WO2022031135A1 - 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving a wireless signal.
  • 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
  • paging DCI downlink control information
  • PO paging occasion
  • the specific signal may be a physical downlink control channel (PDCCH) signal carrying a specific DCI configured for the idle mode or the inactive mode.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the terminal is based on the fact that the specific DCI can be associated with a plurality of POs, even if the specific DCI indicates that at least one PO will be provided with the paging DCI, at least one PO provided with the paging DCI If is not configured in the terminal, it may be decided to skip the paging DCI detection process.
  • the specific DCI indicating whether to provide the paging DCI early may include a Short Message field related to at least one of a system information change or an Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System (ETWS/CMAS) instruction.
  • ETWS/CMAS Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System
  • the value of the Short Message field included in the specific DCI can be obtained.
  • At least a part of the Short Message field included in the specific DCI and the Short Message field included in the paging DCI may be the same.
  • the ID of a specific terminal group to which the terminal belongs may be determined based on the number 'N' of the associated POs and PO information configured in the terminal.
  • the UE may determine a specific PO-related bit position associated with the specific UE group within the specific DCI based on the determined ID of the specific UE group.
  • the terminal may determine the ID of the specific terminal group by further considering the terminal identifier of the terminal.
  • the terminal can determine whether to skip the paging DCI detection process based on whether the paging DCI is provided to a specific PO associated with a specific terminal group to which the terminal belongs among the N POs associated with the specific DCI. have.
  • the terminal may obtain information on the number 'N' of the POs associated with the specific DCI from the base station.
  • the terminal may obtain information on the field configuration of the specific DCI or the size of at least one field included in the specific DCI from the base station.
  • a computer-readable recording medium in which a program for performing the above-described signal receiving method is recorded may be provided.
  • a terminal performing the above-described signal reception method may be provided.
  • a device for controlling a terminal performing the above-described signal receiving method may be provided.
  • paging DCI downlink control information
  • PO paging occasion
  • the specific signal may be a physical downlink control channel (PDCCH) signal carrying a specific DCI configured for the idle mode or the inactive mode.
  • the base station may notify whether the paging DCI is provided to each of the plurality of POs at once by associating the specific DCI with a plurality of POs and transmitting the specific DCI once.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a base station for performing the above-described signal transmission method may be provided.
  • more efficient Idle/Inactive mode operation of the UE is possible by indicating whether to transmit the paging DCI early through the PEI.
  • 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.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • 6-7 illustrate the structure of a CORESET (Control Resource Set).
  • FIG 8 shows an operation of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 9 shows an operation of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 14 and 15 are exemplary implementations of a terminal operation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates a flow of a signal transmission/reception method according to an embodiment of the present invention.
  • 17 to 20 illustrate a communication system 1 and a wireless device applicable to the present invention.
  • DRX discontinuous reception
  • 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, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in one embodiment of the present invention, the technology is NR (New Radio) or New RAT).
  • 3GPP NR is mainly described, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the PDCCH is used to represent the PDCCH of various structures that can be used for the same purpose. (e.g. NPDCCH (Narrowband PDCCH), MPDCCH (MTC PDCCH), etc.)
  • UE_G_ID UE group ID
  • 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
  • a frame is characterized by a self-contained structure in which a DL control channel, DL or UL data, and a UL control channel can all be included in one slot.
  • a DL control channel eg, PDCCH
  • DL control region DL control region
  • UL control region UL control channel
  • a resource region (hereinafter, a data region) between the DL control region and the UL control region may be used for DL data (eg, PDSCH) transmission or UL data (eg, PUSCH) transmission.
  • 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, transmission 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 a random access-RNTI (RA-RNTI).
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the base station may transmit a control resource set (CORESET) configuration to the terminal (S502).
  • CORESET is defined as a set of Resource Element Groups (REGs) with a given pneumatic (eg, SCS, CP length, etc.).
  • REG is defined by one OFDM symbol and one (P)RB.
  • 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 higher layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling.
  • MIB Master Information Block
  • RRC Radio Resource Control
  • a PDSCH carrying system information block 1 may be scheduled by a specific PDCCH, and CORESET #0 may be for transmission of a specific PDCCH.
  • the configuration information for CORESET #N (e.g., N>0) may be transmitted through RRC signaling (e.g., cell common RRC signaling or UE-specific RRC signaling, etc.).
  • RRC signaling e.g., cell common RRC signaling or UE-specific RRC signaling, etc.
  • UE-specific RRC signaling carrying CORESET configuration information may include, but is not limited to, various signaling such as, for example, an RRC setup message, an RRC reconfiguration message, and/or BWP configuration information.
  • the CORESET configuration may include the following information/fields.
  • controlResourceSetId Indicates the ID of CORESET.
  • MSB Most Significant Bit
  • duration indicates a time domain resource of CORESET. Indicates the number of consecutive OFDM symbols constituting CORESET. Duration has a value of 1-3.
  • - cce-REG-MappingType Indicates the mapping type between CCE (Control Channel Element) and REG. Interleaved type and non-interleaved type are supported.
  • interleaverSize indicates the interleaver size.
  • pdcch-DMRS-ScramblingID Indicates a value used for initialization of PDCCH DMRS. If pdcch-DMRS-ScramblingID is not included, the physical cell ID of the serving cell is used.
  • precoderGranularity Indicates the precoder granularity in the frequency domain.
  • TCI Transmission Configuration Index
  • TCI state indicates a subset of TCI states defined in the PDCCH-configuration.
  • the TCI state is used to provide a Quasi-Co-Location (QCL) relationship between the DL RS(s) in the RS set (TCI-state) and the PDCCH DMRS port.
  • QCL Quasi-Co-Location
  • the base station may transmit a PDCCH search space (SS) configuration to the terminal (S504).
  • the PDCCH SS configuration may be transmitted through higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • RRC signaling may include, but is not limited to, various signaling such as an RRC setup message, an RRC reconfiguration message, and/or BWP configuration information.
  • 5 shows that the CORESET configuration and the PDCCH SS configuration are each signaled for convenience of explanation, but the present invention is not limited thereto.
  • the CORESET configuration and the PDCCH SS configuration may be transmitted through one message (e.g., one RRC signaling), or may be transmitted through different messages, respectively.
  • the PDCCH SS configuration may include information on the configuration of the PDCCH SS set.
  • the PDCCH SS set may be defined as a set of PDCCH candidates for which the UE monitors (e.g., blind detection).
  • One or a plurality of SS sets may be configured in the terminal.
  • Each SS set may be a USS set or a CSS set.
  • the PDCCH SS set may also be briefly referred to as “SS” or “PDCCH SS”.
  • the PDCCH SS set includes PDCCH candidates.
  • the PDCCH candidate indicates CCE(s) monitored by the UE for PDCCH reception/detection.
  • monitoring includes blind decoding (BD) of PDCCH candidates.
  • One PDCCH (candidate) consists of 1, 2, 4, 8, 16 CCEs according to an Aggregation Level (AL).
  • One CCE consists of 6 REGs.
  • Each CORESET configuration is associated with one or more SSs, and each SS is associated with one CORESET configuration.
  • One SS is defined based on one SS configuration, and the SS configuration may include the following information/fields.
  • - searchSpaceId Indicates the ID of the SS.
  • controlResourceSetId indicates the CORESET associated with the SS.
  • - monitoringSlotPeriodicityAndOffset Indicates the PDCCH monitoring period interval (slot unit) and PDCCH monitoring interval offset (slot unit)
  • - monitoringSymbolsWithinSlot indicates the first OFDM symbol(s) for PDCCH monitoring in a slot in which PDCCH monitoring is configured. It is indicated through a bitmap, and each bit corresponds to each OFDM symbol in a slot. The MSB of the bitmap corresponds to the first OFDM symbol in the slot. OFDM symbol(s) corresponding to bit(s) having a bit value of 1 corresponds to the first symbol(s) of CORESET in the slot.
  • - searchSpaceType indicates common search space (CSS) or UE-specific search space (USS), and indicates a DCI format used in the corresponding SS type.
  • the base station generates and transmits a PDCCH to the terminal (S506), and the terminal may monitor PDCCH candidates in one or more SSs for PDCCH reception/detection (S508).
  • An opportunity eg, time/frequency resource
  • PDCCH (monitoring) opportunity is defined as a PDCCH (monitoring) opportunity.
  • PDCCH (monitoring) opportunities may be configured within a slot.
  • Table 3 illustrates the characteristics of each SS 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 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.
  • the CCE to REG mapping type is set to one of a non-interleaved CCE-REG mapping type or an interleaved CCE-REG mapping type.
  • Non-interleaved (non-interleaved) CCE-REG mapping type (or localized mapping type) (FIG. 5): Consists of one REG bundle with 6 REGs for a given CCE, and all REGs for a given CCE are consecutive do. One REG bundle corresponds to one CCE.
  • FIG. 6 Interleaved CCE-REG mapping type (or Distributed mapping type) (FIG. 6): Consists of one REG bundle with 2, 3 or 6 REGs for a given CCE, and the REG bundle is interleaved in CORESET .
  • a REG bundle in CORESET consisting of 1 or 2 OFDM symbols consists of 2 or 6 REGs, and a REG bundle in CORESET consisting of 3 OFDM symbols consists of 3 or 6 REGs.
  • the size of the REG bundle is set for each CORESET.
  • the network can (i) access UEs in RRC_IDLE, RRC_INACTIVE and RRC_CONNECTED state through a paging message, and (ii) through a Short message, change system information to UEs in RRC_IDLE, RRC_INACTIVE state and UEs in RRC_CONNECTED state, ETWS /CMAS (Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System) instruction may be notified to terminals. Both the paging message and the short message are transmitted based on the P-RNTI-based PDCCH.
  • ETWS /CMAS Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System
  • the paging message is transmitted over a paging control channel (PCCH), which is a logical channel, but the short message is transmitted directly through the PDCCH, which is a physical channel. Since the PCCH, which is a logical channel, is mapped to the physical channel PDSCH, it can be understood that the paging message is scheduled based on the P-RNTI-based PDCCH.
  • PCCH paging control channel
  • Paging DRX is defined so that the UE in RRC_IDLE or RRC_INACTIVE monitors the paging channel only for one Paging Occasion (PO) per DRX cycle.
  • the paging DRX cycle is set by the network as follows:
  • the basic period is broadcast through system information.
  • the UE specific period is set through NAS signaling.
  • a UE-specific period is set through RRC signaling.
  • the number of POs in the DRX cycle can be configured through system information, and the network can allocate UEs to POs based on ID.
  • the UE When in RRC_CONNECTED, the UE monitors the paging channel in each PO signaled in the system information for SI change indication and PWS notification. In case of BA (Bandwidth Adaptation), the UE in RRC_CONNECTED monitors only the paging channel of the active BWP with the established common search space.
  • BA Bandwidth Adaptation
  • the UE may configure additional PDCCH monitoring Occasions in its PO to monitor paging. However, when the UE detects P-RNTI-based PDCCH transmission within its PO, the UE does not need to monitor subsequent PDCCH PDCCH monitoring occasions within the corresponding PO.
  • the UE may use Discontinuous Reception (DRX) in RRC_IDLE and RRC_INACTIVE states to reduce power consumption.
  • DRX Discontinuous Reception
  • the UE monitors one paging opportunity (PO) per DRX cycle.
  • a PO is a set of PDCCH PDCCH monitoring Occasions, and may consist of multiple time slots (eg, subframes or OFDM symbols) in which paging DCI may be transmitted.
  • One paging frame (PF) is one radio frame and may include one or several PO(s) or starting points of POs.
  • the UE In multi-beam operation, the UE assumes that the same paging message and the same Short message are repeated in all transmit beams.
  • the paging message is the same for both RAN-initiated paging and CN-initiated paging.
  • the UE initiates the RRC Connection Resume procedure upon receiving the RAN-initiated paging.
  • the UE receives CN-initiated paging in the RRC_INACTIVE state, the UE switches to RRC_IDLE and informs the NAS.
  • PF and PO for paging are determined as follows:
  • i_s floor(UE_ID/N) mod Ns
  • the following parameters can be used for calculating PF and i_s.
  • T DRX cycle of the UE (T is determined by the shortest of the UE-specific DRX value (when configured by RRC and/or higher layer) and the basic DRX value broadcast in system information, and in the RRC_IDLE state, the UE If a specific DRX is not set in the upper layer, the default value is applied).
  • Embodiments of the present invention propose a method for obtaining an effect of power saving by using DCI transmitted to a search space monitored by an idle/inactive mode terminal.
  • the embodiments are described focusing on the DCI design expected when the terminal in idle/inactive mode monitors CSS, it can be applied to DCI expected by the connected mode terminal or DCI transmitted through the USS as long as the spirit of the invention is maintained. have.
  • a wake-up signal was introduced for the purpose of power saving of the terminal.
  • the WUS is a signal informing in advance whether or not there is an actual paging transmission in the paging target search space of a specific location.
  • the base station may transmit the WUS to the WUS transmission location(s) associated with the PO.
  • the terminal monitors the WUS transmission location associated with the PO of a specific location, and if WUS is detected at the WUS transmission location, it can be expected that paging will be transmitted from the corresponding PO, and if WUS is not detected at the WUS transmission location In this case, a power saving gain can be obtained through an operation that does not expect paging in the corresponding PO.
  • a terminal-group WUS was introduced for the purpose of improving the power saving gain of the Rel-15 WUS.
  • the UE-group WUS has an advantage in that the probability of unnecessary wake up of the UE can be reduced by using the transmission position and sequence of the WUS determined based on the UE-group ID of the UE.
  • DCI format 2-6 is newly introduced, and the terminal receives an indication of the location of a bit to be monitored by the base station in DCI format 2-6, and power saving operation in the active time period based on bit information of the corresponding location will decide Since DCI format 2-6 is for a terminal in the connected mode, use is not defined for the terminal in the idle/inactive mode, and the DCI format field configuration is dedicated to the connected mode. Not suitable for use in terminals.
  • the UE since the PDSCH for transmitting and receiving a paging message may be scheduled in the same slot as the PDCCH, the UE should prepare in advance to receive the PDSCH immediately after receiving the PDCCH, which may cause unnecessary power consumption. have. For example, when paging occurs (eg, P-RNTI-based PDCCH detection on PO), all terminals #1 to #N prepare for reception of a paging message carried by the PDSCH under the potential that they may be actual recipients of the paging message shall. Meanwhile, since the PDCCH has a more robust characteristic than the PDSCH, the preparation operation of the UE required for successful reception of the PDSCH consumes more time and power than the preparation operation of the UE required for successful reception of the PDCCH. When the UE prepares for potential PDSCH reception, it causes higher power consumption than when only the PDCCH is received without preparing for PDSCH reception.
  • paging eg, P-RNTI-based PDCCH detection on PO
  • all terminals #1 to #N prepare for
  • DCI configured for the purpose of transmitting information on a specific channel as described above will be defined and described as P-DCI.
  • a method of transmitting information on channel-B (eg, paging) in communication systems such as LTE and NR through channel/signal-A (eg, PEI composed of a control channel such as DCI) is can be considered.
  • the information on the channel-B transmitted by the channel/signal-A may include at least some of the following information.
  • Channel-B may be a control channel having the purpose of scheduling PDSCH/PUSCH, such as PDCCH, or may be a data channel such as PDSCH/PUSCH.
  • channel-B may be a PDCCH through which a paging DCI is transmitted in an idle/inactive mode state, or a PDSCH through which a message is transmitted by a paging DCI.
  • the base station may generate configuration information related to channel/signal-A (e.g., P-DCI) and transmit it (FC101).
  • the channel/signal-A configuration information may be transmitted using a higher layer signal (e.g. SIB or RRC signaling).
  • the base station may generate a channel/signal-A (e.g., P-DCI) based on the channel/signal-A configuration information and transmit it (FC102). For example, when channel/signal-A is P-DCI, the base station includes channel/signal-A including terminal-group ID information, cell ID information, Short Message related information, and/or PDSCH scheduling information. (eg, P-DCI).
  • a channel/signal-A e.g., P-DCI
  • the base station includes channel/signal-A including terminal-group ID information, cell ID information, Short Message related information, and/or PDSCH scheduling information. (eg, P-DCI).
  • the base station may transmit the generated channel/signal-A (eg, P-DCI) to a position (eg search space) where channel/signal-A (eg, P-DCI) can be transmitted based on the configuration information. .
  • channel/signal-A eg, P-DCI
  • the base station may transmit the channel/signal-B at a position related to information included in the transmitted channel/signal-A (e.g., P-DCI) (FC103).
  • Signal-B may be a reference signal that the UE can expect (eg DMRS, CSI-RS/TRS), and Channel-B may be a PDCCH for scheduling a paging message or a PDSCH including a paging message. have.
  • FIG 9 illustrates a terminal operation in an example of the present invention.
  • the UE may receive configuration information related to channel/signal-A (e.g., P-DCI) in order to perform the operation of channel/signal-A (e.g., P-DCI) (FC201).
  • the UE may receive the configuration information using a higher layer signal (e.g. SIB or RRC signaling).
  • a higher layer signal e.g. SIB or RRC signaling
  • the UE may expect and monitor the channel/signal-A (e.g., P-DCI) based on the configuration information (FC202).
  • the base station can expect information including terminal-group ID information, cell ID information, short message related information, and/or PDSCH scheduling information through channel/signal-A (eg, P-DCI).
  • the UE can monitor the channel/signal-A (eg, P-DCI) generated in a position (eg search space) where channel/signal-A (eg, P-DCI) can be transmitted based on the configuration information.
  • the UE If the UE succeeds in detecting the channel/signal-A (eg, P-DCI) in the monitoring process and receives an instruction to monitor the channel/signal-B through this (FC202), the UE transmits the channel/signal- Channel/signal-B may be monitored at a location related to A (eg, P-DCI) (FC203).
  • Signal-B may be a reference signal expected by the UE (eg DMRS, CSI-RS/TRS)
  • Channel-B may be a PDCCH for scheduling a paging message or a PDSCH including a paging message. have.
  • channel/signal-A and channel/signal-B are shown as an example in order to explain the principle of the invention, but the proposed methods do not provide a separate description unless otherwise stated.
  • -A or channel/signal-B transmission/reception form is not specifically limited. Therefore, it can be understood by those skilled in the art that the proposals in the present specification can be applied to all channel/signal-A (e.g., P-DCI) transmission/reception structures, as long as the principles of the invention are not violated even if there is no separate description.
  • a method in which a group/subgroup (hereinafter referred to as "UE-Group") of terminals (Idle/Inactive mode for monitoring PO(s)) is determined/indicated based on P-DCI is proposed.
  • UE-Group a group/subgroup of terminals (Idle/Inactive mode for monitoring PO(s)) is determined/indicated based on P-DCI.
  • a method of configuring a field for indicating a UE-Group in P-DCI like Proposal 0 may be included.
  • the DCI field/information for indicating the UE-Group is defined and described as a “UG-field”.
  • the UG-field may be configured in the form of a bitmap. If the UG-field consists of N bits, the UE may know in advance the location of the bit corresponding to its UE-Group among the N bits. The UE checks whether the corresponding P-DCI is related to its UE-Group by checking 0/1 for the binary value of its corresponding bit among N bits (eg, the information for its UE-Group is the corresponding P- Whether to be included in DCI or to be transmitted after the corresponding P-DCI) may be determined.
  • the UE-Group operation method proposed in an example of the present invention may be used in combination with one or more of the following Proposal 0-1-A and Proposal 0-1-B methods.
  • One of the methods described in Proposal 0 may be used for the method of operating the UE-Group described in the following invention, and may be extended and applied to other methods of configuring UE-Group as long as the principles of the invention are not violated.
  • a method for using/includes PO information (e.g., PO location information) of the UE in determining the UE-Group of the UE is proposed.
  • PO information e.g., PO location information
  • One or a plurality of POs may be designed/operated to correspond/connect with one P-DCI.
  • One P-DCI is not necessarily constrained to have a 1:1 correspondence with one PO, and a P-DCI common to N PO(s) may be used (where, 0 ⁇ N ⁇ max # of POs).
  • a P-DCI common to N PO(s) may be used (where, 0 ⁇ N ⁇ max # of POs).
  • four POs #1, #2, #3, and #4 are associated/associated with one P-DCI.
  • the method proposed in Proposal 0-1-A has an advantage in that it is possible to save network overhead for P-DCI transmission while providing wake-up information of the UE using P-DCI.
  • the P-DCI may be used for the purpose of notifying an actually activated PO (e.g., a PO requiring monitoring of the Paging DCI) among one or a plurality of corresponding/connected POs.
  • an actually activated PO e.g., a PO requiring monitoring of the Paging DCI
  • a UE-Group may be understood as UE subgrouping within one PO.
  • N UE groups may correspond to M POs.
  • the UE-Group and the PO corresponds to 1:1.
  • the UE calculates the ID of its UE-Group (D05), and based on the calculated ID of the UE-Group, the PO activated by P-DCI corresponds to its UE-Group ID. It can be checked whether or not (D15). The UE may check whether the PO associated with its UE Group is activated by P-DCI.
  • the UE uses its own PO-related information (or parameters used to determine PO) and the number of PO(s) corresponding to one P-DCI to its UE-Group ID can be calculated.
  • the terminal may operate by checking the index of the activated PO (D15). If the UE confirms that the PO related to the UE-Group to which the UE belongs is activated, the UE determines the location (eg, P - It can be determined to perform monitoring of the paging DCI for the PO position indicated for activation by the DCI (D20).
  • the location eg, P - It can be determined to perform monitoring of the paging DCI for the PO position indicated for activation by the DCI (D20).
  • the base station receives the paging information at a position (eg, a bit position in P-DCI) corresponding to the PO to which the paging information is to be transmitted. It is also possible to transmit P-DCI including PO information of the UE-Group to be performed.
  • paging information eg paging PDSCH and/or Short Message
  • the UE may need information on the number of POs corresponding to one P-DCI.
  • the information (or a method of determining the number of POs) is fixed/defined by a standard, or the base station may set/signal the number of PO(s) corresponding to one P-DCI through higher layer signaling. (D01).
  • the UE may calculate the UE-Group ID by using its UE ID and/or information configured from the base station, and may operate by checking the ID of the activated UE-Group when the P-DCI is successfully detected. If the UE confirms that the UE-Group to which the UE belongs is activated, the UE may perform a subsequent operation for receiving the PDSCH through which the paging message is transmitted.
  • the subsequent operation for receiving the PDSCH may include an operation of monitoring the paging DCI at the PO corresponding to the P-DCI, or an operation of performing the PDSCH reception based on the received PDSCH scheduling information.
  • the base station transmits activation information of the UE-Group that needs to receive paging information to the P-DCI transmission location (eg, PO or P-DCI transmission search space corresponding to PO) to be transmitted. It can be determined to transmit P-DCI including
  • the UE may need information on the number of UE-Groups capable of distinguishing UEs monitoring the same PO.
  • the information may be fixed according to a standard, or a value configured by the base station through higher layer signaling.
  • the method proposed in Proposal 0-1-B has the advantage that even when the terminal does not need to acquire paging information, the power saving effect can be obtained by reducing the effect of unnecessary waking due to paging for other terminals monitoring the same PO There is this.
  • the method of determining the UE-Group of the UE proposed in an example of the present invention may be used in combination with one or more of the following Proposal 0-2-A and Proposal 0-2-B methods.
  • Proposal 0 one of the methods described in Proposal 0 may be used, and as long as the principles of the invention are not violated, other UE-Group configuration methods may be extended and applied.
  • a method of determining a UE-Group ID used for P-DCI by using a unique UE ID of a UE is proposed.
  • the UE uses the UE ID, which is a calculation result using 5G-S-TMSI, to determine the PO in the process of performing the paging operation.
  • a method using the value of the UE ID and the total number of UE-Group IDs may be used as one method for the UE to determine its own UE-Group ID.
  • Equation 1 may be used as a method of determining a UE-Group ID (hereinafter referred to as UE_G_ID) for a UE ID in order to distribute UEs monitoring the same PO at the same rate.
  • UE_G_ID UE-Group ID
  • UE_G_ID floor(UE_ID/N/Ns) mod N G
  • N and Ns in Equation 1 mean the number of total paging frames in T and number of paging occasions for a PF, respectively (eg, see Section 7.1 of TS 38.304 ), NG corresponds to one PO It means the total number of UE-Groups that can be distinguished in the terminal grouping.
  • the value of NG may be determined according to a rule predetermined by a standard, or may be information broadcast through higher layer signaling such as SIB.
  • the UE may calculate its own UE_G_ID by using the UE ID according to a predetermined rule as in the example above and use it to detect P-DCI. If the UE succeeds in detecting the P-DCI and confirms that the UE-Group to which the UE belongs is activated, the UE may perform a subsequent operation for receiving the PDSCH through which the paging message is transmitted.
  • the subsequent operation for receiving the PDSCH may include an operation of monitoring the paging DCI at the PO corresponding to the P-DCI, or an operation of performing the PDSCH reception based on the received PDSCH scheduling information.
  • the base station calculates UE_G_ID based on the target UE ID, and places the desired P-DCI transmission location (eg PO or P-DCI transmission search space corresponding to PO) to be transmitted. It can be determined to transmit P-DCI including activation information of the UE-Group that needs to receive paging information.
  • P-DCI transmission location eg PO or P-DCI transmission search space corresponding to PO
  • the method proposed in Proposal 0-2-A has the advantage of saving network overhead due to higher layer signaling by allowing the information on UE_G_ID of the terminal to be calculated equally between the base station and the terminal without separate dedicated signaling for a specific terminal. There is this.
  • the separate configuration may include a RACH process in the IDLE/INACTIVE mode state or a report/request process performed by the terminal in the CONNECTED mode state, and the configuration process provided by the base station (or higher node). may include
  • the UE may decide to determine an interpretation method of information included in its UE_G_ID and/or P-DCI based on information separately instructed by the base station. For example, when UE_G_ID is indicated, the UE may determine the location of the UE-Group bitmap field corresponding to UE_G_ID and determine to use it. Alternatively, a method (eg, starting bit index and bit size that the UE needs to monitor) may be used in which the base station provides information on the meaningful bit area to the terminal in the P-DCI.
  • a method eg, starting bit index and bit size that the UE needs to monitor
  • the terminal may determine to perform a report or request including information related to itself.
  • the information may be information for obtaining information related to P-DCI from the base station, or report/request of information for other purposes may be utilized for the purpose of P-DCI.
  • the terminal may acquire configuration information usable for P-DCI from the base station and perform a P-DCI monitoring process based on this information.
  • the base station may set P-DCI related information to the terminal based on the report/request information received from the terminal.
  • the above process may be performed by a node higher than the base station, and the base station may determine to perform the P-DCI operation based on information provided by the upper node.
  • the method proposed in Proposal 0-2-A has an advantage that the base station (or higher node) can efficiently save the power of the terminal in consideration of the characteristics of the terminal and the network.
  • the method proposed in Proposal 0 may be applied to the described operation of UE-Group indication.
  • An example of the present invention proposes a method of configuring P-DCI to be transmitted/received before the time point at which paging DCI is transmitted/received.
  • P-DCI transmitted and received in such a structure is named and used as PS-DCI.
  • 11 schematically shows an example of a PS-DCI transmission/reception timing considered in Proposal 1.
  • paging In the case of paging, it can be used for system information change, disaster notification, terminal call, etc., and because it is designed so that multiple terminals can simultaneously monitor the same paging DCI, backward compatibility that does not affect legacy terminals is guaranteed. This is important.
  • some of the terminals may obtain power saving gain through PS-DCI.
  • it is possible to obtain the advantage that the paging DCI monitored by the remaining terminals that do not expect power saving can be operated in the same way.
  • Short Message in PS-DCI.
  • a method of including a short message to be transmitted in paging DCI in PS-DCI is proposed.
  • the Short Message included in the PS-DCI may be determined based on at least a part of the Short Message to be transmitted in the paging DCI.
  • the Short Message included in the PS-DCI may be the same as at least a part of the Short Message to be transmitted in the paging DCI.
  • the purpose of notifying BCCH modification information (systemInfoModification) or ETWS/CMAS notification (etwsAndCmasIndicataion), or the purpose of instructing to stop PDCCH monitoring within the PO As (stopPagingMonitoring) Short Message can be used.
  • Information on the Short Message may indicate that additional information is not included in the PDSCH carrying the paging message. Accordingly, if the UE can confirm that there is no information to be received/expected by the UE in the PDSCH through the PS-DCI, the operation of re-detecting the paging DCI to check the Short Message may be omitted.
  • Paging DCI is transmitted based on P-RNTI. All terminals in a cell sharing P-RNTI in the corresponding PO attempt to detect Paging DCI and receive a Short Message included in Paging DCI. Since the Short Message on the PDCCH carries Cell Common information (eg, system information change, ETWS/CMAS, etc.) (unlike the Paging Message on the UE-specific PDSCH), it is desirable for the UE, not the recipient of the Paging Message, to also receive the Short Message.
  • Cell Common information eg, system information change, ETWS/CMAS, etc.
  • PS-DCI When PS-DCI has a short message, even if PO monitoring is skipped, terminals (of all subgroups) that have detected PS-DCI can detect at least the short message.
  • the PS-DCI method has the advantage of being able to transmit the ETWS/CMAS instruction in various ways as quickly as possible in a disaster emergency/urgent situation.
  • Proposal 1-1 we propose a method for increasing the power saving gain of the terminal by determining to include all or part of the information of the short message in the PS-DCI.
  • the size of the Short Message field configured in the current NR paging DCI is 8 bits, and information of up to 3 bits can be used based on Rel-16 NR.
  • PS-DCI includes short message information of paging DCI and is transmitted
  • the size of the Short Message field configured in PS-DCI and the type of information included are proposed as in Proposal 1-1-A. do.
  • the UE receives the PS-DCI including the Short Message (E05) and obtains the Short Message by decoding (E10).
  • the terminal may perform a follow-up operation (e.g., refer to the above, such as system information update) according to the instruction in the Short Message.
  • the UE may obtain a Short Message from PS-DCI regardless of whether its PO (or subgroup) is activated in PS-DCI.
  • the terminal determines whether its PO (or subgroup) is activated by performing an activation check (E15).
  • the UE may monitor the PO based on the P-RNTI (E20) and detect the paging DCI (E30).
  • Paging DCI may include Short Message.
  • the Short Message included in the Paging DCI may be related to the Short Message included in the PS-DCI.
  • a method in which an N-bit short message field is configured in PS-DCI may be used.
  • the magnitude of N may be a value satisfying the condition of N ⁇ 8.
  • some bits in the Short Message field in the PS-DCI may include all or part of information included in the Short Message field of the paging DCI, and some bits may be determined to be regarded as a reserved state. If the value of N is small, it is possible to obtain an advantage that PDCCH decoding reliability can be improved by reducing PS-DCI overhead. Conversely, when the value of N is large, the number of bits usable as the reserved state increases, and the bits in this state may be advantageous in terms of forward compatibility that can be used when additional information is introduced into the Short Message field of the paging DCI later.
  • the UE may determine that the information configuration included in the Short Message that it can expect from paging is also expected in the Short Message field of PS-DCI. For example, based on Rel-16 NR, the Short Message field of the paging DCI by the UE consists of 8 bits, and the information that can be expected through this is a maximum of 3 bits of systemInfoModification, etwsAndCmasIndication, and stopPagingMonitoring, and all remaining bits are considered as reserved state. can do.
  • PS-DCI Short Message field it may be determined that only 2 bits of systemInfoModification and etwsAndCmasIndication are included in the PS-DCI Short Message field and the remaining N-2 bits are regarded as a reserved state.
  • This is a function where 1 bit for stopPagingMonitoring purpose is introduced in Rel-16 and is a function mainly used to support an extended PO to allow a plurality of consecutive PDCCH monitoring occasions in NR-U. If not required, PS- It may be because DCI does not support stopPagingMonitoring.
  • the UE is the PS-DCI It can be determined that L-bit information is expected in the same short message area of , and the remaining NL bits are regarded as a reserved state.
  • the UE expects additional information provided from PS-DCI in the Short Message field of PS-DCI along with the same information configuration as the information of Short Message that it can expect from paging. can be set to do so.
  • the size and information of the additional information may be set by higher layer signaling such as SIB or RRC message.
  • SIB higher layer signaling
  • RRC message For example, based on Rel-16 NR, the maximum 3-bit information that the UE can expect through the Short Message of the paging DCI can be expected in PS-DCI as well, and at the same time, additional information that Rel-16 NR UEs cannot expect can be set to be set through an RRC message.
  • the UE If the size of the additional information is set to M bits, the UE expects that there is information in a total of (3+M) bits in the PS-DCI Short Message field, and at the same time, the remaining N-(3+M) bits are reserved for the reserved state. can be considered as bits.
  • the configuration information for the additional information is not included in the RRC message, the UE can expect that a Short Message field having the same configuration as the paging DCI will be configured in the PS-DCI.
  • the above example describes the operation based on Rel-16 NR, it can also be applied to a case in which information is added to the Short Message later, so that the UE can expect information of L bits in the Short Message field of the paging DCI.
  • the UE When L-bit information is provided in the Short Message of the paging DCI, the UE expects that there is information in a total of (L+M) bits in the Short Message field of the PS-DCI, and at the same time the remaining 'N-(L+M)' A bit can be regarded as a bit of a reserved state.
  • the size N of the Short Message field configured in PS-DCI may be a value indicated by higher layer signaling. This is to reduce the DCI overhead by minimizing bits of the reserved state that are not used, and at the same time, when additional information is introduced into the Short Message of the paging DCI later, the size of N is increased to add the additional information to the Short Message field of the PS-DCI. It may be intended for inclusion.
  • a separate indicator expressing the size of N is introduced and explicitly expressed through higher layer signaling, or an indicator indicating the composition (or size) of the content of the Short Message of the paging DCI. If , it can be implicitly estimated using it.
  • the size N of the Short Message field configured in PS-DCI may be a fixed value according to the standard. This has the advantage that the operation of the terminal can be made simple without incurring a separate overhead.
  • the fixed size of N it is possible to apply the following Proposal 1-1-A-a or Proposal 1-1-A-b.
  • the following examples are one of the examples for explanation, and the principles of the invention can be applied even when N values of different sizes are used.
  • Proposal 1-1-A-a As one example of a specific example to which Proposal 1-1-A is applied, a method in which a Short Message field having the same 8-bit size as that of the paging DCI is configured in PS-DCI may be used. This may be a structure advantageous for the purpose of ensuring forward compatibility to support PS-DCI when bits of reserved state that are not currently used are determined to be used in a future release.
  • Proposal 1-1-Ab As one example of a specific example to which Proposal 1-1-A is applied, a method in which a short message field having a size of 2-bit bits except for a reserved state is configured in PS-DCI in paging DCI may be used. . This may be a structure advantageous for the purpose of reducing the size of DCI of PS-DCI to reduce overhead for PDCCH transmission or to improve PDCCH decoding reliability.
  • a short message of up to 3 bits may be configured in a short message.
  • 2 bits may be used for the purposes of systemInfoModification and etwsAndCmasIndication, respectively, and may be information required for terminals of all service types.
  • the 2 bits have a feature that includes information not related to a subsequent PDSCH. Accordingly, when the 2 bits are included in the Short Message field of the PS-DCI, when there is no information expected by the UE in the subsequent PDSCH, it is possible to obtain an advantageous effect in power saving.
  • the remaining 1 bit (ie stopPagingMonitoring) is mainly used for the purpose of indicating that the UE does not need to monitor the subsequent PDCCH monitoring occasion in consideration of the characteristic situation in NR-U, and is additionally introduced in Rel-16 NR. it's an action Therefore, 1 bit indicating stopPagingMonitoring is not included in the Short Message field of PS-DCI for the purpose of reducing overhead, and the Short Message field of PS-DCI is configured based on 2 bits used for the purposes of systemInfoModification and etwsAndCmasIndication, or Alternatively, the Short Message field of PS-DCI may be determined to be 2 bits or 3 bits by higher layer signaling.
  • a specific example in which the number of bits is determined by the higher layer signaling is 3 bits only when an explicit indicator that determines 2 bits or 3 bits is used, or a meaningful operation of stopPagingMonitoring is possible (ie, when nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO is set) is applied, otherwise, 2 bits may be applied.
  • a method of determining that bits indicating the same information on the Short Message field always express the same state may be used in PS-DCI and paging DCI, which are in a corresponding relationship.
  • the bit indicating the same information means information included in both the Short Message field of PS-DCI and paging DCI according to the PS-DCI design method, and systemInfoModification, etwsAndCmasIndication and/or stopPagingMonitoring based on Rel-16 NR standards.
  • Such information can be a target. This may be for the purpose of utilizing the result value for decoding of the corresponding paging DCI when the UE succeeds in decoding the PS-DCI.
  • BCCH modification and ETWS/CMAS notification information included in the Short Message may be information that does not change instantaneously and should be continuously broadcast for a specific period. Accordingly, in a general situation, it can be expected that information having a similar nature to that described above is maintained at the same value between the PS-DCI and the paging DCI. If it can be assumed that the information is identical between two DCIs as in the method of proposing such information, the UE uses it to improve the decoding reliability of the PDCCH through which the paging DCI is transmitted, or to use it for the purpose of checking whether a false alarm exists. You can get the advantage that you can.
  • the method proposed in Proposal 1-1-B can be extended and applied to the bit area corresponding to the reserved state. If bits of reserved state exist in the Short Message field of PS-DCI, it can be determined that the same value appears between PS-DCI and paging DCI by applying the same method. If the size N of the Short Message field of the PS-DCI is smaller than the size of the Short Message field of the paging DCI (ie N ⁇ 8), N sequence numbers are set as a set based on the sequence number assigned to the Short Message of the paging DCI, It can be determined that this set is included in the Short Message field of PS-DCI.
  • Short Messages having a sequence number of 1 to N based on the first index (i.e. systemImfoModifcation) among the sequence numbers on the Short Message of the paging DCI exist in the Short Message field of the PS-DCI.
  • Modification period is a unit for notifying when an update of an SI message is broadcast except for ETWS, CMAS and positioning assistance data. . Therefore, in order to apply the method of Proposal 1-1-B when PS-DCI and paging DCI, which have a corresponding relationship, are located in different modification periods, it is necessary to define DCI, which is a criterion for determining the value of systemImfoModifcation information.
  • information of a short message included in PS-DCI may be determined to be determined based on information of a short message to be transmitted to a corresponding paging DCI. For example, if SI update is scheduled on the modification period including the time point at which a specific paging DCI is to be transmitted and there is no schedule for the next modification period, systemImfoModifcation included in the Short Message field of the paging DCI expresses a value of 0, The PS-DCI corresponding thereto can be set so that the value of systemImfoModifcation becomes 0 regardless of the transmission time.
  • the UG-field proposed by Proposal 0 may be included in the PS-DCI in order to increase the power saving gain of the UE.
  • a structure in which the UG-field is configured is proposed as in Proposal 1-1-C.
  • the size of the Short Message field configured in PS-DCI is N and the number of short messages actually used is L, (NL) not used for the purpose of the Short Message in the Short Message field.
  • Bits may be used in a way that is used for the purpose of expressing other information (hereinafter, add-info).
  • the add-info may specifically include a UE-Group indication.
  • a bit used as add-info may be an M (H-L) bit, and the size of M may be determined to be configured by the base station.
  • the UE may assume that the L bits of the N-bit Short Message are used as the Short Message, the M bits are used as add-info, and the remaining (N-L-M) bits are reserved bits.
  • the Short Message field may be determined to be arranged in the order of L-bit Short Message, (NLM)-bit reserved bit, and M-bit add-info.
  • NLM L-bit Short Message
  • M-bit add-info M-bit add-info.
  • P-DCI is used for the purpose of providing/obtaining information on NR paging transmission and reception, and in this case, the information configured in P-DCI includes UE-Group indication and Short Message can be considered.
  • the size of the Short Message field configured in PS-DCI is N, and a structure that can be set/signaled by the base station to a value of 8 or less may be used.
  • the size of the Short Message field included in PS-DCI may be configurable by the network.
  • explicit signaling may be used or implicit signaling may be used.
  • a method in which the size of the Short Message field is inferred based on given parameters may be used.
  • the network (as well as signaling of the size of the Short Message field in PS-DCI), the total size of P/PS-DCI, field configuration, or DCI format (eg, when there are a plurality of DCI formats for P/PS-DCI)
  • information about the blind detection may be signaled.
  • the UE interprets the N UE bits available to it among the N bits to interpret the Short Message information, and if N>N UE , it may be assumed that the remaining NN UE bits are in a reserved state.
  • the size of the UG-field configured in PS-DCI is M, and a structure that can be set by the base station may be used.
  • the UG-field may consist of an M-bit bitmap, and each bit is used to correspond to one UE-Group ID, and a PO corresponding to the transmission of PS-DCI that has received PDSCH scheduling for each UE-Group ID.
  • the base station may transmit whether PS-DCI is supported and the size of N and M through higher layer signaling such as SIB. Afterwards, when there is a short message to be transmitted and/or a paging message to be transmitted to an arbitrary terminal exists, the base station determines a PO to transmit such information, and transmits the PS-DCI corresponding to the PO. information can be transmitted. In order to support the above operations, the UE may acquire PS-DCI support and configuration information through higher layer signaling such as SIB. Thereafter, the UE may perform monitoring of the PS-DCI at the determined transmission position of the PS-DCI.
  • higher layer signaling such as SIB
  • the terminal may perform the corresponding subsequent operation according to the promised rule.
  • the UE detects the paging DCI at the position of the PO corresponding to the detected PS-DCI. You can decide to try. Even if the UE succeeds in detecting PS-DCI, if it is confirmed that PDSCH scheduling cannot be expected in the bitmap area corresponding to its UE_G_ID, the UE needs to attempt detection of paging DCI at the corresponding PO position. It can be set not to.
  • the terminal has the capability for 3 short messages, so 5 bits are assumed to be reserved bits and used.
  • the UE assumes that UE_G_ID is 3, thus showing that the UE uses the third bit in the UG-field.
  • An example of the present invention proposes a method including a Short Message indicator to be transmitted in the paging DCI corresponding to the PS-DCI, such as Proposal 1-2.
  • the Paging DCI defined in the NR standard has a 2-bit Short Message indicator.
  • the Short Message indicator is used for the purpose of dynamically indicating whether the Short Message is included in the paging DCI through which PDSCH scheduling information is transmitted. If there is no Short Message information to be transmitted by the BS, the BS may disable the Short Message field using the Short Message indicator. In this case, the MS regards the Short Message field as a reserved bit and operates based on the received Short Message indicator information. can do.
  • an example of the present invention proposes a dynamic indication method similar to paging DCI by introducing a Short Message indicator in PS-DCI as in Proposal 1-2.
  • the size of the Short Message indication field configured in the paging DCI of NR is 2 bits, and when the bit fields are 01, 10, and 11 based on Rel-16 NR, 'Only scheduling information for Paging is present in the DCI' ', 'Only short message is present in the DCI', and 'Both scheduling information for Paging and short message are present in the DCI' are used to express information, and the state of 00 is set to reserved.
  • an operation method when the size of the Short Message indicator field included in the PS-DCI is configured with 2 bits identical to that of the paging DCI is proposed as in Proposal 1-2-A.
  • Proposal 1-2 As a specific example to which Proposal 1-2 is applied, a method in which a 2-bit Short Message indicator field is configured in PS-DCI may be used.
  • the 2-bit Short Message indicator has the same size as the Short Message indicator configured in the paging DCI, and supports the same operation as the paging DCI, to utilize all four states, or a paging DCI that can be introduced later in terms of forward compatibility. It may be an easy structure to support a new Short Message related operation of
  • a specific example to which Proposal 1-2-A is applied may be a combination of one or more of Proposal 1-2-A-a, Proposal 1-2-A-b, and Proposal 1-2-A-c proposed below.
  • Proposal 1-2-Aa As one example of a specific example to which Proposal 1-2-A is applied, whether the 2-bit Short Message indicator used in PS-DCI includes the existence of a Short Message and information related to scheduling of paging The method used to indicate may be considered.
  • Table 5 shows an example in which Proposal 1-2-Aa is applied in the form of a table. In this case, the information that can be expressed through the Short Message indicator of PS-DCI may be the same as information that can be expressed through the Short Message indicator of the paging DCI.
  • Proposal 1-2-A-a when the 2-bit indicator expresses a state of '00', it may be determined that the terminal does not expect it. This is the definition of the same operation as when the Short Message indicator of the paging DCI expresses the '00' state, and when the '00' state is used in the Short Message indicator of the paging DCI in the future, it will be beneficial in terms of forward compatibility to reflect this and operate.
  • the base station may determine the information of the Short Message indicator by using a state other than the '00' state.
  • the UE may determine not to expect transmission of Short Message information in the Short Message field of the corresponding PS-DCI. In this case, the UE can expect that information that can be transmitted in fields other than the Short Message field in PS-DCI (e.g. UE_G_ID indications) can be included in the DCI. In this case, the UE may assume that bits of the Short Message field are reserved.
  • bits of the Short Message field may be used to express information for other purposes.
  • the area of the Short Message field may be used for the purpose of providing information for expressing UE-Group. If a separate field for expressing UE_G_ID is configured in PS-DCI, in the above case, Short Message field It may be determined to be used for the purpose of further subdividing the UE-Group by additionally using bits in the Message field.
  • Proposal 1-2-Aa when the 2-bit indicator expresses a state of '10', the UE may determine to assume that Short Message information is included in the corresponding PS-DCI, and It can be determined not to expect (or to recognize that there is no need to monitor) the transmission of the paging DCI corresponding to the transmission. At this time, the UE can recognize that the Short Message is included in the Short Message field included in the PS-DCI and interpret the Short Message information according to a predetermined rule.
  • the predetermined rule for information transmitted in the Short Message field may be one of the methods proposed in Proposal 1-1.
  • Proposal 1-2-Aa when the 2-bit indicator expresses a state of '11', the UE includes Short Message information in the corresponding PS-DCI, and the UE selects a message other than the Short Message field in the PS-DCI. It can be determined to assume that the field includes information that can be transmitted (eg UE_G_ID indication).
  • the UE checks the information included in the Short Message field and also the corresponding PS-DCI It can be determined to monitor the PO corresponding to the transmission of If the information that can be transmitted in the other field is information related to UE_G_ID, and monitoring of paging DCI for the UE_G_ID expected by the UE is deactivated, the UE checks the information included in the Short Message field, and the corresponding PS-DCI It can be assumed that there is no need to monitor the PO corresponding to the transmission of . In this case, information transmitted in the Short Message field may be determined according to one of the methods proposed in Proposal 1-1.
  • the configuration and operation method of the Short Message indicator configured in PS-DCI are the same as or similar to the configuration and operation method of the Short Message indicator configured in the paging DCI, and the Short Message operation of the subsequent paging DCI
  • the method is added, there is an advantage in that it is easy to add the same/similar operation method to PS-DCI.
  • Short message indicator 00 Reserved 01 Only scheduling information for Paging is present in the DCI 10 Only short message is present in the DCI 11 Both scheduling information for Paging and short message are present in the DCI
  • Proposal 1-2-Ab As one example of a specific example to which Proposal 1-2-A is applied, information that can be included in the Short Message field included in PS-DCI is divided into three groups, and the size of each group is 2 bits. A method determined by the status of the Short Message indicator of .
  • the information of the three groups divided above may be an actual Short Message, a UE-Group indication, and Info_Others.
  • the actual Short Message includes bits used for the purpose of providing actual Short Message information in the Short Message field
  • Info_Others means a set of all information that can be transmitted through the Short Message field other than the Short Message and UE-Group indication information.
  • Table 6 shows a specific example in which Proposal 1-2-A-b is applied in a situation where the Short Message field is N bits.
  • A, A', B, and B' have arbitrary integer values, and A, B, and A'+B' can all be set to have a value less than N.
  • the values of A, A', B, and B' may be predetermined values by a standard, or may be values configured by higher layer signaling such as SIB.
  • the sizes of bits are denoted by different codes for explanation, but the proposed method can be applied even when two or more of A, A', B, and B' have the same value.
  • a specific example of configuring the bit field for the actual Short Message in Proposal 1-2-A-b may be a combination of one or more of the methods proposed in Proposal 1-1. If the UE confirms that the bit field size of the actual Short Message purpose is 0 bits through PS-DCI detection, it can be determined that the operation related to the Short Message is no longer expected. If the UE determines that the bit field size for the UE-Group indication indication is 0 bits through the detection of the PS-DCI, the UE does not expect transmission of the PDSCH scheduled for the paging DCI corresponding to the PS-DCI. can be determined
  • the type of information included in the Info_Others purpose bit field and the size of each information can be determined to be determined by the state of the Short Message indicator. This may be suitable for the purpose of maximizing the amount of information deliverable through Info_Others according to the situation while ensuring the amount of information of the other two types of information (ie the actual Short Message and UE-Group indication).
  • the UE may determine to assume that bits C 1 -C 2 on the Info_Others bit field, which are not used for the purpose of providing information, are reserved bits. This may be suitable for the purpose of determining the interpretation rule of bits that the UE does not expect and at the same time considering the forward compatibility aspect in case the C 1 -C 2 bit field is extended and used for other purposes in the future.
  • Proposal 1-2-Ab is used, if information related to the UE-Group indication is separately configured in a bit field other than the Short Message field (hereinafter, Information A), and the size of the UE-Group indication bit field in the Short Message field is 0 If not (hereinafter, information B), the UE-Group indication information may be composed of a combination of information A and information B.
  • information A is composed of G1 bits in a situation where one UE-Group can be distinguished per 1 bit
  • information B is 0 bits
  • the UE-Group that can be distinguished through the corresponding PS-DCI The number may be a total of G1
  • the size of information B is G2 bits
  • the number of UE-Groups that can be distinguished through the corresponding PS-DCI may be a total of G1+G2.
  • the method of Proposal 1-2-Ab has the advantage that information of a Short Message and UE-Group indication can be transmitted together using the Short Message field configured in PS-DCI, and a separate UE using bits other than the Short Message field Even if the -Group indication field is not configured, there is an advantage that information about the UE-Group can be provided according to the situation.
  • the base station can utilize the area of Info_Others to provide additional information that can be introduced for power saving purposes, and the size of each field can be adjusted according to the situation.
  • Short message indicator Actual short message UE group indication Info_Others 00 0 bit 0 bit N bit 01 0 bit B bit N-B bit 10 A bit 0 bit N-A bit 11 A' bit B' bit N-A'-B' bit
  • Proposal 1-2-Ac As one example of a specific example to which Proposal 1-2-A is applied, in addition to the Short Message indicator field and Short Message field, additional bit fields exist in PS-DCI (hereinafter, Other_bit_field), and include When it is indicated by the Short Message indicator that there will be no PDSCH scheduling for UEs monitoring the corresponding PS-DCI, a method in which the UE assumes the Other_bit_ field as reserved bits may be considered.
  • the situation in which the PDSCH scheduling is indicated is that the Short Message indictor is '10' in the Proposal 1-2-Aa, and the Short Message indictor is '00' or '10' in the Proposal 1-2-Ab It can be used corresponding to the state.
  • Proposal 1-2-A-c1 is a terminal that does not have a separately defined operation for a case in which the terminal confirms that there is no PDSCH scheduling-related information through the Short Message indicator in PS-DCI, or there is a separately defined operation but is sent from the base station It can be determined to be applied only when an indication to enable it is not received (or when an indication of disable is received).
  • the UE monitors the PS-DCI by the Short Message indicator in the PS-DCI.
  • a method of using the Other_bit_ field for a purpose other than UE-Group indication may be used.
  • the terminal may determine that the predetermined rule is applied only when it receives an indication to enable the operation (or does not receive an indication of disable).
  • Proposal 1-2-A-c1 has an advantage in that the base station can simultaneously support terminals that can use the bit field by assuming that the bit field that is not defined is reserved based on the standard supported by the terminal. .
  • the decoding reliability of the PS-DCI may affect whether the terminal successfully receives the paging.
  • a method for increasing the decoding reliability of PS-DCI a method of minimizing the bit size of PS-DCI needs to be considered.
  • an operation method when the size of the Short Message indicator field included in PS-DCI is configured to be 1 bit is proposed as in Proposal 1-2-B.
  • a method of configuring a 1-bit Short Message indicator field in PS-DCI may be used.
  • the 1 bit may be used for the purpose of indicating whether information of the Short Message is included in the PS-DCI. For example, when the 1 bit is in the state of '0', it means that there is no Short Message information in the corresponding PS-DCI.
  • Table 7 shows an example of the operation proposed in Proposal 1-2-B.
  • the terminal acquires Short Message information through the Short Message field configured in the PS-DCI can do.
  • the Short Message field is configured and the method proposed in Proposal 1-1 may be used as a method for the terminal to obtain information through it.
  • the UE When Proposal 1-2-B is applied and the 1-bit Short Message indicator indicates that there is no Short Message in the corresponding PS-DCI, the UE does not have or exists in the Short Message field in the PS-DCI. It can be assumed that the Short Message field will not be used for the purpose of short message delivery. At this time, it can be assumed that the bits included in the existing Short Message field are regarded as reserved by the UE or will be used for purposes other than short message delivery. As an example of a method in which the existing Short Message field is used for another purpose, a method in which the Short Message field is used for the purpose of UE-Group indication may be considered.
  • the Short Message field may also be used for the purpose of providing information related to transmission of a reference signal (eg CSI-RS/TRS, DMRS, etc.) that can be transmitted for the purpose of T/F tracking or measurement. have.
  • a reference signal eg CSI-RS/TRS, DMRS, etc.
  • the UE has the related capability and/or the UE has a related operation. It may be determined to be applied only when a signal (eg, higher layer signaling) of a base station indicating that it supports is obtained.
  • the UE uses the information of the UE-Group indication bit field to determine the PDSCH corresponding to its UE_G_ID. It can be determined to monitor the PO corresponding to the PS-DCI for the reception of the PDSCH only when an indication that the scheduling will exist is received. If the UE does not receive an indication for scheduling corresponding to its UE_G_ID or receives an indication that there is no indication, the UE may determine not to expect PDSCH scheduling for itself in the PO associated with the corresponding PS-DCI.
  • the effect of reducing DCI bit overhead because the method of Proposal 1-2-B replaces the 1-bit operation for notifying the existence of PDSCH scheduling information in the 2-bit Short Message indicator of the paging DCI through the UE-Group indication bit field , and at the same time using the remaining 1 bit, the Short Message field can be used for other purposes when there is no Short Message in PS-DCI, thereby increasing the benefit of resource utilization.
  • Short message indicator 0 Short message is not present in the DCI
  • One Short message is present in the DCI
  • An example of the present invention proposes a method of supporting a power saving operation to terminals having power saving capability by redesigning some bits of a paging DCI as in Proposal 2. If there is a lot of DL traffic to be transmitted by the base station or the density of POs being operated is high, there may be cases in which the method of transmitting an additional signal/channel for power saving is not suitable in that it may increase network overhead. have. Based on the current NR Rel-16, there are reserved bits that the terminal always assumes and can be assumed according to conditions in the paging DCI. It is assumed that reserved states can be expressed with any bit, and information is not expected to be obtained through this.
  • An example of the present invention proposes operations for supporting the power saving operation of the terminal by utilizing the reserved bits present in the paging DCI as described above.
  • the methods proposed in Proposal 2 can obtain the advantage of not generating a separate network overhead because they support a power saving operation through the paging DCI already used for legacy terminals.
  • power saving information is included in the paging DCI as in Proposal 2-1, and at this time, the paging DCI interpretation of the terminal including the method of performing terminal grouping is determined based on the state of the Short Message indicator transmitted together.
  • the Short Message indicator included in the paging DCI consists of 2 bits, and includes one reserved state and three pieces of meaningful information (ie Short Message only, PDSCH scheduling information only, both Short Message and PDSCH scheduling information).
  • an example of the present invention proposes a power saving operation method according to the state of the Short Message indicator as in Proposal 2-1.
  • Proposal 2-1-A, 2-1-B, 2-1-C, and 2-1-D may be used, and each method may be used independently. and more than one method may be combined and used together.
  • the state of the corresponding Short Message indicator field is the operation of the Short Message indicator state of a general terminal (ie, a terminal that does not support power saving using paging DCI).
  • a general terminal ie, a terminal that does not support power saving using paging DCI.
  • the power saving operation is defined only for the states in which the Short Message indicator is '01', '10', and '11' and a separate definition for the '00' state is not included, the operation in the '00' state is It can be determined to follow the operation of a general terminal (ie, an NR terminal that supports the same release and does not support power saving using paging DCI).
  • Proposal 2-1 when the Short Message indicator of the paging DCI is in a state of '00', the terminal does not have a Short Message field in the corresponding paging DCI, or the Short Message field is used for the purpose of delivering a Short Message.
  • a method that expects to be deprecated can be used. In this case, the terminal can expect other information for power saving instead of the Short Message.
  • the Short Message field of the corresponding paging DCI may be used for the purpose of UE-Group indication information. If the Short Message indicator is in the '00' state, the UE can expect that PDSCH scheduling information for any UE-Group can be included in the corresponding paging DCI. If the UE receives an indication to receive the PDSCH through the UE-Group indication information, the UE may acquire PDSCH scheduling information through the corresponding paging DCI and then perform an operation for receiving the PDSCH.
  • the UE recognizes that there is no PDSCH transmission for its UE_G_ID in the UE-Group indication information, it may be assumed that the UE does not need to attempt to receive the PDSCH. In this case, through the process of not receiving the PDSCH Unnecessary power consumption can be reduced.
  • the PDSCH scheduling information area of the paging DCI is legacy paging DCI (eg, power saving using paging DCI is not supported).
  • Fields for PDSCH scheduling information defined in the paging DCI) used by the NR terminal may be equally applied.
  • the area of the PDSCH scheduling information includes a frequency domain resource assignment field, time domain resource assignment field, VRB-to-PRB mapping field, Modulation and coding scheme field, TB scaling that can be applied when DCI format 0_1 is scrambling to P-RNTI. It can be a field.
  • the method proposed by Proposal 2-1-A can prevent legacy terminals from attempting to acquire PDSCH information by the paging DCI while performing PDSCH scheduling for some terminals capable of terminal grouping using paging DCI. Therefore, there is an advantage of being able to obtain the power saving effect of legacy terminals together with a power saving capable terminal.
  • Proposal 2-1 when the Short Message indicator of the paging DCI is in a state of '01', a method in which the terminal expects that the Short Message field of the corresponding paging DCI is not used for the purpose of delivering a short message will be used. can In this case, the terminal can expect other information for power saving instead of the Short Message.
  • the Short Message field of the corresponding paging DCI may be used for the purpose of UE-Group indication information. If the Short Message indicator is in the '00' state, the UE can expect that PDSCH scheduling information for any UE-Group can be included in the corresponding paging DCI. If the UE receives an indication to receive the PDSCH through the UE-Group indication information, the UE may acquire PDSCH scheduling information through the corresponding paging DCI and then perform an operation for receiving the PDSCH.
  • the UE recognizes that there is no PDSCH transmission for its UE_G_ID in the UE-Group indication information, it may be assumed that the UE does not need to attempt to receive the PDSCH. In this case, through the process of not receiving the PDSCH Unnecessary power consumption can be reduced.
  • the PDSCH scheduling information area of the corresponding paging DCI is a legacy paging DCI (eg, power saving using a paging DCI is not supported.
  • Fields for PDSCH scheduling information defined in the paging DCI) used by the NR terminal may be equally applied.
  • the area of the PDSCH scheduling information includes a frequency domain resource assignment field, time domain resource assignment field, VRB-to-PRB mapping field, Modulation and coding scheme field, TB scaling that can be applied when DCI format 0_1 is scrambling to P-RNTI. It can be a field.
  • the method proposed by Proposal 2-1-B has the advantage of simultaneously scheduling PDSCH for a terminal capable of terminal grouping and legacy terminals sharing the same PO.
  • the Short Message field is assumed to be a reserved bit, so it is not affected by the provision of terminal grouping related information using the reserved bit.
  • the terminal when the Short Message indicator of the paging DCI is in a state of '10', the terminal transmits the Short Message to the Short Message field of the corresponding paging DCI and, at the same time, is capable of grouping the terminal through the corresponding paging DCI.
  • a method of determining to expect PDSCH scheduling information for one UE may be used.
  • Proposal 2-1-Ca As one of the specific examples to which Proposal 2-1-C is applied, when the Short Message indicator of the paging DCI is '10', the Short Message field of the corresponding paging DCI is UE- It can be set to be used for the purpose of group indication information. Based on the NR Rel-16 standard, a maximum of 3 pieces of short message information that can be included in the paging DCI are defined, and 5 bits that are not yet defined are determined to be assumed by the UE as reserved bits. Proposal 2-1-Ca proposes a method of using these reserved bits for the UE-Group indication purpose.
  • M bits in the Short Message field may be used for the purpose of indicating the UE-Group.
  • the size of M can be determined to be configured by the base station. In this case, the condition of M ⁇ 8-L must be satisfied, and it can be assumed that the remaining 8-L-M bits are reserved bits.
  • the Short Message field may be determined to be arranged in the order of an L-bit Short Message, an N-L-M-bit reserved bit, and an M-bit UG-field.
  • a UE expecting PDSCH scheduling according to UE-Group indication information may determine to receive the PDSCH by applying PDSCH scheduling information included in the corresponding paging DCI.
  • Proposal 2-1-C-a utilizes the reserved bit of the Short Message field, a benefit can be obtained in that it can transmit and receive PDSCH scheduling information having the same level of flexibility as that of a legacy terminal.
  • Proposal 2-1-Cb As one of the specific examples to which Proposal 2-1-C is applied, when the Short Message indicator of the paging DCI is '10', the Short Message field of the corresponding paging DCI may be used only for Short Message information. A method may be used in which the number of bits is determined to be there, and the remaining bit fields are used for the purpose of providing UE-Group indication and PDSCH scheduling information. Terminals that do not expect power saving using paging DCI only expect delivery of a short message through the corresponding DCI when the status of the short message indicator is '10', and do not expect scheduling information of the PDSCH. Using this characteristic, Proposal 2-1 -Cb proposes a method of redesigning the information so that the scheduling information field when legacy terminals do not expect information can provide UE-Group indication and PDSCH scheduling information at the same time. .
  • Proposal 2-1-C-b maintains the Short Message field as it is, it is easy to obtain a benefit in terms of forward compatibility that it can be easily supported when some bits of the Short Message field are additionally used in the future.
  • the methods proposed in Proposal 2-1-C have the advantage that they can be used when short message information notification is required for both the terminal grouping capable terminal and the legacy terminal sharing the same PO.
  • a power saving capable terminal together with a legacy terminal It has the advantage of being able to obtain the power saving effect of
  • the terminal when the Short Message indicator of the paging DCI is in a state of '11', the terminal transmits the Short Message to the Short Message field of the corresponding paging DCI and at the same time, the terminal grouping capable through the corresponding paging DCI A method of determining to expect PDSCH scheduling information for one UE may be used.
  • the Short Message field of the corresponding paging DCI may be used for the purpose of UE-Group indication information together with the Short Message information.
  • Proposal 2-1-C-a proposes a method of using these reserved bits for the UE-Group indication purpose.
  • M bits in the Short Message field may be used for the purpose of indicating the UE-Group.
  • the size of M can be determined to be configured by the base station. In this case, the condition of M ⁇ 8-L must be satisfied, and it can be assumed that the remaining 8-L-M bits are reserved bits.
  • the Short Message field may be determined to be arranged in the order of an L-bit Short Message, an N-L-M-bit reserved bit, and an M-bit UG-field.
  • a UE expecting PDSCH scheduling according to UE-Group indication information may determine to receive the PDSCH by applying PDSCH scheduling information included in the corresponding paging DCI.
  • Proposal 2-1-D utilizes the reserved bit of the Short Message field, a benefit can be obtained in that it can transmit and receive PDSCH scheduling information having the same level of flexibility as that of a legacy terminal. Also, there is an advantage in that PDSCH scheduling information can be simultaneously provided to UE-Group capable UEs and legacy UEs together with Short Message.
  • An example of the present invention proposes a method in which an indication bit related to a power saving operation is added to the Short Message indicator included in the paging DCI as in Proposal 2-2, and a power saving related operation is determined by the power saving indication bit.
  • the Short Message field of the paging DCI consists of 8 bits, and the operation of 3 bits is defined. If the terminal recognizes that the short message information is included by the short message indicator field, the terminal can expect related information defined in the area of 3 bits, and assume that the remaining 5 bits are reserved bits. . Also, if the terminal recognizes that short message information is not included in the Short Message indicator field, the terminal may operate assuming all 8 bits are reserved bits.
  • the reserved bits can be expected to benefit from a view of forward compatibility that can be used when the base station additionally needs to provide information not included in the paging message to an unspecified number. Therefore, if all (or a plurality) of reserved bits in the Short Message are used for the purpose of grouping the terminals, the scalability of short message information that can be generated later may be disadvantageous.
  • Proposal 2-2 adds a power saving indicator bit to the Short Message field and sends power to the corresponding paging DCI according to the state of the corresponding power saving indicator bit. We propose a method to notify whether saving-related information is included.
  • a UE-Group indication providing information on the UE_G_ID of the UE may be included.
  • the terminal grouping indication is mainly described for convenience of explanation, but the principle of the invention can also be applied to other power saving operations.
  • the D-th bit (i.e. a bit having an index of #D) of the Short Message field is defined to be used for the purpose of a power saving indicator.
  • the information indicated by the power saving indicator may be whether the UG-field is configured and used on the Short Message field. If the power saving indicator indicates that UE-group indication information having a size of M is provided in the Short Message field, the UE configures the D+1th bit to the D+Mth bit in the Short Message field as the UG-field.
  • the terminal determines that the D+1th bit to the 8th bit on the Short Message field is determined by a pre-arranged rule. can be set to assume.
  • the predefined rule can be set to follow if another short message defined between bits D+1 to 8th exists, and bits without a separately defined short message are set as reserved bits. can be set to assume.
  • the value of D may be a value predetermined by a standard, and may be set to 4 as an example. This may be for the purpose of ensuring three short messages used based on NR Rel-16. Characteristically, if the 3rd bit used for the purpose of stopPagingMonitoring is not applied to the system, there is an exception and it can be set to use the value of D as 3. This is that the 3rd bit used for the purpose of stopPagingMonitoring is mainly introduced for the purpose of supporting the NR-U service scenario, and if the information is not required, it may be for the purpose of adding an additionally usable Short Message resource. have.
  • determining the value of D in the proposed method it may be determined to have a value of 1. This is to increase the number of UE-Groups by using the entire Short Message field for the purpose of indicating the UE-Group when a state of no Short Message delivery is indicated by the Short Message indicator (ie '00' or '01' state). could be the purpose.
  • the method proposed in Proposal 2-2 has an advantage in forward compatibility that satisfies backward compatibility and supports terminal grouping indication using the Short Message field, and at the same time allows the bits of the Short Message field to be used for other purposes in the future.
  • An example of the present invention proposes a method for supporting a power saving operation by using reserved bits (i.e. an independent bit area not present in the Short Message field) existing in the paging DCI as in Proposal 2-3.
  • reserved bits i.e. an independent bit area not present in the Short Message field
  • the add-reserved bits are always present without being affected by the Short Message indicator, and have a feature that they do not affect Short Message information.
  • Proposal 2-3 proposes a method of providing power saving information using these add-reserved bits.
  • the power saving information may be, for example, a UE-Group indication.
  • the terminal grouping indication is mainly described for convenience of explanation, but the principles of the invention can be applied to other power saving operations.
  • the number of bits used in order for the add-reserved bit to be used for the purpose of UE-Group indication may be a value predetermined by the standard. This has the advantage of not incurring a separate signaling overhead. For example, when 6 bits are used, a maximum of 6 UE-Groups can be distinguished using the add-reserved bit field.
  • the size may be configured to be configured by the base station, and if there is no configured value, a default value (e.g. 0 bit or UG-field is not configured) may be applied. This may be to support an additional function when an additional function is introduced in the future paging DCI, otherwise all bits may be used for the UE-Group indication purpose.
  • the R bit on the add-reserved bit field consists of the UG-field (hereinafter UG-field-1), and the S on the Short Message field Considering a case in which bits can be configured as UG-fields (hereinafter UG-field-2) as well, we propose a method of performing UE-Group indication using these two areas. This may be for the purpose of increasing the number of UE-Groups that can be expressed as compared to the case of expressing UE-Group information using only the add-reserved bit region.
  • the UG-field-2 method may be configured by combining one or more of the methods proposed in Proposal 2-1 and Proposal 2-2.
  • Whether to use the UG-field-2 area in Proposal 2-3-A may be determined by conditions. Also, even when the area of UG-field-2 is used, it can be determined that the size of UG-field-2 is different according to conditions. As described in Proposal 2-1 and 2-2, this is the size of the UG-field-2 usable according to conditions such as the information indicated by the Short Message indicator field and the size of the fields configurable in the and/or Short Message field. may be taken into account.
  • An example of the S value is an example in which the proposed method operates, and the principles of the invention can be equally applied even when S values of different sizes are used.
  • UG-field-3 a method of configuring the R bit and the S bit into a single UG-field.
  • UG-field-3 a method of configuring the R bit and the S bit into a single UG-field.
  • a total of R+S UE-Groups may be distinguished through the UG-field-3. This may be for the purpose of increasing the power saving gain due to terminal grouping by increasing the total number of representable UE-Groups.
  • a method of determining that the characteristics of the UE-Group indicated by UG-filed-1 and UG-field-2 or UE_G_ID are different from each other may be used.
  • UG-field-1 determines that UE-Group indication is performed using UE_ID-based UE_G_ID (eg, the method proposed in Proposal 0-2-A), and UG-field-2 is configured separately by the base station.
  • a method for determining to perform UE-Group indication based on UE_G_ID (eg, the method proposed in Proposal 0-2-B above) may be determined to be used.
  • This may be for the purpose of designing two types of UE-Group indication schemes to be simultaneously supported using one paging DCI.
  • the usable size of UG-field-2 varies depending on the situation, basically always support UE_ID-based terminal grouping using UG-field-1, and use of UE_G_ID configured for a special purpose is advantageous. This may be to determine that the base station activates and uses UG-field-2 according to the situation.
  • PEI i.e., P-DCI, PS-DCI
  • a method of providing UE group/sub-group information through PEI a method of including a short message (or related information) in the PEI, a power saving method using paging DCI when a separate PEI is not configured, etc. looked at This can increase power consumption efficiency by reducing the situation in which the Idle/Inactive mode terminal unnecessarily monitors the PO.
  • the UE monitoring PEI can acquire some information that can be received through paging DCI, such as a short message, only by receiving the PEI, so that the UE does not additionally detect the paging DCI to acquire this information
  • the power saving gain can be further improved.
  • the paging mentioned for the PEI description is an example to which the present invention is applicable, and as described in the introduction, the proposals of the present specification determine whether a specific signal/channel is transmitted for the purpose of power saving or complexity/overhead reduction. It can be generally applied to a transmission/reception scheme using a signal/channel for notifying in advance or providing some specific information in advance.
  • a corresponding signal e.g., channel/signal-A such as PEI/P-DCI/PS-DCI
  • Signal-B may be a reference signal that the UE can expect (e.g. DMRS, CSI-RS/TRS).
  • FIG. 16 illustrates a flow of a signal transmission/reception method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is an example of application/implementation of at least some of the above-described proposals, and overlapping descriptions are omitted, and the above-described contents may be referred to as necessary.
  • the base station is SIGNAL-A for early indicating whether paging DCI (downlink control information) will be provided on a paging occasion (PO) configured for a paging operation in an idle mode or an inactive mode.
  • the UE may receive SIGNAL-A indicating early whether paging downlink control information (DCI) will be provided on a paging occasion (PO) configured for a paging operation in an idle mode or an inactive mode.
  • SIGNAL-A may be a physical downlink control channel (PDCCH) signal carrying a specific DCI (e.g., PEI, P(S)-DCI) configured for an idle mode or an inactive mode.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the UE may determine whether to skip the paging DCI detection process based on SIGNAL-A (F10). Based on the fact that a specific DCI can be associated with a plurality of POs, the UE indicates that at least one PO provided with a paging DCI is configured in the UE, even if the specific DCI indicates that at least one PO will be provided with a paging DCI. Otherwise, it may decide to skip the paging DCI detection process.
  • SIGNAL-A F10
  • the base station may transmit paging DCI based on SIGNAL-A (F11).
  • the base station may notify whether the paging DCI is provided to each of the plurality of POs at once by associating the specific DCI with a plurality of POs and transmitting the specific DCI once.
  • the specific DCI that early indicates whether to provide the paging DCI may include a Short Message field related to at least one of a system information change or an Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System (ETWS/CMAS) instruction. Even if the UE skips the paging DCI detection process, the value of the Short Message field included in the specific DCI can be obtained (F25).
  • ETWS/CMAS Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System
  • At least a part of the Short Message field included in the specific DCI and the Short Message field included in the paging DCI may be the same.
  • the UE is a PO associated with a specific DCI
  • the ID of a specific terminal group to which the terminal belongs may be determined based on the number of 'N' and PO information set in the terminal.
  • the UE may determine the specific PO-related bit position associated with the specific UE group within the specific DCI.
  • the terminal may determine the ID of a specific terminal group by further considering the terminal identifier of the terminal.
  • the UE may determine whether to skip the paging DCI detection process based on whether the paging DCI will be provided to a specific PO linked to a specific UE group to which the UE belongs among N POs associated with a specific DCI.
  • the terminal may receive one or more higher layer signaling from the base station (F01).
  • the terminal may obtain information about the number 'N' of POs associated with a specific DCI from the base station.
  • the terminal may obtain information on the field configuration of a specific DCI or the size of at least one field included in the specific DCI from the base station.
  • FIG. 17 illustrates a communication system 1 applied to the present invention.
  • 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.
  • 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 eg, 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, IAB (Integrated Access Backhaul)).
  • This can be done through technology (eg 5G NR)
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c allows the wireless device and the base station/radio 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.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc.
  • 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. 18 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
  • the 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.
  • the 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 in accordance with the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the one or more processors 102, 202 generate signals (eg, baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information in accordance with 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 obtained 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 may be implemented in various forms according to use-examples/services (refer to FIG. 17 ).
  • wireless devices 100 and 200 correspond to wireless devices 100 and 200 of FIG. 18 , and include 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. 18 .
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG. 18 .
  • 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.
  • 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 .
  • 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 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. 18 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 18 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 18 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 18 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 18, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcast terminal digital broadcast terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment It may be implemented in the form of a device, an AI server/device ( FIGS. 18 and 400 ), a base station ( FIGS. 18 and 200 ), a network node, and the like.
  • 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 entirely 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. 19, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit/receive signals (eg, data, control signals, etc.) to and from external devices such as other vehicles, base stations (e.g., base stations, roadside 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. 21 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.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be continuously configured in an embodiment of the present invention.
  • PDCCH monitoring may be limited in a time interval configured as a measurement gap.
  • Table 8 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, as illustrated in FIG. 5 .
  • 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.

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법은, 아이들 모드 또는 비활성 모드에서의 페이징 동작을 위해 설정된 PO에서 페이징 DCI가 제공될 것인지 여부를 조기에 지시(early indication)하는 특정 신호를 수신; 및 상기 특정 신호에 기초하여 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛸 것인지여부를 결정하는 것을 포함할 수 있으며, 상기 특정 신호는 상기 아이들 모드 또는 상기 비활성 모드를 위해 구성된 특정 DCI를 나르는 PDCCH 신호일 수 있으며, 상기 단말은 상기 특정 DCI가 복수의 PO들과 연계될 수 있다는 것에 기초하여, 상기 특정 DCI가 적어도 하나의 PO가 상기 페이징 DCI가 제공될 것임을 지시할지라도, 상기 페이징 DCI가 제공되는 적어도 하나의 PO가 상기 단말에 설정된 것이 아니라면 상기 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛰기로 결정할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 신호 송수신 방법 및 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 수신하는 방법은, 아이들 모드 또는 비활성 모드에서의 페이징 동작을 위해 설정된 PO(paging occasion)에서 페이징 DCI (downlink control information)가 제공될 것인지 여부를 조기에 지시(early indication)하는 특정 신호를 수신; 및 상기 특정 신호에 기초하여 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛸 것인지(skip) 여부를 결정하는 것을 포함할 수 있다. 상기 특정 신호는, 상기 아이들 모드 또는 상기 비활성 모드를 위해 구성된 특정 DCI를 나르는 PDCCH (physical downlink control channel) 신호일 수 있다. 상기 단말은 상기 특정 DCI가 복수의 PO들과 연계될 수 있다는 것에 기초하여, 상기 특정 DCI가 적어도 하나의 PO가 상기 페이징 DCI가 제공될 것임을 지시할지라도, 상기 페이징 DCI가 제공되는 적어도 하나의 PO가 상기 단말에 설정된 것이 아니라면 상기 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛰기로 결정할 수 있다.
상기 페이징 DCI의 제공 여부를 조기 지시하는 상기 특정 DCI는, 시스템 정보 변경 또는 ETWS/CMAS (Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System) 지시 중 적어도 하나와 관련된 Short Message 필드를 포함할 수 있다.
상기 단말은 상기 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛰기로 하더라도, 상기 특정 DCI에 포함된 상기 Short Message 필드의 값은 획득할 수 있다.
상기 특정 DCI에 포함된 상기 Short Message 필드와 상기 페이징 DCI에 포함된 Short Message 필드는 적어도 일부가 동일할 수 있다.
상기 특정 DCI가 N개 PO들={PO#1, PO#2,...,PO#N}과 연계되고, 각 PO가 각 단말-그룹과 연계된 상태에서, 상기 단말은 상기 특정 DCI와 연계된 PO들의 개수 'N' 및 상기 단말에 설정된 PO 정보를 기초로 상기 단말이 속하는 특정 단말 그룹의 ID를 결정할 수 있다.
상기 단말은 상기 결정된 특정 단말 그룹의 ID를 기반으로, 상기 특정 DCI 내에서 상기 특정 단말 그룹에 연계된 특정 PO 관련된 비트 위치를 파악할 수 있다.
상기 단말은 상기 단말의 단말 식별자를 더 고려하여, 상기 특정 단말 그룹의 ID를 결정할 수 있다.
상기 단말은 상기 특정 DCI와 연계된 N개의 PO들 중 상기 단말이 속하는 특정 단말 그룹에 연계된 특정 PO에 상기 페이징 DCI가 제공될 것인지 여부에 기초하여 상기 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛸 것인지를 결정할 수 있다.
상기 단말은 상기 특정 DCI와 연계된 PO들의 개수 'N'에 대한 정보를 기지국으로부터 획득할 수 있다.
상기 단말은 상기 특정 DCI의 필드 구성 또는 상기 특정 DCI에 포함된 적어도 하나의 필드의 크기에 대한 정보를 기지국으로부터 획득할 수 있다.
본 발명의 다른 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체가 제공될 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하는 단말이 제공될 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하는 단말을 제어하는 기기가 제공될 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 송신하는 방법은, 아이들 모드 또는 비활성 모드에서의 페이징 동작을 위해 설정된 PO(paging occasion)에서 페이징 DCI (downlink control information)가 제공될 것인지 여부를 조기에 지시(early indication)하는 특정 신호를 송신; 및 상기 특정 신호에 기초하여 상기 페이징 DCI를 송신하는 것을 포함할 수 있다. 상기 특정 신호는, 상기 아이들 모드 또는 상기 비활성 모드를 위해 구성된 특정 DCI를 나르는 PDCCH (physical downlink control channel) 신호일 수 있다. 상기 기지국은 상기 특정 DCI를 복수의 PO들과 연계하고, 상기 특정 DCI를 한번 송신함으로써 상기 복수의 PO들 각각에 대해 상기 페이징 DCI의 제공 여부를 한번에 통지할 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 측면에 따라서 상술된 신호 송신 방법을 수행하는 기지국이 제공될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면 PEI를 통해 페이징 DCI의 전송 여부가 조기 지시됨으로써 보다 효율적인 단말의 Idle/Inactive 모드 동작이 가능하다.
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.
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 맵핑되는 예를 도시한다.
도 5는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 송수신 과정을 예시한다.
도 6~7은 CORESET(Control Resource Set)의 구조를 예시한다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국 동작을 나타낸다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 동작을 나타낸다.
도 10 및 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 PEI를 나타낸다.
도 12 및 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 Short Message를 나타낸다.
도 14 및 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 동작의 일 구현 예이다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 송수신 방법의 흐름을 도시한다.
도 17 내지 도 20는 본 발명에 적용 가능한 통신 시스템(1)과 무선 기기를 예시한다.
도 21은 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 발명의 일 실시예에서는 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 발명과 관련한 배경 기술, 용어 정의 및 약어 등을 위해서 하기 문서들이 참조될 수 있다.
3GPP LTE
- TS 36.211: Physical channels and modulation
- TS 36.212: Multiplexing and channel coding
- TS 36.213: Physical layer procedures
- TS 36.300: Overall description
- TS 36.321: Medium Access Control (MAC)
- TS 36.331: Radio Resource Control (RRC)
3GPP NR
- TS 38.211: Physical channels and modulation
- TS 38.212: Multiplexing and channel coding
- TS 38.213: Physical layer procedures for control
- TS 38.214: Physical layer procedures for data
- TS 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- TS 38.321: Medium Access Control (MAC)
- TS 38.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
용어 및 약어
- SS: Search Space
- CSS: Common Search Space
- USS: UE-specific Search Space
- PDCCH: Physical Downlink Control Channel; 이후 설명에서 PDCCH는 동일한 목적으로 사용될 수 있는 다양한 구조의 PDCCH를 대표하여 사용한다. (e.g. NPDCCH (Narrowband PDCCH), MPDCCH (MTC PDCCH) 등)
- DCI: Downlink Control Information
- WUS: Wake Up Signal
- UG-field: UE group indication 목적으로 사용하기 위하여 DCI에 구성된 구성된 bit field
- UE_G_ID: UE group ID
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*2u) 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*2u) 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 맵핑될 수 있다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 맵핑되는 예를 도시한다. NR 시스템에서 프레임은 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있는 자기-완비 구조를 특징으로 한다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널(예, PDCCH)을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널(예, PUCCH)을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터(예, PDSCH) 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터(예, PUSCH) 전송을 위해 사용될 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.
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.
도 5는 PDCCH 전송/수신 과정을 예시한다.
도 5를 참조하면, 기지국은 단말에게 CORESET(Control Resource Set) 구성(configuration)을 전송할 수 있다(S502). CORESET는 주어진 뉴모놀로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG(Resource Element Group) 세트로 정의된다. REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 CORESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, Master Information Block, MIB) 또는 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 예를 들어, MIB를 통해 소정의 공통(common) CORESET (e.g., CORESET #0)에 대한 구성 정보가 송신될 수 있다. 예를 들어, SIB1(system information block 1)을 나르는 PDSCH가 특정 PDCCH에 의해 스케줄되고, CORESET #0는 특정 PDCCH의 전송을 위한 것일 수 있다. 또한, CORESET #N (e.g., N>0)에 대한 구성 정보는 RRC 시그널링(e.g., 셀 공통 RRC 시그널링 또는 단말-특정 RRC 시그널링 등)을 통해 송신될 있다. 일 예로, CORESET 구성 정보를 나르는 단말-특정 RRC 시그널링은 예를 들어 RRC 셋업 메시지, RRC 재구성(reconfiguration) 메시지 및/또는 BWP 구성 정보 등의 다양한 시그널링을 포함할 수 있으며 이에 한정되지 않는다. 구체적으로, CORESET 구성에는 다음 정보/필드가 포함될 수 있다.
- controlResourceSetId: CORESET의 ID를 나타낸다.
- frequencyDomainResources: CORESET의 주파수 영역 자원을 나타낸다. 비트맵을 통해 지시되며, 각 비트는 RB 그룹(= 6개 (연속된) RB)에 대응한다. 예를 들어, 비트맵의 MSB(Most Significant Bit)는 BWP 내 첫 번째 RB 그룹에 대응한다. 비트 값이 1인 비트에 대응되는 RB 그룹이 CORESET의 주파수 영역 자원으로 할당된다.
- duration: CORESET의 시간 영역 자원을 나타낸다. CORESET를 구성하는 연속된 OFDM 심볼 개수를 나타낸다. duration은 1~3의 값을 가진다.
- cce-REG-MappingType: CCE(Control Channel Element)와 REG간의 맵핑 타입을 나타낸다. Interleaved 타입과 non-interleaved 타입이 지원된다.
- interleaverSize: 인터리버 사이즈를 나타낸다.
- pdcch-DMRS-ScramblingID: PDCCH DMRS의 초기화에 사용되는 값을 나타낸다. pdcch-DMRS-ScramblingID가 포함되지 않는 경우, 서빙 셀의 물리 셀 ID가 사용된다.
- precoderGranularity: 주파수 도메인에서 프리코더 입도를 나타낸다.
- reg-BundleSize: REG 번들 사이즈를 나타낸다.
- tci-PresentInDCI: TCI(Transmission Configuration Index) 필드가 DL-관련 DCI에 포함되는지 여부를 나타낸다.
- tci-StatesPDCCH-ToAddList: PDCCH-구성에 정의된 TCI 상태의 서브세트를 나타낸다. TCI 상태는 RS 세트(TCI-상태) 내의 DL RS(들)와 PDCCH DMRS 포트의 QCL(Quasi-Co-Location) 관계를 제공하는데 사용된다.
또한, 기지국은 단말에게 PDCCH SS(Search Space) 구성을 전송할 수 있다(S504). PDCCH SS 구성은 상위 계층 시그널링(e.g., RRC 시그널링)을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, RRC 시그널링은 RRC 셋업 메시지, RRC 재구성(reconfiguration) 메시지 및/또는 BWP 구성 정보등 다양한 시그널링을 포함할 수 있으며 이에 한정되지 않는다. 도 5에서는 설명의 편의를 위하여 CORESET 구성과 PDCCH SS 구성이 각각 시그널링 되는 것으로 도시되었으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, CORESET 구성과 PDCCH SS 구성은 하나의 메시지(e.g., 한번의 RRC 시그널링)를 통해 송신될 수도 있으며, 또는 서로 다른 메시지들을 통해 각각 송신될 수도 있다.
PDCCH SS 구성은 PDCCH SS 세트(set)의 구성에 대한 정보를 포함할 수 있다. PDCCH SS 세트는 단말이 모니터 (e.g., 블라인드 검출)을 수행하는 PDCCH 후보들의 세트(set)로 정의될 수 있다. 단말에는 하나 또는 복수의 SS set들이 설정될 수 있다. 각 SS set는 USS set이거나 또는 CSS set일 수 있다. 이하에서는 편의상, PDCCH SS set를 간략히 "SS" 또는 "PDCCH SS"로도 지칭할 수도 있다.
PDCCH SS 세트는 PDCCH 후보들을 포함한다. PDCCH 후보는 PDCCH 수신/검출을 위해 단말이 모니터링 하는 CCE(들)을 나타낸다. 여기서, 모니터링은 PDCCH 후보들을 블라인드 디코딩(Blind Decoding, BD) 하는 것을 포함한다. 하나의 PDCCH (후보)는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 구성된다. 하나의 CCE는 6개의 REG로 구성된다. 각각의 CORESET 구성은 하나 이상의 SS와 연관되고(associated with), 각각의 SS는 하나의 COREST 구성과 연관된다. 하나의 SS는 하나의 SS 구성에 기반하여 정의되며, SS 구성에는 다음 정보/필드가 포함될 수 있다.
- searchSpaceId: SS의 ID를 나타낸다.
- controlResourceSetId: SS와 연관된 CORESET를 나타낸다.
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링 주기 구간 (슬롯 단위) 및 PDCCH 모니터링 구간 오프셋 (슬롯 단위)을 나타냄
- monitoringSymbolsWithinSlot: PDCCH 모니터링이 설정된 슬롯 내에서 PDCCH 모니터링을 위한 첫 번째 OFDM 심볼(들)을 나타낸다. 비트맵을 통해 지시되며, 각 비트는 슬롯 내의 각 OFDM 심볼에 대응한다. 비트맵의 MSB는 슬롯 내 첫 번째 OFDM 심볼에 대응한다. 비트 값이 1인 비트(들)에 대응되는 OFDM 심볼(들)이 슬롯 내에서 CORESET의 첫 번째 심볼(들)에 해당한다.
- nrofCandidates: AL={1, 2, 4, 8, 16} 별 PDCCH 후보의 수 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 중 하나의 값)를 나타낸다.
- searchSpaceType: CSS(Common Search Space) 또는 USS(UE-specific search space)를 나타내고, 해당 SS 타입에서 사용되는 DCI 포맷을 나타낸다.
이후, 기지국은 PDCCH를 생성하여 단말에게 전송하고(S506), 단말은 PDCCH 수신/검출을 위해 하나 이상의 SS에서 PDCCH 후보들을 모니터링 할 수 있다(S508). 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 SS 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 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.
CCE에서 REG로의 맵핑 타입은 비-인터리빙된(non-interleaved) CCE-REG 맵핑 타입 또는 인터리빙된(interleaved) CCE-REG 맵핑 타입 중 하나로 설정된다.
- 비-인터리빙된(non-interleaved) CCE-REG 맵핑 타입 (또는 localized 맵핑 타입)(도 5): 주어진 CCE를 위한 6 REG들로 하나의 REG 번들을 구성하고, 주어진 CCE를 위한 모든 REG들은 연속한다. 하나의 REG 번들은 하나의 CCE에 대응한다.
- 인터리빙된(interleaved) CCE-REG 맵핑 타입 (또는 Distributed 맵핑 타입)(도 6): 주어진 CCE를 위한 2, 3 또는 6 REG들로 하나의 REG 번들을 구성하고, REG 번들은 CORESET 내에서 인터리빙 된다. 1~2개 OFDM 심볼로 구성된 CORESET 내 REG 번들은 2 또는 6 REG들로 구성되고, 3개 OFDM 심볼로 구성된 CORESET 내 REG 번들은 3 또는 6 REG들로 구성된다. REG 번들의 크기는 CORESET 별로 설정된다.
페이징 (Paging)
네트워크는 (i) 페이징 메시지를 통해 RRC_IDLE, RRC_INACTIVE 및 RRC_CONNECTED 상태의 UE에 접근할 수 있고, (ii) Short 메시지를 통해서는 RRC_IDLE, RRC_INACTIVE 상태의 UE들 및 RRC_CONNECTED 상태의 UE들에 시스템 정보 변경, ETWS/CMAS (Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System) 지시를 단말들에 통지할 수 있다. 페이징 메시지와 Short 메시지 모두 P-RNTI 기반의 PDCCH에 기반하여 송신되는데, 페이징 메시지는 논리채널인 Paging Control Channel (PCCH) 상에서 전송되지만 Short 메시지는 물리채널인 PDCCH를 통해 직접 전송된다. 논리채널인 PCCH는 물리채널 PDSCH에 맵핑되므로, 페이징 메시지는 P-RNTI 기반의 PDCCH에 기반하여 스케줄링되는 것으로 이해할 수 있다.
RRC_IDLE에 있는 동안 UE는 CN(core network)-개시(initiated) 페이징을 위해 페이징 채널을 모니터링한다. RRC_INACTIVE에서 UE는 또한 RAN(radio access network)-initiated 페이징에 대한 페이징 채널을 모니터링한다. UE는 페이징 채널을 지속적으로 모니터링할 필요가 없다. Paging DRX는 RRC_IDLE 또는 RRC_INACTIVE에 있는 UE가 DRX 사이클당 하나의 PO(Paging Occasion) 동안만 페이징 채널을 모니터링하도록 정의된다. 페이징 DRX 주기는 네트워크에 의해 다음과 같이 설정된다:
1) CN-initiated 페이징의 경우 시스템 정보를 통해 기본 주기가 브로드캐스트된다.
2) CN-initiated 페이징의 경우, UE 특정 주기는 NAS 시그널링을 통해 설정된다.
3) RAN-initiated 페이징의 경우 RRC 시그널링을 통해 UE 특정한 주기가 설정된다.
CN-initiated 및 RAN-initiated 페이징을 위한 UE의 PO들은 모두 동일한 UE ID에 기반하므로 두 PO들은 중첩된다. DRX 주기의 PO 수는 시스템 정보를 통해 설정될 수 있으며 네트워크는 ID를 기반으로 UE들을 PO들에 배분 할 수 있다.
RRC_CONNECTED에 있을 때, UE는 SI 변경 지시 및 PWS 통지를 위해서 시스템 정보에서 시그널링된 각 PO에서 페이징 채널을 모니터링한다. BA (Bandwidth Adaptation)의 경우 RRC_CONNECTED에 있는 UE는 설정된 공통 검색 공간이 있는 활성 BWP의 페이징 채널만 모니터링한다.
공유 스펙트럼 채널 액세스의 경우, UE는 페이징을 모니터링하기 위해 자신의 PO 내에 추가적인 PDCCH monitoring Occasion들이 설정될 수 있다. 그러나 UE가 자신의 PO 내에서 P-RNTI 기반 PDCCH 전송을 검출한 경우 UE는 해당 PO 내에서 후속 PDCCH PDCCH monitoring Occasion들을 모니터링 할 필요가 없다.
UE는 전력 소모를 줄이기 위해 RRC_IDLE 및 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX(Discontinuous Reception)를 사용할 수 있다. UE는 DRX 주기당 하나의 페이징 기회(PO)를 모니터링한다. PO는 PDCCH PDCCH monitoring Occasion들의 세트로서, 페이징 DCI가 전송될 수 있는 다중 시간 슬롯들(예를들어, 서브프레임 또는 OFDM 심볼)으로 구성될 수 있다. 하나의 페이징 프레임(PF)은 하나의 무선 프레임이며 하나 또는 여러 개의 PO(들) 또는 PO의 시작점을 포함할 수 있다.
다중 빔 동작에서, UE는 동일한 페이징 메시지 및 동일한 Short 메시지가 모든 송신 빔들에서 반복된다고 가정한다. 페이징 메시지는 RAN-initiated 페이징 및 CN-initiated 페이징 모두에 대해 동일하다.
UE는 RAN-initiated 페이징을 수신하면 RRC Connection Resume procedure를 개시한다. UE가 RRC_INACTIVE 상태에서 CN-initiated 페이징을 수신하면, UE는 RRC_IDLE로 전환하고, NAS에 알린다.
페이징을 위한 PF 및 PO는 다음과 같이 결정된다:
- PF에 대한 SFN의 결정:
(SFN + PF_offset) mod T = (T div N)*(UE_ID mod N)
- PO의 인덱스를 나타내는 인덱스(i_s)의 결정:
i_s = floor(UE_ID/N) mod Ns
PF 및 i_s 계산에 다음 파라미터들이 사용될 수 있다.
- T: UE의 DRX 주기(T는 UE 특정 DRX 값(RRC 및/또는 상위 계층에 의해 구성되는 경우)과 시스템 정보에서 브로드캐스트되는 기본 DRX 값 중 가장 짧은 값에 의해 결정되고, RRC_IDLE 상태에서는 단말 특정 DRX가 상위 계층에서 설정되지 않은 경우 기본 값이 적용된다).
- N: T의 총 페이징 프레임 수
- Ns: PF의 POs 수
- PF_offset: PF 결정에 사용되는 오프셋
- UE_ID: 5G-S-TMSI 모드 1024
Power saving channel design for UEs in Idle/Inactive mode
본 발명의 실시예들에서는 Idle/Inactive 모드 단말이 모니터링하는 탐색공간에 전송되는 DCI를 이용하여 power saving의 효과를 얻기 위한 방법을 제안한다. Idle/Inactive 모드의 단말이 CSS를 모니터링할 때 기대하는 DCI 설계를 중심으로 실시예들이 설명되지만, Connected 모드 단말이 기대하는 DCI, 또는 USS를 통해 전송되는 DCI에도 발명의 사상이 유지되는 한 적용될 수 있다.
LTE Rel-15 NB-IoT 및 MTC에서는 단말의 power saving 목적으로 WUS (wake-up signal)가 도입되었다. 상기 WUS는 특정 위치의 페이징 목적 탐색공간에 실제 페이징 전송이 존재하는지의 여부를 미리 알려주는 신호이다. 기지국은 특정 위치의 PO(paging occasion)에 페이징을 전송하고자 하는 경우 해당 PO와 연관된 WUS 전송 위치(들)에 상기 WUS를 전송할 수 있다. 단말은 특정 위치의 PO에 연관된 WUS 전송 위치를 모니터링하고, 만약 상기 WUS 전송 위치에서 WUS를 검출한 경우 대응되는 PO에서 페이징이 전송될 것임을 기대할 수 있으며, 만약 상기 WUS 전송 위치에서 WUS를 검출하지 못한 경우 대응되는 PO에서 페이징을 기대하지 않는 동작을 통해 power saving의 이득을 얻을 수 있다. LTE Rel-16 NB-IoT 및 MTC에서는 상기 Rel-15 WUS의 power saving 이득을 향상시키기 위한 목적으로 단말-그룹 WUS가 도입되었다. 단말-그룹 WUS는 단말의 단말-그룹 ID를 기반으로 결정되는 WUS의 전송 위치와 시퀀스(sequence)를 이용하여 단말의 불필요한 웨이크 업(unnecessary wake up) 확률을 줄일 수 있다는 장점이 있다.
Rel-16 NR에서는 Connected 모드의 power saving을 지원하기 위한 목적으로 DCI 기반의 power saving 기법이 도입되었다. 이를 위하여 DCI format 2-6가 새롭게 도입되었으며, 단말은 기지국에 의하여 DCI format 2-6 상에서 자신이 모니터링할 bit의 위치를 지시 받고, 해당 위치의 bit 정보를 기반으로 active time 구간에서의 power saving 동작을 결정하게 된다. DCI format 2-6은 Connected 모드의 단말을 위한 것이므로 Idle/Inactive 모드 상태의 단말에 대해서는 사용이 정의되어 있지 않을 뿐 아니라, DCI 포맷의 필드 구성이 Connected 모드 dedicated 한 특성이 있어 Idle/Inactive 모드 상태의 단말에 사용하기 적합하지 않다.
한편, Rel-16 NB-IoT 및 MTC에서 논의된 바와 같이, Idle/Inactive 모드 상태의 단말들이 페이징 탐색공간을 모니터링할 때, 동일한 PO를 공유하는 다른 단말을 위한 페이징이 전송될 경우 불필요한 wake up이 발생될 수 있으며 이로 인한 단말의 power consumption의 증가가 발생할 수 있다. 예컨대, 단말#1에 대한 paging이 발생할 경우 paging의 대상이 아닌 단말들 #2~#N이, 불필요하게도, (paging message를 수신하기 위한) PDSCH 수신 절차를 수행해야 하기 때문에 power consumption efficiency 측면에서 손해가 발생할 수 있다. 또한 일반적으로 단말은 paging message를 송수신하는 PDSCH는 PDCCH와 같은 slot내에서 scheduling 될 가능성이 있기 때문에 PDCCH를 수신한 직후 PDSCH를 수신 받기 위한 준비를 미리 해두어야 하며, 이로인한 불필요한 power consumption이 발생될 수 있다. 예컨대 paging이 발생할 경우 (e.g., PO 상에서 P-RNTI 기반 PDCCH 검출), 단말들#1~#N 모두가 자신이 Paging Message의 실제 Recipient일 수 있다는 잠재적 가능성 하에서, PDSCH가 나르는 Paging Message의 수신에 대비하여야 한다. 한편, PDCCH의 경우 PDSCH보다 Robust한 특성을 가지므로, PDSCH의 수신 성공에 필요한 단말의 준비 동작은 PDCCH의 수신 성공에 필요한 단말의 준비 동작보다 더 많은 시간과 전력을 소모하게 된다. 단말이 잠재적인 PDSCH 수신을 대비하는 경우에는, PDSCH 수신을 대비하지 않고 PDCCH만 수신하는 경우에 비하여 보다 높은 전력 소모를 야기한다.
본 발명의 일 예에서는 상기의 설명들과 같이 특정 채널에 대한 정보를 전달하기 위한 목적으로 구성되는 DCI를 P-DCI로 정의하여 설명한다.
제안들이 적용되는 한가지 예로, LTE와 NR과 같은 통신 시스템에서 채널-B(e.g., 페이징)에 대한 정보를 채널/신호-A (e.g., DCI와 같은 control 채널로 구성된 PEI)을 통해 전달하는 방법이 고려될 수 있다. 이 때 채널/신호-A이 전달하는 채널-B에 대한 정보에는 다음과 같은 정보들 중 적어도 일부가 포함될 수 있다.
(1) 채널-B의 전송 여부를 알리는 정보
(2) 채널-B을 취득해야하는 특정(또는 특정 다수의) 단말(들)에 대한 정보
(3) 채널-B에 포함되는 정보
채널-B은 PDCCH와 같이 PDSCH/PUSCH를 스케줄링하기 위한 목적 등을 갖는 제어 채널일 수 있으며, 또는 PDSCH/PUSCH와 같은 data channel일 수도 있다. 일례로 채널-B은 Idle/Inactive 모드 상태에서 페이징 DCI가 전송되는 PDCCH일 수 있으며, 또는 페이징 DCI에 의하여 메시지가 전송되는 PDSCH일 수도 있다.
도 8은 본 발명의 일 예에서 기지국 동작을 예시한다.
도 8을 참조하면, 기지국은 채널/신호-A(e.g., P-DCI)와 관련된 설정 정보를 생성하고 이를 전송할 수 있다(FC101). 일례로 채널/신호-A 설정 정보는 상위 계층 시그널(e.g. SIB 또는 RRC signaling)을 이용하여 전송될 수 있다.
기지국은 채널/신호-A 설정 정보에 기반하여 채널/신호-A(e.g., P-DCI)를 생성하고 이를 전송할 수 있다(FC102). 예를 들어, 채널/신호-A이 P-DCI인 경우, 기지국은 단말-그룹 ID의 정보나, cell ID 정보, Short Message 관련 정보, 그리고/또는 PDSCH 스케줄링 정보 등을 포함하여 채널/신호-A (e.g., P-DCI)를 생성할 수 있다.
기지국은 상기 설정 정보에 기반하여 채널/신호-A (e.g., P-DCI)가 전송될 수 있는 위치(e.g. 탐색공간)에 생성된 채널/신호-A (e.g., P-DCI)를 전송할 수 있다.
기지국은 상기 전송된 채널/신호-A (e.g., P-DCI)에 포함된 정보와 관련된 위치에서 채널/신호-B을 전송할 수 있다(FC103). 예를 들어 신호-B는 단말이 기대할 수 있는 참조 신호일 수 있으며(e.g. DMRS, CSI-RS/TRS), 채널-B은 페이징 메시지를 스케줄링 하기 위한 PDCCH일 수 있으며 또는 페이징 메시지가 포함된 PDSCH일 수도 있다.
도 9는 본 발명의 일 예에서 단말 동작을 예시한다.
단말은 채널/신호-A (e.g., P-DCI)의 동작을 수행하기 위하여 채널/신호-A (e.g., P-DCI)와 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다(FC201). 일례로 단말은 상기 설정 정보를 상위 계층 시그널(e.g. SIB 또는 RRC signalling)을 이용하여 수신할 수 있다.
단말은 상기 설정 정보에 기반하여 채널/신호-A (e.g., P-DCI)를 기대하고 이를 모니터링할 수 있다(FC202). 예를 들어 기지국은 단말-그룹 ID의 정보나, cell ID 정보, Short Message 관련 정보, 그리고/또는 PDSCH 스케줄링 정보 등이 포함한 정보를 채널/신호-A (e.g., P-DCI)를 통해 기대할 수 있다. 또한 단말은 상기 설정 정보에 기반하여 채널/신호-A (e.g., P-DCI)가 전송될 수 있는 위치(e.g. 탐색공간)에 생성된 채널/신호-A (e.g., P-DCI)를 모니터링할 수 있다.
만약 단말이 상기 모니터링의 과정에서 채널/신호-A (e.g., P-DCI)의 검출에 성공하고 이를 통해 채널/신호-B의 모니터링을 지시 받은 경우(FC202), 단말은 전송된 채널/신호-A (e.g., P-DCI)와 관련된 위치에서 채널/신호-B을 모니터링할 수 있다(FC203). 예를 들어 신호-B는 단말이 기대할 수 있는 참조 신호일 수 있으며(e.g. DMRS, CSI-RS/TRS), 채널-B은 페이징 메시지를 스케줄링 받기 위한 PDCCH일 수 있으며 또는 페이징 메시지가 포함된 PDSCH일 수도 있다.
본 발명의 실시를 위하여 하기의 방법들 중 일부가 선택되어 적용될 수 있다. 각 방법들은 별도의 조합 없이 독립적인 형태로 동작이 가능하며, 또는 하나 이상의 방법들이 조합되어 연계된 형태로 동작이 될 수도 있다. 발명의 설명을 위하여 사용되는 일부 용어와 기호, 순서 등은 발명의 원리가 유지되는 한 다른 용어나 기호, 순서 등으로 대체될 수 있다.
이하 실시예에서는 발명의 원리를 설명하기 위하여 채널/신호-A와 채널/신호-B의 송수신에 대한 임의의 구조를 예시로 보여 설명하고 있으나, 제안하는 방법들은 별도의 설명이 없는 한 채널/신호-A나 채널/신호-B의 송수신 형태를 특정하여 제한하지 않는다. 따라서 본 명세서의 제안들은 별도의 설명이 없더라도 발명의 원리가 침해되지 않는 한 모든 채널/신호-A (e.g., P-DCI) 송수신의 구조에 적용될 수 있음은 당업자라면 이해할 수 있다.
이하 실시예에서는 발명의 원리를 설명하기 위하여 NR의 시스템을 기준으로 예시를 보여 설명하고 있으나, 제안하는 방법들은 별도의 설명이 없는 한 NR의 송수신 형태를 특정하여 제한하지 않는다 따라서 본 명세서의 제안들은 별도의 설명이 없더라도 발명의 원리가 침해되지 않는 한 모든 무선통신 송수신의 구조에 적용될 수 있음은 당업자라면 이해할 수 있다.
(Proposal 0) P-DCI에 단말들의 그룹/서브그룹정보를 포함하는 필드를 구성하는 방법
본 발명의 일 예에서는 P-DCI를 기반으로 (PO(s)를 모니터링하는 Idle/Inactive 모드) 단말들의 그룹/서브그룹(이하, "UE-Group"이라 함)이 결정/지시되는 방법이 제안된다. 일 예로 Proposal 0와 같이 P-DCI에 UE-Group을 지시하기 위한 필드를 구성하는 방법이 포함될 수 있다. 설명의 편의를 위하여 본 발명의 일 예에서는 상기 UE-Group을 지시하기 위한 DCI 필드/정보를 "UG-필드"로 정의하여 설명한다.
상기 UG-필드는 비트맵의 형태로 구성될 수 있다. 만약 UG-필드가 N 비트로 구성되는 경우, 단말은 N개의 비트 중 자신의 UE-Group에 해당되는 비트의 위치를 미리 알고 있을 수 있다. 단말은 N개 비트 중 자신의 해당 비트의 이진 값을 0/1을 체크함으로써, 해당 P-DCI가 자신의 UE-Group과 관련된 것인지 여부(e.g., 자신의 UE-Group을 위한 정보가 해당 P-DCI에 포함되거나 또는 해당 P-DCI 이후 송신될 것인지 여부)를 판단할 수 있다.
(Proposal 0-1) UE-Group의 동작 방식
본 발명의 일 예에서 제안하는 UE-Group 동작하는 방식은 아래의 Proposal 0-1-A 또는 Proposal 0-1-B 중 하나 이상의 방법이 조합되어 사용될 수 있다. 이후 발명에서 기술하는 UE-Group이 동작하는 방식은 Proposal 0에서 설명하는 방법 중 하나가 사용될 수 있으며, 발명의 원리가 위배되지 않는 한 다른 방식의 UE-Group 설정 방법에도 확장되어 적용될 수 있다.
(Proposal 0-1-A) 하나의 P-DCI에 하나 또는 둘 이상의 PO들이 대응/연계 가능한 경우 동작
일 예로 단말의 UE-Group 결정에 단말의 PO 정보(e.g., PO의 위치 정보)가 이용/포함되도록 하는 방법을 제안한다.
하나의 P-DCI에 하나 또는 복수의 PO들이 대응/연계되도록 설계/운용될 수 있다. 하나의 P-DCI가 반드시 하나의 PO와 1:1 대응 관계를 가지도록 제약되는 것이 아니라, N개의 PO(s)들 공통의 P-DCI가 사용될 수도 있다(where,. 0 <N<max # of POs). 예를 들어 도 10을 참조하면, 하나의 P-DCI에는 4개의 PO들 #1, #2, #3 및 #4가 대응/연계된다. Proposal 0-1-A에서 제안하는 방법은 단말의 wake up 정보를 P-DCI를 이용하여 제공하면서 P-DCI의 전송을 위한 network 오버헤드를 saving 할 수 있다는 장점이 있다.
P-DCI는 대응/연계되는 하나 또는 다수의 PO들 중에서 실제 활성화되는 PO(e.g., Paging DCI의 모니터링이 필요한 PO)를 알리기 위한 목적으로 사용될 수 있다.
한편, UE-Group과 PO가 1:1 대응관계를 가지는 경우, 예를 들어, PO 마다 다른 UE 그룹이 할당되는 경우, P-DCI가 PO를 활성화하는 것은 해당 PO에 대응하는 UE-Group을 활성화하는 것으로 이해될 수도 있다.
또는, 복수 UE 그룹들이 하나의 PO에 연계되는 경우에는, (Proposal 0-1-B)에서 후술하는 바와 같이 UE-Group는 하나의 PO 내의 단말 서브 그룹핑으로 이해될 수도 있다. 또는 N개의 UE 그룹들이 M개의 PO들에 대응할 수도 있다. 설명의 논점을 흐리는 것을 방지하기 위하여, 가장 간략한 예시인 UE-Group과 PO가 1:1 대응하는 것을 가정하여 설명을 계속한다.
일 예로, 도 14와 같이, 단말은 자신의 UE-Group의 ID를 계산하고 (D05), 계산된 UE-Group의 ID를 기반으로 P-DCI가 활성화한 PO가 자신의 UE-Group ID에 대응되는지 여부를 체크할 수 있다(D15). 단말은 자신의 UE Group과 연계된 PO가 P-DCI에 의해 활성화되는지를 체크할 수 있다.
UE-Group ID 계산의 일 예로, 단말은 자신의 PO 관련 정보(또는 PO를 결정하기 위하여 사용되는 parameters)와 하나의 P-DCI에 대응되는 PO(s)의 개수를 이용하여 자신의 UE-Group의 ID를 계산할 수 있다.
단말은 P-DCI의 검출(D10)에 성공한 경우 활성화된 PO의 index를 확인(D15)하여 동작할 수 있다. 만약 단말이 자신이 속한 UE-Group과 관련된 PO가 activation 되었음을 확인한 경우, 단말은 (자신이 모니터링 해야 할 또는 P-DCI에 연계된) PO(s) 중 P-DCI 기반으로 결정된 위치(e.g., P-DCI에 의해 활성화 지시된 PO 위치)에 대하여 페이징 DCI의 모니터링을 수행하도록 정할 수 있다(D20).
기지국이 보내야 할 페이징 정보(e.g. 페이징 PDSCH and/or Short Message)가 존재하는 경우, 기지국은 페이징 정보가 전송될 PO에 대응되는 위치(e.g., P-DCI내에서의 비트 위치)에 페이징 정보를 수신해야 하는 UE-Group의 PO 정보를 포함하여 P-DCI를 전송할 수도 있다.
Proposal 0-1-A를 수행하기 위하여 단말은 하나의 P-DCI에 대응되는 PO의 개수에 대한 정보를 필요로 할 수 있다. 상기 정보(또는 PO개수를 결정하는 방법)는 표준에 의하여 고정/정의되어 있거나, 또는 기지국이 상위 계층 시그널링을 통해 하나의 P-DCI에 대응되는 PO(s)의 개수를 설정/시그널링 할 수도 있다(D01).
(Proposal 0-1-B) UE-Group의 결정에 동일 PO를 모니터링하는 단말들의 sub grouping이 포함되는 방법
단말의 UE-Group이 동일 PO를 모니터링 하는 단말들을 sub grouping하여 구분하기 위한 목적으로 사용되는 방법을 제안한다. 단말은 자신의 UE ID 그리고/또는 기지국으로부터 configure 받는 정보를 이용하여 UE-Group ID를 계산할 수 있으며, P-DCI의 검출에 성공한 경우 활성화된 UE-Group의 ID를 확인하여 동작할 수 있다. 만약 단말이 자신이 속한 UE-Group이 activation 되었음을 확인한 경우, 단말은 페이징 메시지가 전송되는 PDSCH를 수신하기 위한 후속동작을 수행할 수 있다. 이 때 상기 PDSCH를 수신하기 위한 후속동작은 P-DCI에 대응되는 PO에서 페이징 DCI를 모니터링 하는 동작이 포함되거나, 또는 수신 받은 PDSCH 스케줄링 정보를 바탕으로 PDSCH 수신을 수행하는 동작이 포함될 수 있다. 이를 위하여 기지국은 보내야 할 페이징 정보가 존재하는 경우, 전송하고자 하는 P-DCI 전송 위치(e.g. PO 또는 PO에 대응되는 P-DCI 전송 탐색공간)에 페이징 정보를 수신해야 하는 UE-Group의 activation 정보를 포함하여 P-DCI를 전송하도록 정할 수 있다.
Proposal 0-1-B를 수행하기 위하여 단말은 동일 PO를 모니터링 하는 단말들을 구분할 수 있는 UE-Group 개수에 대한 정보를 필요로 할 수 있다. 상기 정보는 표준에 의하여 고정되어 있거나, 또는 기지국이 상위 계층 시그널링을 통해 configure하는 값일 수도 있다.
Proposal 0-1-B에서 제안하는 방법은 단말이 페이징 정보를 취득할 필요가 없는 경우에도 동일 PO를 모니터링하는 다른 단말을 위한 페이징으로 인해 불필요하게 깨어나는 영향을 줄여 power saving 효과를 얻을 수 있다는 장점이 있다.
(Proposal 0-2) 단말의 UE-Group을 결정하는 방법
본 발명의 일 예에서 제안하는 단말의 UE-Group의 결정 방법은 아래의 Proposal 0-2-A 또는 Proposal 0-2-B 중 하나 이상의 방법이 조합되어 사용될 수 있다. 이후 발명에서 기술하는 UE-Group은 Proposal 0에서 설명하는 방법 중 하나가 사용될 수 있으며, 발명의 원리가 위배되지 않는 한 다른 방식의 UE-Group 설정 방법에도 확장되어 적용될 수 있다.
(Proposal 0-2-A) 단말의 UE ID를 이용하여 UE-Group ID를 생성하는 방법
단말의 고유한 UE ID를 사용하여 P-DCI에 사용되는 UE-Group ID를 결정하는 방법을 제안한다. NR에서 단말은 페이징 동작을 수행하는 과정에서 PO를 결정하기 위하여 5G-S-TMSI를 이용한 계산 결과인 UE ID 를 사용한다. 이와 유사한 동작으로 단말이 자신의 고유한 UE-Group ID를 결정하기 위한 한가지 방법으로 UE ID의 값과 UE-Group ID의 총 개수를 활용하는 방법이 사용될 수 있다. 구체적인 일례로 동일 PO를 모니터링 하는 단말들을 동일한 비율로 분산시키기 위하여 UE ID에 대한 UE-Group ID (이하 UE_G_ID)를 결정하는 방법은 아래와 같은 수학식 1이 사용될 수 있다.
[수학식 1]
UE_G_ID = floor(UE_ID/N/Ns) mod NG
이 때 수학식 1의 N과 Ns의 값은 각각 number of total paging frames in T와 number of paging occasions for a PF를 의미하여 (e.g., TS 38.304의 7.1절 참조), NG는 하나의 PO에 대응되는 단말 그룹핑에서 구분될 수 있는 UE-Group의 총 개수를 의미한다. NG의 값은 표준에 의하여 미리 결정된 규칙에 의하여 결정되거나, 또는 SIB와 같은 상위 계층 시그널링을 통해 broadcast되는 정보일 수 있다.
이를 위하여 단말은 상기 예시와 같은 미리 결정된 규칙에 따라 UE ID를 이용하여 자신의 UE_G_ID를 계산하고 이를 P-DCI의 검출에 사용할 수 있다. 만약 단말이 P-DCI의 검출에 성공하고, 자신이 속한 UE-Group이 activation 되었음을 확인한 경우, 단말은 페이징 메시지가 전송되는 PDSCH를 수신하기 위한 후속동작을 수행할 수 있다. 이 때 상기 PDSCH를 수신하기 위한 후속동작은 P-DCI에 대응되는 PO에서 페이징 DCI를 모니터링 하는 동작이 포함되거나, 또는 수신 받은 PDSCH 스케줄링 정보를 바탕으로 PDSCH 수신을 수행하는 동작이 포함될 수 있다. 이를 위하여 기지국은 보내야 할 페이징 정보가 존재하는 경우, 대상이 되는 UE ID를 기반으로 UE_G_ID를 계산하고, 전송하고자 하는 P-DCI 전송 위치(e.g. PO 또는 PO에 대응되는 P-DCI 전송 탐색공간)에 페이징 정보를 수신해야 하는 UE-Group의 activation 정보를 포함하여 P-DCI를 전송하도록 정할 수 있다.
Proposal 0-2-A에서 제안하는 방법은 특정 단말을 위한 별도의 dedicated signaling 없이도 단말의 UE_G_ID에 대한 정보를 기지국과 단말간에 동일하게 계산하도록 하여 상위 계층 시그널링으로인한 network 오버헤드를 saving 할 수 있다는 장점이 있다.
(Proposal 0-2-B) 별도의 configuration을 이용하여 UE-Group ID를 생성하는 방법
단말과 기지국간의 별도 configuration이 존재하는 경우 이를 사용하여 P-DCI에 사용되는 UE-Group ID를 결정하는 방법을 제안한다. 이 때 상기 별도의 configuration은 단말이 IDLE/INACTIVE 모드 상태에서 RACH 과정 또는 CONNECTED 모드 상태에서 단말이 수행하는 report/request 과정을 포함할 수 있으며, 기지국(또는 그 이상의 상위 노드)에서 제공하는 configuration 과정을 포함할 수 있다.
Proposal 0-2-B가 적용되는 구체적인 예시로, 단말은 기지국이 별도로 지시한 정보를 바탕으로 자신의 UE_G_ID and/or P-DCI에 포함된 정보의 해석 방법을 결정하도록 정할 수 있다. 일례로 UE_G_ID가 지시된 경우, 단말은 UE_G_ID에 대응되는 UE-Group 비트맵 필드의 위치를 결정하고 이를 사용하도록 정할 수 있다. 또는 기지국이 단말에게 P-DCI내에서 해당 단말에게 의미 있는 bit의 영역에 대한 정보를 제공하는 방법(예, UE가 모니터링 해야 하는 starting bit index와 bit의 size)이 사용될 수도 있다.
이를 위하여 단말은 자신과 관련된 정보를 포함한 report 또는 request를 수행하도록 정할 수 있다. 이 때 상기 정보는 기지국에게 P-DCI와 관련된 정보를 취득하기 위한 정보일 수 있으며, 또는 다른 목적을 위한 정보의 report/request가 P-DCI의 목적으로 활용될 수도 있다. 이후 단말은 기지국으로부터 P-DCI에 활용 가능한 configuration 정보를 취득하고 이 정보를 바탕으로 P-DCI의 모니터링 과정을 수행할 수 있다.
이를 위하여 기지국은 단말로부터 받은 report/request 정보를 바탕으로 단말에게 P-DCI와 관련된 정보를 설정 할 수 있다. 상기의 과정은 기지국보다 더 상위의 노드에 의하여 수행될 수 있으며, 기지국은 상기 상위 노드에서 제공하는 정보를 바탕으로 P-DCI의 동작을 수행하도록 정할 수 있다.
Proposal 0-2-A에서 제안하는 방법은 기지국(또는 그 이상의 상위 노드)가 단말과 네트워크의 특성을 고려하여 단말의 power saving 동작을 효율화 할 수 있다는 장점이 있다.
이후 실시예에서는, 별도의 설명이 없는 경우에도, 기술되는 UE-Group 지시의 동작은 Proposal 0에서 제안하는 방법이 적용될 수 있다.
(Proposal 1) Paging DCI 송수신시점 이전에 PS-DCI를 송수신하는 power saving 방법
본 발명의 일 예에서는 P-DCI가 페이징 DCI가 송수신 되는 시점 이전에 송수신되도록 구성하는 방법을 제안한다. 이하의 설명에서는 이와 같은 구조로 송수신되는 P-DCI를 PS-DCI로 명명하여 사용한다. 도 11는 Proposal 1에서 고려하는 PS-DCI의 송수신 시점의 일례를 도식적으로 보이고 있다. Proposal 1과 같이 별도의 PS-DCI를 구성하는 경우 페이징 DCI의 전송에 큰 영향을 주지 않고 power saving 동작을 수행할 수 있다는 장점이 있다. Paging의 경우 시스템 정보 변경, 재난 알림, 단말 호출 등의 목적으로 사용될 수 있으며, 동일한 페이징 DCI를 다수의 단말들이 동시에 모니터링 할 수 있도록 설계되어 있기 때문에 legacy 단말들에게 영향을 끼치지 않는 backward compatibility의 보장이 중요하다. Proposal 1에서 제안하는 방법과 같이 페이징을 모니터링하는 일부 단말들에게 power saving의 이득을 제공하기 위하여 별도의 PS-DCI를 구성할 경우 상기의 일부 단말들은 PS-DCI를 통해 power saving의 이득을 얻을 수 있으며, 동시에 power saving을 기대하지 않는 나머지 단말들이 모니터링하는 페이징 DCI는 동일하게 운용할 수 있다는 장점을 얻을 수 있다.
(Proposal 1-1) PS-DCI에 페이징 DCI에 전송될 Short Message를 포함하는 방법
PS-DCI에 Short Message를 포함할 것을 제안한다. PS-DCI에 포함된 Short Message의 일 예로써, 페이징 DCI에서 전송될 Short Message를 PS-DCI에 포함하는 방법을 제안한다. PS-DCI에 포함된 Short Message는, 페이징 DCI에서 전송될 Short Message의 적어도 일부에 기초하여 결정될 수 있다. PS-DCI에 포함된 Short Message는 페이징 DCI에서 전송될 Short Message의 적어도 일부와 동일할 수 있다.
현재 NR 표준의 Short Message에 대해서 앞서 살펴보면, Paging DCI에서는 BCCH modification 정보를 알리거나(systemInfoModification) ETWS/CMAS notification을 하기 위한 목적(etwsAndCmasIndicataion), 또는 해당 PO내에서 PDCCH 모니터링의 중지할 것을 지시하기 위한 목적으로(stopPagingMonitoring) Short Message가 사용될 수 있다.
Short Message 상의 정보들은 페이징 메시지를 나르는 PDSCH에 추가 정보가 포함되지 않는다는 것을 지시할 수 있다. 따라서 만약 단말이 PS-DCI를 통해 PDSCH에 자신 수신해야할/기대하는 정보가 없음을 확인할 수 있는 경우, Short Message를 확인하기 위해 페이징 DCI를 다시 검출하는 동작이 생략될 수 있다.
한편, 현재 표준에서 Paging DCI는 P-RNTI를 기반으로 송신되는데, 해당 PO에서 P-RNTI를 공유하는 셀 내 모든 단말들은 Paging DCI를 검출시도하고, Paging DCI에 포함된 Short Message를 수신한다. PDCCH상의 Short Message는 (단말 특정한 PDSCH 상의 Paging Message와는 달리) Cell Common 한 정보 (e.g., 시스템 정보 변경, ETWS/CMAS 등)을 나르기 때문에 Paging Message를 수신자가 아닌 단말도 Short Message를 수신하는 것이 바람직할 수 있다. 이와 같은 상황에서, 만약 앞서 제안된 바와 같이 동일 PO 를 공유하는 단말들의 서브-그룹핑이 수행되고, PS-DCI를 통해서 일부 서브-그룹만 깨어나서 PO를 모니터링 (즉, Paging DCI를 수신)하면, 나머지 서브-그룹의 단말들은 Paging Message를 포함하는 PDSCH만 스킵하는 것이 아니라 Short Message를 포함하는 PDCCH(paging DCI)의 수신도 스킵하게되는 문제가 발생할 수 있다. Short Message 전달을 위하여, 각 서브 그룹 마다 개별적으로 P-DCI와 Paging DCI를 송신하는 것은 전력 저감 효과를 반감시키고, 시그널링 오버헤드는 증가시키는 문제가 있다. 단말 서브-그룹핑에서 Short Message Skip 문제를 해결하기 위한 방안으로써도, PS-DCI가 유용할 수 있다. PS-DCI가 Short Message를 갖는 경우, PO 모니터링을 스킵하더라도 PS-DCI를 검출한 (모든 서브 그룹의) 단말들이 적어도 Short Message를 검출할 수 있다. 또한, PS-DCI 방식은 재난 비상/긴급한 상황에서는 가능한 신속하고 다양한 방법으로 ETWS/CMAS 지시를 송신할 수 있는 장점이 있다.
따라서 Proposal 1-1과 같이 이러한 Short Message의 전체 또는 일부 정보를 PS-DCI에 포함하도록 정하여, 단말의 power saving 이득을 높이기 위한 방법을 제안한다.
현재 NR의 페이징 DCI에 구성되어 있는 Short Message 필드의 크기는 8 비트며, Rel-16 NR을 기준으로 최대 3 비트의 정보가 사용될 수 있다. 본 발명의 일 예에서는 PS-DCI에 페이징 DCI의 Short Message 정보가 포함되어 전송될 경우, PS-DCI에 구성되는 Short Message 필드의 크기와 포함되는 정보의 종류를 Proposal 1-1-A와 같이 제안한다.
도 15는 PS-DCI와 관련된 단말 동작의 일 구현 예이다. 도 15를 참조하면, 단말은 Short Message를 포함하는 PS-DCI를 수신(E05)하고, 디코딩함으로써 Short Message를 획득한다(E10). 단말은 Short Message에서의 지시에 따라서 후속 동작(e.g., 시스템 정보 업데이트 등 위 내용 참조)을 수행할 수 있다. 단말은 PS-DCI에서 자신의 PO (또는 서브그룹)이 활성화되는지 여부에 관계 없이, Short Message를 PS-DCI로부터 획득할 수 있다.
단말은 활성화 체크(E15)를 수행함으로써 자신의 PO (또는 서브그룹)이 활성화되는지 여부를 파악한다. 활성화된 경우 단말은 P-RNTI 기반의로 PO를 모니터링(E20)하고, Paging DCI를 검출할 수 있다(E30). Paging DCI는 Short Message를 포함 할 수 있다. Paging DCI에 포함된 Short Message는 PS-DCI에 포함된 Short Message와 관련된 것일 수 있다.
(Proposal 1-1-A)
Proposal 1-1이 적용되는 구체적인 예로, PS-DCI에 N 비트 크기의 Short Message 필드가 구성되는 방법이 사용될 수 있다. 이 때 N의 크기는 N≤8의 조건을 만족하는 값일 수 있다. 이 때 상기 PS-DCI내 Short Message 필드에서 일부 비트는 페이징 DCI의 Short Message 필드에 포함된 정보의 전체 또는 일부가 포함될 수 있으며, 또 다른 일부 비트는 reserved state 상태로 간주되도록 정할 수 있다. 만약 상기 N의 값이 작을 경우 PS-DCI의 오버헤드를 줄여 PDCCH 디코딩 신뢰성을 향상시킬 수 있다는 장점을 얻을 수 있다. 반대로 상기 N의 값이 클 경우 reserved state로 사용 가능한 비트의 수가 증가하게 되며, 이 상태의 비트들은 차후 페이징 DCI의 Short Message 필드에 추가적인 정보가 도입될 경우 사용될 수 있는 forward compatibility 측면에서 유리할 수 있다.
Proposal 1-1-A가 사용되는 경우의 일 예로, 단말은 자신이 페이징 에서 기대할 수 있는 Short Message에 포함된 정보 구성을 동일하게 PS-DCI의 Short Message 필드에서도 기대하도록 정할 수 있다. 일례로 Rel-16 NR을 기준으로 단말이 페이징 DCI의 Short Message 필드는 8 비트로 구성되어 있고, 이를 통해 기대할 수 있는 정보는 systemInfoModification, etwsAndCmasIndicataion, 그리고 stopPagingMonitoring의 최대 3 비트며 나머지 비트들은 모두 reserved state로 간주할 수 있다. 제안하는 예시를 적용하면 Rel-16 NR을 기준으로 단말이 페이징 DCI의 Short Message를 통해 기대할 수 있는 3 비트의 정보들을 PS-DCI내 Short Message에 해당되는 필드에서도 동일하게 기대하도록 정하고 나머지 (N-3) 비트는 reserved state로 간주하도록 정할 수 있다.
또는 systemInfoModification, etwsAndCmasIndicataion의 2 비트만을 PS-DCI Short Message 필드에 포함시키고 나머지 N-2 비트는 reserved state로 간주하도록 정할 수도 있다. 이는 stopPagingMonitoring 목적의 1 비트가 Rel-16에 도입된 기능이며 주로 NR-U에서 연속된 복수의 PDCCH 모니터링 occasion을 허용하기 위한 연장된 PO를 지원하기 위하여 사용되는 기능이기 때문에, 필요하지 않은 경우 PS-DCI가 stopPagingMonitoring를 지원하지 않기 위함일 수 있다.
상기 예시들은 Rel-16 NR을 기준으로 동작을 설명하고 있으나, 이후 Short Message에 정보가 추가되어 단말이 페이징 DCI의 Short Message 필드에서 총 L 비트의 정보를 기대할 수 있는 경우에도 해당 단말은 PS-DCI의 Short Message 영역에서 동일하게 L 비트의 정보를 기대하고 나머지 N-L 비트는 reserved state로 간주하도록 정할 수 있다.
또는 Proposal 1-1-A가 사용되는 경우, 단말은 자신이 페이징 에서 기대할 수 있는 Short Message의 정보들과 동일한 정보 구성과 함께 PS-DCI에서 제공되는 추가 정보를 PS-DCI의 Short Message 필드에서 기대하도록 정할 수 있다. 이 때 상기 추가 정보는 SIB나 RRC 메시지와 같은 상위 계층 시그널링에 의하여 크기와 정보가 설정되도록 정할 수 있다. 일례로 Rel-16 NR을 기준으로 단말이 페이징 DCI의 Short Message를 통해 기대할 수 있는 최대 3 비트의 정보는 PS-DCI에서도 동일하게 기대할 수 있음과 동시에, Rel-16 NR 단말들은 기대할 수 없는 추가 정보가 RRC 메시지를 통해 설정될 수 있도록 정할 수 있다. 만약 상기 추가 정보의 크기가 M 비트로 설정된 경우 단말은 PS-DCI의 Short Message 필드에서 총 (3+M) 비트에서 정보가 있음을 기대하고, 동시에 나머지 N-(3+M) 비트는 reserved state의 bit로 간주할 수 있다. 이 때 만약 상기 추가 정보에 대한 configuration 정보가 RRC 메시지에 포함되지 않은 경우, 단말은 페이징 DCI와 동일한 구성의 Short Message 필드가 PS-DCI에 구성될 것임을 기대할 수 있다. 상기 일례는 Rel-16 NR을 기준으로 동작을 설명하고 있으나, 이후 Short Message에 정보가 추가되어 단말이 페이징 DCI의 Short Message 필드에서 총 L 비트의 정보를 기대할 수 있는 경우에도 적용될 수 있다. L 비트의 정보가 페이징 DCI의 Short Message에 제공되는 경우 단말은 PS-DCI의 Short Message 필드에서 총 (L+M) 비트에서 정보가 있음을 기대하고, 동시에 나머지 'N-(L+M)' 비트는 reserved state의 bit로 간주할 수 있다.
Proposal 1-1-A가 사용되는 경우, PS-DCI에 구성되는 Short Message 필드의 크기 N은 상위 계층 시그널링에 의하여 지시되는 값일 수 있다. 이는 사용되지 않는 reserved state의 비트들을 최소화하여 DCI 오버헤드를 줄이기 위함과 동시에, 차후 페이징 DCI의 Short Message에 추가 정보가 도입될 경우 N의 크기를 증가시켜 PS-DCI의 Short Message 필드에 추가 정보를 포함시키기 위한 목적일 수 있다. 이 때 N의 크기를 지시하는 방법은 N의 크기를 표현하는 별도의 지시자를 도입하여 상위 계층 시그널링을 통해 explicit하게 표현하거나, 또는 페이징 DCI의 Short Message의 content의 구성(또는 크기)를 지시하는 지시자가 존재하는 경우 이를 이용하여 implicit하게 추정될 수도 있다.
또는 Proposal 1-1-A가 사용되는 경우, PS-DCI에 구성되는 Short Message 필드필드의 크기 N은 표준에 의하여 고정된 값일 수 있다. 이는 별도의 오버헤드를 발생시키지 않고 단말의 동작을 간단하게 만들 수 있다는 장점이 있다. N의 크기를 고정하여 사용하는 예시로 아래와 같은 Proposal 1-1-A-a나 Proposal 1-1-A-b의 적용이 가능하다. 아래의 예시들은 설명을 위한 실시 예 중 하나로 다른 크기의 N값이 사용되는 경우에도 발명의 원리는 적용이 가능하다.
(Proposal 1-1-A-a) Proposal 1-1-A가 적용되는 구체적인 예시의 한가지 예로, PS-DCI에 페이징 DCI와 동일한 8 비트 크기의 Short Message 필드가 구성되는 방법이 사용될 수 있다. 이는 현재 사용되지 않는 reserved state의 비트들이 추후 release에서 사용되기로 결정된 경우 PS-DCI에서 이를 지원할 수 있도록 하는 forward compatibility를 보장하기 위한 목적에 유리한 구조일 수 있다. N=8로 정해질 경우, PS-DCI의 Short Message 필드의 크기는 페이징 DCI의 Short Message 필드와 동일한 크기를 갖기 때문에 forward compatibility 측면에서 페이징 DCI와 동일한 효과를 기대할 수 있다는 장점이 있다.
(Proposal 1-1-A-b) Proposal 1-1-A가 적용되는 구체적인 예시의 한가지 예로, PS-DCI에 페이징 DCI에서 reserved state를 제외한 2 비트 비트 크기의 Short Message 필드가 구성되는 방법이 사용될 수 있다. 이는 PS-DCI의 DCI의 크기를 줄여 PDCCH 전송을 위한 오버헤드를 낮추거나 PDCCH 디코딩 신뢰성을 향상시키기 위한 목적 등에 유리한 구조일 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 Rel-16 NR을 기준으로 Short Message에는 최대 3 비트의 Short Message가 구성될 수 있다. 이 중 2 비트는 각각 systemInfoModification과 etwsAndCmasIndicataion의 목적으로 사용될 수 있으며, 모든 서비스 타입의 단말들에게 필요한 정보일 수 있다. 또한 상기 2 비트는 후속하는 PDSCH에 연관되지 않는 정보를 포함한다는 특징을 가지고 있다. 따라서 상기 2 비트가 PS-DCI의 Short Message 필드에 포함될 경우 단말이 후속하는 PDSCH에 기대하는 정보가 없을 경우 power saving에 유리한 효과를 얻을 수 있다. 반면 나머지 1 비트는 (i.e. stopPagingMonitoring) 주로 NR-U에서의 특징적인 상황을 고려하여 단말이 후속하는 PDCCH 모니터링 occasion을 모니터링 할 필요가 없음을 지시하기 위한 목적으로 사용되며 Rel-16 NR에서 추가 도입된 동작이다. 따라서 stopPagingMonitoring을 지시하는 1 비트는 오버헤드를 줄이기 위한 목적으로 PS-DCI의 Short Message 필드에 포함하지 않고 systemInfoModification과 etwsAndCmasIndicataion의 목적으로 사용되는 2 비트를 기준으로 PS-DCI의 Short Message 필드를 구성하거나, 또는 상위 계층 시그널링에 의하여 PS-DCI의 Short Message 필드가 2 비트 또는 3 비트로 결정되도록 정할 수도 있다. 상기 상위 계층 시그널링에 의하여 bit수가 결정되는 구체적인 예시은 2 비트 또는 3 비트를 결정하는 explicit한 지시자가 사용되거나, 또는 stopPagingMonitoring이 유의미한 동작이 가능한 상황에 (i.e. nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO가 설정된 경우) 한하여 3 비트가 적용되고 그렇지 않은 경우는 2 비트가 적용되도록 정할 수도 있다.
수신기 관점에서 채널 코딩된 신호를 디코딩할 때 known bit가 존재하는 경우 수신기 구현에 따라 디코딩 신뢰성 향상 등의 이득을 얻을 수 있다. 이와 같은 이득을 향상시키기 위하여 서로 대응 관계에 있는 PS-DCI와 페이징 DCI에 Short Message 필드가 구성되는 경우, PS-DCI의 디코딩에 성공한 단말이 디코딩한 Short Message 정보를 페이징 DCI 디코딩에 활용이 가능하도록 Proposal 1-1-B와 같은 규칙을 제안한다.
(Proposal 1-1-B)
Proposal 1-1이 적용되는 구체적인 예로, 서로 대응관계에 있는 PS-DCI와 페이징 DCI는 Short Message 필드 상에 동일한 정보를 지시하는 비트들이 항상 동일한 상태를 표현하도록 정하는 방법이 사용될 수 있다. 이 때 상기 동일한 정보를 지시하는 비트는 PS-DCI의 설계방식에 따라 PS-DCI와 페이징 DCI의 Short Message 필드에 모두 포함되어 있는 정보들을 의미하며, Rel-16 NR 기준 systemInfoModification, etwsAndCmasIndicataion and/or stopPagingMonitoring과 같은 정보들이 대상이 될 수 있다. 이는 단말이 PS-DCI의 디코딩에 성공한 경우 그 결과값을 대응되는 페이징 DCI의 디코딩에 활용하기 위한 목적일 수 있다. Short Message에 포함되는 BCCH modification과 ETWS/CMAS notification의 정보는 순시적으로 변하지 않고 특정 기간 동안 지속적으로 broadcast 되어야 하는 정보일 수 있다. 따라서 일반적인 상황에서 상기 설명된 것과 유사한 성격의 정보들은 PS-DCI와 페이징 DCI 사이에 동일한 값으로 유지될 것을 기대할 수 있다. 만약 이러한 정보들을 제안하는 방법과 같이 두 개의 DCI 사이에 동일할 것으로 가정할 수 있는 경우, 단말이 페이징 DCI가 전송되는 PDCCH의 디코딩 신뢰성을 향상시키기 위하여 활용하거나 false alarm 여부를 검사하기 위한 목적으로 활용할 수 있다는 장점을 얻을 수 있다.
Proposal 1-1-B에서 제안하는 방법은 reserved state에 해당하는 비트의 영역에도 확장되어 적용될 수 있다. 만약 PS-DCI의 Short Message 필드에 reserved state의 bit들이 존재하는 경우, 동일한 방법을 적용하여 PS-DCI와 페이징 DCI간에 동일한 값이 나타날 것으로 가정하도록 정할 수 있다. 만약 PS-DCI의 Short Message 필드의 크기 N이 페이징 DCI의 Short Message 필드의 크기보다 작을 경우(i.e. N<8), 페이징 DCI의 Short Message내에 부여된 순번을 기준으로 N개의 순번들을 set으로 정하고, 이 set이 PS-DCI의 Short Message 필드에 포함되는 것으로 정할 수 있다. 일례로 페이징 DCI의 Short Message 상의 순번 중 1번 index(i.e. systemImfoModifcation)를 기준으로 1~N의 순번을 갖는 Short Message들이 PS-DCI의 Short Message 필드상에 존재할 것임을 가정할 수 있다.
Proposal 1-1-B에서 제안하는 방법이 사용될 때 고려되어야 할 특징적인 상황 중 하나로, PS-DCI와 페이징 DCI가 전송되는 시점 사이에 SI 메시지 update를 위한 modification period boundary가 존재하는 경우가 있다. Modification period는 ETWS, CMAS and positioning assistance data를 제외한 SI 메시지의 update가 broadcast되는 시점을 알리기 위한 단위로 systemInfoModification에 의하여 SI change가 indication될 경우 단말은 그 다음 modification period에서 SI update가 이루어질 것임을 가정할 수 있다. 따라서 서로 대응관계에 있는 PS-DCI와 페이징 DCI가 서로 다른 modification period에 위치하는 경우 Proposal 1-1-B의 방법이 적용되기 위해서는 systemImfoModifcation 정보의 값을 결정하는 기준이 되는 DCI의 정의가 필요하다. 이러한 문제를 해결하기 위한 한가지 방법으로, PS-DCI에 포함되는 Short Message의 정보들은 대응 관계에 있는 페이징 DCI에 전송될 Short Message의 정보를 기준으로 결정되도록 정할 수 있다. 일례로 특정 페이징 DCI가 전송될 시점이 포함된 modification period 상에 SI update가 예정되어 있고 그 다음 modification period에는 예정이 없는 경우, 페이징 DCI의 Short Message 필드에 포함된 systemImfoModifcation은 0값을 표현하게 되며, 이에 대응되는 PS-DCI는 전송 시점에 관계 없이 systemImfoModifcation의 값이 0이 되도록 정할 수 있다.
Proposal 1에서 제안하는 PS-DCI의 구조가 사용될 때 단말의 power saving 이득을 높이기 위하여 Proposal 0에서 제안하는 UG-필드가 상기 PS-DCI에 포함될 수 있다. 본 발명의 일 예에서는 PS-DCI에 페이징 DCI의 Short Message 정보와 UG-Field가 함께 구성되어 있는 경우, 상기 UG-필드가 구성되는 구조를 Proposal 1-1-C와 같이 제안한다.
(Proposal 1-1-C)
Proposal 1-1이 적용되는 구체적인 예로, PS-DCI에 구성되는 Short Message 필드의 크기가 N이고 실제 사용되는 Short Message의 개수가 L개인 경우, Short Message 필드 상에서 Short Message 목적으로 사용되지 않는 (N-L) 비트는 다른 정보(이후 add-info)를 표현하기 위한 목적으로 활용되는 방법이 사용될 수 있다. 상기 add-info는 구체적으로 UE-Group 지시를 포함 할 수 있다.
상기 N-L 비트 중 add-info로 사용되는 bit는 M(헞-L) 비트일 수 있으며, M의 크기는 기지국에 의하여 configure 되도록 정할 수 있다. 이 경우 단말은 N 비트 의 Short Message 중 L 비트를 Short Message, M 비트를 add-info로 사용하며 나머지 (N-L-M) 비트는 reserved 비트로 가정할 수 있다. 보다 구체적인 예로 Short Message 필드를 구성하는 bit들에 index가 존재하는 경우, Short Message 필드는 L 비트의 Short Message, (N-L-M) 비트의 reserved bit, 그리고 M 비트의 add-info의 순으로 배치되도록 정할 수 있다. 도 12은 N=8일 경우 상기 제안된 방법의 일례를 도식적으로 보이고 있다. 이는 서로 다른 Short Message 정보를 기대하는 단말들을 동일한 DCI로 지원하기 위한 목적일 수 있다. 이는 추후 release에 도입될 수 있는 기능들을 충돌 없이 지원하기 위한 forward compatibility 목적에 유리할 수 있다.
Proposal 1-1의 일 구현 예
이하 설명은 Proposal 1-1이 적용되어 PS-DCI를 구성하는 예시를 보이고 있다. 하기의 예시들은 발명에서 제안한 기술들이 적용될 수 있는 제한적인 형태이며, 설명된 예시 이외의 다양한 상황에서도 발명에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있다.
Proposal 1-1이 적용되는 일례로 NR 페이징 송수신에 대한 정보를 제공/취득하기 위한 목적으로 P-DCI가 사용되고, 이 때 P-DCI에 구성되는 정보가 UE-Group 지시와 Short Message를 포함하는 경우를 고려할 수 있다. 이 때 PS-DCI에 구성되는 Short Message 필드의 크기는 N으로 구성되며 8 이하의 값으로 기지국에 의하여 설정/시그널링될 수 있는 구조가 사용될 수 있다. 예컨대, PS-DCI에 포함된 Short Message 필드의 크기는 네크워크에 의해 Configurable 할 수 있다. 해당 Configuration 방법으로써 명시적 시그널링이 사용될 수도 있고, 암시적 시그널링이 사용될 수 도 있다. 예컨대, 주어진 파라미터들을 기반으로 Short Message 필드의 크기가 유추되는 방식이 사용될 수 있다.
한편, 네트워크는 (PS-DCI에서 Short Message 필드의 크기의 시그널링 뿐만 아니라), P/PS-DCI의 전체 사이즈, 필드 구성 또는 DCI 포맷(e.g., P/PS-DCI을 위한 DCI format이 복수개 인 경우 블라인드 검출의 오버헤드 줄이기 위하여)에 대한 정보를 시그널링 할 수도 있다.
단말은 상기 N 비트 중 자신이 사용 가능한 NUE 비트를 Short Message 정보의 해석을 위하여 해석하며, 만약 N>NUE인 경우 나머지 N-NUE 비트는 reserved state인 것으로 가정할 수 있다. 또한 PS-DCI에 구성되는 UG-필드의 크기는 M으로 구성되며 기지국에 의하여 설정될 수 있는 구조가 사용될 수 있다. UG-필드는 M 비트의 비트맵으로 구성될 수 있으며 각 비트는 하나의 UE-Group ID에 대응되어 사용되며, 각 UE-Group ID에 대한 PDSCH 스케줄링을 수신한 PS-DCI의 전송에 대응되는 PO에서 기대할 수 있는지 여부를 알리기 위한 목적으로 사용될 수 있다. 기지국은 상기와 같은 동작들을 지원하기 위하여 PS-DCI의 지원여부, N과 M의 크기를 SIB와 같은 상위 계층 시그널링을 통해 전송할 수 있다. 이후 기지국은 전송해야 할 Short Message가 존재하거나 그리고/또는 임의의 단말에게 전송해야 할 페이징 메시지가 존재하는 경우, 이와 같은 정보를 전송할 PO를 결정하고 상기 PO에 대응되는 PS-DCI의 전송 시점에 상기 정보들을 전송할 수 있다. 단말은 상기와 같은 동작들을 지원하기 위하여 SIB와 같은 상위 계층 시그널링을 통해 PS-DCI의 지원 여부와 configuration 정보를 취득할 수 있다. 이후 단말은 정해진 PS-DCI의 전송 위치에서 PS-DCI의 모니터링을 수행할 수 있다. 만약 단말이 PS-DCI의 검출에 성공하고 Short Message와 관련된 동작을 수행하도록 indication된 경우, 단말은 약속된 규칙에 따라 해당 후속 동작을 수행할 수 있다. 또한 만약 단말이 PS-DCI의 검출에 성공하고 UG-필드상에서 자신의 UE_G_ID에 대한 PDSCH 스케줄링 정보를 기대할 수 있음을 확인한 경우 단말은 검출한 PS-DCI에 대응되는 PO의 위치에서 페이징 DCI의 검출을 시도하도록 정할 수 있다. 만약 단말이 PS-DCI의 검출에 성공한 경우라 하더라도 자신의 UE_G_ID에 대응되는 비트맵 영역에서 PDSCH 스케줄링을 기대할 수 없음을 확인한 경우라면 단말은 대응되는 PO의 위치에서 페이징 DCI의 검출을 시도할 필요가 없도록 정할 수 있다. 도 13는 상기의 예시가 적용되고 N=8, M=8이 설정된 경우 DCI 필드의 구성 예시를 도식적으로 보이고 있다. 그림의 예시에서 단말은 3개의 Short Message에 대한 capability를 갖고 있는 경우를 보이고 있으며, 따라서 5개의 비트가 reserved bits로 가정되어 사용됨을 보인다. 도 13의 예시에서 단말은 UE_G_ID가 3인 경우를 가정하고 있으며, 이에 따라 단말이 UG-필드 상에서 3번째 비트를 이용함을 보이고 있다.
(Proposal 1-2) PS-DCI에 페이징 DCI에 전송될 Short Message 지시자를 포함하는 방법
본 발명의 일 예에서는 Proposal 1-2와 같이 PS-DCI에 대응되는 페이징 DCI에 전송될 Short Message 지시자를 포함하는 방법을 제안한다. NR 표준에 정의된 Paging DCI에는 2 비트의 Short Message 지시자가 존재한다. Short Message 지시자는 Short Message가 PDSCH 스케줄링 정보가 전송되는 페이징 DCI에 포함되어 있는지 여부를 동적으로 지시 하기 위한 목적으로 사용된다. 만약 기지국이 전달할 Short Message 정보가 없는 경우, 기지국은 Short Message 지시자를 이용하여 Short Message 필드를 disable 시킬 수 있으며, 이 경우 단말은 수신한 Short Message 지시자 정보를 바탕으로 Short Message 필드를 reserved 비트로 간주하고 동작할 수 있다. 마찬가지로 PS-DCI에 Short Message 필드가 구성되어 있는 경우에도 기지국이 전달하고자 하는 Short Message 정보가 없는 시점이 존재할 수 있다. 이와 같은 상황을 고려하여 본 발명의 일 예에서는 Proposal 1-2와 같이 PS-DCI에서도 Short Message 지시자를 도입하여 페이징 DCI와 유사한 동적 지시 방법을 제안한다.
NR의 페이징 DCI에 구성되어 있는 Short Message indication 필드의 크기는 2 비트며, Rel-16 NR을 기준으로 비트 필드가 01, 10, 11의 상태일 경우 각각 'Only scheduling information for Paging is present in the DCI', 'Only short message is present in the DCI', 'Both scheduling information for Paging and short message are present in the DCI'의 정보를 표현하기 위하여 사용되고 있으며, 00의 상태가 reserved로 정해져 있다. 본 발명의 일 예에서는 PS-DCI에 포함되는 Short Message 지시자 필드의 크기가 페이징 DCI와 동일하게 2 비트로 구성되는 경우의 동작 방식을 Proposal 1-2-A와 같이 제안한다.
(Proposal 1-2-A)
Proposal 1-2가 적용되는 구체적인 예로 PS-DCI에 2 비트의 Short Message 지시자 필드가 구성되는 방법이 사용될 수 있다. 2 비트 Short Message 지시자는 페이징 DCI에 구성된 Short Message 지시자와 동일한 크기로, 페이징 DCI와 동일한 동작을 지원하거나, 총 4개의 state를 모두 활용하기 위함이거나, 또는 forward compatibility 관점에서 차후 도입될 수 있는 페이징 DCI의 새로운 Short Message 관련 동작을 지원하기에 용이한 구조일 수 있다. Proposal 1-2-A가 적용되는 구체적인 예시은 아래에 제안된 Proposal 1-2-A-a, Proposal 1-2-A-b, Proposal 1-2-A-c 중 하나 이상의 조합일 수 있다.
(Proposal 1-2-A-a) Proposal 1-2-A가 적용되는 구체적인 예시의 한가지 예로 PS-DCI에 사용되는 2 비트의 Short Message 지시자가 Short Message의 존재여부와 페이징의 스케줄링과 관련된 정보의 포함 여부를 indication 하기 위하여 사용되는 방법이 고려될 수 있다. 표 5은 Proposal 1-2-A-a가 적용되는 일례를 table의 형태로 보이고 있다. 이 때 PS-DCI의 Short Message 지시자를 통해 표현될 수 있는 정보는 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 표현될 수 있는 정보와 동일할 수 있다.
Proposal 1-2-A-a의 구체적인 예로 상기 2 비트 지시자가 '00'의 상태를 표현할 경우는 단말이 기대하지 않도록 정할 수 있다. 이는 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '00' 상태를 표현할 경우와 동일한 동작의 정의이며, 차후 페이징 DCI의 Short Message 지시자에서 '00' 상태가 사용될 경우 이를 반영하여 동작하기 위한 forward compatibility 측면에서 이득이 될 수 있다. 기지국은 페이징 메시지또는 Short Message의 대상이 되는 단말이 '00' 상태를 기대하지 않는 단말임을 알고 있는 경우 '00' 상태가 아닌 다른 상태를 사용하여 Short Message 지시자의 정보를 결정할 수 있다.
Proposal 1-2-A-a의 구체적인 예로 상기 2 비트 지시자가 '01'의 상태를 표현할 경우, 단말은 해당 PS-DCI의 Short Message 필드에 Short Message 정보의 전송을 기대하지 않도록 정할 수 있다. 이 때 단말은 PS-DCI에서 Short Message 필드 이외 다른 필드에 전송될 수 있는 정보(e.g. UE_G_ID indication)들은 해당 DCI에 포함될 수 있음을 기대할 수 있다. 이 때 단말은 Short Message 필드의 비트들을 reserved 상태로 가정할 수 있다. 이는 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '01' 상태일 경우와 동일한 동작을 정의하여, 차후 페이징 DCI에 해당되는 경우에 대한 동작이 새롭게 도입될 경우 이를 동일하게 지원할 수 있도록 하여 forward compatibility를 높이기 위함일 수 있다. 또는 이 때 Short Message 필드의 비트들은 다른 목적의 정보를 표현하기 위하여 사용될 수 있다. 일례로 Short Message 필드의 영역은 UE-Group을 표현하기 위한 정보를 제공하기 위한 목적으로 사용될 수 있으며, 만약 PS-DCI에 UE_G_ID를 표현하기 위한 별도의 필드가 구성되어 있는 경우에는 상기의 경우에 Short Message 필드내 비트를 추가로 사용하여 UE-Group을 보다 세분화하기 위한 목적으로 사용되도록 정할 수도 있다. 이는 사용되지 않는 비트를 다른 목적으로 추가 사용하여 control data의 전송 효율을 높일 수 있다는 장점이 있으며, 만약 상기 다른 목적이 단말 그룹핑인 경우 UE-Group을 세분화하여 단말의 불필요한 wake up 동작을 줄일 수 있다는 power saving 측면에 유리할 수 있다.
Proposal 1-2-A-a의 구체적인 예로 상기 2 비트 지시자가 '10'의 상태를 표현할 경우, 단말은 해당 PS-DCI에 Short Message 정보가 포함되어 있음을 가정하도록 정할 수 있으며, 또한 해당 PS-DCI의 전송에 대응되는 페이징 DCI의 전송을 기대하지 않도록(또는 모니터링 할 필요가 없음을 인지하도록) 정할 수 있다. 이 때 단말은 PS-DCI에 포함되어 있는 Short Message 필드 상에 Short Message가 포함되어 있음을 인지하고 정해진 규칙에 따라 Short Message 정보를 해석할 수 있다. 이 때 Short Message 필드에 전송되는 정보에 대한 상기 정해진 규칙은 상기 Proposal 1-1에 제안된 방법 중 하나일 수 있다.
Proposal 1-2-A-a의 구체적인 예로 상기 2 비트 지시자가 '11'의 상태를 표현할 경우, 단말은 해당 PS-DCI에 Short Message 정보가 포함되어 있고, 또한 단말이 PS-DCI에서 Short Message 필드 이외 다른 필드에 전송될 수 있는 정보(e.g. UE_G_ID indication)들이 포함되어 있음을 가정하도록 정할 수 있다. 만약 상기 다른 필드에서 전송될 수 있는 정보가 UE_G_ID와 관련된 정보이고, 단말이 기대하는 UE_G_ID에 대하여 페이징 DCI를 모니터링 하도록 지시된 경우, 단말은 Short Message 필드에 포함된 정보를 확인하고 또한 해당 PS-DCI의 전송에 대응되는 PO를 모니터링 하도록 정할 수 있다. 만약 상기 다른 필드에서 전송될 수 있는 정보가 UE_G_ID와 관련된 정보이고, 단말이 기대하는 UE_G_ID에 대한 페이징 DCI의 모니터링이 deactivation된 경우, 단말은 Short Message 필드에 포함된 정보를 확인하고, 해당 PS-DCI의 전송에 대응되는 PO를 모니터링을 수행할 필요가 없음을 가정할 수 있다. 이 때 Short Message 필드에 전송되는 정보는 상기 Proposal 1-1에 제안된 방법 중 하나에 따라 정해질 수 있다.
Proposal 1-2-A-a의 방법은 PS-DCI에 구성되는 Short Message 지시자의 구성과 동작 방식이 페이징 DCI에 구성되는 Short Message 지시자의 구성과 동작방식과 동일하거나 유사하며, 차후 페이징 DCI의 Short Message 동작 방식이 추가될 경우 PS-DCI에도 동일/유사한 동작 방식을 추가하기에 용이하다는 측면에서 장점이 있다.
Bit field Short message indicator
00 Reserved
01 Only scheduling information for Paging is present in the DCI
10 Only short message is present in the DCI
11 Both scheduling information for Paging and short message are present in the DCI
(Proposal 1-2-A-b) Proposal 1-2-A가 적용되는 구체적인 예시의 한가지 예로 PS-DCI에 포함된 Short Message 필드에 포함될 수 있는 정보들이 3개의 그룹으로 구분되고 각 group의 크기가 2 비트의 Short Message 지시자의 상태에 의해 결정되는 방법이 고려될 수 있다. 일례로 상기 구분되는 3개 그룹의 정보들은 actual Short Message, UE-Group 지시, 그리고 Info_Others일 수 있으며, 이 때 actual Short Message는 Short Message 필드 내에서 실제 Short Message 정보제공의 목적으로 사용되는 비트들을, Info_Others는 Short Message와 UE-Group 지시의 정보 이외에 Short Message 필드를 통해 전송될 수 있는 모든 정보의 집합을 의미한다. 표 6는 Short Message 필드가 N 비트인 상황에서 Proposal 1-2-A-b가 적용되는 구체적인 예시를 보이고 있다. 표 6의 예시에서 A, A', B, 그리고 B'은 임의의 정수 값을 가지며 A, B, 그리고 A'+B'은 모두 N보다 작은 값을 갖도록 정할 수 있다. 이 때 A, A', B, 그리고 B'의 값은 표준에 의하여 미리 정해진 값일 수 있으며, 또는 SIB와 같은 상위 계층 시그널링에 의하여 configure되는 값일 수도 있다. 표 6의 예시에서는 설명을 위하여 각기 다른 부호로 비트의 크기를 표기하였으나 A, A', B, 그리고 B' 중 둘 이상이 같은 값을 갖는 경우에도 제안하는 방법의 적용이 가능하다.
Proposal 1-2-A-b에서 actual Short Message 목적의 비트 필드가 구성되는 구체적인 예시은 상기 Proposal 1-1에서 제안한 방법 중 하나 이상의 조합이 될 수 있다. 만약 단말이 PS-DCI의 검출을 통해 actual Short Message 목적의 비트 필드 크기가 0 비트임을 확인한 경우 Short Message와 관련된 동작을 더 이상 기대하지 않도록 정할 수 있다. 만약 단말이 만약 단말이 PS-DCI의 검출을 통해 UE-Group 지시지시 목적의 비트 필드 크기가 0 비트임을 확인한 경우 단말은 해당 PS-DCI에 대응되는 페이징 DCI에 스케줄링될 PDSCH의 전송을 기대하지 않도록 정할 수 있다.
Proposal 1-2-A-b에서 Info_Others 목적의 비트 필드에 포함되는 정보의 종류와 각 정보의 크기는 Short Message 지시자의 상태에 의해 결정되도록 정할 수 있다. 이는 다른 2가지 종류의 정보(i.e. actual Short Message와 UE-Group 지시)의 정보량을 보장하면서 상황에 맞춰 Info_Others를 통해 전달 가능한 정보량을 최대화하기 위한 목적에 적합할 수 있다. 또한 임의의 Short Message 지시자의 상태에서 Info_Others에 할당된 비트 필드의 크기가 C1 비트고, 이 때 단말이 Info_Others에서 기대할 수 있는 최대 총정보량의 크기가 C2 비트일 때, 만약 C1>C2의 조건일 경우 단말은 정보제공의 목적으로 사용되지 않는 Info_Others 비트 필드상의 C1-C2 비트를 reserved 비트로 가정하도록 정할 수 있다. 이는 단말이 기대하지 않는 비트들의 해석 규칙을 정하고 동시에 차후 상기 C1-C2 비트의 비트 필드가 다른 목적으로 확장되어 사용될 경우를 대비하는 forward compatibility 측면을 고려하기 위한 목적에 적합할 수 있다.
Proposal 1-2-A-b가 사용되고, 만약 Short Message 필드 이외의 비트 필드에 UE-Group 지시와 관련된 정보가 별도로 구성되어 있고(이하 정보A), Short Message 필드 상의 UE-Group 지시 비트 필드의 크기가 0이 아닌 경우(이하 정보B), UE-Group 지시 정보는 정보A와 정보B의 조합으로 구성될 수 있다. 일례로 만약 1 비트당 1개의 UE-Group의 구분이 가능한 상황에서 정보A가 G1 비트로 구성되어 있는 경우, 만약 정보B가 0 비트인 경우에는 해당 PS-DCI를 통해 구분될 수 있는 UE-Group의 개수가 총 G1개일 수 있으며, 만약 정보B의 크기가 G2 비트인 경우에는 해당 PS-DCI를 통해 구분될 수 있는 UE-Group의 개수가 총 G1+G2개일 수 있다.
Proposal 1-2-A-b의 방법은 PS-DCI에 구성되는 Short Message 필드를 활용하여 Short Message, UE-Group 지시의 정보를 함께 전송할 수 있다는 장점이 있으며, Short Message 필드 이외의 비트를 사용한 별도의 UE-Group 지시 필드가 구성되지 않더라도 상황에 맞게 UE-Group에 대한 정보를 제공할 수 있다는 장점이 있다. 또한 power saving 목적으로 도입될 수 있는 추가 정보들을 제공하고자 하는 경우 기지국이 Info_Others의 영역을 활용할 수 있으며, 상황에 맞게 각 필드들의 크기를 조절할 수 있다는 측면에서 장점이 있다.
Bit field Short message indicator
Actual short message UE group indication Info_Others
00 0 bit 0 bit N bit
01 0 bit B bit N-B bit
10 A bit 0 bit N-A bit
11 A' bit B' bit N-A'-B' bit
(Proposal 1-2-A-c) Proposal 1-2-A가 적용되는 구체적인 예시의 한가지 예로 PS-DCI에 Short Message 지시자 필드와 Short Message 필드 이외에 추가 비트 필드들이 존재하고(이하 Other_bit_필드), 포함된 Short Message 지시자에 의하여 해당 PS-DCI를 모니터링하는 단말들을 위한 PDSCH 스케줄링이 없을 것으로 indication된 경우, 단말이 Other_bit_필드를 reserved 비트들로 가정하는 방법이 고려될 수 있다. 이 때 상기 PDSCH 스케줄링이 없을 것으로 indication되는 상황은, 상기 Proposal 1-2-A-a에서 Short Message indictor가 '10' 상태와, Proposal 1-2-A-b에서 Short Message indictor가 '00' 또는 '10'인 상태에 대응되어 사용될 수 있다.
Proposal 1-2-A-c1은 단말이 PS-DCI에 Short Message 지시자를 통해 PDSCH 스케줄링과 관련된 정보가 없음을 확인한 경우에 대한 별도로 정의된 동작이 없는 단말이거나, 또는 별도로 정의된 동작이 있지만 기지국으로부터 이를 enable하는 indication을 받지 못한 경우(또는 disable의 indication을 수신한 경우)에 한하여 적용되도록 정할 수 있다.
반대로, 만약 단말이 PS-DCI에 Short Message 지시자를 통해 PDSCH 스케줄링과 관련된 정보가 없음을 확인한 경우에 대한 동작 규칙을 지원하는 경우, 단말은 PS-DCI에 Short Message 지시자에 의하여 해당 PS-DCI를 모니터링하는 단말들을 위한 PDSCH 스케줄링이 없을 것으로 indication된 경우 Other_bit_필드를 UE-Group 지시가 아닌 다른 목적으로 사용하는 방법이 사용될 수 있다. 이 때 단말은 상기 동작을 enable하는 indication을 받은 경우 (또는 disable의 indication을 수신하지 못한 경우)에 한하여 정해진 규칙이 적용되도록 정할 수 있다.
Proposal 1-2-A-c1은 단말이 지원하는 표준을 기준으로 정의되지 않은 비트 필드를 reserved 상태로 가정하도록 하여, 기지국이 상기 비트 필드의 사용이 가능한 단말들을 동시에 지원할 수 있다는 점에서 장점이 있다.
PS-DCI가 페이징의 전송 여부를 indication하기 위하여 사용되는 경우, PS-DCI의 디코딩 신뢰성은 단말의 페이징 수신 성공 여부에 영향을 줄 수 있다. PS-DCI의 디코딩 신뢰성을 높이기 위한 방법으로, PS-DCI의 비트 size를 최소화하는 방법이 고려될 필요가 있다. 본 발명의 일 예에서는 PS-DCI에 포함되는 Short Message 지시자 필드의 크기를 1 비트로 구성할 경우의 동작 방식을 Proposal 1-2-B와 같이 제안한다.
(Proposal 1-2-B)
Proposal 1-2가 적용되는 구체적인 예로 PS-DCI에 1 비트의 Short Message 지시자 필드가 구성되는 방법이 사용될 수 있다. 이 때 상기 1 비트는 PS-DCI에 Short Message의 정보가 포함되어있는지의 여부를 indication 하기 위한 목적으로 사용될 수 있다. 일례로 상기 1 비트가 '0'의 상태일 경우 해당 PS-DCI에는 Short Message 정보가 없음을 의미하고, 반대로 '1'의 상태일 경우 해당 PS-DCI에 Short Message 정보가 포함되어 있음을 지시하도록 정할 수 있다. 표 7은 Proposal 1-2-B에서 제안하는 동작의 일례를 보이고 있다.
Proposal 1-2-B가 적용되고 상기 1 비트의 Short Message 지시자에 의하여 해당 PS-DCI내에 Short Message가 존재함이 indication된 경우, 단말은 PS-DCI내 구성된 Short Message 필드를 통해 Short Message 정보를 취득할 수 있다. 이 때 Short Message 필드가 구성되고 단말이 이를 통해 정보를 얻는 방식은 상기 Proposal 1-1에 제안된 방법이 사용될 수 있다.
Proposal 1-2-B가 적용되고 상기 1 비트의 Short Message 지시자에 의하여 해당 PS-DCI내에 Short Message가 존재하지 않음이 indication된 경우, 단말은 PS-DCI에 Short Message 필드가 존재하지 않거나, 또는 존재하는 Short Message 필드가 Short Message의 전달 목적으로 사용되지 않을 것임을 가정할 수 있다. 이 때 상기 존재하는 Short Message 필드에 포함된 비트들은 단말이 reserved의 상태로 간주하거나, 또는 Short Message 전달이 아닌 다른 목적으로 사용될 것임을 가정할 수 있다. 상기 존재하는 Short Message 필드가 다른 목적으로 사용되는 방법의 일례로, Short Message 필드를 UE-Group 지시의 목적으로 사용하는 방법이 고려될 수 있다. 또 다른 일례로, Short Message 필드를 T/F tracking 또는 measurement 등의 목적으로 전송될 수 있는 참조 신호 (e.g. CSI-RS/TRS, DMRS 등)의 전송과 관련된 정보를 제공하기 위한 목적으로도 사용될 수 있다. 이와 같이 존재하는 Short Message 필드에 Short Message가 존재하지 않음이 Short Message 지시자에 의하여 결정되고 이 때 Short Message 필드를 다른 목적으로 사용하기 위해서는, 단말이 관련된 capability를 가지고 있거나 and/or 단말이 이와 관련된 동작을 지원함을 알리는 기지국의 신호(e.g. 상위 계층 시그널링)를 취득한 경우에 한하여 적용되도록 정할 수도 있다.
Proposal 1-2-B가 적용되고, 해당 PS-DCI에 UE-Group 지시를지시를 위한 비트 필드가 존재하는 경우, 단말은 상기 UE-Group 지시 비트 필드의 정보를 통해 자신의 UE_G_ID에 해당하는 PDSCH 스케줄링이 존재할 것임을 indication 받은 경우에 한하여, PDSCH의 수신을 위해 해당 PS-DCI에 대응되는 PO를 모니터링 하도록 정할 수 있다. 만약 단말이 자신의 UE_G_ID에 해당하는 스케줄링에 대한 indication을 받지 못하거나 또는 없다고 indication을 받은 경우, 단말은 해당 PS-DCI와 연관된 PO에서 자신을 위한 PDSCH 스케줄링을 기대하지 않도록 정할 수 있다.
Proposal 1-2-B의 방법은 페이징 DCI의 2 비트 Short Message 지시자에서 PDSCH 스케줄링 정보의 존재 여부를 알리기 위한 1 비트 동작을 UE-Group 지시 비트 필드를 통해 대체하였기 때문에 DCI 비트 오버헤드를 감소시킨 효과를 얻음과 동시에, 남은 1 비트를 활용하여 PS-DCI에 Short Message가 존재하지 않는 경우에 Short Message 필드를 다른 목적으로 활용할 수 있도록 하여 자원 활용의 이득을 높일 수 있다는 장점이 있다.
Bit field Short message indicator
0 Short message is not present in the DCI
1 Short message is present in the DCI
(Proposal 2) Paging DCI에 P-DCI의 기능을 추가하는 방법
본 발명의 일 예에서는 Proposal 2와 같이 페이징 DCI의 일부 비트들을 재설계하여 power saving capability를 갖는 단말들에게 power saving 동작을 지원하는 방법을 제안한다. 만약 기지국이 전송해야 할 DL traffic이 많거나 운용하는 PO의 density가 높을 경우, power saving을 위한 추가 신호/채널을 전송하는 방법은 네트워크 오버헤드를 증가시킬 수 있다는 점에서 적합하지 않은 경우가 존재할 수 있다. 현재 NR Rel-16을 기준으로 페이징 DCI에는 단말이 항상 가정하는 그리고 조건에 따라 가정할 수 있는 reserved 비트들이 존재하며, Rel-16까지의 표준을 지원하는 NR 단말들은 페이징 DCI를 디코딩하는 과정에서 상기 reserved state들이 어떠한 비트로도 표현될 수 있음을 가정하고, 이를 통한 정보의 취득을 기대하지 않는다. 본 발명의 일 예에서는 이와 같이 페이징 DCI에 존재하는 reserved 비트들을 활용하여 단말의 power saving 동작을 지원하기 위한 동작들을 제안한다. Proposal 2에서 제안된 방법들은 이미 legacy 단말들을 위해 사용되고 있는 페이징 DCI를 통해 power saving 동작을 지원하기 때문에 별도의 네트워크 오버헤드를 발생시키지 않는다는 장점을 얻을 수 있다.
(Proposal 2-1) Paging DCI의 Short Message 지시자의 상태에 따른 power saving 방법
본 발명의 일 예에서는 Proposal 2-1과 같이 페이징 DCI에 power saving 정보를 포함시키고, 이 때 단말 그룹핑 수행되는 방법을 포함한 단말의 페이징 DCI 해석이 함께 전송되는 Short Message 지시자의 상태를 기반으로 결정되는 방법을 제안한다. 현재 Rel-16 NR을 기준으로 페이징 DCI에 포함되는 Short Message 지시자는 2 비트로 구성되어 있으며, 하나의 reserved 상태와 3개의 유의미한 정보(i.e. Short Message only, PDSCH 스케줄링 정보 only, both Short Message and PDSCH 스케줄링 정보)를 전달하기 위하여 사용된다. 이 때 Short Message 지시자가 지시하는 각 상태에 따라 페이징 DCI의 일부 비트 필드는 reserved 비트들로 간주될 수 있으며, 이 때 reserved 비트의 위치와 개수는 Short Message 지시자의 각 상태에 따라 다를 수 있다. 따라서 Short Message 지시자의 각 상태에 따라 적합한, 또는 표현 가능한 power saving 동작이 달라질 수 있다. 이와 같은 조건을 고려하여 본 발명의 일 예에서는 Proposal 2-1과 같이 Short Message 지시자의 상태에 따른 power saving 동작 방식을 제안한다. Short Message 지시자의 상태에 따른 각 구체적인 예시은 하기 제안된 Proposal 2-1-A, 2-1-B, 2-1-C, 그리고 2-1-D가 사용될 수 있으며, 각 방법들은 독립적으로 사용될 수 있으며 하나 이상의 방법이 조합되어 함께 사용될 수도 있다. 만약 제안된 방법의 조합이 다루지 않는 Short Message 지시자 필드의 상태가 존재할 경우, 해당 Short Message 지시자 필드의 상태는 일반적인 단말(i.e. 페이징 DCI를 이용한 power saving을 지원하지 않는 단말)의 Short Message 지시자 상태의 동작을 따르도록 정할 수 있다. 일례로 Short Message 지시자가 '01', '10', '11'인 상태에 대해서만 power saving 동작이 정의되어 있고 '00' 상태에 대한 별도의 정의가 포함되지 않은 경우, '00' 상태의 동작은 일반적인 단말(i.e. 동일한 release를 지원하면서 페이징 DCI를 이용한 power saving을 지원하지 않는 NR 단말)의 동작을 따르도록 정할 수 있다.
(Proposal 2-1-A)
Proposal 2-1이 적용되는 구체적인 예로, 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '00'의 상태일 경우, 단말은 해당 페이징 DCI에 Short Message 필드가 존재하지 않거나, 또는 Short Message 필드가 Short Message의 전달 목적으로 사용되지 않는 것을 기대하는 방법이 사용될 수 있다. 이 때 단말은 Short Message를 대신하여 power saving을 위한 다른 정보를 기대할 수 있다.
Proposal 2-1-A가 적용되는 구체적인 예로, 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '00' 상태일 경우 해당 페이징 DCI의 Short Message 필드는 UE-Group 지시 정보의 목적으로 사용될 수 있다. 단말은 만약 Short Message 지시자가 '00'상태일 경우 해당 페이징 DCI에 임의의 UE-Group을 위한 PDSCH 스케줄링 정보가 포함될 수 있음을 기대할 수 있다. 만약 단말이 상기 UE-Group 지시 정보를 통해 PDSCH를 수신하도록 indication 받은 경우 단말은 해당 페이징 DCI를 통해 PDSCH 스케줄링 정보를 취득하고 이후 PDSCH를 수신하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 만약 단말이 상기 UE-Group 지시 정보에서 자신의 UE_G_ID에 대한 PDSCH 전송이 없음을 인지한 경우, 단말은 PDSCH의 수신을 시도할 필요가 없음을 가정할 수 있으며 이 경우 PDSCH를 수신하지 않는 과정을 통해 불필요한 power 소모를 줄일 수 있다.
Proposal 2-1-A가 적용되는 구체적인 예로, 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '00' 상태일 경우 해당 페이징 DCI의 PDSCH 스케줄링 정보 영역은 legacy 페이징 DCI(예: 페이징 DCI를 이용한 power saving을 지원하지 않는 NR 단말이 사용하는 페이징 DCI)에 정의되어 있는 PDSCH 스케줄링 정보를 위한 필드들이 동일하게 적용될 수 있다. 상기 PDSCH 스케줄링 정보의 영역은 DCI format 0_1이 P-RNTI로 scrambling 되었을 경우에 적용될 수 있는 frequency domain resource assignment field, time domain resource assignment field, VRB-to-PRB mapping field, Modulation and coding scheme field, TB scaling field 일 수 있다.
Proposal 2-1-A에서 제안하는 방법은 페이징 DCI를 이용한 단말 그룹핑 capable한 일부 단말들에 대한 PDSCH 스케줄링을 수행하면서 legacy 단말들이 해당 페이징 DCI에 의하여 PDSCH 정보의 취득을 시도하는 동작을 방지할 수 있기 때문에 power saving capable한 단말과 함께 legacy 단말들의 power saving 효과를 얻을 수 있다는 장점이 있다.
(Proposal 2-1-B)
Proposal 2-1이 적용되는 구체적인 예로, 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '01'의 상태일 경우, 단말은 해당 페이징 DCI의 Short Message 필드가 Short Message의 전달 목적으로 사용되지 않는 것을 기대하는 방법이 사용될 수 있다. 이 때 단말은 Short Message를 대신하여 power saving을 위한 다른 정보를 기대할 수 있다.
Proposal 2-1-B가 적용되는 구체적인 예로, 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '01' 상태일 경우 해당 페이징 DCI의 Short Message 필드는 UE-Group 지시 정보의 목적으로 사용될 수 있다. 단말은 만약 Short Message 지시자가 '00'상태일 경우 해당 페이징 DCI에 임의의 UE-Group을 위한 PDSCH 스케줄링 정보가 포함될 수 있음을 기대할 수 있다. 만약 단말이 상기 UE-Group 지시 정보를 통해 PDSCH를 수신하도록 indication 받은 경우 단말은 해당 페이징 DCI를 통해 PDSCH 스케줄링 정보를 취득하고 이후 PDSCH를 수신하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 만약 단말이 상기 UE-Group 지시 정보에서 자신의 UE_G_ID에 대한 PDSCH 전송이 없음을 인지한 경우, 단말은 PDSCH의 수신을 시도할 필요가 없음을 가정할 수 있으며 이 경우 PDSCH를 수신하지 않는 과정을 통해 불필요한 power 소모를 줄일 수 있다.
Proposal 2-1-B가 적용되는 구체적인 예로, 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '01' 상태일 경우 해당 페이징 DCI의 PDSCH 스케줄링 정보 영역은 legacy 페이징 DCI(예: 페이징 DCI를 이용한 power saving을 지원하지 않는 NR 단말이 사용하는 페이징 DCI)에 정의되어 있는 PDSCH 스케줄링 정보를 위한 필드들이 동일하게 적용될 수 있다. 상기 PDSCH 스케줄링 정보의 영역은 DCI format 0_1이 P-RNTI로 scrambling 되었을 경우에 적용될 수 있는 frequency domain resource assignment field, time domain resource assignment field, VRB-to-PRB mapping field, Modulation and coding scheme field, TB scaling field 일 수 있다.
Proposal 2-1-B에서 제안하는 방법은 동일한 PO를 공유하는 단말 그룹핑 capable한 단말과 legacy 단말들에 대해 PDSCH를 동시에 스케줄링할 수 있다는 장점이 있다. Legacy 단말의 경우 Short Message 지시자의 상태가 '01'인 경우 Short Message 필드를 reserved 비트로 가정하기 때문에 이를 이용한 단말 그룹핑 관련 정보의 제공에 영향 받지 않는다.
(Proposal 2-1-C)
Proposal 2-1이 적용되는 구체적인 예로, 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '10'의 상태일 경우, 단말은 해당 페이징 DCI의 Short Message 필드에 Short Message가 전달됨과 동시에, 해당 페이징 DCI를 통해 단말 그룹핑 capable한 단말들을 위한 PDSCH 스케줄링 정보를 기대하도록 정하는 방법이 사용될 수 있다.
(Proposal 2-1-C-a) Proposal 2-1-C가 적용되는 구체적인 예시 중 하나로, 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '10' 상태일 경우 해당 페이징 DCI의 Short Message 필드는 Short Message 정보와 함께 UE-Group 지시 정보의 목적으로 사용될 수 있도록 정할 수 있다. NR Rel-16 표준을 기준으로 페이징 DCI에 포함될 수 있는 Short Message 정보는 최대 3개가 정의되어 있으며, 아직 정의되지 않은 5개의 비트는 단말이 reserved 비트로 가정하도록 정해져 있다. Proposal 2-1-C-a에서는 이러한 reserved 비트들을 UE-Group 지시지시 목적으로 활용하는 방법을 제안한다.
Proposal 2-1-C-a가 적용되는 구체적인 형태로, 실제 사용되는 Short Message의 개수가 L개인 경우, Short Message 필드 상에서 M 비트가 UE-Group 지시지시 목적으로 사용될 수 있다. M의 크기는 기지국에 의하여 configure 되도록 정할 수 있다. 이 때 M≤8-L의 조건을 만족해야 하며, 나머지 8-L-M 비트 는 reserved 비트로 가정할 수 있다. 보다 구체적인 예로 Short Message 필드를 구성하는 비트들에 index를 고려하여, Short Message 필드는 L 비트의 Short Message, N-L-M 비트의 reserved 비트, 그리고 M 비트의 UG-필드의 순으로 배치되도록 정할 수 있다.
Proposal 2-1-C-a가 적용되는 구체적인 형태로, UE-Group 지시 정보에 따라 PDSCH 스케줄링을 기대하는 단말은 해당 페이징 DCI에 포함되어 있는 PDSCH 스케줄링 정보를 적용하여 PDSCH를 수신하도록 정할 수 있다.
Proposal 2-1-C-a는 Short Message 필드의 reserved 비트를 활용하기 때문에 legacy 단말과 동일한 수준의 flexibility를 갖는 PDSCH 스케줄링 정보를 송수신할 수 있다는 점에서 이득을 얻을 수 있다.
(Proposal 2-1-C-b) Proposal 2-1-C가 적용되는 구체적인 예시 중 하나로, 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '10' 상태일 경우 해당 페이징 DCI의 Short Message 필드는 Short Message 정보만을 위해 사용될 수 있도록 정하고, 나머지 비트 필드들을 UE-Group 지시와 PDSCH 스케줄링 정보의 제공목적으로 사용하는 방법이 사용될 수 있다. Paging DCI를 이용한 power saving을 기대하지 않는 단말들은 Short Message 지시자의 상태가 '10'일 경우에는 해당 DCI를 통해 Short Message의 전달만을 기대하며 PDSCH의 스케줄링 정보는 기대하지 않는다. 이와 같은 특성을 이용하여 Proposal 2-1-C-b에서는 legacy 단말들이 정보를 기대하지 않는 경우의 스케줄링 정보 필드를 UE-Group 지시와 PDSCH 스케줄링 정보를 동시에 제공할 수 있도록 정보를 재설계하는 방법을 제안한다.
Proposal 2-1-C-b는 Short Message 필드를 그대로 유지하기 때문에, 차후 Short Message 필드의 일부 비트가 추가 사용될 경우 이를 쉽게 지원할 수 있다는 forward compatibility 측면의 이득을 얻기에 용이하다.
Proposal 2-1-C에서 제안하는 방법들은 동일한 PO를 공유하는 단말 그룹핑 capable한 단말과 legacy 단말 모두에 대해 Short Message 정보의 알림이 필요한 경우 사용할 수 있다는 장점이 있다. 또한 페이징 DCI를 이용한 단말 그룹핑 capable한 일부 단말들에 대한 PDSCH 스케줄링을 수행하면서 legacy 단말들이 해당 페이징 DCI에 의하여 PDSCH 정보의 취득을 시도하는 동작을 방지할 수 있기 때문에 power saving capable한 단말과 함께 legacy 단말들의 power saving 효과를 얻을 수 있다는 장점이 있다
(Proposal 2-1-D)
Proposal 2-1이 적용되는 구체적인 예로, 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '11'의 상태일 경우, 단말은 해당 페이징 DCI의 Short Message 필드에 Short Message가 전달됨과 동시에, 해당 페이징 DCI를 통해 단말 그룹핑 capable한 단말들을 위한 PDSCH 스케줄링 정보를 기대하도록 정하는 방법이 사용될 수 있다.
Proposal 2-1-D가 적용되는 구체적인 예시 중 하나로, 페이징 DCI의 Short Message 지시자가 '11' 상태일 경우 해당 페이징 DCI의 Short Message 필드는 Short Message 정보와 함께 UE-Group 지시 정보의 목적으로 사용될 수 있도록 정할 수 있다. NR Rel-16 표준을 기준으로 페이징 DCI에 포함될 수 있는 Short Message 정보는 최대 3개가 정의되어 있으며, 아직 정의되지 않은 5개의 비트는 단말이 reserved 비트로 가정하도록 정해져 있다. Proposal 2-1-C-a에서는 이러한 reserved 비트들을 UE-Group 지시지시 목적으로 활용하는 방법을 제안한다.
Proposal 2-1-D가 적용되는 구체적인 형태로, 실제 사용되는 Short Message의 개수가 L개인 경우, Short Message 필드 상에서 M 비트가 UE-Group 지시지시 목적으로 사용될 수 있다. M의 크기는 기지국에 의하여 configure 되도록 정할 수 있다. 이 때 M≤8-L의 조건을 만족해야 하며, 나머지 8-L-M 비트 는 reserved 비트로 가정할 수 있다. 보다 구체적인 예로 Short Message 필드를 구성하는 비트들에 index를 고려하여, Short Message 필드는 L 비트의 Short Message, N-L-M 비트의 reserved 비트, 그리고 M 비트의 UG-필드의 순으로 배치되도록 정할 수 있다.
Proposal 2-1-D가 적용되는 구체적인 형태로, UE-Group 지시 정보에 따라 PDSCH 스케줄링을 기대하는 단말은 해당 페이징 DCI에 포함되어 있는 PDSCH 스케줄링 정보를 적용하여 PDSCH를 수신하도록 정할 수 있다.
Proposal 2-1-D는 Short Message 필드의 reserved 비트를 활용하기 때문에 legacy 단말과 동일한 수준의 flexibility를 갖는 PDSCH 스케줄링 정보를 송수신할 수 있다는 점에서 이득을 얻을 수 있다. 또한 Short Message와 함께 UE-Group capable한 단말과 legacy 단말들을 대상으로 동시에 PDSCH 스케줄링 정보를 제공할 수 있다는 점에서 장점이 있다.
(Proposal 2-2) Paging DCI의 Short Message 필드에 power saving 지시자를 추가하여 활용하는 방법
본 발명의 일 예에서는 Proposal 2-2와 같이 페이징 DCI에 포함된 Short Message 지시자에 power saving 동작에 관한 indication 비트를 추가하고, power saving 관련 동작이 상기 power saving indication 비트에 의하여 결정되는 방법을 제안한다. NR Rel-16을 기준으로 페이징 DCI의 Short Message 필드는 8 비트로 구성되어 있으며 이중 3 비트의 동작이 정의되어 있다. 만약 Short Message 지시자 필드에 의하여 Short Message 정보가 포함되어 있음을 단말이 인지하게 되는 경우, 단말은 상기 3 비트의 영역에서 정의되어 있는 관련 정보들을 기대할 수 있으며 나머지 5 비트에 대해서는 reserved 비트로 가정할 수 있다. 또한 만약 Short Message 지시자 필드에 의하여 Short Message 정보가 포함되지 않았음을 단말이 인지한 경우, 단말은 8 비트 전체를 reserved 비트로 가정하고 동작할 수 있다. 상기 reserved 비트들은 기지국이 불특정 다수를 대상으로 페이징 메시지에 포함되지 않는 정보를 제공해야 할 필요성이 추가로 발생할 경우에 사용 가능한 forward compatibility 관점의 이득을 기대할 수 있다. 따라서 만약 단말 그룹핑의 목적으로 Short Message 상의 reserved 비트들이 모두(또는 다수가) 사용될 경우, 차후 발생 가능한 Short Message 정보의 확장성에 불리할 수 있다. 이러한 문제를 해결하고 동시에 Short Message 필드를 활용한 단말 그룹핑 정보를 제공하기 위해, Proposal 2-2에서는 power saving indicator 비트를 Short Message 필드에 추가하고 해당 power saving indicator 비트의 상태에 따라 해당 페이징 DCI에 power saving 관련 정보가 포함되어있는지 여부를 알리는 방법을 제안한다. 상기 power saving 관련 정보의 구체적인 예시 중 하나로 단말의 UE_G_ID에 대한 정보를 제공하는 UE-Group 지시가 포함될 수 있다. 이후 Proposal 2-2에서는 설명의 편의를 위하여 단말 그룹핑 indication을 위주로 설명하고 있으나, 다른 방법의 power saving 동작에도 발명의 원리가 적용될 수 있다.
Proposal 2-2가 적용되는 구체적인 예로, Short Message 필드의 D번째 비트(i.e. #D의 index를 갖는 비트)가 power saving indicator의 목적으로 사용되도록 정의되는 방법이 사용될 수 있다. 이 때 상기 power saving 지시자가 지시하는 정보는 Short Message 필드 상에 UG-필드가 구성되어 사용되는지의 여부일 수 있다. 만약 상기 power saving 지시자에 의하여 M 비트 크기의 UE-Group 지시 정보가 Short Message 필드에 제공됨이 indication된 경우, 단말은 Short Message 필드 상의 D+1번째 비트부터 D+M번째 비트가 UG-필드로 구성되어 있음을 가정할 수 있다. 반대로 만약 상기 power saving 지시자에 의하여 UE-Group 지시 정보가 Short Message 필드에 포함되지 않는 것으로 indication된 경우, 단말은 Short Message 필드 상의 D+1번째 비트부터 8번째 비트가 미리 약속된 규칙에 의해 결정됨을 가정하도록 정할 수 있다. 이 때 상기 미리 약속된 규칙은 만약 D+1~8 번째 비트 사이에 정의되어 있는 또 다른 Short Message가 존재하는 경우에는 이를 따르도록 정하라 수 있으며, 별도로 정의되어 있는 Short Message가 없는 비트에 대해서는 reserved 비트로 가정하도록 정할 수 있다.
상기 제안된 방법에서 D의 값은 표준에 의하여 미리 정해진 값일 수 있으며 일례로 4로 정할 수 있다. 이는 NR Rel-16을 기준으로 사용되고 있는 3개의 Short Message를 보장하기 위한 목적일 수 있다. 특징적으로, 만약 stopPagingMonitoring의 목적으로 사용되는 3번째 비트가 적용되지 않는 system의 경우에 대해서는 예외를 두어 D의 값을 3으로 사용하도록 정할 수 있다. 이는 stopPagingMonitoring의 목적으로 사용되는 3번째 비트가 주로 NR-U의 service scenario의 지원 목적으로 도입되었으며, 만약 해당 정보를 필요로 하지 않는 시스템에 대해서는 추가로 활용 가능한 Short Message 자원을 추가하기 위한 목적일 수 있다.
상기 제안된 방법에서 D의 값을 정하는 또 다른 일례로 1의 값을 갖도록 정할 수도 있다. 이는 Short Message 지시자에 의하여 Short Message의 전달이 없는 상태가 indication된 경우 (i.e. '00' 또는 '01' 상태) 전체 Short Message 필드를 UE-Group 지시지시 목적으로 사용하여 UE-Group의 개수를 늘리기 위한 목적일 수 있다.
Proposal 2-2에서 제안하는 방법은 backward compatibility를 만족하면서 Short Message 필드를 이용한 단말 그룹핑 indication을 지원함과 동시에 Short Message 필드의 비트들을 차후 다른 목적으로도 사용할 수 있도록 하는 forward compatibility에 유리하다는 장점을 갖는다.
(Proposal 2-3) Paging DCI의 Short Message 필드에 포함되지 않는 reserved 비트들을 사용한 power saving 방법
본 발명의 일 예에서는 Proposal 2-3와 같이 페이징 DCI에 존재하는 reserved 비트(i.e. Short Message 필드 상에 존재하지 않는 독립된 비트 영역)들을 사용하여 power saving 동작을 지원하는 방법을 제안한다. NR Rel-16 표준을 기준으로 페이징 DCI에는 Short Message 필드와 독립적으로 구성되어 있는 총 6 비트의 reserved 비트(이하 add-reserved 비트 비트들)가 존재한다. 상기 add-reserved 비트 비트들들은 Short Message 지시자의 영향을 받지 않고 항상 존재하며, Short Message 정보에도 영향을 끼치지 않는다는 특징을 가지고 있다. 따라서 Short Message 지시자의 상태와 관계 없이 항상 일정한 크기를 보장할 수 있다는 장점이 있으며, 또한 차후 Short Message 필드에 추가 정보가 도입되더라도 사용 가능한 정보량은 동일한 수준으로 지원될 수 있다는 장점이 있다. Proposal 2-3에서는 이러한 add-reserved 비트 비트들들을 이용하여 power saving 정보를 제공하는 방법을 제안한다. 상기 power saving 정보는 일례로 UE-Group 지시가 사용될 수 있다. 이후 Proposal 2-3에서는 설명의 편의를 위하여 단말 그룹핑 indication을 위주로 설명하고 있으나, 다른 방법의 power saving 동작에도 발명의 원리가 적용될 수 있다.
Proposal 2-3에서 add-reserved 비트가 UE-Group 지시의 목적으로 사용되기 위해서 사용되는 비트의 개수는 표준에 의하여 미리 정해진 값일 수 있다. 이는 별도의 signaling 오버헤드를 발생시키지 않는 다는 장점이 있으며, 일례로 6개의 비트가 사용될 경우 add-reserved 비트 필드를 이용하여 최대 6개의 UE-Group의 구분이 가능하다. 또는 기지국에 의하여 크기가 configure되도록 정할 수 있으며, 만약 configure되는 값이 없는 경우 default값(e.g. 0 비트 또는 UG-필드가 구성되지 않음)이 적용되도록 정할 수 있다. 이는 차후 페이징 DCI에 추가 기능이 도입될 경우 이를 지원하기 위함일 수 있으며, 그렇지 않은 경우 모든 비트를 UE-Group 지시지시 목적으로 사용하기 위함일 수 있다.
(Proposal 2-3-A)
Proposal 2-3-A에서는, Proposal 2-3이 적용되는 구체적인 예시 중 하나로, add-reserved 비트 필드 상의 R 비트가 UG-필드로 구성되고 (이하 UG-필드-1), 또한 Short Message 필드상에 S 비트가 마찬가지로 UG-필드로 구성될 수 있는(이하 UG-필드-2) 경우를 고려하고, 이 두 영역을 활용하여 UE-Group 지시를 수행하는 방법을 제안한다. 이는 add-reserved 비트 영역만으로 UE-Group 정보를 표현할 경우에 비교하여 표현 가능한 UE-Group의 개수를 늘리기 위한 목적일 수 있다. 구체적으로 UG-필드-2는 방법은 상기 Proposal 2-1과 Proposal 2-2에서 제안된 방법들 중 하나 이상이 조합되어 구성될 수 있다.
Proposal 2-3-A에서 UG-필드-2의 영역은 조건에 의하여 사용 여부가 결정될 수 있다. 또한 UG-필드-2의 영역이 사용되는 경우에도 조건에 따라 UG-필드-2의 크기가 달라지도록 정할 수 있다. 이는 상기 Proposal 2-1과 2-2에서 설명된 바와 같이 Short Message 지시자 필드에서 지시하는 정보와 and/or Short Message 필드에 구성 가능한 필드의 크기 등의 조건에 따라 사용 가능한 UG-필드-2의 크기를 고려하기 위함일 수 있다. 일례로 Short Message 지시자의 2 비트가 '01'일 때 Proposal 2-3-A가 적용될 경구 UG-필드-2의 크기는 S=8 비트로 정할 수 있으며, Short Message 지시자의 2 비트가 '10' 또는 '11' 일 때 Proposal 2-3-A가 적용될 경구 UG-필드-2의 크기는 S=4 비트로 정하는 방법이 사용될 수 있다. 상기 S값의 일례는 제안하는 방법이 동작하는 예시이며 다른 크기의 S 값이 사용되는 경우에도 발명의 원리가 동일하게 적용될 수 있다.
Proposal 2-3-A가 적용되는 구체적인 예로, 상기 R 비트와 S 비트를 단일한 UG-필드(이하 UG-필드-3) 로 구성하는 방법이 사용될 수 있다. 일례로 하나의 UE_G_ID에 대응되는 PDSCH 스케줄링이 존재하는지 여부를 1 비트로 표현 가능한 경우, 총 R+S 개의 UE-Group이 UG-필드-3를 통해 구분될 수 있다. 이는 표현 가능한 UE-Group의 총 개수를 늘려 단말 그룹핑으로 인한 power saving 이득을 높이기 위한 목적일 수 있다.
또는 Proposal 2-3-A가 적용되는 다른 구체적인 예로 UG-filed-1과 UG-필드-2가 지시하는 UE-Group의 특성 또는 UE_G_ID가 서로 다르도록 정하는 방법이 사용될 수 있다. 일례로 UG-필드-1은 UE_ID기반의 UE_G_ID를 사용하여 UE-Group 지시를 수행하도록 정하고(e.g. 상기 Proposal 0-2-A에서 제안된 방법), UG-필드-2는 기지국에 의하여 별도로 configure 받은 UE_G_ID를 기반으로 UE-Group 지시를 수행하도록 정하는 방법(e.g. 상기 Proposal 0-2-B에서 제안된 방법)이 사용되도록 정할 수 있다. 이는 2가지 종류의 UE-Group 지시 방식을 하나의 페이징 DCI를 이용하여 동시에 지원 가능하도록 설계하기 위한 목적일 수 있다. 또한 만약 UG-필드-2의 사용 가능한 크기가 상황에 따라 달라질 경우, 기본적으로 항상 UE_ID 기반의 단말 그룹핑을 UG-필드-1을 이용하여 지원하고, 특수한 목적어 맞게 설정된 UE_G_ID의 사용이 이득이 있을 경우 기지국이 상황에 맞게 UG-필드-2를 활성화하여 사용하도록 정하기 위함일 수 있다.
이상에서는 PEI(i.e., P-DCI, PS-DCI)를 전송하는 방법을 제안하였다. 구체적으로, PEI를 통해 UE group/sub-group의 정보 제공하는 방법, PEI에 short message (또는 관련된 정보)를 포함하는 방법., 별도의 PEI가 구성되지 않았을 경우, paging DCI를 이용한 power saving 방법 등을 살펴보았다. 이는 Idle/Inactive mode 단말이 불필요하게 PO를 monitoring 하는 상황을 감소시켜 power consumption efficiency를 증가시킬 수 있다. 또한 제안하는 방법에서는 PEI를 monitoring하는 단말이 PEI의 수신만으로 short message 등 paging DCI를 통해 수신할 수 있는 일부 정보를 취득할 수 있기 때문에 단말이 이러한 정보를 취득하기 위하여 paging DCI를 추가로 검출하지 않도록 하여 power saving 이득을 더욱 향상시킬 수 있다.
한편, PEI 설명을 위해 언급된 페이징은 본 발명이 적용 가능한 일 예로써, 도입부에 기술된 바와 같이 본 명세서의 제안들은 power saving이나 복잡도/오버헤드 저감 등의 목적으로 특정 신호/채널의 전송 여부를 미리 알리거나 특정한 일부 정보를 미리 제공하기 위한 신호/채널을 이용하는 송수신 방식에 일반적으로 적용될 수 있다. 예를 들어, TRS/CSI-RS availability indication을 위한 목적으로 해당 신호 (e.g., PEI/P-DCI/PS-DCI 등의 채널/신호- A)가 송신될 수 있다. 신호-B는 단말이 기대할 수 있는 참조 신호일 수도 있다(e.g. DMRS, CSI-RS/TRS).
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 송수신 방법의 흐름을 도시한다. 도 16은 앞서 설명된 제안들의 적어도 일부의 적용/구현 예로써, 중복하는 설명은 생략되며 필요에 따라서 상술된 내용이 참조될 수 있다.
도 16을 참조하면, 기지국은 아이들 모드 또는 비활성 모드에서의 페이징 동작을 위해 설정된 PO(paging occasion)에서 페이징 DCI (downlink control information)가 제공될 것인지 여부를 조기에 지시(early indication)하는 SIGNAL-A를 송신할 수 있다(F05). 단말은 아이들 모드 또는 비활성 모드에서의 페이징 동작을 위해 설정된 PO(paging occasion)에서 페이징 DCI (downlink control information)가 제공될 것인지 여부를 조기에 지시(early indication)하는 SIGNAL-A를 수신할 수 있다. SIGNAL-A는, 아이들 모드 또는 비활성 모드를 위해 구성된 특정 DCI(e.g., PEI, P(S)-DCI)를 나르는 PDCCH (physical downlink control channel) 신호일 수 있다.
단말은 SIGNAL-A에 기초하여 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛸 것인지(skip) 여부를 결정할 수 있다(F10). 단말은 특정 DCI가 복수의 PO들과 연계될 수 있다는 것에 기초하여, 특정 DCI가 적어도 하나의 PO가 페이징 DCI가 제공될 것임을 지시할지라도, 페이징 DCI가 제공되는 적어도 하나의 PO가 단말에 설정된 것이 아니라면 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛰기로 결정할 수 있다.
기지국은 SIGNAL-A에 기초하여 페이징 DCI를 송신을 수행할 수 있다(F11). 기지국은 특정 DCI를 복수의 PO들과 연계하고, 특정 DCI를 한번 송신함으로써 복수의 PO들 각각에 대해 페이징 DCI의 제공 여부를 한번에 통지할 수 있다.
페이징 DCI의 제공 여부를 조기 지시하는 특정 DCI는, 시스템 정보 변경 또는 ETWS/CMAS (Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System) 지시 중 적어도 하나와 관련된 Short Message 필드를 포함할 수 있다. 단말은 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛰기로 하더라도, 특정 DCI에 포함된 Short Message 필드의 값은 획득할 수 있다 (F25).
특정 DCI에 포함된 Short Message 필드와 페이징 DCI에 포함된 Short Message 필드는 적어도 일부가 동일할 수 있다.
특정 DCI가 N개 PO들={PO#1, PO#2,...,PO#N}과 연계되고, 각 PO가 각 단말-그룹과 연계된 상태에서, 단말은 특정 DCI와 연계된 PO들의 개수 'N' 및 단말에 설정된 PO 정보를 기초로 단말이 속하는 특정 단말 그룹의 ID를 결정할 수 있다.
단말은 결정된 특정 단말 그룹의 ID를 기반으로, 특정 DCI 내에서 특정 단말 그룹에 연계된 특정 PO 관련된 비트 위치를 파악할 수 있다.
단말은 단말의 단말 식별자를 더 고려하여, 특정 단말 그룹의 ID를 결정할 수 있다.
단말은 특정 DCI와 연계된 N개의 PO들 중 단말이 속하는 특정 단말 그룹에 연계된 특정 PO에 페이징 DCI가 제공될 것인지 여부에 기초하여 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛸 것인지를 결정할 수 있다.
(RRC connected 상태에서) 단말은 기지국으로부터 하나 또는 둘 이상의 상위 계층 시그널링을 수신할 수 있다(F01). 일 예로, 단말은 특정 DCI와 연계된 PO들의 개수 'N'에 대한 정보를 기지국으로부터 획득할 수 있다. 일 예로, 단말은 특정 DCI의 필드 구성 또는 특정 DCI에 포함된 적어도 하나의 필드의 크기에 대한 정보를 기지국으로부터 획득할 수 있다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 17은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 17을 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 맵핑/디맵핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 18는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 18를 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 18의 {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 발명의 일 실시예에서 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 발명의 일 실시예에서 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, 제어 정보, 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, 제어 정보, 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, 제어 정보, 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 19는 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 17 참조).
도 19를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 18의 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 18의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 18의 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 18, 100a), 차량(도 18, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 18, 100c), 휴대 기기(도 18, 100d), 가전(도 18, 100e), IoT 기기(도 18, 100f), 디지털 브로드캐스트용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 18, 400), 기지국(도 18, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 19에서 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 20은 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 20을 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 19의 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 21는 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 21를 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 발명의 일 실시예에서 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 발명의 일 실시예에서 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 8은 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 8을 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 도 5에서 예시한 바와 같이, 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 (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    아이들 모드 또는 비활성 모드에서의 페이징 동작을 위해 설정된 PO(paging occasion)에서 페이징 DCI (downlink control information)가 제공될 것인지 여부를 조기에 지시(early indication)하는 특정 신호를 수신; 및
    상기 특정 신호에 기초하여 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛸 것인지(skip) 여부를 결정하는 것을 포함하고,
    상기 특정 신호는, 상기 아이들 모드 또는 상기 비활성 모드를 위해 구성된 특정 DCI를 나르는 PDCCH (physical downlink control channel) 신호이고,
    상기 단말은 상기 특정 DCI가 복수의 PO들과 연계될 수 있다는 것에 기초하여, 상기 특정 DCI가 적어도 하나의 PO가 상기 페이징 DCI가 제공될 것임을 지시할지라도, 상기 페이징 DCI가 제공되는 적어도 하나의 PO가 상기 단말에 설정된 것이 아니라면 상기 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛰기로 결정하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 페이징 DCI의 제공 여부를 조기 지시하는 상기 특정 DCI는, 시스템 정보 변경 또는 ETWS/CMAS (Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System) 지시 중 적어도 하나와 관련된 Short Message 필드를 포함하는, 방법,
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛰기로 하더라도, 상기 특정 DCI에 포함된 상기 Short Message 필드의 값은 획득하는, 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 특정 DCI에 포함된 상기 Short Message 필드와 상기 페이징 DCI에 포함된 Short Message 필드는 적어도 일부가 동일한, 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 특정 DCI가 N개 PO들={PO#1, PO#2,...,PO#N}과 연계되고, 각 PO가 각 단말-그룹과 연계된 상태에서, 상기 단말은 상기 특정 DCI와 연계된 PO들의 개수 'N' 및 상기 단말에 설정된 PO 정보를 기초로 상기 단말이 속하는 특정 단말 그룹의 ID를 결정하는, 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 결정된 특정 단말 그룹의 ID를 기반으로, 상기 특정 DCI 내에서 상기 특정 단말 그룹에 연계된 특정 PO 관련된 비트 위치를 파악하는, 방법.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 단말의 단말 식별자를 더 고려하여, 상기 특정 단말 그룹의 ID를 결정하는, 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 특정 DCI와 연계된 N개의 PO들 중 상기 단말이 속하는 특정 단말 그룹에 연계된 특정 PO에 상기 페이징 DCI가 제공될 것인지 여부에 기초하여 상기 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛸 것인지를 결정하는, 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 특정 DCI와 연계된 PO들의 개수 'N'에 대한 정보를 기지국으로부터 획득하는, 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 특정 DCI의 필드 구성 또는 상기 특정 DCI에 포함된 적어도 하나의 필드의 크기에 대한 정보를 기지국으로부터 획득하는, 방법.
  11. 제 1 항에 기재된 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
  12. 무선 통신 시스템에서 신호를 수신하는 단말에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기를 제어함으로써, 아이들 모드 또는 비활성 모드에서의 페이징 동작을 위해 설정된 PO(paging occasion)에서 페이징 DCI (downlink control information)가 제공될 것인지 여부를 조기에 지시(early indication)하는 특정 신호를 수신하고, 상기 특정 신호에 기초하여 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛸 것인지(skip) 여부를 결정하는 프로세서를 포함하고,
    상기 특정 신호는, 상기 아이들 모드 또는 상기 비활성 모드를 위해 구성된 특정 DCI를 나르는 PDCCH (physical downlink control channel) 신호이고,
    상기 프로세서는 상기 특정 DCI가 복수의 PO들과 연계될 수 있다는 것에 기초하여, 상기 특정 DCI가 적어도 하나의 PO가 상기 페이징 DCI가 제공될 것임을 지시할지라도, 상기 페이징 DCI가 제공되는 적어도 하나의 PO가 상기 단말에 설정된 것이 아니라면 상기 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛰기로 결정하는, 단말.
  13. 무선 통신을 위한 단말을 제어하는 기기에 있어서,
    명령어들을 저장하는 메모리; 및
    상기 명령어들을 실행함의로써 동작하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서의 동작은, 아이들 모드 또는 비활성 모드에서의 페이징 동작을 위해 설정된 PO(paging occasion)에서 페이징 DCI (downlink control information)가 제공될 것인지 여부를 조기에 지시(early indication)하는 특정 신호를 수신하고, 상기 특정 신호에 기초하여 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛸 것인지(skip) 여부를 결정하는 것을 포함하고,
    상기 특정 신호는, 상기 아이들 모드 또는 상기 비활성 모드를 위해 구성된 특정 DCI를 나르는 PDCCH (physical downlink control channel) 신호이고,
    상기 프로세서는 상기 특정 DCI가 복수의 PO들과 연계될 수 있다는 것에 기초하여, 상기 특정 DCI가 적어도 하나의 PO가 상기 페이징 DCI가 제공될 것임을 지시할지라도, 상기 페이징 DCI가 제공되는 적어도 하나의 PO가 상기 단말에 설정된 것이 아니라면 상기 페이징 DCI 검출 과정을 건너 뛰기로 결정하는, 기기.
  14. 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 송신하는 방법에 있어서,
    아이들 모드 또는 비활성 모드에서의 페이징 동작을 위해 설정된 PO(paging occasion)에서 페이징 DCI (downlink control information)가 제공될 것인지 여부를 조기에 지시(early indication)하는 특정 신호를 송신; 및
    상기 특정 신호에 기초하여 상기 페이징 DCI를 송신하는 것을 포함하고,
    상기 특정 신호는, 상기 아이들 모드 또는 상기 비활성 모드를 위해 구성된 특정 DCI를 나르는 PDCCH (physical downlink control channel) 신호이고,
    상기 기지국은 상기 특정 DCI를 복수의 PO들과 연계하고, 상기 특정 DCI를 한번 송신함으로써 상기 복수의 PO들 각각에 대해 상기 페이징 DCI의 제공 여부를 한번에 통지하는, 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 신호를 송신하는 기지국에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기를 제어함으로써, 아이들 모드 또는 비활성 모드에서의 페이징 동작을 위해 설정된 PO(paging occasion)에서 페이징 DCI (downlink control information)가 제공될 것인지 여부를 조기에 지시(early indication)하는 특정 신호를 송신하고, 상기 특정 신호에 기초하여 상기 페이징 DCI를 송신하는 프로세서를 포함하고,
    상기 특정 신호는, 상기 아이들 모드 또는 상기 비활성 모드를 위해 구성된 특정 DCI를 나르는 PDCCH (physical downlink control channel) 신호이고,
    상기 프로세서는 상기 특정 DCI를 복수의 PO들과 연계하고, 상기 특정 DCI를 한번 송신함으로써 상기 복수의 PO들 각각에 대해 상기 페이징 DCI의 제공 여부를 한번에 통지하는, 기지국.
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