WO2022080996A1 - 무선 통신 시스템에 있어서 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에 있어서 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2022080996A1
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transmission
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노민석
최경준
석근영
곽진삼
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주식회사 윌러스표준기술연구소
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present specification relates to a wireless communication system, and to a method for receiving a downlink signal and a channel, and an apparatus therefor.
  • 5G communication system is called a 4G network after (beyond 4G network) communication system, LTE system after (post LTE) system or NR (new radio) system.
  • the 5G communication system includes a system operated by using an ultra-high frequency (mmWave) band of 6 GHz or higher, and a communication system operated using a frequency band of 6 GHz or less in terms of securing coverage Implementation in the base station and the terminal, including
  • the 3rd generation partnership project (3GPP) NR system improves the spectral efficiency of the network, enabling carriers to provide more data and voice services in a given bandwidth. Therefore, the 3GPP NR system is designed to meet the demand for high-speed data and media transmission in addition to high-capacity voice support.
  • the advantages of NR systems are that they can have low operating costs with high throughput, low latency, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD) support, improved end-user experience and simple architecture on the same platform.
  • dynamic TDD of the NR system may use a method of varying the number of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols that can be used for uplink and downlink according to the data traffic direction of users of the cell. For example, when the downlink traffic of the cell is greater than the uplink traffic, the base station may allocate a plurality of downlink OFDM symbols to a slot (or subframe). Information on the slot configuration should be transmitted to the terminals.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • an evolved small cell in the 5G communication system, an evolved small cell, an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud radio access network: cloud RAN), an ultra-dense network (ultra-dense network) , device to device communication (D2D), vehicle to everything communication (V2X), wireless backhaul, non-terrestrial network communication (NTN), mobile network (moving network), cooperative communication (cooperative communication), CoMP (coordinated multi-points), and technology development related to reception interference cancellation (interference cancellation) and the like are being made.
  • cloud radio access network cloud radio access network: cloud RAN
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D device to device communication
  • V2X vehicle to everything communication
  • wireless backhaul wireless backhaul
  • NTN non-terrestrial network communication
  • mobile network moving network
  • cooperative communication cooperative communication
  • CoMP coordinated multi-points
  • technology development related to reception interference cancellation (interference cancellation) and the like are being made.
  • FQAM FSK and QAM modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • ACM advanced coding modulation
  • FBMC filter bank multi-carrier
  • NOMA Non-orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • sensing technology wired and wireless communication and network infrastructure, service interface technology, and security technology
  • sensor networks for connection between objects, machine to machine (M2M), Technologies such as MTC (machine type communication) are being studied.
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • 5G communication system to the IoT network.
  • technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and machine type communication (MTC) are being implemented by 5G communication technologies such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • cloud radio access network cloud RAN
  • a mobile communication system has been developed to provide a voice service while ensuring user activity.
  • the mobile communication system is gradually expanding its scope not only to voice but also to data services, and has now developed to the extent that it can provide high-speed data services.
  • a more advanced mobile communication system is required due to a shortage of resources and users' demand for high-speed service.
  • an unlicensed frequency spectrum or an unlicensed frequency band eg, a 2.4 GHz band, a 5 GHz band, etc.
  • An object of the present specification is to provide a method for transmitting a downlink channel and an apparatus therefor.
  • the present specification provides a method for receiving a downlink signal and a channel in a wireless communication system.
  • the method performed by the terminal includes: receiving synchronization signals and PBCH block (SSB) from a base station; Transmitting an uplink channel to the base station based on the SSB, i) when a subcarrier spacing (SCS) is 480 KHz or 960 KHz, the SSB is a first A start symbol that is transmitted on symbols mapped to an SSB candidate set and a second SSB candidate set, the first SSB candidate set and the second SSB candidate set are mapped on one slot, and to which the first SSB candidate set is mapped is the third symbol of the one slot, the start symbol to which the second SSB candidate set is mapped is the tenth symbol of the one slot, and beam sweeping ( When there is one or more gap symbols for beam sweeping, and ii) the subcarrier spacing (SCS) is 120 KHz, the SSB is a first SSB candidate set consisting of 4 symbols, respectively, the first Transmitted on symbols mapped to two SSB candidate sets,
  • the SSB and subcarrier spacing mapped to the first SSB candidate set and the second SSB candidate set are (subcarrier spacing, SCS)
  • the SSBs mapped to the first SSB candidate set, the second SSB candidate set, the third SSB candidate set, and the fourth SSB candidate set are each mapped to consecutive symbols.
  • the processor receives synchronization signals and PBCH block (SSB) from a base station and transmits an uplink channel to the base station based on the SSB, i )
  • the processor receives synchronization signals and PBCH block (SSB) from a base station and transmits an uplink channel to the base station based on the SSB, i )
  • the processor receives synchronization signals and PBCH block (SSB) from a base station and transmits an uplink channel to the base station based on the SSB, i )
  • SCS subcarrier spacing
  • the SSB is transmitted on a symbol mapped to a first SSB candidate set and
  • the start symbol to which the first SSB candidate set is mapped is a fifth symbol of the two slots
  • a start symbol to which the second SSB candidate set is mapped is a ninth symbol of the two slots
  • a start symbol to which the third SSB candidate set is mapped is seventeen of the two slots th symbol
  • the start symbol to which the fourth SSB candidate set is mapped is the twenty-first symbol of the two slots.
  • the method performed by a base station includes: transmitting synchronization signals and PBCH block (SSB) to a terminal; Receiving an uplink channel based on the SSB from the terminal, i) when a subcarrier spacing (SCS) is 480 KHz or 960 KHz, the SSB is a first SSB consisting of 4 symbols, respectively It is transmitted on symbols mapped to a candidate set and a second SSB candidate set, the first SSB candidate set and the second SSB candidate set are mapped on one slot, and a start symbol to which the first SSB candidate set is mapped is The third symbol of the one slot, the start symbol to which the second SSB candidate set is mapped, is the tenth symbol of the one slot, and a beam sweeping (beam) is performed between the first SSB candidate set and the second SSB candidate set.
  • SCS subcarrier spacing
  • the SSB is a first SSB candidate set consisting of 4 symbols, respectively, the second Transmitted on symbols mapped to an SSB candidate set, a third SSB candidate set, and a fourth SSB candidate set, the first SSB candidate set, the second SSB candidate set, the third SSB candidate set, and the fourth SSB candidate set is mapped onto two slots, a start symbol to which the first SSB candidate set is mapped is a fifth symbol of the two slots, and a start symbol to which the second SSB candidate set is mapped is a ninth symbol of the two slots.
  • a start symbol to which the third SSB candidate set is mapped is a seventeenth symbol of the two slots
  • a start symbol of the fourth SSB candidate set is a twenty-first symbol of the two slots.
  • the first symbol, the second symbol, the eighth symbol, and the ninth symbol of the one slot are control resource set (CORESET) ), characterized in that it is a resource allocated for.
  • CORESET control resource set
  • the one or more gaps are characterized in that the sixth symbol of the slot.
  • the one slot is composed of a first half slot composed of 7 symbols and a second half slot composed of 7 symbols, and the subcarrier spacing (SCS)
  • SCS subcarrier spacing
  • the first SSB candidate set and the second SSB candidate set are symmetrically mapped to the first half slot and the second half slot, respectively.
  • the one or more gaps are characterized in that the last symbol of the first half slot.
  • the SSB is transmitted within a discovery burst transmission window (DBTW), the DBTW is a resource with a maximum length of 5 ms, and the It is characterized in that the maximum number of a plurality of SSBs that can be transmitted in the DBTW is 80.
  • DBTW discovery burst transmission window
  • the DBTW consists of 40 slots, and among the 40 slots, a ninth slot, a tenth slot, a ninth slot, a twentieth slot, a twenty-ninth slot, a thirty-th slot, a thirty-ninth slot
  • the first SSB candidate set, the second SSB candidate set, the third SSB candidate set, and the fourth SSB candidate set are repeatedly mapped onto a first slot set including slots and slots other than the fortieth slot, and , each of the slots constituting the first set of slots includes two SSB candidate indices indicating an SSB candidate set capable of transmitting the SSB.
  • SSB candidates are mapped to positions of symbols to which the first SSB candidate set and the second SSB candidate set are mapped, and the first slot SSB candidates are mapped to positions of symbols to which the third SSB candidate set and the fourth SSB candidate set are mapped in an even-numbered slot among the slots constituting the set.
  • the ninth slot, the tenth slot, the ninth slot, the twentieth slot, the twenty-ninth slot, the thirty-th slot, the thirty-ninth slot, and the A plurality of SSB candidate sets capable of transmitting the SSB are additionally mapped onto a second slot set including forty-th slots, and each of the slots constituting the second slot set is an SSB candidate set capable of transmitting the SSB. It is characterized in that it includes two SSB candidate indices indicating .
  • SSB candidates are mapped to positions of symbols to which the first SSB candidate set and the second SSB candidate set are mapped, and the second slot SSB candidates are mapped to positions of symbols to which the third SSB candidate set and the fourth SSB candidate set are mapped in an even-numbered slot among the slots constituting the set.
  • the method further comprises the step of receiving, by the terminal, an indicator indicating that the plurality of SSB candidate sets are additionally mapped onto the second slot set from the base station.
  • the processor is characterized in that it receives an indicator indicating that the plurality of SSB candidate sets are additionally mapped onto the second slot set from the base station.
  • the indicator is a parameter indicating a subcarrier interval included in a master information block (MIB), and the subcarrier interval is a subcarrier interval used for remaining minimum system information (RMSI).
  • MIB master information block
  • RMSI remaining minimum system information
  • the indicator is a parameter indicating an offset in the frequency domain included in the MIB, and the offset is an offset between resource blocks (RBs) usable in a cell including the SSB and the terminal. characterized in that
  • the method performed by a base station includes: transmitting synchronization signals and PBCH block (SSB) to a terminal; Receiving an uplink channel based on the SSB from the terminal, i) when a subcarrier spacing (SCS) is 480 KHz or 960 KHz, the SSB is a first SSB consisting of 4 symbols, respectively It is transmitted on symbols mapped to a candidate set and a second SSB candidate set, the first SSB candidate set and the second SSB candidate set are mapped on one slot, and a start symbol to which the first SSB candidate set is mapped is The third symbol of the one slot, the start symbol to which the second SSB candidate set is mapped, is the tenth symbol of the one slot, and a beam sweeping (beam) is performed between the first SSB candidate set and the second SSB candidate set.
  • SCS subcarrier spacing
  • the SSB is a first SSB candidate set consisting of 4 symbols, respectively, the second Transmitted on symbols mapped to an SSB candidate set, a third SSB candidate set, and a fourth SSB candidate set, the first SSB candidate set, the second SSB candidate set, the third SSB candidate set, and the fourth SSB candidate set is mapped onto two slots, a start symbol to which the first SSB candidate set is mapped is a fifth symbol of the two slots, and a start symbol to which the second SSB candidate set is mapped is a ninth symbol of the two slots.
  • a start symbol to which the third SSB candidate set is mapped is a seventeenth symbol of the two slots
  • a start symbol of the fourth SSB candidate set is a twenty-first symbol of the two slots.
  • An object of the present specification is to provide a method for determining a pattern of a synchronization signal block in a wireless communication system.
  • An object of the present specification is to provide a method for setting a discovery reference signal including a sync signal block.
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows an example of a downlink (DL)/uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • 3 is a diagram for explaining a physical channel used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the corresponding physical channel.
  • FIG. 4 shows an SS/PBCH block for initial cell access in a 3GPP NR system.
  • 5 shows a procedure for transmitting control information and a control channel in a 3GPP NR system.
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of configuring a PDCCH search space in a 3GPP NR system.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • 9 is a diagram for explaining single-carrier communication and multi-carrier communication.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example to which a cross-carrier scheduling technique is applied.
  • 11 is a diagram illustrating the positions of OFDM symbols occupied by SSBs in a plurality of slots of a licensed band of an NR system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a position of a slot occupied by an SSB within a half radio frame of a licensed band of an NR system, ie, 5 ms, according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 shows an OFDM symbol position at which an SSB is transmitted within a 1 ms time interval when 60 KHz subcarrier spacing is used and the maximum number of SSBs is 3 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 shows an OFDM symbol position at which an SSB is transmitted within a 1 ms time interval when 60 KHz subcarrier spacing is used and the maximum number of SSBs is 4 according to an embodiment of the present invention.
  • 15 shows the positions of OFDM symbols in which SSBs are transmitted within a 1 ms time interval when 60 KHz subcarrier spacing is used and the maximum number of SSBs is 6 according to an embodiment of the present invention.
  • 16 shows the positions of OFDM symbols in which SSBs are transmitted within a 1 ms time interval when 60 KHz subcarrier spacing is used for SSB transmission and the maximum number of SSBs is 8 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 17 shows the position of a slot in which an SSB is transmitted in an SSB transmission window when 60 KHz subcarrier spacing is used for SSB transmission according to another embodiment of the present invention.
  • SSB transmission can be started according to the maximum number of SSBs that the base station can transmit within the SSB transmission window according to an embodiment of the present invention. Shows the case where there are multiple slots.
  • SSB transmission can be started according to the maximum number of SSBs that the base station can transmit within the SSB transmission window according to an embodiment of the present invention. Shows that there are multiple slots.
  • SSB transmission can be started according to the maximum number of SSBs that the base station can transmit within the SSB transmission window according to an embodiment of the present invention. Shows that there are multiple slots.
  • 21 shows that when 15 KHz subcarrier spacing is used for SSB transmission in an unlicensed band, the base station has an opportunity to start SSB transmission in every slot within the SSB transmission window according to an embodiment of the present invention.
  • the base station has an opportunity to start SSB transmission every slot within the SSB transmission window according to an embodiment of the present invention.
  • the base station has an opportunity to start SSB transmission every slot within the SSB transmission window according to an embodiment of the present invention.
  • mapping between an SSB index and a candidate location index within a DRS transmission window is fixed according to an embodiment of the present invention.
  • 25 and 26 show a case in which the mapping between the SSB index and the candidate location index in the DRS transmission window is not fixed according to an embodiment of the present invention.
  • 27 to 29 show a case in which the mapping between the SSB index and the candidate location index in the DRS transmission window is not fixed according to another embodiment of the present invention.
  • 34 shows a method of setting a length of a PDSCH and a start time of a PDSCH according to an embodiment of the present invention.
  • 35 shows the position of the OFDM symbol occupied by the SSB in a slot composed of 14 OFDM symbols according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 36 illustrates a pattern in which an SSB is configured in the time domain in consideration of at least one symbol (gap) according to an embodiment of the present invention.
  • 37 to 42 show a method of setting an SSB for each of a plurality of subcarrier spacings.
  • 43 is a block diagram showing the configurations of a terminal and a base station, respectively, according to an embodiment of the present invention.
  • 44 is a flowchart illustrating a method for a terminal to receive a downlink signal and a channel according to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) long term evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP NR New Radio
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC massive machine type communication
  • the base station may include a next generation node B (gNB) defined in 3GPP NR.
  • a terminal may include user equipment (UE).
  • UE user equipment
  • the configuration of the terminal may indicate the configuration by the base station. Specifically, the base station may transmit a channel or a signal to the terminal to set a value of a parameter used in an operation of the terminal or a wireless communication system.
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • a radio frame (or radio frame) used in a 3GPP NR system may have a length of 10 ms ( ⁇ f max N f / 100) * T c ).
  • the radio frame consists of 10 equally sized subframes (subframes, SFs).
  • ⁇ f max 480*10 3 Hz
  • N f 4096
  • T c 1/( ⁇ f ref *N f,ref )
  • ⁇ f ref 15*10 3 Hz
  • N f,ref 2048.
  • 10 subframes in one radio frame may be assigned a number from 0 to 9, respectively.
  • a subframe of 1 ms length may consist of 2 ⁇ slots. At this time, the length of each slot is 2 - ⁇ ms. 2 ⁇ slots in one subframe may be numbered from 0 to 2 ⁇ - 1, respectively.
  • slots in one radio frame may be assigned a number from 0 to 10*2 ⁇ - 1, respectively.
  • the time resource may be divided by at least one of a radio frame number (or also referred to as a radio frame index), a subframe number (or referred to as a subframe index), and a slot number (or a slot index).
  • FIG. 2 shows an example of a downlink (DL)/uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows the structure of a resource grid of a 3GPP NR system.
  • a slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • the OFDM symbol also means one symbol interval. Unless otherwise specified, an OFDM symbol may be simply referred to as a symbol.
  • One RB includes 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. 2
  • the signal transmitted in each slot is N size, ⁇ grid, x * N RB sc number of subcarriers (subcarrier) and N slot symb number of OFDM symbols composed of OFDM symbols (resource grid) can be expressed as there is.
  • N size, ⁇ grid,x represents the number of resource blocks (RBs) according to the subcarrier interval configuration factor ⁇ (x is DL or UL), and N slot symb represents the number of OFDM symbols in the slot.
  • the OFDM symbol may be referred to as a cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) symbol or a discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) symbol according to a multiple access scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to the length of a cyclic prefix (CP). For example, in the case of a normal CP, one slot may include 14 OFDM symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 OFDM symbols. In a specific embodiment, the extended CP may be used only at a 60 kHz subcarrier interval. 2 illustrates a case in which one slot consists of 14 OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention may be applied to slots having other numbers of OFDM symbols in the same manner. Referring to FIG. 2 , each OFDM symbol includes N size, ⁇ grid, x * N RB sc subcarriers in the frequency domain. The type of subcarrier may be divided into a data subcarrier for data transmission, a reference signal subcarrier for transmission of a reference signal, and a guard band. The carrier frequency is also referred to as the center frequency (fc).
  • fc center frequency
  • One RB may be defined by N RB sc (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • N RB sc eg, 12
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier may be referred to as a resource element (RE) or a tone.
  • one RB may be composed of N slot symb * N RB sc resource elements.
  • Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair (k, l) in one slot.
  • k is an index assigned from 0 to N size, ⁇ grid, x * N RB sc - 1 in the frequency domain
  • l may be an index assigned from 0 to N slot symb - 1 in the time domain.
  • the time/frequency synchronization of the terminal may need to be aligned with the time/frequency synchronization of the base station. This is because, only when the base station and the terminal are synchronized, the terminal can determine the time and frequency parameters required to perform demodulation of the DL signal and transmission of the UL signal at an accurate time.
  • Each symbol of a radio frame operating in time division duplex (TDD) or unpaired spectrum is at least one of a downlink symbol (DL symbol), an uplink symbol (UL symbol), or a flexible symbol (flexible symbol). It may consist of any one.
  • a radio frame operating as a downlink carrier may consist of a downlink symbol or a flexible symbol
  • a radio frame operating as an uplink carrier may include an uplink symbol or It may be composed of flexible symbols.
  • the downlink symbol downlink transmission is possible but uplink transmission is impossible
  • uplink symbol uplink transmission is possible but downlink transmission is impossible.
  • Whether the flexible symbol is used for downlink or uplink may be determined according to a signal.
  • Information on the type of each symbol may be composed of a cell-specific (cell-specific or common) RRC (radio resource control) signal.
  • information on the type of each symbol may be additionally configured as a UE-specific (or dedicated, UE-specific) RRC signal.
  • the base station uses the cell-specific RRC signal to i) the period of the cell-specific slot configuration, ii) the number of slots with only downlink symbols from the beginning of the period of the cell-specific slot configuration, iii) the slot immediately following the slot with only downlink symbols.
  • a symbol that is not composed of either an uplink symbol or a downlink symbol is a flexible symbol.
  • the base station may signal whether the flexible symbol is a downlink symbol or an uplink symbol with a cell-specific RRC signal. In this case, the UE-specific RRC signal cannot change the downlink symbol or the uplink symbol composed of the cell-specific RRC signal to another symbol type.
  • the UE-specific RRC signal may signal the number of downlink symbols among N slot symb symbols of a corresponding slot and the number of uplink symbols among N slot symb symbols of a corresponding slot for each slot. In this case, the downlink symbol of the slot may be continuously configured from the first symbol of the slot to the i-th symbol.
  • the uplink symbol of the slot may be continuously configured from the j-th symbol to the last symbol of the slot (here, i ⁇ j).
  • a symbol that is not composed of either an uplink symbol or a downlink symbol in a slot is a flexible symbol.
  • a symbol type composed of the above RRC signal may be referred to as a semi-static DL/UL configuration.
  • the flexible symbol is a downlink symbol, an uplink symbol through dynamic slot format information (SFI) transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH). , or may be indicated by a flexible symbol.
  • SFI dynamic slot format information
  • PDCH physical downlink control channel
  • Table 1 illustrates the dynamic SFI that the base station can indicate to the terminal.
  • D denotes a downlink symbol
  • U denotes an uplink symbol
  • X denotes a flexible symbol.
  • DL/UL switching may be allowed up to two times within one slot.
  • 3 is a diagram for explaining a physical channel used in a 3GPP system (eg, NR) and a general signal transmission method using the corresponding physical channel.
  • a 3GPP system eg, NR
  • the terminal When the power of the terminal increases or the terminal enters a new cell, the terminal performs an initial cell search operation (S101). Specifically, the terminal may synchronize with the base station in the initial cell search. To this end, the terminal may receive a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station, synchronize with the base station, and obtain information such as a cell ID. Thereafter, the terminal may receive the physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in the cell.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH, thereby acquiring through initial cell search. It is possible to obtain more specific system information than one system information (S102).
  • the system information received by the terminal is cell-common system information for correctly operating the terminal in a physical layer in RRC (Radio Resource Control, RRC), and is Remaining system information or a system information block. (System information blcok, SIB) 1 is referred to.
  • the terminal may perform a random access procedure with respect to the base station (steps S103 to S106).
  • the UE may transmit a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and receive a response message to the preamble from the base station through a PDCCH and a corresponding PDSCH (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S104 receive a response message to the preamble from the base station through a PDCCH and a corresponding PDSCH
  • the terminal transmits data including its identifier through a physical uplink shared channel (PUSCH) indicated by the uplink grant delivered through the PDCCH from the base station. It is transmitted to the base station (S105).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the terminal waits for the reception of the PDCCH as an indication of the base station for collision resolution.
  • the terminal successfully receives the PDCCH through its identifier (S106) the random access process ends.
  • the UE may acquire UE-specific system information necessary for the UE to properly operate in the physical layer in the RRC layer during the random access process.
  • the terminal obtains terminal-specific system information from the RRC layer, the terminal enters the RRC connected mode (RRC_CONNECTED mode).
  • the RRC layer is used for message generation and management for control between the terminal and a radio access network (RAN). More specifically, in the RRC layer, the base station and the terminal broadcast cell system information necessary for all terminals in the cell, delivery management of paging messages, mobility management and handover, measurement report of the terminal and control thereof, terminal Storage management including capacity management and instrument management can be performed. In general, since the update of the signal transmitted from the RRC layer (hereinafter, the RRC signal) is longer than the transmission/reception period (ie, transmission time interval, TTI) in the physical layer, the RRC signal can be maintained unchanged for a long period. there is.
  • the RRC signal since the update of the signal transmitted from the RRC layer (hereinafter, the RRC signal) is longer than the transmission/reception period (ie, transmission time interval, TTI) in the physical layer, the RRC signal can be maintained unchanged for a long period. there is.
  • the UE receives PDCCH/PDSCH (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel (PUCCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure. can be transmitted (S108).
  • the UE may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI may include control information such as resource allocation information for the terminal.
  • the format of the DCI may vary depending on the purpose of use.
  • the uplink control information (UCI) transmitted by the terminal to the base station through the uplink is a downlink/uplink ACK/NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a rank indicator (RI). ) and the like.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix index
  • RI rank indicator
  • CQI, PMI, and RI may be included in CSI (channel state information).
  • the UE may transmit control information such as HARQ-ACK and CSI described above through PUSCH and/or PUCCH.
  • FIG. 4 shows an SS/PBCH block for initial cell access in a 3GPP NR system.
  • the terminal When the terminal is powered on or wants to access a cell anew, it may acquire time and frequency synchronization with the cell and perform an initial cell search process.
  • the UE may detect the physical cell identity N cell ID of the cell in the cell search process.
  • the terminal may receive a synchronization signal, for example, a main synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station.
  • PSS main synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the terminal may obtain information such as a cell identifier (identity, ID).
  • the synchronization signal may be divided into PSS and SSS.
  • PSS may be used to obtain time domain synchronization and/or frequency domain synchronization such as OFDM symbol synchronization, slot synchronization.
  • SSS may be used to obtain frame synchronization and cell group ID.
  • the PSS is transmitted in the first OFDM symbol, and the SSS is transmitted through the 56th to 182th subcarriers in the third OFDM symbol.
  • the lowest subcarrier index of the SS/PBCH block is numbered from 0.
  • the base station does not transmit a signal through the remaining subcarriers, that is, the 0 to 55 and 183 to 239 subcarriers.
  • the base station does not transmit a signal through the 48th to 55th and 183th to 191th subcarriers in the third OFDM symbol in which the SSS is transmitted.
  • the base station transmits a physical broadcast channel (PBCH) through the remaining REs except for the above signals in the SS/PBCH block.
  • PBCH physical broadcast channel
  • each physical layer cell ID is a part of only one physical-layer cell-identifier group.
  • the UE may identify one of three unique physical-layer identifiers by detecting the PSS.
  • the UE may identify one of 336 physical layer cell IDs associated with the physical-layer identifier by detecting the SSS.
  • the sequence d PSS (n) of the PSS is as follows.
  • sequence d SSS (n) of the SSS is as follows.
  • a radio frame with a length of 10 ms can be divided into two half frames with a length of 5 ms.
  • a slot in which an SS/PBCH block is transmitted in each half frame will be described with reference to FIG. 4B.
  • the slot in which the SS/PBCH block is transmitted may be any one of cases A, B, C, D, and E.
  • the subcarrier interval is 15 kHz
  • the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14*nth symbol.
  • the subcarrier interval is 30 kHz, and the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28*nth symbol.
  • n 0 at a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • the subcarrier interval is 30 kHz, and the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14*nth symbol.
  • the subcarrier interval is 120 kHz, and the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28*nth symbol.
  • n 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 at a carrier frequency of 6 GHz or higher.
  • the subcarrier interval is 240 kHz, and the start time of the SS/PBCH block is ⁇ 8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44 ⁇ + 56*nth symbol.
  • the base station may add a cyclic redundancy check (CRC) masked (eg, XOR operation) with a radio network temporary identifier (RNTI) to control information (eg, downlink control information, DCI).
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the base station may scramble the CRC with an RNTI value determined according to the purpose/target of each control information.
  • the common RNTI used by one or more terminals is at least one of a system information RNTI (SI-RNTI), a paging RNTI (P-RNTI), a random access RNTI (RA-RNTI), and a transmit power control RNTI (TPC-RNTI).
  • SI-RNTI system information RNTI
  • P-RNTI paging RNTI
  • RA-RNTI random access RNTI
  • TPC-RNTI transmit power control RNTI
  • the UE-specific RNTI may include at least one of a cell temporary RNTI (C-RNTI) and a CS-RNTI.
  • channel encoding eg, polar coding
  • the base station may multiplex DCI(s) based on a control channel element (CCE)-based PDCCH structure (S208).
  • the base station may apply an additional process (S210) such as scrambling, modulation (eg, QPSK), interleaving, etc. to the multiplexed DCI(s), and then map the multiplexed DCI(s) to a resource to be transmitted.
  • a CCE is a basic resource unit for a PDCCH, and one CCE may consist of a plurality (eg, six) of a resource element group (REG). One REG may consist of a plurality (eg, 12) of REs.
  • the number of CCEs used for one PDCCH may be defined as an aggregation level.
  • FIG. 5 (b) is a diagram related to multiplexing of a CCE aggregation level and a PDCCH, and shows the types of CCE aggregation levels used for one PDCCH and CCE(s) transmitted in the control region accordingly.
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CORESET is a time-frequency resource through which PDCCH, which is a control signal for a terminal, is transmitted.
  • a search space to be described later may be mapped to one CORESET. Therefore, the UE can decode the PDCCH mapped to the CORESET by monitoring the time-frequency domain designated as CORESET, rather than monitoring all frequency bands for PDCCH reception.
  • the base station may configure one or a plurality of CORESETs for each cell to the terminal.
  • CORESET may consist of up to three consecutive symbols on the time axis.
  • CORESET may be configured in units of 6 consecutive PRBs on the frequency axis.
  • CORESET#1 consists of continuous PRBs
  • CORESET#2 and CORESET#3 consist of discontinuous PRBs.
  • CORESET may be located in any symbol within a slot. For example, in the embodiment of Figure 5, CORESET#1 starts at the first symbol of the slot, CORESET#2 starts at the fifth symbol of the slot, and CORESET#9 starts at the 9th symbol of the slot.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of configuring a PDCCH search space in a 3GPP NR system.
  • the search space is a set of all time-frequency resources (hereinafter, PDCCH candidates) through which the PDCCH of the UE can be transmitted.
  • the search space may include a common search space that a terminal of 3GPP NR searches for and a terminal-specific or UE-specific search space that a specific terminal searches for.
  • the common search space it is possible to monitor the PDCCH configured to be commonly found by all terminals in the cell belonging to the same base station.
  • the UE-specific search space may be configured for each UE so that the PDCCH allocated to each UE can be monitored in different search space positions depending on the UE.
  • search spaces between terminals may be allocated partially overlapping each other.
  • Monitoring the PDCCH includes blind decoding of PDCCH candidates in the search space.
  • a case in which blind decoding is successful may be expressed as that the PDCCH is detected/received (successfully), and a case in which blind decoding is unsuccessful may be expressed as non-detection/non-receipt of the PDCCH, or it may be expressed as not successfully detected/received.
  • a PDCCH scrambled with a group common (GC) RNTI already known by one or more terminals is a group common (GC) PDCCH or common. It is referred to as PDCCH.
  • a PDCCH scrambled with a UE-specific RNTI that a specific UE already knows is referred to as a UE-specific PDCCH.
  • the common PDCCH may be included in the common search space, and the UE-specific PDCCH may be included in the common search space or the UE-specific PDCCH.
  • the base station transmits information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH) through the PDCCH (ie, DL Grant) or resource allocation and HARQ of an uplink-shared channel (UL-SCH).
  • Information ie, UL grant) related to (hybrid automatic repeat request) may be informed to each UE or UE group.
  • the base station may transmit the PCH transport block and the DL-SCH transport block through the PDSCH.
  • the base station may transmit data excluding specific control information or specific service data through the PDSCH.
  • the UE may receive data excluding specific control information or specific service data through the PDSCH.
  • the base station may transmit information on which terminal (one or a plurality of terminals) the PDSCH data is transmitted to and how the corresponding terminal should receive and decode the PDSCH data by including it in the PDCCH.
  • DCI transmitted through a specific PDCCH is CRC-masked with an RNTI of "A”
  • the DCI indicates that the PDSCH is allocated to a radio resource (eg, frequency location) of "B”
  • "C indicates transmission format information (eg, transport block size, modulation method, coding information, etc.).
  • the UE monitors the PDCCH using its own RNTI information.
  • the corresponding terminal receives the PDCCH, and receives the PDSCH indicated by "B" and "C" through the received PDCCH information.
  • Table 3 shows an embodiment of a physical uplink control channel (PUCCH) used in a wireless communication system.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the PUCCH may be used to transmit the following uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK A response to a PDCCH (indicating DL SPS release) and/or a response to a downlink transport block (TB) on the PDSCH.
  • HARQ-ACK indicates whether the reception of information transmitted through the PDCCH or PDSCH is successful.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply, ACK), negative ACK (hereinafter, NACK), DTX (Discontinuous Transmission), or NACK/DTX.
  • NACK negative ACK
  • DTX discontinuous Transmission
  • NACK/DTX NACK/DTX.
  • HARQ-ACK is used interchangeably with HARQ-ACK/NACK and ACK/NACK.
  • ACK may be expressed as bit value 1
  • NACK may be expressed as bit value 0.
  • CSI Channel State Information: feedback information for a downlink channel.
  • the terminal is generated based on the CSI-RS (Reference Signal) transmitted by the base station.
  • Multiple Input Multiple Output (MIMO)-related feedback information includes a Rank Indicator (RI) and a Precoding Matrix Indicator (PMI).
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CSI may be divided into CSI part 1 and CSI part 2 according to information indicated by the CSI.
  • five PUCCH formats may be used to support various service scenarios, various channel environments, and frame structures.
  • PUCCH format 0 is a format capable of transmitting 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
  • PUCCH format 0 may be transmitted through one or two OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the sequence may be a cyclic shift (CS) sequence from a base sequence used for PUCCH format 0.
  • the terminal can obtain a frequency diversity gain.
  • a sequence obtained by cyclic shifting of a base sequence having a length of 12 based on a predetermined CS value m cs may be mapped to one OFDM symbol and 12 REs of one RB and transmitted.
  • M bit 1
  • 1-bit UCI 0 and 1 may be mapped to two cyclic shifted sequences having a difference of 6 cyclic shift values, respectively.
  • PUCCH format 1 may carry 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
  • PUCCH format 1 may be transmitted through consecutive OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 1 may be one of 4 to 14.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • a signal is obtained by multiplying a modulated complex valued symbol d(0) by a sequence of length 12.
  • the sequence may be a base sequence used for PUCCH format 0.
  • the UE spreads the obtained signal in an even-numbered OFDM symbol to which PUCCH format 1 is allocated as a time axis orthogonal cover code (OCC) and transmits it.
  • OCC time axis orthogonal cover code
  • PUCCH format 1 the maximum number of different UEs multiplexed to the same RB is determined according to the length of the OCC used.
  • a demodulation reference signal (DMRS) may be spread and mapped to odd-numbered OFDM symbols of PUCCH format 1 as OCC.
  • PUCCH format 2 may carry more than 2 bits of UCI.
  • PUCCH format 2 may be transmitted through one or two OFDM symbols on a time axis and one or a plurality of RBs on a frequency axis.
  • the same sequence may be transmitted on different RBs through the two OFDM symbols.
  • the sequence is a plurality of modulated complex symbols d(0), ... , d (M symbol -1).
  • M symbol may be M bit /2.
  • the terminal can obtain a frequency diversity gain. More specifically, M bit bit UCI (M bit >2) is bit-level scrambled, QPSK modulated and mapped to RB(s) of one or two OFDM symbol(s).
  • the number of RBs may be one of 1 to 16.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may carry more than 2 bits of UCI.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may be transmitted through consecutive OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may be one of 4 to 14.
  • the UE modulates M bit UCI (M bit >2) with ⁇ /2-BPSK (Binary Phase Shift Keying) or QPSK to generate complex symbols d(0) to d(M symb -1). .
  • M symb M bit
  • QPSK QPSK
  • the UE may not apply block-unit spreading to PUCCH format 3. However, the UE uses a PreDFT-OCC of length-12 length so that the PUCCH format 4 can have 2 or 4 multiplexing capacity in 1 RB (ie, 12 subcarriers) block-unit spreading can be applied.
  • the UE may transmit precoding (or DFT-precoding) the spread signal and map it to each RE to transmit the spread signal.
  • the number of RBs occupied by PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be determined according to the length of UCI transmitted by the UE and the maximum code rate.
  • the UE may transmit HARQ-ACK information and CSI information together through PUCCH. If the number of RBs that the UE can transmit is greater than the maximum number of RBs available for PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4, the UE does not transmit some UCI information according to the priority of UCI information and does not transmit the remaining UCI Only information can be transmitted.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured through an RRC signal to indicate frequency hopping in a slot.
  • an index of an RB to be frequency hopping may be configured as an RRC signal.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 is transmitted over N OFDM symbols in the time axis, the first hop has floor (N/2) OFDM symbols and the second hop is ceil ( It may have N/2) OFDM symbols.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured to be repeatedly transmitted in a plurality of slots.
  • the number K of slots in which the PUCCH is repeatedly transmitted may be configured by the RRC signal.
  • the repeatedly transmitted PUCCH should start from an OFDM symbol at the same position in each slot and have the same length. If any one OFDM symbol among the OFDM symbols of the slot in which the terminal should transmit the PUCCH is indicated as a DL symbol by the RRC signal, the terminal may transmit the PUCCH by delaying it to the next slot without transmitting the PUCCH in the corresponding slot.
  • the UE may perform transmission/reception using a bandwidth equal to or smaller than the bandwidth of a carrier (or cell).
  • the terminal may be configured with a bandwidth part (BWP) composed of a continuous bandwidth of a part of the bandwidth of the carrier.
  • BWP bandwidth part
  • a UE operating according to TDD or operating in an unpaired spectrum may be configured with up to four DL/UL BWP pairs in one carrier (or cell). Also, the UE may activate one DL/UL BWP pair.
  • a terminal operating according to FDD or operating in a paired spectrum may be configured with up to 4 DL BWPs on a downlink carrier (or cell) and up to 4 UL BWPs on an uplink carrier (or cell) can be configured.
  • the UE may activate one DL BWP and one UL BWP for each carrier (or cell).
  • the UE may not receive or transmit in time-frequency resources other than the activated BWP.
  • the activated BWP may be referred to as an active BWP.
  • the base station may indicate the activated BWP among the BWPs configured by the terminal through downlink control information (DCI). BWP indicated through DCI is activated, and other configured BWP(s) are deactivated.
  • the base station may include a bandwidth part indicator (BPI) indicating the activated BWP in DCI scheduling PDSCH or PUSCH to change the DL/UL BWP pair of the terminal.
  • BPI bandwidth part indicator
  • the UE may receive a DCI scheduling a PDSCH or a PUSCH and identify an activated DL/UL BWP pair based on the BPI.
  • the base station may include the BPI indicating the activated BWP in the DCI scheduling the PDSCH to change the DL BWP of the terminal.
  • the base station may include the BPI indicating the activated BWP in the DCI scheduling the PUSCH to change the UL BWP of the terminal.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • the terminal uses a plurality of frequency blocks or (logical meaning) cells composed of uplink resources (or component carriers) and/or downlink resources (or component carriers). It means how to use it as one large logical frequency band.
  • One component carrier may also be referred to as a primary cell (PCell), a secondary cell (SCell), or a primary SCell (PScell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • PScell primary SCell
  • the entire system band may include up to 16 component carriers, and each component carrier may have a bandwidth of up to 400 MHz.
  • a component carrier may include one or more physically contiguous subcarriers. 8 shows that each component carrier has the same bandwidth, but this is only an example and each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is illustrated as being adjacent to each other on the frequency axis, the figure is illustrated in a logical concept, and each component carrier may be physically adjacent to each other or may be separated from each other.
  • a different center frequency may be used in each component carrier.
  • one center frequency common to physically adjacent component carriers may be used.
  • the center frequency A may be used in all component carriers.
  • the center frequency A and the center frequency B may be used in each component carrier.
  • a frequency band used for communication with each terminal may be defined in units of component carriers.
  • Terminal A can use 100 MHz, which is the entire system band, and performs communication using all five component carriers.
  • Terminals B 1 to B 5 can use only 20 MHz bandwidth and perform communication using one component carrier.
  • Terminals C 1 and C 2 may use a 40 MHz bandwidth and perform communication using two component carriers, respectively. Two component carriers may or may not be logically/physically adjacent. In the embodiment of FIG. 8 , the UE C 1 uses two non-adjacent component carriers and the UE C 2 uses two adjacent component carriers.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining single carrier communication and multi-carrier communication.
  • FIG. 9(a) shows a subframe structure of a single carrier
  • FIG. 9(b) shows a subframe structure of a multi-carrier.
  • a general wireless communication system may perform data transmission or reception through one DL band and one UL band corresponding thereto.
  • the wireless communication system divides a radio frame into an uplink time unit and a downlink time unit in the time domain, and may transmit or receive data through the uplink/downlink time unit.
  • a bandwidth of 60 MHz may be supported by collecting three 20 MHz component carriers (CCs) in UL and DL, respectively. Each of the CCs may be adjacent to or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • CCs component carriers
  • a DL/UL CC allocated/configured to a specific UE through RRC may be referred to as a serving DL/UL CC of a specific UE.
  • the base station may communicate with the terminal by activating some or all of the serving CCs of the terminal or by deactivating some CCs.
  • the base station may change activated/deactivated CCs, and may change the number of activated/deactivated CCs.
  • the base station allocates the available CCs to the terminal in a cell-specific or terminal-specific manner, unless the CC allocation to the terminal is completely reconfigured or the terminal is handover, at least one of the CCs once allocated is not deactivated.
  • PCC primary CC
  • SCC secondary CC
  • SCell secondary cell
  • a cell is defined as a combination of downlink and uplink resources, that is, a combination of DL CC and UL CC.
  • a cell may be configured with a DL resource alone or a combination of a DL resource and a UL resource.
  • linkage between the carrier frequency of the DL resource (or DL CC) and the carrier frequency of the UL resource (or UL CC) may be indicated by system information.
  • the carrier frequency means the center frequency of each cell or CC.
  • a cell corresponding to the PCC is referred to as a PCell, and a cell corresponding to the SCC is referred to as an SCell.
  • a carrier corresponding to the PCell in the downlink is a DL PCC
  • a carrier corresponding to the PCell in the uplink is a UL PCC
  • a carrier corresponding to the SCell in the downlink is a DL SCC
  • a carrier corresponding to the SCell in the uplink is a UL SCC.
  • the serving cell(s) may be composed of one PCell and zero or more SCells. For a UE that is in the RRC_CONNECTED state but does not have carrier aggregation configured or does not support carrier aggregation, there is only one serving cell configured only with PCell.
  • the term "cell” used in carrier aggregation is distinguished from the term "cell” that refers to a certain geographic area in which a communication service is provided by one base station or one antenna group. That is, one component carrier may also be referred to as a scheduling cell, a scheduled cell, a primary cell (PCell), a secondary cell (SCell), or a primary SCell (PScell).
  • a cell of carrier aggregation is referred to as a CC
  • a cell in the geographic area is referred to as a cell.
  • the control channel transmitted through the first CC may schedule the data channel transmitted through the first CC or the second CC using a carrier indicator field (CIF).
  • CIF is contained within DCI.
  • a scheduling cell is configured, and the DL grant/UL grant transmitted in the PDCCH region of the scheduling cell schedules the PDSCH/PUSCH of the scheduled cell. That is, a search region for a plurality of component carriers exists in the PDCCH region of the scheduling cell.
  • a PCell is basically a scheduling cell, and a specific SCell may be designated as a scheduling cell by a higher layer.
  • DL component carrier #0 is a DL PCC (or PCell)
  • DL component carrier #1 and DL component carrier #2 are DL SCC (or SCell).
  • the DL PCC is set as the PDCCH monitoring CC. If cross-carrier scheduling is not configured by UE-specific (or UE-group-specific or cell-specific) higher layer signaling, CIF is disabled, and each DL CC has its own without CIF according to the NR PDCCH rule. Only the PDCCH scheduling the PDSCH can be transmitted (non-cross-carrier scheduling, self-carrier scheduling).
  • cross-carrier scheduling is configured by UE-specific (or UE-group-specific or cell-specific) higher layer signaling
  • CIF is enabled, and a specific CC (eg, DL PCC) uses the CIF.
  • a specific CC eg, DL PCC
  • the PDCCH scheduling the PDSCH of DL CC A but also the PDCCH scheduling the PDSCH of another CC may be transmitted (cross-carrier scheduling).
  • the PDCCH is not transmitted in other DL CCs. Therefore, the terminal receives a self-carrier scheduled PDSCH by monitoring a PDCCH not including a CIF depending on whether cross-carrier scheduling is configured for the terminal, or receives a cross-carrier scheduled PDSCH by monitoring a PDCCH including a CIF. .
  • FIGS. 9 and 10 exemplify the subframe structure of the 3GPP LTE-A system
  • the same or similar configuration may be applied to the 3GPP NR system.
  • the subframes of FIGS. 9 and 10 may be replaced with slots.
  • channel access in the NR-U system also performs LBT for coexistence with existing devices.
  • the channel access method on the unlicensed band in NR can be divided into the following four categories according to the presence / application of LBT.
  • the Tx entity senses whether the channel is idle during the first interval without random backoff to perform transmission. That is, the Tx entity may perform transmission through the corresponding channel immediately after the channel is sensed in the idle state during the first interval.
  • the first interval is an interval of a preset length just before the Tx entity performs transmission. According to an embodiment, the first interval may be an interval of a length of 25 us, but the present invention is not limited thereto.
  • ⁇ Category 3 LBT performing random backoff using a fixed size contention window (CW)
  • the Tx entity obtains a random number within the CW of a fixed size, sets it as an initial value of a backoff counter (or backoff timer) N, and performs backoff using the set backoff counter N. That is, in the backoff procedure, the Tx entity decrements the backoff counter by 1 whenever a channel is sensed as idle for a preset slot period.
  • the preset slot period may be 9 us, but the present invention is not limited thereto.
  • the backoff counter N is decremented by 1 from the initial value, and when the value of the backoff counter N reaches 0, the Tx entity may perform transmission. Meanwhile, in order to perform the backoff, the Tx entity first senses whether the channel is idle during the second interval (ie, the dipper period Td).
  • the Tx entity senses whether the channel is idle during the second interval according to whether the channel is idle for at least some period (eg, one slot period) within the second interval ( Or, you can decide).
  • the second interval may be set based on the channel access priority class of the Tx entity, and consists of a period of 16 us and consecutive m slot periods.
  • m is a value set according to the channel access priority class.
  • the Tx entity performs channel sensing for decrementing the backoff counter when the channel is sensed in an idle state during the second interval. On the other hand, if the channel is sensed as occupied during the backoff procedure, the backoff procedure is stopped.
  • the Tx entity may resume the backoff if the channel is sensed to be idle for an additional second interval. In this way, the Tx entity may perform transmission when the channel is idle during the slot period of the backoff counter N in addition to the second interval. In this case, the initial value of the backoff counter N is obtained within a CW of a fixed size.
  • the Tx entity obtains a random number within the variable-sized CW, sets it as the initial value of the backoff counter (or backoff timer) N, and performs backoff using the set backoff counter N. More specifically, the Tx entity may adjust the size of the CW based on HARQ-ACK information for the previous transmission, and the initial value of the backoff counter N is obtained within the CW of the adjusted size.
  • a specific process for the Tx entity to perform backoff is the same as described in Category 3.
  • the Tx entity may perform transmission when the channel is idle during the slot period of the backoff counter N in addition to the second interval. At this time, the initial value of the backoff counter N is obtained within the variable size CW.
  • the Tx entity may be a base station or a terminal.
  • the first type channel access may refer to category 4 channel access and the second type channel access may refer to category 2 channel access, respectively.
  • 11 is a diagram illustrating the positions of OFDM symbols occupied by SSBs in a plurality of slots of a licensed band of an NR system according to an embodiment of the present invention.
  • the synchronization signals and PBCH block may include 4 OFDM symbols and 20 RBs.
  • PSS may occupy one OFDM symbol
  • SSS may occupy one OFDM symbol
  • PBCH may occupy two OFDM symbols and one OFDM symbol multiplexed with SSS and FDM.
  • the OFDM symbol position in the slot occupied by the SSB may vary according to subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • 11( a ) shows the SSB pattern when the subcarrier spacing values for SSB transmission are 15 KHz and 30 KHz, respectively.
  • FIG. 11(b) shows the SSB pattern when the subcarrier spacing values for SSB transmission are 120 KHz and 240 KHz, respectively.
  • any one of an SSB pattern for eMBB transmission and an SSB pattern considering URLLC may be used.
  • the OFDM symbol with hatching in FIG. 11 indicates the OFDM symbol position in the slot occupied by the SSB.
  • different hatching patterns indicate that different SSB indices correspond.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a position of a slot occupied by an SSB within a half radio frame of a licensed band of an NR system, ie, 5 ms, according to an embodiment of the present invention.
  • the hatched slot indicates the position of the slot including the SSB in the half radio frame.
  • One slot may include two SSBs. Two SSBs in one slot may have different SSB indices. Also, SSBs located in different slots may have different SSB indices. The SSB index will be described again later.
  • L in FIG. 12 indicates the maximum number of SSBs that the base station can transmit in a half radio frame.
  • the NR system stipulates that one subcarrier interval is defined for each frequency band, thereby reducing complexity for the UE to search for an SSB for initial cell access.
  • the NR system stipulates that either a subcarrier spacing of 15 KHz or 30 KHz is used for SSB.
  • the NR system stipulates that either subcarrier spacing of 120 KHz or 240 KHz is used for SSB.
  • the LBT procedure may be used. Therefore, if the channel is not idle, the wireless communication device may fail to access the channel. Since the channel access may fail even when the base station performs channel access to transmit the SSB, transmission of the SSB may not be performed at a location set by the base station. As a result, even when the base station configures the location where the SSB is transmitted to the terminal so that the terminal can assume the location where the SSB is transmitted, the terminal may not receive the SSB. Since the SSB is transmitted periodically, even if the UE does not receive the SSB at a certain point in time, it can receive the SSB one period after the corresponding point in time. However, when the UE receives the SSB in this way, there is a delay in RRM measurement and measurement for a neighboring cell. Ultimately, it can increase the latency of the system as a whole.
  • SSB is used for beam link establishment and beam operation.
  • the base station transmits a plurality of SSBs corresponding to different SSB indices in different time domains.
  • the UE configures a plurality of beam links using a plurality of SSBs.
  • the base station performs beam sweeping.
  • the UE may set up a beam link depending on whether the UE has received SSBs transmitted with different beams in different time domains.
  • the base station fails to transmit the SSB due to channel access failure, there is a problem in that the beam link cannot be established. As a result, latency for the beam link may be increased due to channel access failure. Therefore, there is a need for a method capable of reducing SSB transmission failure and increasing SSB transmission opportunity.
  • a 60 KHz subcarrier interval may be used for SSB transmission in order to increase the channel access opportunity (opportunity).
  • a 15 kHz or 30 kHz subcarrier spacing may be used for SSB transmission.
  • 15 kHz, 30 kHz, or 60 kHz subcarrier spacing may be used for data transmission.
  • a 120 kHz or 240 kHz subcarrier spacing may be used for SSB transmission.
  • a 60 kHz or 120 kHz subcarrier interval may be used for data transmission.
  • the 15 KHz or 30 KHz subcarrier spacing may be considered, such as the subcarrier spacing used and in the licensed band below 6 GHz.
  • the 60 KHz subcarrier interval is used for SSB transmission in the unlicensed band, the interval between OFDM symbols is reduced to 1/4 compared to when the 15 KHz subcarrier interval is used.
  • the base station may transmit a signal including at least one SSB or at least SSB burst set transmission.
  • the SSB burst set is one in which the SSB is continuously transmitted within a predetermined time interval.
  • the signal may be a discovery signal burst (DRS).
  • DRS discovery signal burst
  • a base station may transmit a DRS burst according to the following principle.
  • the base station may transmit the DRS burst so that a gap is not included in the time period during which the DRS burst is transmitted within the beam.
  • the base station may transmit a DRS burst to satisfy an occupied channel bandwidth (OCB) condition.
  • OCB occupied channel bandwidth
  • the base station may transmit the DRS burst without satisfying the occupied channel bandwidth condition.
  • the base station may consider a method for minimizing the channel occupancy time of the DRS burst and fast channel access.
  • the DRS burst is described as DRS.
  • the DRS transmitted in the unlicensed band may include a PDSCH including a remaining system inforamtion (RMSI) associated with an SSB, that is, a System Information Block 1 (SIB1).
  • RMSI remaining system inforamtion
  • SIB1 System Information Block 1
  • the DRS may include RMSI-CORESET, which is a time and frequency resource domain of control channel transmission for transmitting scheduling information for RMSI. That is, it may include CORESET, which is a time and frequency resource domain for transmitting a PDCCH scheduling a PDSCH including SIB1.
  • the DRS may include a CSI-RS.
  • the DRS may include other types of signals. Specifically, the DRS may include other system information (OSI) or paging.
  • OSI system information
  • the base station when the base station transmits the DRS in the unlicensed band, the base station may multiplex the DRS with a physical channel or signal.
  • a problem is how the base station performs channel access.
  • the base station uses any of the various channel access methods described above and how to set parameters used for channel access.
  • DRS may include SSB or SSB burst set transmission.
  • the base station when the base station multiplexes DRS with unicast data, the base station performs random backoff using a CW of a variable size for transmission in which DRS and unicast data are multiplexed, and the size of the CW is Channel access determined according to the channel access priority class may be performed.
  • the terminal may perform channel access according to the channel access priority class of the multiplexed unicast data.
  • the channel access method may be the first type channel access described above.
  • a signal or information other than unicast data may indicate a signal or channel for which a channel access priority class cannot be set because it is not data traffic.
  • Signals or information other than unicast data may include control messages associated with initial access, random access, mobility, or paging.
  • signals or information other than unicast data may include transmission including only a reference signal.
  • signals or information other than unicast data may include transmission including only the PDCCH.
  • Transmission including only PDCCH is RACH message-4 under random access procedure, handover command (command), group-common PDCCH, short paging message, other system information (OSI), paging, and random access response (RAR) may include at least one of
  • signals or information other than unicast data may be transmitted through the PDCCH and the PDSCH.
  • signals or information other than unicast data are referred to as non-unicast data.
  • multiplexing of DRS and non-unicast data may indicate that unicast data is not included in the corresponding transmission.
  • the base station when the base station multiplexes DRS with non-unicast data, the base station performs channel access in which only a single time interval (interval)-based LBT is performed for transmission in which DRS and non-unicast data are multiplexed.
  • Channel access in which only a single time interval-based LBT is performed may be the above-described second type channel access.
  • the duration of the single time period may be 25 us or 34 us.
  • the base station when the base station multiplexes DRS with non-unicast data, the base station performs random backoff using CW of a variable size for transmission in which DRS and non-unicast data are multiplexed, and CW Channel access in which the size of is determined according to the channel access priority class may be performed.
  • This embodiment considers that single time interval-based LBT can be performed only when the total duration of transmission including only DRS is 1 ms or less and the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less.
  • the base station may use a channel access priority class having the highest priority (eg, channel access priority class #1). Through this, the base station can give the non-unicast data a higher priority than the channel access compared to the unicast data.
  • the base station may use the smallest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority. In another specific embodiment, the base station may use the largest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority.
  • the base station when the base station multiplexes DRS with non-unicast data, the base station performs random backoff by using a CW of a fixed size for transmission in which DRS and non-unicast data are multiplexed. can be performed.
  • the channel access method may be category 3 channel access described above.
  • the base station may use a channel access priority class having the highest priority (eg, channel access priority class #1). Through this, the base station can give the non-unicast data a higher priority than the channel access compared to the unicast data.
  • the base station may use the smallest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority.
  • the base station may use the largest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority.
  • the base station uses the channel access method used when multiplexing non-unicast data with DRS.
  • Channel access for non-unicast data transmission can be done Specifically, when the base station transmits non-unicast data that is not multiplexed with DRS, the base station may use a channel access type and channel access parameter used when multiplexing non-unicast data with DRS.
  • the base station when the base station transmits non-unicast data that is not multiplexed with DRS, the base station performs random backoff using a CW of a variable size for non-unicast data transmission, and the size of the CW may perform channel access determined according to a channel access priority class.
  • the channel access method may be the first type channel access described above.
  • the base station may use a channel access priority class having the highest priority (eg, channel access priority class #1). Through this, the base station can give the non-unicast data a higher priority than the channel access compared to the unicast data.
  • the base station may use the smallest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority. In another specific embodiment, the base station may use the largest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority.
  • the base station when the base station transmits non-unicast data that is not multiplexed with DRS, the base station performs channel access for performing random backoff using a CW of a fixed size for non-unicast data transmission. can do.
  • the channel access method may be category 3 channel access described above.
  • the base station may use a channel access priority class having the highest priority (eg, channel access priority class #1). Through this, the base station can give the non-unicast data a higher priority than the channel access compared to the unicast data.
  • the base station may use the smallest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority.
  • the base station may use the largest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority.
  • the base station transmits DRS and non-unicast data or unicast data multiplexed with DRS regardless of the duration of transmission in which DRS and non-unicast data or unicast data are multiplexed and the duty cycle of DRS transmission.
  • the channel access method was determined.
  • the base station may treat transmission including only DRS and transmission in which DRS and non-unicast data are multiplexed equally.
  • the base station is a channel access method for transmission in which DRS and non-unicast data or unicast data are multiplexed based on the duration of transmission in which DRS and non-unicast data or unicast data are multiplexed and the duty cycle of DRS transmission.
  • the base station determines whether the duration of transmission in which DRS and non-unicast data or unicast data is multiplexed is 1 ms or less, and whether the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less, based on whether DRS and non-unicast data or unicast data may determine a channel access method for multiplexed transmission.
  • the base station When the base station performs transmission in which DRS and non-unicast data are multiplexed, the base station has a condition that the duration of transmission in which DRS and non-unicast data are multiplexed is 1 ms or less and the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less.
  • One of the two channel access types may be selected depending on whether both of them are satisfied.
  • one of the two channel access types is a channel access in which only a single time interval-based LBT is performed, and the other is a random backoff is performed using a CW of a variable size, and the size of the CW is determined according to the channel access priority class channel access.
  • the base station when the duration of transmission in which DRS and non-unicast data are multiplexed is 1 ms or less and the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less, the base station is single for transmission in which DRS and non-unicast data are multiplexed. It is possible to perform channel access in which only time interval-based LBT is performed. In this case, the duration of the single time period may be 25 us. In addition, the single time interval-based LBT may be the second type of channel access described above.
  • the base station is variable for transmission in which DRS and non-unicast data are multiplexed. Random backoff may be performed using a CW of size, and channel access in which the size of CW is determined according to a channel access priority class may be performed. Also, the base station can select any channel access priority class. In this case, the base station may arbitrarily select any one of the channel access priority classes satisfying the condition of the MCOT length according to the duration of transmission in which DRS and non-unicast data are multiplexed.
  • the base station may use the selected channel access priority class for channel access for transmission in which DRS and non-unicast data are multiplexed. That is, the base station may use the size of the CW according to the selected channel access priority class for channel access. For example, the base station may use a channel access priority class having the highest priority (eg, channel access priority class #1). Through this, the base station can give the non-unicast data a higher priority than the channel access compared to the unicast data. In addition, the base station may use the smallest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority. In another specific embodiment, the base station may use the largest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority.
  • a channel access priority class having the highest priority eg, channel access priority class #1
  • the base station may use the largest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while
  • the base station when the base station can determine whether the terminal has received non-unicast data and whether the reception is successful, the base station can adjust the size of the CW based on the ratio of ACK to NACK. Specifically, the base station may convert feedback information for non-unicast data according to the reception of the terminal from the terminal into ACK and NACK, and adjust the size of the CW based on the ratio of ACK and NACK.
  • a channel access method in which random backoff is performed using a CW of a variable size and the size of the CW is determined according to a channel access priority class may be a first type channel access.
  • the base station and the terminal may adjust the size of the CW based on the HARQ feedback in channel access using the CW.
  • the base station and the terminal may not be able to expect HARQ feedback for all or part of the non-unicast data.
  • each of the base station and the terminal may not be able to determine whether the terminal or the base station has received all or part of the non-unicast data, respectively.
  • HARQ-ACK feedback may not be determined for some of the downlink signal and channel and the uplink signal and channel used in the initial access procedure.
  • the base station and the terminal do not perform transmission for a specific channel access priority class, it may not be possible to determine the HARQ-ACK feedback corresponding to the transmission for the corresponding channel access priority class.
  • a description will be given of a method for determining a CW to be used in channel access when a base station and a terminal transmit a channel and a signal including all or part of non-unicast data for which HARQ feedback cannot be expected.
  • the base station is described as the main body, but the embodiments to be described below may be equally applied to the terminal.
  • the base station When the base station cannot determine the HARQ-ACK feedback for transmission associated with the channel access priority class that determines the size of the CW, the base station performs random backoff in the CW corresponding to the channel access priority class. access can be performed. In this case, the base station may use the smallest CW size among the CW sizes allowed in the corresponding channel access priority class. In another specific embodiment, the base station may use the largest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority.
  • the base station if the base station cannot determine whether the terminal has received all or part of the non-unicast data for which the HARQ feedback cannot be expected, the base station is within a fixed CW size for transmission in which the corresponding non-unicast data and DRS are multiplexed.
  • Channel access in which random backoff is performed may be performed.
  • the base station may use a CW corresponding to any one channel access priority class in the first type channel access described above.
  • the base station may use any one of the channel access priority classes satisfying the condition of the MCOT length according to the duration of transmission in which non-unicast data and DRS are multiplexed in the first type channel access.
  • the base station may use the channel access priority class with the highest priority.
  • the base station has the highest priority among the channel access priority classes satisfying the condition of the MCOT length according to the duration of transmission in which non-unicast data and DRS are multiplexed in the first type channel access. class can be used.
  • the base station may use the smallest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority.
  • the base station may use the largest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority.
  • the base station when the base station cannot determine whether the terminal has received all or part of the non-unicast data for which the HARQ feedback cannot be expected, the base station advances for transmission in which the non-unicast data and the DRS are multiplexed.
  • the category 3 channel access described above may be performed.
  • the base station may use the channel access priority class with the highest priority.
  • the base station may use the channel access priority class having the highest priority among the channel access priority classes satisfying the condition of the MCOT length according to the duration of transmission in which non-unicast data and DRS are multiplexed.
  • the base station may use the smallest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority.
  • the base station may use the largest CW size among the sizes of CWs allowed in the corresponding channel access priority class while using the channel access priority class having the highest priority.
  • the base station may not be able to transmit the SSB due to a channel access (eg, LBT) procedure failure.
  • a channel access (eg, LBT) procedure failure When the base station fails to transmit the SSB at a configured location, an SSB transmission window may be defined so that the SSB can be transmitted at another location.
  • the SSB transmission window is a time interval in which the base station can transmit the SSB, and includes a plurality of SSB transmission candidate positions. If the base station fails to start SSB transmission at any one SSB transmission candidate position, the base station may attempt SSB transmission at a later SSB transmission candidate position than the corresponding SSB transmission candidate position within the SSB transmission window.
  • the SSB transmission candidate position is a time point at which the base station can start SSB transmission.
  • the terminal may receive the SSB at a later SSB transmission candidate position than the corresponding SSB transmission candidate position within the SSB transmission window. In this case, the terminal may determine whether the base station fails to start SSB transmission or whether the base station fails to transmit the SSB at the SSB transmission candidate position. In a specific embodiment, when the terminal does not receive the SSB at any one SSB transmission candidate position within the SSB transmission window, the terminal may attempt to receive the SSB at the next SSB transmission candidate position within the corresponding SSB transmission window.
  • the UE may not expect to receive an additional SSB within the corresponding SSB transmission window. Specifically, after the UE starts SSB reception at any one SSB transmission candidate position and completes the SSB reception, the UE may not attempt to receive the additional SSB within the corresponding SSB transmission window.
  • the terminal when the terminal does not receive a specific SSB at any one SSB transmission candidate position within the SSB transmission window, the terminal receives the specific SSB at the SSB transmission candidate position next to the corresponding SSB transmission candidate position within the SSB transmission window can try After the UE starts receiving the specific SSB at any one SSB transmission candidate position and completes the specific SSB reception, the UE may not perform reception of the specific SSB within the corresponding SSB transmission window. Specifically, after the terminal receives the specific SSB at any one SSB transmission candidate position, the terminal may not additionally attempt to receive the specific SSB within the corresponding SSB transmission window.
  • the terminal may attempt to receive the specific SSB within the corresponding SSB transmission window. In this case, this is because the terminal can additionally receive a specific SSB and obtain a combining gain through the additionally received specific SSB.
  • These embodiments can be applied not only to the case in which a plurality of SSBs corresponding to different beam indexes are transmitted for a beam operation, but also to a case in which an omni-TX scheme is used. Specifically, it can be applied even when the same SSB is repeatedly transmitted.
  • a beam link between the base station and the terminal is established through beam sweeping of the base station, and the base station can efficiently perform downlink channel transmission through beam forming.
  • an SSB for a beam operation eg, beam sweeping, beam forming, etc.
  • SSB in this specification may mean an SS/PBCH block.
  • a method for increasing the SSB transmission opportunity (opportunity) in case the LBT between the terminal and the base station fails in the NR-U system will be described.
  • a method of configuring the SSB when the subcarrier interval is 60 kHz will be described.
  • the SSB pattern described with reference to FIGS. 11 to 12 may be used as it is or partially modified.
  • the SSB pattern will be described with reference to FIGS. 13 to 15 .
  • An SSB pattern capable of temporally continuous transmission within one slot may be used. Through this, the base station can increase transmission efficiency.
  • the base station when the base station continuously transmits the same beam or transmits different beams after successful channel access, the base station may continuously occupy the corresponding channel. Through this, the base station can prevent another wireless communication device that intends to use the corresponding channel from occupying the corresponding channel.
  • the base station transmits a plurality of SSBs through one successful channel access, and may increase the probability of performing another transmission after transmitting the SSB.
  • the base station may transmit the SSB continuously (consecutive) in one slot.
  • the base station can sequentially transmit a plurality of SSBs in one slot in time.
  • the base station may transmit the SSB as a DL burst transmission.
  • the base station can prevent other wireless communication devices from accessing the corresponding channel by continuously using a specific channel.
  • the value of subcarrier spacing for SSB transmission in the unlicensed band may be 60 KHz.
  • an SSB pattern in which transmission is terminated before the boundary between the slot in which the SSB is transmitted and the next slot in the slot in which the SSB is transmitted may be used. That is, after SSB transmission, a gap for the LBT procedure may be set before the next slot starts.
  • the base station may terminate the SSB transmission before the previous time by a predetermined time from the boundary between the slot in which the SSB is transmitted and the next slot in the slot in which the SSB is transmitted.
  • the base station may end SSB transmission before at least one OFDM symbol from the boundary between the slot in which the SSB is transmitted and the next slot in the slot in which the SSB is transmitted.
  • the base station can increase the possibility of transmitting the PDCCH or PDSCH from the start of the next slot of the slot in which the SSB is transmitted by starting the LBT procedure after the SSB transmission.
  • the value of subcarrier spacing for SSB transmission in the unlicensed band may be 60 KHz.
  • FIGS. 13 to 15 shows an OFDM symbol position at which an SSB is transmitted within a 1 ms time interval when 60 KHz subcarrier spacing is used and the maximum number of SSBs is 3 according to an embodiment of the present invention.
  • 14 shows an OFDM symbol position at which an SSB is transmitted within a 1 ms time interval when 60 KHz subcarrier spacing is used and the maximum number of SSBs is 4 according to an embodiment of the present invention.
  • 15 shows the positions of OFDM symbols in which SSBs are transmitted within a 1 ms time interval when 60 KHz subcarrier spacing is used and the maximum number of SSBs is 6 according to an embodiment of the present invention.
  • OFDM symbols with hatching indicate OFDM symbols occupied by the SSB.
  • the base station continuously transmits the SSB in one slot. Through this, the base station can prevent another wireless communication device from accessing the channel in the slot after it succeeds in accessing the channel for SSB transmission in one slot.
  • the base station ends before the boundary between the slot in which the SSB is transmitted and the next slot in the slot in which the SSB is transmitted. Through this, the base station can increase the possibility of transmitting the PDCCH or the PDSCH from the start of the slot next to the slot in which the SSB is transmitted after the SSB is transmitted. As a result, the base station can prevent delay of initial cell access due to LBT failure, radio resource management (RRM) measurement, and radio link monitoring (RLM) measurement through the embodiment described with reference to FIGS. 13 to 15 from being delayed.
  • RRM radio resource management
  • RLM radio link monitoring
  • the base station may transmit a plurality of SSBs through SSB transmission within a predetermined time period for SSB transmission.
  • the duration of the predetermined time period for SSB transmission may be 5 ms.
  • a plurality of SSBs transmitted through SSB transmission may be referred to as an SSB set.
  • a unique SSB index in the SSB set may be allocated to each of the plurality of SSBs included in the SSB set.
  • the SSB index may start from 0 and may be increased by 1. 13 to 15 , SSBs having different hatching correspond to different SSB indices.
  • 13(a), 14(a), and 15 show a case in which the OFDM symbol position in the slot in which the SSB is transmitted is fixed for each SSB index.
  • 13(b) and 14(b) show a case in which the OFDM symbol position in the slot in which the SSB is transmitted for each SSB index is not fixed.
  • the base station may cycle the SSB index corresponding to the SSB transmission position every time the SSB is transmitted. Through this embodiment, it is possible to uniformly set the transmission success probability of the SSB for each SSB index. This will be described in detail with reference to FIGS. 24 to 34 .
  • 16 shows the positions of OFDM symbols in which SSBs are transmitted within a 1 ms time interval when 60 KHz subcarrier spacing is used for SSB transmission and the maximum number of SSBs is 8 according to an embodiment of the present invention.
  • the OFDM symbol with hatching in FIG. 16 indicates the OFDM symbol occupied by the SSB.
  • different hatching patterns indicate that different SSB indices correspond.
  • 16 shows an embodiment of two SSB patterns that can be applied when 60KHz subcarrier spacing is used.
  • the second SSB pattern (pattern #2) starts SSB transmission in an earlier OFDM symbol than the first SSB pattern (pattern #1).
  • the base station uses the second SSB pattern (pattern #2) to increase the success probability of the LBT procedure for PDSCH transmission or PDCCH transmission after SSB transmission than when the first SSB pattern (pattern #1) is used.
  • the first SSB pattern (pattern #1) and the second SSB pattern (pattern #2) are used, there is a gap for LBT before the slot boundary for PDCCH or PDSCH transmission at the slot boundary after the slot in which the SSB is transmitted. can be secured.
  • a channel access procedure in which Cat-4 LBT, that is, random backoff, is performed is required.
  • the SSB pattern of FIG. 16 may increase the possibility of data channel transmission when data channel transmission is performed after SSB transmission. From this point of view, when the base station uses the first SSB pattern, transmission efficiency can be increased compared to when the second SSB pattern (pattern #2) is used.
  • the base station may attempt to transmit the SSB from the most advanced slot in the time domain of the time interval in which the SSB can be transmitted. Through this, the base station can prevent missed SSB transmission opportunities or delayed SSB transmission due to LBT procedure failure. This will be described with reference to FIGS. 17 to 21 .
  • a time interval in which the SSB can be transmitted is referred to as an SSB transmission window.
  • FIG. 17 shows the position of a slot in which an SSB is transmitted in an SSB transmission window when 60 KHz subcarrier spacing is used for SSB transmission according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17( a ) shows the position of a slot in which the SSB is transmitted in the SSB transmission window when the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is 4.
  • FIG. 17( b ) shows the position of a slot in which the SSB is transmitted in the SSB transmission window when the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is 8 .
  • the SSB transmission window may have a duration of 5 ms.
  • the base station may transmit the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window for each transmission opportunity. For example, when the base station acquires a transmission opportunity through the LBT procedure, the base station may transmit the SSB as much as the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window.
  • the time period in which the SSB set is transmitted may be set based on the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window. In more detail, the time period in which the SSB set is transmitted may be set as a slot as many as the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window.
  • the base station performs SSB transmission by setting the position of a slot where SSB transmission can start within the SSB transmission window according to the maximum number of SSBs, and the terminal starts from the position of the slot where SSB transmission is possible set by the base station within the SSB transmission window.
  • SSB reception may be performed.
  • the base station performs LBT for starting transmission in a slot where the start of the next SSB transmission is possible, and may perform SSB transmission in the corresponding slot.
  • FIG. 18 shows that when 15 KHz subcarrier spacing is used for SSB transmission in an unlicensed band, SSB transmission can be started according to the maximum number of SSBs that the base station can transmit within the SSB transmission window according to an embodiment of the present invention. Shows the case where there are multiple slots.
  • the duration of the SSB transmission window is 5 ms, and when the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is set to 4, the base station moves the SSB transmission window to the position of the slot where SSB transmission can be started. It can be set as the 1st slot, 3rd slot, 5th slot within.
  • the terminal receives the SSB from the position of the slot where the start of SSB transmission set by the base station is possible.
  • the base station moves the SSB transmission window to the position of the slot where SSB transmission can be started. It can be set as the first slot or the fifth slot within.
  • the terminal receives the SSB from the position of the slot where the start of SSB transmission set by the base station is possible.
  • 19 shows that when 30 KHz subcarrier spacing is used for SSB transmission in an unlicensed band, SSB transmission can be started according to the maximum number of SSBs that the base station can transmit within the SSB transmission window according to an embodiment of the present invention. Shows that there are multiple slots.
  • 19(a) is a case in which the duration of the SSB transmission window is 5 ms and the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is 4.
  • 19(b) illustrates a case where the duration of the SSB transmission window is 5 ms and the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is 8.
  • 20 shows that when 60 KHz subcarrier spacing is used for SSB transmission in an unlicensed band, SSB transmission can be started according to the maximum number of SSBs that the base station can transmit within the SSB transmission window according to an embodiment of the present invention. Shows that there are multiple slots.
  • 20(a) is a case in which the duration of the SSB transmission window is 5 ms and the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is 4.
  • 20( b ) shows a case where the duration of the SSB transmission window is 5 ms and the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is 8.
  • the base station may configure SSB transmission to start for every slot within the SSB transmission window.
  • the position of the slot where SSB transmission starts may vary for each SSB transmission window according to the result of channel access within the SSB transmission window. Accordingly, due to channel access failure, transmission opportunity imbalance may occur between a plurality of SSBs having different SSB indexes and transmitting using different beams.
  • the base station can reduce the transmission opportunity imbalance for each SSB.
  • the base station may transmit an SSB corresponding to a different SSB index for each SSB transmittable position included in every slot. Through this, SSBs corresponding to different SSB indices may have uniform transmission opportunities.
  • the base station has an opportunity to start SSB transmission in every slot within the SSB transmission window according to an embodiment of the present invention.
  • the duration of the SSB transmission window is 5 ms, and the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is set to 4.
  • the duration of the SSB transmission window is 5 ms, and the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is set to 8.
  • the base station has an opportunity to start SSB transmission every slot within the SSB transmission window according to an embodiment of the present invention.
  • the duration of the SSB transmission window is 5 ms, and the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is set to 4.
  • the duration of the SSB transmission window is 5 ms, and the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is set to 8.
  • the base station has an opportunity to start SSB transmission every slot within the SSB transmission window according to an embodiment of the present invention.
  • the duration of the SSB transmission window is 5 ms, and the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is set to 4.
  • the duration of the SSB transmission window is 5 ms, and the maximum number of SSBs that can be transmitted within the SSB transmission window is set to 8.
  • the base station may transmit the SSB by setting an SSB transmission start opportunity for each specific time interval within the SSB transmission window. Specifically, the base station may attempt SSB transmission for each specific time interval.
  • the specific time period may have a duration that is an integer multiple of the slot.
  • the specific time period may be set in the RRC configuration of the base station within the preset candidate group (candidates).
  • the specific time period may be a fixed value by agreement between the terminal and the base station.
  • the base station may not be able to transmit the SSB due to a channel access (eg, LBT) procedure failure.
  • a channel access (eg, LBT) procedure failure When the base station fails to transmit the SSB at a configured location, an SSB transmission window may be defined so that the SSB can be transmitted at another location.
  • the SSB transmission window is a time interval in which the base station can transmit the SSB, and includes a plurality of SSB transmission candidate positions.
  • the base station fails to start SSB transmission at any one SSB transmission candidate position, the base station may attempt SSB transmission at a later SSB transmission candidate position than the corresponding SSB transmission candidate position within the SSB transmission window.
  • the SSB transmission candidate position is a time point at which the base station can start SSB transmission.
  • the terminal may receive the SSB at a later SSB transmission candidate position than the corresponding SSB transmission candidate position within the SSB transmission window. In this case, the terminal may determine whether the base station fails to start SSB transmission or whether the base station fails to transmit the SSB at the SSB transmission candidate position. In a specific embodiment, when the terminal does not receive the SSB at any one SSB transmission candidate position within the SSB transmission window, the terminal may attempt to receive the SSB at the next SSB transmission candidate position within the corresponding SSB transmission window.
  • the UE may not expect to receive an additional SSB within the corresponding SSB transmission window. Specifically, after the UE starts SSB reception at any one SSB transmission candidate position and completes the SSB reception, the UE may not attempt to receive the additional SSB within the corresponding SSB transmission window.
  • the terminal when the terminal does not receive a specific SSB at any one SSB transmission candidate position within the SSB transmission window, the terminal receives the specific SSB at the SSB transmission candidate position next to the corresponding SSB transmission candidate position within the SSB transmission window can try After the UE starts receiving the specific SSB at any one SSB transmission candidate position and completes the specific SSB reception, the UE may not perform reception of the specific SSB within the corresponding SSB transmission window. Specifically, after the terminal receives the specific SSB at any one SSB transmission candidate position, the terminal may not additionally attempt to receive the specific SSB within the corresponding SSB transmission window.
  • the terminal may attempt to receive the specific SSB within the corresponding SSB transmission window. In this case, this is because the terminal can additionally receive a specific SSB and obtain a combining gain through the additionally received specific SSB.
  • These embodiments can be applied not only to the case in which a plurality of SSBs corresponding to different beam indexes are transmitted for a beam operation, but also to a case in which an omni-TX scheme is used. Specifically, it can be applied even when the same SSB is repeatedly transmitted.
  • the base station may transmit the SSB after the LBT procedure, and may not be able to transmit all the SSBs in the SSB block set within the DRS transmission window according to the LBT procedure failure. Therefore, the SSB transmission probability may vary for each SSB index according to the SSB transmission order. An embodiment that uniformly secures transmission probabilities of SSBs corresponding to different SSB indices may be required. This will be described with reference to FIGS. 24 to 34 .
  • Each of the SSB transmission candidate positions within the SSB transmission window is mapped to any one of the SSB sets, and the base station may transmit the SSB based on the mapping between the SSB transmission candidate positions and the SSB.
  • the plurality of SSBs of the SSB set may be identified by an SSB index that is a unique value within the SSB set.
  • a plurality of SSB transmission candidate positions within the SSB transmission window may be identified by an SSB transmission candidate position index. Specifically, when the base station succeeds in channel access at a specific SSB transmission candidate position, the base station may start SSB transmission from the corresponding SSB transmission candidate position.
  • the base station may transmit the SSB mapped to each SSB transmission candidate position.
  • the base station is an SSB mapped to each of at least one SSB transmission candidate position in each of the at least one SSB transmission candidate position located in the time interval from the SSB transmission candidate position where channel access is successful to when the transmission of the SSB set is terminated can be transmitted.
  • the base station may transmit the SSB within the SSB transmission window and transmit the SSB within the maximum number of transmittable SSBs within the SSB transmission window.
  • the base station may transmit the SSB based on a discovery reference signal (DRS) transmission period.
  • the DRS transmission of the base station may include SSB transmission.
  • the window for SSB transmission or the SSB transmission window may be replaced with a DRS transmission window.
  • the DRS transmission window indicates a time interval in which DRS can be transmitted.
  • the size of the duration of the DRS transmission window may be fixed.
  • the DRS transmission window may be set to be repeated with a certain period.
  • the DRS transmission window may be set for each terminal.
  • mapping between an SSB index and an SSB transmission candidate position index within a DRS transmission window is fixed according to an embodiment of the present invention.
  • each of the 20 SSB transmission candidate positions is one may correspond to the SSB index of .
  • the SSB index corresponding to each of the 20 SSB transmission candidate positions may be static. That is, after the SSB index corresponding to each of the 20 SSB transmission candidate positions is set, it may be maintained without being changed. For example, when the maximum number of SSBs that can be transmitted is 8, the SSB transmission candidate position index and the SSB index may be mapped as follows.
  • a DRS transmission window with a duration of 5 ms includes SSB transmission candidate positions for a total of 20 SSB transmissions.
  • each SSB transmission candidate position index is denoted by i
  • the SSB index corresponding to the SSB transmission candidate position i is denoted by i_SSB.
  • i_SSB i may be.
  • i_SSB ( i - 16 ).
  • the mapping between the SSB transmission candidate position index and the SSB index is maintained even in the DRS transmission window of the next period. 24 shows a case to which this embodiment is applied.
  • the SSB corresponding to the value of the SSB index from 0 to 3 has a probability of 3/20 for the transmission opportunity
  • the SSB index SSBs having values of 4 to 7 may have a probability of 1/10 for a transmission opportunity.
  • the mapping between the SSB transmission candidate position index and the SSB index may be reconfigured for each DRS transmission window. Specifically, the mapping relationship between the SSB transmission candidate position and the SSB in the second DRS transmission window may be different from the mapping relationship between the SSB transmission candidate position and the SSB in the first DRS transmission window.
  • 25 to 26 show a case in which the mapping between the SSB index and the SSB transmission candidate position index within the DRS transmission window is not fixed according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may cyclically wrap around the SSB index mapped to the SSB transmission candidate location index in the previous DRS transmission window to map it to the SSB transmission candidate location index.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate location index in the DRS transmission window in the reverse order of the SSB index mapped to the SSB transmission candidate location index in the immediately previous DRS transmission window.
  • the base station maps the SSB index to the SSB transmission candidate position index in the DRS transmission window in the reverse order of the SSB index mapped to the SSB transmission candidate position index in the immediately previous DRS transmission window, and based on the mapping between the SSB transmission candidate position index and the SSB index SSB can be transmitted.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index in the even-numbered DRS transmission window as shown in the following equation.
  • i_SSB i mod L
  • x mod y represents the remainder when x is divided by y.
  • L is the maximum number of SSBs that the base station can transmit within the DRS transmission window.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index in the odd-numbered DRS transmission window as shown in the following equation.
  • i_SSB (L - 1) - (i mod L)
  • the duration of the DRS transmission window is 5 ms
  • 30 KHz subcarrier spacing is used for SSB transmission
  • i_SSB 7 - ( i mod 8 )
  • i_SSB 7 - ( i mod 8 )
  • i_SSB 7 - ( i mod 8 )
  • 25 shows SSB transmission to which this embodiment is applied.
  • the base station performs the LBT procedure in one slot for SSB transmission, that is, two SSB transmission candidate location units (granuality).
  • the base station may perform channel access in one slot, ie, two SSB transmission candidates for SSB transmission, in granularity.
  • the base station may perform the LBT procedure in one slot for SSB transmission, that is, the SSB transmission candidate location unit (granuality) for two SSB transmissions.
  • the base station performs the LBT procedure for starting the SSB transmission at the SSB transmission candidate position with the index i+2, and the base station can not perform the LBT procedure for starting SSB transmission in the SSB transmission candidate position of the index i+1.
  • the present embodiment is not limited thereto, and the base station may perform channel access for SSB transmission in units of n SSB transmission candidate positions. In this case, n is a positive integer. Specifically, the base station may perform an LBT procedure for SSB transmission in units of n SSB transmission candidate positions.
  • the base station may perform the LBT procedure for starting the SSB transmission at the SSB transmission candidate position with the index i + n, The LBT procedure for starting SSB transmission cannot be performed at the SSB transmission candidate position before the SSB transmission candidate position where the index is i+n.
  • n may be 1.
  • 26 shows that the base station performs the LBT procedure for SSB transmission in units of one SSB transmission candidate position.
  • the number of SSB transmission candidate positions within the DRS transmission window is 20 and the maximum number that can be transmitted within 5 ms is 8 as an example, but the above embodiments are not limited to this number.
  • the number of SSB transmission candidate positions within the DRS transmission window is P, and it may be applied even when the maximum number of SSB transmission candidates that can be transmitted within 5 ms is Q.
  • P is a natural number greater than
  • Q is a natural number greater than 0.
  • mapping between two types of SSB transmission candidate positions and SSB indexes is alternately applied to the DRS transmission window.
  • the mapping between the four types of SSB transmission candidate positions and the SSB index may be alternately applied to the DRS transmission window. This will be described with reference to FIGS. 27 to 28 .
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB i mod L
  • x mod y represents the remainder when x is divided by y.
  • L is the maximum number of SSBs that the base station can transmit within the DRS transmission window.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB (L-1) - (i mod L)
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB (L-1) - ⁇ (i+2) mod L ⁇
  • the SSB transmission candidate position index and The SSB index may be mapped as follows. Since 15 KHz subcarrier spacing is used, a DRS transmission window with a duration of 5 ms includes SSB transmission candidate positions for a total of 10 SSB transmissions.
  • i_SSB 7 - ( i mod 8 ).
  • the index of the X + second SSB transmission candidate position is 0 to 5
  • the base station performs the LBT procedure in one slot for SSB transmission, that is, two SSB transmission candidate location units (granuality). In this way, the base station may perform the LBT procedure in one slot, that is, two SSB transmission candidate location units for SSB transmission (granularity).
  • the base station fails the LBT procedure for starting SSB transmission at the SSB transmission candidate position with the index i
  • the base station performs the LBT procedure for starting the SSB transmission at the SSB transmission candidate position with the index i+2 and the base station can not perform the LBT procedure for starting SSB transmission in the SSB transmission candidate position of the index i+1.
  • the base station may perform the LBT procedure for SSB transmission in units of n SSB transmission candidate positions.
  • n is a positive integer.
  • the base station may perform the LBT procedure for starting the SSB transmission at the SSB transmission candidate position with the index i + n, The LBT procedure for starting SSB transmission cannot be performed at the SSB transmission candidate position before the SSB transmission candidate position where the index is i+n.
  • the base station performs the LBT procedure for SSB transmission in units of one SSB transmission candidate position.
  • the number of SSB transmission candidate positions within the DRS transmission window is 10, and the maximum number that can be transmitted within 5 ms is 8 as an example, but the above embodiments are not limited to this number.
  • the number of SSB transmission candidate positions within the DRS transmission window is P, and it may be applied even when the maximum number of SSB transmission candidates that can be transmitted within 5 ms is Q.
  • P is a natural number greater than
  • Q is a natural number greater than 0.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB i mod L
  • x mod y represents the remainder when x is divided by y.
  • L is the maximum number of SSBs that the base station can transmit within a half radio frame.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB (L-1) - ⁇ (i+2) mod L ⁇
  • the SSB index in the SSB transmission candidate position index is It can be mapped as follows.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB (L-1) - (i mod L)
  • mapping between the SSB index and the SSB transmission candidate position index within the DRS transmission window is not fixed according to another embodiment of the present invention.
  • the base station may differently set the mapping between the SSB transmission candidate position index and the SSB index in each of the transmission DRS windows from the x-th DRS transmission window to the (x+N)-th DRS transmission window. Specifically, whenever the DRS transmission window is changed, the base station may set the value of the SSB index mapped to the SSB transmission candidate position index by cyclic wraparound. When the maximum number of SSBs that the base station can transmit within a half radio frame is 8, the base station may apply cyclic wraparound in units of any one of 4, 2, and 1 to SSB transmission candidate positions and SSB index mapping. In addition, when the maximum number of SSBs that the base station can transmit within a half radio frame is 4, the base station may apply cyclic wraparound in units of any one of 2 and 1 to mapping the SSB transmission candidate positions and the SSB index.
  • the base station may apply the cyclic wraparound to the SSB transmission candidate position and the SSB index mapping in units of a value obtained by dividing the maximum number of SSBs that the base station can transmit within the DRS transmission window by four.
  • 30 to 31 show SSB transmission candidate positions and SSB index mapping in units of values obtained by dividing the maximum number of SSBs that the base station can transmit within a half radio frame by 4 according to an embodiment of the present invention. show that
  • the SSB transmission candidate position index and the SSB index may be mapped as follows.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB i mod L
  • x mod y represents the remainder when x is divided by y.
  • L is the maximum number of SSBs that the base station can transmit within the DRS transmission window.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB (i + L/2) mod L
  • the DRS transmission window may include 20 SSB transmission candidate positions.
  • the number of SSB transmission candidate positions within the DRS transmission window is 20, the maximum number that can be transmitted within the DRS transmission window is 8, and the duration of the DRS transmission window is 5 ms. It is not limited to the number.
  • SSB transmission candidate positions within the DRS transmission window are P, and may be applied even when the maximum number of SSB transmission candidates within the DRS transmission window is Q. In this case, P is a natural number greater than 0, and Q is a natural number greater than 0.
  • the base station performs the LBT procedure for SSB transmission in one slot, that is, two SSB transmission candidate location units (granularity). In this way, the base station may perform the LBT procedure for SSB transmission in one slot, that is, two SSB transmission candidate location units (granuality).
  • the base station fails the LBT procedure for starting SSB transmission at the SSB transmission candidate position with the index i, the base station performs the LBT procedure for starting the SSB transmission at the SSB transmission candidate position with the index i+2, and the base station can not perform the LBT procedure for starting SSB transmission in the SSB transmission candidate position of the index i+1.
  • the base station may perform the LBT procedure for SSB transmission in units of n SSB transmission candidate positions.
  • n is a positive integer.
  • the base station may perform the LBT procedure for starting the SSB transmission at the SSB transmission candidate position with the index i + n, The LBT procedure for starting SSB transmission cannot be performed at the SSB transmission candidate position before the SSB transmission candidate position where the index is i+n.
  • 31 shows that the base station performs the LBT procedure for SSB transmission in units of one SSB transmission candidate position.
  • the base station may apply the cyclic extension to the SSB transmission candidate position and the SSB index mapping in units of a value obtained by dividing the maximum number of SSBs that the base station can transmit within a half radio frame by two.
  • 32 to 34 show SSB transmission candidate positions and SSB index mapping in units of the maximum number of SSBs that the base station can transmit within a half radio frame divided by 2, according to an embodiment of the present invention.
  • a cyclic extension is applied. show that
  • the base station may apply the cyclic extension in units of a value obtained by dividing the maximum number of SSBs that the base station can transmit within a half radio frame by 2.
  • the SSB transmission candidate position index and the SSB index may be mapped as follows.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB i mod L
  • x mod y represents the remainder when x is divided by y.
  • L is the maximum number of SSBs that the base station can transmit within a half radio frame.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB (i + L/2) mod L
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB (i + 3*L/4) mod L
  • the DRS transmission window may include 10 SSB transmission candidate positions.
  • the case where the number of SSB transmission candidate positions within the DRS transmission window is 10, the maximum number that can be transmitted within the DRS transmission window is 8, and the duration of the DRS transmission window is 5 ms has been described as an example. It is not limited to the number.
  • SSB transmission candidate positions within the DRS transmission window are P, and may be applied even when the maximum number of SSB transmission candidates within the DRS transmission window is Q. In this case, P is a natural number greater than 0, and Q is a natural number greater than 0.
  • the base station performs the LBT procedure for SSB transmission in one slot, that is, two SSB transmission candidate location units (granularity). In this way, the base station may perform the LBT procedure for SSB transmission in one slot, that is, two SSB transmission candidate position units (granuality).
  • the base station fails the LBT procedure for starting SSB transmission at the SSB transmission candidate position with the index i
  • the base station performs the LBT procedure for starting the SSB transmission at the SSB transmission candidate position with the index i+2 and the base station can not perform the LBT procedure for starting SSB transmission at the SSB transmission candidate position with the index i+1.
  • the base station may perform the LBT procedure for SSB transmission in units of n SSB transmission candidate positions.
  • n is a positive integer.
  • the base station may perform the LBT procedure for starting the SSB transmission at the SSB transmission candidate position with the index i + n, The LBT procedure for starting SSB transmission cannot be performed at the SSB transmission candidate position before the SSB transmission candidate position where the index is i+n.
  • the base station performs the LBT procedure for SSB transmission in units of one SSB transmission candidate position.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB i mod L
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB (i + L/2) mod L
  • the SSB transmission candidate position index and the SSB index may be mapped as follows.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB i mod L
  • x mod y represents the remainder when x is divided by y.
  • L is the maximum number of SSBs that the base station can transmit within a half radio frame.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB (i + L/2) mod L
  • the SSB index may be mapped to the SSB transmission candidate position index as shown in the following equation.
  • i_SSB (i + 3*L/4) mod L
  • the embodiments described with reference to FIGS. 32 to 34 may be equally applied to operations other than the mapping of the SSB transmission candidate position index and the SSB index.
  • the base station may transmit the SSB based on the mapping between the SSB transmission candidate location and the SSB to which the embodiments described with reference to FIGS. 24 to 34 are applied. Specifically, when the base station succeeds in channel access at a specific SSB transmission candidate position, the base station starts SSB transmission from the corresponding SSB transmission candidate position. In this case, the base station may transmit the SSB mapped to each SSB transmission candidate position at each SSB transmission candidate position. In a specific embodiment, the base station transmits the SSB mapped to each of the at least one SSB transmission candidate position in each of the at least one SSB transmission candidate positions located in the time interval from the SSB transmission candidate position where the channel access is successful to the SSB transmission ending.
  • the base station may transmit the SSB within the DRS transmission window, and may transmit the SSB within the maximum number of transmittable SSBs within the duration of the DRS transmission window.
  • the UE may receive the SSB included in the DRS, and may perform at least one of initial access, cell detection, RRM, RLM, and RSSI measurement based on the DRS.
  • the base station can guarantee the transmission probability of the SSB corresponding to each SSB index as uniform as possible.
  • the terminal needs to receive additional timing information after receiving the SSB. That is, the same SSB may be transmitted in a plurality of SSB transmission candidate positions within one DRS transmission window. For example, in FIG. 25 , when the SSB transmission having the first SSB index (SSB index #0) is the SSB transmission candidate position index value within the x-th DRS transmission window, the SSB transmission candidate corresponding to any one of 0, 8, and 16 may be transmitted from the location. When the terminal receives the SSB having the first SSB index (SSB index #0), the terminal receives the first SSB transmission candidate position index (#0) or the ninth SSB transmission candidate position index (#8).
  • the SSB having the first SSB index (SSB index #0) is transmitted in the first SSB transmission candidate position index (#0) or the fifth SSB transmission candidate position index (#4) within the x-th DRS transmission window.
  • the terminal receives the SSB having the first SSB index (SSB index #0)
  • the terminal receives it at the first SSB transmission candidate location index (#0) or the fifth SSB transmission candidate location index (#4) I don't know if it was done Therefore, the UE needs to know additional timing information to know at which SSB transmission candidate position the SSB is received.
  • the terminal needs to know additional timing information to set the SSB reception timing according to the location of the SSB transmission candidate.
  • the base station may transmit a timing offset for the SSB transmission candidate position mapped to the same SSB index to the terminal through the PBCH.
  • i is an index of an SSB transmission candidate position
  • L is the maximum number of SSBs that the base station can transmit within the DRS transmission window.
  • the number of SSB transmission candidate positions included in the DRS transmission window and the maximum number of SSBs that can be transmitted within the DRS transmission window may vary depending on the unlicensed band carrier frequency and subcarrier spacing.
  • the number of SSB transmission candidate positions included in the DRS transmission window and the maximum number of SSBs that can be transmitted within the DRS transmission window may vary depending on the length of the DRS transmission window and the DRS transmission duration.
  • the SSB transmission window length is 5 ms, and a maximum of two SSBs can be transmitted in one slot, but the embodiment of the present invention is limited thereto. doesn't happen
  • the terminal and the base station perform channel access in units of 20 MHz. This is for coexistence with other radio access technologies (RATs) using unlicensed bands, for example, Wi-Fi.
  • RATs radio access technologies
  • the terminal and the base station may perform a 20 MHz unit LBT procedure, and may perform transmission in a channel according to the result of the LBT procedure.
  • random access should be performed for uplink synchronization with the base station. Specifically, it is necessary to perform random access not only when the terminal operates as a standalone in the unlicensed band, but also when the carrier of the unlicensed band and the carrier of the licensed band are used together.
  • the UE may use non-collocated or non-ideal backhaul with the base station in an indoor or outdoor environment where the coverage is not large, and in this case, uplink synchronization is performed. This is because a random access procedure is required.
  • the terminal may attempt to transmit the random access preamble using a 20 MHz bandwidth that is a part of the corresponding frequency bandwidth. If the frequency band corresponding to the frequency bandwidth in which the random access preamble transmission is attempted is busy, the terminal transmits the random access preamble even if other frequency bandwidths other than the 20 MHz bandwidth in which the random access preamble transmission is attempted among the bandwidths set for the terminal are idle. Can't send Due to this problem, spectral efficiency may decrease. Therefore, there is a need for a way to solve this.
  • the base station may set the BWP (bandwidth part) of the unlicensed band to have a 20 MHz bandwidth. Specifically, the base station may not be allowed to set the bandwidth of the BWP of the unlicensed band to a value other than 20 MHz.
  • a frequency bandwidth having a bandwidth of 20 MHz or more is used, a plurality of BWPs may be configured for the terminal.
  • the base station may set a PRACH transmission occurrence (occasion) for each BWP. The UE may attempt PRACH transmission for each BWP. At this time, when the terminal succeeds in channel access in any one BWP, the terminal may transmit a PRACH in the corresponding BWP.
  • the UE can secure a higher PRACH transmission probability than when PRACH transmission is attempted in any one of the 20 MHz bandwidths.
  • the base station may set the PRACH transmission occurrence (occasion) for each 20 MHz bandwidth to the terminal.
  • the UE may attempt PRACH transmission for each 20 MHz bandwidth. In this case, when the terminal succeeds in channel access in any one of the 20 MHz bandwidths, the terminal may transmit the PRACH in the corresponding 20 MHz bandwidth. Therefore, in this embodiment, the UE can secure a higher PRACH transmission probability than when PRACH transmission is attempted in any one of the 20 MHz bandwidths.
  • the terminal succeeds in channel access in a plurality of BWPs or a plurality of 20 MHz bandwidths, there is a problem whether the terminal can transmit the PRACH in all of the plurality of BWPs or a plurality of 20 MHz bandwidths.
  • the terminal succeeds in channel access in a plurality of BWPs or a plurality of 20 MHz bandwidths and transmits a PRACH in a plurality of BWPs or a plurality of 20 MHz bandwidths
  • transmission collisions between terminals in a PRACH operation may occur frequently. Due to this, a contention resolution procedure may be performed to increase system latency.
  • the UE can transmit the PRACH only in one BWP or 20 MHz bandwidth even when the BWP or the plurality of 20 MHz bandwidths that have succeeded in channel access are plural.
  • any one BWP or 20 MHz bandwidth in which PRCH transmission is performed may be set according to agreement between the terminal and the base station.
  • the terminal and the base station may negotiate the priority of the BWP or 20 MHz bandwidth to be used for transmission after channel access.
  • the terminal may select any one of the plurality of BWPs or the plurality of 20 MHz bandwidths according to priority.
  • the UE may transmit the PRACH through the selected BWP.
  • the base station may perform PRACH detection according to priority.
  • the base station may not perform additional PRACH detection.
  • the number of one or more BWPs or one or more 20 MHz bandwidths may be determined according to agreement between the terminal and the base station.
  • the priority may be set based on the serving cell index. Specifically, the priority may be set so that a BWP having a large serving cell index or a bandwidth of 20 MHz having a large serving cell index has a high priority.
  • the priority may be set so that a BWP having a low serving cell index or a bandwidth of 20 MHz having a low serving cell index has a high priority.
  • the priority may be set based on the index of the BWP or the channel number occupied by the 20 MHz bandwidth. Specifically, the priority may be set so that a BWP having a large BWP index has a high priority. In another specific embodiment, the priority may be set so that a BWP having a low BWP index has a high priority.
  • the terminal and the base station should perform at least 4 steps. Specifically, the UE must transmit a PRACH, and the base station must transmit a RAR (RACH response) to the UE. The UE transmits a PUSCH, that is, message-3 in response to the RAR. In addition, the base station must transmit message-4 to the terminal. In the transmission between the base station and the terminal, each of the base station and the terminal must perform a channel access procedure. Therefore, there is a high probability that excessive delay occurs in the random access procedure. Therefore, there is a need for a method for preventing excessive delay in a random access procedure. In particular, there is a need for a method for preventing excessive delay in relation to RACH transmission.
  • the UE may attempt PRACH transmission within the PRACH transmission window. Specifically, when the terminal fails to transmit the PRACH in the PRACH operation set by the base station, the terminal may attempt to transmit the PRACH within the PRACH transmission window. In a specific embodiment, when the terminal fails to transmit the PRACH in the PRACH operation set by the base station, the terminal may attempt channel access within the PRACH transmission window. When the terminal succeeds in channel access, the terminal may transmit a PRACH to the base station. In this case, the PRACH transmission window may be set by the base station. Specifically, the PRACH transmission window may be set by the base station through RRC configuration. In addition, before RRC configuration, the base station may indicate information about the PRACH transmission window through the RMSI. When the UE does not receive information on the PRACH transmission window through the RMSI, the UE may use a default parameter as information about the PRACH transmission window based on the PRACH configuration information set by the RMSI.
  • 35 is a diagram illustrating the positions of OFDM symbols occupied by SSBs in a slot including 14 OFDM symbols according to an embodiment of the present invention.
  • a channel access method for DRS including one or more SSBs will be described with reference to FIG. 35 .
  • a method for configuring different LBTs to be performed will be described.
  • SSB pattern A is the same as the OFDM symbol position occupied by the SSB of the NR system specified in 3GPP Rel.15.
  • the OFDM symbol occupied by the SSB in the second half slot in one slot is located 1 symbol behind the SSB pattern A. Therefore, the SSB pattern B is set so that the positions of OFDM symbols occupied by the SSB in one slot are symmetric to each other in half-slot units.
  • the base station may perform a plurality of transmissions and determine a channel access method for each of the plurality of DRS transmissions.
  • the base station may transmit up to n SSBs to the DRS.
  • the value of n may be 2, 4, or 8.
  • the subcarrier interval used for DRS transmission may be 15KHz or 30KHz.
  • the duration of one slot is 1 ms, and the number of SSBs that can be included in the 1 ms interval may be 2.
  • the duration of one slot is 0.5 ms, and the number of SSBs that can be included in the 1 ms interval may be 4.
  • the length of the total duration of DRS transmission in which the duty cycle of DRS transmission is 1/20 may vary according to the DRS transmission period setting.
  • the total duration of transmission including DRS may be 1 ms or less, and the duty cycle of DRS transmission may be 1/20 or less.
  • the base station may perform channel access in which only a single time interval-based LBT is performed for the corresponding transmission.
  • Channel access in which only a single time interval-based LBT is performed may be the above-described second type channel access.
  • a total duration of transmission including DRS may be greater than 1 ms, or a duty cycle of DRS transmission may be greater than 1/20.
  • the base station when the base station performs transmission including only DRS or transmission in which DRS and non-unicast data are multiplexed, the base station performs random backoff using a CW of a variable size for the corresponding transmission, and the size of the CW is Channel access determined according to the channel access priority class may be performed.
  • a channel access method in which random backoff is performed using a CW of a variable size and the size of the CW is determined according to a channel access priority class may be a first type channel access.
  • a method in which a base station performs a single time interval-based LBT may be used in consideration of the characteristics of transmission including DRS.
  • the base station may determine the channel access method in units of 1 ms duration. Specifically, when the total duration of transmission including DRS is greater than 1 ms, the base station performs a plurality of transmissions each having a duration of 1 ms or less, and for each of the plurality of transmissions, channel access including only a single time interval-based LBT can be performed.
  • the base station may apply this embodiment only when the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less.
  • the base station and the terminal can quickly perform initial access and RRM measurement through the SSB included in the DRS transmitted from the base station. For example, when the period of DRS transmission is set to 40 ms or more, and the base station performs DRS transmission within 5 ms set as the DRS transmission window every 40 ms at least, the duty cycle of DRS transmission satisfies 1/20 or less. The total duration of transmission including the DRS of the condition to be 2 ms or less.
  • the base station may perform a plurality of DRS transmissions each having a duration of 1 ms or less under the constraint of 2 ms or less, which is the total duration of transmission including DRS.
  • the base station may perform the second type channel access before performing each of a plurality of transmissions.
  • the base station can quickly perform DRS transmission to the terminal.
  • the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less.
  • the total duration of transmission including the DRS of the satisfied condition may be 4 ms or less.
  • the base station may perform a plurality of DRS transmissions each having a duration of 1 ms or less under the constraint of 4 ms or less, which is the total duration of transmission including DRS.
  • the base station may perform the second type channel access before performing each of a plurality of transmissions.
  • the base station when the total duration of transmission including DRS is greater than 1 ms and the duty cycle of DRS transmission is greater than 1/20, the base station performs random backoff using CW of a variable size for transmission including DRS, and , it is possible to perform channel access in which the size of the CW is determined according to the channel access priority class.
  • the channel access method may be a first type channel access.
  • a transmission duty cycle of some section of transmission including DRS may be 1/20 or less.
  • the base station may perform channel access in which only a single time interval-based LBT is performed for some transmission intervals of a transmission interval of transmission including a DRS having a duty cycle of 1/20 or less.
  • the base station may perform a plurality of transmissions each having a duration of 1 ms or less, and may perform channel access including only a single time interval-based LBT for each of a plurality of transmissions.
  • the channel access in which only a single time interval-based LBT is performed may be a second type of channel access.
  • the base station performs a random backoff by using a CW of a variable size for the remaining transmission sections of the transmission section including the DRS, and performs channel access in which the size of the CW is determined according to the channel access priority class.
  • a channel access in which random backoff is performed using a CW of a variable size and the size of the CW is determined according to a channel access priority class may be a first type channel access.
  • the period of DRS transmission may be a multiple of 20 ms. Specifically, when the period of DRS transmission is 20 ms, the duration of the transmission section in which the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less is 1 ms.
  • the base station performs the second type channel access for some transmission sections of the transmission section including the DRS having a duty cycle of 1/20, and for the remaining transmission section of the transmission section including the DRS, the first type channel access. Channel access may be performed.
  • the maximum number of SSBs that can be included in the DRS may be 8. In the following description, it is assumed that the number of SSBs included in the DRS is 8. If the period of DRS transmission is 20 ms, the duration of the transmission section in which the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less is 1 ms. SSB may be included. In this case, the base station may perform the second type channel access before performing the first transmission, and transmit two SSBs when the channel access is successful. In addition, the base station may perform the first type channel access before performing the second transmission, and if the channel access is successful, 6 SSBs may be transmitted.
  • the duration of the transmission section in which the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less is 1 ms.
  • Four SSBs may be included.
  • the base station may perform the second type channel access before performing the first transmission, and if the channel access is successful, 4 SSBs may be transmitted.
  • the base station may perform the first type channel access before performing the second transmission, and if the channel access is successful, 4 SSBs may be transmitted.
  • the duration of the transmission section in which the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less is 2 ms.
  • SSB may be included.
  • the base station may perform No. 2 having a duration of 1 ms and transmit two SSBs through each transmission.
  • the base station may perform the second type channel access before performing the first transmission, and if the channel access is successful, two SSBs may be transmitted.
  • the second type channel access may be performed before performing the second transmission, and when the channel access is successful, two SSBs may be transmitted.
  • the base station may perform the first type channel access before performing the third transmission, and if the channel access is successful, the remaining four SSBs may be transmitted.
  • the duration of the transmission section in which the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less is 2 ms.
  • SSBs may be included.
  • the base station may perform the second type channel access before performing the first transmission, and if the channel access is successful, the base station may transmit 4 SSBs.
  • the base station may perform the second type channel access before performing the second transmission, and if the channel access is successful, 4 SSBs may be transmitted.
  • some sections of transmission including DRS may have a duration of 1 ms or less, and a DRS transmission duty cycle may be 1/20 or less.
  • the base station may perform channel access in which only a single time interval-based LBT is performed for a portion of transmission including a DRS having a duty cycle of 1/20 or less and a duration of 1 ms or less.
  • the channel access in which only a single time interval-based LBT is performed may be a second type of channel access.
  • the base station may perform channel access in which random backoff is performed using a CW of a variable size for the remaining transmission period, and the size of the CW is determined according to a channel access priority class.
  • a channel access in which random backoff is performed using a CW of a variable size and the size of the CW is determined according to a channel access priority class may be a first type channel access.
  • the maximum number of SSBs that can be included in the DRS may be 8. In the following description, it is assumed that the number of SSBs included in the DRS is 8.
  • the duration of the transmission section in which the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less is 1 ms.
  • SSB may be included.
  • the base station may perform the second type channel access before performing the first transmission, and transmit two SSBs when the channel access is successful.
  • the base station may perform the first type channel access before performing the second transmission, and if the channel access is successful, 6 SSBs may be transmitted.
  • the duration of the transmission section in which the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less is 1 ms.
  • Four SSBs may be included.
  • the base station may perform the second type channel access before performing the first transmission, and if the channel access is successful, 4 SSBs may be transmitted. In addition, the base station may perform the first type channel access before performing the second transmission, and if the channel access is successful, 4 SSBs may be transmitted.
  • the duration of the transmission section in which the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less is 2 ms.
  • the subcarrier interval is 15 KHz
  • two SSBs may be included in a transmission period having a duration of 1 ms and a duty cycle of DRS transmission of 1/20 or less.
  • the base station may perform the second type channel access before performing the first transmission, and if the channel access is successful, two SSBs may be transmitted.
  • the base station may perform the first type channel access before performing the second transmission, and if the channel access is successful, the remaining 6 SSBs may be transmitted.
  • the duration of the transmission section in which the duty cycle of DRS transmission is 1/20 or less is 2 ms.
  • the subcarrier interval is 30KHz
  • four SSBs may be included in a transmission period having a duration of 1 ms and a duty cycle of DRS transmission of 1/20 or less.
  • the base station may perform the second type channel access before performing the first transmission, and if the channel access is successful, the base station may transmit 4 SSBs.
  • the base station may perform the first type channel access before performing the second transmission, and if the channel access is successful, 4 SSBs may be transmitted.
  • the DRS transmission window duration may be set to T ms.
  • T may be a natural number of 1 or more.
  • T may be 5 or 6.
  • T may be set to a multiple of the minimum time interval in which the maximum possible number of SSBs included in the DRS can be included. If the duration of the DRS transmission window is 1 ms or more, the base station may perform channel access in which only a single time interval-based LBT is performed before the last 1 ms of the DRS transmission window.
  • the base station may perform channel access in which only a single time interval-based LBT is performed before the last 1 ms of the DRS transmission window.
  • Channel access in which only a single time interval-based LBT is performed may be the above-described second type channel access.
  • the base station may perform the first type channel access or the second type channel access before the last 1 ms of the DRS transmission window.
  • a slot may consist of two half slots.
  • slot #n and symbol #n may mean an n-th slot and an n-th symbol, respectively.
  • Option-1) In the case of SSB pattern A of FIG. 35, when Type0-PDCCH supports CORESET#0 with a length of 2 symbols for the first SSB in one slot, symbols #0 and CORESET#0 in #1 are may be mapped, and if Type0-PDCCH supports CORESET#0 having a length of 1 symbol, CORESET#0 may be mapped to symbol #0. For the second SSB in one slot, if Type0-PDCCH supports CORESET#0 with a length of 2 symbols, CORESET#0 may be mapped to symbols #6 and #7, and Type0-PDCCH is CORESET#0 with a length of 1 symbol If , CORESET#0 may be mapped to symbol #6 or #7.
  • Option-2 In the case of SSB pattern B of FIG. 35, when Type0-PDCCH supports CORESET#0 with a length of 2 symbols for the first SSB in one slot, CORESET#0 in symbols #0 and #1 may be mapped, and if Type0-PDCCH supports CORESET#0 having a length of 1 symbol, CORESET#0 may be mapped to symbol #0.
  • CORESET#0 For the second SSB in one slot, if Type0-PDCCH supports CORESET#0 with a length of 2 symbols, CORESET#0 may be mapped to symbols #7 and #8, and Type0-PDCCH is CORESET#0 with a length of 1 symbol If , CORESET#0 may be mapped to symbol #7.
  • Option-3) In the case of SSB pattern A of FIG. 35, when Type0-PDCCH supports CORESET#0 with a length of 2 symbols for the first SSB in one slot, CORESET#0 in symbols #0 and #1 may be mapped, and if Type0-PDCCH supports CORESET#0 having a length of 1 symbol, CORESET#0 may be mapped to symbol #0. For the second SSB in one slot, CORESET#0, where Type0-PDCCH is 2 symbols long, is not supported, and if Type0-PDCCH supports CORESET#0 of 1 symbol length, CORESET#0 can be mapped to symbol #7. there is.
  • the start symbol index of the start symbol constituting the RMSI-PDSCH may be symbol #1, #2, or #3 for the first SSB of one slot, and a symbol for the second SSB of one slot It can be #7 #8 or #9.
  • one last symbol of one slot may be set as an inter-slot LBT gap.
  • the start symbol index of the start symbol constituting the RMSI-PDSCH may be symbol #1, #2, or #3 for the first SSB of one slot, and a symbol for the second SSB of one slot It can be #8, #9 or #10.
  • the LBT gap may not be set in one slot.
  • the start symbol index of the start symbol in which the RMSI-PDSCH is configured may be symbol #2 or #3 for the first SSB of one slot, and symbol #8 or symbol #8 for the second SSB of one slot It could be #9.
  • one last symbol of one slot may be set as an inter-slot LBT gap. Irrespective of the configuration of the RMSI-PDSCH according to options 1 to 3, if the RMSI-PDSCH consists of 4 symbols, the last one symbol of the slot may be set as an LBT gap.
  • the start symbol index may be symbol #2 for the first SSB of one slot and symbol #8 or #9 for the second SSB, regardless of the length of CORESET#0.
  • the start symbol index of the start symbol constituting the RMSI-PDSCH may be symbol #1 or #2 for the first SSB of one slot, and symbol #7 or symbol #7 for the second SSB of one slot It could be #8.
  • one last symbol of one slot may be set as an inter-slot LBT gap.
  • the start symbol index of the start symbol constituting the RMSI-PDSCH may be symbol #1 or #2 for the first SSB of one slot, and symbol #8 or symbol #8 for the second SSB of one slot It could be #9.
  • the LBT gap may not be set in one slot.
  • the start symbol index of the start symbol constituting the RMSI-PDSCH may be symbol #2 for the first SSB of one slot and symbol #8 for the second SSB of one slot.
  • one last symbol of one slot may be set as an inter-slot LBT gap. Irrespective of the configuration of the RMSI-PDSCH according to options 1 to 3, if the RMSI-PDSCH consists of 5 symbols, the last one symbol of the slot may be set as an LBT gap.
  • the start symbol index may be symbol #2 for the first SSB of one slot and symbol #8 for the second SSB, regardless of the length of CORESET#0.
  • the start symbol index of the start symbol constituting the RMSI-PDSCH may be symbol #1 for the first SSB and symbol #8 for the second SSB. At this time, the LBT gap may not be set.
  • the RMSI-PDSCH consisting of 6 symbols is not used, and the RMSI-PDSCH consisting of 4 or 5 symbols may be used.
  • the base station may transmit one or more SS/PBCH blocks having a maximum of L SS/PBCH block indexes to the terminal.
  • L is a value that varies depending on the frequency band range. For example, if the frequency band is 3 GHz or less, L may be 4, if it is 3 GHz to 6 GHz or less, L may be 8, and if it is 6 GHz or more, L may be 64 .
  • the base station converts one or more SS/PBCH blocks having an SS/PBCH block index to one or more SS/PBCH blocks at a time point at which LBT succeeds or a later time rather than a fixed fixed time point. can be transmitted.
  • the terminal since the terminal cannot know information about the outcome of the LBT performed by the base station, it cannot determine the time when transmission of one or more SS/PBCH blocks from the base station is actually performed. Therefore, it is necessary to define a UE behavior that performs a predefined behavior on candidate SS/PBCH block resources to which the SS/PBCH block can be transmitted. For example, the base station considers transmission of up to L SS/PBCH blocks, but the UE uses the same SS/PBCH block index within a specific window (eg, discovery burst transmission window (TBTW) or DRS window). Since it is assumed that only one SS/PBCH block is transmitted, a terminal behavior for determining a transmission time needs to be defined.
  • TBTW discovery burst transmission window
  • the base station may inform the location of the resource in which the actually transmitted SS/PBCH block is actually transmitted through information (parameters) included in RRC signaling for rate-matching the PDSCH transmitted to the terminal. For example, the location of a resource may be informed through an RRC parameter called ssb-PositionInBurst included in ServingCellConfigCommon or SIB1. However, the UE receiving information from the licensed carrier may determine that the SS/PBCH block is transmitted at the location of the resource indicated by ssb-PositionInBurst.
  • the UE assumes that the SS/PBCH block is transmitted on the overlapping resource and may perform rate-matching. That is, the UE may assume that the PRB of the symbol in which the SS/PBCH block is transmitted is not used for the transmission of the PDSCH.
  • the transmission of the SS/PBCH block is performed on an unlicensed carrier or a shared spectrum, even if the base station informs the location of the transmission of the SS/PBCH block through ssb-PositionInBurst, the actual SS transmitted by the base station
  • the location of the /PBCH block may vary depending on the LBT outcome.
  • the terminal cannot know whether the LBT of the base station succeeds, it should be assumed that the SS/PBCH block is transmitted at the position of the candidate SS/PBCH block indicated by ssb-PositionInBurst.
  • the position indicated by ssb-PositionInBurst may include all candidate SS/PBCH block positions in which the SS/PBCH block can be transmitted.
  • 36 illustrates a method of transmitting an SS/PBCH block having an SS/PBCH block index according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may transmit SS/PBCH block indexes of 0, 1, 2, and 3 when the subcarrier spacing is 30 kHz, the discovery burst transmission window is 5 ms, and L is 8.
  • the base station may inform the UE of the SS/PBCH block index (eg, 0, 1, 2, 3) through ssb-PositionInBurst, and the UE may inform the UE of the SS/PBCH block index (eg, 0, 1, 2, 3) within the DBTW. )), PDSCH rate-matching may be performed on a resource in which the candidate SS/PBCH block index of the candidate SS/PBCH block can be transmitted.
  • the UE When a resource to which PDSCH transmission is allocated overlaps with a PRB in which an SS/PBCH block (including a corresponding candidate SS/PBCH block) is transmitted, the UE assumes that the SS/PBCH block is transmitted on the overlapping resource rate-matching can be performed. That is, the UE may assume that the PRB of the symbol in which the SS/PBCH block is transmitted is not used for the transmission of the PDSCH.
  • the base station may inform the position at which the SS/PBCH block is transmitted through ssb-PositionInBurst.
  • the UE may assume that one or more SS/PBCH blocks having the same SS/PBCH block index as the first transmitted SS/PBCH block index in DBTW are not transmitted.
  • the UE detects one specific SS/PBCH block index
  • the UE assumes that the same SS/PBCH block index as the specific one SS/PBCH block index first transmitted in DBTW is not transmitted.
  • the UE may not perform PDSCH rate-matching with respect to a candidate SS/PBCH block index transmitted after the first transmitted one specific SS/PBCH block index.
  • the terminal if the terminal detects index 0 among the SS/PBCH block indexes transmitted by the base station in the first DBTW, the terminal transmits the PDSCH having index 0 after the detected index 0 in the DBTW ( PDSCH rate-matching may not be performed with respect to the candidate position index 16) of FIG. 36 .
  • the terminal when the terminal detects all indexes 0, 1, 2, and 3, the terminal transmits the PDSCH having index 0 after the detected index 0, 1, 2, and 3 in DBTW (candidate positions in FIG. 36) PDSCH rate-matching may not be performed for indexes 16, 17, 18, 19).
  • the base station when transmission of the SS/PBCH block is performed in an unlicensed carrier or a shared spectrum, the base station provides the location of the resource in which the SS/PBCH block transmitted by the base station is set to the terminal through ssb-PositionInBurst.
  • the UE may perform PDSCH rate-matching for PDSCH transmission to all candidate SS/PBCH block indexes in DBTW.
  • the UE may perform PDSCh rate-matching for PDSCH transmission of all candidate SS/PBCH block indexes in DBTW based on the maximum number (L) of SS/PBCH blocks that the base station can transmit.
  • Resource configuration for uplink (random access preamble, PUCCH, repeated transmission of PUCCH, PUSCH and resource configuration for repeated transmission of PUSCH)
  • the SS/PBCH block may be transmitted in semi-statically configured UL symbols as well as DL symbols and flexible symbol sets. Even if transmission of an SS/PBCH block or a candidate SS/PBCH block is configured in semi-statically configured resources for DL, DL-configured resources are excluded when resources for uplink transmission are configured, so ambiguity does not occur. However, if the flexible symbol set is included in the resource configured to transmit the SS/PBCH block or the candidate SS/PBCH block, uplink transmission is performed depending on whether transmission of the SS/PBCH block actually occurs at the position of the candidate SS/PBCH block. Resources for this may be set differently.
  • the base station may inform the location of the resource of the SS/PBCH block transmitted from the base station through ssb-PositionInBurst, but The location may vary depending on the LBT outcome.
  • the UE at the candidate SS/PBCH block position corresponding to the SS/PBCH block index indicated through ssb-PositionInBurst It may be assumed that the SS/PBCH block is to be transmitted. This may be independent of whether the base station actually transmits the SS/PBCH block at the candidate SS/PBCH block position.
  • the flexible symbol set is a resource for uplink (random access preamble, PUCCH, repeated transmission of PUCCH, PUSCH and PUSCH repetition) resource for transmission).
  • the flexible symbol set is not set as a resource for the uplink, but may be excluded when configuring the resource for the uplink. Referring to FIG. 36, if the flexible symbol set is included in the resource in which the SS/PBCH block or the candidate SS/PBCH block is transmitted, the UE is in the SS/PBCH block index 0, 1, 2, 3 indicated through ssb-PositionInBurst.
  • a resource of a corresponding candidate SS/PBCH block index may be excluded when configuring resources for uplink transmission.
  • a candidate SS/PBCH block in which the SS/PBCH block can be transmitted and a resource configured for uplink transmission (scheduled through a higher layer) partially or completely overlap, the UE drops uplink transmission or performs uplink transmission may not
  • the base station ssb -PositionInBurst may indicate the position at which the SS/PBCH block is transmitted.
  • the UE may assume that one or more SS/PBCH blocks having the same SS/PBCH block index as the first transmitted SS/PBCH block index in DBTW are not transmitted.
  • the UE when the UE detects one specific SS/PBCH block index, the UE assumes that the same SS/PBCH block index as the specific one SS/PBCH block index first transmitted in DBTW is not transmitted.
  • the UE may use a resource in which a candidate SS/PBCH block index included in the flexible symbol set after the first transmitted SS/PBCH block index is configured for uplink transmission. For example, referring to FIG. 36 , when the terminal detects index 0 among the SS/PBCH block indexes transmitted by the base station in the first DBTW, the terminal schedules the candidate location index 16 having index 0 after the detected index 0 uplink transmission or uplink transmission configured by a higher layer may be performed.
  • the terminal when the terminal detects all indexes 0, 1, 2, and 3, the terminal has the detected indexes 0, 1, 2, and 3 and subsequent indexes 0, 1, 2, and 3 candidate position indexes 16, 17 , 18, 19 may perform uplink transmission scheduled or uplink transmission set by a higher layer.
  • the UE when the flexible symbol set is included in the position of the SS/PBCH block or the candidate SS/PBCH block, the UE excludes resources for which all candidate SS/PBCH block indices in DBTW are set when configuring resources for uplink transmission. can The UE may drop or not perform uplink transmission.
  • the base station may set a PRACH occurrence of a PRACH slot for transmitting a random access preamble. Assuming that the SS/PBCH block is transmitted at the candidate SS/PBCH block position corresponding to the index of the SS/PBCH block transmitted from the base station through the ssb-PositionInBurst, the UE may determine whether the PRACH operation is valid. . This may be independent of whether the base station transmits the SS/PBCH block at the actual candidate SS/PBCH block position. b.
  • the base station may inform a position where the SS/PBCH block is transmitted through ssb-PositionInBurst.
  • the UE may assume that one or more SS/PBCH blocks having the same SS/PBCH block index as the first transmitted SS/PBCH block index in DBTW are not transmitted.
  • the UE detects one specific SS/PBCH block index, the UE assumes that the same SS/PBCH block index as the specific one SS/PBCH block index first transmitted in DBTW is not transmitted.
  • the UE does not assume that the SS/PBCH block is transmitted for the index of the candidate SS/PBCH block corresponding to the specific one SS/PBCH block index, but PRACH attack validity can be judged.
  • the candidate SS/PBCH block position corresponding to the SS/PBCH block index may be used only until the UE detects the SS/PBCH block in the candidate SS/PBCH block position. After detection, the UE may determine the validity of the PRACH operation without making assumptions for the SS/PBCH block at the candidate SS/PBCH block index position.
  • the terminal receives a PRACH attack from the position of the candidate SS/PBCH block corresponding to the index of the SS/PBCH block transmitted by the base station through ssb-PositionInBurst. If it is not preceded and starts at a position that is at least N_gap symbols away from the last symbol of the candidate SS/PBCH block index, it can be determined that the PRACH operation is valid.
  • the UE does not precede the candidate SS/PBCH block position in the PRACH attack, and at least N_gap symbols after the last DL symbol. If it starts at a position that is at least N_gap symbols away from the last symbol from which the block index is received, it can be determined that the PRACH operation is valid.
  • the length of the N_gap symbol is set to 0 in the preamble format B4, and in other cases, it may be determined based on subcarrier spacing used by the random access preamble.
  • the length of the N_gap symbol may be 0, and when the subcarrier spacing is 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, or 120 kHz, the length of the N_gap symbol is can be 2
  • the UE may determine the validity of the PRACH operation by assuming that the SS/PBCH blocks are transmitted at the positions of all candidate SS/PBCH blocks in the DBTW.
  • the number of repeated transmission slots (N ⁇ repeat_PUCCH slots) for repeated transmission of the PUCCH performed by the UE must be set. .
  • the UE receives the SS/PBCH block at the candidate SS/PBCH block position regardless of whether the SS/PBCH block is actually transmitted at the candidate SS/PBCH block position corresponding to the index of the SS/PBCH block transmitted by the base station through ssb-PositionInBurst. can be assumed to be transmitted.
  • the number of repeated transmission slots (N ⁇ repeat_PUCCH slots) may be configured in consideration of the UL symbol and the flexible symbol, not the symbol in which the candidate SS/PBCH block position is set.
  • the base station may inform a position where the SS/PBCH block is transmitted through ssb-PositionInBurst.
  • the UE may assume that one or more SS/PBCH blocks having the same SS/PBCH block index as the first transmitted SS/PBCH block index in DBTW are not transmitted.
  • the UE detects one specific SS/PBCH block index, the UE assumes that the same SS/PBCH block index as the specific one SS/PBCH block index first transmitted in DBTW is not transmitted.
  • the UE may not assume that the SS/PBCH block is transmitted with respect to the index of the candidate SS/PBCH block corresponding to the specific one SS/PBCH block index in the resource after the detection of the one specific SS/PBCH block index.
  • the number of repeated transmission slots (N ⁇ repeat_PUCCH slots) for repeated PUCCH transmission in consideration of a UL symbol and a flexible symbol rather than a symbol including the position of the candidate SS/PBCH block index may be configured.
  • the number of repeated transmission slots (N ⁇ repeat_PUCCH slots) may be set in consideration of UL symbols and flexible symbols regardless of candidate SS/PBCH block positions.
  • the UE may determine the number of repeated transmission slots (N ⁇ repeat_PUCCH slots) assuming that SS/PBCH blocks are transmitted in all candidate SS/PBCH block positions in DBTW.
  • resources for repeated transmission of PUSCH performed by the UE When transmission of an SS/PBCH block is performed on an unlicensed carrier or a shared spectrum, resources for repeated transmission of PUSCH performed by the UE must be configured.
  • the UE receives the SS/PBCH block at the candidate SS/PBCH block position regardless of whether the SS/PBCH block is actually transmitted at the candidate SS/PBCH block position corresponding to the index of the SS/PBCH block transmitted by the base station through ssb-PositionInBurst. can be assumed to be transmitted.
  • resources for repeated PUSCH transmission may be configured in consideration of a UL symbol and a flexible symbol rather than a symbol for which a candidate SS/PBCH block position is configured.
  • the base station may inform a position where the SS/PBCH block is transmitted through ssb-PositionInBurst.
  • the UE may assume that one or more SS/PBCH blocks having the same SS/PBCH block index as the first transmitted SS/PBCH block index in DBTW are not transmitted.
  • the UE detects one specific SS/PBCH block index, the UE assumes that the same SS/PBCH block index as the specific one SS/PBCH block index first transmitted in DBTW is not transmitted.
  • the UE may not assume that the SS/PBCH block is transmitted with respect to the index of the candidate SS/PBCH block corresponding to the specific one SS/PBCH block index in the resource after the detection of the one specific SS/PBCH block index.
  • resources for repeated PUSCH transmission may be configured in consideration of a UL symbol and a flexible symbol rather than a symbol including the position of the candidate SS/PBCH block index.
  • resources for repeated transmission of PUSCH may be configured in consideration of UL symbols and flexible symbols regardless of candidate SS/PBCH block positions.
  • the UE may configure resources for repeated PUSCH transmission on the assumption that SS/PBCH blocks are transmitted in all candidate SS/PBCH block positions in DBTW.
  • SSB SS/PBCH block
  • one subcarrier spacing may be defined for each frequency band for SSB transmission. Due to this, it is possible to reduce the complexity for the UE to detect the SSB for initial cell access.
  • subcarrier spacing of 15 kHz or 30 kHz may be used for SSB
  • subcarrier spacing of 120 kHz or 240 kHz may be used for SSB.
  • subcarrier spacing of 480 kHz, 960 kHz, and 1920 kHz larger than the subcarrier spacing used in the existing NR system may be additionally used.
  • the SSB for the NR system in a frequency band of 52.6 GHz or higher.
  • the symbol length in the time domain decreases by the power of 2, and thus the length of the CP can be reduced.
  • beam sweeping is required. That is, beam switching may be performed through beam sweeping, and in order to perform beam sweeping, a beam switching time for different beam transmission may be required.
  • the base station When the base station transmits the SSB for performing the initial access, the base station may have different beam indexes and map them to different SSB indices to transmit SSBs having different SSB indices to the terminal through beam sweeping.
  • the beam switching time during beam sweeping should be guaranteed up to 100 ns.
  • 100 ns is a time smaller than the length of the CP, the base station can guarantee the time.
  • subcarrier spacing of 480 kHz, 960 kHz, and 1920 kHz larger than the conventional subcarrier spacing may be used, so that the length of the CP is less than 100 ns.
  • the length of the CP may be less than 100 ns. Accordingly, when the length of the CP is less than 100 ns, there is a problem that the base station cannot perform beam sweeping.
  • Table 4 shows the length of the CP for each sub-carrier spacing (by numerology, u).
  • At least one symbol may be configured between SSBs having different SSB indices.
  • FIG. 37 illustrates a pattern in which an SSB is configured in the time domain in consideration of at least one symbol (gap) according to an embodiment of the present invention. Specifically, FIG. 37 shows a pattern in which the SSB is configured in the time domain when subcarrier spacing of 480 kHz and 960 kHz is used.
  • At least one symbol may be set between SSBs having different SSB indices.
  • multiplexing between signals or channel(s) using 120kHz or 240kHz subcarrier spacing may be performed.
  • at least one or two symbols may be left blank when configuring SSB transmitted using subcarrier spacing of 480 kHz and 960 kHz for use by signals transmitted using subcarrier spacing of 120 kHz or 240 kHz.
  • the empty symbol may be set based on subcarrier spacing of 120 kHz or 240 kHz.
  • the SSB transmitted using the subcarrier spacing of 480 kHz or 960 kHz and the signal or channels transmitted using the subcarrier spacing of 120 kHz or 240 kHz may be TDM-multiplexed.
  • iii) When different subcarrier spacings between different signals or channels of downlink and uplink are used within one slot of one frequency band, 480 kHz or for a signal using subcarrier spacing of 120 kHz or 240 kHz
  • at least one or more symbols from the end may be empty. In this case, the empty symbol may be set based on subcarrier spacing of 120 kHz or 240 kHz.
  • the SSB transmitted using the subcarrier spacing of 480 kHz or 960 kHz and the signal or channels transmitted using the subcarrier spacing of 120 kHz or 240 kHz may be TDM-multiplexed. Also, when an uplink channel and a downlink channel in one slot are transmitted, the uplink control channel may be transmitted in one or more last symbols in one slot.
  • FIG. 37 shows four symbols in slots of subcarrier spacing of 480 kHz and 960 kHz based on one slot of subcarrier spacing of 120 kHz and two slots of subcarrier spacing of 240 kHz Indicates a location where SSBs are mapped. For example, when the maximum number of SSBs that the base station can set is 64, one slot is used in subcarrier spacing of 120 kHz, and two slots are used in subcarrier spacing of 240 kHz. SSB can be mapped.
  • DB discovery burst
  • DBTW discovery burst transmission window
  • a method for setting time synchronization using SSB within a DBTW or between a plurality of DBTWs and a method for setting QCL of candidate SSB indexes will be described below.
  • one sub-carrier spacing is defined for each band for SSB transmission, so that the complexity for the UE to detect the SSB for initial cell access can be reduced.
  • 38 to 42 show a method of setting an SSB for each of a plurality of subcarrier spacings.
  • a beam link using different beams is established using SSB indices transmitted in different time domains. and beam management can be performed.
  • the base station fails to perform SSB transmission due to the failure of channel access through the LBT, there is a problem in that latency is increased to establish a beam link between the base station and the terminal through beam sweeping. Therefore, there is a need for a method in which the base station configures a DB including the SSB to increase the chance of channel access, and sets the transmission opportunities of the SSB included in the DB in the DBTW as much as possible so that the terminal efficiently sets time and frequency synchronization. .
  • Signals and channels included in DB including SSB may include at least one of CORESET#0, Type0-PDCCH (for RMSI), RMSI-PDSCH, Type0A-PDCCCH (for OSI), Paging channel, and CSI-RS. there is.
  • the duration of DBTW may not be greater than 5 ms.
  • the PBCH payload size included in the SSB may not be larger than the payload size used in a frequency band exceeding 6 GHz in the existing NR system.
  • the number of sequences of the PBCH DMRS may be the same as the number of sequences used in a frequency band exceeding 6 GHz in the existing NR system.
  • the position of the SSB in the slot and the position of the SSB in the half frame may be set in the same way as in the configuration used in the frequency band exceeding 6 GHz in the existing NR system. And additional candidate SSB positions according to LBT failure in DBTW may be set.
  • the SSB setting (fields of SSB in the slot, mapping position of SSB in the half frame, etc.) It may be the same as the settings of the SSB configured when subcarrier spacing of 120KHz and subcarrier spacing of 240KHz is used in a frequency band exceeding 6GHz.
  • Fig. 38(a) shows that SSB in subcarrier spacing of 120 kHz is set
  • Fig. 38 (b) shows that SSB in subcarrier spacing of 240 kHz is set.
  • Additional candidate SSB positions in the DBTW may be set in order to transmit the SSB that has not been transmitted in the DBTW because the base station in the shared band or the unlicensed band fails to access the channel.
  • the UE may set time synchronization based on the candidate SSB position.
  • FIG. 39(a) shows additional candidate SSB positions in subcarrier spacing of 120 kHz
  • FIG. 39(b) shows additional candidate SSB positions in subcarrier spacing of 240 kHz.
  • additional candidate SSB positions may not be set in the licensed band. Therefore, when the frequency bands of the licensed band and the unlicensed band overlap, there is a need for an SSB setting method in the case where the LBT exempt is possible even in the frequency bands of the unlicensed band. Even when LBT exemption is possible, the method in which the SSB setting used in the frequency band exceeding 6 GHz in the above-described existing NR system is equally applied to the SSB setting in the frequency band above 52.6 GHz can be used.
  • FIG. 39(a) shows a method of setting an additional candidate SSB position in subcarrier spacing of 120 kHz
  • FIG. 39(b) shows a method of setting an additional candidate SSB position in subcarrier spacing of 240 kHz.
  • the additional candidate SSB may be mapped to consecutive slots except for a slot used for SSB transmission in a frequency band exceeding 6 GHz in the existing NR system. In successive slots, the SSB index that has not been transmitted due to LBT failure may be transmitted.
  • candidate location slot index i in DBTW is 0 to 7
  • two SSB indexes may be transmitted per slot. Accordingly, up to 16 SSB indexes may be transmitted.
  • the base station may transmit SSB indexes (maximum of 16 SSB indexes) having indices of 0 to 15 at positions where candidate location slot index i is 8 to 9.
  • the UE may perform SSB detection on the assumption that four specific SSB indices can be transmitted from the base station at positions where candidate position slot index i is 8 to 9.
  • the specific four SSB indices may be four indices among SSB indices transmittable in positions where candidate location slot index i is 0 to 7.
  • the terminal can perform SSB detection by assuming that specific four SSB indices among transmittable SSB indices are transmitted in positions where candidate position slot indexes i are 10 to 17 in positions where candidate position slot index i is 18 to 19. there is.
  • the terminal can perform SSB detection by assuming that at positions where candidate location slot indexes i are 28 to 29, specific four SSB indices among transmittable SSB indices are transmitted at positions where candidate location slot indexes i are 20 to 27. there is.
  • the terminal may perform SSB detection by assuming that at positions where candidate position slot indexes i are 38 to 39, specific four SSB indices among transmittable SSB indices are transmitted at positions where candidate position slot indexes i are 30 to 37. there is.
  • the specific four SSB indexes may be four indexes from the start of the block of candidate location slot indices.
  • block 0 of candidate location slot indices is a set of slots in which candidate location slot index i is 0 to 7
  • block 1 of candidate location slot indices is a set of slots in which candidate location slot index i is 10 to 17
  • Block 2 of candidate location slot indices may be a set of slots having candidate location slot indices i of 20 to 27
  • block 3 of candidate location slot indices may be a set of slots having candidate location slot indices i of 30 to 37.
  • four specific SSB indexes at the start time of each block may be transmitted.
  • the base station may transmit four SSB indexes in which the candidate location slot index i of block 0 is set to be transmitted in slots 0 and 1 in slots where the candidate location slot index i is 8 and 9.
  • the base station may transmit four SSB indexes in which the candidate location slot index i of block 1 is set to be transmitted in slots 10 and 11 in slots where the candidate location slot index i is 18 and 19.
  • the base station may transmit four SSB indexes in which the candidate location slot index i of block 0 is set to be transmitted in slots 20 and 21 in slots where the candidate location slot index i is 28 and 29.
  • the base station may transmit four SSB indexes in which the candidate location slot index i of block 0 is set to be transmitted in slots 30 and 31 in slots where the candidate location slot index i is 38 and 39.
  • the UE may perform SSB detection on the assumption that the SSB is transmitted in slots having location slot index i of 18, 19, 28, 29, 38 and 39.
  • the first SSB index may be set as an additional candidate SSB index.
  • the first SSB indices of each of the slots in which the candidate location slot index i is 0 to 3, that is, 4 SSB indices may be additional candidate SSB indexes.
  • the UE may start SSB detection by assuming that the four SSB indexes are transmitted at positions where candidate position slot index i is 8 to 9. The same method can be applied to slots in which the candidate location slot index i is 10 to 17, slots in which the candidate location slot index i is 20 to 27, and slots in which the candidate location slot index i is 30 to 37.
  • Downlink transmission performed by the base station in the unlicensed band may be assumed to be burst transmission. Due to interference in the same or different RAT, the base station may fail the LBT and may not be able to transmit the SSB.
  • a first SSB index after a symbol (gap) between consecutive SSBs may be set as an additional candidate SSB index. Referring to FIG. 39( a ), the first SSB indices of each of the slots in which the candidate location slot index i is 0, 2, 4, and 6, that is, 4 SSB indices, may be an additional candidate SSB index.
  • the UE may start SSB detection by assuming that the four SSB indexes are transmitted at positions where candidate position slot index i is 8 to 9. The same method can be applied to slots in which the candidate location slot index i is 10 to 17, slots in which the candidate location slot index i is 20 to 27, and slots in which the candidate location slot index i is 30 to 37.
  • the terminal When multiple candidate SSB positions (locations of resources to which candidate SSB indexes are mapped) in the half frame are set, when the terminal detects one SSB index at a specific candidate SSB position among multiple candidate SSB positions, time synchronization with the base station For this, the UE should check the location where the detected one SSB index was detected in the time domain.
  • the base station may indicate a location where one SSB index is transmitted using explicit or implicit information not used in the 52.6 GHz frequency band among MIB contents to be described later. Due to this, the position can be indicated without changing the size of the PBCH payload that has been conventionally used. Referring to FIG. 39( a ), when subcarrier spacing of 120 kHz is used, the duration of DBTW may be 5 ms, and in this case, the bit size for indicating the position at which one SSB index is transmitted may be 1 bit. there is.
  • the base station transmits the SSB having one SSB index through 1 bit of the parameter for informing the numerology used to transmit the RMSI of the MIB, that is, subcarrier spacing (eg, symbol) can be instructed. That is, through the parameter subCarrierSpacingCommon indicating the numerology, the terminal can determine the location of the received SSB index in time. That is, the base station through subCarrierSpacingCommon can inform the terminal whether the location at which the SSB having one SSB index is transmitted is transmitted at the candidate SSB location corresponding to the preset SSB index or at the location corresponding to the additional candidate SSB index. Through this, the terminal can accurately synchronize the time with the base station. In this case, the subcarrier spacing used for RMSI and the subcarrier spacing used for SSB transmission may be the same.
  • the base station may indicate a position (eg, a symbol) in a time when an SSB having one SSB index is transmitted through one bit of a parameter indicating an offset in the frequency domain included in the MIB.
  • the offset may mean an offset between the SSB and the overlap resource block (resource block). In other words, it may mean an offset between resource blocks usable in a cell including the SSB and the UE. That is, through the parameter ssb-subcarrierOffset indicating the offset, the terminal can determine the position of the received SSB index in time.
  • the base station through ssb-subcarrierOffset, the position at which the SSB having one SSB index is transmitted is transmitted from the candidate SSB position corresponding to the preset SSB index or from the position corresponding to the additional candidate SSB index It can inform the terminal whether it is transmitted. . Through this, the terminal can accurately synchronize the time with the base station.
  • the base station may indicate a position (eg, a symbol) in the time when an SSB having one SSB index is transmitted through 1 bit of a spare bit of the MIB.
  • the base station may inform the terminal whether the position at which the SSB having one SSB index is transmitted is transmitted from the candidate SSB position corresponding to the preset SSB index or the position corresponding to the additional candidate SSB index through the spare bit. Through this, the terminal can accurately synchronize the time with the base station.
  • the base station When subcarrier spacing of 240 kHz is used and the candidate SSB position is larger than two places, the base station combines the above-described methods a to c to indicate the position where one SSB index is transmitted with multiple bits. there is. Through this, the terminal can accurately synchronize the time with the base station.
  • the position of the SSB in the slot is set identically to the configuration used in the frequency band exceeding 6 GHz in the existing NR system, and the SSB position in the half frame is different from the configuration used in the frequency band exceeding 6 GHz in the existing NR system can be set.
  • additional candidate SSB positions according to LBT failure in DBTW may be set.
  • Positions at which the SSB is transmitted in a slot within the DBTW within the half frame may be bundled and transmitted in units of bursts. 40 and 41 show when the subcarrier spacing is 120 kHz, and FIG. 42 shows when the subcarrier spacing is 240 kHz. Even in the case of LBT exempt even in frequency bands of the unlicensed band, the location at which the SSB is transmitted may be transmitted in a burst unit. When the base station fails the LBT, an additional candidate SSB position preset in order for the base station to transmit the SSB that has not been transmitted in the DBTW may be set.
  • an additional candidate SSB location may be configured in the remaining slots except for a slot in which the existing SSB can be transmitted, and when the terminal receives an SSB at the additional candidate SSB location, additional candidate SSB corresponding to the received SSB may be added.
  • Time synchronization can be achieved using the candidate SSB position.
  • Methods i) to iii) described above with reference to FIG. 39 may be applied even when an additional SSB index is transmitted in the additional candidate SSB position described above with reference to FIGS. 40 to 42 .
  • methods a to d of 1) described above can be applied even when an additional SSB index is transmitted from the additional candidate SSB positions described above with reference to FIGS. 40 to 42 .
  • the SSB position in the slot is set differently from the configuration used in the frequency band exceeding 6 GHz in the existing NR system, and the SSB position in the half frame is the same as the configuration used in the frequency band exceeding 6 GHz in the existing NR system. can be set. And additional candidate SSB positions according to LBT failure in DBTW may be set. This can be applied even in the case where LBT exempt is possible even in the frequency bands of the unlicensed band. When the base station fails the LBT, an additional candidate SSB position preset in order for the base station to transmit the SSB that has not been transmitted in the DBTW may be set.
  • the additional candidate SSB index may be transmitted at the candidate SSB location, and the UE may apply methods i) to iii) described above with reference to FIG. 39 .
  • methods a to d of 1) may be applied.
  • the SSB position in the slot and the SSB position in the half frame may be set.
  • additional candidate SSB positions according to LBT failure in DBTW may be set.
  • positions at which the SSB is transmitted in a slot within the DBTW within the half frame may be transmitted in burst units.
  • Positions at which the SSB is transmitted in a slot within the DBTW within the half frame may be bundled and transmitted in units of bursts. 40 and 41 show when the subcarrier spacing is 120 kHz, and FIG. 42 shows when the subcarrier spacing is 240 kHz. Even in the case of LBT exempt even in frequency bands of the unlicensed band, the location at which the SSB is transmitted may be transmitted in a burst unit. When the base station fails the LBT, an additional candidate SSB position preset in order for the base station to transmit the SSB that has not been transmitted in the DBTW may be set.
  • an additional candidate SSB location may be configured in the remaining slots except for a slot in which the existing SSB can be transmitted, and when the terminal receives an SSB at the additional candidate SSB location, additional candidate SSB corresponding to the received SSB may be added.
  • Time synchronization can be achieved using the candidate SSB position.
  • Methods i) to iii) described above with reference to FIG. 39 may be applied even when an additional SSB index is transmitted in the additional candidate SSB position described above with reference to FIGS. 40 to 42 .
  • methods a to d of 1) described above can be applied even when an additional SSB index is transmitted from the additional candidate SSB positions described above with reference to FIGS. 40 to 42 .
  • 43 is a block diagram showing the configurations of a terminal and a base station, respectively, according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may be implemented as various types of wireless communication devices or computing devices that ensure portability and mobility.
  • a UE may be referred to as User Equipment (UE), a Station (STA), or a Mobile Subscriber (MS).
  • UE User Equipment
  • STA Station
  • MS Mobile Subscriber
  • the base station controls and manages cells (eg, macro cells, femto cells, pico cells, etc.) corresponding to the service area, and performs signal transmission, channel designation, channel monitoring, self-diagnosis, relay, etc. function can be performed.
  • the base station may be referred to as a next generation node (gNB) or an access point (AP).
  • gNB next generation node
  • AP access point
  • the terminal 100 may include a processor 110 , a communication module 120 , a memory 130 , a user interface unit 140 , and a display unit 150 . there is.
  • the processor 110 may execute various commands or programs and process data inside the terminal 100 .
  • the processor 110 may control the overall operation including each unit of the terminal 100 , and may control data transmission/reception between the units.
  • the processor 110 may be configured to perform an operation according to the embodiment described in the present invention.
  • the processor 110 may receive the slot configuration information, determine the slot configuration based on the received slot configuration information, and perform communication according to the determined slot configuration.
  • the communication module 120 may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN access using a wireless LAN.
  • the communication module 120 may include a plurality of network interface cards (NIC), such as the cellular communication interface cards 121 and 122 and the unlicensed band communication interface card 123, in an internal or external form.
  • NIC network interface cards
  • each network interface card may be independently disposed according to a circuit configuration or use, unlike the drawing.
  • the cellular communication interface card 121 transmits and receives a wireless signal to and from at least one of the base station 200 , an external device, and a server using a mobile communication network, and based on a command from the processor 110 , a cellular communication service using a first frequency band can provide
  • the cellular communication interface card 121 may include at least one NIC module using a frequency band of less than 6 GHz. At least one NIC module of the cellular communication interface card 121 independently communicates with at least one of the base station 200, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of less than 6 GHz supported by the corresponding NIC module. can be performed.
  • the cellular communication interface card 122 transmits and receives a wireless signal to and from at least one of the base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and based on a command of the processor 110, a cellular communication service using a second frequency band can provide
  • the cellular communication interface card 122 may include at least one NIC module using a frequency band of 6 GHz or higher. At least one NIC module of the cellular communication interface card 122 independently performs cellular communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of 6 GHz or higher supported by the corresponding NIC module. can be done
  • the unlicensed band communication interface card 123 transmits and receives a wireless signal with at least one of the base station 200, an external device, and a server using a third frequency band that is an unlicensed band, and based on a command of the processor 110, the Provides communication services.
  • the unlicensed band communication interface card 123 may include at least one NIC module using the unlicensed band.
  • the unlicensed band may be a band of 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, or 52.6 GHz or higher.
  • At least one NIC module of the unlicensed band communication interface card 123 is independently or subordinately dependent on at least one of the base station 200, external device, and server according to the unlicensed band communication standard or protocol of the frequency band supported by the NIC module. Wireless communication can be performed.
  • the memory 130 stores a control program used in the terminal 100 and various data corresponding thereto.
  • the control program may include a predetermined program necessary for the terminal 100 to perform wireless communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server.
  • the user interface 140 includes various types of input/output means provided in the terminal 100 . That is, the user interface 140 may receive a user input using various input means, and the processor 110 may control the terminal 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs various images on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110 .
  • the base station 200 may include a processor 210 , a communication module 220 , and a memory 230 .
  • the processor 210 may execute various commands or programs and process data inside the base station 200 .
  • the processor 210 may control the overall operation including each unit of the base station 200 , and may control data transmission/reception between the units.
  • the processor 210 may be configured to perform an operation according to the embodiment described in the present invention.
  • the processor 210 may signal slot configuration information and perform communication according to the signaled slot configuration.
  • the communication module 220 may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN access using a wireless LAN.
  • the communication module 220 may include a plurality of network interface cards such as the cellular communication interface cards 221 and 222 and the unlicensed band communication interface card 223 in an internal or external form.
  • each network interface card may be independently disposed according to a circuit configuration or use, unlike the drawing.
  • the cellular communication interface card 221 transmits/receives a wireless signal to and from at least one of the above-described terminal 100, an external device, and a server using a mobile communication network, and based on a command from the processor 210, the Communication services can be provided.
  • the cellular communication interface card 221 may include at least one NIC module using a frequency band of less than 6 GHz. At least one NIC module of the cellular communication interface card 221 independently communicates with at least one of the terminal 100, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of less than 6 GHz supported by the corresponding NIC module. can be performed.
  • the cellular communication interface card 222 transmits and receives a wireless signal to and from at least one of the terminal 100, an external device, and a server using a mobile communication network, and based on a command of the processor 210, a cellular communication service using a second frequency band can provide
  • the cellular communication interface card 222 may include at least one NIC module using a frequency band of 6 GHz or higher. At least one NIC module of the cellular communication interface card 222 independently performs cellular communication with at least one of the terminal 100, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of 6 GHz or higher supported by the NIC module. can be done
  • the unlicensed band communication interface card 223 transmits and receives a wireless signal with at least one of the terminal 100, an external device, and a server using a third frequency band that is an unlicensed band, and based on a command of the processor 210, the unlicensed band Provides communication services.
  • the unlicensed band communication interface card 223 may include at least one NIC module using the unlicensed band.
  • the unlicensed band may be a band of 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, or 52.6 GHz or higher.
  • At least one NIC module of the unlicensed band communication interface card 223 is independently or dependently connected to at least one of the terminal 100, an external device, and a server according to the unlicensed band communication standard or protocol of the frequency band supported by the NIC module. Wireless communication can be performed.
  • the terminal 100 and the base station 200 shown in FIG. 43 are block diagrams according to an embodiment of the present invention. Separately indicated blocks are logically divided into device elements. Accordingly, the elements of the above-described device may be mounted as one chip or a plurality of chips according to the design of the device. In addition, some components of the terminal 100 , for example, the user interface 140 and the display unit 150 may be selectively provided in the terminal 100 . In addition, the user interface 140 and the display unit 150 may be additionally provided in the base station 200 as necessary.
  • 44 is a flowchart illustrating a method for a terminal to receive a downlink signal and a channel according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may receive synchronization signals and PBCH block (SSB) from the base station (S4410).
  • the terminal may transmit an uplink channel to the base station based on the SSB (S4420).
  • SSB PBCH block
  • the SSB is transmitted on a symbol mapped to a first SSB candidate set and a second SSB candidate set each consisting of four symbols, and the second One SSB candidate set and the second SSB candidate set may be mapped on one slot.
  • the start symbol to which the first SSB candidate set is mapped is the third symbol of the one slot
  • the start symbol to which the second SSB candidate set is mapped is the tenth symbol of the one slot
  • the first SSB candidate set and One or more gap symbols for beam sweeping may exist between the second set of SSB candidates.
  • the SSB is a first SSB candidate set, a second SSB candidate set, a third SSB candidate set, and a fourth SSB candidate set each consisting of 4 symbols It may be transmitted on a symbol mapped to .
  • the first SSB candidate set, the second SSB candidate set, the third SSB candidate set, and the fourth SSB candidate set may be mapped onto two slots.
  • a start symbol to which the first SSB candidate set is mapped is a fifth symbol of the two slots
  • a start symbol to which the second SSB candidate set is mapped is a ninth symbol of the two slots
  • the third SSB candidate set A start symbol to which is mapped may be a seventeenth symbol of the two slots
  • a start symbol to which the fourth SSB candidate set is mapped may be a twenty-first symbol of the two slots.
  • the SSB and subcarrier spacing mapped to the first SSB candidate set and the second SSB candidate set When the SCS is 120KHz, the The SSBs mapped to the first SSB candidate set, the second SSB candidate set, the third SSB candidate set, and the fourth SSB candidate set may be respectively mapped to consecutive symbols.
  • the subcarrier spacing (SCS) is 480KHz or 960KHz
  • the first symbol, the second symbol, the eighth symbol and the ninth symbol of the one slot are assigned for a control resource set (CORESET) It can be a resource.
  • the one or more gaps may be a sixth symbol of the slot.
  • the one slot consists of a first half slot consisting of 7 symbols and a second half slot consisting of 7 symbols.
  • the first SSB candidate set and the second SSB candidate set may be symmetrically mapped to the first half slot and the second half slot, respectively.
  • the one or more gaps may be a last symbol of the first half slot.
  • the SSB When a subcarrier spacing (SCS) is 120 KHz, the SSB may be transmitted within a discovery burst transmission window (DBTW).
  • the DBTW is a resource with a maximum length of 5 ms, and the maximum number of transmittable SSBs in the DBTW may be 80.
  • the DBTW may consist of 40 slots.
  • a first slot consisting of slots excluding the ninth slot, the tenth slot, the ninth slot, the twentieth slot, the twenty-ninth slot, the thirty-ninth slot, the thirty-ninth slot, and the fortieth slot among the 40 slots.
  • the first SSB candidate set, the second SSB candidate set, the third SSB candidate set, and the fourth SSB candidate set may be repeatedly mapped onto the set.
  • Each of the slots constituting the first set of slots may include two SSB candidate indices indicating an SSB candidate set capable of transmitting the SSB.
  • SSB candidates may be mapped to positions of symbols to which the first SSB candidate set and the second SSB candidate set are mapped in odd-numbered slots among the slots constituting the first slot set.
  • SSB candidates may be mapped to positions of symbols to which the third SSB candidate set and the fourth SSB candidate set are mapped in an even-numbered slot among the slots constituting the first slot set.
  • a plurality of SSB candidate sets capable of transmitting the SSB may be additionally mapped on the configured second slot set.
  • Each of the slots constituting the second set of slots may include two SSB candidate indexes indicating an SSB candidate set capable of transmitting the SSB.
  • SSB candidates may be mapped to positions of symbols to which the first SSB candidate set and the second SSB candidate set are mapped in odd-numbered slots among the slots constituting the second slot set.
  • SSB candidates may be mapped to positions of symbols to which the third SSB candidate set and the fourth SSB candidate set are mapped in an even-numbered slot among the slots constituting the second slot set.
  • the terminal may receive, from the base station, an indicator indicating that the plurality of SSB candidate sets are additionally mapped onto the second slot set.
  • the indicator may be a parameter indicating a subcarrier interval included in a master information block (MIB).
  • the subcarrier interval may be a subcarrier interval used for remaining minimum system information (RMSI).
  • the indicator may be a parameter indicating an offset in a frequency domain included in the MIB.
  • the offset may be an offset between the resource blocks (RBs) usable in the cell including the SSB and the terminal.
  • the indicator may be a specific bit value of the MIB.
  • the terminal performing the method of receiving the downlink signal and channel described with reference to FIG. 44 may be the terminal described with reference to FIG. 43 .
  • the terminal may be configured to include a communication module for transmitting and receiving wireless signals, and a processor for controlling the communication module.
  • the method of receiving the downlink signal and the channel described with reference to FIG. 44 through the processor may be performed.
  • the base station may be the base station described with reference to FIG. 43 .
  • the base station may also be configured to include a communication module for transmitting and receiving radio signals, and a processor for controlling the communication module. That is, the base station may transmit the downlink signal and channel described with reference to FIG. 44 to the terminal. In this case, a method of transmitting a downlink signal and a channel through the processor of the base station may be performed.

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Abstract

무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 방법은, 기지국으로부터 동기 신호 블록(synchronization signals and PBCH block, SSB)을 수신하는 단계; 상기 기지국으로 상기 SSB에 기초하여 상향링크 채널을 전송하는 단계를 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에 있어서 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템의 상용화 이후, 증가하는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위하여 새로운 5G(5th generation) 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(beyond 4G network) 통신 시스템, LTE 시스템 이후(post LTE) 시스템 또는 NR(new radio) 시스템이라 불리고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 6GHz 이상의 초고주파(mmWave) 대역을 사용하여 운용되는 시스템을 포함하고, 또한 커버리지를 확보할 수 있는 측면에서 6GHz 이하의 주파수 대역을 사용하여 운용되는 통신 시스템을 포함하여 기지국과 단말에서의 구현이 고려되고 있다.
3GPP(3rd generation partnership project) NR 시스템은 네트워크의 스펙트럼 효율을 향상시켜 통신 사업자가 주어진 대역폭에서 더 많은 데이터 및 음성 서비스를 제공할 수 있도록 한다. 따라서 3GPP NR 시스템은 대용량 음성 지원 외에도 고속 데이터 및 미디어 전송에 대한 요구를 충족하도록 설계된다. NR 시스템의 장점은 동일한 플랫폼에서 높은 처리량, 낮은 대기 시간, FDD(frequency division duplex) 및 TDD(time division duplex) 지원, 향상된 최종 사용자 환경 및 간단한 아키텍처로 낮은 운영 비용을 가질 수 있다는 점이다.
더 효율적인 데이터 처리를 위하여 NR 시스템의 다이나믹 TDD는 셀의 사용자들의 데이터 트래픽 방향에 따라서 상향링크 및 하향링크에 사용할 수 있는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼의 수를 가변 하는 방식을 사용할 수 있다. 예를 들어, 셀의 하향링크 트래픽이 상향링크 트래픽보다 많을 때, 기지국은 슬롯(또는 서브프레임)에 다수의 하향링크 OFDM 심볼을 할당할 수 있다. 슬롯 구성에 대한 정보는 단말들에게 전송되어야 한다.
초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔포밍(analog beam-forming), 아날로그 빔포밍과 디지털 빔포밍을 조합하는 하이브리드 빔포밍 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(device to device communication: D2D), 차량을 이용하는 통신(vehicle to everything communication: V2X), 무선 백홀(wireless backhaul), 비-지상파 네트워크 통신(non-terrestrial network communication, NTN), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등에 관한 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(advanced coding modulation: ACM) 방식인 FQAM(hybrid FSK and QAM modulation) 및 SWSC(sliding window superposition coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(filter bank multi-carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소가 요구되어, 최근에는 사물 간의 연결을 위한 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물로부터 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(internet technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있다. 일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다.
그러나 이동통신 시스템은 점차 음성뿐만 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들의 고속 서비스 요구로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
최근 스마트 기기의 확산으로 인해 모바일 트래픽이 폭증함에 따라, 기존의 면허(licensed) 주파수 스펙트럼 또는 Licensed 주파수 대역만으로는 셀룰러 통신 서비스 제공을 위해 늘어나는 데이터 사용량을 감당하기 어려워지고 있다.
이 같은 상황에서 셀룰러 통신 서비스 제공을 위해 비면허(unlicensed) 주파수 스펙트럼 또는 비면허 주파수 대역(예, 2.4GHz 대역, 5GHz 대역 등)을 사용하는 방안이 스펙트럼의 부족 문제에 대한 해결책으로 논의되고 있다.
통신 사업자가 경매 등의 절차를 거쳐 독점적인 주파수 사용권을 확보하는 면허 대역과 달리, 비면허 대역에서는 일정 수준의 인접 대역 보호 규정만을 준수하는 조건으로 다수의 통신 장치가 제한 없이 동시에 사용될 수 있다. 이로 인해, 셀룰러 통신 서비스에 비면허 대역을 사용되는 경우, 면허 대역에서 제공되던 수준의 통신 품질이 보장되기 어렵고, 기존에 비면허 대역을 이용하던 무선 통신 장치(예, 무선랜 장치)와의 간섭 문제가 발생할 수 있다.
비면허 대역에서도 LTE 및 NR 기술을 사용하기 위해서는 기존의 비면허 대역 장치와의 공존 방안 및 효율적으로 무선 채널을 다른 무선 통신 장치와 공유하는 방안에 대한 연구가 선행적으로 이루어져야 한다. 즉, 비면허 대역에서 LTE 및 NR 기술을 사용하는 장치가 기존의 비면허 대역 장치에 대해 영향을 주지 않도록 강력한 공존 메커니즘(Robust Coexistence Mechanism, RCM)이 개발되어야 할 필요가 있다.
본 명세서는 하향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공함에 목적이 있다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 방법을 제공한다.
구체적으로, 단말에 의해 수행되는 방법은, 기지국으로부터 동기 신호 블록(synchronization signals and PBCH block, SSB)을 수신하는 단계; 상기 기지국으로 상기 SSB에 기초하여 상향링크 채널을 전송하는 단계를 포함하고, i) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트와 제2 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트는 한 개의 슬롯 상에 매핑되고, 상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 세번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 열번째 심볼이고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트 사이에는 빔 스위핑(beam sweeping)을 위한 하나 이상의 갭(gap) 심볼이 존재하고, ii) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우, 상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트, 제2 SSB 후보 세트, 제3 SSB 후보 세트 및 제4 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고, 상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트는 두 개의 슬롯 상에 매핑되고, 상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 다섯번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 아홉번째 심볼이고, 상기 제3 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 열일곱번째 심볼이고, 상기 제4 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 스물한번째 심볼인 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트에 매핑되는 상기 SSB 및 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우, 상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트에 매핑되는 상기 SSB는, 연속적인 심볼에 각각 매핑되는 것을 특징으로 한다.
무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 단말은, 통신 모듈; 및 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 기지국으로부터 동기 신호 블록(synchronization signals and PBCH block, SSB)을 수신하고, 상기 기지국으로 상기 SSB에 기초하여 상향링크 채널을 전송하고, i) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트와 제2 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트는 한 개의 슬롯 상에 매핑되고, 상기 제1 SSB 후보 세트가 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 세번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 열번째 심볼이고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트 사이에는 빔 스위핑(beam sweeping)을 위한 하나 이상의 갭(gap) 심볼이 존재하고, ii) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우, 상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트, 제2 SSB 후보 세트, 제3 SSB 후보 세트 및 제4 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고, 상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트는 두 개의 슬롯 상에 매핑되고, 상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 다섯번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 아홉번째 심볼이고, 상기 제3 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 열일곱번째 심볼이고, 상기 제4 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 스물한번째 심볼인 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 및 채널을 전송하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 방법은, 단말로 동기 신호 블록(synchronization signals and PBCH block, SSB)을 전송하는 단계; 상기 단말로부터 상기 SSB에 기초한 상향링크 채널을 수신하는 단계를 포함하고, i) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트와 제2 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트는 한 개의 슬롯 상에 매핑되고, 상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 세번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 열번째 심볼이고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트 사이에는 빔 스위핑(beam sweeping)을 위한 하나 이상의 갭(gap) 심볼이 존재하고, ii) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우, 상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트, 제2 SSB 후보 세트, 제3 SSB 후보 세트 및 제4 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고, 상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트는 두 개의 슬롯 상에 매핑되고, 상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 다섯번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 아홉번째 심볼이고, 상기 제3 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 열일곱번째 심볼이고, 상기 제4 SSB 후보 세트가 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 스물한번째 심볼인 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 상기 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 한 개의 슬롯의 첫번째 심볼, 두번째 심볼, 여덟번째 심볼 및 아홉번째 심볼은 제어 자원 세트(control resource set, CORESET)를 위해 할당되는 자원인 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 상기 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 하나 이상의 갭은 상기 슬롯의 여섯번째 심볼인 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 상기 한 개의 슬롯은 7개의 심볼들로 구성되는 제1 하프(half) 슬롯 및 7개의 심볼들로 구성되는 제2 하프 슬롯으로 구성되고, 상기 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트는 각각 상기 제1 하프 슬롯과 상기 제2 하프 슬롯에 대칭적으로 매핑되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 상기 하나 이상의 갭은 상기 제1 하프 슬롯의 마지막 심볼인 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우, 상기 SSB는 디스커버리 버스트 전송 윈도우(discovery burst transmission window, DBTW) 내에서 전송되고, 상기 DBTW는 최대 5ms 길이의 자원이고, 상기 DBTW내 전송 가능한 복수 개의 SSB들의 최대 개수는 80개인 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 상기 DBTW는 40개의 슬롯으로 구성되고, 상기 40개의 슬롯들 중 아홉번째 슬롯, 열번째 슬롯, 열아홉번째 슬롯, 스무번째 슬롯, 스물아홉번째 슬롯, 서른번째 슬롯, 서른아홉번째 슬롯 및 마흔번째 슬롯을 제외한 슬롯들로 구성되는 제1 슬롯 집합 상에 상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트가 반복하여 매핑되고, 상기 제1 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 각각은 상기 SSB의 전송이 가능한 SSB 후보 세트를 지시하는 SSB 후보 인덱스를 2개 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 상기 제1 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 중 홀수 번째 슬롯은 상기 제1 SSB 후보 세트 및 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 심볼들의 위치에 SSB 후보들이 매핑되고, 상기 제1 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 중 짝수 번째 슬롯은 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트가 매핑되는 심볼들의 위치에 SSB 후보들이 매핑되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 상기 40개의 슬롯들 중 상기 아홉번째 슬롯, 상기 열번째 슬롯, 상기 열아홉번째 슬롯, 상기 스무번째 슬롯, 상기 스물아홉번째 슬롯, 상기 서른번째 슬롯, 상기 서른아홉번째 슬롯 및 상기 마흔번째 슬롯들로 구성되는 제2 슬롯 집합 상에 상기 SSB의 전송이 가능한 복수 개의 SSB 후보 세트들이 추가적으로 매핑되고, 상기 제2 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 각각은 상기 SSB의 전송이 가능한 SSB 후보 세트를 지시하는 SSB 후보 인덱스를 2개 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 상기 제2 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 중 홀수 번째 슬롯은 상기 제1 SSB 후보 세트 및 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 심볼들의 위치에 SSB 후보들이 매핑되고, 상기 제2 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 중 짝수 번째 슬롯은 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트가 매핑되는 심볼들의 위치에 SSB 후보들이 매핑되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 단말은 상기 기지국으로부터 상기 제2 슬롯 집합 상에 상기 복수 개의 SSB 후보 세트들이 추가적으로 매핑되었음을 나타내는 지시자를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 상기 프로세서는 상기 기지국으로부터 상기 제2 슬롯 집합 상에 상기 복수 개의 SSB 후보 세트들이 추가적으로 매핑되었음을 나타내는 지시자를 수신하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 상기 지시자는 MIB(master information block)에 포함되는 서브캐리어 간격을 나타내는 파라미터이고, 상기 서브캐리어 간격은 RMSI(remaining minimum system information)를 위해 사용되는 서브캐리어 간격인 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 상기 지시자는 상기 MIB에 포함되는 주파수 영역 상 오프셋을 나타내는 파라미터이고, 상기 오프셋은 상기 SSB와 상기 단말이 포함되는 셀 내에서 사용 가능한 자원 블록(resource block, RB)들 간 오프셋인 것을 특징으로 한다.
본 명세서에 있어서, 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 및 채널을 전송하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 방법은, 단말로 동기 신호 블록(synchronization signals and PBCH block, SSB)을 전송하는 단계; 상기 단말로부터 상기 SSB에 기초한 상향링크 채널을 수신하는 단계를 포함하고, i) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트와 제2 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트는 한 개의 슬롯 상에 매핑되고, 상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 세번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 열번째 심볼이고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트 사이에는 빔 스위핑(beam sweeping)을 위한 하나 이상의 갭(gap) 심볼이 존재하고, ii) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우, 상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트, 제2 SSB 후보 세트, 제3 SSB 후보 세트 및 제4 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고, 상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트는 두 개의 슬롯 상에 매핑되고, 상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 다섯번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 아홉번째 심볼이고, 상기 제3 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 열일곱번째 심볼이고, 상기 제4 SSB 후보 세트가 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 스물한번째 심볼인 것을 특징으로 한다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서, 동기 신호 블록의 패턴을 결정하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
본 명세서는 동기 신호 블록을 포함하는 디스커버리 기준 신호를 설정하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널과 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
도 5는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다.
도 6는 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
도 9은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시 예에 따른 NR 시스템의 면허 대역의 복수의 슬롯 내에서 SSB가 차지(occupy)하는 OFDM 심볼의 위치를 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 일 실시 예에 따른 NR 시스템의 면허 대역의 하프(half) 무선 프레임, 즉 5ms 내에서 SSB가 차지하는 슬롯의 위치를 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명의 하나의 실시 예에 따라 60KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용되고 SSB의 최대 개수가 3인 경우, 1ms 시간 구간 내에서 SSB가 전송되는 OFDM 심볼 위치를 보여준다.
도 14는 본 발명의 하나의 실시 예에 따라 60KHz 서브캐리어 스패이싱 사용되고 SSB의 최대 개수가 4인 경우 1ms 시간 구간 내에서 SSB가 전송되는 OFDM 심볼 위치를 보여준다.
도 15는 본 발명의 하나의 실시 예에 따라 60KHz 서브캐리어 스패이싱 사용되고 SSB의 최대 개수가 6인 경우 1ms 시간 구간 내에서 SSB가 전송되는 OFDM 심볼의 위치를 보여준다.
도 16은 본 발명의 하나의 실시 예에 따라 SSB 전송을 위해 60KHz 서브캐리어 스패이싱 사용되고 SSB의 최대 개수가 8인 경우 1ms 시간 구간 내에서 SSB가 전송되는 OFDM 심볼의 위치를 보여준다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 SSB 전송을 위해 60KHz 서브캐리어 스패이싱 사용되는 경우 SSB 전송 윈도우에서 SSB가 전송되는 슬롯의 위치를 보여준다.
도 18은 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 15 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때, 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수에 따라 SSB의 전송이 시작될 수 있는 슬롯의 위치가 복수인 경우를 보여준다.
도 19는 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 30 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때, 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수에 따라 SSB의 전송이 시작될 수 있는 슬롯의 위치가 복수인 것을 보여준다.
도 20은 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 60 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때, 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수에 따라 SSB의 전송이 시작될 수 있는 슬롯의 위치가 복수인 것을 보여준다.
도 21은 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 15 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때, 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 매 슬롯마다 SSB 전송 시작 기회를 갖는 것을 보여준다.
도 22는 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 30 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때, 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 매 슬롯마다 SSB 전송 시작 기회를 갖는 것을 보여준다.
도 23은 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 60 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때, 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 매 슬롯마다 SSB 전송 시작 기회를 갖는 것을 보여준다.
도 24는 본 발명의 실시 예에 따라 DRS 전송 윈도우 내 SSB 인덱스와 후보 위치 인덱스간의 매핑이 고정된 경우를 보여준다.
도 25 및 도 26은 본 발명의 실시 예에 따라 DRS 전송 윈도우 내 SSB 인덱스와 후보 위치 인덱스간의 매핑이 고정되지 않은 경우를 보여준다.
도 27 내지 도 29는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 DRS 전송 윈도우 내 SSB 인덱스와 후보 위치 인덱스간의 매핑이 고정되지 않은 경우를 보여준다.
도 30 내지 도 33는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 DRS 전송 윈도우 내 SSB 인덱스와 후보 위치 인덱스간의 매핑이 고정되지 않은 경우를 보여준다.
도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 PDSCH의 길이 및 PDSCH의 시작 시점을 설정하는 방법을 나타낸다.
도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 14개의 OFDM symbol로 구성된 slot내에서의 SSB가 차지하는 OFDM symbol의 위치를 표시한다.
도 36은 본 발명의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 심볼(갭)을 고려한 시간 영역에서 SSB가 구성되는 패턴을 나타낸다.
도 37 내지 도 42은 복수의 서브캐리어 스패이싱 각각에 대한 SSB의 설정 방법을 나타낸다.
도 43은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다.
도 44는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말이 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 "이상" 또는 "이하"라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 "초과" 또는 "미만"으로 적절하게 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR (New Radio)는 LTE/LTE-A와는 별개로 설계된 시스템으로 IMT-2020의 요구조건인 eMBB (enhanced Mobile BroadBand), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), 및 mMTC (massive Machine Type Communication) 서비스를 지원하기 위한 시스템이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 특별한 설명이 없는 한 기지국은 3GPP NR에서 정의하는 gNB(next generation node B)를 포함할 수 있다. 또한, 특별한 설명이 없는 한 단말은 UE(user equipment)를 포함할 수 있다. 이하, 설명의 이해를 돕기 위해, 각각의 내용을 별도로 실시예로 구분하여 설명하지만, 각각의 실시예들은 서로 조합되어 사용될 수 있다. 본 개시에서 단말의 설정(configure)은 기지국에 의한 설정을 나타낼 수 있다. 구체적으로, 기지국은 단말에게 채널 또는 신호를 전송하여 단말의 동작 또는 무선 통신 시스템에서 사용되는 파라미터의 값을 설정할 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 3GPP NR 시스템에서 사용되는 무선 프레임(또는 라디오 프레임)은 10ms (ΔfmaxNf / 100) * Tc)의 길이를 가질 수 있다. 또한, 무선 프레임은 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 여기서 Δfmax=480*103 Hz, Nf=4096, Tc=1/(Δfref*Nf,ref), Δfref=15*103 Hz, Nf,ref=2048 이다. 하나의 무선 프레임 내의 10개의 서브프레임에 각각 0부터 9까지 번호가 부여될 수 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며, 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 따라 하나 또는 복수의 슬롯으로 구성될 수 있다. 더 자세하게, 3GPP NR 시스템에서는 사용할 수 있는 서브캐리어 간격은 15*2μ kHz이다. μ는 서브캐리어 간격 구성 인자(subcarrier spacing configuration)로, μ=0~4의 값을 가질 수 있다. 즉, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 또는 240kHz이 서브캐리어 간격으로 사용될 수 있다. 1ms 길이의 서브프레임은 2μ 개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 이때, 각 슬롯의 길이는 2ms이다. 한 서브프레임 내의 2μ개의 슬롯은 각각 0부터 2μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 또한 한 무선프레임 내의 슬롯들은 각각 0부터 10*2μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 시간 자원은 무선 프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 인덱스라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 중 적어도 어느 하나에 의해 구분될 수 있다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다. 특히, 도 2는 3GPP NR 시스템의 자원 격자(resource grid)의 구조를 나타낸다.
안테나 포트당 1개의 자원 격자가 있다. 도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 자원 블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간을 의미하기도 한다. 특별한 설명이 없는 한, OFDM 심볼은 간단히 심볼로 지칭될 수 있다. 한 RB는 주파수 영역에서 연속적인 12개의 서브캐리어를 포함한다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는 Nsize,μ grid,x * NRB sc개의 서브캐리어(subcarrier)와 Nslot symb개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서, 하향링크 자원 격자일 때, x=DL이고, 상향링크 자원 격자일 때, x=UL이다. Nsize,μ grid,x은 서브캐리어 간격 구성 인자 μ에 따른 자원 블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고 (x는 DL 또는 UL), Nslot symb은 슬롯 내의 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. NRB sc는 하나의 RB를 구성하는 서브캐리어의 개수로 NRB sc=12이다. OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 CP-OFDM(cyclic prefix OFDM) 심볼 또는 DFT-S-OFDM(discrete Fourier transform spread OFDM) 심볼로 지칭될 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 14개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 12개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 확장 CP는 60kHz 서브캐리어 간격에서만 사용될 수 있다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 14 OFDM 심볼로 구성되는 경우를 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 슬롯에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서, Nsize,μ grid,x * NRB sc개의 서브캐리어를 포함한다. 서브캐리어의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 서브캐리어, 참조 신호(reference signal)의 전송을 위한 참조신호 서브캐리어, 가드 밴드(guard band)로 나뉠 수 있다. 캐리어 주파수는 중심 주파수(center frequency, fc)라고도 한다.
하나의 RB는 주파수 도메인에서 NRB sc개(예를 들어, 12개)의 연속하는 서브캐리어에 의해 정의될 수 있다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 서브캐리어로 구성된 자원을 자원 요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 지칭할 수 있다. 따라서, 하나의 RB는 Nslot symb * NRB sc개의 자원 요소로 구성될 수 있다. 자원 격자 내의 각 자원 요소는 하나의 슬롯 내의 인덱스 쌍 (k, l)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터 Nsize,μ grid, x * NRB sc - 1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 Nslot symb - 1까지 부여되는 인덱스일 수 있다.
단말이 기지국으로부터 신호를 수신하거나 기지국에 신호를 전송하기 위해서는 단말의 시간/주파수 동기를 기지국의 시간/주파수 동기와 맞추어야 할 수 있다. 기지국과 단말이 동기화되어야만, 단말이 DL 신호의 복조 및 UL 신호의 전송을 정확한 시점에 수행하는데 필요한 시간 및 주파수 파라미터를 결정할 수 있기 때문이다.
TDD(time division duplex) 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 무선 프레임의 각 심볼은 하향링크 심볼(DL symbol), 상향링크 심볼(UL symbol), 또는 플랙서블 심볼(flexible symbol)로 중 적어도 어느 하나로 구성될 수 있다. FDD(frequency division duplex) 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 하향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 하향링크 심볼 또는 플랙서블 심볼로 구성될 수 있고, 상향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 상향링크 심볼 또는 플랙서블 심볼로 구성될 수 있다. 하향링크 심볼에서는 하향링크 전송이 가능하지만 상향링크 전송은 불가능하고, 상향링크 심볼에서는 상향링크 전송이 가능하지만 하향링크 전송은 불가능하다. 플랙서블 심볼은 신호에 따라 하향링크로 사용될지 상향링크로 사용될지 결정될 수 있다.
각 심볼의 타입(type)에 대한 정보 즉, 하향링크 심볼, 상향링크 심볼 및 플랙서블 심볼 중 어느 하나를 나타내는 정보는 셀 특정(cell-specific 또는 common) RRC(radio resource control) 신호로 구성될 수 있다. 또한, 각 심볼의 타입에 대한 정보는 추가적으로 단말 특정(UE-specific 또는 dedicated) RRC 신호로 구성될 수 있다. 기지국은 셀 특정 RRC 신호를 사용하여 i) 셀 특정 슬롯 구성의 주기, ii) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 처음으로부터 하향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, iii) 하향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 다음 슬롯의 첫 심볼로부터 하향링크 심볼의 수, iv) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 마지막으로부터 상향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, v) 상향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 앞 슬롯의 마지막 심볼로부터 상향링크 심볼의 수를 알려준다. 여기서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
심볼 타입에 대한 정보가 단말 특정 RRC 신호로 구성될 때, 기지국은 플랙서블 심볼이 하향링크 심볼인지 또는 상향링크 심볼인지를 셀 특정 RRC 신호로 시그널링할 수 있다. 이때, 단말 특정 RRC 신호는 셀 특정 RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼을 다른 심볼 타입으로 변경할 수 없다. 단말 특정 RRC 신호는 각 슬롯마다 해당 슬롯의 Nslot symb 심볼 중 하향링크 심볼의 수, 해당 슬롯의 Nslot symb 심볼 중 상향링크 심볼의 수를 시그널링할 수 있다. 이때, 슬롯의 하향링크 심볼은 슬롯의 첫 심볼부터 i번째 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다. 또한, 슬롯의 상향링크 심볼은 슬롯의 j번째 심볼부터 마지막 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다 (여기서, i<j). 슬롯에서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
위와 같은 RRC 신호로 구성된 심볼의 타입을 세미-스태틱(semi-static) DL/UL 구성으로 지칭할 수 있다. 앞서 RRC 신호로 구성된 세미-스태틱 DL/UL 구성에서, 플랙서블 심볼은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH)로 전송되는 다이나믹 SFI(slot format information)를 통해 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 또는 플랙서블 심볼로 지시될 수 있다. 이때, RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼은 다른 심볼 타입으로 변경되지 않는다. 표 1은 기지국이 단말에게 지시할 수 있는 다이나믹 SFI를 예시한다.
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표 1에서 D는 하향링크 심볼을, U는 상향링크 심볼을, X는 플랙서블 심볼을 나타낸다. 표 1에 도시된 바와 같이, 한 슬롯 내에서 최대 2번의 DL/UL 스위칭(switching)이 허용될 수 있다.
도 3은 3GPP 시스템(예, NR)에 이용되는 물리 채널과, 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말의 전원이 커지거나 단말이 새로이 셀에 진입한 경우, 단말은 초기 셀 탐색 작업을 수행한다(S101). 구체적으로 단말은 초기 셀 탐색에서 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 신호(secondary synchronization signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널을 수신하여 셀 내의 방송 정보를 획득할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신함으로써 초기 셀 탐색을 통해 획득한 시스템 정보보다 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S102). 여기서 단말이 전달받은 시스템 정보는 RRC (Radio Resource Control, RRC)에서 물리 계층(physical layer)에서 단말이 올바르게 동작하기 위한 셀-공통 시스템 정보이며, 리메이닝 시스템 정보(Remaining system information) 또는 시스템 정보 블락(System information blcok, SIB) 1이라고 지칭된다.
단말이 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우(단말이 RRC_IDLE 모드인 경우), 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정을 수행할 수 있다(단계 S103 내지 단계 S106). 먼저, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)을 통해 프리앰블을 전송하고(S103), 기지국으로부터 PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 단말에게 유효한 랜덤 액세스 응답 메시지가 수신된 경우, 단말은 기지국으로부터 PDCCH를 통해 전달된 상향링크 그랜트에서 지시한 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 통하여 자신의 식별자 등을 포함한 데이터를 기지국으로 전송한다(S105). 다음으로, 단말은 충돌 해결을 위해 기지국의 지시로서 PDCCH의 수신을 기다린다. 단말이 자신의 식별자를 통해 PDCCH를 성공적으로 수신한 경우(S106), 랜덤 액세스 과정은 종료된다. 단말은 랜덤 액세스 과정동안 RRC 계층에서 물리 계층에서 단말이 올바르게 동작하기 위해 필요한 단말-특정 시스템 정보를 획득할 수 있다. 단말이 RRC 계층으로부터 단말-특정 시스템 정보를 획득하면, 단말은 RRC 연결모드(RRC_CONNECTED mode)로 진입한다.
RRC 계층은 단말과 무선접속망(Radio Access Network, RAN) 사이의 제어를 위한 메세지 생성 및 관리에 사용된다. 더 구체적으로 기지국과 단말은 RRC 계층에서 셀 내 모든 단말에게 필요한 셀 시스템 정보의 방송(broadcasting), 페이징(paging) 메시지의 전달 관리, 이동성 관리 및 핸드오버, 단말의 측정 보고와 이에 대한 제어, 단말 능력 관리 및 기 관리를 포함한 보관 관리를 수행할 수 있다. 일반적으로 RRC 계층에서 전달하는 신호(이하, RRC 신호)의 갱신(update)은 물리 계층에서 송수신 주기(즉, transmission time interval, TTI)보다 길기 때문에, RRC 신호는 긴 주기동안 변화되지 않고 유지될 수 있다.
앞서 설명한 절차 이후 단말은 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)을 전송(S108)을 수행할 수 있다. 특히, 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신할 수 있다. DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함할 수 있다. 또한, DCI는 사용 목적에 따라 포맷이 달라질 수 있다. 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(channel quality indicator), PMI(precoding matrix index), RI(rank indicator) 등을 포함할 수 있다. 여기서, CQI, PMI, 및 RI는 CSI(channel state information)에 포함될 수 있다. 3GPP NR 시스템의 경우, 단말은 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 상술한 HARQ-ACK와 CSI등의 제어 정보를 전송할 수 있다.
도 4는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 접속하고자 하는 경우 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 초기 셀 탐색 과정을 수행할 수 있다. 단말은 셀 탐색 과정에서 셀의 물리 셀 식별자(physical cell identity) Ncell ID를 검출할 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 동기신호, 예를 들어, 주 동기 신호(PSS) 및 부 동기 신호(SSS)를 수신하여 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이때, 단말은 셀 식별자(identity, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다.
도 4의 (a)을 참조하여, 동기 신호(synchronization signal, SS)를 조금 더 구체적으로 설명한다. 동기 신호는 PSS와 SSS로 구분될 수 있다. PSS는 OFDM 심볼 동기, 슬롯 동기와 같은 시간 도메인 동기 및/또는 주파수 도메인 동기를 얻기 위해 사용될 수 있다. SSS는 프레임 동기, 셀 그룹 ID을 얻기 위해 사용될 수 있다. 도 4의 (a)와 표 2를 참조하면, SS/PBCH 블록은 주파수 축으로 연속된 20 RBs (=240 서브캐리어들)로 구성되고, 시간 축으로 연속된 4 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. 이때, SS/PBCH 블록에서 PSS는 첫 번째 OFDM 심볼, SSS는 세 번째 OFDM 심볼에서 56~182번째 서브캐리어들을 통해 전송된다. 여기서 SS/PBCH 블록의 가장 낮은 서브캐리어 인덱스를 0부터 매긴다. PSS가 전송되는 첫 번째 OFDM 심볼에서 나머지 서브캐리어, 즉 0~55, 183~239번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 또한, SSS가 전송되는 세 번째 OFDM 심볼에서 48~55, 183~191번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 기지국은 SS/PBCH 블록에서 위 신호를 제외한 나머지 RE를 통해 PBCH(physical broadcast channel)를 전송한다.
Figure PCTKR2021014522-appb-img-000002
SS는 3개의 PSS와 SSS의 조합을 통해 총 1008 개의 고유한 물리 계층 셀 식별자(physical layer cell ID)를 구체적으로, 각각의 물리 계층 셀 ID는 오직 하나의 물리-계층 셀-식별자 그룹의 부분이 되도록, 각 그룹이 3개의 고유한 식별자를 포함하는 336개의 물리-계층 셀-식별자 그룹으로 그룹핑될 수 있다. 따라서, 물리 계층 셀 ID Ncell ID = 3N(1) ID + N(2) ID는 물리-계층 셀-식별자 그룹을 나타내는 0부터 335까지의 범위 내의 인덱스 N(1) ID와 상기 물리-계층 셀-식별자 그룹 내의 상기 물리-계층 식별자를 나타내는 0부터 2까지의 인덱스 N(2) ID에 의해 고유하게 정의될 수 있다. 단말은 PSS를 검출하여 3개의 고유한 물리-계층 식별자 중 하나를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 SSS를 검출하여 상기 물리-계층 식별자에 연관된 336개의 물리 계층 셀 ID들 중 하나를 식별할 수 있다. 이때, PSS의 시퀀스 dPSS(n)은 다음과 같다.
Figure PCTKR2021014522-appb-img-000003
여기서,
Figure PCTKR2021014522-appb-img-000004
이고,
Figure PCTKR2021014522-appb-img-000005
으로 주어진다.
또한, SSS의 시퀀스 dSSS(n)은 다음과 같다.
Figure PCTKR2021014522-appb-img-000006
여기서,
Figure PCTKR2021014522-appb-img-000007
이고,
Figure PCTKR2021014522-appb-img-000008
로 주어진다.
10ms 길이의 무선 프레임은 5ms 길이의 두 개의 반 프레임으로 나뉘어 질 수 있다. 도 4의 (b)를 참조하여, 각 반 프레임 안에서 SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯에 대해 설명한다. SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯은 케이스 A, B, C, D, E 중 어느 하나일 수 있다. 케이스 A에서 서브캐리어 간격은 15kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 B에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 케이스 C에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 D에서 서브캐리어 간격은 120kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18일 수 있다. 케이스 E에서 서브캐리어 간격은 240kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44} + 56*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8일 수 있다.
도 5는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다. 도 5의 (a)를 참조하면, 기지국은 제어 정보(예, downlink control information, DCI)에 RNTI(radio network temporary identifier)로 마스크(예, XOR 연산)된 CRC(cyclic redundancy check)를 부가할 수 있다(S202). 기지국은 각 제어 정보의 목적/대상에 따라 결정되는 RNTI값으로 CRC를 스크램블 할 수 있다. 하나 이상의 단말들이 사용하는 공통 RNTI는 SI-RNTI(system information RNTI), P-RNTI(paging RNTI), RA-RNTI(random access RNTI), 및 TPC-RNTI(transmit power control RNTI) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 단말-특정 RNTI는 C-RNTI(cell temporary RNTI), 및 CS-RNTI 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이후, 기지국은 채널 인코딩(예, polar coding)을 수행(S204)한 후에 PDCCH 전송을 위해 사용된 자원(들)의 양에 맞게 레이트-매칭(rate-matching)을 할 수 있다(S206). 이후, 기지국은 CCE(control channel element) 기반의 PDCCH 구조에 기반하여 DCI(들)을 다중화 할 수 있다(S208). 또한, 기지국은 다중화된 DCI(들)에 대해 스크램블링, 모듈레이션(예, QPSK), 인터리빙 등의 추가 과정(S210)을 적용한 뒤, 전송하고자 하는 자원에 매핑할 수 있다. CCE는 PDCCH를 위한 기본 자원 단위이며, 하나의 CCE는 복수(예, 6개)의 REG(resource element group)로 구성될 수 있다. 하나의 REG는 복수(예, 12개)의 RE로 구성될 수 있다. 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE의 개수를 집성 레벨(aggregation level)이라고 정의할 수 있다. 3GPP NR 시스템에서는 1, 2, 4, 8 또는 16의 집성 레벨을 사용할 수 있다. 도 5의 (b)는 CCE 집성 레벨과 PDCCH의 다중화에 관한 도면으로, 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE 집성 레벨의 종류와 그에 따른 제어 영역에서 전송되는 CCE(들)를 나타낸다.
도 6은 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
CORESET은 단말을 위한 제어 신호인 PDCCH가 전송되는 시간-주파수 자원이다. 또한, 후술하는 탐색 공간(search space)은 하나의 CORESET에 매핑될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH 수신을 위해 모든 주파수 대역을 모니터링하는 것이 아니라, CORESET으로 지정된 시간-주파수 영역을 모니터링하여 CORESET에 매핑된 PDCCH를 디코딩 할 수 있다. 기지국은 단말에게 셀 별로 하나 또는 복수의 CORESET을 구성할 수 있다. CORESET은 시간 축으로 최대 3개까지의 연속된 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 축으로 연속적인 6개의 PRB들의 단위로 구성될 수 있다. 도 5의 실시 예에서 CORESET#1은 연속적인 PRB들로 구성되어 있고, CORESET#2와 CORESET#3은 불연속적인 PRB들로 구성되어 있다. CORESET은 슬롯 내의 어떤 심볼에도 위치할 수 있다. 예를 들어 도 5의 실시예에서, CORESET#1은 슬롯의 첫번째 심볼에서 시작하고, CORESET#2는 슬롯의 5번째 심볼에서 시작하고, CORESET#9는 슬롯의 9번째 심볼에서 시작한다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간(search space)을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
단말에게 PDCCH를 전송하기 위하여 각 CORESET에는 적어도 하나 이상의 탐색 공간(search space)이 존재할 수 있다. 본 발명의 실시예에서 탐색 공간은 단말의 PDCCH가 전송될 수 있는 모든 시간-주파수 자원(이하, PDCCH 후보들)의 집합이다. 탐색 공간은 3GPP NR의 단말이 공통적으로 탐색하여야 하는 공통 탐색 공간(Common search space)과 특정 단말이 탐색하여야 하는 단말-특정 탐색 공간(Terminal-specific or UE-specific search space)를 포함할 수 있다. 공통 탐색 공간에서는 동일 기지국에 속한 셀에서의 모든 단말이 공통적으로 찾도록 설정되어 있는 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. 또한, 단말-특정 탐색 공간은 단말에 따라 서로 다른 탐색 공간 위치에서 각 단말에 할당된 PDCCH를 모니터링 할 수 있도록 단말 별로 설정될 수 있다. 단말-특정 탐색 공간의 경우, PDCCH가 할당될 수 있는 제한된 제어 영역으로 인해 단말들 간의 탐색 공간이 부분적으로 겹쳐서 할당되어 있을 수 있다. PDCCH를 모니터링 하는 것은 탐색 공간 내의 PDCCH 후보들을 블라인드 디코딩 하는 것을 포함한다. 블라인드 디코딩에 성공한 경우를 PDCCH가 (성공적으로) 검출/수신되었다고 표현하고, 블라인드 디코딩에 실패한 경우를 PDCCH가 미검출/미수신 되었다고 표현하거나, 성공적으로 검출/수신되지 않았다고 표현할 수 있다.
설명의 편의를 위하여, 하나 이상의 단말에게 하향링크 제어 정보를 전송하기 위해 하나 이상의 단말이 이미 알고 있는 그룹 공통(group common, GC) RNTI로 스크램블된 PDCCH를 그룹 공통(group common, GC) PDCCH 혹은 공통 PDCCH라고 지칭한다. 또한, 하나의 특정 단말에게 상향링크 스케줄링 정보 또는 하향링크 스케줄링 정보를 전송하기 위해 특정 단말이 이미 알고 있는 단말-특정 RNTI로 스크램블된 PDCCH를 단말-특정 PDCCH라고 지칭한다. 상기 공통 PDCCH는 공통 탐색 공간에 포함될 수 있고, 단말-특정 PDCCH는 공통 탐색 공간 또는 단말-특정 PDCCH에 포함될 수 있다.
기지국은 PDCCH을 통해 전송 채널인 PCH(paging channel) 및 DL-SCH(downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보(즉, DL Grant) 또는 UL-SCH(uplink-shared channel)의 자원할당과 HARQ(hybrid automatic repeat request)와 관련된 정보(즉, UL grant)를 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려줄 수 있다. 기지국은 PCH 전송블록 및 DL-SCH 전송블록을 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 기지국은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 또한, 단말은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 수신할 수 있다.
기지국은 PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는지, 해당 단말이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩을 해야 하는 지에 대한 정보를 PDCCH에 포함시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 특정 PDCCH를 통해 전송되는 DCI가 "A"라는 RNTI로 CRC 마스킹 되어 있고, 그 DCI가 "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치)에 PDSCH가 할당되어 있음을 지시하고, "C"라는 전송 형식 정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 지시한다고 가정한다. 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링 한다. 이 경우, "A" RNTI를 사용하여 PDCCH를 블라인드 디코딩하는 단말이 있다면, 해당 단말은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
표 3은 무선 통신 시스템에서 사용되는 PUCCH(physical uplink control channel)의 일 실시예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021014522-appb-img-000009
PUCCH는 다음의 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ-ACK: (DL SPS release를 지시하는) PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 전송블록(transport block, TB)에 대한 응답이다. HARQ-ACK은 PDCCH 혹은 PDSCH를 통해 전송된 정보의 수신 성공 여부를 나타낸다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ-ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다. 일반적으로 ACK은 비트 값 1로 표현되고 NACK은 비트 값 0으로 표현될 수 있다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. 기지국이 전송하는 CSI-RS(Reference Signal)에 기반하여 단말이 생성한다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다. CSI는 CSI가 나타내는 정보에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 나누어질 수 있다.
3GPP NR 시스템에서는 다양한 서비스 시나리오와 다양한 채널 환경 및 프레임 구조를 지원하기 위하여 다섯 가지 PUCCH 포맷이 사용될 수 있다.
PUCCH 포맷 0은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있는 포맷이다. PUCCH 포맷 0은 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 0이 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 두 심볼에 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷 0에 사용되는 베이스 시퀀스(base sequence)로부터 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS)된 시퀀스일 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 구체적으로 단말은 Mbit 비트 UCI (Mbit = 1 or 2)에 따라 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS) 값 mcs을 결정할 수 있다. 또한, 길이 12인 베이스 시퀀스를 정해진 CS 값 mcs을 기초로 사이클릭 쉬프트한 시퀀스를 1개의 OFDM 심볼 및 1개의 RB의 12개의 RE들에 매핑하여 전송할 수 있다. 단말이 사용 가능한 사이클릭 쉬프트의 수가 12개이고, Mbit = 1인 경우, 1bit UCI 0과 1은, 각각 사이클릭 쉬프트 값의 차이가 6인 두 개의 사이클릭 쉬프트된 시퀀스에 매핑될 수 있다. 또한, Mbit = 2인 경우, 2bits UCI 00, 01, 11, 10은, 각각 사이클릭 쉬프트 값의 차이가 3인 네 개의 사이클릭 쉬프트된 시퀀스에 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 1은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 1은 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. 여기서 PUCCH 포맷 1이 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 더 구체적으로 Mbit = 1인 UCI는 BPSK로 모듈레이션될 수 있다. 단말은 Mbit=2인 UCI를 QPSK(quadrature phase shift keying)로 모듈레이션될 수 있다. 모듈레이션된 복소수 심볼(complex valued symbol) d(0)에 길이 12인 시퀀스를 곱하여 신호를 얻는다. 이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷 0에 사용되는 베이스 시퀀스일 수 있다. 단말은 얻은 신호를 PUCCH 포맷 1이 할당된 짝수 번째 OFDM 심볼에 시간 축 OCC(orthogonal cover code)로 스프레딩(spreading)하여 전송한다. PUCCH 포맷 1은 사용하는 OCC의 길이에 따라 같은 RB로 다중화되는 서로 다른 단말의 최대 수가 정해진다. PUCCH 포맷 1의 홀수 번째 OFDM 심볼들에는 DMRS(demodulation reference signal)가 OCC로 스프레딩되어 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 2는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 2는 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개 또는 복수개의 RB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 2가 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 2개의 OFDM 심볼을 통해 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 여기에서, 시퀀스는 복수의 모듈레이션된 복소수 심볼 d(0), …, d(Msymbol-1)일 수 있다. 여기에서, Msymbol은 Mbit/2일 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 더 구체적으로, Mbit 비트 UCI (Mbit>2)는 비트-레벨 스크램블링되고, QPSK 모듈레이션되어 1개 또는 2개의 OFDM 심볼(들)의 RB(들)에 매핑된다. 여기서 RB의 수는 1~16 중 하나일 수 있다.
PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 구체적으로 단말은 Mbit 비트 UCI (Mbit>2)를 π/2-BPSK(Binary Phase Shift Keying) 또는 QPSK로 모듈레이션하여 복소수 심볼 d(0)~d(Msymb-1)을 생성할 수 있다. 여기서, π/2-BPSK를 사용하면 Msymb=Mbit이고, QPSK를 사용하면 Msymb=Mbit/2이다. 단말은 PUCCH 포맷 3에 블록-단위 스프레딩을 적용하지 않을 수 있다. 다만, 단말은, PUCCH 포맷 4가 2개 혹은 4개의 다중화 용량(multiplexing capacity)를 가질 수 있도록 길이-12짜리의 PreDFT-OCC를 사용하여 1개의 RB(즉, 12 subcarriers)에 블록-단위 스프레딩을 적용할 수 있다. 단말은 스프레딩된 신호를 전송 프리코딩(transmit precoding) (또는 DFT-precoding)하고 각 RE에 매핑하여, 스프레딩된 신호를 전송할 수 있다.
이때, PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 RB의 수는 단말이 전송하는 UCI의 길이와 최대 코드 레이트(code rate)에 따라 결정될 수 있다. 단말이 PUCCH 포맷 2를 사용하는 경우, 단말은 PUCCH를 통해 HARQ-ACK 정보 및 CSI 정보를 함께 전송할 수 있다. 만약 단말이 전송할 수 있는 RB의 수가 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 사용 가능한 최대 RB의 수보다 클 경우, 단말은 UCI 정보의 우선순위에 따라 일부 UCI 정보는 전송하지 않고 나머지 UCI 정보만 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 슬롯 내에서 주파수 호핑(frequency hopping)을 지시하도록 RRC 신호를 통하여 구성될 수 있다. 주파수 호핑이 구성될 때, 주파수 호핑할 RB의 인덱스는 RRC 신호로 구성될 수 있다. PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 시간 축에서 N개의 OFDM 심볼에 걸쳐 전송될 때, 첫 번째 홉(hop)은 floor(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가지고 두 번째 홉은 ceil(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가질 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4는 복수의 슬롯에 반복적으로 전송되도록 구성될 수 있다. 이때, PUCCH가 반복적으로 전송되는 슬롯의 개수 K는 RRC 신호에 의해 구성될 수 있다. 반복적으로 전송되는 PUCCH는 각 슬롯 내에서 동일한 위치의 OFDM 심볼에서 시작하고, 동일한 길이를 가져야 한다. 단말이 PUCCH를 전송하여야 하는 슬롯의 OFDM 심볼 중 어느 하나의 OFDM 심볼이라도 RRC 신호에 의해 DL 심볼이라 지시되면, 단말은 PUCCH를 해당 슬롯에서 전송하지 않고 다음 슬롯으로 연기하여 전송할 수 있다.
한편, 3GPP NR 시스템에서 단말은 캐리어(또는 셀)의 대역폭보다 작거나 같은 대역폭을 이용하여 송수신을 수행할 수 있다. 이를 위하여 단말은 캐리어의 대역폭 중 일부의 연속적인 대역폭으로 구성된 BWP(bandwidth part)를 구성 받을 수 있다. TDD에 따라 동작하거나 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 단말은 한 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL/UL BWP 페어(pairs)를 구성 받을 수 있다. 또한, 단말은 하나의 DL/UL BWP 페어(pair)를 활성화할 수 있다. FDD에 따라 동작하거나 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 동작하는 단말은 하향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL BWP들을 구성 받을 수 있고 상향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 UL BWP들을 구성 받을 수 있다. 단말은 각 캐리어(또는 셀)마다 하나의 DL BWP와 UL BWP를 활성화할 수 있다. 단말은 활성화된 BWP 이외의 시간-주파수 자원에서 수신하거나 송신하지 않을 수 있다. 활성화된 BWP를 액티브 BWP라 지칭할 수 있다.
기지국은 단말이 구성된 BWP 중 활성화된 BWP를 하향링크 제어 정보 (downlink control information, DCI)를 통해 지시할 수 있다. DCI를 통해 지시된 BWP는 활성화되고, 다른 구성된 BWP(들)은 비활성화 된다. TDD로 동작하는 캐리어(또는 셀)에서 기지국은 단말의 DL/UL BWP 페어를 바꾸기 위해 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI(bandwidth part indicator)를 포함시킬 수 있다. 단말은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신하고 BPI를 기초로 활성화되는 DL/UL BWP 페어를 식별할 수 있다. FDD로 동작하는 하향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 DL BWP를 바꾸기 위해 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 알려주는 BPI를 포함시킬 수 있다. FDD로 동작하는 상향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 UL BWP를 바꾸기 위해 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI를 포함시킬 수 있다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
캐리어 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원(또는 컴포넌트 캐리어) 및/또는 하향링크 자원(또는 컴포넌트 캐리어)으로 구성된 주파수 블록 또는 (논리적 의미의) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 PCell(Primary cell) 혹은 SCell(Secondary Cell), 혹은 PScell(Primary SCell)이라는 용어로도 지칭될 수 있다. 다만, 이하에서는 설명의 편의를 위하여 컴포넌트 캐리어라는 용어로 통일하도록 한다.
도 8을 참조하면, 3GPP NR 시스템의 일 예시로, 전체 시스템 대역은 최대 16 개의 컴포넌트 캐리어를 포함하고, 각각의 컴포넌트 캐리어는 최대 400 MHz의 대역폭을 가질 수 있다. 컴포넌트 캐리어는 하나 이상의 물리적으로 연속된 서브캐리어를 포함할 수 있다. 도 8에서는 각각의 컴포넌트 캐리어가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일 뿐이며 각각의 컴포넌트 캐리어는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 컴포넌트 캐리어는 주파수 축에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 컴포넌트 캐리어는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
각각의 컴포넌트 캐리어에서 서로 다른 중심 주파수가 사용될 수 있다. 또한, 물리적으로 인접한 컴포넌트 캐리어에서 공통된 하나의 중심 주파수가 사용될 수 있다. 도 8의 실시 예에서 모든 컴포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면, 모든 컴포넌트 캐리어에서 중심 주파수 A가 사용될 수 있다. 또한, 각각의 컴포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면, 컴포넌트 캐리어 각각에서 중심 주파수 A, 중심 주파수 B가 사용될 수 있다.
캐리어 집성으로 전체 시스템 대역이 확장된 경우, 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 컴포넌트 캐리어 단위로 정의될 수 있다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 MHz를 사용할 수 있고 다섯 개의 컴포넌트 캐리어를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 B1~B5는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 컴포넌트 캐리어를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 C1 및 C2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 컴포넌트 캐리어를 이용하여 통신을 수행한다. 두 개의 컴포넌트 캐리어는 논리/물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 도 8의 실시예에서는 단말 C1이 인접하지 않은 두 개의 컴포넌트 캐리어를 사용하고, 단말 C2가 인접한 두 개의 컴포넌트 캐리어를 사용하는 경우를 나타낸다.
도 9는 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다. 특히, 도 9의 (a)는 단일 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이고 도 9(b)는 다중 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이다.
도 9의 (a)를 참조하면, 일반적인 무선 통신 시스템은 FDD 모드의 경우 하나의 DL 대역과 이에 대응하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 시스템은 TDD 모드의 경우 무선 프레임을 시간 도메인에서 상향링크 시간 유닛과 하향링크 시간 유닛으로 구분하고, 상/하향링크 시간 유닛을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 도 9의 (b)를 참조하면, UL 및 DL에 각각 3개의 20MHz 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC)들이 모여서 60MHz의 대역폭이 지원될 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 도 9의 (b)는 편의상 UL CC의 대역폭과 DL CC의 대역폭이 모두 동일하고 대칭인 경우가 도시되었으나, 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. 또한, UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭적 캐리어 집성도 가능하다. RRC를 통해 특정 단말에게 할당/구성된 DL/UL CC를 특정 단말의 서빙 (serving) DL/UL CC라고 부를 수 있다.
기지국은 단말의 서빙 CC들 중 일부 또는 전부를 활성화(activate)하거나 일부 CC를 비활성화(deactivate)하여, 단말과 통신을 수행할 수 있다. 기지국은 활성화/비활성화되는 CC를 변경할 수 있으며, 활성화/비활성화되는 CC의 개수를 변경할 수 있다. 기지국이 단말에 이용 가능한 CC를 셀-특정 혹은 단말-특정으로 할당하면, 단말에 대한 CC 할당이 전면적으로 재구성되거나 단말이 핸드오버(handover)하지 않는 한, 일단 할당된 CC 중 적어도 하나는 비활성화되지 않을 수 있다. 단말에게 비활성화되지 않는 하나의 CC를 주 CC(primary CC, PCC) 혹은 PCell(primary cell)이라고 칭하고, 기지국이 자유롭게 활성화/비활성화할 수 있는 CC를 부 CC(secondary CC, SCC) 혹은 SCell(secondary cell)이라고 칭한다.
한편, 3GPP NR은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합, 즉, DL CC와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 구성될 수 있다. 캐리어 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 캐리어 주파수와 UL 자원(또는, UL CC)의 캐리어 주파수 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 캐리어 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수를 의미한다. PCC에 대응되는 셀을 PCell로 지칭하고, SCC에 대응되는 셀을 SCell로 지칭한다. 하향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 DL PCC이고, 상향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 UL PCC이다. 유사하게, 하향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 DL SCC이고, 상향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 UL SCC이다. 단말 성능(capability)에 따라, 서빙 셀(들)은 하나의 PCell과 0 이상의 SCell로 구성될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 집성이 설정되지 않았거나 캐리어 집성을 지원하지 않는 UE의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
앞서 언급한 바와 같이, 캐리어 집성에서 사용되는 셀이라는 용어는 하나의 기지국 혹은 하나의 안테나 그룹에 의해 통신 서비스가 제공되는 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀이라는 용어와 구분된다. 즉, 하나의 컴포넌트 캐리어는 스케줄링 셀, 스케줄드 셀, PCell(Primary cell), SCell(Secondary Cell), 혹은 PScell(Primary SCell)이라는 용어로도 지칭될 수 있다. 다만, 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀과 캐리어 집성의 셀을 구분하기 위하여, 본 발명에서는 캐리어 집성의 셀을 CC로 칭하고, 지리적 영역의 셀을 셀이라 칭한다.
도 10은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다. 크로스 캐리어 스케줄링이 설정된 경우, 제1 CC를 통해 전송되는 제어 채널은 캐리어 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용하여 제1 CC 혹은 제2 CC를 통해 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 할 수 있다. CIF는 DCI 내에 포함된다. 다시 말해, 스케줄링 셀(scheduling Cell)이 설정되고, 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에서 전송되는 DL 그랜트/UL 그랜트는 피스케줄링 셀(scheduled cell)의 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 한다. 즉, 복수의 컴포넌트 캐리어에 대한 검색 영역이 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에 존재한다. PCell은 기본적으로 스케줄링 셀이고, 특정 SCell이 상위 계층에 의해 스케줄링 셀로 지정될 수 있다.
도 10의 실시예에서는 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. 여기서 DL 컴포넌트 캐리어 #0은 DL PCC(혹은, PCell)로 가정하며, DL 컴포넌트 캐리어 #1 및 DL 컴포넌트 캐리어 #2는 DL SCC(혹은, SCell)로 가정한다. 또한, DL PCC가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되었다고 가정한다. 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스캐리어 스케줄링을 구성하지 않으면 CIF가 디스에이블(disable) 되고, 각각의 DL CC는 NR PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-캐리어 스케줄링, 셀프-캐리어 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스캐리어 스케줄링을 구성하면 CIF가 인에이블(enable) 되고, 특정 CC(예, DL PCC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-캐리어 스케줄링). 반면, 다른 DL CC에서는 PDCCH가 전송되지 않는다. 따라서 단말은 단말에게 크로스캐리어 스케줄링이 구성되어있는지의 여부에 따라 CIF를 포함하지 않는 PDCCH를 모니터링하여 셀프 캐리어 스케줄링된 PDSCH를 수신하거나, CIF를 포함하는 PDCCH를 모니터링 하여 크로스 캐리어 스케줄링 된 PDSCH를 수신한다.
한편, 도 9 및 도 10은 3GPP LTE-A 시스템의 서브프레임 구조를 예시하고 있으나, 이와 동일 또는 유사한 구성이 3GPP NR 시스템에서도 적용될 수 있다. 다만, 3GPP NR 시스템에서 도 9 및 도 10의 서브프레임은 슬롯으로 대체될 수 있다.
기존에 비면허 대역에서의 통신은 대부분 LBT(Listen-Before-Talk) 기반으로 동작하므로, NR-U 시스템에서의 채널 액세스도 기존 장치와의 공존을 위해 LBT를 수행한다. 구체적으로, NR에서 비면허 대역 상의 채널 액세스 방법은 LBT 유무/적용 방식에 따라 다음의 4개 카테고리로 구분될 수 있다.
● 카테고리 1: LBT 없음
- Tx 엔티티(entity)는 전송을 위한 LBT 절차를 수행하지 않는다.
● 카테고리 2: 랜덤 백오프가 없는 LBT
- Tx 엔티티는 전송을 수행하기 위해 랜덤 백오프 없이 제1 인터벌 동안 채널이 유휴 상태인지 센싱한다. 즉, Tx 엔티티는 제1 인터벌 동안 채널이 유휴 상태로 센싱된 직후, 해당 채널을 통해 전송을 수행할 수 있다. 상기 제1 인터벌은 Tx 엔티티가 전송을 수행하기 직전의 기 설정된 길이의 인터벌이다. 일 실시예에 따르면, 제1 인터벌은 25us 길이의 인터벌일 수 있지만 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
● 카테고리 3: 고정된 사이즈의 경쟁 윈도우(Contention Window, CW)를 이용하여 랜덤 백오프를 수행하는 LBT
- Tx 엔티티는 고정된 사이즈의 CW 내에서 난수를 획득하여 백오프 카운터(또는, 백오프 타이머) N의 초기값으로 설정하며, 설정된 백오프 카운터 N을 이용하여 백오프를 수행한다. 즉, 백오프 절차에서 Tx 엔티티는 채널이 기 설정된 슬롯 기간 동안 유휴 상태로 센싱될 때마다 백오프 카운터를 1씩 감소시킨다. 여기서, 기 설정된 슬롯 기간은 9us일 수 있지만 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 백오프 카운터 N은 초기값에서부터 1씩 감소되며, 백오프 카운터 N의 값이 0에 도달할 경우 Tx 엔티티는 전송을 수행할 수 있다. 한편, 백오프를 수행하기 위해 Tx 엔티티는 제2 인터벌(즉, 디퍼 기간 Td) 동안 채널이 유휴 상태인지 먼저 센싱한다. 본 발명의 실시예에 따르면, Tx 엔티티는 제2 인터벌 내의 적어도 일부 기간(예, 1개의 슬롯 기간) 동안 채널이 유휴 상태인지 여부에 따라, 상기 제2 인터벌 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 센싱(또는, 결정)할 수 있다. 제2 인터벌은 Tx 엔티티의 채널 액세스 우선순위 클래스에 기초하여 설정될 수 있으며, 16us의 기간과 연속된 m개의 슬롯 기간으로 구성된다. 여기서, m은 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 설정된 값이다. Tx 엔티티는 제2 인터벌 동안 채널이 유휴 상태로 센싱될 경우 백오프 카운터 감소를 위한 채널 센싱을 수행한다. 한편, 백오프 절차 도중에 채널이 점유 상태로 센싱될 경우 백오프 절차는 중단된다. 백오프 절차의 중단 이후, Tx 엔티티는 추가적인 제2 인터벌 동안 채널이 유휴 상태로 센싱될 경우 백오프를 재개할 수 있다. 이와 같이, Tx 엔티티는 제2 인터벌에 더하여 백오프 카운터 N의 슬롯 기간 동안 채널이 유휴한 경우 전송을 수행할 수 있다. 이때, 백오프 카운터 N의 초기값은 고정된 사이즈의 CW 내에서 획득된다.
● 카테고리 4: 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프를 수행하는 LBT
- Tx 엔티티는 가변 사이즈의 CW 내에서 난수를 획득하여 백오프 카운터(또는, 백오프 타이머) N의 초기값으로 설정하며, 설정된 백오프 카운터 N을 이용하여 백오프를 수행한다. 더욱 구체적으로, Tx 엔티티는 이전 전송에 대한 HARQ-ACK 정보에 기초하여 CW의 사이즈를 조정할 수 있으며, 백오프 카운터 N의 초기값은 조정된 사이즈의 CW 내에서 획득된다. Tx 엔티티가 백오프를 수행하는 구체적인 과정은 카테고리 3에서 설명된 바와 같다. Tx 엔티티는 제2 인터벌에 더하여 백오프 카운터 N의 슬롯 기간 동안 채널이 유휴한 경우 전송을 수행할 수 있다. 이때, 백오프 카운터 N의 초기값은 가변 사이즈의 CW 내에서 획득된다.
상기 카테고리 1 내지 4에서 Tx 엔티티는 기지국 혹은 단말일 수 있다. 본 발명의 실시예에 따라, 제1 타입 채널 액세스는 카테고리 4의 채널 액세스를, 제2 타입 채널 액세스는 카테고리 2의 채널 액세스를 각각 지칭할 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 NR 시스템의 면허 대역의 복수의 슬롯 내에서 SSB가 차지(occupy)하는 OFDM 심볼의 위치를 나타낸 도면이다.
SSB(synchronization signals and PBCH block)는 4개의 OFDM 심볼과 20RB를 포함할 수 있다. 구체적으로 PSS는 1개의 OFDM 심볼을 차지하고, SSS는 1개의 OFDM 심볼을 차지하고, PBCH는 2개의 OFDM 심볼과 SSS와 FDM으로 멀티플렉싱된 1개의 OFDM 심볼을 차지할 수 있다. 서브캐리어 간격(SCS, subcarrier spacing)에 따라 SSB가 차지하는 슬롯 내 OFDM 심볼위치가 달라질 수 있다. 도 11(a)는 SSB 전송을 위한 서브캐리어 간격의 값이 각각 15 KHz, 30 KHz일 때, SSB 패턴을 보여준다. 또한, 도 11(b)는 SSB 전송을 위한 서브캐리어 간격의 값이 각각 120 KHz, 240 KHz일 때, SSB 패턴을 보여준다. 서브캐리어 간격이 30 KHz일 때, eMBB 전송을 위한 SSB 패턴과 URLLC를 고려한 SSB 패턴 중 어느 하나가 사용될 수 있다. 도 11에서 해칭이 표시된 OFDM 심볼은 SSB가 차지하는 슬롯 내 OFDM 심볼 위치를 나타낸다. 또한, 해칭의 패턴이 다른 것은 서로 다른 SSB 인덱스에 해당함을 나타낸다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 NR 시스템의 면허 대역의 하프(half) 무선 프레임, 즉 5ms 내에서 SSB가 차지하는 슬롯의 위치를 나타낸 도면이다.
도 12에서 해칭이 표시된 슬롯은 하프 무선 프레임 내에서 SSB를 포함하고 있는 슬롯의 위치를 나타낸다. 하나의 슬롯은 두 개의 SSB를 포함할 수 있다. 하나의 슬롯 내에 두 개의 SSB는 서로 다른 SSB 인덱스를 가질 수 있다. 또한, 서로 다른 슬롯에 위치한 SSB도 서로 다른 SSB 인덱스를 가질 수 있다. SSB 인덱스에서는 추후 다시 설명한다. 또한 도 12의 L은 하프 무선 프레임에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수를 나타낸다.
NR 시스템은 각 주파수 대역 별로 하나의 서브캐리어 간격이 정의되도록 규정하여, 단말이 초기 셀 접속을 위해 SSB를 탐색하기 위한 복잡도를 줄인다. 특히, 6GHz 이하(below)의 주파수 대역이 사용되는 경우, NR 시스템은 SSB를 위해 15 KHz 또는 30 KHz 중 어느 하나의 서브캐리어 간격이 사용되도록 규정한다. 또한, 6GHz 초과(above)의 주파수 대역이 사용되는 경우, NR 시스템은 SSB를 위해 120 KHz 또는 240 KHz 중 어느 하나의 서브캐리어 간격이 사용되도록 규정한다.
비면허 대역에서 무선 통신 장치가 채널 액세스를 수행하는 경우, LBT 절차가 사용될 수 있다. 따라서 채널이 유휴하지 않은 경우, 무선 통신 장치는 채널 액세스에 실패할 수 있다. 기지국이 SSB를 전송하기 위해 채널 액세스를 수행하는 경우에도 채널 액세스에 실패할 수 있으므로, 기지국에 의해 설정된 위치에서 SSB의 전송이 수행되지 않을 수 있다. 결국, 단말이 SSB가 전송되는 위치를 가정할 수 있도록 기지국이 단말에게 SSB가 전송되는 위치를 설정(configure)한 경우에도, 단말은 SSB를 수신하지 못할 수 있다. SSB는 주기적으로 전송되므로, 단말이 어느 한 시점에서 SSB를 수신하지 못하더라도 해당 시점으로부터 한 주기 후에 SSB를 수신할 수 있다. 다만, 이렇게 단말이 SSB를 수신하는 경우, RRM 측정 및 인접한(neighbor) 셀에 대한 측정의 지연이 발생하게 된다. 결국 시스템 전체에 레이턴시가 증가될 수 있다.
또한, SSB는 빔 링크 설정 및 빔 운영에 사용된다. 구체적으로 기지국은 서로 다른 SSB 인덱스에 해당하는 복수의 SSB를 서로 다른 시간 영역에서 전송한다. 단말은 복수의 SSB를 이용하여 복수의 빔 링크를 설정한다. 기지국이 빔 스위핑(sweeping)을 수행한다. 단말은 서로 다른 시간 영역에서 서로 다른 빔으로 전송된 SSB를 단말이 수신했는지에 따라 빔 링크를 설정할 수 있다. 기지국이 채널 액세스에 실패하여 SSB를 전송하지 못한 경우, 빔 링크를 설정할 수 없는 문제가 발생된다. 결국, 채널 액세스 실패로 인해 빔 링크를 위한 레이턴시가 증가될 수 있다. 따라서 SSB 전송 실패를 줄이고, SSB 전송 기회를 늘릴 수 있는 방법이 필요하다.
비면허 대역에서 NR 시스템이 사용되는 경우, 채널 액세스 기회(opportunity)를 높이기 위해 SSB 전송을 위해 60 KHz 서브캐리어 간격이 사용될 수 있다. 6 GHz 이하(below)의 면허 대역에서는 SSB 전송을 위해 15 kHz 또는 30 kHz 서브캐리어 간격이 사용될 수 있다. 또한, 6 GHz 이하의 면허 대역에서는 데이터 전송을 위해 15 kHz, 30 kHz 또는 60 kHz 서브캐리어 간격이 사용될 수 있다. 또한, 6 GHz 초과(above)의 면허 대역에서는 SSB 전송을 위해 120 kHz 또는 240 kHz 서브캐리어 간격이 사용될 수 있다. 또한, 6 GHz 초과(above)의 면허 대역에서는 데이터 전송을 위해 60 kHz 또는 120 kHz 서브캐리어 간격이 사용될 수 있다. NR 시스템이 사용되는 7 GHz(예: 7.125 GHZ 미만) 이하 비면허 대역에서 사용될 때, 6 GHz 이하 면허 대역에서와 사용하던 서브캐리어 간격과 같이 15 KHz 또는 30 KHz 서브캐리어 간격을 고려할 수도 있다. 다만, 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 60 KHz 서브캐리어 간격 사용되는 경우, OFDM 심볼 간의 간격이 15 KHz 서브캐리어 간격이 사용될 때보다 1/4로 줄어든다. 따라서 비면허 대역에서 NR 시스템에 60kHz의 서브캐리어 간격이 사용되는 경우, SSB 및 데이터 채널에 대하여 채널 엑세스 이후의 심볼 단위에서의 전송 기회를 높일 수 있다. 15kHz 및 30kHz 서브캐리어 간격이 사용될 때, 기지국이 한 OFDM 심볼 내에서 채널 엑세스를 성공하는 경우에 레저베이션(reservation) 신호를 전송하기 위한 시간에 대비해 60kHz의 서브캐리어 간격이 사용될 때 레저베이션(reservation) 신호를 전송하기 위한 시간이 줄어들 수 있다.
NR-U DRS(또는 DRS)의 구성
NR 시스템의 비면허 대역에서 기지국은 적어도 하나의 SSB 또는 적어도 SSB 버스트 셋(burst set) 전송을 포함하는 신호를 전송할 수 있다. SSB 버스트 셋은 SSB가 일정한 시간 구간 내에서 연속적으로 전송되는 것이다. 이때, 신호는 DRS 버스트(discovery signal burst) 일 수 있다. 기지국은 다음과 같은 원칙에 따라 DRS 버스트를 전송할 수 있다. 기지국은 빔 내에서 DRS 버스트가 전송되는 시간 구간에 간격(gap)이 포함되지 않도록 DRS 버스트를 전송할 수 있다. 기지국은 점유된 채널 대역폭(OCB, occupied channel bandwidth) 조건을 만족하도록 DRS 버스트를 전송할 수 있다. 다만, 경우에 따라 기지국은 점유된 채널 대역폭 조건을 만족하지 않게 DRS 버스트를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 DRS 버스트의 채널 점유 시간을 최소화하고 신속한 채널 액세스를 하기 위한 방법을 고려할 수 있다. 설명의 편의를 위해 DRS 버스트는 DRS로 기재한다.
비면허 대역에서 전송되는 DRS는 SSB와 연계된 RMSI(remaining system inforamtion), 즉 SIB1(System Information Block 1)을 포함하는 PDSCH를 포함할 수 있다. 또한, DRS는 RMSI를 위한 스케줄링 정보를 전송하기 위한 제어채널 전송의 시간 및 주파수 자원 영역인 RMSI-CORESET을 포함할 수 있다. 즉, SIB1을 포함하는 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH를 전송하기 위한 시간 및 주파수 자원 영역인 CORESET을 포함할 수 있다. 또한, DRS는 CSI-RS를 포함할 수 있다. 또한, DRS는 다른 종류의 신호를 포함할 수 있다. 구체적으로 DRS는 OSI(other system information) 또는 페이징을 포함할 수 있다. 이와 같이 기지국이 비면허 대역에서 DRS를 전송할 때, 기지국은 DRS를 물리 채널 또는 신호와 멀티플렉싱할 수 있다. 이때, 기지국이 채널 액세스를 수행하는 방법이 문제된다. 특히, 기지국이 앞서 설명한 다양한 채널 액세스 방법 중 어떤 방법을 사용하고, 채널 액세스에 사용되는 파라미터를 설정하는 방법이 문제된다. 또한, DRS는 SSB 또는 SSB 버스트 셋 전송을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에서 기지국이 DRS를 유니캐스트 데이터와 멀티플렉싱하는 경우, 기지국은 DRS와 유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 위해 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, 단말은 멀티플렉싱되는 유니캐스트 데이터의 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 채널 액세스를 수행할 수 있다. 구체적으로 채널 액세스 방법은 앞서 설명한 제1 타입 채널 액세스일 수 있다.
이러한 실시 예들에서 기지국이 DRS를 유니캐스트 데이터 이외의 신호 또는 정보와 멀티플렉싱하는 경우에 대해서 설명한다. 유니캐스트 데이터 이외의 신호 또는 정보는 데이터 트래픽이 아니어서 채널 액세스 우선순위 클래스를 설정할 수 없는 신호 또는 채널을 나타낼 수 있다. 유니캐스트 데이터 이외의 신호 또는 정보는 초기 접속(initial access), 랜덤 액세스, 모빌리티(mobility), 혹은 페이징과 연계된 제어 메시지를 포함할 수 있다. 또한, 유니캐스트 데이터 이외의 신호 또는 정보는 레퍼런스 신호만을 포함하는 전송을 포함할 수 있다. 또한, 유니캐스트 데이터 이외의 신호 또는 정보는 PDCCH만을 포함하는 전송을 포함할 수 있다. PDCCH만을 포함하는 전송은 랜덤엑세스 프로시저하에서의 RACH 메시지-4, 핸드오버 명령(command), 그룹-공통 PDCCH, 숏 페이징 메세지, OSI(other system information), 페이징, 및 RAR(random access response) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한 유니캐스트 데이터 이외의 신호 또는 정보는 PDCCH와 PDSCH를 통해서도 전송될 수 있다. 설명의 편의를 위해, 유니캐스트 데이터 이외의 신호 또는 정보를 논-유니캐스트 데이터라 지칭한다. 또한, 본 명세서에서 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된다는 것은 해당 전송에서 유니캐스트 데이터가 포함되지 않는다는 것을 나타낼 수 있다. 구체적인 실시 예에서 기지국이 DRS를 논-유니캐스트 데이터와 멀티플렉싱하는 경우, 기지국은 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 위해 단일 시간 구간(interval) 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 단일 시간 구간 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스는 앞서 설명한 제2 타입 채널 액세스일 수 있다. 이때, 단일 시간 구간의 듀레이션은 25us 또는 34us일 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국이 DRS를 논-유니캐스트 데이터와 멀티플렉싱하는 경우, 기지국은 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 위해 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이러한 실시 예는 DRS만을 포함하는 전송의 전체 듀레이션이 1 ms 이하고 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 경우에 한하여 단일 시간 구간 기반 LBT가 수행될 수 있음을 고려한 것이다. 이러한 실시 예에서 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스(예, channel access priority class #1)를 사용할 수 있다. 이를 통해 기지국은 논-유니캐스트 데이터에 유니캐스트 데이터에 비해 채널 액세스보다 높은 우선순위를 부여할 수 있다. 또한, 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 작은 CW의 크기를 사용할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 큰 CW의 크기를 사용할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국이 DRS를 논-유니캐스트 데이터와 멀티플렉싱하는 경우, 기지국은 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 위해 고정 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프를 수행하는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, 채널 액세스 방법은 앞서 설명한 카테고리 3의 채널 액세스일 수 있다. 이러한 실시 예에서 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스(예, channel access priority class #1)를 사용할 수 있다. 이를 통해 기지국은 논-유니캐스트 데이터에 유니캐스트 데이터에 비해 채널 액세스보다 높은 우선순위를 부여할 수 있다. 또한, 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 작은 CW의 크기를 사용할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 큰 CW의 크기를 사용할 수 있다.
기지국이 DRS와 멀티플렉싱되지 않은 논-유니캐스트 데이터를 전송하는 경우, 기지국은 논-유니캐스트 데이터를 DRS를 멀티플렉싱하는 경우에 사용하는 채널 액세스 방법을 사용하여 논-유니캐스트 데이터 전송을 위한 채널 액세스를 수행할 수 있다. 구체적으로 기지국이 DRS와 멀티플렉싱되지 않은 논-유니캐스트 데이터를 전송하는 경우, 기지국은 논-유니캐스트 데이터를 DRS를 멀티플렉싱하는 경우에 사용하는 채널 액세스 타입 및 채널 액세스 파라미터를 사용할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국이 DRS와 멀티플렉싱되지 않은 논-유니캐스트 데이터를 전송하는 경우, 기지국은 논-유니캐스트 데이터 전송을 위해 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 구체적으로 채널 액세스 방법은 앞서 설명한 제1 타입 채널 액세스일 수 있다. 이러한 실시 예에서 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스(예, channel access priority class #1)를 사용할 수 있다. 이를 통해 기지국은 논-유니캐스트 데이터에 유니캐스트 데이터에 비해 채널 액세스보다 높은 우선순위를 부여할 수 있다. 또한, 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 작은 CW의 크기를 사용할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 큰 CW의 크기를 사용할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국이 DRS와 멀티플렉싱되지 않은 논-유니캐스트 데이터를 전송하는 경우, 기지국은 논-유니캐스트 데이터 전송을 위해 고정 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프를 수행하는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, 채널 액세스 방법은 앞서 설명한 카테고리 3의 채널 액세스일 수 있다. 이러한 실시 예에서 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스(예, channel access priority class #1)를 사용할 수 있다. 이를 통해 기지국은 논-유니캐스트 데이터에 유니캐스트 데이터에 비해 채널 액세스보다 높은 우선순위를 부여할 수 있다. 또한, 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 작은 CW의 크기를 사용할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 큰 CW의 크기를 사용할 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들에서 기지국은 DRS와 논-유니캐스트 데이터 또는 유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송의 듀레이션과 DRS 전송의 듀티 싸이클과 관계없이 DRS와 논-유니캐스트 데이터 또는 유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 위한 채널 액세스 방법을 판단했다. 기지국이 채널 액세스 방법을 결정할 때, 기지국은 DRS만을 포함하는 전송과 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 동일하게 취급할 수 있다. 구체적으로 기지국은 DRS와 논-유니캐스트 데이터 또는 유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송의 듀레이션과 DRS 전송의 듀티 싸이클을 기초로 DRS와 논-유니캐스트 데이터 또는 유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 위한 채널 액세스 방법을 판단할 수 있다. 기지국은 DRS와 논-유니캐스트 데이터 또는 유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송의 듀레이션이 1 ms 이하인지와 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인지를 기초로 DRS와 논-유니캐스트 데이터 또는 유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 위한 채널 액세스 방법을 판단할 수 있다.
기지국이 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 수행할 때, 기지국은 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송의 듀레이션이 1 ms 이하이고 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하라는 조건 두 가지를 모두 만족하는지에 따라 두 가지 채널 액세스 타입 중 하나를 선택할 수 있다. 이때, 두 개의 채널 액세스 타입 중 하나는 단일 시간 구간 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스이고 다른 하나는 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스이다. 구체적인 실시 예에서 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송의 듀레이션이 1 ms 이하이고 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 경우, 기지국은 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 위해 단일 시간 구간 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, 단일 시간 구간의 듀레이션은 25 us일 수 있다. 또한, 단일 시간 구간 기반 LBT는 앞서 설명한 제2 타입 채널 액세스일 수 있다. 또한, DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송의 듀레이션이 1 ms보다 크거나 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20보다 큰 경우, 기지국은 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 위해 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 또한, 기지국은 임의의 채널 액세스 우선순위 클래스를 선택할 수 있다. 이때, 기지국은, DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송의 듀레이션에 따라 MCOT길이의 조건을 만족하는 채널 엑세스 우선 순위 클래스 중 어느 하나를 임의로 선택할 수 있다. 기지국은 선택한 채널 액세스 우선순위 클래스를 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 위한 채널 액세스에 사용할 수 있다. 즉, 기지국은 선택한 채널 액세스 우선순위 클래스에 따른 CW의 크기를 채널 액세스에 사용할 수 있다. 예컨대, 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스(예, channel access priority class #1)를 사용할 수 있다. 이를 통해 기지국은 논-유니캐스트 데이터에 유니캐스트 데이터에 비해 채널 액세스보다 높은 우선순위를 부여할 수 있다. 또한, 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 작은 CW의 크기를 사용할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 큰 CW의 크기를 사용할 수 있다.
이러한 실시 예들에서 논-유니캐스트 데이터가 대한 단말의 수신여부 및 수신성공 여부를 기지국이 판단할 수 있는 경우에 기지국은 ACK과 NACK의 비율을 기초로 CW의 크기를 조정할 수 있다. 구체적으로 기지국은 단말로부터 단말의 수신에 따른 논-유니캐스트 데이터에 대한 피드백 정보를 ACK과 NACK으로 변환하고, ACK과 NACK의 비율을 기초로 CW의 크기를 조정할 수 있다. 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스 방법은 제1 타입 채널 액세스일 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 기지국과 단말은 CW를 사용하는 채널 액세스에서 HARQ 피드백을 기초로 CW의 크기를 조절할 수 있다. 다만, 기지국과 단말은 논-유니캐스트 데이터 모두 또는 일부에 대해서는 HARQ 피드백을 기대할 수 없을 수 있다. 또한, 각각 기지국과 단말은 논-유니캐스트 데이터 모두 또는 일부를 각각 단말 혹은 기지국이 수신했는지 판단할 수 없을 수 있다. 또한 기지국과 단말이 초기 접속 절차를 수행하도록 하는 경우에 초기 접속 절차시 사용되는 하향링크 신호 및 채널과 상향링크 신호 및 채널 중 일부에 대해서는 HARQ-ACK 피드백을 판단할 수 없을 수 있다. 또한, 기지국과 단말이 특정 채널 액세스 우선순위 클래스에 대한 전송을 수행하지 않아 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에 대한 전송에 대응하는 HARQ-ACK 피드백을 판단할 수 없을 수 있다. 이러한 경우 기지국과 단말이 HARQ 피드백을 기대할 수 없는 논-유니캐스트 데이터 모두 또는 일부를 포함하는 채널 및 신호의 전송시 채널 액세스에서 사용할 CW를 결정하는 방법에 대해 설명한다. 설명의 편의를 위해 기지국을 주체로 설명하나, 아래서 설명할 실시 예들은 단말에도 동일하게 적용될 수 있다.
기지국이 CW의 크기를 결정하는 채널 액세스 우선순위 클래스에 연계된 전송에 대한 HARQ-ACK 피드백을 판단할 수 없을 때, 기지국은 채널 액세스 우선순위 클래스에 해당하는 CW 내에서 랜덤 백오프가 수행되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, 기지국은 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 작은 CW의 크기를 사용할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 큰 CW의 크기를 사용할 수 있다.
또한, 기지국이 단말이 HARQ 피드백을 기대할 수 없는 논-유니캐스트 데이터 모두 또는 일부를 수신했는지 판단할 수 없는 경우, 기지국은 해당 논-유니캐스트 데이터와 DRS가 멀티플렉싱되는 전송을 위해 고정된 CW 크기 내에서 랜덤 백오프가 수행되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 구체적으로 기지국은 앞서 설명한 제1 타입 채널 액세스에서 어느 하나의 채널 액세스 우선순위 클래스에 해당하는 CW를 사용할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 기지국은 제1 타입 채널 액세스에서 논-유니캐스트 데이터와 DRS가 멀티플렉싱되는 전송의 듀레이션에 따라 MCOT길이의 조건을 만족하는 채널 엑세스 우선 순위 클래스 중 어느 하나를 사용할 수 있다. 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 기지국은 제1 타입 채널 액세스에서 논-유니캐스트 데이터와 DRS가 멀티플렉싱되는 전송의 듀레이션에 따라 MCOT길이의 조건을 만족하는 채널 엑세스 우선순위 클래스 중 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용할 수 있다. 또한, 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 작은 CW의 크기를 사용할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 큰 CW의 크기를 사용할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국이 단말이 HARQ 피드백을 기대할 수 없는 논-유니캐스트 데이터 모두 또는 일부를 수신했는지 판단할 수 없는 경우, 기지국은 해당 논-유니캐스트 데이터와 DRS가 멀티플렉싱되는 전송을 위해 앞서 설명한 카테고리 3 채널 액세스를 수행할 수 있다. 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용할 수 있다. 기지국은 논-유니캐스트 데이터와 DRS가 멀티플렉싱되는 전송의 듀레이션에 따라 MCOT길이의 조건을 만족하는 채널 엑세스 우선 순위 클래스 중 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용할 수 있다. 또한, 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 작은 CW의 크기를 사용할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국은 가장 높은 우선순위를 갖는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하면서 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용된 CW의 크기 중 가장 큰 CW의 크기를 사용할 수 있다.
채널 액세스(예: LBT) 절차 실패로 인해 기지국은 SSB를 전송하지 못할 수 있다. 기지국이 설정된(configured) 위치에서 SSB를 전송하지 못할 경우 다른 위치에서 전송될 수 있도록 SSB 전송 윈도우가 정의될 수 있다. SSB 전송 윈도우는 기지국이 SSB를 전송할 수 있는 시간 구간으로, 복수의 SSB 전송 후보 위치를 포함한다. 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 기지국이 SSB 전송을 시작하지 못한 경우, 기지국은 SSB 전송 윈도우 내에서 해당 SSB 전송 후보 위치보다 늦은 시점의 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시도할 수 있다. SSB 전송 후보 위치는 기지국이 SSB의 전송을 시작할 수 있는 시점이다. SSB 전송 윈도우 내 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 단말이 SSB를 수신하지 못한 경우, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내의 해당 SSB 전송 후보 위치 보다 늦은 시점의 SSB 전송 후보 위치에서 SSB를 수신할 수 있다. 이때, 단말은 SSB 전송 후보 위치에서 기지국이 SSB 전송을 시작하지 못하였거나 기지국의 SSB 전송이 실패하였는지 판단할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 SSB 전송 윈도우 내 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 단말이 SSB를 수신하지 못한 경우, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내의 해당 SSB 전송 후보 위치 다음 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 수신을 시도할 수 있다. 단말이 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 수신을 시작하여 SSB 수신을 완료한 후, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내에서 추가 SSB의 수신을 기대하지 않을 수 있다. 구체적으로 단말이 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 수신을 시작하여 SSB 수신을 완료한 후, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내에서 추가 SSB의 수신을 시도하지 않을 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 SSB 전송 윈도우 내 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 단말이 특정 SSB를 수신하지 못한 경우, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내에서 해당 SSB 전송 후보 위치 다음 SSB 전송 후보 위치에서 특정 SSB의 수신을 시도할 수 있다. 단말이 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 특정 SSB의 수신을 시작하여 특정 SSB 수신을 완료한 후, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내에서 특정 SSB의 수신을 수행하지 않을 수 있다. 구체적으로 단말이 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 특정 SSB 수신한 후, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내에서 특정 SSB의 수신을 추가로 시도하지 않을 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말이 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 특정 SSB의 수신을 완료한 후라도, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내에서 특정 SSB의 수신을 시도할 수 있다. 이때, 단말은 추가로 특정 SSB를 수신하고, 추가로 수신한 특정 SSB를 통해 합성 게인(combining gain)을 얻을 수 있기 때문이다. 이러한 실시 예들은 빔 오퍼레이션을 위해 서로 다른 빔 인덱스에 해당하는 복수의 SSB가 전송되는 경우뿐만 아니라 옴니-전송(omni-TX) 방식을 이용되는 경우에도 적용될 수 있다. 구체적으로 동일한 SSB가 반복적으로 전송되는 경우에도 적용될 수 있다.
NR-U 시스템에서는 기지국의 빔 스위핑(beam sweeping)을 통해 기지국과 단말간 빔 링크(beam link)가 설정되고, 기지국은 빔 포밍(beam forming)을 통해 하향링크 채널의 전송을 효율적으로 수행할 수 있다. 이때, 기지국의 빔 오퍼레이션(beam operation)(예, 빔 스위핑, 빔 포밍 등)을 위한 SSB가 구성될 필요가 있다. 본 명세서에서의 SSB는 SS/PBCH 블록을 의미할 수 있다. 이하 본 명세서에서는 NR-U 시스템에서 단말과 기지국간 LBT가 실패한 경우를 대비하여 SSB 전송 기회(opportunity)를 증가시키기 위한 방법에 대해 설명한다. 또한 이하 본 명세서에서는 서브캐리어 간격이 60kHz일 때 SSB의 구성 방법에 대해 설명한다.
비면허 대역에서 SSB가 전송되고, 15 KHz 또는 30 KHz 서브캐리어 스패이싱(SCS, subcarrier spacing)이 사용되는 경우, 도 11 내지 도 12를 통해 설명한 SSB 패턴이 그대로 사용되거나 일부 수정되어 사용될 수 있다. 비면허 대역에서 SSB 전송을 위한 서브캐리어 스패이싱의 값이 60 KHz인 경우, SSB 패턴에 대해 도 13 내지 도 15을 통해 설명한다.
하나의 슬롯 내에서 시간적으로 연속 전송이 가능한 SSB 패턴이 사용될 수 있다. 이를 통해 기지국은 전송 효율을 높일 수 있다. 이러한 실시 예에서 기지국이 채널 엑세스를 성공한 이후 연속하여 같은 빔을 전송하거나 서로 다른 빔을 전송하는 경우, 기지국은 해당 채널을 연속하여 점유할 수 있다. 이를 통해 기지국은 해당 채널을 사용하려는 다른 무선 통신 장치가 해당 채널을 점유하는 것을 방지할 수 있다. 결국 기지국은 한 번의 채널 액세스 성공을 통해 복수의 SSB를 전송하고, SSB 전송 이후 다른 전송을 수행할 수 있는 확률을 높일 수 있다. 기지국은 하나의 슬롯 내에서 SSB를 연속적으로(consecutive) 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 하나의 슬롯내에서 복수의 SSB를 시간적으로 연속하여 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국은 DL 버스트 전송으로서 SSB를 전송할 수 있다. 연속 전송이 가능한 SSB 패턴이 사용되는 경우, 기지국은 특정 채널을 연속적으로 사용하여 다른 무선 통신 장치가 해당 채널에 액세스하는 것을 방지할 수 있다. 이러한 실시 예에서 비면허 대역에서 SSB 전송을 위한 서브캐리어 스패이싱의 값은 60 KHz일 수 있다.
또한, SSB가 전송되는 슬롯과 SSB가 전송되는 슬롯의 다음 슬롯 사이의 경계 이전에 전송이 종료되는 SSB 패턴이 사용될 수 있다. 즉, SSB 전송 이후 다음 슬롯 시작 전에 LBT 절차를 위한 갭(gap)이 설정될 수 있다. 구체적으로 기지국은 SSB가 전송되는 슬롯과 SSB가 전송되는 슬롯의 다음 슬롯 사이의 경계로부터 미리 지정된 시간만큼 이전 시점 이전에 SSB 전송을 종료할 수 있다. 구체적으로 기지국은 SSB가 전송되는 슬롯과 SSB가 전송되는 슬롯의 다음 슬롯 사이의 경계로부터 적어도 하나의 OFDM 심볼 이전에 SSB 전송을 종료할 수 있다. 이러한 SSB 패턴이 사용되는 경우, 기지국은 SSB 전송 이후 LBT 절차를 시작하여 SSB가 전송되는 슬롯의 다음 슬롯의 시작 시점부터 PDCCH 또는 PDSCH를 전송할 수 있는 가능성을 높일 수 있다. 이러한 실시 예에서 비면허 대역에서 SSB 전송을 위한 서브캐리어 스패이싱의 값은 60 KHz일 수 있다.
도 13은 본 발명의 하나의 실시 예에 따라 60KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용되고 SSB의 최대 개수가 3인 경우, 1ms 시간 구간 내에서 SSB가 전송되는 OFDM 심볼 위치를 보여준다. 도 14는 본 발명의 하나의 실시 예에 따라 60KHz 서브캐리어 스패이싱 사용되고 SSB의 최대 개수가 4인 경우 1ms 시간 구간 내에서 SSB가 전송되는 OFDM 심볼 위치를 보여준다. 도 15는 본 발명의 하나의 실시 예에 따라 60KHz 서브캐리어 스패이싱 사용되고 SSB의 최대 개수가 6인 경우 1ms 시간 구간 내에서 SSB가 전송되는 OFDM 심볼의 위치를 보여준다. 도 13 내지 도 15에서 해칭이 표시된 OFDM 심볼은 SSB가 차지하는 OFDM 심볼을 나타낸다. 또한, 해칭의 패턴이 다른 것은 서로 다른 SSB 인덱스에 해당함을 나타낸다. 도 13 내지 도 15에서 기지국은 하나의 슬롯 내에서 SSB를 연속으로 전송한다. 이를 통해 기지국은 하나의 슬롯 내에서 SSB전송을 위한 채널 엑세스에 성공한 이후 다른 무선 통신 장치가 해당 슬롯 내에 채널에 액세스하는 것을 방지할 수 있다. 또한, 도 13 내지 도 15에서 기지국은 SSB가 전송되는 슬롯과 SSB가 전송되는 슬롯의 다음 슬롯 사이의 경계 이전에 종료한다. 이를 통해 기지국은 SSB 전송 이후 SSB가 전송되는 슬롯의 다음 슬롯의 시작 시점부터 PDCCH 또는 PDSCH를 전송할 수 있는 가능성을 높일 수 있다. 결국, 기지국은 도 13 내지 도 15를 통해 설명한 실시 예를 통해 LBT 실패로 인한 초기 셀 접속의 지연, RRM(radio resource management) 측정 및 RLM(radio link monitoring) 측정이 지연되는 것을 방지할 수 있다.
기지국은 미리 지정된 SSB 전송을 위한 시간 구간 내에서 SSB 전송을 통해 복수의 SSB를 전송할 수 있다. 이때, 미리 지정된 SSB 전송을 위한 시간 구간의 듀레이션은 5 ms일 수 있다. SSB 전송을 통해 전송되는 복수의 SSB는 SSB 셋으로 지칭될 수 있다. SSB 셋에 포함된 복수의 SSB 각각에는 SSB 셋 내에서 고유한(unique) SSB 인덱스가 할당될 수 있다. SSB 인덱스는 0부터 시작하여 1씩 증가될 수 있다. 도 13 내지 도 15에서 해칭이 다른 SSB는 서로 다른 SSB 인덱스에 해당한다. 도 13(a), 도 14(a) 및 도 15은 SSB 인덱스 별로 SSB가 전송되는 슬롯 내에서의 OFDM 심볼 위치가 고정된 경우를 보여준다. 도 13(b) 및 도 14(b)는 SSB 인덱스 별로 SSB가 전송되는 슬롯 내에서의 OFDM 심볼 위치가 고정되지 않은 경우를 보여준다. 구체적으로 기지국은 SSB 전송 시마다 SSB 전송 위치에 해당하는 SSB 인덱스를 순환시킬 수 있다. 이러한 실시 예를 통해 SSB 인덱스 별 SSB의 전송 성공 확률을 균일하게 설정할 수 있다. 이에 대해서는 도 24 내지 도 34를 통해 구체적으로 설명한다.
도 16은 본 발명의 하나의 실시 예에 따라 SSB 전송을 위해 60KHz 서브캐리어 스패이싱 사용되고 SSB의 최대 개수가 8인 경우 1ms 시간 구간 내에서 SSB가 전송되는 OFDM 심볼의 위치를 보여준다. 도 16에서 해칭이 표시된 OFDM 심볼은 SSB가 차지하는 OFDM 심볼을 나타낸다. 또한, 해칭의 패턴이 다른 것은 서로 다른 SSB 인덱스에 해당함을 나타낸다. 도 16은 60KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용되는 경우 적용될 수 있는 2개의 SSB 패턴의 실시 예를 보여준다. 제2 SSB 패턴(pattern #2)은 제1 SSB 패턴(pattern #1)보다 더 앞선 OFDM 심볼에서 SSB 전송을 시작한다. 기지국은 제2 SSB 패턴(pattern #2)을 사용하여 제1 SSB 패턴(pattern #1)이 사용될 때보다 SSB 전송이후의 PDSCH 전송 또는 PDCCH 전송을 위한 LBT 절차의 성공 확률을 높일 수 있다. 제1 SSB 패턴(pattern #1)과 제2 SSB 패턴(pattern #2)이 이용되는 경우, SSB가 전송되는 슬롯 이후 슬롯 경계에서 PDCCH 혹은 PDSCH 전송을 위해 슬롯 경계 전 LBT를 위한 갭(gap)이 확보될 수 있다. 데이터 채널 전송이 수행되는 경우Cat-4 LBT 즉, 랜덤 백오프가 수행되는 채널 엑세스 절차가 필요하다. 따라서 도 16의 SSB 패턴은 SSB 전송 이후 데이터 채널 전송이 수행되는 경우 데이터 채널 전송의 가능성을 높일 수 있다. 이러한 관점에서 기지국이 제1 SSB 패턴을 사용하는 경우 제2 SSB 패턴(pattern #2)을 사용할 때보다 전송 효율을 높일 수 있다.
비면허 대역에서 기지국은 SSB가 전송될 수 있는 시간 구간의 시간 영역에서 가장 앞선 슬롯부터 SSB의 전송을 시도할 수 있다. 이를 통해 기지국은 LBT 절차 실패로 인해 SSB 전송 기회를 놓치거나 SSB 전송이 늦어지는 것을 방지할 수 있다. 이에 대해서는 도 17 내지 도 21을 통해 설명한다. 설명의 편의를 위해 SSB가 전송될 수 있는 시간 구간을 SSB 전송 윈도우로 지칭한다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 SSB 전송을 위해 60KHz 서브캐리어 스패이싱 사용되는 경우 SSB 전송 윈도우에서 SSB가 전송되는 슬롯의 위치를 보여준다. 구체적으로 도 17(a)는 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 4인 경우 SSB 전송 윈도우에서 SSB가 전송되는 슬롯의 위치를 보여준다. 또한, 도 17(b)는 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 8인 경우 SSB 전송 윈도우에서 SSB가 전송되는 슬롯의 위치를 보여준다. 하나의 실시예로 SSB 전송 윈도우는 5ms의 듀레이션을 가질 수 있다.
구체적인 실시 예에서 기지국은 한 번의 전송 기회마다 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수만큼 SSB를 전송할 수 있다. 예컨대, 기지국이 LBT 절차를 통해 전송 기회를 획득한 경우, 기지국은 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수만큼 SSB를 전송할 수 있다. 이러한 실시 예에서 SSB 세트가 전송되는 시간 구간은 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수를 기초로 설정될 수 있다. 구체적으로 SSB 세트가 전송되는 시간 구간은 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수만큼 슬롯으로 설정될 수 있다.
도 18내지 도 20은 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 미리 설정된 SSB의 최대 개수에 따라 SSB의 전송이 시작될 수 있는 슬롯의 위치가 복수인 경우를 보여준다. 기지국은 SSB의 최대 개수에 따라 SSB 전송 윈도우 내에서 SSB 전송의 시작이 가능한 슬롯의 위치를 설정하여 SSB 전송을 수행하고, 단말은 SSB 전송 윈도우 내에서 기지국이 설정한 SSB 전송이 가능한 슬롯의 위치에서부터 SSB의 수신을 수행할 수 있다. 기지국은 SSB 전송의 시작이 가능한 슬롯에서 LBT에 실패한 경우 다음 SSB 전송의 시작이 가능한 슬롯에 전송을 시작하기 위한 LBT를 수행하고, 해당 슬롯에서 SSB 전송을 수행할 수 있다.
도 18은 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 15 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때, 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수에 따라 SSB의 전송이 시작될 수 있는 슬롯의 위치가 복수인 경우를 보여준다. 도 18(a)에서 SSB 전송 윈도우의 듀레이션은 5 ms, SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 4로 설정될 때, 기지국은 SSB 전송의 시작이 가능한 슬롯의 위치로 SSB 전송 윈도우 내에서 첫 번째 슬롯, 세 번째 슬롯, 다섯 번째 슬롯으로 설정할 수 있다. 단말은 기지국이 설정한 SSB 전송의 시작이 가능한 슬롯의 위치에서부터 SSB를 수신한다. 도 18(b)에서 SSB 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms, SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 8로 설정될 때, 기지국은 SSB 전송의 시작이 가능한 슬롯의 위치로 SSB 전송 윈도우 내에서 첫 번째 슬롯, 다섯 번째 슬롯으로 설정할 수 있다. 단말은 기지국이 설정한 SSB 전송의 시작이 가능한 슬롯의 위치에서부터 SSB의 수신한다.
도 19는 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 30 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때, 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수에 따라 SSB의 전송이 시작될 수 있는 슬롯의 위치가 복수인 것을 보여준다. 도 19(a)는 SSB 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms, SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 4인 경우이다. 도 19(b)는 SSB 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms, SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 8인 경우이다.
도 20은 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 60 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때, 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수에 따라 SSB의 전송이 시작될 수 있는 슬롯의 위치가 복수인 것을 보여준다. 도 20(a)는 SSB 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms, SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 4인 경우이다. 도 20(b)는 SSB 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms, SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 8인 경우이다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국은 SSB 전송 윈도우 내에서 매 슬롯마다 SSB의 전송이 시작될 수 있도록 설정할 수 있다. SSB 전송 윈도우 내에서 채널 액세스의 결과에 따라 SSB의 전송이 시작되는 슬롯의 위치가 SSB 전송 윈도우마다 달라질 수 있다. 따라서 채널 액세스 실패로 인해, 서로 다른 SSB 인덱스를 가지고 서로 다른 빔을 사용하여 전송하는 복수의 SSB의 전송 기회 불균형이 발생할 수 있다. 이러한 실시 예를 통해 기지국은 각 SSB 별 전송 기회 불균형을 줄일 수 있다. 이때, 기지국은 매 슬롯에 포함된 SSB 전송가능 위치마다 다른 SSB 인덱스에 해당하는 SSB를 전송할 수 있다. 이를 통해 서로 다른 SSB 인덱스에 해당하는 SSB는 균일할 전송 기회를 가질 수 있다.
도 21은 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 15 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때, 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 매 슬롯마다 SSB 전송 시작 기회를 갖는 것을 보여준다. 도 21(a)에서 SSB 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms, SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 4로 설정된 경우이다. 도 21(b)에서 SSB 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms, 그리고 SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 8로 설정된 경우이다.
도 22는 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 30 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때, 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 매 슬롯마다 SSB 전송 시작 기회를 갖는 것을 보여준다. 도 22(a)에서 SSB 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms, SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 4로 설정된 경우이다. 도 22(b)에서 SSB 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms, SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 8로 설정된 경우이다.
도 23은 비면허 대역에서 SSB 전송을 위해 60 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때, 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 SSB 전송 윈도우 내에서 매 슬롯마다 SSB 전송 시작 기회를 갖는 것을 보여준다. 도 23(a)에서 SSB 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms, SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 4로 설정된 경우이다. 도 23(b)에서 SSB 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms, SSB 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 8로 설정된 경우이다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국은 SSB 전송 윈도우 내에서 특정 시간 구간마다 SSB 전송 시작 기회를 설정하여 SSB를 전송할 수 있다. 구체적으로 특정 시간 구간마다 기지국은 SSB 전송을 시도할 수 있다. 이때, 특정 시간 구간은 슬롯의 정수 배의 듀레이션을 가질 수 있다. 또한, 특정 시간 구간은 미리 설정된 후보 군(candidates)내에서 기지국의 RRC 설정(configuration)에서 설정될 수 있다. 또한, 특정 시간 구간은 단말과 기지국의 합의에 의해 고정된 값일 수 있다.
채널 액세스(예: LBT) 절차 실패로 인해 기지국은 SSB를 전송하지 못할 수 있다. 기지국이 설정된(configured) 위치에서 SSB를 전송하지 못할 경우 다른 위치에서 전송될 수 있도록 SSB 전송 윈도우가 정의될 수 있다. SSB 전송 윈도우는 기지국이 SSB를 전송할 수 있는 시간 구간으로, 복수의 SSB 전송 후보 위치를 포함한다. 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 기지국이 SSB 전송을 시작하지 못한 경우, 기지국은 SSB 전송 윈도우 내에서 해당 SSB 전송 후보 위치 보다 늦은 시점의 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시도할 수 있다. SSB 전송 후보 위치는 기지국이 SSB의 전송을 시작할 수 있는 시점이다. SSB 전송 윈도우 내 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 단말이 SSB를 수신하지 못한 경우, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내의 해당 SSB 전송 후보 위치 보다 늦은 시점의 SSB 전송 후보 위치에서 SSB를 수신할 수 있다. 이때, 단말은 SSB 전송 후보 위치에서 기지국이 SSB 전송을 시작하지 못하였거나 기지국의 SSB 전송이 실패하였는지 판단할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 SSB 전송 윈도우 내 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 단말이 SSB를 수신하지 못한 경우, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내의 해당 SSB 전송 후보 위치 다음 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 수신을 시도할 수 있다. 단말이 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 수신을 시작하여 SSB 수신을 완료한 후, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내에서 추가 SSB의 수신을 기대하지 않을 수 있다. 구체적으로 단말이 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 수신을 시작하여 SSB 수신을 완료한 후, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내에서 추가 SSB의 수신을 시도하지 않을 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 SSB 전송 윈도우 내 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 단말이 특정 SSB를 수신하지 못한 경우, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내에서 해당 SSB 전송 후보 위치 다음 SSB 전송 후보 위치에서 특정 SSB의 수신을 시도할 수 있다. 단말이 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 특정 SSB의 수신을 시작하여 특정 SSB 수신을 완료한 후, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내에서 특정 SSB의 수신을 수행하지 않을 수 있다. 구체적으로 단말이 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 특정 SSB 수신한 후, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내에서 특정 SSB의 수신을 추가로 시도하지 않을 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말이 어느 한 SSB 전송 후보 위치에서 특정 SSB의 수신을 완료한 후라도, 단말은 해당 SSB 전송 윈도우 내에서 특정 SSB의 수신을 시도할 수 있다. 이때, 단말은 추가로 특정 SSB를 수신하고, 추가로 수신한 특정 SSB를 통해 합성 게인(combining gain)을 얻을 수 있기 때문이다. 이러한 실시 예들은 빔 오퍼레이션을 위해 서로 다른 빔 인덱스에 해당하는 복수의 SSB가 전송되는 경우뿐만 아니라 옴니-전송(omni-TX) 방식을 이용되는 경우에도 적용될 수 있다. 구체적으로 동일한 SSB가 반복적으로 전송되는 경우에도 적용될 수 있다. 기지국이 LBT 절차 이후 SSB를 전송할 수 있고, LBT 절차 실패에 따라 DRS 전송 윈도우 내에서 SSB 블록 세트 내의 모든 SSB를 전송하지 못할 수 있다. 따라서 SSB 전송 순서에 따라 SSB 인덱스 별로 SSB 전송 확률이 달라질 수 있다. 서로 다른 SSB 인덱스에 해당하는 SSB의 전송 확률을 균일하게 확보하는 실시 예가 필요할 수 있다. 이에 대해서는 도 24 내지 도 34를 통해 설명한다.
SSB 전송 윈도우 내 SSB 전송 후보 위치 각각은 SSB 셋 중 어느 하나의 SSB에 매핑되고, 기지국은 SSB 전송 후보 위치와 SSB 사이의 매핑을 기초로 SSB를 전송할 수 있다. 이때, SSB 셋의 복수의 SSB는 SSB 셋 내에서 고유한 값인 SSB 인덱스로 식별될 수 있다. 또한, SSB 전송 윈도우 내에서 복수의 SSB 전송 후보 위치는 SSB 전송 후보 위치 인덱스로 식별될 수 있다. 구체적으로 기지국이 특정 SSB 전송 후보 위치에서 채널 액세스에 성공한 경우, 기지국은 해당 SSB 전송 후보 위치부터 SSB 전송을 시작할 수 있다. 이때, 기지국은 각각의 SSB 전송 후보 위치에 매핑된 SSB를 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 기지국은 채널 액세스에 성공한 SSB 전송 후보 위치부터 SSB 셋의 전송을 종료할 때까지의 시간 구간에 위치한 적어도 하나의 SSB 전송 후보 위치 각각에서 적어도 하나의 SSB 전송 후보 위치 각각에 매핑된 SSB를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 SSB 전송 윈도우 내에서 SSB를 전송하고, SSB 전송 윈도우내에서 최대 전송할 수 있는 SSB의 개수 내에서 SSB를 전송할 수 있다.
기지국은 DRS(discovery reference signal) 전송 주기(periodicity)를 기초로 SSB를 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국의 DRS 전송은 SSB 전송을 포함할 수 있다. 이때, 앞선 설명에서 SSB 전송을 위한 윈도우 혹은 SSB 전송 윈도우는 DRS 전송 윈도우로 대체될 수 있다. 또한, DRS 전송 윈도우는 DRS가 전송될 수 있는 시간 구간을 나타낸다. 또한, DRS 전송 윈도우의 듀레이션의 크기는 고정일 수 있다. 또한, DRS 전송 윈도우는 일정 주기를 가지고 반복되도록 설정될 수 있다. 또한, DRS 전송 윈도우는 단말별로 설정될 수 있다.
도 24는 본 발명의 실시 예에 따라 DRS 전송 윈도우 내 SSB 인덱스와 SSB 전송 후보 위치 인덱스간의 매핑이 고정된 경우를 보여준다.
도 24는 30 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용되고, DRS 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms로 설정된 경우, DRS 전송 윈도우 내에서 20 개의 SSB 전송 SSB 전송 후보 위치가 존재하고, 20개의 SSB 전송 후보 위치 각각은 하나의 SSB 인덱스에 대응할 수 있다. 이때, 20개의 SSB 전송 후보 위치 각각에 대응되는 SSB 인덱스는 정적(static)일 수 있다. 즉, 20개의 SSB 전송 후보 위치 각각에 대응되는 SSB 인덱스가 설정된 이후 변경되지 않고 그대로 유지될 수 있다. 예컨대, 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 8인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스는 다음과 같이 매핑될 수 있다. 30 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용되므로 5 ms 듀레이션을 갖는 DRS 전송 윈도우는 총 20개의 SSB 전송을 위한 SSB 전송 후보 위치를 포함한다. 설명의 편의를 위해 각각의 SSB 전송 후보 위치 인덱스를 i로 표시하고, SSB 전송 후보 위치 i에 해당하는 SSB 인덱스를 i_SSB로 표시한다. SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 0부터 7인 경우, i_SSB = i일 수 있다. 또한, SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 8부터 15인 경우, i_SSB = ( i - 8 )일 수 있다. 또한, SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 16부터 19인 경우, i_SSB = ( i - 16 )일 수 있다. 이러한 SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스간의 매핑은 다음 주기의 DRS 전송 윈도우에서도 그대로 유지된다. 도 24는 이러한 실시 예가 적용된 경우를 보여준다. 이와 같은 실시 예에서, 각 SSB 전송 후보 위치 인덱스에서 LBT 성공확률이 모두 동일하다고 가정할 때, SSB 인덱스의 값이 0부터 3에 해당하는 SSB는 전송 기회에 대한 확률이 3/20이고, SSB 인덱스의 값이 4부터 7에 해당하는 SSB는 전송 기회에 대한 확률이 1/10일 수 있다. 서로 다른 SSB 인덱스에 해당하는 SSB의 전송 확률을 균일하게 확보하기 위해 SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스간의 매핑을 DRS 전송 윈도우 별로 다시 설정할 수 있다. 구체적으로 제2 DRS 전송 윈도우 내의 SSB 전송 후보 위치와 SSB 사이의 매핑 관계는 제1 DRS 전송 윈도우 내의 SSB 전송 후보 위치와 SSB 사이의 매핑 관계와 다를 수 있다.
도 25 내지 도 26은 본 발명의 실시 예에 따라 DRS 전송 윈도우 내 SSB 인덱스와 SSB 전송 후보 위치 인덱스간의 매핑이 고정되지 않은 경우를 보여준다.
기지국은 이전 DRS 전송 윈도우에서 SSB 전송 후보 위치 인덱스에 매핑된 SSB 인덱스를 사이클릭 랩 어라운드(cyclically wrap around)하여 SSB 전송 후보 위치 인덱스에 매핑할 수 있다. 구체적으로 바로 이전 DRS 전송 윈도우에서 SSB 전송 후보 위치 인덱스에 매핑된 SSB 인덱스의 역순으로 DRS 전송 윈도우 내의 SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스가 매핑될 수 있다. 기지국은 바로 이전 DRS 전송 윈도우에 SSB 전송 후보 위치 인덱스에 매핑된 SSB 인덱스의 역순으로 DRS 전송 윈도우 내의 SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스를 매핑하고, SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스 간의 매핑을 기초로 SSB를 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 짝수 번째 DRS 전송 윈도우에서 SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = i mod L
이때, x mod y는 x를 y로 나누었을 때 나머지 값을 나타낸다. 또한, L은 DRS 전송 윈도우 내에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수이다.
또한, 홀수 번째 DRS 전송 윈도우에서 SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (L - 1) - (i mod L)
예컨대, DRS 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 8이고, DRS 전송 윈도우의 듀레이션이 5ms이며, SSB 전송을 위해 30 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용되는 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스는 다음과 같이 매핑될 수 있다. 30 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용되므로 5 ms 듀레이션을 갖는 DRS 전송 윈도우는 총 20개의 SSB 전송을 위한 SSB 전송 후보 위치를 포함한다. X는 짝수이다. X번째 SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 0부터 7인 경우, i_SSB = i mod 8일 수 있다. 또한, SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 8부터 15인 경우, i_SSB = i mod 8 일 수 있다. 또한, SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 16부터 19인 경우, i_SSB = i mod 8 일 수 있다. X+1번째 DRS 전송 윈도우의 경우 SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 0부터 7인 경우, i_SSB = 7 - ( i mod 8 )일 수 있다. 또한, SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 8부터 15인 경우, i_SSB = 7 - ( i mod 8 )일 수 있다. 또한, SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 16부터 19인 경우, i_SSB = 7 - ( i mod 8 )일 수 있다. 도 25는 이러한 실시 예가 적용된 SSB 전송을 보여준다.
도 25에서 기지국은 SSB 전송을 위한 하나의 슬롯, 즉 두 개의 SSB 전송 후보 위치 단위(granuality)로 LBT 절차를 수행한다. 이와 같이 기지국은 하나의 슬롯, 즉 SSB 전송을 위한 두 개의 SSB 전송 후보 위치 단위(granuality)로 채널 액세스를 수행할 수 있다. 구체적으로 기지국은 SSB 전송을 위한 하나의 슬롯, 즉 두 개의 SSB 전송을 위한 SSB 전송 후보 위치 단위(granuality)로 LBT 절차를 수행할 수 있다. 이때, 기지국이 인덱스가 i인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차에 실패한 경우, 기지국은 인덱스가 i+2인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행하고 기지국은 인덱스가 i+1인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행할 수 없다. 다만, 본 실시 예는 이에 한정되지 않으며, 기지국은 SSB 전송을 n개의 SSB 전송 후보 위치 단위로 위한 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, n은 양의 정수이다. 구체적으로 기지국은 SSB 전송을 n개의 SSB 전송 후보 위치 단위로 위한 LBT 절차를 수행할 수 있다. 구체적으로 인덱스가 i인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차에 실패한 경우, 기지국은 인덱스가 i+n인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행할 수 있고, 인덱스가 i+n인 SSB 전송 후보 위치 이전의 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행할 수 없다. 구체적인 실시 예에서 n은 1일 수 있다.
도 26은 기지국이 SSB 전송을 위한 LBT 절차를 1개의 SSB 전송 후보 위치 단위로 수행하는 것을 보여준다.
앞선 설명에서 DRS 전송 윈도우 내의 SSB 전송 후보 위치는 20개이고, 5 ms 내에서 최대 전송될 수 있는 개수가 8인 경우를 예로 들어 설명했으나 앞선 실시 예들은 이러한 개수에 한정되지 않는다. DRS 전송 윈도우 내의 SSB 전송 후보 위치는 P개이고, 5 ms 내에서 최대 전송될 수 있는 개수가 Q인 경우에도 적용될 수 있다. 이때, P는 0보다 큰 자연수이고, Q는 0보다 큰 자연수이다.
도 25 내지 도 26을 통해 설명한 실시 예에서 2 종류의 SSB 전송 후보 위치와 SSB 인덱스 사이의 매핑이 DRS 전송 윈도우에 번갈아 가며 적용되었다. 4 종류의 SSB 전송 후보 위치와 SSB 인덱스 사이의 매핑이 DRS 전송 윈도우에 번갈아 가며 적용될 수 있다. 이에 대해서는 도 27 내지 도 28를 통해 설명한다.
도 27 내지 도 29는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 DRS 전송 윈도우 내 SSB 인덱스와 SSB 전송 후보 위치 인덱스간의 매핑이 고정되지 않은 경우를 보여준다.
구체적인 실시 예에서 (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 0인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = i mod L
이때, x mod y는 x를 y로 나누었을 때 나머지 값을 나타낸다. 또한, L은 DRS 전송 윈도우 내에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수이다.
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 1인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (L-1) - (i mod L)
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 2인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (i+2) mod L
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 3인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (L-1) - {(i+2) mod L}
예컨대, DRS 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 8이고, DRS 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms이며, SSB 전송을 위해 15 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용되는 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스는 다음과 같이 매핑될 수 있다. 15 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용되므로 5 ms 듀레이션을 갖는 DRS 전송 윈도우는 총 10개의 SSB 전송을 위한 SSB 전송 후보 위치를 포함한다. X는 4의 배수이다. X번째 SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 0부터 7인 경우, i_SSB = i mod 8일 수 있다. 또한, SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 8부터 9인 경우, i_SSB = i mod 8일 수 있다. X + 1번째 SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 0부터 7인 경우, i_SSB = 7 - ( i mod 8 ) 일 수 있다. 또한, SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 8부터 9인 경우, i_SSB = 7 - ( i mod 8 ) 일 수 있다. X + 2번째 SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 0부터 5인 경우, i_SSB = (i+2) mod 8 일 수 있다. 또한, SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 6부터 9인 경우, i_SSB = (i+2) mod 8일 수 있다. X + 3번째 SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 0부터 5인 경우, i_SSB = 7 - { (i+2) mod 8) }일 수 있다. 또한, SSB 전송 후보 위치의 인덱스가 6부터 9인 경우, i_SSB = 7 - {(i+2) mod 8) } 일 수 있다.
도 27에서 기지국은 SSB 전송을 위한 하나의 슬롯, 즉 두 개의 SSB 전송 후보 위치 단위(granuality)로 LBT 절차를 수행한다. 이와 같이 기지국은 하나의 슬롯, 즉 SSB 전송을 위한 두 개의 SSB 전송 후보 위치 단위(granuality)로 LBT 절차를 수행할 수 있다. 이때, 기지국이 인덱스가 i인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차에 실패한 경우, 기지국은 인덱스가 i+2인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행하고 기지국은 인덱스가 i+1인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행할 수 없다. 다만, 본 실시 예는 이에 한정되지 않으며, 기지국은 SSB 전송을 위한 LBT 절차를 n개의 SSB 전송 후보 위치 단위로 수행할 수 있다. 이때, n은 양의 정수이다. 구체적으로 인덱스가 i인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차에 실패한 경우, 기지국은 인덱스가 i+n인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행할 수 있고, 인덱스가 i+n인 SSB 전송 후보 위치 이전의 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행할 수 없다.
도 28은 기지국이 SSB 전송을 위한 LBT 절차를 1개의 SSB 전송 후보 위치 단위로 수행하는 것을 보여준다.
앞선 설명에서 DRS 전송 윈도우 내의 SSB 전송 후보 위치는 10개이고, 5 ms 내에서 최대 전송될 수 있는 개수가 8인 경우를 예로 들어 설명했으나 앞선 실시 예들은 이러한 개수에 한정되지 않는다. DRS 전송 윈도우 내의 SSB 전송 후보 위치는 P개이고, 5 ms 내에서 최대 전송될 수 있는 개수가 Q인 경우에도 적용될 수 있다. 이때, P는 0보다 큰 자연수이고, Q는 0보다 큰 자연수이다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 0인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = i mod L
이때, x mod y는 x를 y로 나누었을 때 나머지 값을 나타낸다. 또한, L은 하프 무선 프레임 내에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수이다.
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 1인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (L-1) - {(i+2) mod L} 또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 2인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (i+2) mod L
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 3인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (L-1) - (i mod L)
도 29는 도 27를 통해 설명한 실시 예가 DRS 전송 윈도우 내에서 최대로 전송될 수 있는 SSB의 개수가 4인 경우에 적용되는 것을 보여준다.
도 30 내지 도 34는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라 DRS 전송 윈도우 내 SSB 인덱스와 SSB 전송 후보 위치 인덱스간의 매핑이 고정되지 않은 경우를 보여준다.
기지국은 x번째 DRS 전송 윈도우부터 (x+N)번째 DRS 전송 윈도우까지 전송 DRS 윈도우 각각에서 SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스 사이의 매핑을 서로 달리 설정할 수 있다. 구체적으로 DRS 전송 윈도우가 변경될 때마다, 기지국은 SSB 전송 후보 위치 인덱스에 매핑되는 SSB 인덱스의 값을 사이클릭 랩 어라운드하여 설정할 수 있다. 기지국이 하프 무선 프레임 내에서 전송할 수 있는 SSB의 최대 개수가 8인 경우, 기지국은 SSB 전송 후보 위치와 SSB 인덱스 매핑에 4, 2 및 1 중 어느 하나 단위로 사이클릭 랩 어라운드를 적용할 수 있다. 또한, 기지국이 하프 무선 프레임 내에서 전송할 수 있는 SSB의 최대 개수가 4인 경우, 기지국은 SSB 전송 후보 위치와 SSB 인덱스 매핑에 2 및 1 중 어느 하나 단위로 사이클릭 랩 어라운드를 적용할 수 있다.
기지국은 SSB 전송 후보 위치와 SSB 인덱스 매핑에 DRS 전송 윈도우 내에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수를 4로 나눈 값 단위로 사이클릭 랩 어라운드를 적용할 수 있다. 도 30 내지 도 31은 본 발명의 실시 예에 따라 SSB 전송 후보 위치와 SSB 인덱스 매핑에 하프 무선 프레임 내에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수를 4로 나눈 값 단위로 사이클릭 익스텐션이 적용되는 것을 보여준다.
구체적으로 SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스는 다음과 같이 매핑될 수 있다.
(x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 2로 나눈 나머지 값이 0인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = i mod L
이때, x mod y는 x를 y로 나누었을 때 나머지 값을 나타낸다. 또한, L은 DRS 전송 윈도우 내에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수이다.
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 2로 나눈 나머지 값이 1인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (i + L/2) mod L
도 30은 DRS 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 8이고 SSB 전송을 위해 30 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용되는 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스의 매핑을 보여준다. 따라서 DRS 전송 윈도우는 20개의 SSB 전송 후보 위치를 포함할 수 있다. 도 30에서 DRS 전송 윈도우 내의 SSB 전송 후보 위치는 20개이고, DRS 전송 윈도우 내에서 최대 전송될 수 있는 개수가 8이고, DRS 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms인 경우를 예로 들어 설명했으나 앞선 실시 예들은 이러한 개수에 한정되지 않는다. DRS 전송 윈도우 내의 SSB 전송 후보 위치는 P개이고, DRS 전송 윈도우 내에서 최대 전송될 수 있는 개수가 Q인 경우에도 적용될 수 있다. 이때, P는 0보다 큰 자연수이고, Q는 0보다 큰 자연수이다.
도 30에서 기지국은 SSB 전송을 위한 LBT 절차를 하나의 슬롯, 즉 두 개의 SSB 전송 후보 위치 단위(granuality)로 수행한다. 이와 같이 기지국은 SSB 전송을 위한 LBT 절차를 하나의 슬롯, 즉 두 개의 SSB 전송 후보 위치 단위(granuality)로 수행할 수 있다. 이때, 기지국이 인덱스가 i인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차에 실패한 경우, 기지국은 인덱스가 i+2인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행하고 기지국은 인덱스가 i+1인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행할 수 없다. 다만, 본 실시 예는 이에 한정되지 않으며, 기지국은 SSB 전송을 위한 LBT 절차를 n개의 SSB 전송 후보 위치 단위로 수행할 수 있다. 이때, n은 양의 정수이다. 구체적으로 인덱스가 i인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차에 실패한 경우, 기지국은 인덱스가 i+n인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행할 수 있고, 인덱스가 i+n인 SSB 전송 후보 위치 이전의 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행할 수 없다.
도 31은 기지국이 SSB 전송을 위한 LBT 절차를 1개의 SSB 전송 후보 위치 단위로 수행하는 것을 보여준다.
기지국은 SSB 전송 후보 위치와 SSB 인덱스 매핑에 하프 무선 프레임 내에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수를 2로 나눈 값 단위로 사이클릭 익스텐션을 적용할 수 있다. 도 32 내지 도 34는 본 발명의 실시 예에 따라 SSB 전송 후보 위치와 SSB 인덱스 매핑에 하프 무선 프레임 내에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수를 2로 나눈 값 단위로 사이클릭 익스텐션이 적용되는 것을 보여준다.
기지국이 하프 무선 프레임 내에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수를 2로 나눈 값 단위로 사이클릭 익스텐션을 적용할 수 있다. 구체적으로 SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스는 다음과 같이 매핑될 수 있다.
(x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 0인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = i mod L
이때, x mod y는 x를 y로 나누었을 때 나머지 값을 나타낸다. 또한, L은 하프 무선 프레임 내에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수이다.
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 1인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (i + L/2) mod L
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 2인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (i + L/4) mod L
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 3인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (i + 3*L/4) mod L
도 32는 DRS 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수가 8이고 SSB 전송을 위해 15 KHz 서브캐리어 스패이싱이 사용되는 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스의 매핑을 보여준다. 따라서 DRS 전송 윈도우는 10개의 SSB 전송 후보 위치를 포함할 수 있다. 도 32에서 DRS 전송 윈도우 내의 SSB 전송 후보 위치는 10개이고, DRS 전송 윈도우 내에서 최대 전송될 수 있는 개수가 8이고, DRS 전송 윈도우의 듀레이션이 5 ms인 경우를 예로 들어 설명했으나 앞선 실시 예들은 이러한 개수에 한정되지 않는다. DRS 전송 윈도우 내의 SSB 전송 후보 위치는 P개이고, DRS 전송 윈도우 내에서 최대 전송될 수 있는 개수가 Q인 경우에도 적용될 수 있다. 이때, P는 0보다 큰 자연수이고, Q는 0보다 큰 자연수이다.
도 32에서 기지국은 SSB 전송을 위한 LBT 절차를 하나의 슬롯, 즉 두 개의 SSB 전송 후보 위치 단위(granuality)로 수행한다. 이와 같이 기지국은 SSB 전송을 위한 LBT 절차를 하나의 슬롯, 즉 두 개의 SSB 전송 후보 위치 단위(granuality)로 수행할 수 있다. 이때, 기지국이 인덱스가 i인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차에 실패한 경우, 기지국은 인덱스가 i+2인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행하고 기지국은 인덱스가 i+1인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행할 수 없다. 다만, 본 실시 예는 이에 한정되지 않으며, 기지국은 SSB 전송을 위한 LBT 절차를 n개의 SSB 전송 후보 위치 단위로 수행할 수 있다. 이때, n은 양의 정수이다. 구체적으로 인덱스가 i인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차에 실패한 경우, 기지국은 인덱스가 i+n인 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행할 수 있고, 인덱스가 i+n인 SSB 전송 후보 위치 이전의 SSB 전송 후보 위치에서 SSB 전송을 시작하기 위한 LBT 절차를 수행할 수 없다.
도 33은 기지국이 SSB 전송을 위한 LBT 절차를 1개의 SSB 전송 후보 위치 단위로 수행하는 것을 보여준다.
도 34는 DRS 전송 윈도우 내에서 기지국이 최대 전송할 수 있는 SSB의 개수가 4인 경우를 보여준다. 즉, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 2로 나눈 나머지 값이 0인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = i mod L
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 2로 나눈 나머지 값이 1인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (i + L/2) mod L
또 다른 구체적인 실시 예에서 SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스는 다음과 같이 매핑될 수 있다.
(x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 0인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = i mod L
이때, x mod y는 x를 y로 나누었을 때 나머지 값을 나타낸다. 또한, L은 하프 무선 프레임 내에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수이다.
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 1인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (i + L/4) mod L
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 2인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (i + L/2) mod L
또한, (x+N) 번째 DRS 전송 윈도우에서 N을 4로 나눈 나머지 값이 3인 경우, SSB 전송 후보 위치 인덱스에 SSB 인덱스는 다음의 수식과 같이 매핑될 수 있다.
i_SSB = (i + 3*L/4) mod L
이때, SSB 전송 후보 위치 인덱스와 SSB 인덱스 매핑을 제외한 나머지 동작은 도 32 내지 도 34를 통해 설명한 실시 예들이 동일하게 적용될 수 있다.
기지국은 도 24 내지 도 34를 통해 설명한 실시 예들이 적용된 SSB 전송 후보 위치와 SSB 사이의 매핑을 기초로 SSB를 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국이 특정 SSB 전송 후보 위치에서 채널 액세스에 성공한 경우, 기지국은 해당 SSB 전송 후보 위치부터 SSB 전송을 시작한다. 이때, 기지국은 각각의 SSB 전송 후보 위치에서 각각의 SSB 전송 후보 위치에 매핑된 SSB를 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 기지국은 채널 액세스에 성공한 SSB 전송 후보 위치부터 SSB 전송을 종료할 때까지의 시간 구간에 위치한 적어도 하나의 SSB 전송 후보 위치 각각에서 적어도 하나의 SSB 전송 후보 위치 각각에 매핑된 SSB를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 DRS 전송 윈도우 내에서 SSB를 전송하고, DRS 전송 윈도우의 듀레이션이 내에서 최대 전송할 수 있는 SSB의 개수 내에서 SSB를 전송할 수 있다. 단말은 DRS에 포함된 SSB를 수신하고, DRS를 기초로 초기 접속(initial access) 및 셀 탐색(cell detection), RRM, RLM 및 RSSI 측정 중 적어도 어느 하나를 수행할 수 있다.
도 25 내지 도 34를 통해 설명한 실시 예들을 통해, 기지국은 각 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송될 확률을 최대한 균일하게 보장할 수 있다.
도 25 내지 도 34를 통해 설명한 실시 예들을 통해, 단말은 SSB를 수신한 후, 추가적인 타이밍 정보(timing information)을 수신할 필요가 있다. 즉, 하나의 DRS 전송 윈도우 내에서 동일한 SSB가 복수의 SSB 전송 후보 위치에서 전송될 수 있다. 예를 들면 도 25에서 제1 SSB 인덱스(SSB index #0)를 갖는 SSB의 전송이 x번째 DRS 전송 윈도우 내에 SSB 전송 후보 위치 인덱스의 값이 0, 8 및 16 중 어느 하나에 해당하는 SSB 전송 후보 위치에서 전송될 수 있다. 단말이 제1 SSB 인덱스(SSB index #0)를 갖는 SSB를 수신한 경우, 단말은 제1 SSB 전송 후보 위치 인덱스(#0)에서 수신했는지, 제9 SSB 전송 후보 위치 인덱스(#8)에서 수신했는지, 또는 제17 SSB 전송 후보 위치 인덱스(#16)에서 전송했는지를 알 수 없다. 또한, 도 34에서 제1 SSB 인덱스(SSB index #0)를 갖는 SSB가 x번째 DRS 전송 윈도우 내에 제1 SSB 전송 후보 위치 인덱스(#0) 또는 제5 SSB 전송 후보 위치 인덱스(#4)에서 전송될 수 있다. 단말이 제1 SSB 인덱스(SSB index #0)를 갖는 SSB를 수신한 경우, 단말은 제1 SSB 전송 후보 위치 인덱스(#0)에서 수신했는지 또는 제5 SSB 전송 후보 위치 인덱스(#4)에서 수신했는지를 알 수 없다. 따라서 단말은 추가적인 타이밍 정보를 알아야 SSB가 어느 SSB 전송 후보 위치에서 수신했는지 알 수 있다. 결국, 단말이 추가적인 타이밍 정보를 알아야 SSB 전송 후보 위치에 따른 SSB 수신 타이밍을 설정할 수 있다.. 따라서 기지국은 초기접속 시 PBCH를 통해 단말에게 추가적인 타밍 정보를 지시할 수 있다. 이때, 기지국은 단말에게 동일한 SSB 인덱스에 매핑된 SSB 전송 후보 위치에 대한 타이밍 오프셋을 PBCH를 통해 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국은 offset_SSB = floor (i/L) 값으로 타이밍 정보를 지시할 수 있다. 이때, i는 SSB 전송 후보 위치의 인덱스이고, L은 DRS 전송 윈도우 내에서 기지국이 최대로 전송할 수 있는 SSB의 개수이다. DRS 전송 윈도우가 포함하는 SSB 전송 후보 위치 개수와 DRS 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수는 비면허 대역 캐리어 주파수 및 서브캐리어 스패이싱에 따라 달라질 수 있다. 또한, DRS 전송 윈도우가 포함하는 SSB 전송 후보 위치 개수와 DRS 전송 윈도우 내에서 전송될 수 있는 SSB의 최대 개수는 DRS 전송 윈도우의 길이 및 DRS 전송 듀레이션에 따라 달라질 수 있다. 앞서서 DRS 전송 윈도우의 길이가 SSB 전송 윈도우의 길이와 같고, SSB 전송 윈도우 길이가 5 ms이고, 하나의 슬롯에서 최대 2개의 SSB가 전송될 수 있음을 가정하여 설명하였으나 본 발명의 실시 예는 이에 한정되지 않는다.
또한, 비면허 대역에서 단말과 기지국은 20 MHz 단위로 채널 액세스를 수행한다. 이는 비면허 대역을 사용하는 다른 RAT(radio access technologies), 예를 들면 Wi-Fi 와의 공존을 위한 것이다. 구체적으로 비면허 대역에서 단말과 기지국은 20 MHz 단위 LBT 절차를 수행하고, LBT 절차의 결과에 따라 채널에서의 전송을 수행할 수 있다. 단말의 경우, 기지국과 상향링크 동기화를 위해 랜덤 액세스를 수행해야 한다. 구체적으로 단말이 비면허 대역에서 스탠드 얼론으로 동작할 경우뿐만 아니라, 비면허 대역의 캐리어와 면허 대역의 캐리어를 함께 사용하는 경우에도 랜덤 액세스를 수행할 필요가 있다. 단말이 실내(indoor) 또는 커버리지가 크지 않은 실외(outddor) 환경에서 기지국과 코로케이티드 되지 않거나(non-collocated) 비 이상적인 백홀(non-ideal backhaul)을 이용할 수 있고, 이러한 경우 상향링크 동기를 맞추는 랜덤 액세스 절차가 필요하기 때문이다. 단말에게 상향 전송을 위한 대역폭으로, 복수의 20 MHz 대역폭으로 이루어진 대역폭이 설정된 경우, 단말은 해당 주파수 대역폭의 일부인 20 MHz 대역폭을 사용하여 랜덤 액세스 프리엠블 전송을 시도할 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 시도한 주파수 대역폭에 해당하는 주파수 대역이 사용 중(busy)인 경우, 단말에게 설정된 대역폭 중 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 시도한 20 MHz 대역폭 이외의 다른 주파수 대역폭이 유휴 하더라도 단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 없다. 이러한 문제로 인해 스펙트럼 효율성(spectral efficiency)이 떨어질 수 있다. 따라서 이를 해결할 수 있는 방법이 필요하다.
기지국은 비면허 대역의 BWP(bandwidth part)는 20 MHz 대역폭을 가지도록 설정할 수 있다. 구체적으로 기지국은 비면허 대역의 BWP의 대역폭을 20 MHz 이외 값으로 설정하는 것이 허용되지 않을 수 있다. 20 MHz 이상의 대역폭을 갖는 주파수 대역폭이 사용될 경우, 복수의 BWP가 단말에게 설정(configure)될 수 있다. 또한, 기지국은 BWP 별로 PRACH 전송 오케이젼(occasion)을 설정할 수 있다. 단말은 BWP 별로 PRACH 전송을 시도할 수 있다. 이때, 단말이 어느 하나의 BWP에서 채널 액세스에 성공한 경우, 단말은 해당 BWP에서 PRACH를 전송할 수 있다. 따라서 이러한 실시 예에서 단말은 어느 하나의 20MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역폭에서 PRACH 전송을 시도하는 경우보다 높은 PRACH 전송 확률을 확보할 수 있다. 또한, 기지국은 단말에게 20 MHz 대역폭 별로 PRACH 전송 오케이젼(occasion)을 설정할 수 있다. 단말은 20 MHz 대역폭 별로 PRACH 전송을 시도할 수 있다. 이때, 단말이 어느 하나의 20 MHz 대역폭에서 채널 액세스에 성공한 경우, 단말은 해당 20 MHz 대역폭에서 PRACH를 전송할 수 있다. 따라서 이러한 실시 예에서 단말은 어느 하나의 20 MHz 대역폭을 갖는 주파수 대역폭에서 PRACH 전송을 시도하는 경우보다 높은 PRACH 전송 확률을 확보할 수 있다.
다만, 단말이 복수의 BWP 혹은 복수의 20 MHz 대역폭에서 채널 액세스에 성공한 경우, 단말이 복수의 BWP 혹은 복수의 20 MHz 대역폭에서 모두 PRACH를 전송할 수 있는지 문제된다. 단말이 복수의 BWP 혹은 복수의 20 MHz 대역폭에서 채널 액세스에 성공하여 복수의 BWP 혹은 복수의 20 MHz 대역폭에서 PRACH를 전송하는 경우, PRACH 오케이젼에서 단말들 사이의 전송 충돌이 빈번히 발생할 수 있다. 이로 인해 충돌 해결(contention resolution) 절차가 수행되어 시스템 레이턴시가 증가될 수 있다. 따라서 단말은 채널 액세스에 성공한 BWP 혹은 복수의 20 MHz 대역폭이 복수인 경우에도 어느 하나의 BWP 혹은 20 MHz 대역폭에서만 PRACH를 전송할 수 있다. 이때, PRCH 전송이 수행되는 어느 하나의 BWP 혹은 20 MHz 대역폭은 단말과 기지국 사이의 협의에 따라 설정될 수 있다. 구체적으로 단말과 기지국은 채널 액세스 이후 전송에 사용할 BWP 혹은 20 MHz 대역폭의 우선 순위를 협의할 수 있다. 단말이 채널 액세스에 성공한 BWP 혹은 20 MHz 대역폭이 복수인 경우, 단말은 우선 순위에 따라 복수의 BWP 혹은 복수의 20 MHz 대역폭 중 어느 하나를 선택할 수 있다. 단말은 선택한 BWP를 통해 PRACH를 전송할 수 있다. 기지국은 우선 순위에 따라 PRACH 감지(detection)를 수행할 수 있다. 이때, 기지국이 우선 순위에 따라 하나 이상의 BWP 혹은 하나 이상의 20 MHz 대역폭에서 PRACH 감지를 완료한 경우, 기지국은 추가적인 PRACH 감지를 수행하지 않을 수 있다. 이때, 하나 이상의 BWP의 개수 혹은 하나 이상의 20 MHz 대역폭은 단말과 기지국의 협의에 따라 결정될 수 있다. 또한, 우선 순위는 서빙 셀 인덱스를 기초로 설정될 수 있다. 구체적으로 우선 순위는 서빙 셀 인덱스가 큰 BWP 혹은 서빙 셀 인덱스가 큰 20 MHz의 대역폭이 높은 우선순위를 갖도록 설정될 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 우선 순위는 서빙 셀 인덱스가 낮은 BWP 혹은 서빙 셀 인덱스가 낮은 20 MHz의 대역폭이 높은 우선순위를 갖도록 설정될 수 있다. 우선순위는 BWP의 인덱스 혹은 20 MHz의 대역폭이 차지하는 채널 넘버를 기준으로 설정될 수 있다. 구체적으로 우선 순위는 BWP 인덱스가 큰 BWP가 높은 우선순위를 갖도록 설정될 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 우선 순위는 BWP 인덱스가 낮은 BWP가 높은 우선순위를 갖도록 설정될 수 있다.
상향링크 동기화를 위한 랜덤 액세스 절차에서 단말과 기지국은 적어도 4 단계의 절차를 수행해야한다. 구체적으로 단말은 기죽으로 PRACH를 전송하고, 기지국은 단말에게 RAR(RACH response)을 전송해야한다. 단말은 RAR에 대한 응답으로 PUSCH, 즉 메시지-3을 전송하여한다. 또한, 기지국은 단말에게 메시지-4를 전송해야 한다. 이러한 기지국과 단말의 전송에서 기지국과 단말 각각은 채널 액세스 절차를 수행해야 한다. 따라서 랜덤 액세스 절차에서 과도한 지연이 발생할 확률이 높다. 따라서 랜덤 액세스 절차에서 과도한 지연을 방지하기 위한 방법이 필요하다. 특히, RACH 전송과 관련하여 과도한 지연을 방지하기 위한 방법이 필요하다.
단말은 PRACH 전송 윈도우 내에서 PRACH 전송을 시도할 수 있다. 구체적으로 단말이 기지국에 의해 설정된 PRACH 오케이젼에서 PRACH 전송에 실패한 경우, 단말은 PRACH 전송 윈도우 내에서 PRACH 전송을 시도할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 단말이 기지국에 의해 설정된 PRACH 오케이젼에서 PRACH 전송에 실패한 경우, 단말은 PRACH 전송 윈도우 내에서 채널 액세스를 시도할 수 있다. 단말이 채널 액세스에 성공한 경우, 단말은 기지국에게 PRACH를 전송할 수 있다. 이때, PRACH 전송 윈도우는 기지국에 의해 설정될 수 있다. 구체적으로 PRACH 전송 윈도우는 RRC 설정을 통해 기지국에 의해 설정될 수 있다. 또한, RRC 설정 전에 기지국은 RMSI를 통해 PRACH 전송 윈도우에 관한 정보를 지시할 수 있다. 단말이 RMSI를 통해 PRACH 전송 윈도우에 관한 정보를 수신하지 못한 경우, 단말은 RMSI에 의해 설정된 PRACH 설정 정보를 기초로 디폴트 파라미터를 PRACH 전송 윈도우에 관한 정보로 사용할 수 있다.
도 35는 14개의 OFDM 심볼을 포함하는 슬롯 내에서 본 발명의 실시 예에 따른 SSB가 차지하는 OFDM 심볼의 위치를 나타낸 도면이다.
이하 도 35를 참조하여, 하나 이상의 SSB를 포함하는 DRS에 대한 채널 액세스 방법에 대해 설명한다. 구체적으로, 기지국이 전송하는 DRS에 포함되는 SSB의 수에 따라, 기지국이 DRS를 전송하기전 수행하는 채널 액세스 방법으로, 서로 다른 LBT를 수행할 수 있도록 설정하는 방법에 대해 설명한다.
도 35는 14개의 OFDM 심볼로 구성된 슬롯 내에서 SSB가 차지하는 OFDM 심볼의 위치를 나타낸다. SSB 패턴 A는 3GPP Rel.15에서 규정된 NR 시스템의 SSB가 차지하는 OFDM 심볼의 위치와 동일하다. SSB 패턴 B는 하나의 슬롯내에 두번째 하프 슬롯(half slot)에서 SSB가 차지하는 OFDM 심볼은 SSB 패턴 A 대비 1 심볼만큼 뒤에 위치한다. 따라서 SSB 패턴 B는 하나의 슬롯 내에서 SSB가 차지하는 OFDM 심볼의 위치가 하프 슬롯 단위에서 서로 대칭(symmetric)되도록 설정한다.
기지국은 DRS를 포함하는 전송의 총 듀레이션이 1 ms 이상인 경우, 복수의 전송을 수행하고 복수의 DRS 전송 각각을 위한 채널 액세스 방법을 결정할 수 있다.
5GHz 대역 또는 6GHz 대역의 비면허 대역이 사용되는 경우, 기지국은 DRS에 최대 n개의 SSB를 전송할 수 있다. 이때, n의 값은 2, 4, 또는 8일 수 있다. 또한, DRS 전송에 사용되는 서브캐리어 간격은 15KHz 또는 30KHz일 수 있다. 서브캐리어 간격이 15KHz인 경우, 하나의 슬롯의 듀레이션은 1 ms이며 1 ms 구간내에 포함될 수 있는 SSB의 개수는 2일 수 있다. 또한, 서브캐리어 간격이 30KHz인 경우, 하나의 슬롯의 듀레이션은 0.5 ms이며, 1 ms 구간 내에 포함될 수 있는 SSB의 개수는 4일 수 있다. DRS의 전송 주기 설정에 따라 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20인 DRS 전송의 총 듀레이션의 길이가 달라질 수 있다.
앞서 설명한 것과 같이 DRS를 포함하는 전송의 총 듀레이션이 1 ms 이하이고 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하일 수 있다. 이때, 기지국이 DRS만을 포함하는 전송 또는 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 수행하는 경우, 기지국은 해당 전송을 위해 단일 시간 구간 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 단일 시간 구간 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스는 앞서 설명한 제2 타입 채널 액세스일 수 있다. DRS를 포함하는 전송의 총 듀레이션이 1 ms보다 크거나 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20보다 클 수 있다. 이때, 기지국이 DRS만을 포함하는 전송 또는 DRS와 논-유니캐스트 데이터가 멀티플렉싱된 전송을 수행하는 경우, 기지국은 해당 전송을 위해 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스 방법은 제1 타입 채널 액세스일 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에서 DRS를 포함하는 전송의 특성을 고려하여 기지국이 단일 시간 구간 기반 LBT를 수행하는 방법이 사용될 수 있다. DRS를 포함하는 전송의 총 듀레이션이 1 ms보다 큰 경우, 기지국은 1 ms 듀레이션 단위로 채널 액세스 방법을 판단할 수 있다. 구체적으로 DRS를 포함하는 전송의 총 듀레이션이 1 ms보다 큰 경우, 기지국은 각각 1 ms 이하의 듀레이션을 갖는 복수의 전송을 수행하고, 복수의 전송 각각을 위해 단일 시간 구간 기반 LBT만을 포함하는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 기지국은 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 경우에만 이러한 실시 예를 적용할 수 있다. LBT 없이 수행되는 전송의 경우, 숏 컨트롤 시그널이 해당 전송의 5%를 넘지 않아야 한다는 ETSI 규정이 존재하기 때문이다. 이러한 실시 예들을 통해 기지국으로부터 전송된 DRS에 포함된 SSB를 통해 기지국과 단말은 신속하게 초기 접속 및 RRM 측정을 수행할 수 있다. 예컨대, DRS 전송의 주기가 40 ms 이상으로 설정되고, 기지국이 최소 40 ms 주기 단위마다 DRS 전송 윈도우로 설정된 5 ms 내에 DRS의 전송을 수행할 때, DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하를 만족하는 조건의 DRS를 포함하는 전송의 총 듀레이션은 2 ms 이하일 수 있다. 기지국은 DRS를 포함하는 전송의 총 듀레이션인 2 ms 이하의 제약 하에 각각 1 ms 이하의 듀레이션을 갖는 복수의 DRS 전송을 수행하할 수 있다. 이때, 기지국은 복수의 전송 각각을 수행하기 전에 제2 타입 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이러한 실시 예를 통해 기지국은 단말에게 DRS 전송을 신속히 수행할 수 있다. 또한, DRS 전송의 주기가 80 ms 이상으로 설정되고, 기지국이 최소 80 ms 주기 단위마다 DRS 전송 윈도우로 설정된 5 ms 내에 DRS의 전송을 수행한다고 할 때, DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하를 만족하는 조건의 DRS를 포함하는 전송의 총 듀레이션은 4 ms 이하일 수 있다. 기지국은 DRS를 포함하는 전송의 총 듀레이션인 4 ms 이하의 제약 하에 각각 1 ms 이하의 듀레이션을 갖는 복수의 DRS 전송을 수행할 수 있다. 이때, 기지국은 복수의 전송 각각을 수행하기 전에 제2 타입 채널 액세스를 수행할 수 있다.
또한, DRS를 포함하는 전송의 총 듀레이션이 1 ms보다 크고 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20보다 큰 경우, 기지국은 DRS를 포함하는 전송을 위하여 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, 채널 액세스 방법은 제1 타입 채널 액세스일 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 DRS를 포함하는 전송 중 일부 구간이 전송 듀티 싸이클이 1/20 이하일 수 있다. 이때, 기지국은 듀티 사이클이 1/20 이하인 DRS를 포함하는 전송의 전송 구간 중 일부 전송 구간을 위해 단일 시간 구간 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 또한, 이러한 실시 예에서 기지국은 각각 1 ms 이하의 듀레이션을 갖는 복수의 전송을 수행하고, 복수의 전송 각각을 위해 단일 시간 구간 기반 LBT만을 포함하는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, 단일 시간 구간 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스는 제2 타입 채널 액세스일 수 있다. 또한 기지국은 DRS를 포함하는 전송의 전송 구간 중 나머지 전송 구간을 위해 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스는 제1 타입 채널 액세스일 수 있다. 예컨대, DRS 전송의 주기가 20 ms의 배수일 수 있다. 구체적으로 DRS 전송의 주기가 20 ms인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간의 듀레이션은 1 ms이다. DRS 전송의 주기가 40 ms인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간의 듀레이션은 2 ms이다. DRS 전송의 주기가 60 ms인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간의 듀레이션은 3 ms이다. DRS 전송의 주기가 80 ms인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간의 듀레이션은 4 ms이다. 이때 기지국은 듀티 싸이클이 1/20인 DRS를 포함하는 전송의 전송 구간 중 일부 전송 구간을 위해서는 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, DRS를 포함하는 전송의 전송 구간 중 나머지 전송 구간을 위해서는 제1 타입 채널 액세스를 수행할 수 있다.
DRS에 포함될 수 있는 최대 SSB의 개수가 8일 수 있다. 이후 설명에서는 DRS에 포함되는 SSB의 개수가 8임을 가정하여 설명한다. DRS 전송의 주기가 20 ms인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간의 듀레이션은 1 ms이므로 서브캐리어 간격이 15 KHz인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간에는 2개의 SSB가 포함될 수 있다. 이때, 기지국은 제1 전송을 수행하기 전에 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 2개의 SSB를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 제2 전송을 수행하기 전에 제1 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 6개의 SSB를 전송할 수 있다. 또한, DRS 전송의 주기가 20 ms인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간의 듀레이션은 1 ms이므로 서브캐리어 간격이 30 KHz인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간에는 4개의 SSB가 포함될 수 있다. 이때, 기지국은 제1 전송을 수행하기 전에 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 4개의 SSB를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 제2 전송을 수행하기 전에 제1 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 4개의 SSB를 전송할 수 있다.
DRS 전송의 주기가 40 ms인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간의 듀레이션은 2 ms이므로 서브캐리어 간격이 15 KHz인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간에는 4개의 SSB가 포함될 수 있다. 이때, 기지국은 1 ms 듀레이션 갖는 2번을 수행하고 각각의 전송을 통해 2개의 SSB를 전송할 수 있다. 기지국은 제1 전송을 수행하기 전에 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 2개의 SSB를 전송할 수 있다. 또한, 제2 전송을 수행하기 전에 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 2개의 SSB를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 제3 전송을 수행하기 전에 제1 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 나머지 4개의 SSB를 전송할 수 있다. 또한, DRS 전송의 주기가 40 ms인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간의 듀레이션은 2 ms이므로 서브캐리어 간격이 30KHz인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간에는 8개의 SSB가 포함될 수 있다. 이때, 기지국은 제1 전송을 수행하기 전에 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 4개의 SSB를 전송을 수행할 수 있다. 또한, 기지국은 제2 전송을 수행하기 전에 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 4개의 SSB를 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 DRS를 포함하는 전송 중 일부 구간은 1 ms 이하의 듀레이션을 갖고, DRS 전송 듀티 싸이클이 1/20 이하일 수 있다. 이때, 기지국은 듀티 사이클이 1/20 이하이고, 1ms 이하의 듀레이션을 가지는 DRS를 포함하는 전송 중 일부 구간을 위해 단일 시간 구간 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, 단일 시간 구간 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스는 제2 타입 채널 액세스일 수 있다. 또한 기지국은 나머지 전송 구간을 위해 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백오프가 수행되고, CW의 크기가 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정되는 채널 액세스는 제1 타입 채널 액세스일 수 있다.
DRS에 포함될 수 있는 최대 SSB의 개수가 8일 수 있다. 이후 설명에서는 DRS에 포함되는 SSB의 개수가 8임을 가정하여 설명한다.
DRS 전송의 주기가 20 ms인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간의 듀레이션은 1 ms이므로 서브캐리어 간격이 15 KHz인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간에는 2개의 SSB가 포함될 수 있다. 이때, 기지국은 제1 전송을 수행하기 전에 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 2개의 SSB를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 제2 전송을 수행하기 전에 제1 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 6개의 SSB를 전송할 수 있다. 또한, DRS 전송의 주기가 20 ms인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간의 듀레이션은 1 ms이므로 서브캐리어 간격이 30 KHz인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간에는 4개의 SSB가 포함될 수 있다. 이때, 기지국은 제1 전송을 수행하기 전에 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 4개의 SSB를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 제2 전송을 수행하기 전에 제1 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 4개의 SSB를 전송할 수 있다.
DRS 전송의 주기가 40 ms인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간의 듀레이션은 2 ms이다. 서브캐리어 간격이 15 KHz인 경우, 1 ms 듀레이션을 갖고 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간에는 2개의 SSB가 포함될 수 있다. 기지국은 제1 전송을 수행하기 전에 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 2개의 SSB를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 제2 전송을 수행하기 전에 제1 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 나머지 6개의 SSB를 전송할 수 있다. 또한, DRS 전송의 주기가 40 ms인 경우 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간의 듀레이션은 2 ms이다. 서브캐리어 간격이 30KHz인 경우, 1 ms 듀레이션을 갖고 DRS 전송의 듀티 싸이클이 1/20 이하인 전송 구간에는 4개의 SSB가 포함될 수 있다. 이때, 기지국은 제1 전송을 수행하기 전에 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 4개의 SSB를 전송을 수행할 수 있다. 또한, 기지국은 제2 전송을 수행하기 전에 제1 타입 채널 액세스를 수행하고, 채널 액세스에 성공한 경우 4개의 SSB를 전송할 수 있다.
또한, DRS 전송 윈도우 듀레이션은 T ms로 설정될 수 있다. 이때, T는 1 이상의 자연수일 수 있다. T는 5 또는 6일 수 있다. 또는 T는 DRS에 포함되는 최대 가능한 수의 SSB가 포함될 수 있는 최소 시간 구간의 배수로 설정될 수 있다. DRS 전송 윈도우의 듀레이션이 1 ms 이상인 경우, 기지국은 DRS 전송 윈도우의 마지막 1 ms 전에는 단일 시간 구간 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, DRS 전송 윈도우의 마지막 1 ms의 DRS 전송 듀티 싸이클이 1/20 이하인 경우, 기지국은 DRS 전송 윈도우의 마지막 1 ms 전에는 단일 시간 구간 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스를 수행할 수 있다. 단일 시간 구간 기반 LBT만이 수행되는 채널 액세스는 앞서 설명한 제2 타입 채널 액세스일 수 있다. 또한, 기지국은 DRS 전송 윈도우의 마지막 1 ms 전에는 제1 타입 채널 액세스 또는 제2 타입 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이러한 실시 예들을 통해 단말은 신속하게 초기 접속 및 RRM 측정을 수행할 수 있다.
이하 본 명세서에서는 NR-U 시스템에서의 CORESET#0 구성 방법 및 RMSI(Remaining system information) 설정(configuration) 방법에 대해 설명한다.
구체적으로, 도 35를 참조하여 RMSI를 스케줄링하는 PDCCH를 포함하는 CORESET#0이 차지할 수 있는 심볼의 위치와 RMSI가 구성(할당, 설정)되는 PDSCH의 길이 및 PDSCH의 시작 시점을 설정하는 방법에 대해 설명한다. 구체적으로 RMSI의 SLIV(Start and Length Indicator)를 설정하는 방법일 수 있다. 도 35에서 슬롯은 2개의 하프 슬롯으로 구성될 수 있다. 본 명세서에서 슬롯 #n, 심볼 #n은 각각 n번째 슬롯, n번째 심볼을 의미할 수 있다.
옵션-1) 도 35의 SSB 패턴(pattern) A의 경우, 하나의 슬롯 내 첫번째 SSB에 대해서는 Type0-PDCCH가 2 심볼 길이의 CORESET#0을 지원하는 경우 심볼 #0, #1에 CORESET#0이 매핑될 수 있고, Type0-PDCCH가 1 심볼 길이의 CORESET#0을 지원하는 경우 심볼 #0에 CORESET#0이 매핑될 수 있다. 하나의 슬롯 내 두번째 SSB에 대해서는 Type0-PDCCH가 2 심볼 길이의 CORESET#0을 지원하는 경우 심볼 #6, #7에 CORESET#0이 매핑될 수 있고, Type0-PDCCH가 1 심볼 길이의 CORESET#0을 지원하는 경우 심볼 #6 또는 #7에 CORESET#0이 매핑될 수 있다. 옵션-2) 도 35의 SSB 패턴(pattern) B의 경우, 하나의 슬롯 내 첫번째 SSB에 대해서는 Type0-PDCCH가 2 심볼 길이의 CORESET#0을 지원하는 경우 심볼 #0, #1에 CORESET#0이 매핑될 수 있고, Type0-PDCCH가 1 심볼 길이의 CORESET#0을 지원하는 경우 심볼 #0에 CORESET#0이 매핑될 수 있다. 하나의 슬롯 내 두번째 SSB에 대해서는 Type0-PDCCH가 2 심볼 길이의 CORESET#0을 지원하는 경우 심볼 #7, #8에 CORESET#0이 매핑될 수 있고, Type0-PDCCH가 1 심볼 길이의 CORESET#0을 지원하는 경우 심볼 #7에 CORESET#0이 매핑될 수 있다. 옵션-3) 도 35의 SSB 패턴(pattern) A의 경우, 하나의 슬롯 내 첫번째 SSB에 대해서는 Type0-PDCCH가 2 심볼 길이의 CORESET#0을 지원하는 경우 심볼 #0, #1에 CORESET#0이 매핑될 수 있고, Type0-PDCCH가 1 심볼 길이의 CORESET#0을 지원하는 경우 심볼 #0에 CORESET#0이 매핑될 수 있다. 하나의 슬롯 내 두번째 SSB에 대해서는 Type0-PDCCH가 2 심볼 길이인 CORESET#0은 지원되지 않고, Type0-PDCCH가 1 심볼 길이의 CORESET#0을 지원하는 경우 심볼 #7에 CORESET#0이 매핑될 수 있다.
4개의 심볼로 RMSI-PDSCH가 구성되는 경우 슬롯 내 RMSI-PDSCH가 구성되는 시작 심볼을 설정하는 방법에 대해 설명한다.
옵션-1의 경우, RMSI-PDSCH가 구성되는 시작 심볼의 시작 심볼 인덱스는 하나의 슬롯의 첫번째 SSB에 대해서는 심볼 #1, #2, 또는 #3일 수 있고, 하나의 슬롯의 두번째 SSB에 대해서는 심볼 #7 #8 또는 #9일 수 있다. 또한, 하나의 슬롯의 마지막 한 심볼은 슬롯 간 LBT 갭으로 설정될 수 있다. 옵션-2의 경우, RMSI-PDSCH가 구성되는 시작 심볼의 시작 심볼 인덱스는 하나의 슬롯의 첫번째 SSB에 대해서는 심볼 #1, #2, 또는 #3일 수 있고, 하나의 슬롯의 두번째 SSB에 대해서는 심볼 #8 #9 또는 #10일 수 있다. 또한, 하나의 슬롯에는 LBT 갭이 설정되지 않을 수 있다. 옵션-3의 경우, RMSI-PDSCH가 구성되는 시작 심볼의 시작 심볼 인덱스는 하나의 슬롯의 첫번째 SSB에 대해서는 심볼 #2, 또는 #3일 수 있고, 하나의 슬롯의 두번째 SSB에 대해서는 심볼 #8 또는 #9일 수 있다. 또한, 하나의 슬롯의 마지막 한 심볼은 슬롯 간 LBT 갭으로 설정될 수 있다. 옵션 1 내지 옵션 3에 따른 RMSI-PDSCH의 구성과는 무관하게 RMSI-PDSCH가 4개의 심볼로 구성되면 슬롯의 마지막 하나의 심볼은 LBT 갭으로 설정될 수 있다. 이때 시작 심볼 인덱스는 CORESET#0의 길이와 무관하게 하나의 슬롯의 첫번째 SSB에 대해서는 심볼 #2이고 두번째 SSB에 대해서는 심볼 #8 또는 #9일 수 있다.
5개의 심볼로 RMSI-PDSCH가 구성되는 경우 슬롯 내 RMSI-PDSCH가 구성되는 시작 심볼을 설정하는 방법에 대해 설명한다.
옵션-1의 경우, RMSI-PDSCH가 구성되는 시작 심볼의 시작 심볼 인덱스는 하나의 슬롯의 첫번째 SSB에 대해서는 심볼 #1, 또는 #2일 수 있고, 하나의 슬롯의 두번째 SSB에 대해서는 심볼 #7 또는 #8일 수 있다. 또한, 하나의 슬롯의 마지막 한 심볼은 슬롯 간 LBT 갭으로 설정될 수 있다. 옵션-2의 경우, RMSI-PDSCH가 구성되는 시작 심볼의 시작 심볼 인덱스는 하나의 슬롯의 첫번째 SSB에 대해서는 심볼 #1, 또는 #2일 수 있고, 하나의 슬롯의 두번째 SSB에 대해서는 심볼 #8 또는 #9일 수 있다. 또한, 하나의 슬롯에는 LBT 갭이 설정되지 않을 수 있다. 옵션-3의 경우, RMSI-PDSCH가 구성되는 시작 심볼의 시작 심볼 인덱스는 하나의 슬롯의 첫번째 SSB에 대해서는 심볼 #2일 수 있고, 하나의 슬롯의 두번째 SSB에 대해서는 심볼 #8일 수 있다. 또한, 하나의 슬롯의 마지막 한 심볼은 슬롯 간 LBT 갭으로 설정될 수 있다. 옵션 1 내지 옵션 3에 따른 RMSI-PDSCH의 구성과는 무관하게 RMSI-PDSCH가 5개의 심볼로 구성되면 슬롯의 마지막 하나의 심볼은 LBT 갭으로 설정될 수 있다. 이때 시작 심볼 인덱스는 CORESET#0의 길이와 무관하게 하나의 슬롯의 첫번째 SSB에 대해서는 심볼 #2이고 두번째 SSB에 대해서는 심볼 #8일 수 있다.
6개의 심볼로 RMSI-PDSCH가 구성되는 경우 슬롯 내 RMSI-PDSCH가 구성되는 시작 심볼을 설정하는 방법에 대해 설명한다.
6개의 심볼로 RMSI-PDSCH가 구성되면 1심볼 길이의 CORESET#0만 지원될 수 있다. 옵션 1 내지 3에서 RMSI-PDSCH가 구성되는 시작 심볼의 시작 심볼 인덱스는 첫번째 SSB에 대해서는 심볼 #1일 수 있고, 두번째 SSB에 대해서는 심볼 #8일 수 있다. 이때, LBT 갭은 설정되지 않을 수 있다.
LBT 갭이 설정되어야 하는 경우, 6개의 심볼로 구성되는 RMSI-PDSCH는 사용되지 않고 4개 또는 5개의 심볼로 구성되는 RMSI-PDSCH가 사용될 수 있다.
NR-U 시스템에서 기지국은 최대 L개의 SS/PBCH 블록 인덱스를 가지는 하나 이상의 SS/PBCH 블록들을 단말에게 전송할 수 있다. 이때 L은 주파수 대역 범위에 따라 달라지는 값으로, 예를 들어, 주파수 대역이 3GHz 이하이면 L은 4일 수 있고, 3GHz 부터 6GHz 이하이면 L은 8일 수 있고, 6GHz 이상이면 L은 64일 수 있다. 기지국에서 수행하는 LBT의 아웃컴(outcome)에 따라 기지국은 SS/PBCH 블록 인덱스를 가지는 하나 이상의 SS/PBCH 블록들을 정해진 고정된 시점이 아닌 LBT가 성공한 시점 또는 이후의 시점에 하나 이상의 SS/PBCH 블록을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 기지국이 수행한 LBT의 아웃컴에 대한 정보를 알 수 없으므로 기지국으로부터의 하나 이상의 SS/PBCH 블록들의 전송이 실제로 수행된 시점을 판단할 수 없다. 따라서 SS/PBCH 블록이 전송될 수 있는 후보 SS/PBCH 블록 자원들에 대해 기 정의된 행동(behavior)을 수행하는 단말 행동이 정의될 필요가 있다. 예를 들어, 기지국은 최대 L 개의 SS/PBCH 블록의 전송을 고려하지만 단말은 특정 윈도우(예, 디스커버리 버스트 전송 윈도우(discovery burst transmission window, TBTW) 또는 DRS 윈도우) 내에서는 동일한 SS/PBCH 블록 인덱스를 가지는 하나의 SS/PBCH 블록만이 전송되는 것으로 가정하므로, 전송 시점을 판단하기 위한 단말 행동이 정의될 필요가 있다.
단말 행동
1. 하향링크 전송을 위한 자원 설정 및 PDSCH 레이트-매칭(rate-matching)에 관한 단말 행동
기지국은 단말에게 전송하는 PDSCH의 레이트-매칭을 위해 RRC 시그널링에 포함되는 정보(파라미터)를 통해 실제 전송되는 SS/PBCH 블록이 실제 전송되는 자원의 위치를 알려줄 수 있다. 예를 들어, ServingCellConfigCommon 또는 SIB1에 포함되는 ssb-PositionInBurst 라는 RRC 파라미터를 통해 자원의 위치를 알려줄 수 있다. 다만 라이센스드 캐리어(licensed carrier)에서 정보를 받은 단말은 ssb-PositionInBurst에서 나타낸 자원의 위치에서 SS/PBCH 블록이 전송되었음을 판단할 수 있다. 한편, PDSCH 전송이 할당된 자원이 SS/PBCH 블록이 전송되는 PRB와 중첩(overlap)되면, 단말은 중첩되는 자원 상에서 SS/PBCH 블록이 전송됨을 가정하여 레이트-매칭을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 SS/PBCH 블록이 전송되는 심볼의 PRB는 PDSCH의 전송을 위해 사용되지 않는 것으로 가정할 수 있다.
그러나 비면허 캐리어(unlicensed carrier) 또는 쉐어드 스펙트럼(shared spectrum)에서 SS/PBCH 블록의 전송이 수행되면, 기지국이 ssb-PositionInBurst를 통해 SS/PBCH 블록이 전송되는 위치를 알려주더라도 실제 기지국이 전송하는 SS/PBCH 블록의 위치는 LBT 아웃컴에 따라 달라질 수 있다. 그러나 단말은 기지국의 LBT의 성공여부를 알 수 없으므로 ssb-PositionInBurst가 나타내는 후보 SS/PBCH 블록의 위치에서 SS/PBCH 블록이 전송되는 것으로 가정해야 한다. 이때, ssb-PositionInBurst가 나타내는 위치는 SS/PBCH 블록이 전송될 수 있는 후보 SS/PBCH 블록 위치를 모두 포함할 수 있다.
도 36은 본 발명의 일 실시예에 따른 SS/PBCH 블록 인덱스를 가지는 SS/PBCH 블록을 전송하는 방법을 나타낸다.
도 36을 참조하면, 기지국은 서브캐리어 스패이싱이 30kHz이고 디스커버리 버스트 전송 윈도우가 5ms이고, L이 8일 때 0, 1, 2, 3의 SS/PBCH 블록 인덱스를 전송할 수 있다. 기지국은 ssb-PositionInBurst를 통해 단말에게 SS/PBCH 블록 인덱스(예, 0, 1, 2, 3)를 알려줄 수 있고, 단말은 DBTW 내에서 SS/PBCH 블록 인덱스(예, 0, 1, 2, 3)에 대응되는 후보 SS/PBCH 블록의 후보 SS/PBCH 블록 인덱스가 전송될 수 있는 자원에서 PDSCH 레이트-매칭을 수행할 수 있다. PDSCH 전송이 할당된 자원이 SS/PBCH 블록(대응되는 후보 SS/PBCH 블록 포함)이 전송되는 PRB와 중첩(overlap)되면, 단말은 중첩되는 자원 상에서 SS/PBCH 블록이 전송됨을 가정하여 레이트-매칭을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 SS/PBCH 블록이 전송되는 심볼의 PRB는 PDSCH의 전송을 위해 사용되지 않는 것으로 가정할 수 있다.
한편, 비면허 캐리어(unlicensed carrier) 또는 쉐어드 스펙트럼(shared spectrum)에서 SS/PBCH 블록의 전송이 수행되면, 기지국은 ssb-PositionInBurst를 통해 SS/PBCH 블록이 전송되는 위치를 알려줄 수 있다. 그러나, 단말은 DBTW 내에서 처음 전송된 SS/PBCH 블록 인덱스와 동일한 SS/PBCH 블록 인덱스를 가지는 SS/PBCH 블록의 전송은 하나 이상 수행되지 않음을 가정할 수 있다. 이때, 단말이 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스를 검출(detection)하는 경우, 단말은 DBTW 내 처음 전송된 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스와 동일한 SS/PBCH 블록 인덱스는 전송되지 않는 것으로 가정할 수 있다. 단말은 처음 전송된 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스 이후 전송되는 후보 SS/PBCH 블록 인덱스에 대해서는 PDSCH 레이트-매칭을 수행하지 않을 수 있다.
예를 들어 도 36을 참조하면, 첫번째 DBTW 내에서 단말이 기지국이 전송한 SS/PBCH 블록 인덱스 중 인덱스 0을 검출하였다면, 단말은 DBTW 내에서 상기 검출한 인덱스 0 이후의 인덱스 0을 가지는 PDSCH 전송(도 36의 후보 위치 인덱스 16)에 대해서는 PDSCH 레이트-매칭을 수행하지 않을 수 있다. 또 다른 예로, 단말이 인덱스 0, 1, 2, 3을 모두 검출한 경우, 단말은 DBTW 내에서 상기 검출한 인덱스 0, 1, 2, 3 이후의 인덱스 0을 가지는 PDSCH 전송(도 36의 후보 위치 인덱스 16, 17, 18, 19)에 대해서는 PDSCH 레이트-매칭을 수행하지 않을 수 있다.
한편, 비면허 캐리어(unlicensed carrier) 또는 쉐어드 스펙트럼(shared spectrum)에서 SS/PBCH 블록의 전송이 수행되면, 기지국은 ssb-PositionInBurst를 통해 기지국이 전송하는 SS/PBCH 블록이 설정된 자원의 위치를 단말에게 알려줄 수 있으나, 단말은 DBTW 내의 모든 후보 SS/PBCH 블록 인덱스에의 PDSCH 전송에 대해서는 PDSCH 레이트-매칭을 수행할 수 있다. 단말은 기지국이 전송할 수 있는 SS/PBCH 블록의 최대 개수(L)에 기초하여 DBTW 내 모든 후보 SS/PBCH 블록 인덱스의 PDSCH 전송에 대해 PDSCh 레이트-매칭을 수행할 수 있다.
2. 상향링크를 위한 자원 설정 (랜덤 액세스 프리앰블, PUCCH, PUCCH의 반복 전송, PUSCH 및 PUSCH의 반복 전송을 위한 자원 설정)
SS/PBCH 블록은 반-정적(semi-static)하게 설정된 UL 심볼뿐 아니라 DL 심볼 및 플렉서블 심볼 세트에서 전송될 수 있다. 반-정적하게 DL로 설정된 자원에 SS/PBCH 블록 또는 후보 SS/PBCH 블록의 전송이 설정되더라도, DL로 설정된 자원은 상향링크 전송을 위한 자원이 설정될 때 제외되므로, 모호함이 발생하지 않는다. 그러나 SS/PBCH 블록 또는 후보 SS/PBCH 블록이 전송되도록 설정된 자원에 플렉서블 심볼 세트가 포함된 경우, 후보 SS/PBCH 블록의 위치에서 SS/PBCH 블록의 전송이 실제로 발생하는지 여부에 따라 상향링크 전송을 위한 자원이 달리 설정될 수 있다. 특히 비면허 캐리어(unlicensed carrier) 또는 쉐어드 스펙트럼(shared spectrum)에서 기지국은 ssb-PositionInBurst를 통해 기지국으로부터 전송되는 SS/PBCH block의 자원의 위치를 알려줄 수 있으나, 실제 SS/PBCH 블록이 전송되는 자원의 위치는 LBT 아웃컴에 따라 달라질 수 있다.
예를 들어, SS/PBCH 블록 또는 후보 SS/PBCH 블록이 전송되는 자원에 플렉서블 심볼 세트가 포함되면, 단말은 ssb-PositionInBurst를 통해 지시되는 SS/PBCH 블록 인덱스에 대응하는 후보 SS/PBCH 블록 위치에서 SS/PBCH 블록이 전송될 것으로 가정할 수 있다. 이는 기지국이 후보 SS/PBCH 블록 위치에서 SS/PBCH 블록이 실제로 전송하는지 여부와는 무관할 수 있다. 한편, 단말이 지시 받은 후보 SS/PBCH 블록 위치에서 SS/PBCH 블록이 전송되지 않는 경우, 블렉서블 심볼 세트는 상향링크를 위한 자원(랜덤 액세스 프리앰블, PUCCH, PUCCH의 반복 전송, PUSCH 및 PUSCH의 반복 전송을 위한 자원)으로 설정될 수 있다. 한편, 플렉서블 심볼 세트는 상향링크를 위한 자원으로 설정되지 않고, 상향링크를 위한 자원 설정 시 배제될 수 있다. 도 36을 참조하면, SS/PBCH 블록 또는 후보 SS/PBCH 블록이 전송되는 자원에 플렉서블 심볼 세트가 포함되면, 단말은 ssb-PositionInBurst를 통해 지시되는 SS/PBCH 블록 인덱스 0, 1, 2, 3에 대응되는 후보 SS/PBCH 블록 인덱스의 자원은 상향링크 전송을 위한 자원 설정 시 배제될 수 있다. SS/PBCH 블록이 전송될 수 있는 후보 SS/PBCH 블록과 (상위 계층을 통해 스케줄링 되는)상향링크 전송이 설정된 자원이 일부 또는 전부 중첩되는 경우, 단말은 상향링크 전송을 드롭하거나 상향링크 전송을 수행하지 않을 수 있다.
SS/PBCH 블록 또는 후보 SS/PBCH 블록이 전송되는 자원에 플렉서블 심볼 세트가 포함될 때, 비면허 캐리어(unlicensed carrier) 또는 쉐어드 스펙트럼(shared spectrum)에서 SS/PBCH 블록의 전송이 수행되면, 기지국은 ssb-PositionInBurst를 통해 SS/PBCH 블록이 전송되는 위치를 알려줄 수 있다. 그러나, 단말은 DBTW 내에서 처음 전송된 SS/PBCH 블록 인덱스와 동일한 SS/PBCH 블록 인덱스를 가지는 SS/PBCH 블록의 전송은 하나 이상 수행되지 않음을 가정할 수 있다. 이때, 단말이 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스를 검출(detection)하는 경우, 단말은 DBTW 내 처음 전송된 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스와 동일한 SS/PBCH 블록 인덱스는 전송되지 않는 것으로 가정할 수 있다. 단말은 처음 전송된 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스 이후의 플렉서블 심볼 세트에 포함된 후보 SS/PBCH 블록 인덱스가 설정된 자원은 상향링크 전송을 위한 설정에 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 36을 참조하면 첫번째 DBTW 내에서 단말이 기지국이 전송한 SS/PBCH 블록 인덱스 중 인덱스 0을 검출한 경우, 단말은 검출한 인덱스 0 이후의 인덱스 0을 가지는 후보 위치 인덱스 16에 스케줄링된 상향링크 전송 또는 상위 계층에 의해 설정된 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 또 다른 예로, 단말이 인덱스 0, 1, 2, 3을 모두 검출한 경우, 단말은 검출한 인덱스 0, 1, 2, 3 이후의 인덱스 0, 1, 2, 3을 가지는 후보 위치 인덱스 16, 17, 18, 19에 스케줄링된 상향링크 전송 또는 상위 계층에 의해 설정된 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
또 다른 예로서 SS/PBCH 블록 또는 후보 SS/PBCH 블록의 위치에 플렉서블 심볼 세트가 포함되는 경우, 단말은 DBTW 내의 모든 후보 SS/PBCH 블록 인덱스가 설정된 자원은 상향링크 전송을 위한 자원 설정 시 배제할 수 있다. 단말은 상향링크 전송을 드랍하거나 수행하지 않을 수 있다.
랜덤 액세스 프리앰블을 위한 자원 설정
a. 비면허 캐리어(unlicensed carrier) 또는 쉐어드 스펙트럼(shared spectrum)에서 SS/PBCH 블록의 전송이 수행되기 위해 기지국은 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하기 위한 PRACH 슬롯의 PRACH 오케이젼(occasion)을 설정할 수 있다. 단말은 ssb-PositionInBurst를 통해 기지국으로부터 전송되는 SS/PBCH 블록의 인덱스에 대응하는 후보 SS/PBCH 블록 위치에서 SS/PBCH 블록이 전송됨을 가정하여 PRACH 오케이젼의 유효성(valid) 여부를 판단할 수 있다. 이는 기지국이 SS/PBCH 블록을 실제 후보 SS/PBCH 블록 위치에서 전송하였는지 여부와는 무관할 수 있다. b. 비면허 캐리어(unlicensed carrier) 또는 쉐어드 스펙트럼(shared spectrum)에서 SS/PBCH 블록의 전송이 수행되면, 기지국은 ssb-PositionInBurst를 통해 SS/PBCH 블록이 전송되는 위치를 알려줄 수 있다. 그러나, 단말은 DBTW 내에서 처음 전송된 SS/PBCH 블록 인덱스와 동일한 SS/PBCH 블록 인덱스를 가지는 SS/PBCH 블록의 전송은 하나 이상 수행되지 않음을 가정할 수 있다. 이때, 단말이 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스를 검출(detection)하는 경우, 단말은 DBTW 내 처음 전송된 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스와 동일한 SS/PBCH 블록 인덱스는 전송되지 않는 것으로 가정할 수 있다. 단말은 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스 검출 이후의 자원에서는 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스에 대응되는 후보 SS/PBCH 블록의 인덱스에 대해서는 SS/PBCH 블록이 전송됨을 가정하지 않고 PRACH 오케이젼의 유효성을 판단할 수 있다. SS/PBCH 블록 인덱스에 대응하는 후보 SS/PBCH 블록 위치는 단말이 후보 SS/PBCH 블록 위치에서 SS/PBCH 블록을 검출할 때 까지만 사용될 수 있다. 검출 이후 단말은 후보 SS/PBCH 블록 인덱스 위치에서는 SS/PBCH block을 위한 가정을 하지 않고 PRACH 오케이젼의 유효성을 판단할 수 있다. 예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon이 단말에게 제공되지 않으면, 단말은 PRACH 오케이젼이 ssb-PositionInBurst를 통해 기지국이 전송하는 SS/PBCH 블록의 인덱스에 대응하는 후보 SS/PBCH 블록의 위치보다 앞서지 않고, 후보 SS/PBCH 블록 인덱스의 마지막 심볼 이후 적어도 N_gap 심볼만큼 떨어진 위치에서 시작하는 경우 PRACH 오케이젼을 유효한 것으로 판단할 수 있다. 한편, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon이 단말에게 제공된다면, 단말은 PRACH 오케이젼이 후보 SS/PBCH 블록 위치보다 앞서지 않고, 마지막 DL 심볼 이후 이후 적어도 N_gap 심볼만큼 떨어진 위치에서 시작하고, 후보 SS/PBCH 블록 인덱스를 수신한 마지막 심볼 이후 적어도 N_gap 심볼만큼 떨어진 위치에서 시작하는 경우 PRACH 오케이젼을 유효한 것으로 판단할 수 있다. N_gap 심볼의 길이는 프리앰블 포맷 B4에서는 0으로 설정되고, 이외의 경우에는 랜덤 액세스 프리앰블이 사용하는 서브캐리어 스패이싱에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 랜덤 액세스 프리앰블이 사용하는 서브캐리어 스패이싱이 1.25kHz 또는 5kHz인 경우 N_gap 심볼의 길이는 0일 수 있고, 서브캐리어 스패이싱이 15kHz 30kHz, 60kHz 또는 120kHz의 경우에는 N_gap 심볼의 길이는 2일 수 있다.
또한, 단말은 DBTW 내 모든 후보 SS/PBCH 블록의 위치에서 SS/PBCH 블록이 전송되는 것으로 가정하여 PRACH 오케이젼의 유효성을 판단할 수 있다.
PUCCH의 반복 전송을 위한 자원 설정
비면허 캐리어(unlicensed carrier) 또는 쉐어드 스펙트럼(shared spectrum)에서 SS/PBCH 블록의 전송이 수행되면, 단말이 수행하는 PUCCH의 반복 전송을 위한 반복 전송 슬롯의 수(N^repeat_PUCCH slots)가 설정되어야 한다. 단말은 ssb-PositionInBurst를 통해 기지국이 전송하는 SS/PBCH 블록의 인덱스에 대응하는 후보 SS/PBCH 블록 위치에서 SS/PBCH 블록이 실제 전송되었는지와 무관하게 후보 SS/PBCH 블록 위치에서 SS/PBCH 블록이 전송됨을 가정할 수 있다. 이때, 후보 SS/PBCH 블록 위치가 설정된 심볼이 아닌 UL 심볼과 플렉서블 심볼을 고려하여 반복 전송 슬롯의 수(N^repeat_PUCCH slots)은 설정될 수 있다.
비면허 캐리어(unlicensed carrier) 또는 쉐어드 스펙트럼(shared spectrum)에서 SS/PBCH 블록의 전송이 수행되면, 기지국은 ssb-PositionInBurst를 통해 SS/PBCH 블록이 전송되는 위치를 알려줄 수 있다. 그러나, 단말은 DBTW 내에서 처음 전송된 SS/PBCH 블록 인덱스와 동일한 SS/PBCH 블록 인덱스를 가지는 SS/PBCH 블록의 전송은 하나 이상 수행되지 않음을 가정할 수 있다. 이때, 단말이 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스를 검출(detection)하는 경우, 단말은 DBTW 내 처음 전송된 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스와 동일한 SS/PBCH 블록 인덱스는 전송되지 않는 것으로 가정할 수 있다. 단말은 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스 검출 이후의 자원에서는 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스에 대응되는 후보 SS/PBCH 블록의 인덱스에 대해서는 SS/PBCH 블록이 전송됨을 가정하지 않을 수 있다. 검출 이전에는 후보 SS/PBCH 블록 인덱스의 위치를 포함하는 심볼이 아닌 UL 심볼과 플렉서블 심볼을 고려하여 PUCCH의 반복 전송을 위한 반복 전송 슬롯의 수(N^repeat_PUCCH slots)는 설정될 수 있다. 검출 이후에는, 반복 전송 슬롯의 수(N^repeat_PUCCH slots)는 후보 SS/PBCH 블록 위치와 무관하게 UL 심볼과 플렉서블 심볼을 고려하여 설정될 수 있다.
단말은 DBTW 내 모든 후보 SS/PBCH 블록 위치에서 SS/PBCH 블록이 전송됨을 가정하여 반복 전송 슬롯의 수(N^repeat_PUCCH slots)을 결정할 수 있다.
PUSCH의 반복 전송을 위한 자원 설정
비면허 캐리어(unlicensed carrier) 또는 쉐어드 스펙트럼(shared spectrum)에서 SS/PBCH 블록의 전송이 수행되면, 단말이 수행하는 PUSCH의 반복 전송을 위한 자원이 설정되어야 한다. 단말은 ssb-PositionInBurst를 통해 기지국이 전송하는 SS/PBCH 블록의 인덱스에 대응하는 후보 SS/PBCH 블록 위치에서 SS/PBCH 블록이 실제 전송되었는지와 무관하게 후보 SS/PBCH 블록 위치에서 SS/PBCH 블록이 전송됨을 가정할 수 있다. 이때, 후보 SS/PBCH 블록 위치가 설정된 심볼이 아닌 UL 심볼과 플렉서블 심볼을 고려하여 PUSCH의 반복 전송을 위한 자원이 설정될 수 있다.
비면허 캐리어(unlicensed carrier) 또는 쉐어드 스펙트럼(shared spectrum)에서 SS/PBCH 블록의 전송이 수행되면, 기지국은 ssb-PositionInBurst를 통해 SS/PBCH 블록이 전송되는 위치를 알려줄 수 있다. 그러나, 단말은 DBTW 내에서 처음 전송된 SS/PBCH 블록 인덱스와 동일한 SS/PBCH 블록 인덱스를 가지는 SS/PBCH 블록의 전송은 하나 이상 수행되지 않음을 가정할 수 있다. 이때, 단말이 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스를 검출(detection)하는 경우, 단말은 DBTW 내 처음 전송된 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스와 동일한 SS/PBCH 블록 인덱스는 전송되지 않는 것으로 가정할 수 있다. 단말은 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스 검출 이후의 자원에서는 상기 특정한 하나의 SS/PBCH 블록 인덱스에 대응되는 후보 SS/PBCH 블록의 인덱스에 대해서는 SS/PBCH 블록이 전송됨을 가정하지 않을 수 있다. 검출 이전에는 후보 SS/PBCH 블록 인덱스의 위치를 포함하는 심볼이 아닌 UL 심볼과 플렉서블 심볼을 고려하여 PUSCH의 반복 전송을 위한 자원이 설정될 수 있다. 검출 이후에는, PUSCH의 반복 전송을 위한 자원은 후보 SS/PBCH 블록 위치와 무관하게 UL 심볼과 플렉서블 심볼을 고려하여 설정될 수 있다.
단말은 DBTW 내 모든 후보 SS/PBCH 블록 위치에서 SS/PBCH 블록이 전송됨을 가정하여 PUSCH의 반복 전송을 위한 자원을 설정할 수 있다.
52.6GHz를 초과하는 주파수 대역을 위한 SSB(SS/PBCH 블록)
NR 시스템에서는 SSB의 전송을 위해서 각 주파수 대역 별 하나의 서브캐리어 스패이싱을 정의할 수 있다. 이로 인해 초기 셀 접속을 위해 단말이 SSB를 검출하기 위한 복잡도를 줄일 수 있다. 6GHz이하의 주파수 대역에서는 SSB를 위해 15kHz 또는 30kHz의 서브캐리어 스패이싱이 사용될 수 있고, 6GHz이상의 주파수 대역에서는 SSB를 위해 120kHz 또는 240kHz의 서브캐리어 스패이싱이 사용될 수 있다. 52.6GHz 이상의 주파수 대역에 대해서는 기존 NR 시스템에서 사용하던 서브캐리어 스패이싱보다 큰 480kHz, 960kHz, 1920kHz의 서브캐리어 스패이싱이 추가적으로 사용될 수 있다. 이하 본 명세서에서는 52.6GHz 이상의 주파수 대역에서 NR 시스템을 위한 SSB를 구성하는 방법에 대해 설명한다. 서브캐리어 스패이싱이 2의 지수승 만큼 증가하면 시간영역의 심볼 길이는 2의 지수승 만큼 감소하게 되고, 따라서 CP의 길이도 줄어들 수 있다. 그러나 서로 다른 빔포밍(beamforming)을 사용하기 위해서는 빔 링크(beam link)의 연결이 필요하고 이를 위해 빔 스위핑(beam sweeping)이 필요하다. 즉, 빔 스위핑을 통해 빔 스위칭이 수행될 수 있고, 빔 스위핑이 수행되기 위해서는 서로 다른 빔 전송을 위한 빔 스위칭 시간(beam switching time)이 필요할 수 있다. 기지국은 초기 접속을 수행하게 하는 SSB를 전송할 때, 서로 다른 빔 인덱스를 가지고 서로 다른 SSB 인덱스에 매핑하여 서로 다른 SSB 인덱스를 가지는 SSB를 빔 스위핑을 통해 단말에게 전송할 수 있다. 이때 기존 6GHz이상의 주파수 대역을 위해서 빔 스위핑시 빔 스위칭 시간은 최대 100ns까지 보장되어야 한다. 이때 100ns는 CP의 길이 보다 작은 시간이므로 기지국이 시간을 보장할 수 있었다. 그러나 52.6GHz 이상의 주파수 대역에 대해서 NR에서는 기존의 서브캐리어 스패이싱보다 큰 480kHz, 960kHz, 1920kHz의 서브캐리어 스패이싱이 사용될 수 있으므로, CP의 길이가 100ns 보다 작은 경우가 발생할 수 있다. 구체적으로 960kHz의 서브캐리어 스패이싱이 사용되는 경우 CP의 길이는 100ns 보다 작을 수 있다. 따라서 CP의 길이가 100ns 보다 작은 경우, 기지국은 빔 스위핑을 수행할 수 없다는 문제가 있다.
표 4는 각 서브 캐리어 스패이싱 별(뉴머롤로지(numerology, u) 별) CP의 길이를 나타낸다.
u SCS[kHz] CP type CP length [ns]
0 15 Normal 4687.5
1 30 Normal 2343.75
2 60 Normal 1171.88
3 120 Normal 585.94
4 240 Normal 292.97
5 480 Normal 146.48
6 960 Normal 73.24
서로 다른 SSB 인덱스를 가지는 SSB의 전송을 위한 빔 스위칭을 위해 서로 다른 SSB 인덱스를 가지는 SSB 간에는 적어도 하나의 심볼(갭)이 설정될 수 있다.
도 37은 본 발명의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 심볼(갭)을 고려한 시간 영역에서 SSB가 구성되는 패턴을 나타낸다. 구체적으로 도 37은 480kHz, 960kHz의 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때 시간 영역에서 SSB가 구성되는 패턴을 나타낸다.
도 37을 참조하면, i) CP 길이 내에 빔 스위칭 시간이 보장되지 않는 경우 서로 다른 SSB 인덱스를 가지는 SSB들 사이에 적어도 하나의 심볼(갭)이 설정될 수 있다. ii) 하나의 대역에 서로 다른 신호 및 채널들 간에 서로 다른 서브캐리어 스패이싱이 지원되는 경우, 120kHz 또는 240kHz 서브캐리어 스패이싱을 사용하는 신호 또는 채널(들)간 멀티플렉싱이 수행될 수 있다. 이를 위해 120kHz 또는 240kHz의 서브캐리어 스패이싱을 사용하여 전송되는 신호들이 사용하도록 480kHz 및 960kHz의 서브캐리어 스패이싱을 사용하여 전송되는 SSB를 구성할 때 적어도 하나 또는 두개의 심볼은 비워질 수 있다. 이때 비워지는 심볼은 120kHz 또는 240kHz의 서브캐리어 스패이싱을 기준으로 설정될 수 있다. 이로 인해 480kHz 또는 960kHz의 서브캐리어 스패이싱을 사용하여 전송되는 SSB와 120kHz 또는 240kHz의 서브캐리어 스패이싱을 사용하여 전송되는 신호 또는 채널들은 TDM 멀티플렉싱될 수 있다. iii) 하나의 주파수 대역의 하나의 슬롯 내에 하향링크와 상향링크의 서로 다른 신호 또는 채널들 간 서로 다른 서브캐리어 스패이싱이 사용되는 경우 120kHz 또는 240kHz의 서브캐리어 스패이싱을 사용하는 신호를 위해 480kHz 또는 960kHz의 서브캐리어 스패이싱을 사용하는 SSB 구성 시 마지막으로부터 적어도 하나 이상의 심볼은 비워질 수 있다. 이때 비워지는 심볼은 120kHz 또는 240kHz의 서브캐리어 스패이싱을 기준으로 설정될 수 있다. 이로 인해 480kHz 또는 960kHz의 서브캐리어 스패이싱을 사용하여 전송되는 SSB와 120kHz 또는 240kHz의 서브캐리어 스패이싱을 사용하여 전송되는 신호 또는 채널들은 TDM 멀티플렉싱될 수 있다. 또한 하나의 슬롯 내 상향링크 채널과 하향링크 채널이 전송될 때 하나의 슬롯 내 마지막 하나 이상의 심볼에 상향링크 컨트롤 채널이 전송될 수 있다.
도 37은 120kHz의 서브캐리어 스패이싱의 하나의 슬롯을 기준으로, 240kHz의 서브캐리어 스패이싱의 두개의 슬롯을 기준으로 하여 480kHz 및 960kHz의 서브캐리어 스패이싱의 슬롯들 내 4개의 심볼들로 구성되는 SSB들이 매핑되는 위치를 나타낸다. 예를 들어, 기지국이 설정할 수 있는 SSB의 최대 개수가 64인 경우, 120kHz의 서브캐리어 스패이싱에서는 하나의 슬롯을 기준으로, 240kHz의 서브캐리어 스패이싱에서는 두 개의 슬롯을 기준으로 연속적인 시간 영역 상에서 SSB를 매핑할 수 있다.
이하에서는 52.6GHz 이상의 주파수 대역에서 SSB를 포함하는 디스커버리 버스트(discovery burst, DB)를 구성하는 방법 및 디스커버리 버스트 전송 윈도우(discovery burst transmission window, DBTW)를 설정하는 방법에 대해 설명한다. 또한, 이하에서는 DBTW 내에서 또는 복수 개의 DBTW들 간 SSB를 이용하여 시간 동기를 설정하는 방법과 후보 SSB 인덱스들의 QCL 설정 방법에 대해 설명한다. NR 시스템에서는 SSB의 전송을 위해서 각 밴드 별 하나의 서브 캐리어 스패이싱이 정의되어 단말이 초기 셀 접속을 위해 SSB를 검출하기 위한 복잡도가 줄어들 수 있다.
도 38 내지 도 42은 복수의 서브캐리어 스패이싱 각각에 대한 SSB의 설정 방법을 나타낸다.
비면허 캐리어(unlicensed carrier) 또는 쉐어드 스펙트럼(shared spectrum)에서 기지국과 단말 간 빔 오퍼레이션(beam operation)이 수행되기 위해 서로 다른 시간 영역에서 전송되는 SSB 인덱스를 이용해서 서로 다른 빔을 이용한 빔 링크가 설정되고 빔 매니지먼트가 수행될 수 있다. 기지국이 LBT를 통한 채널 액세스의 실패로 SSB 전송을 수행하지 못하는 경우, 빔 스위핑을 통한 기지국과 단말간 빔 링크를 설정하기 위해 레이턴시가 증가하게 된다는 문제가 있다. 따라서 기지국이 채널 액세스의 기회를 높이기 위한 SSB를 포함하는 DB를 구성하고, DBTW 내에서 DB에 포함된 SSB의 전송 기회를 최대한 많이 설정하여 시간 및 주파수 동기를 단말이 효율적으로 설정하는 방법이 필요하다. 이하 본 명세서에서는, 기지국의 LBT실패에 따른 DB와 DBTW 내 시간 영역 상에서 SSB를 구성하는 방법 및 후보 SSB 위치를 설정하는 방법 및 후보 SSB 인덱스와 QCL 관계를 설정하는 방법에 대해 설명한다. SSB를 포함하는 DB에 포함되는 신호 및 채널은 CORESET#0, Type0-PDCCH (for RMSI), RMSI-PDSCH, Type0A-PDCCCH (for OSI), Paging channel, CSI-RS 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
120kHz의 서브캐리어 스패이싱이 사용되는 경우, DBTW의 듀레이션은 5ms보다 크지 않을 수 있다. SSB에 포함된 PBCH 페이로드 크기(payload size)는 기존 NR 시스템에서의 6GHz를 넘는 주파수 대역에서 사용되는 페이로드 크기보다 크지 않을 수 있다. PBCH DMRS의 시퀀스의 수는 기존 NR 시스템에서의 6GHz를 넘는 주파수 대역에서 사용되는 시퀀스의 수와 동일할 수 있다.
1) 기존 NR 시스템에서의 6GHz를 넘는 주파수 대역에서 사용되는 구성과 동일하게 슬롯 내 SSB의 위치, 하프 프레임 내의 SSB 위치가 설정될 수 있다. 그리고 DBTW 내에서 LBT 실패에 따른 추가 후보 SSB 위치들이 설정될 수 있다.
52.6GHz이상의 주파수 대역에서 서브캐리어 스패이싱으로 120kHz 또는 240kHz가 지원되는 경우, SSB의 설정(슬롯 내 SSB의 들, 하프 프레임 내 SSB의 매핑 위치 등)은 각 서브캐리어 스패이싱 별로 기존 NR 시스템에서의 6GHz를 넘는 주파수 대역에서 120KHz의 서브캐리어 스패이싱, 240KHz의 서브캐리어 스패이싱이 사용될 때 구성되는 SSB의 설정들과 동일할 수 있다. 도 38(a)는 120kHz의 서브캐리어 스패싱에서의 SSB가 설정되는 것을 나타내고, 도 38(b)는 240kHz의 서브캐리어 스페이싱에서의 SSB가 설정되는 것을 나타낸다.
공유대역 또는 비면허대역에서의 기지국이 채널 액세스에 실패하여 DBTW 내에서 전송되지 못한 SSB를 전송하기 위해 DBTW 내 추가적인 후보 SSB 위치들이 설정될 수 있다. 단말은 기지국이 전송하지 못한 SSB를 후보 SSB 위치에서 수신한 경우 후보 SSB 위치를 기준으로 시간 동기를 설정할 수 있다. 도 39(a)는 120kHz의 서브캐리어 스페이싱에서의 추가적인 후보 SSB 위치를 나타내고, 도 39(b)는 240kHz의 서브캐리어 스페이싱에서의 추가적인 후보 SSB 위치를 나타낸다.
한편, 면허대역에서는 추가적인 후보 SSB 위치들은 설정되지 않을 수 있다. 따라서 면허대역과 비면허대역의 주파수 밴드들이 중첩되는 경우, 비면허대역의 주파수 밴드들이라도 LBT 면제(LBT exempt)가 가능한 경우에서의 SSB 설정 방법이 필요하다. LBT 면제가 가능한 경우에도 상술한 기존 NR 시스템에서의 6GHz를 넘는 주파수 대역에서 사용되는 SSB 설정이 52.6GHz이상의 주파수 대역에서의 SSB 설정에 동일하게 적용되는 방법이 사용될 수 있다.
도 39(a)는 120kHz의 서브캐리어 스패이싱에 있어서 추가적인 후보 SSB 위치를 설정하는 방법을 나타내고, 도 39(b)는 240kHz의 서브캐리어 스패이싱에 있어서 추가적인 후보 SSB 위치를 설정하는 방법을 나타낸다. 추가적인 후보 SSB는 기존 NR 시스템에서의 6GHz를 넘는 주파수 대역에서 SSB의 전송을 위해 사용되는 슬롯을 제외한 연속되는 슬롯들에 매핑될 수 있다. 연속되는 슬롯들에서 LBT 실패로 인해 전송되지 못한 SSB 인덱스가 전송될 수 있다.
도 39(a)를 참조하면 DBTW내 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 0 내지 7인 경우, SSB 인덱스는 슬롯당 2개가 전송될 수 있다. 따라서, SSB 인덱스는 최대 16개까지 전송될 수 있다. 기지국은 0 내지 15의 인덱스를 가지는 SSB 인덱스(최대 16개의 SSB 인덱스)들을 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 8 내지 9인 위치에서 전송할 수 있다. 단말은 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 8 내지 9인 위치에서는 기지국으로부터 특정 4개의 SSB 인덱스가 전송될 수 있음을 가정하여 SSB 검출을 수행할 수 있다. 특정 4개의 SSB 인덱스는 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 0 내지 7인 위치에서 전송 가능한 SSB 인덱스들 중 4개의 인덱스일 수 있다. 마찬가지로 단말은 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 18 내지 19인 위치에서는 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 10 내지 17인 위치에서 전송 가능한 SSB 인덱스들 중 특정 4개의 SSB 인덱스가 전송되는 것으로 가정하여 SSB 검출을 수행할 수 있다. 마찬가지로 단말은 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 28 내지 29인 위치에서는 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 20 내지 27인 위치에서 전송 가능한 SSB 인덱스들 중 특정 4개의 SSB 인덱스가 전송되는 것으로 가정하여 SSB 검출을 수행할 수 있다. 마찬가지로 단말은 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 38 내지 39인 위치에서는 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 30 내지 37인 위치에서 전송 가능한 SSB 인덱스들 중 특정 4개의 SSB 인덱스가 전송되는 것으로 가정하여 SSB 검출을 수행할 수 있다.
이하 특정 4개의 SSB 인덱스를 기지국과 단말간 모호함 없이 설정하는 방법에 대해 설명한다.
i) 도 39(a)를 참조하면, LBT는 기지국이 전송하고자 하는 시점 이전에 수행되므로 LBT의 실패는 DB의 시작 부분에서 발생될 확률이 크다. 따라서 특정 4개의 SSB 인덱스는 후보 위치 슬롯 인덱스들의 블록의 시작 시점에서부터 4개의 인덱스일 수 있다. 예를 들어, 후보 위치 슬롯 인덱스들의 블록 0은 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 0 내지 7인 슬롯의 집합이고, 후보 위치 슬롯 인덱스들의 블록 1은 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 10 내지 17인 슬롯의 집합이고, 후보 위치 슬롯 인덱스들의 블록 2은 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 20 내지 27인 슬롯의 집합이고, 후보 위치 슬롯 인덱스들의 블록 3은 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 30 내지 37인 슬롯의 집합일 수 있다. 이때 각 블록별로 각 블록 시작 시점에서의 특정 4개의 SSB 인덱스가 전송될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 블록 0의 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 0 및 1 슬롯에서 전송되도록 설정된 4개의 SSB 인덱스를 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 8 및 9인 슬롯에서 전송할 수 있다. 기지국은 블록 1의 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 10 및 11 슬롯에서 전송되도록 설정된 4개의 SSB 인덱스를 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 18 및 19인 슬롯에서 전송할 수 있다. 기지국은 블록 0의 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 20 및 21 슬롯에서 전송되도록 설정된 4개의 SSB 인덱스를 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 28 및 29인 슬롯에서 전송할 수 있다. 기지국은 블록 0의 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 30 및 31 슬롯에서 전송되도록 설정된 4개의 SSB 인덱스를 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 38 및 39인 슬롯에서 전송할 수 있다. 단말은 위치 슬롯 인덱스 i가 18, 19, 28, 29, 38 및 39인 슬롯에서 SSB가 전송될 것을 가정하여 SSB 검출을 수행할 수 있다.
ii) 서로 다른 SSB들 사이에 심볼(갭)이 존재하는 경우, 동일하거나 상이한 RAT의 간섭으로 인해 LBT가 실패할 수 있고, 기지국은 SSB를 전송하지 못할 수 있다. 따라서 서로 다른 SSB들 사이의 심볼(갭) 이후 첫번째 SSB 인덱스가 추가적인 후보 SSB 인덱스로 설정될 수 있다. 도 39(a)를 참조하면, 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 0 내지 3인 슬롯들 각각의 첫번째 SSB 인덱스들 즉, 4개의 SSB 인덱스가 추가적인 후보 SSB 인덱스가 될 수 있다. 단말은 4개의 SSB 인덱스를 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 8 내지 9인 위치에서 전송되는 것으로 가정하여 SSB 검출을 시작할 수 있다. 동일한 방법이 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 10 내지 17인 슬롯들, 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 20 내지 27인 슬롯들, 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 30 내지 37인 슬롯들에 대해 적용될 수 있다.
iii) 비면허대역에서의 기지국이 수행하는 하향링크 전송은 버스트 전송으로 가정될 수 있다. 동일하거나 상이한 RAT에서의 간섭으로 인해 기지국은 LBT를 실패하여 SSB를 전송하지 못할 수 있다. 다중 슬롯(multiple slot) 또는 연속되는 SSB들을 하나의 단위로 할 때, 연속된 SSB들 사이의 심볼(갭) 이후 첫번째 SSB 인덱스가 추가적인 후보 SSB 인덱스로 설정될 수 있다. 도 39(a)를 참조하면, 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 0, 2, 4, 6인 슬롯들 각각의 첫번째 SSB 인덱스들 즉, 4개의 SSB 인덱스가 추가적인 후보 SSB 인덱스가 될 수 있다. 단말은 4개의 SSB 인덱스를 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 8 내지 9인 위치에서 전송되는 것으로 가정하여 SSB 검출을 시작할 수 있다. 동일한 방법이 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 10 내지 17인 슬롯들, 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 20 내지 27인 슬롯들, 후보 위치 슬롯 인덱스 i가 30 내지 37인 슬롯들에 대해 적용될 수 있다.
하프 프레임 내 다중 후보 SSB 위치(후보 SSB 인덱스가 매핑되는 자원의 위치)가 설정되는 경우, 단말이 다중 후보 SSB 위치 중 특정 후보 SSB 위치에서 하나의 SSB 인덱스를 검출한 경우, 시간 동기를 기지국과 맞추기 위해 단말은 검출한 하나의 SSB 인덱스가 시간 영역상 어디서 검출되었는지 위치를 확인하여야 한다. 기지국은 후술하는 MIB 컨텐츠들 중 52.6GHz 주파수 대역에서 사용되지 않는 명시적 또는 묵시적 정보들을 이용하여 하나의 SSB 인덱스가 전송되는 위치를 지시할 수 있다. 이로 인해 종래 사용되던 PBCH 페이로드 크기를 변경하지 않고 위치를 지시할 수 있다. 도 39(a)를 참조하면, 120kHz의 서브캐리어 스패이싱이 사용되는 경우, DBTW의 듀레이션은 5ms일 수 있고, 이때, 하나의 SSB 인덱스가 전송되는 위치를 지시하기 위한 비트 크기는 1 비트일 수 있다.
a. 기지국은 MIB의 RMSI를 전송하기 위해 사용되는 뉴머롤로지, 즉, 서브캐리어 스패이싱을 알려주기 위한 파라미터의 1 비트를 통해 하나의 SSB 인덱스를 가지는 SSB가 전송되는 시간상에서의 위치(예, 심볼)를 지시할 수 있다. 즉, 뉴머롤로지를 알려주는 파라미터 subCarrierSpacingCommon를 통해 단말은 수신한 SSB 인덱스의 시간상에서의 위치를 파악할 수 있다. 즉, 기지국은 subCarrierSpacingCommon를 통해 하나의 SSB 인덱스를 가지는 SSB가 전송되는 위치가 기 설정된 SSB 인덱스에 대응되는 후보 SSB 위치에서 전송되었는지 추가적인 후보 SSB 인덱스에 대응되는 위치에서 전송되었는지 단말에게 알려줄 수 있다. 이를 통해 단말은 기지국과 시간 동기를 정확히 맞출 수 있다. 이때 RMSI를 위해 사용되는 서브캐리어 스패이싱과 SSB의 전송을 위해 사용되는 서브캐리어 스패이싱은 동일할 수 있다.
b. 기지국은 MIB에 포함되는 주파수 영역 상 오프셋을 알려주는 파라미터의 1 비트를 통해 하나의 SSB 인덱스를 가지는 SSB가 전송되는 시간상에서의 위치(예, 심볼)를 지시할 수 있다. 이때, 오프셋은 SSB와 오버롤 자원 블록(resource block) 간 오프셋을 의미할 수 있다. 다시 말하면, SSB와 단말이 포함되는 셀 내에서 사용 가능한 자원 블록(resource block)들 간 오프셋을 의미할 수 있다. 즉, 오프셋을 알려주는 파라미터 ssb-subcarrierOffset를 통해 단말은 수신한 SSB 인덱스의 시간상에서의 위치를 파악할 수 있다. 즉, 기지국은 ssb-subcarrierOffset를 통해 하나의 SSB 인덱스를 가지는 SSB가 전송되는 위치가 기 설정된 SSB 인덱스에 대응되는 후보 SSB 위치에서 전송되었는지 추가적인 후보 SSB 인덱스에 대응되는 위치에서 전송되었는지 단말에게 알려줄 수 있다. 이를 통해 단말은 기지국과 시간 동기를 정확히 맞출 수 있다.
c. 기지국은 MIB의 스페어(spare) 비트의 1 비트를 통해 하나의 SSB 인덱스를 가지는 SSB가 전송되는 시간상에서의 위치(예, 심볼)를 지시할 수 있다. 기지국은 스페어 비트를 통해 하나의 SSB 인덱스를 가지는 SSB가 전송되는 위치가 기 설정된 SSB 인덱스에 대응되는 후보 SSB 위치에서 전송되었는지 추가적인 후보 SSB 인덱스에 대응되는 위치에서 전송되었는지 단말에게 알려줄 수 있다. 이를 통해 단말은 기지국과 시간 동기를 정확히 맞출 수 있다.
d. 240kHz의 서브캐리어 스패이싱이 사용되어 후보 SSB 위치가 2 군데보다 큰 경우, 기지국은 상술한 a 내지 c의 방법을 조합하여 다중 비트(multiple bits)로 하나의 SSB 인덱스가 전송되는 위치를 지시할 수 있다. 이를 통해 단말은 기지국과 시간 동기를 정확히 맞출 수 있다.
2) 기존 NR 시스템에서의 6GHz를 넘는 주파수 대역에서 사용되는 구성과 동일하게 슬롯 내 SSB의 위치가 설정되고, 기존 NR 시스템에서의 6GHz를 넘는 주파수 대역에서 사용되는 구성과 상이하게 하프 프레임 내의 SSB 위치가 설정될 수 있다. 그리고 DBTW 내에서 LBT 실패에 따른 추가 후보 SSB 위치들이 설정될 수 있다.
하프 프레임 내의 DBTW 내 슬롯에서 SSB가 전송되는 위치는 버스트 단위로 묶여서 전송될 수 있다. 도 40, 도 41은, 서브캐리어 스패이싱이 120kHz일 때, 도 42는 서브캐리어 스패이싱이 240kHz 일 때를 나타낸다. 비면허대역의 주파수 밴드들이라도 LBT 면제(LBT exempt)가 가능한 경우에서도 SSB가 전송되는 위치는 버스트 단위로 묶여서 전송될 수 있다. 기지국이 LBT에 실패한 경우, 기지국이 DBTW 내에서 전송하지 못한 SSB를 전송하기 위해 기 설정된 추가적인 후보 SSB 위치가 설정될 수 있다. 도 40 내지 도 42를 참조하면 기존 SSB 가 전송될 수 있는 슬롯을 제외한 나머지 슬롯에 추가적인 후보 SSB 위치는 설정될 수 있고, 단말은 추가적인 후보 SSB 위치에서 SSB를 수신하는 경우 수신된 SSB에 대응하는 추가적인 후보 SSB 위치를 이용하여 시간 동기를 맞출 수 있다. 도 39를 참조하여 상술한 i) 내지 iii) 방법이 도 40 내지 도 42를 참조하여 상술한 추가적인 후보 SSB 위치에서 추가적인 SSB 인덱스가 전송되는 경우에도 적용될 수 있다. 또한 상술한 1)의 a 내지 d 방법은 도 40 내지 도 42를 참조하여 상술한 추가적인 후보 SSB 위치에서 추가적인 SSB 인덱스가 전송되는 경우에도 적용될 수 있다.
3) 기존 NR 시스템에서의 6GHz를 넘는 주파수 대역에서 사용되는 구성과 상이하게 슬롯 내 SSB 위치는 설정되고, 기존 NR 시스템에서의 6GHz를 넘는 주파수 대역에서 사용되는 구성과 동일하게 하프 프레임 내 SSB 위치는 설정될 수 있다. 그리고 DBTW 내에서 LBT 실패에 따른 추가 후보 SSB 위치들이 설정될 수 있다. 이는 비면허대역의 주파수 밴드들이라도 LBT 면제(LBT exempt)가 가능한 경우에서도 적용될 수 있다. 기지국이 LBT에 실패한 경우, 기지국이 DBTW 내에서 전송하지 못한 SSB를 전송하기 위해 기 설정된 추가적인 후보 SSB 위치가 설정될 수 있다. 추가적인 후보 SSB 인덱스는 후보 SSB 위치에서 전송될 수 있고, 단말은 도 39를 통해 상술한 i) 내지 iii) 방법을 적용할 수 있다. 또한 상술한 3)의 방법이 적용될 때 상술한 1)의 a 내지 d 방법이 적용될 수 있다.
4) 기존 NR 시스템에서의 6GHz를 넘는 주파수 대역에서 사용되는 구성과 상이하게 슬롯 내 SSB 위치 및 하프 프레임 내 SSB 위치는 설정될 수 있다. 그리고 DBTW 내에서 LBT 실패에 따른 추가 후보 SSB 위치들이 설정될 수 있다. 이때, 하프 프레임 내의 DBTW 내 슬롯에서 SSB가 전송되는 위치는 버스트 단위로 묶여서 전송될 수 있다.
하프 프레임 내의 DBTW 내 슬롯에서 SSB가 전송되는 위치는 버스트 단위로 묶여서 전송될 수 있다. 도 40, 도 41은, 서브캐리어 스패이싱이 120kHz일 때, 도 42는 서브캐리어 스패이싱이 240kHz 일 때를 나타낸다. 비면허대역의 주파수 밴드들이라도 LBT 면제(LBT exempt)가 가능한 경우에서도 SSB가 전송되는 위치는 버스트 단위로 묶여서 전송될 수 있다. 기지국이 LBT에 실패한 경우, 기지국이 DBTW 내에서 전송하지 못한 SSB를 전송하기 위해 기 설정된 추가적인 후보 SSB 위치가 설정될 수 있다. 도 40 내지 도 42를 참조하면 기존 SSB 가 전송될 수 있는 슬롯을 제외한 나머지 슬롯에 추가적인 후보 SSB 위치는 설정될 수 있고, 단말은 추가적인 후보 SSB 위치에서 SSB를 수신하는 경우 수신된 SSB에 대응하는 추가적인 후보 SSB 위치를 이용하여 시간 동기를 맞출 수 있다. 도 39를 참조하여 상술한 i) 내지 iii) 방법이 도 40 내지 도 42를 참조하여 상술한 추가적인 후보 SSB 위치에서 추가적인 SSB 인덱스가 전송되는 경우에도 적용될 수 있다. 또한 상술한 1)의 a 내지 d 방법은 도 40 내지 도 42를 참조하여 상술한 추가적인 후보 SSB 위치에서 추가적인 SSB 인덱스가 전송되는 경우에도 적용될 수 있다.
도 43은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다.
본 발명의 실시예에서 단말은 휴대성과 이동성이 보장되는 다양한 종류의 무선 통신 장치 또는 컴퓨팅 장치로 구현될 수 있다. 단말은 UE(User Equipment), STA(Station), MS(Mobile Subscriber) 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 기지국은 서비스 지역에 해당하는 셀(예, 매크로 셀, 펨토 셀, 피코 셀 등)을 제어 및 관장하고, 신호 송출, 채널 지정, 채널 감시, 자기 진단, 중계 등의 기능을 수행할 수 있다. 기지국은 gNB(next Generation NodeB) 또는 AP(Access Point) 등으로 지칭될 수 있다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말(100)은 프로세서(110), 통신 모듈(120), 메모리(130), 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150)을 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 단말(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 단말(100)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(110)는 본 발명에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 슬롯 구성 정보를 수신하고, 이를 토대로 슬롯의 구성을 판단하고, 판단된 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(120)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121, 122) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(network interface card, NIC)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(120)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 7GHz 또는 52.6GHz 이상의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 메모리(130)는 단말(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 단말(100)이 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행하는데 필요한 소정의 프로그램이 포함될 수 있다.
다음으로, 유저 인터페이스(140)는 단말(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 단말(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 다양한 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국(200)은 프로세서(210), 통신 모듈(220) 및 메모리(230)를 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(210)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 기지국(200) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 기지국(200)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(210)는 본 발명에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 슬롯 구성 정보를 시그널링하고, 시그널링한 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(220)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(220)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221, 222) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(220)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 이동 통신망을 이용하여 상술한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 이동 통신망을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 7GHz 또는 52.6GHz 이상의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
도 43에 도시된 단말(100) 및 기지국(200)은 본 발명의 일 실시예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 또한, 단말(100)의 일부 구성, 예를 들어 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 단말(100)에 선택적으로 구비될 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 기지국(200)에 필요에 따라 추가 구비될 수 있다.
도 44는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말이 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
이하 도 44를 참조하여 도 1 내지 43을 통해 설명한 단말이 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 방법에 대해 설명한다.
단말은, 기지국으로부터 동기 신호 블록(synchronization signals and PBCH block, SSB)을 수신할 수 있다(S4410). 단말은 상기 기지국으로 상기 SSB에 기초하여 상향링크 채널을 전송할 수 있다(S4420).
i) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트와 제2 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트는 한 개의 슬롯 상에 매핑될 수 있다. 상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 세번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 열번째 심볼이고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트 사이에는 빔 스위핑(beam sweeping)을 위한 하나 이상의 갭(gap) 심볼이 존재할 수 있다.
ii) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우, 상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트, 제2 SSB 후보 세트, 제3 SSB 후보 세트 및 제4 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송될 수 있다. 상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트는 두 개의 슬롯 상에 매핑될 수 있다. 상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 다섯번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 아홉번째 심볼이고, 상기 제3 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 열일곱번째 심볼이고, 상기 제4 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 스물한번째 심볼일 수 있다.
서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트에 매핑되는 상기 SSB 및 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우, 상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트에 매핑되는 상기 SSB는, 연속적인 심볼에 각각 매핑될 수 있다.
상기 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 한 개의 슬롯의 첫번째 심볼, 두번째 심볼, 여덟번째 심볼 및 아홉번째 심볼은 제어 자원 세트(control resource set, CORESET)를 위해 할당되는 자원일 수 있다.
상기 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 하나 이상의 갭은 상기 슬롯의 여섯번째 심볼일 수 있다.
상기 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 한 개의 슬롯은 7개의 심볼들로 구성되는 제1 하프(half) 슬롯 및 7개의 심볼들로 구성되는 제2 하프 슬롯으로 구성될 수 있다. 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트는 각각 상기 제1 하프 슬롯과 상기 제2 하프 슬롯에 대칭적으로 매핑될 수 있다. 상기 하나 이상의 갭은 상기 제1 하프 슬롯의 마지막 심볼일 수 있다.
서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우, 상기 SSB는 디스커버리 버스트 전송 윈도우(discovery burst transmission window, DBTW) 내에서 전송될 수 있다. 상기 DBTW는 최대 5ms 길이의 자원이고, 상기 DBTW내 전송 가능한 복수 개의 SSB들의 최대 개수는 80개일 수 있다. 상기 DBTW는 40개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 상기 40개의 슬롯들 중 아홉번째 슬롯, 열번째 슬롯, 열아홉번째 슬롯, 스무번째 슬롯, 스물아홉번째 슬롯, 서른번째 슬롯, 서른아홉번째 슬롯 및 마흔번째 슬롯을 제외한 슬롯들로 구성되는 제1 슬롯 집합 상에 상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트가 반복하여 매핑될 수 있다. 상기 제1 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 각각은 상기 SSB의 전송이 가능한 SSB 후보 세트를 지시하는 SSB 후보 인덱스를 2개 포함할 수 있다. 상기 제1 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 중 홀수 번째 슬롯은 상기 제1 SSB 후보 세트 및 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 심볼들의 위치에 SSB 후보들이 매핑될 수 있다. 상기 제1 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 중 짝수 번째 슬롯은 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트가 매핑되는 심볼들의 위치에 SSB 후보들이 매핑될 수 있다. 상기 40개의 슬롯들 중 상기 아홉번째 슬롯, 상기 열번째 슬롯, 상기 열아홉번째 슬롯, 상기 스무번째 슬롯, 상기 스물아홉번째 슬롯, 상기 서른번째 슬롯, 상기 서른아홉번째 슬롯 및 상기 마흔번째 슬롯들로 구성되는 제2 슬롯 집합 상에 상기 SSB의 전송이 가능한 복수 개의 SSB 후보 세트들이 추가적으로 매핑될 수 있다. 상기 제2 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 각각은 상기 SSB의 전송이 가능한 SSB 후보 세트를 지시하는 SSB 후보 인덱스를 2개 포함할 수 있다. 상기 제2 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 중 홀수 번째 슬롯은 상기 제1 SSB 후보 세트 및 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 심볼들의 위치에 SSB 후보들이 매핑될 수 있다. 상기 제2 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 중 짝수 번째 슬롯은 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트가 매핑되는 심볼들의 위치에 SSB 후보들이 매핑될 수 있다.
단말은, 상기 기지국으로부터 상기 제2 슬롯 집합 상에 상기 복수 개의 SSB 후보 세트들이 추가적으로 매핑되었음을 나타내는 지시자를 수신할 수 있다. 상기 지시자는 MIB(master information block)에 포함되는 서브캐리어 간격을 나타내는 파라미터일 수 있다. 이때, 상기 서브캐리어 간격은 RMSI(remaining minimum system information)를 위해 사용되는 서브캐리어 간격일 수 있다. 또한, 상기 지시자는 상기 MIB에 포함되는 주파수 영역 상 오프셋을 나타내는 파라미터일 수 있다. 이때, 상기 오프셋은 상기 SSB와 상기 단말이 포함되는 셀 내에서 사용 가능한 자원 블록(resource block, RB)들 간 오프셋일 수 있다. 상기 지시자는 상기 MIB의 특정 비트 값일 수 있다.
도 44을 통해 설명한 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 방법을 수행하는 단말은, 도 43에서 설명한 단말일 수 있다. 구체적으로, 단말은, 무선 신호를 송수신하기 위한 통신 모듈, 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하여 구성될 수 있다. 이때 상기 프로세서를 통해 도 44를 통해 설명한 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 방법이 수행될 수 있다. 마찬가지로 이때 기지국은 도 43에서 설명한 기지국일 수 있다. 기지국 또한 무선 신호를 송수신하기 위한 통신 모듈, 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하여 구성될 수 있다. 즉, 기지국은 도 44를 통해 설명한 하향링크 신호 및 채널을 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 기지국의 프로세서를 통해 하향링크 신호 및 채널을 전송하는 방법이 수행될 수 있다.
본 발명의 방법 및 시스템은 특정 실시예와 관련하여 설명되었지만, 그것들의 구성 요소 또는 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨팅 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 방법은,
    기지국으로부터 동기 신호 블록(synchronization signals and PBCH block, SSB)을 수신하는 단계;
    상기 기지국으로 상기 SSB에 기초하여 상향링크 채널을 전송하는 단계를 포함하고,
    i) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우,
    상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트와 제2 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트는 한 개의 슬롯 상에 매핑되고,
    상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 세번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 열번째 심볼이고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트 사이에는 빔 스위핑(beam sweeping)을 위한 하나 이상의 갭(gap) 심볼이 존재하고,
    ii) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우,
    상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트, 제2 SSB 후보 세트, 제3 SSB 후보 세트 및 제4 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고,
    상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트는 두 개의 슬롯 상에 매핑되고,
    상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 다섯번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 아홉번째 심볼이고, 상기 제3 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 열일곱번째 심볼이고, 상기 제4 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 스물한번째 심볼인 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트에 매핑되는 상기 SSB 및
    서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우, 상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트에 매핑되는 상기 SSB는,
    연속적인 심볼에 각각 매핑되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우,
    상기 한 개의 슬롯의 첫번째 심볼, 두번째 심볼, 여덟번째 심볼 및 아홉번째 심볼은 제어 자원 세트(control resource set, CORESET)를 위해 할당되는 자원인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우,
    상기 하나 이상의 갭은 상기 슬롯의 여섯번째 심볼인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우,
    상기 한 개의 슬롯은 7개의 심볼들로 구성되는 제1 하프(half) 슬롯 및 7개의 심볼들로 구성되는 제2 하프 슬롯으로 구성되고,
    상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트는 각각 상기 제1 하프 슬롯과 상기 제2 하프 슬롯에 대칭적으로 매핑되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 하나 이상의 갭은 상기 제1 하프 슬롯의 마지막 심볼인 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우,
    상기 SSB는 디스커버리 버스트 전송 윈도우(discovery burst transmission window, DBTW) 내에서 전송되고,
    상기 DBTW는 최대 5ms 길이의 자원이고,
    상기 DBTW내 전송 가능한 복수 개의 SSB들의 최대 개수는 80개인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 DBTW는 40개의 슬롯으로 구성되고,
    상기 40개의 슬롯들 중 아홉번째 슬롯, 열번째 슬롯, 열아홉번째 슬롯, 스무번째 슬롯, 스물아홉번째 슬롯, 서른번째 슬롯, 서른아홉번째 슬롯 및 마흔번째 슬롯을 제외한 슬롯들로 구성되는 제1 슬롯 집합 상에 상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트가 반복하여 매핑되고,
    상기 제1 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 각각은 상기 SSB의 전송이 가능한 SSB 후보 세트를 지시하는 SSB 후보 인덱스를 2개 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 제1 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 중 홀수 번째 슬롯은 상기 제1 SSB 후보 세트 및 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 심볼들의 위치에 SSB 후보들이 매핑되고,
    상기 제1 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 중 짝수 번째 슬롯은 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트가 매핑되는 심볼들의 위치에 SSB 후보들이 매핑되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 40개의 슬롯들 중 상기 아홉번째 슬롯, 상기 열번째 슬롯, 상기 열아홉번째 슬롯, 상기 스무번째 슬롯, 상기 스물아홉번째 슬롯, 상기 서른번째 슬롯, 상기 서른아홉번째 슬롯 및 상기 마흔번째 슬롯들로 구성되는 제2 슬롯 집합 상에 상기 SSB의 전송이 가능한 복수 개의 SSB 후보 세트들이 추가적으로 매핑되고,
    상기 제2 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 각각은 상기 SSB의 전송이 가능한 SSB 후보 세트를 지시하는 SSB 후보 인덱스를 2개 포함하는 것을 특징으로 하는 방법
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 제2 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 중 홀수 번째 슬롯은 상기 제1 SSB 후보 세트 및 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 심볼들의 위치에 SSB 후보들이 매핑되고,
    상기 제2 슬롯 집합을 구성하는 슬롯들 중 짝수 번째 슬롯은 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트가 매핑되는 심볼들의 위치에 SSB 후보들이 매핑되는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 제2 슬롯 집합 상에 상기 복수 개의 SSB 후보 세트들이 추가적으로 매핑되었음을 나타내는 지시자를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 지시자는 MIB(master information block)에 포함되는 서브캐리어 간격을 나타내는 파라미터이고,
    상기 서브캐리어 간격은 RMSI(remaining minimum system information)를 위해 사용되는 서브캐리어 간격인 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 지시자는 상기 MIB에 포함되는 주파수 영역 상 오프셋을 나타내는 파라미터이고,
    상기 오프셋은 상기 SSB와 상기 단말이 포함되는 셀 내에서 사용 가능한 자원 블록(resource block, RB)들 간 오프셋인 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제 13항에 있어서,
    상기 지시자는 상기 MIB의 특정 비트 값인 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 및 채널을 수신하는 단말은,
    통신 모듈; 및
    상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    기지국으로부터 동기 신호 블록(synchronization signals and PBCH block, SSB)을 수신하고,
    상기 기지국으로 상기 SSB에 기초하여 상향링크 채널을 전송하고,
    i) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우,
    상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트와 제2 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고,
    상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트는 한 개의 슬롯 상에 매핑되고,
    상기 제1 SSB 후보 세트가 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 세번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 열번째 심볼이고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트 사이에는 빔 스위핑(beam sweeping)을 위한 하나 이상의 갭(gap) 심볼이 존재하고,
    ii) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우,
    상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트, 제2 SSB 후보 세트, 제3 SSB 후보 세트 및 제4 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고,
    상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트는 두 개의 슬롯 상에 매핑되고,
    상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 다섯번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 아홉번째 심볼이고, 상기 제3 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 열일곱번째 심볼이고, 상기 제4 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 스물한번째 심볼인 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제 16항에 있어서,
    서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트에 매핑되는 상기 SSB 및
    서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우, 상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트에 매핑되는 상기 SSB는,
    연속적인 심볼에 각각 매핑되는 것을 특징으로 하는 단말.
  18. 제 16항에 있어서,
    상기 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우,
    상기 한 개의 슬롯의 첫번째 심볼, 두번째 심볼, 여덟번째 심볼 및 아홉번째 심볼은 제어 자원 세트(control resource set, CORESET)를 위해 할당되는 자원인 것을 특징으로 하는 단말.
  19. 제 16항에 있어서,
    상기 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우,
    상기 하나 이상의 갭은 상기 슬롯의 여섯번째 심볼에 매핑되는 것을 특징으로 하는 단말.
  20. 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 및 채널을 전송하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 방법은,
    단말로 동기 신호 블록(synchronization signals and PBCH block, SSB)을 전송하는 단계;
    상기 단말로부터 상기 SSB에 기초한 상향링크 채널을 수신하는 단계를 포함하고,
    i) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 480KHz 또는 960KHz인 경우,
    상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트와 제2 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고,
    상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트는 한 개의 슬롯 상에 매핑되고,
    상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 세번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 한 개의 슬롯의 열번째 심볼이고, 상기 제1 SSB 후보 세트와 상기 제2 SSB 후보 세트 사이에는 빔 스위핑(beam sweeping)을 위한 하나 이상의 갭(gap) 심볼이 존재하고,
    ii) 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 120KHz인 경우,
    상기 SSB는 4개의 심볼들로 각각 구성되는 제1 SSB 후보 세트, 제2 SSB 후보 세트, 제3 SSB 후보 세트 및 제4 SSB 후보 세트에 매핑되는 심볼 상에서 전송되고,
    상기 제1 SSB 후보 세트, 상기 제2 SSB 후보 세트, 상기 제3 SSB 후보 세트 및 상기 제4 SSB 후보 세트는 두 개의 슬롯 상에 매핑되고,
    상기 제1 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 다섯번째 심볼이고, 상기 제2 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 아홉번째 심볼이고, 상기 제3 SSB 후보 세트가 매핑되는 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 열일곱번째 심볼이고, 상기 제4 SSB 후보 세트가 시작 심볼은 상기 두 개의 슬롯의 스물한번째 심볼인 것을 특징으로 하는 방법.
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INTEL CORPORATION: "Discussion on Required Changes to NR in 52.6 – 71 GHz", 3GPP DRAFT; R1-2006986, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200817 - 20200828, 14 August 2020 (2020-08-14), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051920686 *
QUALCOMM INCORPORATED: "NR using existing DL/UL NR waveform to support operation between 52.6 GHz and 71 GHz", 3GPP DRAFT; R1-2004500, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200525 - 20200605, 16 May 2020 (2020-05-16), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051886229 *

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