WO2022080928A1 - 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022080928A1
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sliv
pdschs
dci
slot
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양석철
김선욱
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting or receiving an uplink/downlink wireless signal in a wireless communication system.
  • a wireless communication system is a multiple access system that can support communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • Examples of the multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system. division multiple access) systems.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • a method for a terminal to receive a signal in a wireless communication system includes receiving downlink control information (DCI) for scheduling a plurality of physical downlink shared channels (PDSCHs); performing PDSCH reception for at least some of the plurality of PDSCHs based on the DCI; determining a hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgment (ACK) based on a specific codebook based on a result of performing the PDSCH reception; and transmitting the HARQ-ACK in slot #N related to a specific K1 value indicated by the DCI among a plurality of candidate PDSCH-to-HARQ feedback timing values (K1 values) configured in the terminal.
  • DCI downlink control information
  • PDSCHs physical downlink shared channels
  • ACK hybrid automatic repeat request-acknowledgment
  • the terminal is based on that the HARQ-ACK based on the first type codebook is configured for the scheduling of the plurality of PDSCHs: a bundling window determined based on the plurality of candidate K1 values
  • the first SLIV pruning is performed based on a combination of SLIV (start symbol and length indicator value) values of potentially schedulable PDSCHs on each slot of the window), and also on at least one slot not belonging to the bundling window.
  • Second SLIV pruning may be performed based on a combination of SLIV values of potentially schedulable PDSCHs.
  • a first ACK/Negative-ACK (NACK) sub-payload for each slot of the bundling window may be determined based on the first SLIV pruning.
  • a second ACK/NACK sub-payload for at least one slot not belonging to the bundling window may be determined based on the second SLIV pruning.
  • the terminal concatenates the first ACK/NACK sub-payload and the second ACK/NACK sub-payload, or based on the time sequence of the slots, the first ACK/NACK sub-payload and the second ACK/NACK sub-payload By disposing 2 ACK/NACK sub-payloads, the entire payload of HARQ-ACK based on the first type codebook can be generated.
  • At least one slot not belonging to the bundling window in which the second SLIV pruning is performed may be located before the bundling window in the time domain.
  • At least one slot that does not belong to the bundling window in which the second SLIV pruning is performed may be a slot in which a PDSCH located outside the bundling window among the plurality of PDSCHs is received.
  • a time domain resource allocation (TDRA) field included in the DCI may indicate any one row in a TDRA table configured in the terminal.
  • At least one row of the TDRA table may include a plurality of ⁇ K0, PDSCH mapping type, SLIV ⁇ parameter sets, and 'K0' may indicate a PDCCH-to-PDSCH slot offset.
  • At least one slot not belonging to the bundling window in which the second SLIV pruning is performed may be determined based on 'K0' included in a parameter set that does not correspond to the last slot in each row of the TDRA table.
  • the bundling window in which the first SLIV pruning is performed may be determined by combining the plurality of candidate K1 values with a parameter set corresponding to the last slot in each row of the TDRA table.
  • the HARQ-ACK may be generated for a valid PDSCH except for an invalid PDSCH overlapping an uplink (UL) symbol configured through higher layer signaling among the plurality of PDSCHs.
  • the UE may perform each of the first SLIV pruning and the second SLIV pruning except for an invalid PDSCH overlapping an uplink (UL) symbol configured through higher layer signaling.
  • 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.
  • a method for a base station to transmit a signal in a wireless communication system includes transmitting downlink control information (DCI) for scheduling a plurality of physical downlink shared channels (PDSCHs); performing PDSCH transmission for at least some of the plurality of PDSCHs based on the DCI; Hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgement (ACK) in slot #N related to a specific K1 value indicated by the DCI among a plurality of candidate PDSCH-to-HARQ feedback timing values (K1 values) set by the base station to the terminal ) receive; and determining a PDSCH to be retransmitted by processing the received HARQ-ACK.
  • DCI downlink control information
  • PDSCHs physical downlink shared channels
  • ACK Hybrid automatic repeat request-acknowledgement
  • the base station In processing the received HARQ-ACK, the base station, based on the first type codebook-based HARQ-ACK being configured for the scheduling of the plurality of PDSCHs: bundling determined based on the plurality of candidate K1 values performing first SLIV pruning based on a combination of start symbol and length indicator value (SLIV) values of potentially schedulable PDSCHs on each slot of a bundling window; and second SLIV pruning may be performed based on a combination of SLIV values of potentially schedulable PDSCHs even on at least one slot not belonging to the bundling window.
  • SLIV start symbol and length indicator value
  • a base station for performing the above-described signal receiving method may be provided.
  • wireless signal transmission and reception can be efficiently performed in a wireless communication system.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • 3 illustrates a resource grid of slots.
  • FIG. 4 shows an example in which a physical channel is mapped in a slot.
  • PUSCH 6 illustrates a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission process.
  • FIG. 8 illustrates HARQ-process ID allocation for multi-TTI scheduling according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates multi-PDSCH scheduling and HARQ-ACK reporting according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 illustrates multi-TTI PUSCH transmission and reception and HARQ-ACK reception according to an embodiment of 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.
  • next-generation RAT in consideration of eMBB (enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) is being discussed, and in the present invention, for convenience, the technology is NR (New Radio or New RAT). it is called
  • 3GPP NR is mainly described, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • the expression “setting” may be replaced with the expression “configure/configuration”, and both may be used interchangeably.
  • conditional expressions for example, “if”, “in a case” or “when”, etc.) based on that ⁇ )” or “in a state/status”.
  • the operation of the terminal/base station or SW/HW configuration according to the satisfaction of the corresponding condition may be inferred/understood.
  • the process on the receiving (or transmitting) side can be inferred/understood from the process on the transmitting (or receiving) side in signal transmission/reception between wireless communication devices (e.g., base station, terminal), the description thereof may be omitted.
  • signal determination/generation/encoding/transmission of the transmitting side may be understood as signal monitoring receiving/decoding/determining of the receiving side, and the like.
  • the expression that the terminal performs (or does not perform) a specific operation may also be interpreted as that the base station expects/assumes (or expects/assumes not) that the terminal performs the specific operation and operates.
  • the expression that the base station performs (or does not perform) a specific operation may also be interpreted as that the terminal expects/assumes (or expects/assumes not) that the base station performs the specific operation and operates.
  • the division and index of each section embodiment, example, option, method, method, etc.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to the base station.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
  • 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP NR system and a general signal transmission method using them.
  • a terminal newly entering a cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S101.
  • the terminal receives a synchronization signal block (SSB) from the base station.
  • the SSB includes a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the UE synchronizes with the base station based on PSS/SSS and acquires information such as cell identity.
  • the UE may acquire intra-cell broadcast information based on the PBCH.
  • the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information on the physical downlink control channel in step S102 to receive more specific information.
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete access to the base station.
  • the terminal transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel can be received (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S104 a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel can be received
  • a contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S106) can be done.
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs a physical downlink control channel/physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/ A physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • Control information transmitted by the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CSI (Channel State Information), and the like.
  • CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), and a Rank Indication (RI).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data are to be transmitted at the same time. In addition, UCI may be transmitted aperiodically through PUSCH according to a request/instruction of a network.
  • uplink and downlink transmission consists of frames.
  • Each radio frame has a length of 10 ms, and is divided into two 5 ms half-frames (HF).
  • Each half-frame is divided into 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot includes 12 or 14 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP cyclic prefix
  • Table 1 exemplifies that the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS when CP is usually used.
  • N slot symb The number of symbols in the slot
  • Table 2 illustrates that when the extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS.
  • the structure of the frame is only an example, and the number of subframes, the number of slots, and the number of symbols in the frame may be variously changed.
  • OFDM numerology eg, SCS
  • the (absolute time) interval of a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • TU Time Unit
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM symbol).
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 12 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of consecutive physical RBs (PRBs) in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and the PDSCH may be transmitted in the DL data region.
  • the PUCCH may be transmitted in the UL control region, and the PUSCH may be transmitted in the UL data region.
  • the GP provides a time gap between the base station and the terminal in the process of switching from the transmission mode to the reception mode or in the process of switching from the reception mode to the transmission mode. Some symbols at the time of switching from DL to UL in a subframe may be set to GP.
  • the PDCCH carries Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • PCH paging information for a paging channel
  • It carries system information on DL-SCH, resource allocation information for higher layer control messages such as random access response transmitted on PDSCH, 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 PDCCH is composed of 1, 2, 4, 8, or 16 Control Channel Elements (CCEs) according to an Aggregation Level (AL).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH of a predetermined code rate according to a radio channel state.
  • CCE consists of 6 REGs (Resource Element Groups).
  • REG is defined by one OFDM symbol and one (P)RB.
  • the PDCCH is transmitted through a control resource set (CORESET).
  • CORESET is defined as a set of REGs with a given pneumonology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a plurality of CORESETs for one UE may overlap in the time/frequency domain.
  • CORESET may be set through system information (eg, Master Information Block, MIB) or UE-specific higher layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling. Specifically, the number of RBs and the number of OFDM symbols (maximum 3) constituting CORESET may be set by higher layer signaling.
  • system information eg, Master Information Block, MIB
  • UE-specific higher layer eg, Radio Resource Control, RRC, layer
  • RRC Radio Resource Control
  • the number of RBs and the number of OFDM symbols (maximum 3) constituting CORESET may be set by higher layer signaling.
  • the UE monitors PDCCH candidates.
  • the PDCCH candidate indicates CCE(s) that the UE needs to monitor for PDCCH detection.
  • Each PDCCH candidate is defined as 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs according to the AL.
  • Monitoring includes (blind) decoding of PDCCH candidates.
  • a set of PDCCH candidates monitored by the UE is defined as a PDCCH search space (SS).
  • the search space includes a common search space (CSS) or a UE-specific search space (USS).
  • the UE may acquire DCI by monitoring PDCCH candidates in one or more search spaces configured by MIB or higher layer signaling.
  • Each CORESET is associated with one or more search spaces, and each search space is associated with one COREST.
  • the search space may be defined based on the following parameters.
  • controlResourceSetId indicates the CORESET related to the search space
  • monitoringSlotPeriodicityAndOffset indicates the PDCCH monitoring period (slot unit) and PDCCH monitoring interval offset (slot unit)
  • - monitoringSymbolsWithinSlot indicates the PDCCH monitoring symbol in the slot (eg indicates the first symbol(s) of CORESET)
  • An opportunity (eg, time/frequency resource) to monitor PDCCH candidates is defined as a PDCCH (monitoring) opportunity.
  • PDCCH (monitoring) opportunity One or more PDCCH (monitoring) opportunities may be configured within a slot.
  • Table 3 exemplifies the characteristics of each search space type.
  • Type Search Space RNTI Use Case Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) UE Specific UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
  • Table 4 illustrates DCI formats transmitted through the PDCCH.
  • DCI format 0_0 is used to schedule TB-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is TB-based (or TB-level) PUSCH or CBG (Code Block Group)-based (or CBG-level) PUSCH can be used to schedule
  • DCI format 1_0 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH or a CBG-based (or CBG-level) PDSCH.
  • Can DL grant DCI).
  • DCI format 0_0/0_1 may be referred to as UL grant DCI or UL scheduling information
  • DCI format 1_0/1_1 may be referred to as DL grant DCI or UL scheduling information
  • DCI format 2_0 is used to deliver dynamic slot format information (eg, dynamic SFI) to the terminal
  • DCI format 2_1 is used to deliver downlink pre-emption information to the terminal.
  • DCI format 2_0 and/or DCI format 2_1 may be delivered to terminals in a corresponding group through a group common PDCCH, which is a PDCCH delivered to terminals defined as one group.
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 may be referred to as a fallback DCI format
  • DCI format 0_1 and DCI format 1_1 may be referred to as a non-fallback DCI format.
  • the DCI size/field configuration remains the same regardless of the UE configuration.
  • the non-fallback DCI format the DCI size/field configuration varies according to UE configuration.
  • PDSCH carries downlink data (eg, DL-SCH transport block, DL-SCH TB), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are applied. do.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • QAM 16 Quadrature Amplitude Modulation
  • a codeword is generated by encoding the TB.
  • the PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword may be mapped to one or more layers. Each layer is mapped to a resource together with a demodulation reference signal (DMRS), is generated as an OFDM symbol signal, and is transmitted through a corresponding antenna port.
  • DMRS demodulation reference signal
  • System information (SIB1) broadcast in the cell includes cell-specific PDSCH configuration information, PDSCH-ConfigCommon.
  • PDSCH-ConfigCommon includes pdsch-TimeDomainAllocationList, which is a list (or look-up table) of parameters related to time domain resource allocation of PDSCH.
  • the pdsch-TimeDomainAllocationList may include up to 16 entries (or rows) jointly encoding ⁇ K0, PDSCH mapping type, PDSCH start symbol and length (SLIV) ⁇ , respectively.
  • pdsch-TimeDomainAllocationList may also be provided through PDSCH-Config, which is UE-specific PDSCH configuration.
  • the pdsch-TimeDomainAllocationList configured specifically for the terminal has the same structure as the pdsch-TimeDomainAllocationList that is commonly provided to the terminals.
  • K0 and SLIV of the pdsch-TimeDomainAllocationList refer to the following description including FIG. 5 .
  • UCI Uplink Control Information
  • UCI includes:
  • - SR (Scheduling Request): Information used to request a UL-SCH resource.
  • Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACK (Acknowledgment): It is a response to a downlink data packet (eg, codeword) on the PDSCH. Indicates whether the downlink data packet has been successfully received. 1 bit of HARQ-ACK may be transmitted in response to a single codeword, and 2 bits of HARQ-ACK may be transmitted in response to two codewords.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK/DTX.
  • HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK/NACK and ACK/NACK.
  • MIMO-related feedback information includes a Rank Indicator (RI) and a Precoding Matrix Indicator (PMI).
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • Table 5 illustrates PUCCH formats. According to the PUCCH transmission length, it can be divided into Short PUCCH (formats 0, 2) and Long PUCCH (formats 1, 3, 4).
  • PUCCH format 0 carries UCI having a maximum size of 2 bits, and is mapped and transmitted based on a sequence. Specifically, the UE transmits a specific UCI to the base station by transmitting one of the plurality of sequences through the PUCCH having the PUCCH format 0. The UE transmits a PUCCH of PUCCH format 0 in a PUCCH resource for configuring a corresponding SR only when transmitting a positive SR.
  • PUCCH format 1 carries UCI with a maximum size of 2 bits, and a modulation symbol is spread by an orthogonal cover code (OCC) (set differently depending on whether or not frequency hopping is performed) in the time domain.
  • OCC orthogonal cover code
  • DMRS is transmitted in a symbol in which a modulation symbol is not transmitted (that is, time division multiplexing (TDM) is performed and transmitted).
  • PUCCH format 2 carries UCI having a bit size greater than 2 bits, and a modulation symbol is transmitted through frequency division multiplexing (FDM) with DMRS.
  • FDM frequency division multiplexing
  • DM-RS is located at symbol indexes #1, #4, #7, and #10 in a given resource block with a density of 1/3.
  • a Pseudo Noise (PN) sequence is used for the DM_RS sequence.
  • PN Pseudo Noise
  • PUCCH format 3 UE multiplexing is not performed in the same physical resource blocks, and UCI of a bit size greater than 2 bits is carried.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 does not include an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted through DMRS and time division multiplexing (TDM).
  • PUCCH format 4 multiplexing is supported for up to 4 UEs in the same physical resource blocks, and UCI of a bit size greater than 2 bits is carried.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 includes an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted through DMRS and time division multiplexing (TDM).
  • PUSCH carries uplink data (eg, UL-SCH transport block, UL-SCH TB) and/or uplink control information (UCI), and CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform or It is transmitted based on a Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the UE when transform precoding is not possible (eg, transform precoding is disabled), the UE transmits a PUSCH based on the CP-OFDM waveform, and when transform precoding is possible (eg, transform precoding is enabled), the UE transmits CP- PUSCH may be transmitted based on an OFDM waveform or a DFT-s-OFDM waveform.
  • PUSCH transmission is dynamically scheduled by a UL grant in DCI, or based on higher layer (eg, RRC) signaling (and/or Layer 1 (L1) signaling (eg, PDCCH)) semi-statically. Can be scheduled (configured grant).
  • PUSCH transmission may be performed on a codebook-based or non-codebook-based basis.
  • the UE may detect the PDCCH in slot #n.
  • the PDCCH includes downlink scheduling information (eg, DCI formats 1_0 and 1_1), and the PDCCH indicates a DL assignment-to-PDSCH offset (K0) and a PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1).
  • DCI formats 1_0 and 1_1 may include the following information.
  • K0 eg, slot offset
  • slot #n+K0 indicates the starting position of the PDSCH (eg, OFDM symbol index) and the length of the PDSCH (eg, the number of OFDM symbols).
  • the row index of the pdsch-TimeDomainAllocationList provided in common to the UE or specifically to the UE may be indicated through the TDRA field.
  • HARQ process ID (Identity) for data (eg, PDSCH, TB)
  • - PUCCH resource indicator indicates a PUCCH resource to be used for UCI transmission among a plurality of PUCCH resources in the PUCCH resource set
  • the terminal receives the PDSCH from slot #(n+K0) according to the scheduling information of slot #n, and after reception of the PDSCH in slot #n1 (where, n+K0 ⁇ n1) ends, the terminal receives the PDSCH from slot #(n1+K1).
  • the UCI may include a HARQ-ACK response for the PDSCH. 5
  • the HARQ-ACK response may be configured with 1-bit.
  • the HARQ-ACK response may be configured with 2-bits when spatial bundling is not configured, and may be configured with 1-bits when spatial bundling is configured.
  • the HARQ-ACK transmission time for the plurality of PDSCHs is designated as slot #(n+K1)
  • the UCI transmitted in the slot #(n+K1) includes HARQ-ACK responses for the plurality of PDSCHs.
  • Whether the UE should perform spatial bundling for the HARQ-ACK response may be configured for each cell group (e.g., RRC/higher layer signaling).
  • spatial bundling may be individually configured in each of the HARQ-ACK response transmitted through the PUCCH and/or the HARQ-ACK response transmitted through the PUSCH.
  • Spatial bundling can be supported when the maximum number of TBs (or codewords) that can be received at one time in the corresponding serving cell (or schedulable through 1 DCI) is two (or two or more) (eg, higher layer) If the parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI is equal to 2-TB). Meanwhile, a number of layers greater than four may be used for 2-TB transmission, and a maximum of four layers may be used for 1-TB transmission. As a result, when spatial bundling is configured in a corresponding cell group, spatial bundling may be performed on a serving cell that can schedule more than four layers among serving cells in the corresponding cell group.
  • a UE desiring to transmit a HARQ-ACK response through spatial bundling may generate a HARQ-ACK response by performing (bit-wise) logical AND operation on A/N bits for a plurality of TBs.
  • the UE performing spatial bundling performs the first A/N for the first TB
  • a single A/N bit may be generated by performing a logical AND operation on the bit and the second A/N bit for the second TB.
  • the UE when only 1-TB is actually scheduled on a serving cell configured to allow 2-TB to be received, the UE performs a logical AND operation on the A/N bit and bit value 1 for the 1-TB to perform a single A/ N bits can be generated. As a result, the terminal reports the A/N bit for the corresponding 1-TB to the base station as it is.
  • a plurality of parallel DL HARQ processes exist for DL transmission in the base station/terminal.
  • a plurality of parallel HARQ processes allow DL transmissions to be performed continuously while waiting for HARQ feedback on successful or unsuccessful reception of the previous DL transmission.
  • Each HARQ process is associated with a HARQ buffer of a MAC (Medium Access Control) layer.
  • Each DL HARQ process manages state variables related to the number of transmissions of MAC PDUs (Physical Data Block) in the buffer, HARQ feedback for MAC PDUs in the buffer, and a current redundancy version.
  • Each HARQ process is identified by a HARQ process ID.
  • the UE may detect the PDCCH in slot #n.
  • the PDCCH includes uplink scheduling information (eg, DCI formats 0_0, 0_1).
  • DCI formats 0_0 and 0_1 may include the following information.
  • Time domain resource assignment indicates the slot offset K2, the starting position (eg, symbol index) and length (eg, the number of OFDM symbols) of the PUSCH in the slot.
  • the start symbol and length may be indicated through a Start and Length Indicator Value (SLIV).
  • the UE may transmit the PUSCH in slot #(n+K2) according to the scheduling information of slot #n.
  • PUSCH includes UL-SCH TB.
  • UCI may be transmitted through PUSCH as shown (UCI piggyback or PUSCH piggyback). 7 illustrates a case in which HARQ-ACK and CSI are carried on PUSCH resources.
  • NR Rel NR Rel.
  • the HARQ-ACK codebook in the 15/16 system, it is defined as three codebook types: Type-1, Type-2, and Type-3 according to the HARQ-ACK bit (payload) configuration method.
  • the Type-1 codebook it is a method of configuring the HARQ-ACK payload according to the combination of the candidate HARQ-ACK timing (K1) set and the candidate PDSCH occasion (SLIV) set (set in the corresponding cell for each cell) (e.g., RRC signaling) based on a semi-statically fixed size codebook).
  • the codebook size may be dynamically changed according to the actual number of scheduled PDSCHs or the number of corresponding resource allocations (e.g., DAI).
  • the HARQ-ACK payload is obtained by mapping the HARQ-ACK bit corresponding to the corresponding HPN for each HARQ process number (HPN) according to the maximum number of HARQ process(s) (set for each cell). This is a configuration method (e.g., one-shot A/N reporting).
  • NR New RAT
  • the NR system aims to support multiple logical networks in a single physical system.
  • OFDM numerology e.g. OFDM symbol duration, subcarrier spacing (SCS), CP length
  • SCS subcarrier spacing
  • CP length e.g. OFDM symbol duration, subcarrier spacing (SCS), CP length
  • wide up to approximately 50 GHz
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • NR i.e., HF (High Frequency) NR
  • SCS Small Carrier frequency division multiple access
  • the SCS e.g. 15 KHz, Introduction and application of new OFDM numerology based on large SCS (e.g. 240 KHz, 480 KHz, 960 KHz, etc.) compared to the numerology defined in 3GPP TS 38.211) such as 30 KHz, 60 KHz, 120 KHz, etc.
  • 3GPP TS 38.211 such as 30 KHz, 60 KHz, 120 KHz, etc.
  • the OFDM symbol and slot duration are reduced by that much (e.g., when the SCS in the frequency domain is multiplied by N, the symbol length and/or the slot duration in the time domain is reduced to 1/N)
  • Cell planning that operates/operates by reducing cell coverage by that much may also be considered.
  • (target) cell coverage is maintained corresponding to the existing NR level, or the SCS of the system is increased from the existing NR SCS to the large SCS for HF NR, but inversely proportional to the increase in SCS
  • coverage is supplemented to the physical channel/signal transmission (e.g., the DL physical channel/signal reaches the UE located at the edge/boundary of the target cell coverage according to Cell Planning
  • a scheme for coverage extension/supplementation in the physical channel/signal processing may be needed so that the UL physical channel/signal transmitted from the UE located at the edge/boundary of the target cell coverage can reach the BS.
  • the CP length becomes smaller due to the use of a large SCS, it is necessary to consider the effect of delay spread and/or phase noise of a radio channel, and/or beam switching time.
  • the expression “Beam” may be expressed as a (beamformed) signal/channel/resource transmitted through the corresponding beam.
  • the index of the beam may be generally expressed as an index of a signal/channel/resource corresponding to the corresponding beam.
  • the expression “Beam” may be alternatively expressed as a signal/channel/resource that is associated with the corresponding beam to identify the corresponding beam.
  • the base station may determine the TX Beam used by the UE through the RO index or the SSB index associated with the RO.
  • the OFDM symbol and slot duration are reduced due to the use of large SCS, fast processing speed is required for the transmission/reception operation (eg, monitoring of PDCCH) to be performed by the UE in one symbol/slot section.
  • the transmission/reception operation eg, monitoring of PDCCH
  • a plurality of multiplexed e.g., at least some of which have been TDMed
  • PDSCHs and/or PUSCHs
  • TTI scheduling method may be considered.
  • multi-TTI scheduling
  • DCI field information configuration and signaling / application method for multi-PDSCH (and / or multi-PUSCHs) simultaneous scheduling each carrying one or two or more individual TBs
  • a method for configuring HARQ-ACK (i.e., A/N) feedback related to reception of a multi-PDSCH scheduled through a corresponding DCI is proposed.
  • a frequency band in which multiple PDSCH scheduling by one DL DCI can be used may include 120 KHz, 480 kHz, and/or 960 kHz, but is not limited thereto.
  • multi-TTI scheduling may be understood as a term to cover both DL DCI scheduling a plurality of PDSCHs multiplexed in the time domain and UL DCI scheduling a plurality of PUSCHs multiplexed in the time domain.
  • PDSCH occasion PDSCH start symbol and symbol duration (or end symbol) information
  • - Mapping type Information on whether the DMRS symbol position of the PDSCH is determined based on the symbol index within the slot duration or based on the symbol index within the PDSCH duration
  • Time domain resource assignment table consists of a plurality of ⁇ K0, SLIV, mapping type ⁇ combinations (set by RRC) (one combination is mapped to each of a plurality of rows in the table), and specified through DCI One row is indicated
  • the TDRA field of DL Grant DCI may schedule multiple PDSCHs or the TDRA field of UL Grant DCI may schedule multiple PUSCHs.
  • one TDRA field state and N entries may be mapped, and N PDSCHs may be allocated to mutually contiguous/discontinuous slots.
  • K2 instead of K0 will be provided.
  • mapping type ⁇ may have a structure in which N entries are configured, in which case D configured in the n-th PDSCH may be applied at a slot interval between the previous (n-1)-th PDSCH transmission slot and the n-th PDSCH transmission slot.
  • each state indicated by the TDRA field in the Multi-TTI DCI it may have a structure in which N entries composed of one K0 value and ⁇ SLIV, mapping type ⁇ are set, where in the case of K0 (the first entry (index )), and subsequent PDSCHs may be sequentially transmitted (one for each slot) in consecutive slots (after the first PDSCH transmission slot).
  • the TDRA field in the Multi-TTI DCI may have a structure in which N entries consisting of one K0 value, one D value, and ⁇ SLIV, mapping type ⁇ are set, where in the case of K0 ( It is applied to the first PDSCH (corresponding to the first entry (index)) and the D value may be commonly applied to subsequent PDSCHs.
  • the RBG size which is a resource allocation unit for RBG-based FDRA, and the corresponding FDRA field size may be differently determined/configured according to the number of PDSCHs scheduled through the Multi-TTI DCI.
  • the existing RBG size e.g. X-RB
  • the resource granularity for RIV scheme-based FDRA and the corresponding FDRA field size may be determined/configured differently.
  • the RIV method and FDRA field size of the existing 1-RB granularity are maintained, whereas when the number of scheduled PDSCHs exceeds M, the K-RB (K>1) granularity-based
  • A. Rate-matching (pattern) information indicated by the RMI field in the Multi-TTI DCI may be commonly applied to all of a plurality of PDSCHs scheduled from the DCI.
  • DCI may include one RMI field commonly applied to a plurality of PDSCHs.
  • A. Rate-matching (pattern) information indicated by the RMI field in the Multi-TTI DCI may be applied only to a specific one (eg, the first or last in time) PDSCH among a plurality of PDSCHs scheduled from the DCI. there is.
  • A. Rate-matching (pattern) information indicated by the RMI field in the Multi-TTI DCI is indicated through the same DCI with respect to which PDSCH among a plurality of PDSCHs scheduled from the corresponding DCI or to be set through RRC can
  • ZP-CSI-RS (rate-matching) information indicated by the ZCR field in the Multi-TTI DCI may be commonly applied to all of a plurality of PDSCHs scheduled from the corresponding DCI.
  • DCI may include one ZCR field commonly applied to a plurality of PDSCHs.
  • the aperiodic ZP CSI-RS triggered by the ZCR field may be applied to all slots including PDSCHs scheduled by the corresponding DCI.
  • ZP-CSI-RS (rate-matching) information indicated by the ZCR field in the Multi-TTI DCI is a specific one of a plurality of PDSCHs scheduled from the DCI (eg, the first or Last) It can be applied only to PDSCH.
  • ZP-CSI-RS rate-matching information indicated by the ZCR field in the Multi-TTI DCI is indicated through the same DCI with respect to which PDSCH among a plurality of PDSCHs scheduled from the DCI is to be applied, or Alternatively, it may be configured through RRC.
  • a 1-bit NDI field is configured/indicated for each TB (that is, each Two 1-bit NDI fields are configured/indicated for each PDSCH)
  • K or less PDSCHs are scheduled through multi-TTI DCI
  • a 1-bit NDI field is configured/indicated for each TB (that is, each Two 1-bit NDI fields are configured/indicated for each PDSCH)
  • more than K PDSCHs are scheduled through multi-TTI DCI
  • one 1-bit NDI field is configured/indicated for each PDSCH (ie, two TBs transmitted through one PDSCH are scheduled based on the same single 1-bit (TB-common) NDI value) may be used.
  • whether the Opt 1 method is applied or whether the 1-bit NDI field is always configured/indicated for each TB may be configured through RRC regardless of the number of scheduled PDSCHs.
  • 1-bit NDI field is always configured/indicated for each TB regardless of the number of scheduled PDSCHs
  • spatial bundling is set in HARQ-ACK
  • the 1-bit (TB-common) NDI field may always be configured/indicated for each PDSCH regardless of whether the Opt 1 method is applied or the number of scheduled PDSCHs.
  • the K 1 based Opt 2 operation method is referred to as “2-TB only for single PDSCH” for convenience.
  • a 1-bit RV field is configured/indicated for each TB (that is, each Two 1-bit RV fields are configured/indicated for each PDSCH)
  • K or less PDSCHs are scheduled through multi-TTI DCI
  • a 1-bit RV field is configured/indicated for each TB (that is, each Two 1-bit RV fields are configured/indicated for each PDSCH)
  • more than K PDSCHs are scheduled through multi-TTI DCI
  • one 1-bit RV field is configured/indicated for each PDSCH (ie, two TBs transmitted through one PDSCH are scheduled based on the same single 1-bit RV value) may be used.
  • the number of PDSCHs is a specific (eg, semi-statically set through higher layer signaling such as tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated ) UL symbols It may mean the number of valid PDSCHs actually transmitted except for invalid PDSCHs for which transmission is omitted/dropped due to overlap in time with , or the total number of PDSCHs indicated through multi-TTI DCI regardless of whether or not transmission is actually performed.
  • the plurality of PDSCHs Valid PDSCH (or PUSCH) actually transmitted except for invalid PDSCH (or PUSCH) in which transmission is omitted due to overlap in time with a specific (eg, semi-statically configured) UL (or DL) symbol among (or PUSCH)
  • the number can always be specified to be two or more (the UE operates to expect/assume such scheduling from the base station), otherwise, if the number of valid PDSCHs (or PUSCHs) is less than two, the UE performs multi-TTI DCI It may be regarded as an inconsistent PDCCH and may operate to ignore the DCI.
  • Alt 1 When Scell dormancy indication is performed without PDSCH scheduling through multi-TTI DCI, Alt 1) One PDSCH indicated in a state in which only one PDSCH (e.g. single SLIV) is always indicated through the TDRA field of the corresponding DCI. 1-bit NDI and 2-bit RV configured to correspond to Scell dormancy indication information are reinterpreted, or Alt 2) (one or) multiple The first or last 3-bit is reinterpreted as scell dormancy indication information in the entire bit set of (one or) a plurality of NDI fields and RV fields corresponding to the PDSCH, or Alt 3) Alt 3) Do not put the same restrictions as in Alt 1.
  • the first or last 1-bit in the (one or) plurality of NDI field sets corresponding to the (one or) plurality of PDSCHs indicated through the corresponding DCI and (one or) corresponding to the plurality of PDSCHs Or) the first or last 2-bit in a plurality of RV field sets may be reinterpreted as Scell dormancy indication information.
  • HARQ-ACK feedback corresponding to the corresponding group can be transmitted individually for each group, and at this time, unused MCS/RV/NDI bits are used for each group (individual) K1 field and PRI Can be used to configure fields.
  • a specific part of a plurality of PDSCHs scheduled by Multi-TTI DCI is specific (eg, semi-statically configured through higher layer signaling such as tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated )
  • the transmission and reception of the specific PDSCH(s) may be omitted/dropped.
  • the HARQ process ID (not the scheduling criterion) is actually transmitted/received PDSCH(s) only.
  • continuous values starting from the HARQ process ID indicated through DCI may be assigned in chronological order.
  • a row index includes a total of three SLIV values, each corresponding to PDSCH 1, PDSCH 2 and PDSCH3 (according to time order).
  • PDSCH 2 since the SLIV value overlaps the U symbol, PDSCH2 becomes an invalid PDSCH. Therefore, except for the invalid PDSCH, only valid PDSCH 1 and PDSCH 3 HARQ process IDs are sequentially/continuously allocated.
  • HARQ process IDs may be sequentially assigned to valid PUSCHs, except for invalid PUSCHs that collide with semi-statically configured DL symbols and drop invalid PUSCHs.
  • the HARQ process ID is assigned a continuous value starting with the HARQ process ID indicated through DCI in chronological order based on all PDSCH(s) scheduled through DCI regardless of actual transmission/reception or not.
  • the last (or first Second) It may correspond to consecutive fields from the NDI/RV field.
  • the first PDSCH/PUSCH is always scheduled/indicated as a valid PDSCH/PUSCH of a form that does not overlap with a specific (eg, semi-statically configured) UL/DL symbol (the UE is to assume such scheduling), and accordingly, when the first PDSCH/PUSCH scheduled/indicated through multi-TTI DCI overlaps with a specific (eg, semi-statically configured) UL/DL symbol, the UE It may operate to ignore the corresponding DCI (considering it as an inconsistent PDCCH).
  • a specific (eg, semi-statically configured) UL/DL symbol the UE It may operate to ignore the corresponding DCI (considering it as an inconsistent PDCCH).
  • the K 1 based Opt 1 operation method is referred to as “CBG only for single PDSCH” for convenience.
  • a value indicated by one 1-bit CBGFI field is commonly applied to all of a plurality of scheduled PDSCHs, or only to a specific one (eg, first or last in time) PDSCH among the plurality of PDSCHs can be applied.
  • the number of PDSCHs means the number of valid PDSCHs actually transmitted except for invalid PDSCHs that overlap in time with a specific (eg, semi-statically set) UL symbol, or the actual number of transmitted PDSCHs. It may mean the total number of PDSCHs indicated through multi-TTI DCI regardless of whether or not transmission is performed.
  • the number of PDSCHs scheduled through the DCI is K or less. It may be determined differently depending on whether or not it is exceeded, and since these K values are defined/set differently between specific fields, there may be a total of L different K values ⁇ K_1, J, K_L ⁇ .
  • K_max there may be a total of L+1 different K values ⁇ K_1, J, K_L, K_max ⁇ there is.
  • the total DCI payload size assuming that the number of PDSCHs corresponding to the corresponding K values are scheduled for each of the L+1 different K values ⁇ K_1, J, K_L, K_max ⁇ (via multi-TTI DCI) , and a maximum size among DCI payload sizes corresponding to each of the calculated L+1 K values may be determined as the payload size of the final multi-TTI DCI (format).
  • a case in which one PDSCH is scheduled through an arbitrary DCI is a single PDSCH case, and a case in which a plurality of PDSCHs are scheduled through a multi-TTI DCI
  • a case in which a plurality of PDSCHs are scheduled through a multi-TTI DCI When defined as multiple PDSCH cases, counter/total-DAI values are independently determined and signaled for each single PDSCH case and multiple PDSCH cases (that is, DCI/PDSCH sequence/total scheduled for each case is independently determined /signaled) structure may be used.
  • a DCI corresponding to a single PDSCH case determines and signals a DAI value only for a single PDSCH case
  • a DCI corresponding to a multiple PDSCH case determines and signals a DAI value only for multiple PDSCH cases.
  • single PDSCH case related C-DAI/T-DAI is counted within single PDSCH case related DCI(s)
  • multiple PDSCH case related C-DAI/T-DAI related DCI(s) within multiple PDSCH case related DCI(s) can be counted.
  • the number of A/N bits corresponding to one DAI is the maximum number of TBs that can be scheduled through any (serving cell) multi-TTI DCI (including the case where spatial bundling is not set) or the maximum It may be determined based on the number of PDSCHs (including a case in which spatial bundling is configured).
  • the above-described method may be applied to a situation in which CBG-based PDSCH transmission is not configured.
  • UL DAI values for a single PDSCH case and multiple PDSCH cases are signaled (ie, two UL DAI values are signaled through one DCI, each total-DAI for a single PDSCH case) information and a structure indicating total-DAI information for multiple PDSCH cases) may be used.
  • the above-described method may be applied to a situation in which CBG-based PDSCH transmission is not configured.
  • a case in which CBG-based PDSCH transmission is scheduled through a specific (eg, CBGTI field/signaling included) DCI is a CBG PDSCH case, and one TB-based PDSCH transmission through an arbitrary DCI (ie, TB-based A case in which one PDSCH transmission is scheduled is defined as a single PDSCH case, and a case in which a plurality of (TB-based) PDSCH transmissions (ie, a plurality of TB-based PDSCH transmissions) are scheduled through multi-TTI DCI is defined as a multiple PDSCH case, respectively. Then, a structure in which the counter/total-DAI value is determined/signaled in the following way may be used.
  • a counter/total-DAI value can be independently determined and signaled for each of the three cases of single PDSCH case, multiple PDSCH case, and CBG PDSCH case, and in the case of UL DAI, detailed in one UL DCI
  • a structure in which a UL DAI value is signaled for each of the three cases may be used.
  • DCI corresponding to a single PDSCH case determines and signals a DAI value only for a single PDSCH case
  • DCI corresponding to a multi-A/N PDSCH case ie, multiple PDSCH case or CBG PDSCH case
  • a structure for signaling by determining a DAI value only for multi-A/N PDSCH case ie, multiple PDSCH case and CBG PDSCH case
  • the number of A/N bits corresponding to one DAI is the maximum number of TBs that can be scheduled through any (serving cell) multi-TTI DCI (when spatial bundling is not set) Including) or the maximum number of PDSCHs (including the case where spatial bundling is configured) is defined as A, and the maximum number of CBGs configured for any (serving cell) PDSCH transmission is defined as B, based on the maximum value of A and B can be determined by
  • A/N timing (slot) is obtained by applying the K1 value (indicated by the corresponding DCI) based on the last (or first) PDSCH transmission slot (in time) among a plurality of PDSCHs scheduled from the Multi-TTI DCI. may be determined, and based on this, a structure in which A/N feedback for all of a plurality of PDSCHs scheduled from the corresponding DCI is transmitted through the corresponding (same one) A/N timing may be used.
  • counter/total-DAI values can be determined/signaled only between multi-TTI DCIs in which the A/N timing corresponding to the last (or first) PDSCH transmission slot is indicated by the same slot, and the corresponding ( A/N feedback for all PDSCHs scheduled from multi-TTI DCIs (indicating the A/N timing corresponding to the last (or first) PDSCH transmission slot in the same slot) is multiplexed to obtain the same single A/N It can be transmitted through timing.
  • the last (or first) PDSCH refers to among valid PDSCHs actually transmitted except for invalid PDSCHs that overlap in time with a specific (eg, semi-statically set) UL symbol and transmission is omitted. It may mean the last (or first) PDSCH, or it may mean the last (or first) PDSCH among PDSCHs indicated through multi-TTI DCI regardless of whether or not it is actually transmitted.
  • A/N timing (slot) is obtained by applying the K1 value (indicated by the corresponding DCI) based on the last (or first) PDSCH transmission slot (in time) among a plurality of PDSCHs scheduled from the Multi-TTI DCI. may be determined, and based on this, a structure in which A/N feedback for all of the plurality of PDSCHs scheduled from the DCI is transmitted through the corresponding (same one) A/N timing may be used.
  • multi-TTI DCIs in which the A/N timing corresponding to the last (or first) PDSCH transmission slot is indicated by the same slot (and the A/N timing corresponding to the PDSCH transmission slot is set to the same slot as above) Only between the indicated single-TTI DCIs) (for all PDSCHs scheduled from the corresponding DCIs) A/N feedback may be multiplexed and transmitted through the same single A/N timing.
  • the last (or first) PDSCH refers to among valid PDSCHs actually transmitted except for invalid PDSCHs that overlap in time with a specific (eg, semi-statically set) UL symbol and transmission is omitted. It may mean the last (or first) PDSCH, or it may mean the last (or first) PDSCH among PDSCHs indicated through multi-TTI DCI regardless of whether or not it is actually transmitted.
  • a set of multiple (e.g. N) candidate K1 values e.g., a set of PDSCH-to-HARQ Feedback Timing Indicator values that can be indicated through DCI
  • each serving By calculating the combination of all PDSCH occasions (SLIVs) that can be transmitted within K1 previous DL slots from the A/N transmission slot for each K1 value set in the corresponding cell for each cell, the combination corresponding to the corresponding DL slot (corresponding to each SLIV) is calculated.
  • A/N sub-payload can be configured (including determination of A/N bit position/order). (I define this as "SLIV pruning").
  • one or more non-overlapping PDSCHs are scheduled in each DL slot (e.g., index #N-candidate K1 value) to the terminal.
  • the number of non-overlapping PDSCHs may be determined based on a combination of configured SLIV values (e.g., SLIV configured through pdsch-TimeDomainAllocationList and indicated by the TDRA field of DCI). combination of values).
  • SLIV pruning Based on the SLIV values set in the UE, pruning overlapping potential PDSCHs (ie, incompatible/mutually exclusive PDSCHs due to overlap count as a maximum of one PDSCH transmission), (schedule/compatible potential)
  • the process of determining non-overlapping PDSCHs is referred to as SLIV pruning.
  • the A/N sub-payload configured through such SLIV pruning is concatenated for N K1 values to compose the entire A/N codebook (e.g., Section of 3GPP TS 38.213 V16.2.0 See 9.1.2).
  • a set of (N) DL slots corresponding to each K1 value may be referred to as a bundling window corresponding to the A/N transmission slot.
  • the bundling window is a section from Slot #N-3 to Slot #-2.
  • a plurality of PDSCH transmission slots scheduled (or schedulable) from multi-TTI DCI indicating (or indicating) a specific slot (corresponding to the last (or first) PDSCH transmission slot) with A/N timing are scheduled (or schedulable) from multi-TTI DCI indicating (or indicating) a specific slot (corresponding to the last (or first) PDSCH transmission slot) with A/N timing.
  • a case may occur that a specific DL slot does not belong to a bundling window corresponding to the corresponding A/N transmission slot.
  • an A/N codebook determined according to the existing SLIV pruning method for single PDSCH scheduling may not cover at least some PDSCHs of multi-PDSCH scheduling.
  • HARQ-ACK is transmitted in slot #N
  • the A/N for the PDSCH related to the K1 value must also be reported.
  • the A/N codebook may be configured in the following manner.
  • F. Opt 1 Basically (a specific slot (corresponding to the last (or first) PDSCH transmission slot)) A/N transmission among schedulable DL slots through multi-TTI DCI that can be indicated by A/N timing
  • the UE performs the SLIV pruning process to perform A/N sub -payload is configurable. For example, in FIG. 9 , the UE configures the A/N sub-payload 1-bit for Slot #N-4 by performing the SLIV pruning process even for Slot #N-4 that does not belong to the bundling window.
  • the A/N sub-payload set corresponding to the DL slots belonging to the bundling window is mapped, and then the A/N sub-payload set corresponding to the DL slots not belonging to the bundling window is mapped. construct an A/N codebook, or
  • the entire A/N codebook is constructed by concatenating the corresponding A/N sub-payloads sequentially according to the time order of the DL slots. can be configured.
  • the SLIV pruning process is performed on all SLIV sets that can be scheduled for the corresponding DL slot through any single-TTI DCI and/or multi-TTI DCI to perform A/N sub -payload can be configured.
  • Opt 1A In another method equivalent to Opt 1 (eg, when slot #N is indicated as A/N transmission timing), the following operation may be considered.
  • Step 1) Each row (consisting of one or more SLIVs) in the TDRA table configured in multi-TTI DCI is indicated by each K1 configured to the UE (or configured in multi-TTI DCI) (for example, the last SLIV in the row) is mapped to slot #(N - K1)), calculate all K1_m values assuming that each SLIV in the corresponding row is mapped to slot #(N - K1_m), and repeat this process for all rows and all The union of all K1_m values (defined as "K1_m Union" for convenience) can be calculated when it is performed on K1s.
  • K1 values set to the UE (or in the DCI) for a specific single-TTI DCI are added to the K1_m union It can be included (as K1_m value belonging to the corresponding K1_m union).
  • Step 2 For each K1_m value belonging to the K1_m union (from among the SLIVs configured in the rows in the TDRA table of the multi-TTI DCI and the rows in the TDRA table of the single-TTI DCI), the slot #(N) corresponding to the corresponding K1_m value - A/N sub-payload is configured by performing SLIV pruning on all SLIV sets that can be mapped to K1_m), and A/N sub corresponding to each K1_m value or each slot # (N - K1_m) configured in this way -The entire A/N codebook can be configured by applying the Opt a or Opt b method to the payloads.
  • each SLIV group (consisting of one or more (overlap) SLIVs) determined through SLIV pruning for all K1_m values within the K1_m union set in each cell (this is defined as "HARQ-ACK PDSCH occasion; HPO")
  • A/N sub-payload can be configured by allocating 1-bit (when spatial bundling is configured) or M-bit (when transmission of PDSCH (or TB) based on up to M CBGs is configured in the corresponding cell).
  • K1_m union and performing SLIV pruning process some SLIVs among a plurality of SLIVs configured in one row in the TDRA table of multi-TTI DCI are specified (eg, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL In the case of overlapping with a UL symbol (semi-statically configured through higher layer signaling such as -DL-ConfigurationDedicated ), K1_m union determination and (based on this) SLIV pruning may be performed while excluding the corresponding SLIV.
  • the UE may regard the PDSCH corresponding to the SLIV overlapping the UL symbol as an invalid PDSCH, and may perform the SLIV pruning process only on valid PDSCHs.
  • Opt 1B As a method to reduce the UE complexity involved in the SLIV pruning process in Opt 1 or 1A, the following operation can be considered.
  • K1_m Union is calculated through the same process as Step 1 of Opt 1A, and all (one or more) individual SLIVs configured in each row in the TDRA table set in multi-TTI DCI are all identical to one (virtual)
  • the SLIV set (defined as "m-SLIV Union") assuming mapping within the slot is determined, and the SLIVs configured in each row in the TDRA table set in single-TTI DCI are all identical to one (virtual virtual) ) determines the SLIV set (defined as "s-SLIV Union") when it is assumed to be mapped within the slot.
  • the SLIV set at the time is determined as “m-SLIV Union”, and within the TDRA table configured in multi-TTI DCI, all individual SLIVs and single-TTI configured in each row configured only for SLIV belonging to a single slot. Assuming that the SLIVs configured in each row in the TDRA table set in DCI are all mapped in the same (virtual) slot, the SLIV set is determined as “s-SLIV Union”
  • SLIV when it is assumed that all individual SLIVs configured in each row configured with multiple SLIVs in the TDRA table configured in multi-TTI DCI are all mapped in the same single (virtual) slot.
  • the set is determined as “m-SLIV Union”, and all individual SLIVs configured in each of all rows configured only as single SLIV in the TDRA table configured in multi-TTI DCI and all rows in the TDRA table configured in single-TTI DCI Assuming that all SLIVs configured in the SLIV are mapped in the same (virtual) slot, the SLIV set is determined as "s-SLIV Union"
  • Step 2 - Alt 1) For a value that matches K1 in K1_m Union or the corresponding slot #(N - K1) (in the bundling window), for the union of all SLIVs belonging to the m-SLIV Union and the s-SLIV Union A/N sub-payload is configured by performing SLIV pruning, and SLIVs belonging to the m-SLIV Union for K1_m values that do not match K1 or corresponding (not belonging to the bundling window) slot # (N - K1_m) A/N sub-payload is configured by performing SLIV pruning only for It can be applied to compose the entire A/N codebook.
  • each SLIV group (consisting of one or more (overlap) SLIVs) determined through SLIV pruning for all K1_m values within the K1_m union set in each cell (this is defined as "HARQ-ACK PDSCH occasion; HPO")
  • A/N sub-payload can be configured by allocating 1-bit (when spatial bundling is configured) or M-bit (when transmission of PDSCH (or TB) based on up to M CBGs is configured in the corresponding cell).
  • Step 2 - Alt 2) For all K1_m values in K1_m Union, SLIV pruning is performed on the union of all SLIVs belonging to m-SLIV Union and s-SLIV Union for each K1_m value to form A/N sub-payload. , it is possible to configure the entire A/N codebook by applying Opt a or Opt b to A/N sub-payloads corresponding to each K1_m value or each slot # (N - K1_m) configured in this way.
  • each SLIV group (consisting of one or more (overlap) SLIVs) determined through SLIV pruning for all K1_m values within the K1_m union set in each cell (this is defined as "HARQ-ACK PDSCH occasion; HPO")
  • A/N sub-payload can be configured by allocating 1-bit (when spatial bundling is configured) or M-bit (when transmission of PDSCH (or TB) based on up to M CBGs is configured in the corresponding cell).
  • K1_m union and m-SLIV union and performing the SLIV pruning process some SLIVs among a plurality of SLIVs configured in one row in the TDRA table of multi-TTI DCI are specified (for example, semi-statically set) In the case of overlapping with the UL symbol, K1_m Union and m-SLIV Union may be determined while excluding the corresponding SLIV, and SLIV pruning may be performed (based on this).
  • Opt 2 Basically, in the state that the A/N sub-payload is configured by performing the SLIV pruning process as above only for each of the DL slots belonging to the bundling window,
  • each K1 value In a state in which M bits (or M-X bits) are added to the corresponding A/N sub-payload, multi-TTI indicating the corresponding K1 value (with A/N timing corresponding to the last (or first) PDSCH transmission slot) Mapping A/N for a plurality of PDSCHs scheduled from DCI to the corresponding M bits (or A/N for the remaining PDSCHs except for the last (or first) PDSCH or PDSCH(s) transmitted in the same slot as the corresponding PDSCH is mapped to the corresponding M-X bits), thereby composing the entire A/N codebook.
  • the SLIV pruning process can be performed only for the last SLIV (or one or more SLIVs belonging to the same slot as the last SLIV) among the SLIVs configured in each row in the TDRA table configured in multi-TTI DCI.
  • the K1 value can be limited only to the K1 value set in the multi-TTI DCI (format), and for the K1 value not set in the multi-TTI DCI (as before, in the TDRA table set in the single-TTI DCI)
  • A/N sub-payload corresponding to the corresponding K1 value is configured based on SLIV pruning for SLIV pruning) and the process of adding M bits (or M-X bits) as described above may be omitted.
  • the last SLIV in each row in the TDRA table of multi-TTI DCI (or one or more SLIVs belonging to the same slot as the last SLIV) for each K1 value if at least one SLIV in each row does not overlap a specific (eg, semi-statically set) UL symbol, SLIV pruning can be performed including the row (the last SLIV(s)) Characteristically, even if the last SLIV(s) of the row overlaps with a specific (eg, semi-statically set) UL symbol, it is included during SLIV pruning), otherwise, all SLIVs in each row are specific (eg, For example, in the case of overlapping with a semi-statically configured UL symbol, SLIV pruning may be performed by excluding the corresponding row (the last SLIV(s) thereof).
  • L is calculated and L bits are added to the A/N sub-payload corresponding to the corresponding K1 value, the corresponding K1 value (last (or first) A/N for PDSCHs that do not belong to the bundling window (or do not belong to the last (or first) PDSCH transmission slot) among PDSCHs scheduled from the multi-TTI DCI indicated by A/N timing corresponding to the PDSCH transmission slot)
  • N By mapping N to the corresponding L bits, the entire A/N codebook can be configured.
  • N HPO(s) determined by performing SLIV pruning on the corresponding K1 value means adding L more HPO(s) to configure a set of HPOs corresponding to the corresponding K1 value (with a total of N+L HPOs), or Alt 2) performing the SLIV pruning process for the corresponding K1 value
  • an HPO set corresponding to the corresponding K1 value is formed (with a total of N x (1+L) HPOs) by adding more L HPO(s) can do.
  • the SLIV pruning process can be performed only for the last SLIV (or one or more SLIVs belonging to the same slot as the last SLIV) among the SLIVs configured in each row in the TDRA table configured in multi-TTI DCI.
  • the K1 value can be limited only to the K1 value set in the multi-TTI DCI (format), and for the K1 value not set in the multi-TTI DCI (as before, in the TDRA table set in the single-TTI DCI)
  • A/N sub-payload corresponding to the corresponding K1 value is configured based on SLIV pruning for SLIV), and the process of adding L bits as described above may be omitted.
  • the last SLIV in each row in the TDRA table of multi-TTI DCI (or one or more SLIVs belonging to the same slot as the last SLIV) for each K1 value if at least one SLIV in each row does not overlap a specific (eg, semi-statically set) UL symbol, SLIV pruning can be performed including the row (the last SLIV(s)) Characteristically, even if the last SLIV(s) of the row overlaps with a specific (eg, semi-statically set) UL symbol, it is included during SLIV pruning), otherwise, all SLIVs in each row are specific (eg, For example, in the case of overlapping with a semi-statically configured UL symbol, SLIV pruning may be performed by excluding the corresponding row (the last SLIV(s) thereof).
  • A/N sub-payload by performing SLIV pruning on all SLIV sets that can be mapped (or the union of all SLIVs belonging to m-SLIV union and s-SLIV union (regardless of whether mapping to the corresponding slot is possible)) , and A/N sub-payload configuration based on SLIV pruning for each K1 multi-TTI window (each slot belonging to it) can be sequentially performed for all K1 values.
  • the K1 value (targeted for performing SLIV pruning for the multi-TTI window) can be limited only to the K1 value set in the multi-TTI DCI (format), and the K1 value not set in the multi-TTI DCI
  • an A/N sub-payload corresponding to the corresponding K1 value can be configured based on SLIV pruning (for rows composed of single SLIV) for the TDRA table set in single-TTI DCI as before.
  • SLIV pruning process for the multi-TTI window for each K1
  • some SLIVs among the plurality of SLIVs configured in one row in the TDRA table of the multi-TTI DCI are specified (eg, semi-statically set).
  • a multi-TTI window consisting of slots including at least one (valid) SLIV
  • the corresponding SLIV is excluded (invalid)
  • SLIV pruning can be performed on it.
  • the A/N sub-payload may consist of only A/N bits corresponding to one PDSCH occasion.
  • HARQ-ACK spatial bundling In the case of the corresponding A/N bit, if PDSCH transmission of up to 2-TB is set and HARQ-ACK spatial bundling is not set, PDSCH transmission of up to 1-TB is set to 2-bit, or HARQ- If ACK spatial bundling is set, it may be configured as 1-bit).
  • SLIV pruning is performed for a specific K1 value and A/N sub-payload is configured (there M or M-X bits or L bits) ), in the case where the SCS configured in the UL (HARQ-ACK) is smaller than the SCS configured in the DL (PDSCH), a plurality of UL slots included in/belonging to K1 slots from the HARQ-ACK transmission UL slot
  • DL slots it may mean an operation of performing a SLIV pruning process for each DL slot and configuring an A/N sub-payload (adding M or M-X bits or L bits thereto).
  • the time offset between the DCI and the PDSCH (scheduled from the DCI) is,
  • the PDSCH is received by applying the TCI state and the associated QCL assumption indicated through the DCI,
  • the PDSCH may be received by applying the TCI state and the associated QCL assumption set in a specific (eg, having the lowest ID) CORESET (reception). there is.
  • a PDSCH i.e., PDSCH-D
  • the corresponding PDSCH is received by applying the TCI state and the associated QCL assumption indicated through the DCI
  • the corresponding PDSCH For a PDSCH (i.e., PDSCH-C) whose time offset is less than a specific threshold, the corresponding PDSCH(s) commonly includes a specific time (eg, the first PDSCH transmission slot among a plurality of PDSCHs and/or the previous most recent CORESET configuration slot).
  • a specific (eg, having the lowest ID) CORESET (reception) set TCI state and associated QCL assumptions can be applied to receive the PDSCH.
  • TCI update command it may be instructed to change the candidate TCI state and associated QCL assumption set (which may be indicated by PDSCH scheduling DCI including multi-TTI DCI) to other values. Accordingly, the UE may operate to apply the changed update TCI state and associated QCL assumption set from a time point after a specific time (i.e., TCI update timing) from the time of receiving the corresponding TCI update command or the corresponding ACK feedback time.
  • TCI update timing i.e., TCI update timing
  • the TCI update timing is located after the reception time of at least one PDSCH-D among the PDSCH-Ds, the non-updated TCI state and associated QCL assumption set before the change is applied to all PDSCH-Ds, and the corresponding
  • the updated TCI state and associated QCL assumption set after the change may be applied to all PDSCH-Ds.
  • the TCI update timing is located after the reception time of a specific (partial or all) PDSCH-D among PDSCH-Ds, for the specific PDSCH-D (DCI-to-PDSCH time offset is less than a specific threshold PDSCH- Treated the same as C), the same TCI state and associated QCL assumptions as those of PDSCH-C are applied, while the updated TCI state and associated QCL assumptions after the change are applied to the remaining PDSCH-D (TCI update timing is located before the PDSCH reception time).
  • TCI update timing is located before the PDSCH reception time.
  • reception is omitted for a PDSCH located before the TCI update timing, and the reception is omitted and the operation is performed to be regarded as the same as the invalid PDSCH below, or (multi-TTI DCI Among the scheduled) PDSCH-D, the reception time of a PDSCH located before the TCI update timing may be omitted and the reception may be omitted and regarded as the same as the invalid PDSCH below.
  • the first PDSCH is a specific (eg, semi-statically set through higher layer signaling such as tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated ) UL symbol and time It may mean the first PDSCH among valid PDSCHs actually transmitted except for the invalid PDSCH, which overlapped and omitted transmission, or it may mean the first PDSCH among PDSCHs indicated through multi-TTI DCI regardless of whether or not it was actually transmitted.
  • higher layer signaling such as tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated
  • the corresponding TCI update timing is located after the reception time of at least one PDSCH-D among the PDSCH-Ds, all PDSCH-Ds are changed. If the previous non-updated TCI state and associated QCL assumption set is applied, and the corresponding TCI update timing is located before the reception time of all PDSCH-Ds, the updated TCI state and associated QCL assumption set after the change for all PDSCH-Ds can operate to apply
  • the TCI update timing is located after the reception time of at least one of the PDSCH-Ds, for all PDSCH-Ds (PDSCH-C with DCI-to-PDSCH time offset less than a specific threshold) TCI state and associated associated with a specific (eg, lowest ID) CORESET (reception) at a specific point in time (eg, including the first PDSCH transmission slot/in the previous most recent CORESET configuration slot)
  • a specific threshold eg, lowest ID
  • CORESET reception
  • the updated TCI state and associated QCL assumption set after the change may be applied to all PDSCH-Ds.
  • a TCI state set in a specific (eg, lowest ID) CORESET (reception) of a specific time eg, including the first PDSCH transmission slot / in the previous most recent CORESET configuration slot
  • reception is omitted for a PDSCH located before the TCI update timing, and the reception is omitted and the operation is performed to be regarded as the same as the invalid PDSCH below, or (multi-TTI DCI Among the scheduled) PDSCH-D, the reception time of a PDSCH located before the TCI update timing may be omitted and the reception may be omitted and regarded as the same as the invalid PDSCH below.
  • all PDSCHs, at least one PDSCH, and the first PDSCH are specific (eg, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated , etc.) through higher layer signaling.
  • -statically set means all PDSCHs, at least one PDSCH, and the first PDSCH among valid PDSCHs actually transmitted, except for invalid PDSCHs that are omitted from transmission due to overlap in time, or regardless of whether actual transmission or not Among the PDSCHs indicated through the multi-TTI DCI, it may mean all PDSCHs, at least one PDSCH, and the first PDSCH, respectively.
  • a PDSCH i.e., PDSCH-D
  • the corresponding PDSCH is received by applying the TCI state and the associated QCL assumption indicated through the DCI
  • the DCI-to-PDSCH For a PDSCH (i.e., PDSCH-C) whose time offset is less than a specific threshold, a specific time (e.g., including the corresponding PDSCH transmission slot and/or within the previous most recent CORESET configuration slot) for each PDSCH individually (e.g., having the lowest ID) may operate to receive the corresponding PDSCH by applying the TCI state and the associated QCL assumption set in CORESET (reception).
  • the TCI update timing is located after the reception time of a specific (partial or all) PDSCH-D among PDSCH-Ds, for the specific PDSCH-D (DCI-to-PDSCH time offset is less than a specific threshold PDSCH- Treated the same as C), the same TCI state and associated QCL assumptions as those of PDSCH-C are applied, while the updated TCI state and associated QCL assumptions after the change are applied to the remaining PDSCH-D (TCI update timing is located before the PDSCH reception time).
  • TCI update timing is located before the PDSCH reception time.
  • reception is omitted for a PDSCH located before the TCI update timing, and the reception is omitted and the operation is performed to be regarded as the same as the invalid PDSCH below, or (multi-TTI DCI Among the scheduled) PDSCH-D, reception of a PDSCH located before the TCI update timing may be omitted and the reception may be regarded as the same as an invalid PDSCH.
  • Opt 4 It may operate to apply the TCI state and the associated QCL assumption for PDSCH reception differently according to the interval between PDSCHs and/or the SCS configured in the PDSCH. Specifically, for a PDSCH having a DCI-to-PDSCH time offset less than a specific threshold, or for all scheduled PDSCHs when a DCI-to-PDSCH time offset for at least one PDSCH is less than a specific threshold,
  • the Opt 1 or Opt 2 method may be applied
  • the Opt 3 (or Opt 1) method may be applied.
  • the Opt 1 or Opt 2 method may be applied, and a relatively small SCS for PDSCHs (For example, when a value of 120 KHz, or 120 KHz and 480 KHz) is set, the Opt 3 (or Opt 1) method may be applied.
  • At least one PDSCH and specific PDSCHs refer to among valid PDSCHs actually transmitted except for invalid PDSCHs that overlap in time with a specific (eg, semi-statically set) UL symbol and transmission is omitted. It may mean at least one PDSCH, specific PDSCHs, respectively, or may mean at least one PDSCH and specific PDSCHs, respectively, among PDSCHs indicated through multi-TTI DCI irrespective of whether or not they are actually transmitted.
  • the QCL (type D) assumption is different between the corresponding PDCCH and the PDSCH, it may operate to receive the PDCCH (omitting the PDSCH reception).
  • i. Opt A If the PDSCH and the specific PDCCH whose DCI-to-PDSCH time offset is less than a specific threshold overlap in time and the QCL (type D) assumption between the PDSCH and the PDCCH is different (omitting the PDSCH reception), the PDCCH is received, If the DCI-to-PDSCH time offset overlaps a specific PDCCH with a PDSCH of a specific threshold or more in time and the QCL (type D) assumption between the corresponding PDSCH and the PDCCH is different (omitting the PDCCH reception), it can operate to receive the PDSCH.
  • Opt B When it is decided to apply the TCI state and the associated QCL assumption set in a specific CORESET (at the time of reception) for all PDSCHs scheduled through the application of Opt 1/2/3/4 (or any other method), If the QCL (type D) assumption between the corresponding PDSCH and the (overlapping in time) PDCCH is different, it can operate to receive the PDSCH (omitting the PDCCH reception).
  • the corresponding PDSCH for all scheduled PDSCHs
  • the QCL (type D) assumption between PDCCHs is different (overlapping PDCCH reception)
  • Opt C TCI state and associated QCL assumption set in a specific CORESET (on reception) for a specific part (or all) of PDSCHs scheduled through application of Opt 1/2/3/4 (or any other method) If it is decided to apply, if the QCL (type D) assumption between the corresponding PDSCH and the (overlapping in time) PDCCH is different (omitting the PDCCH reception), it can operate to receive the PDSCH. and/or determined to apply the TCI state and associated QCL assumption indicated through DCI (on reception) for all PDSCHs scheduled through application of Opt 1/2/3/4 (or any other method). In this case, if the QCL (type D) assumption is different between the corresponding PDSCH and the (overlapping in time) PDCCH, it may operate to receive the PDCCH (omitting the PDSCH reception).
  • the QCL type of the PDSCH and the (overlapping in time) PDCCH
  • the assumption is different (omitting the PDCCH reception), it may operate to receive the PDSCH.
  • Opt D When a plurality of PDSCHs are scheduled with multi-TTI DCI, if the QCL (type D) assumption between the corresponding PDSCH and the (overlapping in time) PDCCH is different (omitting the PDCCH reception), it can operate to receive the PDSCH. .
  • the QCL (type D) assumption between the corresponding PDSCH and the (overlapping in time) PDCCH is different, it may operate to receive the PDCCH (omitting the PDSCH reception).
  • the plurality of PDSCHs means a case in which the number of valid PDSCHs actually transmitted is plural, except for invalid PDSCHs in which transmission is omitted because they overlap in time with a specific (eg, semi-statically set) UL symbol. Or, it may mean a case in which the number of PDSCHs indicated through the multi-TTI DCI is plural regardless of whether or not the transmission is actually performed.
  • CORESET and CORESET setting slots for , in a situation where multiple TRP-based PDSCH transmission is set, CORESET set to the same CORESET pool index (e.g. coresetPoolIndex) as the CORESET in which the PDCCH scheduled for the specific PDSCH-x is transmitted, and the slot in which the corresponding CORESET is set can be determined by replacing
  • DCI may be indicated in a situation where multiple TRP-based PDSCH transmission is configured (PDSCH Among the TCI codepoints in which two (different) TCI states are set (in a pair) among the TCI codepoints set for reception), by applying the TCI state and the associated QCL assumption set to a specific (e.g., having the lowest index) TCI codepoint It may operate to receive the corresponding PDSCH-x.
  • PDSCH transmission on a specific cell is transmitted through DCI transmission on another cell (cross-CC) )
  • TCI state and the associated QCL assumption set in a specific (eg, having the lowest index) TCI codepoint among (activated) TCI codepoints (set in PDSCH reception) that can be indicated by DCI It may operate to receive PDSCH-x.
  • 10 illustrates multi-PDSCH scheduling and HARQ-ACK reporting according to an embodiment of the present invention. 10 is illustrative, and the present invention is not limited thereto.
  • the terminal may receive information from the base station through higher layer signaling (V320). For example, configuration information related to multi-PDSCH scheduling and configuration information related to multi-PDSCH HARQ-ACK feedback may be received through higher layer signaling. For example, higher layer parameters (or Table) related to a value to be indicated by the state of at least one of the fields of the DCI described above may be set.
  • the UE may receive DCI (one PDCCH signal) (V330).
  • the UE may perform blind detection for DCI for multi-PDSCH scheduling based on information through higher layer signaling.
  • the base station may transmit a plurality of PDSCHs scheduled by one DCI transmission (V335).
  • the UE may receive multi-PDSCH based on DCI.
  • the multi-PDSCH may be received based on the state of at least one field of DCI.
  • the UE may generate/determine (V337) HARQ-ACK for the received PDSCHs (all or at least a part thereof).
  • HARQ-ACK may be generated based on a specific codebook.
  • the UE may refer to higher layer signaled information and/or DCI information for HARQ-ACK generation/determination.
  • the HARQ-ACK may be a Type-1 codebook, a Type-2 codebook, or may be generated based on a Type-3 codebook.
  • the UE may transmit HARQ-ACK for PDSCHs (V338).
  • the HARQ-ACK transmission resource (time resource, timing) may be determined based on DCI and (last) PDSCH.
  • 11 illustrates multi-TTI PUSCH transmission and reception and HARQ-ACK reception according to an embodiment of the present invention. 11 is illustrative, and the present invention is not limited thereto.
  • the terminal may receive information from the base station through higher layer signaling (B310). For example, configuration information related to multi-PUSCH scheduling and configuration information related to multi-PUSCH HARQ-ACK may be received through higher layer signaling. For example, higher layer parameters (or Table) related to a value to be indicated by the state of at least one of the fields of the DCI described above may be set.
  • the UE may transmit a Scheduling Request (SR) (B315).
  • SR Scheduling Request
  • B315 The UE may transmit a Scheduling Request (SR) (B315).
  • the SR may be a resource allocation request for multi-PUSCH transmission.
  • the UE may receive DCI (one PDCCH signal) (B320).
  • the UE may perform blind detection on DCI for multi-PUSCH scheduling based on information through higher layer signaling.
  • the UE may transmit a plurality of PUSCHs based on one DCI reception (B325).
  • the base station may receive multi-PUSCH based on DCI.
  • multi-PUSCH may be transmitted/received based on the state of at least one field of DCI.
  • the base station may generate/determine (B327) HARQ-ACK for the received PUSCHs (all or at least some of them).
  • the base station may transmit HARQ-ACK for PUSCHs (B330).
  • the UE may perform retransmission based on the HARQ-ACK (B340).
  • FIG. 12 shows a signal transmission/reception method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 relates to an exemplary implementation of at least some of the inventive proposals described above, and the invention is not limited to FIG. 12 .
  • the UE receives downlink control information (DCI) for scheduling a plurality of physical downlink shared channels (PDSCHs) (C05).
  • DCI downlink control information
  • PDSCHs physical downlink shared channels
  • the UE performs PDSCH reception for at least some of the plurality of PDSCHs based on the DCI (C10).
  • the UE determines a hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgment (ACK) based on a specific codebook based on a result of performing PDSCH reception (C15).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgenowledgment
  • the UE may transmit the HARQ-ACK in slot #N related to a specific K1 value indicated by the DCI among a plurality of candidate PDSCH-to-HARQ feedback timing values (K1 values) configured in the UE (C20) .
  • the UE is based on that HARQ-ACK based on the first type codebook is configured for the scheduling of the plurality of PDSCHs: a bundling window determined based on the plurality of candidate K1 values (First SLIV pruning is performed based on a combination of SLIV (start symbol and length indicator value) values of potentially schedulable PDSCHs on each slot of the bundling window, and at least one slot not belonging to the bundling window Also, the second SLIV pruning may be performed based on a combination of SLIV values of potentially schedulable PDSCHs.
  • a first ACK/Negative-ACK (NACK) sub-payload for each slot of the bundling window may be determined based on the first SLIV pruning.
  • a second ACK/NACK sub-payload for at least one slot not belonging to the bundling window may be determined based on the second SLIV pruning.
  • the terminal concatenates the first ACK/NACK sub-payload and the second ACK/NACK sub-payload, or based on the time sequence of the slots, the first ACK/NACK sub-payload and the second ACK/NACK sub-payload By disposing 2 ACK/NACK sub-payloads, the entire payload of HARQ-ACK based on the first type codebook can be generated.
  • At least one slot not belonging to the bundling window in which the second SLIV pruning is performed may be located before the bundling window in the time domain.
  • At least one slot that does not belong to the bundling window in which the second SLIV pruning is performed may be a slot in which a PDSCH located outside the bundling window among the plurality of PDSCHs is received.
  • a time domain resource allocation (TDRA) field included in the DCI may indicate any one row in a TDRA table configured in the terminal.
  • At least one row of the TDRA table may include a plurality of ⁇ K0, PDSCH mapping type, SLIV ⁇ parameter sets, and 'K0' may indicate a PDCCH-to-PDSCH slot offset.
  • At least one slot that does not belong to the bundling window in which the second SLIV pruning is performed may be determined based on 'K0' included in parameter set(s) that do not correspond to the last slot in each row of the TDRA table. there is.
  • the bundling window in which the first SLIV pruning is performed may be determined by combining the plurality of candidate K1 values with parameter set(s) corresponding to the last slot in each row of the TDRA table.
  • the HARQ-ACK may be generated for a valid PDSCH except for an invalid PDSCH overlapping an uplink (UL) symbol configured through higher layer signaling among the plurality of PDSCHs.
  • the UE may perform each of the first SLIV pruning and the second SLIV pruning except for an invalid PDSCH overlapping an uplink (UL) symbol configured through higher layer signaling.
  • HARQ process IDs may be continuously/sequentially assigned to valid PDSCHs.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining HARQ process ID allocation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 relates to an exemplary implementation of at least some of the inventive proposals described above, and the invention is not limited to FIG. 13 .
  • the terminal receives information indicating the UL/DL resource configuration through higher layer signaling (D05); receiving downlink control information (DCI) scheduling a plurality of physical downlink shared channels (PDSCHs) (D10); performing PDSCH reception for at least some of the plurality of PDSCHs based on the DCI (D15); and a hybrid automatic repeat request (HARQ) process for each PDSCH may be performed based on a result of performing the PDSCH reception (D20).
  • the HARQ process may include A/N determination, HARQ-ACK payload generation, HARQ-ACK report, and retransmission reception from the UE's point of view, and the base station's HARQ-ACK reception and retransmission process. may include
  • the UE may determine that a PDSCH overlapping a UL symbol set by information indicating a UL/DL resource configuration among the plurality of PDSCHs is an invalid PDSCH.
  • HARQ process IDs may be successively and sequentially assigned to only valid PDSCHs except for the invalid PDSCH.
  • the terminal Based on the fact that the HARQ process ID indicated by the DCI is #n and the number of valid PDSCHs among the plurality of PDSCHs is k, the terminal has HARQ process ID #n, HARQ process ID #n+1, HARQ process ID # n+2,...,, HARQ process ID #n+k-1 may be allocated to k valid PDSCHs, respectively.
  • 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 e.g, sensor
  • the IoT device may communicate directly with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200 .
  • the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), and communication between base stations 150c (e.g., relay, IAB (Integrated Access Backhaul)).
  • This may be achieved through an access technology (eg, 5G NR)
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c enables the wireless device and the base station/wireless device, and the base station and the base station to transmit/receive wireless signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • transmission/reception of radio signals At least some of various configuration information setting processes for
  • 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. 14 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by processor 102 , or for performing descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 .
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • the memory 204 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202, or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102, 202 are configured to process one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or flow charts disclosed herein.
  • the one or more processors 102 and 202 generate a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , to one or more transceivers 106 and 206 .
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be acquired according to the fields.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed in this document provide that firmware or software configured to perform is contained in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 , and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104 and 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 . Additionally, one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. disclosed herein, from one or more other devices. there is.
  • 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 16 shows another example of a wireless device to which the present invention is applied.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 14 ).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 15 , and various elements, components, units/units, and/or modules ) can be composed of
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 and/or one or more memories 104 , 204 of FIG. 15 .
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG. 15 .
  • 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. 14 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 14 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 14 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 14 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 14, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It may be implemented in the form of an AI server/device ( FIGS. 14 and 400 ), a base station ( FIGS. 14 and 200 ), and a network node.
  • the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be 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. 16, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g., base stations, road side units, etc.), servers, and the like.
  • the controller 120 may control elements of the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to perform various operations.
  • the controller 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to run on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 , and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward movement.
  • IMU inertial measurement unit
  • a collision sensor a wheel sensor
  • a speed sensor a speed sensor
  • an inclination sensor a weight sensor
  • a heading sensor a position module
  • a vehicle forward movement / may include a reverse sensor, a battery sensor, a fuel sensor, a tire sensor, a steering sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an ultrasonic sensor, an illuminance sensor, a pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d includes a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and a technology for automatically setting a route when a destination is set. technology can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a to move the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 along the autonomous driving path (eg, speed/direction adjustment) according to the driving plan.
  • the communication unit 110 may obtain the latest traffic information data from an external server non/periodically, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
  • FIG. 18 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. Therefore, when DRX is configured, PDCCH monitoring/reception may be discontinuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be configured discontinuously according to the DRX configuration.
  • PDCCH monitoring/reception may be continuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • PDCCH reception opportunities eg, a slot having a PDCCH search space
  • PDCCH monitoring may be limited in a time interval configured as a measurement gap.
  • Table 6 shows the process of the UE related to DRX (RRC_CONNECTED state).
  • DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and whether DRX ON/OFF is controlled by a DRX command of the MAC layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE may discontinuously perform PDCCH monitoring in performing the procedure and/or method described/proposed in the present invention.
  • Type of signals UE procedure 1st step RRC signaling (MAC- CellGroupConfig) - Receive DRX configuration information 2nd Step MAC CE ((Long) DRX command MAC CE) - Receive DRX command 3rd Step - - Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
  • MAC-CellGroupConfig includes configuration information necessary to set MAC (Medium Access Control) parameters for a cell group.
  • MAC-CellGroupConfig may also include configuration information related to DRX.
  • MAC-CellGroupConfig may include information as follows to define DRX.
  • drx-InactivityTimer Defines the length of the time interval in which the UE remains awake after the PDCCH opportunity in which the PDCCH indicating the initial UL or DL data is detected
  • drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval from when DL initial transmission is received until DL retransmission is received.
  • drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval after the grant for UL initial transmission is received until the grant for UL retransmission is received.
  • the UE maintains the awake state and performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity.
  • the present invention can be used in a terminal, a base station, or other equipment of a wireless mobile communication system.

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 단말은 복수 PDSCH들에 대한 수신을 수행한 결과에 기초하여 특정 코드북 기반의 HARQ-ACK을 결정 및 보고하되, 상기 단말은 상기 복수의 PDSCH들의 스케줄링에 대하여 제1 타입 코드북 기반의 HARQ-ACK이 설정되었다는 것에 기반하여: 복수의 후보 PDSCH-to-HARQ feedback 타이밍 값들을 기초로 결정된 번들링 윈도우의 각 슬롯상에서 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV (start symbol and length indicator value) 값들의 조합에 기초하여 제1 SLIV 프루닝(pruning)을 수행하고, 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯 상에서도 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV 값들의 조합에 기초하여 제2 SLIV 프루닝을 수행할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 상/하향링크 무선 신호를 송신 또는 수신하는 방법과 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
본 발명의 목적은 무선 신호 송수신 과정을 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법은, 복수의 PDSCH (physical downlink shared channel)들을 스케줄하는 DCI (downlink control information)을 수신; 상기 DCI에 기초하여 상기 복수의 PDSCH들 중 적어도 일부에 대한 PDSCH 수신을 수행; 상기 PDSCH 수신을 수행한 결과에 기초하여 특정 코드북 기반의 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement)을 결정; 및 상기 단말에 설정된 복수의 후보 PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍 값(K1 값)들 중 상기 DCI에 의해 지시된 특정 K1 값에 관련한 슬롯#N에서 상기 HARQ-ACK을 송신하는 것을 포함할 수 있다.
상기 HARQ-ACK의 결정에 있어서, 상기 단말은 상기 복수의 PDSCH들의 스케줄링에 대하여 제1 타입 코드북 기반의 HARQ-ACK이 설정되었다는 것에 기반하여: 상기 복수의 후보 K1 값들을 기초로 결정된 번들링 윈도우(bundling window)의 각 슬롯상에서 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV (start symbol and length indicator value) 값들의 조합에 기초하여 제1 SLIV 프루닝(pruning)을 수행하고, 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯 상에서도 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV 값들의 조합에 기초하여 제2 SLIV 프루닝 을 수행할 수 있다.
상기 제1 SLIV 프루닝에 기초하여 상기 번들링 윈도우의 각 슬롯에 대한 제1 ACK/Negative-ACK(NACK) 서브 페이로드가 결정될 수 있다.
상기 제2 SLIV 프루닝에 기초하여 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯에 대한 제2 ACK/NACK 서브 페이로드가 결정될 수 있다.
상기 단말은 상기 제1 ACK/NACK 서브 페이로드와 상기 제2 ACK/NACK 서브페이로드를 연접(concatenation)하거나, 또는 해당 슬롯들의 시간 순서에 기초하여 상기 제1 ACK/NACK 서브 페이로드와 상기 제2 ACK/NACK 서브페이로드를 배치하여, 상기 제1 타입 코드북 기반의 HARQ-ACK의 전체 페이로드를 생성할 수 있다.
상기 제2 SLIV 프루닝이 수행되는 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯은 시간 도메인 상에서 상기 번들링 윈도우 이전에 위치할 수 있다.
상기 제2 SLIV 프루닝이 수행되는 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯은, 상기 복수의 PDSCH들 중 상기 번들링 윈도우 밖에 위치한 PDSCH가 수신되는 슬롯일 수 있다.
상기 DCI에 포함된 TDRA (time domain resource allocation) 필드는 상기 단말에 설정된 TDRA 테이블에서 어느 하나의 행(row)를 지시할 수 있다.
상기 TDRA 테이블의 적어도 하나의 행은, 복수의 {K0, PDSCH mapping type, SLIV} 파라미터 세트들을 포함하고, 'K0'는 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 오프셋을 나타낼 수 있다.
상기 제2 SLIV 프루닝이 수행되는 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯은, 상기 TDRA 테이블의 각 행에서 마지막 슬롯에 대응되지 않는 파라미터 세트에 포함된 'K0'에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 제1 SLIV 프루닝이 수행되는 상기 번들링 윈도우는 상기 TDRA 테이블의 각 행에서 마지막 슬롯에 대응되는 파라미터 세트에 상기 복수의 후보 K1 값들을 조합하여 결정될 수 있다.
상기 HARQ-ACK은 상기 복수의 PDSCH들 중 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 상향링크(UL) 심볼과 중첩하는 Invalid PDSCH를 제외하고 Valid PDSCH에 대해서 생성될 수 있다.
상기 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 상향링크(UL) 심볼과 중첩하는 Invalid PDSCH를 제외하고 상기 제1 SLIV 프루닝 및 상기 제2 SLIV 프루닝 각각을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체가 제공될 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하는 단말이 제공될 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하는 단말을 제어하는 기기가 제공될 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 송신하는 방법은, 복수의 PDSCH (physical downlink shared channel)들을 스케줄하는 DCI (downlink control information)을 송신; 상기 DCI에 기초하여 상기 복수의 PDSCH들 중 적어도 일부에 대한 PDSCH 송신을 수행; 상기 기지국이 단말에 설정한 복수의 후보 PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍 값(K1 값)들 중 상기 DCI에 의해 지시된 특정 K1 값에 관련한 슬롯#N에서 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement)을 수신; 및 상기 수신된 HARQ-ACK을 프로세싱함으로써 재송신할 PDSCH를 결정하는 것을 포함할 수 있다.
상기 수신된 HARQ-ACK을 프로세싱에 있어서, 상기 기지국은, 상기 복수의 PDSCH들의 스케줄링에 대하여 제1 타입 코드북 기반의 HARQ-ACK이 설정되었다는 것에 기반하여: 상기 복수의 후보 K1 값들을 기초로 결정된 번들링 윈도우(bundling window)의 각 슬롯상에서 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV (start symbol and length indicator value) 값들의 조합에 기초하여 제1 SLIV 프루닝(pruning)을 수행; 및 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯 상에서도 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV 값들의 조합에 기초하여 제2 SLIV 프루닝을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하는 기지국이 제공될 수 있다.
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신을 효율적으로 수행할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 도시한다.
도 5는 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다.
도 6은 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 전송 과정을 예시한다.
도 7은 제어 정보를 PUSCH에 다중화하는 예를 나타낸다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 Multi-TTI 스케줄링을 위한 HARQ-process ID 할당을 도시한다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 Multi-TTI 스케줄링을 위한 SLIV 프루닝을 도시한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 multi-PDSCH 스케줄링과 HARQ-ACK 보고를 도시한다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 multi-TTI PUSCH 송수신과 HARQ-ACK 수신을 도시한다.
도 12 및 도 13 각각은 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 송수신 방법을 나타낸다.
도 14 내지 도 17은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)과 무선 기기를 예시한다.
도 18은 본 발명에 적용 가능한 DRX(Discontinuous Reception) 동작을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A의 진화된 버전이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT(Radio Access Technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC(Machine Type Communications)도 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 또한, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 NR(New Radio 또는 New RAT)이라고 부른다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 "설정"의 표현은 "구성(configure/configuration)"의 표현으로 대체될 수 있으며, 양자는 혼용될 수 있다. 또한 조건적 표현(예를 들어, "~~이면(if)", "~~ 일 경우(in a case)" 또는 "~~일 때(when)" 등)은 "~~인 것에 기초하여(based on that ~~)" 또는 "~~인 상태에서(in a state/status)"의 표현으로 대체될 수 있다. 또한, 해당 조건의 충족에 따른 단말/기지국의 동작 또는 SW/HW 구성이 유추/이해될 수 있다. 또한, 무선 통신 장치들 (e.g., 기지국, 단말) 간의 신호 송수신에서 송신 (또는 수신) 측의 프로세스로부터 수신 (또는 송신) 측의 프로세스가 유추/이해될 수 있다면 그 설명이 생략될 수 있다. 예를 들어, 송신 측의 신호 결정/생성/인코딩/송신 등은 수신측의 신호 모니터링 수신/디코딩/결정 등으로 이해될 수 있다. 또한, 단말이 특정 동작을 수행한다(또는 수행하지 않는다)는 표현은, 기지국이 단말의 특정 동작 수행을 기대/가정(또는 수행하지 않는다고 기대/가정)하고 동작한다는 것으로도 해석될 수 있다. 기지국이 특정 동작을 수행한다(또는 수행하지 않는다)는 표현은, 단말이 기지국의 특정 동작 수행을 기대/가정(또는 수행하지 않는다고 기대/가정)하고 동작한다는 것으로도 해석될 수 있다. 또한, 후술하는 설명에서 각 섹션, 실시예, 예시, 옵션, 방법, 방안 등의 구분과 인덱스는 설명의 편의를 위한 것이지 각각이 반드시 독립된 발명을 구성한다는 것을 의미하거나, 각각이 반드시 개별적으로만 실시되어야 한다는 것을 의미하는 의도로 해석되지 않아야 한다. 또한, 각 섹션, 실시예, 예시, 옵션, 방법, 방안 등을 설명함에 있어서 명시적으로 충돌/반대되는 기술이 없다면 이들의 적어도 일부 조합하여 함께 실시될 수도 있고, 적어도 일부가 생략된 채로 실시될 수도 있는 것으로 유추/해석될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 3GPP NR 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 SSB(Synchronization Signal Block)를 수신한다. SSB는 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 포함한다. 단말은 PSS/SSS에 기반하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 PBCH에 기반하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속(Contention based random access)의 경우 추가적인 물리 임의 접속 채널의 전송(S105) 및 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 각 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 두 개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 분할된다. 각 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 분할된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 OFDM 심볼을 포함한다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
* Nslot symb: 슬롯 내 심볼의 개수
* Nframe,u slot: 프레임 내 슬롯의 개수
* Nsubframe,u slot: 서브프레임 내 슬롯의 개수
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 PRB(Physical RB)로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 도시한다. DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH가 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
이하, 각각의 물리 채널에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI(Downlink Control Information)를 운반한다. 예를 들어, PCCCH (즉, DCI)는 DL-SCH(downlink shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, CS(Configured Scheduling)의 활성화/해제 등을 나른다. DCI는 CRC(cyclic redundancy check)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, Radio Network Temporary Identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면, CRC는 단말 식별자(예, Cell-RNTI, C-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 P-RNTI(Paging-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보(예, System Information Block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 SI-RNTI(System Information RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 랜덤 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 RA-RNTI(Random Access-RNTI)로 마스킹 된다.
PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. CCE는 무선 채널 상태에 따라 소정 부호율의 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다. PDCCH는 CORESET(Control Resource Set)를 통해 전송된다. CORESET는 주어진 뉴모놀로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 CORESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, Master Information Block, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, CORESET을 구성하는 RB 개수 및 OFDM 심볼 개수(최대 3개)가 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
PDCCH 수신/검출을 위해, 단말은 PDCCH 후보들을 모니터링 한다. PDCCH 후보는 PDCCH 검출을 위해 단말이 모니터링 해야 하는 CCE(들)을 나타낸다. 각 PDCCH 후보는 AL에 따라 1, 2, 4, 8, 16개의 CCE로 정의된다. 모니터링은 PDCCH 후보들을 (블라인드) 디코딩 하는 것을 포함한다. 단말이 모니터링 하는 PDCCH 후보들의 세트를 PDCCH 검색 공간(Search Space, SS)이라고 정의한다. 검색 공간은 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS) 또는 단말-특정 검색 공간(UE-specific search space, USS)을 포함한다. 단말은 MIB 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하나 이상의 검색 공간에서 PDCCH 후보를 모니터링 하여 DCI를 획득할 수 있다. 각각의 CORESET는 하나 이상의 검색 공간과 연관되고, 각 검색 공간은 하나의 COREST과 연관된다. 검색 공간은 다음의 파라미터들에 기초하여 정의될 수 있다.
- controlResourceSetId: 검색 공간과 관련된 CORESET를 나타냄
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링 주기 (슬롯 단위) 및 PDCCH 모니터링 구간 오프셋 (슬롯 단위)을 나타냄
- monitoringSymbolsWithinSlot: 슬롯 내 PDCCH 모니터링 심볼을 나타냄(예, CORESET의 첫 번째 심볼(들)을 나타냄)
- nrofCandidates: AL={1, 2, 4, 8, 16} 별 PDCCH 후보의 수 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 중 하나의 값)를 나타냄
* PDCCH 후보들을 모니터링을 해야 하는 기회(occasion)(예, 시간/주파수 자원)을 PDCCH (모니터링) 기회라고 정의된다. 슬롯 내에 하나 이상의 PDCCH (모니터링) 기회가 구성될 수 있다.
표 3은 검색 공간 타입별 특징을 예시한다.
Type Search Space RNTI Use Case
Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH
Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding
Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s)
UE Specific UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
표 4는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 예시한다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
DCI 포맷 0_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 0_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 CBG(Code Block Group)-기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 1_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 1_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다(DL grant DCI). DCI 포맷 0_0/0_1은 UL grant DCI 또는 UL 스케줄링 정보로 지칭되고, DCI 포맷 1_0/1_1은 DL grant DCI 또는 UL 스케줄링 정보로 지칭될 수 있다. DCI 포맷 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보 (예, dynamic SFI)를 단말에게 전달하기 위해 사용되고, DCI 포맷 2_1은 하향링크 선취 (pre-Emption) 정보를 단말에게 전달하기 위해 사용된다. DCI 포맷 2_0 및/또는 DCI 포맷 2_1은 하나의 그룹으로 정의된 단말들에게 전달되는 PDCCH인 그룹 공통 PDCCH (Group common PDCCH)를 통해 해당 그룹 내 단말들에게 전달될 수 있다.
DCI 포맷 0_0과 DCI 포맷 1_0은 폴백(fallback) DCI 포맷으로 지칭되고, DCI 포맷 0_1과 DCI 포맷 1_1은 논-폴백 DCI 포맷으로 지칭될 수 있다. 폴백 DCI 포맷은 단말 설정과 관계없이 DCI 사이즈/필드 구성이 동일하게 유지된다. 반면, 논-폴백 DCI 포맷은 단말 설정에 따라 DCI 사이즈/필드 구성이 달라진다.
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH transport block, DL-SCH TB)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. TB를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 나를 수 있다. 코드워드 별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS(Demodulation Reference Signal)과 함께 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
셀에서 브로드캐스되는 시스템 정보(SIB1)는 셀 특정한 PDSCH 설정 정보인 PDSCH-ConfigCommon을 포함한다. PDSCH-ConfigCommon은 PDSCH의 시간 도메인 자원 할당과 관련된 파라미터들의 리스트 (혹은 룩-업 테이블)인 pdsch-TimeDomainAllocationList를 포함한다. pdsch-TimeDomainAllocationList는 각각 {K0, PDSCH mapping type, PDSCH start symbol and length (SLIV)}를 조인트 인코딩한 entry (혹은 row)를 최대 16개 포함할 수 있다. PDSCH-ConfigCommon를 통해 설정되는 pdsch-TimeDomainAllocationList와는 별도로(추가적으로), 단말 특정한 PDSCH 설정인 PDSCH-Config를 통해서도 pdsch-TimeDomainAllocationList가 제공될 수 있다. 단말 특정하게 설정되는 pdsch-TimeDomainAllocationList는 단말 공통하게 제공되는 pdsch-TimeDomainAllocationList와 같은 구조를 갖는다. pdsch-TimeDomainAllocationList의 K0와 SLIV에 대해서는 도 5를 포함하는 후술하는 설명을 참조한다.
PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 나른다. UCI는 다음을 포함한다.
- SR(Scheduling Request): UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)-ACK(Acknowledgement): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK은 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다.
표 5는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 전송 길이에 따라 Short PUCCH (포맷 0, 2) 및 Long PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 구분될 수 있다.
PUCCH format Length in OFDM symbols NPUCCH symb Number of bits Usage Etc
0 1 - 2 ≤2 HARQ, SR Sequence selection
1 4 - 14 ≤2 HARQ, [SR] Sequence modulation
2 1 - 2 >2 HARQ, CSI, [SR] CP-OFDM
3 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM
(no UE multiplexing)
4 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM
(Pre DFT OCC)
PUCCH 포맷 0는 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 시퀀스 기반으로 매핑되어 전송된다. 구체적으로, 단말은 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH 포맷 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 기지국으로 전송한다. 단말은 긍정 (positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH 포맷 0인 PUCCH를 전송한다.
PUCCH 포맷 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 호핑 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(OCC)에 의해 확산된다. DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다(즉, TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다).
PUCCH 포맷 2는 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM(Frequency Division Multiplexing)되어 전송된다. DM-RS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. PN (Pseudo Noise) 시퀀스가 DM_RS 시퀀스를 위해 사용된다. 2 심볼 PUCCH 포맷 2를 위해 주파수 호핑은 활성화될 수 있다.
PUCCH 포맷 3은 동일 물리 자원 블록들 내 단말 다중화가 되지 않으며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH 포맷 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함하지 않는다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUCCH 포맷 4는 동일 물리 자원 블록들 내에 최대 4개 단말까지 다중화가 지원되며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH 포맷 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함한다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUSCH는 상향링크 데이터(예, UL-SCH transport block, UL-SCH TB) 및/또는 상향링크 제어 정보(UCI)를 운반하고, CP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형(waveform) 또는 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형에 기초하여 전송된다. PUSCH가 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 전송되는 경우, 단말은 변환 프리코딩(transform precoding)을 적용하여 PUSCH를 전송한다. 일 예로, 변환 프리코딩이 불가능한 경우(예, transform precoding is disabled) 단말은 CP-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송하고, 변환 프리코딩이 가능한 경우(예, transform precoding is enabled), 단말은 CP-OFDM 파형 또는 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH 전송은 DCI 내 UL 그랜트에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적(semi-static)으로 스케줄링 될 수 있다(configured grant). PUSCH 전송은 코드북 기반 또는 비-코드북 기반으로 수행될 수 있다.
도 5는 PDSCH 수신 및 그에 대한 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 도 5를 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 1_0, 1_1)를 포함하며, PDCCH는 DL assignment-to-PDSCH offset (K0)과 PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1)를 나타낸다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0, 1_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: K0 (예, 슬롯 오프셋), 슬롯 #n+K0 내의 PDSCH의 시작 위치(예, OFDM 심볼 인덱스) 및 PDSCH의 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄. 상술된 바와 같이 단말 공통 또는 단말 특정하게 제공된 pdsch-TimeDomainAllocationList의 row index가 TDRA 필드를 통해서 지시될 수 있다.
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator: K1를 나타냄
- HARQ process number (4비트): 데이터(예, PDSCH, TB)에 대한 HARQ process ID(Identity)를 나타냄
- PUCCH resource indicator (PRI): PUCCH 자원 세트 내의 복수의 PUCCH 자원들 중에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시함
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K0)에서부터 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 #n1(where, n+K0≤ n1)에서 PDSCH의 수신이 끝나면 슬롯 #(n1+K1)에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함할 수 있다. 도 5에서는 편의상 PDSCH에 대한 SCS와 PUCCH에 대한 SCS가 동일하고, 슬롯# n1= 슬롯#n+K0 라고 가정하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. SCS들이 상이한 경우 PUCCH의 SCS를 기반으로 K1 지시/해석될 수 있다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 구성되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 구성된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 #(n+K1)로 지정된 경우, 슬롯 #(n+K1)에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
HARQ-ACK 응답을 위해 단말이 공간(spatial) 번들링을 수행하여야 하는지 여부는 셀 그룹 별로 구성(configure)(e.g., RRC/상위계층 시그널링)될 수 있다. 일 예로 공간 번들링은 PUCCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 및/또는 PUSCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 각각에 개별적으로 구성될 수 있다.
공간 번들링은 해당 서빙 셀에서 한번에 수신 가능한(또는 1 DCI를 통해 스케줄 가능한) TB (또는 코드워드)의 최대 개수가 2개 인경우 (또는 2개 이상인 경우)에 지원될 수 있다(e.g., 상위계층파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 가 2-TB에 해당하는 경우). 한편, 2-TB 전송을 위해서는 4개 보다 더 많은 개수의 레이어들이 사용될 수 있으며, 1-TB 전송에는 최대 4개 레이어가 사용될 수 있다. 결과적으로, 공간 번들링이 해당 셀 그룹에 구성된 경우, 해당 셀 그룹 내의 서빙 셀들 중 4 개 보다 많은 개수의 레이어가 스케줄 가능한 서빙 셀에 대하여 공간 번들링이 수행될 수 있다. 해당 서빙 셀 상에서, 공간 번들링을 통해서 HARQ-ACK 응답을 송신하고자 하는 단말은 복수 TB들에 대한 A/N bits을 (bit-wise) logical AND 연산하여 HARQ-ACK 응답을 생성할 수 있다.
예컨대, 단말이 2-TB를 스케줄링하는 DCI를 수신하고, 해당 DCI에 기초하여 PDSCH를 통해서 2-TB를 수신하였다고 가정할 때, 공간 번들링을 수행하는 단말은 제1 TB에 대한 제1 A/N bit와 제2 TB에 대한 제2 A/N bit를 논리적 AND 연산하여 단일 A/N bit를 생성할 수 있다. 결과적으로, 제1 TB와 제2 TB가 모두 ACK 인 경우 단말은 ACK 비트 값을 기지국에 보고하고, 어느 하나의 TB라도 NACK 인경우 단말은 NACK 비트 값을 기지국에 보고한다.
예컨대, 2-TB가 수신 가능하도록 구성(configure)된 서빙 셀 상에서 실제로 1-TB 만 스케줄된 경우, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N bit와 비트 값 1을 논리적 AND 연산하여 단일 A/N bit를 생성할 수 있다. 결과적으로, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N bit를 그대로 기지국에 보고하게 된다.
기지국/단말에는 DL 전송을 위해 복수의 병렬 DL HARQ 프로세스가 존재한다. 복수의 병렬 HARQ 프로세스는 이전 DL 전송에 대한 성공 또는 비성공 수신에 대한 HARQ 피드백을 기다리는 동안 DL 전송이 연속적으로 수행되게 한다. 각각의 HARQ 프로세스는 MAC(Medium Access Control) 계층의 HARQ 버퍼와 연관된다. 각각의 DL HARQ 프로세스는 버퍼 내의 MAC PDU(Physical Data Block)의 전송 횟수, 버퍼 내의 MAC PDU에 대한 HARQ 피드백, 현재 리던던시 버전(redundancy version) 등에 관한 상태 변수를 관리한다. 각각의 HARQ 프로세스는 HARQ 프로세스 ID에 의해 구별된다.
도 6은 PUSCH 전송 과정을 예시한다. 도 6을 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 상향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 0_0, 0_1)를 포함한다. DCI 포맷 0_0, 0_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PUSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: 슬롯 오프셋 K2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스) 및 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄. 시작 심볼과 길이는 SLIV(Start and Length Indicator Value)를 통해 지시될 수 있다.
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K2)에서 PUSCH를 전송할 수 있다. 여기서, PUSCH는 UL-SCH TB를 포함한다.
도 7은 UCI를 PUSCH에 다중화 하는 예를 나타낸다. 슬롯 내에 복수의 PUCCH 자원과 PUSCH 자원이 중첩되고, PUCCH-PUSCH 동시 전송이 설정되지 않은 경우, UCI는 도시된 바와 같이 PUSCH를 통해 전송될 수 있다(UCI 피기백 또는 PUSCH 피기백). 도 7은 HARQ-ACK과 CSI가 PUSCH 자원에 실리는 경우를 예시한다.
한편, NR Rel. 15/16 시스템에서 HARQ-ACK 코드북에 대해서 살펴보면, HARQ-ACK 비트 (payload) 구성 방법에 따라 Type-1과 Type-2 그리고 Type-3 이렇게 3가지 코드북 타입으로 정의된다. Type-1 코드북의 경우 (각 Cell 별로 해당 Cell에 설정된) 후보 HARQ-ACK 타이밍 (K1) 집합과 후보 PDSCH occasion (SLIV) 집합의 조합에 따라 HARQ-ACK 페이로드를 구성하는 방식이다(e.g., RRC 시그널링에 기반하여 semi-static하게 고정된 크기의 코드북). Type-2 코드북의 경우 실제 스케줄링되는 PDSCH 수 또는 대응되는 자원 할당의 수(e.g., DAI)에 따라서 코드북 사이즈가 동적으로 변경될 수 있다. Type-3 코드북의 경우 (각 Cell 별로 해당 Cell에 설정된) 최대 HARQ process(s) 수에 맞춰서 각 HARQ process number (HPN)별로 해당 HPN에 대응되는 HARQ-ACK 비트를 매핑하여 HARQ-ACK 페이로드를 구성하는 방식이다 (e.g., one-shot A/N reporting).
단일 DCI 기반의 다중-TTI 스케줄링 및 HARQ-ACK 피드백
최근까지 (e.g., Rel-15 및 Rel-16) 3GPP에서는 New RAT (NR)로 명명되는 5G 시스템에 대한 표준화를 진행하고 있다. NR 시스템은 단일 물리 시스템에서 복수의 논리 네트워크 지원을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 다양한 OFDM numerology (e.g. OFDM symbol duration, SCS (subcarrier spacing), CP length) 및 넓은 (대략 50 GHz까지에 이르는) operating frequency range, 그리고 높은 주파수 대역의 특성을 고려한 analog/hybrid beamforming operation 등을 운영/변경하여 다양한 요구 조건을 가지는 서비스 (e.g. eMBB, mMTC, URLLC) 지원이 가능하도록 설계되고 있다.
한편, 최근 Rel-17에서는 Rel-15/16 기반의 기존 NR 시스템보다 더 높은 (예를 들어, 60~70 GHz에 해당하는 혹은 그 이상의) 고 주파수 대역에서 동작하는 NR (i.e., HF (High Frequency) NR) 시스템에 대한 개발 필요성이 고려되고 있다. 이러한 HF NR 시스템의 경우, 기존 NR 대비 higher frequency 및 wider bandwidth, 그리고 고 주파수 대역에 기인한 larger phase noise 및/또는 larger Doppler shift 등의 무선 채널 특성을 고려하여, 기존 NR의 SCS (e.g. 15 KHz, 30 KHz, 60 KHz, 120 KHz 등 3GPP TS 38.211에 정의된 numerology)에 비해 큰 large SCS (e.g. 240 KHz, 480 KHz, 960 KHz 등)에 기반한 새로운 OFDM numerology의 도입 및 적용이 고려될 수 있다.
한편, HF NR 시스템에서 large SCS를 사용하게 되면 그만큼 OFDM symbol 및 slot duration이 작아지므로 (e.g., 주파수 도메인에서 SCS가 N배가 되면, 시간 도메인에서 심볼길이 및/또는 슬롯 duration은 1/N로 작아짐) cell coverage 역시 그만큼 줄여서 운영/동작시키는 cell planning을 고려할 수도 있겠다. 하지만, 만약 그렇지 않을 (예를 들어, (목표하는) cell coverage는 기존 NR 수준에 상응하도록 유지되거나 또는 시스템의 SCS가 기존 NR SCS에서 HF NR을 위한 large SCS로 증가하였으나, SCS 증가에 반비례적으로 (목표하는) cell coverage가 줄어들지 않을) 경우 물리 채널/신호 (physical channel/signal) 전송에 coverage 보완 (e.g., DL 물리 채널/신호가 Cell Planning에 따른 target cell coverage의 엣지/바운더리에 위치한 UE까지 도달할 수 있도록, 또는 해당 target cell coverage의 엣지/바운더리에 위치한 UE에서 전송된 UL 물리 채널/신호가 BS에 이를 수 있도록 물리 채널/신호 프로세싱에 있어서 커버리지 확장/보완을 위한 scheme)이 필요할 수 있다. 또한, large SCS 사용으로 인해 그만큼 CP length가 작아지므로 무선 채널의 delay spread 및/또는 phase noise 영향, 그리고/또는 beam switching time 등을 고려할 필요가 있다.
한편, "Beam" 표현은 해당 Beam을 통해 송신되는 (빔포밍된) 신호/채널/자원으로 대체적으로 표현될 수도 있다. 예컨대, Beam의 인덱스는 해당 Beam에 대응하는 신호/채널/자원의 인덱스로 대체적으로 표현될 수 있다. 또는 "Beam" 표현은 해당 Beam과 연계되어 해당 Beam을 식별하게 하는 신호/채널/자원으로 대체적으로 표현될 수 있다. 각 RO 마다 다른 Tx Beam이 설정되는 경우, 기지국은 UE가 사용한 TX Beam을 RO index 또는 RO에 연계된 SSB index 등을 통해 파악할 수 있다.
또한, 이와 같이 large SCS 사용으로 인해 OFDM symbol 및 slot duration이 작아질 경우, 그만큼 UE가 하나의 symbol/slot 구간에서 수행해야 할 송수신 동작 (예를 들어, PDCCH에 대한 monitoring)에 빠른 processing speed가 요구될 수 있으며, 이러한 (PDCCH monitoring 주기와 관련한) UE processing 부담을 감안하여 하나의 DCI를 통해 복수의 다중화된(e.g., 적어도 일부가 TDM된) PDSCH들 (및/또는 PUSCH 들)을 동시 스케줄링하는 multi-TTI scheduling 방식의 도입이 고려될 수 있다.
이에, 본 명세서에서는 (각각이 하나 또는 둘 이상의 개별 TB를 나르는) 다중-PDSCH (및/또는 다중-PUSCH들) 동시 스케줄링을 위한 multi-TTI (scheduling) DCI 필드 정보 구성 및 시그널링/적용 방법, 그리고 해당 DCI를 통해 스케줄된 다중-PDSCH 수신에 관련되는 HARQ-ACK (i.e., A/N) 피드백 구성 방법에 대하여 제안한다. 예를 들어, 하나의 DL DCI에 의한 다중 PDSCH 스케줄링이 사용 가능한 주파수 대역은 120 KHz, 480 kHz, 및/또는 960 kHz을 포함할 수 있으며 이에 한정되지 않는다,
이하에서는 설명의 편의를 위하여 DL Grant DCI 기반의 Multi-PDSCH 스케줄링을 중심으로 기술하지만, 본 발명의 multi-TTI scheduling 방식의 적용은 이에 한정되지 않으며 UL Grant DCI 기반의 Multi-PUSCH 스케줄링에도 적용될 수 있음을 당업자라면 이해할 수 있다. 다시 말해, multi-TTI scheduling 은 시간 도메인에서 다중화된 다수의 PDSCH들을 스케줄링하는 DL DCI와 시간 도메인에서 다중화된 다수의 PUSCH들을 스케줄링하는 UL DCI를 모두를 커버하기 위한 용어로 이해될 수 있다.
한편, 본 명세서에서 사용되는 용어의 의미를 정리하면 다음과 같다. 해당 용어의 이해를 돕기 위해 도 5/6 및 이에 대한 설명이 참조될 수 있다.
- K0 (DL assignment-to-PDSCH offset): DCI 전송 slot과 (해당 DCI로부터 스케줄된) PDSCH 전송 slot간 slot 간격
- SLIV(Start and Length Indicator Value) (PDSCH occasion): PDSCH의 시작 심볼과 symbol duration (또는 종료 심볼) 정보
- Mapping type: PDSCH의 DMRS 심볼 위치가 slot duration내 심볼 인덱스 기준으로 결정되는지, 아니면 PDSCH duration내 심볼 인덱스 기준으로 결정되는지에 관한 정보
- TDRA(Time domain resource assignment) table: (RRC로 설정된) 복수의 {K0, SLIV, mapping type} 조합들로 구성되며 (table내 복수의 row들 각각에 하나의 조합이 매핑), DCI를 통해 특정 하나의 row가 지시됨
- K1(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator): PDSCH 전송 slot과 (해당 PDSCH 수신에 대한) HARQ-ACK 전송 slot간 slot 간격
(Proposal 1) PDSCH resource allocation 필드 구성
(Proposal 1-A) Time-domain RA (TDRA) 필드 정보 구성
DL Grant DCI의 TDRA 필드가 다중의 PDSCH를 스케줄하거나 또는 UL Grant DCI의 TDRA 필드가 다중의 PUSCH를 스케줄 할 수 있다.
1) Opt 1
A. Multi-TTI DCI내 TDRA 필드로 지시되는 각 state별로, {K0, SLIV, mapping type}로 구성 (상위계층 시그널링)된 entry를 기반으로, N개의 entry가 설정되는 구조일 수 있으며, 여기서 N은 스케줄되는 PDSCH 수로써 각 TDRA 필드 state별로 상이한 값을 가질 수 있다 (e.g., N>=1). 예컨대, 상위 계층 시그널링을 기반으로, TDRA 필드 state 하나와 N개 entries 가 맵핑될 수 있으며, N PDSCH들은 서로 연속/불연속하는 슬롯들에 할당될 수 있다. PUSCH의 경우, K0가 아닌 K2가 제공될 것임을 당업자라면 이해할 수 있다.
2) Opt 2
A. Multi-TTI DCI내 TDRA 필드로 지시되는 각 state별로, (첫 번째 entry (index)에 해당하는) 첫 번째 PDSCH에 대해서는 {K0, SLIV, mapping type} 그리고 이후 PDSCH들에 대해서는 {D, SLIV, mapping type}의 형태로 N개의 entry가 설정되는 구조일 수 있으며, 여기서 n번째 PDSCH에 설정된 D의 경우 이전 (n-1)번째 PDSCH 전송 slot과 n번째 PDSCH 전송 slot간 slot 간격으로 적용될 수 있다.
3) Opt 3
A. Multi-TTI DCI내 TDRA 필드로 지시되는 각 state별로, 하나의 K0값과 {SLIV, mapping type}로 구성된 N개의 entry가 설정되는 구조일 수 있으며, 여기서 K0의 경우 (첫 번째 entry (index)에 해당하는) 첫 번째 PDSCH에 적용되고 이후 PDSCH들은 (첫 번째 PDSCH 전송 slot 이후) 연속한 slot들에 (각 slot당 하나씩) 순차적으로 전송될 수 있다.
4) Opt 4
A. Multi-TTI DCI내 TDRA 필드로 지시되는 각 state별로, 하나의 K0값과 하나의 D값 그리고 {SLIV, mapping type}로 구성된 N개의 entry가 설정되는 구조일 수 있으며, 여기서 K0의 경우 (첫 번째 entry (index)에 해당하는) 첫 번째 PDSCH에 적용되고 이후 PDSCH들에 D값이 공통적으로 적용될 수 있다.
(Proposal 1-B) Frequency-domain RA (FDRA) 필드 정보 구성
1) Opt 1
A. Multi-TTI DCI를 통해 스케줄되는 PDSCH 수에 따라 RBG 기반 FDRA를 위한 자원 할당 단위인 RBG 사이즈 및 이에 따른 FDRA 필드 사이즈가 다르게 결정/구성될 수 있다.
i. 일례로, 스케줄된 PDSCH 수가 M개 이하인 경우 기존 RBG 사이즈 (e.g. X-RB) 및 FDRA 필드 사이즈가 유지되는 반면, 스케줄된 PDSCH 수가 M개 초과한 경우에는 기존 (X-RB)보다 RBG 사이즈가 증가되고 이에 따라 FDRA 필드 사이즈는 감소될 수 있다. (이 경우, 특징적으로 M = 1이 될 수 있다.).
2) Opt 2
A. Multi-TTI DCI를 통해 스케줄되는 PDSCH 수에 따라 RIV 방식 기반 FDRA를 위한 자원 granularity 및 이에 따른 FDRA 필드 사이즈가 다르게 결정/구성될 수 있다.
i. 일례로, 스케줄된 PDSCH 수가 M개 이하인 경우에는 기존 1-RB granularity의 RIV 방식 및 FDRA 필드 사이즈가 유지되는 반면, 스케줄된 PDSCH 수가 M개 초과한 경우에는 K-RB (K>1) granularity 기반의 RIV 방식이 사용되고 이에 따라 FDRA 필드 사이즈는 감소될 수 있다. (이 경우, 특징적으로 M = 1이 될 수 있다.).
(Proposal 2) Rate-matching indicator (RMI) 필드 정보
1) Opt 1
A. Multi-TTI DCI내 RMI 필드로 지시되는 rate-matching (패턴) 정보가, 해당 DCI로부터 스케줄된 복수의 PDSCH들 모두에 공통적으로 적용될 수 있다. 예컨대, DCI는 복수의 PDSCH들에 공통적으로 적용되는 하나의 RMI 필드를 포함할 수 있다.
2) Opt 2
A. Multi-TTI DCI내 RMI 필드로 지시되는 rate-matching (패턴) 정보가, 해당 DCI로부터 스케줄된 복수의 PDSCH들 중 특정 하나의 (예를 들어, 시간상으로 첫 번째 혹은 마지막) PDSCH에만 적용될 수 있다.
3) Opt 3
A. Multi-TTI DCI내 RMI 필드로 지시되는 rate-matching (패턴) 정보가, 해당 DCI로부터 스케줄된 복수의 PDSCH들 중 어느 PDSCH에 적용될지에 대하여 동일 DCI를 통해 지시되거나 또는 RRC를 통해 설정될 수 있다.
(Proposal 3) ZP-CSI-RS trigger (ZCR) 필드 정보
1) Opt 1
A. Multi-TTI DCI내 ZCR 필드로 지시되는 ZP-CSI-RS (이에 대한 rate-matching) 정보가, 해당 DCI로부터 스케줄된 복수의 PDSCH들 모두에 공통적으로 적용될 수 있다. 예컨대, DCI는 복수의 PDSCH들에 공통적으로 적용되는 하나의 ZCR 필드를 포함할 수 있다. ZCR 필드에 의해 트리거된 aperiodic ZP CSI-RS는 해당 DCI에 의해 스케줄된 PDSCH들이 포함된 모든 슬롯들에 적용될 수 있다.
2) Opt 2
A. Multi-TTI DCI내 ZCR 필드로 지시되는 ZP-CSI-RS (이에 대한 rate-matching) 정보가, 해당 DCI로부터 스케줄된 복수의 PDSCH들 중 특정 하나의 (예를 들어, 시간상으로 첫 번째 혹은 마지막) PDSCH에만 적용될 수 있다.
3) Opt 3
A. Multi-TTI DCI내 ZCR 필드로 지시되는 ZP-CSI-RS (이에 대한 rate-matching) 정보가, 해당 DCI로부터 스케줄된 복수의 PDSCH들 중 어느 PDSCH에 적용될지에 대하여 동일 DCI를 통해 지시되거나 또는 RRC를 통해 설정될 수 있다.
(Proposal 4) NDI 및 RV 및 MCS 필드 구성
(Proposal 4-A) NDI 필드 정보 구성
1) Opt 1
A. 하나의 PDSCH를 통해 전송 가능한 최대 TB 수가 2개로 설정된 상황에서, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개 이하의 PDSCH가 스케줄된 경우 각 TB별로 1-bit NDI 필드가 구성/지시되는 (즉 각 PDSCH별로 2개의 1-bit NDI 필드가 구성/지시되는) 반면, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개를 초과한 PDSCH들이 스케줄된 경우에는 각 PDSCH별로 하나의 1-bit NDI 필드가 구성/지시되는 (즉 하나의 PDSCH를 통해 전송되는 2개의 TB는 동일한 하나의 1-bit (TB-common) NDI 값을 기반으로 스케줄되는) 구조가 사용될 수 있다.
B. 상술된 예시에서 K값의 경우, 일례로 K = 1이거나 다른 예로 K = N/2일 수 있으며, 다른 일례로 K값이 RRC를 통해 설정될 수 있다.
C. 다른 방법으로, Opt 1 방법을 적용할지 아니면 스케줄된 PDSCH 수와 무관하게 항상 각 TB별로 1-bit NDI 필드가 구성/지시될지 여부가 RRC를 통해 설정될 수 있다.
D. 다른 일례로, HARQ-ACK 피드백에 spatial bundling이 설정되지 않은 경우에는 스케줄된 PDSCH 수와 무관하게 항상 각 TB별로 1-bit NDI 필드가 구성/지시되는 반면, HARQ-ACK에 spatial bundling이 설정된 경우에는 Opt 1 방법이 적용되거나 또는 스케줄된 PDSCH 수와 무관하게 항상 각 PDSCH별로 1-bit (TB-common) NDI 필드가 구성/지시될 수 있다.
E. 다른 일례로, HARQ-ACK 피드백에 spatial bundling이 설정되지 않은 경우에는 스케줄된 PDSCH 수와 무관하게 항상 각 TB별로 1-bit NDI 필드가 구성/지시되는 반면, HARQ-ACK에 spatial bundling이 설정된 경우에는 Opt 1 방법을 적용할지 (혹은 스케줄된 PDSCH 수와 무관하게 항상 각 PDSCH별로 1-bit (TB-common) NDI 필드가 구성/지시될지) 아니면 스케줄된 PDSCH 수와 무관하게 항상 각 TB별로 1-bit NDI 필드가 구성/지시될지 여부가 RRC를 통해 설정될 수 있다.
2) Opt 2
A. 하나의 PDSCH를 통해 전송 가능한 최대 TB 수가 2개로 설정된 상황에서, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개 이하의 PDSCH가 스케줄된 경우 각 PDSCH별로 최대 2개 TB 전송이 가능한 (이 경우 DCI를 통해 각 PDSCH별로 2개의 1-bit NDI 필드, 즉 해당 PDSCH로 전송 가능한 (2개의) 각 TB별로 1-bit NDI 필드가 구성/지시되는) 반면, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개를 초과한 PDSCH들이 스케줄된 경우에는 각 PDSCH별로 1개 TB 전송만 가능한 (이 경우 DCI를 통해 각 PDSCH별로 1개의 1-bit NDI 필드, 즉 해당 PDSCH로 전송 가능한 1개 TB에 대한 1-bit NDI 필드만 구성/지시되는) 구조가 사용될 수 있다.
B. 상술된 예시에서 K값의 경우, 일례로 K = 1이거나 다른 예로 K = N/2일 수 있으며, 다른 일례로 K값이 RRC를 통해 설정될 수 있다.
C. K = 1 기반의 Opt 2 동작 방법을, 편의상 "2-TB only for single PDSCH"로 칭한다.
(Proposal 4-B) RV 필드 정보 구성
1) Opt 1
A. 하나의 PDSCH를 통해 전송 가능한 최대 TB 수가 2개로 설정된 상황에서, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개 이하의 PDSCH가 스케줄된 경우 각 TB별로 2-bit RV 필드가 구성/지시되는 (즉 각 PDSCH별로 2개의 2-bit RV 필드가 구성/지시되는) 반면, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개를 초과한 PDSCH들이 스케줄된 경우에는 각 PDSCH별로 하나의 2-bit RV 필드가 구성/지시되는 (즉 하나의 PDSCH를 통해 전송되는 2개의 TB는 동일한 하나의 2-bit RV 값을 기반으로 스케줄되는) 구조가 사용될 수 있다.
B. 상술된 예시에서 K값의 경우, 일례로 K = 1이거나 다른 예로 K = N/2일 수 있으며, 다른 일례로 K값이 RRC를 통해 설정될 수 있다.
2) Opt 2
A. 하나의 PDSCH를 통해 전송 가능한 최대 TB 수가 2개로 설정된 상황에서, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개 이하의 PDSCH가 스케줄된 경우 각 TB별로 2-bit RV 필드가 구성/지시되는 (즉 각 PDSCH별로 2개의 2-bit RV 필드가 구성/지시되는) 반면, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개를 초과한 PDSCH들이 스케줄된 경우에는 각 PDSCH별로 하나의 1-bit RV 필드가 구성/지시되는 (즉 하나의 PDSCH를 통해 전송되는 2개의 TB는 동일한 하나의 1-bit RV 값을 기반으로 스케줄되는) 구조가 사용될 수 있다.
B. 상술된 예시에서 K값의 경우, 일례로 K = 1이거나 다른 예로 K = N/2일 수 있으며, 다른 일례로 K값이 RRC를 통해 설정될 수 있다.
3) Opt 3
A. 하나의 PDSCH를 통해 전송 가능한 최대 TB 수가 2개로 설정된 상황에서, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개 이하의 PDSCH가 스케줄된 경우 각 TB별로 1-bit RV 필드가 구성/지시되는 (즉 각 PDSCH별로 2개의 1-bit RV 필드가 구성/지시되는) 반면, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개를 초과한 PDSCH들이 스케줄된 경우에는 각 PDSCH별로 하나의 1-bit RV 필드가 구성/지시되는 (즉 하나의 PDSCH를 통해 전송되는 2개의 TB는 동일한 하나의 1-bit RV 값을 기반으로 스케줄되는) 구조가 사용될 수 있다.
B. 상술된 예시에서 K값의 경우, 일례로 K = 1이거나 다른 예로 K = N/2일 수 있으며, 다른 일례로 K값이 RRC를 통해 설정될 수 있다.
4) Opt 4
A. 하나의 PDSCH를 통해 전송 가능한 최대 TB 수가 2개로 설정된 상황에서, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개 이하의 PDSCH가 스케줄된 경우 각 PDSCH별로 최대 2개 TB 전송이 가능한 (이 경우 DCI를 통해 각 PDSCH별로 2개의 2-bit (혹은 1-bit) RV 필드, 즉 해당 PDSCH로 전송 가능한 (2개의) 각 TB별로 2-bit (혹은 1-bit) RV 필드가 구성/지시되는) 반면, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개를 초과한 PDSCH들이 스케줄된 경우에는 각 PDSCH별로 1개 TB 전송만 가능한 (이 경우 DCI를 통해 각 PDSCH별로 1개의 1-bit (혹은 2-bit) RV 필드, 즉 해당 PDSCH로 전송 가능한 1개 TB에 대한 1-bit RV (혹은 2-bit) 필드만 구성/지시되는) 구조가 사용될 수 있다.
B. 상술된 예시에서 K값의 경우, 일례로 K = 1이거나 다른 예로 K = N/2일 수 있으며, 다른 일례로 K값이 RRC를 통해 설정될 수 있다.
5) Note
A. Opt 1/2/3/4에서 PDSCH 수는, 특정 (예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated 등 상위 계층 시그널링을 통해 semi-static하게 설정된) UL 심볼과 시간상으로 겹쳐 전송이 생략/드롭된 invalid PDSCH를 제외하고 실제 전송된 valid PDSCH 수를 의미하거나, 또는 실제 전송 여부와 무관하게 multi-TTI DCI를 통해 지시된 전체 PDSCH 수를 의미할 수 있다.
B. 다른 일례로, multi-TTI DCI를 통해 복수의 PDSCH (혹은 PUSCH)가 스케줄된 경우 (예를 들어, TRDA 필드를 통해 복수의 SLIV들로 구성/설정된 state가 지시된 경우), 해당 복수 PDSCH (혹은 PUSCH)들 중 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL (혹은 DL) 심볼과 시간상으로 겹쳐 전송이 생략되는 invalid PDSCH (혹은 PUSCH)를 제외하고 실제 전송되는 valid PDSCH (혹은 PUSCH) 수는 항상 2개 이상이 되도록 규정 (UE는 기지국으로부터 그러한 스케줄링을 기대/가정하도록 동작)할 수 있으며, 만약 그렇지 않고 valid PDSCH (혹은 PUSCH) 수가 2개 미만이 되는 경우 UE는 multi-TTI DCI를 inconsistent PDCCH로 간주하고 해당 DCI를 무시 (discard)하도록 동작할 수 있다.
C. 한편 기존 single-TTI DCI를 통해 PDSCH 스케줄링없이 특정 Scell에 대하여 UE의 PDCCH monitoring 동작을 생략하도록 설정된 dormant BWP로의 switching을 지시하는 Scell dormancy indication이 수행될 경우, DCI 내의 1-bit NDI와 2-bit RV에 해당하는 3-bit가 해당 Scell dormancy indication 정보의 일부로 재해석된다.
한편 multi-TTI DCI를 통해 PDSCH 스케줄링없이 Scell dormancy indication을 수행할 경우, Alt 1) 해당 DCI의 TDRA 필드를 통해 항상 하나의 PDSCH (e.g. single SLIV)만 지시되도록 제약을 둔 상태에서 지시된 하나의 PDSCH에 대응되도록 구성된 1-bit NDI와 2-bit RV가 Scell dormancy indication 정보로 재해석되거나, 또는 Alt 2) Alt 1에서와 같은 제약을 두지 않은 상태에서 해당 DCI를 통해 지시된 (하나 혹은) 복수의 PDSCH에 대응되는 (하나 혹은) 복수의 NDI 필드와 RV 필드를 합친 전체 비트 집합 내에서 최초 혹은 마지막 3-bit가 Scell dormancy indication 정보로 재해석되거나, 또는 Alt 3) Alt 1에서와 같은 제약을 두지 않은 상태에서 해당 DCI를 통해 지시된 (하나 혹은) 복수의 PDSCH에 대응되는 (하나 혹은) 복수의 NDI 필드 집합 내에서 최초 혹은 마지막 1-bit와, (하나 혹은) 복수의 PDSCH에 대응되는 (하나 혹은) 복수의 RV 필드 집합 내에서 최초 혹은 마지막 2-bit가 Scell dormancy indication 정보로 재해석될 수 있다.
(Proposal 4-C) MCS 필드 정보 구성
1) Opt 1
A. 하나의 PDSCH를 통해 전송 가능한 최대 TB 수가 2개로 설정된 상황에서, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개 이하의 PDSCH가 스케줄된 경우 각 PDSCH별로 최대 2개 TB 전송이 가능한 (이 경우 DCI를 통해 각 PDSCH별로 2개의 MCS 필드, 즉 해당 PDSCH로 전송 가능한 (2개의) 각 TB별로 MCS 필드가 구성/지시되는) 반면, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개를 초과한 PDSCH들이 스케줄된 경우에는 각 PDSCH별로 1개 TB 전송만 가능한 (이 경우 DCI를 통해 각 PDSCH별로 1개의 MCS 필드, 즉 해당 PDSCH로 전송 가능한 1개 TB에 대한 MCS 필드만 구성/지시되는) 구조가 사용될 수 있다.
B. 상술된 예시에서 K값의 경우, 일례로 K = 1이거나 다른 예로 K = N/2일 수 있으며, 다른 일례로 K값이 RRC를 통해 설정될 수 있다.
2) Note
A. 이상의 제안들을 토대로, multi-TTI DCI를 통해 K개를 초과한 PDSCH들이 스케줄된 경우에는 각 PDSCH별로 1개 TB 전송만 가능하게 되어 DCI 내에 구성/지시되는 MCS 및 RV 및 NDI 필드 수가 줄어들게 되므로, 이 경우 사용되지 않는 (unused) MCS/RV/NDI 비트들을 다른 정보를 지시하는 용도로 활용할 수 있다.
B. 일례로, 하나의 multi-TTI DCI를 통해 스케줄된 (K개를 초과한) 복수 PDSCH들을 복수 (e.g. 2개)의 그룹으로 나눈 상태에서, 각 그룹별로 개별적인 K1 및 PRI 필드를 통해 지시된 HARQ-ACK timing과 PUCCH resource를 적용/사용하여 각 그룹별로 해당 그룹에 대응되는 HARQ-ACK 피드백을 개별적으로 전송할 수 있으며, 이때 unused MCS/RV/NDI 비트들을 각 그룹별 (개별) K1 필드 및 PRI 필드를 구성하는 데에 사용할 수 있다.
(Proposal 5) HARQ process ID 정보 구성
1) Opt 1
A. Multi-TTI DCI로 스케줄된 복수 PDSCH들 중 특정 일부가 특정 (예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated과 같이 상위 계층 시그널링을 통해 semi-static하게 설정된) UL 심볼(들)과 겹치는 경우 해당 특정 PDSCH(들)의 전송 및 수신이 생략/드롭될 수 있는데, 이 경우 HARQ process ID는 (스케줄링 기준이 아닌) 실제 전송/수신된 PDSCH(들)만을 대상/기준으로 하여 시간 순서대로 DCI를 통해 지시된 HARQ process ID를 시작으로 한 연속적인 값이 할당될 수 있다. 예를 들어, 단일 DL grant DCI가 8개의 PDSCH들을 스케줄하고, 2개의 PDSCH들이 UL 심볼과 충돌하여 Drop되는 상활을 가정한다면, 총 6개의 valid PDSCH들에 연속적인 6개의 HARQ 프로세스 ID들 = {HARQ 프로세스 ID#n+1 내지 HARQ 프로세스 ID #n+6}이 순차적으로 할당될 수 있다.
도 8은 Multi-TTI 스케줄링을 위한 HARQ-process ID 할당의 일 예를 도시한다. 도 8을 참조하면, DCI를 통해 TDRA field가 row index k를 지시하였고, HARQ process ID 필드가 n을 지시하였다고 가정한다. TDRA 테이블에서 row index는 총 3개의 SLIV 값들을 포함하며, 각각이 (시간 순서에 따라) PDSCH 1, PDSCH 2 및 PDSCH3에 대응된다. PDSCH 2의 경우 SLIV 값이 U 심볼과 중첩하게 되므로, PDSCH2는 invalid PDSCH 된다. 따라서, invalid PDSCH 를 제외하고, valid한 PDSCH 1 및 PDSCH 3에만 HARQ 프로세스 ID 가 순차적/연속적으로 할당된다.
이에 따라 각 PDSCH에 대응되는 NDI 및 RV 필드의 경우에도, 실제 전송/수신된 PDSCH(들)만을 대상/기준으로 하여 시간 순서대로 DCI내 마지막 (혹은 첫 번째) NDI/RV 필드부터 연속적인 필드들로 대응될 수 있다.
이와 유사하게, UL Grant DCI의 경우 semi-static 하게 설정된 DL 심볼과 충돌하여 drop되는 invalid PUSCH는 제외하고, valid PUSCH들에 HARQ process ID가 순차적으로 할당될 수 있다.
2) Opt 2
A. Multi-TTI DCI로 스케줄된 복수 PDSCH들 중 특정 일부가 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치는 경우 해당 특정 PDSCH(들)의 전송 및 수신이 생략될 수 있는데, 이 경우 HARQ process ID는 실제 전송/수신 유무와 무관하게 DCI를 통해 스케줄된 모든 PDSCH(들)를 대상/기준으로 하여 시간 순서대로 DCI를 통해 지시된 HARQ process ID를 시작으로 한 연속적인 값이 할당될 수 있다.
A. 이에 따라 각 PDSCH에 대응되는 NDI 및 RV 필드의 경우에도, 실제 전송/수신 유무와 무관하게 DCI를 통해 스케줄된 모든 PDSCH(들)를 대상/기준으로 하여 시간 순서대로 DCI내 마지막 (혹은 첫 번째) NDI/RV 필드부터 연속적인 필드들로 대응될 수 있다.
3) Note
A. 위의 방법들은 multi-TTI DCI로 스케줄된 복수 PUSCH들 중 특정 일부가 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) DL 심볼과 겹치는 경우 해당 특정 PUSCH(들)의 전송 및 수신이 생략되는 경우에도, 각 PUSCH의 HARQ process ID 및 대응되는 NDI/RV 필드 결정 방식으로 동일하게 적용될 수 있다.
B. 한편, HARQ process ID를 비롯하여 NDI/RV, CBGTI/CBGFI, HARQ-ACK timing, PDSCH TCI/QCL 정보 등의 결정 및 대응되는 필드 구성의 complexity/ambiguity를 방지하기 위하여, multi-TTI DCI를 통해 스케줄링/지시되는 복수 PDSCH/PUSCH들 중 첫 번째 PDSCH/PUSCH는 항상 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL/DL 심볼과 겹치지 않는 형태의 valid PDSCH/PUSCH로 스케줄링/지시되도록 (UE는 그러한 스케줄링을 가정하도록) 규정될 수 있으며, 이에 따라 multi-TTI DCI를 통해 스케줄링/지시된 첫 번째 PDSCH/PUSCH가 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL/DL 심볼과 겹칠 경우 UE는 해당 DCI를 (inconsistent PDCCH로 간주하여) 무시 (discard)하도록 동작할 수 있다.
(Proposal 6) CBGTI 및 CBGFI 필드 정보 구성
1) Opt 1
A. 최대 M개의 CBG (CB group) 기반 PDSCH 전송이 설정된 상황에서, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개 이하의 PDSCH가 스케줄된 경우 각 PDSCH별로 M-bit CBGTI (CBG transmission indicator) 필드와 1-bit CBGFI (CBG flush indicator) 필드가 구성/지시되는 반면, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개를 초과한 PDSCH들이 스케줄된 경우에는 CBGTI 필드와 CBGFI 필드 모두 구성/지시되지 않는 (즉 스케줄된 모든 PDSCH들이 (CBG 기반이 아닌) TB 레벨로 전송되는) 구조가 사용될 수 있다.
B. 상술된 예시에서 K값의 경우, 일례로 K = 1이거나 다른 예로 K = N/2일 수 있으며, 다른 일례로 K값이 RRC를 통해 설정될 수 있다.
C. K = 1 기반의 Opt 1 동작 방법을, 편의상 "CBG only for single PDSCH"로 칭한다.
2) Opt 2
A. 최대 M개의 CBG 기반 PDSCH 전송이 설정된 상황에서, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개 이하의 PDSCH가 스케줄된 경우 하나의 1-bit CBGFI 필드만 구성/지시되고 각 PDSCH별로 M-bit CBGTI 필드가 구성/지시되는 반면, 만약 multi-TTI DCI를 통해 K개를 초과한 PDSCH들이 스케줄된 경우에는 CBGTI 필드와 CBGFI 필드 모두 구성/지시되지 않는 (즉 스케줄된 모든 PDSCH들이 (CBG 기반이 아닌) TB 레벨로 전송되는) 구조가 사용될 수 있다.
B. 하나의 1-bit CBGFI 필드로 지시된 값은 스케줄된 복수의 PDSCH들 모두에 공통적으로 적용되거나, 또는 해당 복수 PDSCH들 중 특정 하나의 (예를 들어, 시간상으로 첫 번째 혹은 마지막) PDSCH에만 적용될 수 있다.
C. 상술된 예시에서 K값의 경우, 일례로 K = 2이거나 다른 예로 K = N/2일 수 있으며, 다른 일례로 K값이 RRC를 통해 설정될 수 있다.
3) Note
A. Opt 1/2에서 PDSCH 수는, 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 시간상으로 겹쳐 전송이 생략된 invalid PDSCH를 제외하고 실제 전송된 valid PDSCH 수를 의미하거나, 또는 실제 전송 여부와 무관하게 multi-TTI DCI를 통해 지시된 전체 PDSCH 수를 의미할 수 있다.
B. 위 제안들을 토대로 multi-TTI DCI내 특정 필드 (예를 들어, NDI, RV, MCS, CBGTI, CBGFI 등)의 사이즈 또는 유무가 해당 DCI를 통해 스케줄된 PDSCH 수가 K개 이하인지 아니면 K개를 초과하는지에 따라 달리 결정될 수 있으며, 이러한 K값이 특정 필드들 간에 서로 다르게 정의/설정되어 총 L개의 서로 다른 K값들 {K_1, 쪋, K_L}이 존재할 수 있다.
i. 또는, K값이 상기 특정 필드들 간에 동일하게 정의/설정되어 L=1이 될 수 있다.
C. 상기에 추가로 multi-TTI DCI내 TDRA 필드를 통해 지시/스케줄링될 수 있는 최대 PDSCH 수를 K_max로 가정하면 총 L+1개의 서로 다른 K값들 {K_1, 쪋, K_L, K_max}이 존재할 수 있다.
D. 이에 따라 상기 L+1개의 서로 다른 K값들 {K_1, 쪋, K_L, K_max} 각각에 대하여 (multi-TTI DCI를 통해) 해당 K값 만큼의 PDSCH 수가 스케줄링됨을 가정했을 때의 전체 DCI payload 사이즈를 산출하고, 이렇게 산출된 L+1개의 K값들 각각에 대응되는 DCI payload 사이즈들 중 최대 사이즈를 최종 multi-TTI DCI (format)의 payload 사이즈로 결정할 수 있다.
(Proposal 7) DAI 필드 정보 시그널링 (이에 기반한 Type-2 A/N codebook 구성)
1) DL DCI 내의 counter-DAI 및 total-DAI 시그널링
A. 임의의 DCI (예를 들어, 기존 single-TTI DCI 또는 multi-TTI DCI)를 통해 하나의 PDSCH가 스케줄된 경우를 single PDSCH case로, multi-TTI DCI를 통해 복수의 PDSCH가 스케줄된 경우를 multiple PDSCH case로 각각 정의하면, single PDSCH case와 multiple PDSCH case 각각에 대해 독립적으로 counter/total-DAI값이 결정되어 시그널링되는 (즉, 각각의 case별로 스케줄된 DCI/PDSCH 순서/총합이 독립적으로 결정/시그널링되는) 구조가 사용될 수 있다.
B. 다시 말해, single PDSCH case에 해당하는 DCI는 single PDSCH case에 대해서만 DAI값을 결정하여 시그널링하고, multiple PDSCH case에 해당하는 DCI는 multiple PDSCH case에 대해서만 DAI값을 결정하여 시그널링하는 구조가 사용될 수 있다. 다시 말해, single PDSCH case 관련 C-DAI/T-DAI 는 single PDSCH case 관련 DCI(s) 내에서 카운트되고, multiple PDSCH case 관련 C-DAI/T-DAI 는 multiple PDSCH case 관련 DCI(s) 내에서 카운트될 수 있다.
C. multiple PDSCH case에서 하나의 DAI에 대응되는 A/N bit 수는, 임의의 (serving cell상의) multi-TTI DCI를 통해 스케줄링 가능한 최대 TB 수 (spatial bundling이 설정되지 않은 경우를 포함) 또는 최대 PDSCH 수 (spatial bundling이 설정된 경우를 포함)에 기반하여 결정될 수 있다.
D. 상술된 방법은 CBG 기반 PDSCH 전송이 설정되지 않은 상황에 적용될 수 있다.
2) UL DCI 내의 UL (total) DAI 시그널링
A. 하나의 UL DCI 내에 single PDSCH case와 multiple PDSCH case 각각에 대한 UL DAI값이 시그널링되는 (즉, 하나의 DCI를 통해 2개의 UL DAI값이 시그널링되고, 각각이 single PDSCH case에 대한 total-DAI 정보와 multiple PDSCH case에 대한 total-DAI 정보를 지시하는) 구조가 사용될 수 있다.
B. 상술된 방법은 CBG 기반 PDSCH 전송이 설정되지 않은 상황에 적용될 수 있다.
3) CBG 기반 PDSCH 전송이 설정된 상황에서의 DAI 시그널링
A. 특정 (예를 들어, CBGTI 필드/시그널링이 포함된) DCI를 통해 CBG 기반 PDSCH 전송이 스케줄된 경우를 CBG PDSCH case로, 임의의 DCI를 통해 하나의 TB 기반 PDSCH 전송이 (즉, TB 기반 PDSCH 전송 하나가) 스케줄된 경우를 single PDSCH case로, multi-TTI DCI를 통해 복수의 (TB 기반) PDSCH 전송이 (즉, TB 기반 PDSCH 전송이 복수개가) 스케줄된 경우를 multiple PDSCH case로 각각 정의하면, 다음과 같은 방법으로 counter/total-DAI값이 결정/시그널링되는 구조가 사용될 수 있다.
B. Opt 1: single PDSCH case와 multiple PDSCH case와 CBG PDSCH case의 3가지 case들 각각에 대해 독립적으로 counter/total-DAI값이 결정되어 시그널링될 수 있으며, UL DAI의 경우 하나의 UL DCI 내에 상술된 3가지 case들 (single PDSCH case와 multiple PDSCH case와 CBG PDSCH case) 각각에 대한 UL DAI값이 시그널링되는 구조가 사용될 수 있다.
C. Opt 2: multiple PDSCH case와 CBG PDSCH case를 묶어서 multi-A/N PDSCH case로 정의하면, single PDSCH case와 multi-A/N PDSCH case의 2가지 case 각각에 대해 독립적으로 counter/total-DAI값이 결정되어 시그널링될 수 있으며, UL DAI의 경우 하나의 UL DCI 내에 상술된 2가지 case들 (single PDSCH case와 multi-A/N PDSCH case) 각각에 대한 UL DAI값이 시그널링되는 구조가 사용될 수 있다.
D. Opt 2의 경우, single PDSCH case에 해당하는 DCI는 single PDSCH case에 대해서만 DAI값을 결정하여 시그널링하고, multi-A/N PDSCH case (즉, multiple PDSCH case 또는 CBG PDSCH case)에 해당하는 DCI는 multi-A/N PDSCH case (즉, multiple PDSCH case 및 CBG PDSCH case)에 대해서만 DAI값을 결정하여 시그널링하는 구조가 사용될 수 있다.
E. multi-A/N PDSCH case에서 하나의 DAI에 대응되는 A/N bit 수는, 임의의 (serving cell상의) multi-TTI DCI를 통해 스케줄링 가능한 최대 TB 수 (spatial bundling이 설정되지 않은 경우를 포함) 또는 최대 PDSCH 수 (spatial bundling이 설정된 경우를 포함)를 A로 정의하고, 임의의 (serving cell상의) PDSCH 전송에 설정된 최대 CBG 수를 B로 정의할 경우, A와 B중 최대값에 기반하여 결정될 수 있다.
(Proposal 8) HARQ timing 필드 정보 (이에 기반한 Type-1/2 A/N codebook 구성)
1) Type-2 A/N codebook을 위한 A/N timing 결정 및 A/N payload 구성
A. Multi-TTI DCI로부터 스케줄된 복수의 PDSCH들 중 (시간상으로) 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot을 기준으로 (해당 DCI로 지시된) K1값을 적용하여 A/N timing (slot)이 결정될 수 있으며, 이를 기반으로 해당 DCI로부터 스케줄된 복수 PDSCH들 모두에 대한 A/N 피드백이 해당 (동일한 하나의) A/N timing을 통해 일괄적으로 전송되는 구조가 사용될 수 있다.
B. 이에 따라, 상기 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot에 대응되는 A/N timing을 동일한 slot으로 지시한 multi-TTI DCI들간에만 counter/total-DAI값이 결정/시그널링될 수 있으며, 해당 (마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot에 대응되는 A/N timing을 동일한 slot으로 지시한) multi-TTI DCI들로부터 스케줄된 복수 PDSCH들 모두에 대한 A/N 피드백이 multiplexing되어 동일한 하나의 A/N timing을 통해 전송될 수 있다.
C. 상술된 예시에서 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH라 함은, 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 시간상으로 겹쳐 전송이 생략된 invalid PDSCH를 제외하고 실제 전송된 valid PDSCH중 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH를 의미하거나, 또는 실제 전송 여부와 무관하게 multi-TTI DCI를 통해 지시된 PDSCH중 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH를 의미할 수 있다.
2) Type-1 A/N codebook을 위한 A/N timing 결정 및 A/N payload 구성
A. Multi-TTI DCI로부터 스케줄된 복수의 PDSCH들 중 (시간상으로) 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot을 기준으로 (해당 DCI로 지시된) K1값을 적용하여 A/N timing (slot)이 결정될 수 있으며, 이를 기반으로 상기 DCI로부터 스케줄된 복수 PDSCH들 모두에 대한 A/N 피드백이 해당 (동일한 하나의) A/N timing을 통해 일괄적으로 전송되는 구조가 사용될 수 있다.
B. 이에 따라, 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot에 대응되는 A/N timing을 동일한 slot으로 지시한 multi-TTI DCI들 (그리고 PDSCH 전송 slot에 대응되는 A/N timing을 상기와 동일한 slot으로 지시한 single-TTI DCI들)간에만 (해당 DCI들로부터 스케줄된 복수 PDSCH들 모두에 대한) A/N 피드백이 multiplexing되어 동일한 하나의 A/N timing을 통해 전송될 수 있다.
C. 상술된 예시에서 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH라 함은, 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 시간상으로 겹쳐 전송이 생략된 invalid PDSCH를 제외하고 실제 전송된 valid PDSCH중 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH를 의미하거나, 또는 실제 전송 여부와 무관하게 multi-TTI DCI를 통해 지시된 PDSCH중 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH를 의미할 수 있다.
D. 한편, 복수 (e.g. N개) candidate K1 value의 집합(e.g., DCI를 통해 지시 가능한 PDSCH-to-HARQ Feedback Timing Indicator 값들의 집합)이 설정된 상태에서 기존 Type-1 codebook의 경우, (각 serving cell별로 해당 cell에 설정된) 각 K1 value별로 A/N 전송 slot으로부터 K1개 이전 DL slot 내에서 전송 가능한 모든 PDSCH occasion (SLIV)들의 조합을 계산하여, 해당 DL slot에 대응되는 (각 SLIV에 대응되는 A/N bit 위치/순서의 결정을 포함하여) A/N sub-payload를 구성할 수 있다. (이를 "SLIV pruning"으로 정의). SLIV pruning에서 전송 가능한 PDSCH occasion (SLIV)들의 조합들을 결정하는 과정에 대해서 보다 구체적으로 살펴보면, 각 DL 슬롯(e.g., index #N-candidate K1 value)에 하나 또는 둘 이상의 non-overlapping PDSCH들이 단말에 스케줄될 수 있는데, (해당 슬롯 내에서 스케줄 가능한 최대의) non-overlapping PDSCH들의 수는 설정된 SLIV 값들의 조합에 기초하여 결정될 수 있다(e.g., pdsch-TimeDomainAllocationList를 통해 설정되어 DCI의 TDRA 필드로 지시 가능한 SLIV 값들의 조합). 단말에 설정된 SLIV 값들에 기반하여, 중첩하는 잠재적인 PDSCH들을 pruning (즉, 중첩으로 인해 양립할 수 없는/상호 배타적인 PDSCH들은 최대 하나의 PDSCH 송신으로 카운트)하고, (스케줄/양립 가능한 잠재적인) non-overlapping PDSCH들을 결정하는 과정이 SLIV pruning으로 지칭된다. 기존 Type-1 codebook의 경우 이러한 SLIV pruning을 통해 구성된 A/N sub-payload를 N개 K1 value들에 대해 concatenation하여 전체 A/N codebook을 구성하도록 되어있다 (e.g., 3GPP TS 38.213 V16.2.0의 Section 9.1.2 참조).
이하에서, 설명의 편의를 위해 각 K1 value에 대응되는 (N개) DL slot들의 집합을 상기 A/N 전송 slot에 대응되는 bundling window로 지칭할 수 있다. 예를 들어, 도 9와 같이 DCI를 통해 지시될 수 있는 (candidate) K1 value set= {2, 3}이라고 가정할 때, bundling window은 Slot #N-3 내지 Slot #-2 구간이다.
E. 한편, 특정 slot을 (마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot에 대응되는) A/N timing으로 지시한 (또는 지시 가능한) multi-TTI DCI로부터 스케줄된 (또는 스케줄링 가능한) 복수의 PDSCH 전송 slot들 중, 특정 DL slot이 해당 A/N 전송 slot에 대응되는 bundling window에 속하지 않는 경우가 발생될 수 있다,
예를 들어, 기존의 single PDSCH 스케줄링을 위한 SLIV pruning 방식에 따라서 결정된 A/N codebook는 multi-PDSCH 스케줄링의 적어도 일부 PDSCH를 커버하지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 보다 구체적인 예로, 도 9를 참조하면, (i) Multi-PDSCH DCI을 통해 지시 가능한 TDRA table의 row가 2개이고, (ii) 각 row는 2개의 SLIV들로 구성되며(i.e., 각 Row는 2개의 PDSCH 스케줄링에 관련), (iii)_PDSCH-to-HARQ-ACK timing인 K1 slot offset value가 2개 설정된 상황(e.g., K1 value set= {2, 3})을 가정한다. 만약 multi-PDSCH 스케줄링 DCI를 통해 slot #N-4 상의 PDSCH1과 slot #N-3 상의 PDSCH2가 스케줄되고(e.g., TDRA row 0), K1=3가 지시됨에 따라서 slot #N에서 HARQ-ACK이 송신되는 상황에서, 단말은 Bundling Window에 속하는 Slot #N-3 (i.e., K1=3에 해당하는 PDSCH2)에 대한 A/N 뿐 아니라, Bundling Window에 속하지 않는 Slot #N-4 상의 PDSCH1(e.g., extended K1 값과 관련된 PDSCH)에 대한 A/N도 함께 보고하여야 한다. 하지만 종래 방식(i.e., single PDSCH 스케줄링을 위한 SLIV pruning 방식)을 그대로 적용할 경우 단말은, 결정된 K1 값 세트에 K1=4이 포함되지 않기 때문에, slot #N-4 상의 PDSCH1에 대한 A/N sub-payload를 누락하게 된다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 본 발명의 일 예에 따르면 다음과 같은 방식으로 A/N codebook을 구성할 수 있다.
F. Opt 1: 기본적으로 (특정 slot을 (마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot에 대응되는) A/N timing으로 지시 가능한 multi-TTI DCI를 통해 스케줄링 가능한 DL slot들 중, 해당 A/N 전송 slot에 대응되는) bundling window에 속하지 않은 DL slot들 각각에 대해서도 (임의의 multi-TTI DCI를 통해 해당 DL slot에 스케줄링 가능한 모든 SLIV 집합에 대하여), 단말은 SLIV pruning 과정을 수행하여 A/N sub-payload을 구성할 수 있다. 예컨대, 도 9에서 단말은 bundling window에 속하지 않은 Slot #N-4에 대해서도 SLIV Pruning 과정을 수행하여 Slot #N-4에 대한 A/N sub-payload 1-bit을 구성한다. multi-TTI 스케줄링과 관련하여, bundling window에는 속하지 않는 DL slot이지만 단말이 해당 DL slot을 위해서 SLIV pruning 과정을 수행하는 것은, 해당 DL Slot이 TDRA Table에서 각 row={{K0, mapping type, SLIV) for PDSCH1, {K0, mapping type, SLIV) for PDSCH2..}의 K0 값을 고려한 결과일 수 있다. 도 9에서는 PDSCH1이 송신되는 Slot#N-4는 TDRA Table에서 K0 for PDSCH1 에 의해 결정된 것일 수 있다. 이와 같이 bundling window에 속하지 않은 DL slot들 각각에 대해서도 SLIV pruning 과정을 수행하여 A/N sub-payload을구성한 상태에서, 단말은:
i. Opt a) bundling window에 속한 DL slot들에 대응되는 A/N sub-payload 집합을 먼저 매핑하고, 이후 bundling window에 속하지 않은 DL slot들에 대응되는 A/N sub-payload 집합을 매핑하는 식으로 전체 A/N codebook을 구성하거나, 또는
ii. Opt b) bundling window에 속한 DL slot들과 bundling window에 속하지 않은 DL slot들 전체에 대하여, DL slot의 시간 순서에 따라 순차적으로 대응되는 A/N sub-payload을 concatenation하는 식으로 전체 A/N codebook을 구성할 수 있다.
iii. 이 경우 bundling window에 속한 DL slot들 각각에 대해서는, 임의의 single-TTI DCI 및/또는 multi-TTI DCI를 통해 해당 DL slot에 스케줄링 가능한 모든 SLIV 집합에 대하여, SLIV pruning 과정을 수행하여 A/N sub-payload가 구성될 수 있다.
G. Opt 1A: Opt 1과 등가적인 다른 방법으로 (예를 들어 slot #N이 A/N 전송 timing으로 지시된 경우), 다음과 같은 동작을 고려할 수 있다.
i. Step 1) multi-TTI DCI에 설정된 TDRA table내 (하나 이상의 SLIV로 구성된) 각각의 row가 UE에게 설정된 (또는 multi-TTI DCI에 설정된) 각각의 K1으로 지시됨 (예를 들어 해당 row내 마지막 SLIV가 slot #(N - K1)에 매핑됨)에 따라 해당 row내 각각의 SLIV가 slot #(N - K1_m)에 매핑됨을 가정했을 때의 모든 K1_m 값들을 산출하고, 이러한 과정을 모든 row들과 모든 K1들에 대해 수행했을 때의 모든 K1_m 값들의 합집합 (편의상, "K1_m Union"으로 정의)을 산출할 수 있다.
1. 추가로 특정 single-TTI DCI (예를 들어, fallback DCI format 1_0가 아니면서 multi-TTI 스케줄링이 설정되지 않은 DCI format)에 대해서도 UE에게 (또는 해당 DCI에) 설정된 모든 K1 값들을 K1_m Union에 (해당 K1_m Union에 속한 K1_m값으로) 포함할 수 있다.
ii. Step 2) K1_m Union에 속한 각각의 K1_m 값별로 (multi-TTI DCI의 TDRA table내 row들 및 single-TTI DCI의 TDRA table내 row들에 구성된 SLIV들 중) 해당 K1_m 값에 대응되는 slot #(N - K1_m)에 매핑될 수 있는 모든 SLIV 집합에 대해 SLIV pruning 과정을 수행하여 A/N sub-payload을 구성하고, 이렇게 구성된 각 K1_m 값 또는 각 slot #(N - K1_m)에 대응되는 A/N sub-payload들에 대하여 Opt a 또는 Opt b 방법을 적용하여 전체 A/N codebook을 구성할 수 있다.
1. 일례로 각 cell에 설정된 K1_m union 내의 모든 K1_m 값들 각각에 대해 SLIV pruning을 통해 결정된 (하나 이상의 (overlap된) SLIV로 구성된) 각 SLIV 그룹 (이를 "HARQ-ACK PDSCH occasion; HPO"로 정의)별로, (해당 cell에 최대 2-TB의 PDSCH 전송이 설정되고 HARQ-ACK에 대한 spatial bundling이 설정되지 않은 경우) 2-bit 또는 (해당 cell에 최대 1-TB의 PDSCH 전송이 설정되거나 HARQ-ACK spatial bundling이 설정된 경우) 1-bit 또는 (해당 cell에 최대 M개 CBG 기반의 PDSCH (또는 TB) 전송이 설정된 경우) M-bit을 할당하여 A/N sub-payload를 구성할 수 있다.
2. 다른 일례로, 최대 2-TB의 PDSCH 전송이 설정된 (그러면서 spatial bundling이 설정되지 않은) cell에 대하여 "2-TB only for single PDSCH" 동작이 적용될 경우 (그러면서 multi-TTI DCI (format)에 설정된 TDRA table내 row들 중 하나의 SLIV만으로 구성된 row (이를 "single-SLIV row"로 칭함)가 존재할 경우), 또는 최대 2-TB의 PDSCH 전송이 설정된 특정 single-TTI DCI (예를 들어, fallback DCI format 1_0가 아니면서 multi-TTI 스케줄링이 설정되지 않은 DCI format)가 존재할 경우, 해당 cell에 설정된 K1_m Union 내에서 K1과 일치하는 값 또는 이에 대응되는 (bundling window에 속한) slot #(N - K1)에 대응되는 HPO(들) (또는 이중 상기 single-SLIV row 혹은 single-TTI에 설정된 TDRA table내 row들에 대응되는 HPO)에 대해서는 2-bit을 할당하는 반면, K1과 일치하지 않는 K1_m 값 또는 이에 대응되는 (bundling window에 속하지 않은) slot #(N - K1_m)에 대응되는 HPO(들) (또는 이를 포함한 slot #(N - K1)에 대응되는 나머지 HPO)에 대해서는 1-bit을 할당할 수 있다.
3. 다른 일례로, 최대 M개 CBG 기반의 PDSCH (또는 TB) 전송이 설정된 cell에 대하여 "CBG only for single PDSCH" 동작이 적용될 경우 (그러면서 multi-TTI DCI (format)에 설정된 TDRA table내 row들 중 하나의 SLIV만으로 구성된 row (이를 "single-SLIV row"로 칭함)가 존재할 경우), 또는 최대 M개 CBG 기반의 PDSCH (또는 TB) 전송이 설정된 특정 single-TTI DCI (예를 들어, fallback DCI format 1_0가 아니면서 multi-TTI 스케줄링이 설정되지 않은 DCI format)가 존재할 경우, 해당 cell에 설정된 K1_m Union 내에서 K1과 일치하는 값 또는 이에 대응되는 (bundling window에 속한) slot #(N - K1)에 대응되는 HPO(들) (또는 이중 single-SLIV row 혹은 single-TTI에 설정된 TDRA table내 row들에 대응되는 HPO)에 대해서는 M-bit을 할당하는 반면, K1과 일치하지 않는 K1_m 값 또는 이에 대응되는 (bundling window에 속하지 않은) slot #(N - K1_m)에 대응되는 HPO(들) (또는 이를 포함한 slot #(N - K1)에 대응되는 나머지 HPO)에 대해서는 1-bit을 할당할 수 있다.
iii. 한편, K1_m Union 결정 및 SLIV pruning 과정 수행 시, multi-TTI DCI의 TDRA table내 하나의 row에 구성된 복수의 SLIV들 중 일부 SLIV가 특정 (예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated 등 상위 계층 시그널링을 통해 semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치는 경우, 해당 SLIV는 제외한 상태에서 K1_m Union 결정 및 (이에 기반한) SLIV pruning 과정을 수행할 수 있다. 예컨대, 단말은 UL 심볼과 겹치는 SLIV에 해당하는 PDSCH는 invalid PDSCH로 간주하고, valid PDSCH들에 대해서만 SLIV pruning 과정을 수행할 수 있다.
H. Opt 1B: Opt 1 또는 1A에서 SLIV pruning 과정에 수반되는 UE complexity를 줄이기 위한 방법으로, 다음과 같은 동작을 고려할 수 있다.
i. Step 1) Opt 1A의 Step 1과 동일한 과정을 통해 K1_m Union을 산출하고, multi-TTI DCI에 설정된 TDRA table내 모든 row들 각각에 구성된 (하나 이상의) 모든 개별 SLIV들이 모두 동일한 하나의 (가상의) slot내에 매핑됨을 가정했을 때의 SLIV 집합 (이를, "m-SLIV Union"로 정의)을 결정하고, single-TTI DCI에 설정된 TDRA table내 모든 row들 각각에 구성된 SLIV들이 모두 동일한 하나의 (가상의) slot내에 매핑됨을 가정했을 때의 SLIV 집합 (이를, "s-SLIV Union"로 정의)을 결정함
1. 또는, multi-TTI DCI에 설정된 TDRA table 내에서 복수 slot에 걸친 SLIV들로 설정된 모든 row들 각각에 구성된 (복수의) 모든 개별 SLIV들이 모두 동일한 하나의 (가상의) slot내에 매핑됨을 가정했을 때의 SLIV 집합을 "m-SLIV Union"로 결정하고, multi-TTI DCI에 설정된 TDRA table 내에서 단일 slot에 속한 SLIV로만 설정된 모든 row들 각각에 구성된 (하나 이상의) 모든 개별 SLIV들 및 single-TTI DCI에 설정된 TDRA table내 모든 row들 각각에 구성된 SLIV들이 모두 동일한 하나의 (가상의) slot내에 매핑됨을 가정했을 때의 SLIV 집합을 "s-SLIV Union"로 결정함
2. 또는, multi-TTI DCI에 설정된 TDRA table 내에서 복수 SLIV들로 설정된 모든 row들 각각에 구성된 (복수의) 모든 개별 SLIV들이 모두 동일한 하나의 (가상의) slot내에 매핑됨을 가정했을 때의 SLIV 집합을 "m-SLIV Union"로 결정하고, multi-TTI DCI에 설정된 TDRA table 내에서 단일 SLIV로만 설정된 모든 row들 각각에 구성된 모든 개별 SLIV들 및 single-TTI DCI에 설정된 TDRA table내 모든 row들 각각에 구성된 SLIV들이 모두 동일한 하나의 (가상의) slot내에 매핑됨을 가정했을 때의 SLIV 집합을 "s-SLIV Union"로 결정함
ii. Step 2 - Alt 1) K1_m Union 내에서 K1과 일치하는 값 또는 대응되는 (bundling window에 속한) slot #(N - K1)에 대해서는 m-SLIV Union과 s-SLIV Union에 속한 모든 SLIV들의 합집합에 대해 SLIV pruning 과정을 수행하여 A/N sub-payload을 구성하고, K1과 일치하지 않는 K1_m 값 또는 대응되는 (bundling window에 속하지 않은) slot #(N - K1_m)에 대해서는 m-SLIV Union에 속한 SLIV들에 대해서만 SLIV pruning 과정을 수행하여 A/N sub-payload을 구성하며, 이렇게 구성된 각 K1_m 값 또는 각 slot #(N - K1_m)에 대응되는 A/N sub-payload들에 대하여 Opt a 또는 Opt b를 적용하여 전체 A/N codebook을 구성할 수 있다.
1. 일례로 각 cell에 설정된 K1_m union 내의 모든 K1_m 값들 각각에 대해 SLIV pruning을 통해 결정된 (하나 이상의 (overlap된) SLIV로 구성된) 각 SLIV 그룹 (이를 "HARQ-ACK PDSCH occasion; HPO"로 정의)별로, (해당 cell에 최대 2-TB의 PDSCH 전송이 설정되고 HARQ-ACK에 대한 spatial bundling이 설정되지 않은 경우) 2-bit 또는 (해당 cell에 최대 1-TB의 PDSCH 전송이 설정되거나 HARQ-ACK spatial bundling이 설정된 경우) 1-bit 또는 (해당 cell에 최대 M개 CBG 기반의 PDSCH (또는 TB) 전송이 설정된 경우) M-bit을 할당하여 A/N sub-payload를 구성할 수 있다.
2. 다른 일례로, 최대 2-TB의 PDSCH 전송이 설정된 (그러면서 spatial bundling이 설정되지 않은) cell에 대하여 "2-TB only for single PDSCH" 동작이 적용될 경우 (그러면서 multi-TTI DCI (format)에 설정된 TDRA table내 row들 중 하나의 SLIV만으로 구성된 row (이를 "single-SLIV row"로 칭함)가 존재할 경우), 또는 최대 2-TB의 PDSCH 전송이 설정된 특정 single-TTI DCI (예를 들어, fallback DCI format 1_0가 아니면서 multi-TTI 스케줄링이 설정되지 않은 DCI format)가 존재할 경우, 해당 cell에 설정된 K1_m Union 내에서 K1과 일치하는 값 또는 이에 대응되는 (bundling window에 속한) slot #(N - K1)에 대응되는 HPO(들) (또는 이중 single-SLIV row 혹은 single-TTI에 설정된 TDRA table내 row들에 대응되는 HPO)에 대해서는 2-bit을 할당하는 반면, K1과 일치하지 않는 K1_m 값 또는 이에 대응되는 (bundling window에 속하지 않은) slot #(N - K1_m)에 대응되는 HPO(들) (또는 이를 포함한 slot #(N - K1)에 대응되는 나머지 HPO)에 대해서는 1-bit을 할당할 수 있다.
3. 다른 일례로, 최대 M개 CBG 기반의 PDSCH (또는 TB) 전송이 설정된 cell에 대하여 "CBG only for single PDSCH" 동작이 적용될 경우 (그러면서 multi-TTI DCI (format)에 설정된 TDRA table내 row들 중 하나의 SLIV만으로 구성된 row (이를 "single-SLIV row"로 칭함)가 존재할 경우), 또는 최대 M개 CBG 기반의 PDSCH (또는 TB) 전송이 설정된 특정 single-TTI DCI (예를 들어, fallback DCI format 1_0가 아니면서 multi-TTI 스케줄링이 설정되지 않은 DCI format)가 존재할 경우, 해당 cell에 설정된 K1_m Union 내에서 K1과 일치하는 값 또는 이에 대응되는 (bundling window에 속한) slot #(N - K1)에 대응되는 HPO(들) (또는 이중 single-SLIV row 혹은 single-TTI에 설정된 TDRA table내 row들에 대응되는 HPO)에 대해서는 M-bit을 할당하는 반면, K1과 일치하지 않는 K1_m 값 또는 이에 대응되는 (bundling window에 속하지 않은) slot #(N - K1_m)에 대응되는 HPO(들) (또는 이를 포함한 slot #(N - K1)에 대응되는 나머지 HPO)에 대해서는 1-bit을 할당할 수 있다.
iii. Step 2 - Alt 2) K1_m Union 내의 모든 K1_m 값들에 대하여 각 K1_m값별로 m-SLIV Union과 s-SLIV Union에 속한 모든 SLIV들의 합집합에 대해 SLIV pruning 과정을 수행하여 A/N sub-payload을 구성하며, 이렇게 구성된 각 K1_m 값 또는 각 slot #(N - K1_m)에 대응되는 A/N sub-payload들에 대하여 Opt a 또는 Opt b를 적용하여 전체 A/N codebook을 구성할 수 있다.
1. 일례로 각 cell에 설정된 K1_m union 내의 모든 K1_m 값들 각각에 대해 SLIV pruning을 통해 결정된 (하나 이상의 (overlap된) SLIV로 구성된) 각 SLIV 그룹 (이를 "HARQ-ACK PDSCH occasion; HPO"로 정의)별로, (해당 cell에 최대 2-TB의 PDSCH 전송이 설정되고 HARQ-ACK에 대한 spatial bundling이 설정되지 않은 경우) 2-bit 또는 (해당 cell에 최대 1-TB의 PDSCH 전송이 설정되거나 HARQ-ACK spatial bundling이 설정된 경우) 1-bit 또는 (해당 cell에 최대 M개 CBG 기반의 PDSCH (또는 TB) 전송이 설정된 경우) M-bit을 할당하여 A/N sub-payload를 구성할 수 있다.
2. 다른 일례로, 최대 2-TB의 PDSCH 전송이 설정된 (그러면서 spatial bundling이 설정되지 않은) cell에 대하여 "2-TB only for single PDSCH" 동작이 적용될 경우 (그러면서 multi-TTI DCI (format)에 설정된 TDRA table내 row들 중 하나의 SLIV만으로 구성된 row (이를 "single-SLIV row"로 칭함)가 존재할 경우), 또는 최대 2-TB의 PDSCH 전송이 설정된 특정 single-TTI DCI (예를 들어, fallback DCI format 1_0가 아니면서 multi-TTI 스케줄링이 설정되지 않은 DCI format)가 존재할 경우, 해당 cell에 설정된 K1_m Union 내에서 K1과 일치하는 값 또는 이에 대응되는 (bundling window에 속한) slot #(N - K1)에 대응되는 HPO(들) (또는 이중 single-SLIV row 혹은 single-TTI에 설정된 TDRA table내 row들에 대응되는 HPO)에 대해서는 2-bit을 할당하는 반면, K1과 일치하지 않는 K1_m 값 또는 이에 대응되는 (bundling window에 속하지 않은) slot #(N - K1_m)에 대응되는 HPO(들) (또는 이를 포함한 slot #(N - K1)에 대응되는 나머지 HPO)에 대해서는 1-bit을 할당할 수 있다.
3. 다른 일례로, 최대 M개 CBG 기반의 PDSCH (또는 TB) 전송이 설정된 cell에 대하여 "CBG only for single PDSCH" 동작이 적용될 경우 (그러면서 multi-TTI DCI (format)에 설정된 TDRA table내 row들 중 하나의 SLIV만으로 구성된 row (이를 "single-SLIV row"로 칭함)가 존재할 경우), 또는 최대 M개 CBG 기반의 PDSCH (또는 TB) 전송이 설정된 특정 single-TTI DCI (예를 들어, fallback DCI format 1_0가 아니면서 multi-TTI 스케줄링이 설정되지 않은 DCI format)가 존재할 경우, 해당 cell에 설정된 K1_m Union 내에서 K1과 일치하는 값 또는 이에 대응되는 (bundling window에 속한) slot #(N - K1)에 대응되는 HPO(들) (또는 이중 single-SLIV row 혹은 single-TTI에 설정된 TDRA table내 row들에 대응되는 HPO)에 대해서는 M-bit을 할당하는 반면, K1과 일치하지 않는 K1_m 값 또는 이에 대응되는 (bundling window에 속하지 않은) slot #(N - K1_m)에 대응되는 HPO(들) (또는 이를 포함한 slot #(N - K1)에 대응되는 나머지 HPO)에 대해서는 1-bit을 할당할 수 있다.
iv. 한편, K1_m Union 및 m-SLIV Union 결정 그리고 SLIV pruning 과정 수행 시, multi-TTI DCI의 TDRA table내 하나의 row에 구성된 복수의 SLIV들 중 일부 SLIV가 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치는 경우, 해당 SLIV는 제외한 상태에서 K1_m Union 및 m-SLIV Union을 결정하고 (이를 기반으로) SLIV pruning 과정을 수행할 수 있다.
I. Opt 2: 기본적으로 bundling window에 속한 DL slot들 각각에 대해서만 상기와 같이 SLIV pruning 과정을 수행하여 A/N sub-payload을 구성한 상태에서,
i. Opt a) 임의의 multi-TTI DCI를 통해 스케줄링 가능한 최대 TB 수 (spatial bundling이 설정되지 않은 경우를 포함) 또는 최대 PDSCH 수 (spatial bundling이 설정된 경우를 포함)가 M개로 설정된 경우, 각 K1 value에 대응되는 A/N sub-payload에 M bits (또는 M-X bits)를 추가한 상태에서, 해당 K1 value를 (마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot에 대응되는 A/N timing으로) 지시한 multi-TTI DCI로부터 스케줄된 복수 PDSCH들에 대한 A/N을 해당 M bits에 매핑 (또는 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 혹은 해당 PDSCH와 동일 slot내 전송된 PDSCH(들)를 제외한 나머지 PDSCH들에 대한 A/N을 해당 M-X bits에 매핑)하는 식으로, 전체 A/N codebook을 구성할 수 있다.
1. 상술된 예시에서 "각 K1 value에 대응되는 A/N sub-payload에 M bits (또는 M-X bits)를 추가"한다는 의미는, Alt 1) 해당 K1 값에 대해 SLIV pruning 과정을 수행하여 결정된 N개의 HPO(들)에, M개 또는 M-1개의 HPO(들)를 더 추가하여 해당 K1 값에 대응되는 HPO 집합을 (총 N+M개 또는 N+M-1개의 HPO들로) 구성함을 의미하거나, 또는 Alt 2) 해당 K1 값에 대해 SLIV pruning 과정을 수행하여 결정된 N개의 HPO(들) 각각에 대하여, M개 또는 M-1개의 HPO(들)를 더 추가하여 해당 K1 값에 대응되는 HPO 집합을 (총 N x (1+M)개 또는 N x (1+M-1) = N x M 개의 HPO들로) 구성함을 의미할 수 있다.
ⓐ 이에 따라 각 HPO별로 (해당 cell에 최대 2-TB의 PDSCH 전송이 설정되고 HARQ-ACK에 대한 spatial bundling이 설정되지 않은 경우) 2-bit 또는 (해당 cell에 최대 1-TB의 PDSCH 전송이 설정되거나 HARQ-ACK spatial bundling이 설정된 경우) 1-bit 또는 (해당 cell에 최대 M개 CBG 기반의 PDSCH (또는 TB) 전송이 설정된 경우) M-bit을 할당하여, K1 값에 대응되는 A/N sub-payload를 구성할 수 있다.
2. 이 경우 SLIV pruning 과정은, multi-TTI DCI에 설정된 TDRA table내 각 row에 구성된 SLIV들 중 마지막 SLIV (또는 해당 마지막 SLIV와 동일한 slot에 속한 하나 이상의 SLIV)만을 대상으로 수행될 수 있다.
3. 상술된 예시에서 K1 value는 multi-TTI DCI (format)에 설정된 K1 value로만 한정될 수 있으며, multi-TTI DCI에 설정되지 않은 K1 value에 대해서는 (기존처럼 single-TTI DCI에 설정된 TDRA table에 대한 SLIV pruning을 기반으로 해당 K1 value에 대응되는 A/N sub-payload를 구성하고) 상기와 같이 M bits (또는 M-X bits)를 추가하는 과정을 생략할 수 있다.
4. 이 경우 특정 K1 value이 (마지막 PDSCH 전송 slot에 대응되는) A/N timing으로 지시됨을 가정했을 때에 multi-TTI DCI에 설정된 TDRA table내 모든 row들 각각에 구성된 SLIV들이 모두 (또는 마지막 PDSCH 전송 slot 내의 SLIV들 (혹은 그 중 마지막 SLIV)을 제외한 모든 SLIV들이 모두) 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치는 경우, 해당 K1 value에 대해서도 상기와 같이 M bits (또는 M-X bits)를 추가하는 과정을 생략할 수 있다.
ⓐ 보다 구체적으로, 상술된 예시에서 각 K1값에 대해 multi-TTI DCI의 TDRA table내 각 row내의 마지막 SLIV (또는 해당 마지막 SLIV와 동일한 slot에 속한 하나 이상의 SLIV)를 대상으로 SLIV pruning을 수행할 때에, 각 row내 적어도 하나 이상의 SLIV가 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치지 않는 경우에는 해당 row (이의 마지막 SLIV(들))를 포함하여 SLIV pruning을 수행할 수 있으며 (이 경우 특징적으로 해당 row의 마지막 SLIV(들) 자체가 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치는 경우에도 SLIV pruning시에 포함), 그렇지 않고 각 row내 모든 SLIV들이 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치는 경우에는 해당 row (이의 마지막 SLIV(들))를 제외하여 SLIV pruning을 수행할 수 있다.
ⓑ 이에 따라, SLIV pruning 과정을 수행하여 결정된 HPO에 대응되는 (마지막 SLIV (또는 해당 마지막 SLIV와 동일한 slot에 속한 하나 이상의 SLIV)가 속한) row내의 (해당 마지막 SLIV(들)을 제외한 나머지) 모든 SLIV들이 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치는 경우 상기와 같은 M개 또는 M-1개의 HPO를 추가하는 과정을 생략할 수 있으며, 그렇지 않고 해당 row내의 (해당 마지막 SLIV(들)을 제외한 나머지) 적어도 하나 이상의 SLIV가 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치지 않는 경우에는 상기와 같이 M개 또는 M-1개의 HPO를 추가하는 과정을 수행할 수 있다.
5. 한편 상술된 예시에서 X값은, PDSCH당 최대 2-TB 전송이 설정되고 HARQ-ACK에 대한 spatial bundling이 설정되지 않은 경우에는 X=2, PDSCH당 최대 1-TB 전송이 설정되거나 HARQ-ACK spatial bundling이 설정된 경우에는 X=1이 될 수 있다.
ii. Opt b) 각 K1 value별로 해당 K1 value를 (마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot에 대응되는 A/N timing으로) 지시한 multi-TTI DCI로부터 스케줄링 가능한 복수 PDSCH들 중, bundling window에 속하지 않은/않을 수 있는 (또는 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot에 속하지 않은/않을 수 있는) (최대) PDSCH occasion (SLIV) 수 (spatial bundling이 설정된 경우를 포함) 또는 이에 대응되는 (최대) TB 수 (spatial bundling이 설정되지 않은 경우를 포함) (e.g. L개)를 계산하고 해당 K1 value에 대응되는 A/N sub-payload에 L bits를 추가한 상태에서, 해당 K1 value를 (마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot에 대응되는 A/N timing으로) 지시한 multi-TTI DCI로부터 스케줄된 PDSCH들 중 bundling window에 속하지 않은 (또는 마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot에 속하지 않은) PDSCH들에 대한 A/N을 해당 L bits에 매핑하는 식으로, 전체 A/N codebook을 구성할 수 있다.
1. 상술된 예시에서 "해당 K1 value에 대응되는 A/N sub-payload에 L bits를 추가"한다는 의미는, Alt 1) 해당 K1 값에 대해 SLIV pruning 과정을 수행하여 결정된 N개의 HPO(들)에, L개의 HPO(들)를 더 추가하여 해당 K1 값에 대응되는 HPO 집합을 (총 N+L개의 HPO들로) 구성함을 의미하거나, 또는 Alt 2) 해당 K1 값에 대해 SLIV pruning 과정을 수행하여 결정된 N개의 HPO(들) 각각에 대하여, L개의 HPO(들)를 더 추가하여 해당 K1 값에 대응되는 HPO 집합을 (총 N x (1+L) 개의 HPO들로) 구성함을 의미할 수 있다.
ⓐ 이에 따라 각 HPO별로 (해당 cell에 최대 2-TB의 PDSCH 전송이 설정되고 HARQ-ACK에 대한 spatial bundling이 설정되지 않은 경우) 2-bit 또는 (해당 cell에 최대 1-TB의 PDSCH 전송이 설정되거나 HARQ-ACK spatial bundling이 설정된 경우) 1-bit 또는 (해당 cell에 최대 M개 CBG 기반의 PDSCH (또는 TB) 전송이 설정된 경우) M-bit을 할당하여, K1 값에 대응되는 A/N sub-payload를 구성할 수 있다.
2. 이 경우 SLIV pruning 과정은, multi-TTI DCI에 설정된 TDRA table내 각 row에 구성된 SLIV들 중 마지막 SLIV (또는 해당 마지막 SLIV와 동일한 slot에 속한 하나 이상의 SLIV)만을 대상으로 수행될 수 있다.
3. 상술된 예시에서 K1 value는 multi-TTI DCI (format)에 설정된 K1 value로만 한정될 수 있으며, multi-TTI DCI에 설정되지 않은 K1 value에 대해서는 (기존처럼 single-TTI DCI에 설정된 TDRA table에 대한 SLIV pruning을 기반으로 해당 K1 value에 대응되는 A/N sub-payload를 구성하고) 상기와 같이 L bits를 추가하는 과정을 생략할 수 있다.
4. 이 경우 특정 K1 value이 (마지막 PDSCH 전송 slot에 대응되는) A/N timing으로 지시됨을 가정했을 때에 multi-TTI DCI에 설정된 TDRA table내 모든 row들 각각에 구성된 SLIV들이 모두 (또는 마지막 PDSCH 전송 slot 내의 SLIV들을 제외한 모든 SLIV들이 모두) 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치는 경우, 해당 K1 value에 대해서도 상기와 같이 L bits를 추가하는 과정을 생략할 수 있다.
ⓐ 보다 구체적으로, 상술된 예시에서 각 K1값에 대해 multi-TTI DCI의 TDRA table내 각 row내의 마지막 SLIV (또는 해당 마지막 SLIV와 동일한 slot에 속한 하나 이상의 SLIV)를 대상으로 SLIV pruning을 수행할 때에, 각 row내 적어도 하나 이상의 SLIV가 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치지 않는 경우에는 해당 row (이의 마지막 SLIV(들))를 포함하여 SLIV pruning을 수행할 수 있으며 (이 경우 특징적으로 해당 row의 마지막 SLIV(들) 자체가 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치는 경우에도 SLIV pruning시에 포함), 그렇지 않고 각 row내 모든 SLIV들이 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치는 경우에는 해당 row (이의 마지막 SLIV(들))를 제외하여 SLIV pruning을 수행할 수 있다.
ⓑ 이에 따라, SLIV pruning 과정을 수행하여 결정된 HPO에 대응되는 (마지막 SLIV (또는 해당 마지막 SLIV와 동일한 slot에 속한 하나 이상의 SLIV)가 속한) row내의 (해당 마지막 SLIV(들)을 제외한 나머지) 모든 SLIV들이 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치는 경우 상기와 같은 L개의 HPO를 추가하는 과정을 생략할 수 있으며, 그렇지 않고 해당 (HPO에 대응되는) row내의 (해당 마지막 SLIV(들)을 제외한 나머지) 적어도 하나 이상의 SLIV가 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치지 않는 경우에는 상기와 같이 L개의 HPO를 추가하는 과정을 수행할 수 있다.
iii. Opt c) 각 K1 value별로 해당 K1 value를 (마지막 (혹은 첫 번째) PDSCH 전송 slot에 대응되는 A/N timing으로) 지시한 multi-TTI DCI로부터 스케줄링 가능한 복수 slot들의 집합 (이를 편의상, "multi-TTI window"로 칭함)에 대하여, 해당 multi-TTI window에 속한 각 slot별로 (multi-TTI DCI의 TDRA table내 row들 및 single-TTI DCI의 TDRA table내 row들에 구성된 SLIV들 중) 해당 slot에 매핑될 수 있는 모든 SLIV 집합 (또는 (해당 slot에의 매핑 가능 여부와 무관하게) m-SLIV Union과 s-SLIV Union에 속한 모든 SLIV들의 합집합)에 대해 SLIV pruning 과정을 수행하여 A/N sub-payload을 구성하고, 이러한 K1별 multi-TTI window (이에 속한 각 slot들)에 대한 SLIV pruning에 기반한 A/N sub-payload 구성을 모든 K1값들에 대하여 순차적으로 수행할 수 있다.
1. 상술된 예시에서 (multi-TTI window에 대한 SLIV pruning 수행 대상이 되는) K1 value는 multi-TTI DCI (format)에 설정된 K1 value로만 한정될 수 있으며, multi-TTI DCI에 설정되지 않은 K1 value에 대해서는 기존처럼 single-TTI DCI에 설정된 TDRA table에 대한 (single SLIV로 구성된 row들에 대한) SLIV pruning을 기반으로 해당 K1 value에 대응되는 A/N sub-payload를 구성할 수 있다.
2. 한편, K1별 multi-TTI window에 대한 SLIV pruning 과정 수행 시, multi-TTI DCI의 TDRA table내 하나의 row에 구성된 복수의 SLIV들 중 일부 SLIV가 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 겹치는 경우, 해당 SLIV는 (invalid로) 제외한 상태에서 (적어도 하나의 (valid한) SLIV가 포함된 slot들로 구성된) multi-TTI window을 결정하고 이에 대한 SLIV pruning을 수행할 수 있다.
J. 한편, 모든 방법 (e.g. Opt 1/1A/1B/2)에서 특정 K1 value (이에 대응되는 DL slot)에 대해 SLIV pruning 과정을 수행하여 구성되는 A/N sub-payload 의 경우, 하나의 slot 구간을 통해 복수의 TDM된 PDSCH 수신이 가능한 capability가 없는/지원되지 않는 UE인 경우에는 A/N sub-payload가 하나의 PDSCH occasion에 대응되는 A/N 비트만으로 구성될 수 있다. (예를 들어 해당 A/N 비트의 경우, 최대 2-TB의 PDSCH 전송이 설정되고 HARQ-ACK spatial bundling이 설정되지 않은 경우에는 2-bit로, 최대 1-TB의 PDSCH 전송이 설정되거나 HARQ-ACK spatial bundling이 설정된 경우에는 1-bit로 구성될 수 있다.).
K. 또한, 상술된 모든 방법들 (e.g. Opt 1/1A/1B/2)에서 특정 K1 value에 대해 SLIV pruning 과정을 수행하고 A/N sub-payload를 구성 (거기에 M or M-X bits 또는 L bits를 추가)하는 동작의 경우, UL (HARQ-ACK)에 설정된 SCS가 DL (PDSCH)에 설정된 SCS보다 작은 상황에서는 HARQ-ACK 전송 UL slot으로부터 K1개 slot 이전의 UL slot 구간에 포함된/속한 복수 DL slot들에 대해, 각 DL slot별로 SLIV pruning 과정을 수행하고 A/N sub-payload를 구성 (거기에 M or M-X bits 또는 L bits를 추가)하는 동작을 의미할 수 있다.
(Proposal 9) Multi-TTI DCI로부터 스케줄된 복수 PDSCH 수신 동작
1) PDSCH 수신 시 UE가 적용하는 TCI 정보 및 QCL 가정
A. 기존에는 DCI와 (해당 DCI로부터 스케줄된) PDSCH간 time offset이,
i. 특정 threshold (e.g. timeDurationForQCL ) 이상인 경우 해당 DCI를 통해 지시된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하여 PDSCH를 수신하고,
ii. 그렇지 않고 상기 DCI-to-PDSCH time offset이 해당 특정 threshold 미만인 경우에는 특정 (예를 들어, lowest ID를 가지는) CORESET (수신)에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하여 PDSCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
B. 한편 multi-TTI DCI로부터 스케줄된 복수의 PDSCH들에 대하여:
i. Opt 1: DCI-to-PDSCH time offset이 특정 threshold 이상인 PDSCH (i.e., PDSCH-D)에 대해서는 해당 DCI를 통해 지시된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하여 해당 PDSCH를 수신하고, DCI-to-PDSCH time offset이 특정 threshold 미만인 PDSCH (i.e., PDSCH-C)에 대해서는 해당 PDSCH(들)에 공통적으로 특정 시점 (예를 들어, 복수 PDSCH들 중 첫 번째 PDSCH 전송 slot 포함 및/또는 이전 가장 최근 CORESET 설정 slot 내)의 특정 (예를 들어, lowest ID를 가지는) CORESET (수신)에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하여 PDSCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
1. 한편 특정 DCI/MAC 시그널링 (i.e., TCI update command)를 통해 (multi-TTI DCI를 포함한 PDSCH 스케줄링 DCI로 지시될 수 있는) candidate TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 다른 값들로 변경하도록 지시될 수 있고, 이에 따라 UE는 해당 TCI update command 수신 시점 또는 대응되는 ACK 피드백 시점으로부터 특정 시간 이후 시점 (i.e., TCI update timing)부터 변경된 update TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 적용하도록 동작할 수 있다.
위와 같은 상황에서, TCI update timing이 PDSCH-D중 적어도 하나의 PDSCH-D 수신 시점 이후에 위치할 경우에는 모든 PDSCH-D에 대해 변경전의 non-updated TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 적용하고, 해당 TCI update timing이 모든 PDSCH-D의 수신 시점 이전에 위치할 경우에는 모든 PDSCH-D에 대해 변경후의 updated TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 적용하도록 동작할 수 있다.
다른 일례로, TCI update timing이 PDSCH-D중 특정 (일부 혹은 전체) PDSCH-D의 수신 시점 이후에 위치할 경우 해당 특정 PDSCH-D에 대해서는 (DCI-to-PDSCH time offset이 특정 threshold 미만인 PDSCH-C와 동일하게 취급하여) PDSCH-C와 동일한 TCI state 및 associated QCL assumption을 적용하는 반면 (TCI update timing이 PDSCH 수신 시점 이전에 위치하는) 나머지 PDSCH-D에 대해서는 변경후의 updated TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 적용하고, 해당 TCI update timing이 모든 PDSCH-D의 수신 시점 이전에 위치할 경우에는 모든 PDSCH-D에 대하여 변경후의 updated TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 적용하도록 동작할 수 있다.
그리고/또는, multi-TTI DCI로 스케줄된 복수 PDSCH들 중 수신 시점이 TCI update timing 이전에 위치하는 PDSCH에 대해서는 수신을 생략하고 아래 invalid PDSCH와 동일하게 간주하도록 동작하거나, 또는 (multi-TTI DCI로 스케줄된) PDSCH-D중 수신 시점이 TCI update timing 이전에 위치하는 PDSCH에 대해서는 수신을 생략하고 아래 invalid PDSCH와 동일하게 간주하도록 동작할 수 있다.
2. 상술된 예시에서 첫 번째 PDSCH라 함은, 특정 (예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated 등 상위 계층 시그널링을 통해 semi-static하게 설정된) UL 심볼과 시간상으로 겹쳐 전송이 생략된 invalid PDSCH를 제외하고 실제 전송된 valid PDSCH중 첫 번째 PDSCH를 의미하거나, 또는 실제 전송 여부와 무관하게 multi-TTI DCI를 통해 지시된 PDSCH중 첫 번째 PDSCH를 의미할 수 있다.
ii. Opt 2: 모든 PDSCH들에 대한 DCI-to-PDSCH time offset이 모두 특정 threshold 이상인 경우에는 해당 DCI를 통해 지시된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하여 모든 PDSCH (i.e., PDSCH-D)들을 수신하고, 적어도 하나의 PDSCH에 대한 DCI-to-PDSCH time offset이 특정 threshold 미만인 경우에는 모든 PDSCH들에 공통적으로 특정 시점 (예를 들어, 복수 PDSCH들 중 첫 번째 PDSCH 전송 slot 포함 및/또는 이전 가장 최근 CORESET 설정 slot 내)의 특정 (예를 들어, lowest ID를 가지는) CORESET (수신)에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하여 스케줄된 모든 PDSCH (i.e., PDSCH-C)들을 수신하도록 동작할 수 있다.
1. 한편 위에서와 같이 TCI update command가 전송/수신된 상황에서, 대응되는 TCI update timing이 PDSCH-D들 중 적어도 하나의 PDSCH-D 수신 시점 이후에 위치할 경우에는 모든 PDSCH-D들에 대하여 변경전의 non-updated TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 적용하고, 해당 TCI update timing이 모든 PDSCH-D들의 수신 시점 이전에 위치할 경우에는 모든 PDSCH-D들에 대하여 변경후의 updated TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 적용하도록 동작할 수 있다.
다른 일례로, TCI update timing이 PDSCH-D들 중 적어도 하나의 PDSCH-D 수신 시점 이후에 위치할 경우에는 모든 PDSCH-D들에 대하여 (DCI-to-PDSCH time offset이 특정 threshold 미만인 PDSCH-C와 동일하게 취급하여) 공통적으로 특정 시점 (예를 들어, 첫 번째 PDSCH 전송 slot 포함/이전 가장 최근 CORESET 설정 slot 내)의 특정 (예를 들어, lowest ID의) CORESET (수신)에 설정된 TCI state 및 associated QCL assumption을 적용하고, 해당 TCI update timing이 모든 PDSCH-D들의 수신 시점 이전에 위치할 경우에는 모든 PDSCH-D들에 대하여 변경후의 updated TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 적용하도록 동작할 수 있다.
또한 위와 같은 상황에서, TCI update timing이 PDSCH-C들 중 적어도 하나의 PDSCH-C 수신 시점 이후에 위치하는지 아니면 해당 TCI update timing이 모든 PDSCH-C들의 수신 시점 이전에 위치하는지 여부에 관계없이, 모든 PDSCH-C들에 대하여 공통적으로 특정 시점 (예를 들어, 첫 번째 PDSCH 전송 slot 포함/이전 가장 최근 CORESET 설정 slot 내)의 특정 (예를 들어, lowest ID의) CORESET (수신)에 설정된 TCI state 및 associated QCL assumption을 적용하도록 동작할 수 있다.
그리고/또는, multi-TTI DCI로 스케줄된 복수 PDSCH들 중 수신 시점이 TCI update timing 이전에 위치하는 PDSCH에 대해서는 수신을 생략하고 아래 invalid PDSCH와 동일하게 간주하도록 동작하거나, 또는 (multi-TTI DCI로 스케줄된) PDSCH-D중 수신 시점이 TCI update timing 이전에 위치하는 PDSCH에 대해서는 수신을 생략하고 아래 invalid PDSCH와 동일하게 간주하도록 동작할 수 있다.
2. 상술된 예시에서 모든 PDSCH들, 적어도 하나의 PDSCH, 첫 번째 PDSCH라 함은, 특정 (예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated 등 상위 계층 시그널링을 통해 semi-static하게 설정된) UL 심볼과 시간상으로 겹쳐 전송이 생략된 invalid PDSCH를 제외하고 실제 전송된 valid PDSCH중 모든 PDSCH들, 적어도 하나의 PDSCH, 첫 번째 PDSCH를 각각 의미하거나, 또는 실제 전송 여부와 무관하게 multi-TTI DCI를 통해 지시된 PDSCH중 모든 PDSCH들, 적어도 하나의 PDSCH, 첫 번째 PDSCH를 각각 의미할 수 있다.
iii. Opt 3: DCI-to-PDSCH time offset이 특정 threshold 이상인 PDSCH (i.e., PDSCH-D)에 대해서는 해당 DCI를 통해 지시된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하여 해당 PDSCH를 수신하고, DCI-to-PDSCH time offset이 특정 threshold 미만인 PDSCH (i.e., PDSCH-C)에 대해서는 각 PDSCH별로 개별적으로 특정 시점 (예를 들어, 해당 PDSCH 전송 slot 포함 및/또는 이전 가장 최근 CORESET 설정 slot 내)의 특정 (예를 들어, lowest ID를 가지는) CORESET (수신)에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하여 해당 PDSCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
1. 한편 위에서와 같이 TCI update command가 전송/수신된 상황에서, 대응되는 TCI update timing이 PDSCH-D중 적어도 하나의 PDSCH-D 수신 시점 이후에 위치할 경우에는 모든 PDSCH-D에 대하여 변경전의 non-updated TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 적용하고, 해당 TCI update timing이 모든 PDSCH-D의 수신 시점 이전에 위치할 경우에는 모든 PDSCH-D에 대하여 변경후의 updated TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 적용하도록 동작할 수 있다.
다른 일례로, TCI update timing이 PDSCH-D중 특정 (일부 혹은 전체) PDSCH-D의 수신 시점 이후에 위치할 경우 해당 특정 PDSCH-D에 대해서는 (DCI-to-PDSCH time offset이 특정 threshold 미만인 PDSCH-C와 동일하게 취급하여) PDSCH-C와 동일한 TCI state 및 associated QCL assumption을 적용하는 반면 (TCI update timing이 PDSCH 수신 시점 이전에 위치하는) 나머지 PDSCH-D에 대해서는 변경후의 updated TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 적용하고, 해당 TCI update timing이 모든 PDSCH-D의 수신 시점 이전에 위치할 경우에는 모든 PDSCH-D에 대하여 변경후의 updated TCI state 및 associated QCL assumption 세트를 적용하도록 동작할 수 있다.
그리고/또는, multi-TTI DCI로 스케줄된 복수 PDSCH들 중 수신 시점이 TCI update timing 이전에 위치하는 PDSCH에 대해서는 수신을 생략하고 아래 invalid PDSCH와 동일하게 간주하도록 동작하거나, 또는 (multi-TTI DCI로 스케줄된) PDSCH-D중 수신 시점이 TCI update timing 이전에 위치하는 PDSCH에 대해서는 수신을 생략하고 invalid PDSCH와 동일하게 간주하도록 동작할 수 있다.
iv. Opt 4: PDSCH들간 간격 및/또는 PDSCH에 설정된 SCS에 따라 PDSCH 수신을 위한 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 달리 적용하도록 동작할 수 있다. 구체적으로, DCI-to-PDSCH time offset이 특정 threshold 미만인 PDSCH에 대하여, 또는 적어도 하나의 PDSCH에 대한 DCI-to-PDSCH time offset이 특정 threshold 미만인 경우 스케줄된 모든 PDSCH들에 대하여,
1. 일례로, PDSCH들이 연속한 심볼로 또는 연속한 slot들로 (또는 인접한 PDSCH간에 X-symbol 혹은 Y-slot 미만의 gap을 두고) 스케줄된 경우에는 Opt 1 혹은 Opt 2 방법이 적용될 수 있고, PDSCH들이 불연속한 심볼로 또는 불연속한 slot들로 (또는 인접한 PDSCH간에 X-symbol 혹은 Y-slot 이상의 gap을 두고) 스케줄된 경우에는 Opt 3 (혹은 Opt 1) 방법이 적용될 수 있다.
2. 다른 예로, PDSCH들에 상대적으로 큰 SCS (예를 들어, 480 KHz와 960 KHz, 또는 960 KHz) 값이 설정된 경우에는 Opt 1 혹은 Opt 2 방법이 적용될 수 있고, PDSCH들에 상대적으로 작은 SCS (예를 들어, 120 KHz, 또는 120 KHz와 480 KHz) 값이 설정된 경우에는 Opt 3 (혹은 Opt 1) 방법이 적용될 수 있다.
3. 상술된 예시에서 적어도 하나의 PDSCH, 특정 PDSCH들이라 함은, 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 시간상으로 겹쳐 전송이 생략된 invalid PDSCH를 제외하고 실제 전송된 valid PDSCH중 적어도 하나의 PDSCH, 특정 PDSCH들을 각각 의미하거나, 또는 실제 전송 여부와 무관하게 multi-TTI DCI를 통해 지시된 PDSCH중 적어도 하나의 PDSCH, 특정 PDSCH들을 각각 의미할 수 있다.
C. 기존에는 PDCCH와 PDSCH가 시간상으로 overlap된 경우,
i. 해당 PDCCH와 PDSCH간에 QCL (type D) assumption이 다르면, (PDSCH 수신을 생략하고) PDCCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
D. 한편 multi-TTI DCI로부터 스케줄된 복수의 PDSCH들 중,
i. Opt A: DCI-to-PDSCH time offset이 특정 threshold 미만인 PDSCH와 특정 PDCCH가 시간상으로 overlap되고 해당 PDSCH와 PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다를 경우에는 (PDSCH 수신을 생략하고) PDCCH를 수신하고, DCI-to-PDSCH time offset이 특정 threshold 이상인 PDSCH와 특정 PDCCH가 시간상으로 overlap되고 해당 PDSCH와 PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다를 경우 (PDCCH 수신을 생략하고) PDSCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
또는, Opt 1/2/3/4 (또는 여타의 다른 방법)의 적용을 통해 특정 CORESET에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 PDSCH와 특정 PDCCH가 시간상으로 overlap되고 해당 PDSCH와 PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다를 경우에는 (PDSCH 수신을 생략하고) PDCCH를 수신하고, DCI를 통해 지시된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 PDSCH와 특정 PDCCH가 시간상으로 overlap되고 해당 PDSCH와 PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다를 경우 (PDCCH 수신을 생략하고) PDSCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
ii. Opt B: Opt 1/2/3/4 (또는 여타의 다른 방법)의 적용을 통해 스케줄된 모든 PDSCH들에 대하여 (수신시에) 특정 CORESET에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 경우, 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDCCH 수신을 생략하고) PDSCH를 수신하도록 동작할 수 있다. 그리고/또는, Opt 1/2/3/4 (또는 여타의 다른 방법)의 적용을 통해 스케줄된 PDSCH들 중 특정 일부 (또는 전체)에 대하여 (수신시에) DCI를 통해 지시된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 경우, 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDSCH 수신을 생략하고) PDCCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
또는, Opt 1/2/3/4 (또는 여타의 다른 방법)의 적용을 통해 스케줄된 모든 PDSCH들에 대하여 (수신시에) 특정 CORESET에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 경우, 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDSCH 수신을 생략하고) PDCCH를 수신하도록 동작할 수 있다. 그렇지 않은 경우 (즉 적어도 하나의 PDSCH에 대하여 (수신시에) DCI를 통해 지시된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 경우)에는, (스케줄된 모든 PDSCH들에 대하여) 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDCCH 수신을 생략하고) PDSCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
또는, Opt 1/2/3/4 (또는 여타의 다른 방법)의 적용을 통해 스케줄된 모든 PDSCH들에 대하여 (수신시에) DCI를 통해 지시된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 경우, 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDCCH 수신을 생략하고) PDSCH를 수신하도록 동작할 수 있다. 그렇지 않은 경우 (즉 적어도 하나의 PDSCH에 대하여 (수신시에) 특정 CORESET에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 경우)에는, (스케줄된 모든 PDSCH들에 대하여) 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDSCH 수신을 생략하고) PDCCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
iii. Opt C: Opt 1/2/3/4 (또는 여타의 다른 방법)의 적용을 통해 스케줄된 PDSCH들 중 특정 일부 (또는 전체)에 대하여 (수신시에) 특정 CORESET에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 경우, 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDCCH 수신을 생략하고) PDSCH를 수신하도록 동작할 수 있다. 그리고/또는, Opt 1/2/3/4 (또는 여타의 다른 방법)의 적용을 통해 스케줄된 모든 PDSCH들에 대하여 (수신시에) DCI를 통해 지시된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 경우, 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDSCH 수신을 생략하고) PDCCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
또는, Opt 1/2/3/4 (또는 여타의 다른 방법)의 적용을 통해 적어도 하나의 PDSCH에 대하여 (수신시에) 특정 CORESET에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 경우, (스케줄된 모든 PDSCH들에 대하여) 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDSCH 수신을 생략하고) PDCCH를 수신하도록 동작할 수 있다. 그렇지 않은 경우 (즉 스케줄된 모든 PDSCH들에 대하여 (수신시에) DCI를 통해 지시된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 경우)에는, 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDCCH 수신을 생략하고) PDSCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
또는, Opt 1/2/3/4 (또는 여타의 다른 방법)의 적용을 통해 적어도 하나의 PDSCH에 대하여 (수신시에) DCI를 통해 지시된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 경우, (스케줄된 모든 PDSCH들에 대하여) 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDCCH 수신을 생략하고) PDSCH를 수신하도록 동작할 수 있다. 그렇지 않은 경우 (즉 스케줄된 모든 PDSCH들에 대하여 (수신시에) 특정 CORESET에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하도록 결정된 경우)에는, 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDSCH 수신을 생략하고) PDCCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
iv. Opt D: multi-TTI DCI로 복수의 PDSCH들이 스케줄된 경우, 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDCCH 수신을 생략하고) PDSCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
또는, multi-TTI DCI로 복수의 PDSCH들이 스케줄된 경우, 해당 PDSCH와 (시간상으로 overlap된) PDCCH간 QCL (type D) assumption이 다르면 (PDSCH 수신을 생략하고) PDCCH를 수신하도록 동작할 수 있다.
1. 상술된 예시에서 복수 PDSCH들이라 함은, 특정 (예를 들어, semi-static하게 설정된) UL 심볼과 시간상으로 겹쳐 전송이 생략된 invalid PDSCH를 제외하고 실제 전송된 valid PDSCH 수가 복수인 경우를 의미하거나, 또는 실제 전송 여부와 무관하게 multi-TTI DCI를 통해 지시된 PDSCH 수가 복수인 경우를 의미할 수 있다.
E. 상술된 예시에서 특정 PDSCH (예를 들어, multi-TTI DCI로 스케줄된 복수 PDSCH들 중 첫 번째 PDSCH 또는 각각의 PDSCH) (e.g. PDSCH-x)의 수신에 적용되는 TCI state 및 연관된 QCL assumption 결정을 위한 CORESET 및 CORESET 설정 slot의 경우, 복수 TRP 기반 PDSCH 전송이 설정된 상황에서는 해당 특정 PDSCH-x를 스케줄링한 PDCCH가 전송된 CORESET과 동일한 CORESET pool index (e.g. coresetPoolIndex)로 설정된 CORESET 및 해당 CORESET이 설정된 slot으로 대체하여 결정될 수 있다.
F. 또는 상술된 예시에서 특정 CORESET에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하여 수신하는 특정 PDSCH (e.g. PDSCH-x)의 경우, 복수 TRP 기반 PDSCH 전송이 설정된 상황에서는 DCI로 지시될 수 있는 (PDSCH 수신에 설정된) TCI codepoint들 중 (상이한) 2개의 TCI state가 (pair로) 설정된 TCI codepoint들 중에서, 특정 (예를 들어, lowest index를 가지는) TCI codepoint에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하여 해당 PDSCH-x를 수신하도록 동작할 수 있다.
G. 또는 상술된 예시에서 특정 CORESET에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하여 수신하는 특정 PDSCH (e.g. PDSCH-x)의 경우, 특정 cell상의 PDSCH 전송이 다른 cell상의 DCI 전송을 통해 (cross-CC) 스케줄링되도록 설정된 상황에서는 DCI로 지시될 수 있는 (PDSCH 수신에 설정된) (activated) TCI codepoint들 중 특정 (예를 들어, lowest index를 가지는) TCI codepoint에 설정된 TCI state 및 연관된 QCL assumption을 적용하여 해당 PDSCH-x를 수신하도록 동작할 수 있다.
앞서 설명된 다양한 DCI 필드 구성 방식/옵션들의 구분은 설명의 편의를 위한 것으로 복수 구성방식/옵션들이 조합될 수도 있고, 각각이 개별적인 발명으로 실시될 수도 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 multi-PDSCH 스케줄링과 HARQ-ACK 보고를 도시한다. 도 10은 예시적인 것으로써 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 정보를 수신할 수 있다(V320). 예를 들어 상위 계층 시그널링을 통해 multi-PDSCH 스케줄링에 관련한 구성정보, multi-PDSCH HARQ-ACK 피드백 관련 구성정보 등이 수신될 수 있다. 예를 들어, 상술된 DCI의 필드들 중 적어도 하나의 필드의 state에 의해 지시될 값과 관련된 상위 계층 파라미터들(또는 Table)이 설정될 수 있다.
단말은 DCI (하나의 PDCCH 신호)를 수신할 수 있다(V330). 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 정보에 기초하여 multi-PDSCH 스케줄링하는 DCI에 대한 블라인드 검출을 수행할 수 있다.
기지국은 한번의 DCI 송신에 의해 스케줄된 다수의 PDSCH들을 송신할 수 있다(V335). 단말은 DCI에 기초하여 multi-PDSCH를 수신할 수 있다. 예를 들어, DCI의 적어도 하나의 필드의 state에 기초하여 multi-PDSCH가 수신될 수 있다.
단말은 수신된 PDSCHs(전체 또는 이들의 적어도 일부)에 대하여 HARQ-ACK을 생성/결정(V337)할 수 있다. HARQ-ACK은 특정 코드북 기반으로 생성될 수 있다. 단말은 HARQ-ACK 생성/결정을 위해 상위 계층 시그널링된 정보 및 /또는 DCI 정보를 참조할 수 있다. 예컨대, HARQ-ACK은 Type-1 코드북이거나, Type-2 코드북이거나, 또는 Type-3 코드북에 기초하여 생성될 수 있다.
단말은 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK를 송신할 수 있다(V338). HARQ-ACK 송신 자원(시간자원, 타이밍)은 DCI 및 (last) PDSCH 에 기초하여 결정된 것일 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 multi-TTI PUSCH 송수신과 HARQ-ACK 수신을 도시한다. 도 11은 예시적인 것으로써 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 정보를 수신할 수 있다(B310). 예를 들어 상위 계층 시그널링을 통해 multi-PUSCH 스케줄링에 관련한 구성정보, multi-PUSCH HARQ-ACK 관련 구성정보 등이 수신될 수 있다. 예를 들어, 상술된 DCI의 필드들 중 적어도 하나의 필드의 state에 의해 지시될 값과 관련된 상위 계층 파라미터들(또는 Table)이 설정될 수 있다.
단말은 Scheduling Request (SR)를 송신할 수 있다(B315). SR은 다중 PUSCH 송신을 위한 자원 할당 요청일 수 있다.
단말은 DCI (하나의 PDCCH 신호)를 수신할 수 있다(B320). 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 정보에 기초하여 multi-PUSCH 스케줄링하는 DCI에 대한 블라인드 검출을 수행할 수 있다.
단말은 한번의 DCI 수신에 기초하여 다수의 PUSCH들을 송신할 수 있다(B325). 기지국은 DCI에 기초하여 multi-PUSCH를 수신할 수 있다. 예를 들어, DCI의 적어도 하나의 필드의 state에 기초하여 multi-PUSCH가 송/수신될 수 있다.
기지국은 수신된 PUSCHs(전체 또는 이들의 적어도 일부)에 대하여 HARQ-ACK을 생성/결정(B327)할 수 있다.
기지국은 PUSCH들에 대한 HARQ-ACK를 송신할 수 있다(B330).
단말은 HARQ-ACK에 기반하여 재송신을 수행할 수 있다(B340).
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 송수신 방법을 나타낸다. 도 12는 앞서 설명된 본 발명의 제안들의 적어도 일부의 예시적 구현과 관련된 것으로써 본 발명은 도 12에 한정되지 않는다.
도 12를 참조하면, 단말은 복수의 PDSCH (physical downlink shared channel)들을 스케줄하는 DCI (downlink control information)을 수신한다(C05).
단말은 상기 DCI에 기초하여 상기 복수의 PDSCH들 중 적어도 일부에 대한 PDSCH 수신을 수행한다(C10).
단말은 PDSCH 수신을 수행한 결과에 기초하여 특정 코드북 기반의 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement)을 결정한다(C15).
단말은 상기 단말에 설정된 복수의 후보 PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍 값(K1 값)들 중 상기 DCI에 의해 지시된 특정 K1 값에 관련한 슬롯#N에서 상기 HARQ-ACK을 송신할 수 있다 (C20).
HARQ-ACK의 결정(C15)에 있어서, 단말은 상기 복수의 PDSCH들의 스케줄링에 대하여 제1 타입 코드북 기반의 HARQ-ACK이 설정되었다는 것에 기반하여: 상기 복수의 후보 K1 값들을 기초로 결정된 번들링 윈도우(bundling window)의 각 슬롯상에서 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV (start symbol and length indicator value) 값들의 조합에 기초하여 제1 SLIV 프루닝(pruning)을 수행하고, 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯 상에서도 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV 값들의 조합에 기초하여 제2 SLIV 프루닝 을 수행할 수 있다.
상기 제1 SLIV 프루닝에 기초하여 상기 번들링 윈도우의 각 슬롯에 대한 제1 ACK/Negative-ACK(NACK) 서브 페이로드가 결정될 수 있다.
상기 제2 SLIV 프루닝에 기초하여 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯에 대한 제2 ACK/NACK 서브 페이로드가 결정될 수 있다.
상기 단말은 상기 제1 ACK/NACK 서브 페이로드와 상기 제2 ACK/NACK 서브페이로드를 연접(concatenation)하거나, 또는 해당 슬롯들의 시간 순서에 기초하여 상기 제1 ACK/NACK 서브 페이로드와 상기 제2 ACK/NACK 서브페이로드를 배치하여, 상기 제1 타입 코드북 기반의 HARQ-ACK의 전체 페이로드를 생성할 수 있다.
상기 제2 SLIV 프루닝이 수행되는 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯은 시간 도메인 상에서 상기 번들링 윈도우 이전에 위치할 수 있다.
상기 제2 SLIV 프루닝이 수행되는 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯은, 상기 복수의 PDSCH들 중 상기 번들링 윈도우 밖에 위치한 PDSCH가 수신되는 슬롯일 수 있다.
상기 DCI에 포함된 TDRA (time domain resource allocation) 필드는 상기 단말에 설정된 TDRA 테이블에서 어느 하나의 행(row)를 지시할 수 있다.
상기 TDRA 테이블의 적어도 하나의 행은, 복수의 {K0, PDSCH mapping type, SLIV} 파라미터 세트들을 포함하고, 'K0'는 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 오프셋을 나타낼 수 있다.
상기 제2 SLIV 프루닝이 수행되는 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯은, 상기 TDRA 테이블의 각 행에서 마지막 슬롯에 대응되지 않는 파라미터 세트(들)에 포함된 'K0'에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 제1 SLIV 프루닝이 수행되는 상기 번들링 윈도우는 상기 TDRA 테이블의 각 행에서 마지막 슬롯에 대응되는 파라미터 세트(들)에 상기 복수의 후보 K1 값들을 조합하여 결정될 수 있다.
예컨대, TDRA Table의 특정 Row에 {K0, PDSCH mapping type, SLIV} 파라미터 세트들이 P개 포함되고, P개 {K0, PDSCH mapping type, SLIV} 파라미터 세트들이 총 S개의 슬롯들에 대응한다고 가정할 때 (e.g., 특정 Row 기반으로 스케줄되는 P개 PDSCH들이 총 S개 슬롯들 상에 맵핑), 각 Row의 구성에 따라서 S = P일 수도 있고, 또는 S < P일 수도 있다(i.e., S ≤ P).
상기 HARQ-ACK은 상기 복수의 PDSCH들 중 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 상향링크(UL) 심볼과 중첩하는 Invalid PDSCH를 제외하고 Valid PDSCH에 대해서 생성될 수 있다.
상기 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 상향링크(UL) 심볼과 중첩하는 Invalid PDSCH를 제외하고 상기 제1 SLIV 프루닝 및 상기 제2 SLIV 프루닝 각각을 수행할 수 있다.
HARQ-ACK 결정(C15) 과정에서 HARQ 프로세스 ID는 Valid PDSCH들에 대해서 연속적/순차적으로 할당될 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 HARQ 프로세스 ID 할당을 설명하기 위한 도면이다. 도 13은 앞서 설명된 본 발명의 제안들의 적어도 일부의 예시적 구현과 관련된 것으로써 본 발명은 도 13에 한정되지 않는다.
도 13을 참조하면, 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 UL/DL 자원 구성을 나타내는 정보를 수신하고(D05); 복수의 PDSCH (physical downlink shared channel)들을 스케줄하는 DCI (downlink control information)을 수신하고(D10); 상기 DCI에 기초하여 상기 복수의 PDSCH들 중 적어도 일부에 대한 PDSCH 수신을 수행(D15); 및 상기 PDSCH 수신을 수행한 결과에 기초하여 각 PDSCH 별로 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스를 수행할 수 있다(D20). HARQ 프로세스는 단말 입장에서 A/N 판정 및 HARQ-ACK 페이로드 생성, HARQ-ACK 보고, 재전송을 수신하는 과정 등을 포함할 수 있으며, 기지국 입장에서는 HARQ-ACK 수신 및 재전송을 송신하는 과정 등을 포함할 수 있다.
상기 단말은 상기 복수의 PDSCH 들 중에서 UL/DL 자원 구성을 나타내는 정보에 의해 설정된 UL 심볼과 중첩하는 PDSCH는 Invalid PDSCH라고 판정할 수 있다.
상기 각 PDSCH 별 HARQ 프로세스를 수행함에 있어서, Invalid PDSCH를 제외하고 Valid PDSCH들에만 각각 HARQ 프로세스 ID를 연속적으로 순차적으로 할당할 수 있다.
상기 DCI가 지시하는 HARQ 프로세스 ID가 #n이고, 상기 복수의 PDSCH들 중 Valid PDSCH가 k개라는 것에 기초하여, 상기 단말은 HARQ 프로세스 ID #n, HARQ 프로세스 ID #n+1, HARQ 프로세스 ID #n+2,...,, HARQ 프로세스 ID #n+k-1을 각각 k개의 Valid PDSCH들에 할당할 수 있다.
도 14는 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 14를 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g., 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g., V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g., relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 15은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 15을 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 14의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 16은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 14 참조).
도 16을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 15의 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 15의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 15의 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 14, 100a), 차량(도 14, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 14, 100c), 휴대 기기(도 14, 100d), 가전(도 14, 100e), IoT 기기(도 14, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 14, 400), 기지국(도 14, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 16에서 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 17은 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 17을 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 16의 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 18는 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 18를 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 단말이 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, 단말은 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, 단말은 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. 따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정된 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, DRX가 설정되지 않은 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정되지 않은 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
표 6은 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 본 발명에 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
Type of signals UE procedure
1st step RRC signalling(MAC-
CellGroupConfig)
- Receive DRX configuration information
2nd Step MAC CE
((Long) DRX command MAC CE)
- Receive DRX command
3rd Step - - Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
여기서, MAC-CellGroupConfig는 셀 그룹을 위한 MAC(Medium Access Control) 파라미터를 설정하는데 필요한 구성 정보를 포함한다. MAC-CellGroupConfig는 DRX에 관한 구성 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC-CellGroupConfig는 DRX를 정의하는데 정보를 다음과 같이 포함할 수 있다.
- Value of drx-OnDurationTimer: DRX 사이클의 시작 구간의 길이를 정의
- Value of drx-InactivityTimer: 초기 UL 또는 DL 데이터를 지시하는 PDCCH가 검출된 PDCCH 기회 이후에 단말이 깬 상태로 있는 시간 구간의 길이를 정의
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: DL 초기 전송이 수신된 후, DL 재전송이 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: UL 초기 전송에 대한 그랜트가 수신된 후, UL 재전송에 대한 그랜트가 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- drx-LongCycleStartOffset: DRX 사이클의 시간 길이와 시작 시점을 정의
- drx-ShortCycle (optional): short DRX 사이클의 시간 길이를 정의
여기서, drx-OnDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerDL 중 어느 하나라도 동작 중이면 단말은 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    복수의 PDSCH (physical downlink shared channel)들을 스케줄하는 DCI (downlink control information)을 수신;
    상기 DCI에 기초하여 상기 복수의 PDSCH들 중 적어도 일부에 대한 PDSCH 수신을 수행;
    상기 PDSCH 수신을 수행한 결과에 기초하여 특정 코드북 기반의 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement)을 결정; 및
    상기 단말에 설정된 복수의 후보 PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍 값(K1 값)들 중 상기 DCI에 의해 지시된 특정 K1 값에 관련한 슬롯#N에서 상기 HARQ-ACK을 송신하는 것을 포함하고,
    상기 HARQ-ACK의 결정에 있어서, 상기 단말은 상기 복수의 PDSCH들의 스케줄링에 대하여 제1 타입 코드북 기반의 HARQ-ACK이 설정되었다는 것에 기반하여:
    - 상기 복수의 후보 K1 값들을 기초로 결정된 번들링 윈도우(bundling window)의 각 슬롯상에서 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV (start symbol and length indicator value) 값들의 조합에 기초하여 제1 SLIV 프루닝(pruning)을 수행; 및
    - 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯 상에서도 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV 값들의 조합에 기초하여 제2 SLIV 프루닝을 수행하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 SLIV 프루닝에 기초하여 상기 번들링 윈도우의 각 슬롯에 대한 제1 ACK/Negative-ACK(NACK) 서브 페이로드가 결정되고,
    상기 제2 SLIV 프루닝에 기초하여 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯에 대한 제2 ACK/NACK 서브 페이로드가 결정되는, 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 제1 ACK/NACK 서브 페이로드와 상기 제2 ACK/NACK 서브페이로드를 연접(concatenation)하거나, 또는 해당 슬롯들의 시간 순서에 기초하여 상기 제1 ACK/NACK 서브 페이로드와 상기 제2 ACK/NACK 서브페이로드를 배치하여, 상기 제1 타입 코드북 기반의 HARQ-ACK의 전체 페이로드를 생성하는, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2 SLIV 프루닝이 수행되는 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯은 시간 도메인 상에서 상기 번들링 윈도우 이전에 위치하는, 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2 SLIV 프루닝이 수행되는 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯은, 상기 복수의 PDSCH들 중 상기 번들링 윈도우 밖에 위치한 PDSCH가 수신되는 슬롯인, 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 DCI에 포함된 TDRA (time domain resource allocation) 필드는 상기 단말에 설정된 TDRA 테이블에서 어느 하나의 행(row)를 지시하고,
    상기 TDRA 테이블의 적어도 하나의 행은, 복수의 {K0, PDSCH mapping type, SLIV} 파라미터 세트들을 포함하고, 'K0'는 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 오프셋을 나타내는, 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제2 SLIV 프루닝이 수행되는 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯은, 상기 TDRA 테이블의 각 행에서 마지막 슬롯에 대응되지 않는 파라미터 세트에 포함된 'K0'에 기초하여 결정되는, 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 제1 SLIV 프루닝이 수행되는 상기 번들링 윈도우는 상기 TDRA 테이블의 각 행에서 마지막 슬롯에 대응되는 파라미터 세트에 상기 복수의 후보 K1 값들을 조합하여 결정되는, 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 HARQ-ACK은 상기 복수의 PDSCH들 중 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 상향링크(UL) 심볼과 중첩하는 Invalid PDSCH를 제외하고 Valid PDSCH에 대해서 생성되는, 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 상향링크(UL) 심볼과 중첩하는 Invalid PDSCH를 제외하고 상기 제1 SLIV 프루닝 및 상기 제2 SLIV 프루닝 각각을 수행하는, 방법.
  11. 제 1 항에 기재된 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
  12. 무선 통신을 위한 디바이스에 있어서,
    명령어들을 저장하는 메모리; 및
    상기 명령어들을 실행함으로써 동작하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서의 동작은,
    복수의 PDSCH (physical downlink shared channel)들을 스케줄하는 DCI (downlink control information)을 수신;
    상기 DCI에 기초하여 상기 복수의 PDSCH들 중 적어도 일부에 대한 PDSCH 수신을 수행;
    상기 PDSCH 수신을 수행한 결과에 기초하여 특정 코드북 기반의 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement)을 결정; 및
    상기 디바이스에 설정된 복수의 후보 PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍 값(K1 값)들 중 상기 DCI에 의해 지시된 특정 K1 값에 관련한 슬롯#N에서 상기 HARQ-ACK을 송신하는 것을 포함하고,
    상기 HARQ-ACK의 결정에 있어서, 상기 프로세서는 상기 복수의 PDSCH들의 스케줄링에 대하여 제1 타입 코드북 기반의 HARQ-ACK이 설정되었다는 것에 기반하여:
    - 상기 복수의 후보 K1 값들을 기초로 결정된 번들링 윈도우(bundling window)의 각 슬롯상에서 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV (start symbol and length indicator value) 값들의 조합에 기초하여 제1 SLIV 프루닝(pruning)을 수행; 및
    - 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯 상에서도 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV 값들의 조합에 기초하여 제2 SLIV 프루닝을 수행하는 것을 포함하는, 디바이스.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 프로세서의 제어하에 무선 신호를 송신 또는 수신하는 송수신기를 더 포함하고,
    상기 디바이스는 3GPP (3rd generation partnership project) 기반의 단말인, 디바이스.
  14. 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 송신하는 방법에 있어서,
    복수의 PDSCH (physical downlink shared channel)들을 스케줄하는 DCI (downlink control information)을 송신;
    상기 DCI에 기초하여 상기 복수의 PDSCH들 중 적어도 일부에 대한 PDSCH 송신을 수행;
    상기 기지국이 단말에 설정한 복수의 후보 PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍 값(K1 값)들 중 상기 DCI에 의해 지시된 특정 K1 값에 관련한 슬롯#N에서 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement)을 수신; 및
    상기 수신된 HARQ-ACK을 프로세싱함으로써 재송신할 PDSCH를 결정하는 것을 포함하되,
    상기 수신된 HARQ-ACK을 프로세싱에 있어서, 상기 기지국은, 상기 복수의 PDSCH들의 스케줄링에 대하여 제1 타입 코드북 기반의 HARQ-ACK이 설정되었다는 것에 기반하여:
    - 상기 복수의 후보 K1 값들을 기초로 결정된 번들링 윈도우(bundling window)의 각 슬롯상에서 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV (start symbol and length indicator value) 값들의 조합에 기초하여 제1 SLIV 프루닝(pruning)을 수행; 및
    - 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯 상에서도 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV 값들의 조합에 기초하여 제2 SLIV 프루닝을 수행하는, 방법.
  15. 무선 통신을 위한 기지국에 있어서,
    명령어들을 저장하는 메모리; 및
    상기 명령어들을 실행함으로써 동작하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서의 동작은,
    복수의 PDSCH (physical downlink shared channel)들을 스케줄하는 DCI (downlink control information)을 송신;
    상기 DCI에 기초하여 상기 복수의 PDSCH들 중 적어도 일부에 대한 PDSCH 송신을 수행;
    상기 기지국이 단말에 설정한 복수의 후보 PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍 값(K1 값)들 중 상기 DCI에 의해 지시된 특정 K1 값에 관련한 슬롯#N에서 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement)을 수신; 및
    상기 수신된 HARQ-ACK을 프로세싱함으로써 재송신할 PDSCH를 결정하는 것을 포함하되,
    상기 수신된 HARQ-ACK을 프로세싱에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 복수의 PDSCH들의 스케줄링에 대하여 제1 타입 코드북 기반의 HARQ-ACK이 설정되었다는 것에 기반하여:
    - 상기 복수의 후보 K1 값들을 기초로 결정된 번들링 윈도우(bundling window)의 각 슬롯상에서 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV (start symbol and length indicator value) 값들의 조합에 기초하여 제1 SLIV 프루닝(pruning)을 수행; 및
    - 상기 번들링 윈도우에 속하지 않는 적어도 하나의 슬롯 상에서도 잠재적으로 스케줄 가능한 PDSCH들의 SLIV 값들의 조합에 기초하여 제2 SLIV 프루닝을 수행하는, 기지국.
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