위치에서 시작하는 동일한 PRB 수의 자원 상에서 전송되고, 서로 동일한 위상, 동일한 전송 파워, 동일한 QCL(Quasi Co Location) 및 동일한 빔포밍(beamforming)을 이용하여 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서, 상향링크 채널을 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은,
    송수신기;
    상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    기지국으로부터 TDD(Time Division Duplex) 구성과 관련된 정보인 제1 정보를 수신하고,
    상기 제1 정보는, 슬롯을 구성하는 심볼들의 타입(type)에 대한 정보를 포함하고,
    상기 심볼들의 타입은, 하향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 하향링크 심볼, 상향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 상향링크 심볼 및 상기 하향링크 심볼 또는 상기 상향링크 심볼로 설정되지 않은 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 하나이고,
    상기 기지국으로, 상기 제1 정보에 기초하여 결정되는 자원 상에서 상향링크 채널을 반복하여 전송하고,
    상기 상향링크 채널은, 제1 홉(hop) 및 제2 홉(hop) 상에서 반복 전송되고,
    상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 기 설정된 개수의 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯을 번들링하여 구성되고,
    상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯은 상기 상향링크 심볼을 포함하여 구성되고,
    상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 시간 영역에서 연속하는 슬롯들로 구성되고,
    상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은, 각각 주파수 호핑을 통해 서로 다른 PRB(Physical Resource Block) 상에서 전송되는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 기 설정된 개수는 상기 기지국으로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
  18. 제 16항에 있어서,
    상기 제1 홉에 포함되는 슬롯들은 동일한 인덱스로 인덱싱되고,
    상기 제2 홉에 포함되는 슬롯들은 동일한 인덱스로 인덱싱되는 것을 특징으로 하는 단말.
  19. 제 16항에 있어서,
    상기 기 설정된 개수보다 연속하는 상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯의 개수가 적은 경우, 상기 제1 홉 또는 상기 제2 홉은 상기 기 설정된 개수보다 적은 개수의 연속되는 슬롯으로 구성되는 것을 특징으로 하는 단말.
  20. 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 수신하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 방법은,
    단말로 TDD(Time Division Duplex) 구성과 관련된 정보인 제1 정보를 전송하는 단계,
    상기 제1 정보는, 슬롯을 구성하는 심볼들의 타입(type)에 대한 정보를 포함하고,
    상기 심볼들의 타입은, 하향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 하향링크 심볼, 상향링크 전송에 사용 가능하도록 설정되는 상향링크 심볼 및 상기 하향링크 심볼 또는 상기 상향링크 심볼로 설정되지 않은 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 하나이고;
    상기 단말로부터, 상기 제1 정보에 기초하여 결정되는 자원 상에서 반복하여 전송되는 상향링크 채널을 수신하는 단계,
    상기 상향링크 채널은, 제1 홉(hop) 및 제2 홉(hop) 상에서 반복 전송되고,
    상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 기 설정된 개수의 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯을 번들링하여 구성되고,
    상기 상향링크 채널의 전송에 사용되는 슬롯은 상기 상향링크 심볼을 포함하여 구성되고,
    상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은 각각 시간 영역에서 연속하는 슬롯들로 구성되고,
    상기 제1 홉 및 상기 제2 홉은, 각각 주파수 호핑을 통해 서로 다른 PRB(Physical Resource Block) 상에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
PCT/KR2021/010089 2020-07-31 2021-08-02 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 WO2022025740A1 (ko)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2023506545A JP2023536172A (ja) 2020-07-31 2021-08-02 無線通信システムにおいて上りリンクチャネルを送信する方法及びそのための装置
EP21850954.5A EP4191925A4 (en) 2020-07-31 2021-08-02 METHOD FOR TRANSMITTING A UPLINK CHANNEL IN A WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEM AND DEVICE THEREOF
CN202180054165.5A CN116018864A (zh) 2020-07-31 2021-08-02 在无线通信系统中发送上行链路信道的方法及其装置
KR1020237003501A KR20230041719A (ko) 2020-07-31 2021-08-02 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US18/103,457 US11863472B2 (en) 2020-07-31 2023-01-30 Method for transmitting uplink channel in wireless communication system, and device therefor
US18/241,120 US20240163034A1 (en) 2020-07-31 2023-08-31 Method for transmitting uplink channel in wireless communication system, and device therefor
US18/241,152 US20230412328A1 (en) 2020-07-31 2023-08-31 Method for transmitting uplink channel in wireless communication system, and device therefor

Applications Claiming Priority (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2020-0096439 2020-07-31
KR20200096439 2020-07-31
KR20200099536 2020-08-08
KR10-2020-0099536 2020-08-08
KR10-2020-0103571 2020-08-18
KR20200103571 2020-08-18
KR1020200107438A KR20220026441A (ko) 2020-08-25 2020-08-25 무선 통신 시스템에서 pusch 및 pucch 전송 방법, 장치, 및 시스템
KR10-2020-0107438 2020-08-25
KR10-2021-0004309 2021-01-12
KR20210004309 2021-01-12
KR10-2021-0025337 2021-02-25
KR20210025337 2021-02-25

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/103,457 Continuation US11863472B2 (en) 2020-07-31 2023-01-30 Method for transmitting uplink channel in wireless communication system, and device therefor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022025740A1 true WO2022025740A1 (ko) 2022-02-03

Family

ID=80035954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/010089 WO2022025740A1 (ko) 2020-07-31 2021-08-02 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (6)

Country Link
US (3) US11863472B2 (ko)
EP (1) EP4191925A4 (ko)
JP (1) JP2023536172A (ko)
KR (1) KR20230041719A (ko)
CN (1) CN116018864A (ko)
WO (1) WO2022025740A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11863472B2 (en) 2020-07-31 2024-01-02 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Method for transmitting uplink channel in wireless communication system, and device therefor

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116391418A (zh) * 2020-10-15 2023-07-04 苹果公司 用于无线通信中的可靠的物理数据信道接收的技术
CN116456479A (zh) * 2023-06-20 2023-07-18 中国电信股份有限公司 上行数据传输方法、装置、通信设备和存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018194412A1 (ko) * 2017-04-20 2018-10-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 자원을 할당하는 방법 및 장치
KR20190067731A (ko) * 2017-12-07 2019-06-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 위상 트래킹 참조 신호 전송 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2020040534A1 (ko) * 2018-08-20 2020-02-27 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 시스템의 물리 제어 채널 수신 방법 및 이를 이용하는 장치
KR20200041943A (ko) * 2017-09-11 2020-04-22 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신시스템에서 상향링크 전송 및 하향링크 수신방법, 장치 및 시스템
US20200127786A1 (en) * 2017-04-03 2020-04-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for diversity-based data transmission in mobile communication system

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111602343B (zh) * 2017-11-16 2022-08-23 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及无线通信系统
CN116018864A (zh) 2020-07-31 2023-04-25 韦勒斯标准与技术协会公司 在无线通信系统中发送上行链路信道的方法及其装置
CN116057875A (zh) * 2020-08-05 2023-05-02 交互数字专利控股公司 无线系统中的解调参考信号发射
US20220104219A1 (en) * 2020-09-29 2022-03-31 Qualcomm Incorporated Configuring uplink channel repetitions that cross slot boundaries in time domain duplexing (tdd) pattern configurations
CN115516978A (zh) * 2020-10-22 2022-12-23 三星电子株式会社 用于网络协作通信的上行链路数据重复发送和接收的方法和装置
US20220224467A1 (en) 2021-01-08 2022-07-14 Sierra Wireless, Inc. Method and apparatus for wireless communication with phase continuity
CN116803172A (zh) 2021-01-14 2023-09-22 高通股份有限公司 用于pusch重复的pusch dmrs捆绑指示
CN116671079A (zh) 2021-01-14 2023-08-29 高通股份有限公司 用于物理上行链路控制信道重复的物理上行链路控制信道解调参考信号捆绑指示
WO2022155108A1 (en) 2021-01-14 2022-07-21 Intel Corporation Enhanced inter-slot frequency hopping for uplink coverage in 5g systems
CN115088226B (zh) 2021-01-15 2024-03-12 北京小米移动软件有限公司 一种跳频的控制方法及装置
CN114826512B (zh) 2021-01-18 2023-10-10 大唐移动通信设备有限公司 一种dmrs绑定窗口确定方法、装置及存储介质
US20220248430A1 (en) 2021-01-29 2022-08-04 Qualcomm Incorporated Demodulation reference signal bundling and frequency hopping
WO2022236565A1 (en) * 2021-05-10 2022-11-17 Zte Corporation Methods and systems for coverage enhancement in wireless networks

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200127786A1 (en) * 2017-04-03 2020-04-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for diversity-based data transmission in mobile communication system
WO2018194412A1 (ko) * 2017-04-20 2018-10-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 자원을 할당하는 방법 및 장치
KR20200041943A (ko) * 2017-09-11 2020-04-22 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신시스템에서 상향링크 전송 및 하향링크 수신방법, 장치 및 시스템
KR20190067731A (ko) * 2017-12-07 2019-06-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 위상 트래킹 참조 신호 전송 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2020040534A1 (ko) * 2018-08-20 2020-02-27 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 시스템의 물리 제어 채널 수신 방법 및 이를 이용하는 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4191925A4 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11863472B2 (en) 2020-07-31 2024-01-02 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Method for transmitting uplink channel in wireless communication system, and device therefor

Also Published As

Publication number Publication date
US11863472B2 (en) 2024-01-02
CN116018864A (zh) 2023-04-25
US20240163034A1 (en) 2024-05-16
US20230412328A1 (en) 2023-12-21
EP4191925A4 (en) 2024-01-24
US20230179348A1 (en) 2023-06-08
KR20230041719A (ko) 2023-03-24
EP4191925A1 (en) 2023-06-07
JP2023536172A (ja) 2023-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020145704A1 (ko) 무선통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 전송 장치 및 방법
WO2020222625A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 공유 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018143756A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 레퍼런스 신호 및 데이터 채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
WO2021020955A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel: pusch)를 송수신하는 방법, 장치 및 시스템
WO2019139444A1 (ko) 무선 통신시스템의 자원 할당 방법, 장치 및 시스템
WO2021034063A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel: pusch)를 송수신하는 방법, 장치 및 시스템
WO2018231036A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 채널 및 제어 채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
WO2019160354A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국간 상향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2018084661A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 물리 상향링크 제어 채널 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2018225936A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2019050381A1 (ko) 무선 통신시스템에서 상향링크 전송 및 하향링크 수신방법, 장치 및 시스템
WO2019027308A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 채널 및 제어 채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
WO2016099196A1 (ko) 단말 간 (device-to-device, d2d) 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 전송 자원을 할당하는 방법
WO2017171408A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017122959A1 (en) Method and user equipment for receiving downlink channel, and method and base station for transmitting downlink channel
WO2016018125A1 (ko) 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 전송 기회 구간을 설정하는 방법 및 장치
WO2020222624A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터 수신 및 harq-ack 전송 방법, 장치 및 시스템
WO2022031062A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 초기 셀 접속 방법, 장치, 및 시스템
WO2015163645A1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 단말
WO2019194545A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 임의 접속 프리앰블을 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2017065524A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서브프레임 길이 정보를 송수신하는 방법 및 장치
WO2019050371A1 (ko) 무선 통신 시스템의 데이터 전송 방법, 수신 방법 및 이를 이용하는 장치
WO2021101285A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 간섭 신호 측정 방법 및 장치
WO2016175576A1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보를 피드백하는 방법 및 장치
WO2022025740A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치

Legal Events

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

Ref document number: 21850954

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20237003501

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2023506545

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2021850954

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021850954

Country of ref document: EP

Effective date: 20230228

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE