WO2022154393A1 - 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022154393A1
WO2022154393A1 PCT/KR2022/000320 KR2022000320W WO2022154393A1 WO 2022154393 A1 WO2022154393 A1 WO 2022154393A1 KR 2022000320 W KR2022000320 W KR 2022000320W WO 2022154393 A1 WO2022154393 A1 WO 2022154393A1
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김선욱
배덕현
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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting or receiving an uplink/downlink wireless signal in a wireless communication system.
  • a wireless communication system is a multiple access system that can support communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • Examples of the multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system. division multiple access) systems.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • a method for a terminal to transmit a signal in a wireless communication system includes encoding a plurality of UCIs including first type uplink control information (UCI) and second type UCI; performing resource mapping of the encoded bits of the plurality of UCIs on one physical uplink channel; and performing uplink transmission based on the resource mapping.
  • the UE may be configured to multiplex the plurality of UCIs on the one physical uplink channel even if the first type UCI and the second type UCI have different priorities.
  • the first type UCI includes a CG-UCI for a configured grant (CG) operation on a shared spectrum
  • the second UCI includes a hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK)
  • the CG-UCI Based on the HARQ-ACK having different priorities, the UE (i) performs the encoding for each of the CG-UCI and the HARQ-ACK, and (ii) performs the resource mapping on the CG- It can be performed for each of UCI and the HARQ-ACK.
  • the terminal In a state in which a second priority higher than the first priority is allocated to the one physical uplink channel, the terminal first determines the number of resources to be allocated to the CG-UCI, and from among the remaining resources, the HARQ-ACK is It is possible to determine the number of resources to be allocated. For example, based on that the CG-UCI is less than or equal to 2-bit, the terminal performs resource mapping for the HARQ-ACK on the remaining resources except for reserved resources, and the reserved Resource mapping for the CG-UCI may be performed through puncturing on resources. For example, based on the CG-UCI exceeding 2-bit, the UE may perform resource mapping on the HARQ-ACK after performing resource mapping on the CG-UCI.
  • the terminal In a state in which a first priority lower than a second priority is allocated to the one physical uplink channel, the terminal first determines the number of resources to be allocated to the HARQ-ACK and assigns it to the CG-UCI from among the remaining resources. It is possible to determine the number of resources to be allocated. For example, based on the fact that the HARQ-ACK is less than or equal to 2-bit, the terminal performs resource mapping for the CG-UCI on the remaining resources except for reserved resources, and the reserved Resource mapping for the HARQ-ACK may be performed through puncturing on resources. For example, the UE may perform resource mapping on the CG-UCI after performing resource mapping on the HARQ-ACK based on the HARQ-ACK exceeding 2-bit.
  • the one physical uplink channel is a CG-PUSCH (physical uplink shared channel), and the priority of the CG-PUSCH and the priority of the HARQ-ACK may be different.
  • CG-PUSCH physical uplink shared channel
  • Joint encoding of the CG-UCI and the HARQ-ACK having the different priorities multiplexed on the one physical uplink channel may not be allowed.
  • the CG-UCI is joint-encoded with a specific HARQ-ACK having the same priority as the CG-UCI, and the result of the joint encoding and the HARQ-ACK included in the second type UCI are separately (separately) can be encoded.
  • a processor-readable recording medium in which a program for performing the above-described signal transmission method is recorded may be provided.
  • a terminal performing the above-described signal transmission method may be provided.
  • a device for controlling a terminal performing the above-described signal transmission method may be provided.
  • a method for a base station to receive a signal in a wireless communication system comprises: receiving encoded bits of a plurality of uplink control information (UCI) multiplexed on one physical uplink channel from a terminal; and obtaining the first type UCI and the second type UCI by decoding the encoded bits of the plurality of UCIs.
  • the base station may configure the terminal to multiplex the plurality of UCIs on the one physical uplink channel even if the first type UCI and the second type UCI have different priorities.
  • the first type UCI includes a CG-UCI for a configured grant (CG) operation on a shared spectrum
  • the second UCI includes a hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK)
  • the CG-UCI Based on the HARQ-ACK having different priorities, the base station (i) determines a resource mapping for each of the CG-UCI and the HARQ-ACK, and (ii) based on each determined resource mapping
  • the decoding may be performed for each of the CG-UCI and the HARQ-ACK.
  • a base station for performing the above-described signal receiving method may be provided.
  • wireless signal transmission and reception can be efficiently performed in a wireless communication system.
  • 3GPP system which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using them.
  • FIG. 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • 3 illustrates a resource grid of slots.
  • FIG. 4 shows an example in which a physical channel is mapped in a slot.
  • PUSCH 6 illustrates a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission process.
  • FIGS. 8 to 11 are diagrams for explaining a signal transmission/reception method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates a discontinuous reception (DRX) operation applicable to the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) long term evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A.
  • next-generation communication As more and more communication devices require a larger communication capacity, the need for improved mobile broadband communication compared to the existing RAT (Radio Access Technology) is emerging.
  • massive MTC Machine Type Communications
  • massive MTC Machine Type Communications
  • a communication system design in consideration of a service/terminal sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • the introduction of the next-generation RAT in consideration of eMBB (enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) is being discussed, and in the present invention, for convenience, the technology is NR (New Radio or New RAT) it is called
  • 3GPP NR is mainly described, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • the expression “setting” may be replaced with the expression “configure/configuration”, and both may be used interchangeably.
  • conditional expressions for example, “if”, “in a case” or “when”, etc.) based on that ⁇ )” or “in a state/status”.
  • the operation of the terminal/base station or SW/HW configuration according to the satisfaction of the corresponding condition may be inferred/understood.
  • the process on the receiving (or transmitting) side can be inferred/understood from the process on the transmitting (or receiving) side in signal transmission/reception between wireless communication devices (e.g., base station, terminal), the description may be omitted.
  • signal determination/generation/encoding/transmission of the transmitting side may be understood as signal monitoring reception/decoding/determination of the receiving side, and the like.
  • the expression that the terminal performs (or does not perform) a specific operation may also be interpreted as operating with the base station expecting/assumes (or expecting/assumes not performing) the specific operation of the terminal.
  • the expression that the base station performs (or does not perform) a specific operation may also be interpreted as that the terminal operates while expecting/assumes (or not performing) the base station performs a specific operation.
  • the divisions and indexes of each section embodiment, example, option, method, method, etc.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to the base station.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
  • 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP NR system and a general signal transmission method using them.
  • the terminal receives a synchronization signal block (SSB) from the base station.
  • the SSB includes a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal synchronizes with the base station based on PSS/SSS and acquires information such as cell identity.
  • the UE may acquire intra-cell broadcast information based on the PBCH.
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information on the physical downlink control channel in step S102 to receive more detailed information.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel can be received (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S104 a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel
  • S104 a contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S106) ) can be done.
  • S105 additional physical random access channel
  • S106 reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs a physical downlink control channel/physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/ Physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • Control information transmitted by the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CSI (Channel State Information), and the like.
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), and a Rank Indication (RI).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data are to be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be transmitted aperiodically through the PUSCH according to a request/instruction of the network.
  • uplink and downlink transmission consists of frames.
  • Each radio frame has a length of 10 ms and is divided into two 5 ms half-frames (HF).
  • Each half-frame is divided into 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot includes 12 or 14 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP cyclic prefix
  • Table 1 exemplifies that the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS when CP is usually used.
  • N slot symb The number of symbols in the slot
  • Table 2 illustrates that when the extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS.
  • the structure of the frame is merely an example, and the number of subframes, the number of slots, and the number of symbols in the frame may be variously changed.
  • OFDM numerology may be set differently between a plurality of cells merged into one UE.
  • an (absolute time) interval of a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM symbol).
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 12 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of consecutive physical RBs (PRBs) in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and the PDSCH may be transmitted in the DL data region.
  • the PUCCH may be transmitted in the UL control region, and the PUSCH may be transmitted in the UL data region.
  • GP provides a time gap between the base station and the terminal in the process of switching from the transmission mode to the reception mode or in the process of switching from the reception mode to the transmission mode. Some symbols at the time of switching from DL to UL in a subframe may be set to GP.
  • the PDCCH carries Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • PCH paging information for a paging channel
  • It carries system information on the DL-SCH, resource allocation information for a higher layer control message such as a random access response transmitted on the PDSCH, a transmit power control command, activation/deactivation of CS (Configured Scheduling), and the like.
  • DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (eg, Radio Network Temporary Identifier, RNTI) according to the owner or use purpose of the PDCCH. For example, if the PDCCH is for a specific terminal, the CRC is masked with a terminal identifier (eg, Cell-RNTI, C-RNTI). If the PDCCH relates to paging, the CRC is masked with a Paging-RNTI (P-RNTI). If the PDCCH relates to system information (eg, System Information Block, SIB), the CRC is masked with a System Information RNTI (SI-RNTI). If the PDCCH is for a random access response, the CRC is masked with a random access-RNTI (RA-RNTI).
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is composed of 1, 2, 4, 8, or 16 Control Channel Elements (CCEs) according to an Aggregation Level (AL).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH of a predetermined code rate according to a radio channel state.
  • CCE consists of 6 REGs (Resource Element Groups).
  • REG is defined by one OFDM symbol and one (P)RB.
  • the PDCCH is transmitted through a control resource set (CORESET).
  • a CORESET is defined as a set of REGs with a given pneumonology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a plurality of CORESETs for one UE may overlap in the time/frequency domain.
  • CORESET may be set through system information (eg, Master Information Block, MIB) or UE-specific higher layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling. Specifically, the number of RBs and the number of OFDM symbols (maximum 3) constituting CORESET may be set by higher layer signaling.
  • system information eg, Master Information Block, MIB
  • UE-specific higher layer eg, Radio Resource Control, RRC, layer
  • RRC Radio Resource Control
  • the number of RBs and the number of OFDM symbols (maximum 3) constituting CORESET may be set by higher layer signaling.
  • the UE monitors PDCCH candidates.
  • the PDCCH candidate indicates CCE(s) that the UE needs to monitor for PDCCH detection.
  • Each PDCCH candidate is defined as 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs according to the AL.
  • Monitoring includes (blind) decoding of PDCCH candidates.
  • a set of PDCCH candidates monitored by the UE is defined as a PDCCH search space (SS).
  • the search space includes a common search space (CSS) or a UE-specific search space (USS).
  • the UE may acquire DCI by monitoring PDCCH candidates in one or more search spaces configured by MIB or higher layer signaling.
  • Each CORESET is associated with one or more search spaces, and each search space is associated with one COREST.
  • the search space may be defined based on the following parameters.
  • controlResourceSetId indicates the CORESET associated with the search space
  • monitoringSlotPeriodicityAndOffset Indicates the PDCCH monitoring period (slot unit) and PDCCH monitoring interval offset (slot unit)
  • - monitoringSymbolsWithinSlot indicates the PDCCH monitoring symbol in the slot (eg, indicates the first symbol(s) of CORESET)
  • An opportunity (eg, time/frequency resource) to monitor PDCCH candidates is defined as a PDCCH (monitoring) opportunity.
  • PDCCH (monitoring) opportunity One or more PDCCH (monitoring) opportunities may be configured within a slot.
  • Table 3 exemplifies the characteristics of each search space type.
  • Type Search Space RNTI Use Case Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) UE Specific UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
  • Table 4 illustrates DCI formats transmitted through the PDCCH.
  • DCI format 0_0 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is a TB-based (or TB-level) PUSCH or CBG (Code Block Group)-based (or CBG-level) PUSCH can be used to schedule DCI format 1_0 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH or a CBG-based (or CBG-level) PDSCH.
  • Can DL grant DCI).
  • DCI format 0_0/0_1 may be referred to as UL grant DCI or UL scheduling information
  • DCI format 1_0/1_1 may be referred to as DL grant DCI or DL scheduling information
  • DCI format 2_0 is used to deliver dynamic slot format information (eg, dynamic SFI) to the terminal
  • DCI format 2_1 is used to deliver downlink pre-emption information to the terminal.
  • DCI format 2_0 and/or DCI format 2_1 may be delivered to terminals in a corresponding group through a group common PDCCH (Group common PDCCH), which is a PDCCH delivered to terminals defined as one group.
  • Group common PDCCH Group common PDCCH
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 may be referred to as a fallback DCI format
  • DCI format 0_1 and DCI format 1_1 may be referred to as a non-fallback DCI format.
  • the fallback DCI format maintains the same DCI size/field configuration regardless of the UE configuration.
  • the non-fallback DCI format the DCI size/field configuration varies according to UE configuration.
  • PDSCH carries downlink data (eg, DL-SCH transport block, DL-SCH TB), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are applied. do.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • QAM 16 Quadrature Amplitude Modulation
  • a codeword is generated by encoding the TB.
  • the PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword may be mapped to one or more layers. Each layer is mapped to a resource together with a demodulation reference signal (DMRS), is generated as an OFDM symbol signal, and is transmitted through a corresponding antenna port.
  • DMRS demodulation reference signal
  • UCI Uplink Control Information
  • - SR (Scheduling Request): Information used to request a UL-SCH resource.
  • Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACK (Acknowledgment): It is a response to a downlink data packet (eg, codeword) on the PDSCH. Indicates whether the downlink data packet has been successfully received. 1 bit of HARQ-ACK may be transmitted in response to a single codeword, and 2 bits of HARQ-ACK may be transmitted in response to two codewords.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK/DTX.
  • HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK/NACK and ACK/NACK.
  • MIMO-related feedback information includes a Rank Indicator (RI) and a Precoding Matrix Indicator (PMI).
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • Table 5 illustrates PUCCH formats. According to the PUCCH transmission length, it can be divided into Short PUCCH (format 0, 2) and Long PUCCH (format 1, 3, 4).
  • PUCCH format 0 carries UCI having a maximum size of 2 bits, and is mapped and transmitted based on a sequence. Specifically, the UE transmits a specific UCI to the base station by transmitting one of the plurality of sequences through the PUCCH having the PUCCH format 0. The UE transmits a PUCCH of PUCCH format 0 in a PUCCH resource for configuring a corresponding SR only when transmitting a positive SR.
  • PUCCH format 1 carries UCI with a maximum size of 2 bits, and a modulation symbol is spread by an orthogonal cover code (OCC) (set differently according to frequency hopping) in the time domain.
  • OCC orthogonal cover code
  • DMRS is transmitted in a symbol in which a modulation symbol is not transmitted (ie, time division multiplexing (TDM) is performed and transmitted).
  • PUCCH format 2 carries UCI having a bit size greater than 2 bits, and a modulation symbol is transmitted through frequency division multiplexing (FDM) with DMRS.
  • FDM frequency division multiplexing
  • DM-RS is located at symbol indexes #1, #4, #7, and #10 in a given resource block with a density of 1/3.
  • a Pseudo Noise (PN) sequence is used for the DM_RS sequence.
  • PN Pseudo Noise
  • PUCCH format 3 UE multiplexing is not performed in the same physical resource blocks, and UCI of a bit size greater than 2 bits is carried.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 does not include an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted through DMRS and time division multiplexing (TDM).
  • PUCCH format 4 multiplexing is supported for up to 4 UEs in the same physical resource blocks, and UCI having a bit size greater than 2 bits is carried.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 includes an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted through DMRS and time division multiplexing (TDM).
  • PUSCH carries uplink data (eg, UL-SCH transport block, UL-SCH TB) and/or uplink control information (UCI), and CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform or It is transmitted based on a Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the UE when transform precoding is not possible (eg, transform precoding is disabled), the UE transmits a PUSCH based on the CP-OFDM waveform, and when transform precoding is possible (eg, transform precoding is enabled), the UE transmits the CP- PUSCH may be transmitted based on an OFDM waveform or a DFT-s-OFDM waveform.
  • PUSCH transmission is dynamically scheduled by a UL grant in DCI, or semi-static based on higher layer (eg, RRC) signaling (and/or Layer 1 (L1) signaling (eg, PDCCH)). Can be scheduled (configured grant).
  • PUSCH transmission may be performed on a codebook-based or non-codebook-based basis.
  • the UE may detect the PDCCH in slot #n.
  • the PDCCH includes downlink scheduling information (eg, DCI formats 1_0 and 1_1), and the PDCCH indicates a DL assignment-to-PDSCH offset (K0) and a PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1).
  • DCI formats 1_0 and 1_1 may include the following information.
  • K0 eg, slot offset
  • slot #n+K0 indicates the starting position of the PDSCH (eg, OFDM symbol index) and the length of the PDSCH (eg, the number of OFDM symbols)
  • HARQ process ID (Identity) for data (eg, PDSCH, TB)
  • - PUCCH resource indicator indicates a PUCCH resource to be used for UCI transmission among a plurality of PUCCH resources in the PUCCH resource set
  • the terminal receives the PDSCH from slot #(n+K0) according to the scheduling information of slot #n, and after reception of the PDSCH in slot #n1 (where, n+K0 ⁇ n1), the terminal receives the PDSCH from slot #(n1+K1).
  • the UCI may include a HARQ-ACK response for the PDSCH.
  • the HARQ-ACK response may consist of 1-bit.
  • the HARQ-ACK response may be configured with 2-bits when spatial bundling is not configured, and may be configured with 1-bits when spatial bundling is configured.
  • the HARQ-ACK transmission time for the plurality of PDSCHs is designated as slot #(n+K1)
  • the UCI transmitted in the slot #(n+K1) includes HARQ-ACK responses for the plurality of PDSCHs.
  • Whether the UE should perform spatial bundling for the HARQ-ACK response may be configured for each cell group (e.g., RRC/higher layer signaling).
  • spatial bundling may be individually configured in each of the HARQ-ACK response transmitted through the PUCCH and/or the HARQ-ACK response transmitted through the PUSCH.
  • Spatial bundling may be supported when the maximum number of TBs (or codewords) that can be received at one time in the corresponding serving cell (or schedulable through 1 DCI) is two (or two or more) (eg, higher layer). If the parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI is equal to 2-TB). Meanwhile, a number of layers greater than four may be used for 2-TB transmission, and a maximum of four layers may be used for 1-TB transmission. As a result, when spatial bundling is configured in a corresponding cell group, spatial bundling may be performed on a serving cell that can schedule more than four layers among serving cells in the corresponding cell group.
  • a UE desiring to transmit a HARQ-ACK response through spatial bundling may generate a HARQ-ACK response by performing a (bit-wise) logical AND operation on A/N bits for a plurality of TBs.
  • the terminal performing spatial bundling is the first A/N for the first TB.
  • a single A/N bit may be generated by logically ANDing the bit and the second A/N bit for the second TB.
  • the UE logically ANDs the A/N bit and bit value 1 for the 1-TB to perform a single A/ N bits can be generated.
  • the terminal reports the A/N bit for the corresponding 1-TB to the base station as it is.
  • a plurality of parallel DL HARQ processes exist for DL transmission in the base station/terminal.
  • a plurality of parallel HARQ processes allow DL transmissions to be performed continuously while waiting for HARQ feedback on successful or unsuccessful reception of the previous DL transmission.
  • Each HARQ process is associated with a HARQ buffer of a MAC (Medium Access Control) layer.
  • Each DL HARQ process manages state variables related to the number of MAC PDU (Physical Data Block) transmissions in the buffer, HARQ feedback for the MAC PDU in the buffer, and a current redundancy version.
  • Each HARQ process is identified by a HARQ process ID.
  • the UE may detect the PDCCH in slot #n.
  • the PDCCH includes uplink scheduling information (eg, DCI formats 0_0, 0_1).
  • DCI formats 0_0 and 0_1 may include the following information.
  • Time domain resource assignment indicates the slot offset K2, the start position (eg, symbol index) and length (eg, number of OFDM symbols) of the PUSCH in the slot.
  • the start symbol and length may be indicated through a Start and Length Indicator Value (SLIV), or may be indicated respectively.
  • SIV Start and Length Indicator Value
  • the UE may transmit the PUSCH in slot #(n+K2) according to the scheduling information of slot #n.
  • the PUSCH includes a UL-SCH TB.
  • UCI may be transmitted through PUSCH as shown (UCI piggyback or PUSCH piggyback). 7 illustrates a case in which HARQ-ACK and CSI are carried on PUSCH resources.
  • NR Rel In order to PUSCH piggyback HARQ-ACK in 16, if the payload of HARQ-ACK is 2-bit or less, PUSCH data RE (and/or CSI part 2 RE) is punctured, but the payload of HARQ-ACK If is more than 2-bit rate matching (rate matching) is performed. Table 6 shows the HARQ-ACK rate matching of UCI of TS38.212.
  • the beta offset ' ⁇ offset PUSCH ' is a weight for rate matching of UCI on PUSCH, and is related to the amount of resources to be used for HARQ-ACK and CSI Report when transmitting PUSCH.
  • the ⁇ offset set (s) may be configured through higher layer signaling, a specific set is used semi-statically, or the ⁇ offset set is dynamically used through DCI (eg, DCI format 0_1/0_2) (dynamic) can be indicated.
  • the beta offset indication field of DCI consists of 2 bits indicating one of four ⁇ offset sets configured in the UE.
  • Each ⁇ offset set includes three ⁇ offset values applicable to HARQ-ACK, two ⁇ offset values for CSI Part 1 and two ⁇ offset values for CSI Part 2, and a specific ⁇ according to the payload size
  • the offset value is selected.
  • the first ⁇ offset HARQ-ACK value may be used to transmit M HARQ-ACKs to the PUSCH
  • the second ⁇ offset HARQ-ACK value may be used to transmit N HARQ-ACKs to the PUSCH.
  • a communication node eg, a base station, a terminal
  • a communication node within the unlicensed band must determine whether the channel is used by other communication node(s) before signal transmission.
  • Consists of continuous RBs in which a channel access procedure is performed in a shared spectrum may refer to a carrier or a part of a carrier.
  • CAP - Channel Access Procedure
  • Channel occupancy means the corresponding transmission (s) on the channel (s) by the base station / terminal after performing the channel access procedure.
  • any base station / terminal (s) sharing the channel occupancy with the base station / terminal transmits (s) on the channel ) refers to the total time that can be performed.
  • the gap period is also counted in the COT.
  • the COT may be shared for transmission between the base station and the corresponding terminal(s).
  • the sub-band (SB) in which the individual LBT is performed is defined as the LBT-SB
  • a plurality of LBT-SBs may be included in one wideband cell/BWP.
  • the RB set constituting the LBT-SB may be set through higher layer (eg, RRC) signaling. Accordingly, based on (i) the BW of the cell/BWP and (ii) the RB set allocation information, one cell/BWP may include one or more LBT-SBs.
  • a plurality of LBT-SBs may be included in the BWP of (or carrier).
  • the LBT-SB may have, for example, a 20 MHz band.
  • the LBT-SB is composed of a plurality of consecutive (P)RBs in the frequency domain, and may be referred to as a (P)RB set. Although not shown, a guard band GB may be included between the LBT-SBs. So, BWP is ⁇ LBT-SB #0 (RB set #0) + GB #0 + LBT-SB #1 (RB set #1 + GB #1) + ... + LBT-SB #(K-1) (RB set (#K-1)) ⁇ may be configured.
  • the LBT-SB/RB index may be set/defined to start from a low frequency band and increase toward a high frequency band.
  • the base station in the case of UL type 1 CAP, the terminal senses whether the channel is idle during the sensing slot period of the delay duration Td, and then when the counter N becomes 0, transmission can be done At this time, the counter N is adjusted by sensing the channel during the additional sensing slot period(s) according to the procedure below:
  • Ninit is a random value uniformly distributed between 0 and CWp. Then go to step 4.
  • Step 3 The channel is sensed during the additional sensing slot period. At this time, if the additional sensing slot period is idle, it moves to step 4. If not, go to step 5.
  • Step 5 Sensing the channel until a busy sensing slot is detected within the additional delay period Td or all sensing slots within the additional delay period Td are detected as idle.
  • Step 6) If the channel is sensed as idle during all sensing slot periods of the additional delay period Td, the process moves to step 4. If not, go to step 5.
  • UL Type 1 CAP may be applied to the following transmission.
  • Type 2 CAP is a CAP performed without random backoff, and Type 2A, 2B, and 2C for DL are defined, and Type 2A, 2B, and 2C for UL are defined.
  • Tf includes a sensing slot at the start point of the interval.
  • Tf includes a sensing slot within the last 9us of the interval.
  • Type 2C UL CAP the UE does not sense the channel before performing transmission.
  • a semi-static configured grant may be configured in the terminal through RRC. Up to 12 active CGs may be configured in the UE for the corresponding BWP of the serving cell.
  • Each CG may be type 1 or type 2. Activation/deactivation of type 1 CG may be performed independently of each other between serving cells. When a plurality of Type 2 CGs are configured, activation of each Type 2 CG may be individually performed through DCI. One DCI may inactivate one Type 2 CG and may inactivate a plurality of Type 2 CGs.
  • CG-UCI Configured Grant Uplink Control Information
  • CG PUSCH i.e., PUSCH scheduled by configured grant.
  • Multiplexing between PUCCH carrying CG-UCI and HARQ-ACK on NR-U may be configured/allowed by the base station.
  • the CG PUSCH transmission is omitted.
  • a service for each physical layer channel/signal (transmission resource) e.g., PUSCH
  • control information e.g., UCI
  • Protection Priority e.g., whether low Priority (LP) or high Priority (HP)
  • LP Priority
  • HP Priority
  • NR Rel. Priority Indicator was introduced in some DCI formats of 16 (e.g., DCI format 1_1/1_2 for DL, and DCI format 0_1/0_2 for UL).
  • DCI format 1_1/1_2 for DL
  • DCI format 0_1/0_2 for UL
  • the UE assumes that the priority indicator exists and performs blind decoding on the corresponding DCI format. If there is no explicit signaling that the Priority Indicator will be used for the DCI format through higher layer signaling, it is assumed that the Priority Indicator field is not included in the DCI format and blind decoding is performed.
  • the Priority Indicator of DCI is one of various means for indicating/setting the priority, and is not the only method.
  • the Lower Priority Index is set/indicated in the LP and the Higher Priority Index is set/indicated in the HP, or the Lower Bit Value (e.g., bit '0') is set/indicated in the LP and the HP is set/indicated. Higher Bit Value (e.g., bit '1') may be set/indicated.
  • Priority is set/indicated for each UCI type (e.g., HARQ-ACK, SR, and/or CSI) or for each PUCCH/PUSCH resource set/indicated for each UCI transmission.
  • UCI type e.g., HARQ-ACK, SR, and/or CSI
  • LP/HP may be indicated through DL grant DCI for scheduling PDSCH.
  • DCI e.g., UL grant DCI for scheduling PUSCH.
  • the priority (e.g. LP or HP) of the PUSCH may be configured/indicated by the LP/HP through the UL grant DCI for scheduling the corresponding PUSCH.
  • a PUCCH resource set may be independently configured for each priority, and/or (ii) a maximum UCI coding rate for PUCCH transmission may be independently configured for each priority.
  • a beta offset ( ⁇ offset ) for UCI encoding on PUSCH eg, for HARQ-ACK, CSI part1/2, see Table 6) may be independently configured for each Priority, and/or (iv) HARQ-ACK codebook types may be independently configured for each priority. At least one or a combination of (i) to (iv) may be used.
  • ⁇ offset is a parameter for determining the coding rate of UCI, that is, the number of REs to which UCI (coded bits) are mapped, and may be individually set/indicated for each UCI type.
  • the alpha factor is a parameter limiting the maximum number of REs to which the entire UCI can be mapped (upper limit for multiplexed UCI REs), and may be set as a ratio of the maximum number of REs to which UCI can be mapped to the total number of available REs in the PUSCH.
  • the alpha factor ( ⁇ ) may be indicated through a higher layer parameter ' scaling ', and may be referred to as a scaling factor ( ⁇ ) in some cases.
  • Table 7 shows the existing Rel. 15/16 Shows the configuration structure/method related to the ⁇ offset and alpha factor of NR.
  • a total of 7 ⁇ offset values as follows may be set through RRC (ie, semi-static signaling).
  • RRC ie, semi-static signaling.
  • Each ⁇ offset value in ⁇ B_a1, B_a2, B_a3 ⁇ may have a value of 1.0 or more and 126 or less, and each ⁇ offset value in ⁇ B_c11, B_c12 ⁇ and ⁇ B_c21, B_c22 ⁇ has a value of 1.125 or more and 20 or less.
  • Dynamic ⁇ offset A Assuming that the above 7 ⁇ offset values constitute one ⁇ offset set, a total of 4 ⁇ offset sets (ie, a total of 7 * 4 ⁇ offset values) can be set through RRC in 1 UE. . According to the dynamic ⁇ offset method, one set among a total of four ⁇ offset sets preset through RRC may be dynamically indicated through DCI. B.
  • ⁇ offset (set) indicated by DCI is applied to UCI multiplexing on PUSCH scheduled in UL DCI format 0_1/0_2.
  • a semi-static ⁇ offset to be applied when the dynamic ⁇ offset is not indicated eg, a fallback PUSCH scheduled in UL DCI format 0_0 or a CG PUSCH transmitted based on a configured grant (CG)
  • CG configured grant
  • a semi-static ⁇ offset is set.
  • Alpha factor (semi-static (only)) A. Only one value selected from ⁇ 0.5, 0.65, 0.8, 1.0 ⁇ is set in the UE through RRC, and the set Alpha factor value is applied to UCI multiplexing on all PUSCHs.
  • Table 8 is the NR standard document 3GPP TS38.213 Re. related to the Dynamic ⁇ offset described in FIG. 16 is an excerpt.
  • the DCI field (beta_offset indicator) for indicating the Dynamic ⁇ offset is 2-bit (“Table 9.3-3” in Table 8) or 1-bit (beta_offset indicator) according to the DCI configuration/format “Table 9.3-3A” in Table 8).
  • each ⁇ offset set contains 7 ⁇ offset values.
  • the seven ⁇ offset values mean ⁇ B_a1, B_a2, B_a3 ⁇ , ⁇ B_c11, B_c12 ⁇ , ⁇ B_c21, B_c22 ⁇ in Table 7 in order.
  • the indication of the ⁇ offset set through the beta_offset indicator of DCI is not used.
  • ⁇ offset and alpha factor setting/indicating a combination of a plurality of UCIs set/indicated at different priorities eg, LP or HP
  • UCI set/indicated by LP/HP is named LP UCI and HP UCI
  • PUSCH set/indicated by LP/HP is named LP PUSCH and HP PUSCH, respectively.
  • UCI multiplexed on PUSCH exists only UCI of a specific priority XP (eg LP or HP) is defined as “XP only” case
  • XP UCI and UCI of priority YP eg HP or LP
  • case is defined as “XP+YP” case
  • case where at least XP UCI exists is defined as “with XP” case.
  • PUSCH priority
  • 7 ⁇ offset values for XP UCI may be set for each case. For example, when only XP UCI is transmitted without YP UCI on XP PUSCH, 7 ⁇ offset values may be set, and when YP UCI is also transmitted (in addition to XP UCI) on XP PUSCH ((i)/( ii) 7 ⁇ offset values can be set for each).
  • 7 ⁇ offset values for LP UCI may be set for each case, and/or two UCIs for LP PUSCH
  • 7 ⁇ offset values for LP UCI may be set for each case.
  • 7 ⁇ offset values are set for the case where only LP UCI is transmitted on HP PUSCH (without HP UCI)
  • 7 ⁇ offset values are set for the case where HP UCI is also transmitted on HP PUSCH (in addition to LP UCI).
  • a value can be set.
  • 7 ⁇ offset values are set for the case where only LP UCI is transmitted on the LP PUSCH (without HP UCI), and 7 ⁇ offset values are set for the case where HP UCI is also transmitted on the LP PUSCH (in addition to LP UCI).
  • a value can be set.
  • the UE / BS can operate to apply the ⁇ offset value set / corresponding to the corresponding combination according to the actual scheduling / configured UCI and PUSCH priority combination. .
  • the base station can set/apply a small ⁇ offset value less than 1.0 including 0 to the UE for UL-SCH protection limited to HP PUSCH, and in the case of semi-static ⁇ offset , such small ⁇ offset value is LP It may be configured only in CSI (eg, in CSI part 1 and/or part 2, or only in CSI part 2).
  • ⁇ offset value (sets) for each PUSCH priority (eg LP/HP) (combination) is set (eg, 805 RRC signaling in FIG. 8 ,) after Dynamic Indication (eg, in FIG. 8 ) 810, DCI).
  • DCI Dynamic Indication
  • For example, for two UCI+PUSCH priority combinations ⁇ XP+XP ⁇ and ⁇ YP+XP ⁇ for XP PUSCH (scheduled by DCI), for each combination (eg set index 0, 1, 2, 3) 4 ⁇ offset sets may be configured through RRC.
  • the ⁇ offset indicator of DCI may be 1-bit or 2-bit.
  • the ⁇ offset indicator of DCI eg, UL Grant DCI for scheduling XP PUSCH
  • two ⁇ offset sets corresponding to set indices 0 and 1 may be RRC configured in the UE
  • the ⁇ offset indicator of DCI In the case of 2-bit, four ⁇ offset sets corresponding to set indices 00, 01, 10, and 11 may be RRC configured in the UE.
  • each ⁇ offset set includes ⁇ offset values 905 for transmitting XP HARQ-ACK on XP PUSCH and ⁇ offset values 910 for transmitting YP HARQ-ACK on XP PUSCH.
  • ⁇ offset values 905 for transmitting XP HARQ-ACK on XP PUSCH and ⁇ offset values 910 for transmitting YP HARQ-ACK on XP PUSCH.
  • only CSI part 1/2 without XP/YP HARQ-ACK may be transmitted on XP PUSCH, or CSI part 1/2 may also be transmitted in addition to XP/YP HARQ-ACK on XP PUSCH, but in order to avoid obscuring the point For this reason, a description of CSI part 1/2 transmission is omitted.
  • YP HARQ-ACK may also be transmitted in addition to XP HARQ-ACK on XP PUSCH.
  • ⁇ offset values 905 and ⁇ offset values 910 are used together.
  • ⁇ offset values 910 for transmitting YP HARQ-ACK on XP PUSCH are (i) ⁇ offset values for the case of XP > YP (ie, LP HARQ-ACK transmission on HP PUSCH) (910a) and (ii) ⁇ offset values 910b for the case of XP ⁇ YP (ie, HP HARQ-ACK transmission on LP PUSCH) are included. .
  • any one of (i) ⁇ offset values (910a) and (ii) ⁇ offset values (910b) may be used, but (i) ) and (ii) are not used together.
  • the UE is based on whether XP is HP or LP, (i) ⁇ offset
  • the YP UCI is transmitted on the XP PUSCH by selecting any one of the values 910a and (ii) the ⁇ offset values 910b ( FIGS. 8 and 815 ).
  • ⁇ offset values 905 may be used for both (i)/(ii).
  • the UE selects any one of offset,0 HARQ-ACKx , offset,1 HARQ-ACKx and offset,2 HARQ-ACKx according to the payload size of the corresponding HARQ-ACK and transmits the UCI on the XP PUSCH (FIG. 8, 815).
  • ⁇ offset sets for XP UCI may be configured for each case.
  • 4 ⁇ offset sets may be configured, and when YP UCI is also transmitted (in addition to XP UCI) on XP PUSCH ((i) XP> For YP, (ii)XP ⁇ YP, respectively), four ⁇ offset sets may be set.
  • four ⁇ offset sets for LP UCI may be configured for each case, and/or two UCIs for LP PUSCH
  • four ⁇ offset sets for LP UCI may be set for each case.
  • 4 ⁇ offset sets are set for the case where only LP UCI is transmitted on HP PUSCH (without HP UCI)
  • 4 ⁇ offset sets are configured for the case where HP UCI is also transmitted on HP PUSCH (in addition to LP UCI).
  • 4 ⁇ offset sets are set for the case where only LP UCI is transmitted on the LP PUSCH (without HP UCI), and 4 ⁇ offset sets for the case where HP UCI is also transmitted on the LP PUSCH (in addition to LP UCI) Sets may be established.
  • a set of ⁇ offset set indexes X set in each of the above two combinations that is, a set index X set in the ⁇ XP+XP combination, YP+XP combination
  • Two sets composed of the set index X set to ⁇ may be mapped (eg, 810 in FIG. 8 and FIG. 9 ).
  • a small ⁇ offset value (eg, ⁇ offset less than 1) as described above only when the UCI+PUSCH combination is ⁇ LP+HP ⁇ , and even in this case, such a small ⁇ offset value may be configured only in LP CSI (eg, in CSI part 1 and/or part 2, or only in CSI part 2).
  • the semi-static ⁇ offset may be separately set for each priority combination of the corresponding PUSCH and UCI, and the ⁇ offset set/corresponding to the corresponding combination according to the actual UCI+PUSCH priority combination This can be applied.
  • the alpha factor may be set semi-statically for each PUSCH priority (e.g. LP/HP) (combination). For example, for XP PUSCH, 2 UCI cases ⁇ LP only, with HP ⁇ or 3 UCI cases ⁇ LP only, HP only, LP+HP ⁇ or 2 UCI cases ⁇ XP only, with YP ⁇ or 3 UCI cases For case ⁇ XP only, YP only, XP+YP ⁇ , one alpha factor value can be set for each case.
  • LP/HP PUSCH priority
  • an alpha factor value may be set for each UCI priority (combination) for XP PUSCH (eg, for each of LP UCI and HP UCI).
  • the UE/BS may apply the alpha factor value set to the corresponding UCI priority when determining the number of REs to which the UCI of a specific priority is mapped.
  • an alpha factor value set/corresponding to the corresponding combination (and case) may be applied.
  • a small alpha factor value of less than 0.5 including 0 may be set/applied for UL-SCH protection, and such a small alpha factor value is set only for HP PUSCH and/or LP It can be set only for UCI (eg, only for “LP only” case).
  • the alpha factor may be dynamically indicated through DCI after RRC setting for each PUSCH priority (e.g. LP/HP) (combination).
  • PUSCH priority e.g. LP/HP
  • an alpha factor set may be configured for each UCI priority for XP PUSCH (eg, for each of LP UCI and HP UCI).
  • the UE may apply the alpha factor set set to the corresponding UCI priority when determining the number of REs to which the UCI of a specific priority is mapped.
  • a set of alpha factor set indices X set in each of the above two (or three) UCI cases may be mapped to one state X indicated through a specific field (for alpha factor indication) in DCI.
  • the corresponding priority combination (and The alpha factor values belonging to the set set/corresponding to the UCI case) may be applied.
  • a small alpha factor value of less than 0.5 including 0 can be set/applied, and even in this case, such a small alpha factor value is set only for HP PUSCH and/or only for LP UCI (eg For example, it can be set only in the “LP only” case).
  • a separate semi-static alpha factor value applied when the dynamic alpha factor as described above is not indicated is the PUSCH/UCI priority and the UCI case as described above. may be set for each combination of
  • the number of total REs available for (HP) UCI multiplexing among the total number of REs available for UCI on LP PUSCH N t is alpha( ⁇ ) * N t
  • the number of HP UCI eg, HP HARQ-ACK
  • the UE may operate to drop multiplexing transmission on the LP PUSCH for the remaining UCIs (eg LP HARQ-ACK and/or LP CSI) except for the HP HARQ-ACK.
  • the remaining UCIs eg LP HARQ-ACK and/or LP CSI
  • at least some of other UCIs eg, HP CSI, LP HARQ-ACK and/or LP CSI
  • the remaining ⁇ N t - N h ⁇ REs and then the UL-SCH may be mapped.
  • alpha 1.0
  • the alpha factor actually set in the UE is the first value (eg, the first value ⁇ 1)
  • the UE operation may be defined to be limited to be applied only to ⁇ * N t or N h > M situations, or to always be applied if the HP HARQ-ACK is multiplexed on the LP PUSCH.
  • the transmission may be omitted and the first UCI including at least the HP HARQ-ACK may be transmitted on the first PUCCH.
  • the first UCI may further include HP UCI (eg, HP CSI) and/or LP HARQ-ACK (according to the corresponding PUCCH resource/format).
  • the first PUCCH may be an HP PUCCH or an LP PUCCH.
  • the first PUCCH may be located first in the time domain among HP/LP PUCCHs.
  • the UE may operate to map only the UCI including the HP HARQ-ACK on the LP PUSCH and drop the UL-SCH mapping/transmission. For example, if there is another UCI (eg LP HARQ-ACK and/or LP CSI) to be transmitted in addition to the HP HARQ-ACK, the UE preferentially allocates N h REs to the corresponding HP HARQ-ACK mapping.
  • another UCI eg LP HARQ-ACK and/or LP CSI
  • N t REs may be allocated to the corresponding HP HARQ-ACK mapping.
  • HP HARQ-ACK may be mapped to a number of N t REs greater than N h .
  • the UE may receive at least one alpha factor including ⁇ 1 through higher layer signaling (A05).
  • the UE calculates the number N h of REs required for HP HARQ-ACK transmission in a situation where HP HARQ-ACK needs to be transmitted on the LP PUSCH (A10). If N h > ⁇ 1 * N t or N h > M, the UE may perform UCI transmission including HP HARQ-ACK on LP PUSCH based on ⁇ 1 configured through higher layer signaling (A25).
  • UCI transmission including HP HARQ-ACK may be performed (A20).
  • HP HARQ-ACK may be transmitted on PUCCH or may be transmitted on N h REs on LP PUSCH (eg, Opt 1/2/3).
  • 11 shows an implementation example of a signal transmission/reception method according to an embodiment of the present invention. 11 is for helping understanding of the above-described examples, the scope of the present invention is not limited to FIG. The description overlapping the above may be omitted, and the above-described content may be referred to as necessary.
  • the UE receives information about a plurality of beta offset values for determining the number of resource elements (REs) of uplink control information (UCI) to be transmitted on a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • B05 the UE may receive information regarding a plurality of beta offset values ( ⁇ offset) for determining a number of resource elements (REs) of uplink control information (UCI) to be transmitted on a physical uplink control channel (PUSCH) ).
  • the UE may receive downlink control information (DCI) for scheduling the first PUSCH (B10) (the UE may receive downlink control information (DCI) scheduling a first PUSCH).
  • DCI downlink control information
  • the UE may map a first UCI including a first hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK) on the first PUSCH based on the plurality of beta offset values and the beta offset indicator included in the DCI.
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request-acknowledgement
  • B15 the UE may map first UCI including a first hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK) on the first PUSCH, based on the plurality of beta offset values and a beta offset indicator included in the DCI).
  • the UE may transmit the first PUSCH (B20) (the UE may transmit the first PUSCH).
  • the UE may be configured to map and transmit the first HARQ-ACK on the first PUSCH even if the priority of the first HARQ-ACK is different from the priority of the first PUSCH (the UE can be configured to map the first HARQ-ACK on the first PUSCH even though a priority of the first HARQ-ACK is different from a priority of the first PUSCH).
  • the plurality of beta offset values include first beta offset values for a case in which the priority of the first HARQ-ACK is the same as that of the first PUSCH and the priority of the first HARQ-ACK is the first PUSCH
  • the plurality of beta offset values may include, first beta offset values for a case where the priority of the first HARQ-ACK is same as the priority of the first PUSCH, and second beta offset values for a case where the priority of the first HARQ-ACK is different from the priority of the first PUSCH).
  • the terminal selects a beta offset value indicated by the beta offset indicator included in the DCI from among the first beta offset values based on the priority of the first HARQ-ACK, or selects a beta offset value from among the second beta offset values
  • a beta offset value indicated by the beta offset indicator included in DCI may be selected.
  • N field states that can be indicated through the beta offset indicator included in the DCI may be related to the N beta offset set indices.
  • the first beta offset values may include beta offset values for each of the N field states
  • the second beta offset values may include beta offset values for each of the N field states. For example, one specific state among the N field states may be indicated through the DCI.
  • the terminal can determine the number of REs (resource elements) of the first UCI to be mapped to the first PUSCH based on the first beta offset values and the second beta offset values set for the indicated specific state. have.
  • the beta offset indicator included in the DCI is 2-bit, and the N field states may be related to beta offset set indices ⁇ 00, 01, 10, 11 ⁇ .
  • the first beta offset values include beta offset values for each of four beta offset set indices ⁇ 00, 01, 10, 11 ⁇
  • the second beta offset values are four beta offset set indices ⁇ 00, 01, 10, 11 ⁇ may include beta offset values for each.
  • the second beta offset values include (i) beta offset values for a case in which the priority of the first HARQ-ACK is higher than the priority of the first PUSCH, and (ii) the priority of the first HARQ-ACK. It may include beta offset values for a case lower than the priority of the first PUSCH. For example, based on whether the priority of the first PUSCH is a first priority or a second priority higher than the first priority, the terminal may include (i) the first HARQ among the second beta offset values. -Select beta offset values for a case in which the priority of ACK is higher than that of the first PUSCH, or (ii) the priority of the first HARQ-ACK is lower than that of the first PUSCH. Beta offset values can be selected.
  • the mapping of the first UCI onto the first PUSCH calculates the total number of UCI REs available on the first PUSCH, 'N t ', based on a first alpha value ( ⁇ 1 ) configured through higher layer signaling. to do; and calculating the number 'M' of REs for mapping of the first HARQ-ACK based on a specific beta offset value determined based on the plurality of beta offset values and the beta offset indicator included in the DCI.
  • the terminal has a total of 'N t ' REs Only the UCI including the first HARQ-ACK in the fields may be mapped onto the first PUSCH.
  • the terminal is Assuming that the alpha value ( ⁇ 2 ) is set, the UE may map the first HARQ-ACK to specific 'M' REs among a total of 'a 2 *N t ' REs.
  • the first alpha value any one of ⁇ 0.5, 0.65, 0.8, 1.0 ⁇ may be set through higher layer signaling, and the second alpha value may be fixed to 1.
  • the terminal transmits the first PUSCH It may be omitted and only the first HARQ-ACK may be transmitted through the PUCCH, or the first HARQ-ACK may be multiplexed on a second PUSCH different from the first PUSCH and transmitted.
  • the communication system 1 includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device means a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • a wireless access technology eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)
  • the wireless device includes a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400 .
  • XR eXtended Reality
  • IoT Internet of Thing
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, and include a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a laptop computer), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • the IoT device may include a sensor, a smart meter, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and a specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • Artificial intelligence (AI) technology may be applied to the wireless devices 100a to 100f , and the wireless devices 100a to 100f may be connected to the AI server 400 through the network 300 .
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g., sidelink communication) without using the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g., Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device e.g, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200 .
  • wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), communication between base stations 150c (e.g., relay, Integrated Access Backhaul (IAB), etc.) This may be accomplished through an access technology (eg, 5G NR)
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c enables the wireless device and the base station/wireless device, and the base station and the base station to transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • transmission/reception of radio signals may be performed.
  • various configuration information setting processes various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), resource allocation processes, etc. may be performed.
  • FIG. 13 illustrates a wireless device applicable to the present invention.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ of FIG. 12 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process the information in the memory 104 to generate the first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store the information obtained from the signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • the memory 104 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 102 , or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 .
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • the memory 204 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202 , or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102, 202 may be configured to process one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or flow charts disclosed herein.
  • the one or more processors 102 and 202 generate a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , to one or more transceivers 106 and 206 .
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operation disclosed herein.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be acquired according to the fields.
  • One or more processors 102 , 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed in this document provide that firmware or software configured to perform is included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104 and 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 .
  • one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. disclosed herein, from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and the one or more transceivers 106, 206 may be coupled via one or more antennas 108, 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed herein. , procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the wireless device 14 shows another example of a wireless device to which the present invention is applied.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 12 ).
  • wireless devices 100 and 200 correspond to wireless devices 100 and 200 of FIG. 13 , and various elements, components, units/units, and/or modules ) may consist of
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102,202 and/or one or more memories 104,204 of FIG. 13 .
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG. 13 .
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device. For example, the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130 . In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130 .
  • the outside eg, another communication device
  • Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130 .
  • the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of the wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • the wireless device includes a robot ( FIGS. 12 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 12 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 12 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 12 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 12, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It may be implemented in the form of an AI server/device ( FIGS. 12 and 400 ), a base station ( FIGS. 12 and 200 ), and a network node.
  • the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be all interconnected through a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication unit 110 .
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 , 140 ) are connected to the communication unit 110 through the communication unit 110 . It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100 , 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • the vehicle or autonomous driving vehicle may be implemented as a mobile robot, vehicle, train, manned/unmanned aerial vehicle (AV), ship, or the like.
  • AV unmanned aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous driving vehicle 100 includes an antenna unit 108 , a communication unit 110 , a control unit 120 , a driving unit 140a , a power supply unit 140b , a sensor unit 140c and autonomous driving. It may include a part 140d.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110/130/140a-140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 14, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g., base stations, road side units, etc.), servers, and the like.
  • the controller 120 may control elements of the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to perform various operations.
  • the controller 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may make the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 run on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 , and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward movement.
  • IMU inertial measurement unit
  • a collision sensor a wheel sensor
  • a speed sensor a speed sensor
  • an inclination sensor a weight sensor
  • a heading sensor a position module
  • a vehicle forward movement / may include a reverse sensor, a battery sensor, a fuel sensor, a tire sensor, a steering sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an ultrasonic sensor, an illuminance sensor, a pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d includes a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and a technology for automatically setting a route when a destination is set. technology can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a to move the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 along the autonomous driving path (eg, speed/direction adjustment) according to the driving plan.
  • the communication unit 110 may non/periodically acquire the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining a discontinuous reception (DRX) operation of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • DRX discontinuous reception
  • the UE may perform the DRX operation while performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • the DRX configured UE may reduce power consumption by discontinuously receiving the DL signal.
  • DRX may be performed in RRC (Radio Resource Control)_IDLE state, RRC_INACTIVE state, and RRC_CONNECTED state.
  • RRC_IDLE state and RRC_INACTIVE state DRX is used to receive paging signal discontinuously.
  • RRC_CONNECTED DRX DRX performed in the RRC_CONNECTED state will be described (RRC_CONNECTED DRX).
  • the DRX cycle consists of On Duration and Opportunity for DRX.
  • the DRX cycle defines a time interval in which On Duration is periodically repeated.
  • On Duration indicates a time period that the UE monitors to receive the PDCCH.
  • the UE performs PDCCH monitoring during On Duration. If there is a PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE operates an inactivity timer and maintains an awake state. On the other hand, if there is no PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE enters a sleep state after On Duration ends. Accordingly, when DRX is configured, PDCCH monitoring/reception may be discontinuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be configured discontinuously according to the DRX configuration.
  • PDCCH monitoring/reception may be continuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • PDCCH reception opportunities eg, a slot having a PDCCH search space
  • PDCCH monitoring may be limited in a time interval configured as a measurement gap.
  • Table 9 shows the process of the UE related to DRX (RRC_CONNECTED state).
  • DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and whether DRX ON/OFF is controlled by a DRX command of the MAC layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE may discontinuously perform PDCCH monitoring in performing the procedure and/or method described/proposed in the present invention.
  • Type of signals UE procedure 1st step RRC signaling (MAC- CellGroupConfig) - Receive DRX configuration information 2nd Step MAC CE ((Long) DRX command MAC CE) - Receive DRX command 3rd Step - - Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
  • MAC-CellGroupConfig includes configuration information necessary to set MAC (Medium Access Control) parameters for a cell group.
  • MAC-CellGroupConfig may also include configuration information related to DRX.
  • MAC-CellGroupConfig may include information as follows to define DRX.
  • drx-InactivityTimer Defines the length of the time interval in which the UE remains awake after the PDCCH opportunity in which the PDCCH indicating the initial UL or DL data is detected
  • drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval from when DL initial transmission is received until DL retransmission is received.
  • drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval after the grant for UL initial transmission is received until the grant for UL retransmission is received.
  • the UE maintains the awake state and performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity.
  • the present invention can be used in a terminal, a base station, or other equipment in a wireless mobile communication system.

Landscapes

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

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 단말은 PUSCH 상에 송신될 UCI의 RE 개수를 결정하기 위한 복수의 베타 오프셋 값들에 대한 정보를 수신하고, 제1 PUSCH를 스케줄하는 DCI 를 수신하고, 제1 HARQ-ACK을 제1 PUSCH를 통해 송신할 수 있다. 상기 복수의 베타 오프셋 값들은, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 동일한 경우를 위한 제1 베타 오프셋 값들 및 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 상이한 경우를 위한 제2 베타 오프셋 값들을 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 상/하향링크 무선 신호를 송신 또는 수신하는 방법과 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
본 발명의 목적은 무선 신호 송수신 과정을 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송신하는 방법은, 제1 타입 UCI (uplink control information) 및 제2 타입 UCI를 포함하는 복수의 UCI들을 인코딩(encoding); 하나의 물리 상향링크 채널상에서 상기 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들의 자원 맵핑을 수행; 및 상기 자원 맵핑에 기초하여 상향링크 송신을 수행하는 것을 포함할 수 있다. 상기 단말은, 상기 제1 타입 UCI와 상기 제2 타입 UCI가 서로 상이한 우선 순위들을 갖더라도 상기 하나의 물리 상향링크 채널상에서 상기 복수의 UCI들을 다중화하도록 설정될 수 있다. 상기 제1 타입 UCI가 공유 스펙트럼 상의 CG(configured grant) 동작을 위한 CG-UCI를 포함하는 것 상기 제2 UCI는 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)을 포함하는 것 및 상기 CG-UCI와 상기 HARQ-ACK이 서로 상이한 우선 순위들을 갖는다는 것에 기초하여, 상기 단말은 (i) 상기 인코딩을 상기 CG-UCI와 상기 HARQ-ACK 각각에 대해 수행하고, (ii) 상기 자원 맵핑을 상기 CG-UCI와 상기 HARQ-ACK 각각에 대해 수행할 수 있다.
상기 하나의 물리 상향링크 채널에 제1 우선 순위보다 높은 제2 우선 순위가 할당된 상태에서, 상기 단말은 상기 CG-UCI에 할당될 자원 수를 먼저 결정하고 남은 잔여 자원들 중에서 상기 HARQ-ACK에 할당될 자원 수를 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 CG-UCI가 2-비트 이하라는 것에 기초하여, 상기 단말은, 예약된(reserved) 자원들을 제외한 나머지 자원들에 대해서 상기 HARQ-ACK에 대한 자원 맵핑을 수행하고, 상기 예약된 자원들 상에서 펑처링을 통해 상기 CG-UCI에 대한 자원 맵핑을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 CG-UCI가 2-비트를 초과하는 것에 기초하여, 상기 단말은, 상기 CG-UCI에 대한 자원 맵핑을 수행한 이후 상기 HARQ-ACK에 대한 자원 맵핑을 수행할 수 있다.
상기 하나의 물리 상향링크 채널에 제2 우선 순위보다 낮은 제1 우선 순위가 할당된 상태에서, 상기 단말은 상기 HARQ-ACK에 할당될 자원 수를 먼저 결정하고 남은 잔여 자원들 중에서 상기 CG-UCI에 할당될 자원 수를 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 단말은, 상기 HARQ-ACK이 2-비트 이하라는 것에 기초하여, 예약된(reserved) 자원들을 제외한 나머지 자원들에 대해서 상기 CG-UCI에 대한 자원 맵핑을 수행하고, 상기 예약된 자원들 상에서 펑처링을 통해 상기 HARQ-ACK에 대한 자원 맵핑을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 단말은, 상기 HARQ-ACK이 2-비트를 초과하는 것에 기초하여, 상기 HARQ-ACK에 대한 자원 맵핑을 수행한 이후 상기 CG-UCI에 대한 자원 맵핑을 수행할 수 있다.
상기 하나의 물리 상향링크 채널은 CG-PUSCH (physical uplink shared channel)이고, 상기 CG-PUSCH의 우선 순위와 상기 HARQ-ACK의 우선 순위는 상이할 수 있다.
상기 하나의 물리 상향링크 채널 상에서 다중화되는 상기 상이한 우선 순위들을 갖는 상기 CG-UCI와 상기 HARQ-ACK의 조인트 인코딩은 허용되지 않을 수 있다. 예를 들어, 상기 CG-UCI는 상기 CG-UCI와 동일한 우선 순위를 갖는 특정 HARQ-ACK과 조인트 인코딩되고, 상기 조인트 인코딩의 결과와 상기 제2 타입 UCI에 포함된 HARQ-ACK은 별도(separately) 인코딩될 수 있다.
본 발명의 다른 일 측면에 따라서 상술된 신호 송신 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 프로세서로 읽을 수 있는 기록매체가 제공될 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 측면에 따라서 상술된 신호 송신 방법을 수행하는 단말이 제공될 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 측면에 따라서 상술된 신호 송신 방법을 수행하는 단말을 제어하기 위한 디바이스가 제공될 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 수신하는 방법은, 하나의 물리 상향링크 채널상에서 다중화된 복수의 UCI(uplink control information)들의 인코딩된 비트들을 단말로부터 수신; 및 상기 복수의 UCI들의 인코딩된 비트들을 디코딩함으로써 제1 타입 UCI 및 제2 타입 UCI를 획득하는 것을 포함할 수 있다. 상기 기지국은 상기 제1 타입 UCI와 상기 제2 타입 UCI가 서로 상이한 우선 순위들을 갖더라도 상기 하나의 물리 상향링크 채널상에서 상기 복수의 UCI들을 다중화하도록 상기 단말을 설정할 수 있다. 상기 제1 타입 UCI가 공유 스펙트럼 상의 CG(configured grant) 동작을 위한 CG-UCI를 포함하는 것 상기 제2 UCI는 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)을 포함하는 것 및 상기 CG-UCI와 상기 HARQ-ACK이 서로 상이한 우선 순위들을 갖는다는 것에 기초하여, 상기 기지국은 (i) 상기 CG-UCI와 상기 HARQ-ACK 각각에 대해 자원 맵핑을 결정하고, (ii) 상기 결정된 각 자원 맵핑에 기초하여 상기 CG-UCI와 상기 HARQ-ACK 각각에 대해 상기 디코딩을 수행할 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하는 기지국이 제공될 수 있다.
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신을 효율적으로 수행할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 도시한다.
도 5는 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다.
도 6은 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 전송 과정을 예시한다.
도 7은 제어 정보를 PUSCH에 다중화하는 예를 나타낸다.
도 8 내지 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 송수신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 12 내지 도 15은 본 발명에 적용 가능한 통신 시스템(1)과 무선 기기를 예시한다.
도 16는 본 발명에 적용 가능한 DRX(Discontinuous Reception) 동작을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A의 진화된 버전이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT(Radio Access Technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC(Machine Type Communications)도 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 또한, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 NR(New Radio 또는 New RAT)이라고 부른다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 "설정"의 표현은 "구성(configure/configuration)"의 표현으로 대체될 수 있으며, 양자는 혼용될 수 있다. 또한 조건적 표현(예를 들어, "~~이면(if)", "~~ 일 경우(in a case)" 또는 "~~일 때(when)" 등)은 "~~인 것에 기초하여(based on that ~~)" 또는 "~~인 상태에서(in a state/status)"의 표현으로 대체될 수 있다. 또한, 해당 조건의 충족에 따른 단말/기지국의 동작 또는 SW/HW 구성이 유추/이해될 수 있다. 또한, 무선 통신 장치들 (e.g., 기지국, 단말) 간의 신호 송수신에서 송신 (또는 수신) 측의 프로세스로부터 수신 (또는 송신) 측의 프로세스가 유추/이해될 수 있다면 그 설명이 생략될 수 있다. 예를 들어, 송신 측의 신호 결정/생성/인코딩/송신 등은 수신측의 신호 모니터링 수신/디코딩/결정 등으로 이해될 수 있다. 또한, 단말이 특정 동작을 수행한다(또는 수행하지 않는다)는 표현은, 기지국이 단말의 특정 동작 수행을 기대/가정(또는 수행하지 않는다고 기대/가정)하고 동작한다는 것으로도 해석될 수 있다. 기지국이 특정 동작을 수행한다(또는 수행하지 않는다)는 표현은, 단말이 기지국의 특정 동작 수행을 기대/가정(또는 수행하지 않는다고 기대/가정)하고 동작한다는 것으로도 해석될 수 있다.또한, 후술하는 설명에서 각 섹션, 실시예, 예시, 옵션, 방법, 방안 등의 구분과 인덱스는 설명의 편의를 위한 것이지 각각이 반드시 독립된 발명을 구성한다는 것을 의미하거나, 각각이 반드시 개별적으로만 실시되어야 한다는 것을 의미하는 의도로 해석되지 않아야 한다. 또한, 각 섹션, 실시예, 예시, 옵션, 방법, 방안 등을 설명함에 있어서 명시적으로 충돌/반대되는 기술이 없다면 이들의 적어도 일부 조합하여 함께 실시될 수도 있고, 적어도 일부가 생략된 채로 실시될 수도 있는 것으로 유추/해석될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 3GPP NR 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 SSB(Synchronization Signal Block)를 수신한다. SSB는 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 포함한다. 단말은 PSS/SSS에 기반하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 PBCH에 기반하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속(Contention based random access)의 경우 추가적인 물리 임의 접속 채널의 전송(S105) 및 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 각 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 두 개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 분할된다. 각 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 분할된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 OFDM 심볼을 포함한다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
* Nslot symb: 슬롯 내 심볼의 개수
* Nframe,u slot: 프레임 내 슬롯의 개수
* Nsubframe,u slot: 서브프레임 내 슬롯의 개수
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 PRB(Physical RB)로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 도시한다. DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH가 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
이하, 각각의 물리 채널에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI(Downlink Control Information)를 운반한다. 예를 들어, PCCCH (즉, DCI)는 DL-SCH(downlink shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, CS(Configured Scheduling)의 활성화/해제 등을 나른다. DCI는 CRC(cyclic redundancy check)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, Radio Network Temporary Identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면, CRC는 단말 식별자(예, Cell-RNTI, C-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 P-RNTI(Paging-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보(예, System Information Block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 SI-RNTI(System Information RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 랜덤 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 RA-RNTI(Random Access-RNTI)로 마스킹 된다.
PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. CCE는 무선 채널 상태에 따라 소정 부호율의 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다. PDCCH는 CORESET(Control Resource Set)를 통해 전송된다. CORESET는 주어진 뉴모놀로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 CORESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, Master Information Block, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, CORESET을 구성하는 RB 개수 및 OFDM 심볼 개수(최대 3개)가 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
PDCCH 수신/검출을 위해, 단말은 PDCCH 후보들을 모니터링 한다. PDCCH 후보는 PDCCH 검출을 위해 단말이 모니터링 해야 하는 CCE(들)을 나타낸다. 각 PDCCH 후보는 AL에 따라 1, 2, 4, 8, 16개의 CCE로 정의된다. 모니터링은 PDCCH 후보들을 (블라인드) 디코딩 하는 것을 포함한다. 단말이 모니터링 하는 PDCCH 후보들의 세트를 PDCCH 검색 공간(Search Space, SS)이라고 정의한다. 검색 공간은 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS) 또는 단말-특정 검색 공간(UE-specific search space, USS)을 포함한다. 단말은 MIB 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하나 이상의 검색 공간에서 PDCCH 후보를 모니터링 하여 DCI를 획득할 수 있다. 각각의 CORESET는 하나 이상의 검색 공간과 연관되고, 각 검색 공간은 하나의 COREST과 연관된다. 검색 공간은 다음의 파라미터들에 기초하여 정의될 수 있다.
- controlResourceSetId: 검색 공간과 관련된 CORESET를 나타냄
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링 주기 (슬롯 단위) 및 PDCCH 모니터링 구간 오프셋 (슬롯 단위)을 나타냄
- monitoringSymbolsWithinSlot: 슬롯 내 PDCCH 모니터링 심볼을 나타냄(예, CORESET의 첫 번째 심볼(들)을 나타냄)
- nrofCandidates: AL={1, 2, 4, 8, 16} 별 PDCCH 후보의 수 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 중 하나의 값)를 나타냄
* PDCCH 후보들을 모니터링을 해야 하는 기회(occasion)(예, 시간/주파수 자원)을 PDCCH (모니터링) 기회라고 정의된다. 슬롯 내에 하나 이상의 PDCCH (모니터링) 기회가 구성될 수 있다.
표 3은 검색 공간 타입별 특징을 예시한다.
Type Search Space RNTI Use Case
Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH
Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding
Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s)
UE Specific UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
표 4는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 예시한다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
DCI 포맷 0_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 0_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 CBG(Code Block Group)-기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 1_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 1_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다(DL grant DCI). DCI 포맷 0_0/0_1은 UL grant DCI 또는 UL 스케줄링 정보로 지칭되고, DCI 포맷 1_0/1_1은 DL grant DCI 또는 DL 스케줄링 정보로 지칭될 수 있다. DCI 포맷 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보 (예, dynamic SFI)를 단말에게 전달하기 위해 사용되고, DCI 포맷 2_1은 하향링크 선취 (pre-Emption) 정보를 단말에게 전달하기 위해 사용된다. DCI 포맷 2_0 및/또는 DCI 포맷 2_1은 하나의 그룹으로 정의된 단말들에게 전달되는 PDCCH인 그룹 공통 PDCCH (Group common PDCCH)를 통해 해당 그룹 내 단말들에게 전달될 수 있다.
DCI 포맷 0_0과 DCI 포맷 1_0은 폴백(fallback) DCI 포맷으로 지칭되고, DCI 포맷 0_1과 DCI 포맷 1_1은 논-폴백 DCI 포맷으로 지칭될 수 있다. 폴백 DCI 포맷은 단말 설정과 관계없이 DCI 사이즈/필드 구성이 동일하게 유지된다. 반면, 논-폴백 DCI 포맷은 단말 설정에 따라 DCI 사이즈/필드 구성이 달라진다.
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH transport block, DL-SCH TB)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. TB를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 나를 수 있다. 코드워드 별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS(Demodulation Reference Signal)과 함께 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 나른다. UCI는 다음을 포함한다.
- SR(Scheduling Request): UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)-ACK(Acknowledgement): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK은 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다.
표 5는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 전송 길이에 따라 Short PUCCH (포맷 0, 2) 및 Long PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 구분될 수 있다.
PUCCH format Length in OFDM symbols NPUCCH symb Number of bits Usage Etc
0 1 - 2 ≤2 HARQ, SR Sequence selection
1 4 - 14 ≤2 HARQ, [SR] Sequence modulation
2 1 - 2 >2 HARQ, CSI, [SR] CP-OFDM
3 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM
(no UE multiplexing)
4 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM
(Pre DFT OCC)
PUCCH 포맷 0는 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 시퀀스 기반으로 매핑되어 전송된다. 구체적으로, 단말은 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH 포맷 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 기지국으로 전송한다. 단말은 긍정 (positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH 포맷 0인 PUCCH를 전송한다.
PUCCH 포맷 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 호핑 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(OCC)에 의해 확산된다. DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다(즉, TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다).
PUCCH 포맷 2는 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM(Frequency Division Multiplexing)되어 전송된다. DM-RS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. PN (Pseudo Noise) 시퀀스가 DM_RS 시퀀스를 위해 사용된다. 2 심볼 PUCCH 포맷 2를 위해 주파수 호핑은 활성화될 수 있다.
PUCCH 포맷 3은 동일 물리 자원 블록들 내 단말 다중화가 되지 않으며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH 포맷 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함하지 않는다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUCCH 포맷 4는 동일 물리 자원 블록들 내에 최대 4개 단말까지 다중화가 지원되며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH 포맷 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함한다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUSCH는 상향링크 데이터(예, UL-SCH transport block, UL-SCH TB) 및/또는 상향링크 제어 정보(UCI)를 운반하고, CP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형(waveform) 또는 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형에 기초하여 전송된다. PUSCH가 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 전송되는 경우, 단말은 변환 프리코딩(transform precoding)을 적용하여 PUSCH를 전송한다. 일 예로, 변환 프리코딩이 불가능한 경우(예, transform precoding is disabled) 단말은 CP-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송하고, 변환 프리코딩이 가능한 경우(예, transform precoding is enabled), 단말은 CP-OFDM 파형 또는 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH 전송은 DCI 내 UL 그랜트에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적(semi-static)으로 스케줄링 될 수 있다(configured grant). PUSCH 전송은 코드북 기반 또는 비-코드북 기반으로 수행될 수 있다.
도 5는 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 도 5를 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 1_0, 1_1)를 포함하며, PDCCH는 DL assignment-to-PDSCH offset (K0)과 PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1)를 나타낸다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0, 1_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: K0 (예, 슬롯 오프셋), 슬롯 #n+K0 내의 PDSCH의 시작 위치(예, OFDM 심볼 인덱스) 및 PDSCH의 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator: K1를 나타냄
- HARQ process number (4비트): 데이터(예, PDSCH, TB)에 대한 HARQ process ID(Identity)를 나타냄
- PUCCH resource indicator (PRI): PUCCH 자원 세트 내의 복수의 PUCCH 자원들 중에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시함
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K0)에서부터 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 #n1(where, n+K0≤ n1)에서 PDSCH의 수신이 끝나면 슬롯 #(n1+K1)에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함할 수 있다. 도 5에서는 편의상 PDSCH에 대한 SCS와 PUCCH에 대한 SCS가 동일하고, 슬롯# n1= 슬롯#n+K0 라고 가정하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. SCS들이 상이한 경우 PUCCH의 SCS를 기반으로 K1 지시/해석될 수 있다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 구성되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 구성된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 #(n+K1)로 지정된 경우, 슬롯 #(n+K1)에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
HARQ-ACK 응답을 위해 단말이 공간(spatial) 번들링을 수행하여야 하는지 여부는 셀 그룹 별로 구성(configure)(e.g., RRC/상위계층 시그널링)될 수 있다. 일 예로 공간 번들링은 PUCCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 및/또는 PUSCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 각각에 개별적으로 구성될 수 있다.
공간 번들링은 해당 서빙 셀에서 한번에 수신 가능한(또는 1 DCI를 통해 스케줄 가능한) TB (또는 코드워드)의 최대 개수가 2개 인경우 (또는 2개 이상인 경우)에 지원될 수 있다(e.g., 상위계층파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 가 2-TB에 해당하는 경우). 한편, 2-TB 전송을 위해서는 4개 보다 더 많은 개수의 레이어들이 사용될 수 있으며, 1-TB 전송에는 최대 4개 레이어가 사용될 수 있다. 결과적으로, 공간 번들링이 해당 셀 그룹에 구성된 경우, 해당 셀 그룹 내의 서빙 셀들 중 4 개 보다 많은 개수의 레이어가 스케줄 가능한 서빙 셀에 대하여 공간 번들링이 수행될 수 있다. 해당 서빙 셀 상에서, 공간 번들링을 통해서 HARQ-ACK 응답을 송신하고자 하는 단말은 복수 TB들에 대한 A/N 비트들을 (bit-wise) logical AND 연산하여 HARQ-ACK 응답을 생성할 수 있다.
예컨대, 단말이 2-TB를 스케줄링하는 DCI를 수신하고, 해당 DCI에 기초하여 PDSCH를 통해서 2-TB를 수신하였다고 가정할 때, 공간 번들링을 수행하는 단말은 제1 TB에 대한 제1 A/N 비트와 제2 TB에 대한 제2 A/N 비트를 논리적 AND 연산하여 단일 A/N 비트를 생성할 수 있다. 결과적으로, 제1 TB와 제2 TB가 모두 ACK 인 경우 단말은 ACK 비트 값을 기지국에 보고하고, 어느 하나의 TB라도 NACK 인경우 단말은 NACK 비트 값을 기지국에 보고한다.
예컨대, 2-TB가 수신 가능하도록 구성(configure)된 서빙 셀 상에서 실제로 1-TB 만 스케줄된 경우, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N 비트와 비트 값 1을 논리적 AND 연산하여 단일 A/N 비트를 생성할 수 있다. 결과적으로, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N 비트를 그대로 기지국에 보고하게 된다.
기지국/단말에는 DL 전송을 위해 복수의 병렬 DL HARQ 프로세스가 존재한다. 복수의 병렬 HARQ 프로세스는 이전 DL 전송에 대한 성공 또는 비성공 수신에 대한 HARQ 피드백을 기다리는 동안 DL 전송이 연속적으로 수행되게 한다. 각각의 HARQ 프로세스는 MAC(Medium Access Control) 계층의 HARQ 버퍼와 연관된다. 각각의 DL HARQ 프로세스는 버퍼 내의 MAC PDU(Physical Data Block)의 전송 횟수, 버퍼 내의 MAC PDU에 대한 HARQ 피드백, 현재 리던던시 버전(redundancy version) 등에 관한 상태 변수를 관리한다. 각각의 HARQ 프로세스는 HARQ 프로세스 ID에 의해 구별된다.
도 6은 PUSCH 전송 과정을 예시한다. 도 6을 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 상향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 0_0, 0_1)를 포함한다. DCI 포맷 0_0, 0_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PUSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: 슬롯 오프셋 K2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스) 및 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄. 시작 심볼과 길이는 SLIV(Start and Length Indicator Value)를 통해 지시되거나, 각각 지시될 수 있음.
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K2)에서 PUSCH를 전송할 수 있다. 여기서, PUSCH는 UL-SCH TB를 포함한다.
도 7은 UCI를 PUSCH에 다중화 하는 예를 나타낸다. 슬롯 내에 복수의 PUCCH 자원과 PUSCH 자원이 중첩되고, PUCCH-PUSCH 동시 전송이 설정되지 않은 경우, UCI는 도시된 바와 같이 PUSCH를 통해 전송될 수 있다(UCI 피기백 또는 PUSCH 피기백). 도 7은 HARQ-ACK과 CSI가 PUSCH 자원에 실리는 경우를 예시한다.
NR Rel. 16에서의 HARQ-ACK를 PUSCH 피기백하기 위하여, 만약 HARQ-ACK의 페이로드가 2-비트 이하 일 때는 PUSCH data RE (및/또는 CSI part 2 RE)가 펑처링되지만, HARQ-ACK의 페이로드가 2-비트를 초과하면 레이트 매칭(rate matching)이 수행된다. 표 6은 TS38.212의 UCI 의 HARQ-ACK 레이트 매칭에 관한 내용이다.
Figure PCTKR2022000320-appb-img-000001
Figure PCTKR2022000320-appb-img-000002
표 6에서 베타 오프셋 'βoffset PUSCH'은 PUSCH 상의 UCI의 레이트 매칭을 위한 가중치로써, PUSCH 송신 시 HARQ-ACK 및 CSI Report를 위해 사용될 자원 양에 관련된다. βoffset 세트(s)가 상위 계층 시그널링을 통해 설정될 수 있는데, 특정 세트가 준-정적으로(semi-static) 사용되거나 또는 βoffset 세트가 DCI(e.g., DCI format 0_1/0_2)를 통해 동적으로(dynamic) 지시될 수 있다. 동적인 βoffset 지시 방식에서, DCI의 베타 오프셋 지시 필드는 UE에 설정된 4개 βoffset 세트들 중 하나를 지시하는 2 비트로 구성된다. 각 βoffset 세트는 HARQ-ACK에 적용 가능한 3개의 βoffset 값들, CSI Part 1을 위한 2개의 βoffset 값들 및 CSI Part 2를 위한 2개의 βoffset 값들을 포함하며, 해당 페이로드 크기에 따라 특정 βoffset 값이 선택된다. 예를 들어, 제1 βoffset HARQ-ACK 값은 M개의 HARQ-ACK들을 PUSCH로 전송하기 위해 사용되고, 제2 βoffset HARQ-ACK 값은 N개의 HARQ-ACK들을 PUSCH로 전송하기 위해 사용될 수 있다.
NR-shared spectrum/unlicensed band (NR-U) operation
비면허 대역 내의 통신 노드(예, 기지국, 단말)는 신호 전송 전에 다른 통신 노드(들)의 채널 사용 여부를 판단해야 한다.
NR-U 동작 관련 용어 정의:
- 채널(channel): 공유 스펙트럼(shared spectrum)에서 채널 접속 과정이 수행되는 연속된 RB들로 구성되며, 반송파 또는 반송파의 일부를 지칭할 수 있다.
- 채널 접속 과정(Channel Access Procedure, CAP): 신호 전송 전에 다른 통신 노드(들)의 채널 사용 여부를 판단하기 위해, 센싱에 기반하여 채널 가용성을 평가하는 절차를 나타낸다. CAP는 LBT(Listen-Before-Talk)로 지칭될 수 있다.
- 채널 점유(channel occupancy): 채널 접속 절차의 수행 후, 기지국/단말에 의한 채널(들) 상의 대응되는 전송(들)을 의미한다.
- 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time, COT): 기지국/단말이 채널 접속 절차의 수행 후, 상기 기지국/단말 및 채널 점유를 공유하는 임의의(any) 기지국/단말(들)이 채널 상에서 전송(들)을 수행할 수 있는 총 시간을 지칭한다. COT 결정 시, 전송 갭이 25us 이하이면, 갭 구간도 COT에 카운트된다. COT는 기지국과 대응 단말(들) 사이의 전송을 위해 공유될 수 있다.
개별 LBT가 수행되는 서브-밴드(SB)를 LBT-SB로 정의하면, 하나의 와이드밴드 셀/BWP 내에 복수의 LBT-SB들이 포함될 수 있다. LBT-SB를 구성하는 RB 세트는 상위계층(예, RRC) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 따라서, (i) 셀/BWP의 BW 및 (ii) RB 세트 할당 정보에 기반하여, 하나의 셀/BWP에는 하나 이상의 LBT-SB가 포함될 수 있다. (혹은, 반송파)의 BWP에 복수의 LBT-SB가 포함될 수 있다. LBT-SB는 예를 들어 20MHz 대역을 가질 수 있다. LBT-SB는 주파수 영역에서 복수의 연속된 (P)RB로 구성되며, (P)RB 세트로 지칭될 수 있다. 도시하지는 않았지만, LBT-SB들간에는 가드 밴드(GB)가 포함될 수 있다. 따라서, BWP는 {LBT-SB #0 (RB set #0) + GB #0 + LBT-SB #1 (RB set #1 + GB #1) + ... + LBT-SB #(K-1) (RB set (#K-1))} 형태로 구성될 수 있다. 편의상, LBT-SB/RB 인덱스는 낮은 주파수 대역에서 시작하여 높은 주파수 대역으로 가면서 증가하도록 설정/정의될 수 있다.
(1) 타입 1 CAP 방법
DL 타입 1 CAP의 경우에는 기지국이, UL 타입 1 CAP 경우에는 단말이, 지연 구간(defer duration) Td의 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지 상태인지 센싱하고, 그 후 카운터 N이 0이 되면, 전송을 수행할 수 있다. 이때, 카운터 N은 아래 절차에 따라 추가 센싱 슬롯 구간(들) 동안 채널을 센싱함으로써 조정된다:
스텝 1)N=Ninit으로 설정. 여기서, Ninit은 0 부터 CWp 사이에서 균등 분포된 랜덤 값이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
스텝 2) N>0이고 기지국이 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
스텝 3) 추가 센싱 슬롯 구간 동안 채널을 센싱한다. 이때, 추가 센싱 슬롯 구간이 휴지인 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
스텝 4) N=0이면(Y), CAP 절차를 종료한다. 아니면, 스텝 2로 이동한다.
스텝 5) 추가 지연 구간 Td 내에서 비지(busy) 센싱 슬롯이 검출되거나, 추가 지연 구간 Td 내의 모든 센싱 슬롯들이 휴지(idle)로 검출될 때까지 채널을 센싱.
스텝 6) 추가 지연 구간 Td의 모든 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지로 센싱되는 경우, 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우, 스텝 5로 이동한다.
UL 타입 1 CAP는 다음의 전송에 적용될 수 있다.
- 기지국으로부터 스케줄링 및/또는 설정된(configured) PUSCH/SRS 전송(들)
- 기지국으로부터 스케줄링 및/또는 설정된 PUCCH 전송(들)
- RAP(Random Access Procedure) 와 관련된 전송(들)
타입 2 CAP은 random backoff 없이 수행되는 CAP으로써, DL을 위한 Type 2A, 2B, 2C가 정의되고, UL을 위한 Type 2A, 2B, 2C가 정의된다. 타입 2A UL CAP에서 단말은 적어도 센싱 구간 Tshort_dl=25us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. 여기서, Tshort_dl은 하나의 센싱 슬롯 구간과 바로 다음에 이어지는 구간 Tf(=16us)로 구성된다. 타입 2A UL CAP에서 Tf는 구간의 시작 지점에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2B UL CAP에서 단말은 센싱 구간 Tf=16us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로 전송을 전송할 수 있다. 타입 2B UL CAP에서 Tf는 구간의 마지막 9us 내에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2C UL CAP에서 단말은 전송을 수행하기 전에 채널을 센싱하지 않는다.
Configured Grant (CG)
RRC를 통해서 semi-static configured grant (CG)가 단말에 설정될 수 있다. 서빙 셀의 해당 BWP에 대해서 단말에 최대 12개의 활성 CG들이 설정될 수 있다.
각 CG는 타입 1이거나 또는 타입 2일 수 있다. 타입 1 CG의 활성/비활성은 서빙셀들 간에 상호 독립적으로 수행될 수 있다. 복수의 타입 2 CG가 설정된 경우, 각 타입 2 CG의 활성은 DCI를 통해 개별적으로 수행될 수 있다. 하나의 DCI가 하나의 타입 2 CG를 비활성할 수도 있고, 복수의 타입 2 CG들을 비활성할 수도 있다.
NR-U(i.e., shared spectrum channel access) 상에서의 CG 기반 송신을 위해서는 CG-UCI (Configured Grant Uplink Control Information)가 해당 CG PUSCH(i.e., PUSCH scheduled by configured grant)로 송신된다. NR-U 상에서 CG-UCI와 HARQ-ACK을 나르는 PUCCH 간의 다중화가 기지국에 의해 설정/허용될 수 있다. CG-UCI와 HARQ-ACK을 나르는 PUCCH 간의 다중화가 설정되지 않는 경우로써, HARQ-ACK를 나르는 PUCCH가 PUCCH group 내에서 CG PUSCH와 중첩하는 경우, CG PUSCH 송신이 생략된다.
UCI multiplexing on PUSCH for URLLC
최근 URLLC와 같이 신뢰성/지연(reliability/latency) 성능이 중요한 데이터 전송/서비스를 지원하기 위하여 물리 계층 채널/신호 (전송 자원)(e.g., PUSCH) 및 제어정보 (e.g., UCI) 별로 서비스(service)/보호(protection) Priority (e.g., low Priority (LP)인지 아니면 high Priority (HP)인지)가 (RRC 시그널링 등을 통해) 준-정적(semi-static)으로 UE에 설정되거나 또는 (DCI 시그널링 혹은 MAC 시그널링 등을 통해) 동적(dynamic)으로 UE에 지시될 수 있다.
구체적으로 NR Rel. 16의 일부 DCI formats (e.g., DCI format 1_1/1_2 for DL, and DCI format 0_1/0_2 for UL)에는 Priority Indicator가 도입되었다. 상위 계층 시그널링을 통해서 해당 DCI format에 대해서 Priority Indicator가 제공될 것이라고 설정되는 경우에는, UE이 Priority Indicator가 존재한다고 가정하고 해당 DCI format에 대한 블라인드 디코딩을 수행한다. 상위 계층 시그널링을 통해서 해당 DCI format에 대해서 Priority Indicator가 사용될 것이라는 명시적인 시그널링이 없으면 해당 DCI format에 Priority Indicator 필드가 포함되지 않았다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다. 해당 DL/UL 신호에 대하여 어떠한 Priority 정보도 제공되지 않으면, UE는 해당 DL/UL 신호는 LP(e.g., Priority index=0)라고 가정할 수 있다. 한편, DCI의 Priority Indicator는 Priority를 지시/설정하기 위한 다양한 수단들 중 하나이며, 유일한 방법이 아님을 당업자라면 이해할 수 있다.
위 Priority에 대한 예로, LP에 Lower Priority Index가 설정/지시되고 HP에 Higher Priority Index가 설정/지시되는 형태이거나, 또는 LP에 Lower Bit Value (e.g., bit ‘0’)가 설정/지시되고 HP에 Higher Bit Value (e.g., bit ‘1’)가 설정/지시되는 형태일 수 있다.
일례로, 각 UCI type (e.g., HARQ-ACK, SR, 및/또는 CSI) 별로 또는 해당 각 UCI 전송에 대해 설정/지시된 PUCCH/PUSCH 자원 별로 Priority (e.g., LP or HP)가 설정/지시될 수 있다. 예를들어, PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 경우에는 PDSCH를 스케줄링하는 DL grant DCI를 통해 LP/HP가 지시될 수 있다. 예를 들어, (aperiodic) CSI의 경우에는 DCI(e.g., PUSCH를 스케줄링하는 UL grant DCI)를 통해 LP/HP가 지시될 수 있다. 다른 일례로, PUSCH의 priority (e.g. LP or HP)는 해당 PUSCH를 스케줄링하는 UL grant DCI를 통해 LP/HP가 설정/지시될 수 있다.
다른 일례로, (i) 각 Priority 별로 PUCCH 자원 세트가 독립적으로 설정될 수 있으며, 및/또는 (ii) PUCCH 전송을 위한 maximum UCI coding rate이 각 Priority 별로 독립적으로 설정될 수 있다. 다른 일례로, (iii) PUSCH 상의 UCI encoding을 위한 베타 오프셋 (βoffset) (e.g., for HARQ-ACK, CSI part1/2, 표 6 참조)이 각 Priority 별로 독립적으로 설정될 수 있으며, 및/또는 (iv) 각 Priority 별로 HARQ-ACK 코드북 타입이 독립적으로 설정될 수 있다. (i)~(iv)의 적어도 하나 또는 조합이 사용될 수 있다.
한편, Rel. 15/16 NR에서는 PUSCH상의 UCI multiplexing (e.g. encoding/mapping)을 위해 두 가지 파라미터들 βoffset 과 alpha factor (α) 가 설정/사용된다 (e.g., 표 6 참조). βoffset은 UCI의 coding rate, 즉 UCI (coded bits)가 매핑될 REs 개수를 결정하는 파라미터로써 각 UCI type별로 개별 설정/지시될 수 있다. alpha factor는 전체 UCI가 매핑될 수 있는 최대 RE 수 (upper limit for multiplexed UCI REs)를 제한하는 파라미터로써 PUSCH 내 전체 available REs 개수에 대비 UCI가 매핑될 수 있는 최대 REs 개수 비율로 설정될 수 있다. alpha factor (α)는 상위 계층 파라미터 'scaling' 을 통해 지시될 수 있으며, 경우에 따라서 scaling factor (α)로 지칭될 수도 있다.
표 7은 기존 Rel. 15/16 NR의 βoffset 및 alpha factor와 관련한 설정 구조/방식을 나타낸다.
1) Semi-static βoffset
A. 다음과 같은 총 7개의 βoffset 값들이 RRC를 통해 설정될 수 있다(i.e., semi-static 시그널링).
i. 3가지 HARQ-ACK 사이즈들 {up to 2-bit, up to 11-bit, more than 11-bit}에 적용되는 3개의 βoffset 값들 {B_a1, B_a2, B_a3}
ii. 2가지 CSI part 1 사이즈들 {up to 11-bit, more than 11-bit}에 적용되는 2개의 βoffset 값들 {B_c11, B_c12}
iii. 2가지 CSI part 2 사이즈들 {up to 11-bit, more than 11-bit}에 적용되는 2개의 βoffset 값들 {B_c21, B_c22}
B. {B_a1, B_a2, B_a3}에서 각 βoffset 값은 1.0 이상 126 이하의 값을 가질 수 있으며, {B_c11, B_c12} 및 {B_c21, B_c22}에서 각 βoffset 값은 1.125 이상 20 이하의 값을 가질 수 있다.
2) Dynamic βoffset
A. 위 7개 βoffset 값들이 하나의 βoffset 세트를 구성한다고 간주할 때, 1 UE에는 총 4개의 βoffset 세트들 (i.e., 총 7*4개의 βoffset 값들)이 RRC를 통해 설정될 수 있다. Dynamic βoffset 방식에 따르면, RRC를 통해 사전 설정된 총 4개의 βoffset 세트들 중 하나의 세트가 DCI를 통해 동적으로 지시될 수 있다.
B. DCI로 지시된 βoffset (세트)는 UL DCI format 0_1/0_2로 스케줄링된 PUSCH상의 UCI multiplexing에 적용된다. dynamic βoffset이 지시되지 않은 (예를 들어 UL DCI format 0_0로 스케줄링된 fallback PUSCH 또는 configured grant (CG) 기반으로 전송된 CG PUSCH인) 경우에 적용될 semi-static βoffset이 별도로 설정될 수 있다(Dynamic βoffset 을 위한 4개의 βoffset 세트들에 추가로 semi-static βoffset이 설정).
3) Alpha factor (semi-static (only))
A. {0.5, 0.65, 0.8, 1.0}중에서 선택된 하나의 값만 RRC를 통해 단말에 설정되며, 설정된 Alpha factor 값은 모든 PUSCH 상의 UCI multiplexing에 적용된다.
표 8은 도 7에서 설명된 Dynamic βoffset 과 관련된 NR 표준문서 3GPP TS38.213 Re. 16의 일부를 발췌한 것이다.
Figure PCTKR2022000320-appb-img-000003
도 7 및 도 8을 참조하여 NR Rel. 16의 Dynamic βoffset 을 설명하면, Dynamic βoffset 을 지시하기 위한 DCI 의 필드(beta_offset indicator)는 DCI 구성/포맷에 따라서 2-비트이거나(표 8의 "Table 9.3-3") 또는 1-비트 (표 8의 "Table 9.3-3A")일 수 있다. DCI의 beta_offset indicator 필드가 2-비트인 경우에는 4개의 βoffset 세트들이 상위 계층 시그널링(RRC)를 통해 설정되고(표 8의 "Table 9.3-3"에서 1st/2nd/3rd/4th offset index provided by higher layers), DCI의 beta_offset indicator 필드가 1-비트인 경우에는 2개의 βoffset 세트들이 상위 계층 시그널링(RRC)를 통해 설정된다(표 8의 "Table 9.3-3A"에서 1st/2nd offset index provided by higher layers). 각 βoffset 세트들은 7개의 βoffset 값들을
Figure PCTKR2022000320-appb-img-000004
로 구성되는데, 해당 7개의 βoffset 값들은 순서대로 표 7에서의 {B_a1, B_a2, B_a3}, {B_c11, B_c12}, {B_c21, B_c22}를 의미한다. 여기서 "(... or ... or)"의 의미는 해당 βoffset 값들 중에서 어느 하나가 선택된다는 것을 의미한다. 예를 들어, UE에 beta_offset indicator =01이 지시된 경우로써 UCI에 HARQ-ACK이 포함된 경우를 가정하면 UE는, beta_offset indicator =01에 기초하여 2nd βoffset 세트를 선택한다. 선택된 2nd βoffset 세트 중에서 UE는 (a) HARQ-ACK 사이즈가 2-비트 이하인 경우 B_a1 (=I offset,0 HARQ-ACK)를 선택하고, (b) HARQ-ACK 사이즈가 2-비트 초과 11-비트 이하인 경우 B_a2 (=I offset,1 HARQ-ACK)를 선택하고, (c) HARQ-ACK 사이즈가 11-비트 초과인 경우 B_a3 (=I offset,1 HARQ-ACK)를 선택한다. 한편, semi-static βoffset 방식에서는 하나의 βoffset 세트가 설정되므로, DCI의 beta_offset indicator 를 통한 βoffset 세트의 지시는 사용되지 않는다.
이에, 본 발명에서는 서로 다른 priority (예를 들어, LP 또는 HP)로 설정/지시된 복수 UCI의 조합 및 서로 다른 priority로 설정/지시된 UCI와 PUSCH의 조합을 고려한 βoffset 및 alpha factor 설정/지시 방법에 대하여 제안한다. 하기 설명의 편의상, LP/HP로 설정/지시된 UCI를 각각 LP UCI 및 HP UCI로 명명하고, LP/HP로 설정/지시된 PUSCH를 각각 LP PUSCH 및 HP PUSCH로 명명한다. 또한 PUSCH상에 multiplexing되는 UCI가 특정 priority XP (e.g. LP or HP)의 UCI만 존재하는 경우를 “XP only” case로 정의하고, XP UCI와 다른 priority YP (e.g. HP or LP)의 UCI가 모두 존재하는 경우를 “XP+YP” case로 정의하며, 적어도 XP UCI가 존재하는 (예를 들어 “XP only”이거나 “XP+YP”인) 경우를 “with XP” case로 정의한다.
[1] 서로 다른 priority를 가지는 UCI와 PUSCH의 조합을 위한 βoffset 설정/지시
1) Semi-static βoffset
A. 각 PUSCH priority (e.g. LP/HP) (조합) 별로 βoffset 값 (세트)이 설정될 수 있다. 예를 들어 XP PUSCH에 대하여 2가지 UCI+PUSCH priority 조합 {XP+XP}와 {YP+XP}에 대해, 각 조합별로 7개의 βoffset 값들이 설정될 수 있다 (여기서, XP=LP이면 YP=HP이고, XP=HP이면 YP=LP일수 있음). 예를 들어, {YP+XP} 조합에 대하여 7개의 βoffset 값들이 설정될 수 있다는 것은 (i) XP > YP인 경우에 대한 7개의 βoffset 값들 및 (ii) XP < YP인 경우에 대한 7개의 βoffset 값들이 1 UE에 설정되는 것으로 이해될 수 있다. (i) XP > YP 와 (ii) XP < YP는 양립 불가한 조건이므로, (i), (ii) 중 어느 하나가 사용될 수는 있으나 (i),(ii)가 함께 사용되지는 않는다.
i. 그리고/또는, XP PUSCH에 대하여 2가지 UCI case {XP only, with YP}에 대해, 각 case별로 XP UCI에 대한 7개의 βoffset 값들이 설정될 수 있다. 예를 들어, XP PUSCH 상에서 YP UCI 없이 XP UCI만 송신되는 경우에 대하여 7개의 βoffset 값이 설정될 수 있으며, XP PUSCH 상에서 (XP UCI 에 추가적으로) YP UCI도 송신되는 경우 ((i)/(ii) 각각)에 대하여 7개의 βoffset 값이 설정될 수 있다.
ii. 그리고/또는, HP PUSCH에 대하여 2가지 UCI case {LP only, with HP}에 대해, 각 case별로 LP UCI에 대한 7개의 βoffset 값이 설정될 수 있으며, 그리고/또는 LP PUSCH에 대하여 2가지 UCI case {LP only, with HP}에 대해, 각 case별로 LP UCI에 대한 7개의 βoffset 값이 설정될 수 있다. 예를 들어, HP PUSCH 상에서 (HP UCI 없이) LP UCI만 송신되는 경우에 대하여 7개의 βoffset 값이 설정되고, HP PUSCH 상에서 (LP UCI 에 추가적으로) HP UCI도 송신되는 경우에 대하여 7개의 βoffset 값이 설정될 수 있다. 예를 들어, LP PUSCH 상에서 (HP UCI 없이) LP UCI만 송신되는 경우에 대하여 7개의 βoffset 값이 설정되고, LP PUSCH 상에서 (LP UCI 에 추가적으로) HP UCI도 송신되는 경우에 대하여 7개의 βoffset 값이 설정될 수 있다.
B. 위와 같은 UCI+PUSCH priority 조합별 βoffset 설정을 기반으로, 실제 스케줄링/설정된 UCI와 PUSCH의 priority 조합에 따라 해당 조합에 설정된/대응되는 βoffset 값을 적용하도록 UE/BS가 동작할 수 있다.
C. 한편 기지국은 HP PUSCH에 한정하여 UL-SCH 보호를 위해 0를 포함한 1.0 미만의 small βoffset 값을 단말에 설정/적용할 수 있으며, semi-static βoffset의 경우 그러한 small βoffset 값은 LP CSI에만 (예를 들어, CSI part 1 및/또는 part 2에, 또는 CSI part 2에만) 설정될 수 있다.
2) Dynamic βoffset
A. Dynamic βoffset 동작을 위하여 각 PUSCH priority (e.g. LP/HP) (조합)별로 βoffset 값 (세트들)이 설정(e.g., 도 8의 805 RRC 시그널링,) 후 Dynamic Indication (e.g., 도 8의 810, DCI) 될 수 있다. 예를 들어, (DCI에 의해 스케줄된) XP PUSCH에 대하여 2가지 UCI+PUSCH priority 조합 {XP+XP}와 {YP+XP}에 대해, 각 조합별로 (예를 들어 세트 인덱스 = 0, 1, 2, 3을 가지는) 4개의 βoffset 세트들이 RRC를 통해 설정될 수 있다. 예를 들어, {YP+XP} 조합에 대하여 4개의 βoffset 세트들이 설정될 수 있다는 것은 (i) XP > YP인 경우에 대한 4개의 βoffset 세트들 및 (ii) XP < YP인 경우에 대한 4개의 βoffset 세트들이 1 UE에 설정되는 것으로 이해될 수 있다. (i) XP > YP 와 (ii) XP < YP는 양립 불가한 조건이므로, (i), (ii) 중 어느 하나가 사용(e.g., 도 8의 810/815, DCI indication/UE Selection)될 수는 있으나 (i),(ii)가 함께 사용되지는 않는다. 각 βoffset 세트는 7개의 βoffset 값들을 포함할 수 있다(e.g., 표 7/8). 도 9는 Dynamic βoffset 동작을 위한 βoffset 세트들의 RRC 설정 및 DCI 지시를 설명하기 위한 일 예를 나타낸다. 도 9를 참조하면 DCI의 βoffset 지시자는 1-비트이거나 또는 2-비트일 수 있다. DCI (e.g., XP PUSCH를 스케줄하는 UL Grant DCI)의 βoffset 지시자는 1-비트인 경우 세트 인덱스 0, 1에 해당하는 2개의 βoffset 세트들이 단말에 RRC 설정될 수 있으며, DCI의 βoffset 지시자는 2-비트인 경우 세트 인덱스 00, 01, 10, 11에 해당하는 4개의 βoffset 세트들이 단말에 RRC 설정될 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위하여 βoffset 지시자는 2-비트로써, βoffset 세트 인덱스 00, 01, 10, 11 중 어느 하나를 동적으로 지시한다고 가정한다. 각 βoffset 세트는 XP PUSCH 상에서 XP HARQ-ACK을 송신하기 위한 βoffset 값들 (905), XP PUSCH 상에서 YP HARQ-ACK을 송신하기 위한 βoffset 값들 (910)을 포함한다. 경우에 따라서, XP PUSCH 상에서 XP/YP HARQ-ACK 없이 CSI part 1/2만 송신되거나, XP PUSCH 상에서 XP/YP HARQ-ACK에 추가적으로 CSI part 1/2도 송신될 수도 있으나 논점을 흐리는 것을 방지하기 위하여 CSI part 1/2 송신에 대한 설명은 생략된다. 한편, XP PUSCH 상에서 XP HARQ-ACK에 추가적으로 YP HARQ-ACK도 송신될 수 있으며, 이 경우 βoffset 값들 (905) 및 βoffset 값들 (910)이 함께 사용된다. XP PUSCH 상에서 YP HARQ-ACK을 송신하기 위한 βoffset 값들 (910)은 (i) XP > YP인 경우(i.e., HP PUSCH 상에서 LP HARQ-ACK 송신)에 대한 βoffset 값들 (910a) 및 (ii) XP < YP인 경우(i.e., LP PUSCH 상에서 HP HARQ-ACK 송신)에 대한 βoffset 값들 (910b)를 포함한다. . (i) XP > YP 와 (ii) XP < YP는 양립 불가한 조건이므로, (i) βoffset 값들 (910a)과, (ii) βoffset 값들 (910b)중 어느 하나가 사용될 수는 있으나 (i),(ii)가 함께 사용되지는 않는다. 예컨대, RRC 시그널링을 통해서 UE에 (i) βoffset 값들 (910a)과, (ii) βoffset 값들 (910b)이 모두 설정되더라도, UE는 XP가 HP인지 아니면 LP인지에 따라서, (i) βoffset 값들 (910a)과, (ii) βoffset 값들 (910b)중 어느 하나를 선택하여 YP UCI를 XP PUSCH 상에서 송신한다(도 8, 815). βoffset 값들 (905)는 (i)/(ii) 모두에 대해서 사용될 수 있다. UE는 해당 HARQ-ACK의 페이로드 사이즈에 따라서, offset,0 HARQ-ACKx , offset,1 HARQ-ACKxoffset,2 HARQ-ACKx 중 어느 하나를 선택하여 UCI를 XP PUSCH 상에서 송신한다(도 8, 815).
i. 그리고/또는, XP PUSCH에 대하여 2가지 UCI case {XP only, with YP}에 대해, 각 case별로 XP UCI에 대한 4개의 βoffset 세트들이 설정될 수 있다. 예를 들어, XP PUSCH 상에서 YP UCI 없이 XP UCI만 송신되는 경우에 대하여 4개의 βoffset 세트들이 설정될 수 있으며, XP PUSCH 상에서 (XP UCI 에 추가적으로) YP UCI도 송신되는 경우 ((i) XP>YP, (ii)XP<YP 각각)에 대하여 4개의 βoffset 세트들이 설정될 수 있다.
ii. 그리고/또는, HP PUSCH에 대하여 2가지 UCI case {LP only, with HP}에 대해, 각 case별로 LP UCI에 대한 4개의 βoffset 세트들이 설정될 수 있으며, 그리고/또는 LP PUSCH에 대하여 2가지 UCI case {LP only, with HP}에 대해, 각 case별로 LP UCI에 대한 4개의 βoffset 세트들 설정될 수 있다. 예를 들어, HP PUSCH 상에서 (HP UCI 없이) LP UCI만 송신되는 경우에 대하여 4개의 βoffset 세트들이 설정되고, HP PUSCH 상에서 (LP UCI 에 추가적으로) HP UCI도 송신되는 경우에 대하여 4개의 βoffset 세트들이 설정될 수 있다. 예를 들어, LP PUSCH 상에서 (HP UCI 없이) LP UCI만 송신되는 경우에 대하여 4개의 βoffset 세트들이 설정되고, LP PUSCH 상에서 (LP UCI 에 추가적으로) HP UCI도 송신되는 경우에 대하여 4개의 βoffset 세트들이 설정될 수 있다.
B. DCI내 βoffset indicator 필드를 통해 지시되는 하나의 state X에, 위의 2가지 조합 각각에 설정된 βoffset 세트 인덱스 X들의 집합, 즉 {XP+XP 조합에 설정된 세트 인덱스 X, YP+XP 조합에 설정된 세트 인덱스 X}로 구성된 2개 세트들이 매핑될 수 있다 (e.g., 도 8의 810, 도 9).
C. DCI로 스케줄링된 PUSCH와 UCI의 priority 조합에 따라, DCI내 βoffset indicator 필드를 통해 지시된 state에 매핑된 2개 세트들 중, 해당 priority 조합에 설정된/대응되는 세트에 속한 βoffset 값들이 적용될 수 있다.
D. 한편 UCI+PUSCH 조합이 {LP+HP}인 경우에 한정하여 상기와 같은 small βoffset 값(e.g., 1 미만의 βoffset)을 설정/적용할 수 있으며, 이 경우에도 그러한 small βoffset 값은 LP CSI에만 (예를 들어, CSI part 1 및/또는 part 2에, 또는 CSI part 2에만) 설정될 수 있다.
E. 한편 fallback PUSCH 및/또는 CG PUSCH에 대하여 해당 PUSCH와 UCI의 priority 조합별로 상기 semi-static βoffset이 별도로 설정될 수 있으며, 실제 UCI+PUSCH priority 조합에 따라 해당 조합에 설정된/대응되는 βoffset이 적용될 수 있다.
[2] 서로 다른 priority를 가지는 UCI와 PUSCH의 조합을 위한 alpha factor 설정/지시
1) Semi-static alpha factor
A. alpha factor가 각 PUSCH priority (e.g. LP/HP) (조합)별로 Semi-static 하게 설정될 수 있다. 예를 들어 XP PUSCH에 대하여 2가지 UCI case {LP only, with HP} 또는 3가지 UCI case {LP only, HP only, LP+HP} 또는 2가지 UCI case {XP only, with YP} 또는 3가지 UCI case {XP only, YP only, XP+YP}에 대해, 각 case별로 하나의 alpha factor 값이 설정될 수 있다.
i. 또는, XP PUSCH에 대하여 각 UCI priority (조합)별로 (예를 들어 LP UCI와 HP UCI 각각에 대해) alpha factor 값이 설정될 수 있다. 이 경우 UE/BS는 특정 priority의 UCI가 매핑될 REs 수를 결정할 때에 해당 UCI priority에 설정된 alpha factor 값을 적용할 수 있다.
B. 위를 기반으로 실제 스케줄링/설정된 UCI와 PUSCH의 priority 조합 (및 UCI case 종류)에 따라, 해당 조합 (및 case)에 설정된/대응되는 alpha factor 값이 적용될 수 있다.
C. 한편 (예를 들어 HP PUSCH상의) UL-SCH 보호를 위해 0를 포함한 0.5 미만의 small alpha factor 값을 설정/적용할 수 있으며, 그러한 small alpha factor 값은 HP PUSCH에만 설정되거나 그리고/또는 LP UCI에만 (예를 들어, “LP only” case에만) 설정될 수 있다.
2) Dynamic alpha factor
A. alpha factor가 각 PUSCH priority (e.g. LP/HP) (조합)별로 RRC 설정 후 DCI를 통해 동적으로 지시될 수 있다. 예를 들어 XP PUSCH에 대하여 2가지 UCI case {LP only, with HP} 또는 3가지 UCI case {LP only, HP only, LP+HP} 또는 2가지 UCI case {XP only, with YP} 또는 3가지 UCI case {XP only, YP only, XP+YP}에 대해, 각 case별로 (예를 들어 세트 인덱스 = 0, 1, …, K-1을 가지는) K개 (e.g. K=4) alpha factor 값들의 세트들(이를 “alpha factor 세트”로 정의)이 RRC를 통해 설정될 수 있다.
i. 또는, XP PUSCH에 대하여 각 UCI priority별로 (예를 들어 LP UCI와 HP UCI 각각에 대해) alpha factor 세트(s)가 설정될 수 있다. 이 경우 UE는 특정 priority의 UCI가 매핑될 RE 수를 결정할 때에 해당 UCI priority에 설정된 alpha factor 세트를 적용할 수 있다.
B. DCI내 (alpha factor 지시 용도의) 특정 필드를 통해 지시되는 하나의 state X에, 위의 2가지 (또는 3가지) UCI case 각각에 설정된 alpha factor 세트 인덱스 X들의 세트가 매핑될 수 있다.
i. 예를 들어, (i) {“LP only” case에 설정된 세트 인덱스 X, “with HP” case에 설정된 세트 인덱스 X}로 구성된 2개 세트들, 또는 (ii) {“LP only” case에 설정된 세트 인덱스 X, “HP only” case에 설정된 세트 인덱스 X, “LP+HP” case에 설정된 세트 인덱스 X}로 구성된 3개 세트들, 또는 (iii) {“XP only” case에 설정된 세트 인덱스 X, “with YP” case에 설정된 세트 인덱스 X}로 구성된 2개 세트들, 또는 (iv) {“XP only” case에 설정된 세트 인덱스 X, “YP only” case에 설정된 세트 인덱스 X, “XP+YP” case에 설정된 세트 인덱스 X}로 구성된 3개 세트들이 설정될 수 있다.
C. DCI로 스케줄링된 PUSCH와 UCI의 priority 조합 (및 UCI case 종류)에 따라, DCI내 상기 특정 필드를 통해 지시된 state에 매핑된 2개 (또는 3개) 세트들 중, 해당 priority 조합 (및 UCI case)에 설정된/대응되는 세트에 속한 alpha factor 값들이 적용될 수 있다.
D. 한편 UL-SCH 보호를 위해 0를 포함한 0.5 미만의 small alpha factor 값을 설정/적용할 수 있으며, 이 경우에도 그러한 small alpha factor 값은 HP PUSCH에만 설정되거나 그리고/또는 LP UCI에만 (예를 들어, “LP only” case에만) 설정될 수 있다.
E. 한편 상기와 같은 dynamic alpha factor가 지시되지 않은 (예를 들어 위와 같은 fallback PUSCH 또는 CG PUSCH인) 경우에 적용되는 별도의 semi-static alpha factor 값이, 상기와 같이 PUSCH/UCI priority와 UCI case의 조합별로 설정될 수 있다.
[3] LP PUSCH상의 HP HARQ-ACK multiplexing 관련 핸들링 동작
1) 문제 상황
A. LP PUSCH상에 HP HARQ-ACK (및/또는 LP HARQ-ACK 및/또는 LP CSI)에 대한 multiplexing되는 상황에서, (a) (LP PUSCH상에 multiplexing될) HP HARQ-ACK에 대하여 (DCI를 통해) 지시/설정된 βoffset 값을 기반으로 산출된 HP HARQ-ACK 매핑에 요구되는 RE 수를 Nh로 정의하고, (b) PUSCH 자원 내 (DMRS/PTRS 등을 제외한 UCI 매핑 가능한) 총 available REs 수를 Nt로 (그리고 상기 alpha factor를 α로) 정의할 때, 만약 Nh > alpha(α) * Nt 형태가 될 경우 또는 Nh가 alpha(α) * Nt 미만의 특정 값 (= M < alpha(α) * Nt)보다 큰 경우 (그리고 이 상황에 기존처럼 상기 HP HARQ-ACK 매핑 REs 수가 {α* Nt}개로 제한될 경우) 해당 HP HARQ-ACK에 대한 전송 성능 (e.g. HP UCI reliability)가 저하될 수 있다. 예컨대, LP PUSCH 상에서 UCI를 위해 사용 가능한 총 RE들의 수 Nt 중에서 (HP) UCI 다중화를 위해 가용한 총 RE들의 수가 alpha(α) * Nt 이고, HP UCI(e.g., HP HARQ-ACK)의 페이로드에 기반하여 산출된 HP UCI(e.g., HP HARQ-ACK) 송신에 요구되는 RE개수가 Nh이며, Nh > alpha(α) * Nt인 경우 또는 Nh가 alpha(α) * Nt 미만의 특정 값 (= M < alpha(α) * Nt)보다 큰 경우, HP UCI를 위한 RE 개수 부족으로 인해 HP UCI 성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위한 방안을 살펴본다.
2) 제안 방법
A. Opt 1
i. (앞서 언급된 바와 같이) LP PUSCH상에 HP HARQ-ACK (및/또는 LP HARQ-ACK 및/또는 LP CSI)에 대한 multiplexing시, 만약 Nh > α* Nt 형태가 될 경우 또는 Nh가 α * Nt 미만의 특정 값 (= M < α * Nt)보다 큰 경우에는 UE/BS는 HP HARQ-ACK 매핑에 Nh개 REs를 우선적으로 할당하고, 나머지 {Nt - Nh}개 REs를 모두 UL-SCH 매핑에 할당하도록 동작할 수 있다. 일 예로, UE는 HP HARQ-ACK을 제외한 나머지 UCI (e.g. LP HARQ-ACK and/or LP CSI)에 대해서는 LP PUSCH상의 multiplexing 전송을 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다. 또는 나머지 {Nt - Nh}개 REs에 다른 UCI (e.g., HP CSI, LP HARQ-ACK and/or LP CSI) 중 적어도 일부를 맵핑하고, 이후에 UL-SCH를 맵핑할 수도 있다.
ii. 또는, 이 경우 UE/BS는 특정한 alpha 값(e.g., alpha = 1.0)을 가정한 상태에서 HP UCI 및 LP UCI 그리고 UL-SCH 매핑에 할당될 REs 수를 결정할 수 있다. 예를 들어, UE에 실제로 설정된 alpha factor가 제1 값(e.g., 제1 값 < 1)임에도 불구하고, UE/BS는 Nh > α* Nt 또는 Nh > M 상황에서는 마치 UE에 제2 값의 alpha factor (e.g., 제2 값 =1)이 설정된 것을 가정하여 (예외적으로) 동작할 수 있다. 상기와 같이 실제 설정된 alpha factor (e.g. 제1 값 < 1)이 아닌 특정 alpha factor (e.g. 제2 값 = 1)을 가정하여 LP PUSCH상의 UCI 다중화/매핑을 수행하는 동작은, 상기와 같이 Nh > α* Nt 또는 Nh > M 상황에만 적용하도록 제한되거나 또는 LP PUSCH상에 HP HARQ-ACK이 multiplexing되는 상황이면 항상 적용하도록 단말 동작이 규정될 수 있다.
B. Opt 2
i. (앞서 언급된 바와 같이) LP PUSCH상에 HP HARQ-ACK (및/또는 LP HARQ-ACK 및/또는 LP CSI)에 대한 multiplexing시, 만약 Nh > α* Nt 또는 Nh > M 형태가 될 경우에는 LP PUSCH 전송을 생략 (drop)하고, HP HARQ-ACK를 포함한 모든 UCI (e.g. LP HARQ-ACK and/or LP CSI)를 PUCCH상으로 (multiplexing) 전송하거나 또는 상기 LP PUSCH가 아닌 다른 PUSCH상으로 multiplexing하여 전송하도록 동작할 수 있다. 일 예로, LP PUSCH상에 HP HARQ-ACK (및/또는 LP HARQ-ACK 및/또는 LP CSI)에 대한 multiplexing시, 만약 Nh > α* Nt 또는 Nh > M 형태가 될 경우에는 LP PUSCH 전송을 생략 (drop)하고, 적어도 HP HARQ-ACK를 포함한 제1 UCI 를 제1 PUCCH 상에서 송신할 수 있다. 일 예로, 제1 UCI는 (해당 PUCCH 자원/포맷에 따라서) HP UCI(e.g., HP CSI) 및/또는 LP HARQ-ACK을 더 포함할 수 있다. 일 예로, 제1 PUCCH는 HP PUCCH이거나 또는 LP PUCCH일 수 있다. 일 예로, 제1 PUCCH는 HP/LP PUCCH 중 시간 도메인에서 먼저 위치한 것일 수도 있다.
C. Opt 3
i. (앞서 언급된 바와 같이) LP PUSCH상에 HP HARQ-ACK (및/또는 LP HARQ-ACK 및/또는 LP CSI)에 대한 multiplexing시, 만약 Nh > α* Nt 또는 Nh > M 형태가 될 경우에는 UE는 LP PUSCH상에는 HP HARQ-ACK을 포함한 UCI만을 매핑하고 UL-SCH 매핑/전송은 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다. 예를 들어, UE는 HP HARQ-ACK외에도 송신하여야 하는 다른 UCI (e.g. LP HARQ-ACK and/or LP CSI)가 존재하는 경우 해당 HP HARQ-ACK 매핑에 Nh개 REs를 우선적으로 할당하되, 이와 달리 만약 HP HARQ-ACK외에 송신할 다른 UCI가 존재하지 않는 경우에는 해당 HP HARQ-ACK 매핑에 모든 Nt개 REs를 할당할 수 있다. 후자의 경우, Nh 보다 많은 개수의 Nt개 RE들에 HP HARQ-ACK이 맵핑될 수 있다.
D. Note
i. 상술된 예시들에서 LP PUSCH와 시간상으로 overlap되는 PUCCH/UCI의 조합에 관계없이 항상 상기 Opt 1/2/3중 하나의 동작을 적용하거나, 또는 Case 1) LP PUSCH와 시간상으로 overlap되는 PUCCH/UCI에 LP HARQ-ACK이 포함되지 않은 경우에는 Opt 1 동작을 적용하고, Case 2) LP PUSCH와 시간상으로 overlap되는 PUCCH/UCI에 (HP HARQ-ACK 그리고) LP HARQ-ACK이 포함된 경우에는 Opt 2/3중 하나의 동작을 적용할 수 있다.
ii. 상술된 "2) 제안 방법"은 alpha factor (e.g., UCI RE 수 결정/부족)과 관련한 것이므로, 앞서 설명된 semi-static/dynamic βoffset 과 상충하지 않는 범위 내에서 함께 실시될 수도 있고 또는 각각 개별적으로 실시될 수도 있다.
iii. 도 10은 "2) 제안 방법"의 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다. 도 10을 참조하면 단말은 상위 계층 시그널링을 통해서 α1을 포함하는 적어도 하나의 alpha factor를 수신할 수 있다(A05). 단말은 LP PUSCH상에 HP HARQ-ACK 을 송신해야 하는 상황에서 HP HARQ-ACK 송신을 위해서 요구되는 RE들의 수 Nh를 계산한다(A10). Nh > α1 * Nt 또는 Nh > M가 아니라면, 단말은 상위 계층 시그널링을 통해서 설정된 α1에 기반하여 HP HARQ-ACK 을 포함하는 UCI 송신을 LP PUSCH 상에서 수행할 수 있다(A25). Nh > α1 * Nt 또는 Nh > M인 경우, (단말은 상위 계층 시그널링을 통해서 설정된 α1을 무시하고) HP HARQ-ACK 을 포함하는 UCI 송신을 수행할 수 있다(A20). 일 예로, HP HARQ-ACK은 PUCCH로 송신되거나 또는 LP PUSCH 상에서 Nh 개 RE들을 통해 송신될 수 있다(e.g., Opt 1/2/3).
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 송수신 방법의 일 구현 예를 도시한다. 도 11은 상술된 예시들에 대한 이해를 돕기 위한 것이므로, 본 발명의 권리범위는 도 11에 한정되지 않는다. 위와 중복하는 설명은 생략 될 수 있고, 앞서 설명된 내용이 필요에 따라 참조될 수 있다.
도 11을 참조하면 단말은 PUSCH (physical uplink shared channel) 상에 송신될 UCI (uplink control information)의 RE(resource element) 개수를 결정하기 위한 복수의 베타 오프셋 (βoffset) 값들에 대한 정보를 수신할 수 있다(B05) (the UE may receive information regarding a plurality of beta offset values (βoffset) for determining a number of resource elements (REs) of uplink control information (UCI) to be transmitted on a physical uplink control channel (PUSCH)).
단말은 제1 PUSCH를 스케줄하는 DCI (downlink control information)를 수신할 수 있다(B10) (the UE may receive downlink control information (DCI) scheduling a first PUSCH).
단말은 상기 복수의 베타 오프셋 값들 및 상기 DCI에 포함된 베타 오프셋 지시자에 기초하여, 제1 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)을 포함하는 제1 UCI를 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑 할 수 있다(B15) (the UE may map first UCI including a first hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK) on the first PUSCH, based on the plurality of beta offset values and a beta offset indicator included in the DCI).
단말은 상기 제1 PUSCH를 송신할 수 있다(B20) (the UE may transmit the first PUSCH).
상기 단말은, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위와 다를지라도 상기 제1 HARQ-ACK을 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑하여 송신하도록 설정될 수 있다 (the UE can be configured to map the first HARQ-ACK on the first PUSCH even though a priority of the first HARQ-ACK is different from a priority of the first PUSCH).
상기 복수의 베타 오프셋 값들은, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 동일한 경우를 위한 제1 베타 오프셋 값들 및 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 상이한 경우를 위한 제2 베타 오프셋 값들을 포함할 수 있다 (the plurality of beta offset values may include, first beta offset values for a case where the priority of the first HARQ-ACK is same as the priority of the first PUSCH, and second beta offset values for a case where the priority of the first HARQ-ACK is different from the priority of the first PUSCH).
상기 단말은 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위에 기반하여, 상기 제1 베타 오프셋 값들 중 상기 DCI에 포함된 상기 베타 오프셋 지시자가 지시하는 베타 오프셋 값을 선택하거나 또는 상기 제2 베타 오프셋 값들 중 상기 DCI에 포함된 상기 베타 오프셋 지시자가 지시하는 베타 오프셋 값을 선택할 수 있다.
상기 DCI에 포함된 베타 오프셋 지시자를 통해서 지시 가능한 N개의 필드 상태(state)들은 N개의 베타 오프셋 세트 인덱스들과 관련될 수 있다.
상기 제1 베타 오프셋 값들은 상기 N개의 필드 상태들 각각에 대한 베타 오프셋 값들을 포함하고, 상기 제2 베타 오프셋 값들은 상기 N개의 필드 상태들 각각에 대한 베타 오프셋 값들을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 DCI를 통해 상기 N개 필드 상태들 중 하나의 특정 상태가 지시될 수 있다. 상기 단말은 상기 지시된 특정 상태에 대하여 설정된 상기 제1 베타 오프셋 값들과 상기 제2 베타 오프셋 값들에 기초하여 상기 제1 PUSCH상에 매핑될 상기 제1 UCI의 RE (resource element)들의 개수를 결정할 수 있다.
상기 DCI에 포함된 베타 오프셋 지시자는 2-비트이고, 상기 N개의 필드 상태(state)들은 베타 오프셋 세트 인덱스들 {00, 01, 10, 11}과 관련될 수 있다. 일 예로, 상기 제1 베타 오프셋 값들은 4개의 베타 오프셋 세트 인덱스들 {00, 01, 10, 11} 각각에 대한 베타 오프셋 값들을 포함하고, 상기 제2 베타 오프셋 값들은 4개의 베타 오프셋 세트 인덱스들 {00, 01, 10, 11} 각각에 대한 베타 오프셋 값들을 포함할 수 있다.
상기 제2 베타 오프셋 값들은, (i) 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위보다 높은 경우를 위한 베타 오프셋 값들 및 (ii) 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위보다 낮은 경우를 위한 베타 오프셋 값들을 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 단말은 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 제1 우선순위인지 아니면 상기 제1 우선순위보다 높은 제2 우선순위인지에 기초하여, 상기 제2 베타 오프셋 값들 중에서 (i) 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위보다 높은 경우를 위한 베타 오프셋 값들을 선택하거나 또는 (ii) 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위보다 낮은 경우를 위한 베타 오프셋 값들을 선택할 수 있다.
상기 제1 UCI를 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑하는 것은, 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 제1 알파 값(α1)에 기반하여 상기 제1 PUSCH 상에서 가용한 UCI RE들의 총 개수 'Nt'을 산출하는 것; 및 상기 복수의 베타 오프셋 값들 및 상기 DCI에 포함된 베타 오프셋 지시자에 기초하여 결정된 특정 베타 오프셋 값에 기반하여, 상기 제1 HARQ-ACK의 맵핑을 위한 RE들의 개수 'M'을 산출하는 것을 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 제1 HARQ-ACK이 제1 우선순위보다 높은 제2 우선순위를 가지며 'M'이 'α1*Nt'을 초과한다는 것에 기초하여, 상기 단말은 총 'Nt' 개의 RE들에 상기 제1 HARQ-ACK를 포함하는 UCI만을 상기 제1 PUSCH상에 맵핑할 수 있다. 일 예로, 상기 제1 HARQ-ACK이 제1 우선순위보다 높은 제2 우선순위를 가지며 'M'이 'α1*Nt'을 초과한다는 것에 기초하여, 상기 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 제2 알파 값(α2)이 설정되었다고 가정하고, 상기 단말은 총 'a2*Nt' 개의 RE들 중 특정 'M'개 RE들에 상기 제1 HARQ-ACK를 맵핑할 수 있다. 바람직하게는, 상기 제1 알파 값으로써 {0.5, 0.65, 0.8, 1.0} 중 어느 하나가 상위 계층 시그널링을 통해 설정되고, 상기 제2 알파 값은 1로 고정될 수 있다.
일 예로, 상기 제1 HARQ-ACK이 제1 우선순위보다 높은 제2 우선순위를 가지며 'M'이 'α1*Nt'을 초과한다는 것에 기초하여, 상기 단말은 상기 제1 PUSCH의 전송을 생략 (drop)하고 상기 제1 HARQ-ACK만을 PUCCH를 통해 전송하거나 또는 상기 제1 HARQ-ACK를 상기 제1 PUSCH와는 다른 제2 PUSCH 상에 다중화하여 전송할 수 있다.
도 12은 본 발명이 적용 가능한 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 12을 참조하면, 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g., 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g., V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g., relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 13은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 13을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 12의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 14은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 12 참조).
도 14을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 13의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 13의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 13의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 12, 100a), 차량(도 12, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 12, 100c), 휴대 기기(도 12, 100d), 가전(도 12, 100e), IoT 기기(도 12, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 12, 400), 기지국(도 12, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 14에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
도 15은 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 15을 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 14의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g., 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
도 16는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 DRX(Discontinuous Reception) 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하면서 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX가 설정된 단말은 DL 신호를 불연속적으로 수신함으로써 전력 소비를 낮출 수 있다. DRX는 RRC(Radio Resource Control)_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, RRC_CONNECTED 상태에서 수행될 수 있다. RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 이하, RRC_CONNECTED 상태에서 수행되는 DRX에 관해 설명한다(RRC_CONNECTED DRX).
도 16를 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 단말이 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, 단말은 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, 단말은 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. 따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정된 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, DRX가 설정되지 않은 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정되지 않은 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
표 9는 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 9를 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 본 발명에 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
Type of signals UE procedure
1st step RRC signalling(MAC-
CellGroupConfig)
- Receive DRX configuration information
2nd Step MAC CE
((Long) DRX command MAC CE)
- Receive DRX command
3rd Step - - Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
여기서, MAC-CellGroupConfig는 셀 그룹을 위한 MAC(Medium Access Control) 파라미터를 설정하는데 필요한 구성 정보를 포함한다. MAC-CellGroupConfig는 DRX에 관한 구성 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC-CellGroupConfig는 DRX를 정의하는데 정보를 다음과 같이 포함할 수 있다.
- Value of drx-OnDurationTimer: DRX 사이클의 시작 구간의 길이를 정의
- Value of drx-InactivityTimer: 초기 UL 또는 DL 데이터를 지시하는 PDCCH가 검출된 PDCCH 기회 이후에 단말이 깬 상태로 있는 시간 구간의 길이를 정의
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: DL 초기 전송이 수신된 후, DL 재전송이 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: UL 초기 전송에 대한 그랜트가 수신된 후, UL 재전송에 대한 그랜트가 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- drx-LongCycleStartOffset: DRX 사이클의 시간 길이와 시작 시점을 정의
- drx-ShortCycle (optional): short DRX 사이클의 시간 길이를 정의
여기서, drx-OnDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerDL 중 어느 하나라도 동작 중이면 단말은 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (16)

  1. 3GPP (3rd generation partnership project)-기반의 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송신하는 방법에 있어서,
    PUSCH (physical uplink shared channel) 상에 송신될 UCI (uplink control information)의 RE(resource element) 개수를 결정하기 위한 복수의 베타 오프셋 (βoffset) 값들에 대한 정보를 수신;
    제1 PUSCH를 스케줄하는 DCI (downlink control information)를 수신;
    상기 복수의 베타 오프셋 값들 및 상기 DCI에 포함된 베타 오프셋 지시자에 기초하여, 제1 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)을 포함하는 제1 UCI를 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑; 및
    상기 제1 PUSCH를 송신하는 것을 포함하되,
    상기 단말은, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위와 다를지라도 상기 제1 HARQ-ACK을 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑하여 송신하도록 설정되고,
    상기 복수의 베타 오프셋 값들은, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 동일한 경우를 위한 제1 베타 오프셋 값들 및 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 상이한 경우를 위한 제2 베타 오프셋 값들을 포함하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위에 기반하여, 상기 제1 베타 오프셋 값들 중 상기 DCI에 포함된 상기 베타 오프셋 지시자가 지시하는 베타 오프셋 값을 선택하거나 또는 상기 제2 베타 오프셋 값들 중 상기 DCI에 포함된 상기 베타 오프셋 지시자가 지시하는 베타 오프셋 값을 선택하는, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 DCI에 포함된 베타 오프셋 지시자를 통해서 지시 가능한 N개의 필드 상태(state)들은 N개의 베타 오프셋 세트 인덱스들과 관련되고,
    상기 제1 베타 오프셋 값들은 상기 N개의 필드 상태들 각각에 대한 베타 오프셋 값들을 포함하고, 상기 제2 베타 오프셋 값들은 상기 N개의 필드 상태들 각각에 대한 베타 오프셋 값들을 포함하는, 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 N개 필드 상태들 중 하나의 특정 상태가 상기 DCI를 통해 지시되고,
    상기 단말은 상기 지시된 특정 상태에 대하여 설정된 상기 제1 베타 오프셋 값들과 상기 제2 베타 오프셋 값들에 기초하여 상기 제1 PUSCH상에 매핑될 상기 제1 UCI의 RE (resource element)들의 개수를 결정할 수 있다.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 DCI에 포함된 베타 오프셋 지시자는 2-비트이고, 상기 N개의 필드 상태(state)들은 베타 오프셋 세트 인덱스들 {00, 01, 10, 11}과 관련되고,
    상기 제1 베타 오프셋 값들은 4개의 베타 오프셋 세트 인덱스들 {00, 01, 10, 11} 각각에 대한 베타 오프셋 값들을 포함하고, 상기 제2 베타 오프셋 값들은 4개의 베타 오프셋 세트 인덱스들 {00, 01, 10, 11} 각각에 대한 베타 오프셋 값들을 포함하는, 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2 베타 오프셋 값들은, (i) 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위보다 높은 경우를 위한 베타 오프셋 값들 및 (ii) 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위보다 낮은 경우를 위한 베타 오프셋 값들을 포함하는, 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 제1 우선순위인지 아니면 상기 제1 우선순위보다 높은 제2 우선순위인지에 기초하여, 상기 제2 베타 오프셋 값들 중에서 (i) 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위보다 높은 경우를 위한 베타 오프셋 값들을 선택하거나 또는 (ii) 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위보다 낮은 경우를 위한 베타 오프셋 값들을 선택하는, 방법.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 UCI를 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑하는 것은,
    상위 계층 시그널링을 통해 설정된 제1 알파 값(α1)에 기반하여 상기 제1 PUSCH 상에서 가용한 UCI RE들의 총 개수 'Nt'을 산출하는 것; 및
    상기 복수의 베타 오프셋 값들 및 상기 DCI에 포함된 베타 오프셋 지시자에 기초하여 결정된 특정 베타 오프셋 값에 기반하여, 상기 제1 HARQ-ACK의 맵핑을 위한 RE들의 개수 'M'을 산출하는 것을 포함하는, 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제1 HARQ-ACK이 제1 우선순위보다 높은 제2 우선순위를 가지며 'M'이 'α1*Nt'을 초과한다는 것에 기초하여, 상기 단말은 총 'Nt' 개의 RE들에 상기 제1 HARQ-ACK를 포함하는 UCI만을 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑하는, 방법.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 제1 HARQ-ACK이 제1 우선순위보다 높은 제2 우선순위를 가지며 'M'이 'α1*Nt'을 초과한다는 것에 기초하여, 상기 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 제2 알파 값(α2)이 설정되었다고 가정하고, 상기 단말은 총 'a2*Nt' 개의 RE들 중 특정 'M'개 RE들에 상기 제1 HARQ-ACK를 맵핑하는, 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제1 알파 값으로써 {0.5, 0.65, 0.8, 1.0} 중 어느 하나가 상위 계층 시그널링을 통해 설정되고,
    상기 제2 알파 값은 1로 고정되는, 방법.
  12. 제 1 항에 기재된 방법을 수행하기 위한 명령어들을 기록한 프로세서로 읽을 수 있는 기록매체.
  13. 3GPP (3rd generation partnership project)-기반의 무선 통신을 위해 단말을 제어하는 디바이스에 있어서,
    명령어들을 기록한 메모리; 및
    상기 명령어들을 실행함으로써 동작하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서의 동작은, PUSCH (physical uplink shared channel) 상에 송신될 UCI (uplink control information)의 RE(resource element) 개수를 결정하기 위한 복수의 베타 오프셋 (βoffset) 값들에 대한 정보를 수신; 제1 PUSCH를 스케줄하는 DCI (downlink control information)를 수신; 상기 복수의 베타 오프셋 값들 및 상기 DCI에 포함된 베타 오프셋 지시자에 기초하여, 제1 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)을 포함하는 제1 UCI를 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑; 및 상기 제1 PUSCH를 송신하는 것을 포함하되,
    상기 디바이스는, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위와 다를지라도 상기 제1 HARQ-ACK을 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑하여 송신하도록 설정되고,
    상기 복수의 베타 오프셋 값들은, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 동일한 경우를 위한 제1 베타 오프셋 값들 및 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 상이한 경우를 위한 제2 베타 오프셋 값들을 포함하는, 디바이스.
  14. 3GPP (3rd generation partnership project)-기반의 무선 통신을 위한 단말에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기를 제어함으로써, PUSCH (physical uplink shared channel) 상에 송신될 UCI (uplink control information)의 RE(resource element) 개수를 결정하기 위한 복수의 베타 오프셋 (βoffset) 값들에 대한 정보를 수신하고, 제1 PUSCH를 스케줄하는 DCI (downlink control information)를 수신하고, 상기 복수의 베타 오프셋 값들 및 상기 DCI에 포함된 베타 오프셋 지시자에 기초하여 제1 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)을 포함하는 제1 UCI를 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑하고, 상기 제1 PUSCH를 송신하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위와 다를지라도 상기 제1 HARQ-ACK을 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑하여 송신하도록 설정되고,
    상기 복수의 베타 오프셋 값들은, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 동일한 경우를 위한 제1 베타 오프셋 값들 및 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 상이한 경우를 위한 제2 베타 오프셋 값들을 포함하는, 단말.
  15. 3GPP (3rd generation partnership project)-기반의 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    단말에 PUSCH (physical uplink shared channel) 상에 다중화될 UCI (uplink control information)의 RE(resource element) 개수를 결정하기 위한 복수의 베타 오프셋 (βoffset) 값들에 대한 정보를 송신;
    상기 단말에 제1 PUSCH를 스케줄하는 DCI (downlink control information)를 송신;
    상기 복수의 베타 오프셋 값들 및 상기 DCI에 포함된 베타 오프셋 지시자에 기초하여, 제1 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)을 포함하는 제1 UCI를 상기 제1 PUSCH를 통해 수신하는 것을 포함하되,
    상기 기지국은, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위와 다를지라도 상기 단말이 상기 제1 HARQ-ACK을 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑하도록 상기 단말을 설정하고,
    상기 복수의 베타 오프셋 값들은, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 동일한 경우를 위한 제1 베타 오프셋 값들 및 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 상이한 경우를 위한 제2 베타 오프셋 값들을 포함하는, 방법.
  16. 3GPP (3rd generation partnership project)-기반의 무선 통신을 위한 기지국에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기를 제어함으로써, 단말에 PUSCH (physical uplink shared channel) 상에 다중화될 UCI (uplink control information)의 RE(resource element) 개수를 결정하기 위한 복수의 베타 오프셋 (βoffset) 값들에 대한 정보를 송신하고, 상기 단말에 제1 PUSCH를 스케줄하는 DCI (downlink control information)를 송신하고, 상기 복수의 베타 오프셋 값들 및 상기 DCI에 포함된 베타 오프셋 지시자에 기초하여, 제1 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)을 포함하는 제1 UCI를 상기 제1 PUSCH를 통해 수신하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위와 다를지라도 상기 단말이 상기 제1 HARQ-ACK을 상기 제1 PUSCH 상에 맵핑하도록 상기 단말을 설정하고,
    상기 복수의 베타 오프셋 값들은, 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 동일한 경우를 위한 제1 베타 오프셋 값들 및 상기 제1 HARQ-ACK의 우선순위가 상기 제1 PUSCH의 우선순위가 상이한 경우를 위한 제2 베타 오프셋 값들을 포함하는, 기지국.
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