WO2022215956A1 - 무선 통신 시스템에서 신호를 모니터링하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 신호를 모니터링하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022215956A1
WO2022215956A1 PCT/KR2022/004651 KR2022004651W WO2022215956A1 WO 2022215956 A1 WO2022215956 A1 WO 2022215956A1 KR 2022004651 W KR2022004651 W KR 2022004651W WO 2022215956 A1 WO2022215956 A1 WO 2022215956A1
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slot
slots
pdcch
scs
khz
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PCT/KR2022/004651
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최승환
양석철
김선욱
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엘지전자 주식회사
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    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for use in a wireless communication system.
  • a wireless communication system is a multiple access system that can support communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • Examples of the multiple access system include a Code Division Multiple Access (CDMA) system, a Frequency Division Multiple Access (FDMA) system, a Time Division Multiple Access (TDMA) system, an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) system, and a Single Carrier Frequency (SC-FDMA) system.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • An object of the present invention is to provide a signal monitoring method and an apparatus therefor for efficiently monitoring a control signal in a wireless communication system.
  • the technical problem of the present invention is not limited to the above technical problem, and other technical problems can be inferred from the embodiments of the present invention.
  • the present invention provides a signal monitoring method and apparatus in a wireless communication system.
  • a method for a terminal to monitor a control signal in a wireless communication system comprising: setting a synchronization signals and physical broadcast channel (SS/PBCH) block and a control resource set (CORESET) multiplexing pattern to pattern 1; and monitoring a PDCCH in a type 0 physical downlink control channel (PDCCH) common search space (CSS) set on two slots based on the pattern 1; It includes, wherein the slot interval between the two slots is a 4-slot interval based on 480 kHz subcarrier spacing (SCS) and an 8-slot interval based on 960 kHz SCS, a signal monitoring method is provided.
  • SS/PBCH physical broadcast channel
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • SCS common search space
  • an apparatus As another aspect of the present invention, an apparatus, a processor and a storage medium for performing the signal monitoring method are provided.
  • the devices may include at least a terminal, a network and an autonomous vehicle capable of communicating with an autonomous vehicle other than the device.
  • 1 illustrates the structure of a radio frame.
  • FIG 3 shows an example in which a physical channel is mapped in a slot.
  • 4 to 7 are diagrams for explaining a signal transmission/reception method according to an embodiment of the present invention.
  • 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 TS 36.xxx Release 8.
  • 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.
  • RRC Radio Resource Control
  • 1 illustrates the structure of a radio frame used in NR.
  • uplink (UL) and downlink (DL) transmission consists of frames.
  • a radio frame has a length of 10 ms and is defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • a half-frame is defined as 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in the subframe depends on subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • each slot includes 14 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or a DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 exemplifies that the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS when CP is usually used.
  • Table 2 illustrates that when the extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • UE user equipment
  • an (absolute time) interval of a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • a TU Time Unit
  • NR supports multiple Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) numerology (eg, subcarrier spacing, SCS) to support various 5G services.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SCS subcarrier spacing
  • SCS subcarrier spacing
  • FR1/FR2 frequency range 2
  • FR1/FR2 may be configured as shown in Table 3 below.
  • FR2 may mean a millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • 2 illustrates the slot structure of an NR frame.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 14 symbols, and in the case of an extended CP, one slot includes 12 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a plurality of RB interlaces may be defined in the frequency domain. Interlace m ⁇ 0, 1, ..., M-1 ⁇ may be composed of (common) RB ⁇ m, M+m, 2M+m, 3M+m, ... ⁇ . M represents the number of interlaces.
  • BWP Bandwidth Part
  • a carrier may include a maximum of N (eg, 5) BWPs.
  • Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated for one UE in one cell/carrier.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one modulation symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to the base station.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels/signals exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
  • a physical channel corresponds to a set of resource elements (REs) carrying information derived from a higher layer.
  • a physical signal corresponds to a set of resource elements (RE) used by the physical layer (PHY), but does not carry information derived from a higher layer.
  • the upper layer includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Resource Control (RRC) layer, and the like.
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • the DL physical channel includes a Physical Broadcast Channel (PBCH), a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), and a Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • the DL physical signal includes a DL RS (Reference Signal), PSS (Primary Synchronization Signal), and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • the DL RS includes a demodulation RS (DM-RS), a phase-tracking RS (PT-RS), and a channel-state information RS (CSI-RS).
  • the UL physical channels include a Physical Random Access Channel (PRACH), a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • the UL physical signal includes the UL RS.
  • UL RS includes DM-RS, PT-RS and SRS (Sounding RS).
  • FIG 3 shows an example in which a physical channel is mapped in a slot.
  • a DL control channel, DL or UL data, and a UL control channel may all be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, DL control region), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, UL control region).
  • N and M are each an integer greater than or equal to 0.
  • a resource region (hereinafter, referred to as a data region) between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • a time gap for DL-to-UL or UL-to-DL switching may exist between the control region and the data region.
  • the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and the PDSCH may be transmitted in the DL data region.
  • the base station may be, for example, a gNodeB.
  • the PDSCH carries downlink data (eg, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB).
  • the TB is coded into a codeword (CodeWord, CW) and then transmitted through scrambling and modulation processes.
  • CW includes one or more code blocks (Code Block, CB).
  • CB code Block
  • One or more CBs may be grouped into one CBG (CB group).
  • the PDSCH can carry up to two CWs. Scrambling and modulation are performed for each CW, and modulation symbols generated from each CW are mapped to one or more layers. Each layer is mapped to a resource together with DMRS through precoding, and transmitted through a corresponding antenna port.
  • PDSCH is dynamically scheduled by PDCCH (dynamic scheduling), or semi-static based on higher layer (eg, RRC) signaling (and/or Layer 1 (L1) signaling (eg, PDCCH)).
  • Can be scheduled Configured Scheduling, CS). Therefore, in dynamic scheduling, PDSCH transmission is accompanied by a PDCCH, but in CS, PDSCH transmission is not accompanied by a PDCCH.
  • CS includes semi-persistent scheduling (SPS).
  • the PDCCH carries Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • PCCCH ie, DCI
  • PCCH is a transmission format and resource allocation of a DL-SCH, frequency/time resource allocation information for a UL-SCH (shared channel), paging information for a PCH (paging channel), DL-SCH system information, frequency/time resource allocation information for higher layer control messages such as random access response (RAR) transmitted on PDSCH, transmission power control commands, information on activation/deactivation of SPS/CS (Configured Scheduling), etc.
  • RAR random access response
  • SPS/CS Configured Scheduling
  • Table 4 illustrates DCI formats transmitted through the PDCCH.
  • DCI format 0_0 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is a TB-based (or TB-level) PUSCH or CBG (Code Block Group)-based (or CBG-level) PUSCH can be used to schedule DCI format 1_0 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH or a CBG-based (or CBG-level) PDSCH.
  • Can DL grant DCI).
  • DCI format 0_0/0_1 may be referred to as UL grant DCI or UL scheduling information
  • DCI format 1_0/1_1 may be referred to as DL grant DCI or UL scheduling information
  • DCI format 2_0 is used to deliver dynamic slot format information (eg, dynamic SFI) to the terminal
  • DCI format 2_1 is used to deliver downlink pre-emption information to the terminal.
  • DCI format 2_0 and/or DCI format 2_1 may be delivered to terminals in a corresponding group through a group common PDCCH (Group common PDCCH), which is a PDCCH delivered to terminals defined as one group.
  • Group common PDCCH Group common PDCCH
  • the PDCCH/DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (eg, Radio Network Temporary Identifier, RNTI) according to the owner or use purpose of the PDCCH. For example, if the PDCCH is for a specific UE, the CRC is masked with a C-RNTI (Cell-RNTI). If the PDCCH relates to paging, the CRC is masked with a Paging-RNTI (P-RNTI). If the PDCCH relates to system information (eg, System Information Block, SIB), the CRC is masked with a System Information RNTI (SI-RNTI). If the PDCCH is for a random access response, the CRC is masked with a random access-RNTI (RA-RNTI).
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • Table 5 illustrates the use and transport channel of the PDCCH according to the RNTI.
  • the transport channel indicates a transport channel related to data carried by a PDSCH/PUSCH scheduled by the PDCCH.
  • the modulation method of the PDCCH is fixed (eg, Quadrature Phase Shift Keying, QPSK), and one PDCCH is composed of 1, 2, 4, 8, 16 CCEs (Control Channel Elements) according to the AL (Aggregation Level).
  • One CCE consists of six REGs (Resource Element Groups).
  • One REG is defined as one OFDMA symbol and one (P)RB.
  • CORESET corresponds to a set of physical resources/parameters used to carry PDCCH/DCI within the BWP.
  • CORESET contains a REG set with a given pneumonology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • CORESET may be set through system information (eg, MIB) or UE-specific higher layer (eg, RRC) signaling. Examples of parameters/information used to set CORESET are as follows.
  • One or more CORESETs are configured for one UE, and a plurality of CORESETs may overlap in the time/frequency domain.
  • controlResourceSetId Indicates identification information (ID) of CORESET.
  • MSB Most Significant Bit
  • duration indicates a time domain resource of CORESET. Indicates the number of consecutive OFDMA symbols constituting CORESET. For example, duration has a value of 1-3.
  • - cce-REG-MappingType Indicates the CCE-to-REG mapping type. Interleaved type and non-interleaved type are supported.
  • precoderGranularity Indicates the precoder granularity in the frequency domain.
  • TCI-StateID Transmission Configuration Indication
  • TCI-state Transmission Configuration Indication
  • QCL Quasi-Co-Location
  • - pdcch-DMRS-ScramblingID Indicates information used for initialization of the PDCCH DMRS scrambling sequence.
  • the UE may monitor (eg, blind decoding) a set of PDCCH candidates in CORESET.
  • the PDCCH candidate indicates CCE(s) monitored by the UE for PDCCH reception/detection.
  • PDCCH monitoring may be performed in one or more CORESETs on active DL BWPs on each activated cell in which PDCCH monitoring is configured.
  • a set of PDCCH candidates monitored by the UE is defined as a PDCCH search space (SS) set.
  • the SS set may be a Common Search Space (CSS) set or a UE-specific Search Space (USS) set.
  • Table 6 illustrates the PDCCH search space.
  • the SS set may be configured through system information (eg, MIB) or UE-specific higher layer (eg, RRC) signaling.
  • S eg, 10
  • S eg, 10
  • S eg, 10
  • the following parameters/information may be provided for each SS set.
  • Each SS set is associated with one CORESET, and each CORESET configuration may be associated with one or more SS sets.
  • - searchSpaceId indicates the ID of the SS set.
  • controlResourceSetId indicates the CORESET associated with the SS set.
  • - monitoringSlotPeriodicityAndOffset Indicates the PDCCH monitoring period interval (slot unit) and the PDCCH monitoring interval offset (slot unit).
  • - monitoringSymbolsWithinSlot indicates the first OFDMA symbol(s) for PDCCH monitoring in a slot in which PDCCH monitoring is configured. It is indicated through a bitmap, and each bit corresponds to each OFDMA symbol in a slot. The MSB of the bitmap corresponds to the first OFDM symbol in the slot. OFDMA symbol(s) corresponding to bit(s) having a bit value of 1 corresponds to the first symbol(s) of CORESET in the slot.
  • - searchSpaceType Indicates whether the SS type is CSS or USS.
  • - DCI format Indicates the DCI format of a PDCCH candidate.
  • the UE may monitor PDCCH candidates in one or more SS sets in the slot.
  • An opportunity eg, time/frequency resource
  • PDCCH (monitoring) opportunity One or more PDCCH (monitoring) opportunities may be configured within a slot.
  • the NR system supports multiple pneumatics (or subcarrier spacing, SCS) to support various 5G services. For example, when SCS is 15kHz, it supports wide area in traditional cellular bands, and when SCS is 30kHz/60kHz, dense-urban, lower latency and a wider carrier bandwidth, and when SCS is 60 kHz or higher, a band of 24.25 GHz or higher is supported.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band up to Release 16 is defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2), and may be configured as shown in Table 3.
  • FR1/FR2 eg, 52.6 GHz to 71 GHz.
  • a higher frequency band than the FR1 and FR2 bands may be referred to as FR2-2.
  • Waveforms, SCS, CP length, timing, etc. defined for FR1 and FR2 in the existing NR system may not be applied to FR2-2.
  • SCS of 120 kHz, 480 kHz, and 960 kHz is used for NR operation in bands above 52.6 GHz.
  • the OFDM symbol length is shorter than that of 120kHz (e.g., 1/4 times for 480kHz and 1/8 times for 960kHz), and these symbol lengths and slot lengths are determined by the UE monitoring the PDCCH for every slot. ) can be burdensome to perform.
  • multi-slot PDCCH monitoring will be introduced for power saving effect.
  • the present invention intends to propose a method for reducing the PDCCH monitoring burden of the UE and/or an operation/configuration method to be considered for multi-slot PDCCH monitoring in this situation.
  • the slot setting / instruction method including the PDCCH monitoring opportunity for the Type 0-PDCCH CSS set (Type0-PDCCH CSS set)
  • a user equipment receives a CORESET for a Type0-PDCCH CSS set through a master information block (MIB)
  • the UE receives an RRC IE (information element)
  • RRC IE information element
  • searchSpaceZero and related tables (tables in 3GPP TS 38.213) of pdcch-ConfigSIB1
  • related information including the number of RBs and symbols of CORESET, and PDCCH monitoring opportunity can be determined.
  • the SS/PBCH block and the CORESET multiplexing pattern are to be set as one of patterns 1 to 3 through Tables 13-1 to 13-10C.
  • the SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern is SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern 1 (hereinafter, pattern 1)
  • the PDCCH MO monitoring occasion
  • MO is located in two consecutive slots (ie, slot index n 0 and index n 0 +1) for index i of each SSB, is determined by ⁇ means pneumatic for PDCCH reception in CORESET.
  • N ⁇ frame, ⁇ _slot is the number of slots per frame for subcarrier spacing configuration ⁇ for the SCS configuration ⁇ .
  • O and M may be determined based on Tables 13-11 to 13-12A of 3GPP TS 38.213.
  • the operation of Section 1.1 may be performed in both a licensed band (Licensed band, operation without shared spectrum) and/or an unlicensed band (operation with shared spectrum).
  • pattern 2 For SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern 2 (hereinafter, pattern 2) and SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern 3 (hereinafter, pattern 3), the operations proposed in this specification may not be used.
  • NR operating in 52.6 GHz or higher band plans to introduce 120 kHz, 480 kHz, and 960 kHz SCS to control/data channels including PDCCH.
  • a large SCS e.g., 480 kHz, 960 kHz
  • the UE may feel a burden in continuously monitoring two slots. Therefore, instead of performing PDCCH monitoring in two consecutive slots as in the conventional method, the UE performs PDCCH monitoring for each SSB index in two consecutive slot-groups as in the method of 1.1-1 below. can be done
  • a slot-group including a plurality of consecutive slots may be defined. Type 0-PDCCH monitoring may be performed in the first slot of two consecutive slot groups.
  • a slot-group may include G consecutive slots starting from slot n 0 .
  • a slot-group can be understood as a virtual concept representing consecutive slots.
  • the G value is equal to the interval of the slot in which Type 0-PDCCH monitoring is performed.
  • indexes of type 0-PDCCH monitoring slots may be n 0 and n 0 +G.
  • the indices of the Type 0-PDCCH monitoring slots may be n 0 and n 0 +4.
  • the indices of the Type 0-PDCCH monitoring slots may be n 0 and n 0 +8.
  • Multi-slot PDCCH monitoring refers to an operation of determining a blind decoding (BD)/CCE limit based on a plurality of consecutive slots and/or unit and performing PDCCH monitoring.
  • the BD/CCE limitation is determined in units of one slot.
  • PDCCH monitoring is performed after BD/CCE restrictions are determined in units of spans confined within one slot (in this case, consecutive symbols).
  • BD/CCE restrictions are "Maximum number of monitored PDCCH candidates for a DL BWP with SCS configuration for a single serving cell" and "Maximum number of non-overlapped CCEs for a DL BWP with SCS configuration for a single serving" described in 3GPP Technical Specification. means "cell”.
  • a span is defined as consecutive PDCCH monitoring occasions (MOs), and the span may be in the form of a continuous symbol in a slot.
  • a PDCCH monitoring span is defined as a group of (contiguous) slots including at least one PDCCH MO. That is, the proposed slot unit span is in the form of consecutive slots, and each slot has at least one MO. A more specific characteristic of the slot unit span can be described according to the multi-slot PDCCH monitoring operation method of the following two cases, respectively.
  • Case 1 Use a fixed pattern of slot groups as the baseline to define the new capability.
  • Each slot group consists of X slots 2Slot groups are consecutive and non-overlapping 3
  • Case 2 Use an (X, Y) as the baseline to define the new capability 1X is the minimum time separation between the start of two consecutive spans 2
  • a span is defined as consecutive Y slots. BD/CCE limits are determined on a per span basis. At least one span is included in the X slots. A slot including the first (lowest index) MO among the PDCCH MOs in the X slots becomes the start slot of the first span, and the corresponding span is determined by consecutive slots as long as the span duration. The next span starts from the slot containing the lowest index MO (lowest index MO) not included in the previous span. For a plurality of spans existing in the X slots, the span period may be determined identically or may be determined without special restrictions. All spans do not overlap each other and do not cross the boundaries of X slots. The (minimum) interval between adjacent spans may be semi-statically set through RRC signaling or the like.
  • 1.2-1-2 The description of 1.2-1-2 is limited to the case where the unit of Y in Case 2 is a slot.
  • a span is defined as consecutive Y slots.
  • BD/CCE limits are determined on a per span basis.
  • a maximum of 1 span can be included in each X slot.
  • X denotes a minimum slot offset between two adjacent spans (ie, an interval between first slots in two spans)
  • Y denotes a maximum interval of spans (ie, the maximum number of slots).
  • Sections 1.3 and 1.4 which will be described later, various setting/instruction methods for the base station/terminal in case 1 or case 2 are described.
  • the starting point of the X slot group for each UE may be determined by one of the following methods.
  • c may be semi-statically configured through RRC signaling or the like. Also, a default value of c may be predefined for each SCS. For example, in the case of 960 kHz SCS, the default value of c may be 8.
  • a point at which SFN d is determined as the starting point of the X slot, and a slot group may be set at intervals of consecutive X slots.
  • d may be semi-statically configured through RRC signaling or the like.
  • bitmap For example, when slot group X is configured with 8 slots of 960 kHz SCS, in order to set slots with indices 1 and 2 as Y, the bitmap must be configured as 01100000.
  • the corresponding bitmap may be semi-statically set through higher layer signaling such as RRC, or may be set dynamically through DCI or the like.
  • bitmap For example, when slot group X is configured with two slots of 480 kHz SCS, in order to set symbols with indices 0, 1, 14, and 15 to Y, the bitmap must be configured with 11000000000000_11000000000000.
  • the corresponding bitmap may be semi-statically set through higher layer signaling such as RRC, or may be set dynamically through DCI or the like.
  • the minimum interval between the first slot of the previous Y and the first slot of the next Y may be set to k slots.
  • the minimum interval between the last slot of the previous Y and the first slot of the next Y may be set to k slots.
  • - k is set semi-statically through higher layer signaling such as RRC.
  • the minimum interval between the first slot of the previous Y and the first slot of the next Y may be set to X-Y slots.
  • the minimum interval between the last slot of the previous Y and the first slot of the next Y may be set to X-Y slots.
  • the minimum interval between the first symbol of the previous Y and the first symbol of the next Y may be set to k symbols.
  • the minimum interval between the last symbol of the previous Y and the first symbol of the next Y may be set to k symbols.
  • - k is set semi-statically through higher layer signaling such as RRC.
  • the minimum interval between the first symbol of the previous Y and the first symbol of the next Y may be set to (14*X-Y) symbols.
  • the minimum interval between the last symbol of the previous Y and the first symbol of the next Y may be set to (14*X-Y) symbols.
  • the reference slot may be configured through RRC signaling.
  • the basic reference slot of the terminal may be the first slot.
  • the Y size is set such that X-Y is less than a specific number c.
  • the specific number c may be predefined for each SCS or set through RRC signaling.
  • the reference slot may be one slot in a fixed position, or two or more consecutive slots. For example, if the reference slot is two consecutive slots, the Y size is set only as a multiple of 2.
  • the reference slot of 1.3.2.3 may be set as the basic size.
  • the basic size may be set as the size of the reference slot.
  • the starting point of the X slot group for USS can be set through the method of Section 1.1-1.
  • Y size of CSS and USS is the same and the location is set differently.
  • Y (Yc) that can be set only with CSS and/or Y (Yu) that can be set only with USS may be defined in advance.
  • each span gap and span duration for Yc and Yu may be set independently.
  • a specific Y may be set to USS only Y, and another specific Y may be set to CSS+USS Y, CSS only Y, or USS only Y.
  • each SCS can be set separately.
  • the BD/CCE processing methods described below are defined and/or set in a situation in which a unit to which the BD/CCE capability and/or restriction is applied (composed of one or more slots or symbols, hereinafter expressed as a BD/CCE unit) is defined and/or set. It is applicable to a plurality of slots and/or symbols belonging to /CCE unit.
  • the UE is By dropping monitoring for PDCCH candidates in some slots and/or symbols (or related to some SS sets) (blind detection/decoding is not performed), the BD/CCE capability set in the corresponding BD/CCE unit can be guaranteed. .
  • a process of checking whether overbooking is performed in a corresponding BD/CCE unit is expressed as a BD/CCE check. If the UE is not overbooked in the BD/CCE check, the UE does not drop monitoring of all PDCCH candidates included in the checked unit/range (slot or symbol or SS set index). If the UE is overbooked as a result of the BD/CCE check, the UE drops monitoring for PDCCH candidates according to a specific criterion, and this process is expressed as a BD/CCE drop.
  • a slot group is defined as a plurality of consecutive X slots
  • the UE may perform a BD/CCE processing operation by one of the following methods.
  • BD/CCE check is performed on a slot group basis, and if the UE is overbooked as a result of the check, the UE performs BD/CCE drop in the order of the slot, symbol, and/or SS set index in the order of the largest.
  • BD/CCE check is performed for each slot and/or symbol included in the slot group. As a result of the check, if the UE is overbooked, the UE performs BD/CCE drop for the corresponding slot and/or symbol.
  • the BD/CCE check for the slot and/or symbol of the lowest index is performed, and the UE repeatedly performs the BD/CCE check while increasing the index. (that is, BD/CCE check in order from the first slot to the last slot)
  • the BD/CCE check is performed for the slot and/or symbol of the highest index, and the UE repeatedly performs the BD/CCE check while decreasing the index. (ie, BD/CCE check in order from the last slot to the first slot)
  • a BD/CCE check is performed for each SS set included in the slot group. As a result of the check, if the UE is overbooked, the UE performs BD/CCE drop in the order of increasing the SS set index.
  • BD/CCE check is performed on a slot group basis, and if the UE is overbooked as a result of the check, the UE performs BD/CCE drop in each slot and/or symbol in order of increasing SS set index.
  • the UE drops the SS set with the highest index in the first slot, and then drops the SS set with the highest index in the second slot.
  • BD/CCE drop is performed by dropping the SS set with the highest index, then the SS set with the second highest index from the first slot, and the SS set with the second highest index from the second slot. do.
  • an expression indicating an order such as a first slot, a second slot, etc. may mean any slot among a plurality of slots, but may also be used as an expression indicating an order in a time domain among a plurality of slots.
  • the expression 'the first slot of 8 X slots' may mean any one of the 8 X slots, but may mean the most advanced slot in the time domain among the 8 X slots. may be
  • Slot group Y slot may be set in units of BD/CCE, and the UE may perform BD/CCE check in units of set units.
  • the BD/CCE restriction in Y slots may be set as an integer multiple (e.g., the number of Y slots) of the per-slot BD/CCE restriction.
  • the BD/CCE restriction may be changed according to the set Y size compared to the maximum size (e.g., 1/2 times, 1/4 times).
  • the BD/CCE restriction may be changed to match the set Y size (e.g., 2 times, 1/2 times, etc.).
  • BD/CCE checks are performed in the slot index order. After the BD/CCE check in the reference slot, the UE performs the BD/CCE drop while continuing the BD/CCE check in the slot index order. For example, when the reference slot is 1 slot, the BD/CCE check is performed on a 1-slot basis. When the reference slot is 2 slots, the BD/CCE check is performed in units of 2-slots. The BD/CCE check for each reference slot is performed by performing a BD/CCE check on all SS sets included in the reference slot unit, and then performing a BD/CCE check on all SS sets included in the next reference slot unit. means that
  • BD/CCE check is performed in the SS set index order.
  • the UE starts the BD/CCE check from the SS set of the lowest index in which the MO is set in the reference slot, and then performs the BD/CCE check while continuing the BD/CCE check in the order of the SS set index.
  • BD/CCE check for each SS set index is performed for all Y slots.
  • the UE performs a BD/CCE check from the first m slots, and performs a BD/CCE check in units of the next m non-overlapping slots (in slot index order).
  • m the number of non-overlapping slots
  • this method may be useful when BD/CCE per slot is small.
  • m 1.
  • the UE performs a BD/CCE check from the last m slot, and performs a BD/CCE check in units of the next non-overlapping m slots (ie, in reverse slot index order).
  • m the next non-overlapping m slots
  • this method may be useful when BD/CCE per slot is small.
  • m 1.
  • the UE sets the Z slot in a new BD/CCE unit, and performs a BD/CCE check in the Z slot unit (in index order) from the lowest index slot.
  • the UE may perform a BD/CCE check only for the Z slots in the Y slots and perform BD/CCE drop for all other slots.
  • Z may be set to a value less than or equal to Y through RRC signaling.
  • the UE does not drop BD/CCE for CSS, and performs BD/CCE check and BD/CCE drop only for USS through the method of Sections 1.3.4.1 to 1.3.4.2. can be done
  • BD/CCE unit in which CSS and USS are set simultaneously, the UE performs a BD/CCE check on CSS first through the method of sections .3.4.1 to 1.3.4.2, and then performs a BD/CCE check on USS, , BD/CCE drop can be performed.
  • the CSS is set so that the BD/CCE limit is not exceeded by the base station within the Y slot, and the UE can operate in the expectation that the CSS is set so that the BD/CCE limit is not exceeded by the base station within the Y slot.
  • Z consecutive slots can be configured as one multi-slot group.
  • Z may be set to a value greater than or equal to X, may be set to a multiple of X, or may be set to be the length of a subframe (or half-subframe).
  • the multi-slot group corresponds to a period in which the span pattern is repeated when the (X, Y) span is set as a repeating pattern.
  • (X, Y) may mean a combination of X and Y set in the terminal, such as (X, Y) in Table 7, not supplementary description in parentheses.
  • the starting point of the multi-slot group may be set through one of the following methods.
  • c may be semi-statically configured through RRC signaling or the like.
  • a basic c value for each SCS may be defined in advance.
  • d may be semi-statically set through signaling such as RRC.
  • a basic d value for each SCS may be defined in advance.
  • a multi-slot group may be set at a Z slot interval from the start point of a subframe (or half subframe).
  • the UE reports a plurality of (X, Y) for CSS and a plurality of (X, Y) for USS.
  • the multi-slot PDCCH monitoring operation for 480 kHz and/or 960 kHz SCS, introduced in the NR band above 52.6 GHz, may be expressed through X slots and Y slots.
  • a BD/CCE budget (or BD/CCE limitation) of multi-slot PDCCH monitoring is defined in units of X and/or Y consecutive slots.
  • the Y slots are some of the X slots, and the PDCCH monitoring operation is not performed in the slots not included in the Y slots among the X slots.
  • FIG. 4 schematically illustrates an example in which X is 4 slots and Y is 2 slots for consecutive 8 slots of 960 kHz SCS.
  • Y slots are composed of two consecutive slots from the first slot among the four slots constituting each X slot.
  • the UE in which the positions of the Y slots are set does not perform PDCCH monitoring in the third and fourth slots among the X slots, thereby reducing power consumption.
  • the positions of the Y slots configured for the UE are not fixed to a specific position among the X slots and vary for each X slots, unlike FIG. 4 , the power consumption of the UE may not be reduced.
  • the positions of Y slots are fixed to the same position for all X slots, if Y is large enough to approximate X, the effect of reducing power consumption of the UE may be reduced. For example, if Y is 3 slots, the UE must perform PDCCH monitoring operation for more slots than when Y is 2 slots.
  • Section 1.5 proposes a method for setting the positions of Y slots within X slots in multi-slot PDCCH monitoring operation for 480 kHz and 960 kHz SCS.
  • the positions of the Y slots may be the same in any X slots or may be different from each other.
  • it can be assumed that (at least) the starting positions of the X slots are aligned even for different SCS or different X values in each of the methods described below, but the application of the proposed method is not necessarily limited thereto.
  • the first one of the Y slots is constrained not to be located later in the time domain than a specific one of the X slots.
  • the position of the first slot among the Y slots may be limited not to exceed the X/2-th slot.
  • X is set to 8 slots for 960 kHz SCS (X slots are composed of ⁇ slot#n, slot#(n+1), j, slot#(n+7) ⁇ )
  • Y slots The position of the first slot is set not to exceed the fourth slot. Therefore, the first of the Y slots may be located in one of the first to fourth slots among the X slots, but the first of the Y slots may be located in one of the fifth to eighth slots among the X slots.
  • the position of a specific slot may be predefined for each SCS and/or for each size of X, or may be set by higher layer signaling such as RRC.
  • the location of a specific slot may be reported by the UE to the base station as a UE capability, per SCS and/or per size of X.
  • the last one of the Y slots is constrained not to be positioned later in the time domain than a specific one of the X slots.
  • the position of the last slot among the Y slots may be limited not to exceed the X/2-th slot. For example, when X is set to 8 slots for 960 kHz SCS (X slots consist of ⁇ slot#n, slot#(n+1), ...., slot#(n+7) ⁇ ), The position of the last slot among the Y slots is set not to exceed the fourth slot.
  • the last of the Y slots is slot#n or slot#(n+1) or slot#(n+2) or slot#(n+3) set to one of
  • the position of a specific slot may be predefined for each SCS and/or for each size of X, or may be set by higher layer signaling such as RRC.
  • the location of a specific slot may be reported by the UE to the base station as a UE capability, per SCS and/or per size of X.
  • slot#n may be the position of the first slot among the Y slots or may mean a slot in which the first slot among the Y slots may be located.
  • M may be predefined for each SCS and/or for each size of X, or may be set by higher layer signaling such as RRC.
  • M may be reported to the base station by the UE as UE capability, per SCS and/or per size of X.
  • M may be predefined as X/2 for 480kHz and/or 960kHz SCS.
  • the last slot among the Y slots is slot#(n+1), slot#(n+2), . It can be one of .., slot#(n+X/2).
  • the last of the Y slots cannot be slot#(n+X/2+1) or a slot after it.
  • X is set to 8 slots and M is set to X/4 for 960kHz SCS
  • the first of Y slots is the first of X slots
  • the last of Y slots is X slots. It can be the first, second, or third slot.
  • the Y position for all CCs configured for that one UE is one of 1.5-1, 1.5-2, 1.5-3 (or a combination of two or more) ) may be limited by
  • the worst (that is, the rearmost) Y position among the Y positions of each CC may be limited so as not to follow a specific slot among the slots in the X slots.
  • CC#1 is The position of the last slot among the Y slots cannot follow the fourth slot among 8 slots constituting X, that is, slot #3.
  • This restriction applies equally to CC#2 and CC#3.
  • 1.5-4 may be applied even when SCS settings are different for each CC, and may be used to set positions of Y slots within X slots in conjunction with 1.5-5 to be described later.
  • the range in which the position of Y for each SCS (or for each X configured for each SCS) can be configured is the same within the X slots for each SCS. ratio can be limited. Even when different SCSs (and corresponding slot sections) are mixed and the X set for each SCS is different, the location may be limited so that the Y set for each SCS (and thus each X) overlaps as much as possible.
  • X is set to 4 slots for 480 kHz SCS, and X is set to 8 slots for 960 kHz SCS, Y for 480 kHz SCS is The position may be limited to the first two slots of the corresponding X, and the position of Y for 960 kHz SCS may be limited to the first four slots of the corresponding X.
  • the UE can expect a reduction in power consumption even in a mixed SCS situation.
  • the method of clause 1.5-5 may be used even when a plurality of cells, carriers and/or CCs are configured with different SCSs.
  • one of 1.5-1, 1.5-2, and 1.5-3 may be used as the Y position restriction (or setting) for each SCS.
  • the operation of 1.5-5 may be used in conjunction with the same Y position restriction (or setting) operation for a plurality of CCs as in 1.5-4.
  • the operations of 1.5-1 to 1.5-5 may be applied when determining the location of Y after being set in advance for each cell, carrier and/or CC, or SCS, or X.
  • the operations of 1.5-1 to 1.5-5 may be used as additional constraint conditions irrespective of the location and/or size of Y being set for each carrier and/or CC, or SCS, or X.
  • Y is 3 consecutive slots from the first slot of X (ie, Y is slot#n, slot#(n+1) ), slot#(n+2)), if the constraint that the last slot of Y cannot be set after the second slot of X by 1.5-2 is added, the UE sets the slot separately from the base station setting. Only #n and slot#(n+1) can be regarded as Y slots (or assumed or set) to operate.
  • Y slots are configured in X slots
  • the position of Y ie, the first slot position or the last slot position
  • the size of Y ie, the first The number of consecutive slots from slot to last slot
  • the method of limiting the range for Y in Section 1.5 can be considered.
  • X for 480kHz SCS ie, the number of slots in X slots
  • the value of X for 960kHz SCS may be set to 2*A.
  • X for 480 kHz may be set to B/2.
  • Y for 480kHz SCS ie, the number of slots in Y slots
  • the value of Y for 960kHz SCS may be set to 2*C.
  • Y for 960 kHz SCS is set to D
  • Y for 480 kHz SCS may be set to D/2.
  • the location of the X slots and the location of the Y slots may be determined.
  • FIG. 7 is a flowchart of a signal monitoring method according to embodiments of the present invention.
  • the embodiment performed by the UE includes the steps of setting an SS/PBCH block and a CORESET multiplexing pattern (S701), and monitoring the PDCCH based on the pattern (S703). can be configured.
  • Monitoring of the PDCCH may be performed based on one or more of the operations described through clause 1.
  • the SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern may be set to pattern 1.
  • the PDCCH may be monitored in the Type 0 PDCCH CSS set.
  • the PDCCH may be monitored in the first slots of two consecutive slot groups. If one slot group includes G consecutive slots, the interval between the two slots including the PDCCH monitoring opportunity becomes the G slot interval.
  • G may be 4 at 480 kHz SCS or 8 at 960 kHz SCS.
  • the slot interval between the two slots for monitoring the Type 0 PDCCH may be a 4-slot interval in a 480 kHz SCS and an 8-slot interval in a 960 kHz SCS.
  • the operation of Section 1.1 may be performed in both a licensed band and/or an unlicensed band.
  • the unlicensed band may be referred to as a shared spectrum.
  • a UE based on a shared spectrum channel access operation monitors a PDCCH (ie, an unlicensed band operation)
  • a slot interval is set for a candidate SS/PBCH block.
  • a UE that does not perform a shared spectrum channel access operation monitors the PDCCH (ie, a licensed band operation) monitors the PDCCH (ie, a licensed band operation)
  • the slot interval is set for the SS/PBCH block.
  • monitoring of the PDCCH may be performed through configuration of X slots and Y slots.
  • X slots and Y slots Referring to Table 7, when contiguous X slots are referred to as a first slot group and contiguous Y slots are referred to as a second slot group, each of the first slot groups is consecutive and non-overlapping. have. In addition, one second slot group is included per one first slot group. Since Section 1 of the present specification relates to multi-slot PDCCH monitoring proposed in consideration of a shortened symbol length in the case of 480 kHz and 960 kHz SCS, the first slot groups and the second slot groups may be configured for 480 kHz and/or 960 kHz SCS. have.
  • the first slot group and the second slot group may include at least one PDCCH MO. Accordingly, the PDCCH may be monitored in at least one of the X slots included in the first slot groups. In addition, the PDCCH may be monitored in at least one of Y slots included in the second slot groups.
  • X since X may be configured for CSS and/or USS, one of two slots configured for type 0 PDCCH CSS set may be included in the first slot group.
  • the two slots since two slots configured for the type 0 PDCCH CSS set belong to different slot groups, the two slots may be included in one of the two first slot groups.
  • X slots may be configured for CSS and/or USS. If the SS set divided through the X slots is referred to as a first SS set, the first SS set may be a CSS or a USS set. Also, according to Sections 1.3.3.2 and 1.3.3.3, Y slots may be configured for CSS and/or USS, independently of the SS set limit for X slots. If the SS set divided through the Y slots is referred to as a second SS set, the second SS set may be a CSS set or a USS set.
  • the interval between the last slot of the previous Y (previous second slot group) and the first slot (starting slot) of the next Y (next second slot group) may be set to X-Y slots. Since the interval between the last slot of the previous second slot group and the start slot of the next second slot group among the two adjacent second slots is the X-Y slot interval, the start slot of the previous second slot group and the start slot of the next second slot group The interval between them becomes the X slot interval.
  • FIG. 8 illustrates a communication system 1 applied to the present invention.
  • the communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device means a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • a wireless access technology eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)
  • the wireless device includes a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400 .
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, and include a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a laptop computer), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • the IoT device may include a sensor, a smart meter, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and a specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • Artificial intelligence (AI) technology may be applied to the wireless devices 100a to 100f , and the wireless devices 100a to 100f may be connected to the AI server 400 through the network 300 .
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200 .
  • the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), communication between base stations 150c (e.g. relay, IAB (Integrated Access Backhaul), etc.)
  • This can be done through technology (eg 5G NR)
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c allows the wireless device and the base station/radio device, and the base station and the base station to transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc.
  • FIG 9 illustrates a wireless device that can be applied to the present invention.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ of FIG. 8 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process the information in the memory 104 to generate the first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store the information obtained from the signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • the memory 104 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 102 , or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 106 may be coupled 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.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 .
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • the memory 204 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202 , or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102, 202 may be configured to process one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or flow charts disclosed herein.
  • the one or more processors 102 and 202 generate a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , to one or more transceivers 106 and 206 .
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operation disclosed herein.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be acquired according to the fields.
  • One or more processors 102 , 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed in this document provide that firmware or software configured to perform is included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104 and 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 .
  • one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. disclosed herein, from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and the one or more transceivers 106, 206 may be coupled via one or more antennas 108, 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed herein. , procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the wireless device 10 shows another example of a wireless device applied to the present invention.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 8 ).
  • wireless devices 100 and 200 correspond to wireless devices 100 and 200 of FIG. 9 , and include various elements, components, units/units, and/or modules. ) may consist of
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 and/or one or more memories 104 , 204 of FIG. 9 .
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG. 9 .
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device.
  • the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130 .
  • control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130 .
  • the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of the wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • the wireless device may include a robot ( FIGS. 8 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 8 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 8 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 8 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 8, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It may be implemented in the form of an AI server/device ( FIGS. 8 and 400 ), a base station ( FIGS. 8 and 200 ), and a network node.
  • the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication unit 110 .
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 , 140 ) are connected to the communication unit 110 through the communication unit 110 . It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100 , 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • the vehicle or autonomous driving vehicle may be implemented as a mobile robot, vehicle, train, manned/unmanned aerial vehicle (AV), ship, or the like.
  • AV unmanned aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous driving vehicle 100 includes an antenna unit 108 , a communication unit 110 , a control unit 120 , a driving unit 140a , a power supply unit 140b , a sensor unit 140c , and autonomous driving. It may include a part 140d.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110/130/140a-140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 10, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit/receive signals (eg, data, control signals, etc.) to and from external devices such as other vehicles, base stations (eg, base stations, roadside units, etc.), servers, and the like.
  • the controller 120 may control elements of the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to perform various operations.
  • the controller 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may make the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 run on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 , and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward movement.
  • IMU inertial measurement unit
  • a collision sensor a wheel sensor
  • a speed sensor a speed sensor
  • an inclination sensor a weight sensor
  • a heading sensor a position module
  • a vehicle forward movement / may include a reverse sensor, a battery sensor, a fuel sensor, a tire sensor, a steering sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an ultrasonic sensor, an illuminance sensor, a pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d includes a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and a technology for automatically setting a route when a destination is set. technology can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a to move the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 along the autonomous driving path (eg, speed/direction adjustment) according to the driving plan.
  • the communication unit 110 may non/periodically acquire the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
  • the present invention can be applied to various wireless communication systems.

Landscapes

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Abstract

본 명세서에 개시된, 무선 통신 시스템에서 신호를 모니터링하는 방법 및 장치는, 480kHz 또는 960 kHz SCS에서 다중 슬롯 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. 다중 슬롯 PDCCH 모니터링은, 연속된 슬롯들에서 PDCCH를 모니터링 시 단말 부담이 커짐을 고려하여, PDCCH 모니터링 기회들 간 슬롯 간격이 포함되도록 설정된 PDCCH 모니터링을 의미한다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호를 모니터링하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에서 사용되는 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템, FDMA(Frequency Division Multiple Access) 시스템, TDMA(Time Division Multiple Access) 시스템, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템, SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 시스템 등이 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 제어 신호의 모니터링을 효율적으로 수행하기 위한 신호 모니터링 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 기술적 과제는 상술된 기술적 과제에 제한되지 않으며, 다른 기술적 과제들이 본 발명의 실시예로부터 유추될 수 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서의 신호 모니터링 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말이 제어 신호를 모니터링하는 방법으로서, SS/PBCH (synchronization signals and physical broadcast channel) 블록 및 CORESET (control resource set) 멀티플렉싱 패턴을 패턴 1로 설정하는 단계; 및 상기 패턴 1에 기반하여, 두 슬롯들 상의 타입0 PDCCH (physical downlink control channel) CSS (common search space) 세트 내에서 PDCCH를 모니터링하는 단계; 를 포함하며, 상기 두 슬롯들 사이의 슬롯 간격은, 480 kHz SCS (subcarrier spacing)에 기반하여 4 슬롯 간격, 960 kHz SCS에 기반하여 8 슬롯 간격인, 신호 모니터링 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 상기 신호 모니터링 방법을 수행하는 장치, 프로세서 및 저장 매체가 제공된다.
상기 장치들은 적어도 단말, 네트워크 및 상기 장치 외의 다른 자율 주행 차량과 통신할 수 있는 자율 주행 차량을 포함할 수 있다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 통신 장치들 사이에서 제어 신호가 모니터링될 때, 종래 발명과 차별화된 동작을 통해 보다 효율적인 신호 모니터링을 수행할 수 있다는 장점이 있다.
본 발명의 기술적 효과는 상술된 기술적 효과에 제한되지 않으며, 다른 기술적 효과들이 본 발명의 실시예로부터 유추될 수 있다.
도 1은 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 2는 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3은 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 나타낸다.
도 4 내지 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 신호 송수신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 8 내지 도 11은 본 발명의 실시예에 따른 장치들을 예시한다.
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(예, LTE, NR)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 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 발명의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP NR
- 38.211: Physical channels and modulation
- 38.212: Multiplexing and channel coding
- 38.213: Physical layer procedures for control
- 38.214: Physical layer procedures for data
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 38.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
도 1은 NR에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
NR에서 상향링크(UL) 및 하향링크(DL) 전송은 프레임으로 구성된다. 무선 프레임(radio frame)은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯(slot)으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼(symbol)을 포함한다. 보통 CP (normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장 CP (extended CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 1]
Figure PCTKR2022004651-appb-img-000001
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 2]
Figure PCTKR2022004651-appb-img-000002
NR 시스템에서는 하나의 단말(User Equipment; UE)에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지(numerology)(예, 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 지원할 수 있다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입의 주파수 범위(frequency range, FR)로 정의된다(FR1/FR2). FR1/FR2는 아래 표 3과 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2022004651-appb-img-000003
도 2는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯은 14개의 심볼을 포함하고, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB (Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. 주파수 도메인에서 복수의 RB 인터레이스(간단히, 인터레이스)가 정의될 수 있다. 인터레이스 m∈{0, 1, ..., M-1}은 (공통) RB {m, M+m, 2M+m, 3M+m, ...}로 구성될 수 있다. M은 인터레이스의 개수를 나타낸다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 RB(예, physical RB, PRB)로 정의되며, 하나의 OFDM 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS(u), CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 셀/반송파 내에서 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 변조 심볼이 매핑될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널/신호가 존재한다. 물리 채널은 상위 계층으로부터 유래된 정보를 운반하는 자원요소(RE)들의 세트에 대응한다. 물리 신호는 물리 계층(PHY)에 의해 사용되는 자원요소(RE)들의 세트에 대응하지만, 상위 계층으로부터 유래된 정보를 운반하지는 않는다. 상위 계층은 MAC(Medium Access Control) 계층, RLC(Radio Link Control) 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층, RRC(Radio Resource Control) 계층 등을 포함한다.
DL 물리 채널은 PBCH(Physical Broadcast Channel), PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 및 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 포함한다. DL 물리 신호는 DL RS(Reference Signal), PSS(Primary synchronization signal) 및 SSS(Secondary synchronization signal)를 포함한다. DL RS는 DM-RS(Demodulation RS), PT-RS(Phase-tracking RS) 및 CSI-RS(Channel-state information RS)를 포함한다. UL 물리 채널은 PRACH(Physical Random Access Channel), PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 포함한다. UL 물리 신호는 UL RS를 포함한다. UL RS는 DM-RS, PT-RS 및 SRS(Sounding RS)를 포함한다.
도 3은 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 나타낸다.
하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 제어 영역과 데이터 영역 사이에는 DL-to-UL 혹은 UL-to-DL 스위칭을 위한 시간 갭이 존재할 수 있다. DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. 슬롯 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 시간 갭으로 사용될 수 있다.
본 발명에서 기지국은, 예를 들어 gNodeB일 수 있다.
하향링크(DL) 물리 채널/신호
(1) PDSCH
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB)를 운반한다. TB는 코드워드(CodeWord, CW)로 부호화된 뒤, 스크램블링 및 변조 과정 등을 거쳐 전송된다. CW는 하나 이상의 코드블록(Code Block, CB)을 포함한다. 하나 이상의 CB는 하나의 CBG(CB group)로 묶일 수 있다. 셀의 설정에 따라, PDSCH는 최대 2개의 CW를 나를 수 있다. CW 별로 스크램블링 및 변조가 수행되고, 각 CW로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑된다. 각 레이어는 프리코딩을 거쳐 DMRS와 함께 자원에 매핑되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다. PDSCH는 PDCCH에 의해 동적으로 스케줄링 되거나(dynamic scheduling), 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적(semi-static)으로 스케줄링 될 수 있다(Configured Scheduling, CS). 따라서, 동적 스케줄링에서는 PDSCH 전송에 PDCCH가 수반되지만, CS에서는 PDSCH 전송에 PDCCH가 수반되지 않는다. CS는 SPS(semi-persistent scheduling)를 포함한다.
(2) PDCCH
PDCCH는 DCI(Downlink Control Information)를 운반한다. 예를 들어, PCCCH(즉, DCI)는 DL-SCH의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(shared channel)에 대한 주파수/시간 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답(RAR)과 같은 상위 계층 제어 메시지에 대한 주파수/시간 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, SPS/CS(Configured Scheduling)의 활성화/해제에 관한 정보 등을 나른다. DCI 내의 정보에 따라 다양한 DCI 포맷이 제공된다.
표 4는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 예시한다.
[표 4]
Figure PCTKR2022004651-appb-img-000004
DCI 포맷 0_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 0_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 CBG(Code Block Group)-기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 1_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 1_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다(DL grant DCI). DCI 포맷 0_0/0_1은 UL grant DCI 또는 UL 스케줄링 정보로 지칭되고, DCI 포맷 1_0/1_1은 DL grant DCI 또는 UL 스케줄링 정보로 지칭될 수 있다. DCI 포맷 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보 (예, dynamic SFI)를 단말에게 전달하기 위해 사용되고, DCI 포맷 2_1은 하향링크 선취(pre-Emption) 정보를 단말에게 전달하기 위해 사용된다. DCI 포맷 2_0 및/또는 DCI 포맷 2_1은 하나의 그룹으로 정의된 단말들에게 전달되는 PDCCH인 그룹 공통 PDCCH(Group common PDCCH)를 통해 해당 그룹 내 단말들에게 전달될 수 있다.
PDCCH/DCI는 CRC(cyclic redundancy check)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, Radio Network Temporary Identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면, CRC는 C-RNTI(Cell-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 P-RNTI(Paging-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보(예, System Information Block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 SI-RNTI(System Information RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 랜덤 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 RA-RNTI(Random Access-RNTI)로 마스킹 된다.
표 5는 RNTI에 따른 PDCCH의 용도 및 전송 채널을 예시한다. 전송 채널은 PDCCH에 의해 스케줄링된 PDSCH/PUSCH가 운반하는 데이터와 관련된 전송 채널을 나타낸다.
[표 5]
Figure PCTKR2022004651-appb-img-000005
PDCCH의 변조 방식은 고정돼 있으며(예, Quadrature Phase Shift Keying, QPSK), 하나의 PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. 하나의 CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. 하나의 REG는 하나의 OFDMA 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다.
PDCCH는 CORESET(Control Resource Set)를 통해 전송된다. CORESET는 BWP 내에서 PDCCH/DCI를 운반하는데 사용되는 물리 자원/파라미터 세트에 해당한다. 예를 들어, CORESET는 주어진 뉴모놀로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트를 포함한다. CORESET는 시스템 정보(예, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. CORESET를 설정하는데 사용되는 파라미터/정보의 예는 다음과 같다. 하나의 단말에게 하나 이상의 CORESET가 설정되며, 복수의 CORESET가 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다.
- controlResourceSetId: CORESET의 식별 정보(ID)를 나타낸다.
- frequencyDomainResources: CORESET의 주파수 영역 자원을 나타낸다. 비트맵을 통해 지시되며, 각 비트는 RB 그룹(= 6개 연속된 RB)에 대응한다. 예를 들어, 비트맵의 MSB(Most Significant Bit)는 BWP 내 첫 번째 RB 그룹에 대응한다. 비트 값이 1인 비트에 대응되는 RB 그룹이 CORESET의 주파수 영역 자원으로 할당된다.
- duration: CORESET의 시간 영역 자원을 나타낸다. CORESET를 구성하는 연속된 OFDMA 심볼 개수를 나타낸다. 예를 들어, duration은 1~3의 값을 가진다.
- cce-REG-MappingType: CCE-to-REG 매핑 타입을 나타낸다. Interleaved 타입과 non-interleaved 타입이 지원된다.
- precoderGranularity: 주파수 도메인에서 프리코더 입도(granularity)를 나타낸다.
- tci-StatesPDCCH: PDCCH에 대한 TCI(Transmission Configuration Indication) 상태(state)를 지시하는 정보(예, TCI-StateID)를 나타낸다. TCI 상태는 RS 세트(TCI-상태) 내의 DL RS(들)와 PDCCH DMRS 포트의 QCL(Quasi-Co-Location) 관계를 제공하는데 사용된다.
- tci-PresentInDCI: DCI 내의 TCI 필드가 포함되는지 여부를 나타낸다.
- pdcch-DMRS-ScramblingID: PDCCH DMRS 스크램블링 시퀀스의 초기화에 사용되는 정보를 나타낸다.
PDCCH 수신을 위해, 단말은 CORESET에서 PDCCH 후보들의 세트를 모니터링(예, 블라인드 디코딩)을 할 수 있다. PDCCH 후보는 PDCCH 수신/검출을 위해 단말이 모니터링 하는 CCE(들)을 나타낸다. PDCCH 모니터링은 PDCCH 모니터링이 설정된 각각의 활성화된 셀 상의 활성 DL BWP 상의 하나 이상의 CORESET에서 수행될 수 있다. 단말이 모니터링 하는 PDCCH 후보들의 세트는 PDCCH 검색 공간(Search Space, SS) 세트로 정의된다. SS 세트는 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS) 세트 또는 단말-특정 검색 공간(UE-specific Search Space, USS) 세트일 수 있다.
표 6은 PDCCH 검색 공간을 예시한다.
[표 6]
Figure PCTKR2022004651-appb-img-000006
SS 세트는 시스템 정보(예, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 서빙 셀의 각 DL BWP에는 S개(예, 10) 이하의 SS 세트가 설정될 수 있다. 예를 들어, 각 SS 세트에 대해 다음의 파라미터/정보가 제공될 수 있다. 각각의 SS 세트는 하나의 CORESET와 연관되며(associated), 각각의 CORESET 구성은 하나 이상의 SS 세트와 연관될 수 있다.
- searchSpaceId: SS 세트의 ID를 나타낸다.
- controlResourceSetId: SS 세트와 연관된 CORESET를 나타낸다.
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링 주기 구간 (슬롯 단위) 및 PDCCH 모니터링 구간 오프셋 (슬롯 단위)을 나타낸다.
- monitoringSymbolsWithinSlot: PDCCH 모니터링이 설정된 슬롯 내에서 PDCCH 모니터링을 위한 첫 번째 OFDMA 심볼(들)을 나타낸다. 비트맵을 통해 지시되며, 각 비트는 슬롯 내의 각 OFDMA 심볼에 대응한다. 비트맵의 MSB는 슬롯 내 첫 번째 OFDM 심볼에 대응한다. 비트 값이 1인 비트(들)에 대응되는 OFDMA 심볼(들)이 슬롯 내에서 CORESET의 첫 번째 심볼(들)에 해당한다.
- nrofCandidates: AL={1, 2, 4, 8, 16} 별 PDCCH 후보의 개수(예, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 중 하나의 값)를 나타낸다.
- searchSpaceType: SS 타입이 CSS 또는 USS인지 나타낸다.
- DCI 포맷: PDCCH 후보의 DCI 포맷을 나타낸다.
CORESET/SS 세트 설정에 기반하여, 단말은 슬롯 내의 하나 이상의 SS 세트에서 PDCCH 후보들을 모니터링 할 수 있다. PDCCH 후보들을 모니터링을 해야 하는 기회(occasion)(예, 시간/주파수 자원)는 PDCCH (모니터링) 기회라고 정의된다. 슬롯 내에 하나 이상의 PDCCH (모니터링) 기회가 구성될 수 있다.
1. 다중 슬롯 PDCCH 모니터링 (multi-slot PDCCH monitoring)
앞서 살핀 내용들은 후술할 본 발명에서 제안하는 방법들과 결합되어 적용될 수 있으며, 또는 본 발명에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다.
또한, 후술할 방법들은 앞서 서술한 NR 시스템(면허 대역) 또는 공유 스펙트럼(shared spectrum)에도 동일하게 적용될 수 있으며, 본 명세서에서 제안하는 기술적 사상이 해당 시스템에서도 구현될 수 있도록 각 시스템에서 정의하는 용어, 표현, 구조 등에 맞도록 변형 또는 대체 가능함은 물론이다.
NR시스템은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴모놀로지(또는 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, 24.25GHz 이상의 대역을 지원한다. Release 16까지의 NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의되며, 표 3과 같이 구성될 수 있다. 또한, 향후 NR 시스템을 FR1/FR2에서 정의된 주파수 대역 이상(예를 들어, 52.6GHz~71GHz)에서 지원하기 위해 논의가 진행 중이다.
FR1, FR2 대역보다 더 높은 주파수 대역 (e.g., 52.6 GHz ~ 114.25 GHz 대역, 특히 52.6GHz~71GHz)은 FR2-2라 지칭할 수 있다. 기존 NR 시스템에서 FR1, FR2에 대해 정의된 파형, SCS, CP 길이, 타이밍(timing) 등은 FR2-2에 적용되지 않을 수 있다.
52.6GHz 이상의 대역에서 NR의 동작을 위해 120kHz, 480kHz, 960kHz의 SCS가 사용된다. 480kHz, 960kHz SCS의 경우 OFDM 심볼의 길이가 120kHz에 비해서 짧아지며 (e.g., 480kHz는 1/4배, 960kHz는 1/8배), 이러한 심볼길이와 슬롯 길이는 단말이 매 슬롯마다 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행하기에는 부담이 될 수 있다. 또한 전력 절약(power saving) 효과를 위해서라도 다중 슬롯(multi-slot) PDCCH 모니터링이 도입될 예정이다. 본 발명에서는 이러한 상황에서 단말의 PDCCH 모니터링 부담을 줄일 수 있는 방안 및/혹은 다중 슬롯 PDCCH 모니터링을 위해 고려되어야 할 동작/설정 방법에 대해서 제안하고자 한다.
1.1. 제1 설정 (SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern 1)에 대해서, 타입0-PDCCH CSS 세트 (Type0-PDCCH CSS set)에 대한 PDCCH 모니터링 기회(occasion)를 포함하는 슬롯 설정/지시 방법
셀 탐색(Cell search) 과정동안 MIB (master information block)를 통해 UE (User equipment)가 타입0-PDCCH CSS 세트(Type0-PDCCH CSS set)에 대한 CORESET을 지시 받으면, UE는 RRC IE (information element)인 pdcch-ConfigSIB1의 controlResourceSetZero, searchSpaceZero 및 관련 표 (tables in 3GPP TS 38.213)를 통해 CORESET의 RB수, 심볼수를 포함한 관련 정보 및 PDCCH 모니터링 기회를 결정할 수 있다. 3GPP TS 38.213의 13절에 의하면, SS/PBCH 블록 (이하 SSB) 및 CORESET 멀티플렉싱 패턴 (SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern)은 Table 13-1 내지 13-10C를 통해 패턴 1 내지 3중 하나로 설정될 수 있다. SS/PBCH 블록 및 CORESET 멀티플렉싱 패턴이 SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern 1 (이하 패턴 1)인 경우, PDCCH MO (monitoring occasion)는 오프셋 (offset) O와 스텝 인덱스 (step index) M을 이용해서 설정될 수 있는(configurable) 패턴으로 결정된다. 또한, MO는 각 SSB의 인덱스 i에 대해서 2개의 연속된 슬롯 (즉, slot index n0 및 index n0+1)에 위치하며,
Figure PCTKR2022004651-appb-img-000007
로 결정된다. μ는 CORESET에서 PDCCH 수신을 위한 뉴모놀로지를 의미한다. N^frame,μ_slot은 SCS 설정 μ 에 대한 프레임 당 슬롯 수 (Number of slots per frame for subcarrier spacing configuration μ)이다. O 및 M은 3GPP TS 38.213의 Table 13-11 내지 13-12A에 기반하여 결정될 수 있다. 1.1절의 동작은 면허 대역(Licensed band, operation without shared spectrum) 및/또는 비면허 대역(Unlicensed band, operation with shared spectrum) 모두에서 수행될 수 있다.
SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern 2 (이하 패턴 2) 및 SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern 3 (이하 패턴 3)에 대해서는, 본 명세서에서 제안하는 동작들이 사용되지 않을 수 있다.
한편, 52.6GHz 이상 대역에서 동작하는 NR은 PDCCH를 포함하는 제어/데이터 채널에 120kHz, 480kHz, 960kHz SCS를 도입할 예정이다. 큰 SCS(e.g., 480kHz, 960kHz)에서는 심볼 및 슬롯 길이가 짧기 때문에, UE가 2개 슬롯을 연속으로 모니터링하는 동작에 부담을 느낄 수 있다. 따라서, UE는 기존 방식처럼 연속된 2개의 슬롯에서 PDCCH 모니터링을 수행하는 대신, 아래 1.1-1의 방법과 같이 연속된 2개의 슬롯-그룹(slot-group)들에서 각 SSB 인덱스에 대해 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
1.1-1. 타입0-PDCCH 모니터링 슬롯 결정방법
복수개의 연속된 슬롯들을 포함하는 슬롯-그룹이 정의될 수 있다. 2개의 연속된 슬롯 그룹들의 첫 번 째 슬롯에서 타입0-PDCCH 모니터링이 수행될 수 있다. 슬롯-그룹은 슬롯 n0부터 시작하는 G개의 연속된 슬롯들을 포함할 수 있다. G는 SSB 및/또는 CORESET의 뉴모놀로지에 따라 슬롯 그룹 별로 각각 결정될 수 있다. 또는, G는 MIB 혹은 SIB1을 통해서 단말에 설정 및/또는 지시될 수 있다. G의 기본값(default value)은 SSB 및/또는 CORESET의 뉴모놀로지에 따라 사전에 정의(pre-define)될 수 있다. 예를 들어, CORESET의 SCS가 120kHz이면 G=1, SCS가 480kHz이나 960kHz이면 G=4로 결정될 수 있다. 혹은, 슬롯-그룹의 길이를 120kHz SCS의 슬롯 길이와 동일하게 맞추기 위해서, SCS가 480kHz인 경우에는 G=4, SCS가 960kHz인 경우에는 G=8로 결정될 수 있다. MIB 혹은 SIB1으로부터 설정/지시되는 G값을 사용하지 못하는 경우(e.g., 초기접속)에 기본값이 사용될 수 있다. MIB 혹은 SIB1 수신 후 G 값은 기본 값에서 MIB 혹은 SIB1 에 의해 지시된 값으로 업데이트될 수 있다.
슬롯-그룹은 연속된 슬롯들을 표시하는 가상의 개념으로 이해할 수 있다. 다시 말해서, G 값은 타입0-PDCCH 모니터링이 이루어지는 슬롯의 간격과 동일하다. 예를 들어, 타입0-PDCCH 모니터링 슬롯들의 인덱스는 n0 및 n0+G일 수 있다. 따라서, SCS가 480 kHz일 때 (μ=5일 때), 타입0-PDCCH 모니터링 슬롯들의 인덱스는 n0 및 n0+4일 수 있다. SCS가 960 kHz일 때 (μ=6일 때), 타입0-PDCCH 모니터링 슬롯들의 인덱스는 n0 및 n0+8일 수 있다. UE 능력에 따라 단위 시간(예를 들어 group of slots)당 모니터링될 수 있는 PDCCH 후보들의 최대 개수 (Maximum number of monitored PDCCH candidates per unit time(e.g., group of slots) for a single serving cell) 및 단위 시간(예를 들어 group of slots)당 중첩되지 않은 CCE들의 최대 개수 (Maximum number of non-overlapped CCEs per unit time(e.g., group of slots for a single serving cell)가 설정됨을 고려할 때, G만큼의 모니터링 간격이 유지되어야 단말 부담 없이(예를 들어, PDCCH 후보들의 최대 개수 및/또는 CCE들의 최대 개수를 초과하지 않으면서) PDCCH 모니터링이 수행될 수 있는 것이다.
1.2. 다중 슬롯 PDCCH 모니터링을 위한 MO 스팬(span)을 정의(결정)하는 방법
다중 슬롯 PDCCH 모니터링은, 복수 개의 연속된 슬롯들을 기준 및/또는 단위로 BD (Blind Decoding)/CCE 제한(limit)을 정하고, PDCCH 모니터링을 하는 동작을 의미한다. 종래 NR rel-15에서는 하나의 슬롯 단위로 BD/CCE 제한이 정해진다. NR rel-16에서는 하나의 슬롯 내에 국한(confine)되는 스팬 (이 경우, 연속된 symbol) 단위로 BD/CCE 제한이 정해진 뒤 PDCCH 모니터링이 수행된다. BD/CCE 제한은 3GPP Technical Specification에 기재된 "Maximum number of monitored PDCCH candidates for a DL BWP with SCS configuration for a single serving cell"및 "Maximum number of non-overlapped CCEs for a DL BWP with SCS configuration for a single serving cell"을 의미한다. 종래 NR rel-15/16에서는 연속된 PDCCH MO (monitoring occasion)들로 span을 정의하며 span은 slot내 연속된 심볼의 형태가 될 수 있다.
한편, 52.6GHz 이상 대역에서의 짧은 심볼 및 슬롯 길이로 인해 너무 잦은 PDCCH 모니터링 동작이 일어나는 것을 피하기 위해, 1.1절에 설명된 바와 같이 다중 PDCCH 모니터링이 도입될 수 있다. 이러한 목적에 부합하기 위해서는 PDCCH 모니터링 스팬을 슬롯 단위로 (복수개의 slot단위로) 정의할 필요가 있다.
1.2-1. 다중 슬롯 PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 단위 스팬 정의
적어도 하나의 PDCCH MO를 포함하는 (연속된) 슬롯들의 그룹으로 PDCCH 모니터링 스팬을 정의한다. 즉, 제안하는 슬롯 단위 스팬은 연속된 슬롯들의 형태이며, 각 슬롯은 최소 한 개 이상의 MO를 갖는다. 슬롯 단위 스팬의 보다 구체적인 특성은 아래 2가지 케이스들의 다중 슬롯 PDCCH 모니터링 동작 방식에 따라 각각 설명할 수 있다.
Case 1: Use a fixed pattern of slot groups as the baseline to define the new capability.
①Each slot group consists of X slots
②Slot groups are consecutive and non-overlapping
③The capability indicates the BD/CCE limit within Y consecutive [symbols or slots] in each slot group
④Y<X or Y=X

Case 2: Use an (X, Y) as the baseline to define the new capability
①X is the minimum time separation between the start of two consecutive spans
②The capability indicates the BD/CCE limit within a span of at most Y consecutive [symbols or slots]
③ Y<X or Y=X
1.2-1-1. 케이스 1에서의 스팬
1.2-1-1의 설명은 케이스 1에서 Y의 단위가 슬롯인 경우에 한정된다. 스팬은 연속한 Y개의 슬롯들로 정의된다. BD/CCE 제한은 스팬 단위로 결정된다. X 슬롯들 내에 최소 1개 이상의 스팬이 포함된다. X 슬롯들 내 PDCCH MO들 중에서 첫 번째(lowest index) MO가 포함된 슬롯이 첫 번째 스팬의 시작 슬롯이 되며, 스팬 구간(duration)만큼 연속된 슬롯들로 해당 스팬이 결정된다. 다음 스팬(next span)은 이전 스팬에 포함되지 않는 가장 낮은 인덱스의 MO (lowest index MO)가 포함된 슬롯에서 시작한다. X 슬롯들 내에 존재하는 다수의 스팬에 대해서, 스팬 구간은 동일하게 결정될 수도 있고, 특별한 제약 없이 결정될 수도 있다. 모든 스팬들끼리는 서로 중첩되지 않으며, X 슬롯들의 경계를 넘지 않는다. 인접한 스팬들 간의 (최소)간격은 RRC 시그널링 등을 통해 반 정적으로 설정될 수 있다.
1.2-1-2. 케이스 2에서의 스팬
1.2-1-2의 설명은 케이스 2에서 Y의 단위가 슬롯인 경우로 한정된다. 스팬은 연속한 Y개의 슬롯들로 정의된다. BD/CCE 제한은 스팬 단위로 결정된다. X 슬롯들 마다 최대 1개의 스팬이 포함될 수 있다. X는 인접한 두 스팬들 간의 최소 슬롯 오프셋 (즉, 두 스팬들 내의 첫 슬롯들 간의 간격)을 의미하고, Y는 스팬들의 최대 구간 (즉, 최대 슬롯 수)을 의미한다.
이하 후술하는 1.3, 1.4절에서는 각각 케이스 1 혹은 케이스 2 상황에서 기지국/단말에 대한 다양한 설정/지시 방법이 설명된다.
1.3. 케이스 1
1.3.1. X 슬롯 그룹
1.3.1.1. 각 UE별로 X 슬롯 그룹의 시작점은 다음 방법 중 한가지로 결정할 수 있다.
1.3.1.1.1. SFN (system frame number)을 이용해서 X 슬롯 그룹의 시작점을 결정하는 방법
1.3.1.1.1.1. SFN modulo c = 0인 지점이 X 슬롯 그룹의 시작점으로 설정된다. c는 RRC 시그널링 등을 통해 반 정적으로 설정될 수 있다. 또한 SCS별로 기본(default) c 값이 미리 정의될 수 있다. 예를 들어, 960kHz SCS 경우 c의 기본 값은 8일 수 있다.
1.3.1.1.1.2. SFN = d인 지점이 X 슬롯의 시작점으로 결정되고, 연속된 X 슬롯들 간격으로 슬롯 그룹이 설정될 수 잇다. d는 RRC 시그널링 등을 통해 반 정적으로 설정될 수 있다. 또한 SCS별로 기본 d 값이 미리 정의될 수 있다. 예를 들어, 특정 SCS에 대해 d=0으로 사전에 정의될 수 있다.
1.3.1.1.2. 480kHz, 960kHz SCS에서의 슬롯 그룹은, 각각 설정되는 X에 따라 묵시적으로 결정
- 480kHz SCS의 경우 X=4이면 120kHz SCS의 슬롯과 정렬(align)
- 480kHz SCS의 경우 X=2이면 120kHz SCS의 하프 슬롯(half-slot, 7개 심볼)과 정렬됨
- 960kHz SCS의 경우 X=8이면 120kHz SCS의 슬롯과 정렬됨
- 960kHz SCS의 경우 X=4이면 480kHz SCS의 슬롯과 정렬됨
- 960kHz SCS의 경우 X=2이면 480kHz SCS의 하프 슬롯(half-slot, 7개 심볼)과 정렬됨
1.3.1.1.3. '1.3.1.1.1' 및 '1.3.1.1.2'에 기재된 방법들에 대해, 각 UE별로 다른 오프셋이 설정되면, UE들 별로 X 슬롯 그룹들의 시작점이 분산될 수 있다.
1.3.2. 각 UE별로 Y의 사이즈, X 슬롯 그룹내에서의 위치, 개수를 결정하는 방법
1.3.2.1. 슬롯 단위 혹은 심볼 단위 패턴 (비트맵)으로 Y의 위치 및 사이즈를 결정함
1.3.2.1.1. Y가 슬롯 단위인 경우 슬롯 단위 비트맵으로 Y를 설정
:: 예를 들어, 960kHz SCS의 8개 슬롯들로 슬롯 그룹 X가 설정된 경우, 인덱스 1 및 2인 슬롯들을 Y로 설정하기 위해서는, 비트맵이 01100000로 구성되어야 한다. 해당 비트맵은 RRC등의 상위 레이어 시그널링을 통해 반 정적으로 설정될 수 있고, DCI등을 통해 동적으로 설정될 수도 있다.
1.3.2.1.2. Y가 심볼 단위인 경우 심볼 단위 비트맵으로 Y를 설정
:: 예를 들어, 480kHz SCS의 2개 슬롯들로 슬롯 그룹 X가 설정된 경우, 인덱스 0, 1, 14, 15인 심볼들을 Y로 설정하기 위해서는, 비트맵이 11000000000000_11000000000000로 구성되어야 한다. 해당 비트맵은 RRC등의 상위 레이어 시그널링을 통해 반 정적으로 설정될 수 있고, DCI등을 통해 동적으로 설정될 수도 있다.
1.3.2.2. 인접 Y들 간 간격에 제한을 두는 방법
1.3.2.2.1. X 슬롯 그룹 내에 2개 이상의 Y들이 존재하는 경우 (Y는 슬롯 단위)
- 인접한 두 개의 Y들에 대해서, 이전 Y의 첫 슬롯과 다음 Y의 첫 슬롯 간의 최소 간격은 k개 슬롯들로 설정될 수 있다.
- 또는, 인접한 두 개의 Y들에 대해서, 이전 Y의 마지막 슬롯과 다음 Y의 첫 슬롯 간의 최소 간격은 k개 술롯들로 설정될 수 있다.
- 최소 간격만 유지하면 Y의 사이즈 및 위치에는 제한이 없다.
- k는 RRC등의 상위 레이어 시그널링을 통해 반 정적으로 설정된다.
1.3.2.2.2. X 슬롯 그룹 내에 1개의 Y만 존재하는 경우 (Y는 슬롯 단위)
- 인접한 두 개의 Y들에 대해서, 이전 Y의 첫 슬롯과 다음 Y의 첫 슬롯 간의 최소 간격은 X-Y개 슬롯들로 설정될 수 있다.
- 인접한 두 개의 Y들에 대해서, 이전 Y의 마지막 슬롯과 다음 Y의 첫 슬롯 간의 최소 간격은 X-Y개 슬롯들로 설정될 수 있다.
- 최소 간격만 유지하면 Y의 사이즈 및 위치에는 제한이 없다.
1.3.2.2.3. X 슬롯 그룹 내에 2개 이상의 Y들이 존재하는 경우 (Y는 심볼 단위)
- 인접한 두 개의 Y들에 대해서, 이전 Y의 첫 심볼과 다음 Y의 첫 심볼 간의 최소 간격은 k개 심볼들로 설정될 수 있다.
- 인접한 두 개의 Y들에 대해서, 이전 Y의 마지막 심볼과 다음 Y의 첫 심볼 간의 최소 간격은 k개 심볼들로 설정될 수 있다.
- 최소 간격만 유지하면 Y의 사이즈 및 위치에는 제한이 없다.
- k는 RRC등의 상위 레이어 시그널링을 통해 반 정적으로 설정된다.
1.3.2.2.4. X 슬롯 그룹 내에 1개의 Y만 존재하는 경우 (Y는 심볼 단위)
- 인접한 두 개의 Y들에 대해서, 이전 Y의 첫 심볼과 다음 Y의 첫 심볼 간의 최소 간격은 (14*X-Y)개 심볼들로 설정될 수 있다.
- 인접한 두 개의 Y들에 대해서, 이전 Y의 마지막 심볼과 다음 Y의 첫 심볼 간의 최소 간격은 (14*X-Y)개 심볼들로 설정될 수 있다.
- 최소 간격만 유지하면 Y의 사이즈 및 위치에는 제한이 없다.
1.3.2.3. X 슬롯 그룹 내에 기준 슬롯 (ref-slot)부터 시작해서 연속된 Y 슬롯으로 설정하는 방법
1.3.2.3.1. 기준 슬롯은 RRC 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 기준 슬롯이 기지국에 의해 설정되지 않은 경우, 단말의 기본 기준 슬롯은 첫 슬롯이 될 수 있다.
1.3.2.3.2. Y 사이즈가 1이면 Y는 기준 슬롯으로 설정된다. Y 사이즈=k이면 Y는 기준 슬롯을 시작으로 연속된 k개 슬롯들로 설정된다.
1.3.2.3.3. 단, PDCCH 디코딩 시간 확보를 위해 Y사이즈는 X-Y가 특정 수 c 미만이 되도록 설정된다. 특정 수 c 는 SCS별로 사전에 정의되거나 RRC 시그널링을 통해 설정될 수 있다.
1.3.2.3.4. 기준 슬롯은 고정 위치에 있는 1개 슬롯이거나, 2개이상의 연속된 슬롯이 될 수 있다. 예를 들어, 기준 슬롯이 2개 연속된 슬롯이면, Y사이즈는 2의 배수로만 설정된다.
1.3.2.4. DCI 혹은 타이머(Timer)를 기반으로 Y사이즈를 증가/감소시키는 방법
1.3.2.4.1. SCS별로 Y의 기본 사이즈(e.g., 960kHz는 Y=8)가 정해지며, Y의 사이즈는 DCI 혹은 타이머를 통해 기본 사이즈에서 다른 사이즈로 변경될 수 있다. 1.3.2.3의 기준 슬롯이 기본 사이즈로 설정될 수 있다. 혹은 반대로 기본 사이즈가 기준 슬롯의 사이즈로 설정될 수 있다.
1.3.2.4.2. SCS별로 가능한 Y의 사이즈들이 RRC 시그널링을 통해 설정되며, DCI 트리거를 통해 Y의 사이즈가 변경될 수 있다.
1.3.2.4.3. Y의 사이즈가 기본 사이즈가 아닌 경우 타이머가 시작되며, 타이머가 만료(expire)되면 Y의 사이즈는 기본 사이즈로 폴백(fallback)된다.
1.3.3. CSS를 위한 X, Y를 USS와 구분하여 설정하는 방법
1.3.3.1. CSS를 위한 X 슬롯 그룹시작점을 USS와 다르게 설정
:: CSS를 위한 X 슬롯 그룹의 시작점은 slot_index modulo X = 0으로 고정되고, USS를 위한 X 슬롯 그룹의 시작점은 UE별로 설정된다.
:: USS를 위한 X 슬롯 그룹의 시작점은 1.1-1절의 방법을 통해 설정될 수 있다.
1.3.3.2. CSS를 위한 Y 슬롯 (혹은 심볼)의 위치/사이즈를 USS와 다르게 설정
:: CSS의 Y 사이즈와 USS의 Y 사이즈는 서로 다르게 설정된다.
:: 또는, CSS와 USS의 Y 사이즈는 동일하고, 위치가 다르게 설정된다.
:: CSS 및 USS의 위치/사이즈는 1.2절의 방법을 통해 설정될 수 있다.
1.3.3.3. CSS만을 위한 Y (CSS only Y) 혹은 USS만을 위한 Y (USS only Y)를 설정하는 방법
:: CSS만 설정 가능한 Y (Yc) 및/혹은 USS만 설정 가능한 Y (Yu)가 사전에 정의될 수 있다.
- 이 때, Yc, Yu에 대한 각각의 스팬 간격(span gap) 및 스팬 구간(span duration)은 독립적으로 설정될 수 있다.
:: CSS와 USS가 동시에 설정될 수 있는 Y (CSS+USS Y)도 함께 정의될 수 있다.
- 예를 들어, 하나의 UE에 대해 특정 Y는 USS only Y로 설정되고, 다른 특정 Y는 CSS+USS Y, CSS only Y, 또는 USS only Y로 설정될 수 있다.
1.3.4. BD/CCE 처리(handling) 및 오버부킹(overbooking)/드롭핑(dropping) 규칙
- 후술하는 방법들에 있어서 BD/CCE 능력 및/또는 제한은, 기지국/단말에 의해 설정 가능한 BD (monitored PDCCH candidates의 최대 개수) 및 CCE (non-overlapped CCE의 최대 개수)를 의미하며, 각 SCS별로 설정될 수 있다.
- 후술하는 BD/CCE 처리 방법들은 BD/CCE 능력 및/또는 제한이 적용되는 단위(한 개 이상의 slot 혹은 symbol로 구성됨, 이하 BD/CCE 단위로 표현함)가 정의 및/또는 설정된 상황에서, 해당 BD/CCE 단위에 속한 복수의 슬롯 및/또는 심볼들에 대해 적용 가능하다.
- 후술하는 BD/CCE 처리 방법을 통해, UE에 모니터링하도록 설정 및/또는 지시된 PDCCH 후보들의 수가 해당 BD/CCE 단위에 설정된 능력 및/또는 제한보다 큰 경우(overbooking), UE는 정해진 기준에 따라 일부 슬롯 및/또는 심볼에서(혹은 일부 SS set에 관련한) PDCCH 후보들에 대한 모니터링을 드롭 (blind detection/decoding을 수행하지 않음)함으로써, 해당 BD/CCE 단위에서 설정된 BD/CCE 능력이 보장될 수 있다.
- 후술하는 BD/CCE 처리 방법들에 있어서, 해당 BD/CCE 단위로 오버부킹 여부를 체크(check)하는 과정을 BD/CCE 체크로 표현한다. BD/CCE 체크에서 단말이 오버부킹되지 않았으면, UE는 체크가 수행된 단위/범위(slot 혹은 symbol 혹은 SS set index)에 포함된 모든 PDCCH 후보들에 대한 모니터링을 드롭하지 않는다. BD/CCE 체트 결과 UE가 오버부킹된 경우에는, UE는 특정 기준에 의해 PDCCH 후보들에 대한 모니터링을 드롭하며, 이 과정을 BD/CCE 드롭으로 표현한다.
1.3.4.1. 슬롯 그룹이 연속된 복수의 X 슬롯들로 정의되면, 슬롯 그룹이 BD/CCE 단위로 설정된 경우에 대해서, UE는 아래 방법 중 하나로 BD/CCE 처리 동작을 수행할 수 있다.
1.3.4.1.1. 슬롯 그룹 단위로 BD/CCE 체크가 수행되며, 체크 결과 UE가 오버부킹된 경우, UE는 슬롯, 심볼 및/또는 SS 세트 인덱스가 큰 순서대로 BD/CCE 드롭을 수행한다.
1.3.4.1.2. 슬롯 그룹에 포함된 각 슬롯 및/또는 심볼 단위로 BD/CCE 체크가 수행되며, 체크 결과 UE가 오버부킹된 경우, UE는 해당 슬롯 및/또는 심볼에 대해 BD/CCE 드롭을 수행한다.
- 가장 낮은 인덱스(lowest index)의 슬롯 및/또는 심볼에 대한 BD/CCE 체크부터 수행되며, UE는 인덱스를 증가시켜가며 BD/CCE 체크를 반복 수행한다. (즉, first slot부터 last slot 방향으로, 순서대로 BD/CCE check)
- 가장 높은 인덱스(highest index)의 슬롯 및/또는 심볼에 대한 BD/CCE 체크부터 수행되며, UE는 인덱스를 감소시켜가며 BD/CCE 체크를 반복 수행한다. (즉, last slot부터 first slot 방향으로, 순서대로 BD/CCE check)
1.3.4.1.3. 슬롯 그룹에 포함된 SS 세트 단위로 BD/CCE 체크가 수행되며, 체크 결과 UE가 오버부킹된 경우, UE는 SS 세트 인덱스가 큰 순서대로 BD/CCE 드롭을 수행한다.
1.3.4.1.4. 슬롯 그룹 단위로 BD/CCE 체크가 수행되며, 체크 결과 UE가 오버부킹된 경우, UE는 각 슬롯 및/또는 심볼에서 SS 세트 인덱스가 큰 순서대로 BD/CCE 드롭을 수행한다.
:: 예를 들어, 슬롯 그룹이 2개 슬롯으로 구성된 경우, BD/CCE 체크 결과 UE가 오버부킹된 경우, UE는 첫 번째 슬롯에서 가장 높은 인덱스의 SS 세트를 드롭하고, 이후 두 번째 슬롯에서 가장 높은 인덱스의 SS 세트를 드롭하며, 다음으로 첫 번째 슬롯에서 두 번째로 높은 인덱스의 SS 세트를 드롭하고, 두 번째 슬롯에서 두 번째로 높은 인덱스의 SS 세트를 드롭하는 방식으로 BD/CCE 드롭을 수행한다.
본 명세서에서, 첫 번째 슬롯, 두 번째 슬롯 등 순서를 나타내는 표현은, 복수의 슬롯들 중 임의의 슬롯을 의미할 수도 있지만, 복수의 슬롯들 중 시간 도메인 상의 순서를 나타내는 표현으로도 사용될 수 있다. 예를 들어, '8개의 X 슬롯들 중 첫 번째 슬롯'의 표현은 8개의 X 슬롯들 중 임의의 하나의 슬롯을 의미할 수도 있지만, 8개의 X 슬롯들 중 시간 도메인 상에서 가장 앞서는 슬롯을 의미할 수도 있다.
1.3.4.2. 슬롯 그룹 Y 슬롯을 BD/CCE 단위로 설정하고, 단말은 설정된 단위로 BD/CCE 체크를 수행할 수 있다.
1.3.4.2.1. Y 사이즈가 고정이 아닌 경우에, 슬롯 당(per-slot) BD/CCE 제한의 정수 배(e.g., Y slot수)로 Y 슬롯들에서의 BD/CCE 제한이 설정될 수 있다. 혹은 Y의 최대(max) 사이즈를 기준으로 BD/CCE 제한이 설정된 후, 최대 사이즈 대비 설정된 Y 사이즈에 맞게 BD/CCE 제한이 변경될 수 있다(e.g., 1/2배, 1/4배). 혹은 기준 슬롯의 사이즈를 기반으로 BD/CCE 제한이 설정된 후, 설정된 Y 사이즈에 맞게 BD/CCE 제한이 변경될 수 있다(e.g., 2배, 1/2배 등등).
1.3.4.2.2. Y가 기준 슬롯을 시작으로 연속된 Y개의 슬롯들인 경우, 기준 슬롯부터 BD/CCE 체크 수행
1.3.4.2.2.1. 슬롯 인덱스 순서대로 BD/CCE 체크가 수행된다. UE는 기준 슬롯에서 BD/CCE 체크 후, 슬롯 인덱스 순서대로 BD/CCE 체크를 이어가면서 BD/CCE 드롭을 수행한다. 예를 들어, 기준 슬롯이 1 슬롯인 경우, 1-슬롯 단위로 BD/CCE 체크가 수행된다. 기준 슬롯이 2 슬롯들인 경우, 2-슬롯 단위로 BD/CCE 체크가 수행된다. 각 기준 슬롯에 대한 BD/CCE 체크는, 기준 슬롯 단위에 포함되는 모든 SS 세트에 대해서 BD/CCE 체크를 수행한 뒤, 다음 기준 슬롯 단위에 포함되는 모든 SS 세트에 대해서 BD/CCE 체크를 수행하는 것을 의미한다.
1.3.4.2.2.2. SS 세트 인덱스 순서대로 BD/CCE 체크가 수행된다. UE는 기준 슬롯에 MO가 설정된 가장 낮은 인덱스의 SS 세트부터 BD/CCE 체크를 시작하며, 이후 SS 세트 인덱스 순서대로 BD/CCE 체크를 이어가면서 BD/CCE 체크를 수행한다. 각 SS 세트 인덱스에 대한 BD/CCE 체크는, 전체 Y 슬롯을 대상으로 수행된다.
1.3.4.2.3. Y가 임의의 연속된 슬롯들인 경우, 1.3.4.1에 기술된 방법들이 Y 슬롯들에 적용될 수 있다. 추가로 다음의 방법이 가능할 수 있다.
1.3.4.2.3.1. UE는 처음 m 슬롯들부터 BD/CCE 체크를 수행하고, 중첩되지 않는 다음 m 슬롯들 단위로 (slot index 순서대로) BD/CCE 체크를 수행한다. m>1인 경우는 슬롯 당 BD/CCE가 작을 경우 본 방법이 유용할 수 있다. m=1일 수 있다.
1.3.4.2.3.2. UE는 마지막 m slot부터 BD/CCE 체크를 수행하고 중첩되지 않는 다음 m 슬롯들 단위로 (즉, slot index 역순서대로) BD/CCE 체크를 수행한다. m>1인 경우는 슬롯 당 BD/CCE가 작을 경우 본 방법이 유용할 수 있다. m=1일 수 있다.
1.3.4.2.4. 만약 Y의 사이즈가 고정되어 변하지 않는 경우, UE는 Z 슬롯을 새로운 BD/CCE 단위로 설정하고, 가장 낮은 인덱스의 슬롯부터 (index 순서대로) Z 슬롯 단위로 BD/CCE 체크를 수행한다. 또는, UE는 Y 슬롯들 내의 Z 슬롯에 대해서만 BD/CCE 체크를 수행하고, 그 외 슬롯에 대해서는 모두 BD/CCE 드롭을 수행할 수도 있다. Z는 Y보다 작거나 같은 값으로 RRC 시그널링을 통해 설정될 수 있다.
1.3.4.3. CSS 및 USS가 동시에 설정된 BD/CCE 단위에 대해서, UE는 CSS에 대해 BD/CCE를 드롭하지 않고, USS에 대해서만 1.3.4.1~1.3.4.2절의 방법을 통해 BD/CCE 체크 및 BD/CCE 드롭을 수행할 수 있다.
1.3.4.4. CSS 및 USS가 동시에 설정된 BD/CCE 단위에 대해서, UE는 상기 .3.4.1~1.3.4.2절의 방법을 통해 CSS에 대해 우선적으로 BD/CCE 체크한 뒤, USS에 대해 BD/CCE 체크를 수행하고, BD/CCE 드롭을 수행할 수 있다.
1.3.4.5. Y 슬롯 이내에서 기지국에 의해 BD/CCE 제한을 넘지 않도록 CSS가 설정되고, UE는 Y 슬롯 이내에서 기지국에 의해 BD/CCE 제한을 넘지 않도록 CSS가 설정될 것을 기대하고 동작할 수 있다.
1.4. 케이스 2
1.4.1. 다중 슬롯 그룹(multi-slot group)을 지정하는 방법
1.4.1.1. Z개의 연속된 슬롯들이 하나의 다중 슬롯 그룹으로 설정될 수 있다
1.4.1.1.1. Z는 X이상의 값으로 설정될 수 있으며, X의 배수로 설정될 수도 있고, 서브프레임(또는 하프-서브프레임)의 길이가 되도록 설정될 수 있다. 다중 슬롯 그룹은 (X, Y) 스팬이 반복 패턴으로 설정되는 경우, 스팬 패턴이 반복되는 주기에 해당한다. 본 명세서에서, (X, Y)는 괄호 내의 보충 설명이 아니라, 표 7 내의 (X, Y)와 같이 단말에 설정된 X, Y의 조합을 의미할 수 있다.
1.4.1.1.2. Z는 RRC등의 상위 레이어 시그널링을 통해 반 정적으로 설정
1.4.1.1.3. 480kHz, 960kHz SCS에 대한 각각의 기본 값은 사전에 정의될 수 있다 (e.g., 480kHz: Z=4, 960kHz: Z=8).
1.4.1.2. 다중 슬롯 그룹의 시작점은 다음의 방법 중 하나를 통해 설정될 수 있다.
1.4.1.2.1. SFN modulo c=0인 지점이 다중 슬롯 그룹의 시작점으로 설정된다. c는 RRC 시그널링 등을 통해 반 정적으로 설정될 수 있다. 또한, SCS별 기본 c값이 사전에 정의될 수 있다.
1.4.1.2.2. SFN = d인 지점이 다중 슬롯 그룹의 시작점으로 설정되며, 연속된 Z 슬롯 간격으로 다중 슬롯 그룹이 설정된다. d는 RRC등으로 시그널링 등을 통해 반 정적으로 설정될 수 있다. 또한, SCS별 기본 d값이 사전에 정의될 수 있다.
1.4.1.2.3. 서브프레임 (또는 하프 서브프레임)의 시작점부터 Z 슬롯 간격으로 다중 슬롯 그룹이 설정될 수 있다.
1.4.2. CSS를 위한 X, Y를 USS와 구분하여 설정하는 방법
1.4.2.1. CSS를 위한 (X, Y)와 USS를 위한 (X, Y)가 독립적으로 설정될 수 있다.
1.4.2.1.1. UE는 CSS를 위한 복수의 (X, Y)들과, USS를 위한 복수의 (X, Y)들을 보고한다.
1.4.2.2. CSS를 위한 X를 USS와 다르게 설정
1.4.2.2.1. CSS를 위한 X가 USS를 위한 X보다 크게 혹은 작게 설정됨으로써, 각 UE에서 CSS, USS가 동시에 처리(processing)될 확률이 낮아질 수 있다.
1.4.2.3. CSS를 위한 Y (슬롯 또는 심볼)의 구간 (duration)을 USS와 다르게 설정
1.4.2.3.1. CSS를 위한 Y 구간이 USS를 위한 Y 구간보다 크게 혹은 작게 설정됨으로써, 각 UE에서 CSS, USS가 동시에 처리될 확률이 낮아질 수 있다.
1.5. X 슬롯들 내에서 Y 슬롯들 (=PDCCH monitoring slot)의 위치 설정
52.6GHz 이상의 NR 대역에서 도입된, 480kHz 및/또는 960kHz SCS을 위한 다중 슬롯 PDCCH 모니터링 동작은, X 슬롯들 및 Y 슬롯들을 통해 표현될 수 있다. X 및/또는 Y개의 연속된 슬롯들 단위로 다중 슬롯 PDCCH 모니터링의 BD/CCE 버짓 (budget, 혹은 BD/CCE 제한)이 정의된다. 또한, Y 슬롯들은 X 슬롯들 중 일부 슬롯들이며, X 슬롯들 중에서 Y 슬롯들에 포함되지 않는 슬롯에서는 PDCCH 모니터링 동작이 이루어지지 않는다.
다중 슬롯 PDCCH 모니터링 동작의 효율(e.g., UE의 power consumption)을 위해서는 X 슬롯들 내에서 Y 슬롯들의 위치를 적절히 설정해줄 필요가 있다. 예를 들어, 도 4는 960kHz SCS의 연속된 8개 슬롯들 대해서, X는 4 슬롯들로, Y는 2 슬롯들로 설정된 예시를 도식화한 것이다. 도 4에서 Y 슬롯들은 각 X 슬롯들을 구성하는 4개의 슬롯들 중에서, 첫 번째 슬롯부터 연속된 2개의 슬롯들로 구성된다.
도 4와 같이 Y 슬롯들의 위치가 설정된 UE는, X 슬롯들 중에서 세 번째 및 네 번째 슬롯들에서는 PDCCH 모니터링을 수행하지 않으며, 이를 통해 전력 소비를 줄일 수 있다. 그러나 UE에게 설정된 Y 슬롯들의 위치가 도 4와 달리 X 슬롯들 중에서 특정 위치로 고정되지 않고 X 슬롯들 마다 달라진다면, UE의 전력 소비가 감소되지 않을 수 있다. 또한, Y 슬롯들의 위치가 모든 X 슬롯들에 대해서 동일한 위치로 고정되는 경우라도, Y가 X에 근접할 정도로 큰 경우라면 UE의 전력 소비 감소 효과가 떨어질 수 있다. 예를 들어, Y가 3 슬롯들이면, Y가 2 슬롯들인 경우에 비해 더 많은 슬롯들 동안 UE는 PDCCH 모니터링 동작을 해야 한다. 또한, 도 5의 예시처럼, UE에게 할당된 셀, 캐리어 (Carrier) 및/또는 CC (component carrier) 별로 서로 다른 Y 슬롯들 위치를 설정받는 경우에도, X 슬롯들 중에서 UE가 PDCCH 모니터링을 하지 않음으로써 전력 소모를 줄일 수 있는 구간이, 현저하게 줄어들 수 있다.
1.5절에서는 480kHz 및 960kHz SCS을 위한 다중 슬롯 PDCCH 모니터링 동작에 있어서, X 슬롯들 내에서 Y 슬롯들의 위치를 설정하는 방법에 대해서 제안한다. 후술하는 각 방법들에서 Y 슬롯들의 위치는 임의의 X 슬롯들에서 동일할 수도 있고, 서로 다를 수도 있다. 또한, 후술하는 각 방법들에서 각 셀, 캐리어 및/또는 CC에 대한 X 슬롯들의 위치는 시간 도메인 상에서 서로 정렬되었다고 가정할 수 있으나, 제안 방법을 적용함에 있어서 반드시 이에 국한되지는 않는다. 또한, 후술하는 각 방법들에서 서로 다른 SCS 혹은 서로 다른 X값에 대해서도 (최소한) X slots의 시작 위치는 align되었다고 가정할 수 있으나, 제안 방법을 적용함에 있어서 반드시 이에 국한되지는 않는다.
1.5-1. Y 슬롯들 중 첫 슬롯은, X 슬롯들 중 특정 슬롯보다 시간 도메인 상에서 뒤에 위치하지 않도록 제한된다. 이에 대한 실시예로, Y 슬롯들 중 첫 슬롯 위치는 X/2-th 슬롯을 넘지 않도록 제한될 수 있다. 예를 들어, 960kHz SCS에 대해서 X가 8 슬롯들로 설정된 경우 (X slots은 {slot#n, slot#(n+1), 쪋, slot#(n+7)}로 이루어짐), Y 슬롯들 중 첫 슬롯의 위치는 4번째 슬롯을 넘지 않도록 설정된다. 따라서 X 슬롯들 중에서 첫 번째 내지 네 번째 슬롯들 중 하나에는 Y 슬롯들 중 첫 슬롯이 위치될 수 있지만, X 슬롯들 중에서 다섯 번째 내지 여덟 번째 슬롯들 중 하나에는 Y 슬롯들 중 첫 슬롯이 위치될 수 없다. 특정 슬롯의 위치는 SCS별로 및/또는 X의 크기 별로, 사전에 정의되거나 RRC등의 상위 레이어 시그널링으로 설정될 수 있다. 또한, 특정 슬롯의 위치는 SCS별로 및/또는 X의 크기별로, UE 능력으로서 UE가 기지국에 보고할 수 있다.
1.5-2. Y 슬롯들 중 마지막 슬롯은, X 슬롯들 중 특정 슬롯보다 시간 도메인 상에서 뒤에 위치하지 않도록 제한된다. 이에 대한 실시예로, Y 슬롯들 중 마지막 슬롯의 위치는 X/2-th 슬롯을 넘지 않도록 제한될 수 있다. 예를 들어, 960kHz SCS에 대해서 X가 8 슬롯들로 설정된 경우 (X slots은 {slot#n, slot#(n+1), ...., slot#(n+7)}로 이루어짐), Y 슬롯들 중 마지막 슬롯의 위치는 4번째 슬롯을 넘지 않도록 설정된다. 예를 들어, Y 슬롯들 중 첫 슬롯의 위치에 관계없이, Y 슬롯들 중 마지막 슬롯은 slot#n 혹은 slot#(n+1) 혹은 slot#(n+2) 혹은 slot#(n+3) 중에서 하나로 설정된다. 특정 슬롯의 위치는 SCS별로 및/또는 X의 크기 별로, 사전에 정의되거나 RRC등의 상위 레이어 시그널링으로 설정될 수 있다. 또한, 특정 슬롯의 위치는 SCS별로 및/또는 X의 크기별로, UE 능력으로서 UE가 기지국에 보고할 수 있다.
1.5-3. Y 슬롯들 중 첫 슬롯 의 위치에 따라서, Y 슬롯들 중 마지막 슬롯의 위치가 제한된다. 즉, Y 슬롯들 중 첫 슬롯이 slot#n 이라면, Y 슬롯들 중 마지막 슬롯은 slot#(n+M)보다 뒤에 위치하지 않도록 제한된다. 이 때, slot#n은 Y 슬롯들 중 첫 슬롯의 위치일수도 있고, Y 슬롯들 중 첫 슬롯이 위치할 수 있는 슬롯을 의미할 수도 있다. 예를 들어, Y=1인 경우에 Y는 slot#n부터 slot#(n+M)사이의 어디든 위치할 수 있다. M은 SCS별로 및/또는 X의 크기 별로, 사전에 정의되거나 RRC등의 상위 레이어 시그널링으로 설정될 수 있다. 또한, M은 SCS별로 및/또는 X의 크기별로, UE 능력으로서 UE가 기지국에 보고할 수 있다. M은 480kHz 및/또는 960kHz SCS에 대해서 X/2로 사전에 정의될 수도 있다. 이에 대한 실시예로, Y 슬롯들 중 첫 슬롯이 X 슬롯들 중에서 slot#n에 위치하는 경우에는, Y 슬롯들 중 마지막 슬롯은 slot#(n+1), slot#(n+2), ..., slot#(n+X/2)중에서 하나가 될 수 있다. Y 슬롯들 중 마지막 슬롯은 slot#(n+X/2+1) 혹은 그 뒤 슬롯이 될 수 없다. 예를 들어, 960kHz SCS에 대해서 X는 8 슬롯들로, M은 X/4으로 설정된 경우, Y 슬롯들 중 첫 슬롯이 X 슬롯들 중 첫 번째 슬롯이라면, Y 슬롯들 중 마지막 슬롯은 X 슬롯들 중 첫 번째, 두 번째 혹은 세 번째 슬롯이 될 수 있다.
1.5-4. 하나의 UE에게 설정된 셀, CC 및/또는 캐리어가 복수 개인 경우, 그 하나의 UE에게 설정된 모든 CC에 대한 Y의 위치는, 1.5-1, 1.5-2, 1.5-3 중 하나(혹은 둘 이상의 조합)에 의해 제한될 수 있다. UE에게 설정된 복수의 CC들에 대해서, 각 CC의 Y 위치 중에서 worst (즉, 가장 뒤에 있는) Y의 위치가, X 슬롯들 내의 슬롯 중 특정 슬롯보다 뒤에 오지 않도록 제한될 수 있다. 1.5-2를 예로 들어보면, 특정 UE에 대해서 CC개수는 3개, X는 8 슬롯들, Y 슬롯들 중 마지막 슬롯의 위치는 SCS에 관계없이 X/2=4로 설정된다면, CC#1에 대한 Y 슬롯들 중 마지막 슬롯의 위치는, X를 이루는 8개 슬롯들 중에서 네 번째 슬롯, 즉 slot#3보다 뒤에 올 수 없다. 이 제약은 CC#2 및 CC#3에도 동일하게 적용된다. 1.5-4는 CC별로 SCS 설정이 서로 다른 경우에도 적용될 수 있으며, 후술되는 1.5-5와 연동되어 X 슬롯들 내에서의 Y 슬롯들의 위치를 설정하는데 사용될 수도 있다.
1.5-5. 하나의 UE에게 2개 이상의 SCS들이 설정된 경우, 각각의 SCS에 대한 (혹은 각 SCS에 대해 설정된 각 X에 대한) Y의 위치가 설정될 수 있는 범위는, 각 SCS에 대한 X 슬롯들 내에서 동일한 비율이 되도록 제한될 수 있다. 서로 다른 SCS (및 그에 따른 슬롯 구간)이 섞여 있고, 각 SCS에 대해 설정된 X가 다른 경우에도, 각 SCS (및 이에 따른 각 X)에 대해 설정된 Y가 최대한 중첩되도록 그 위치가 제한될 수 있다. 예를 들어, 특정 UE에게 480kHz 및 960kHz의 SCS들이 설정되고, 480kHz SCS에 대해서는 X가 4 슬롯들로, 960kHz SCS에 대해서는 X가 8 슬롯들로 설정되었을 때, 도 6처럼 480kHz SCS에 대한 Y는 해당 X의 첫 2개 슬롯들으로 위치가 제한되고, 960kHz SCS에 대한 Y는 해당 X의 첫 4개 슬롯들로 위치가 제한될 수 있다.
이를 통해, UE는 혼합된(mixed) SCS 상황에서도 전력 소모 감소를 기대할 수 있다.
1.5-5절의 방법은 복수 개의 셀, 캐리어 및/또는 CC가 서로 다른 SCS들로 설정된 경우에도 사용될 수 있다. 또한, 1.5-5에서는 각 SCS에 대한 Y위치 제한 (혹은 설정)으로 1.5-1, 1.5-2, 1.5-3 중 한 가지(혹은 두 가지 이상의 조합)가 사용될 수도 있다. 1.5-5의 동작은 1.5-4와 같이 복수 개의 CC들에 대해 동일한 Y 위치 제한 (혹은 설정) 동작과 연동되어 사용될 수도 있다.
1.5-1 내지 1.5-5의 동작들은 사전에 설정된 후, 각 셀, 캐리어 및/또는 CC 별로, 혹은 SCS별로, 혹은 X별로, Y의 위치를 결정할 때 적용될 수 있다. 혹은 1.5-1 내지 1.5-5의 동작들은 각 캐리어 및/또는 CC 별로, 혹은 SCS별로, 혹은 X별로, Y의 위치 및/또는 사이즈가 설정되는 것과 무관하게 추가 제한 조건으로 사용될 수도 있다. 예를 들어, UE 능력 보고 및 네트워크 설정에 의해, X가 4 슬롯들로 설정된 후, Y가 X의 첫 슬롯부터 3개의 연속된 슬롯들 (즉, Y는 slot#n, slot#(n+1), slot#(n+2))으로 설정된 경우라도, 1.5-2에 의해 Y의 마지막 슬롯이 X의 두 번째 슬롯 이후로 설정될 수 없다는 제약 조건이 추가된다면, UE는 기지국 설정과 별개로 slot#n과 slot#(n+1)만을 Y 슬롯들로 간주(혹은 가정, 혹은 설정)하여 동작할 수 있다.
1.6. X 슬롯들 및 Y 슬롯들의 설정방법
480kHz 및/또는 960kHz SCS에 대한 다중 슬롯 PDCCH 모니터링 동작에 대해서, X 슬롯들 내에서 Y 슬롯들이 설정될 때, Y의 위치(즉, 첫 slot 위치 or 마지막 slot 위치), Y의 사이즈(즉, 첫 slot부터 마지막 slot까지의 연속된 slot개수), 그리고, 1.5 절의 Y에 대한 범위 제한 방법이 고려될 수 있다.
1.6-1. 480kHz SCS에 대한 X의 값 (즉, X slots의 slot개수)이 A로 설정되면, 960kHz SCS에 대한 X의 값은 2*A로 설정될 수 있다. 혹은 반대로 960kHz SCS에 대한 X가 B로 설정되면, 480kHz에 대한 X는 B/2로 설정될 수 있다.
1.6-2. 480kHz SCS에 대한 Y의 값 (즉, Y slots의 slot개수)이 C로 설정되면, 960kHz SCS에 대한 Y의 값은 2*C로 설정될 수 있다. 혹은 반대로 960kHz SCS에 대한 Y가 D로 설정되면, 480kHz SCS에 대한 Y는 D/2로 설정될 수 있다.
상기 1.5절 및 1.6절을 통해 설명된 동작들 중 하나 혹은 둘 이상의 조합을 이용함을 통해, X 슬롯들의 위치와 Y 슬롯들의 위치가 결정될 수 있다.
구현예
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 신호 모니터링 방법에 대한 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 단말(UE)에 의해 수행되는 실시예는, SS/PBCH 블록 및 CORESET 멀티플렉싱 패턴을 설정하는 단계(S701), 상기 패턴에 기반하여 PDCCH를 모니터링하는 단계(S703)를 포함하여 구성될 수 있다.
PDCCH의 모니터링은, 1절을 통해 설명된 동작들 중 하나 이상에 기반하여 수행될 수 있다.
예를 들어, 1.1절에 의하면, SS/PBCH 블록 및 CORESET 멀티플렉싱 패턴은 패턴 1로 설정될 수 있다. 또한, PDCCH는 타입0 PDCCH CSS 세트 내에서 모니터링될 수 있다. 그리고, PDCCH는 두 개의 연속된 슬롯 그룹들의 첫 번째 슬롯들에서 모니터링될 수 있다. 하나의 슬롯 그룹이 G개의 연속된 슬롯들을 포함하면, PDCCH 모니터링 기회를 포함하는 두 개의 슬롯들 간의 간격은 G 슬롯 간격이 된다. G는 480 kHz SCS에서 4, 960 kHz SCS에서 8일 수 있다. 따라서, 타입 0 PDCCH를 모니터링하기 위한 두 슬롯들 사이의 슬롯 간격은, 480 kHz SCS에서 4 슬롯 간격, 960 kHz SCS에서 8 슬롯 간격일 수 있다.
1.1절의 동작은, 면허 대역 및/또는 비면허 대역 모두에서 수행될 수 있다. 비면허 대역은 공유 스펙트럼으로 지칭될 수 있다. 공유 스펙트럼 채널 접속 동작 (operation with shared spectrum channel access)에 기반한 단말이 PDCCH를 모니터링하는 경우(즉, 비면허 대역 동작), 슬롯 간격은 후보 SS/PBCH 블록에 대해 설정된다. 공유 스펙트럼 채널 접속 동작 (operation without shared spectrum channel access)을 수행하지 않는 단말이 PDCCH를 모니터링하는 경우(즉, 면허 대역 동작), 슬롯 간격은 SS/PBCH 블록에 대해 설정된다.
1.2절 내지 1.6절을 참조하면, PDCCH의 모니터링은 X 슬롯들 및 Y 슬롯들의 설정을 통해 수행될 수 있다. 표 7을 참조하면, 연속된 X 슬롯들을 제1 슬롯 그룹, 연속된 Y 슬롯들을 제2 슬롯 그룹이라 할 때, 각 제1 슬롯 그룹들은 연속적(consecutive)이며 서로 중첩되지 않을(non-overlapping) 수 있다. 또한, 제1 슬롯 그룹 하나 당 제2 슬롯 그룹 하나가 포함된다. 본 명세서의 1절이 480kHz, 960kHz SCS의 경우 심볼 길이가 짧아짐을 고려하여 제안되는 다중 슬롯 PDCCH모니터링에 대한 것이므로, 제1 슬롯 그룹들 및 제2 슬롯 그룹들은 480kHz 및/또는 960kHz SCS에 대해 설정될 수 있다.
1.2-1절을 참조하면, 제1 슬롯 그룹 및 제2 슬롯 그룹은 적어도 하나의 PDCCH MO를 포함할 수 있다. 따라서, 제1 슬롯 그룹들에 포함된 X 슬롯들 중 적어도 하나에서 PDCCH가 모니터링될 수 있다. 또한, 제2 슬롯 그룹들에 포함된 Y 슬롯들 중 적어도 하나에서 PDCCH가 모니터링될 수도 있다.
1.3절을 참조하면, CSS 및/또는 USS를 위해 X 가 설정될 수 있으므로, 타입 0 PDCCH CSS 세트를 위해 설정되는 두 슬롯들 중 하나는, 제1 슬롯 그룹 내에 포함될 수 있다. 1.1절에 의하면 타입 0 PDCCH CSS 세트를 위해 설정되는 두 슬롯들은 서로 다른 슬롯 그룹에 속하므로, 두 슬롯들은 두 개의 제1 슬롯 그룹들에 하나씩 포함될 수 있다.
1.3.3.1절에 의하면, X 슬롯들은 CSS 및/또는 USS를 위해 설정될 수 있다. X 슬롯들을 통해 구분되는 SS 세트를 제1 SS 세트라 하면, 제1 SS 세트는 CSS 또는 USS 세트일 수 있다. 또한, 1.3.3.2절 및 1.3.3.3절에 의하면, X 슬롯들에 대한 SS 세트 제한과 별개로, Y 슬롯들이 CSS 및/또는 USS를 위해 설정될 수 있다. Y 슬롯들을 통해 구분되는 SS 세트를 제2 SS 세트라 하면, 제2 SS 세트는 CSS 세트 또는 USS 세트일 수 있다.
또한, 1.3.2.2.2절에 의하면, X 슬롯 그룹 (제1 슬롯 그룹) 내에 1개의 Y (1개의 제2 슬롯 그룹)이 포함되는 경우, 인접한 두 개의 Y들 (두 개의 제2 슬롯 그룹들)에 대해서, 이전 Y (이전 제2 슬롯 그룹)의 마지막 슬롯과 다음 Y (다음 제2 슬롯 그룹)의 첫 슬롯 (시작 슬롯) 간의 간격은 X-Y개 슬롯으로 설정될 수 있다. 인접한 두 개의 제2 슬롯들 중 이전 제2 슬롯 그룹의 마지막 슬롯과 다음 제2 슬롯 그룹의 시작 슬롯 간의 간격이 X-Y 슬롯 간격이므로, 이전 제2 슬롯 그룹의 시작 슬롯과 다음 제2 슬롯 그룹의 시작 슬롯 간의 간격은 X 슬롯 간격이 된다.
도 7과 관련하여 설명된 동작에 더하여, 도 1 내지 도 3를 통해 설명한 동작들 및/또는 1절에서 설명된 동작들 중 하나 이상이 결합되어 추가로 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 8는 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 8를 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 예
도 9은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 9을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 8의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 10는 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 8 참조).
도 10를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 9의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 9의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 9의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 8, 100a), 차량(도 8, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 8, 100c), 휴대 기기(도 8, 100d), 가전(도 8, 100e), IoT 기기(도 8, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 8, 400), 기지국(도 8, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 10에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 발명이 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량 예
도 11는 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 11를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 10의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
상술된 바와 같이 본 발명은 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말(UE)이 제어 신호 신호를 모니터링하는 방법에 있어서,
    SS/PBCH (synchronization signals and physical broadcast channel) 블록 및 CORESET (control resource set) 멀티플렉싱 패턴을 패턴 1로 설정하는 단계; 및
    상기 패턴 1에 기반하여, 두 슬롯들 상의 타입0 PDCCH (physical downlink control channel) CSS (common search space) 세트 내에서 PDCCH를 모니터링하는 단계; 를 포함하며,
    상기 두 슬롯들 사이의 슬롯 간격은, 480 kHz SCS (subcarrier spacing)에 기반하여 4 슬롯 간격, 960 kHz SCS에 기반하여 8 슬롯 간격인,
    신호 모니터링 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 슬롯 간격은, 공유 스펙트럼 채널 접속 동작에 기반하여, 후보 SS/PBCH 블록에 대해 설정되는,
    신호 모니터링 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 슬롯 간격은, 상기 단말이 공유 스펙트럼 채널 접속 없이 상기 PDCCH를 모니터링함에 기반하여, SS/PBCH 블록에 대해 설정되는,
    신호 모니터링 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 타입0 PDCCH CSS 세트를 위한 두 슬롯들 중 하나는, 연속된 X 슬롯들로 구성된 제1 슬롯 그룹 내에 포함되는,
    신호 모니터링 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 X 슬롯들 중 하나에서 제1 SS (search space) 세트 내의 PDCCH가 모니터링되는,
    신호 모니터링 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 SS 세트는 CSS 세트인,
    신호 모니터링 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제1 슬롯 그룹은, 제2 SS 세트 내에서 PDCCH를 모니터링하기 위한, 연속된 Y 슬롯들로 구성된 제2 슬롯 그룹을 포함하는,
    신호 모니터링 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 모니터링은, 상기 480 kHz SCS (subcarrier spacing) 또는 상기 960 kHz SCS에 대해, 상기 제1 슬롯 그룹을 포함하는 복수의 제1 슬롯 그룹들 및 상기 제2 슬롯 그룹을 포함하는 복수의 제2 슬롯 그룹들에 기반하여 수행되며,
    상기 제1 슬롯 그룹 하나 당 상기 제2 슬롯 그룹 하나가 포함되는,
    신호 모니터링 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 복수의 제2 슬롯 그룹들 중 인접한 두 제2 슬롯 그룹들의 시작 슬롯들 간의 간격은, X 슬롯 간격인,
    신호 모니터링 방법.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 Y 슬롯들 중 하나에서 상기 제2 SS 세트 내의 PDCCH가 모니터링되는,
    신호 모니터링 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제2 SS 세트는 CSS 세트인,
    신호 모니터링 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 제2 SS 세트는 USS (UE-specific search space) 세트인,
    신호 모니터링 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 신호를 모니터링하기 위한 단말에 있어서,
    적어도 하나의 트랜시버;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리; 를 포함하고,
    상기 특정 동작은,
    SS/PBCH (synchronization signals and physical broadcast channel) 블록 및 CORESET (control resource set) 멀티플렉싱 패턴을 패턴 1로 설정하는 단계; 및
    상기 패턴 1에 기반하여, 두 슬롯들 상의 타입0 PDCCH (physical downlink control channel) CSS (common search space) 세트 내에서 PDCCH를 모니터링하는 단계; 를 포함하며,
    상기 두 슬롯들 사이의 슬롯 간격은, 480 kHz SCS (subcarrier spacing)에 기반하여 4 슬롯 간격, 960 kHz SCS에 기반하여 8 슬롯 간격인,
    단말.
  14. 단말을 위한 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작은:
    SS/PBCH (synchronization signals and physical broadcast channel) 블록 및 CORESET (control resource set) 멀티플렉싱 패턴을 패턴 1로 설정하는 단계; 및
    상기 패턴 1에 기반하여, 두 슬롯들 상의 타입0 PDCCH (physical downlink control channel) CSS (common search space) 세트 내에서 PDCCH를 모니터링하는 단계; 를 포함하며,
    상기 두 슬롯들 사이의 슬롯 간격은, 480 kHz SCS (subcarrier spacing)에 기반하여 4 슬롯 간격, 960 kHz SCS에 기반하여 8 슬롯 간격인,
    장치.
  15. 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독가능한 비휘발성 저장 매체로서, 상기 동작은:
    SS/PBCH (synchronization signals and physical broadcast channel) 블록 및 CORESET (control resource set) 멀티플렉싱 패턴을 패턴 1로 설정하는 단계; 및
    상기 패턴 1에 기반하여, 두 슬롯들 상의 타입0 PDCCH (physical downlink control channel) CSS (common search space) 세트 내에서 PDCCH를 모니터링하는 단계; 를 포함하며,
    상기 두 슬롯들 사이의 슬롯 간격은, 480 kHz SCS (subcarrier spacing)에 기반하여 4 슬롯 간격, 960 kHz SCS에 기반하여 8 슬롯 간격인,
    저장 매체.
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