WO2022031023A1 - 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2022031023A1
WO2022031023A1 PCT/KR2021/010254 KR2021010254W WO2022031023A1 WO 2022031023 A1 WO2022031023 A1 WO 2022031023A1 KR 2021010254 W KR2021010254 W KR 2021010254W WO 2022031023 A1 WO2022031023 A1 WO 2022031023A1
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harq
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csi
pusch
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PCT/KR2021/010254
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양석철
김선욱
배덕현
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting or receiving an uplink/downlink wireless signal in a wireless communication system.
  • a wireless communication system is a multiple access system that can support communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • Examples of the multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system. division multiple access) systems.
  • 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
  • a method for a terminal to transmit a signal in a wireless communication system comprises: encoding a plurality of UCIs including a first UCI and a second UCI; performing resource mapping of the encoded bits of the plurality of UCIs on one physical uplink channel; and performing uplink transmission based on the resource mapping.
  • the terminal is configured to the first UCI and encoding each of the second UCIs separately, and based on the resource mapping of the first UCI having a higher priority, the resource mapping of the second UCI having a lower priority can be performed.
  • a method for a base station to receive a signal in a wireless communication system comprises: receiving encoded bits of a plurality of UCIs multiplexed on one physical uplink channel from a terminal; and obtaining the first UCI and the second UCI by decoding the encoded bits of the plurality of UCIs. Even if the first UCI and the second UCI have different priorities, the base station is configured to multiplex the first UCI and the second UCI on the one physical uplink channel, the base station, Each of the first UCI and the second UCI is decoded separately, but based on the resource mapping of the first UCI having a higher priority, the second having a lower priority It is possible to determine the resource mapping of UCI.
  • a computer-readable recording medium in which a program for performing the above-described signal transmission method is recorded may be provided.
  • a terminal performing the above-described signal transmission method may be provided.
  • a device for controlling a terminal performing the above-described signal transmission method may be provided.
  • a base station for performing the above-described signal receiving method may be provided.
  • the one physical uplink channel may be a physical uplink control channel (PUCCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the UE may perform a plurality of encoding processes on the PUCCH format 2 even though the PUCCH is set to the PUCCH format 2.
  • the terminal may perform the plurality of encoding processes for the PUCCH format 2, which would have been permitted only in a single encoding process if there was no configuration for multiplexing the first UCI and the second UCI having the different priorities. have.
  • the terminal uses a second mapping scheme for the one physical uplink channel that would have used the first mapping scheme without the configuration for multiplexing the first UCI and the second UCI having different priorities. to perform the resource mapping.
  • the second mapping method may be a distributed mapping method.
  • the one physical uplink channel is a PUCCH (physical uplink control channel), and the UE, the first UCI on a first PUCCH resource related to the higher priority among a plurality of PUCCH resources related to the different priorities and the second UCI can be multiplexed.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the terminal determines the coding rate of the second UCI or at least the second UCI based on the amount of UCI resources available on the one physical uplink channel and the amount of resources required for resource mapping of the first UCI. You can decide whether to drop some or not.
  • the resource mapping of the encoded bits of the plurality of UCIs is performed by selecting one RE from among available 'N' resource elements (REs) of the one physical uplink channel, and selecting one RE for every 'd'. Determining 'N H ' REs for resource mapping of UCI; and determining REs for resource mapping of the second UCI from among the remaining 'NN H ' REs. The terminal may determine the 'd' value so that the 'N H ' REs are maximally apart from each other.
  • REs resource elements
  • the one physical uplink channel is a physical uplink shared channel (PUSCH) carrying piggyback-UCI, and among a plurality of UCI types related to piggyback-UCI, UCI type 'n' has a higher priority than UCI type 'n+1'.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the UE may determine the UCI types of the first UCI and the second UCI as shown in Table 8 or Table 9 of the detailed description.
  • wireless signal transmission and reception can be efficiently performed in a wireless communication system.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • 3 illustrates a resource grid of slots.
  • FIG. 4 shows an example in which a physical channel is mapped in a slot.
  • PUSCH 6 illustrates a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission process.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining UCI encoding according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a UCI processing procedure according to an embodiment of the present invention.
  • 10 to 13 are diagrams for explaining multiplexing and resource mapping of a plurality of UCIs according to the embodiment(s).
  • FIG. 14 illustrates a signal transmission/reception method according to an embodiment of the present invention.
  • 15 to 18 illustrate a communication system 1 and a wireless device applied to 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 or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A.
  • next-generation communication As more and more communication devices require a larger communication capacity, the need for improved mobile broadband communication compared to the existing RAT (Radio Access Technology) is emerging.
  • massive MTC Machine Type Communications
  • massive MTC Machine Type Communications
  • a communication system design in consideration of a service/terminal sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • the introduction of the next-generation RAT in consideration of eMBB (enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) is being discussed, and in the present invention, for convenience, the technology is NR (New Radio or New RAT). it is called
  • 3GPP NR is mainly described, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • the expression “setting” may be replaced with the expression “configure/configuration”, and both may be used interchangeably.
  • conditional expressions for example, “if”, “in a case” or “when”, etc.) based on that ⁇ )” or “in a state/status”.
  • the operation of the terminal/base station or SW/HW configuration according to the satisfaction of the corresponding condition may be inferred/understood.
  • the process on the receiving (or transmitting) side can be inferred/understood from the process on the transmitting (or receiving) side in signal transmission/reception between wireless communication devices (e.g., base station, terminal), the description thereof may be omitted.
  • signal determination/generation/encoding/transmission of the transmitting side may be understood as signal monitoring receiving/decoding/determining of the receiving side, and the like.
  • the expression that the terminal performs (or does not perform) a specific operation may also be interpreted as that the base station expects/assumes (or expects/assumes not) that the terminal performs the specific operation and operates.
  • the expression that the base station performs (or does not perform) a specific operation may also be interpreted as that the terminal operates while expecting/assumes (or not performing) the base station performs a specific operation.
  • the divisions and indexes of each section embodiment, example, option, method, method, etc.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to the base station.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
  • 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP NR system and a general signal transmission method using them.
  • a terminal newly entering a cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S101.
  • the terminal receives a synchronization signal block (SSB) from the base station.
  • the SSB includes a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the UE synchronizes with the base station based on PSS/SSS and acquires information such as cell identity.
  • the UE may acquire intra-cell broadcast information based on the PBCH.
  • the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information on the physical downlink control channel in step S102 to receive more specific information.
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete access to the base station.
  • the terminal transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel can be received (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S104 a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel can be received
  • a contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S106) can be done.
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs a physical downlink control channel/physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/ A physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • Control information transmitted by the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CSI (Channel State Information), and the like.
  • CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), and a Rank Indication (RI).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data are to be transmitted at the same time. In addition, UCI may be transmitted aperiodically through PUSCH according to a request/instruction of a network.
  • uplink and downlink transmission consists of frames.
  • Each radio frame has a length of 10 ms, and is divided into two 5 ms half-frames (HF).
  • Each half-frame is divided into 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot includes 12 or 14 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP cyclic prefix
  • Table 1 exemplifies that the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS when CP is usually used.
  • N slot symb The number of symbols in the slot
  • Table 2 illustrates that when the extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS.
  • the structure of the frame is only an example, and the number of subframes, the number of slots, and the number of symbols in the frame may be variously changed.
  • OFDM numerology eg, SCS
  • the (absolute time) interval of a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • TU Time Unit
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM symbol).
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 12 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of consecutive physical RBs (PRBs) in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and the PDSCH may be transmitted in the DL data region.
  • the PUCCH may be transmitted in the UL control region, and the PUSCH may be transmitted in the UL data region.
  • the GP provides a time gap between the base station and the terminal in the process of switching from the transmission mode to the reception mode or in the process of switching from the reception mode to the transmission mode. Some symbols at the time of switching from DL to UL in a subframe may be set to GP.
  • the PDCCH carries Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • PCH paging information for a paging channel
  • It carries system information on DL-SCH, resource allocation information for higher layer control messages such as random access response transmitted on PDSCH, transmit power control commands, activation/deactivation of CS (Configured Scheduling), and the like.
  • DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (eg, Radio Network Temporary Identifier, RNTI) according to the owner or use purpose of the PDCCH. For example, if the PDCCH is for a specific terminal, the CRC is masked with a terminal identifier (eg, Cell-RNTI, C-RNTI). If the PDCCH relates to paging, the CRC is masked with a Paging-RNTI (P-RNTI). If the PDCCH relates to system information (eg, System Information Block, SIB), the CRC is masked with a System Information RNTI (SI-RNTI). If the PDCCH relates to a random access response, the CRC is masked with RA-RNTI (Random Access-RNTI).
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is composed of 1, 2, 4, 8, or 16 Control Channel Elements (CCEs) according to an Aggregation Level (AL).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH of a predetermined code rate according to a radio channel state.
  • CCE consists of 6 REGs (Resource Element Groups).
  • REG is defined by one OFDM symbol and one (P)RB.
  • the PDCCH is transmitted through a control resource set (CORESET).
  • CORESET is defined as a set of REGs with a given pneumonology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a plurality of CORESETs for one UE may overlap in the time/frequency domain.
  • CORESET may be set through system information (eg, Master Information Block, MIB) or UE-specific higher layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling. Specifically, the number of RBs and the number of OFDM symbols (maximum 3) constituting CORESET may be set by higher layer signaling.
  • system information eg, Master Information Block, MIB
  • UE-specific higher layer eg, Radio Resource Control, RRC, layer
  • RRC Radio Resource Control
  • the number of RBs and the number of OFDM symbols (maximum 3) constituting CORESET may be set by higher layer signaling.
  • the UE monitors PDCCH candidates.
  • the PDCCH candidate indicates CCE(s) that the UE needs to monitor for PDCCH detection.
  • Each PDCCH candidate is defined as 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs according to the AL.
  • Monitoring includes (blind) decoding of PDCCH candidates.
  • a set of PDCCH candidates monitored by the UE is defined as a PDCCH search space (SS).
  • the search space includes a common search space (CSS) or a UE-specific search space (USS).
  • the UE may acquire DCI by monitoring PDCCH candidates in one or more search spaces configured by MIB or higher layer signaling.
  • Each CORESET is associated with one or more search spaces, and each search space is associated with one COREST.
  • the search space may be defined based on the following parameters.
  • controlResourceSetId indicates the CORESET related to the search space
  • monitoringSlotPeriodicityAndOffset indicates the PDCCH monitoring period (slot unit) and PDCCH monitoring interval offset (slot unit)
  • - monitoringSymbolsWithinSlot indicates the PDCCH monitoring symbol in the slot (eg indicates the first symbol(s) of CORESET)
  • An opportunity (eg, time/frequency resource) to monitor PDCCH candidates is defined as a PDCCH (monitoring) opportunity.
  • PDCCH (monitoring) opportunity One or more PDCCH (monitoring) opportunities may be configured within a slot.
  • Table 3 exemplifies the characteristics of each search space type.
  • Type Search Space RNTI Use Case Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) UE Specific UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
  • Table 4 illustrates DCI formats transmitted through the PDCCH.
  • DCI format 0_0 is used to schedule TB-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is TB-based (or TB-level) PUSCH or CBG (Code Block Group)-based (or CBG-level) PUSCH can be used to schedule
  • DCI format 1_0 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH or a CBG-based (or CBG-level) PDSCH.
  • Can DL grant DCI).
  • DCI format 0_0/0_1 may be referred to as UL grant DCI or UL scheduling information
  • DCI format 1_0/1_1 may be referred to as DL grant DCI or UL scheduling information
  • DCI format 2_0 is used to deliver dynamic slot format information (eg, dynamic SFI) to the terminal
  • DCI format 2_1 is used to deliver downlink pre-emption information to the terminal.
  • DCI format 2_0 and/or DCI format 2_1 may be delivered to terminals in a corresponding group through a group common PDCCH, which is a PDCCH delivered to terminals defined as one group.
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 may be referred to as a fallback DCI format
  • DCI format 0_1 and DCI format 1_1 may be referred to as a non-fallback DCI format.
  • the DCI size/field configuration remains the same regardless of the UE configuration.
  • the non-fallback DCI format the DCI size/field configuration varies according to UE configuration.
  • PDSCH carries downlink data (eg, DL-SCH transport block, DL-SCH TB), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are applied. do.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • QAM 16 Quadrature Amplitude Modulation
  • a codeword is generated by encoding the TB.
  • the PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword may be mapped to one or more layers. Each layer is mapped to a resource together with a demodulation reference signal (DMRS), is generated as an OFDM symbol signal, and is transmitted through a corresponding antenna port.
  • DMRS demodulation reference signal
  • UCI Uplink Control Information
  • UCI includes:
  • - SR (Scheduling Request): Information used to request a UL-SCH resource.
  • Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACK (Acknowledgment): It is a response to a downlink data packet (eg, codeword) on the PDSCH. Indicates whether the downlink data packet has been successfully received. 1 bit of HARQ-ACK may be transmitted in response to a single codeword, and 2 bits of HARQ-ACK may be transmitted in response to two codewords.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK/DTX.
  • HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK/NACK and ACK/NACK.
  • MIMO-related feedback information includes a Rank Indicator (RI) and a Precoding Matrix Indicator (PMI).
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • Table 5 illustrates PUCCH formats. According to the PUCCH transmission length, it can be divided into Short PUCCH (formats 0, 2) and Long PUCCH (formats 1, 3, 4).
  • PUCCH format 0 carries UCI having a maximum size of 2 bits, and is mapped and transmitted based on a sequence. Specifically, the UE transmits a specific UCI to the base station by transmitting one of the plurality of sequences through the PUCCH having the PUCCH format 0. The UE transmits a PUCCH of PUCCH format 0 in a PUCCH resource for configuring a corresponding SR only when transmitting a positive SR.
  • PUCCH format 1 carries UCI with a maximum size of 2 bits, and a modulation symbol is spread by an orthogonal cover code (OCC) (set differently depending on whether or not frequency hopping is performed) in the time domain.
  • OCC orthogonal cover code
  • DMRS is transmitted in a symbol in which a modulation symbol is not transmitted (that is, time division multiplexing (TDM) is performed and transmitted).
  • PUCCH format 2 carries UCI having a bit size greater than 2 bits, and a modulation symbol is transmitted through frequency division multiplexing (FDM) with DMRS.
  • FDM frequency division multiplexing
  • DM-RS is located at symbol indexes #1, #4, #7, and #10 in a given resource block with a density of 1/3.
  • a Pseudo Noise (PN) sequence is used for the DM_RS sequence.
  • PN Pseudo Noise
  • PUCCH format 3 UE multiplexing is not performed in the same physical resource blocks, and UCI of a bit size greater than 2 bits is carried.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 does not include an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted through DMRS and time division multiplexing (TDM).
  • PUCCH format 4 multiplexing is supported for up to 4 UEs in the same physical resource blocks, and UCI of a bit size greater than 2 bits is carried.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 includes an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted through DMRS and time division multiplexing (TDM).
  • PUSCH carries uplink data (eg, UL-SCH transport block, UL-SCH TB) and/or uplink control information (UCI), and CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform or It is transmitted based on a Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the UE when transform precoding is not possible (eg, transform precoding is disabled), the UE transmits a PUSCH based on the CP-OFDM waveform, and when transform precoding is possible (eg, transform precoding is enabled), the UE transmits CP- PUSCH may be transmitted based on an OFDM waveform or a DFT-s-OFDM waveform.
  • PUSCH transmission is dynamically scheduled by a UL grant in DCI, or based on higher layer (eg, RRC) signaling (and/or Layer 1 (L1) signaling (eg, PDCCH)) semi-statically. Can be scheduled (configured grant).
  • PUSCH transmission may be performed on a codebook-based or non-codebook-based basis.
  • the UE may detect the PDCCH in slot #n.
  • the PDCCH includes downlink scheduling information (eg, DCI formats 1_0 and 1_1), and the PDCCH indicates a DL assignment-to-PDSCH offset (K0) and a PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1).
  • DCI formats 1_0 and 1_1 may include the following information.
  • K0 eg, slot offset
  • slot #n+K0 indicates the starting position of the PDSCH (eg, OFDM symbol index) and the length of the PDSCH (eg, the number of OFDM symbols)
  • HARQ process ID (Identity) for data (eg, PDSCH, TB)
  • - PUCCH resource indicator indicates a PUCCH resource to be used for UCI transmission among a plurality of PUCCH resources in the PUCCH resource set
  • the terminal receives the PDSCH from slot #(n+K0) according to the scheduling information of slot #n, and after reception of the PDSCH in slot #n1 (where, n+K0 ⁇ n1) ends, the terminal receives the PDSCH from slot #(n1+K1).
  • the UCI may include a HARQ-ACK response for the PDSCH. 5
  • the HARQ-ACK response may be configured with 1-bit.
  • the HARQ-ACK response may be configured with 2-bits when spatial bundling is not configured, and may be configured with 1-bits when spatial bundling is configured.
  • the HARQ-ACK transmission time for the plurality of PDSCHs is designated as slot #(n+K1)
  • the UCI transmitted in the slot #(n+K1) includes HARQ-ACK responses for the plurality of PDSCHs.
  • Whether the UE should perform spatial bundling for the HARQ-ACK response may be configured for each cell group (e.g., RRC/higher layer signaling).
  • spatial bundling may be individually configured in each of the HARQ-ACK response transmitted through the PUCCH and/or the HARQ-ACK response transmitted through the PUSCH.
  • Spatial bundling may be supported when the maximum number of TBs (or codewords) that can be received at one time in the corresponding serving cell (or schedulable through 1 DCI) is two (or two or more) (eg, higher layer) If the parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI is equal to 2-TB). Meanwhile, a number of layers greater than four may be used for 2-TB transmission, and a maximum of four layers may be used for 1-TB transmission. As a result, when spatial bundling is configured in a corresponding cell group, spatial bundling may be performed on a serving cell that can schedule more than four layers among serving cells in the corresponding cell group.
  • a UE desiring to transmit a HARQ-ACK response through spatial bundling may generate a HARQ-ACK response by performing (bit-wise) logical AND operation on A/N bits for a plurality of TBs.
  • the UE performing spatial bundling performs the first A/N for the first TB
  • a single A/N bit may be generated by logically ANDing the bit and the second A/N bit for the second TB.
  • the terminal logically ANDs the A/N bit and bit value 1 for the 1-TB to perform a single A/ N bits can be generated. As a result, the terminal reports the A/N bit for the 1-TB to the base station as it is.
  • a plurality of parallel DL HARQ processes exist for DL transmission in the base station/terminal.
  • a plurality of parallel HARQ processes allow DL transmissions to be performed continuously while waiting for HARQ feedback on successful or unsuccessful reception of the previous DL transmission.
  • Each HARQ process is associated with a HARQ buffer of a MAC (Medium Access Control) layer.
  • Each DL HARQ process manages state variables related to the number of transmissions of MAC PDUs (Physical Data Block) in the buffer, HARQ feedback for MAC PDUs in the buffer, and a current redundancy version.
  • Each HARQ process is identified by a HARQ process ID.
  • the UE may detect the PDCCH in slot #n.
  • the PDCCH includes uplink scheduling information (eg, DCI formats 0_0, 0_1).
  • DCI formats 0_0 and 0_1 may include the following information.
  • Time domain resource assignment indicates the slot offset K2, the starting position (eg, symbol index) and length (eg, the number of OFDM symbols) of the PUSCH in the slot.
  • the start symbol and length may be indicated through a Start and Length Indicator Value (SLIV) or may be indicated respectively.
  • SIV Start and Length Indicator Value
  • the UE may transmit the PUSCH in slot #(n+K2) according to the scheduling information of slot #n.
  • PUSCH includes UL-SCH TB.
  • UCI may be transmitted through PUSCH as shown (UCI piggyback or PUSCH piggyback). 7 illustrates a case in which HARQ-ACK and CSI are carried on PUSCH resources.
  • NR Rel In order to piggyback HARQ-ACK at 16, if the payload of HARQ-ACK is 2-bit or less, PUSCH data RE (and/or CSI part 2 RE) is punctured, but the payload of HARQ-ACK If is more than 2-bit rate matching (rate matching) is performed. Table 6 describes the HARQ-ACK rate matching of UCI of TS38.212.
  • the beta offset ' ⁇ offset PUSCH ' is a weight for rate matching of UCI on PUSCH, and is related to the amount of resources to be used for HARQ-ACK and CSI Report when transmitting PUSCH.
  • the ⁇ offset set (s) may be set through higher layer signaling, a specific set is used semi-statically, or the ⁇ offset set is dynamically used through DCI (eg, DCI format 0_1/0_2) (dynamic) can be indicated.
  • the beta offset indication field of DCI consists of 2 bits indicating one of four ⁇ offset sets configured in the UE.
  • Each ⁇ offset set includes three ⁇ offset values applicable to HARQ-ACK, two ⁇ offset values for CSI Part 1 and two ⁇ offset values for CSI Part 2, and a specific ⁇ according to the payload size
  • the offset value is selected.
  • the first ⁇ offset HARQ-ACK value may be used to transmit M HARQ-ACKs on the PUSCH
  • the second ⁇ offset HARQ-ACK value may be used to transmit N HARQ-ACKs on the PUSCH.
  • - Mapping type Information on whether the DMRS symbol position of the PDSCH is determined based on the symbol index within the slot duration or based on the symbol index within the PDSCH duration
  • Time domain resource assignment table consists of a plurality of ⁇ K0, SLIV, mapping type ⁇ combinations (set by RRC) (one combination is mapped to each of a plurality of rows in the table), and specified through DCI One row is indicated
  • service/protection for each physical layer channel/signal (transmission resource) and control information eg, UCI
  • Priority eg, whether low Priority (LP) or high Priority (HP)
  • semi-static via RRC signaling, etc.
  • dynamically via DCI/MAC signaling, etc.
  • NR Rel. Priority Indicator was introduced in some DCI formats of 16 (e.g., DCI format 1_1/1_2 for DL, and DCI format 0_1/0_2 for UL).
  • DCI format 1_1/1_2 for DL
  • DCI format 0_1/0_2 for UL
  • the UE assumes that the priority indicator exists and performs blind decoding on the DCI format. If there is no explicit signaling that the Priority Indicator will be used for the DCI format through higher layer signaling, it is assumed that the Priority Indicator field is not included in the DCI format and blind decoding is performed.
  • the Priority Indicator of DCI is one of various means for indicating/setting the priority and is not the only method.
  • the Lower Priority Index is set/indicated in the LP and the Higher Priority Index is set/indicated in the HP, or the Lower Bit Value (eg, bit '0') is set/indicated in the LP and sent to the HP.
  • Higher Bit Value eg, bit '1' may be set/indicated.
  • Priority may be set/indicated for each UCI type (eg, HARQ-ACK, SR, and/or CSI) or PUCCH/PUSCH resource configured/indicated for the corresponding UCI transmission.
  • UCI type eg, HARQ-ACK, SR, and/or CSI
  • PUCCH/PUSCH resource configured/indicated for the corresponding UCI transmission.
  • LP/HP may be indicated through DL grant DCI for scheduling PDSCH.
  • DCI e.g., UL grant DCI for scheduling PUSCH.
  • a PUCCH resource set may be independently configured for each priority, and/or (ii) a maximum UCI coding rate for PUCCH transmission may be independently configured for each priority.
  • a beta offset ( ⁇ offset ) for UCI encoding on PUSCH eg, for HARQ-ACK, CSI part1/2, see Table 6) may be independently configured for each Priority, and/or (iv) HARQ-ACK codebook types may be independently configured for each priority. At least one or a combination of (i) to (iv) may be used.
  • Type-1 it is a method of configuring the HARQ-ACK payload according to the combination of the candidate HARQ-ACK timing (K1) set and the candidate PDSCH occasion (SLIV) set (set in the corresponding cell for each cell) (eg, RRC signaling). based on a semi-statically fixed size codebook).
  • the codebook size may be dynamically changed according to the number of actually scheduled PDSCHs or the number of corresponding resource allocations.
  • the HARQ-ACK payload is obtained by mapping the HARQ-ACK bit corresponding to the corresponding HPN for each HARQ process number (HPN) according to the maximum number of HARQ process(s) (set for each cell). This is a configuration method (eg, one-shot A/N reporting).
  • the Type-1 codebook specifically, in a state in which a set of multiple (eg, N) candidate K1 values (for each cell, for each cell) is set, for each K1 value, the DL before K1 slots from the A/N transmission slot.
  • the A/N bit position/order corresponding to the corresponding DL slot including the determination of the A/N bit position/order corresponding to each transmittable SLIV within the slot) to) construct an A/N sub-payload (this is defined as “SLIV Pruning”), and concatenate this A/N sub-payload to N K1 values to concatenate the entire A/N sub-payload N codebooks are configured, and in this case, a set of (N) DL slots corresponding to each K1 value may be defined as a bundling window corresponding to the A/N transmission slot.
  • one of Mode 1 for feeding back HARQ-ACK and the corresponding NDI together and Mode 2 for feeding back only HARQ-ACK without NDI may be configured from the BS to the UE.
  • the UE When the UE is set to Mode 1, the UE operates to feed back HARQ-ACK for PDSCH reception of the corresponding HPN and NDI (indicated through DCI) corresponding to each HPN together.
  • the UE feeds back only the HARQ-ACK for the PDSCH reception of the corresponding HPN for each HPN.
  • UCI encoding it is necessary to newly define rules/actions for method, RE mapping order, and/or PUCCH resource determination, and for this, the following method is proposed.
  • the UE may encode/transmit the LP UCI and the HP UCI separately/individually on the same single PUCCH resource (e.g., the same PUCCH signal/transmission).
  • the payload sizes of LP UCI and HP UCI are U L and U H , respectively, and the total number of RE(s) (available for UCI mapping) on PUCCH resources is assumed to be N.
  • both of the (content) types of LP UCI and HP UCI may be HARQ-ACK or include it.
  • the type of LP UCI may be (periodic) CSI, whereas the HP UCI type may be or include HARQ-ACK.
  • the UE determines the number of REs required for mapping the coded bits of HP UCI N H based on the payload size of HP UCI and the maximum UCI coding rate set in HP PUCCH (or HP UCI). There is (810). If N H ⁇ N, the UE may map/transmit the entire HP UCI to specific N H REs among the N RE(s) (830, 835). (This is defined as “MUX-STEP 1a” for convenience)
  • the UE maps/transmits only HP UCI (all or part) to N REs, and may drop all LP UCIs to not map/transmit (820).
  • the UE based on the remaining ⁇ N - N H ⁇ REs and the maximum UCI coding rate set in the LP PUCCH (or LP UCI), the maximum pay of the LP UCI that can be mapped to the ⁇ N - N H ⁇ REs
  • the load size U R may be determined.
  • the UE compares the sizes of U R and U L , and when U R ⁇ U L , the UE may map/transmit the entire LP UCI to ⁇ N - N H ⁇ REs (all or part of) (830). When U R ⁇ U L , the UE may drop and not map/transmit the entire LP UCI, or may drop a part of the LP UCI and map/transmit only the remaining part to ⁇ N - N H ⁇ REs (835). (This is defined as “MUX-STEP 2a” for convenience)
  • the UE bundles ACK/NACK to configure a payload size of U R or less, and transmits the bundled HARQ-ACK to ⁇ N - N H ⁇ REs (all or can be mapped/transmitted to some).
  • MUX-STEP 1a may be understood as a process for HP UCI mapping/transmission
  • MUX-STEP 2a may be understood as a process for LP UCI mapping/transmission.
  • N the total number of available REs of the PUCCH resource (N) determination
  • U H the HP UCI payload size
  • U L the LP UCI payload size
  • the UE may perform a process for “MUX-STEP 1a”: HP UCI mapping/transmission. At this time, the UE may determine the number of REs required for mapping of HP UCI coded bits (N H ).
  • the UE may perform a process for “MUX-STEP 2a”: LP UCI mapping/transmission.
  • the UE may determine a maximum payload size ( UR ) of an LP UCI that can be mapped to the remaining REs based on the number of remaining REs.
  • the UE may perform LP UCI mapping/transmission based on U L and U R.
  • UCI to RE mapping may be performed based on UCI priority and symbol index.
  • the RE mapping order of UCI is: (i) First, the coded bits of HP UCI are mapped from REs (or subcarriers) on the first OFDM symbol (lowest indexed symbol) of PUCCH, and the next lower index It may be sequentially mapped in the order of REs (or subcarriers) on the OFDM symbol (2nd lowest indexed symbol) with .
  • the drop order of the LP UCI (e.g., HARQ-ACK) in MUX-STEP 2a may be (differently) determined based on the HARQ-ACK codebook type set in the LP as follows.
  • Type-1 codebook (When a plurality of cells are configured) Cell index may be considered for Drop. A structure in which HARQ-ACK (A/N bits) corresponding preferentially is dropped from a PDSCH occasion that is set/schedulable to a higher (serving) Cell index may be used between BS/UE (configuration/assume/defined/indicated). . For example, in the same cell or when only a single cell is configured, a structure in which a corresponding HARQ-ACK (A/N bits) is dropped preferentially from a PDSCH occasion having a later start/end symbol timing is used between BSs/UEs ( can be set/assumed/defined/directed).
  • a structure in which the HARQ-ACK corresponding to a higher bit index is first dropped on the HARQ-ACK payload of the corresponding Type-1 codebook may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs. .
  • the HARQ-ACK of the PDSCH occasion having the latest start/end timing set to the highest Cell index is dropped first, and then the HARQ-ACK of the PDSCH occasion having the second latest start/end timing is
  • HARQ-ACKs of a plurality of PDSCH occasions configured in the highest Cell index may be sequentially dropped. All of the HARQ-ACKs for the highest cell index are dropped (if additional drop is required), the HARQ-ACK of the PDSCH occasion set in the second highest cell index (HARQ of the PDSCH occasion with a later start/end timing) - A structure that is dropped sequentially from ACK) may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BS/UE.
  • the dropped HARQ-ACK (number of bits) unit may be HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to one bit or one TB or one PDSCH or one CBG.
  • the A/N bit(s) associated with the higher bit/TB/CBG index is first dropped, and within the same TB, the A/N bit(s) associated with the higher bit index/CBG index is dropped first.
  • a structure in which a HARQ-ACK corresponding to a higher bit index is first dropped on the HARQ-ACK payload of the Type-1 codebook may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs.
  • the dropped HARQ-ACK (number of bits) (minimum) unit may be HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to one bit or one TB or one PDSCH or one CBG.
  • the UE may operate to drop HARQ-ACKs sequentially according to the above-mentioned rules, but drop only to the minimum number of HARQ-ACKs that satisfy U R ⁇ U L .
  • Type-2 codebook HARQ-ACK (bits) drop may be performed based on the DAI value.
  • the structure in which the first drop from HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to the PDSCH occasion having a higher scheduling order (the higher counter-DAI) value determined based on the DAI value indicated by DCI is BS It may be used (set/assume/defined/indicated) between /UEs.
  • a structure in which the HARQ-ACK corresponding to a higher bit index is first dropped on the HARQ-ACK payload of the Type-2 codebook may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs.
  • a structure in which a HARQ-ACK corresponding to a higher counter-DAI value is dropped first may be used between BSs/UEs (this is called “DAI-based drop” for convenience).
  • the HARQ-ACK (number of bits) unit (eg, minimum unit) dropped through the DAI-based drop is one A/N bit, or HARQ-ACK corresponding to one TB or one PDSCH or one CBG ( A/N bits).
  • the A/N bit(s) associated with the higher bit/TB/CBG index is dropped first, and within the same TB, the A/N bit(s) associated with the higher bit/CBG index may be dropped first. have.
  • Type-2 codebook is the following three sub-codebooks (sub-codebooks) ⁇ TB sub-codebook for TB unit/based PDSCH transmission, CBG sub-codebook for CBG unit/based PDSCH transmission, SPS PDSCH
  • sub-codebooks sub-codebooks
  • CBG sub-codebook for CBG unit/based PDSCH transmission
  • SPS PDSCH sub-codebook for transmission
  • a DAI-based drop or bit-based drop method may be applied to the TB sub-codebook and the CBG sub-codebook, and a bit-based drop method may be applied to the SPS sub-codebook.
  • UE drops from TB sub-codebook based A/N(s), then drops CBG sub-codebook based A/N(s), then SPS sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from TB sub-codebook based A/N(s), then drops SPS sub-codebook based A/N(s), then CBG sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from CBG sub-codebook based A/N(s), then drops TB sub-codebook based A/N(s), then SPS sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from CBG sub-codebook based A/N(s), then drops SPS sub-codebook based A/N(s), then TB sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from SPS sub-codebook based A/N(s), then drops TB sub-codebook based A/N(s), then CBG sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from SPS sub-codebook based A/N(s), then drops CBG sub-codebook based A/N(s), then TB sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • bit-based drop a structure in which the HARQ-ACK corresponding to a higher bit index is dropped first on the HARQ-ACK payload (of the Type-2 codebook) may be used (this is called “bit-based drop” for convenience).
  • the HARQ-ACK (number of bits) unit dropped through the bit-based drop may be one bit or HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to one TB or one PDSCH or one CBG. .
  • the UE may operate to drop HARQ-ACKs sequentially according to the above-mentioned rules, but drop only to the minimum number of HARQ-ACKs that satisfy U R ⁇ U L .
  • a structure in which HARQ-ACK bundling is first performed (in LP UCI) before drop for LP HARQ-ACK is performed may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs. This is because it may be more preferable to reduce the size of the LP UCI HARQ-ACK and transmit it through bundling rather than drop the LP UCI HARQ-ACK (as a whole).
  • HARQ-ACK bundling A structure in which an ACK drop operation is performed may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs.
  • ⁇ P1_Opt 1(a) HARQ-ACK pay so that 1-bit HARQ-ACK is generated for each PDSCH by bundling all HARQ-ACKs for (plural) TB(s)/CBG(s) constituting one PDSCH
  • the UE maps/transmits the corresponding HARQ-ACK payload without HARQ-ACK drop. If the size of the configured HARQ-ACK payload does not satisfy U R ⁇ U L , the UE operates to (at least partially) apply the above-described HARQ-ACK drop method (for bundled HARQ-ACK (bits)).
  • ⁇ P1_Opt 1(b) In a state in which the HARQ-ACK payload is configured so that 1-bit HARQ-ACK is generated for each TB by bundling all HARQ-ACKs for (plural) CBG(s) constituting one TB , the UE may map/transmit the corresponding HARQ-ACK payload without HARQ-ACK drop when the corresponding HARQ-ACK payload size satisfies U R ⁇ U L .
  • the UE bundles all HARQ-ACKs for ((plural) TB(s)/CBG(s) constituting one PDSCH ) to apply P1_Opt 1(a).
  • the UE may encode (e.g., joint encoding) LP UCI and HP UCI and map/transmit on the same single PUCCH resource (set).
  • both types of LP UCI and HP UCI may be HARQ-ACK, and as another example, the type of LP UCI may be (periodic) CSI while the HP UCI type may be HARQ-ACK.
  • the UE may determine the maximum UCI payload size U M that can be mapped to the N REs and the maximum UCI coding rate set in the HP PUCCH (or HP UCI).
  • the UE can map/transmit the entire HP UCI (encoding) on the PUCCH resource (this is defined as “MUX-STEP 1b” for convenience) box).
  • the UE maps/transmits only HP UCI (all or part) to N REs (on PUCCH resources), and may not map/transmit by dropping the entire LP UCI. have.
  • the UE compares the sizes of ⁇ U M - U H ⁇ and U L , and when ⁇ U M - U H ⁇ ⁇ U L , maps/transmits the entire LP UCI (by joint encoding with HP UCI) on the PUCCH resource. And, if ⁇ U M - U H ⁇ ⁇ U L , the entire LP UCI is dropped and not mapped/transmitted, or a part of the LP UCI is dropped and only the remaining part is mapped/transmitted on the PUCCH resource (by joint encoding with HP UCI). It can be transmitted (this is defined as “MUX-STEP 2b” for convenience).
  • the UE bundles ACK/NACK to configure the payload size of LP UCI to be ⁇ U M - U H ⁇ or less, and sets the corresponding bundled HARQ-ACK of LP UCI ( By joint encoding with HP UCI), it can be mapped/transmitted on PUCCH resources.
  • the UE maps/transmits HP UCI and LP UCI (joint encoding) to N RE(s), and (ii) U M -U H ⁇
  • U L only a part of LP UCI is mapped/transmitted to N RE(s) with HP UCI (joint encoding), or A/N spatial bundling of LP UCI is performed and then HP UCI (joint encoded) is performed to N RE(s) It is also possible to map/transmit to , or drop LP UCI.
  • the mapping order of UCI bits on the joint-encoded UCI payload is that HP UCI (eg, HARQ-ACK and/or SR) is first mapped to a lower bit index starting from the MSB, and then A structure in which LP UCI is mapped to a (higher) bit index may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BS/UE.
  • HP UCI eg, HARQ-ACK and/or SR
  • the drop order of the LP UCI (e.g., HARQ-ACK) in MUX-STEP 2b may be (differently) determined according to the HARQ-ACK codebook type set in the LP as follows.
  • Type-1 codebook A structure in which HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to preferentially from PDSCH occasion set/schedulable to a higher (serving) Cell index is dropped is used between BS/UE (configuration/assumance/ can be defined/directed).
  • HARQ-ACK A/N bits corresponding to preferentially from PDSCH occasion set/schedulable to a higher (serving) Cell index is dropped is used between BS/UE (configuration/assumance/ can be defined/directed).
  • HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to a priority is dropped from a PDSCH occasion having a later start/end symbol timing is used between BSs/UEs (configuration / assumption / definition / may be instructed).
  • a structure in which the HARQ-ACK corresponding to a higher bit index is first dropped on the HARQ-ACK payload of the corresponding Type-1 codebook may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs. .
  • the HARQ-ACK of the PDSCH occasion having the latest start/end timing set to the highest Cell index is dropped first, and then the HARQ-ACK of the PDSCH occasion having the second latest start/end timing is dropped, and in this way, all HARQ-ACKs of a plurality of PDSCH occasions set in the highest Cell index may be sequentially dropped. Then, a structure in which the HARQ-ACK of the PDSCH occasion set in the second highest Cell index is dropped (sequentially from HARQ-ACK of the PDSCH occasion having a later start/end timing) is used between BS/UE (configuration/assume) /defined/directed).
  • the dropped HARQ-ACK (number of bits) unit may be HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to one bit or one TB or one PDSCH or one CBG.
  • A/N bit(s) associated with the higher bit/TB/CBG index is dropped first
  • the A/N bit(s) associated with the higher bit/CBG index is dropped first.
  • the dropped HARQ-ACK (number of bits) unit may be HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to one bit or one TB or one PDSCH or one CBG.
  • the UE may operate to drop HARQ-ACKs sequentially according to the above-mentioned rules, but drop only to the minimum number of HARQ-ACKs that satisfy ⁇ U M - U H ⁇ ⁇ U L.
  • HARQ-ACK (bits) drop may be performed based on the DAI value. For example, from the PDSCH occasion having a higher scheduling order (counter-DAI) value determined based on the DAI value indicated by DCI, the structure in which the HARQ-ACK (A/N bits) that corresponds preferentially is dropped is BS/ It may be used (configured/assumed/defined/directed) between UEs. As another method, a structure in which the HARQ-ACK corresponding to the higher bit index on the HARQ-ACK payload of the corresponding Type-2 codebook is dropped first may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs. .
  • a structure e.g., DAI-based drop
  • the HARQ-ACK (number of bits) unit dropped by the drop structure may be one A/N bit, or HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to one TB, one PDSCH, or one CBG.
  • the A/N bit(s) associated with the higher bit/TB/CBG index is dropped first
  • the A/N bit(s) associated with the higher bit/CBG index is dropped first.
  • Type-2 codebook is the following three sub-codebooks ⁇ TB sub-codebook for TB unit/based PDSCH transmission, CBG sub-codebook for CBG unit/based PDSCH transmission, SPS sub for SPS PDSCH transmission -codebook ⁇ , if it is composed of at least two sub-codebooks, a structure in which HARQ-ACK is dropped according to the following order may be used.
  • the DAI-based drop or bit-based drop method may be applied to the TB sub-codebook and the CBG sub-codebook, and the bit-based drop method may be applied to the SPS sub-codebook.
  • UE drops from TB sub-codebook based A/N(s), then drops SPS sub-codebook based A/N(s), then CBG sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from CBG sub-codebook based A/N(s), then drops TB sub-codebook based A/N(s), then SPS sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from CBG sub-codebook based A/N(s), then drops SPS sub-codebook based A/N(s), then TB sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from SPS sub-codebook based A/N(s), then drops TB sub-codebook based A/N(s), then CBG sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from SPS sub-codebook based A/N(s), then drops CBG sub-codebook based A/N(s), then TB sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • the dropped HARQ-ACK (number of bits) unit may be HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to one bit or one TB or one PDSCH or one CBG.
  • the UE may operate to drop HARQ-ACKs sequentially according to the above-mentioned rules, but drop only to the minimum number of HARQ-ACKs that satisfy ⁇ U M - U H ⁇ ⁇ U L.
  • a structure in which HARQ-ACK bundling is preferentially performed (in LP UCI) before drop for LP HARQ-ACK is performed may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BS/UE. .
  • HARQ-ACK bundling A structure in which an ACK drop operation is performed may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs.
  • HARQ-ACK payload is configured so that 1-bit HARQ-ACK is generated for each PDSCH by bundling all HARQ-ACKs for (plural) TB(s)/CBG(s) constituting one PDSCH In the state, if the corresponding HARQ-ACK payload size satisfies ⁇ U M - U H ⁇ ⁇ U L , the UE may map/transmit the corresponding HARQ-ACK payload without HARQ-ACK drop.
  • the UE uses the above-described HARQ-ACK drop method (for bundled HARQ-ACK (bits)) (at least partially) can operate to apply.
  • the UE If the corresponding HARQ-ACK payload size satisfies ⁇ U M - U H ⁇ ⁇ U L , the corresponding HARQ-ACK payload may be mapped/transmitted without HARQ-ACK drop.
  • the UE if the configured HARQ-ACK payload size does not satisfy ⁇ U M - U H ⁇ ⁇ U L ((plural) TB(s)/CBG(s) constituting one PDSCH It may operate to apply P1_Opt i) (bundling all ACKs).
  • a method of applying a different encoding scheme according to the payload size of LP UCI and the payload size of HP UCI and/or a combination thereof may be used.
  • the UE may determine the UCI encoding method based on at least one of the payload size of the LP UCI and the payload size of the HP UCI.
  • the first encoding method eg, joint encoding
  • at least one of the sizes of the two payloads is X-bit
  • a second encoding method eg, Separate Encoding
  • the first encoding method eg, joint encoding
  • the sum of the sizes of the two payloads is Y-bit
  • a second encoding method eg, Separate Encoding
  • the first encoding method eg, joint encoding
  • the sizes of both payloads are Z -
  • a second encoding method eg, Separate Encoding
  • the first encoding method eg, joint encoding
  • the corresponding payload size is Z-bit
  • a second encoding method eg, Separate Encoding
  • the second encoding A method (eg, Separate Encoding) may be applied.
  • the second An encoding method (eg, Separate Encoding) may be applied.
  • the UE performs independent encoding on each of LP UCI (bits) and HP UCI (bits), and the encoded result (LP UCI coded bits + HP UCI coded bits) bits) may be multiplexed to generate/map/transmit a UL signal.
  • the UE performs single encoding on one (joint UCI) payload concatenating LP UCI (bits) and HP UCI (bits), and the encoded result (joint UCI coded bits) may be generated/mapped/transmitted of a UL signal.
  • the first encoding method eg, joint encoding
  • the UE performs single encoding on one (joint UCI) payload concatenating LP UCI (bits) and HP UCI (bits), and the encoded result (joint UCI coded bits) may be generated/mapped/transmitted of a UL signal.
  • LP UCI and HP UCI are each of an arbitrary UCI type, or when LP UCI and HP UCI are the same UCI type (eg, LP UCI is also HARQ-ACK (and/or SR) and HP UCI can be limitedly applied only to HARQ-ACK (and/or SR).
  • this method can be applied to at least multiplexing of LP UCI and HP UCI on PUCCH, and this method is equally applied to multiplexing of LP UCI and HP UCI on PUSCH, or in the case of PUSCH, payload of LP/HP UCI Separate encoding (or joint encoding) can always be applied regardless of size.
  • sequence cyclic on PUCCH format 0 A shift value may be selected/transmitted or a QPSK modulation symbol may be mapped/transmitted on a sequence of PUCCH format 1.
  • At least one of the 1-bit LP HARQ-ACK and the 1-bit HP HARQ-ACK may be generated based on spatial bundling, but is not limited thereto.
  • the UE performs zero-padding on the entire UCI payload (eg, by adding bit '0') to configure the UCI payload of Y+1 bits in total and applies the first encoding method (eg, a specific (eg, polar code) encoding scheme based on CRC addition).
  • the first encoding method eg, a specific (eg, polar code) encoding scheme based on CRC addition.
  • the second encoding method (eg, Separate Encoding) is applied between LP UCI and HP UCI
  • the UCI payload size of a specific priority eg, LP or HP
  • the UE may perform zero-padding (eg, adding bit '0') to the UCI payload of the corresponding priority to perform encoding in a state in which the UCI payload of Y+1 bits is configured (eg, CRC).
  • a specific (eg, polar code) encoding scheme based on the addition.
  • the first encoding method eg, joint encoding
  • the UE performs zero-padding on the entire UCI payload (eg, adding bit '0') to construct a UCI payload of total Z+1 bits, and performs joint encoding (eg, Reed-Muller code) can be applied
  • the second encoding method eg, Separate Encoding
  • the UCI payload size eg X-bit
  • the UE performs zero-padding (eg, adding bit '0') to the UCI payload of the corresponding Priority to construct a UCI payload of Z+1 bits.
  • encoding eg, Reed-Muller code
  • the UE may select a PUCCH resource set based on the Z+1-bit UCI payload size after the zero-padding or determine the number of PRBs (to be used for UCI mapping/transmission) in the PUCCH resource.
  • the UE may select a PUCCH resource set based on the X-bit UCI payload size before the zero-padding or determine the number of PRBs (to be used for UCI mapping/transmission) in the PUCCH resource.
  • the UE may determine a parameter (e.g. n_HARQ) value for PUCCH power control based on Z+1 bits, which is the UCI payload size after the zero-padding.
  • the UE may determine a parameter (e.g. n_HARQ) value for PUCCH power control based on X bits, which is the UCI payload size before the zero-padding.
  • the UE may perform joint encoding by using a Reed Muller (RM) code for the entire UCI payload of the corresponding Z-bit or less.
  • RM Reed Muller
  • the UE may perform encoding by using a Reed Muller (RM) code in the UCI payload of the corresponding Priority that is less than or equal to Z-bit.
  • a specific priority e.g, LP or HP
  • Z 2
  • the UE may perform encoding for the UCI payload of the corresponding priority that is less than or equal to Z-bits, using an encoding scheme (eg, repetition coding, simplex coding) applied to UCI of less than or equal to Z-bits on the PUSCH.
  • the UCI encoding scheme used on the PUSCH may have different coding performance (e.g.
  • the maximum UCI coding rate applied only to UCI of Z-bits or less may be additionally set to the UE. Accordingly, as a result (for each PUCCH format and for each priority), the maximum UCI coding rate applied to UCI exceeding the Z-bit and the maximum UCI coding rate applied to UCI less than or equal to Z-bit are determined by the UE. can be set to
  • this method can be applied to at least multiplexing of LP UCI and HP UCI on PUCCH, and this method is equally applied to multiplexing of LP UCI and HP UCI on PUSCH, or in the case of PUSCH, the zero-padding process as above is omitted. In one state, Separate Encoding (or joint encoding) may be applied.
  • the UE selects/transmits a specific PUCCH format 2 or 3 or 4 resource by considering/assuming that the combination of the corresponding LP/HP UCIs is a UCI having a payload size of 3-bit (or 3-bit or more) (to this Accordingly, a combination of LP/HP UCIs may be multiplexed and transmitted on the selected PUCCH format 2/3/4 resource).
  • HP SR ⁇ For this method at least ⁇ 2-bit or less LP A/N(s), HP SR ⁇ combination and/or ⁇ 2-bit or less HP A/N, HP SR ⁇ and/or ⁇ 1-bit LP A /N, 1-bit HP A/N, HP SR ⁇ can be applied to the combination.
  • this method may be applied to both the case of the positive SR and the case of the negative SR, or may be applied only to the case of the positive SR.
  • UCI eg, A/N
  • Priority 2 eg, HP
  • a single UCI payload of Priority 1 and a plurality of UCI payloads of Priority 2 are on the same one PUCCH #3 (or PUSCH)
  • the entire UCI payload may be configured in a concatenated form (by mapping the UCI payload set/indicated in /late PUCCH #2 to a bit having a lower index).
  • the payload size of the corresponding A/N is the total-DAI value indicated through the DL DCI (indicating the corresponding Priority 2) can be determined based on
  • Priority 1 is LP
  • Priority 2 may become HP
  • Priority 1 is HP
  • Priority 2 may become LP
  • Priority e.g, LP or HP
  • Indication through DL DCI e.g, DCI format 1_1 or 1_2
  • Priority Indication Enable/Disable is different for each cell Assume that they can be set independently.
  • Priority Indicator field is not configured in all DCI formats.
  • the K1 set and the TDRA table are established only for the LP.
  • All HPNs configured in the corresponding CELL 1 may be scheduled only for the LP.
  • a Priority Indicator field is configured in at least one DCI format.
  • a K1 set and a TDRA table are established for LP and HP, respectively.
  • the TDRA table is not set for each priority, but for each DCI format. Since a specific DCI format can be indicated by HP and other DCI formats can be indicated only by LP (because the candidate SLIV union is different for each priority), eventually A structure in which each TDRA table is respectively set in LP and HP may be used.
  • HP HP
  • LP LP
  • this may correspond to a case in which the Priority Indicator field is configured only in DCI format 1_2 and the size of the HARQ process ID field in the corresponding DCI is set smaller than the size of the HARQ process ID field in DCI format 1_1.
  • CELL 1/2 For CELL 1/2, for CELL 1 (Priority Indication is not set), based on the ⁇ K1, TDRA ⁇ combination set in CELL 1 (by performing the above-described SLIV pruning process) A/N Construct the payload, and for CELL 2 (Priority Indication is set), based on the union of all K1s set in each of LP and HP, and the union of all TDRAs (SLIVs) set in each of LP and HP (by performing SLIV pruning ) A/N payload can be configured.
  • the UE constructs the entire A/N payload by concatenating the A/N payloads corresponding to each of CELL 1/2 with each other (the maximum coding rate or beta offset ' ⁇ set in HP) offset ' may be applied) to perform joint encoding (by mapping the calculated coded bits on PUCCH/PUSCH).
  • the UE When selecting a PUCCH resource to be transmitted by multiplexing LP UCI and HP UCI, the UE:
  • PUCCH resource #1 corresponding to the PRI indicated by Last DCI (which schedules LP PDSCH transmission) and,
  • PUCCH resource #2 corresponding to PRI (PUCCH resource indicator) indicated by Last DCI (which schedules HP PDSCH transmission)
  • LP UCI and HP UCI can be multiplexed and transmitted.
  • One PUCCH resource selected in the above example is determined as an HP PUCCH resource, or determined as a PUCCH resource with a larger number of REs available for UCI mapping, or an end symbol is faster/previous PUCCH resource (eg, PUCCH) It may be determined as a PUCCH resource) in which transmission may be terminated earlier.
  • the PUCCH resource to be transmitted by multiplexing the LP UCI and the HP UCI is determined/defined as the HP PUCCH resource, it may be directly determined as the PUCCH resource #2 without a special resource selection process. (This is named “P2_Opt 1h” for convenience).
  • both LP UCI and HP UCI types may be HARQ-ACK.
  • the UE selects/combines the upper P2_Opt 1 (or P2_Opt 1h) and the lower P2_Opt 2 (or P2_Opt 2h) according to the payload size of the HP UCI and may apply it.
  • the UE when the payload size of HP UCI exceeds a specific size (eg, 2-bit), the UE applies the P2_Opt 1 (or P2_Opt 1h) method, and the HP UCI payload size exceeds a specific size (eg, 2) -bit) or less, the P2_Opt 2 (or P2_Opt 2h) method may be applied.
  • a specific size eg, 2-bit
  • the UE When selecting a PUCCH resource to be transmitted by multiplexing LP UCI and HP UCI, the UE:
  • LP UCI and HP UCI can be multiplexed and transmitted.
  • LP UCI eg, HARQ-ACK
  • the payload size before the above-described HARQ-ACK bundling and drop method is applied is considered, or Or 2) the above-described HARQ-ACK bundling is applied and the payload size before the HARQ-ACK drop method is applied, or 3) the payload size after both the above-described HARQ-ACK bundling and drop method is applied.
  • One PUCCH resource selected in the above example is determined as a HP PUCCH resource, or determined as a PUCCH resource with a larger number of REs available for UCI mapping, or an end symbol is faster / It can be determined as an earlier PUCCH resource. .
  • the PUCCH resource to be transmitted by multiplexing the LP UCI and the HP UCI is determined/defined as the HP PUCCH resource, it may be directly determined as the PUCCH resource #2 without a special resource selection process. (This is named “P2_Opt 2h” for convenience).
  • both LP UCI and HP UCI types may be HARQ-ACK.
  • the UE may operate to apply the following method.
  • ⁇ P2_Opt A The UE selects the HP PUCCH resource set set to the largest payload size (eg, X-bit, where X ⁇ N) among the HP PUCCH resource sets and uses a specific resource in the set to obtain a total of N bits UCI can be transmitted.
  • the UE when mapping UCI to PUCCH resources, if the maximum UCI coding rate is not exceeded, the UE transmits all of the corresponding N bits, and when the maximum UCI coding rate is exceeded, the UE may operate to transmit only some of the corresponding N bits.
  • ⁇ P2_Opt B When the largest payload size among the payloads set in the HP PUCCH resource sets is X-bits (X ⁇ N), the UE first selects (LP) UCI of specific NX bits from the total UCI of N bits Drop, select an HP PUCCH resource set corresponding to/configured with the X-bit payload size (using a specific PUCCH resource in the set), and may operate to transmit the remaining X bits of UCI.
  • ⁇ P2_Opt C The UE drops the entire LP UCI part from the total UCI of N bits, and selects the HP PUCCH resource set corresponding to the payload size consisting of only the remaining HP UCI and selects a set HP PUCCH resource (using a specific PUCCH resource in the set) ) to transmit only the corresponding HP UCI.
  • the PUCCH resource set set in the HARQ-ACK feedback for the DCI scheduling-based dynamic PDSCH transmission is referred to as a dynamic PUCCH resource set (or just a PUCCH resource set), and the PUCCH resource set in the HARQ-ACK feedback for the SPS PDSCH transmission.
  • the set is referred to as the SPS PUCCH resource set.
  • ⁇ P2_Opt A The UE can select the HP dynamic PUCCH resource set by applying P2_Opt 1h/2h, and among the resources in the selected PUCCH resource set, a specific (eg, lowest) PRI value/state/index is set/linked PUCCH resource , may be determined as a resource for multiplexed transmission of LP UCI and HP UCI.
  • ⁇ P2_Opt B The UE can select the HP dynamic PUCCH resource set by applying P2_Opt 1h/2h, and among the resources in the PUCCH resource set, the number of UCI REs is the largest or (according to the number of UCI REs and the maximum UCI coding rate) supportable PUCCH resource with the largest payload size (eg, a specific (eg, lowest) PRI value/state/index set/associated PUCCH resource) can be determined as a resource for multiplexed transmission of LP UCI and HP UCI.
  • the number of UCI REs is the largest or (according to the number of UCI REs and the maximum UCI coding rate) supportable PUCCH resource with the largest payload size (eg, a specific (eg, lowest) PRI value/state/index set/associated PUCCH resource) can be determined as a resource for multiplexed transmission of LP UCI and HP UCI.
  • ⁇ P2_Opt C The UE can select the HP dynamic PUCCH resource set by applying P2_Opt 1h/2h, and only in this case, the PRI indicated by the last DCI (which schedules the LP PDSCH transmission) among the resources in the exceptionally selected PUCCH resource set
  • a PUCCH resource corresponding to may be determined as a resource for multiplexed transmission of LP UCI and HP UCI.
  • the UE may select the LP dynamic PUCCH resource set corresponding/configured to the total UCI payload size or the LP UCI payload size or the sum of the LP UCI and HP UCI as an exception only in this case, and within the PUCCH resource set Among the resources, the PUCCH resource corresponding to the PRI indicated by the last DCI (which schedules the LP PDSCH transmission) may be determined as a resource for multiplexed transmission of the LP UCI and the HP UCI.
  • ⁇ P2_Opt E the UE selects the HP SPS PUCCH resource set, and the total UCI payload size or HP UCI payload size that is the sum of LP UCI and HP UCI in the selected PUCCH resource set/configured PUCCH resource, It can be determined as a resource for multiplexed transmission of LP UCI and HP UCI.
  • P2_Opt A/B/C/D/E may be applied, and all of the received LP PDSCHs are SPS PDSCHs transmitted without scheduling DCI.
  • the P2_Opt E method may be applied.
  • the PRI value/state/index is set to consecutive integers starting from 0 (e.g., ⁇ 0, 1, 2, ... ⁇ ).
  • ⁇ P2_Opt B When the operation of multiplexing transmission of LP UCI and HP UCI on the same single PUCCH resource is enabled, the number of PUCCH resources configured in the LP PUCCH resource set and the number of PUCCH resources configured in the HP PUCCH resource set are It may be configured to be identical to each other (or PUCCH resources corresponding to all PRI value/state/index that can be indicated by DCI for scheduling LP PDSCH in the HP PUCCH resource set are included).
  • UE determined by applying the P2_Opt 1h/2h method or another method on a specific HP PUCCH resource based on a specific PUCCH format (this is referred to as “PF-X” for convenience), HP UCI and LP UCI In case of transmission by separate encoding and multiplexing, respectively,
  • the maximum number of individual encodings (eg, the number of encoding schemes/processes) that can be performed for a plurality of UCIs carried on one PUCCH resource is limited to 2 in the case of PUCCH format 3/4 (eg, the UE encodes HARQ-ACK and CSI part 1 together and encodes CSI part 2 separately)
  • PUCCH format 2 it is limited to 1 (eg, the UE encodes HARQ-ACK and CSI part 1 together ( eg, joint encoding) and CSI part 2 drop transmission).
  • HP UCI and LP UCI are multiplexed and transmitted on one PUCCH resource (or set to be transmitted)
  • the UE :
  • corresponding PUCCH resource is PUCCH format 3/4, separate encoding is performed for HP UCI (e.g., HARQ-ACK) and LP UCI, respectively,
  • HARQ-ACK and CSI part 1 can be encoded together. If only CSI parts 1 and 2 (and/or SR) are included in LP UCI (without HARQ-ACK) (drop CSI part 2 transmission), only CSI part 1 (and/or SR) may be encoded.
  • the above-described UE operation may be limitedly applied to a case in which HARQ-ACK for a PDSCH (or SPS PDSCH release) scheduled/indicated by DCI is included in HP UCI.
  • HARQ-ACK for PDSCH (or SPS PDSCH release) scheduled/indicated by DCI is not included in HP UCI (eg, HP HARQ-ACK consists only of HARQ-ACK for SPS PDSCH, or HP UCI is HARQ -In a situation (configured only with SR without ACK), for example, when only CSI parts 1 and 2 are included in LP UCI (without HARQ-ACK (and/or SR)) (drop all CSI part 1/2 transmission), the UE Encoding for LP UCI may be omitted.
  • LP UCI includes both HARQ-ACK and CSI parts 1 and 2 (and/or SR)
  • the UE dropping all CSI part 1/2 transmission
  • LP UCI HARQ-ACK and/or SR
  • the UE can be (joint) encoded.
  • the UE may encode only CSI part 1 (and/or SR) (dropping CSI part 2 transmission).
  • the UE, P2_Alt 0 exceptionally, extends the maximum number of individual encoding (performation) to 2 (eg, in the same manner as in the case of PUCCH format 3/4) HP UCI (eg , HARQ-ACK) and LP UCI separately, or P2_Alt 1) joint encoding of HP UCI and LP UCI, or P2_Alt 2) drop LP UCI transmission and encode only HP UCI to the corresponding PUCCH resource It can operate to transmit over the 9 is an example of UE operation according to P2_Alt 0). Referring to FIG.
  • the UE determines a PUCCH format (910), and when the determined PUCCH format is PUCCH format 3/4, up to two encoding methods are used. Perform encoding and PUCCH transmission (920).
  • the UE may operate differently depending on whether the UE is configured/set for multiplexing of HP UCI and LP UCI (925).
  • the UE may separately encode the HP UCI and the LP UCI, even though PUCCH format 2 is used, based on the fact that the UE is configured/configured for multiplexing of HP UCI and LP UCI (930). Separately encoded HP UCI and LP UCI may be multiplexed/transmitted on one PUCCH format 2.
  • P2_Alt 1 if LP UCI includes both HARQ-ACK and CSI parts 1 and 2 (and/or SR), the UE (dropping all LP UCI CSI part 1/2 transmissions) LP UCI HARQ -Only ACK (and/or SR) can be joint-encoded with HP UCI. If the LP UCI contains only CSI part 1 and 2 (and/or SR) (without HARQ-ACK), the UE (drops CSI part 2 transmission) jointly only CSI part 1 (and/or SR) with HP UCI can be encoded.
  • HP UCI in P2_Alt 1 if the HP UCI includes both HARQ-ACK and CSI parts 1 and 2 (and/or SR), the UE (dropping all CSI part 1/2 transmissions) Only HARQ-ACK (and/or SR) can be joint-encoded with LP UCI. If HP UCI contains only CSI part 1 and 2 (and/or SR) (without HARQ-ACK), the UE (drops CSI part 2 transmission) only joint CSI part 1 (and/or SR) with LP UCI can be encoded.
  • P2_Alt 0 in a method different from PUCCH format 3/4
  • LP UCI includes both HARQ-ACK and CSI parts 1 and 2 (and/or SR)
  • the UE LP CSI part Drop all 1/2 transmission
  • encode only LP HARQ-ACK (and/or SR) eg, AN & SR joint encoding within LP UCI.
  • the UE may omit encoding for LP UCI (dropping all CSI part 1/2 transmissions).
  • the UE may apply the following mapping method in consideration of frequency diversity when mapping Separate Encoded coded HP UCI bits and coded LP UCI bits on one PUCCH format 2 resource. .
  • a ceil(x) means the smallest integer greater than or equal to x
  • floor(y) means the largest integer less than or equal to y.
  • P2_Opt 1 After concatenating P2_Opt 1:coded HP UCI bits ((QPSK) modulated symbols) and LP UCI bits (modulated symbols for this) (eg, concatenation of HP UCI followed by LP UCI), (time first - in a frequency second method) mapping may be performed.
  • 10 is a diagram for explaining P2_Op1. 10(a) and 10(b) are common in that Separate Encoding, Concatenation, and Time-First mapping of HP UCI and LP UCI are performed, but in FIG. 10(a), encoding (channel coded) Coded Bits While concatenation is performed, there is a difference in that concatenation of modulation symbols is performed in FIG. 10(b).
  • the UE maps to ⁇ the lowest RE on the frequency of the first OFDM symbol ⁇ on the PUCCH resource, and then ⁇ frequency of the second OFDM symbol map to the lowest RE in the first OFDM symbol ⁇ , then to the ⁇ second lowest RE in frequency of the first OFDM symbol ⁇ , then to ⁇ the second lowest RE in frequency in the second OFDM symbol ⁇ ; , ... Mapping can be performed in this way.
  • FIG. 11 shows an example of mapping according to P2_Opt 2 when frequency hopping is configured for PUCCH transmission/resource.
  • the UE transmits coded HP UCI bits (N H modulated symbols for this) to the first frequency hop (the first frequency hop) with ceil(N H /2) (or floor(N) H /2)) and split into floor (N H /2) (or ceil (N H /2)) on the second frequency hop, and then the UE coded LP UCI bits (N L modulated symbols for this) in the first hop, floor(N L /2) (or ceil(N L /2)), and in the second hop, ceil(N L /2) (or floor(N L ) /2)) and mapping (on the other hand, if frequency hopping is not set in PUCCH transmission/resource, mapping without splitting as above) is possible.
  • UCI RE mapping may be performed according to the following method for each frequency hop.
  • the UE may map HP UCI before LP UCI, but map HP UCI to consecutive REs from the lowest RE in frequency, and then map LP UCI to the remaining RE(s).
  • the start frequency position of the HP UCI RE mapping on the first hop and the start frequency position of the HP UCI RE mapping on the second hop may be determined to be different (spaced apart) by a specific offset.
  • the UE may perform mapping in a frequency first - time second method.
  • P2_Opt B The UE first maps coded HP UCI symbols to REs that are spaced apart in frequency from the maximum (within the set of REs available for UCI mapping) and are equally spaced, and maps coded LP UCI symbols to the remaining RE(s) can do.
  • the HP UCI RE mapping start frequency position on the first hop and the HP UCI RE mapping start frequency position on the second hop differ by a specific offset (eg, floor(d/2) or ceil(d/2)) ( to be separated) can be determined.
  • a specific offset eg, floor(d/2) or ceil(d/2)
  • d P2_Opt 3 (regardless of whether or not frequency hopping is set for PUCCH transmission/resources)
  • the UE inserts coded HP UCI bits (N H modulated symbols for this) in the first OFDM symbol with ceil (N H /2) (or floor(N H /2)) and split into floor(N H /2) (or ceil(N H /2)) in the second OFDM symbol and map, coded LP UCI bits (N L floor(N L /2) (or ceil(N L /2)) in the first OFDM symbol and ceil(N L /2) in the second OFDM symbol (or floor(N L /2) )) can be split and mapped.
  • UCI RE mapping may be performed according to the following scheme for each OFDM symbol.
  • mapping can be performed in a frequency first manner.
  • the UE may first map HP UCI to consecutive REs from the lowest RE in frequency, and then map LP UCI to the remaining RE(s).
  • the start frequency position of the HP UCI RE mapping on the first symbol and the start frequency position of the HP UCI RE mapping on the second symbol may be determined differently (to be separated) by a specific offset.
  • P2_Opt B The UE first maps coded HP UCI symbols to REs that are spaced apart in frequency from the maximum (within the set of REs available for UCI mapping) and are equally spaced, and maps coded LP UCI symbols to the remaining RE(s) can do.
  • the start frequency position of the HP UCI RE mapping on the first symbol and the mapping start frequency position of the HP UCI RE on the second symbol are by a specific offset (eg, by floor(d/2) or ceil(d/2)) may be determined differently (to be spaced apart).
  • e P2_Opt 4 UE, (regardless of whether frequency hopping is set to PUCCH transmission / resource, and without the split process for coded UCI bits as above) In the entire RE set on a plurality of (eg, 2) OFDM symbols It is possible to preferentially map coded HP UCI symbols to REs that are spaced apart from each other in frequency, and to map coded LP UCI symbols to the remaining RE(s).
  • all UCI RE(s) on two symbols are ⁇ RE on the first symbol of the lowest frequency, RE of the second lowest frequency on the first symbol, ... , RE of the highest frequency in the first symbol, RE of the lowest frequency in the second symbol, RE of the second lowest frequency in the second symbol, ... , RE of the highest frequency on the second symbol ⁇
  • the interval (g1) from the last (eg, highest frequency) mapped HP UCI RE on the first symbol to the last RE on the symbol, and the first RE on the second symbol to the corresponding symbol Mapping may be performed such that the sum (g1+g2) of the interval (g2) up to the HP UCI RE mapped first (eg, to the lowest frequency) becomes d.
  • 12 shows an example of mapping of HP UCI. Although mapping of LP UCI is not illustrated in FIG. 12 for clarity of explanation, those skilled in the art can understand that LP UCI mapping will be performed based on the above-described examples.
  • a CSI report (eg, wideband CSI feedback) consisting of only one part having a fixed payload size based on the existing Rel-15/16 (single encoding is applied) is referred to as single-part CSI, and fixed A CSI report (eg, sub-band CSI feedback) consisting of part 1 having a payload size and part 2 having a variable payload size (separate encoding is applied for each part) is called two-part CSI.
  • HP UCI including HP HARQ-ACK (and / or HP SR) for PDSCH (or SPS PDSCH release) scheduled / indicated by DCI (indicating PRI) HP-PRI UCI
  • HP-PRI UCI including only HP HARQ-ACK (and / or HP SR) for SPS PDSCH without HP HARQ-ACK for PDSCH (or SPS PDSCH release) scheduled / indicated by HP-SPS UCI is called, LP HARQ- ACK and/or LP SR is referred to as LP UCI.
  • P2_Case 1 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on the same PUCCH is ⁇ HP-PRI UCI, LP UCI, LP CSI ⁇ , the UE:
  • LP CSI is two-part CSI or single-part CSI
  • all LP CSI transmissions are dropped and HP-PRI UCI and LP UCI are multiplexed on the same PUCCH and transmitted.
  • P2_Case 2 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on the same PUCCH is ⁇ HP-PRI UCI, LP CSI ⁇ , the UE:
  • P2_Case 2-1 When LP CSI is two-part CSI, LP CSI part 2 transmission may be dropped, and HP-PRI UCI and LP CSI part 1 may be multiplexed on the same PUCCH and transmitted.
  • P2_Case 2-2 When LP CSI is single-part CSI, both HP-PRI UCI and LP CSI can be multiplexed and transmitted on the same PUCCH without drop in specific UCI transmission.
  • v. P2_Case 3 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on the same PUCCH is ⁇ HP-PRI UCI, LP UCI ⁇ , the UE:
  • both HP-PRI UCI and LP UCI can be multiplexed on the same PUCCH and transmitted.
  • P2_Case 4 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on the same PUCCH is ⁇ HP-SPS UCI, LP UCI, LP CSI ⁇ , the UE:
  • P2_Case 4-1 If the sum of HP HARQ-ACK and LP HARQ-ACK exceeds a specific size (eg, 2-bit), drop both LP UCI and LP CSI transmission and only HP-SPS UCI on PUCCH can be sent to
  • LP CSI transmission can be dropped and HP-SPS UCI and LP UCI can be multiplexed onto the same PUCCH and transmitted.
  • P2_Case 4-2 If the sum of HP HARQ-ACK and LP HARQ-ACK is a specific size (eg, 2-bit), the UE drops LP CSI transmission and sets HP-SPS UCI and LP UCI to the same PUCCH ( For example, it can be transmitted by multiplexing on the HP SPS PUCCH resource configured for HP SPS HARQ-ACK transmission).
  • a specific size eg, 2-bit
  • both LP UCI and LP CSI transmission may be dropped and only HP-SPS UCI may be transmitted on PUCCH.
  • P2_Case 5 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on the same PUCCH is ⁇ HP-SPS UCI, LP CSI ⁇ , the UE:
  • P2_Case 6 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on the same PUCCH is ⁇ HP-SPS UCI, LP UCI ⁇ , the UE:
  • P2_Case 6-1 If the sum of HP HARQ-ACK and LP HARQ-ACK exceeds a specific size (eg, 2-bit), LP UCI transmission is dropped and only HP-SPS UCI can be transmitted on PUCCH. have.
  • a specific size eg, 2-bit
  • both HP-SPS UCI and LP UCI can be multiplexed on the same PUCCH and transmitted.
  • HP-SPS UCI and LP UCI are identical to PUCCH (eg, 2-bit) For example, it can be transmitted by multiplexing on the HP SPS PUCCH resource configured for HP SPS HARQ-ACK transmission).
  • LP UCI transmission can be dropped and only HP-SPS UCI can be transmitted on PUCCH.
  • P2_Case 7 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on the same PUCCH is ⁇ HP SR, LP UCI, LP CSI ⁇ , the UE:
  • P2_Case 7-1 When the LP HARQ-ACK exceeds a specific size (e.g., 2-bit), both LP UCI and LP CSI transmission may be dropped and only HP SR may be transmitted on the PUCCH.
  • a specific size e.g., 2-bit
  • the LP CSI transmission can be dropped and the HP SR and the LP UCI can be multiplexed on the same PUCCH and transmitted.
  • P2_Case 7-2 If the LP HARQ-ACK is less than or equal to a specific size (eg, 2-bit), drop the LP CSI transmission and set the HP SR and LP UCI to the same PUCCH (eg, HP SR configured for HP SR transmission) PUCCH resource) can be multiplexed and transmitted.
  • a specific size eg, 2-bit
  • both LP UCI transmission and LP CSI transmission may be dropped and only HP SR may be transmitted on PUCCH.
  • P2_Case 8 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on the same PUCCH is ⁇ HP SR, LP CSI ⁇ , the UE:
  • P2_Case 9 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on the same PUCCH is ⁇ HP SR, LP UCI ⁇ , the UE:
  • P2_Case 9-1 When the LP HARQ-ACK exceeds a specific size (e.g., 2-bit), the LP UCI transmission may be dropped and only the HP SR may be transmitted on the PUCCH.
  • a specific size e.g., 2-bit
  • both HP SR and LP UCI may be multiplexed on the same PUCCH and transmitted.
  • P2_Case 9-2 When LP HARQ-ACK is less than or equal to a specific size (eg, 2-bit), both HP SR and LP UCI are identical to the same PUCCH (eg, HP configured for HP SR transmission without drop of specific UCI transmission) SR PUCCH resource) can be multiplexed and transmitted.
  • a specific size eg, 2-bit
  • the LP UCI transmission may be dropped and only the HP SR may be transmitted on the PUCCH.
  • the UE in the case of multiplexing and transmitting a combination of a plurality of UCIs having different priorities (eg, LP/HP) on the same one (configured) PUCCH resource (or configured to multiplex/transmit in such a way), the UE ,
  • the UE This is in the case of ambiguity between the UE and the BS for the payload size of a specific UCI due to a cause such as a failure of the UE to detect the DCI transmitted from the BS. Due to the UE's RB ADAPTATION application, the UE This may be to prevent performance degradation and complexity (especially of HP UCI transmission) caused by the fact that the number of RBs to be actually used differs from the number of RBs expected by the BS (using UE).
  • DCI scheduling PDSCH corresponding to HP HARQ-ACK ie, HP DL DCI
  • DCI scheduling HP PUSCH ie, HP UL DCI
  • one of the plurality of candidate payload sizes may be indicated through DCI.
  • Values of the plurality of candidate payload sizes / The number may vary according to the HARQ-ACK codebook type set in the LP HARQ-ACK.
  • the payload size (eg, P d bits) indicated through DCI is larger than the actual (LP HARQ-ACK) payload size (eg, P u bits) calculated by the UE (based on actual PDSCH reception). If large, the UE constructs a payload (on PUCCH/PUSCH) corresponding to the indicated size of P d bits, but the first P u bits in the payload map the actual payload and the last ⁇ P d - P u ⁇ bits may be mapped to NACK.
  • the payload size (eg, P d bits) indicated through DCI is larger than the actual (LP HARQ-ACK) payload size (eg, P u bits) calculated by the UE (based on actual PDSCH reception). If small, the UE constructs a payload (on PUCCH/PUSCH) corresponding to the indicated size of P d bits, but the payload maps the first P d bits in the actual payload (in the actual payload) The last ⁇ P u - P d ⁇ bits may drop transmission.
  • the HARQ-ACK payload corresponding to the DAI-based PDSCH is configured based on the payload size indicated through DCI
  • the HARQ-ACK payload corresponding to the SPS PDSCH is the UE's It may be configured based on PDSCH reception.
  • the entire HARQ-ACK payload for both the DAI-based PDSCH and the SPS PDSCH may be configured based on the payload size indicated through DCI.
  • the candidate payload size is set to include three values of ⁇ nothing case, fallback case, full case ⁇ or ⁇ nothing or fallback case, full case ⁇ It can be set to include two values of , where each of the nothing/fallback/full cases may correspond to the following cases.
  • the UE A/N feedback only for one PDSCH (ie, Pcell PDSCH) or SPS PDSCH release PDCCH (ie, SPS release) or SPS PDSCH(s) on the Pcell received (not full payload) through the specific slot can be configured/transmitted.
  • the UE may not configure/transmit A/N feedback for the slot.
  • the UE may configure/transmit a full payload based on all ⁇ K1, TDRA ⁇ combinations as A/N feedback.
  • LP A/N feedback when nothing case is indicated through DCI, LP A/N feedback is 0- Bits do not configure/transmit LP A/N itself, and when a fallback case is indicated through DCI, LP A/N feedback can be configured/transmitted only with 1-bit or SPS HARQ-ACK bit(s).
  • the LP A/N feedback when the full case is indicated through DCI, the LP A/N feedback can be configured/transmitted as a full payload based on all ⁇ K1, TDRA ⁇ combinations.
  • the LP A/N feedback is 1-bit or Only the SPS HARQ-ACK bit(s) can be configured/transmitted, and when the full case is indicated through DCI, the LP A/N feedback can be configured/transmitted as a full payload based on all ⁇ K1, TDRA ⁇ combinations.
  • the scaled LP HARQ-ACK payload size and HP HARQ- It can operate to select a PUCCH resource set corresponding to the scaled total payload size (eg, Y-bit) that combines the ACK payload size (UCI transmission is performed using a specific PUCCH resource in the corresponding PUCCH resource set).
  • the UE may determine a parameter (e.g.
  • n_HARQ n_HARQ value for PUCCH power control based on the scaled total payload size Y-bit.
  • the UE may determine a parameter (e.g. n_HARQ) value for PUCCH power control based on the original total payload size X-bit before the scaling.
  • the UE exceptionally selects the set set to the smallest payload size from among the PUCCH resource sets corresponding to the payload size exceeding 2-bit (using a specific PUCCH resource in the set, for the entire UCI multiplexing/transmission).
  • the UE may select a set configured for the second smallest payload size among all sets.
  • the UE may operate to select a PUCCH resource set set to a payload size of 2-bit or less (UCI transmission is performed using a specific PUCCH resource in the PUCCH resource set).
  • the UE may operate to transmit only the MSB 1-bit of the LP HARQ-ACK of X bits by multiplexing it with the HP HARQ-ACK 1-bit, and the remaining X-1 bit(s) of the LP HARQ-ACK Transmission for can be omitted (drop).
  • the UE may operate to omit transmission of the entire LP HARQ-ACK of X bits and transmit only HP-HARQ-ACK 1-bit.
  • the UE may operate to multiplex and transmit 1-bit bundled LP HARQ-ACK and HP-HARQ-ACK 1-bit generated by bundling LP HARQ-ACK of X bits.
  • the maximum number of individual encodings that can be performed for a plurality of UCIs multiplexed on one PUSCH is limited to three (eg, separate encoding for HARQ-ACK and CSI part 1 and CSI part 2 respectively) ), when multiplexing and transmitting HP UCI and LP UCI on one PUSCH, the UE:
  • a (MUX) PUCCH resource set may be separately configured for UCI multiplexing between different priorities
  • two UCIs can be multiplexed and transmitted.
  • the payload size of the LP UCI (eg, HARQ-ACK) for determining the MUX PUCCH resource set is 1) considered as the payload size before the HARQ-ACK bundling and drop method is applied, or 2)
  • the HARQ-ACK bundling is applied and it is considered as the payload size before the HARQ-ACK drop method is applied, or 3) It can be considered as the payload size after both the HARQ-ACK bundling and the drop method are applied. .
  • the types of both LP UCI and HP UCI may be HARQ-ACK.
  • the UE may separately encode the LP UCI and the HP UCI and map/transmit them on the same single PUSCH resource.
  • LP UCI and HP UCI are U L and U H , respectively, and the maximum number of REs (available for UCI mapping) on PUSCH resources is assumed to be N.
  • both types of LP UCI and HP UCI may be HARQ-ACK.
  • the type of LP UCI may be (aperiodic or periodic) CSI while the HP UCI type may be HARQ-ACK.
  • the UE determines the number of REs required for mapping the coded bits of HP UCI based on the payload size of HP UCI and the beta offset ' ⁇ offset ' set in HP ( C05 ), N H If ⁇ N, HP UCI can be mapped/transmitted to specific N H REs among N REs (this is defined as “MUX-STEP 1c” for convenience).
  • the UE may not map/transmit only HP UCI to all N REs and drop all LP UCIs (C30).
  • the UE determines the number of RE(s) required for mapping the coded bits of the LP UCI N L based on the payload size of the LP UCI and the beta offset ' ⁇ offset ' set in the LP (C15), N L ⁇
  • the LP UCI may be mapped/transmitted to specific N L REs among the remaining ⁇ N - N H ⁇ RE(s) (C35).
  • the UE may map/transmit at least a portion of the LP UCI to the remaining ⁇ N - N H ⁇ REs (C40), or drop it in some cases. (This is defined as “MUX-STEP 2c” for convenience).
  • the UE may map/transmit the LP UCI (all) to the remaining ⁇ N - N H ⁇ REs.
  • the UCI coding rate obtained through the combination of the ⁇ N - N H ⁇ REs and the payload size of the LP UCI is a specific threshold (separately set) If a value (eg, R th ) is exceeded (or the ratio between those ⁇ N - N H ⁇ REs and the total N REs (eg, ⁇ N - N H ⁇ / N), a certain (set separately) threshold ( eg, F th ) less than), the UE,
  • the LP UCI payload configured by bundling NACK may be mapped/transmitted to ⁇ N - N H ⁇ REs.
  • the UE maps/transmits HP UCI and LP UCI through (at least) N H + N L REs, and (ii) if NN H ⁇ N L , only a part of LP UCI is mapped to residual RE(s), LP UCI is transmitted/dropped based on the number (or ratio) of residual RE(s), or LP UCI A/N is spatially bundled to residual RE(s) Or, based on the coding rate of the LP UCI calculated based on the residual RE(s), only a part of the LP UCI may be mapped to the residual RE(s), or the entire LP UCI may be dropped.
  • the structure in which HP CSI is mapped to the remaining REs after LP HARQ-ACK is preferentially (RE) mapped is BS It may be used (set/assume/defined/indicated) between /UEs.
  • HP UCI is mapped first from immediately after the first DMRS symbol in PUSCH (same as existing HARQ-ACK RE mapping), and LP UCI is mapped (same as existing CSI RE mapping) from the first symbol in PUSCH (HP A structure in which UCI is mapped (except for RE(s) to which it is mapped) is used, or
  • the LP UCI type is HARQ-ACK and the HP UCI type is (aperiodic) CSI
  • the LP HARQ-ACK is mapped first from immediately after the first DMRS symbol in the PUSCH, and the HP CSI is the first in the PUSCH It can be mapped from the th symbol (except for RE(s) to which LP HARQ-ACK is mapped).
  • HP UCI is mapped first and then LP UCI is mapped (eg, HP HARQ- after the first DMRS symbol in PUSCH)
  • ACK is mapped first and then LP HARQ-ACK is mapped
  • a structure in which ACK is mapped first and then LP HARQ-ACK is mapped may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs.
  • the drop order may be (differently) determined according to the HARQ-ACK codebook type set in the LP as follows.
  • the UE assumes that the payload size of the LP UCI is U L , and the maximum number of LP UCIs that can be mapped to the ⁇ N - N H ⁇ REs based on the remaining ⁇ N - N H ⁇ REs and R th .
  • the payload size U R may be determined.
  • Type-1 codebook A structure in which HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to preferentially from PDSCH occasion set/schedulable to a higher (serving) Cell index is dropped is used between BS/UE (configuration/assumance/ can be defined/directed).
  • HARQ-ACK A/N bits corresponding to preferentially from PDSCH occasion set/schedulable to a higher (serving) Cell index is dropped is used between BS/UE (configuration/assumance/ can be defined/directed).
  • HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to a priority is dropped from a PDSCH occasion having a later start/end symbol timing is used between BSs/UEs (configuration / assumption / definition / may be instructed).
  • a structure in which the HARQ-ACK corresponding to a higher bit index is first dropped on the HARQ-ACK payload of the corresponding Type-1 codebook may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs. .
  • the HARQ-ACK of the PDSCH occasion having the latest start/end timing set to the highest Cell index is dropped first, and then the HARQ-ACK of the PDSCH occasion having the second latest start/end timing is After being dropped and all of the HARQ-ACKs of the plurality of PDSCH occasions set in the highest Cell index in this way are sequentially dropped, then the HARQ-ACK of the PDSCH occasion set in the second highest Cell index is (late start / A structure that is dropped sequentially from HARQ-ACK of the PDSCH occasion having the end timing) may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs.
  • the dropped HARQ-ACK (number of bits) unit may be HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to one bit or one TB or one PDSCH or one CBG, and one In the PDSCH of , the A/N bit(s) associated with the higher bit/TB/CBG index is dropped first, and in one TB, the A/N bit(s) associated with the higher bit/CBG index is dropped first.
  • the dropped HARQ-ACK (number of bits) unit is one bit or HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to one TB or one PDSCH or one CBG.
  • the UE may operate to drop HARQ-ACKs sequentially according to the above-mentioned rules, but drop only to the minimum number of HARQ-ACKs that satisfy U R ⁇ U L .
  • HARQ-ACK (bits) drop may be performed based on the DAI value.
  • the structure in which the first drop from HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to the PDSCH occasion having a higher scheduling order (the higher counter-DAI) value determined based on the DAI value indicated by DCI is BS It may be used (set/assume/defined/indicated) between /UEs.
  • a structure in which the HARQ-ACK corresponding to the higher bit index on the HARQ-ACK payload of the corresponding Type-2 codebook is dropped first may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs. .
  • a structure that is dropped first from HARQ-ACK corresponding to a higher counter-DAI value may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BS/UE (e.g., DAI-based drop).
  • the HARQ-ACK (number of bits) unit dropped by the DAI-based drop is one A/N bit, or HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to one TB or one PDSCH or one CBG.
  • A/N bit(s) associated with the higher bit/TB/CBG index is dropped first
  • the A/N bit(s) associated with the higher bit/CBG index is dropped first.
  • Type-2 codebook is the following three sub-codebooks ⁇ TB sub-codebook for TB unit/based PDSCH transmission, CBG sub-codebook for CBG unit/based PDSCH transmission, SPS sub for SPS PDSCH transmission -codebook ⁇ , if it is composed of at least two sub-codebooks, a structure in which HARQ-ACK is dropped according to the following order may be used.
  • the DAI-based drop or bit-based drop method may be applied to the TB sub-codebook and the CBG sub-codebook, and the bit-based drop method may be applied to the SPS sub-codebook.
  • UE drops from TB sub-codebook based A/N(s), then drops CBG sub-codebook based A/N(s), then SPS sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from TB sub-codebook based A/N(s), then drops SPS sub-codebook based A/N(s), then CBG sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from CBG sub-codebook based A/N(s), then drops TB sub-codebook based A/N(s), then SPS sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from CBG sub-codebook based A/N(s), then drops SPS sub-codebook based A/N(s), then TB sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from SPS sub-codebook based A/N(s), then drops TB sub-codebook based A/N(s), then CBG sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • UE drops from SPS sub-codebook based A/N(s), then drops CBG sub-codebook based A/N(s), then TB sub-codebook based A/N(s) ) can be operated to drop.
  • the dropped HARQ-ACK (number of bits) unit may be HARQ-ACK (A/N bits) corresponding to one bit or one TB or one PDSCH or one CBG.
  • the UE may operate to drop HARQ-ACKs sequentially according to the above-mentioned rules, but drop only to the minimum number of HARQ-ACKs that satisfy U R ⁇ U L .
  • a structure in which HARQ-ACK bundling is preferentially performed may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BS/UE. .
  • HARQ-ACK bundling A structure in which an ACK drop operation is performed may be used (configured/assumed/defined/indicated) between BSs/UEs.
  • the UE bundles all HARQ-ACKs for (plural) TB(s)/CBG(s) constituting one PDSCH, so that 1-bit HARQ-ACK is generated for each PDSCH HARQ-ACK payload
  • the corresponding HARQ-ACK payload size satisfies U R ⁇ U L
  • the corresponding HARQ-ACK payload may be mapped/transmitted without HARQ-ACK drop.
  • the UE may operate to (at least partially) apply the above-described HARQ-ACK drop method (for bundled HARQ-ACK (bits)). have.
  • ⁇ P3_Opt a2) In a state where the HARQ-ACK payload is configured so that the UE generates 1-bit HARQ-ACK for each TB by bundling all HARQ-ACKs for (plural) CBG(s) constituting one TB, If the corresponding HARQ-ACK payload size satisfies U R ⁇ U L , the corresponding HARQ-ACK payload may be mapped/transmitted without HARQ-ACK drop. When the HARQ-ACK payload size does not satisfy U R ⁇ U L , the UE (bundling all HARQ-ACKs for (plural) TB(s)/CBG(s) constituting one PDSCH) P3_Opt a1) may be applied.
  • the payload size of the LP UCI for determining the beta offset ' ⁇ offset ' applied to determine the number of REs on the PUSCH required for mapping the coded bits of the LP UCI is 1) It is considered as the payload size before the HARQ-ACK bundling and drop method is applied, or 2) The HARQ-ACK bundling is applied and the payload size before the HARQ-ACK drop method is applied, or 3 ) may be considered as the payload size after all of the HARQ-ACK bundling and drop methods are applied.
  • the UE may separately encode LP UCI (e.g., HARQ-ACK) or LP UCI and HP UCI (e.g., HARQ-ACK and/or CSI) and map/transmit on the same single HP PUSCH.
  • LP UCI e.g., HARQ-ACK
  • HP UCI e.g., HARQ-ACK and/or CSI
  • P3_Case a1 If LP HARQ-ACK is 2-bits or less and HP HARQ-ACK is 0-bits (or 2-bits or less), the UE:
  • RE(s) on the earliest non-DMRS symbol after the first DMRS symbol on the HP PUSCH may be (sequentially) reserved as a Reserved RE set corresponding to the 2-bit HP HARQ-ACK.
  • the actual HP HARQ-ACK is 0-bit from the UE's point of view, the reason for reserving the Reserved RE set in this way is that, when the DL DCI indicated by HP is transmitted from the BS, This may be to prevent HARQ-ACK payload mismatch between BSs.
  • HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (HP CSI is mapped first) and then the UL-SCH is mapped).
  • HP CSI part 1 is not mapped to the (reserved) Reserved HP HARQ-ACK RE(s) (ie, a form mapped except for the Reserved RE), while the UL-SCH (and/or HP CSI part 2) may also be mapped to the corresponding Reserved HP HARQ-ACK RE(s).
  • HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (HP CSI first mapped and then the UL-SCH is mapped).
  • the UL-SCH and HP CSI part 1 (and/or HP CSI part 2) may also be mapped to the corresponding Reserved HP HARQ-ACK RE(s).
  • LP HARQ-ACK is mapped in the form of puncturing and (sequentially) puncturing RE(s) (pre-mapped to UL-SCH (and/or HP CSI part 2)) on the earliest OFDM symbol after OFDM symbol #n can do.
  • RE(s) mapped to HP CSI part 1 may not be mapped to LP HARQ-ACK (without puncturing). (i.e., LP HARQ-ACK may be mapped except for the corresponding HP CSI part 1 RE(s)).
  • ⁇ P3_Opt b2 Among RE(s) on the earliest symbol including the first non-DMRS symbol on HP PUSCH, RE(s) previously mapped to UL-SCH (and/or HP CSI part 2) (sequentially) Mapping in the form of puncturing.
  • the Reserved HP HARQ-ACK RE(s) and RE(s) mapped to HP CSI part 1 may not be mapped to LP HARQ-ACK (without puncturing). (i.e., LP HARQ-ACK may be mapped except for the corresponding Reserved RE(s) and HP CSI part 1 RE(s)).
  • the UE is pre-mapped to UL-SCH and HP CSI part 1 (and/or HP CSI part 2) among RE(s) on the earliest symbol including the first non-DMRS symbol on HP PUSCH.
  • RE(s) can be mapped in the form of puncturing (sequentially).
  • the Reserved HP HARQ-ACK RE(s) may not be mapped to LP HARQ-ACK (without puncturing). (i.e., LP HARQ-ACK may be mapped except for the corresponding Reserved RE(s)).
  • HP HARQ-ACK does not exist, HP CSI part 2 is included and piggybacked, whereas if HP HARQ-ACK is present, HP CSI part 2 transmission is dropped, or
  • HP HARQ-ACK or LP HARQ-ACK is less than 2-bits, HP CSI part 2 is included and piggybacked, whereas when both HP HARQ-ACK and LP HARQ-ACK exceed 2-bits HP CSI part 2 transmission may be omitted (drop).
  • P3_Opt c1/c2/c3 is applied to both PUSCH including UL-SCH transmission and PUSCH not including UL-SCH (including UCI transmission only), or P3_Opt c1/c2 only to PUSCH including UL-SCH transmission.
  • HP CSI part 2 may be always included and piggybacked.
  • P3_Case a2 If LP HARQ-ACK is more than 2-bits and HP HARQ-ACK is 0-bits (or less than 2-bits), the UE:
  • RE(s) on the earliest non-DMRS symbol after the first DMRS symbol on the HP PUSCH may be (sequentially) reserved as a Reserved RE set corresponding to the 2-bit HP HARQ-ACK.
  • the actual HP HARQ-ACK is 0-bit from the UE's point of view, the reason for reserving the Reserved RE set in this way is that, when the DL DCI indicated by HP is transmitted from the BS, This may be to prevent HARQ-ACK payload mismatch between BSs.
  • LP HARQ-ACK and HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (this case, LP HARQ-ACK is mapped first, then HP CSI is mapped, and then UL-SCH is mapped).
  • LP HARQ-ACK and HP CSI part 1 are not mapped to (reserved in advance) Reserved HP HARQ-ACK RE(s) (ie, mapped except for the corresponding Reserved HP HARQ-ACK RE), In the case of UL-SCH (and/or HP CSI part 2), it may also be mapped to the corresponding Reserved HP HARQ-ACK RE(s).
  • LP HARQ-ACK and HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped.
  • LP HARQ-ACK is mapped first, then HP CSI is mapped, and then UL-SCH is mapped).
  • LP HARQ-ACK is not mapped to (reserved in advance) Reserved HP HARQ-ACK RE(s) (ie, mapped except for the corresponding Reserved HP HARQ-ACK RE), UL-SCH and HP In the case of CSI part 1 (and/or HP CSI part 2), it may also be mapped to the corresponding Reserved HP HARQ-ACK RE(s).
  • the UE first includes the remaining REs except for the Reserved RE within the last symbol including the Reserved HP HARQ-ACK RE(s), and then (sequentially) to the RE(s) on the earliest symbol LP HARQ -ACK can be mapped.
  • HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (HP CSI is mapped first and then UL -SCH is mapped type).
  • HP CSI part 1 does not map to Reserved HP HARQ-ACK RE(s) and RE(s) mapped to LP HARQ-ACK, whereas (ie, corresponding Reserved RE(s) and LP HARQ-ACK RE(s) ) except for the mapped form), in the case of UL-SCH (and/or HP CSI part 2), it is not mapped to the LP HARQ-ACK RE(s) and the form mapped to the Reserved HP HARQ-ACK RE(s) is can be used
  • the UE first includes the remaining REs except for the Reserved RE within the last symbol containing the Reserved HP HARQ-ACK RE(s), and then (sequentially) LP to the RE(s) on the earliest symbol.
  • HARQ-ACK may be mapped.
  • HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (HP CSI is mapped first and then UL -SCH is mapped type).
  • UL-SCH and HP CSI part 1 (and/or HP CSI part 2) may not be mapped to LP HARQ-ACK RE(s) but may be mapped to Reserved HP HARQ-ACK RE(s).
  • HP HARQ-ACK does not exist, HP CSI part 2 is included and piggybacked, whereas if HP HARQ-ACK is present, HP CSI part 2 transmission is dropped, or
  • HP HARQ-ACK or LP HARQ-ACK is less than 2-bits, HP CSI part 2 is included and piggybacked, whereas when both HP HARQ-ACK and LP HARQ-ACK exceed 2-bits HP CSI part 2 transmission may be omitted (drop).
  • P3_Opt e1/e2/e3 is applied to both PUSCH including UL-SCH transmission and PUSCH not including UL-SCH (including UCI transmission only), or P3_Opt e1/e2 only to PUSCH including UL-SCH transmission.
  • HP CSI part 2 may be always included and piggybacked.
  • P3_Case a3 If LP HARQ-ACK is less than 2-bits and HP HARQ-ACK exceeds 2-bits, the UE:
  • HP HARQ-ACK may be mapped (sequentially) to RE(s) on the earliest non-DMRS symbol after the first DMRS symbol on HP PUSCH.
  • HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (HP CSI is mapped first and then Thereafter, the UL-SCH is mapped).
  • both HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH are not mapped to RE(s) to which HP HARQ-ACK is pre-mapped (ie, HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL -SCH all mapped except for the corresponding HP HARQ-ACK RE) may be used.
  • the UE For the following LP HARQ-ACK, the UE:
  • the RE(s) on the earliest symbol are mapped in the form of (sequentially) puncturing This can be done.
  • ⁇ P3_Opt f2 Among RE(s) on the earliest symbol including the first non-DMRS symbol on HP PUSCH, RE(s) previously mapped to UL-SCH (and/or HP CSI part 2) (sequentially) Mapping may be performed in the form of puncturing.
  • HP HARQ-ACK RE(s) and RE(s) mapped to HP CSI part 1 may not be mapped to LP HARQ-ACK (without puncturing). (i.e., LP HARQ-ACK may be mapped except for the corresponding HP HARQ-ACK RE(s) and HP CSI part 1 RE(s)).
  • RE Mapping may be performed in the form of (sequentially) puncturing s).
  • HP HARQ-ACK RE(s) may not be mapped to LP HARQ-ACK (without puncturing) (ie, LP HARQ-ACK may be mapped except for the corresponding HP HARQ-ACK RE(s)) can).
  • HP HARQ-ACK does not exist, HP CSI part 2 is included and piggybacked, whereas if HP HARQ-ACK is present, HP CSI part 2 transmission is dropped, or
  • HP HARQ-ACK or LP HARQ-ACK is less than 2-bit, HP CSI part 2 is included and piggybacked, whereas when both HP HARQ-ACK and LP HARQ-ACK exceed 2-bit HP CSI part 2 transmission may be omitted (drop).
  • P3_Opt g1/g2/g3 is applied to both PUSCH including UL-SCH transmission and PUSCH not including UL-SCH (including UCI transmission only), or P3_Opt g1/g2 only to PUSCH including UL-SCH transmission.
  • HP CSI part 2 may be always included and piggybacked.
  • HP HARQ-ACK may be mapped (sequentially) to RE(s) on the earliest non-DMRS symbol after the first DMRS symbol on HP PUSCH.
  • LP HARQ-ACK and HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (LP HARQ-ACK is mapped first, then HP CSI is mapped, and then UL-SCH is mapped).
  • both LP HARQ-ACK and HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH are not mapped to RE(s) to which HP HARQ-ACK is pre-mapped (ie, both of the corresponding UCI/UL-SCH are HP (mapped except for HARQ-ACK RE) may be used.
  • the UE first includes the remaining REs except for the corresponding HP HARQ-ACK RE within the last symbol including the HP HARQ-ACK RE(s) and then (sequentially) LP to the RE(s) on the earliest symbol HARQ-ACK may be mapped.
  • HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (HP CSI is mapped first and then UL -SCH is mapped type).
  • both HP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH are not mapped to HP HARQ-ACK RE(s) and LP HARQ-ACK RE(s) (ie, both corresponding UCI/UL-SCH are HP Mapping except for HARQ-ACK RE(s) and LP HARQ-ACK RE(s)) may be used.
  • HP HARQ-ACK does not exist, HP CSI part 2 is included and piggybacked, whereas if HP HARQ-ACK is present, HP CSI part 2 transmission is dropped, or
  • HP HARQ-ACK or LP HARQ-ACK is less than 2-bit, HP CSI part 2 is included and piggybacked, whereas when both HP HARQ-ACK and LP HARQ-ACK exceed 2-bit HP CSI part 2 transmission may be omitted (drop).
  • P3_Opt i1/i2/i3 is applied to both PUSCH including UL-SCH transmission and PUSCH not including UL-SCH (including UCI transmission only), or P3_Opt i1/i2 only to PUSCH including UL-SCH transmission.
  • HP CSI part 2 may be always included and piggybacked.
  • HP CSI part 1/2 can be replaced with LP CSI part 1/2, and even in such a case, the methods applied to HP CSI part 1/2 can be equally/similarly applied to the corresponding LP CSI part 1/2. have.
  • Table 7 shows the UCI multiplexing method on PUSCH in NR Rel-15/16 (this is referred to as “Rel-15/16 UCI on PUSCH” for convenience).
  • UCI type 1 eg, HARQ-ACK
  • UCI type 2 eg, CSI part 1
  • UCI type 3 eg, CSI part 2
  • UCI type 1 > UCI type 2 > UCI type 3 may have a high protection priority.
  • the RE mapping method for each UCI type may vary depending on the payload size of UCI type 1, a When the payload size of UCI type 1 is 2-bit or less, the following RE mapping method may be applied.
  • the UE first reserves RE(s) on the earliest non-DMRS symbol after the first DMRS symbol on the PUSCH resource as a Reserved RE set corresponding to 2-bit UCI type 1 (sequentially).
  • UCI type 2 and UCI type 3 (and/or UL-SCH) may be mapped (sequentially) from RE(s) on the first non-DMRS symbol on PUSCH (UCI type 2 is first mapped, the next UCI type 3 is mapped, and then the UL-SCH is mapped).
  • UCI type 2 is not mapped to (reserved in advance) Reserved RE(s) for UCI type 1 (ie, a form mapped except for the corresponding Reserved RE), UCI type 3 (and/or UL-SCH) ) may also be mapped to the corresponding Reserved RE(s) for UCI type 1. (iii) Thereafter, if there is no actual UCI type 1 (ie, when UCI type 1 is 0-bit), an additional UCI RE mapping operation may not be performed.
  • UCI type 1 actually exists (ie, when UCI type 1 is 1-bit or 2-bit), in (all or part of) Reserved RE(s) for UCI type 1 (pre-mapped UCI) UCI type 1 may be mapped in the form of puncturing type 3 (and/or UL-SCH).
  • the following RE mapping method may be applied.
  • the UE may (sequentially) map UCI type 1 to RE(s) on the earliest non-DMRS symbol after the first DMRS symbol on the PUSCH resource.
  • UCI type 2 and UCI type 3 may be mapped (sequentially) from RE(s) on the first non-DMRS symbol on PUSCH (UCI type 2 is first mapped, the next UCI type 3 is mapped, and then the UL-SCH is mapped).
  • UCI type 2 is first mapped, the next UCI type 3 is mapped, and then the UL-SCH is mapped.
  • a form in which neither UCI type 2 nor UCI type 3 (and/or UL-SCH) is mapped may be used for RE(s) to which UCI type 1 is already mapped (ie, UCI type 2 and UCI type 3 (and / or UL-SCH) are all mapped to the remaining REs except for the RE(s) to which the corresponding UCI type 1 is mapped).
  • CSI report (eg, wideband CSI feedback) consisting of only one part having a fixed payload size based on the existing Rel-15/16 (single encoding is applied) is called single-part CSI
  • a fixed payload A CSI report (eg, sub-band CSI feedback) consisting of part 1 having a size and part 2 having a variable payload size (applying separate encoding for each part) is called two-part CSI.
  • P3_Case b1 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on HP PUSCH is ⁇ HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, HP CSI ⁇ , the UE:
  • a P3_Case b1-1 When HP CSI is two-part CSI, LP HARQ-ACK transmission is omitted and HP HARQ-ACK, HP CSI part 1 and HP CSI part 2 are multiplexed onto PUSCH and transmitted. have.
  • the UE uses UCI type 1 and UCI type 2 and UCI type 3 in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7 for HP HARQ-ACK and HP CSI part 1 and HP CSI part 2, respectively. It is possible to apply the number of RE allocation and RE mapping methods corresponding to .
  • the UE may drop HP CSI part 2 transmission and multiplex HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, and HP CSI part 1 onto PUSCH to transmit (P3_Case b1-0).
  • 1 P3_Case b1-0, Alt 1 P3_Case b1-0, Alt 1
  • the UE uses UCI type 1 and UCI in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7 for HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, and HP CSI part 1, respectively.
  • the number of RE allocation and RE mapping methods corresponding to Type 2 and UCI Type 3 may be applied.
  • the number of RE allocation and RE mapping methods corresponding to 2 and UCI type 3 can be applied.
  • b P3_Case b1-2 When HP CSI is single-part CSI, the UE can multiplex and transmit both HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, and HP CSI on PUSCH without dropping a specific UCI transmission.
  • the UE Alt 1) UCI type 1 and UCI type 2 and UCI type in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7 for each of HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, and HP CSI Apply the RE number allocation and RE mapping method corresponding to 3, or Alt 2) UCI type in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7 for each of HP HARQ-ACK, HP CSI, and LP HARQ-ACK
  • the number of RE allocation and RE mapping methods corresponding to 1, UCI type 2, and UCI type 3 may be applied.
  • the UE may drop LP HARQ-ACK transmission and multiplex HP HARQ-ACK and HP CSI on PUSCH to transmit.
  • the UE may apply the RE number allocation and RE mapping method corresponding to UCI type 1 and UCI type 2 in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” for HP HARQ-ACK and HP CSI, respectively.
  • the operation may be applied regardless of whether the HP PUSCH is a PUSCH including UL-SCH transmission or a PUSCH not including UL-SCH transmission.
  • the UE applies the operation (P3_Case b1-1 and P3_Case b1-2) in case of HP PUSCH including UL-SCH transmission, and in case of HP PUSCH that does not include UL-SCH transmission ( Regardless of whether HP CSI is two-part CSI or single-part CSI), both HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, and HP CSI can be multiplexed onto PUSCH and transmitted without drop in specific UCI transmission (P3_Case b1). -3).
  • the UE is, Alt 1) HP HARQ-ACK and LP HARQ-ACK and HP CSI part 1 and HP CSI part 2, in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7, the number of RE allocation and RE mapping methods corresponding to UCI type 1 and UCI type 2 and UCI type 3 and UL-SCH are applied or , or Alt 2) UCI type 1 and UCI type 2 and UCI in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7 for HP HARQ-ACK and HP CSI part 1, HP CSI part 2, and LP HARQ-ACK, respectively A method of allocating the number of REs corresponding to Type 3 and UL-SCH and RE mapping can be applied.
  • HP CSI part 2 or Alt 2 for LP HARQ-ACK (this is defined as “UCI type 4” for convenience) means that the number of REs allocation and REs mapping method corresponding to the UL-SCH is applied, After allocating the number of REs to which UCI type 1/2/3 will be mapped N 1 /N 2 /N 3 , the remaining NN 1 -N 2 -N 3 REs are allocated to the corresponding UCI type 4, and on PUSCH resources This may mean that REs corresponding to UCI type 1/2/3 are preferentially mapped and then RE(s) corresponding to the corresponding UCI type 4 is mapped.
  • the UE performs the remaining operations except for the HP CSI-related operation in a/b/c/d. By applying it, multiplexing/transmission for the corresponding UCI combination can be performed on the HP PUSCH.
  • P3_Case b2 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on HP PUSCH is ⁇ LP HARQ-ACK, HP CSI ⁇ , the UE:
  • both LP HARQ-ACK and HP CSI can be multiplexed onto PUSCH and transmitted.
  • the UE sends RE(s) on the earliest non-DMRS symbol after the first DMRS symbol on the HP PUSCH resource (sequentially) to the 2-bit HP HARQ-ACK even if there is no actual HP HARQ-ACK to be transmitted.
  • the UE can operate to reserve a set of corresponding Reserved REs (in this case, the number of Reserved REs is determined based on the value of the beta offset ' ⁇ offset ' set in the HP HARQ-ACK transmission on the HP PUSCH), and in this state, the UE, Alt 1) RE corresponding to UCI type 2 and UCI type 3 and UCI type 4 in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7 for LP HARQ-ACK and HP CSI part 1 and HP CSI part 2, respectively Apply the number allocation and RE mapping method, or Alt 2) UCI type 2 and UCI in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7 for each of HP CSI part 1 and HP CSI part 2 and LP HARQ-ACK The number of RE allocation and RE mapping methods corresponding to Type 3 and UCI Type 4 may be applied.
  • the UE transmits (sequentially) the 2-bit HP HARQ-ACK RE(s) on the non-DMRS symbol, which is the earliest after the first DMRS symbol on the HP PUSCH resource, even if there is no actual HP HARQ-ACK to be transmitted.
  • the UE Can operate to reserve as a set of Reserved REs corresponding to (in this case, the number of Reserved REs is determined based on the beta offset ' ⁇ offset ' value set in HP HARQ-ACK transmission on HP PUSCH), and in this state, the UE , Alt 1) Apply the RE number allocation and RE mapping method corresponding to UCI type 2 and UCI type 3 in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7 for each of LP HARQ-ACK and HP CSI, or Alt 2) For each of HP CSI and LP HARQ-ACK, in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7, the number of RE allocation and RE mapping methods corresponding to UCI type 2 and UCI type 3 can be applied.
  • the UE applies the remaining operations except for the HP CSI-related operation in a to multiplex/transmit the corresponding UCI on the HP PUSCH. can be performed.
  • the UE uses a specific UCI having the lowest protection priority among the four UCIs (eg, HP CSI part 2 or LP HARQ- ACK) encoding/transmission may be omitted (drop).
  • the UE uses a specific UCI having the lowest protection priority among the four UCIs to reduce operation/implementation complexity (for example, , in the above, encoding/transmission of HP CSI part 2 or LP HARQ-ACK may be omitted.
  • Table 8 summarizes at least some examples related to P3_Case b.
  • the UE separately encodes HP UCI (e.g., HARQ-ACK) or HP UCI and LP UCI (e.g., HARQ-ACK and/or CSI) and maps/transmits on the same single LP PUSCH.
  • HP UCI e.g., HARQ-ACK
  • LP UCI e.g., HARQ-ACK and/or CSI
  • i. P3_Case c1 If HP HARQ-ACK is less than or equal to a specific size (e.g., 2-bit) and LP HARQ-ACK is less than or equal to 0-bit (or less than or equal to a specific size (e.g., 2-bit)), the UE:
  • RE(s) on the earliest non-DMRS symbol can be (sequentially) reserved as a Reserved RE set corresponding to a specific size (eg, 2-bit) LP HARQ-ACK. have.
  • a specific size eg, 2-bit
  • the reason for reserving the Reserved RE set in this way is, This may be to prevent HARQ-ACK payload mismatch between BSs.
  • LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (sequentially) from RE(s) on the first non-DMRS symbol on the LP PUSCH (LP CSI is mapped first) and then the UL-SCH is mapped).
  • LP CSI part 1 is not mapped to (reserved in advance) reserved LP HARQ-ACK RE(s) (ie, a form mapped except for the corresponding Reserved RE), while UL-SCH (and/or LP CSI Part 2) may be mapped to the corresponding reserved LP HARQ-ACK RE(s).
  • LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (sequentially) from RE(s) on the first non-DMRS symbol on the LP PUSCH (LP CSI first mapped and then the UL-SCH is mapped).
  • LP CSI first mapped and then the UL-SCH is mapped may be used.
  • the UE For the following HP HARQ-ACK, the UE:
  • ⁇ P3_Opt j1) In the last symbol including the reserved LP HARQ-ACK RE(s), including the remaining REs (pre-mapped to UL-SCH (and/or LP CSI part 2)) except for the Reserved RE Mapping may be performed in the form of (sequentially) puncturing RE(s) (pre-mapped to UL-SCH (and/or LP CSI part 2)) on fast symbols.
  • RE(s) mapped to LP CSI part 1 may not be mapped to HP HARQ-ACK (without puncturing). (i.e., HP HARQ-ACK may be mapped except for the corresponding LP CSI part 1 RE(s).).
  • Mapping is performed in the form of (sequentially) puncturing RE(s) (pre-mapped to UL-SCH and LP CSI part 1 (and/or LP CSI part 2)) on the earliest symbol including the remaining REs.
  • RE(s) on the earliest symbol including the first non-DMRS symbol on LP PUSCH RE(s) previously mapped to UL-SCH (and/or LP CSI part 2) (sequentially) Mapping may be performed in the form of puncturing.
  • reserved LP HARQ-ACK RE(s) and RE(s) mapped to LP CSI part 1 may not be mapped to HP HARQ-ACK (without puncturing). (i.e., HP HARQ-ACK may be mapped except for the corresponding Reserved RE(s) and LP CSI part 1 RE(s)).
  • the actual LP HARQ-ACK does not exist (with 0-bit)
  • an additional UCI RE mapping operation may not be performed.
  • the corresponding LP HARQ-ACK is included in the reserved LP HARQ-ACK RE(s) (the previously mapped UL-SCH (and/or the LP CSI part). 2) or in the form of puncturing UL-SCH and LP CSI part 1 (and/or LP CSI part 2) may be mapped.
  • HP UCI e.g., HARQ-ACK
  • LP HARQ-ACK or HP HARQ-ACK is smaller than a specific size (eg, 2-bit)
  • LP CSI part 2 is included and piggybacked, whereas both LP HARQ-ACK and HP HARQ-ACK are specific
  • size eg, 2-bit
  • P3_Opt k1/k2/k3 is applied to both PUSCH including UL-SCH transmission and PUSCH not including UL-SCH (including UCI transmission only), or P3_Opt k1/k2 only to PUSCH including UL-SCH transmission.
  • LP CSI part 2 may be always included and piggybacked.
  • P3_Case c2 If the HP HARQ-ACK exceeds a specific size (e.g., 2-bit) and the LP HARQ-ACK is 0-bit (or less than or equal to a specific size (e.g., 2-bit)), the UE:
  • RE(s) on the earliest non-DMRS symbol after the first DMRS symbol on the LP PUSCH can be (sequentially) reserved as a Reserved RE set corresponding to a specific size (eg, 2-bit) LP HARQ-ACK have.
  • a specific size eg, 2-bit
  • the reason for reserving the Reserved RE set in this way is, This may be to prevent HARQ-ACK payload mismatch between BSs.
  • HP HARQ-ACK and LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (this case, HP HARQ-ACK is mapped first, then LP CSI is mapped, and then UL-SCH is mapped).
  • HP HARQ-ACK and LP CSI part 1 are not mapped to (reserved in advance) reserved LP HARQ-ACK RE(s) (ie, mapped except for the reserved LP HARQ-ACK RE),
  • a form mapped to the corresponding reserved LP HARQ-ACK RE(s) may be used.
  • HP HARQ-ACK and LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped. (In this case, HP HARQ-ACK is mapped first, then LP CSI is mapped, and then UL-SCH is mapped).
  • the HP HARQ-ACK is not mapped to the (pre-reserved) reserved LP HARQ-ACK RE(s) (ie, mapped except for the reserved LP HARQ-ACK RE), while the UL-SCH and LP
  • a form mapped to the corresponding reserved LP HARQ-ACK RE(s) may be used.
  • the UE first includes the remaining REs except for the Reserved RE in the last symbol including the reserved LP HARQ-ACK RE(s), and then (sequentially) to the RE(s) on the earliest symbol. ACK can be mapped.
  • LP CSI part 1 and/or part 2
  • UL-SCH may be mapped (eg, LP CSI is mapped first and Thereafter, the UL-SCH is mapped).
  • LP CSI part 1 is not mapped to reserved LP HARQ-ACK RE(s) and RE(s) mapped to HP HARQ-ACK (ie, corresponding Reserved RE(s) and HP HARQ-ACK RE(s) ), in the case of UL-SCH (and/or LP CSI part 2), it is not mapped to HP HARQ-ACK RE(s) but is mapped to reserved LP HARQ-ACK RE(s).
  • the UE first includes the remaining REs except for the Reserved RE within the last symbol including the reserved LP HARQ-ACK RE(s), and then (sequentially) HP to the RE(s) on the earliest symbol.
  • HARQ-ACK may be mapped.
  • LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (sequentially) from RE(s) on the first non-DMRS symbol on the LP PUSCH (LP CSI is mapped first and then UL-SCH is mapped).
  • the UL-SCH and LP CSI part 1 (and/or LP CSI part 2) may not be mapped to the HP HARQ-ACK RE(s) but may be mapped to the reserved LP HARQ-ACK RE(s).
  • the actual LP HARQ-ACK does not exist (with 0-bit)
  • an additional UCI RE mapping operation may not be performed.
  • the corresponding LP HARQ-ACK is included in the reserved LP HARQ-ACK RE(s) (pre-mapped UL-SCH ( and/or LP CSI part 2) or LP CSI part 1 (and/or in the form of puncturing LP CSI part 2) may be mapped.
  • HP UCI e.g., HARQ-ACK
  • LP CSI part 2 transmission is always omitted (dropped), or
  • LP HARQ-ACK or HP HARQ-ACK is smaller than a specific size (eg, 2-bit)
  • LP CSI part 2 is included and piggybacked, whereas both LP HARQ-ACK and HP HARQ-ACK are specific
  • size eg, 2-bit
  • P3_Opt n1/n2/n3 is applied to both PUSCH including UL-SCH transmission and PUSCH not including UL-SCH (including UCI transmission only), or P3_Opt n1/n2 only to PUSCH including UL-SCH transmission.
  • LP CSI part 2 may be always included and piggybacked.
  • P3_Case c3 If the HP HARQ-ACK is less than or equal to a specific size (e.g., 2-bit) and the LP HARQ-ACK exceeds a specific size (e.g., 2-bit), the UE:
  • LP HARQ-ACK may be mapped (sequentially) to RE(s) on the earliest non-DMRS symbol after the first DMRS symbol on the LP PUSCH.
  • LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (sequentially) from RE(s) on the first non-DMRS symbol on the LP PUSCH (LP CSI is mapped first and Thereafter, the UL-SCH is mapped).
  • both LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH are not mapped to RE(s) to which LP HARQ-ACK is pre-mapped (ie, LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL -SCH all mapped except for the corresponding LP HARQ-ACK RE) may be used.
  • mapping may be performed in the form of (sequentially) puncturing RE(s) (pre-mapped to UL-SCH (and/or LP CSI part 2)) on the earliest symbol.
  • RE(s) mapped to LP CSI part 1 may not be mapped to HP HARQ-ACK (ie, not punctured) (ie, HP HARQ-ACK is LP CSI part 1 RE(s) except for the corresponding LP CSI part 1 RE(s)) and can be mapped).
  • a Another method excluding the LP HARQ-ACK RE within the last symbol including the LP HARQ-ACK RE(s) (UL-SCH and LP CSI part 1 (and/or LP CSI part 2) pre-mapping Including the remaining REs, the RE(s) on the earliest symbol (pre-mapped to UL-SCH and LP CSI part 1 (and/or LP CSI part 2)) are mapped in the form of (sequentially) puncturing This can be done.
  • Mapping may be performed in the form of (sequentially) puncturing (sequentially) RE(s) previously mapped.
  • RE(s) previously mapped to UL-SCH (and/or LP CSI part 2) (sequentially) Mapping may be performed in the form of puncturing.
  • the LP HARQ-ACK RE(s) and the RE(s) mapped to the LP CSI part 1 may not be mapped to the HP HARQ-ACK (ie, the HP HARQ-ACK is the corresponding LP) (without puncturing).
  • HARQ-ACK RE(s) and LP CSI part 1 RE(s) may be mapped except).
  • the LP HARQ-ACK RE(s) may not be mapped to HP HARQ-ACK (without puncturing) (ie, the HP HARQ-ACK may be mapped except for the corresponding LP HARQ-ACK RE(s). can).
  • the RE on the earliest symbol including the first non-DMRS symbol on the LP PUSCH (premapped with UL-SCH and LP HARQ-ACK and LP CSI part 1 (and/or LP CSI part 2)) Mapping may be performed in the form of (sequentially) puncturing (s).
  • HP UCI e.g., HARQ-ACK
  • LP HARQ-ACK or HP HARQ-ACK is smaller than a specific size (eg, 2-bit)
  • LP CSI part 2 is included and piggybacked, whereas both LP HARQ-ACK and HP HARQ-ACK are specific
  • size eg, 2-bit
  • LP CSI part 2 transmission may be dropped.
  • P3_Opt r1/r2/r3 is applied to both PUSCH including UL-SCH transmission and PUSCH not including UL-SCH (including UCI transmission only), or P3_Opt r1/r2 only to PUSCH including UL-SCH transmission.
  • LP CSI part 2 may be always included and piggybacked.
  • P3_Case c4 When HP HARQ-ACK exceeds a specific size (e.g., 2-bit) and LP HARQ-ACK exceeds a specific size (e.g., 2-bit), the UE:
  • LP HARQ-ACK may be mapped (sequentially) to RE(s) on the earliest non-DMRS symbol after the first DMRS symbol on the LP PUSCH.
  • HP HARQ-ACK and LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (HP HARQ-ACK is mapped first, then LP CSI is mapped, and then UL-SCH is mapped).
  • both HP HARQ-ACK and LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH are not mapped to RE(s) to which LP HARQ-ACK is pre-mapped (ie, the corresponding UCI/UL-SCH is both LP (mapped except for HARQ-ACK RE) may be used.
  • ⁇ P3_Opt s2) First, (sequentially) HP HARQ- Mapping ACK. From RE(s) on the first non-DMRS symbol on the next LP PUSCH (sequentially), LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (eg, LP CSI is mapped first and then UL-SCH is mapped).
  • both LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH are not mapped to LP HARQ-ACK RE(s) and HP HARQ-ACK RE(s) (ie, both corresponding UCI/UL-SCH are LP HARQ-ACK RE(s) and HP HARQ-ACK RE(s) are mapped except for the form) may be used.
  • the UE may perform the mapping position and the mapping order between the LP HARQ-ACK and the HP HARQ-ACK by swapping them.
  • the UE may first (sequentially) map HP HARQ-ACK to RE(s) on the earliest non-DMRS symbol after the first DMRS symbol on the LP PUSCH.
  • LP HARQ-ACK and LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (sequentially) from RE(s) on the first non-DMRS symbol on the LP PUSCH. (LP HARQ-ACK is mapped first, then LP CSI is mapped, and then UL-SCH is mapped).
  • the UE first includes the remaining REs except for the corresponding HP HARQ-ACK RE within the last symbol including the HP HARQ-ACK RE(s), and then (sequentially) LP on the RE(s) on the earliest symbol HARQ-ACK may be mapped.
  • LP CSI part 1 (and/or part 2) and UL-SCH may be mapped (sequentially) from RE(s) on the first non-DMRS symbol on the next LP PUSCH (LP CSI is mapped first and then UL- SCH is mapped).
  • HP UCI e.g., HARQ-ACK
  • LP HARQ-ACK or HP HARQ-ACK is smaller than a specific size (eg, 2-bit)
  • LP CSI part 2 is included and piggybacked, whereas both LP HARQ-ACK and HP HARQ-ACK are specific
  • size eg, 2-bit
  • P3_Opt x1/x2/x3 is applied to both PUSCH including UL-SCH transmission and PUSCH not including UL-SCH (including UCI transmission only), or P3_Opt x1/x2 only to PUSCH including UL-SCH transmission.
  • LP CSI part 2 may be always included and piggybacked.
  • LP CSI part 1/2 in the case of LP CSI part 1/2, it can be replaced with HP CSI part 1/2, and even in such a case, the methods applied to LP CSI part 1/2 can be applied equally/similarly to the corresponding HP CSI part 1/2.
  • CSI report (eg, wideband CSI feedback) consisting of only one part having a fixed payload size based on the existing Rel-15/16 (single encoding is applied) is referred to as single-part CSI
  • a fixed payload A CSI report (eg, sub-band CSI feedback) consisting of part 1 having a size and part 2 having a variable payload size (applying separate encoding for each part) is called two-part CSI.
  • P3_Case d1 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on LP PUSCH is ⁇ HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, LP CSI ⁇ , the UE:
  • a P3_Case d1-1 If LP CSI is two-part CSI, LP CSI part 2 transmission is omitted (drop) and HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, and LP CSI part 1 are multiplexed onto PUSCH and transmitted. have.
  • b P3_Case d1-2 When LP CSI is single-part CSI, HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, and LP CSI can all be multiplexed onto PUSCH and transmitted without drop in specific UCI transmission.
  • the operation may be applied regardless of whether the LP PUSCH is a PUSCH including UL-SCH transmission or a PUSCH not including UL-SCH transmission.
  • the UE applies the operation (P3_Case d1-1 and P3_Case d1-2) in case of LP PUSCH including UL-SCH transmission, and in case of LP PUSCH that does not include UL-SCH transmission ( Regardless of whether LP CSI is two-part CSI or single-part CSI), HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, and LP CSI can all be multiplexed onto PUSCH and transmitted without drop in specific UCI transmission.
  • the meaning of allocating the number of REs corresponding to the UL-SCH and applying the RE mapping method means that the number of REs to which UCI type 1/2/3 is mapped N 1 /N 2 /N 3 is After preferentially allocating, the remaining NN 1 -N 2 -N 3 REs are allocated to the corresponding UCI type 4, and after the REs corresponding to UCI type 1/2/3 are preferentially mapped on the PUSCH resource, the corresponding UCI type 4 It may mean mapping the RE corresponding to .
  • both HP HARQ-ACK and LP CSI can be multiplexed onto PUSCH and transmitted.
  • the UE applies the remaining operations except for the LP CSI-related operation in a to multiplex/transmit the corresponding UCI on the LP PUSCH. can be performed.
  • P3_Case d3 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on LP PUSCH is ⁇ LP HARQ-ACK, LP CSI ⁇ , the UE:
  • both LP HARQ-ACK and LP CSI can be multiplexed onto PUSCH and transmitted.
  • the UE may actually transmit after the first DMRS symbol on the LP PUSCH resource even if there is no HP HARQ-ACK.
  • the UE can operate to reserve RE(s) on the earliest non-DMRS symbol as a set of Reserved REs corresponding to 2-bit HP HARQ-ACK (sequentially) (in this case, the number of Reserved REs is (determined based on the beta offset ' ⁇ offset ' value set for HARQ-ACK transmission), in this state, the UE determines the “Rel-15/16 UCI on PUSCH”, UCI type 2, UCI type 3, and RE number allocation and RE mapping method corresponding to UCI type 4 may be applied.
  • the UE may actually transmit after the first DMRS symbol on the LP PUSCH resource even if there is no HP HARQ-ACK.
  • the UE can operate to reserve RE(s) on the earliest non-DMRS symbol as a Reserved RE set corresponding to 2-bit HP HARQ-ACK (sequentially) (in this case, the number of Reserved REs is Determined based on the beta offset ' ⁇ offset ' value set for HARQ-ACK transmission), in this state, the UE uses the UCI type in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7 for each of LP HARQ-ACK and LP CSI. The number of RE allocation and RE mapping methods corresponding to 2 and UCI type 3 can be applied.
  • the UE applies the remaining operations except for the LP CSI-related operation in a to multiplex/transmit the corresponding UCI on the LP PUSCH. can be performed.
  • the UE applies the remaining operations except for the LP HARQ-ACK related operation in a to perform multiplexing/transmission for the corresponding UCI on the LP PUSCH. can be done
  • the UE uses a specific UCI having the lowest protection priority among the four UCIs to reduce operation/implementation complexity (for example, , it is possible to omit (drop) the encoding / transmission of the LP CSI part 2) in the above.
  • Table 9 summarizes at least some examples related to P3_Case d.
  • the UE may jointly encode LP UCI and HP UCI to map/transmit on the same single PUSCH resource.
  • LP UCI and HP UCI are U L and U H , respectively, and the maximum number of REs (available for UCI mapping) on PUSCH resources is assumed to be N.
  • both types of LP UCI and HP UCI may be HARQ-ACK.
  • the type of LP UCI may be (aperiodic or periodic) CSI while the HP UCI type may be HARQ-ACK.
  • the UE determines the number of REs required for mapping jointly-encoded bits of total (joint) UCI N J based on the total UCI payload size of the combined LP UCI and HP UCI and the beta offset ' ⁇ offset ' set in HP.
  • N J ⁇ N joint UCI can be mapped/transmitted to specific N J REs among N REs.
  • the UE may map/transmit the joint UCI to all N REs.
  • joint encoding can be applied only when LP UCI and HP UCI are the same UCI type or both are HARQ-ACK (eg, LP HARQ-ACK and HP HARQ-ACK), and LP UCI and HP UCI are different UCI types, or both
  • a second encoding method eg, Separate Encoding
  • the UE/BS may apply the following rule to determine the corresponding specific PUSCH to which the UCI is to be transmitted.
  • Alt 1 If the PUCCH resource corresponding to the LP UCI and/or HP UCI (or the corresponding UCI combination is multiplexed) overlaps both the LP PUSCH resource and the HP PUSCH resource on the time axis, the UE preferentially selects the LP PUSCH It may operate to piggyback a combination of corresponding UCIs (on one LP PUSCH).
  • This may be to prevent/minimize degradation of transmission reliability performance of HP UL-SCH due to UCI piggyback on HP PUSCH.
  • the UE may operate to piggyback a combination of UCIs (on one HP PUSCH) by preferentially selecting an HP PUSCH in the same situation as above, which is due to the HP UCI piggyback on the LP PUSCH. It may be for preventing/minimizing the degradation of transmission performance of the LP UL-SCH.
  • the PUCCH resource corresponding to the LP UCI and/or HP UCI (or the corresponding UCI combination is multiplexed) overlaps the XP PUSCH resource on the time axis and does not overlap the YP PUSCH resource (here, XP and YP are LP and HP, respectively) Alternatively, XP and YP may be HP and LP, respectively.), the UE may select the corresponding XP PUSCH and piggyback the combination of the UCIs (on one XP PUSCH).
  • Alt 2 When the PUCCH resource corresponding to the LP UCI and/or HP UCI (or the corresponding UCI combination is multiplexed) overlaps both the LP PUSCH resource and the HP PUSCH resource on the time axis, the UE sends the LP UCI to the LP PUSCH Piggyback transmission and HP UCI may operate to piggyback transmission on HP PUSCH.
  • the UE piggybacks the corresponding UCI on the LP PUSCH and transmits it.
  • the combination of the corresponding UCIs is split, so that the LP UCI is piggybacked on the LP PUSCH and the HP UCI is transmitted on the HP PUSCH.
  • This may be to prevent/minimize transmission performance degradation of LP UL-SCH due to HP UCI piggyback on LP PUSCH, and to prevent/minimize degradation in transmission reliability performance of LP UCI due to LP UCI piggyback on HP PUSCH. .
  • the PUCCH resource corresponding to the LP UCI and/or HP UCI (or the corresponding UCI combination is multiplexed) overlaps the XP PUSCH resource on the time axis and does not overlap the YP PUSCH resource (here, XP and YP are LP and HP, respectively) Alternatively, XP and YP may be HP and LP, respectively.), the UE may select the corresponding XP PUSCH and piggyback the combination of the UCIs (on one XP PUSCH).
  • FIG. 14 illustrates an implementation example of a signal transmission/reception method according to at least some of the above-mentioned proposals 1 to 3; 14 is for helping understanding of the above-described proposals, the scope of the present invention is not limited to FIG. 14 .
  • the description overlapping the above may be omitted, and the above-described content may be referred to as necessary.
  • a network e.g., one or more base stations
  • a terminal transmit and receive HP UL/DL signals and LP UL/DL signals.
  • the terminal may operate as shown in the example below.
  • the UE may encode a plurality of UCIs including the first UCI (e.g., HP UCI) and the second UCI (e.g., LP UCI) (D10).
  • the first UCI e.g., HP UCI
  • the second UCI e.g., LP UCI
  • the UE may perform resource mapping of encoded bits of a plurality of UCIs on one physical uplink channel (D15).
  • the UE may perform uplink transmission based on resource mapping (D20).
  • the base station may receive the encoded bits of a plurality of UCIs multiplexed on one physical uplink channel from the terminal.
  • the base station may obtain the first UCI and the second UCI by decoding the encoded bits of the plurality of UCIs (D25).
  • the terminal is configured to multiplex the first UCI and the second UCI on the one physical uplink channel even though the first UCI and the second UCI have different priorities.
  • 1 UCI and each of the second UCI are separately encoded, and based on the resource mapping of the first UCI having a higher priority, the second UCI having a lower priority is Resource mapping can be performed.
  • the base station separately decodes each of the first UCI and the second UCI, , based on the resource mapping of the first UCI having a higher priority, the resource mapping of the second UCI having a lower priority may be determined.
  • the one physical uplink channel may be a physical uplink control channel (PUCCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the UE may perform a plurality of encoding processes on the PUCCH format 2 even though the PUCCH is set to the PUCCH format 2.
  • the terminal may perform the plurality of encoding processes for the PUCCH format 2, which would have been permitted only in a single encoding process if there was no configuration for multiplexing the first UCI and the second UCI having different priorities. have.
  • the terminal uses a second mapping scheme for the one physical uplink channel that would have used the first mapping scheme without the configuration for multiplexing the first UCI and the second UCI having different priorities. to perform the resource mapping.
  • the second mapping method may be a distributed/interleaved mapping method.
  • the one physical uplink channel is a PUCCH (physical uplink control channel), and the UE, the first UCI on a first PUCCH resource related to the higher priority among a plurality of PUCCH resources related to the different priorities and the second UCI can be multiplexed.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the terminal determines the coding rate of the second UCI or at least the second UCI based on the amount of UCI resources available on the one physical uplink channel and the amount of resources required for resource mapping of the first UCI. You can decide whether to drop some or not.
  • the resource mapping of the encoded bits of the plurality of UCIs is performed by selecting one RE from among available 'N' resource elements (REs) of the one physical uplink channel, and selecting one RE for every 'd'. Determining 'N H ' REs for resource mapping of UCI; and determining REs for resource mapping of the second UCI from among the remaining 'NN H ' REs. The terminal may determine the 'd' value so that the 'N H ' REs are maximally apart from each other.
  • REs resource elements
  • the one physical uplink channel is a physical uplink shared channel (PUSCH) carrying piggyback-UCI, and among a plurality of UCI types related to piggyback-UCI, UCI type 'n' has a higher priority than UCI type 'n+1'.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the UE may determine the UCI types of the first UCI and the second UCI as shown in Table 8 or Table 9 of the detailed description.
  • a communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • a radio access technology eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)
  • the wireless device may include a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400 .
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, and include a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a laptop computer), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • the IoT device may include a sensor, a smart meter, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g., sidelink communication) without passing through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g., Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device e.g, sensor
  • the IoT device may communicate directly with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200 .
  • the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), and communication between base stations 150c (eg, relay, Integrated Access Backhaul (IAB)).
  • This may be achieved through an access technology (eg, 5G NR)
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c enables the wireless device and the base station/wireless device, and the base station and the base station to transmit/receive wireless signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • transmission/reception of radio signals At least some of various configuration information setting processes for
  • FIG. 16 illustrates a wireless device applicable to the present invention.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ of FIG. 15 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by processor 102 , or for performing descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 .
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • the memory 204 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202, or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102, 202 are configured to process one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or flow charts disclosed herein.
  • the one or more processors 102 and 202 generate a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , to one or more transceivers 106 and 206 .
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be acquired according to the fields.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed in this document provide that firmware or software configured to perform is contained in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 , and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104 and 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 . Additionally, one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. disclosed herein, from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled to one or more antennas 108, 208, and the one or more transceivers 106, 206 may be coupled via one or more antennas 108, 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed herein. , may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 , 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 , 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the wireless device 17 shows another example of a wireless device to which the present invention is applied.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (refer to FIG. 15 ).
  • wireless devices 100 and 200 correspond to wireless devices 100 and 200 of FIG. 16 , and various elements, components, units/units, and/or modules ) can be composed of
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 and/or one or more memories 104 , 204 of FIG. 16 .
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device. For example, the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130 . In addition, the control unit 120 transmits information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or externally (eg, through the communication unit 110 ) Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130 .
  • the outside eg, other communication device
  • Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130 .
  • the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of the wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • a wireless device may include a robot ( FIGS. 15 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 15 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 15 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 15 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 15, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It may be implemented in the form of an AI server/device ( FIGS. 15 and 400 ), a base station ( FIGS. 15 and 200 ), and a network node.
  • the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be all interconnected through a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication unit 110 .
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 , 140 ) are connected to the communication unit 110 through the communication unit 110 . It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100 , 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • the vehicle or autonomous driving vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), a ship, and the like.
  • AV aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous driving vehicle 100 includes an antenna unit 108 , a communication unit 110 , a control unit 120 , a driving unit 140a , a power supply unit 140b , a sensor unit 140c , and autonomous driving. It may include a part 140d.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110/130/140a-140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 17, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g., base stations, road side units, etc.), servers, and the like.
  • the controller 120 may control elements of the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to perform various operations.
  • the controller 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to run on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 , and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward movement.
  • IMU inertial measurement unit
  • a collision sensor a wheel sensor
  • a speed sensor a speed sensor
  • an inclination sensor a weight sensor
  • a heading sensor a position module
  • a vehicle forward movement / may include a reverse sensor, a battery sensor, a fuel sensor, a tire sensor, a steering sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an ultrasonic sensor, an illuminance sensor, a pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d includes a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and a technology for automatically setting a route when a destination is set. technology can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a to move the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 along the autonomous driving path (eg, speed/direction adjustment) according to the driving plan.
  • the communication unit 110 may obtain the latest traffic information data from an external server non/periodically, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining a discontinuous reception (DRX) operation of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • DRX discontinuous reception
  • the UE may perform the DRX operation while performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • the DRX configured UE may reduce power consumption by discontinuously receiving the DL signal.
  • DRX may be performed in RRC (Radio Resource Control)_IDLE state, RRC_INACTIVE state, and RRC_CONNECTED state.
  • RRC_IDLE state and RRC_INACTIVE state DRX is used to receive paging signal discontinuously.
  • RRC_CONNECTED DRX DRX performed in the RRC_CONNECTED state will be described (RRC_CONNECTED DRX).
  • the DRX cycle consists of On Duration and Opportunity for DRX.
  • the DRX cycle defines a time interval in which On Duration is periodically repeated.
  • On Duration indicates a time period that the UE monitors to receive the PDCCH.
  • the UE performs PDCCH monitoring during On Duration. If there is a successfully detected PDCCH during PDCCH monitoring, the UE operates an inactivity timer and maintains an awake state. On the other hand, if there is no PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE enters a sleep state after On Duration ends. Accordingly, when DRX is configured, PDCCH monitoring/reception may be discontinuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be configured discontinuously according to the DRX configuration.
  • PDCCH monitoring/reception may be continuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • PDCCH reception opportunities eg, a slot having a PDCCH search space
  • PDCCH monitoring may be limited in a time interval configured as a measurement gap.
  • Table 10 shows the process of the UE related to DRX (RRC_CONNECTED state).
  • DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and whether DRX ON/OFF is controlled by a DRX command of the MAC layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE may discontinuously perform PDCCH monitoring in performing the procedure and/or method described/proposed in the present invention.
  • Type of signals UE procedure 1st step RRC signaling (MAC- CellGroupConfig) - Receive DRX configuration information 2nd Step MAC CE ((Long) DRX command MAC CE) - Receive DRX command 3rd Step - - Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
  • MAC-CellGroupConfig includes configuration information necessary to set MAC (Medium Access Control) parameters for a cell group.
  • MAC-CellGroupConfig may also include configuration information related to DRX.
  • MAC-CellGroupConfig may include information as follows to define DRX.
  • drx-InactivityTimer Defines the length of the time interval in which the UE remains awake after the PDCCH opportunity in which the PDCCH indicating the initial UL or DL data is detected
  • drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval from when DL initial transmission is received until DL retransmission is received.
  • drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval after the grant for UL initial transmission is received until the grant for UL retransmission is received.
  • the UE maintains the awake state and performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity.
  • the present invention can be used in a terminal, a base station, or other equipment of a wireless mobile communication system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 단말은 제1 UCI 및 제2 UCI를 포함하는 복수의 UCI들을 인코딩하고, 하나의 물리 상향링크 채널상에서 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들의 자원 맵핑을 수행하고, 자원 맵핑에 기초하여 상향링크 송신을 수행할 수 있다. 제1 UCI와 제2 UCI가 서로 상이한 우선 순위들을 갖더라도 제1 UCI와 제2 UCI를 상기 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화하도록 설정되었다는 것에 기초하여, 단말은 제1 UCI와 제2 UCI 각각을 별도로(separately) 인코딩하고, 더 높은(higher) 우선 순위를 갖는 제1 UCI의 자원 맵핑에 기초하여, 더 낮은(lower) 우선 순위를 갖는 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 수행할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 상/하향링크 무선 신호를 송신 또는 수신하는 방법과 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
본 발명의 목적은 무선 신호 송수신 과정을 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송신하는 방법은, 제1 UCI 및 제2 UCI를 포함하는 복수의 UCI들을 인코딩(encoding); 하나의 물리 상향링크 채널상에서 상기 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들의 자원 맵핑을 수행; 및 상기 자원 맵핑에 기초하여 상향링크 송신을 수행하는 것을 포함할 수 있다. 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI가 서로 상이한 우선 순위들을 갖더라도 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI를 상기 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화하도록 설정되었다는 것에 기초하여, 상기 단말은 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI 각각을 별도로(separately) 인코딩하고, 더 높은(higher) 우선 순위를 갖는 상기 제1 UCI의 자원 맵핑에 기초하여, 더 낮은(lower) 우선 순위를 갖는 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 수신하는 방법은, 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화된 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들을 단말로부터 수신; 및 상기 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들을 디코딩함으로써 제1 UCI 및 제2 UCI를 획득하는 것을 포함할 수 있다. 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI가 서로 상이한 우선 순위들을 갖더라도 상기 단말이 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI를 상기 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화하도록 설정되었다는 것에 기초하여, 상기 기지국은, 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI 각각을 별도로(separately) 디코딩하되, 더 높은(higher) 우선 순위를 갖는 상기 제1 UCI의 자원 맵핑에 기초하여, 더 낮은(lower) 우선 순위를 갖는 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 결정할 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 상술된 신호 송신 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체가 제공될 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 상술된 신호 송신 방법을 수행하는 단말이 제공될 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 상술된 신호 송신 방법을 수행하는 단말을 제어하는 기기가 제공될 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하는 기지국이 제공될 수 있다.
상기 하나의 물리 상향링크 채널은 PUCCH (physical uplink control channel) 일 수 있다.
상기 단말은, 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI를 별도로 인코딩하기 위하여, 상기 PUCCH가 PUCCH format 2로 설정되었음에도 불구하고, 상기 PUCCH format 2에 대하여 복수의 인코딩 프로세스들을 수행할 수 있다.
상기 단말은, 상기 상이한 우선 순위들을 갖는 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI의 다중화를 위한 설정이 없었더라면 단일의 인코딩 프로세스만 허용되었을 상기 PUCCH format 2에 대하여, 상기 복수의 인코딩 프로세스들을 수행할 수 있다.
상기 단말은, 상기 상이한 우선 순위들을 갖는 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI의 다중화를 위한 설정이 없었더라면 제1 맵핑 방식이 사용되었을 상기 하나의 물리 상향링크 채널에 대하여, 제2 맵핑 방식을 사용하여 상기 자원 맵핑을 수행할 수 있다. 일 예로 상기 제2 맵핑 방식은 분산(distributed) 맵핑 방식일 수 있다.
상기 하나의 물리 상향링크 채널은 PUCCH (physical uplink control channel) 이고, 상기 단말은, 상기 상이한 우선 순위들과 관련된 복수의 PUCCH 자원들 중 상기 더 높은 우선 순위와 관련된 제1 PUCCH 자원 상에서 상기 제1 UCI와 제2 UCI를 다중화할 수 있다.
상기 단말은 상기 하나의 물리 상향링크 채널 상에서 가용한 UCI 자원들의 양 및 상기 제1 UCI의 자원 맵핑에 필요한 자원 양에 기초하여, 상기 제2 UCI의 코딩 레이트를 결정하거나 또는 상기 제2 UCI의 적어도 일부를 드롭(drop)할 것인지 여부를 결정할 수 있다.
상기 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들의 자원 맵핑은, 상기 하나의 물리 상향링크 채널의 가용한 'N'개 RE(resource element)들 중 매 'd'개 마다 1개의 RE를 선택함으로써, 상기 제1 UCI의 자원 맵핑을 위한 'NH'개 RE들을 결정; 및 나머지 'N-NH'개 RE들 중에서 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 위한 RE들을 결정하는 것을 포함할 수 있다. 상기 단말은 상기 'NH'개 RE들이 서로 최대한 이격(apart)하도록 상기 'd' 값을 결정할 수 있다.
상기 하나의 물리 상향링크 채널은 피기백-UCI를 나르는 PUSCH(physical uplink shared channel)이고, 피기백-UCI와 관련한 복수 UCI 타입들 중에서 UCI 타입 'n'은 UCI 타입 'n+1' 보다 높은 우선 순위를 가지는 상태에서, 상기 단말은 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI의 UCI 타입들을 상세한 설명의 표 8 또는 표 9 와 같이 결정할 수 있다.
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신을 효율적으로 수행할 수 있다.
본 발명에서 얻은 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.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 도시한다.
도 5는 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다.
도 6은 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 전송 과정을 예시한다.
도 7은 제어 정보를 PUSCH에 다중화하는 예를 나타낸다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 UCI 인코딩을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 UCI 처리 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 10~13은 실시예(들)에 따른 복수 UCI들의 다증화와 자원 맵핑을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 송수신 방법을 도시한다.
도 15~18는 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)과 무선 기기를 예시한다.
도 19는 본 발명에 적용 가능한 DRX(Discontinuous Reception) 동작을 예시한다.
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 or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A의 진화된 버전이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT(Radio Access Technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC(Machine Type Communications)도 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 또한, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 NR(New Radio 또는 New RAT)이라고 부른다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 "설정"의 표현은 "구성(configure/configuration)"의 표현으로 대체될 수 있으며, 양자는 혼용될 수 있다. 또한 조건적 표현(예를 들어, "~~이면(if)", "~~ 일 경우(in a case)" 또는 "~~일 때(when)" 등)은 "~~인 것에 기초하여(based on that ~~)" 또는 "~~인 상태에서(in a state/status)"의 표현으로 대체될 수 있다. 또한, 해당 조건의 충족에 따른 단말/기지국의 동작 또는 SW/HW 구성이 유추/이해될 수 있다. 또한, 무선 통신 장치들 (e.g., 기지국, 단말) 간의 신호 송수신에서 송신 (또는 수신) 측의 프로세스로부터 수신 (또는 송신) 측의 프로세스가 유추/이해될 수 있다면 그 설명이 생략될 수 있다. 예를 들어, 송신 측의 신호 결정/생성/인코딩/송신 등은 수신측의 신호 모니터링 수신/디코딩/결정 등으로 이해될 수 있다. 또한, 단말이 특정 동작을 수행한다(또는 수행하지 않는다)는 표현은, 기지국이 단말의 특정 동작 수행을 기대/가정(또는 수행하지 않는다고 기대/가정)하고 동작한다는 것으로도 해석될 수 있다. 기지국이 특정 동작을 수행한다(또는 수행하지 않는다)는 표현은, 단말이 기지국의 특정 동작 수행을 기대/가정(또는 수행하지 않는다고 기대/가정)하고 동작한다는 것으로도 해석될 수 있다.또한, 후술하는 설명에서 각 섹션, 실시예, 예시, 옵션, 방법, 방안 등의 구분과 인덱스는 설명의 편의를 위한 것이지 각각이 반드시 독립된 발명을 구성한다는 것을 의미하거나, 각각이 반드시 개별적으로만 실시되어야 한다는 것을 의미하는 의도로 해석되지 않아야 한다. 또한, 각 섹션, 실시예, 예시, 옵션, 방법, 방안 등을 설명함에 있어서 명시적으로 충돌/반대되는 기술이 없다면 이들의 적어도 일부 조합하여 함께 실시될 수도 있고, 적어도 일부가 생략된 채로 실시될 수도 있는 것으로 유추/해석될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 3GPP NR 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 SSB(Synchronization Signal Block)를 수신한다. SSB는 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 포함한다. 단말은 PSS/SSS에 기반하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 PBCH에 기반하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속(Contention based random access)의 경우 추가적인 물리 임의 접속 채널의 전송(S105) 및 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 각 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 두 개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 분할된다. 각 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 분할된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 OFDM 심볼을 포함한다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
* Nslot symb: 슬롯 내 심볼의 개수
* Nframe,u slot: 프레임 내 슬롯의 개수
* Nsubframe,u slot: 서브프레임 내 슬롯의 개수
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 PRB(Physical RB)로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 도시한다. DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH가 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
이하, 각각의 물리 채널에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI(Downlink Control Information)를 운반한다. 예를 들어, PCCCH (즉, DCI)는 DL-SCH(downlink shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, CS(Configured Scheduling)의 활성화/해제 등을 나른다. DCI는 CRC(cyclic redundancy check)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, Radio Network Temporary Identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면, CRC는 단말 식별자(예, Cell-RNTI, C-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 P-RNTI(Paging-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보(예, System Information Block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 SI-RNTI(System Information RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 랜덤 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 RA-RNTI(Random Access-RNTI)로 마스킹 된다.
PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. CCE는 무선 채널 상태에 따라 소정 부호율의 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다. PDCCH는 CORESET(Control Resource Set)를 통해 전송된다. CORESET는 주어진 뉴모놀로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 CORESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, Master Information Block, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, CORESET을 구성하는 RB 개수 및 OFDM 심볼 개수(최대 3개)가 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
PDCCH 수신/검출을 위해, 단말은 PDCCH 후보들을 모니터링 한다. PDCCH 후보는 PDCCH 검출을 위해 단말이 모니터링 해야 하는 CCE(들)을 나타낸다. 각 PDCCH 후보는 AL에 따라 1, 2, 4, 8, 16개의 CCE로 정의된다. 모니터링은 PDCCH 후보들을 (블라인드) 디코딩 하는 것을 포함한다. 단말이 모니터링 하는 PDCCH 후보들의 세트를 PDCCH 검색 공간(Search Space, SS)이라고 정의한다. 검색 공간은 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS) 또는 단말-특정 검색 공간(UE-specific search space, USS)을 포함한다. 단말은 MIB 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하나 이상의 검색 공간에서 PDCCH 후보를 모니터링 하여 DCI를 획득할 수 있다. 각각의 CORESET는 하나 이상의 검색 공간과 연관되고, 각 검색 공간은 하나의 COREST과 연관된다. 검색 공간은 다음의 파라미터들에 기초하여 정의될 수 있다.
- controlResourceSetId: 검색 공간과 관련된 CORESET를 나타냄
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링 주기 (슬롯 단위) 및 PDCCH 모니터링 구간 오프셋 (슬롯 단위)을 나타냄
- monitoringSymbolsWithinSlot: 슬롯 내 PDCCH 모니터링 심볼을 나타냄(예, CORESET의 첫 번째 심볼(들)을 나타냄)
- nrofCandidates: AL={1, 2, 4, 8, 16} 별 PDCCH 후보의 수 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 중 하나의 값)를 나타냄
* PDCCH 후보들을 모니터링을 해야 하는 기회(occasion)(예, 시간/주파수 자원)을 PDCCH (모니터링) 기회라고 정의된다. 슬롯 내에 하나 이상의 PDCCH (모니터링) 기회가 구성될 수 있다.
표 3은 검색 공간 타입별 특징을 예시한다.
Type Search Space RNTI Use Case
Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH
Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding
Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s)
UE Specific UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
표 4는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 예시한다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
DCI 포맷 0_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 0_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 CBG(Code Block Group)-기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 1_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 1_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다(DL grant DCI). DCI 포맷 0_0/0_1은 UL grant DCI 또는 UL 스케줄링 정보로 지칭되고, DCI 포맷 1_0/1_1은 DL grant DCI 또는 UL 스케줄링 정보로 지칭될 수 있다. DCI 포맷 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보 (예, dynamic SFI)를 단말에게 전달하기 위해 사용되고, DCI 포맷 2_1은 하향링크 선취 (pre-Emption) 정보를 단말에게 전달하기 위해 사용된다. DCI 포맷 2_0 및/또는 DCI 포맷 2_1은 하나의 그룹으로 정의된 단말들에게 전달되는 PDCCH인 그룹 공통 PDCCH (Group common PDCCH)를 통해 해당 그룹 내 단말들에게 전달될 수 있다.
DCI 포맷 0_0과 DCI 포맷 1_0은 폴백(fallback) DCI 포맷으로 지칭되고, DCI 포맷 0_1과 DCI 포맷 1_1은 논-폴백 DCI 포맷으로 지칭될 수 있다. 폴백 DCI 포맷은 단말 설정과 관계없이 DCI 사이즈/필드 구성이 동일하게 유지된다. 반면, 논-폴백 DCI 포맷은 단말 설정에 따라 DCI 사이즈/필드 구성이 달라진다.
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH transport block, DL-SCH TB)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. TB를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 나를 수 있다. 코드워드 별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS(Demodulation Reference Signal)과 함께 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 나른다. UCI는 다음을 포함한다.
- SR(Scheduling Request): UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)-ACK(Acknowledgement): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK은 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다.
표 5는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 전송 길이에 따라 Short PUCCH (포맷 0, 2) 및 Long PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 구분될 수 있다.
PUCCH format Length in OFDM symbols NPUCCH symb Number of bits Usage Etc
0 1 - 2 ≤2 HARQ, SR Sequence selection
1 4 - 14 ≤2 HARQ, [SR] Sequence modulation
2 1 - 2 >2 HARQ, CSI, [SR] CP-OFDM
3 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM
(no UE multiplexing)
4 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM
(Pre DFT OCC)
PUCCH 포맷 0는 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 시퀀스 기반으로 매핑되어 전송된다. 구체적으로, 단말은 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH 포맷 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 기지국으로 전송한다. 단말은 긍정 (positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH 포맷 0인 PUCCH를 전송한다.
PUCCH 포맷 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 호핑 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(OCC)에 의해 확산된다. DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다(즉, TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다).
PUCCH 포맷 2는 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM(Frequency Division Multiplexing)되어 전송된다. DM-RS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. PN (Pseudo Noise) 시퀀스가 DM_RS 시퀀스를 위해 사용된다. 2 심볼 PUCCH 포맷 2를 위해 주파수 호핑은 활성화될 수 있다.
PUCCH 포맷 3은 동일 물리 자원 블록들 내 단말 다중화가 되지 않으며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH 포맷 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함하지 않는다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUCCH 포맷 4는 동일 물리 자원 블록들 내에 최대 4개 단말까지 다중화가 지원되며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH 포맷 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함한다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUSCH는 상향링크 데이터(예, UL-SCH transport block, UL-SCH TB) 및/또는 상향링크 제어 정보(UCI)를 운반하고, CP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형(waveform) 또는 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형에 기초하여 전송된다. PUSCH가 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 전송되는 경우, 단말은 변환 프리코딩(transform precoding)을 적용하여 PUSCH를 전송한다. 일 예로, 변환 프리코딩이 불가능한 경우(예, transform precoding is disabled) 단말은 CP-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송하고, 변환 프리코딩이 가능한 경우(예, transform precoding is enabled), 단말은 CP-OFDM 파형 또는 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH 전송은 DCI 내 UL 그랜트에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적(semi-static)으로 스케줄링 될 수 있다(configured grant). PUSCH 전송은 코드북 기반 또는 비-코드북 기반으로 수행될 수 있다.
도 5는 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 도 5를 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 1_0, 1_1)를 포함하며, PDCCH는 DL assignment-to-PDSCH offset (K0)과 PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1)를 나타낸다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0, 1_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: K0 (예, 슬롯 오프셋), 슬롯 #n+K0 내의 PDSCH의 시작 위치(예, OFDM 심볼 인덱스) 및 PDSCH의 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator: K1를 나타냄
- HARQ process number (4비트): 데이터(예, PDSCH, TB)에 대한 HARQ process ID(Identity)를 나타냄
- PUCCH resource indicator (PRI): PUCCH 자원 세트 내의 복수의 PUCCH 자원들 중에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시함
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K0)에서부터 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 #n1(where, n+K0≤ n1)에서 PDSCH의 수신이 끝나면 슬롯 #(n1+K1)에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함할 수 있다. 도 5에서는 편의상 PDSCH에 대한 SCS와 PUCCH에 대한 SCS가 동일하고, 슬롯# n1= 슬롯#n+K0 라고 가정하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. SCS들이 상이한 경우 PUCCH의 SCS를 기반으로 K1 지시/해석될 수 있다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 구성되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 구성된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 #(n+K1)로 지정된 경우, 슬롯 #(n+K1)에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
HARQ-ACK 응답을 위해 단말이 공간(spatial) 번들링을 수행하여야 하는지 여부는 셀 그룹 별로 구성(configure)(e.g., RRC/상위계층 시그널링)될 수 있다. 일 예로 공간 번들링은 PUCCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 및/또는 PUSCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 각각에 개별적으로 구성될 수 있다.
공간 번들링은 해당 서빙 셀에서 한번에 수신 가능한(또는 1 DCI를 통해 스케줄 가능한) TB (또는 코드워드)의 최대 개수가 2개 인경우 (또는 2개 이상인 경우)에 지원될 수 있다(e.g., 상위계층파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 가 2-TB에 해당하는 경우). 한편, 2-TB 전송을 위해서는 4개 보다 더 많은 개수의 레이어들이 사용될 수 있으며, 1-TB 전송에는 최대 4개 레이어가 사용될 수 있다. 결과적으로, 공간 번들링이 해당 셀 그룹에 구성된 경우, 해당 셀 그룹 내의 서빙 셀들 중 4 개 보다 많은 개수의 레이어가 스케줄 가능한 서빙 셀에 대하여 공간 번들링이 수행될 수 있다. 해당 서빙 셀 상에서, 공간 번들링을 통해서 HARQ-ACK 응답을 송신하고자 하는 단말은 복수 TB들에 대한 A/N 비트들을 (bit-wise) logical AND 연산하여 HARQ-ACK 응답을 생성할 수 있다.
예컨대, 단말이 2-TB를 스케줄링하는 DCI를 수신하고, 해당 DCI에 기초하여 PDSCH를 통해서 2-TB를 수신하였다고 가정할 때, 공간 번들링을 수행하는 단말은 제1 TB에 대한 제1 A/N 비트와 제2 TB에 대한 제2 A/N 비트를 논리적 AND 연산하여 단일 A/N 비트를 생성할 수 있다. 결과적으로, 제1 TB와 제2 TB가 모두 ACK 인 경우 단말은 ACK 비트 값을 기지국에 보고하고, 어느 하나의 TB라도 NACK 인경우 단말은 NACK 비트 값을 기지국에 보고한다.
예컨대, 2-TB가 수신 가능하도록 구성(configure)된 서빙 셀 상에서 실제로 1-TB 만 스케줄된 경우, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N 비트와 비트 값 1을 논리적 AND 연산하여 단일 A/N 비트를 생성할 수 있다. 결과적으로, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N 비트를 그대로 기지국에 보고하게 된다.
기지국/단말에는 DL 전송을 위해 복수의 병렬 DL HARQ 프로세스가 존재한다. 복수의 병렬 HARQ 프로세스는 이전 DL 전송에 대한 성공 또는 비성공 수신에 대한 HARQ 피드백을 기다리는 동안 DL 전송이 연속적으로 수행되게 한다. 각각의 HARQ 프로세스는 MAC(Medium Access Control) 계층의 HARQ 버퍼와 연관된다. 각각의 DL HARQ 프로세스는 버퍼 내의 MAC PDU(Physical Data Block)의 전송 횟수, 버퍼 내의 MAC PDU에 대한 HARQ 피드백, 현재 리던던시 버전(redundancy version) 등에 관한 상태 변수를 관리한다. 각각의 HARQ 프로세스는 HARQ 프로세스 ID에 의해 구별된다.
도 6은 PUSCH 전송 과정을 예시한다. 도 6을 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 상향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 0_0, 0_1)를 포함한다. DCI 포맷 0_0, 0_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PUSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: 슬롯 오프셋 K2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스) 및 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄. 시작 심볼과 길이는 SLIV(Start and Length Indicator Value)를 통해 지시되거나, 각각 지시될 수 있음.
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K2)에서 PUSCH를 전송할 수 있다. 여기서, PUSCH는 UL-SCH TB를 포함한다.
도 7은 UCI를 PUSCH에 다중화 하는 예를 나타낸다. 슬롯 내에 복수의 PUCCH 자원과 PUSCH 자원이 중첩되고, PUCCH-PUSCH 동시 전송이 설정되지 않은 경우, UCI는 도시된 바와 같이 PUSCH를 통해 전송될 수 있다(UCI 피기백 또는 PUSCH 피기백). 도 7은 HARQ-ACK과 CSI가 PUSCH 자원에 실리는 경우를 예시한다.
NR Rel. 16에서의 HARQ-ACK를 PUSCH 피기백하기 위하여, 만약 HARQ-ACK의 페이로드가 2-비트 이하 일 때는 PUSCH data RE (및/또는 CSI part 2 RE)가 펑처링되지만, HARQ-ACK의 페이로드가 2-비트를 초과하면 레이트 매칭(rate matching)이 수행된다. 표 6은 TS38.212의 UCI 의 HARQ-ACK 레이트 매칭에 관한 내용이다.
Figure PCTKR2021010254-appb-img-000001
Figure PCTKR2021010254-appb-img-000002
표 6에서 베타 오프셋 'βoffset PUSCH'은 PUSCH 상의 UCI의 레이트 매칭을 위한 가중치로써, PUSCH 송신 시 HARQ-ACK 및 CSI Report를 위해 사용될 자원 양에 관련된다. βoffset 세트(s)가 상위 계층 시그널링을 통해 설정될 수 있는데, 특정 세트가 준-정적으로(semi-static) 사용되거나 또는 βoffset 세트가 DCI(e.g., DCI format 0_1/0_2)를 통해 동적으로(dynamic) 지시될 수 있다. 동적인 βoffset 지시 방식에서, DCI의 베타 오프셋 지시 필드는 UE에 설정된 4개 βoffset 세트들 중 하나를 지시하는 2 비트로 구성된다. 각 βoffset 세트는 HARQ-ACK에 적용 가능한 3개의 βoffset 값들, CSI Part 1을 위한 2개의 βoffset 값들 및 CSI Part 2를 위한 2개의 βoffset 값들을 포함하며, 해당 페이로드 크기에 따라 특정 βoffset 값이 선택된다. 예를 들어, 제1 βoffset HARQ-ACK 값은 M개의 HARQ-ACK들을 PUSCH로 전송하기 위해 사용되고, 제2 βoffset HARQ-ACK 값은 N개의 HARQ-ACK들을 PUSCH로 전송하기 위해 사용될 수 있다.
한편, 본 명세서에서 사용되는 용어의 의미를 정리하면 다음과 같다. 해당 용어의 이해를 돕기 위해 도 5/6 및 이에 대한 설명이 참조될 수 있다.
- K0 (DL assignment-to-PDSCH offset): DCI 전송 slot과 (해당 DCI로부터 스케줄링된) PDSCH 전송 slot간 slot 간격
- SLIV(Start and Length Indicator Value): (PDSCH occasion) PDSCH의 시작 심볼과 symbol duration (또는 종료 심볼) 정보
- Mapping type: PDSCH의 DMRS 심볼 위치가 slot duration내 심볼 인덱스 기준으로 결정되는지, 아니면 PDSCH duration내 심볼 인덱스 기준으로 결정되는지에 관한 정보
- TDRA(Time domain resource assignment) table: (RRC로 설정된) 복수의 {K0, SLIV, mapping type} 조합들로 구성되며 (table내 복수의 row들 각각에 하나의 조합이 매핑), DCI를 통해 특정 하나의 row가 지시됨
- K1(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator): PDSCH 전송 slot과 (해당 PDSCH 수신에 대한) HARQ-ACK 전송 slot간 slot 간격
URLLC 지원을 위한 상이한 우선순위 들 간의 다중화
최근 URLLC와 같이 신뢰성/지연(reliability/latency) 성능이 중요한 데이터 전송/서비스를 지원하기 위하여 물리 계층 채널/신호 (전송 자원) 및 제어정보 (e.g., UCI) 별로 서비스(service)/보호(protection) Priority (e.g., low Priority (LP)인지 아니면 high Priority (HP)인지)가 (RRC 시그널링 등을 통해) 준-정적(semi-static)으로 UE에 설정되거나 또는 (DCI/MAC 시그널링 등을 통해) 동적(dynamic)으로 UE에 지시될 수 있다.
구체적으로 NR Rel. 16의 일부 DCI formats (e.g., DCI format 1_1/1_2 for DL, and DCI format 0_1/0_2 for UL)에는 Priority Indicator가 도입되었다. 상위 계층 시그널링을 통해서 해당 DCI format에 대해서 Priority Indicator가 제공될 것이라고 설정되는 경우에는, UE이 Priority Indicator가 존재한다고 가정하고 해당 DCI format에 대한 블라인드 디코딩을 수행한다. 상위 계층 시그널링을 통해서 해당 DCI format에 대해서 Priority Indicator가 사용될 것이라는 명시적인 시그널링이 없으면 해당 DCI format에 Priority Indicator 필드가 포함되지 않았다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다. 해당 DL/UL 신호에 대하여 어떠한 Priority 정보도 제공되지 않으면, UE는 해당 DL/UL 신호는 LP(e.g., Priority index=0)라고 가정할 수 있다. 한편, DCI의 Priority Indicator는 Priority를 지시/설정하기 위한 다양한 수단들 중 하나이며, 유일한 방법이 아님을 당업자라면 이해할 수 있다.
위 Priority에 대한 예로, LP에 Lower Priority Index가 설정/지시되고 HP에 Higher Priority Index가 설정/지시되는 형태이거나, 또는 LP에 Lower Bit Value (e.g., bit ‘0’)가 설정/지시되고 HP에 Higher Bit Value (e.g., bit ‘1’)가 설정/지시되는 형태일 수 있다.
일례로, 각 UCI type (e.g., HARQ-ACK, SR, 및/또는 CSI) 또는 해당 UCI 전송에 대해 설정/지시된 PUCCH/PUSCH 자원 별로 Priority (e.g., LP or HP)가 설정/지시될 수 있다. 예를들어, PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 경우에는 PDSCH를 스케줄링하는 DL grant DCI를 통해 LP/HP가 지시될 수 있다. 예를 들어, (aperiodic) CSI의 경우에는 DCI(e.g., PUSCH를 스케줄링하는 UL grant DCI)를 통해 LP/HP가 지시될 수 있다.
다른 일례로, (i) 각 Priority 별로 PUCCH 자원 세트가 독립적으로 설정될 수 있으며, 및/또는 (ii) PUCCH 전송을 위한 maximum UCI coding rate이 각 Priority 별로 독립적으로 설정될 수 있다. 다른 일례로, (iii) PUSCH 상의 UCI encoding을 위한 베타 오프셋 (βoffset) (e.g., for HARQ-ACK, CSI part1/2, 표 6 참조)이 각 Priority 별로 독립적으로 설정될 수 있으며, 및/또는 (iv) 각 Priority 별로 HARQ-ACK 코드북 타입이 독립적으로 설정될 수 있다. (i)~(iv)의 적어도 하나 또는 조합이 사용될 수 있다.
한편, HARQ-ACK 코드북의 경우 HARQ-ACK 비트 (payload) 구성 방법에 따라 Type-1과 Type-2 그리고 Type-3 이렇게 3가지 코드북 타입으로 정의된다. Type-1 코드북의 경우 (각 Cell 별로 해당 Cell에 설정된) 후보 HARQ-ACK 타이밍 (K1) 집합과 후보 PDSCH occasion (SLIV) 집합의 조합에 따라 HARQ-ACK 페이로드를 구성하는 방식이다(e.g., RRC 시그널링에 기반하여 semi-static하게 고정된 크기의 코드북). Type-2 코드북의 경우 실제 스케줄링되는 PDSCH 수 또는 대응되는 자원 할당의 수에 따라서 코드북 사이즈가 동적으로 변경될 수 있다. Type-3 코드북의 경우 (각 Cell 별로 해당 Cell에 설정된) 최대 HARQ process(s) 수에 맞춰서 각 HARQ process number (HPN)별로 해당 HPN에 대응되는 HARQ-ACK 비트를 매핑하여 HARQ-ACK 페이로드를 구성하는 방식이다 (e.g., one-shot A/N reporting).
Type-1 코드북의 경우 구체적으로, (각 Cell 별로 해당 Cell에 대해) 복수 (e.g., N개) 후보 K1 값들의 집합이 설정된 상태에서 각 K1 값별로 A/N 전송 slot으로부터 K1개 slot 이전의 DL slot 내에서 전송 가능한 (또는 전송되도록 스케줄링될 수 있는) 모든 SLIV들의 조합을 계산하여, 해당 DL slot에 대응되는 (해당 slot내 전송 가능한 각 SLIV에 대응되는 A/N bit 위치/순서의 결정을 포함하여) A/N 서브-페이로드(sub-payload)를 구성하고 (이를 “SLIV Pruning”으로 정의), 이러한 A/N 서브-페이로드를 N개 K1 값들에 대해 연접(concatenation)하여 전체 A/N 코드북을 구성하도록 되어있으며, 이때 각 K1 값에 대응되는 (N개) DL slot들의 집합을 A/N 전송 slot에 대응되는 번들링 윈도우(bundling window)로 정의할 수 있다.
Type-3 코드북의 경우 구체적으로, HARQ-ACK과 대응되는 NDI를 함께 피드백하는 Mode 1과 NDI없이 HARQ-ACK만 피드백하는 Mode 2 중 하나의 모드가 BS로부터 UE에게 설정될 수 있다. UE는 Mode 1으로 설정된 경우 각 HPN별로 해당 HPN의 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK과 대응되는 (DCI를 통해 지시된) NDI를 함께 피드백하도록 동작한다. 반면, Mode 2로 설정된 경우에는 UE는 각 HPN별로 해당 HPN의 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK만 피드백한다.
한편, 위와 같이 서로 다른 Priority들 (e.g., LP 또는 HP)로 설정/지시된 복수 UCI들의 조합을 동일한 하나의 UL 신호/채널 (e.g., PUCCH or PUSCH 자원)상에 매핑/전송하기 위해서는, UCI encoding 방식, RE mapping 순서 및/또는 PUCCH resource 결정 등에 대한 규칙/동작이 새롭게 정의될 필요가 있으며, 이를 위해 다음과 같은 방법을 제안한다.
[Proposal 1]
1) P1_Opt 1
A. UE는 LP UCI와 HP UCI를 각각 별도로/개별적으로 인코딩(Separate Encoding)하여 동일한 하나의 PUCCH 자원 (e.g., 동일 PUCCH 신호/송신)상에 매핑/전송할 수 있다.
i. 설명의 편의상 LP UCI와 HP UCI의 페이로드 사이즈를 각각 UL와 UH로 가정하고, PUCCH 자원상의 (UCI 매핑에 가용한) 총 RE(s) 수를 N으로 가정한다.
1. 구체적 일례로 LP UCI와 HP UCI의 (content) 타입은 모두 HARQ-ACK이거나 이를 포함할 수 있다. 다른 일례로 LP UCI의 타입은 (periodic) CSI인 반면 HP UCI 타입은 HARQ-ACK이거나 이를 포함 할 수 있다.
ii. 일 예로 도 8을 참조하면 먼저, UE는 HP UCI의 페이로드 사이즈와 HP PUCCH (또는 HP UCI)에 설정된 최대 UCI coding rate를 기반으로, HP UCI의 coded bits 매핑에 필요한 RE 수 NH를 결정할 수 있다(810). NH < N인 경우, UE는 HP UCI 전체를 N개의 RE(s) 중 특정 NH개 REs에 매핑/전송할 수 있다(830, 835). (이를 편의상 “MUX-STEP 1a”으로 정의함)
1. 만약, NH ≥ N인 경우에는 UE는 HP UCI (전체 혹은 일부)만을 N개 REs에 매핑/전송하고, LP UCI 전체를 드롭(drop)하여 매핑/전송하지 않을 수 있다(820).
iii. 다음으로 UE는, 남아있는 {N - NH}개 REs와 LP PUCCH (또는 LP UCI)에 설정된 최대 UCI coding rate를 기반으로, 해당 {N - NH}개 REs에 매핑 가능한 LP UCI의 최대 페이로드 사이즈 UR을 결정할 수 있다.
iv. 다음으로 UE는, UR과 UL의 크기를 비교하여 UR ≥ UL인 경우 LP UCI 전체를 {N - NH}개 REs (전체 혹은 일부)에 매핑/전송할 수 있다 (830). UE는 UR < UL인 경우에는 LP UCI 전체를 drop하여 매핑/전송하지 않거나 또는 LP UCI 일부를 drop하고 나머지 일부만을 {N - NH}개 REs에 매핑/전송할 수 있다(835). (이를 편의상 “MUX-STEP 2a”로 정의함)
1. LP UCI의 타입이 HARQ-ACK인 경우에 UE는 ACK/NACK을 번들링하여 UR 이하의 페이로드 사이즈를 구성한 상태에서, 해당 bundled HARQ-ACK을 {N - NH}개 REs (전체 혹은 일부)에 매핑/전송할 수 있다.
2. 한편, “MUX-STEP 1a”은 HP UCI 맵핑/전송을 위한 과정이고, “MUX-STEP 2a”는 LP UCI 맵핑/전송을 위한 과정으로 이해될 수도 있다. 예를 들어, PUCCH 자원의 가용한 총 REs 수(N) 결정, HP UCI 페이로드 크기(UH) 결정 및 LP UCI 페이로드 크기(UL) 결정 과정에 대한 설명은 생략하고 (이미 주어졌다고 가정)하고, UE 동작에 대하여 예시하면 다음과 같을 수 있다.
UE는 “MUX-STEP 1a”: HP UCI 맵핑/전송을 위한 과정을 수행할 수 있다. 이 때 UE는 HP UCI 코딩된 비트들의 맵핑에 필요한 REs 수(NH) 결정할 수 있다.
UE는 다음으로 “MUX-STEP 2a”: LP UCI 맵핑/전송을 위한 과정을 수행할 수 있다. UE는 잔여 REs 수(=N-NH) 결정할 수 있다. UE는 잔여 REs 수 기반으로, 잔여 REs 에 맵핑 가능한 LP UCI의 최대 페이로드 크기(UR)을 결정할 수 있다. UE는 UL 및 UR 기초로, LP UCI 맵핑/전송을 수행할 수 있다.
v. 일 예로, UCI to RE 맵핑은 UCI 우선순위 및 심볼 인덱스에 기초하여 수행될 수 있다. 위 예시에서 UCI (coded bits)의 RE 매핑 순서는, (i) 먼저 HP UCI의 coded bits가 PUCCH의 첫 번째 OFDM 심볼(lowest indexed symbol)상의 REs(또는 subcarriers)부터 맵핑되기 시작하여 다음으로 낮은 인덱스를 가진 OFDM 심볼(2nd lowest indexed symbol)상의 REs(또는 subcarriers) 순으로 순차적으로 매핑될 수 있다. (ii) HP UCI 맵핑이 완료된 이후 (HP UCI 심볼들 보다 더 높은) 인덱스를 가진 OFDM 심볼상의 RE(s)에 LP UCI의 coded bits가 매핑되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. 동일 심볼 내의 REs 간에서는 서브캐리어 인덱스 오름 차순 또는 내림 차순으로 UCI coded 비트/변조심볼 맵핑이 수행될 수 있다.
1. 특징적으로, PUCCH 전송에 주파수 호핑이 설정/지시된 경우 (시간상으로) 더 빠른 frequency hop (해당 hop상의 더 빠른 심볼상의 RE)에 HP UCI의 coded bits가 우선적으로 매핑되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
vi. 일 예로, MUX-STEP 2a에서 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)의 drop 순서는, 다음과 같이 LP에 설정된 HARQ-ACK 코드북 타입에 기초하여 (다르게) 결정될 수 있다.
vii. Type-1 코드북의 경우: (복수의 Cell들이 설정된 경우에) Drop을 위해 Cell index가 고려될 수 있다. 더 높은 (serving) Cell index에 설정된/스케줄링가능한 PDSCH occasion부터 우선적으로 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)이 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. 일 예로, 동일 Cell 내에서 또는 단일 Cell만 설정된 경우에는 더 늦은 시작/끝 심볼 타이밍을 가지는 PDSCH occasion부터 우선적으로 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)이 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. 또 다른 방법으로, 해당 Type-1 코드북의 HARQ-ACK 페이로드상에서 더 높은 비트 인덱스에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
1. 일례로, 가장 높은 Cell 인덱스에 설정된 가장 늦은 시작/끝 타이밍을 갖는 PDSCH occasion의 HARQ-ACK부터 먼저 drop되고, 그 다음 두 번째로 가장 늦은 시작/끝 타이밍을 갖는 PDSCH occasion의 HARQ-ACK이 drop되는 방식으로, 가장 높은 Cell 인덱스에 설정된 복수 PDSCH occasion들의 HARQ-ACK들이 순차적으로 drop될 수 있다. 가장 높은 Cell 인덱스에 대한 HARQ-ACK들 모두 Drop 되고, (추가적인 Drop이 필요시) 두 번째로 가장 높은 Cell 인덱스에 설정된 PDSCH occasion의 HARQ-ACK이 (더 늦은 시작/끝 타이밍을 갖는 PDSCH occasion의 HARQ-ACK부터 순차적으로) drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
2. 위 예시에서, drop되는 HARQ-ACK (비트 수) 단위는 하나의 비트 또는 하나의 TB 또는 하나의 PDSCH 또는 하나의 CBG에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)가 될 수 있다. 동일 PDSCH 내에서는 더 높은 비트/TB/CBG 인덱스에 연관된 A/N bit(s)부터 먼저 drop되고, 동일 TB 내에서는 더 높은 비트 인덱스/CBG 인덱스에 연관된 A/N bit(s)부터 먼저 drop될 수 있다.
3. 다른 예로, Type-1 코드북의 HARQ-ACK 페이로드상에서 더 높은 비트 인덱스에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. 이 경우 drop되는 HARQ-ACK (비트 수) (최소)단위는 하나의 비트 또는 하나의 TB 또는 하나의 PDSCH 또는 하나의 CBG에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)가 될 수 있다.
4. UE는 상술된 규칙에 따라 순차적으로 HARQ-ACK을 drop하되, UR ≥ UL를 만족시키는 최소 HARQ-ACK 수까지만 drop하도록 동작할 수 있다.
viii. Type-2 코드북의 경우: DAI 값 기반으로 HARQ-ACK (bits) drop이 수행될 수 있다. 예를 들어, DCI로 지시된 DAI 값에 기반하여 결정되는 더 높은 스케줄링 순서 (the higher counter-DAI) 값을 가지는 PDSCH occasion에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)부터 먼저 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. 또는, Type-2 코드북의 HARQ-ACK 페이로드상에서 더 높은 비트 인덱스에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
1. 일례로, 더 높은 counter-DAI 값에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용될 수 있다(이를 편의상 “DAI-기반 드롭”으로 칭함). DAI-기반 드롭을 통해 drop되는 HARQ-ACK (비트 수) 단위(e.g., 최소 단위)는 하나의 A/N bit이거나, 또는 하나의 TB 또는 하나의 PDSCH 또는 하나의 CBG에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)가 될 수 있다. 동일 PDSCH 내에서는 더 높은 비트/TB/CBG 인덱스에 연관된 A/N bit(s)부터 먼저 drop되고, 동일 TB 내에서는 더 높은 비트/CBG 인덱스에 연관된 A/N bit(s)부터 먼저 drop될 수 있다.
2. 만약, Type-2 코드북이 다음 3가지 서브-코드북(sub-codebook)들 {TB 단위/기반 PDSCH 전송에 대한 TB 서브-코드북, CBG 단위/기반 PDSCH 전송에 대한 CBG 서브-코드북, SPS PDSCH 전송에 대한 SPS 서브-코드북}중 적어도 2가지 서브-코드북들로 구성된 경우, 아래와 같은 순서에 따라 HARQ-ACK이 drop되는 구조가 사용될 수 있다. TB 서브-코드북과 CBG 서브-코드북에 대해서는 DAI-기반 드롭 또는 비트-기반 드롭 방법이 적용되고, SPS 서브-코드북에 대해서는 비트-기반 드롭 방법이 적용될 수 있다.
ㆍP1_Opt 1_1) UE는 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작할 수 있다.
ㆍP1_Opt 1_2) UE는 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작할 수 있다.
ㆍP1_Opt 1_3) UE는 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작할 수 있다.
ㆍP1_Opt 1_4) UE는 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작할 수 있다.
ㆍP1_Opt 1_5) UE는 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작할 수 있다.
ㆍP1_Opt 1_6) UE는 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작할 수 있다.
3. 일 예로, (Type-2 코드북의) HARQ-ACK 페이로드상에서 더 높은 비트 인덱스에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 사용될 수 있다(이를 편의상 “비트-기반 드롭”으로 칭함). 비트-기반 드롭을 통해 drop되는 HARQ-ACK (비트 수) 단위는 하나의 비트이거나, 또는 하나의 TB 또는 하나의 PDSCH 또는 하나의 CBG에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)가 될 수 있다.
4. UE는 상술된 규칙에 따라 순차적으로 HARQ-ACK을 drop하되, UR ≥ UL를 만족시키는 최소 HARQ-ACK 수까지만 drop하도록 동작할 수 있다.
ix. MUX-STEP 2a에서 LP HARQ-ACK에 대한 drop이 수행되기 이전에 HARQ-ACK 번들링이 (LP UCI에) 먼저 수행되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. LP UCI의 HARQ-ACK을 (전체로서) drop하기 보다는 번들링을 통해 LP UCI HARQ-ACK의 사이즈를 줄여 송신하는 것이 보다 바람직할 수도 있기 때문이다.
1. 만약, 다음 2가지 PDSCH 전송 타입들 {최대 2개 TB들을 나르는 PDSCH 전송, CBG 단위/기반 PDSCH 전송}중 적어도 하나가 설정/스케줄링된 경우, 아래와 같은 순서에 따라 HARQ-ACK 번들링 및 HARQ-ACK drop 동작이 수행되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
ㆍP1_Opt 1(a): 하나의 PDSCH를 구성하는 (복수) TB(s)/CBG(s)에 대한 HARQ-ACK을 모두 번들링함으로써 각 PDSCH 당 1-비트 HARQ-ACK이 생성되도록 HARQ-ACK 페이로드가 구성된 상태에서, 해당 HARQ-ACK 페이로드 사이즈가 UR ≥ UL을 만족시키는 경우 UE는 HARQ-ACK drop없이 해당 HARQ-ACK 페이로드를 매핑/전송한다. 구성된 HARQ-ACK 페이로드의 사이즈가 UR ≥ UL을 만족시키지 않는 경우에는 UE는 (bundled HARQ-ACK (bits)에 대하여) 상술된 HARQ-ACK drop 방법을 (적어도 부분적으로) 적용하도록 동작할 수 있다.
ㆍP1_Opt 1(b): 하나의 TB를 구성하는 (복수) CBG(s)에 대한 HARQ-ACK들을 모두 번들링함으로써 각 TB당 1-비트 HARQ-ACK이 생성되도록 HARQ-ACK 페이로드가 구성된 상태에서, UE는 해당 HARQ-ACK 페이로드 사이즈가 UR ≥ UL을 만족시키는 경우 HARQ-ACK drop없이 해당 HARQ-ACK 페이로드를 매핑/전송할 수 있다. 구성된 HARQ-ACK 페이로드의 사이즈가 UR ≥ UL을 만족시키지 않는 경우에 UE는 (하나의 PDSCH를 구성하는 (복수) TB(s)/CBG(s)에 대한 HARQ-ACK을 모두 번들링하는) P1_Opt 1(a)을 적용하도록 동작할 수 있다.
2) P1_Opt 2
A. UE는 LP UCI와 HP UCI를 인코딩(e.g., joint encoding)하여 동일한 하나의 PUCCH 자원(세트)상에 매핑/전송할 수 있다.
i. LP UCI와 HP UCI의 페이로드 사이즈를 각각 UL와 UH로 가정하고, PUCCH 자원상의 (UCI 매핑에 가용한) 총 RE 수를 N으로 가정한다.
1. 일례로 LP UCI와 HP UCI의 타입은 모두 HARQ-ACK일 수 있으며, 다른 일례로 LP UCI의 타입은 (periodic) CSI인 반면 HP UCI 타입은 HARQ-ACK일 수 있다.
ii. 먼저, UE는 N개 REs와 HP PUCCH (또는 HP UCI)에 설정된 최대 UCI coding rate를 기반으로, 해당 N개 REs에 매핑 가능한 최대 UCI 페이로드 사이즈 UM을 결정할 수 있다.
iii. 다음으로, UM과 UH의 크기를 비교하여 UM > UH인 경우 UE는 HP UCI 전체를 (encoding하여) PUCCH 자원상에 매핑/전송할 수 있다 (이를 편의상 “MUX-STEP 1b”으로 정의함).
1. 그렇지 않고 만약, UM ≤ UH인 경우에는 UE는 HP UCI (전체 혹은 일부)만을 (PUCCH 자원상의) N개 REs에 매핑/전송하고, LP UCI 전체를 drop하여 매핑/전송하지 않을 수 있다.
iv. 이어서, UE는 {UM - UH}와 UL의 크기를 비교하여 {UM - UH} ≥ UL인 경우 LP UCI 전체를 (HP UCI와 조인트 인코딩하여) PUCCH 자원상에 매핑/전송하고, {UM - UH} < UL인 경우에는 LP UCI 전체를 drop하여 매핑/전송하지 않거나 또는 LP UCI 일부를 drop하고 나머지 일부만을 (HP UCI와 조인트 인코딩하여) PUCCH 자원상에 매핑/전송 (이를 편의상 “MUX-STEP 2b”로 정의함)할 수 있다.
v. 또는, LP UCI의 타입이 HARQ-ACK인 경우에는 UE는 ACK/NACK을 번들링하여 {UM - UH} 이하로 LP UCI의 페이로드 사이즈를 구성하고, LP UCI의 해당 bundled HARQ-ACK을 (HP UCI와 조인트 인코딩하여) PUCCH 자원상에 매핑/전송할 수 있다.
일 예로, (i) UM ≥ UH + UL인 경우, UE는 HP UCI 및 LP UCI를 (조인트 인코딩)하여 N RE(s)에 맵핑/송신하고, (ii) UM-UH < UL경우, LP UCI의 일부만 HP UCI (조인트 인코딩)하여 N RE(s)에 맵핑/송신하거나 또는 LP UCI의 A/N 공간 번들링을 수행한 뒤에 HP UCI (조인트 인코딩)하여 N RE(s)에 맵핑/송신하거나, 또는 LP UCI를 Drop할 수도 있다.
vi. 위 예시에서 조인트 인코딩된(joint-encoded) UCI 페이로드상의 UCI bits 매핑 순서는, HP UCI (e.g., HARQ-ACK and/or SR)가 MSB부터 시작하여 더 낮은 비트 인덱스에 먼저 매핑되고, 이후의 (더 높은) 비트 인덱스에 LP UCI가 매핑되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
vii. 일 예로, MUX-STEP 2b에서 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)의 drop 순서는, 다음과 같이 LP에 설정된 HARQ-ACK 코드북 타입에 따라 (달리) 결정될 수 있다.
viii. Type-1 코드북의 경우: 더 높은 (serving) Cell 인덱스에 설정된/스케줄링가능한 PDSCH occasion부터 우선적으로 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)이 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. 일 예로, 하나의 Cell에 대해서는 더 늦은 시작/끝 심볼 타이밍을 가지는 PDSCH occasion부터 우선적으로 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)이 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. 또 다른 방법으로, 해당 Type-1 코드북의 HARQ-ACK 페이로드상에서 더 높은 비트 인덱스에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
1. 일례로, 가장 높은 Cell 인덱스에 설정된 가장 늦은 시작/끝 타이밍을 갖는 PDSCH occasion의 HARQ-ACK부터 먼저 drop되고, 그 다음 두 번째로 가장 늦은 시작/끝 타이밍을 갖는 PDSCH occasion의 HARQ-ACK이 drop되고, 이런 방식으로 가장 높은 Cell 인덱스에 설정된 복수 PDSCH occasion들의 HARQ-ACK들이 순차적으로 모두 drop될 수 있다. 그 다음 두 번째로 가장 높은 Cell 인덱스에 설정된 PDSCH occasion의 HARQ-ACK이 (더 늦은 시작/끝 타이밍을 갖는 PDSCH occasion의 HARQ-ACK부터 순차적으로) drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
2. 위 예시에서, drop되는 HARQ-ACK (비트 수) 단위는 하나의 비트 또는 하나의 TB 또는 하나의 PDSCH 또는 하나의 CBG에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)가 될 수 있다. 하나의 PDSCH 내에서는 더 높은 비트/TB/CBG 인덱스에 연관된 A/N bit(s)부터 먼저 drop되고, 하나의 TB 내에서는 더 높은 비트/CBG 인덱스에 연관된 A/N bit(s)부터 먼저 drop될 수 있다.
3. 다른 예로, Type-1 코드북의 HARQ-ACK 페이로드상에서 더 높은 비트 인덱스에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 사용될 수 있다. 이 경우 drop되는 HARQ-ACK (비트 수) 단위는 하나의 비트 또는 하나의 TB 또는 하나의 PDSCH 또는 하나의 CBG에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)가 될 수 있다.
4. UE는 상술된 규칙에 따라 순차적으로 HARQ-ACK을 drop하되, {UM - UH} ≥ UL를 만족시키는 최소 HARQ-ACK 수까지만 drop하도록 동작할 수 있다.
ix. Type-2 코드북의 경우: DAI값 기반으로 HARQ-ACK (bits)이 drop이 수행될 수 있다. 예를 들어, DCI로 지시된 DAI값에 기반하여 결정되는 더 높은 스케줄링 순서 (counter-DAI) 값을 가지는 PDSCH occasion부터 우선적으로 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)이 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. 또 다른 방법으로, 해당 Type-2 코드북의 HARQ-ACK 페이로드상에서 더 높은 비트 인덱스에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
1. 일례로, 더 높은 counter-DAI값에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조(e.g., DAI-기반 드롭)가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. 해당 drop 구조에 의해 drop되는 HARQ-ACK (비트 수) 단위는 하나의 A/N 비트이거나, 또는 하나의 TB 또는 하나의 PDSCH 또는 하나의 CBG에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)가 될 수 있다. 하나의 PDSCH 내에서는 더 높은 비트/TB/CBG 인덱스에 연관된 A/N bit(s)부터 먼저 drop되고, 하나의 TB 내에서는 더 높은 비트/CBG 인덱스에 연관된 A/N bit(s)부터 먼저 drop될 수 있다.
2. 만약, Type-2 코드북이 다음 3가지 서브-코드북들 {TB 단위/기반 PDSCH 전송에 대한 TB 서브-코드북, CBG 단위/기반 PDSCH 전송에 대한 CBG 서브-코드북, SPS PDSCH 전송에 대한 SPS 서브-코드북}중 적어도 2가지 서브-코드북들로 구성된 경우, 아래와 같은 순서에 따라 HARQ-ACK이 drop되는 구조가 사용될 수 있다. 이 경우 TB 서브-코드북과 CBG 서브-코드북에 대해서는 DAI-기반 드롭 또는 비트-기반 드롭 방법이 적용되고 SPS 서브-코드북에 대해서는 비트-기반 드롭 방법이 적용될 수 있다.
ㆍP1_Opt 2_1) UE는 TB 서브-코드북부터 드롭하고, 그 다음 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작할 수 있다.
ㆍP1_Opt 2_2) UE는 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작할 수 있다.
ㆍP1_Opt 2_3) UE는 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작할 수 있다.
ㆍP1_Opt 2_4) UE는 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작할 수 있다.
ㆍP1_Opt 2_5) UE는 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작할 수 있다.
ㆍP1_Opt 2_6) UE는 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작할 수 있다.
3. 일 예로, Type-2 코드북의 HARQ-ACK 페이로드상에서 더 높은 비트 인덱스에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 사용될 수 있다(e.g., 비트-기반 드롭). 이 경우 drop되는 HARQ-ACK (비트 수) 단위는 하나의 비트 또는 하나의 TB 또는 하나의 PDSCH 또는 하나의 CBG에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)가 될 수 있다.
4. UE는 상술된 규칙에 따라 순차적으로 HARQ-ACK을 drop하되, {UM - UH} ≥ UL를 만족시키는 최소 HARQ-ACK 수까지만 drop하도록 동작할 수 있다.
x. MUX-STEP 2b에서 LP HARQ-ACK에 대한 drop이 수행되기 이전에 HARQ-ACK 번들링이 (LP UCI에) 우선적으로 수행되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
1. 만약, 다음 2가지 PDSCH 전송 타입들 {최대 2개 TB를 나르는 PDSCH 전송, CBG 단위/기반 PDSCH 전송}중 적어도 하나가 설정/스케줄링된 경우, 아래와 같은 순서에 따라 HARQ-ACK 번들링 및 HARQ-ACK drop 동작이 수행되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
ㆍP1_Opt i) 하나의 PDSCH를 구성하는 (복수) TB(s)/CBG(s)에 대한 HARQ-ACK을 모두 번들링함으로써 각 PDSCH당 1-비트 HARQ-ACK이 생성되도록 HARQ-ACK 페이로드가 구성된 상태에서, UE는 해당 HARQ-ACK 페이로드 사이즈가 {UM - UH} ≥ UL을 만족시키는 경우 HARQ-ACK drop없이 해당 HARQ-ACK 페이로드를 매핑/전송할 수 있다. 구성된 HARQ-ACK 페이로드 사이즈가 {UM - UH} ≥ UL을 만족시키지 않는 경우에는 UE는 (bundled HARQ-ACK (bits)에 대하여) 상술된 HARQ-ACK drop 방법을 (적어도 부분적으로) 적용하도록 동작할 수 있다.
ㆍP1_Opt ii) 하나의 TB를 구성하는 (복수) CBG(s)에 대한 HARQ-ACK을 모두 번들링함으로써 각 TB당 1-비트 HARQ-ACK이 생성되도록 HARQ-ACK 페이로드가 구성된 상태에서, UE는 해당 HARQ-ACK 페이로드 사이즈가 {UM - UH} ≥ UL을 만족시키는 경우 HARQ-ACK drop없이 해당 HARQ-ACK 페이로드를 매핑/전송할 수 있다. UE는, 구성된 HARQ-ACK 페이로드 사이즈가 {UM - UH} ≥ UL을 만족시키지 않는 경우에는 (하나의 PDSCH를 구성하는 (복수) TB(s)/CBG(s)에 대한 HARQ-ACK을 모두 번들링하는) P1_Opt i)을 적용하도록 동작할 수 있다.
3) P1_Opt 3
A. LP UCI의 페이로드 사이즈와 HP UCI의 페이로드 사이즈 및/또는 이들 조합에 따라 다른 인코딩 방식을 적용하는 방법이 사용될 수 있다. 일 예로, UE는 LP UCI의 페이로드 사이즈와 HP UCI의 페이로드 사이즈 중 적어도 하나에 기초하여 UCI 인코딩 방식을 결정할 수 있다.
i. 일례로, LP UCI의 페이로드 사이즈와 HP UCI의 페이로드 사이즈 모두 X-비트 이하인 경우에는 제1 인코딩 방식(e.g., 조인트 인코딩)이 적용되고, 두 페이로드들의 사이즈들 중 적어도 하나가 X-비트를 초과한 경우에는 제2 인코딩 방식(e.g., Separate Encoding)이 적용될 수 있다. (이를 “METHOD 1”로 정의하며, 이 경우 X-비트는 예를 들어 2-비트 또는 11-비트로 적용될 수 있다.).
ii. 다른 일례로, LP UCI의 페이로드 사이즈와 HP UCI의 페이로드 사이즈의 합이 Y-비트 이하인 경우에는 제1 인코딩 방식(e.g., 조인트 인코딩)이 적용되고, 두 페이로드들의 사이즈들의 합이 Y-비트를 초과한 경우에는 제2 인코딩 방식(e.g., Separate Encoding)이 적용될 수 있다. (이를 “METHOD 2”로 정의하며, 이 경우 Y-비트는 예를 들어 2-비트 또는 11-비트로 적용될 수 있다.).
iii. 또 다른 일례로, LP UCI의 페이로드 사이즈와 HP UCI의 페이로드 사이즈 중 적어도 하나가 Z-비트 이하인 경우에는 제1 인코딩 방식(e.g., 조인트 인코딩)이 적용되고, 두 페이로드들의 사이즈들 모두 Z-비트를 초과한 경우에는 제2 인코딩 방식(e.g., Separate Encoding)이 적용될 수 있다. (이를 “METHOD 3”로 정의하며, 이 경우 Z-비트는 예를 들어 2-비트 또는 11-비트로 적용될 수 있다.).
iv. 다른 일례로, 특정 Priority (e.g., LP)로 설정/지시된 UCI의 페이로드 사이즈가 Z-비트 이하인 경우에는 제1 인코딩 방식(e.g., 조인트 인코딩)이 적용되고, 해당 페이로드 사이즈가 Z-비트를 초과한 경우에는 제2 인코딩 방식(e.g., Separate Encoding)이 적용될 수 있다. (이를 “METHOD 4”로 정의하며, 이 경우 Z-비트는 예를 들어 2-비트 또는 11-비트로 적용될 수 있다.).
v. 또 다른 방법으로, METHOD 2와 METHOD 3를 결합한 아래와 같은 동작 방식을 고려할 수 있다.
1. 일례로 LP UCI의 페이로드 사이즈와 HP UCI의 페이로드 사이즈의 합이 Y-비트 이하이거나 또는 LP UCI 페이로드 사이즈와 HP UCI 페이로드 사이즈 중 적어도 하나가 Z-비트 이하인 경우에는 제1 인코딩 방식(e.g., 조인트 인코딩)이 적용될 수 있다. (이 경우 Y > Z, 예를 들어 Y = 11 그리고 Z = 2).
2. 그렇지 않고 LP UCI의 페이로드 사이즈와 HP UCI의 페이로드 사이즈의 합이 Y-비트를 초과하고 그리고 LP UCI 페이로드 사이즈와 HP UCI 페이로드 사이즈 모두 Z-비트를 초과한 경우에는 제2 인코딩 방식(e.g., Separate Encoding)이 적용될 수 있다.
vi. 또 다른 방법으로, METHOD 2와 METHOD 4를 결합한 아래와 같은 동작 방식을 고려할 수 있다.
1. 일례로 LP UCI의 페이로드 사이즈와 HP UCI의 페이로드 사이즈의 합이 Y-비트 이하이거나 또는 특정 Priority (e.g., LP)로 설정/지시된 UCI의 페이로드 사이즈가 Z-비트 이하인 경우에는 제1 인코딩 방식(e.g., 조인트 인코딩)이 적용될 수 있다. (이 경우 Y > Z, 예를 들어 Y = 11 그리고 Z = 2).
2. 그렇지 않고 LP UCI의 페이로드 사이즈와 HP UCI의 페이로드 사이즈의 합이 Y-비트를 초과하고 그리고 특정 Priority로 설정/지시된 UCI의 페이로드 사이즈가 Z-비트를 초과한 경우에는 제2 인코딩 방식(e.g., Separate Encoding)이 적용될 수 있다.
vii. 일례로, 제2 인코딩 방식(e.g., Separate Encoding)의 경우 UE는 LP UCI (bits)와 HP UCI (bits) 각각에 대해 독립적인 인코딩을 수행하고, 인코딩된 결과 (LP UCI coded bits + HP UCI coded bits)를 다중화(multiplexing)하여 UL 신호 생성/맵핑/전송할 수 있다.
viii. 일례로, 제1 인코딩 방식(e.g., 조인트 인코딩)의 경우 UE는 LP UCI (bits)와 HP UCI (bits)를 연접한 하나의 (joint UCI) 페이로드에 대해 단일 인코딩을 수행하고, 인코딩된 결과 (joint UCI coded bits)를 UL 신호 생성/맵핑/전송할 수 있다.
ix. 한편 이 방법의 경우, LP UCI와 HP UCI가 각각 임의의 UCI 타입인 경우에 일반적으로 적용되거나, 또는 LP UCI와 HP UCI가 동일한 UCI 타입인 경우 (e.g., LP UCI도 HARQ-ACK (and/or SR)이고 HP UCI도 HARQ-ACK (and/or SR)인 경우)에만 한정적으로 적용될 수 있다.
x. 또한 이 방법의 경우 적어도 PUCCH 상의 LP UCI와 HP UCI의 다중화에 적용될 수 있으며, PUSCH 상의 LP UCI와 HP UCI의 다중화에 대해서도 이 방법이 동일하게 적용되거나 또는 PUSCH의 경우에는 LP/HP UCI의 페이로드 사이즈에 관계없이 항상 Separate Encoding (혹은 조인트 인코딩)이 적용될 수 있다.
B. 1-비트의 LP HARQ-ACK과 1-비트의 HP HARQ-ACK이 동일한 하나의 PUCCH format 0 또는 PUCCH format 1상에 다중화될 경우, UE는:
i. HP HARQ-ACK을 MSB로 매핑하고 LP HARQ-ACK을 LSB로 매핑하는 (또는 반대로, LP HARQ-ACK을 MSB로 매핑하고 HP HARQ-ACK을 LSB로 매핑하는) 방식으로, PUCCH format 0상의 sequence cyclic shift값을 선택/전송하거나 또는 PUCCH format 1의 sequence상에 QPSK 변조 심볼을 매핑/전송할 수 있다.
ii. 일 예로, 1-비트의 LP HARQ-ACK과 1-비트의 HP HARQ-ACK 중 적어도 하나는 공간 번들링에 기반하여 생성된 것일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
4) 추가 동작 방식 1
A. 방식 1
i. LP UCI와 HP UCI간에 제1 인코딩 방식(e.g., 조인트 인코딩)이 적용되는 상황/조건에서 만약 LP UCI의 페이로드 사이즈와 HP UCI의 페이로드 사이즈의 합이 Y-비트 이하인 경우 (e.g., Y = 11), UE는 전체 UCI 페이로드에 제로-패딩(zero-padding)을 수행 (e.g., 비트 ‘0’을 추가)하여 총 Y+1 비트의 UCI 페이로드를 구성한 상태에서 제1 인코딩 방식을 적용할 수 있다(e.g., CRC 추가를 기반으로 한 특정 (e.g., polar code) encoding scheme).
ii. LP UCI와 HP UCI간에 제2 인코딩 방식(e.g., Separate Encoding)이 적용되는 상황/조건에서 만약 특정 Priority (e.g., LP or HP)의 UCI 페이로드 사이즈가 Y-비트 이하인 경우 (e.g., Y = 11), UE는 해당 Priority의 UCI 페이로드에 제로-패딩을 수행 (e.g., 비트 ‘0’을 추가)하여 총 Y+1 비트의 UCI 페이로드를 구성한 상태에서 인코딩을 수행할 수 있다 (e.g., CRC 추가를 기반으로 한 특정 (e.g., polar code) encoding scheme).
iii. LP UCI와 HP UCI간에 제1 인코딩 방식(e.g., 조인트 인코딩)이 적용되는 상황/조건에서 만약 LP UCI의 페이로드 사이즈와 HP UCI의 페이로드 사이즈의 합이 Z-비트 이하인 경우 (e.g., Z = 2), UE는 전체 UCI 페이로드에 제로-패딩을 수행 (e.g., 비트 ‘0’을 추가)하여 총 Z+1 비트의 UCI 페이로드를 구성한 상태에서 조인트 인코딩 (e.g., Reed-Muller code)을 적용할 수 있다.
iv. LP UCI와 HP UCI간에 제2 인코딩 방식(e.g., Separate Encoding)이 적용되는 상황/조건에서 만약 특정 Priority (e.g., LP or HP)의 UCI 페이로드 사이즈 (e.g. X-비트)가 Z-비트 이하인 경우 (e.g., Z = 2, X = 1 or 2), UE는 해당 Priority의 UCI 페이로드에 제로-패딩을 수행 (e.g., 비트 ‘0’을 추가)하여 총 Z+1 비트의 UCI 페이로드를 구성한 상태에서 인코딩 (e.g., Reed-Muller code)을 수행할 수 있다. 이 경우, UE는 상기 제로-패딩 후의 Z+1 비트의 UCI 페이로드 사이즈를 기반으로 PUCCH 자원 세트 (resource set)를 선택하거나 PUCCH 자원 내 (UCI 매핑/전송에 사용할) PRB 수를 결정할 수 있다. 또는, UE는 상기 제로-패딩 전의 X 비트의 UCI 페이로드 사이즈를 기반으로 PUCCH 자원 세트 (resource set)를 선택하거나 PUCCH 자원 내 (UCI 매핑/전송에 사용할) PRB 수를 결정할 수 있다. 또한 이 경우, UE는 상기 제로-패딩 후의 UCI 페이로드 사이즈인 Z+1 비트를 기준으로 PUCCH 전력 제어 (power control)를 위한 파라미터 (e.g. n_HARQ) 값을 결정할 수 있다. 또는, UE는 상기 제로-패딩 전의 UCI 페이로드 사이즈인 X 비트를 기준으로 PUCCH 전력 제어 (power control)를 위한 파라미터 (e.g. n_HARQ) 값을 결정할 수 있다.
v. LP UCI와 HP UCI간에 제1 인코딩 방식(e.g., 조인트 인코딩)이 적용되는 상황/조건에서 만약 LP UCI의 페이로드 사이즈와 HP UCI의 페이로드 사이즈의 합이 Z-비트 이하인 경우 (e.g., Z = 2), UE는 해당 Z-비트 이하의 전체 UCI 페이로드에 RM (Reed Muller) 코드를 사용하여 조인트 인코딩을 수행할 수 있다.
vi. LP UCI와 HP UCI간에 제2 인코딩 방식(e.g., Separate Encoding)이 적용되는 상황/조건에서 만약 특정 Priority (e.g., LP or HP)의 UCI 페이로드 사이즈가 Z-비트 이하인 경우 (e.g., Z = 2), UE는 Z-비트 이하인 해당 Priority의 UCI 페이로드에 RM (Reed Muller) 코드를 사용하여 인코딩을 수행할 수 있다.
vii. LP UCI와 HP UCI간에 제2 인코딩 방식(e.g., Separate Encoding)이 적용되는 상황/조건에서 만약 특정 Priority (e.g., LP or HP)의 UCI 페이로드 사이즈가 Z-비트 이하인 경우 (e.g., Z = 2), UE는 Z-비트 이하인 해당 Priority의 UCI 페이로드에 대해, PUSCH상에서 Z-비트 이하의 UCI에 적용되는 encoding scheme (e.g., repetition coding, simplex coding)을 사용하여 인코딩을 수행할 수 있다. 이 경우, 상기 PUSCH상에 사용되던 UCI encoding scheme은 기존에 PUCCH상의 UCI 인코딩에 사용되던 RM 코드 및 polar 코드와 코딩 성능 (e.g. coding gain)이 상이할 수 있다. 따라서, 이를 고려하여 (각 PUCCH 포맷별로 그리고 각 우선순위 (priority)별로) Z-비트 이하의 UCI에만 적용되는 최대 UCI coding rate가 UE에게 추가로 설정될 수 있다. 이에 따라, 결과적으로는 (각 PUCCH 포맷별로 그리고 각 우선순위 (priority)별로) Z-비트를 초과한 UCI에 적용되는 최대 UCI coding rate와 Z-비트 이하의 UCI에 적용되는 최대 UCI coding rate이 UE에게 설정될 수 있다.
viii. 이 방법의 경우 적어도 PUCCH 상의 LP UCI와 HP UCI의 다중화에 적용될 수 있으며, PUSCH 상의 LP UCI와 HP UCI의 다중화에 대해서도 이 방법이 동일하게 적용되거나 또는 PUSCH의 경우에는 위와 같은 zero-padding 과정을 생략한 상태로 Separate Encoding (혹은 조인트 인코딩)이 적용될 수 있다.
B. 방식 2
i. LP UCI와 HP UCI의 조합이 {2-비트 이하의 A/N(s), SR} 형태로 주어질 경우 (e.g., 해당 LP UCI와 HP UCI 각각에 설정/지시된 PUCCH 자원이 시간 축에서 겹치는 경우), UE는 해당 LP/HP UCI들의 조합을 3-비트 (또는 3-비트 이상)의 페이로드 사이즈를 가지는 UCI로 간주/가정하여 특정 PUCCH format 2 또는 3 또는 4 자원을 선택/전송하도록 (이에 따라 LP/HP UCI들의 조합을 선택된 PUCCH format 2/3/4 자원상으로 다중화하여 전송하도록) 동작할 수 있다.
ii. 이 방법의 경우 적어도 {2-비트 이하의 LP A/N(s), HP SR} 조합 및/또는 {2-비트 이하의 HP A/N, HP SR} 및/또는 {1-비트의 LP A/N, 1-비트의 HP A/N, HP SR} 조합인 경우에 적용될 수 있다. 또한, 이 방법은 positive SR인 경우와 negative SR인 경우에 모두 적용하거나 또는 positive SR인 경우에만 적용될 수도 있다.
C. 방식 3
i. 특정 Priority 1 (e.g., LP) UCI (e.g., A/N) 전송이 설정/지시된 하나의 PUCCH #1이 다른 Priority 2 (e.g., HP)의 UCI (e.g., A/N) 전송이 설정/지시된 복수의 PUCCH #2들과 서로 overlap (또는 해당 PUCCH들이 특정 PUSCH와 overlap)되어, Priority 1의 단일 UCI 페이로드와 Priority 2의 복수 UCI 페이로드들이 동일한 하나의 PUCCH #3 (또는 PUSCH)상에 다중화될 경우,
1. Priority 2의 UCI에 대해서는, 대응되는 복수의 PUCCH #2들 각각에 설정/지시된 UCI 페이로드들을, 해당 PUCCH #2 자원/심볼이 위치한 시점의 시간 순서에 따라 (e.g., 시간상으로 더 빠른/늦은 PUCCH #2에 설정/지시된 UCI 페이로드를 더 낮은 인덱스를 갖는 bit에 매핑하는 식으로) 연접(concatenation)한 형태로 전체 UCI 페이로드가 구성될 수 있다.
D. 방식 4
i. LP의 A/N과 HP의 A/N이 특정 Priority 1으로 설정/지시된 PUSCH 상에 다중화되는 상황에서,
1. 만약 다른 Priority 2의 A/N이 Type-2 코드북에 기반한 A/N인 경우, 해당 A/N의 페이로드 사이즈는 (해당 Priority 2를 지시한) DL DCI를 통해 지시된 total-DAI 값에 기반하여 결정될 수 있다.
ii. Type-3 코드북 기반의 A/N 피드백 전송을 트리거하는 (특정 Priority 1을 지시한) DCI를 통해,
1. 특정 하나의 Priority (e.g., Priority 1)로 설정된/스케줄링 가능한 HARQ process ID에 대해서만 A/N 페이로드를 구성하여 피드백/전송할지, 아니면 (Priority에 관계없이) 모든 HARQ process ID들 전체에 대하여 A/N 페이로드를 구성하여 피드백/전송할지 여부가 지시될 수 있다.
iii. 위 예시에서 Priority 1이 LP인 경우 Priority 2는 HP가 되고, 반대로 Priority 1이 HP인 경우 Priority 2는 LP가 될 수 있다.
5) 추가 동작 방식 2
아래는 각기 다른 Priority (e.g., LP 또는 HP)로 설정/지시된 Type-1 코드북 기반 HARQ-ACK들을 조인트 인코딩하여 동일한 하나의 PUCCH/PUSCH 상에서 다중화된 전송을 수행하는 방법에 대하여 제안한다. 설명에 앞서, 구체적으로 (아래와 같이) DL DCI (e.g., DCI format 1_1 or 1_2)를 통한 Priority (e.g., LP or HP) Indication 유/무(또는 Priority Indication Enable/Disable 여부)가 각 Cell 별로 달리/독립적으로 설정될 수 있다고 가정한다. 또한, 해당 Priority Indication이 설정/Enable된 Cell에 대해서도 (해당 Cell에 설정된) 전체 HPN들 중 일부만 HP로 스케줄링 가능한 상황이라고 가정한다.
[Assumptions]
A. DL DCI를 통한 Priority Indication이 설정되지 않은 Cell(s) (편의상, "CELL 1”으로 정의)에 대해서는
i. 모든 DCI format들에 Priority Indicator 필드가 구성되지 않는다.
ii. 해당 CELL 1에 대해서는 K1 세트와 TDRA 테이블이 LP에 대해서만 설정된다.
iii. 해당 CELL 1에 설정된 모든 HPN들이 LP로만 스케줄링될 수 있다.
B. DL DCI를 통한 Priority Indication이 설정된 Cell(s) (편의상, "CELL 2”로 정의)
i. 적어도 하나의 DCI format에 Priority Indicator 필드가 구성된다.
ii. 해당 CELL 2에 대해서는 K1 세트와 TDRA 테이블이 LP와 HP에 각각 설정된다.
1. TDRA 테이블이 각 Priority 별로 설정되는 것이 아니라 DCI format 별로 설정되는데, 특정 DCI format은 HP로 지시 가능하고 다른 DCI format은 LP로만 지시될 수 있으므로, (Priority 별로 후보 SLIV 합집합이 달라지게 되므로) 결국 각 TDRA 테이블이 LP와 HP에 각각 설정되는 구조가 사용될 수 있다.
iii. 해당 CELL 2에 설정된 전체 HPN들 중 특정 일부에 대해서는 HP로 스케줄링 가능한 반면, 나머지 HPN에 대해서는 LP로만 스케줄링될 수 있다.
1. 예를 들어, DCI format 1_2에만 Priority Indicator 필드가 구성되고 해당 DCI내의 HARQ process ID 필드 사이즈가 DCI format 1_1내의 HARQ process ID 필드 사이즈보다 작게 설정된 경우가 이에 해당될 수 있다.
[상술된 Assumptions에 기반한 동작]
A. CELL 1/2에 대하여, UE는 (Priority Indication이 설정되지 않은) CELL 1에 대해서는 해당 CELL 1에 설정된 {K1, TDRA} 조합을 기반으로 (상술된 SLIV Pruning 과정을 수행하여) A/N 페이로드를 구성하고, (Priority Indication이 설정된) CELL 2에 대해서는 LP와 HP 각각에 설정된 모든 K1들의 합집합, 그리고 LP와 HP 각각에 설정된 모든 TDRA(SLIV)들의 합집합을 기반으로 (SLIV Pruning을 수행하여) A/N 페이로드를 구성할 수 있다.
B. 이 경우, UE는 CELL 1/2 각각에 대응되는 A/N 페이로드들을 서로 연접(concatenation)하여 전체 A/N 페이로드를 구성하고 이에 대해 (HP에 설정된 최대 coding rate 또는 베타 오프셋 'βoffset'을 적용하여) 조인트 인코딩을 수행 (이를 통해 산출된 coded bits를 PUCCH/PUSCH 상에 매핑)하도록 동작할 수 있다.
[Proposal 2]
1) P2_Opt 1
A. LP UCI와 HP UCI를 다중화하여 전송할 PUCCH 자원을 선택할 때에, UE는:
i. 다중화 수행 전의 LP UCI 페이로드 사이즈에 설정된 (LP에 설정된) PUCCH 자원 세트 내에서, (LP PDSCH 전송을 스케줄링한) Last DCI로 지시된 PRI에 대응되는 PUCCH resource #1와,
ii. 다중화 수행 전의 HP UCI의 페이로드 사이즈에 설정된 (HP에 설정된) PUCCH 자원 세트 내에서, (HP PDSCH 전송을 스케줄링한) Last DCI로 지시된 PRI(PUCCH resource indicator)에 대응되는 PUCCH resource #2 중에서,
하나의 PUCCH resource를 선택하여 LP UCI와 HP UCI를 다중화하여 전송할 수 있다.
B. 위 예시에서 선택되는 하나의 PUCCH resource는, HP PUCCH resource로 결정되거나, 또는 UCI 매핑에 가용한 REs 수가 더 많은 PUCCH resource로 결정되거나, 또는 끝 심볼이 더 빠른/앞선 PUCCH resource(e.g., PUCCH 송신이 더 먼저 종료될 수 있는 PUCCH resource)로 결정될 수 있다.
i. LP UCI와 HP UCI를 다중화하여 전송할 PUCCH 자원이 HP PUCCH resource로 결정/정의될 경우에는, 별다른 resource 선택 과정 없이 바로 PUCCH resource #2로 결정될 수 있다. (이를 편의상, “P2_Opt 1h”로 명명함).
C. 일례로, LP UCI와 HP UCI의 타입은 모두 HARQ-ACK일 수 있다.
D. 일례로, UE는 HP UCI의 페이로드 사이즈에 따라 위의 P2_Opt 1 (혹은 P2_Opt 1h)과 아래 P2_Opt 2 (혹은 P2_Opt 2h)를 선택/조합해서 적용할 수 있다.
i. 구체적으로, HP UCI의 페이로드 사이즈가 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과한 경우에는 UE는 P2_Opt 1 (혹은 P2_Opt 1h) 방법을 적용하고, HP UCI 페이로드 사이즈가 특정 사이즈(e.g., 2-비트) 이하인 경우에는 P2_Opt 2 (혹은 P2_Opt 2h) 방법을 적용하도록 동작할 수 있다.
2) P2_Opt 2
A. LP UCI와 HP UCI를 다중화하여 전송할 PUCCH 자원을 선택할 때에, UE는:
i. LP UCI와 HP UCI를 합친 total UCI 페이로드에 대응하는 사이즈에 대하여 설정된 LP PUCCH 자원 세트 내에서, (LP PDSCH 전송을 스케줄링한) last DCI로 지시된 PRI에 대응되는 PUCCH resource #1와,
ii. LP UCI와 HP UCI를 합친 total UCI 페이로드에 대응하는 사이즈에 대하여 설정된 HP PUCCH 자원 세트 내에서, (HP PDSCH 전송을 스케줄링한) last DCI로 지시된 PRI에 대응되는 PUCCH resource #2 중,
하나의 PUCCH resource를 선택하여 LP UCI와 HP UCI를 다중화하여 전송할 수 있다.
i. 이 경우, 위의 LP PUCCH 자원 세트 결정을 위한 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)의 페이로드 사이즈로서, 1) 상술된 HARQ-ACK 번들링 및 drop 방법이 적용되기 이전의 페이로드 사이즈가 고려되거나, 또는 2) 상술된 HARQ-ACK 번들링이 적용되고 HARQ-ACK drop 방법이 적용되기 이전의 페이로드 사이즈가 고려되거나, 또는 3) 상술된 HARQ-ACK 번들링 및 drop 방법이 모두 적용된 후의 페이로드 사이즈가 고려될 수 있다.
B. 위 예시에서 선택되는 하나의 PUCCH resource는, HP PUCCH resource로 결정되거나, 또는 UCI 매핑에 가용한 REs 수가 더 많은 PUCCH resource로 결정되거나, 또는 끝 심볼이 더 빠른/앞선 PUCCH resource로 결정될 수 있다.
i. LP UCI와 HP UCI를 다중화하여 전송할 PUCCH 자원이 HP PUCCH resource로 결정/정의될 경우에는, 별다른 resource 선택 과정 없이 바로 PUCCH resource #2로 결정될 수 있다. (이를 편의상, “P2_Opt 2h”로 명명함).
C. 일례로, LP UCI와 HP UCI의 타입은 모두 HARQ-ACK일 수 있다.
3) Issue 1
A. P2_Opt 2h 방법을 적용하는 상황에서 만약 LP UCI와 HP UCI를 합친 total UCI 페이로드 사이즈 (e.g., N bits)에 대응되는 (i.e., 해당 페이로드 사이즈에 설정된) HP PUCCH 자원 세트가 존재하지 않는 경우, UE는 다음과 같은 방법을 적용하도록 동작할 수 있다.
ㆍP2_Opt A: UE는 HP PUCCH 자원 세트들 중 가장 큰 페이로드 사이즈 (e.g., X-비트, where X < N)에 설정된 HP PUCCH 자원 세트를 선택하여 해당 세트 내 특정 resource를 사용하여 N bits의 total UCI를 전송할 수 있다. 이 경우 PUCCH 자원에 UCI 매핑시 최대 UCI coding rate을 초과하지 않으면 UE는 해당 N bits을 모두 전송하고 최대 UCI coding rate을 초과하면 해당 N bits중 일부만을 전송하도록 동작할 수 있다.
ㆍP2_Opt B: UE는, HP PUCCH 자원 세트들에 설정된 페이로드들 중 가장 큰 페이로드 사이즈가 X-비트 (X < N)인 경우 우선 N bits의 total UCI 중에서 특정 N-X bits의 (LP) UCI를 drop하고, X-비트 페이로드 사이즈에 대응되는/설정된 HP PUCCH 자원 세트를 선택하여 (해당 세트 내 특정 PUCCH resource를 사용하여) 나머지 X bits의 UCI를 전송하도록 동작할 수 있다.
ㆍP2_Opt C: UE는 N bits의 total UCI중에서 LP UCI 부분 전체를 drop하고, 나머지 HP UCI만으로 구성된 페이로드 사이즈에 대응되는/설정된 HP PUCCH 자원 세트를 선택하여 (해당 세트 내 특정 PUCCH resource를 사용하여) 해당 HP UCI만을 전송하도록 동작할 수 있다.
4) Issue 2
A. UE가 P2_Opt 1h 또는 P2_Opt 2h 방법을 적용하는 상황에서 만약 (LP PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI는 수신했는데) HP PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI를 하나도 수신하지 못했을 경우 (e.g., 수신된 HP PDSCH가 모두 scheduling DCI 없이 전송된 SPS PDSCH인 경우를 포함), 다음과 같은 방법을 적용하도록 동작할 수 있다.
설명의 편의상, DCI 스케줄링 기반의 dynamic PDSCH 전송에 대한 HARQ-ACK 피드백에 설정된 PUCCH 자원 세트를 dynamic PUCCH 자원 세트 (또는 그냥 PUCCH 자원 세트)으로 칭하며, SPS PDSCH 전송에 대한 HARQ-ACK 피드백에 설정된 PUCCH 자원 세트를 SPS PUCCH 자원 세트로 칭함.
ㆍP2_Opt A: UE는 P2_Opt 1h/2h를 적용하여 HP dynamic PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있으며, 선택된 PUCCH 자원 세트 내의 자원들 중 특정 (e.g., lowest) PRI value/state/index에 설정된/연계된 PUCCH resource를, LP UCI와 HP UCI의 다중화된 전송을 위한 자원으로 결정할 수 있다.
ㆍP2_Opt B: UE는 P2_Opt 1h/2h를 적용하여 HP dynamic PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있으며, 해당 PUCCH 자원 세트 내의 자원들 중 UCI REs 수가 가장 많은 또는 (UCI REs 수 및 최대 UCI coding rate에 따른) supportable 페이로드 사이즈가 가장 큰 PUCCH resource (그중 특정 (e.g., lowest) PRI value/state/index에 설정된/연계된 PUCCH resource)를, LP UCI와 HP UCI의 다중화된 전송을 위한 자원으로 결정할 수 있다.
ㆍP2_Opt C: UE는 P2_Opt 1h/2h를 적용하여 HP dynamic PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있으며, 이 경우만 예외적으로 선택된 PUCCH 자원 세트 내의 자원들 중 (LP PDSCH 전송을 스케줄링한) last DCI로 지시된 PRI에 대응되는 PUCCH resource를, LP UCI와 HP UCI의 다중화된 전송을 위한 자원으로 결정할 수 있다.
ㆍP2_Opt D: UE는, 이 경우만 예외적으로 LP UCI와 HP UCI를 합한 total UCI 페이로드 사이즈 또는 LP UCI 페이로드 사이즈에 대응되는/설정된 LP dynamic PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있으며, 해당 PUCCH 자원 세트 내의 자원들 중 (LP PDSCH 전송을 스케줄링한) last DCI로 지시된 PRI에 대응되는 PUCCH resource를, LP UCI와 HP UCI의 다중화된 전송을 위한 자원으로 결정할 수 있다.
ㆍP2_Opt E: 이 경우 UE는 HP SPS PUCCH 자원 세트를 선택하고, 선택된 PUCCH 자원 세트 내에서 LP UCI와 HP UCI를 합한 총 UCI 페이로드 사이즈 또는 HP UCI 페이로드 사이즈에 대응되는/설정된 PUCCH resource를, LP UCI와 HP UCI의 다중화된 전송을 위한 자원으로 결정할 수 있다.
한편, LP PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI가 적어도 하나 이상 수신된 경우에는 P2_Opt A/B/C/D/E 중 하나의 방법이 적용될 수 있으며, 수신된 LP PDSCH가 모두 scheduling DCI없이 전송된 SPS PDSCH인 경우에는 P2_Opt E 방법이 적용될 수 있다.
5) Issue 3
A. P2_Opt 1/1h/2/2h 방법 또는 또 다른 방법을 적용하는 상황에서 만약 LP PDSCH를 스케줄링한 DCI로 지시된 PRI value/state/index M를 기반으로 특정 HP PUCCH 자원 세트 내 하나의 resource가 LP UCI와 HP UCI의 다중화된 전송을 위한 자원으로 결정되는 경우, 만약 해당 HP PUCCH 자원 세트 내에 PRI value/state/index M에 대응되는 resource가 설정되어있지 않은 경우, UE는 다음과 같은 방법을 적용하도록 동작할 수 있다.
i. 설명의 편의상, PRI value/state/index는 0부터 시작해서 연속한 정수로 설정됨을 가정한다(e.g., {0, 1, 2, …}).
ㆍP2_Opt A: HP PUCCH 자원 세트 내에 설정된 총 PUCCH 자원들 수가 N개 (N < M + 1) 그리고/또는 해당 PUCCH 자원 세트 내의 PUCCH 자원들이 PRI value/state/index 0부터 L까지 (L = N - 1)에 대응되는 경우, UE는 {M modulo N} 또는 {M modulo (L+1)}에 해당하는 PRI value/state/index에 대응되는 PUCCH resource를, LP UCI와 HP UCI의 다중화된 전송을 위한 자원으로 결정할 수 있다. (여기서 A modulo B는, A를 B로 나눈 나머지를 의미함).
ㆍP2_Opt B: LP UCI와 HP UCI를 동일한 하나의 PUCCH 자원상에 다중화 전송하는 동작이 enable된 경우, LP PUCCH 자원 세트 내에 구성되는 PUCCH resource들 수와 HP PUCCH 자원 세트 내에 구성되는 PUCCH resource 들의 수는 서로 동일하도록 (또는 HP PUCCH 자원 세트 내에 LP PDSCH를 스케줄링하는 DCI로 지시 가능한 모든 PRI value/state/index에 대응되는 PUCCH 자원들이 포함되도록) 설정될 수 있다.
6) Issue 4
A. UE가 (P2_Opt 1h/2h 방법 또는 또 다른 다른 방법을 적용하여 결정된) 특정 PUCCH format (이를 편의상, “PF-X”로 칭함) 기반의 특정 HP PUCCH resource 상에, HP UCI와 LP UCI를 각각 Separate Encoding 및 다중화하여 전송하는 경우,
i. HP PUCCH의 PF-X에 설정된 최대 UCI coding rate을 적용하여 해당 HP UCI에 대한 인코딩을 수행하고, LP PUCCH의 PF-X에 설정된 최대 UCI coding rate을 적용하여 해당 LP UCI에 대한 인코딩을 수행하도록 동작할 수 있다.
7) Issue 5
A. Rel. 16 NR 표준에 따를 때, 하나의 PUCCH resource 상에 실리는 복수 UCI들에 대하여 수행될 수 있는 최대 개별 인코딩 횟수(e.g., encoding schemes/processes의 수)는 PUCCH format 3/4의 경우 2번으로 제한되고 (e.g., UE는 HARQ-ACK과 CSI part 1을 함께 인코딩하고 CSI part 2를 별도로 인코딩) PUCCH format 2의 경우 1번으로 제한된다(e.g., UE는 HARQ-ACK과 CSI part 1을 같이 인코딩(e.g., 조인트 인코딩)하고 CSI part 2는 전송을 drop).
이와 같은 동일 PUCCH resource 상에 허용된 최대 개별 encoding 수 제한과 관련하여, 본 발명의 일 실시예에 따라 하나의 PUCCH resource 상에 HP UCI와 LP UCI를 다중화하여 전송하는 (혹은, 전송 가능하도록 설정된) 경우, UE는:
i. 해당 PUCCH resource가 PUCCH format 3/4인 경우에는 HP UCI (e.g., HARQ-ACK)와 LP UCI에 대해 각각 Separate Encoding을 수행하도록 동작하고,
1. 일례로 LP UCI에 HARQ-ACK과 CSI part 1 및 2 (및/또는 SR)가 모두 포함된 경우 (CSI part 2 전송을 drop하고) HARQ-ACK과 CSI part 1 (및/또는 SR)을 함께 인코딩할 수 있다. LP UCI에 (HARQ-ACK없이) CSI part 1 및 2 (및/또는 SR)만 포함된 경우 (CSI part 2 전송을 drop하고) CSI part 1 (및/또는 SR)만을 인코딩할 수 있다.
ⓐ 일 예로 상술된 UE 동작은 DCI로 스케줄링/지시된 PDSCH (혹은 SPS PDSCH release)에 대한 HARQ-ACK이 HP UCI에 포함된 경우에 한정하여 적용될 수 있다.
ⓑ 한편 DCI로 스케줄링/지시된 PDSCH (혹은 SPS PDSCH release)에 대한 HARQ-ACK이 HP UCI에 포함되지 않은 (e.g., HP HARQ-ACK이 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK만으로 구성되거나 또는 HP UCI가 HARQ-ACK없이 SR로만 구성된) 상황에서, 일례로 LP UCI에 (HARQ-ACK (및/또는 SR)없이) CSI part 1 및 2만 포함된 경우 (CSI part 1/2 전송을 모두 drop하고) UE는 LP UCI에 대한 인코딩을 생략할 수 있다. 동일한 HP UCI 상황에서 LP UCI에 HARQ-ACK과 CSI part 1 및 2 (및/또는 SR)가 모두 포함된 경우 UE는 LP UCI에 대해서는 (CSI part 1/2 전송을 모두 drop하고) HARQ-ACK (및/또는 SR)만을 (joint) 인코딩 할 수 있다.
2. HP UCI의 경우에도, 일례로 해당 HP UCI에 HARQ-ACK과 CSI part 1 및 2 (및/또는 SR)가 모두 포함된 경우 UE는 (CSI part 2 전송을 drop하고) HARQ-ACK과 CSI part 1 (및/또는 SR)을 함께 (joint) 인코딩 할 수 있다. HP UCI에 (HARQ-ACK없이) CSI part 1 및 2 (및/또는 SR)만 포함된 경우 UE는 (CSI part 2 전송을 drop하고) CSI part 1 (및/또는 SR)만을 인코딩 할 수 있다.
ii. 해당 PUCCH resource가 PUCCH format 2인 경우에 UE는, P2_Alt 0) 예외적으로 최대 개별 인코딩 (수행)횟수를 2번으로 확장하여 (e.g., PUCCH format 3/4의 경우와 동일한 방식으로) HP UCI (e.g., HARQ-ACK)와 LP UCI에 대해 각각 Separate Encoding을 수행하거나, P2_Alt 1) HP UCI와 LP UCI를 함께 조인트 인코딩을 수행하거나, P2_Alt 2) LP UCI 전송을 drop하고 HP UCI만을 인코딩하여 해당 PUCCH resource 상으로 전송하도록 동작할 수 있다. 도 9는 P2_Alt 0)에 따른 UE 동작의 일 예시로써, 도 9를 참조하면 UE는 PUCCH format을 결정하고(910), 결정된 PUCCH format이 PUCCH format 3/4인 경우 최대 2개의 인코딩 방식들을 사용하여 인코딩 및 PUCCH 송신을 수행한다(920). 결정된 PUCCH format 이 PUCCH format 2인 경우에는 UE가 HP UCI와 LP UCI의 다중화를 위해 구성/설정되었는지 여부(925)에 따라서 다르게 동작할 수 있다. UE는 UE가 HP UCI와 LP UCI의 다중화를 위해 구성/설정되었다는 것에 기초하여, PUCCH format 2가 사용됨에도 불구하고, UE는 HP UCI와 LP UCI를 Separate Encoding 할 수 있다(930). Separate Encoding 된 HP UCI와 LP UCI는 하나의 PUCCH format 2 상에서 다중화/전송될 수 있다. 반면, UE는 UE가 HP UCI와 LP UCI의 다중화를 위해 구성/설정되지 않은 경우 하나의 인코딩 방식만 PUCCH format 2를 위해서 사용될 수 있으며(935), 필요시 LP UCI의 적어도 일부가 Drop 될 수 있다.
1. P2_Alt 1)의 일례로 LP UCI에 HARQ-ACK과 CSI part 1 및 2 (및/또는 SR)가 모두 포함된 경우 UE는 (LP UCI CSI part 1/2 전송을 모두 drop하고) LP UCI HARQ-ACK (및/또는 SR)만을 HP UCI와 함께 조인트 인코딩할 수 있다. LP UCI에 (HARQ-ACK없이) CSI part 1 및 2 (및/또는 SR)만 포함된 경우 UE는 (CSI part 2 전송을 drop하고) CSI part 1 (및/또는 SR)만을 HP UCI와 함께 조인트 인코딩할 수 있다.
2. P2_Alt 1)에서 HP UCI의 일례로, 해당 HP UCI에 HARQ-ACK과 CSI part 1 및 2 (및/또는 SR)가 모두 포함된 경우 UE는 (CSI part 1/2 전송을 모두 drop하고) HARQ-ACK (및/또는 SR)만을 LP UCI와 함께 조인트 인코딩할 수 있다. HP UCI에 (HARQ-ACK없이) CSI part 1 및 2 (및/또는 SR)만 포함된 경우 UE는 (CSI part 2 전송을 drop하고) CSI part 1 (및/또는 SR)만을 LP UCI와 함께 조인트 인코딩할 수 있다.
3. P2_Alt 0)의 경우 (PUCCH format 3/4와 다른 방식으로), 일례로 LP UCI에 HARQ-ACK과 CSI part 1 및 2 (및/또는 SR)가 모두 포함된 경우 UE는 (LP CSI part 1/2 전송을 모두 drop하고) LP HARQ-ACK (및/또는 SR)만을 인코딩(e.g., AN & SR joint encoding within LP UCI)할 수 있다. LP UCI에 (HARQ-ACK (및/또는 SR)없이) CSI part 1 및 2만 포함된 경우 UE는 (CSI part 1/2 전송을 모두 drop하고) LP UCI에 대한 인코딩을 생략할 수 있다.
4. 한편 P2_Alt 0)의 경우에 UE는 Separate Encoding된 coded HP UCI bits와 coded LP UCI bits를 하나의 PUCCH format 2 자원상에 매핑할 때에 frequency diversity를 고려하여 다음과 같은 매핑 방식을 적용할 수 있다.
ⓐ ceil(x)는 x보다 크거나 같은 최소 정수를 의미하고, floor(y)는 y보다 작거나 같은 최대 정수를 의미한다.
ⓑ P2_Opt 1:coded HP UCI bits (이에 대한 (QPSK) modulated symbols)과 LP UCI bits (이에 대한 modulated symbols)을 concatenation한 후에(e.g., HP UCI 뒤에 LP UCI를 연접한 형태로 concatenation), (time first - frequency second 방식으로) 매핑이 수행될 수 있다. 도 10은 P2_Op1을 설명하기 위한 도면이다. 도 10(a)와 도 10(b)는 HP UCI와 LP UCI 의 Separate Encoding, Concatenation과 Time-First mapping이 수행되는 점에서 공통되지만, 도 10(a)에서는 인코딩(채널 코딩된) Coded Bits의 Concatenation이 수행되는 반면, 도 10(b)에서는 변조 심볼들의 Concatenation이 수행되는 차이가 있다.
(i) time first - frequency second 방식의 예를 들어 도 10을 참조하면, UE는 PUCCH 자원상에서 {첫 번째 OFDM 심볼의 주파수상 가장 낮은 RE}에 매핑하고, 그 다음에 {두 번째 OFDM 심볼의 주파수상 가장 낮은 RE}에 매핑하고, 그 다음에 {첫 번째 OFDM 심볼의 주파수상 두 번째로 낮은 RE}에 매핑하고, 그 다음에 {두 번째 OFDM 심볼의 주파수상 두 번째로 낮은 RE}에 매핑하고, … 이러한 방식으로 매핑을 수행할 수 있다.
ⓒ P2_Opt 2: 도 11은 PUCCH 전송/자원에 주파수 호핑이 설정된 경우에 P2_Opt 2에 따른 맵핑의 일 예를 도시한다. PUCCH 전송/자원에 주파수 호핑이 설정된 경우 UE는 coded HP UCI bits (이에 대한 NH개의 modulated symbols)을 첫 번째 주파수 홉(the first frequency hop)에 ceil(NH/2)개 (또는 floor(NH/2)개) 그리고 두 번째 주파수 홉(the second frequency hop)에 floor(NH/2)개 (또는 ceil(NH/2)개)로 split하여 매핑하고, 이어서 UE는 coded LP UCI bits (이에 대한 NL개의 modulated symbols)을 first hop에 floor(NL/2)개 (또는 ceil(NL/2)개) 그리고 second hop에 ceil(NL/2)개 (또는 floor(NL/2)개)로 split하여 매핑 (한편, PUCCH 전송/자원에 주파수 호핑이 설정되지 않은 경우에는 위와 같은 split없이 매핑)할 수 있다.
(i) 이 경우 각 frequency hop별로 다음과 같은 방식에 따라 UCI RE 매핑이 수행될 수 있다.
(ii) P2_Opt A: UE는 coded HP UCI symbol(s)와 coded LP UCI symbol(s)를 HP UCI 뒤에 LP UCI를 연접한 형태로 연접 한 후에, 주파수 우선(frequency first) 방식으로 매핑 할 수 있다.
① 예를 들어, UE는 HP UCI를 LP UCI 보다 먼저 맵핑하되 주파수상 가장 낮은 RE부터 연속적인 REs에 HP UCI를 매핑한 다음, 나머지 RE(s)에 LP UCI를 매핑 할 수 있다.
② 이 경우 첫 번째 hop 상의 HP UCI RE 매핑의 시작 주파수 위치와 두 번째 hop상의 HP UCI RE 매핑의 시작 주파수 위치는 특정 offset만큼 다르게(이격되도록) 결정될 수 있다.
③ 한편, 주파수 호핑이 설정되지 않은 경우에는 UE는 frequency first - time second 방식으로 매핑을 수행할 수 있다.
(iii) P2_Opt B: UE는 우선 coded HP UCI symbols부터 (UCI 매핑에 가용한 RE 집합내에서) 주파수상 최대로 이격되면서 등간격인 REs에 매핑하고, 나머지 RE(s)에 coded LP UCI symbols를 매핑 할 수 있다.
① 예를 들어, (DMRS REs를 제외한 나머지 REs 중) UCI 매핑에 가용한 REs 수가 NR개이고 (coded) HP UCI symbol 수가 NU개인 경우, (UCI 매핑에 가용한 NR개 REs 집합내에서) d=floor(NR/NU)개 RE(s) 간격으로 HP UCI를 먼저 매핑한 다음, 나머지 RE(s)에 coded LP UCI (symbol) 매핑을 수행 (이를 편의상, “Max Distance” 매핑으로 칭함)
② 이 경우 첫 번째 hop상의 HP UCI RE 매핑 시작 주파수 위치와 두 번째 hop상의 HP UCI RE 매핑 시작 주파수 위치는 특정 offset만큼 (e.g., floor(d/2) 또는 ceil(d/2)만큼) 다르게(이격하도록) 결정될 수 있다.
③ 한편, 주파수 호핑이 설정되지 않은 경우 UE는 1) 만약 첫 번째 OFDM 심볼상의 UCI 매핑 가용 REs 수가 coded HP UCI symbol 수보다 작은 경우 해당 OFDM 심볼상에서 (UCI 매핑에 가용한 RE 집합내에서) d=1개 REs 간격으로 coded HP UCI 심볼들을 매핑하고, 두 번째 OFDM 심볼상에서 나머지 HP UCI symbol(s)와 LP UCI symbols에 대하여 Max Distance 매핑을 수행하며, 2) 만약 첫 번째 OFDM 심볼상의 UCI 매핑 가용 RE 수가 HP UCI symbol 수보다 크거나 같은 경우 해당 OFDM 심볼상에서 Max Distance 매핑을 수행하고, 나머지 LP UCI symbols를 두 번째 OFDM 심볼상에 매핑 할 수 있다.
ⓓ P2_Opt 3: (PUCCH 전송/자원에의 주파수 호핑 설정 유무와 관계없이) UE는 coded HP UCI bits (이에 대한 NH개의 modulated symbols)을 첫 번째 OFDM 심볼에 ceil(NH/2)개 (또는 floor(NH/2)개) 그리고 두 번째 OFDM 심볼에 floor(NH/2)개 (또는 ceil(NH/2)개)로 split하여 매핑하고, coded LP UCI bits (이에 대한 NL개의 modulated symbols)을 첫 번째 OFDM 심볼에 floor(NL/2)개 (또는 ceil(NL/2)개) 그리고 두 번째 OFDM 심볼에 ceil(NL/2)개 (또는 floor(NL/2)개)로 split하여 매핑 할 수 있다.
(i) 이 경우 각 OFDM 심볼별로 다음과 같은 방식에 따라 UCI RE 매핑이 수행될 수 있다.
(ii) P2_Opt A: UE는 coded HP UCI symbols와 coded LP UCI symbols를 HP UCI 뒤에 LP UCI를 연접한 형태로 concatenation한 후에, frequency first 방식으로 매핑을 수행 할 수 있다.
① 예를 들어, UE는 먼저 HP UCI를 주파수상 가장 낮은 RE부터 연속적인 REs에 매핑한 다음, 나머지 RE(s)에 LP UCI를 매핑할 수 있다.
② 이 경우 첫 번째 심볼상의 HP UCI RE 매핑의 시작 주파수 위치와 두 번째 심볼상의 HP UCI RE 매핑의 시작 주파수 위치는 특정 offset만큼 다르게(이격하도록) 결정될 수 있다.
(iii) P2_Opt B: UE는 우선 coded HP UCI symbols부터 (UCI 매핑에 가용한 RE 집합내에서) 주파수상 최대로 이격되면서 등간격인 REs에 매핑하고, 나머지 RE(s)에 coded LP UCI symbols를 매핑할 수 있다.
① 예를 들어, (DMRS RE를 제외한 나머지) UCI 매핑에 가용한 RE 수가 NR개이고 coded HP UCI symbol 수가 NU개인 경우, UE는 (UCI 매핑에 가용한 NR개 REs 집합내에서) d=floor(NR/NU)개 REs 간격으로 HP UCI를 먼저 매핑한 다음, 나머지 RE(s)에 LP UCI (symbol) 매핑을 수행할 수 있다.
② 이 경우 첫 번째 심볼상의 HP UCI RE 매핑의 시작 주파수 위치와 두 번째 심볼상의 HP UCI RE의 매핑 시작 주파수 위치는 특정 offset만큼 (e.g., floor(d/2) 또는 ceil(d/2)만큼) 다르게(이격하도록) 결정될 수 있다.
ⓔ P2_Opt 4: UE는, (PUCCH 전송/자원에의 주파수 호핑 설정 유무와 관계없이, 그리고 위와 같은 coded UCI bits에 대한 split 과정없이) 복수개 (e.g., 2개) OFDM 심볼들 상의 전체 RE 집합내에서 주파수상 최대로 이격되면서 등간격인 REs에 coded HP UCI symbols를 우선적으로 매핑하고, 나머지 RE(s)에 coded LP UCI symbols에 대한 매핑을 수행할 수 있다.
(i) 예를 들어, 복수개 (e.g., 2개) OFDM 심볼들 상에서 (DMRS RE를 제외한 나머지) UCI 매핑에 가용한 모든 RE(s) 수의 총합이 NR개이고 coded HP UCI symbol 수가 NU개인 경우, UE는 (UCI 매핑에 가용한 NR개 REs 집합내에서) frequency first - time second 방식으로 HP UCI를 먼저 매핑하되 d=floor(NR/NU)개 REs 간격으로 해당 HP UCI를 매핑하고, 다음 나머지 RE(s)에 LP UCI (symbol) 매핑을 수행할 수 있다.
(ii) 특징적인 일 예로, 2개 심볼상의 모든 UCI RE(s)을 {첫 번째 심볼상 가장 낮은 주파수의 RE, 첫 번째 심볼상 두 번째로 낮은 주파수의 RE, …, 첫 번째 심볼상 가장 높은 주파수의 RE, 두 번째 심볼상 가장 낮은 주파수의 RE, 두 번째 심볼상 두 번째로 낮은 주파수의 RE, …, 두 번째 심볼상 가장 높은 주파수의 RE} 이와 같이 정렬한 상태에서, UE는 d=floor(NR/NU)개 REs 간격으로 HP UCI를 매핑할 수 있다.
(iii) 이에 따라, 첫 번째 심볼상에 마지막으로 (e.g., 가장 높은 주파수에) 매핑된 HP UCI RE부터 해당 심볼상의 마지막 RE까지의 간격 (g1)과, 두 번째 심볼상의 첫 번째 RE부터 해당 심볼상에 첫 번째로 (e.g., 가장 낮은 주파수에) 매핑되는 HP UCI RE까지의 간격 (g2)의 합 (g1+g2)이 d가 되도록 매핑이 수행될 수 있다. 도 12는 HP UCI의 맵핑의 일 예를 나타낸다. 설명의 명확성을 위하여 도 12에서는 LP UCI의 맵핑을 도시하지 않았으나, 상술된 예시들에 기반하여 LP UCI 맵핑이 수행될 것임을 당업자라면 이해할 수 있다.
B. Note
i. 편의상, 기존 Rel-15/16 기준으로 고정된(fixed) 페이로드 사이즈를 가지는 하나의 part만으로 구성된 (single encoding을 적용하는) CSI report (e.g., wideband CSI 피드백)를 single-part CSI로 칭하고, fixed 페이로드 사이즈를 가지는 part 1과 variable 페이로드 사이즈를 가지는 part 2로 구성된 (각 part별로 Separate Encoding을 적용하는) CSI report (e.g., sub-band CSI 피드백)를 two-part CSI로 칭함.
ii. 편의상, (PRI를 지시하는) DCI에 의해 스케줄링/지시된 PDSCH (혹은 SPS PDSCH release)에 대한 HP HARQ-ACK (및/또는 HP SR)을 포함하는 HP UCI를 HP-PRI UCI로 칭하고, DCI에 의해 스케줄링/지시된 PDSCH (or SPS PDSCH release)에 대한 HP HARQ-ACK없이 SPS PDSCH에 대한 HP HARQ-ACK (및/또는 HP SR)만을 포함하는 HP UCI를 HP-SPS UCI로 칭하며, LP HARQ-ACK 및/또는 LP SR을 LP UCI로 칭함.
iii. P2_Case 1: 동일 PUCCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP-PRI UCI, LP UCI, LP CSI}인 경우, UE는:
1. LP CSI가 two-part CSI인지 single-part CSI인지 여부에 관계없이, 모든 LP CSI 전송을 생략 (drop)하고 HP-PRI UCI와 LP UCI를 동일 PUCCH 상으로 다중화 하여 전송 할 수 있다.
iv. P2_Case 2: 동일 PUCCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP-PRI UCI, LP CSI}인 경우, UE는:
1. P2_Case 2-1: LP CSI가 two-part CSI인 경우, LP CSI part 2 전송을 생략 (drop)하고 HP-PRI UCI와 LP CSI part 1을 동일 PUCCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
ⓐ 또는, 모든 LP CSI 전송을 drop하고 HP-PRI UCI만을 PUCCH 상으로 전송 할 수 있다.
2. P2_Case 2-2: LP CSI가 single-part CSI인 경우, 특정 UCI 전송의 drop없이 HP-PRI UCI와 LP CSI를 모두 동일 PUCCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
ⓐ 또는, 모든 LP CSI 전송을 drop하고 HP-PRI UCI만을 PUCCH 상으로 전송 할 수 있다.
v. P2_Case 3: 동일 PUCCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP-PRI UCI, LP UCI}인 경우, UE는:
1. 이 경우, HP-PRI UCI와 LP UCI를 모두 동일 PUCCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
vi. P2_Case 4: 동일 PUCCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP-SPS UCI, LP UCI, LP CSI}인 경우, UE는:
1. P2_Case 4-1: HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK의 합이 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과한 경우, LP UCI와 LP CSI 전송을 모두 drop하고 HP-SPS UCI만을 PUCCH 상으로 전송 할 수 있다.
ⓐ 또는, LP CSI 전송을 drop하고 HP-SPS UCI와 LP UCI를 동일 PUCCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
2. P2_Case 4-2: HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK의 합이 특정 사이즈(e.g., 2-비트)인 경우, UE는 LP CSI 전송을 drop하고 HP-SPS UCI와 LP UCI를 동일 PUCCH (예를 들어, HP SPS HARQ-ACK 전송에 설정된 HP SPS PUCCH 자원)상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
ⓐ 또는, LP UCI와 LP CSI 전송을 모두 drop하고 HP-SPS UCI만을 PUCCH 상으로 전송 할 수 있다.
vii. P2_Case 5: 동일 PUCCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP-SPS UCI, LP CSI}인 경우, UE는:
1. 이 경우, 모든 LP CSI 전송을 drop하고 HP-SPS UCI만을 PUCCH 상으로 전송 할 수 있다.
viii. P2_Case 6: 동일 PUCCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP-SPS UCI, LP UCI}인 경우, UE는:
1. P2_Case 6-1: HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK의 합이 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과한 경우, LP UCI 전송을 drop하고 HP-SPS UCI만을 PUCCH 상으로 전송 할 수 있다.
ⓐ 또는, HP-SPS UCI와 LP UCI를 모두 동일 PUCCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
2. P2_Case 6-2: HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK의 합이 특정 사이즈(e.g., 2-비트)인 경우, 특정 UCI 전송의 drop없이 HP-SPS UCI와 LP UCI를 모두 동일 PUCCH (예를 들어, HP SPS HARQ-ACK 전송에 설정된 HP SPS PUCCH 자원)상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
ⓐ 또는, LP UCI 전송을 drop하고 HP-SPS UCI만을 PUCCH 상으로 전송 할 수 있다.
ix. P2_Case 7: 동일 PUCCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP SR, LP UCI, LP CSI}인 경우, UE는:
1. P2_Case 7-1: LP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과한 경우, LP UCI와 LP CSI 전송을 모두 drop하고 HP SR만을 PUCCH 상으로 전송 할 수 있다.
ⓐ 또는, LP CSI 전송을 drop하고 HP SR과 LP UCI를 동일 PUCCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
2. P2_Case 7-2: LP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트) 이하인 경우, LP CSI 전송을 drop하고 HP SR과 LP UCI를 동일 PUCCH (예를 들어, HP SR 전송에 설정된 HP SR PUCCH 자원)상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
ⓐ 또는, LP UCI 전송과 LP CSI 전송을 모두 drop하고 HP SR만을 PUCCH 상으로 전송 할 수 있다.
x. P2_Case 8: 동일 PUCCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP SR, LP CSI}인 경우, UE는:
1. 이 경우, 모든 LP CSI 전송을 drop하고 HP SR만을 PUCCH 상으로 전송 할 수 있다.
xi. P2_Case 9: 동일 PUCCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP SR, LP UCI}인 경우, UE는:
1. P2_Case 9-1: LP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과한 경우, LP UCI 전송을 drop하고 HP SR만을 PUCCH 상으로 전송 할 수 있다.
ⓐ 또는, HP SR과 LP UCI를 모두 동일 PUCCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
2. P2_Case 9-2: LP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트) 이하인 경우, 특정 UCI 전송의 drop없이 HP SR과 LP UCI를 모두 동일 PUCCH (예를 들어, HP SR 전송에 설정된 HP SR PUCCH 자원)상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
ⓐ 또는, LP UCI 전송을 drop하고 HP SR만을 PUCCH 상으로 전송 할 수 있다.
8) Issue 6
A. 기존에 동일 Priority를 가지는 UCI들의 조합(e.g., LP와LP의 조합, or HP와 HP의 조합)만을 동일한 하나의 (configured) PUCCH 자원상으로 다중화하여 전송하는 (혹은 그러한 방식으로 다중화/전송하도록 설정된) 상황에서는, UE는:
i. (해당 PUCCH 자원내에서) 해당 Priority에 설정된 최대 UCI coding rate과 해당 UCI들의 조합의 전체 페이로드 사이즈를 기반으로 결정되는 coded bits가 매핑될 수 있는 최소 개수의 RB들만을 사용하여, 해당 UCI들의 조합에 대한 전송을 수행하도록 동작할 수 있다 (이를 편의상, “RB ADAPTATION”으로 칭함).
B. 한편 각기 다른 Priority (e.g., LP/HP)를 가지는 복수 UCI들의 조합을 동일한 하나의 (configured) PUCCH 자원상으로 다중화하여 전송하는 (혹은 그러한 방식으로 다중화/전송하도록 설정된) 경우에는, UE는,
i. 기존과 다르게 위와 같은 RB ADAPTATION 동작을 적용하지 않고 해당 PUCCH 자원내의 모든 RB들 전체를 사용하여, 해당 UCI들의 조합에 대한 다중화된 전송을 수행하도록 동작할 수 있다.
1. 이는 BS로부터 전송된 DCI를 UE가 검출 실패하는 등의 원인에 기인하여 특정 UCI의 페이로드 사이즈에 대한 UE와 BS간 모호성(ambiguity)이 생길 경우에 있어, UE의 RB ADAPTATION 적용으로 인해 UE가 실제 사용할 RBs 수가 BS가 기대하는 (UE 사용) RBs 수와 달라져서 발생하는 (특히, HP UCI 전송의) 성능저하 및 복잡도 등을 방지하기 위한 것 일 수 있다.
9) Issue 7
A. 동일 PUCCH/PUSCH 상에 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK이 다중화되는/되도록 설정된 상황에서 (DL DCI 검출 실패 등으로 인해 발생될 수 있는) LP HARQ-ACK의 페이로드 사이즈에 대한 UE와 BS간 misalignment 가능성을 고려하여, HP HARQ-ACK에 대응되는 PDSCH를 스케줄링하는 DCI (i.e., HP DL DCI) 및/또는 HP PUSCH를 스케줄링하는 DCI (i.e., HP UL DCI)를 통해 LP HARQ-ACK의 페이로드 사이즈 정보가 시그널링/지시될 수 있다.
i. 복수의 후보 (LP HARQ-ACK) 페이로드 사이즈들이 사전에 RRC를 통해 설정된 상태에서 해당 복수의 후보 페이로드 사이즈들 중 하나가 DCI를 통해 지시될 수 있다, 해당 복수의 후보 페이로드 사이즈들의 값/가짓수는 LP HARQ-ACK에 설정된 HARQ-ACK 코드북 타입에 따라 달라질 수 있다.
ii. 일례로 LP HARQ-ACK에 Type-2 코드북이 설정된 경우, 후보 페이로드 사이즈는 {X-비트, Y-비트, Z-비트, W-비트} (where X < Y < Z < W)의 4가지 값으로 설정되고 X = 0으로 설정되는 형태이거나, 또는 {X-비트, Y-비트, Z-비트, W-비트} (where 0 < X < Y < Z < W)의 4가지 값으로 설정되는 형태일 수 있다. X가 non-zero 인 후자의 경우 HP DCI를 통해 페이로드 사이즈가 가장 큰 W-비트로 지시되었는데 UE가 실제 수신한 LP DL DCI (및/또는 LP HARQ-ACK에 대응되는 PDSCH)가 존재하지 않는 경우, 예외적으로 UE는 LP HARQ-ACK의 페이로드 사이즈를 0-비트로 가정/결정할 수 있다.
1. 한편, DCI를 통해 지시된 페이로드 사이즈 (e.g., Pd bits)가 UE가 (실제 PDSCH 수신에 기반하여) 산출한 actual (LP HARQ-ACK) 페이로드 사이즈 (e.g., Pu bits)보다 큰 경우, UE는 지시된 size인 Pd bits에 해당하는 페이로드를 (PUCCH/PUSCH 상에) 구성하되, 해당 페이로드내 최초 Pu bits는 상기 actual 페이로드를 매핑하고 마지막 {Pd - Pu} bits는 NACK으로 매핑할 수 있다.
2. 또한, DCI를 통해 지시된 페이로드 사이즈 (e.g., Pd bits)가 UE가 (실제 PDSCH 수신에 기반하여) 산출한 actual (LP HARQ-ACK) 페이로드 사이즈 (e.g., Pu bits)보다 작은 경우, UE는 지시된 size인 Pd bits에 해당하는 페이로드를 (PUCCH/PUSCH 상에) 구성하되, 해당 페이로드는 상기 actual 페이로드내 최초 Pd bits를 매핑하고 (실제 페이로드내) 마지막 {Pu - Pd} bits는 전송을 생략 (drop)할 수 있다.
3. 위 예시에서 DCI (RRC)를 통해 지시 (설정)되는 (후보) 페이로드 사이즈(s)와 UE가 (PDSCH 수신에 기반하여) 산출한 actual 페이로드 사이즈 (그리고 PUCCH/PUSCH 상에 구성되는 페이로드)는; (SPS PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK을 제외한) (DAI를 지시하는 DCI를 통해 스케줄링된) DAI 기반 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK만을 기준으로 설정/지시/결정/구성되거나(CASE A); 또는 DAI 기반 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK과 SPS PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK을 모두 포함한 전체 HARQ-ACK을 기준으로 설정/지시/결정/구성될 수 있다(CASE B).
4. 이에 따라, 전자(CASE A)의 경우 DAI 기반 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK 페이로드는 DCI를 통해 지시된 페이로드 사이즈를 기반으로 구성되고 SPS PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK 페이로드는 UE의 PDSCH 수신에 기반하여 구성될 수 있다. 후자(CASE B)의 경우에는 DAI 기반 PDSCH와 SPS PDSCH 모두에 대한 전체 HARQ-ACK 페이로드가 DCI를 통해 지시된 페이로드 사이즈를 기반으로 구성될 수 있다.
iii. 또 다른 예로 LP HARQ-ACK에 Type-1 코드북이 설정된 경우, 후보 페이로드 사이즈는 {nothing case, fallback case, full case}의 3가지 값을 포함하도록 설정되거나 또는 {nothing or fallback case, full case}의 2가지 값을 포함하도록 설정될 수 있으며, 여기서 nothing/fallback/full case 각각은 다음과 같은 경우에 해당될 수 있다.
1. Fallback case
특정 slot을 통한 A/N 피드백 전송이 요구될 때에 해당 slot이 A/N 피드백 전송 타이밍으로 지시/설정된 PDSCH 또는 DCI가 다음과 같은 경우,
(i) DAI = 1을 지시하는 fallback DCI format 1_0로 스케줄링된 Pcell상의 PDSCH 하나만 존재, 또는
(ii) DAI = 1을 지시하면서 SPS PDSCH release를 명령하는 fallback DCI format 1_0 기반 PDCCH 하나만 존재, 또는
(iii) SPS PDSCH(들)만 존재
UE는 상기 특정 slot을 통해서는 (full payload가 아닌) 수신된 Pcell상의 하나의 PDSCH (i.e., Pcell PDSCH) 또는 SPS PDSCH release PDCCH (i.e., SPS release) 또는 SPS PDSCH(들)에 대해서만 A/N 피드백을 구성/전송 할 수 있다.
2. Nothing case
특정 slot이 A/N 피드백 전송 타이밍으로 지시/설정된 PDSCH 또는 DCI가 존재하지 않는 경우, UE는 해당 slot에 대해서는 A/N 피드백을 구성/전송하지 않을 수 있다.
3. Full case
fallback case와 nothing case 모두에 해당되지 않는 경우이며, 이 경우 UE는 모든 {K1, TDRA} 조합에 기반한 full payload를 A/N 피드백으로 구성/전송 할 수 있다.
4. 위에 따라, 예를 들어 후보 페이로드 사이즈가 {nothing case, fallback case, full case}의 3가지 값으로 설정된 상황에서, DCI를 통해 nothing case가 지시된 경우에는 LP A/N 피드백을 0-bit으로 결정하여 LP A/N 자체를 구성/전송하지 않고, DCI를 통해 fallback case가 지시된 경우에는 LP A/N 피드백을 1-bit 또는 SPS HARQ-ACK 비트(들)로만 구성/전송할 수 있으며, DCI를 통해 full case가 지시된 경우에는 LP A/N 피드백을 모든 {K1, TDRA} 조합에 기반한 full payload로 구성/전송할 수 있다.
5. 다른 예로, 후보 페이로드 사이즈가 {nothing or fallback case, full case}의 2가지 값으로 설정된 상황에서, DCI를 통해 nothing or fallback case가 지시된 경우에는 LP A/N 피드백을 1-bit 또는 SPS HARQ-ACK 비트(들)로만 구성/전송할 수 있으며, DCI를 통해 full case가 지시된 경우에는 LP A/N 피드백을 모든 {K1, TDRA} 조합에 기반한 full payload로 구성/전송할 수 있다.
iv. 이에 따라, DCI를 통해 지시된 페이로드 사이즈를 기반으로 결정된 LP HARQ-ACK 페이로드 사이즈와 HP HARQ-ACK 페이로드 사이즈의 조합 (e.g., 해당 두 size를 더한 총 페이로드 사이즈)를 기반으로, 1) 해당 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK이 다중화된 전송에 사용될 PUCCH resource (set)을 선택/결정할 수 있으며, 2) 선택된 PUCCH resource 내에서 실제 UCI 전송에 사용할 최소 RB 수를 결정 (i.e., RB ADAPTATION을 수행)할 수 있다.
10) Issue 8
A. 동일 PUCCH 상에 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK을 다중화하는 상황에서 두 HARQ-ACK의 페이로드를 합친 총 페이로드 사이즈 (e.g., X-비트)에 대응되는 PUCCH 자원 세트를 선택함으로써 초래될 수 있는 PUCCH 자원 낭비를 고려하여, LP HARQ-ACK의 페이로드 사이즈에 (1보다 작은 소수인) 스케일링(scaling) factor를 곱해서 얻어진 스케일된(scaled) LP HARQ-ACK 페이로드 사이즈와 HP HARQ-ACK 페이로드 사이즈를 합친 scaled total 페이로드 사이즈 (e.g., Y-비트)에 대응되는 PUCCH 자원 세트를 선택 (해당 PUCCH 자원 세트 내 특정 PUCCH resource를 사용하여 UCI 전송을 수행)하도록 동작할 수 있다. 이 경우, UE는 상기 scaled total 페이로드 사이즈 Y-비트를 기준으로 PUCCH 전력 제어 (power control)를 위한 파라미터 (e.g. n_HARQ) 값을 결정할 수 있다. 또는, UE는 상기 scaling 전의 원래 total 페이로드 사이즈 X-비트를 기준으로 PUCCH 전력 제어 (power control)를 위한 파라미터 (e.g. n_HARQ) 값을 결정할 수 있다.
i. 특징적으로, HP HARQ-ACK이 1-비트이고 LP HARQ-ACK이 X bits (where, X > 1)이면서 상기 scaled total 페이로드 사이즈가 2-비트 이하가 되는 경우, 다음과 같은 방식으로 동작할 수 있다.
ii. P2_Alt 1: 이 경우 UE는 예외적으로 2-비트를 초과하는 페이로드 사이즈에 대응되는 PUCCH 자원 세트들 중 가장 작은 페이로드 사이즈에 설정된 set을 선택 (해당 세트 내 특정 PUCCH resource를 사용하여 전체 UCI에 대한 다중화/전송을 수행)하도록 동작할 수 있다.
1. 2-비트 이하인 페이로드 사이즈에 대응되는 PUCCH 자원 세트까지 포함하면, UE는 전체 set들 중 두 번째로 작은 페이로드 사이즈에 설정된 set을 선택 할 수 있다.
iii. P2_Alt 2: 이 경우 UE는 2-비트 이하인 페이로드 사이즈에 설정된 PUCCH 자원 세트를 선택 (해당 PUCCH 자원 세트 내 특정 PUCCH resource를 사용하여 UCI 전송을 수행)하도록 동작할 수 있다.
1. 이 경우, UE는 X bits의 LP HARQ-ACK중 MSB 1-비트만을 HP HARQ-ACK 1-비트와 다중화하여 전송하도록 동작할 수 있으며, 나머지 X-1 bit(s)의 LP HARQ-ACK에 대한 전송은 생략 (drop)할 수 있다.
2. 또는 이 경우, 예외적으로 UE는 X bits의 LP HARQ-ACK 전체에 대한 전송을 생략 (drop)하고 HP-HARQ-ACK 1-비트만 전송하도록 동작할 수 있다.
3. 또는 이 경우, UE는 X bits의 LP HARQ-ACK을 bundling하여 생성된 1-비트의 bundled LP HARQ-ACK과 HP-HARQ-ACK 1-비트를 다중화하여 전송하도록 동작할 수 있다.
11) Issue 9
A. 기존에 하나의 PUSCH 상에 다중화되는 복수 UCI들에 대하여 수행될 수 있는 최대 개별 인코딩 횟수는 3번으로 제한되는데 (e.g., HARQ-ACK과 CSI part 1과 CSI part 2 각각에 대하여 Separate Encoding을 수행), 하나의 PUSCH 상에 HP UCI와 LP UCI를 서로 다중화하여 전송하는 경우, UE는:
i. 다음과 같은 우선순위를 토대로 (가장 높은 우선순위를 갖는) 상위 3개까지의 UCI만을 선택하여 Separate Encoding을 수행한 후 해당 PUSCH 상에 다중화하여 전송하도록 동작할 수 있다.
1. P2_Alt (1): HP HARQ-ACK > LP HARQ-ACK > HP CSI part 1 > HP CSI part 2 > LP CSI part 1 > LP CSI part 2
2. P2_Alt (2): HP HARQ-ACK > LP HARQ-ACK > HP CSI part 1 > LP CSI part 1 > HP CSI part 2 > LP CSI part 2
12) P2_Opt 3
A. LP UCI와 HP UCI를 다중화하여 전송할 PUCCH 자원을 선택할 때에, UE는,
i. 위와 같이 상이한 Priority 들간의 UCI 다중화 용도로 (MUX) PUCCH 자원 세트가 별도로 설정될 수 있으며,
ii. 이 경우 LP UCI와 HP UCI를 합친 총 UCI 페이로드 사이즈에 설정된 MUX PUCCH 자원 세트 내에서, 마지막(last) DCI로 지시된 PRI에 대응되는,
하나의 PUCCH resource를 선택하여 두 UCI들을 다중화하여 전송할 수 있다.
i. 이 경우, 위의 MUX PUCCH 자원 세트 결정을 위한 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)의 페이로드 사이즈는, 1) 상기 HARQ-ACK 번들링 및 drop 방법이 적용되기 이전의 페이로드 사이즈로 고려되거나, 또는 2) 상기 HARQ-ACK 번들링이 적용되고 HARQ-ACK drop 방법이 적용되기 이전의 페이로드 사이즈로 고려되거나, 또는 3) 상기 HARQ-ACK 번들링 및 drop 방법이 모두 적용된 후의 페이로드 사이즈로 고려될 수 있다.
일례로, LP UCI와 HP UCI의 타입은 모두 HARQ-ACK일 수 있다.
[Proposal 3]
1) P3_Opt 1
A. UE는 LP UCI와 HP UCI를 각각 Separate Encoding하여 동일한 하나의 PUSCH 자원상에 매핑/전송할 수 있다.
i. LP UCI와 HP UCI의 페이로드 사이즈를 각각 UL와 UH로 가정하고, PUSCH 자원상의 (UCI 매핑에 가용한) 최대 RE 수를 N으로 가정한다.
1. 일례로 LP UCI와 HP UCI의 타입은 모두 HARQ-ACK일 수 있으며, 다른 일례로 LP UCI의 타입은 (aperiodic 또는 periodic) CSI인 반면 HP UCI 타입은 HARQ-ACK일 수 있다.
ii. 도 13을 참조하면 먼저, UE는 HP UCI의 페이로드 사이즈와 HP에 설정된 베타 오프셋 'βoffset'을 기반으로, HP UCI의 coded bits 매핑에 필요한 RE 수 NH를 결정하여(C05), NH < N인 경우 HP UCI를 N개의 REs 중 특정 NH개 REs에 매핑/전송 할 수 있다 (이를 편의상 “MUX-STEP 1c”으로 정의함).
1. 만약, NH ≥ N인 경우에는 UE는 HP UCI만을 N개 REs 전체에 매핑/전송하고, LP UCI 전체를 drop하여 매핑/전송하지 않을 수 있다 (C30).
iii. 다음으로 UE는, LP UCI의 페이로드 사이즈와 LP에 설정된 베타 오프셋 'βoffset'을 기반으로, LP UCI의 coded bits 매핑에 필요한 RE(s) 수 NL을 결정하여(C15), NL < {N - NH}인 경우 LP UCI를 남아있는 {N - NH}개의 RE(s) 중 특정 NL개 REs에 매핑/전송할 수 있다(C35). NL ≥ {N - NH}인 경우에는 UE는 LP UCI의 적어도 일부를 남아있는 {N - NH}개의 REs에 매핑/전송하거나(C40), 또는 경우에 따라서 Drop 할 수 있다. (이를 편의상 “MUX-STEP 2c”로 정의함).
1. 일 예로, NL ≥ {N - NH}인 경우에는 UE는 LP UCI (전체)를 남아있는 {N - NH}개의 REs에 매핑/전송할 수 있다.
2. 일 예로, NL > {N - NH}인 상황에서, 해당 {N - NH}개 REs들과 LP UCI의 페이로드 사이즈의 조합을 통해 얻어지는 UCI coding rate이 (별도로 설정된) 특정 임계 값 (e.g., Rth)를 초과하는 경우 (또는 해당 {N - NH}개 REs와 전체 N개 REs간 비율 (e.g., {N - NH} / N)이 (별도로 설정된) 특정 임계 값 (e.g., Fth) 미만인 경우), UE는,
LP UCI 전체를 drop하여 매핑/전송하지 않거나, 또는 LP UCI 일부를 drop하고 나머지 일부만을 {N - NH}개 REs에 매핑/전송하거나, 또는 LP UCI의 타입이 HARQ-ACK인 경우에는 ACK/NACK을 번들링하여 구성된 LP UCI 페이로드를 {N - NH}개 REs에 매핑/전송할 수 있다.
일 예로, (i) N ≥ NH + NL인 경우, UE는 (적어도) NH + NL개 REs를 통해 HP UCI 및 LP UCI를 맵핑/송신하고, (ii) N-NH < NL경우, LP UCI의 일부만 잔여 RE(s)에 맵핑하거나, 잔여 RE(s) 수(또는 비율)에 기초하여 LP UCI를 전송/드랍하거나, LP UCI A/N을 공간 번들링하여 잔여 RE(s)에 송신하거나, 또는 잔여 RE(s)를 기준하여 산정된 LP UCI의 코딩 레이트를 기초로 LP UCI의 일부만 잔여 RE(s)에 맵핑하거나, 또는 LP UCI 전체를 Drop할 수 있다.
iv. 한편, LP UCI의 타입이 HARQ-ACK이고 HP UCI의 타입이 (aperiodic) CSI인 경우에는 예외적으로, LP HARQ-ACK이 우선적으로 (RE) 매핑된 후 남은 RE에 HP CSI가 매핑되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
v. 한편, PUSCH 상의 UCI RE 매핑 위치/순서와 관련하여,
1. HP UCI가 (기존의 HARQ-ACK RE 매핑과 동일하게) PUSCH내 첫 번째 DMRS 심볼 바로 이후부터 먼저 매핑되고 LP UCI가 (기존의 CSI RE 매핑과 동일하게) PUSCH내 첫 번째 심볼부터 (HP UCI가 매핑된 RE(s)을 제외하고) 매핑되는 구조가 사용되거나,
ⓐ 이 경우에도, LP UCI 타입이 HARQ-ACK이고 HP UCI 타입이 (aperiodic) CSI인 경우 예외적으로, LP HARQ-ACK이 PUSCH내 첫 번째 DMRS 심볼 바로 이후부터 먼저 매핑되고, HP CSI가 PUSCH내 첫 번째 심볼부터 (LP HARQ-ACK이 매핑된 RE(s)을 제외하고) 매핑될 수 있다.
2. 또는, 기존 UCI 타입별 RE 매핑 위치/순서는 그대로 유지한 상태에서 동일 UCI 타입에 대해서는 HP UCI부터 먼저 매핑되고 이후 LP UCI가 매핑되는 (일례로, PUSCH내 첫 번째 DMRS 심볼 이후 HP HARQ-ACK이 먼저 매핑되고 이후 LP HARQ-ACK이 매핑되는) 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
vi. MUX-STEP 2c에서 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)에 대한 drop이 수행되는 경우 drop 순서는, 다음과 같이 LP에 설정된 HARQ-ACK 코드북 타입에 따라 (달리) 결정될 수 있다.
1. 먼저 UE는 LP UCI의 페이로드 사이즈를 UL로 가정하고, 남아있는 {N - NH}개 REs와 Rth를 기반으로 해당 {N - NH}개 REs에 매핑 가능한 LP UCI의 최대 페이로드 사이즈 UR을 결정할 수 있다.
vii. Type-1 코드북의 경우: 더 높은 (serving) Cell 인덱스에 설정된/스케줄링가능한 PDSCH occasion부터 우선적으로 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)이 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. 일 예로, 하나의 Cell에 대해서는 더 늦은 시작/끝 심볼 타이밍을 가지는 PDSCH occasion부터 우선적으로 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)이 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. 또 다른 방법으로, 해당 Type-1 코드북의 HARQ-ACK 페이로드상에서 더 높은 비트 인덱스에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
1. 일례로, 가장 높은 Cell 인덱스에 설정된 가장 늦은 시작/끝 타이밍을 갖는 PDSCH occasion의 HARQ-ACK부터 먼저 drop되고, 그 다음 두 번째로 가장 늦은 시작/끝 타이밍을 갖는 PDSCH occasion의 HARQ-ACK이 drop되고, 이런 방식으로 가장 높은 Cell 인덱스에 설정된 복수 PDSCH occasion들의 HARQ-ACK들이 순차적으로 모두 drop되고나면, 그 다음 두 번째로 가장 높은 Cell 인덱스에 설정된 PDSCH occasion의 HARQ-ACK이 (더 늦은 시작/끝 타이밍을 갖는 PDSCH occasion의 HARQ-ACK부터 순차적으로) drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
2. 위 예시에서, drop되는 HARQ-ACK (비트 수) 단위는 하나의 비트 또는 하나의 TB 또는 하나의 PDSCH 또는 하나의 CBG에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)가 될 수 있으며, 하나의 PDSCH 내에서는 더 높은 비트/TB/CBG 인덱스에 연관된 A/N bit(s)부터 먼저 drop되고, 하나의 TB 내에서는 더 높은 비트/CBG 인덱스에 연관된 A/N bit(s)부터 먼저 drop될 수 있다.
3. 다른 예로, Type-1 코드북의 HARQ-ACK 페이로드상에서 더 높은 비트 인덱스에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 사용될 수 있으며, 이 경우 drop되는 HARQ-ACK (비트 수) 단위는 하나의 비트 또는 하나의 TB 또는 하나의 PDSCH 또는 하나의 CBG에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)가 될 수 있다.
4. UE는 상술된 규칙에 따라 순차적으로 HARQ-ACK을 drop하되, UR ≥ UL를 만족시키는 최소 HARQ-ACK 수까지만 drop하도록 동작할 수 있다.
viii. Type-2 코드북의 경우: DAI값 기반으로 HARQ-ACK (bits)이 drop이 수행될 수 있다. 예를 들어, DCI로 지시된 DAI 값에 기반하여 결정되는 더 높은 스케줄링 순서 (the higher counter-DAI) 값을 가지는 PDSCH occasion에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)부터 먼저 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다. 또 다른 방법으로, 해당 Type-2 코드북의 HARQ-ACK 페이로드상에서 더 높은 비트 인덱스에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
1. 일례로, 더 높은 counter-DAI값에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다(e.g., DAI-기반 드롭). DAI-기반 드롭에 의해 drop되는 HARQ-ACK (비트 수) 단위는 하나의 A/N 비트이거나, 또는 하나의 TB 또는 하나의 PDSCH 또는 하나의 CBG에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)가 될 수 있다. 하나의 PDSCH 내에서는 더 높은 비트/TB/CBG 인덱스에 연관된 A/N bit(s)부터 먼저 drop되고, 하나의 TB 내에서는 더 높은 비트/CBG 인덱스에 연관된 A/N bit(s)부터 먼저 drop될 수 있다.
2. 만약, Type-2 코드북이 다음 3가지 서브-코드북들 {TB 단위/기반 PDSCH 전송에 대한 TB 서브-코드북, CBG 단위/기반 PDSCH 전송에 대한 CBG 서브-코드북, SPS PDSCH 전송에 대한 SPS 서브-코드북}중 적어도 2가지 서브-코드북들로 구성된 경우, 아래와 같은 순서에 따라 HARQ-ACK이 drop되는 구조가 사용될 수 있다. 이 경우 TB 서브-코드북과 CBG 서브-코드북에 대해서는 DAI-기반 드롭 또는 비트-기반 드롭 방법이 적용되고 SPS 서브-코드북에 대해서는 비트-기반 드롭 방법이 적용될 수 있다.
ㆍP3_Opt 1_1) UE는 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작 할 수 있다.
ㆍP3_Opt 1_2) UE는 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작 할 수 있다.
ㆍP3_Opt 1_3) UE는 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작 할 수 있다.
ㆍP3_Opt 1_4) UE는 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작 할 수 있다.
ㆍP3_Opt 1_5) UE는 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작 할 수 있다.
ㆍP3_Opt 1_6) UE는 SPS 서브-코드북 기반 A/N(s)부터 drop하고, 그 다음 CBG 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하고, 그 다음 TB 서브-코드북 기반 A/N(s)을 drop하도록 동작 할 수 있다.
3. 다른 예로, Type-2 코드북의 HARQ-ACK 페이로드상에서 더 높은 비트 인덱스에 대응되는 HARQ-ACK부터 먼저 drop되는 구조가 사용될 수 있다(e.g., 비트-기반 드롭). 이 경우 drop되는 HARQ-ACK (비트 수) 단위는 하나의 비트 또는 하나의 TB 또는 하나의 PDSCH 또는 하나의 CBG에 대응되는 HARQ-ACK (A/N bits)가 될 수 있다.
4. UE는 상술된 규칙에 따라 순차적으로 HARQ-ACK을 drop하되, UR ≥ UL를 만족시키는 최소 HARQ-ACK 수까지만 drop하도록 동작할 수 있다.
ix. MUX-STEP 2c에서 LP HARQ-ACK에 대한 drop이 수행되기 이전에 HARQ-ACK 번들링이 (LP UCI에) 우선적으로 수행되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
1. 만약, 다음 2가지 PDSCH 전송 타입들 {최대 2개 TB를 나르는 PDSCH 전송, CBG 단위/기반 PDSCH 전송}중 적어도 하나가 설정/스케줄링된 경우, 아래와 같은 순서에 따라 HARQ-ACK 번들링 및 HARQ-ACK drop 동작이 수행되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
ㆍP3_Opt a1) UE는 하나의 PDSCH를 구성하는 (복수) TB(s)/CBG(s)에 대한 HARQ-ACK들을 모두 번들링 함으로써 각 PDSCH 당 1-비트 HARQ-ACK이 생성되도록 HARQ-ACK 페이로드가 구성된 상태에서, 해당 HARQ-ACK 페이로드 사이즈가 UR ≥ UL를 만족시키는 경우 HARQ-ACK drop없이 해당 HARQ-ACK 페이로드를 매핑/전송할 수 있다. 해당 HARQ-ACK 페이로드 사이즈가 UR ≥ UL를 만족시키지 않는 경우에 UE는 (bundled HARQ-ACK (bits)에 대하여) 상술된 HARQ-ACK drop 방법을 (적어도 부분적으로) 적용하도록 동작할 수 있다.
ㆍP3_Opt a2) UE는 하나의 TB를 구성하는 (복수) CBG(s)에 대한 HARQ-ACK을 모두 번들링함으로써 각 TB당 1-비트 HARQ-ACK을 생성하도록 HARQ-ACK 페이로드가 구성된 상태에서, 해당 HARQ-ACK 페이로드 사이즈가 UR ≥ UL를 만족시키는 경우 HARQ-ACK drop없이 해당 HARQ-ACK 페이로드를 매핑/전송할 수 있다. HARQ-ACK 페이로드 사이즈가 UR ≥ UL를 만족시키지 않는 경우에 UE는 (하나의 PDSCH를 구성하는 (복수) TB(s)/CBG(s)에 대한 HARQ-ACK을 모두 번들링하는) P3_Opt a1)을 적용하도록 동작할 수 있다.
x. 한편, 본 실시예에서 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)의 coded bits 매핑에 필요한 PUSCH 상의 RE 수 결정을 위해 적용되는 베타 오프셋 'βoffset'을 결정하기 위한 LP UCI의 페이로드 사이즈는, 1) 상기 HARQ-ACK 번들링 및 drop 방법이 적용되기 이전의 페이로드 사이즈로 고려되거나, 또는 2) 상기 HARQ-ACK 번들링이 적용되고 HARQ-ACK drop 방법이 적용되기 이전의 페이로드 사이즈로 고려되거나, 또는 3) 상기 HARQ-ACK 번들링 및 drop 방법이 모두 적용된 후의 페이로드 사이즈로 고려될 수 있다.
B. UE는 LP UCI (e.g., HARQ-ACK) 또는 LP UCI와 HP UCI (e.g., HARQ-ACK and/or CSI)를 각각 Separate Encoding하여 동일한 하나의 HP PUSCH 상에 매핑/전송할 수 있다.
i. P3_Case a1: LP HARQ-ACK이 2-비트 이하, HP HARQ-ACK이 0-비트 (또는 2-비트 이하)인 경우, UE는:
1. 먼저 HP PUSCH 상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트 HP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약할 수 있다. UE 관점에서 실제 HP HARQ-ACK은 0-비트임에도 불구하고 이와 같이 Reserved RE 집합을 예약해놓는 이유는, HP로 지시된 DL DCI가 BS로부터 전송되었는데 UE가 해당 DCI 검출에 실패했을 경우의 UE와 BS간 HARQ-ACK 페이로드 불일치를 방지하기 위한 것 일 수 있다.
2. 다음으로, HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (HP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 HP CSI part 1은 상기 (기 예약해놓은) Reserved HP HARQ-ACK RE(s)에 매핑되지 않는 반면 (i.e., 해당 Reserved RE를 제외하고 매핑되는 형태), UL-SCH (및/또는 HP CSI part 2)는 해당 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)에도 매핑될 수 있다.
ⓐ 또 다른 방법으로, HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다(HP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 UL-SCH 및 HP CSI part 1 (및/또는 HP CSI part 2)는 해당 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)에도 매핑될 수 있다.
3. 다음 LP HARQ-ACK의 경우, UE는,
ㆍP3_Opt b1) 상기 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 OFDM 심볼 #n 내에서 해당 Reserved RE를 제외한 (UL-SCH (및/또는 HP CSI part 2)로 기매핑된) 나머지 RE을 puncturing하고 OFDM 심볼 #n 이후 가장 빠른 OFDM 심볼상의 (UL-SCH (및/또는 HP CSI part 2)로 기매핑된) RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 LP HARQ-ACK을 매핑 할 수 있다. 이 경우, HP CSI part 1으로 매핑된 RE(s)은 (펑처링되지 않고) LP HARQ-ACK으로 매핑되지 않을 수 있다. (i.e., LP HARQ-ACK이 해당 HP CSI part 1 RE(s)은 제외하고 매핑 될 수 있다.).
ⓐ 또 다른 방법으로, 상기 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 #n내에서 해당 Reserved RE를 제외한 (UL-SCH 및 HP CSI part 1 (및/또는 HP CSI part 2)로 기매핑된) 나머지 REs을 펑처링하고, 또한 OFDM 심볼 #n 이후 가장 빠른 OFDM 심볼상의 (UL-SCH 및 HP CSI part 1 (및/또는 HP CSI part 2)로 기매핑된) RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 LP HARQ-ACK이 매핑될 수 있다.
ㆍP3_Opt b2) HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼을 포함한 가장 빠른 심볼상의 RE(s)중에서, UL-SCH (및/또는 HP CSI part 2)로 기매핑된 RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑. 이 경우, 상기 Reserved HP HARQ-ACK RE(s) 및 HP CSI part 1으로 매핑된 RE(s)은 (펑처링되지 않고) LP HARQ-ACK으로 매핑되지 않을 수 있다. (i.e., LP HARQ-ACK이 해당 Reserved RE(s) 및 HP CSI part 1 RE(s)은 제외하고 매핑될 수 있다.).
ⓐ 또 다른 방법으로 UE는, HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼을 포함한 가장 빠른 심볼상의 RE(s)중에서, UL-SCH 및 HP CSI part 1 (및/또는 HP CSI part 2)로 기매핑된 RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑할 수 있다. 이 경우, 상기 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)은 (펑처링되지 않고) LP HARQ-ACK으로 매핑되지 않을 수 있다. (i.e., LP HARQ-ACK이 해당 Reserved RE(s)은 제외하고 매핑될 수 있다.).
4. 이후 만약 실제 HP HARQ-ACK이 (0-비트로) 존재하지 않는 경우에는 추가적인 UCI RE 매핑 동작이 수행되지 않을 수 있다. 이와 달리 만약 실제 HP HARQ-ACK이 (2-비트 이하로) 존재하는 경우에는 해당 HP HARQ-ACK이 상기 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)에 (기매핑된 UL-SCH (및/또는 HP CSI part 2) 또는 UL-SCH 및 HP CSI part 1 (및/또는 HP CSI part 2)를 펑처링하는 형태로) 매핑될 수 있다.
5. 한편 HP PUSCH에 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)이 피기백(piggyback)되는 경우,
ㆍP3_Opt c1) 항상 HP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt c2) HP HARQ-ACK이 존재하지 않는 경우에는 HP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, HP HARQ-ACK이 존재하는 경우에는 HP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt c3) HP HARQ-ACK 혹은 LP HARQ-ACK이 2-비트 이하인 경우에는 HP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, HP HARQ-ACK 및 LP HARQ-ACK이 모두 2-비트를 초과한 경우에는 HP CSI part 2 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
한편 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH와 UL-SCH를 포함하지 않는 (UCI 전송만 포함한) PUSCH 모두에 대해 P3_Opt c1/c2/c3가 적용되거나, 또는 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH에 대해서만 P3_Opt c1/c2/c3가 적용되고 UL-SCH를 포함하지 않는 PUSCH에 대해서는 항상 HP CSI part 2가 포함되어 피기백될 수 있다.
ii. P3_Case a2: LP HARQ-ACK이 2-비트를 초과, HP HARQ-ACK이 0-비트 (또는 2-비트 이하)인 경우, UE는:
1. 먼저 HP PUSCH 상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트 HP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약할 수 있다. UE 관점에서 실제 HP HARQ-ACK은 0-비트임에도 불구하고 이와 같이 Reserved RE 집합을 예약해놓는 이유는, HP로 지시된 DL DCI가 BS로부터 전송되었는데 UE가 해당 DCI 검출에 실패했을 경우의 UE와 BS간 HARQ-ACK 페이로드 불일치를 방지하기 위한 것 일 수 있다.
2. 다음으로, LP HARQ-ACK의 경우,
ㆍP3_Opt d1) HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) LP HARQ-ACK 그리고 HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (이 경우, LP HARQ-ACK이 먼저 매핑되고 그 다음 HP CSI가 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 LP HARQ-ACK 및 HP CSI part 1은 (사전에 예약해놓은) Reserved HP HARQ-ACK RE(s)에 매핑되지 않는 반면 (i.e., 해당 Reserved HP HARQ-ACK RE를 제외하고 매핑되는 형태), UL-SCH (및/또는 HP CSI part 2)의 경우에는 해당 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)에도 매핑될 수 있다.
ⓐ 또 다른 방법으로, HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) LP HARQ-ACK 그리고 HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (이 경우, LP HARQ-ACK이 먼저 매핑되고 그 다음 HP CSI가 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 LP HARQ-ACK은 (사전에 예약해놓은) Reserved HP HARQ-ACK RE(s)에 매핑되지 않는 반면 (i.e., 해당 Reserved HP HARQ-ACK RE를 제외하고 매핑되는 형태), UL-SCH 및 HP CSI part 1 (및/또는 HP CSI part 2)의 경우에는 해당 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)에도 매핑될 수 있다.
ㆍP3_Opt d2) UE는 우선 상기 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 Reserved RE를 제외한 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) LP HARQ-ACK을 매핑할 수 있다. 다음으로 HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (HP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 HP CSI part 1은 Reserved HP HARQ-ACK RE(s) 및 LP HARQ-ACK으로 매핑된 RE(s)에 매핑되지 않는 반면 (i.e., 해당 Reserved RE(s) 및 LP HARQ-ACK RE(s)을 제외하고 매핑되는 형태), UL-SCH (및/또는 HP CSI part 2)의 경우에는 LP HARQ-ACK RE(s)에는 매핑되지 않고 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)에는 매핑되는 형태가 사용될 수 있다.
ⓐ 또 다른 방법으로, UE는 우선 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 Reserved RE를 제외한 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) LP HARQ-ACK을 매핑할 수 있다. 다음으로 HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다(HP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 UL-SCH 및 HP CSI part 1 (및/또는 HP CSI part 2)는 LP HARQ-ACK RE(s)에는 매핑되지 않고 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)에는 매핑될 수 있다.
3. 이후 만약 실제 HP HARQ-ACK이 (0-비트로) 존재하지 않는 경우에는 추가적인 UCI RE 매핑 동작이 수행되지 않을 수 있다. 이와 달리 만약 실제 HP HARQ-ACK이 (2-비트 이하로) 존재하는 경우에는 해당 HP HARQ-ACK이 Reserved HP HARQ-ACK RE(s)에 (기매핑된 UL-SCH (및/또는 HP CSI part 2) 또는 UL-SCH 및 HP CSI part 1 (및/또는 HP CSI part 2)를 펑처링하는 형태로) 매핑될 수 있다.
4. 한편 HP PUSCH에 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)이 피기백되는 경우,
ㆍP3_Opt e1) 항상 HP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt e2) HP HARQ-ACK이 존재하지 않는 경우에는 HP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, HP HARQ-ACK이 존재하는 경우에는 HP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt e3) HP HARQ-ACK 혹은 LP HARQ-ACK이 2-비트 이하인 경우에는 HP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, HP HARQ-ACK 및 LP HARQ-ACK이 모두 2-비트를 초과한 경우에는 HP CSI part 2 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
한편 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH와 UL-SCH를 포함하지 않는 (UCI 전송만 포함한) PUSCH 모두에 대해 P3_Opt e1/e2/e3가 적용되거나, 또는 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH에 대해서만 P3_Opt e1/e2/e3가 적용되고 UL-SCH를 포함하지 않는 PUSCH에 대해서는 항상 HP CSI part 2가 포함되어 피기백될 수 있다.
iii. P3_Case a3: LP HARQ-ACK이 2-비트 이하, HP HARQ-ACK이 2-비트를 초과한 경우, UE는:
1. 먼저 HP PUSCH 상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) HP HARQ-ACK을 매핑할 수 있다.
2. 다음으로 HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (HP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 HP HARQ-ACK이 기매핑된 RE(s)에는 HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH 모두 매핑되지 않는 (i.e., HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH 모두 해당 HP HARQ-ACK RE를 제외하고 매핑되는) 형태가 사용될 수 있다.
3. 다음 LP HARQ-ACK의 경우, UE는:
ㆍP3_Opt f1) HP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 HP HARQ-ACK RE를 제외한 (UL-SCH (및/또는 HP CSI part 2)로 기매핑된) 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 (UL-SCH (및/또는 HP CSI part 2)로 기매핑된) RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑할 수 있다. 이 경우, HP CSI part 1으로 매핑된 RE(s)은 (펑처링되지 않고) LP HARQ-ACK으로 매핑되지 않을 수 있다. (i.e., LP HARQ-ACK이 해당 HP CSI part 1 RE(s)은 제외하고 매핑될 수 있다.).
ⓐ 또 다른 방법으로, HP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 HP HARQ-ACK RE를 제외한 (UL-SCH 및 HP CSI part 1 (및/또는 HP CSI part 2)로 기매핑된) 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 (UL-SCH 및 HP CSI part 1 (및/또는 HP CSI part 2)로 기매핑된) RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑이 수행될 수 있다.
ㆍP3_Opt f2) HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼을 포함한 가장 빠른 심볼상의 RE(s)중에서, UL-SCH (및/또는 HP CSI part 2)로 기매핑된 RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑이 수행될 수 있다. 이 경우, HP HARQ-ACK RE(s) 및 HP CSI part 1으로 매핑된 RE(s)은 (펑처링되지 않고) LP HARQ-ACK으로 매핑되지 않을 수 있다. (i.e., LP HARQ-ACK이 해당 HP HARQ-ACK RE(s) 및 HP CSI part 1 RE(s)은 제외하고 매핑될 수 있다.).
ⓐ 또 다른 방법으로, HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼을 포함한 가장 빠른 심볼상의 RE(s)중에서, UL-SCH 및 HP CSI part 1 (및/또는 HP CSI part 2)로 기매핑된 RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑이 수행될 수 있다. 이 경우, HP HARQ-ACK RE(s)은 (펑처링되지 않고) LP HARQ-ACK으로 매핑되지 않을 수 있다 (i.e., LP HARQ-ACK이 해당 HP HARQ-ACK RE(s)은 제외하고 매핑될 수 있다).
4. 한편 HP PUSCH에 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)이 피기백되는 경우,
ㆍP3_Opt g1) 항상 HP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt g2) HP HARQ-ACK이 존재하지 않는 경우에는 HP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, HP HARQ-ACK이 존재하는 경우에는 HP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt g3) HP HARQ-ACK 혹은 LP HARQ-ACK이 2-비트 이하인 경우에는 HP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, HP HARQ-ACK 및 LP HARQ-ACK이 모두 2-비트를 초과한 경우에는 HP CSI part 2 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
한편 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH와 UL-SCH를 포함하지 않는 (UCI 전송만 포함한) PUSCH 모두에 대해 P3_Opt g1/g2/g3가 적용되거나, 또는 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH에 대해서만 P3_Opt g1/g2/g3가 적용되고 UL-SCH를 포함하지 않는 PUSCH에 대해서는 항상 HP CSI part 2가 포함되어 피기백될 수 있다.
iv. P3_Case a4: LP HARQ-ACK이 2-비트를 초과, HP HARQ-ACK이 2-비트를 초과한 경우, UE는:
1. 먼저 HP PUSCH 상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) HP HARQ-ACK을 매핑할 수 있다.
2. 다음 LP HARQ-ACK의 경우,
ㆍP3_Opt h1) HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) LP HARQ-ACK 그리고 HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (LP HARQ-ACK이 먼저 매핑되고 그 다음 HP CSI가 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 HP HARQ-ACK이 기매핑된 RE(s)에는 LP HARQ-ACK 그리고 HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH 모두 매핑되지 않는 (i.e., 해당 UCI/UL-SCH 모두 HP HARQ-ACK RE를 제외하고 매핑되는) 형태가 사용될 수 있다.
ㆍP3_Opt h2) UE는 우선 HP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 HP HARQ-ACK RE를 제외한 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) LP HARQ-ACK을 매핑할 수 있다. 다음으로 HP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (HP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 HP HARQ-ACK RE(s) 및 LP HARQ-ACK RE(s)에는 HP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH 모두 매핑되지 않는 (i.e., 해당 UCI/UL-SCH 모두 HP HARQ-ACK RE(s) 및 LP HARQ-ACK RE(s)을 제외하고 매핑되는) 형태가 사용될 수 있다.
3. 한편 HP PUSCH에 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)이 피기백되는 경우,
ㆍP3_Opt i1) 항상 HP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt i2) HP HARQ-ACK이 존재하지 않는 경우에는 HP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, HP HARQ-ACK이 존재하는 경우에는 HP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt i3) HP HARQ-ACK 혹은 LP HARQ-ACK이 2-비트 이하인 경우에는 HP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, HP HARQ-ACK 및 LP HARQ-ACK이 모두 2-비트를 초과한 경우에는 HP CSI part 2 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
한편 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH와 UL-SCH를 포함하지 않는 (UCI 전송만 포함한) PUSCH 모두에 대해 P3_Opt i1/i2/i3가 적용되거나, 또는 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH에 대해서만 P3_Opt i1/i2/i3가 적용되고 UL-SCH를 포함하지 않는 PUSCH에 대해서는 항상 HP CSI part 2가 포함되어 피기백될 수 있다.
v. 위 예시에서 HP CSI part 1/2의 경우 LP CSI part 1/2로 대체될 수 있으며, 그러한 경우에도 HP CSI part 1/2에 적용된 방법들을 해당 LP CSI part 1/2에 동일/유사하게 적용될 수 있다.
vi. NR Rel-15/16에서 PUSCH 상의 UCI 다중화 방법 (이를 편의상, “Rel-15/16 UCI on PUSCH”로 칭함)에 대해서 정리하여 기술하면 표 7과 같다.
1. UCI 타입 1 (e.g., HARQ-ACK)과 UCI 타입 2 (e.g., CSI part 1)와 UCI 타입 3 (e.g., CSI part 2)의 3가지 UCI 타입들이 존재할 수 있고, UCI 타입 1 > UCI 타입 2 > UCI 타입 3의 순서로 높은 보호 우선순위를 가질 수 있다.
2. 우선 각 UCI 타입 별 REs 수 할당에 대해 살펴보면, PUSCH 자원상에서 UCI 매핑을 위해 가용한 전체 REs 수를 N개라고 할 때,
ⓐ 먼저 UCI 타입 1에 대하여 UCI 페이로드 사이즈와 (해당 UCI 타입 1에 설정/지시된) 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 해당 UCI 타입 1이 매핑될 REs 수 N1가 산출되고,
ⓑ (N - N1개 REs가 남은 상태에서) 다음 UCI 타입 2에 대하여 UCI 페이로드 사이즈와 (해당 UCI 타입 2에 설정/지시된) 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 해당 UCI 타입 2가 매핑될 REs 수 N2가 산출되고,
ⓒ (N - N1 - N2개 REs가 남은 상태에서) 마지막으로 UCI 타입 3에 대하여 UCI 페이로드 사이즈와 (해당 UCI 타입 3에 설정/지시된) 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 해당 UCI 타입 3가 매핑될 REs 수 N3가 산출될 수 있다.
3. 다음으로, 각 UCI 타입별 RE 매핑 방법은, UCI 타입 1의 페이로드 사이즈에 따라 달라질 수 있는데,
ⓐ UCI 타입 1의 페이로드 사이즈가 2-비트 이하인 경우, 다음과 같은 RE 매핑 방법이 적용될 수 있다.
(i) UE는 우선 PUSCH 자원상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트의 UCI 타입 1에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약한다.
(ii) 다음으로, PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) UCI 타입 2 및 UCI 타입 3 (및/또는 UL-SCH)가 매핑될 수 있다 (UCI 타입 2가 먼저 매핑되고 다음 UCI 타입 3가 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 UCI 타입 2는 (사전에 예약해놓은) Reserved RE(s) for UCI 타입 1에 매핑되지 않는 반면 (i.e., 해당 Reserved RE를 제외하고 매핑되는 형태), UCI 타입 3 (및/또는 UL-SCH)는 해당 Reserved RE(s) for UCI 타입 1에도 매핑될 수 있다.
(iii) 이후 만약 실제 UCI 타입 1이 존재하지 않는 경우(i.e., UCI 타입 1이 0-비트인 경우)에는 추가적인 UCI RE 매핑 동작이 수행되지 않을 수 있다. 이와 달리 만약 실제 UCI 타입 1이 존재하는 경우(i.e., UCI 타입 1이 1-비트 또는 2-비트인 경우)에는 Reserved RE(s) for UCI 타입 1의 (전체 혹은 일부)에 (기매핑된 UCI 타입 3 (및/또는 UL-SCH)를 펑처링하는 형태로) UCI 타입 1이 매핑될 수 있다.
ⓑ 한편 UCI 타입 1의 페이로드 사이즈가 2-비트를 초과한 경우, 다음과 같은 RE 매핑 방법이 적용될 수 있다.
(i) UE는 우선 PUSCH 자원상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) UCI 타입 1을 매핑할 수 있다.
(ii) 다음으로, PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) UCI 타입 2 및 UCI 타입 3 (및/또는 UL-SCH)가 매핑될 수 있다 (UCI 타입 2가 먼저 매핑되고 다음 UCI 타입 3가 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 UCI 타입 1이 이미 매핑된 RE(s)에는 UCI 타입 2 및 UCI 타입 3 (및/또는 UL-SCH) 모두 매핑되지 않는 형태가 사용될 수 있다 (i.e., UCI 타입 2 및 UCI 타입 3 (및/또는 UL-SCH) 모두 해당 UCI 타입 1이 맵핑된 RE(s)를 제외한 나머지 REs에 매핑됨).
vii. Note
1. 편의상, 기존 Rel-15/16 기준으로 fixed 페이로드 사이즈를 가지는 하나의 part만으로 구성된 (single encoding을 적용하는) CSI report (e.g., wideband CSI 피드백)를 single-part CSI로 칭하고, fixed 페이로드 사이즈를 가지는 part 1과 variable 페이로드 사이즈를 가지는 part 2로 구성된 (각 part별로 Separate Encoding을 적용하는) CSI report (e.g., sub-band CSI 피드백)를 two-part CSI로 칭함.
2. P3_Case b1: HP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, HP CSI}인 경우, UE는:
ⓐ P3_Case b1-1: HP CSI가 two-part CSI인 경우, LP HARQ-ACK 전송을 생략 (drop)하고 HP HARQ-ACK과 HP CSI part 1과 HP CSI part 2를 PUSCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
(i) 이 경우 UE는, HP HARQ-ACK과 HP CSI part 1과 HP CSI part 2 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
(ii) 또는 UE는, HP CSI part 2 전송을 drop하고 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 HP CSI part 1을 PUSCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다(P3_Case b1-0).
① P3_Case b1-0, Alt 1) 이 경우 UE는, HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 HP CSI part 1 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다. ② P3_Case b1-0, Alt 2) 또는 UE는, HP HARQ-ACK과 HP CSI part 1과 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
ⓑ P3_Case b1-2: HP CSI가 single-part CSI인 경우 UE는, 특정 UCI 전송의 drop없이 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 HP CSI를 모두 PUSCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
(i) 이 경우 UE는, Alt 1) HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 HP CSI 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용하거나, 또는 Alt 2) HP HARQ-ACK과 HP CSI와 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
(ii) 또는 Alt 3) UE는, LP HARQ-ACK 전송을 drop하고 HP HARQ-ACK과 HP CSI를 PUSCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
① 이 경우 UE는, HP HARQ-ACK과 HP CSI 각각에 대해 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
ⓒ (P3_Case b1-1 및 P3_Case b1-2) 동작은 HP PUSCH가 UL-SCH 전송을 포함하는 PUSCH인지 UL-SCH 전송을 포함하지 않는 PUSCH인지 여부에 관계없이 적용될 수 있다.
ⓓ 또 다른 방법으로 UE는, UL-SCH 전송을 포함하는 HP PUSCH인 경우에는 (P3_Case b1-1 및 P3_Case b1-2) 동작을 적용하고, UL-SCH 전송을 포함하지 않는 HP PUSCH인 경우에는 (HP CSI가 two-part CSI인지 single-part CSI인지 여부에 관계없이) 특정 UCI 전송의 drop없이 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 HP CSI를 모두 PUSCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다(P3_Case b1-3).
(i) 위 P3_Case b1-3 예시에서 UL-SCH 전송을 포함하지 않는 HP PUSCH이면서 HP CSI가 two-part CSI인 경우 UE는, Alt 1) HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 HP CSI part 1과 HP CSI part 2 각각에 대해 표 7의“Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3와 UL-SCH에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용하거나, 또는 Alt 2) HP HARQ-ACK과 HP CSI part 1과 HP CSI part 2와 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3와 UL-SCH에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
① Alt 1에서 HP CSI part 2 또는 Alt 2에서 LP HARQ-ACK (이를 편의상, “UCI 타입 4”로 정의함)에 대해 UL-SCH에 해당하는 REs 수 할당 및 REs 매핑 방법을 적용한다는 의미는, UCI 타입 1/2/3가 매핑될 REs 수 N1/N2/N3를 우선적으로 할당한 후 남은 N-N1-N2-N3개 REs를 해당 UCI 타입 4에 할당하고, PUSCH 자원상에 UCI 타입 1/2/3에 대응되는 REs를 우선적으로 매핑한 후 해당 UCI 타입 4에 대응되는 RE(s)를 매핑함을 의미할 수 있다.
(ii) 위 예시에서 UL-SCH 전송을 포함하지 않는 HP PUSCH이면서 HP CSI가 single-part CSI인 경우 UE는, Alt 1s) HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 HP CSI 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용하거나, 또는 Alt 2s) HP HARQ-ACK과 HP CSI와 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
ⓔ 한편, HP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK}인 경우, UE는 상기 ⓐ/ⓑ/ⓒ/ⓓ에서 HP CSI 관련 동작을 제외한 나머지 동작을 적용하여 HP PUSCH 상에서 해당 UCI 조합에 대한 다중화/전송을 수행할 수 있다.
3. P3_Case b2: HP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {LP HARQ-ACK, HP CSI}인 경우, UE는:
ⓐ HP CSI가 two-part CSI인지 single-part CSI인지 여부에 관계없이, LP HARQ-ACK과 HP CSI를 모두 PUSCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
(i) 위 예시에서 HP CSI가 two-part CSI인 경우 UE는, Alt 1) LP HARQ-ACK과 HP CSI part 1과 HP CSI part 2 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용하거나, 또는 Alt 2) HP CSI part 1과 HP CSI part 2와 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
또는, 이 경우 UE는 실제 전송할 HP HARQ-ACK이 존재하지 않더라도 HP PUSCH 자원상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트의 HP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약하도록 동작할 수 있으며 (이 경우 해당 Reserved RE 수는, HP PUSCH상의 HP HARQ-ACK 전송에 설정된 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 결정), 이러한 상태에서 UE는, Alt 1) LP HARQ-ACK과 HP CSI part 1과 HP CSI part 2 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 2와 UCI 타입 3와 상기 UCI 타입 4에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용하거나, 또는 Alt 2) HP CSI part 1과 HP CSI part 2와 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 2와 UCI 타입 3와 상기 UCI 타입 4에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
(ii) 위 예시에서 HP CSI가 single-part CSI인 경우 UE는, Alt 1s) LP HARQ-ACK과 HP CSI 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용하거나, 또는 Alt 2s) HP CSI와 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
또는, 이 경우에도 UE는 실제 전송할 HP HARQ-ACK이 존재하지 않더라도 HP PUSCH 자원상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트의 HP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약하도록 동작할 수 있으며 (이 경우 해당 Reserved RE 수는, HP PUSCH상의 HP HARQ-ACK 전송에 설정된 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 결정), 이러한 상태에서 UE는, Alt 1) LP HARQ-ACK과 HP CSI 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용하거나, 또는 Alt 2) HP CSI와 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
ⓑ 한편, HP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI가 {LP HARQ-ACK}만 있는 경우, UE는 상기 ⓐ에서 HP CSI 관련 동작을 제외한 나머지 동작을 적용하여 HP PUSCH 상에서 해당 UCI에 대한 다중화/전송을 수행할 수 있다.
4. 한편, 상기에서 (UL-SCH 전송을 포함하지 않는) HP PUSCH상에 4가지 UCI가 separate encoding되어 다중화되는 상황에서 만약 해당 4가지 UCI 모두에 대해 동일한 encoding scheme (예를 들어, 모두 RM 코드 혹은 모두 polar 코드)이 사용되어야 할 경우, UE는 동작/구현 복잡도를 줄이기 위해 해당 4가지 UCI들중 가장 낮은 보호우선순위를 가지는 특정 UCI (예를 들어, 상기에서 HP CSI part 2 혹은 LP HARQ-ACK)의 인코딩/전송을 생략 (drop)할 수 있다. 또는, 등가적으로 (UL-SCH 전송을 포함하지 않는) HP PUSCH상에 4가지 UCI가 separate encoding되어 다중화되는 상황에서 만약 해당 4가지 UCI 모두의 페이로드 사이즈가 동일한 범위 (예를 들어, 모두 (3-비트 이상이면서) 11-비트 이하 혹은 모두 12-비트 이상)에 해당될 경우, UE는 동작/구현 복잡도를 줄이기 위해 해당 4가지 UCI들중 가장 낮은 보호우선순위를 가지는 특정 UCI (예를 들어, 상기에서 HP CSI part 2 혹은 LP HARQ-ACK)의 인코딩/전송을 생략 (drop)할 수 있다.
표 8은 P3_Case b 관련 적어도 일부의 예시들을 정리한 것이다.
Note PUSCH HP UCI LP UCI
Contents UCI type
(Priority)
Contents UCI type
(Priority)
P3_Case b1-1 HP PUSCH
with/without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK (drop)
CSI Part 1 2
CSI Part 2 3
P3_Case b1-0
Alt 1)
HP PUSCH
with/without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK 2
CSI Part 1 3
CSI Part 2 (drop)
P3_Case b1-0
Alt 2
HP PUSCH
with/without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK 3
CSI Part 1 2
CSI Part 2 (drop)
P3_Case b1-2
Alt 1)
HP PUSCH
with/without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK 2
Single Part CSI 3
P3_Case b1-2
Alt 2)
HP PUSCH
with/without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK 3
Single Part CSI 2
P3_Case b1-2
Alt 2)
HP PUSCH
with/without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK (drop)
Single Part CSI 2
P3_Case b1-3
Alt 1)
HP PUSCH
without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK 2
CSI Part 1 3
CSI Part 2 4
P3_Case b1-3
Alt 2)
HP PUSCH
without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK 4
CSI Part 1 2
CSI Part 2 3
P3_Case b1-3
Alt 1s)
HP PUSCH
without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK 2
Single Part CSI 3
P3_Case b1-3
Alt 2s)
HP PUSCH
without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK 3
Single Part CSI 2
P3_Case b2
Alt 1)
HP PUSCH
with/without UL-SCH
CSI Part 1 2 HARQ-ACK 1
CSI Part 2 3
P3_Case b2
Alt 2)
HP PUSCH
with/without UL-SCH
CSI Part 1 1 HARQ-ACK 3
CSI Part 2 2
P3_Case b2
Alt 1s)
HP PUSCH
with/without UL-SCH
Single Part CSI 2 HARQ-ACK 1
P3_Case b2
Alt 2s)
HP PUSCH
with/without UL-SCH
Single Part CSI 1 HARQ-ACK 2
C. UE는 HP UCI (e.g., HARQ-ACK) 또는 HP UCI와 LP UCI (e.g., HARQ-ACK and/or CSI)를 각각 Separate Encoding하여 동일한 하나의 LP PUSCH 상에 매핑/전송할 수 있다.
i. P3_Case c1: HP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트) 이하, LP HARQ-ACK이 0-비트 (또는 특정 사이즈(e.g., 2-비트) 이하)인 경우, UE는:
1. 먼저 LP PUSCH 상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 특정 사이즈(e.g., 2-비트) LP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약할 수 있다. UE 관점에서 실제 LP HARQ-ACK은 0-비트임에도 불구하고 이와 같이 Reserved RE 집합을 예약해놓는 이유는, LP로 지시된 DL DCI가 BS로부터 전송되었는데 UE가 해당 DCI 검출에 실패했을 경우의 UE와 BS간 HARQ-ACK 페이로드 불일치를 방지하기 위한 것 일 수 있다.
2. 다음으로, LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (LP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 LP CSI part 1은 (사전에 예약해놓은) reserved LP HARQ-ACK RE(s)에 매핑되지 않는 반면 (i.e., 해당 Reserved RE를 제외하고 매핑되는 형태), UL-SCH (및/또는 LP CSI part 2)는 해당 reserved LP HARQ-ACK RE(s)에도 매핑되는 형태가 사용될 수 있다.
ⓐ 또 다른 방법으로, LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (LP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 UL-SCH 및 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)는 해당 reserved LP HARQ-ACK RE(s)에도 매핑되는 형태가 사용될 수 있다.
3. 다음 HP HARQ-ACK의 경우, UE는:
ㆍP3_Opt j1) reserved LP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 Reserved RE를 제외한 (UL-SCH (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된) 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 (UL-SCH (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된) RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑을 수핼할 수 있다. 이 경우, LP CSI part 1으로 매핑된 RE(s)은 (펑처링되지 않고) HP HARQ-ACK으로 매핑되지 않을 수 있다. (i.e., HP HARQ-ACK이 해당 LP CSI part 1 RE(s)은 제외하고 매핑될 수 있다.).
ⓐ 또 다른 방법으로, reserved LP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 Reserved RE를 제외한 (UL-SCH 및 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된) 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 (UL-SCH 및 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된) RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑이 수행될 수 있다.
ㆍP3_Opt j2) LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼을 포함한 가장 빠른 심볼상의 RE(s)중에서, UL-SCH (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된 RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑이 수행될 수 있다. 이 경우, reserved LP HARQ-ACK RE(s) 및 LP CSI part 1으로 매핑된 RE(s)은 (펑처링되지 않고) HP HARQ-ACK으로 매핑되지 않을 수 있다. (i.e., HP HARQ-ACK이 해당 Reserved RE(s) 및 LP CSI part 1 RE(s)은 제외하고 매핑될 수 있다.).
ⓐ 또 다른 방법으로, LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼을 포함한 가장 빠른 심볼상의 RE(s)중에서, UL-SCH 및 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된 RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑이 수행될 수 있다. 이 경우, reserved LP HARQ-ACK RE(s)은 (펑처링되지 않고) HP HARQ-ACK으로 매핑되지 않을 수 있다. (i.e., HP HARQ-ACK이 해당 Reserved RE(s)은 제외하고 매핑될 수 있다.).
4. 이후 만약 실제 LP HARQ-ACK이 (0-비트로) 존재하지 않는 경우에는 추가적인 UCI RE 매핑 동작이 수행되지 않을 수 있다. 이와 달리 만약 실제 LP HARQ-ACK이 (2-비트 이하로) 존재하는 경우에는 해당 LP HARQ-ACK이 reserved LP HARQ-ACK RE(s)에 (기매핑된 UL-SCH (및/또는 LP CSI part 2) 또는 UL-SCH 및 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)를 펑처링하는 형태로) 매핑될 수 있다.
5. 한편 LP PUSCH에 HP UCI (e.g., HARQ-ACK)이 피기백되는 경우,
ㆍP3_Opt k1) 항상 LP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt k2) LP HARQ-ACK이 존재하지 않는 경우에는 LP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, LP HARQ-ACK이 존재하는 경우에는 LP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt k3) LP HARQ-ACK 혹은 HP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트) 이하인 경우에는 LP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, LP HARQ-ACK 및 HP HARQ-ACK이 모두 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과한 경우에는 LP CSI part 2 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
한편 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH와 UL-SCH를 포함하지 않는 (UCI 전송만 포함한) PUSCH 모두에 대해 P3_Opt k1/k2/k3가 적용되거나, 또는 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH에 대해서만 P3_Opt k1/k2/k3가 적용되고 UL-SCH를 포함하지 않는 PUSCH에 대해서는 항상 LP CSI part 2가 포함되어 피기백될 수 있다.
ii. P3_Case c2: HP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과, LP HARQ-ACK이 0-비트 (또는 특정 사이즈(e.g., 2-비트) 이하)인 경우 UE는:
1. 먼저 LP PUSCH 상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 특정 사이즈(e.g., 2-비트) LP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약 할 수 있다. UE 관점에서 실제 LP HARQ-ACK은 0-비트임에도 불구하고 이와 같이 Reserved RE 집합을 예약해놓는 이유는, LP로 지시된 DL DCI가 BS로부터 전송되었는데 UE가 해당 DCI 검출에 실패했을 경우의 UE와 BS간 HARQ-ACK 페이로드 불일치를 방지하기 위한 것일 수 있다.
2. 다음 HP HARQ-ACK의 경우,
ㆍP3_Opt m1) LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) HP HARQ-ACK 그리고 LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다(이 경우, HP HARQ-ACK이 먼저 매핑되고 그 다음 LP CSI가 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 HP HARQ-ACK 및 LP CSI part 1은 (사전에 예약해놓은) reserved LP HARQ-ACK RE(s)에 매핑되지 않는 반면 (i.e., 해당 reserved LP HARQ-ACK RE를 제외하고 매핑되는 형태), UL-SCH (및/또는 LP CSI part 2)의 경우에는 해당 reserved LP HARQ-ACK RE(s)에도 매핑되는 형태가 사용될 수 있다.
ⓐ 또 다른 방법으로, LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) HP HARQ-ACK 그리고 LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (이 경우, HP HARQ-ACK이 먼저 매핑되고 그 다음 LP CSI가 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 HP HARQ-ACK은 (사전에 예약해놓은) reserved LP HARQ-ACK RE(s)에 매핑되지 않는 반면 (i.e., 해당 reserved LP HARQ-ACK RE를 제외하고 매핑되는 형태), UL-SCH 및 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)의 경우에는 해당 reserved LP HARQ-ACK RE(s)에도 매핑되는 형태가 사용될 수 있다.
ㆍP3_Opt m2) UE는 우선 reserved LP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 Reserved RE를 제외한 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) HP HARQ-ACK을 매핑할 수 있다. 다음으로 LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (e.g., LP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 LP CSI part 1은 reserved LP HARQ-ACK RE(s) 및 HP HARQ-ACK으로 매핑된 RE(s)에 매핑되지 않는 반면 (i.e., 해당 Reserved RE(s) 및 HP HARQ-ACK RE(s)을 제외하고 매핑되는 형태), UL-SCH (및/또는 LP CSI part 2)의 경우에는 HP HARQ-ACK RE(s)에는 매핑되지 않고 reserved LP HARQ-ACK RE(s)에는 매핑되는 형태가 사용될 수 있다.
ⓐ 또 다른 방법으로, UE는 우선 reserved LP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 Reserved RE를 제외한 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) HP HARQ-ACK을 매핑할 수 있다. 다음으로, LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (LP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 UL-SCH 및 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)는 HP HARQ-ACK RE(s)에는 매핑되지 않고 reserved LP HARQ-ACK RE(s)에는 매핑되는 형태가 사용될 수 있다.
3. 이후 만약 실제 LP HARQ-ACK이 (0-비트로) 존재하지 않는 경우에는 추가적인 UCI RE 매핑 동작이 수행되지 않을 수 있다. 이와 달리 만약 실제 LP HARQ-ACK이 (특정 사이즈(e.g., 2-비트) 이하로) 존재하는 경우에는 해당 LP HARQ-ACK이 reserved LP HARQ-ACK RE(s)에 (기매핑된 UL-SCH (및/또는 LP CSI part 2) 또는 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)를 펑처링하는 형태로) 매핑될 수 있다.
4. 한편 LP PUSCH에 HP UCI (e.g., HARQ-ACK)이 피기백되는 경우,
ㆍP3_Opt n1) 항상 LP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt n2) LP HARQ-ACK이 존재하지 않는 경우에는 LP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, LP HARQ-ACK이 존재하는 경우에는 LP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt n3) LP HARQ-ACK 혹은 HP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트) 이하인 경우에는 LP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, LP HARQ-ACK 및 HP HARQ-ACK이 모두 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과한 경우에는 LP CSI part 2 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
한편 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH와 UL-SCH를 포함하지 않는 (UCI 전송만 포함한) PUSCH 모두에 대해 P3_Opt n1/n2/n3가 적용되거나, 또는 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH에 대해서만 P3_Opt n1/n2/n3가 적용되고 UL-SCH를 포함하지 않는 PUSCH에 대해서는 항상 LP CSI part 2가 포함되어 피기백될 수 있다.
iii. P3_Case c3: HP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트) 이하, LP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과인 경우 UE는:
1. 먼저 LP PUSCH 상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) LP HARQ-ACK을 매핑할 수 있다.
2. 다음으로 LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (LP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 LP HARQ-ACK이 기매핑된 RE(s)에는 LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH 모두 매핑되지 않는 (i.e., LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH 모두 해당 LP HARQ-ACK RE를 제외하고 매핑되는) 형태가 사용될 수 있다.
3. 다음 HP HARQ-ACK의 경우,
ㆍP3_Opt q1) LP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 LP HARQ-ACK RE를 제외한 (UL-SCH (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된) 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 (UL-SCH (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된) RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑이 수행될 수 있다. 이 경우, LP CSI part 1으로 매핑된 RE(s)은 (펑처링되지 않고) HP HARQ-ACK으로 매핑되지 않을 수 있다(i.e., HP HARQ-ACK이 해당 LP CSI part 1 RE(s)은 제외하고 매핑될 수 있다).
ⓐ 또 다른 방법으로, LP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 LP HARQ-ACK RE를 제외한 (UL-SCH 및 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된) 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 (UL-SCH 및 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된) RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑이 수행될 수 있다.
ⓑ 또 다른 방법으로, LP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 첫 번째 심볼을 포함한 가장 빠른 심볼상의 (UL-SCH 및 LP HARQ-ACK 및 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된) RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑이 수행될 수 있다.
ㆍP3_Opt q2) LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼을 포함한 가장 빠른 심볼상의 RE(s)중에서, UL-SCH (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된 RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑이 수행될 수 있다. 이 경우, LP HARQ-ACK RE(s) 및 LP CSI part 1으로 매핑된 RE(s)은 (펑처링되지 않고) HP HARQ-ACK으로 매핑되지 않을 수 있다(i.e., HP HARQ-ACK이 해당 LP HARQ-ACK RE(s) 및 LP CSI part 1 RE(s)은 제외하고 매핑될 수 있다).
ⓐ 또 다른 방법으로, LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼을 포함한 가장 빠른 심볼상의 RE(s)중에서, UL-SCH 및 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된 RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑이 수행될 수 있다. 이 경우, LP HARQ-ACK RE(s)은 (펑처링되지 않고) HP HARQ-ACK으로 매핑되지 않을 수 있다(i.e., HP HARQ-ACK이 해당 LP HARQ-ACK RE(s)은 제외하고 매핑될 수 있다).
ⓑ 또 다른 방법으로, LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼을 포함한 가장 빠른 심볼상의 (UL-SCH 및 LP HARQ-ACK 및 LP CSI part 1 (및/또는 LP CSI part 2)로 기매핑된) RE(s)을 (순차적으로) 펑처링하는 형태로 매핑이 수행될 수 있다.
4. 한편 LP PUSCH에 HP UCI (e.g., HARQ-ACK)이 피기백되는 경우,
ㆍP3_Opt r1) 항상 LP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt r2) LP HARQ-ACK이 존재하지 않는 경우에는 LP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, LP HARQ-ACK이 존재하는 경우에는 LP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt r3) LP HARQ-ACK 혹은 HP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트) 이하인 경우에는 LP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, LP HARQ-ACK 및 HP HARQ-ACK이 모두 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과한 경우에는 LP CSI part 2 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
한편 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH와 UL-SCH를 포함하지 않는 (UCI 전송만 포함한) PUSCH 모두에 대해 P3_Opt r1/r2/r3가 적용되거나, 또는 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH에 대해서만 P3_Opt r1/r2/r3가 적용되고 UL-SCH를 포함하지 않는 PUSCH에 대해서는 항상 LP CSI part 2가 포함되어 피기백될 수 있다.
iv. P3_Case c4: HP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과, LP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과한 경우 UE는:
1. 먼저 LP PUSCH 상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) LP HARQ-ACK을 매핑할 수 있다.
2. 다음으로, HP HARQ-ACK의 경우,
ㆍP3_Opt s1) LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) HP HARQ-ACK 그리고 LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다 (HP HARQ-ACK이 먼저 매핑되고 그 다음 LP CSI가 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 LP HARQ-ACK이 기매핑된 RE(s)에는 HP HARQ-ACK 그리고 LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH 모두 매핑되지 않는 (i.e., 해당 UCI/UL-SCH 모두 LP HARQ-ACK RE를 제외하고 매핑되는) 형태가 사용 될 수 있다.
ㆍP3_Opt s2) 우선 LP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 LP HARQ-ACK RE를 제외한 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) HP HARQ-ACK을 매핑. 다음 LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다(e.g., LP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태). 이 경우 LP HARQ-ACK RE(s) 및 HP HARQ-ACK RE(s)에는 LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH 모두 매핑되지 않는 (i.e., 해당 UCI/UL-SCH 모두 LP HARQ-ACK RE(s) 및 HP HARQ-ACK RE(s)을 제외하고 매핑되는) 형태가 사용될 수 있다.
3. 또 다른 방법으로, UE는 LP HARQ-ACK과 HP HARQ-ACK간에 매핑 위치 및 매핑 순서를 서로 바꿔서 수행할 수 있다.
ⓐ 예를 들어, UE는 먼저 LP PUSCH 상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) HP HARQ-ACK을 매핑할 수 있다.
ⓑ 예를 들어, 다음 LP HARQ-ACK의 경우,
ㆍP3_Opt t1) LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) LP HARQ-ACK 그리고 LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다. (LP HARQ-ACK이 먼저 매핑되고 그 다음 LP CSI가 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태).
ㆍP3_Opt t2) UE는 우선 HP HARQ-ACK RE(s)이 포함된 마지막 심볼 내에서 해당 HP HARQ-ACK RE를 제외한 나머지 RE를 포함하여 이후 가장 빠른 심볼상의 RE(s)에 (순차적으로) LP HARQ-ACK을 매핑할 수 있다. 다음 LP PUSCH 상의 첫 번째 non-DMRS 심볼상의 RE(s)부터 (순차적으로) LP CSI part 1 (및/또는 part 2) 및 UL-SCH가 매핑될 수 있다(LP CSI가 먼저 매핑되고 이후 UL-SCH가 매핑되는 형태).
4. 한편 LP PUSCH에 HP UCI (e.g., HARQ-ACK)이 피기백되는 경우,
ㆍP3_Opt x1) 항상 LP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt x2) LP HARQ-ACK이 존재하지 않는 경우에는 LP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, LP HARQ-ACK이 존재하는 경우에는 LP CSI part 2 전송이 생략 (drop)되거나, 또는
ㆍP3_Opt x3) LP HARQ-ACK 혹은 HP HARQ-ACK이 특정 사이즈(e.g., 2-비트) 이하인 경우에는 LP CSI part 2가 포함되어 피기백되는 반면, LP HARQ-ACK 및 HP HARQ-ACK이 모두 특정 사이즈(e.g., 2-비트)를 초과한 경우에는 LP CSI part 2 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
한편 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH와 UL-SCH를 포함하지 않는 (UCI 전송만 포함한) PUSCH 모두에 대해 P3_Opt x1/x2/x3가 적용되거나, 또는 UL-SCH 전송을 포함한 PUSCH에 대해서만 P3_Opt x1/x2/x3가 적용되고 UL-SCH를 포함하지 않는 PUSCH에 대해서는 항상 LP CSI part 2가 포함되어 피기백될 수 있다.
v. 위 예시에서 LP CSI part 1/2의 경우 HP CSI part 1/2로 대체될 수 있으며, 그러한 경우에도 LP CSI part 1/2에 적용된 방법들을 해당 HP CSI part 1/2에 동일/유사하게 적용할 수 있다.
vi. Note
1. 편의상, 기존 Rel-15/16 기준으로 fixed 페이로드 사이즈를 가지는 하나의 part만으로 구성된 (single encoding을 적용하는) CSI report (e.g., wideband CSI 피드백)를 single-part CSI로 칭하고, fixed 페이로드 사이즈를 가지는 part 1과 variable 페이로드 사이즈를 가지는 part 2로 구성된 (각 part별로 Separate Encoding을 적용하는) CSI report (e.g., sub-band CSI 피드백)를 two-part CSI로 칭함.
2. P3_Case d1: LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, LP CSI}인 경우, UE는:
ⓐ P3_Case d1-1: LP CSI가 two-part CSI인 경우, LP CSI part 2 전송을 생략 (drop)하고 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 LP CSI part 1을 PUSCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
(i) 이 경우, HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 LP CSI part 1 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
ⓑ P3_Case d1-2: LP CSI가 single-part CSI인 경우, 특정 UCI 전송의 drop없이 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 LP CSI를 모두 PUSCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
(i) 이 경우, HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 LP CSI 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법이 적용될 수 있다.
ⓒ (P3_Case d1-1 및 P3_Case d1-2) 동작은 LP PUSCH가 UL-SCH 전송을 포함하는 PUSCH인지 UL-SCH 전송을 포함하지 않는 PUSCH인지 여부에 관계없이 적용될 수 있다.
ⓓ 또 다른 방법으로, UE는 UL-SCH 전송을 포함하는 LP PUSCH인 경우에는 (P3_Case d1-1 및 P3_Case d1-2) 동작을 적용하고, UL-SCH 전송을 포함하지 않는 LP PUSCH인 경우에는 (LP CSI가 two-part CSI인지 single-part CSI인지 여부에 관계없이) 특정 UCI 전송의 drop없이 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 LP CSI를 모두 PUSCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
(i) 위 예시에서 UL-SCH 전송을 포함하지 않는 LP PUSCH이면서 LP CSI가 two-part CSI인 경우, HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 LP CSI part 1과 LP CSI part 2 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3와 UL-SCH에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다(P3_Case d1-1t).
① 위 예시에서 LP CSI part 2에 대해 UL-SCH에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용한다는 의미는, UCI 타입 1/2/3가 매핑될 RE 수 N1/N2/N3를 우선적으로 할당한 후 남은 N-N1-N2-N3개 REs를 해당 UCI 타입 4에 할당하고, PUSCH 자원상에 UCI 타입 1/2/3에 대응되는 RE를 우선적으로 매핑한 후 해당 UCI 타입 4에 대응되는 RE를 매핑함을 의미할 수 있다.
(ii) 위 예시에서 UL-SCH 전송을 포함하지 않는 LP PUSCH이면서 LP CSI가 single-part CSI인 경우, HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 LP CSI 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법이 적용될 수 있다.
ⓔ 한편, LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK}인 경우, UE는 상기 ⓐ/ⓑ/ⓒ/ⓓ에서 LP CSI 관련 동작을 제외한 나머지 동작을 적용하여 LP PUSCH 상에서 해당 UCI 조합에 대한 다중화/전송을 수행할 수 있다. 3. P3_Case d2: LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP HARQ-ACK, LP CSI}인 경우, UE는:
ⓐ LP CSI가 two-part CSI인지 single-part CSI인지 여부에 관계없이, HP HARQ-ACK과 LP CSI를 모두 PUSCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
(i) 위 예시에서 LP CSI가 two-part CSI인 경우, HP HARQ-ACK과 LP CSI part 1과 LP CSI part 2 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다(P3_Case d2-1).
(ii) 위 예시에서 LP CSI가 single-part CSI인 경우, HP HARQ-ACK과 LP CSI 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다 (P3_Case d2-1s).
ⓑ 한편, LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI가 {HP HARQ-ACK}만 있는 경우, UE는 상기 ⓐ에서 LP CSI 관련 동작을 제외한 나머지 동작을 적용하여 LP PUSCH 상에서 해당 UCI에 대한 다중화/전송을 수행할 수 있다.
4. P3_Case d3: LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {LP HARQ-ACK, LP CSI}인 경우, UE는:
ⓐ LP CSI가 two-part CSI인지 single-part CSI인지 여부에 관계없이, LP HARQ-ACK과 LP CSI를 모두 PUSCH 상으로 다중화하여 전송 할 수 있다.
(i) 위 예시에서 LP CSI가 two-part CSI인 경우, LP HARQ-ACK과 LP CSI part 1과 LP CSI part 2 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다(P3_Case d3-1).
또는, 이 경우 (동일한 하나의 (LP) PUSCH상에 HP UCI와 LP UCI를 다중화하여 전송하는 동작이 설정된 경우) UE는 실제 전송할 HP HARQ-ACK이 존재하지 않더라도 LP PUSCH 자원상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트의 HP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약하도록 동작할 수 있으며 (이 경우 해당 Reserved RE 수는, LP PUSCH상의 HP HARQ-ACK 전송에 설정된 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 결정), 이러한 상태에서 UE는 LP HARQ-ACK과 LP CSI part 1과 LP CSI part 2 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 2와 UCI 타입 3와 상기 UCI 타입 4에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
(ii) 위 예시에서 LP CSI가 single-part CSI인 경우, HP HARQ-ACK과 LP CSI 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다 (P3_Case d2-1s).
또는, 이 경우 (동일한 하나의 (LP) PUSCH상에 HP UCI와 LP UCI를 다중화하여 전송하는 동작이 설정된 경우) UE는 실제 전송할 HP HARQ-ACK이 존재하지 않더라도 LP PUSCH 자원상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트의 HP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약하도록 동작할 수 있으며 (이 경우 해당 Reserved RE 수는, LP PUSCH상의 HP HARQ-ACK 전송에 설정된 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 결정), 이러한 상태에서 UE는 LP HARQ-ACK과 LP CSI 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
ⓑ 한편, LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI가 {LP HARQ-ACK}만 있는 경우, UE는 상기 ⓐ에서 LP CSI 관련 동작을 제외한 나머지 동작을 적용하여 LP PUSCH 상에서 해당 UCI에 대한 다중화/전송을 수행할 수 있다. 또한, LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI가 {LP CSI}만 있는 경우, UE는 상기 ⓐ에서 LP HARQ-ACK 관련 동작을 제외한 나머지 동작을 적용하여 LP PUSCH 상에서 해당 UCI에 대한 다중화/전송을 수행할 수 있다.
5. 한편, 상기에서 (UL-SCH 전송을 포함하지 않는) LP PUSCH상에 4가지 UCI가 separate encoding되어 다중화되는 상황에서 만약 해당 4가지 UCI 모두에 대해 동일한 encoding scheme (예를 들어, 모두 RM 코드 혹은 모두 polar 코드)이 사용되어야 할 경우, UE는 동작/구현 복잡도를 줄이기 위해 해당 4가지 UCI들중 가장 낮은 보호우선순위를 가지는 특정 UCI (예를 들어, 상기에서 LP CSI part 2)의 인코딩/전송을 생략 (drop)할 수 있다. 또는, 등가적으로 (UL-SCH 전송을 포함하지 않는) LP PUSCH상에 4가지 UCI가 separate encoding되어 다중화되는 상황에서 만약 해당 4가지 UCI 모두의 페이로드 사이즈가 동일한 범위 (예를 들어, 모두 (3-비트 이상이면서) 11-비트 이하 혹은 모두 12-비트 이상)에 해당될 경우, UE는 동작/구현 복잡도를 줄이기 위해 해당 4가지 UCI들중 가장 낮은 보호우선순위를 가지는 특정 UCI (예를 들어, 상기에서 LP CSI part 2)의 인코딩/전송을 생략 (drop)할 수 있다.
표 9는 P3_Case d 관련 적어도 일부의 예시들을 요약 정리한 것이다.
Note PUSCH HP UCI LP UCI
Contents UCI type
(Priority)
Contents UCI type
(Priority)
P3_Case d1-1 LP PUSCH
with/without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK 2
CSI Part 1 3
CSI Part 2 (drop)
P3_Case d1-2 LP PUSCH
with/without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK 2
Single Part CSI 3
P3_Case d1-1t LP PUSCH
without UL-SCH
HARQ-ACK 1 HARQ-ACK 2
CSI Part 1 3
CSI Part 2 4
P3_Case d2-1 LP PUSCH
with/without UL-SCH
HARQ-ACK 1 CSI Part 1 2
CSI Part 2 3
P3_Case d2-1s LP PUSCH
with/without UL-SCH
HARQ-ACK 1 Single Part CSI 2
P3_Case d3-1 LP PUSCH
with/without UL-SCH
- - HARQ-ACK 1
CSI Part 1 2
CSI Part 2 3
2) P3_Opt 2
A. UE는 LP UCI와 HP UCI를 서로 조인트 인코딩하여 동일한 하나의 PUSCH 자원상에 매핑/전송할 수 있다.
i. LP UCI와 HP UCI의 페이로드 사이즈를 각각 UL와 UH로 가정하고, PUSCH 자원상의 (UCI 매핑에 가용한) 최대 RE 수를 N으로 가정한다.
1. 일례로 LP UCI와 HP UCI의 타입은 모두 HARQ-ACK일 수 있으며, 다른 일례로 LP UCI의 타입은 (aperiodic 또는 periodic) CSI인 반면 HP UCI 타입은 HARQ-ACK일 수 있다.
ii. 이 경우, UE는 LP UCI와 HP UCI를 합친 총 UCI 페이로드 사이즈와 HP에 설정된 베타 오프셋 'βoffset'을 기반으로, total (joint) UCI의 jointly-encoded bits 매핑에 필요한 RE 수 NJ를 결정하여, NJ < N인 경우 joint UCI를 N개의 RE중 특정 NJ개 REs에 매핑/전송할 수 있다.
1. 만약, NJ ≥ N인 경우에 UE는 joint UCI를 N개 REs 전체에 매핑/전송할 수 있다.
iii. 한편, 만약 NJ > N인 상태에서 {NJ - N}이 특정 값을 초과하는 경우에, LP UCI를 drop하여 매핑/전송하지 않고 HP UCI만 (separate) encoding하여 매핑/전송될 수 있다.
iv. 한편, 조인트 인코딩은 LP UCI와 HP UCI가 동일한 UCI 타입이거나 둘다 HARQ-ACK (e.g., LP HARQ-ACK과 HP HARQ-ACK)인 경우에만 적용될 수 있으며, LP UCI와 HP UCI가 상이한 UCI 타입이거나 둘 다 CSI인 경우에는 제2 인코딩 방식(e.g., Separate Encoding)이 적용될 수 있다.
v. 한편, PUSCH 상의 UCI RE 매핑 위치/순서의 경우,
1. HP UCI가 포함된 (joint) encoded bits가 (기존 HARQ-ACK 매핑과 동일하게) PUSCH내 첫 번째 DMRS 심볼 바로 이후부터 먼저 매핑되고, LP UCI만 포함된 (joint) encoded bits가 (기존 CSI 매핑과 동일하게) PUSCH내 첫 번째 심볼부터 매핑되는 구조가 BS/UE 간에 사용(설정/가정/정의/지시)될 수 있다.
3) 추가 제안 동작
A. LP UCI 및/또는 HP UCI를 특정 PUSCH 상으로 피기백하여 전송할 경우, UCI가 전송될 해당 특정 PUSCH를 결정하기 위하여 UE/BS는 다음과 같은 규칙을 적용할 수 있다.
B. Alt 1: LP UCI 및/또는 HP UCI에 대응되는 (혹은 해당 UCI 조합이 다중화된) PUCCH 자원이 시간축 상에서 LP PUSCH 자원 및 HP PUSCH 자원과 모두 겹치는 경우, UE는 LP PUSCH를 우선적으로 선택하여 (하나의 LP PUSCH 상으로) 해당 UCI들의 조합을 피기백 전송하도록 동작할 수 있다.
i. 이는 HP PUSCH 상으로의 UCI 피기백으로 인한 HP UL-SCH의 전송 reliability 성능 저하를 방지/최소화하기 위한 것 일 수 있다.
ii. 또 다른 방법으로 UE는, 상기와 동일한 상황에서 HP PUSCH를 우선적으로 선택하여 (하나의 HP PUSCH 상으로) UCI들의 조합을 피기백 전송하도록 동작할 수 있으며, 이는 LP PUSCH 상의 HP UCI 피기백으로 인한 LP UL-SCH의 전송 성능 저하를 방지/최소화하기 위한 것 일 수 있다.
iii. 한편, LP UCI 및/또는 HP UCI에 대응되는 (혹은 해당 UCI 조합이 다중화된) PUCCH 자원이 시간축 상에서 XP PUSCH 자원과 겹치고 YP PUSCH 자원과는 겹치지 않는 경우 (여기서, XP와 YP는 각각 LP와 HP이거나 혹은 반대로 XP와 YP가 각각 HP와 LP일 수 있다.), UE는 해당 XP PUSCH를 선택하여 (하나의 XP PUSCH 상으로) 해당 UCI들의 조합을 피기백 전송할 수 있다.
C. Alt 2: LP UCI 및/또는 HP UCI에 대응되는 (혹은 해당 UCI 조합이 다중화된) PUCCH 자원이 시간축 상에서 LP PUSCH 자원 및 HP PUSCH 자원과 모두 겹치는 경우, UE는 LP UCI는 LP PUSCH 상으로 피기백 전송하고 HP UCI는 HP PUSCH 상으로 피기백 전송하도록 동작할 수 있다.
i. 예를 들어, HP UCI없이 LP UCI만 있는 경우 UE는 해당 UCI를 LP PUSCH 상으로 피기백하여 전송하고, LP UCI없이 HP UCI만 있는 경우 해당 UCI를 HP PUSCH 상으로 피기백하여 전송하며, LP UCI와 HP UCI가 모두 있는 경우에는 해당 UCI들의 조합을 split하여 LP UCI는 LP PUSCH 상으로, HP UCI는 HP PUSCH 상으로 각각 피기백하여 전송하도록 동작할 수 있다.
ii. 이는 LP PUSCH 상의 HP UCI 피기백으로 인한 LP UL-SCH의 전송 성능 저하를 방지/최소화하고, HP PUSCH 상의 LP UCI 피기백으로 인한 LP UCI의 전송 reliability 성능 저하를 방지/최소화하기 위한 것 일 수 있다.
iii. 한편, LP UCI 및/또는 HP UCI에 대응되는 (혹은 해당 UCI 조합이 다중화된) PUCCH 자원이 시간축 상에서 XP PUSCH 자원과 겹치고 YP PUSCH 자원과는 겹치지 않는 경우 (여기서, XP와 YP는 각각 LP와 HP이거나 혹은 반대로 XP와 YP가 각각 HP와 LP일 수 있다.), UE는 해당 XP PUSCH를 선택하여 (하나의 XP PUSCH 상으로) 해당 UCI들의 조합을 피기백 전송할 수 있다.
도 14는 상술된 제안 1 내지 3 중 적어도 일부에 따른 신호 송수신 방법의 일 구현 예를 도시한다. 도 14는 상술된 제안들에 대한 이해를 돕기 위한 것이므로, 본 발명의 권리범위는 도 14에 한정되지 않는다. 위와 중복하는 설명은 생략 될 수 있고, 앞서 설명된 내용이 필요에 따라 참조될 수 있다.
도 14를 참조하면, 네트워크 (e.g., 하나 또는 둘 이상의 기지국들)과 단말은 HP UL/DL 신호들과 LP UL/DL 신호들을 송수신한다.
HP/LP 간 다중화가 설정되지 않았다면 HP UL 신호의 송신 타이밍과 LP UL 신호의 송신 타이밍이 중첩하는 경우에 있어, LP UL 신호의 drop이 수행될 수 있다. 반면 HP/LP 간 다중화가 설정된 경우 HP UL 신호의 송신 타이밍과 LP UL 신호의 송신 타이밍이 중첩하는 경우에 있어, 아래 예시와 같이 단말이 동작할 수 있다.
단말은 제1 UCI (e.g., HP UCI) 및 제2 UCI(e.g., LP UCI)를 포함하는 복수의 UCI들을 인코딩(encoding)알 수 있다(D10).
단말은 하나의 물리 상향링크 채널상에서 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들의 자원 맵핑을 수행할 수 있다(D15).
단말은 자원 맵핑에 기초하여 상향링크 송신을 수행할 수 있다(D20). 기지국은 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화된 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들을 단말로부터 수신 할 수 있다.
기지국은 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들을 디코딩함으로써 제1 UCI 및 제2 UCI를 획득할 수 있다(D25).
단말은 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI가 서로 상이한 우선 순위들을 갖더라도 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI를 상기 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화하도록 설정되었다는 것에 기초하여, 상기 단말은 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI 각각을 별도로(separately) 인코딩하고, 더 높은(higher) 우선 순위를 갖는 상기 제1 UCI의 자원 맵핑에 기초하여, 더 낮은(lower) 우선 순위를 갖는 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 수행할 수 있다.
상기 단말이 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI를 상기 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화하도록 설정되었다는 것에 기초하여, 상기 기지국은, 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI 각각을 별도로(separately) 디코딩하되, 더 높은(higher) 우선 순위를 갖는 상기 제1 UCI의 자원 맵핑에 기초하여, 더 낮은(lower) 우선 순위를 갖는 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 결정할 수 있다.
상기 하나의 물리 상향링크 채널은 PUCCH (physical uplink control channel) 일 수 있다.
상기 단말은, 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI를 별도로 인코딩하기 위하여, 상기 PUCCH가 PUCCH format 2로 설정되었음에도 불구하고, 상기 PUCCH format 2에 대하여 복수의 인코딩 프로세스들을 수행할 수 있다.
상기 단말은, 상기 상이한 우선 순위들을 갖는 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI의 다중화를 위한 설정이 없었더라면 단일의 인코딩 프로세스만 허용되었을 상기 PUCCH format 2에 대하여, 상기 복수의 인코딩 프로세스들을 수행할 수 있다.
상기 단말은, 상기 상이한 우선 순위들을 갖는 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI의 다중화를 위한 설정이 없었더라면 제1 맵핑 방식이 사용되었을 상기 하나의 물리 상향링크 채널에 대하여, 제2 맵핑 방식을 사용하여 상기 자원 맵핑을 수행할 수 있다. 일 예로, 상기 제2 맵핑 방식은 분산(distributed)/인터리빙된(interleaved) 맵핑 방식일 수 있다.
상기 하나의 물리 상향링크 채널은 PUCCH (physical uplink control channel) 이고, 상기 단말은, 상기 상이한 우선 순위들과 관련된 복수의 PUCCH 자원들 중 상기 더 높은 우선 순위와 관련된 제1 PUCCH 자원 상에서 상기 제1 UCI와 제2 UCI를 다중화할 수 있다.
상기 단말은 상기 하나의 물리 상향링크 채널 상에서 가용한 UCI 자원들의 양 및 상기 제1 UCI의 자원 맵핑에 필요한 자원 양에 기초하여, 상기 제2 UCI의 코딩 레이트를 결정하거나 또는 상기 제2 UCI의 적어도 일부를 드롭(drop)할 것인지 여부를 결정할 수 있다.
상기 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들의 자원 맵핑은, 상기 하나의 물리 상향링크 채널의 가용한 'N'개 RE(resource element)들 중 매 'd'개 마다 1개의 RE를 선택함으로써, 상기 제1 UCI의 자원 맵핑을 위한 'NH'개 RE들을 결정; 및 나머지 'N-NH'개 RE들 중에서 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 위한 RE들을 결정하는 것을 포함할 수 있다. 상기 단말은 상기 'NH'개 RE들이 서로 최대한 이격(apart)하도록 상기 'd' 값을 결정할 수 있다.
상기 하나의 물리 상향링크 채널은 피기백-UCI를 나르는 PUSCH(physical uplink shared channel)이고, 피기백-UCI와 관련한 복수 UCI 타입들 중에서 UCI 타입 'n'은 UCI 타입 'n+1' 보다 높은 우선 순위를 가지는 상태에서, 상기 단말은 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI의 UCI 타입들을 상세한 설명의 표 8 또는 표 9 와 같이 결정할 수 있다.
도 15은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 15을 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g., 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g., V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g., relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 16은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 16을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 15의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 17은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 15 참조).
도 17을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 16의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 16의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 16의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 15, 100a), 차량(도 15, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 15, 100c), 휴대 기기(도 15, 100d), 가전(도 15, 100e), IoT 기기(도 15, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 15, 400), 기지국(도 15, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 17에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
도 18은 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 18을 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 17의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g., 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 DRX(Discontinuous Reception) 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하면서 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX가 설정된 단말은 DL 신호를 불연속적으로 수신함으로써 전력 소비를 낮출 수 있다. DRX는 RRC(Radio Resource Control)_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, RRC_CONNECTED 상태에서 수행될 수 있다. RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 이하, RRC_CONNECTED 상태에서 수행되는 DRX에 관해 설명한다(RRC_CONNECTED DRX).
도 19를 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 단말이 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, 단말은 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, 단말은 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. 따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정된 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, DRX가 설정되지 않은 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정되지 않은 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
표 10은 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 10을 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 본 발명에 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
Type of signals UE procedure
1st step RRC signalling(MAC-
CellGroupConfig)
- Receive DRX configuration information
2nd Step MAC CE
((Long) DRX command MAC CE)
- Receive DRX command
3rd Step - - Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
여기서, MAC-CellGroupConfig는 셀 그룹을 위한 MAC(Medium Access Control) 파라미터를 설정하는데 필요한 구성 정보를 포함한다. MAC-CellGroupConfig는 DRX에 관한 구성 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC-CellGroupConfig는 DRX를 정의하는데 정보를 다음과 같이 포함할 수 있다.
- Value of drx-OnDurationTimer: DRX 사이클의 시작 구간의 길이를 정의
- Value of drx-InactivityTimer: 초기 UL 또는 DL 데이터를 지시하는 PDCCH가 검출된 PDCCH 기회 이후에 단말이 깬 상태로 있는 시간 구간의 길이를 정의
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: DL 초기 전송이 수신된 후, DL 재전송이 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: UL 초기 전송에 대한 그랜트가 수신된 후, UL 재전송에 대한 그랜트가 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- drx-LongCycleStartOffset: DRX 사이클의 시간 길이와 시작 시점을 정의
- drx-ShortCycle (optional): short DRX 사이클의 시간 길이를 정의
여기서, drx-OnDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerDL 중 어느 하나라도 동작 중이면 단말은 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송신하는 방법에 있어서,
    제1 UCI 및 제2 UCI를 포함하는 복수의 UCI들을 인코딩(encoding);
    하나의 물리 상향링크 채널상에서 상기 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들의 자원 맵핑을 수행; 및
    상기 자원 맵핑에 기초하여 상향링크 송신을 수행하는 것을 포함하고,
    상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI가 서로 상이한 우선 순위들을 갖더라도 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI를 상기 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화하도록 설정되었다는 것에 기초하여, 상기 단말은:
    - 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI 각각을 별도로(separately) 인코딩하고,
    - 더 높은(higher) 우선 순위를 갖는 상기 제1 UCI의 자원 맵핑에 기초하여, 더 낮은(lower) 우선 순위를 갖는 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 수행하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나의 물리 상향링크 채널은 PUCCH (physical uplink control channel) 이고,
    상기 단말은, 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI를 별도로 인코딩하기 위하여, 상기 PUCCH가 PUCCH format 2로 설정되었음에도 불구하고, 상기 PUCCH format 2에 대하여 복수의 인코딩 프로세스들을 수행하는, 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 상이한 우선 순위들을 갖는 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI의 다중화를 위한 설정이 없었더라면 단일의 인코딩 프로세스만 허용되었을 상기 PUCCH format 2에 대하여, 상기 복수의 인코딩 프로세스들을 수행하는, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 상이한 우선 순위들을 갖는 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI의 다중화를 위한 설정이 없었더라면 제1 맵핑 방식이 사용되었을 상기 하나의 물리 상향링크 채널에 대하여, 제2 맵핑 방식을 사용하여 상기 자원 맵핑을 수행하는, 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나의 물리 상향링크 채널은 PUCCH (physical uplink control channel) 이고,
    상기 단말은, 상기 상이한 우선 순위들과 관련된 복수의 PUCCH 자원들 중 상기 더 높은 우선 순위와 관련된 제1 PUCCH 자원 상에서 상기 제1 UCI와 제2 UCI를 다중화하는, 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 하나의 물리 상향링크 채널 상에서 가용한 UCI 자원들의 양 및 상기 제1 UCI의 자원 맵핑에 필요한 자원 양에 기초하여, 상기 제2 UCI의 코딩 레이트를 결정하거나 또는 상기 제2 UCI의 적어도 일부를 드롭(drop)할 것인지 여부를 결정하는, 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들의 자원 맵핑은,
    상기 하나의 물리 상향링크 채널의 가용한 'N'개 RE(resource element)들 중 매 'd'개 마다 1개의 RE를 선택함으로써, 상기 제1 UCI의 자원 맵핑을 위한 'NH'개 RE들을 결정; 및
    나머지 'N-NH'개 RE들 중에서 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 위한 RE들을 결정하는 것을 포함하되,
    상기 단말은 상기 'NH'개 RE들이 서로 최대한 이격(apart)하도록 상기 'd' 값을 결정하는, 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나의 물리 상향링크 채널은 피기백-UCI를 나르는 PUSCH(physical uplink shared channel)이고, 피기백-UCI와 관련한 복수 UCI 타입들 중에서 UCI 타입 'n'은 UCI 타입 'n+1' 보다 높은 우선 순위를 가지는 상태에서,
    [표 A]
    Figure PCTKR2021010254-appb-img-000003
    상기 단말은 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI의 UCI 타입들을 상기 [표 A]의 어느 하나 CASE와 같이 결정하는, 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나의 물리 상향링크 채널은 피기백-UCI를 나르는 PUSCH(physical uplink shared channel)이고, 피기백-UCI와 관련한 복수 UCI 타입들 중에서 UCI 타입 'n'은 UCI 타입 'n+1' 보다 높은 우선 순위를 가지는 상태에서,
    [표 B]
    Figure PCTKR2021010254-appb-img-000004
    상기 단말은 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI의 UCI 타입들을 상기 [표B]의 어느 하나 CASE와 같이 결정하는, 방법.
  10. 제 1 항에 기재된 방법을 수행하기 위한 명령어들을 기록한 프로세서로 읽을 수 있는 기록매체.
  11. 무선 통신을 위해 단말을 제어하는 디바이스에 있어서,
    명령어들을 기록한 메모리; 및
    상기 명령어들을 실행함으로써 동작하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서의 동작은, 제1 UCI 및 제2 UCI를 포함하는 복수의 UCI들을 인코딩(encoding)하는 것, 하나의 물리 상향링크 채널상에서 상기 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들의 자원 맵핑을 수행하는 것 및 상기 자원 맵핑에 기초하여 상향링크 송신을 수행하는 것을 포함하고,
    상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI가 서로 상이한 우선 순위들을 갖더라도 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI를 상기 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화하도록 설정되었다는 것에 기초하여, 상기 프로세서는 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI 각각을 별도로(separately) 인코딩하고, 더 높은(higher) 우선 순위를 갖는 상기 제1 UCI의 자원 맵핑에 기초하여, 더 낮은(lower) 우선 순위를 갖는 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 수행하는, 디바이스.
  12. 무선 통신을 위한 단말에 있어서,
    송수신기; 및
    제1 UCI 및 제2 UCI를 포함하는 복수의 UCI들을 인코딩(encoding)하고, 하나의 물리 상향링크 채널상에서 상기 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들의 자원 맵핑을 수행하고, 상기 자원 맵핑에 기초하여 상기 송수신기를 제어함으로써 상향링크 송신을 수행하는 프로세서를 포함하고,
    상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI가 서로 상이한 우선 순위들을 갖더라도 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI를 상기 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화하도록 설정되었다는 것에 기초하여, 상기 프로세서는, 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI 각각을 별도로(separately) 인코딩하고, 더 높은(higher) 우선 순위를 갖는 상기 제1 UCI의 자원 맵핑에 기초하여, 더 낮은(lower) 우선 순위를 갖는 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 수행하는, 단말.
  13. 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화된 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들을 단말로부터 수신; 및
    상기 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들을 디코딩함으로써 제1 UCI 및 제2 UCI를 획득하는 것을 포함하고,
    상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI가 서로 상이한 우선 순위들을 갖더라도 상기 단말이 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI를 상기 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화하도록 설정되었다는 것에 기초하여, 상기 기지국은, 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI 각각을 별도로(separately) 디코딩하되, 더 높은(higher) 우선 순위를 갖는 상기 제1 UCI의 자원 맵핑에 기초하여, 더 낮은(lower) 우선 순위를 갖는 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 결정하는, 방법.
  14. 무선 통신을 위한 기지국에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기를 제어함으로써 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화된 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들을 단말로부터 수신하고, 상기 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들을 디코딩함으로써 제1 UCI 및 제2 UCI를 획득하는 프로세서를 포함하고,
    상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI가 서로 상이한 우선 순위들을 갖더라도 상기 단말이 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI를 상기 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화하도록 설정되었다는 것에 기초하여, 상기 프로세서는, 상기 제1 UCI와 상기 제2 UCI 각각을 별도로(separately) 디코딩하되, 더 높은(higher) 우선 순위를 갖는 상기 제1 UCI의 자원 맵핑에 기초하여, 더 낮은(lower) 우선 순위를 갖는 상기 제2 UCI의 자원 맵핑을 결정하는, 기지국.
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