WO2022186632A1 - 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022186632A1
WO2022186632A1 PCT/KR2022/003024 KR2022003024W WO2022186632A1 WO 2022186632 A1 WO2022186632 A1 WO 2022186632A1 KR 2022003024 W KR2022003024 W KR 2022003024W WO 2022186632 A1 WO2022186632 A1 WO 2022186632A1
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coreset
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김형태
강지원
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • HELECTRICITY
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    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for performing communication in a wireless communication system.
  • a mobile communication system has been developed to provide a voice service while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to not only voice but also data service.
  • the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. have.
  • next-generation mobile communication system requirements of the next-generation mobile communication system are largely to support explosive data traffic acceptance, a dramatic increase in the transmission rate per user, a significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • An object of the present disclosure is to provide a method and an apparatus for performing communication in a wireless communication system.
  • an additional technical problem of the present disclosure provides a method and apparatus for performing communication based on a specific CORESET pool when a plurality of control resource set (CORESET) pools are set in a wireless communication system.
  • the method includes: a first physical downlink associated with a first control resource set (CORESET) pool Receiving a control channel (physical downlink control channel, PDCCH) and a second PDCCH associated with a second CORESET pool from the base station; Receiving a third PDCCH associated with a third CORESET pool from the base station; and receiving a first physical downlink channel from the base station or a first physical uplink based on the third PDCCH based on the third CORESET pool being different from at least one of the first CORESET pool and the second CORESET pool.
  • CORESET control resource set
  • the first PDCCH and the second PDCCH include scheduling information for a second physical downlink channel or a second physical uplink channel, and receive or The transmission of the first physical uplink channel may start before the end of the second physical downlink channel or the second physical uplink channel.
  • the method in a method for a base station to perform communication in a wireless communication system, includes: a first physical downlink associated with a first control resource set (CORESET) pool Transmitting a control channel (physical downlink control channel, PDCCH) and a second PDCCH associated with a second CORESET pool to the terminal; transmitting a third PDCCH associated with a third CORESET pool to the terminal; and based on that the third CORESET pool is different from at least one of the first CORESET pool and the second CORESET pool, a first physical downlink channel is transmitted to the terminal based on the third PDCCH or a first physical uplink receiving a link channel from the terminal, wherein the first PDCCH ends at a first symbol, the second PDCCH ends at a second symbol later than the first symbol, and the third PDCCH ends at the second symbol Ends at a later third symbol, the first PDCCH and the second PDCCH include scheduling information for a second physical downlink channel or a second
  • a method and apparatus for performing communication in a wireless communication system may be provided.
  • a method and apparatus for performing communication based on a specific CORESET pool may be provided.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • FIG. 7 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining operations of a terminal and a base station in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining operations of a terminal and a base station in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation performed by a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an operation performed by a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a component when a component is “connected”, “coupled” or “connected” to another component, it is not only a direct connection relationship, but also an indirect connection relationship in which another component exists between them. may also include. Also in this disclosure the terms “comprises” or “having” specify the presence of a recited feature, step, operation, element and/or component, but one or more other features, steps, operations, elements, components and/or The presence or addition of groups thereof is not excluded.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from other components and are not used to limit the components, unless otherwise specified. It does not limit the order or importance between them. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment is referred to as a first component in another embodiment. can also be called
  • the present disclosure describes a wireless communication network or a wireless communication system as a target, and operations performed in the wireless communication network control the network and transmit or receive a signal by a device (eg, a base station) having jurisdiction over the wireless communication network. It may be made in the process of receiving (receive), or it may be made in the process of transmitting or receiving a signal from a terminal coupled to a corresponding wireless network to a network or between terminals.
  • a device eg, a base station
  • transmitting or receiving a channel includes the meaning of transmitting or receiving information or a signal through a corresponding channel.
  • transmitting the control channel means transmitting control information or a signal through the control channel.
  • transmit a data channel means to transmit data information or a signal over the data channel.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the transmitter may be a part of the base station
  • the receiver may be a part of the terminal
  • the transmitter may be a part of the terminal
  • the receiver may be a part of the base station.
  • the base station may be represented as a first communication device
  • the terminal may be represented as a second communication device.
  • Base station is a fixed station (fixed station), Node B, evolved-NodeB (eNB), gNB (Next Generation NodeB), BTS (base transceiver system), access point (AP: Access Point), network (5G) network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot (robot), drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • BS Base station
  • Node B evolved-NodeB
  • gNB Next Generation NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP Access Point
  • 5G network
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • robot robot
  • drone UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • the terminal may be fixed or have mobility, UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), AMS (Advanced Mobile) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), It may be replaced with terms such as a robot, an artificial intelligence (AI) module, an unmanned aerial vehicle (UAV), an augmented reality (AR) device, and a virtual reality (VR) device.
  • AI artificial intelligence
  • UAV unmanned aerial vehicle
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • 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 is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced)/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP Technical Specification (TS) 36.xxx Release 8.
  • TS Technical Specification
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" stands for standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • TS 36.211 physical channels and modulation
  • TS 36.212 multiplex and channel coding
  • TS 36.213 physical layer procedures
  • TS 36.300 overall description
  • TS 36.331 radio resource control
  • TS 38.211 physical channels and modulation
  • TS 38.212 multiplex and channel coding
  • TS 38.213 physical layer procedures for control
  • TS 38.214 physical layer procedures for data
  • TS 38.300 Overall description of NR and New Generation-Radio Access Network (NG-RAN)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel quality indicator channel quality indicator
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • channel state information channel state information
  • channel state information - interference measurement channel state information - interference measurement
  • channel state information - reference signal channel state information - reference signal
  • demodulation reference signal demodulation reference signal
  • interleaved frequency division multiple access (interleaved frequency division multiple access)
  • first layer reference signal received power (Layer 1 reference signal received power)
  • first layer reference signal received quality (Layer 1 reference signal received quality)
  • PDCCH physical downlink control channel (physical downlink control channel)
  • precoding matrix indicator precoding matrix indicator
  • radio resource control radio resource control
  • SSB (or SS / PBCH block): synchronization signal block (including primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS: secondary synchronization signal) and physical broadcast channel (PBCH: physical broadcast channel))
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • tracking reference signal tracking reference signal
  • NR is an expression showing an example of 5G RAT.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a similar transmission scheme.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system may support a larger system bandwidth (eg, 100 MHz) while following the existing numerology of LTE/LTE-A.
  • one cell may support a plurality of numerologies. That is, terminals operating in different numerology can coexist in one cell.
  • Numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • different numerology can be defined.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • NG-RAN is NG-RA (NG-Radio Access) user plane (ie, new access stratum (AS) sublayer / packet data convergence protocol (PDCP) / RLC (radio link control) / MAC / PHY) and gNBs that provide control plane (RRC) protocol termination for the UE.
  • the gNBs are interconnected through an Xn interface.
  • the gNB is also connected to a New Generation Core (NGC) through an NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • An NR system can support multiple numerologies.
  • numerology may be defined by subcarrier spacing and cyclic prefix (CP) overhead.
  • CP cyclic prefix
  • a plurality of subcarrier spacings may be derived by scaling the basic (reference) subcarrier spacing to an integer N (or ⁇ ).
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band, although it is assumed that very low subcarrier spacing is not used at very high carrier frequencies.
  • various frame structures according to multiple numerologies may be supported.
  • OFDM numerology and frame structure that can be considered in the NR system will be described.
  • a number of OFDM numerologies supported in the NR system may be defined as shown in Table 1 below.
  • NR supports multiple numerology (or subcarrier spacing, SCS) to support various 5G services. For example, when SCS is 15 kHz, wide area in traditional cellular bands Dense-urban, lower latency and wider carrier bandwidth for SCS of 30 kHz/60 kHz, and phase with SCS of 60 kHz or higher Supports bandwidth greater than 24.25GHz to overcome phase noise NR frequency band is defined as two types of frequency range (FR1, FR2) FR1, FR2 are as below It may be configured as shown in Table 2. In addition, FR2 may mean a millimeter wave (mmW).
  • SCS subcarrier spacing
  • ⁇ f max 480 ⁇ 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ ⁇ 1 ⁇ within a subframe, and within a radio frame They are numbered in increasing order of n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot consists of consecutive OFDM symbols of N symb slots , and N symb slots are determined according to CP.
  • the start of the slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of the OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can transmit and receive at the same time, which means that all OFDM symbols of a downlink slot or an uplink slot cannot be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per radio frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP
  • Table 4 denotes the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • one subframe may include four slots.
  • 1 subframe ⁇ 1,2,4 ⁇ slots shown in FIG. 2 is an example, and the number of slot(s) that can be included in 1 subframe is defined as shown in Table 3 or Table 4.
  • a mini-slot may contain 2, 4 or 7 symbols, or may contain more or fewer symbols.
  • an antenna port antenna port
  • a resource grid resource grid
  • resource element resource element
  • resource block resource block
  • carrier part carrier part
  • an antenna port is defined such that a channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from a channel on which another symbol on the same antenna port is carried.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or QC/QCL) quasi co-location).
  • the wide range characteristic includes at least one of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied. Referring to FIG.
  • the resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and that one subframe is composed of 14 ⁇ 2 ⁇ OFDM symbols, but limited to this it's not going to be
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and OFDM symbols of 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) .
  • N RB ⁇ ⁇ N RB max, ⁇ The N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as numerologies.
  • one resource grid may be configured for each ⁇ and each antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element, and is uniquely identified by an index pair (k,l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is a symbol in a subframe indicates the location of
  • an index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1 .
  • a resource element (k,l') for ⁇ and an antenna port p corresponds to a complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid, It is obtained as follows.- The offsetToPointA for the primary cell (PCell: Primary Cell) downlink is the lowest subcarrier and point A of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. represents the frequency offset between It is expressed in resource block units assuming a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • - absoluteFrequencyPointA indicates the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered from 0 upwards in the frequency domain for the subcarrier interval setting ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier interval setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource element (k,l) for the subcarrier interval setting ⁇ in the frequency domain is given by Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 in the bandwidth part (BWP: bandwidth part), and i is the number of the BWP.
  • BWP bandwidth part
  • i the number of the BWP.
  • Equation 2 The relationship between the physical resource block n PRB and the common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is a common resource block in which the BWP starts relative to the common resource block 0.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 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) resource blocks 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 may 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 NR system may support up to 400 MHz per one component carrier (CC). If the terminal operating in such a wideband CC (wideband CC) always operates with a radio frequency (RF) chip for the entire CC turned on, the terminal battery consumption may increase.
  • CC component carrier
  • RF radio frequency
  • different numerologies eg, subcarrier spacing, etc.
  • the capability for the maximum bandwidth may be different for each terminal.
  • the base station may instruct the terminal to operate only in a partial bandwidth rather than the entire bandwidth of the broadband CC, and the partial bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • the BWP may be composed of consecutive RBs on the frequency axis, and may correspond to one numerology (eg, subcarrier interval, CP length, slot/mini-slot interval).
  • the base station may set a plurality of BWPs even within one CC configured for the terminal. For example, a BWP occupying a relatively small frequency domain may be configured in the PDCCH monitoring slot, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP.
  • some UEs may be configured as a different BWP for load balancing.
  • a partial spectrum from the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be configured in the same slot. That is, the base station may configure at least one DL/UL BWP to the terminal associated with the broadband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP among DL/UL BWP(s) configured at a specific time (by L1 signaling or MAC CE (Control Element) or RRC signaling, etc.).
  • the base station may indicate switching to another configured DL/UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling, etc.).
  • the timer value expires based on the timer, it may be switched to a predetermined DL/UL BWP.
  • the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal may not receive the configuration for the DL / UL BWP in a situation such as when the terminal is performing an initial access process or before the RRC connection is set up, in this situation, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through downlink, and the terminal transmits information to the base station through uplink.
  • 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.
  • the terminal When the terminal is powered on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization channel (PSS) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell identifier (ID). can Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information. Meanwhile, the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • PSS primary synchronization signal
  • PSS secondary synchronization channel
  • ID information such as a cell identifier
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel
  • the UE After the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH to obtain more specific system information. It can be done (S602).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink control channel (PDSCH)
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) with the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605), and receives a response message to the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs PDCCH/PDSCH reception (S607) and a physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel (physical uplink) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • control channel, PUCCH) transmission (S608) may be performed.
  • the UE receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the UE, and has different formats depending on the purpose of its use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal receives from the base station is a downlink/uplink ACK/NACK (Acknowledgment/Non-Acknowledgment) signal, a channel quality indicator (CQI), and a precoding matrix (PMI). Indicator), RI (Rank Indicator), and the like.
  • the UE may transmit the above-described control information such as CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of a DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH in one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or indication of cell group (CG) downlink feedback information to the UE 0_2 Scheduling of PUSCH in one cell 1_0 Scheduling of PDSCH in one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH in one cell 1_2 Scheduling of PDSCH in one cell
  • DCI formats 0_0, 0_1 and 0_2 are resource information related to PUSCH scheduling (eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( transport block, TB) related information (eg, MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (eg, , process number, Downlink Assignment Index (DAI), PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (eg, PUSCH power control, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
  • PUSCH scheduling eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.
  • transport block transport
  • DCI format 0_0 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 0_0 is C-RNTI (cell radio network temporary identifier, Cell RNTI) or CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI) by CRC (cyclic redundancy check) ) is scrambled and transmitted.
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier, Cell RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • CRC cyclic redundancy check
  • DCI format 0_1 is used to indicate to the UE the scheduling of one or more PUSCHs or configured grant (CG) downlink feedback information in one cell.
  • Information included in DCI format 0_1 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI formats 1_0, 1_1 and 1_2 are resource information related to PDSCH scheduling (eg, frequency resource allocation, time resource allocation, virtual resource block (VRB)-physical resource block (PRB) mapping, etc.), transport block (TB) related information (eg, MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (eg, process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, antenna port) , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (eg, PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and control information included in each DCI format is It can be predefined.
  • PDSCH scheduling eg, frequency resource allocation, time resource allocation, virtual resource block (VRB)-physical resource block (PRB) mapping, etc.
  • transport block (TB) related information eg, MCS, NDI, RV, etc.
  • HARQ related information eg
  • DCI format 1_0 is used for scheduling PDSCH in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI or CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • FIG. 7 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the same codeword (codeword, CW) / transport block (transport block, TB) for transmitting the layer group (layer group) corresponding to different TRP shows a case.
  • the layer group may mean a predetermined set of layers consisting of one or more layers.
  • the amount of transmission resources increases due to the number of layers, and there is an advantage that robust channel coding of a low code rate can be used for TB. ) can be expected to improve the reliability of the received signal based on the gain.
  • FIG. 7(b) an example of transmitting different CWs through layer groups corresponding to different TRPs is shown.
  • TBs corresponding to CW #1 and CW #2 in the figure are the same. That is, CW #1 and CW #2 mean that the same TB is converted into different CWs through channel coding or the like by different TRPs, respectively. Therefore, it can be seen as an example of repeated transmission of the same TB.
  • the code rate corresponding to the TB is high.
  • the code rate may be adjusted by indicating different RV (redundancy version) values for encoded bits generated from the same TB, or the modulation order of each CW may be adjusted. has the advantage of being
  • the same TB is repeatedly transmitted through different layer groups, and as each layer group is transmitted by different TRP/panel, data reception of the terminal can increase the probability.
  • This is referred to as a Spatial Division Multiplexing (SDM)-based M-TRP URLLC transmission scheme.
  • Layers belonging to different layer groups are respectively transmitted through DMRS ports belonging to different DMRS CDM groups.
  • multiple TRP-related contents have been described based on a spatial division multiplexing (SDM) scheme using different layers, this is based on different frequency domain resources (eg, RB/PRB (set), etc.) based on FDM
  • SDM spatial division multiplexing
  • FDM F division multiplexing
  • TDM time division multiplexing
  • the same TB is transmitted in one layer or a set of layers, and each layer or set of each layer is associated with one TCI and one set of DMRS port(s).
  • a single codeword with one RV is used in all spatial layers or sets of all layers. From a UE perspective, different coded bits are mapped to different layers or sets of layers using the same mapping rule.
  • the same TB is transmitted in one layer or set of layers, and each layer or set of each layer is associated with one TCI and one set of DMRS port(s).
  • RV(s) corresponding to each spatial layer or a set of each layer may be the same or different.
  • the same TB having one DMRS port associated with multiple TCI state indices at one transmission time (occasion) is transmitted in one layer, or multiple DMRS ports associated one-to-one with multiple TCI state indices The same TB is transmitted in one layer.
  • Each non-overlapping frequency resource allocation is associated with one TCI state.
  • the same single/multiple DMRS port(s) are associated with all non-overlapping frequency resource allocations.
  • a single codeword with one RV is used for all resource allocation. From the UE point of view, common RB matching (mapping of codewords to layers) is applied in all resource allocations.
  • RVs corresponding to each non-overlapping frequency resource allocation may be the same or different.
  • TDM Technique 3
  • Each transmission time (occasion) of the TB has one TCI and one RV with the time granularity of a mini-slot.
  • a common MCS is used with single or multiple DMRS port(s) at all transmission occasions in the slot.
  • the RV/TCI may be the same or different at different transmission occasions.
  • TDM Technique 4
  • Each transmission time (occasion) of the TB has one TCI and one RV.
  • the RV/TCI may be the same or different at different transmission occasions.
  • the DL M-TRP URLLC transmission method refers to a method in which multiple TPRs transmit the same data/DCI using different spaces (eg, layer/port)/time/frequency resources.
  • TRP 1 may transmit specific data/DCI in resource 1
  • TRP 2 may transmit the specific data/DCI (ie, same data/DCI) in resource 2.
  • the UE may receive the same data/DCI using different space/time/frequency resources.
  • the terminal may receive an indication of the QCL RS/type (ie, DL TCI state) used in the space/time/frequency resource for receiving the corresponding data/DCI from the base station.
  • the UE may be instructed by the base station of the DL TCI state used in resource 1 and the DL TCI state used in resource 2 from the base station.
  • the terminal can achieve high reliability (reliability).
  • This M-TRP URLLC transmission scheme may be applied to PDSCH/PDCCH.
  • the UL M-TRP URLLC transmission method refers to a method in which multiple TRPs receive the same data/UCI from one terminal using different space/time/frequency resources.
  • TRP 1 may receive the same data/UCI from the UE in resource 1
  • TRP 2 may receive the same data/UCI from the UE in resource 2.
  • TRP 1 and TRP 2 may share data/UCI received from the terminal through a backhaul link (connected between TRPs).
  • the UE may transmit the same data/UCI to each TRP using different space/time/frequency resources.
  • the UE may be instructed by the base station for a Tx beam and Tx power (ie, UL TCI state) to be used in space/time/frequency resources for transmitting the same data/UCI.
  • Tx beam and Tx power ie, UL TCI state
  • the UE may be instructed by the base station to indicate the UL TCI state used in resource 1 and the UL TCI state used in resource 2 from the base station.
  • Such UL MTRP URLLC may be applied to PUSCH/PUCCH.
  • a specific TCI state means, in the case of DL, , it may mean estimating a channel from DMRS using the QCL type and QCL RS indicated by a specific TCI state in a specific space/time/frequency resource, and receiving/demodulating data/DCI/UCI with the estimated channel.
  • a specific TCI state means, in the case of UL, a specific space/time/frequency It may mean that DMRS and data/UCI are transmitted/modulated using a Tx beam and/or Tx power indicated by a specific TCI state in a resource.
  • the UL TCI state may include Tx beam or Tx power information of the UE.
  • the base station may set spatial relation information or the like for the terminal through other parameters instead of the TCI state.
  • the UL TCI state may be directly indicated to the UE through a UL grant DCI.
  • the UL TCI state may mean spatial relationship information of an SRS resource indicated through an SRS resource indicator (SRI) field of a UL grant DCI.
  • the UL TCI state may mean an open loop (OP) Tx power control parameter connected to a value indicated through the SRI field of the UL grant DCI.
  • SRI SRS resource indicator
  • OP open loop
  • the OL Tx power control parameters are, for example, j (OP parameter(s) Po index and alpha (maximum 32 parameter value set per cell), q_d (DL RS resource for PL (path loss) measurement) (maximum 4 measurements per cell), or/and I (closed-loop power control process index (maximum 2 processes per cell)).
  • the M-TRP eMBB transmission scheme refers to a scheme in which M-TRP transmits different data/DCI using different space/time/frequency resources.
  • the M-TRP eMBB transmission scheme it is assumed that the UE may receive a plurality of TCI states from the base station through DCI, and that data received using QCL RS indicated by each of the plurality of TCI states are different data.
  • the UE can determine whether a specific transmission/reception is M-TRP URLLC transmission/reception or M-TRP eMBB transmission/reception. For example, when RNTI for URLLC is used and CRC masking is performed for DCI, the UE may determine the corresponding transmission as URLLC transmission. In addition, when the RNTI for eMBB is used and CRC masking is performed for DCI, the UE may determine the corresponding transmission as eMBB transmission. As another example, the base station may set the M-TRP URLLC transmission/reception method or the M-TRP eMBB transmission/reception method to the terminal through new signaling.
  • the present disclosure can be extended to three or more multiple TRP environments, and can be extended and applied to environments in which transmission/reception is performed in different panels or beams in the same TRP.
  • the UE may recognize different TRPs as different TCI states. When the UE transmits/receives data/DCI/UCI using TCI state 1, it means that it transmits/receives data/DCI/UCI/ from TRP 1 (or to TRP 1).
  • the present disclosure may be utilized in a situation in which the MT-RP cooperatively transmits the PDCCH (repetitively transmits or divides the same PDCCH).
  • the present disclosure may be utilized in a situation in which M-TRP cooperatively transmits PDSCH or cooperatively receives PUSCH/PUCCH.
  • the meaning that a plurality of base stations (ie, M-TRP) repeatedly transmit the same PDCCH may mean that the same DCI is transmitted through a plurality of PDCCH candidates, and a plurality of It has the same meaning that the base station repeatedly transmits the same DCI.
  • two DCIs having the same DCI format/size/payload may be viewed as the same DCI.
  • TDRA time domain resource allocation
  • the TDRA fields of the two DCIs are different, and as a result, the DCI payloads are different from each other. Accordingly, even if the payloads of the two DCIs are different, if the scheduling results are the same, the two DCIs may be regarded as the same DCI.
  • the number of repetitions R may be directly instructed by the base station to the terminal or mutually promised.
  • the two DCIs may be regarded as the same DCI.
  • DCI 1 received before the first data indicates (or scheduling) data repetition N times
  • DCI 2 received before the second data is N-1 Indicate data repetition (scheduling).
  • the scheduling result (or data) of DCI 2 becomes a subset of the scheduling result (or data) of DCI 1, and both DCIs have scheduling results for the same data. Therefore, even in this case, the two DCIs can be regarded as the same DCI.
  • a plurality of base stations (ie, M-TRP) transmit the same PDCCH by dividing one DCI through one PDCCH candidate, but TRP 1 is defined for the corresponding PDCCH candidate It may mean that some resources are transmitted, and TRP 2 transmits the remaining resources.
  • TRP 1 and TRP 2 divide and transmit PDCCH candidates corresponding to aggregation level m1 + m2
  • the PDCCH candidates correspond to PDCCH candidate 1 corresponding to aggregation level m1 and PDCCH candidate corresponding to aggregation level m2.
  • TRP 1 may transmit PDCCH candidate 1
  • TPR 2 may transmit PDCCH candidate 2.
  • TRP 1 and TRP 2 may transmit PDCCH candidate 1 and PDCCH candidate 2 using different time/frequency resources.
  • the UE may generate a PDCCH candidate corresponding to the aggregation level m1+m2 and attempt DCI decoding.
  • the method in which the same DCI is divided and transmitted to several PDCCH candidates may be implemented in the following two ways.
  • the first method is that DCI payload (eg, control information + CRC) is encoded through one channel encoder (eg, polar encoder) and divided into two TRPs and transmitted method. That is, the first method means a method of dividing and transmitting the coded bits obtained according to the encoding result in two TRPs.
  • the entire DCI payload may be encoded in the coded bit transmitted by each TRP, but is not limited thereto, and only some DCI payloads may be encoded.
  • the second method divides a DCI payload (eg, control information + CRC) into two DCIs (eg, DCI 1 and DCI 2) and then divides each of them through a channel encoder (eg, polar encoder) encoding method. Thereafter, each of the two TRPs may transmit a coded bit corresponding to DCI 1 and a coded bit corresponding to DCI 2 to the terminal.
  • a DCI payload eg, control information + CRC
  • DCI 1 and DCI 2 eg, DCI 2
  • a channel encoder eg, polar encoder
  • a plurality of base stations divide/repeatedly transmit the same PDCCH over a plurality of monitoring occasions (MOs), meaning that 1) a coded bit encoding the entire DCI content of the corresponding PDCCH is transmitted to the base station (S- TRP) means repeatedly transmitting through each MO, or 2) dividing the coded bit encoding the entire DCI content of the corresponding PDCCH into a plurality of parts, and each base station (S-TRP) divides different parts into each MO or 3) dividing the DCI content of the corresponding PDCCH into a plurality of parts, and encoding different parts for each base station (S-TRP) (that is, separate encoding) through each MO It can mean sending.
  • MOs monitoring occasions
  • Repeatedly/split transmission of the PDCCH may be understood as transmitting the PDCCH multiple times over several transmission occasions (TO).
  • TO transmission occasions
  • TO may mean a specific time/frequency resource unit in which the PDCCH is transmitted. For example, if the PDCCH is transmitted multiple times (to a specific RB) over slots 1, 2, 3, and 4, TO may mean each slot. As another example, when the PDCCH is transmitted multiple times (in a specific slot) over RB sets 1, 2, 3, and 4, TO may mean each RB set. As another example, if the PDCCH is transmitted multiple times over different times and frequencies, TO may mean each time/frequency resource.
  • the TCI state used for DMRS channel estimation may be set differently for each TO, and it may be assumed that the TOs in which the TCI state is set differently are transmitted by different TRPs/panels.
  • TCI states 1,2,3,4 may be set in each of TO 1,2,3,4, which means that TRP i is TO It means that the PDCCH is cooperatively transmitted in i.
  • the UE repeatedly transmits the same PUSCH to a plurality of base stations may mean that the UE transmits the same data through a plurality of PUSCHs, and each PUSCH is different It can be transmitted by being optimized for the UL channel of the TRP.
  • the UE may repeatedly transmit the same data through PUSCH 1 and PUSCH 2.
  • PUSCH 1 is transmitted using UL TCI state 1 for TRP 1
  • link adaptation such as precoder/MCS is also scheduled for a value optimized for the channel of TRP 1, so that the PUSCH is transmitted.
  • PUSCH 2 is transmitted using UL TCI state 2 for TRP 2
  • link adaptation such as a precoder/MCS may also be scheduled for a value optimized for the channel of TRP 2 to transmit the PUSCH.
  • the repeatedly transmitted PUSCH 1 and PUSCH 2 may be transmitted at different times to be TDM, FDM, or SDM.
  • the UE when the UE divides the same PUSCH into a plurality of base stations (ie, M-TRP) and transmits it, one data is transmitted through one PUSCH, but the resources allocated to the PUSCH are divided It may mean that the transmission is optimized for UL channels of different TRPs.
  • the UE may transmit the same data through a 10-symbol PUSCH.
  • the first 5 symbols among the 10 symbols may be transmitted using UL TCI state 1 for TRP 1, and the UE receives a scheduling value optimized for the channel of TRP 1, such as precoder/MCS, for link adaptation, and receives 5 symbols PUSCH may be transmitted (with TRP 1).
  • the remaining 5 symbols may be transmitted using UL TCI state 2 for TRP 2, and the UE receives a value optimized for link adaptation such as precoder/MCS and the channel of TRP 2 and transmits the remaining 5 symbols PUSCH (to TRP 2). ) can be transmitted.
  • a method of dividing one PUSCH into time resources and performing TDM transmission for TRP 1 and TRP 2 has been described, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the same PUSCH may be divided and transmitted to the base station.
  • the UE may repeatedly transmit the PUCCH to a plurality of base stations (similar to PUSCH transmission) or divide and transmit the same PUCCH.
  • the present disclosure can be extended and applied to various channels such as PUSCH/PUCCH/PDSCH/PDCCH.
  • the present disclosure can be extended and applied to both the case of repeatedly transmitting the channel in different space/time/frequency resources and the case of divided transmission.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an M-TRP-based PDCCH repeated transmission operation according to an embodiment of the present disclosure.
  • CORESET pool 0 and CORESET pool 1 shows CORESETs belonging to different CORESET pools (CORESET pool 0 and CORESET pool 1) in which PDCCH 1 (or DCI 1 transmitted through PDCCH 1) and PDCCH 2 (or DCI 2 transmitted through PDCCH 2) are different
  • PDCCH 1 and DCI 2 are transmitted through different search space sets (or an embodiment in which DCI 1 and DCI 2 are transmitted through different search space sets) is illustrated.
  • DCI 1 and DCI 2 are the same DCI transmitted through TRP 1 and TRP 2 (ie, DL beam 1 and DL beam 2), respectively. That is, each TRP can improve reliability by repeatedly transmitting (or dividing transmission) the same DCI to the terminal.
  • the scheduled PDSCH (/PUSCH) and ACK/NACK PUCCH are associated with (or belong to) which CORESET pool is not clear. Accordingly, a problem to be described later may occur.
  • a representative CORESET pool is determined among the CORESET pools to which the DCI scheduled for PDSCH (/PUSCH) and ACK/NACK PUCCH belongs, and PDSCH (or/and PUCCH) and ACK/NACK PUCCH are associated with the representative CORESET pool. It can be assumed that
  • a method for determining a representative CORESET pool among a plurality of CORESET pools may be implemented in a manner described below.
  • the method described below is only an example, and the representative CORESET pool may be determined in an additional manner.
  • the base station may indicate to the terminal a representative CORESET pool among CORESET pools to which the repeatedly transmitted DCI belongs through RRC/MAC-CE signaling or DCI.
  • the base station and the terminal may promise (or define) a specific CORESET pool among the CORESET pools to which the repeatedly transmitted DCI belongs as a representative pool as shown in the following example.
  • the CORESET pool having the lowest index value (or the highest pool index) among the CORESET pools to which the repeatedly transmitted DCI belongs may be determined as the representative CORESET pool.
  • the CORESET pool to which the CORESET having the lowest (or the highest) CORESET ID among the CORESETs to which the repeatedly transmitted DCI belongs may be determined as the representative CORESET pool.
  • the CORESET pool to which the CORESET connected to the lowest (or highest) search space set ID among the search space sets to which the repeatedly transmitted DCI belongs may be determined as the representative CORESET pool.
  • a representative CORESET pool may be determined based on a time order (or/and frequency order) in which DCIs are received (or appearing). For example, the CORESET pool associated with the DCI that appears first (or/and corresponds to the lowest sub-carrier index) among the repeatedly transmitted DCI may be determined as the representative CORESET pool.
  • TCI table is used to interpret the TCI field (in DCI), the TCI table of CORESET pool 0 (that is, the table in which the TCI status values for the codepoint of the TCI field are defined) or the TCI table of CORESET pool 1 ambiguity may arise.
  • the TCI state value based on the TCI table set for a certain CORESET pool (that is, indicated by the corresponding TCI table) It may be ambiguous whether to use (or interpret).
  • a representative CORESET pool among a plurality of CORESET pools may be determined, and the UE may interpret the TCI field (in DCI) using the TCI table defined in the representative CORESET pool and determine the TCI state for PDSCH DMRS reception.
  • the above-described ambiguity can be resolved by setting the TCI table in common for each CORESET pool.
  • the UE may receive the PDSCH DMRS by using the CORESET TCI (ie, the TCI state set for CORESET) of the DCI in which the PDSCH is scheduled.
  • CORESET TCI ie, the TCI state set for CORESET
  • the UE may receive the PDSCH DMRS using the TCI state of the CORESET belonging to the same pool as the representative CORESET pool associated with the PDSCH.
  • a default beam of a specific PDSCH ie, a time offset between the reception of DCI and a corresponding PDSCH (eg, DCI-to- PDSCH offset) is smaller than a predetermined threshold (eg, a value corresponding to a higher layer parameter ('timeDurationForQCL')), the TCI state used for PDSCH reception) is CORESETs of the CORESET pool to which the DCI scheduling the PDSCH belongs can be determined as
  • a default beam may be determined with CORESETs belonging to the representative CORESET pool associated with the PDSCH.
  • the UE when the offset between the DCI triggering the AP (aperiodic) CSI-RS and the (corresponding) AP CSI-RS is smaller than a specific threshold, the UE selects the AP CSI-RS using the default beam. It can be received from the base station. At this time, since there are a plurality of CORESET pools to which DCI belongs, it may be ambiguous as to which CORESET pool CORESETs should be used to determine the default beam. To solve this, a representative CORESET pool among a plurality of CORESET pools may be determined, and a default beam may be determined based on CORESETs belonging to the same pool as the representative CORESET pool.
  • the base station may schedule so that a collision (ie, resource overlap) does not occur between PUCCH resources associated with different CORESET pools or between PUCCH and PUSCH associated with different CORESET pools. This is to prevent multiplexing and piggyback between UCIs that must be transmitted to each TRP, and to prevent a complex dropping rule to be applied when a collision occurs from being introduced.
  • a collision ie, resource overlap
  • both PDCCH 1 (or DCI 1 transmitted through PDCCH 1) of CORESET pool 0 and PDCCH 2 (or DCI 2 transmitted through PDCCH 2) of CORESET pool 1 schedule PUCCH resources.
  • PDCCH 1 or DCI 1 transmitted through PDCCH 1
  • PDCCH 2 or DCI 2 transmitted through PDCCH 2
  • a representative CORESET pool for PUCCH resources may be set.
  • the base station may schedule so as not to collide with PUCCH resources/PUSCHs associated with other CORESET pools.
  • the base station prevents collision between the corresponding PUCCH resource and any other PUCCH / PUSCH (that is, all PUSCH / PUCCH associated with CORESET pool 0 or 1) ( can be scheduled conservatively.
  • the corresponding PUCCH resource belongs to both CORESET pools, and a collision between the corresponding PUCCH resource and any other PUCCH/PUSCHs (ie, all PUSCHs/PUCCHs associated with CORESET pool 0 or 1) may occur.
  • the corresponding PUCCH resource may be multiplexed/dropped assuming that it has the same CORESET pool as the other PUCCH/PUSCH.
  • a representative CORESET pool may be introduced for PUCCH resource selection. That is, the PRI value indicated by DCI may be interpreted based on the PUCCH resource set of the representative CORESET pool, and the UE may transmit the PUCCH to the base station based on the PRI value interpreted based on the PUCCH resource set of the representative CORESET pool.
  • the above-described method is only an embodiment, and a common PUCCH resource set may be configured in each CORESET pool.
  • the ACK/NACK of the PDSCH associated with the CORESET pool may be encoded using different codebooks.
  • ambiguity as to which CORESET pool codebook should be encoded for the ACK/NACK of the corresponding PDSCH may also occur.
  • a representative CORESET pool may be configured, and the PDSCH of FIG. 8 may be associated with the representative CORESET pool (ie, a representative CORESET pool of the PDSCH is set). And, the ACK/NACK of the PDSCH may be encoded together with a codebook corresponding to a representative CORESET pool.
  • the pool index of the DCI scheduling the PDSCH to determine the encoding order and the last PRI that is, the index of the CORESET pool associated with the DCI
  • an order of downlink assignment index (DAI) values indicated by DCI may be used to determine the ACK/NACK encoding order.
  • DAI downlink assignment index
  • a PDCCH monitoring occasion, a cell index, and a CORESET pool index may be used.
  • the PUCCH resource in which the encoded ACK/NACK is transmitted may be determined as the last PRI (ie, the PRI indicated by the last received DCI) among the PRIs of the DCI scheduling the PDSCH. At this time, in order to determine the last PRI, the PDCCH monitoring opportunity and the CORESET pool index may be used.
  • the index of the representative CORESET pool (ie, the representative CORESET pool of the PDSCH) may be used.
  • the base station and the terminal may promise to set only the joint ACK/NACK encoding operation. Repeated transmission of the same DCI is applicable in an ideal environment where the backhaul delay between base stations is very small, The need may be diminished.
  • the base station may schedule so that a collision (ie, resource overlap) does not occur between PUSCHs associated with different CORESET pools or between PUSCHs and PUCCHs associated with different CORESET pools.
  • a collision ie, resource overlap
  • a representative CORESET pool associated with the corresponding PUSCH among CORESET pools associated with the corresponding DCI may be set.
  • the base station prevents collision between the corresponding PUSCH resource and any other PUCCH / PUSCH (all PUSCH / PUCCH associated with CORESET pool 0 or 1) (conservatively ) can be scheduled.
  • a collision may occur between the corresponding PUSCH resource and any other PUCCH/PUSCHs (all PUSCHs/PUCCHs associated with CORESET pool 0 or 1).
  • the corresponding PUSCH resource is associated with the same CORESET pool as any other PUCCH / PUSCH (ie, having the same CORESET pool), and the corresponding PUSCH Multiplexing/dropping/piggyback may be performed on the resource.
  • the UE starts receiving the first PDSCH starting at symbol j by the PDCCH associated with the CORESET Pool index value ending at symbol i. If scheduled, the UE may be scheduled to receive a PDSCH starting earlier than the end of the first PDSCH together with a PDCCH associated with another CORESET pool index ending later than symbol i.
  • the UE is set by a higher layer parameter (eg, 'PDCCH-Config') including two different CORESET pool index values of the control resource set for the active BWP of the serving cell, and in the time domain, two If a PDCCH scheduling a non-overlapping PUSCH is associated with a set of control resources with different CORESET pool index values, for any two HARQ process IDs in a given scheduled cell, the CORESET pool ending at symbol i
  • the UE is scheduled to start the transmission of the first PUSCH starting at symbol j by the PDCCH associated with the index value, the UE is earlier than the end of the first PUSCH by the PDCCH associated with another CORESET pool index value ending later than symbol i. It may be scheduled to transmit a starting PUSCH.
  • the application of the non-sequential operation may also be ambiguous.
  • PDCCH 1 and PDCCH 2 are (same) scheduling information (or DCI) including the PDSCH B (/PUSCH B) is scheduled, and PDCCH 3 (or DCI 3 transmitted through PDCCH 3) belonging to CORESET pool 1 may schedule another PDSCH A (/PUSCH A).
  • PDCCH 1 may end at symbol i
  • PDCCH 2 may end at symbol i' later than symbol i
  • PDCCH 3 may end at symbol m later than symbol i'.
  • non-sequential operation is applicable (or that scheduling of PDSCH A / PUSCH A is possible) means that PDSCH A / PUSCH A is the end of PDSCH B / PUSCH B (or, PDSCH B / PUSCH It may mean that it can be scheduled to start before the last symbol p) of B. That is, when a non-sequential operation is applied, the start symbol n of PDSCH A/PUSCH A may be scheduled to be a symbol earlier than the last symbol p of PDSCH B/PUSCH B.
  • the operation of FIG. 9 shows an operation performed by one terminal.
  • the above-described non-sequential operation is satisfied. That is, since the CORESET pools associated with each of PDCCH 1 and PDCCH 3 are different from each other, the condition of non-sequential operation for PDCCH 3 is satisfied, and accordingly, scheduling of PDSCH A may be possible. However, when comparing the PDCCH 2 and PDSCH B pair and the PDCCH 3 and PDSCH A pair, since both PDCCH 2 and PDCCH 3 are associated with the same CORESET pool (ie, CORESET pool 1), the condition for non-sequential operation is not satisfied. Accordingly, scheduling of PDSCH A may not be possible.
  • the base station and the terminal may be ambiguous as to whether non-sequential operation is applied (ie, whether scheduling of PDSCH A (/PUSCH A) is allowed) as shown in FIG. 9.
  • non-sequential operation ie, whether scheduling of PDSCH A (/PUSCH A) is allowed
  • FIG. 9 the following embodiment is applied.
  • the base station and the terminal may promise that non-sequential operation (ie, scheduling of PDSCH A) is possible.
  • one representative CORESET pool among the CORESET pools of two PDCCHs (or DCI transmitted through the two PDCCHs) for scheduling PDSCH B may be determined, and a non-sequential operation may be determined based on the representative CORESET pool.
  • the representative CORESET pool is CORESET pool 0
  • the representative CORESET pool and the CORESET pool associated with PDCCH 3 are different from each other, so the application of non-sequential operation (ie, scheduling of PDSCH A) may be possible.
  • the representative CORESET pool is CORESET pool 1
  • application of non-sequential operation ie, scheduling of PDSCH A
  • the base station and the terminal may promise not to apply a non-sequential operation.
  • the same PDCCH is repeatedly transmitted to different CORESET pools, an operation according to an in-order-operation is performed, and the PDCCH ending is based on the time of the DCI transmitted later in time order among the two PDCCHs.
  • a symbol (ending) symbol may be determined.
  • the UE may not be expected to be scheduled to receive a PDSCH starting earlier than the end of the first PDSCH with a PDCCH ending later than symbol i.
  • any two HARQ process IDs in a given scheduled cell if it is scheduled to start the first PUSCH transmission starting at symbol j by a PDCCH ending with symbol i for the UE, the UE is later than symbol i It may not be expected to be scheduled to transmit a PUSCH that starts earlier than the end of the first PUSCH by the ending PDCCH.
  • a similar problem may occur with respect to non-sequential operation application between the scheduling DCI and the scheduled PUSCH, and a similar problem may also occur with the non-sequential application between the scheduling DCI and the scheduled PUCCH.
  • the above-described method may also be applied to non-sequential application between the scheduling DCI and the scheduled PUSCH/PUCCH.
  • the schemes related to the beam/TCI of the PDSCH may be equally extended and applied to determine the beam/TCI of the PUSCH when the UL TCI for the PUSCH is introduced.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation of performing communication of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE may receive the first PDCCH associated with the first CORESET pool and the second PDCCH associated with the second CORESET pool from the base station (S1010).
  • the first PDCCH may end in the first symbol (ie, the end time of the first PDCCH is the first symbol), and the second PDCCH may end in the second symbol (ie, the end time of the second PDCCH is the second symbol).
  • the second symbol may be a later symbol than the first symbol. That is, the second CORESET pool ends after the first CORESET pool, and the first PDCCH may be transmitted from the base station to the terminal at a later time than the second PDCCH.
  • first PDCCH and the second PDCCH may include scheduling information for the second physical downlink channel and/or the second physical uplink channel.
  • first PDCCH and the second PDCCH may include the same scheduling information (or the same DCI) for scheduling the same channel.
  • TRP 1 and TRP 2 may repeatedly transmit / divide the same PDCCH (or DCI included in the corresponding PDCCH). That is, the third PDCCH may be transmitted from the base station to the terminal at a later time than the first PDCCH and the second PDCCH.
  • the terminal may receive the third PDCCH associated with the third CORESET pool from the base station (S1020).
  • the third PDCCH may end in the third symbol later than the second symbol.
  • the terminal Based on that the third CORESET pool is different from at least one of the first CORESET pool and the second CORESET pool, the terminal receives the first physical downlink channel from the base station based on the third PDCCH or receives the first physical uplink channel from the base station can be transmitted to (S1030).
  • the reception of the first physical downlink channel or the transmission of the first physical uplink channel may start before the end of the second physical downlink channel or the second physical uplink channel.
  • the UE may use the first physical downlink based on the third PDCCH.
  • the channel may be received from the base station or the first physical uplink channel may be transmitted to the base station.
  • the terminal transmits the first physical downlink channel based on the third PDCCH to the base station or may transmit the first physical uplink channel to the base station.
  • a specific CORESET pool ie, a representative CORESET pool
  • the terminal transmits the first physical downlink channel based on the third PDCCH to the base station or may transmit the first physical uplink channel to the base station.
  • a specific CORESET pool may be indicated/set in various ways, or may be predefined.
  • a specific CORESET pool may be indicated through at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control-control element (MAC-CE), or downlink control information (DCI).
  • RRC radio resource control
  • MAC-CE medium access control-control element
  • DCI downlink control information
  • the specific CORESET pool may be determined based on the size of the index value of each of the first CORESET pool and the second CORESET pool, or the size of the index value of the CORESET associated with each of the first PDCCH and the second PDCCH.
  • the specific CORESET pool may be determined based on a time order or a frequency order in which the first PDCCH and the second PDCCH are received.
  • the UE may receive the second physical downlink channel from the base station or transmit the second physical uplink channel to the base station based on information associated with a specific COREST pool and the scheduling information.
  • information related to a specific CORESET pool may include information related to a transmission configuration indicator (TCI) state configured for a specific CORESET pool.
  • TCI transmission configuration indicator
  • information related to the same TCI state may be set in the first CORESET pool and the second CORESET pool, but is not limited thereto, and information related to different TCI states may be set.
  • the information related to the transmission setup indicator state may include at least one of a table in which a TCI state for a codepoint of the TCI field is defined or a TCI state set for one or more CORESETs included in a specific CORESET pool. .
  • the (time) offset value between the time when the first PDCCH is received and the time when the second PDCCH is received and the time when the second physical downlink channel is received is a predetermined threshold value (eg, a higher layer parameter (') Based on less than the value corresponding to timeDurationForQCL'), the second physical downlink channel is one of the TCI states set for one or more CORESETs included in a specific CORESET pool (eg, a default TCI state (or a default TC state) It can be transmitted from the base station to the terminal based on the default beam)).
  • a predetermined threshold value eg, a higher layer parameter (') Based on less than the value corresponding to timeDurationForQCL'
  • the second physical downlink channel is one of the TCI states set for one or more CORESETs included in a specific CORESET pool (eg, a default TCI state (or a default TC state) It can be transmitted from the base station to the terminal based on the default beam)).
  • information associated with a specific CORESET pool may include a physical uplink control channel (PUCCH) resource set configured for the specific CORESET pool.
  • the second physical uplink channel may be transmitted based on the PUCCH resource indicated by the first PDCCH or the second PDDCH among the PUCCH resource sets configured for a specific CORESET pool.
  • Information associated with a specific CORESET pool may include an index value of the specific CORESET pool.
  • a downlink assignment index for determining an encoding order of ACK (acknowledgement)/negative acknowledgment (NACK) for the second physical downlink channel and a second physical uplink to which encoded data of ACK/NACK are to be transmitted The resource of the link channel may be based on an index value of a specific CORESET pool.
  • a second physical uplink channel (eg, PUCCH or PUSCH) associated with a specific CORESET pool and a physical uplink channel associated with another CORESET pool may be scheduled so that they do not collide with each other.
  • a first physical downlink channel or a first physical uplink channel by a third PDCCH may not be scheduled. That is, when the third CORESET pool is the same as at least one of the first CORESET pool and the second CORESET pool, a non-sequential operation may not be allowed.
  • 11 is a diagram for explaining an operation of performing communication of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may transmit the first PDCCH associated with the first CORESET pool and the second PDCCH associated with the second CORESET pool to the terminal (S1110).
  • the base station may transmit the third PDCCH associated with the third CORESET pool to the terminal (S1120).
  • the base station Based on that the third CORESET pool is different from at least one of the first CORESET pool and the second CORESET pool, the base station transmits the first physical downlink channel to the terminal based on the third PDCCH or transmits the first physical uplink channel to the base station can be received from (S1130).
  • the reception of the first physical downlink channel or the transmission of the first physical uplink channel may start before the end of the second physical downlink channel or the second physical uplink channel.
  • the base station transmits a second physical downlink channel to the terminal or transmits a second physical uplink channel to the terminal based on information associated with a specific CORESET pool among the first CORESET pool and the second CORESET pool, and scheduling information. It can be received from the terminal.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • Example 12 is one of the above-described examples of the present disclosure (eg, Example 1, Example 2, Example 3, Example 4, Example 5, Example 6, Example 7, or one of the detailed examples thereof; In an M-TRP situation to which the above combination) can be applied, an example of signaling between a network side and a terminal (UE) is shown.
  • UE terminal
  • the UE/network side is exemplary, and as will be described with reference to FIG. 13 , it may be substituted for various devices. 12 is for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. Also, some step(s) shown in FIG. 12 may be omitted depending on circumstances and/or settings. In addition, in the operation of the network side/UE of FIG. 12 , the above-described uplink transmission/reception operation, M-TRP related operation, etc. may be referred to or used.
  • the network side may be a single base station including a plurality of TRPs, and may be a single cell including a plurality of TRPs.
  • the network side may include a plurality of remote radio heads (RRHs)/remote radio units (RRUs).
  • RRHs remote radio heads
  • RRUs remote radio units
  • an ideal/non-ideal backhaul may be configured between TRP 1 and TRP 2 constituting the network side.
  • the following description is based on a plurality of TRPs, this may be equally extended and applied to transmission through a plurality of panels/cells, and may also be extended and applied to transmission through a plurality of RRHs/RRUs.
  • TRP is a panel, an antenna array, a cell (eg, macro cell/small cell/ pico cell, etc.), TP (transmission point), base station (base station, gNB, etc.) may be replaced and applied.
  • the TRP may be classified according to information (eg, CORESET index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • one terminal when one terminal is configured to perform transmission and reception with a plurality of TRPs (or cells), this may mean that a plurality of CORESET groups (or CORESET pools) are configured for one terminal.
  • the configuration of such a CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the base station may mean a generic term for an object that transmits and receives data with the terminal.
  • the base station may be a concept including one or more TPs (Transmission Points), one or more TRPs (Transmission and Reception Points), and the like.
  • the TP and/or TRP may include a panel of the base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • the UE may receive configuration information through/using TRP1 and/or TRP2 from the network side (S105).
  • the setting information may include information related to the CORESET pool.
  • the setting information may include information related to a network-side configuration (ie, TRP configuration), resource allocation information related to M-TRP-based transmission and reception, and the like.
  • the configuration information may be transmitted through a higher layer (eg, RRC, MAC CE).
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC CE MAC Control
  • the setting information may include CORESET-related setting information (eg, ControlResourceSet IE).
  • the CORESET-related setting information may include a CORESET-related ID (eg, controlResourceSetID), an index of the CORESET pool for CORESET (eg, CORESETPoolIndex), time/frequency resource setting of CORESET, TCI information related to CORESET, etc.
  • CORESET-related ID e.g, controlResourceSetID
  • an index of the CORESET pool for CORESET eg, CORESETPoolIndex
  • time/frequency resource setting of CORESET eg, TCI information related to CORESET, etc.
  • the operation of the UE ( 100 or 200 in FIG. 13 ) of the above-described step S110 receiving the configuration information from the network side ( 200 or 100 in FIG. 13 ) may be implemented by the apparatus of FIG. 13 to be described below.
  • the one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the configuration information, and the one or more transceivers 106 may receive the configuration information from the network side.
  • the one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the configuration information, and the one or more transceivers 106 may receive the configuration information from the network side.
  • One or more physical downlink control channels may be transmitted to the terminal through/using TRP 1 and/or TRP 2 to the network side (S110).
  • the UE may receive one or more PDCCHs via/using TRP1 and/or TRP 2 towards the network side.
  • TRP 1 and / or TRP 2 may transmit to the UE by repeating / dividing the PDCCH including the same DCI. That is, the PDCCH transmitted by TRP 1 and/or TRP 2 may schedule the same channel.
  • the operation of the UE ( 100 or 200 in FIG. 13 ) of receiving the PDCCH to the network side ( 200 or 100 in FIG. 13 ) of the above-described step S110 may be implemented by the apparatus of FIG. 13 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive a PDCCH, and the one or more transceivers 106 may receive a PDCCH from a network side. have.
  • the UE may transmit a physical uplink channel to the network side (S115).
  • the UE may transmit a physical uplink channel scheduled by a PDCCH received from the network side to the network side.
  • the physical uplink channel may include a PUCCH including ACK/NACK for PUSCH or PDSCH.
  • the operation of transmitting a physical uplink channel by the UE ( 100 or 200 in FIG. 13 ) in step S115 described above may be implemented by the apparatus of FIG. 13 .
  • the one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit a physical uplink channel, and the one or more transceivers 106 may physically uplink to the network side. channel can be transmitted.
  • the UE may receive a physical downlink channel (eg, PDSCH) from the network side through TRP 1 and/or TRP 2 .
  • a physical downlink channel eg, PDSCH
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 13 ) receives a physical downlink may be implemented by the apparatus of FIG. 13 below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive a physical downlink channel, and the one or more transceivers 106 may physically downlink to a network side. channel can be received.
  • FIG. 13 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first device 100 and the second device 200 may transmit/receive radio signals through various radio access technologies (eg, LTE, NR).
  • various radio access technologies eg, LTE, NR.
  • the first 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 in this disclosure.
  • 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 in this disclosure. 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).
  • the transceiver 106 may be coupled with 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.
  • a device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • 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 in this disclosure. 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 device may mean 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 PDU (Protocol Data Unit) and/or one or more SDU (Service Data Unit) according to the description, function, procedure, proposal, method and/or operation flowchart disclosed in this disclosure.
  • PDU Protocol Data Unit
  • SDU Service Data Unit
  • 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 in this disclosure.
  • the one or more processors 102, 202 transmit 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 in the present disclosure. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or methods disclosed in this disclosure.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information may be acquired according to the operation flowcharts.
  • 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
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure 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, proposals, methods, and/or flow charts disclosed in this disclosure provide firmware or software configured to perform one or more of the processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled 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 the present disclosure, to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts, etc. disclosed in this disclosure 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 connected via one or more antennas 108 , 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed in this disclosure. , 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 scope of the present disclosure includes software or machine-executable instructions (eg, operating system, application, firmware, program, etc.) that cause operation according to the method of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or and non-transitory computer-readable media in which instructions and the like are stored and executed on a device or computer.
  • Instructions that can be used to program a processing system to perform features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium, and can be viewed using a computer program product including such storage medium.
  • Features described in the disclosure may be implemented.
  • the storage medium may include, but is not limited to, high-speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM or other random access solid state memory device, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory or alternatively the non-volatile memory device(s) within the memory includes a non-transitory computer-readable storage medium.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of the machine readable media to control hardware of a processing system and cause the processing system to interact with other mechanisms that utilize results in accordance with embodiments of the present disclosure. It may be incorporated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure may include a narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names not.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called by various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine It may be implemented in at least one of various standards such as Type Communication, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) in consideration of low power communication. It may include one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 통신을 수행하는 방법은, 제1 CORESET pool과 연관된 제1 PDCCH 및 제2 CORESET pool과 연관된 제2 PDCCH를 기지국으로부터 수신하는 단계, 제3 CORESET pool과 연관된 제3 PDCCH를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계 및 상기 제3 CORESET pool이 상기 제1 CORESET pool 또는 상기 제2 CORESET pool 중 적어도 하나와 상이함에 기반하여, 상기 제3 PDCCH에 기초하여 제1 물리 하향링크 채널을 상기 기지국으로부터 수신하거나 제1 물리 상향링크 채널을 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 PDCCH는 제1 심볼에서 끝나고, 상기 제2 PDCCH는 상기 제1 심볼 보다 늦은 제2 심볼에서 끝나고, 상기 제3 PDCCH는 상기 제2 심볼 보다 늦은 제3 심볼에서 끝나고, 상기 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH는, 제2 물리 하향링크 채널 또는 제2 물리 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 포함하고, 상기 제1 물리 하향링크 채널의 수신 또는 상기 제1 물리 상향링크 채널의 전송은, 상기 제2 물리 하향링크 채널 또는 상기 제2 물리 상향링크 채널의 끝(end)보다 먼저 시작할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 복수의 제어 자원 세트(control resource set, CORESET) 풀(pool)이 설정될 때, 특정 CORESET pool에 기초하여 통신을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따른, 무선 통신 시스템에서 단말이 통신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은: 제1 제어 자원 세트(control resource set, CORESET) 풀(pool)과 연관된 제1 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 제2 CORESET pool과 연관된 제2 PDCCH를 기지국으로부터 수신하는 단계; 제3 CORESET pool과 연관된 제3 PDCCH를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 제3 CORESET pool이 상기 제1 CORESET pool 또는 상기 제2 CORESET pool 중 적어도 하나와 상이함에 기반하여, 상기 제3 PDCCH에 기초하여 제1 물리 하향링크 채널을 상기 기지국으로부터 수신하거나 제1 물리 상향링크 채널을 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 PDCCH는 제1 심볼에서 끝나고, 상기 제2 PDCCH는 상기 제1 심볼 보다 늦은 제2 심볼에서 끝나고, 상기 제3 PDCCH는 상기 제2 심볼 보다 늦은 제3 심볼에서 끝나고, 상기 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH는, 제2 물리 하향링크 채널 또는 제2 물리 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 포함하고, 상기 제1 물리 하향링크 채널의 수신 또는 상기 제1 물리 상향링크 채널의 전송은, 상기 제2 물리 하향링크 채널 또는 상기 제2 물리 상향링크 채널의 끝(end)보다 먼저 시작할 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 통신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은: 제1 제어 자원 세트(control resource set, CORESET) 풀(pool)과 연관된 제1 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 제2 CORESET pool과 연관된 제2 PDCCH를 단말로 전송하는 단계; 제3 CORESET pool과 연관된 제3 PDCCH를 상기 단말로 전송하는 단계; 및 상기 제3 CORESET pool이 상기 제1 CORESET pool 또는 상기 제2 CORESET pool 중 적어도 하나와 상이함에 기반하여, 상기 제3 PDCCH에 기초하여 제1 물리 하향링크 채널을 상기 단말로 전송하거나 제1 물리 상향링크 채널을 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 PDCCH는 제1 심볼에서 끝나고, 상기 제2 PDCCH는 상기 제1 심볼 보다 늦은 제2 심볼에서 끝나고, 상기 제3 PDCCH는 상기 제2 심볼 보다 늦은 제3 심볼에서 끝나고, 상기 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH는, 제2 물리 하향링크 채널 또는 제2 물리 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 포함하고, 상기 제1 물리 하향링크 채널의 수신 또는 상기 제1 물리 상향링크 채널의 전송은, 상기 제2 물리 하향링크 채널 또는 상기 제2 물리 상향링크 채널의 끝(end)보다 먼저 시작할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 복수의 CORESET pool이 설정될 때, 특정 CORESET pool에 기초하여 통신을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말 및 기지국의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말 및 기지국의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 수행하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국이 수행하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말 간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 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)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(machine type communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (utra-reliable and low latency communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 도메인에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(packet data convergence protocol)/RLC(radio link control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(cyclic prefix, CP) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다. NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 도메인의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다. 표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다. 먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다. 도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 도메인 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ)의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ이다. 상기 NRB max,μ는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 도메인 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l')는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ)에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 도메인 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 주파수 도메인에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 도메인에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2022003024-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2022003024-appb-img-000002
NBWP,i start,μ는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(radio frequency, RF) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 대역폭을 편의상 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 도메인을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 대역폭 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(uplink)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.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 채널(secondary synchronization signal, PSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(identifier, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(physical broadcast channel, PBCH)를 수신하여 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 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink control channel, PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(random access procedure, RACH)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(contention resolution procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(transport block, TB) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(cell radio network temporary identifier, Cell RNTI) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(configure grant, CG) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. 다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 7(a)를 참조하면, 동일한 코드워드(codeword, CW)/전송블록(transport block, TB)를 전송하는 레이어 그룹(layer group)이 서로 다른 TRP에 대응하는 경우를 보여준다. 이때, layer group은 하나 또는 하나 이상의 layer로 이루어진 소정의 layer 집합을 의미할 수 있다. 이러한 경우, 다수의 layer 수로 인해 전송 자원의 양이 증가하며, 이를 통해 TB에 대해 낮은 부호율의 강건한 채널 코딩을 사용할 수 있다는 장점이 있으며, 또한, 다수의 TRP로부터 채널이 다르기 때문에 다이버시티(diversity) 이득을 바탕으로 수신 신호의 신뢰도 향상을 기대할 수 있다.
도 7(b)를 참조하면, 서로 다른 CW를 서로 다른 TRP에 대응하는 layer group을 통해 전송하는 예를 보여준다. 이때, 그림의 CW #1과 CW #2에 대응하는 TB는 서로 동일함을 가정할 수 있다. 즉, CW #1과 CW #2는 각각 서로 다른 TRP에 의해 동일한 TB가 채널 코딩 등을 통해 서로 다른 CW로 변환된 것을 의미한다. 따라서, 동일 TB의 반복 전송의 예로 볼 수 있다. 도 7(b)의 경우, 앞서 도 7(a)와 대비하여 TB에 대응하는 부호율이 높다는 단점을 가질 수 있다. 하지만, 채널 환경에 따라 동일 TB로부터 생성된 인코딩된 비트들(encoding bits)에 대해서 서로 다른 RV(redundancy version) 값을 지시하여 부호율을 조정하거나, 각 CW의 변조 차수(modulation order)를 조절할 수 있다는 장점을 갖는다.
앞서 도 7(a) 및 도 7(b)에서 예시한 방식에 따르면, 동일 TB가 서로 다른 layer group을 통해 반복 전송되고, 각 layer group이 서로 다른 TRP/panel에 의해 전송됨에 따라 단말의 데이터 수신확률을 높일 수 있다. 이를 SDM(Spatial Division Multiplexing) 기반 M-TRP URLLC 전송 방식으로 지칭한다. 서로 다른 Layer group에 속한 layer들은 서로 다른 DMRS CDM 그룹에 속한 DMRS 포트들을 통해 각각 전송된다.
또한, 상술한 다수 TRP 관련된 내용은 서로 다른 레이어를 이용하는 SDM(spatial division multiplexing) 방식을 기준으로 설명되었지만, 이는 서로 다른 주파수 영역 자원(예를 들어, RB/PRB (세트) 등)에 기반하는 FDM(frequency division multiplexing) 방식 및/또는 서로 다른 시간 영역 자원(예를 들어, 슬롯, 심볼, 서브-심볼 등)에 기반하는 TDM(time division multiplexing) 방식에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
단일 DCI에 의해 스케줄링되는 다중 TRP 기반 URLLC를 위한 기법과 관련하여, 다음과 같은 기법인 논의되고 있다.
1) 기법 1 (SDM): 시간 및 주파수 자원 할당이 중첩되고, 단일 슬롯 내 n (n<=Ns)개의 TCI 상태(state)
1-a) 기법 1a
- 각 전송 시점(occasion)에 동일한 TB가 하나의 layer 또는 layer의 세트(set)에서 전송되며, 각 layer 또는 각 layer의 set는 하나의 TCI 및 하나의 DMRS 포트(들)의 set와 연관된다.
- 하나의 RV를 가지는 단일 codeword는 모든 공간 layer 또는 모든 layer의 set에서 사용된다. UE 관점에서, 서로 다른 코딩된(coded) 비트들은 동일한 매핑 규칙을 사용하여 서로 다른 layer 또는 layer의 set에 매핑된다.
1-b) 기법 1b
- 각 전송 시점(occasion)에서 동일한 TB가 하나의 layer 또는 layer의 set에서 전송되며, 각 layer 또는 각 layer의 set는 하나의 TCI 및 하나의 DMRS 포트(들)의 set와 연관된다.
- 하나의 RV를 가지는 단일 코드워드는 각 공간 layer 또는 각 layer의 set에서 사용된다. 각 공간 layer 또는 각 layer의 set에 대응되는 RV(들)은 동일하거나 또는 다를 수 있다.
1-c) 기법 1c
- 하나의 전송 시점(occasion)에서 다중의 TCI 상태 인덱스들과 연관된 하나의 DMRS 포트를 가지는 동일한 TB가 하나의 layer에서 전송되거나, 또는 다중의 TCI 상태 인덱스들과 일대일로 연관되는 다중의 DMRS 포트를 가지는 동일한 TB가 하나의 layer에서 전송된다.
앞서 기법 1a 및 1c의 경우, 동일한 MCS가 모든 layer 또는 모든 layer의 세트에 적용된다.
2) 기법 2 (FDM): 주파수 자원 할당이 중첩되지 않으며, 단일 슬롯 내 n (n<=Nf) 개의 TCI 상태
- 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당은 하나의 TCI 상태와 연관된다.
- 동일한 단일/다중 DMRS 포트(들)은 모든 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 연관된다.
2-a) 기법 2a
- 하나의 RV를 가지는 단일의 codeword가 모든 자원 할당에 이용된다. UE 관점에서, 공통 RB 매칭(codeword의 layer로의 매핑)이 모든 자원 할당에서 적용된다.
2-b) 기법 2b
- 하나의 RV를 가지는 단일의 codeword가 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 이용된다. 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 대응되는 RV는 동일하거나 다를 수 있다.
앞서 기법 2a에 대하여, 동일한 MCS가 모든 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 적용된다.
3) 기법 3 (TDM): 시간 자원 할당이 중첩되지 않으며, 단일의 슬롯 내 n (n<=Nt1) TCI 상태
- TB의 각 전송 시점(occasion)은 미니-슬롯의 시간 세분성(granularity)을 가지고 하나의 TCI 및 하나의 RV를 가진다.
- 슬롯 내 모든 전송 시점(occasion)에서 단일의 또는 다중의 DMRS 포트(들)로 공통 MCS를 사용된다.
- 서로 다른 전송 시점(occasion)에서 RV/TCI를 동일하거나 다를 수 있다.
4) 기법 4 (TDM): K (n<=K) 개의 다른 슬롯에서 n (n<=Nt2) 개의 TCI 상태
- TB의 각 전송 시점(occasion)은 하나의 TCI 및 하나의 RV를 가진다.
- K 슬롯에 걸친 모든 전송 시점(occasion)은 단일의 또는 다중의 DMRS 포트(들)로 공통된 MCS를 사용한다.
- 서로 다른 전송 시점(occasion)에서 RV/TCI를 동일하거나 다를 수 있다.
하향링크 다중-TRP(multiple TRP, M-TRP) URLLC 전송 동작
DL M-TRP URLLC 전송 방식은, 다중의 TPR가 동일 데이터/DCI를 서로 다른 공간(예로, 레이어(layer)/포트(port))/시간/주파수 자원을 이용하여 전송하는 방식을 의미한다. 예를 들어, TRP 1은 자원 1에서 특정 데이터/DCI을 전송하고, TRP 2는 자원 2에서 상기 특정 데이터/DCI(즉, 동일 데이터/DCI)를 전송할 수 있다.
즉, DL M-TRP URLLC 전송 방식이 설정된 경우, 단말은 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 동일 데이터/DCI를 수신할 수 있다. 이 때, 단말은 해당 데이터/DCI를 수신하는 공간/시간/주파수 자원에서 사용하는 QCL RS/타입(즉, DL TCI 상태)에 대한 지시를 기지국으로부터 받을 수 있다.
예를 들어, 해당 데이터/DCI가 자원 1 및 자원 2에서 수신되는 경우, 단말은 자원 1에서 사용되는 DL TCI 상태와 자원 2에서 사용되는 DL TCI 상태를 기지국으로부터 지시받을 수 있다. 단말은 해당 데이터/DCI를 자원 1 및 자원 2를 통해 수신함으로써, 높은 신뢰도(reliability)가 달성될 수 있다. 이러한 M-TRP URLLC 전송 방식은 PDSCH/PDCCH에 대해 적용될 수 있다.
UL M-TRP URLLC 전송 방식은, 다중의 TRP가 동일 데이터/UCI를 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 한 단말로부터 수신하는 방식을 의미한다. 예를 들어, TRP 1은 자원 1에서 동일 데이터/UCI를 단말로부터 수신하고, TRP 2는 자원 2에서 동일 데이터/UCI를 단말로부터 수신할 수 있다. 그리고, TRP 1 및 TRP 2는 (TRP 간에 연결된) 백홀(backhaul) 링크를 통해 단말로부터 수신된 데이터/UCI를 공유할 수 있다.
즉, UL M-TRP URLLC 전송 방식이 설정된 경우, 단말은 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 동일 데이터/UCI를 각 TRP에 전송할 수 있다. 이 때, 단말은 동일 데이터/UCI를 송신하는 공간/시간/주파수 자원에서 사용할 Tx 빔 및 Tx 파워(즉, UL TCI 상태)를 기지국으로부터 지시받을 수 있다. 예를 들어, 동일 데이터/UCI가 자원 1 및 자원 2에서 송신되는 경우, 단말은 기지국으로부터 자원 1에서 사용되는 UL TCI 상태와 자원 2에서 사용되는 UL TCI 상태를 지시받을 수 있아. 이러한, UL MTRP URLLC는 PUSCH/PUCCH를 대상으로 적용될 수 있다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 특정 공간/시간/주파수 자원을 통해 데이터/DCI/UCI를 수신/전송할 때, 특정 TCI 상태(또는, TCI)를 사용(또는, 매핑)한다는 것은, DL의 경우, 특정 공간/시간/주파수 자원에서 특정 TCI 상태에 의해 지시된 QCL 타입 및 QCL RS를 이용하여 DMRS로부터 채널을 추정하고, 추정된 채널로 데이터/DCI/UCI를 수신/복조한다는 것을 의미할 수 있다.
그리고, 특정 공간/시간/주파수 자원을 통해 데이터/DCI/UCI를 수신/전송할 때, 특정 TCI 상태(또는, TCI)를 사용(또는, 매핑)한다는 것은, UL의 경우, 특정 공간/시간/주파수 자원에서 특정 TCI 상태에 의해 지시된 Tx 빔(beam) 및/또는 Tx 파워(power)를 이용하여 DMRS 및 데이터/UCI를 송신/변조한다는 것을 의미할 수 있다.
그리고, UL TCI 상태는 단말의 Tx 빔 또는 Tx 파워 정보를 포함할 수 있다. 그리고, 기지국은 TCI 상태 대신 공간 관계 정보(spatial relation info) 등을 다른 파라미터를 통해 단말에 대해 설정할 수 있다.
예를 들어, UL TCI 상태는 단말에 대해 UL 그랜트(grant) DCI를 통해 직접 지시될 수 있다. 또는, UL TCI 상태는 UL 그랜트 DCI의 SRI(SRS resource indicator) 필드를 통해 지시된 SRS 자원의 공간 관계 정보를 의미할 수 있다. 또는, UL TCI 상태는 UL 그랜트 DCI의 SRI 필드를 통해 지시된 값에 연결된 개루프(open loop, OP) Tx 파워 제어 파라미터(power control parameter)를 의미할 수 있다.
여기서, OL Tx 파워 제어 파라미터는, 예로, j(OP 파라미터(들) Po에 대한 인덱스 및 알파(alpha)(셀 당 최대 32 파라미터 값 세트), q_d(PL(path loss) 측정을 위한 DL RS 자원의 인덱스(셀 당 최대 4 측정), 또는/및 I(폐루프 파워 제어 과정 인덱스(셀 당 최대 2 프로세스))를 포함할 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, M-TRP eMBB 전송 방식은 M-TRP가 서로 다른 데이터/DCI를 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 전송하는 방식을 의미한다. M-TRP eMBB 전송 방식이 설정된 경우, 단말은 DCI를 통해 복수의 TCI 상태를 기지국으로부터 지시받을 수 있고, 복수의 TCI 상태 각각이 지시하는 QCL RS를 이용하여 수신된 데이터는 서로 다른 데이터임을 가정할 수 있다.
그리고, M-TRP URLLC 용 RNTI 및 M-TRP eMBB RNTI는 별도로 구분되어 이용됨에 따라, 단말은 특정 송수신이 M-TRP URLLC 송수신인지 M-TRP eMBB 송수신인지 여부를 파악할 수 있다. 예를 들어, URLLC 용 RNTI가 이용되어 DCI에 대해 CRC 마스킹(masking)된 경우, 단말은 해당 전송을 URLLC 전송으로 파악할 수 있다. 그리고, eMBB 용 RNTI가 이용되어 DCI에 대해 CRC 마스킹된 경우, 단말은 해당 전송을 eMBB 전송으로 파악할 수 있다. 또 다른 예로, 기지국은 새로운 시그널링(signaling)을 통해 단말에게 M-TRP URLLC 전송/수신 방식 또는 M-TRP eMBB 전송/수신 방식을 설정할 수 있다.
본 개시의 설명의 편의를 위해, 2 TRP가 서로 협력하여 전송/수신 동작을 수행하는 것으로 가정하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 개시는 3 이상의 다중 TRP 환경에서도 확장 적용 가능하며, 동일 TRP에서 서로 다른 패널(panel) 혹은 빔으로 전송/수신하는 환경에서도 확장 적용 가능하다. 단말은 서로 다른 TRP를 서로 다른 TCI 상태로 인식할 수 있다. 단말이 TCI 상태 1을 이용하여 데이터/DCI/UCI를 송수신한다는 것은, TRP 1으로부터(또는, TRP 1으로) 데이터/DCI/UCI/를 송수신한다는 것을 의미한다.
본 개시는 MT-RP가 PDCCH를 협력 전송 (동일 PDCCH를 반복 전송하거나 나누어 전송함) 하는 상황에서 활용될 수 있다. 또한, 본 개시는 M-TRP가 PDSCH를 협력전송 하거나 PUSCH/PUCCH를 협력 수신하는 상황에도 활용될 수 있겠다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 복수의 기지국(즉, M-TRP)이 동일 PDCCH를 반복 전송한다는 의미는, 동일 DCI를 다수의 PDCCH 후보(candidate)를 통해 전송한다는 것을 의미할 수 있으며, 복수 기지국이 동일 DCI를 반복 전송한다는 의미와 동일하다. 여기서, DCI 포맷(format)/사이즈(size)/페이로드(payload)가 동일한 두 DCI는 서로 동일한 DCI로 볼 수 있다.
또는, 두 DCI의 페이로드가 다르더라도 스케줄링 결과가 동일한 경우, 두 DCI는 서로 동일한 DCI로 볼 수 있다. 예를 들어, DCI의 시간 도메인 자원 할당(time domain resource allocation, TDRA) 필드는, DCI의 수신 시점을 기준으로 데이터의 슬롯/심볼 위치 및 A(ACK)/N(NACK)의 슬롯/심볼 위치를 상대적으로 결정할 수 있다.
이 때, n 시점에서 수신된 DCI와 n+1 시점에서 수신된 DCI가 서로 동일한 스케줄링 결과를 단말에게 지시할 경우, 두 DCI의 TDRA 필드는 달라지며, 결과적으로 DCI 페이로드는 서로 달라지게 된다. 따라서, 두 DCI의 페이로드가 상이하더라도 스케줄링 결과가 동일한 경우, 두 DCI는 서로 동일한 DCI로 볼 수 있다. 여기서, 반복 횟수 R은 기지국이 단말에게 직접 지시하거나 상호 약속할 수 있다.
또는, 두 DCI의 페이로드가 다르고 스케줄링 결과가 동일하지 않더라도, 하나의 DCI의 스케줄링 결과가 다른 DCI의 스케줄링 결과에 부분집합(subset)일 경우, 두 DCI는 동일 DCI로 볼 수 있다.
예를 들어, 동일 데이터가 TDM되어 N 번 반복 전송되는 경우, 첫 번째 데이터 전에 수신한 DCI 1은 N 번 데이터 반복을 지시(또는, 스케줄링)하고, 두 번째 데이터 전에 수신한 DCI 2는 N-1 데이터 반복(스케줄링)을 지시한다. 이 때, DCI 2의 스케줄링 결과(또는, 데이터)는 DCI 1의 스케줄링 결과(또는, 데이터)의 부분 집합이 되며, 두 DCI는 모두 동일 데이터에 대한 스케줄링 결과를 가진다. 따라서, 이 경우에도 두 DCI는 동일 DCI라고 볼 수 있다.
그리고, 본 개시를 설명함에 있어서, 복수의 기지국(즉, M-TRP)이 동일 PDCCH를 나누어 전송한다는 것은, 하나의 DCI를 하나의 PDCCH 후보를 통해 전송하되, TRP 1이 해당 PDCCH 후보에 대해 정의된 일부 자원을 전송하고, TRP 2가 나머지 자원을 전송하는 것을 의미할 수 있다.
예를 들어, TRP 1과 TRP 2가 병합(aggregation) 레벨 m1 + m2에 해당하는 PDCCH 후보(candidate)를 나누어 전송하는 경우, PDCCH 후보를 병합 레벨 m1에 해당하는 PDCCH 후보 1 및 병합 레벨 m2에 해당하는 PDCCH 후보 2로 나누고, TRP 1은 PDCCH 후보 1를 전송하고 TPR 2는 PDCCH 후보 2를 전송할 수 있다. 이 때, TRP 1 및 TRP 2는 PDCCH 후보 1 및 PDCCH 후보 2를 서로 다른 시간/주파수 자원을 이용하여 전송할 수 있다. 단말은 PDCCH 후보 1 및 PDCCH 후보 2를 수신한 뒤, 병합 레벨 m1+m2에 해당하는 PDCCH 후보를 생성하고 DCI 디코딩을 시도할 수 있다.
이 때, 동일 DCI가 여러 PDCCH 후보에 나누어 전송되는 방식은 하기 두가지 방식으로 구현될 수 있다.
첫 번째 방식은, DCI 페이로드(payload)(예로, 제어 정보(control information) + CRC)가 하나의 채널 인코더(encoder)(예로, 폴라(polar) 인코더)를 통해 인코딩되어 두 TRP에 나누어 전송되는 방식이다. 즉, 첫 번째 방식은, 인코딩 결과에 따라 획득된 코딩된 비트(coded bits)를 두 TRP에 나누어 전송하는 방식을 의미한다. 여기서, 각 TRP가 전송하는 코딩된 비트에는 전체 DCI 페이로드가 인코딩될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 일부 DCI 페이로드만 인코딩될 수 있다.
두 번째 방식은, DCI 페이로드(payload)(예로, 제어 정보(control information) + CRC)를 두 DCI(예로, DCI 1 및 DCI 2)로 나눈 후 각각을 채널 인코더(예로, 폴라 인코더)를 통해 인코딩하는 방식이다. 이후, 두 TRP 각각은 DCI 1에 대응되는 코딩된 비트 및 DCI 2에 대응되는 코딩된 비트를 단말로 전송할 수 있다.
즉, 복수 기지국(M-TRP)이 동일 PDCCH를 나누어/반복하여 복수의 MO(monitoring occasion)에 걸쳐 전송한다는 의미는, 1)해당 PDCCH의 DCI 컨텐츠 전체를 인코딩한 코딩된 비트를 기지국(S-TRP) 별로 각 MO를 통해 반복적으로 전송함을 의미하거나, 2)해당 PDCCH의 DCI 컨텐츠 전체를 인코딩한 코딩된 비트를 복수의 파트로 나누고, 각 기지국(S-TRP)이 서로 다른 파트를 각 MO를 통해 전송함을 의미하거나, 3)해당 PDCCH의 DCI 컨텐츠를 복수의 파트로 나누고, 각 기지국(S-TRP) 별로 서로 다른 파트를 인코딩(즉, 개별적인 인코딩(separate encoding))하여 각 MO를 통해 전송함을 의미할 수 있다.
PDCCH를 반복/나누어 전송한다는 것은 PDCCH를 여러 TO(transmission occasion)에 걸쳐 다회 전송한다는 것으로 이해될 수 있다.
여기서, TO는 PDCCH가 전송되는 특정 시간/주파수 자원 단위를 의미할 수 있다. 예를 들어, PDCCH가 슬롯 1,2,3,4에 걸쳐 (특정 RB로) 다회 전송된 경우, TO는 각 슬롯을 의미할 수 있다. 또 다른 예로, PDCCH가 RB 세트 1,2,3,4에 걸쳐 (특정 슬롯에서) 다회 전송된 경우, TO는 각 RB 세트를 의미할 수 있다. 또 다른 예로, PDCCH가 서로 다른 시간과 주파수에 걸쳐 다회 전송되었다면, TO는 각 시간/주파수 자원을 의미할 수 있다. 또한, TO 별로 DMRS 채널 추정을 위해 사용되는 TCI 상태가 다르게 설정될 수 있으며, TCI 상태가 다르게 설정된 TO는 서로 다른 TRP/패널이 전송한 것으로 가정할 수 있다.
복수 기지국이 PDCCH를 반복 전송하거나 나누어 전송했다는 것은 PDCCH가 다수의 TO에 걸쳐 전송되며, 해당 TO에 설정된 TCI 상태의 합집합이 두 개 이상의 TCI 상태로 구성되어 있음을 의미한다. 예를 들어, PDCCH가 TO 1,2,3,4에 걸쳐 전송되는 경우, TO 1,2,3,4 각각에 TCI 상태 1,2,3,4가 설정될 수 있고, 이는 TRP i가 TO i에서 PDCCH를 협력 전송하였음을 의미한다.
본 개시를 설명함에 있어서, 단말이 동일 PUSCH를 복수의 기지국(즉, M-TRP)으로 반복 전송한다는 것은, 단말이 동일 데이터를 다수의 PUSCH를 통해 전송했음을 의미할 수 있으며, 각 PUSCH는 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화되어 전송될 수 있다.
예를 들어, 단말은 동일 데이터를 PUSCH 1과 PUSCH 2를 통해 반복 전송할 수 있다. 이 때, PUSCH 1은 TRP 1을 위한 UL TCI 상태 1을 사용하여 전송되며, 프리코더(precoder)/MCS 등 링크 적응(link adaptation) 또한 TRP 1의 채널에 최적화된 값을 스케줄링받아 PUSCH가 전송될 수 있다. PUSCH 2는 TRP 2를 위한 UL TCI 상태 2를 사용하여 전송되며, 프리코더(precoder)/MCS 등 링크 적응(link adaptation) 또한 TRP 2의 채널에 최적화된 값을 스케줄링받아 PUSCH가 전송될 수 있다. 이 때, 반복 전송되는 PUSCH 1과 PUSCH 2는 서로 다른 시간에 전송되어 TDM, FDM, 또는 SDM될 수 있다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 단말이 동일 PUSCH를 복수의 기지국(즉, M-TRP)으로 나누어 전송한다는 것은, 하나의 데이터를 하나의 PUSCH를 통해 전송하되, 그 PUSCH에 할당된 자원을 나누어 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화하여 전송한다는 것을 의미할 수 있다.
예를 들어, 단말은 동일 데이터를 10 심볼 PUSCH 통해 전송할 수 있다. 이 때, 10 심볼 중 앞쪽의 5 심볼은 TRP 1을 위한 UL TCI 상태 1을 사용하여 전송될 수 있으며, 단말은 프리코더/MCS 등 링크 적응 또한 TRP 1의 채널에 최적화된 값을 스케줄링 받아 5 심볼 PUSCH를 (TRP 1으로) 전송할 수 있다. 나머지 5 심볼은 TRP 2을 위한 UL TCI 상태 2을 사용하여 전송될 수 있으며, 단말은 프리코더/MCS 등 링크 적응 또한 TRP 2의 채널에 최적화된 값을 스케줄링 받아 나머지 5 심볼 PUSCH를 (TRP 2로) 전송할 수 있다.
상기 예시에서는 하나의 PUSCH를 시간 자원으로 나누어 TRP 1을 향한 전송과 TRP 2를 향한 전송을 TDM 하는 방식을 설명하였으나, 본 개시는 이에 제한되는 것은 아니며, 단말은 FDM/SDM 방식을 전용하여 복수의 기지국으로 동일 PUSCH를 나누어 전송할 수 있다.
단말은 (PUSCH 전송과 유사하게) 복수의 기지국으로 PUCCH를 반복 전송하거나 동일 PUCCH를 나누어 전송할 수 있다.
본 개시는 PUSCH/PUCCH/PDSCH/PDCCH 등 다양한 채널에 확장 적용할 수 있다. 또한, 본 개시는 상기 채널을 서로 다른 공간/시간/주파수 자원에 반복하여 전송하는 경우 및 나누어 전송하는 경우 모두에 확장 적용할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른, M-TRP 기반의 PDCCH 반복 전송 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 PDCCH 1(또는, PDCCH 1을 통해 전송되는 DCI 1) 및 PDCCH 2(또는, PDCCH 2를 통해 전송되는 DCI 2)가 서로 다른 CORESET pool(COREST pool 0 및 CORESET pool 1)에 속한 CORESET을 통하여 전송되는 실시예(또는, DCI 1 및 DCI 2가 서로 다른 검색 공간 세트(search space set)를 통해 전송되는 실시예)를 도시하고 있다.
여기서, DCI 1 및 DCI 2는 TRP 1 및 TRP 2(즉, DL 빔 1 및 DL 빔 2) 각각을 통해 송신되는 서로 동일한 DCI이다. 즉, 각 TRP는 동일 DCI를 단말로 반복 전송(또는, 나누어 전송)함으로써 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
이 때, 스케줄링된 PDSCH(/PUSCH) 및 ACK/NACK PUCCH(즉, ACK/NACK (피드백)을 전송하는 PUCCH)는 어떤 CORESET pool에 연관되었는지 (또는, 속하는지) 명확하지 않다. 이에 따라, 후술하는 문제점이 발생할 수 있다.
이를 해결하기 위하여, PDSCH(/PUSCH) 및 ACK/NACK PUCCH를 스케줄링한 DCI가 속한 CORESET pool 들 중 대표 CORESET pool을 결정하고, PDSCH(또는/및 PUCCH) 및 ACK/NACK PUCCH는 대표 CORESET pool에 연관되어 있다고 가정할 수 있다.
여기서, 복수의 CORESET pool(예로, 도 8의 CORESET pool 0 및 CORESET pool 1) 중 대표 CORESET pool이 결정되는 방식은 후술하는 방식으로 구현될 수 있다. 다만, 후술되는 방식은 일 예시에 불과하며, 추가적인 방식으로 대표 CORESET pool이 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예로, 기지국은, RRC/MAC-CE 시그널링 또는 DCI를 통해, 반복 전송되는 DCI가 속한 CORESET pool들 중 대표 CORESET pool을 단말에 대해 지시할 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, 기지국과 단말은 하기 예시와 같이 반복 전송되는 DCI가 속한 CORESET pool들 중 특정 CORESET pool을 대표 pool로 약속(또는, 정의)할 수 있다.
예를 들어, 반복 전송되는 DCI가 속한 CORESET pool 중 인덱스 값이 가장 낮은(the lowest pool index)(또는, 인덱스 값이 가장 높은(the highest pool index)) CORESET pool이 대표 CORESET pool로 결정될 수 있다.
또 다른 예로, 반복 전송되는 DCI가 속한 CORESET 중 가장 낮은(또는, 가장 높은) CORESET ID를 갖는 CORESET이 속한 CORESET pool이 대표 CORESET pool로 결정될 수 있다.
또 다른 예로, 반복 전송되는 DCI가 속한 검색 공간 세트 중 가장 낮은(또는, 가장 높은) 검색 공간 세트 ID에 연결된 CORESET이 속한 CORESET pool이 대표 CORESET pool로 결정될 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, DCI가 수신되는(또는, 나타나는) 시간 순서(또는/및 주파수 순서)에 기초하여 대표 CORESET pool이 결정될 수 있다. 예를 들어, 반복 전송되는 DCI 중 가장 먼저 나타나는 (또는/및 가장 낮은 서브 캐리어 인덱스에 대응되는) DCI와 연관된 CORESET pool이 대표 CORESET pool로 결정될 수 있다.
이하에서는 DCI 1 및 DCI 2가 서로 다른 CORESET pool(COREST pool 0 및 CORESET pool 1)에 속한 CORESET을 통하여 전송되는 경우에 발생할 수 있는 모호함을 해결하기 위한 실시예를 설명하도록 한다.
실시예 1
CORESET pool 0의 TCI 테이블(즉, TCI 필드의 코드포인트(codepoint)에 대한 TCI 상태 값이 정의된 테이블)과 CORESET pool 1의 TCI 테이블 중 어떤 TCI 테이블을 이용하여 (DCI 내의) TCI 필드를 해석할지에 대해 모호함(ambiguity)가 발생할 수 있다.
즉, CORESET pool 별로 TCI 테이블이 다르게 설정될 때, DCI 내의 TCI 필드를 통해 TCI 상태가 지시되는 경우, 어떤 CORESET pool에 대해 설정된 TCI 테이블에 기초한(즉, 해당 TCI 테이블로 지시된) TCI 상태 값을 활용(또는, 해석)할지 모호할 수 있다.
따라서, 다수의 CORESET pool 중 대표 CORESET pool이 결정될 수 있으며, 단말은 해당 대표 CORESET pool에 정의된 TCI 테이블을 이용하여 (DCI 내의) TCI 필드를 해석하고 PDSCH DMRS 수신을 위한 TCI 상태를 결정할 수 있다.
또 다른 예로, 도 8에 도시된 바와 같이, 서로 다른 CORESET pool을 이용하여 DCI가 반복 전송되는 경우, 각 CORESET pool에 대해 TCI 테이블을 공통으로 설정함으로써 상술된 모호성을 해결할 수 있다.
또 다른 예로, 각 CORESET pool에 대해 상이한 TCI 테이블이 설정되더라도, 기지국이 DCI 1이 CORESET pool 0의 TCI 테이블을 이용하여 지시한 TCI 상태 값과 DCI 2가 CORESET pool 1의 TCI 테이블을 이용하여 지시한 TCI 상태 값이 항상 동일하도록 설정할 수 있다. 이 때, 단말은 각 DCI에 의해 지시되는 TCI 상태 값이 상이할 경우, 해당 DCI를 무시할 수 있다. 또는, 단말은 DCI에 의해 지시되는 TCI 상태 값이 다르게 지시되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
실시예 2
DCI 내에 TCI 필드가 존재하지 않을 경우, 단말은 PDSCH를 스케줄링한 DCI의 CORESET TCI(즉, CORESET에 대해 설정된 TCI 상태)를 이용하여 PDSCH DMRS를 수신할 수 있다.
도 8을 참조할 때, PDSCH를 스케줄링한 PDCCH(또는, 상기 PDCCH를 통해 전송되는 DCI)의 CORESET이 복수 개이므로, DCI 내에 TCI 필드가 존재하지 않을 경우 어떤 CORESET TCI를 이용할지 모호할 수 있다. 이를 해결하기 위하여, 단말은 PDSCH에 연관(association)된 대표 CORESET pool과 동일 풀에 속한 CORESET의 TCI 상태를 이용하여 PDSCH DMRS를 수신할 수 있다.
실시예 3
단말에 CORESET pool 별로 디폴트(default) PDSCH 빔을 수신할 수 있는 능력(capability)이 있을 경우, 특정 PDSCH의 디폴트 빔(즉, DCI의 수신과 이에 대응되는 PDSCH간의 시간 오프셋(예로, DCI-to-PDSCH 오프셋)이 소정의 임계값(예로, 상위 계층 파라미터('timeDurationForQCL')에 대응되는 값)보다 작은 경우, PDSCH 수신을 위해 사용되는 TCI 상태)은 PDSCH를 스케줄링한 DCI가 속한 CORESET pool의 CORESET들로 결정될 수 있다.
도 8을 참조하면, PDSCH를 스케줄링한 PDCCH(또는, 상기 PDCCH를 통해 전송되는 DCI)가 속한 CORESET pool이 복수 개이므로, 어떤 CORESET pool의 CORESET들로 디폴트 빔을 결정해야 하는지 모호할 수 있다. 이를 해결하기 위하여, PDSCH에 연관된 대표 CORESET pool에 속한 CORESET들로 디폴트 빔을 결정할 수 있다.
또 다른 실시예로, AP(aperiodic) CSI-RS를 트리거하는 DCI와 (이에 대응되는) AP CSI-RS 사이의 오프셋이 특정 임계값보다 작은 경우, 단말은 디폴트 빔을 이용하여 AP CSI-RS를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 이 때, DCI가 속한 CORESET pool이 복수 개이므로, 어떤 CORESET pool의 CORESET 들로 디폴트 빔을 결정해야 하는지 모호할 수 있다. 이를 해결하기 위하여, 복수의 CORESET pool 중 대표 CORESET pool이 결정될 수 있으며, 대표 CORESET pool과 동일 pool에 속한 CORESET에 기초하여 디폴트 빔을 결정할 수 있다.
실시예 4
서로 다른 CORESET pool에 연관된 PUCCH 자원들 간에 또는 서로 다른 CORESET pool에 연관된 PUCCH와 PUSCH간에 충돌(collision)(즉, 자원 중첩)이 발생하지 않도록 기지국이 스케줄링할 수 있다. 이는, 각 TRP에 전송되어야 하는 UCI 간의 멀티플렉싱(multiplexing) 및 피기백(piggyback)을 방지하고, 충돌이 발생할 때 적용될 복잡한 드롭핑(dropping) 규칙(rule)이 도입되는 것을 막기 위함이다.
도 8을 참조할 때, CORESET pool 0의 PDCCH 1(또는, PDCCH 1을 통해 전송되는 DCI 1)와 CORESET pool 1의 PDCCH 2(또는, PDCCH 2를 통해 전송되는 DCI 2)가 모두 PUCCH 자원을 스케줄링함에 따라, PUCCH 자원이 어떤 CORESET pool에 연관되었는지 모호할 수 있다.
이에 따라, PUCCH 자원에 대한 대표 CORESET pool이 설정될 수 있다. 해당 대표 CORESET pool 외에 다른 CORESET pool에 연관된 PUCCH 자원/PUSCH와는 충돌이 발생하지 않도록 기지국이 스케줄링할 수 있다.
또는, 해당 PUCCH 자원은 두 CORESET pool 모두에 속해있다고 가정하고, 기지국은 해당 PUCCH 자원과 임의의 다른 PUCCH/PUSCH(즉, CORESET pool 0 또는 1에 연관된 모든 PUSCH/PUCCH) 간의 충돌이 발생하지 않도록 (보수적으로) 스케줄링할 수 있다.
또는, 해당 PUCCH 자원은 두 CORESET pool 모두에 속해있다고 가정하고, 해당 PUCCH 자원과 임의의 다른 PUCCH/PUSCH(즉, CORESET pool 0 또는 1에 연관된 모든 PUSCH/PUCCH) 간의 충돌이 발생할 수 있다. 해당 PUCCH 자원과 임의의 다른 PUCCH/PUSCH 간의 충돌이 발생한 경우, 해당 PUCCH 자원은 상기 임의의 다른 PUCCH/PUSCH와 동일 CORESET pool을 갖는 것으로 가정하여 멀티플렉싱/드롭핑될 수 있다.
그리고, 각 CORESET pool 별로 서로 다른 PUCCH 자원 세트가 설정되는 경우, DCI가 지시한 PRI(PUCCH resource indicator) 값을 CORESET pool 0의 PUCCH 자원 세트를 기준으로 해석할지 CORESET pool 1의 PUCCH 자원 세트를 기준으로 해석할지 여부가 모호할 수 있다.
이를 해결하기 위하여, PUCCH 자원 선택을 위해 대표 CORESET pool이 도입될 수 있다. 즉, DCI가 지시한 PRI 값은 대표 CORESET pool의 PUCCH 자원 세트를 기준으로 해석될 수 있고, 단말은 대표 CORESET pool의 PUCCH 자원 세트에 기초하여 해석된 PRI 값에 기초하여 PUCCH를 기지국으로 전송할 수 있다. 다만, 상술된 방식은 일 실시예에 불과하며, 각 CORESET pool에는 공통 PUCCH 자원 세트가 설정될 수도 있다.
실시예 5
단말에 대해 복수 개의 CORESET pool을 설정하는 경우, 서로 다른 CORESET pool에 연관(association)된 PDSCH의 ACK/NACK의 인코딩을 개별적(separate)으로 (즉, CORESET pool 별로) 설정하거나 조인트(joint)하게(또는, 공통으로) 설정할 수 있다.
PDSCH에 대한 ACK/NACK 인코딩이 개별적으로 설정된 경우, CORESET pool에 연관된 PDSCH의 ACK/NACK은 서로 다른 코드북을 이용하여 인코딩될 수 있다.
도 8을 참조하면, PDSCH에 연관된 CORESET pool이 모호함에 따라, 해당 PDSCH의 ACK/NACK을 어떤 CORESET pool의 코드북에 인코딩해야 하는지에 대한 모호함이 역시 발생할 수 있다.
이를 해결하기 위하여, 대표 CORESET pool이 설정될 수 있으며, 도 8의 PDSCH는 대표 CORESET pool에 연관(즉, PDSCH의 대표 CORESET pool이 설정)될 수 있다. 그리고, 상기 PDSCH의 ACK/NACK은 대표 CORESET pool에 해당하는 코드북과 함께 인코딩될 수 있다.
PDSCH에 대한 ACK/NACK 인코딩이 조인트하게 설정된 경우, 인코딩 순서(encoding order) 및 마지막(last) PRI를 결정하기 위해서 PDSCH를 스케줄링한 DCI의 pool index(즉, 상기 DCI와 연관된 CORESET pool의 인덱스)가 이용될 수 있다.
예를 들어, ACK/NACK 인코딩 순서를 결정하기 위해서는 DCI로 지시된 DAI(downlink assignment index) 값의 순서가 이용될 수 있다. 여기서 DAI 값을 결정하기 위해서는 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion), 셀 인덱스(cell index), 및 CORESET pool 인덱스가 이용될 수 있다.
인코딩된 ACK/NACK이 전송되는 PUCCH 자원은 PDSCH를 스케줄링한 DCI의 PRI 중 마지막 PRI(즉, 마지막으로 수신된 DCI가 지시한 PRI)로 결정될 수 있다. 이 때, 마지막 PRI를 결정하기 위해서는 PDCCH 모니터링 기회 및 CORESET pool 인덱스가 이용될 수 있다.
여기서, DAI 값의 결정 및 PRI의 결정을 위해서 대표 CORESET pool(즉, PDSCH의 대표 CORESET pool)의 인덱스가 이용될 수 있다.
본 개시의 일 실시예로, 서로 다른 CORESET pool를 통해 동일 DCI가 반복 전송되는 경우에는, 기지국과 단말은 조인트 ACK/NACK 인코딩 동작만 설정되도록 약속할 수 있다. 동일 DCI의 반복 전송은 기지국 간 백홀 지연(backhaul delay)가 아주 작은 이상적인(ideal)한 환경에서 적용 가능하므로, (백홀 지연이 큰 경우에 활용성이 있는) 개별(separate) ACK/NACK 인코딩 설정의 필요성은 떨어질 수 있다.
실시예 6
기지국은 서로 다른 CORESET pool과 연관된 PUSCH들 간의 또는 서로 다른 CORESET pool에 연관된 PUSCH와 PUCCH 간의 충돌(즉, 자원 중첩)이 발생하지 않도록 스케줄링할 수 있다.
서로 다른 CORESET pool에 속한 두 DCI(즉, 반복적으로 전송되는 DCI)가 하나의 PUSCH를 스케줄링하는 경우, 해당 PUSCH가 어떤 CORESET pool에 연관된 것인지 모호할 수 있다. 이를 해결하기 위하여, 해당 DCI과 연관된 CORESET pool들 중 해당 PUSCH에 연관된 대표 CORESET pool이 설정될 수 있다.
또는, 해당 PUSCH 자원은 두 CORESET pool에 모두 속해있다고 가정하고, 기지국은 해당 PUSCH 자원과 임의의 다른 PUCCH/PUSCH (CORESET pool 0 또는 1에 연관된 모든 PUSCH/PUCCH) 간의 충돌이 발생하지 않도록 (보수적으로) 스케줄링할 수 있다.
또는, 해당 PUSCH 자원은 두 CORESET pool에 모두 속해있다고 가정하고, 해당 PUSCH 자원과 임의의 다른 PUCCH/PUSCH(CORESET pool 0 또는 1에 연관된 모든 PUSCH/PUCCH)와 충돌이 발생할 수 있다. 해당 PUSCH 자원과 임의의 다른 PUCCH/PUSCH 간의 충돌이 발생할 경우, 해당 PUSCH 자원은 해당 임의의 다른 PUCCH/PUSCH와 동일 CORESET pool과 연관된 것(즉, 동일 CORESET pool을 가지는 것)으로 가정하여, 해당 PUSCH 자원에 대해 멀티플렉싱/드롭핑(dropping)/피기백(piggyback)을 수행할 수 있다.
실시예 7
단말에 대해 복수의 CORESET pool 인덱스가 설정된 경우, 비 순차적 동작(out of order operation)이 허용될 수 있다.
구체적으로, PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH들이 서로 다른 CORESET pool 인덱스 값을 가지는 서로 다른 제어 자원 세트에 연관될 때, 하기 동작이 허용될 수 있다.
예로, 주어진 스케줄링된 셀(scheduled cell)에 있는 임의의 2개의 HARQ 프로세스 ID에 대해, UE가 심볼 i에서 끝나는 CORESET Pool 인덱스 값과 연관된 PDCCH에 의해 심볼 j에서 시작하는 첫 번째 PDSCH의 수신을 시작하도록 스케줄링된 경우, 단말은 심볼 i보다 늦게 끝나는 다른 CORESET pool 인덱스와 연관된 PDCCH와 함께 상기 첫 번째 PDSCH의 끝보다 일찍 시작하는 PDSCH를 수신하도록 스케줄링될 수 있다.
또 다른 예로, 단말은 서빙 셀의 활성 BWP에 대한 제어 자원 세트의 두 개의 서로 다른 CORESET pool 인덱스 값을 포함하는 상위 계층 파라미터(예로, 'PDCCH-Config')에 의해 설정되고, 시간 영역에서 2개의 비-중첩(non-overlapping) PUSCH를 스케줄링하는 PDCCH가 다른 CORESET pool 인덱스 값을 가지는 제어 자원 세트에 연관되면, 주어진 스케줄링된 셀에 있는 임의의 2개의 HARQ 프로세스 ID에 대해, 심볼 i에서 끝나는 CORESET pool 인덱스 값과 연관된 PDCCH에 의해 심볼 j에서 시작하는 첫 번째 PUSCH 전송을 시작하도록 단말에 대해 스케줄링된 경우, 단말은 심볼 i보다 늦게 끝나는 다른 CORESET pool 인덱스 값과 연관된 PDCCH에 의해 첫 번째 PUSCH의 끝보다 일찍 시작하는 PUSCH를 전송하도록 스케줄링될 수 있다.
다만, 도 8에 도시된 바와 같이, PDSCH와 연관된(associated) CORESET pool이 모호함에 따라, 비 순차적 동작의 적용 역시 모호할 수 있다.
도 9를 참조하면, PDCCH 1(또는, PDCCH 1을 통해 전송되는 DCI 1) 및 PDCCH 2(또는, PDCCH 2를 통해 전송되는 DCI 2)는 (동일) 스케줄링 정보(또는, DCI)를 포함하여 PDSCH B(/PUSCH B)를 스케줄링하고, CORESET pool 1에 속한 PDCCH 3(또는, PDCCH 3를 통해 전송되는 DCI 3)은 또 다른 PDSCH A(/PUSCH A)를 스케줄링할 수 있다.
여기서, PDCCH 1은 심볼 i에서 끝나고, PDCCH 2는 심볼 i보다 늦은 심볼 i'에서 끝나고, PDCCH 3은 심볼 i'보다 늦은 심볼 m에서 끝날 수 있다.
그리고, 비 순차적 동작이 적용 가능하다는 것(또는, PDSCH A/PUSCH A의 스케줄링이 가능하다는 것)은, PDSCH A/PUSCH A가 PDSCH B/PUSCH B의 끝(end)(또는, PDSCH B/PUSCH B의 마지막 심볼 p)보다 먼저 시작하도록 스케줄링될 수 있다는 것을 의미할 수 있다. 즉, 비 순차적 동작이 적용되면, PDSCH A/PUSCH A의 시작 심볼 n은 PDSCH B/PUSCH B의 마지막 심볼 p보다 빠른 심볼이 되도록 스케줄링될 수 있다. 도 9의 동작은 한 단말에서 수행되는 동작을 도시하고 있다.
이 때, PDCCH 1 및 PDSCH B 쌍(pair)과 PDCCH 3 및 PDSCH A 쌍을 비교하면, 상술된 비 순차적 동작(의 조건)이 만족하게 된다. 즉, PDCCH 1 및 PDCCH 3 각각이 연관된 CORESET pool은 서로 상이하므로, PDCCH 3에 대한 비 순차적 동작의 조건이 만족하고, 이에 따라 PDSCH A의 스케줄링이 가능할 수 있다. 다만, PDCCH 2 및 PDSCH B 쌍과 PDCCH 3과 PDSCH A 쌍을 비교하면, PDCCH 2 및 PDCCH 3은 모두 동일 CORESET pool(즉, CORESET pool 1)과 연관되므로, 비 순차적 동작의 조건이 만족하지 않는다. 이에 따라, PDSCH A의 스케줄링은 불가능할 수 있다.
즉, 기지국과 단말은 도 9와 같이 비 순차적 동작의 적용 여부(즉, PDSCH A(/PUSCH A)의 스케줄링이 허용되는지 여부)가 모호할 수 있는 바, 이러한 모호함을 해결하기 위해 하기 실시예가 적용될 수 있다.
PDCCH 1 및 PDSCH B 쌍과 PDCCH 3 및 PDSCH A 쌍을 비교하여 비 순차적 동작의 조건을 만족하는지 검사하고, PDCCH 2 및 PDSCH B 쌍과 PDCCH 3 및 PDSCH A 쌍을 비교하여 비 순차적 동작의 조건을 만족하는지 검사할 수 있다. 두 조건 모두 만족할 경우, 기지국과 단말은 비 순차적 동작의 적용(즉, PDSCH A의 스케줄링)이 가능한 것으로 약속할 수 있다.
또는, PDCCH 1 및 PDSCH B 쌍과 PDCCH 3 및 PDSCH A 쌍을 비교하여 비 순차적 동작의 조건을 만족하는지 검사하고, PDCCH 2 및 PDSCH B 쌍과 PDCCH 3 및 PDSCH A 쌍을 비교하여 비 순차적 동작의 조건을 만족하는지 검사할 수 있다. 두 조건 중 한 조건이라도 만족할 경우, 기지국과 단말은 비 순차적 동작의 적용(즉, PDSCH A의 스케줄링)이 가능한 것으로 약속할 수 있다.
또는, PDSCH B를 스케줄링한 두 PDCCH (또는, 두 PDCCH를 통해 전송되는 DCI)의 CORESET pool 중 하나의 대표 CORESET pool을 결정하고, 대표 CORESET pool을 기준으로 비 순차적 동작이 적용 가능한지 결정할 수 있다.
예를 들어, 도 9에서, 대표 CORESET pool이 CORESET pool 0인 경우, 대표 CORESET pool과 PDCCH 3이 연관된 CORESET pool이 서로 상이하므로, 비 순차적 동작의 적용(즉, PDSCH A의 스케줄링)은 가능할 수 있다. 그리고, 대표 CORESET pool이 CORESET pool 1인 경우, 대표 CORESET pool과 PDCCH 3이 연관된 CORESET pool이 서로 동일하므로, 비 순차적 동작의 적용(즉, PDSCH A의 스케줄링)은 불가능할 수 있다
또 다른 예로, 서로 다른 CORESET pool로 동일 PDCCH가 반복 전송되는 경우에는, 기지국과 단말은 비 순차적 동작을 적용하지 않는 것으로 약속할 수 있다. 구체적으로, 서로 다른 CORESET pool로 동일 PDCCH가 반복 전송되는 경우, 순차적 동작(in-order-operation)에 따른 동작이 수행되며, 두 PDCCH 중 시간 순서로 더 늦게 전송된 DCI의 시간을 기준으로 PDCCH 엔딩 심볼(ending) 심볼이 결정될 수 있다.
즉, 주어진 스케줄링된 셀(scheduled cell)에 있는 임의의 2개의 HARQ 프로세스 ID에 대해, 단말에 대해 심볼 i로 끝나는 PDCCH에 의해 심볼 j에서 시작하는 첫 번째 PDSCH의 수신을 시작하도록 스케줄링된 경우, 단말은 심볼 i보다 늦게 끝나는 PDCCH와 함께 상기 첫 번째 PDSCH의 종료보다 일찍 시작하는 PDSCH를 수신하도록 스케줄링될 것으로 예상하지 않을 수 있다.
그리고, 주어진 스케줄링된 셀에 있는 임의의 2개의 HARQ 프로세스 ID에 대해, 단말에 대해 심볼 i로 끝나는 PDCCH에 의해 심볼 j에서 시작하는 첫 번째 PUSCH 전송을 시작하도록 스케줄링된 경우, 단말은 심볼 i보다 늦게 끝나는 PDCCH에 의해 첫 번째 PUSCH의 끝보다 일찍 시작하는 PUSCH를 전송하도록 스케줄링될 것으로 예상하지 않을 수 있다.
마찬가지로, 스케줄링 DCI와 스케줄링된 PUSCH간의 비 순차적 동작 적용에 대해서도 유사 문제가 발생할 수 있으며, 스케줄링 DCI와 스케줄링된 PUCCH간의 비 순차적 적용에 대해서도 유사 문제가 발생할 수 있다. 스케줄링 DCI와 스케줄링된 PUSCH/PUCCH 간의 비 순차적 적용에 대해서도 상술된 방식이 적용될 수 있다.
상술된 실시예에서 PDSCH의 빔/TCI와 관련된 방식들은 PUSCH를 위한 UL TCI 도입 시, PUSCH의 빔/TCI 결정을 위해 동일하게 확장 적용될 수 있다.
이하에서는 도 10을 참조하여 단말이 통신을 수행하는 동작을 구체적으로 설명하도록 한다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른, 단말의 통신 수행 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 제1 CORESET pool과 연관된 제1 PDCCH 및 제2 CORESET pool과 연관된 제2 PDCCH를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S1010).
여기서, 제1 PDCCH는 제1 심볼에서 끝나고(즉, 제1 PDCCH의 종료 시점은 제1 심볼), 제2 PDCCH는 제2 심볼에서 끝날 수 있다(즉, 제2 PDCCH의 종료 시점은 제2 심볼). 여기서, 제2 심볼은 제1 심볼 보다 늦은(later) 심볼일 수 있다. 즉, 제2 CORESET pool은 제1 CORESET pool 이후에 끝나며, 제1 PDCCH는 제2 PDCCH보다 늦은 시점에 기지국으로부터 단말로 전송될 수 있다.
그리고, 제1 PDCCH 및 제2 PDCCH는 제2 물리 하향링크 채널 및/또는 제2 물리 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 PDCCH 및 제2 PDCCH는 동일한 채널을 스케줄링하기 위한 동일 스케줄링 정보(또는, 동일 DCI)를 포함할 수 있다.
CORESET pool 1이 TRP 1에 대응되고, CORESET pool 2가 TRP 2에 대응되는 경우, TRP 1 및 TRP 2는 동일 PDCCH(또는, 해당 PDCCH에 포함된 DCI)를 반복/나누어 전송할 수 있다. 즉, 제3 PDCCH는 제1 PDCCH 및 제2 PDCCH보다 늦은 시점에 기지국으로부터 단말로 전송될 수 있다.
단말은 제3 CORESET pool과 연관된 제3 PDCCH를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S1020). 여기서, 제3 PDCCH는 제2 심볼 보다 늦은 제3 심볼에서 끝날 수 있다.
제3 CORESET pool이 제1 CORESET pool 또는 제2 CORESET pool 중 적어도 하나와 상이함에 기반하여, 단말은 제3 PDCCH에 기초하여 제1 물리 하향링크 채널을 기지국으로부터 수신하거나 제1 물리 상향링크 채널을 기지국으로 전송할 수 있다(S1030).
여기서, 제1 물리 하향링크 채널의 수신 또는 제1 물리 상향링크 채널의 전송은, 제2 물리 하향링크 채널 또는 제2 물리 상향링크 채널의 끝(end)보다 먼저 시작(start)할 수 있다.
예를 들어, 제1 CORESET pool 및 제2 CORESET pool 모두가 또는 제1 CORESET pool 또는 제2 CORESET pool 중 하나가 제3 CORESE pool과 상이할 경우, 단말은 제3 PDCCH에 기초하여 제1 물리 하향링크 채널을 기지국으로부터 수신하거나 제1 물리 상향링크 채널을 기지국으로 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 제1 CORESET pool 및 제2 CORESET pool 중 특정 CORESET pool(즉, 대표 CORESET pool)이 제3 CORESET pool과 상이할 경우, 단말은 제3 PDCCH에 기초하여 제1 물리 하향링크 채널을 기지국으로부터 수신하거나 제1 물리 상향링크 채널을 기지국으로 전송할 수 있다.
여기서, 특정 CORESET pool은 다양한 방식으로 지시/설정되거나, 미리 정의될 수 있다.
예를 들어, 특정 CORESET pool은, RRC(radio resource control) 메시지, MAC-CE(medium access control-control element), 또는 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나를 통하여 지시될 수 있다.
또 다른 예로, 특정 CORESET pool은, 제1 CORESET pool 및 제2 CORESET pool 각각의 인덱스 값의 크기, 또는 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH 각각과 연관된 CORESET의 인덱스 값의 크기에 기초하여 결정될 수 있다.
또 다른 예로, 특정 CORESET pool은, 제1 PDCCH 및 제2 PDCCH가 수신되는 시간 순서 또는 주파수 순서에 기초하여 결정될 수 있다.
단말은 특정 COREST pool과 연관된 정보 및 상기 스케줄링 정보에 기초하여 제2 물리 하향링크 채널을 기지국으로부터 수신하거나, 제2 물리 상향링크 채널을 기지국으로 전송할 수 있다.
예를 들어, 특정 CORESET pool과 연관된 정보는, 특정 CORESET pool에 대해 설정된 전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI) 상태와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 제1 CORESET pool 및 제2 CORESET pool에는 동일한 TCI 상태와 관련된 정보가 설정될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 상이한 TCI 상태와 관련된 정보가 설정될 수도 있다.
그리고, 전송 설정 지시자 상태와 관련된 정보는, TCI 필드의 코드포인트(codepoint)에 대한 TCI 상태가 정의된 테이블 또는 특정 CORESET pool에 포함된 하나 이상의 CORESET에 대해 설정된 TCI 상태 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 PDCCH가 수신되는 시점 및 제2 PDCCH가 수신되는 시점 각각과 제2 물리 하향링크 채널이 수신되는 시점 간의 (시간) 오프셋 값이 소정의 임계값(예로, 상위 계층 파라미터('timeDurationForQCL')에 대응되는 값)보다 작음에 기반하여, 제2 물리 하향링크 채널은 특정 CORESET pool에 포함된 하나 이상의 CORESET에 대해 설정된 TCI 상태들 중의 하나(예로, 디폴트 TCI 상태(또는, 디폴트 TC 상태에 대응되는 디폴트 빔))에 기초하여 기지국으로부터 단말로 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 특정 CORESET pool과 연관된 정보는, 특정 CORESET pool에 대해 설정된 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 자원 세트를 포함할 수 있다. 그리고, 제2 물리 상향링크 채널은, 특정 CORESET pool에 대해 설정된 PUCCH 자원 세트 중 제1 PDCCH 또는 제2 PDDCH에 의해 지시된 PUCCH 자원에 기초하여 전송될 수 있다.
특정 CORESET pool과 연관된 정보는, 특정 CORESET pool의 인덱스 값을 포함할 수 있다. 그리고, 제2 물리 하향링크 채널에 대한 ACK(acknowledgement)/NACK(negative acknowledgement)의 인코딩 순서를 결정하기 위한 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index) 및 ACK/NACK의 인코딩 데이터가 전송될 제2 물리 상향링크 채널의 자원은, 특정 CORESET pool의 인덱스 값에 기초할 수 있다.
또 다른 예로, 단말에 대해 특정 CORESET pool에 연관된 제2 물리 상향링크 채널(예로, PUCCH 또는 PUSCH)과 다른 CORESET pool에 연관된 물리 상향링크 채널이 서로 충돌되지 않도록 스케줄링될 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, 제3 CORESET pool이 제1 CORESET pool 또는 제2 CORESET pool 중의 적어도 하나와 동일함에 기반하여, 제3 PDCCH에 의해 제1 물리 하향링크 채널 또는 제1 물리 상향링크 채널은 스케줄링되지 않을 수 있다. 즉, 제3 CORESET pool이 제1 CORESET pool 또는 제2 CORESET pool 중의 적어도 하나와 동일할 경우, 비 순차적 동작이 허용되지 않을 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른, 기지국의 통신 수행 동작을 설명하기 위한 도면이다.
기지국은 제1 CORESET pool과 연관된 제1 PDCCH 및 제2 CORESET pool과 연관된 제2 PDCCH를 단말로 전송할 수 있다(S1110).
그리고, 기지국은 제3 CORESET pool과 연관된 제3 PDCCH를 단말로 전송할 수 있다(S1120).
여기서, 제1 PDCCH, 제2 PDCCH, 및 제3 PDCCH를 단말로 전송하는 시점은 도 10을 참조하여 구체적으로 설명하였으므로 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
제3 CORESET pool이 제1 CORESET pool 또는 제2 CORESET pool 중 적어도 하나와 상이함에 기반하여, 기지국은 제3 PDCCH에 기초하여 제1 물리 하향링크 채널을 단말로 전송하거나 제1 물리 상향링크 채널을 기지국으로부터 수신할 수 있다(S1130).
여기서, 제1 물리 하향링크 채널의 수신 또는 제1 물리 상향링크 채널의 전송은, 상기 제2 물리 하향링크 채널 또는 상기 제2 물리 상향링크 채널의 끝(end)보다 먼저 시작할 수 있다.
일 실시예로, 기지국은 제1 CORESET pool 및 상기 제2 CORESET pool 중 특정 CORESET pool과 연관된 정보, 및 스케줄링 정보에 기초하여, 제2 물리 하향링크 채널을 단말로 전송하거나 제2 물리 상향링크 채널을 단말로부터 수신할 수 있다.
특정 CORESET pool과 관련된 정보 및 동작은 도 10을 참조하여 구체적으로 설명하였으므로 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 전술한 본 개시의 예시들(예를 들어, 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3, 실시예 4, 실시예 5, 실시예 6, 실시예 7, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)이 적용될 수 있는 M-TRP 상황에서, 네트워크 측(network side) 및 단말(UE) 간의 시그널링의 예시를 나타낸다.
여기서 UE/네트워크 측은 예시적인 것이며, 도 13을 참조하여 설명하는 바와 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 12는 설명의 편의를 위한 것으로, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 12에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다. 또한, 도 12의 네트워크 측/UE의 동작에 있어서, 전술한 상향링크 송수신 동작, M-TRP 관련 동작 등이 참조되거나 이용될 수 있다.
이하 설명에서 네트워크 측은 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀일 수도 있다. 또는, 네트워크 측은 복수의 RRH(remote radio head)/RRU(remote radio unit)를 포함할 수도 있다. 일례로, 네트워크 측을 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 이상적/비-이상적 백홀(backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 패널/셀들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있고, 다수의 RRH/RRU 등을 통한 전송에도 확장 적용될 수 있다.
또한, 이하 설명에서 "TRP"를 기준으로 설명되지만, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로 셀/스몰 셀/피코 셀 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예를 들어, CORESET 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다.
일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
또한, 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다.
UE는 네트워크 측으로부터 TRP1 및/또는 TRP2를 통해/이용해 설정 정보(configuration information)을 수신할 수 있다(S105).
상기 설정 정보는 CORESET pool과 관련된 정보가 포함될 수 있다. 상기 설정 정보는, 네트워크 측의 구성(즉, TRP 구성)과 관련된 정보, M-TRP 기반의 송수신과 관련된 자원 할당(resource allocation) 정보 등을 포함할 수도 있다. 상기 설정 정보는 상위 계층을 통하여(예를 들어, RRC, MAC CE) 전송될 수 있다. 또한, 상기 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 실시예(예를 들어, 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3, 실시예 4, 실시예 5, 실시예 6, 실시예 7, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)에서와 같이 상기 설정 정보는 CORESET 관련 설정 정보(예를 들어, ControlResourceSet IE)를 포함할 수 있다. 상기 CORESET 관련 설정 정보는, CORESET 관련 ID(예를 들어, controlResourceSetID), CORESET에 대한 CORESET pool의 인덱스 (예를 들어, CORESETPoolIndex), CORESET의 시간/주파수 자원 설정, CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S110 단계의 UE(도 13의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 13의 200 또는 100)로부터 상기 설정 정보를 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 13의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 설정 정보를 수신할 수 있다.
네트워크 측으로 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해/이용해 단말로 하나 이상의 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)을 전송할 수 있다(S110). 예를 들어, UE는 네트워크 측으로 TRP1 및/또는 TRP 2를 통해/이용해 하나 이상의 PDCCH를 수신할 수 있다.
TRP 1 및/또는 TRP 2는 동일한 DCI를 포함하는 PDCCH를 반복/나누어 UE로 전송할 수 있다. 즉, TRP 1 및/또는 TRP 2가 전송하는 PDCCH는 동일 채널을 스케줄링할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S110 단계의 UE(도 13의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 13의 200 또는 100)으로 PDCCH를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 13의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 PDCCH를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 PDCCH를 수신할 수 있다.
UE는 네트워크 측으로 물리 상향링크 채널을 전송할 수 있다(S115). 예를 들어, UE는 네트워크 측으로부터 수신된 PDCCH에 의해 스케줄링된 물리 상향링크 채널을 네트워크 측으로 전송할 수 있다. 여기서, 물리 상향링크 채널은 PUSCH 또는 PDSCH에 대한 ACK/NACK을 포함하는 PUCCH를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S115 단계의 UE(도 13의 100 또는 200)가 물리 상향링크 채널을 전송하는 동작은 이하 도 13의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 물리 상향링크 채널은 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로 물리 상향링크 채널을 전송할 수 있다.
다만, 네트워크 측이 UE로 전송한 PDCCH가 물리 하향링크 채널을 스케줄링한 경우, UE는 네트워크 측으로부터 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해 물리 하향링크 채널(예로, PDSCH)을 수신할 수 있다.
예를 들어, UE(도 13의 100 또는 200)가 물리 하향링크를 수신하는 동작은 이하 도 13의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 물리 하향링크 채널을 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로 물리 하향링크 채널을 수신할 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 13을 참조하면, 제1 디바이스(100)와 제2 디바이스(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 디바이스(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 개시에 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 개시에 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(예를 들어, 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 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 디바이스(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 개시에 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 개시에 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(예를 들어, 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 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 디바이스(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(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 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 개시에 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 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 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(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 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 개시에 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 개시에 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 개시에 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 개시의 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 개시에 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 개시에 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 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 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.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 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 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 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 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 통신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    제1 제어 자원 세트(control resource set, CORESET) 풀(pool)과 연관된 제1 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 제2 CORESET pool과 연관된 제2 PDCCH를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    제3 CORESET pool과 연관된 제3 PDCCH를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 제3 CORESET pool이 상기 제1 CORESET pool 또는 상기 제2 CORESET pool 중 적어도 하나와 상이함에 기반하여, 상기 제3 PDCCH에 기초하여 제1 물리 하향링크 채널을 상기 기지국으로부터 수신하거나 제1 물리 상향링크 채널을 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 PDCCH는 제1 심볼에서 끝나고, 상기 제2 PDCCH는 상기 제1 심볼 보다 늦은 제2 심볼에서 끝나고, 상기 제3 PDCCH는 상기 제2 심볼 보다 늦은 제3 심볼에서 끝나고,
    상기 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH는, 제2 물리 하향링크 채널 또는 제2 물리 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 포함하고,
    상기 제1 물리 하향링크 채널의 수신 또는 상기 제1 물리 상향링크 채널의 전송은, 상기 제2 물리 하향링크 채널 또는 상기 제2 물리 상향링크 채널의 끝(end)보다 먼저 시작하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 CORESET pool 및 상기 제2 CORESET pool에 대해 동일한 TCI 상태와 관련된 정보가 설정되는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH는, 상기 제2 물리 하향링크 채널 또는 상기 제2 물리 상향링크 채널에 대한 동일한 스케줄링 정보를 포함하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 CORESET pool 및 상기 제2 CORESET pool 중 특정 CORESET pool과 연관된 정보, 및 상기 스케줄링 정보에 기초하여, 상기 제2 물리 하향링크 채널이 상기 기지국으로부터 수신되거나 상기 제2 물리 상향링크 채널이 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 특정 CORESET pool과 연관된 정보는, 상기 특정 CORESET pool에 대해 설정된 전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI) 상태와 관련된 정보를 포함하는, 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 특정 CORESET pool에 대해 설정된 TCI 상태와 관련된 정보는, 상기 특정 CORESET pool에 포함된 하나 이상의 CORESET에 대해 설정된 TCI 상태들을 포함하고,
    상기 제1 PDCCH가 수신되는 시점 및 상기 제2 PDCCH가 수신되는 시점 각각과 상기 제2 물리 하향링크 채널이 수신되는 시점 간의 오프셋(offset) 값이 소정의 임계값보다 작음에 기반하여, 상기 제2 물리 하향링크 채널은 상기 하나 이상의 CORESET에 대해 설정된 TCI 상태들 중의 하나에 기초하여 상기 기지국으로부터 수신되는, 방법.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 단말에 대해 상기 특정 CORESET pool에 연관된 상기 제2 물리 상향링크 채널과 다른 CORESET pool에 연관된 물리 상향링크 채널이 서로 충돌되지 않도록 스케줄링되는, 방법.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 특정 CORESET pool과 연관된 정보는, 상기 특정 CORESET pool에 대해 설정된 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 자원 세트를 포함하고,
    상기 제2 물리 상향링크 채널은, 상기 PUCCH 자원 세트 중 상기 제1 PDCCH 또는 상기 제2 PDDCH에 의해 지시된 PUCCH 자원에 기초하여 전송되는, 방법.
  9. 제4항에 있어서,
    상기 특정 CORESET pool과 연관된 정보는, 상기 특정 CORESET pool의 인덱스 값을 포함하고,
    상기 제2 물리 하향링크 채널에 대한 ACK(acknowledgement)/NACK(negative acknowledgement)의 인코딩 순서를 결정하기 위한 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index, DAI) 및 상기 ACK/NACK의 인코딩 데이터가 전송될 상기 제2 물리 상향링크 채널의 자원은 상기 특정 CORESET pool의 인덱스 값에 기초하는, 방법.
  10. 제4항에 있어서,
    상기 특정 CORESET pool은, RRC(radio resource control) 메시지, MAC-CE(medium access control-control element), 또는 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나를 통하여 지시되는, 방법.
  11. 제4항에 있어서,
    상기 특정 CORESET pool은, 상기 제1 CORESET pool 및 상기 제2 CORESET pool 각각의 인덱스 값의 크기, 또는 상기 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH 각각과 연관된 CORESET의 인덱스 값의 크기에 기초하여 결정되는, 방법.
  12. 제4항에 있어서,
    상기 특정 CORESET pool은, 상기 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH가 수신되는 시간 순서 또는 주파수 순서 중의 하나 이상에 기초하여 결정되는, 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 제3 CORESET pool이 상기 제1 CORESET pool 또는 상기 제2 CORESET pool 중의 적어도 하나와 동일함에 기반하여, 상기 제3 PDCCH에 의해 상기 제1 물리 하향링크 채널 또는 상기 제1 물리 상향링크 채널이 스케줄링되지 않는, 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    제1 제어 자원 세트(control resource set, CORESET) 풀(pool)과 연관된 제1 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 제2 CORESET pool과 연관된 제2 PDCCH를 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 기지국으로부터 수신하고,
    제3 CORESET pool과 연관된 제3 PDCCH를 상기 기지국으로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하고,
    상기 제3 CORESET pool이 상기 제1 CORESET pool 또는 상기 제2 CORESET pool 중 적어도 하나와 상이함에 기반하여, 상기 제3 PDCCH에 기초하여 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 제1 물리 하향링크 채널을 상기 기지국으로부터 수신하거나 제1 물리 상향링크 채널을 상기 기지국으로 전송하도록 설정하고,
    상기 제1 PDCCH는 제1 심볼에서 끝나고, 상기 제2 PDCCH는 상기 제1 심볼 보다 늦은 제2 심볼에서 끝나고, 상기 제3 PDCCH는 상기 제2 심볼 보다 늦은 제3 심볼에서 끝나고,
    상기 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH는, 제2 물리 하향링크 채널 또는 제2 물리 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 포함하고,
    상기 제1 물리 하향링크 채널의 수신 또는 상기 제1 물리 상향링크 채널의 전송은, 상기 제2 물리 하향링크 채널 또는 상기 제2 물리 상향링크 채널의 끝(end)보다 먼저 시작하는, 단말.
  15. 무선 통신 시스템에서 기지국이 통신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    제1 제어 자원 세트(control resource set, CORESET) 풀(pool)과 연관된 제1 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 제2 CORESET pool과 연관된 제2 PDCCH를 단말로 전송하는 단계;
    제3 CORESET pool과 연관된 제3 PDCCH를 상기 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 제3 CORESET pool이 상기 제1 CORESET pool 또는 상기 제2 CORESET pool 중 적어도 하나와 상이함에 기반하여, 상기 제3 PDCCH에 기초하여 제1 물리 하향링크 채널을 상기 단말로 전송하거나 제1 물리 상향링크 채널을 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 PDCCH는 제1 심볼에서 끝나고, 상기 제2 PDCCH는 상기 제1 심볼 보다 늦은 제2 심볼에서 끝나고, 상기 제3 PDCCH는 상기 제2 심볼 보다 늦은 제3 심볼에서 끝나고,
    상기 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH는, 제2 물리 하향링크 채널 또는 제2 물리 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 포함하고,
    상기 제1 물리 하향링크 채널의 수신 또는 상기 제1 물리 상향링크 채널의 전송은, 상기 제2 물리 하향링크 채널 또는 상기 제2 물리 상향링크 채널의 끝(end)보다 먼저 시작하는, 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    제1 제어 자원 세트(control resource set, CORESET) 풀(pool)과 연관된 제1 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 제2 CORESET pool과 연관된 제2 PDCCH를 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 단말로 전송하고;
    제3 CORESET pool과 연관된 제3 PDCCH를 상기 단말로 전송하고; 및
    상기 제3 CORESET pool이 상기 제1 CORESET pool 또는 상기 제2 CORESET pool 중 적어도 하나와 상이함에 기반하여, 상기 제3 PDCCH에 기초하여 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 제1 물리 하향링크 채널을 상기 단말로 전송하거나 제1 물리 상향링크 채널을 상기 단말로부터 수신하도록 설정되고,
    상기 제1 PDCCH는 제1 심볼에서 끝나고, 상기 제2 PDCCH는 상기 제1 심볼 보다 늦은 제2 심볼에서 끝나고, 상기 제3 PDCCH는 상기 제2 심볼 보다 늦은 제3 심볼에서 끝나고,
    상기 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH는, 제2 물리 하향링크 채널 또는 제2 물리 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 포함하고,
    상기 제1 물리 하향링크 채널의 수신 또는 상기 제1 물리 상향링크 채널의 전송은, 상기 제2 물리 하향링크 채널 또는 상기 제2 물리 상향링크 채널의 끝(end)보다 먼저 시작하는, 기지국.
  17. 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하기 위해 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 명령(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    제1 제어 자원 세트(control resource set, CORESET) 풀(pool)과 연관된 제1 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 제2 CORESET pool과 연관된 제2 PDCCH를 기지국으로부터 수신하는 동작;
    제3 CORESET pool과 연관된 제3 PDCCH를 상기 기지국으로부터 수신하는 동작; 및
    상기 제3 CORESET pool이 상기 제1 CORESET pool 또는 상기 제2 CORESET pool 중 적어도 하나와 상이함에 기반하여, 상기 제3 PDCCH에 기초하여 제1 물리 하향링크 채널을 상기 기지국으로부터 수신하거나 제1 물리 상향링크 채널을 상기 기지국으로 전송하는 동작을 포함하고,
    상기 제1 PDCCH는 제1 심볼에서 끝나고, 상기 제2 PDCCH는 상기 제1 심볼 보다 늦은 제2 심볼에서 끝나고, 상기 제3 PDCCH는 상기 제2 심볼 보다 늦은 제3 심볼에서 끝나고,
    상기 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH는, 제2 물리 하향링크 채널 또는 제2 물리 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 포함하고,
    상기 제1 물리 하향링크 채널의 수신 또는 상기 제1 물리 상향링크 채널의 전송은, 상기 제2 물리 하향링크 채널 또는 상기 제2 물리 상향링크 채널의 끝(end)보다 먼저 시작하는, 프로세싱 장치.
  18. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 장치가:
    제1 제어 자원 세트(control resource set, CORESET) 풀(pool)과 연관된 제1 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 제2 CORESET pool과 연관된 제2 PDCCH를 기지국으로부터 수신하고;
    제3 CORESET pool과 연관된 제3 PDCCH를 상기 기지국으로부터 수신하고; 및
    상기 제3 CORESET pool이 상기 제1 CORESET pool 또는 상기 제2 CORESET pool 중 적어도 하나와 상이함에 기반하여, 상기 제3 PDCCH에 기초하여 제1 물리 하향링크 채널을 상기 기지국으로부터 수신하거나 제1 물리 상향링크 채널을 상기 기지국으로 전송하도록 제어하고,
    상기 제1 PDCCH는 제1 심볼에서 끝나고, 상기 제2 PDCCH는 상기 제1 심볼 보다 늦은 제2 심볼에서 끝나고, 상기 제3 PDCCH는 상기 제2 심볼 보다 늦은 제3 심볼에서 끝나고,
    상기 제1 PDCCH 및 상기 제2 PDCCH는, 제2 물리 하향링크 채널 또는 제2 물리 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 포함하고,
    상기 제1 물리 하향링크 채널의 수신 또는 상기 제1 물리 상향링크 채널의 전송은, 상기 제2 물리 하향링크 채널 또는 상기 제2 물리 상향링크 채널의 끝(end)보다 먼저 시작하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
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