WO2022215988A1 - 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2022215988A1
WO2022215988A1 PCT/KR2022/004828 KR2022004828W WO2022215988A1 WO 2022215988 A1 WO2022215988 A1 WO 2022215988A1 KR 2022004828 W KR2022004828 W KR 2022004828W WO 2022215988 A1 WO2022215988 A1 WO 2022215988A1
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harq
ack
uci
pucch
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양석철
김선욱
배덕현
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting or receiving an uplink/downlink wireless signal in a wireless communication system.
  • a wireless communication system is a multiple access system that can support communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • Examples of the multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system. division multiple access) systems.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • a method for a terminal to transmit uplink control information (UCI) in a wireless communication system comprises: multiplexing a plurality of UCIs on one physical uplink shared channel (PUSCH); and transmitting the one PUSCH multiplexed with the plurality of UCIs.
  • UCI uplink control information
  • the UE receives all HARQs of the second UCI having the Priority-L lower than the Priority-H - ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) information may be dropped, and the first part of the CSI and the second part of the CSI may be mapped on the one PUSCH (based on that i) the UE is configured to multiplex UCIs with different priorities on a same PUSCH, ii) a priority of a first UCI included in the plurality of UCIs is a Priority-H which is higher than a Priority-L, and iii) channel state information (CSI) configured with 2
  • CSI channel state information
  • the UE reserves a resource element (RE) for a potential HARQ-ACK related to the Priority-H. can be performed on the one PUSCH.
  • RE resource element
  • the UE In a state in which the first UCI having the Priority-H does not include any HARQ-ACK information, the UE assumes that the potential HARQ-ACK related to the Priority-H is UCI type 1 and performs the multiplexing. can do.
  • the UE may perform the multiplexing assuming that the first part of the CSI and the second part of the CSI are UCI type 2 and UCI type 3, respectively.
  • the terminal is configured to determine whether or not the HARQ-ACK related to the Priority-H actually exists.
  • a resource element (RE) reservation may be performed on the one PUSCH for a potential HARQ-ACK related to Priority-H.
  • the terminal maps the first part of the CSI onto the one PUSCH to REs except for specific REs reserved through the RE reservation among REs available on the one PUSCH, and the mapping of the first part Then, the second part and data of the CSI may be sequentially mapped onto the one PUSCH to the remaining REs including the specific REs.
  • the terminal punctures the specific REs reserved through the RE reservation after the mapping of the second part and the data and HARQ-ACK related to the 1-bit or 2-bit Priority-H may be mapped.
  • the one PUSCH may be the PUSCH of the Priority-H.
  • the first part of the CSI having the Priority-H and the second part of the CSI may be related to aperiodic CSI reporting.
  • a computer-readable recording medium in which a program for performing the above-described UCI transmission method is recorded may be provided.
  • a terminal performing the above-described UCI transmission method may be provided.
  • a device for controlling a terminal performing the above-described UCI transmission method may be provided.
  • a method for a base station to receive UCI in a wireless communication system includes: receiving one PUSCH from a terminal; and obtaining a plurality of UCIs multiplexed on the received one PUSCH. i) that the base station configures the base station to multiplex UCIs having different priorities on the same PUSCH ii) Priority-H in which the priority of the first UCI included in the plurality of UCIs is higher than Priority-L and iii) that the first UCI having the Priority-H includes a 2-part CSI (channel state information), the base station having the Priority-L lower than the Priority-H.
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request-acknowledgement
  • a base station for performing the above-described signal receiving method may be provided.
  • wireless signal transmission and reception can be efficiently performed in a wireless communication system.
  • 3GPP system which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using them.
  • FIG. 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • 3 illustrates a resource grid of slots.
  • FIG. 4 shows an example in which a physical channel is mapped in a slot.
  • FIG. 5 illustrates a PDSCH transmission/reception process
  • FIG. 6 illustrates a PUSCH transmission/reception process
  • 9 to 11 are diagrams for explaining UCI multiplexing according to an embodiment of the present invention.
  • DRX discontinuous reception
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) long term evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A.
  • next-generation communication As more and more communication devices require a larger communication capacity, the need for improved mobile broadband communication compared to the existing RAT (Radio Access Technology) is emerging.
  • massive MTC Machine Type Communications
  • massive MTC Machine Type Communications
  • a communication system design in consideration of a service/terminal sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • the introduction of the next-generation RAT in consideration of eMBB (enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) is being discussed, and in the present invention, for convenience, the technology is NR (New Radio or New RAT) it is called
  • 3GPP NR is mainly described, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • the expression “setting” may be replaced with the expression “configure/configuration”, and both may be used interchangeably.
  • conditional expressions for example, “if”, “in a case” or “when”, etc.) based on that ⁇ )” or “in a state/status”.
  • the operation of the terminal/base station or SW/HW configuration according to the satisfaction of the corresponding condition may be inferred/understood.
  • the process on the receiving (or transmitting) side can be inferred/understood from the process on the transmitting (or receiving) side in signal transmission/reception between wireless communication devices (e.g., base station, terminal), the description may be omitted.
  • signal determination/generation/encoding/transmission of the transmitting side may be understood as signal monitoring reception/decoding/determination of the receiving side, and the like.
  • the expression that the terminal performs (or does not perform) a specific operation may also be interpreted as operating with the base station expecting/assumes (or expecting/assumes not performing) the specific operation of the terminal.
  • the expression that the base station performs (or does not perform) a specific operation may also be interpreted as that the terminal operates while expecting/assumes (or not performing) the base station performs a specific operation.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to the base station.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
  • 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP NR system and a general signal transmission method using them.
  • the terminal receives a synchronization signal block (SSB) from the base station.
  • the SSB includes a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal synchronizes with the base station based on PSS/SSS and acquires information such as cell identity.
  • the UE may acquire intra-cell broadcast information based on the PBCH.
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S102 to receive more specific information.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel can be received (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S104 a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel
  • S104 a contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S106) ) can be done.
  • S105 additional physical random access channel
  • S106 reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs a physical downlink control channel/physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/ Physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • Control information transmitted by the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CSI (Channel State Information), and the like.
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), and a Rank Indication (RI).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data are to be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be transmitted aperiodically through the PUSCH according to a request/instruction of the network.
  • uplink and downlink transmission consists of frames.
  • Each radio frame has a length of 10 ms and is divided into two 5 ms half-frames (HF).
  • Each half-frame is divided into 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot includes 12 or 14 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP cyclic prefix
  • Table 1 exemplifies that the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS when CP is usually used.
  • N slot symb the number of symbols in the slot
  • Table 2 illustrates that when the extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS.
  • the structure of the frame is merely an example, and the number of subframes, the number of slots, and the number of symbols in the frame may be variously changed.
  • OFDM numerology may be set differently between a plurality of cells merged into one UE.
  • an (absolute time) interval of a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM symbol).
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 12 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of consecutive physical RBs (PRBs) in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and the PDSCH may be transmitted in the DL data region.
  • the PUCCH may be transmitted in the UL control region, and the PUSCH may be transmitted in the UL data region.
  • GP provides a time gap between the base station and the terminal in the process of switching from the transmission mode to the reception mode or in the process of switching from the reception mode to the transmission mode. Some symbols at the time of switching from DL to UL in a subframe may be set to GP.
  • the PDCCH carries Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • PCH paging information for a paging channel
  • It carries system information on the DL-SCH, resource allocation information for a higher layer control message such as a random access response transmitted on the PDSCH, a transmit power control command, activation/deactivation of CS (Configured Scheduling), and the like.
  • DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (eg, Radio Network Temporary Identifier, RNTI) according to the owner or use purpose of the PDCCH. For example, if the PDCCH is for a specific terminal, the CRC is masked with a terminal identifier (eg, Cell-RNTI, C-RNTI). If the PDCCH relates to paging, the CRC is masked with a Paging-RNTI (P-RNTI). If the PDCCH relates to system information (eg, System Information Block, SIB), the CRC is masked with a System Information RNTI (SI-RNTI). If the PDCCH is for a random access response, the CRC is masked with a random access-RNTI (RA-RNTI).
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is composed of 1, 2, 4, 8, or 16 Control Channel Elements (CCEs) according to an Aggregation Level (AL).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH of a predetermined code rate according to a radio channel state.
  • CCE consists of 6 REGs (Resource Element Groups).
  • REG is defined by one OFDM symbol and one (P)RB.
  • the PDCCH is transmitted through a control resource set (CORESET).
  • a CORESET is defined as a set of REGs with a given pneumonology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a plurality of CORESETs for one UE may overlap in the time/frequency domain.
  • CORESET may be set through system information (eg, Master Information Block, MIB) or UE-specific higher layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling. Specifically, the number of RBs and the number of OFDM symbols (maximum 3) constituting CORESET may be set by higher layer signaling.
  • system information eg, Master Information Block, MIB
  • UE-specific higher layer eg, Radio Resource Control, RRC, layer
  • RRC Radio Resource Control
  • the number of RBs and the number of OFDM symbols (maximum 3) constituting CORESET may be set by higher layer signaling.
  • the UE monitors PDCCH candidates.
  • the PDCCH candidate indicates CCE(s) that the UE needs to monitor for PDCCH detection.
  • Each PDCCH candidate is defined as 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs according to the AL.
  • Monitoring includes (blind) decoding of PDCCH candidates.
  • a set of PDCCH candidates monitored by the UE is defined as a PDCCH search space (SS).
  • the search space includes a common search space (CSS) or a UE-specific search space (USS).
  • the UE may acquire DCI by monitoring PDCCH candidates in one or more search spaces configured by MIB or higher layer signaling.
  • Each CORESET is associated with one or more search spaces, and each search space is associated with one COREST.
  • the search space may be defined based on the following parameters.
  • controlResourceSetId indicates the CORESET associated with the search space
  • monitoringSlotPeriodicityAndOffset Indicates the PDCCH monitoring period (slot unit) and PDCCH monitoring interval offset (slot unit)
  • - monitoringSymbolsWithinSlot indicates the PDCCH monitoring symbol in the slot (eg, indicates the first symbol(s) of CORESET)
  • An opportunity (eg, time/frequency resource) to monitor PDCCH candidates is defined as a PDCCH (monitoring) opportunity.
  • PDCCH (monitoring) opportunity One or more PDCCH (monitoring) opportunities may be configured within a slot.
  • Table 3 exemplifies the characteristics of each search space type.
  • Type Search Space RNTI Use Case Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) UE Specific UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
  • Table 4 illustrates DCI formats transmitted through the PDCCH.
  • DCI format 0_0 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is a TB-based (or TB-level) PUSCH or CBG (Code Block Group)-based (or CBG-level) PUSCH can be used to schedule DCI format 1_0 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH or a CBG-based (or CBG-level) PDSCH.
  • Can DL grant DCI).
  • DCI format 0_0/0_1 may be referred to as UL grant DCI or UL scheduling information
  • DCI format 1_0/1_1 may be referred to as DL grant DCI or 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
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 may be referred to as a fallback DCI format
  • DCI format 0_1 and DCI format 1_1 may be referred to as a non-fallback DCI format.
  • the fallback DCI format maintains the same DCI size/field configuration regardless of the UE configuration.
  • the non-fallback DCI format the DCI size/field configuration varies according to UE configuration.
  • PDSCH carries downlink data (eg, DL-SCH transport block, DL-SCH TB), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are applied. do.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • QAM 16 Quadrature Amplitude Modulation
  • a codeword is generated by encoding the TB.
  • the PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword may be mapped to one or more layers. Each layer is mapped to a resource together with a demodulation reference signal (DMRS), is generated as an OFDM symbol signal, and is transmitted through a corresponding antenna port.
  • DMRS demodulation reference signal
  • UCI Uplink Control Information
  • - SR (Scheduling Request): Information used to request a UL-SCH resource.
  • Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACK (Acknowledgment): It is a response to a downlink data packet (eg, codeword) on the PDSCH. Indicates whether the downlink data packet has been successfully received. 1 bit of HARQ-ACK may be transmitted in response to a single codeword, and 2 bits of HARQ-ACK may be transmitted in response to two codewords.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK/DTX.
  • HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK/NACK and ACK/NACK.
  • MIMO-related feedback information includes a Rank Indicator (RI) and a Precoding Matrix Indicator (PMI).
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • Table 5 illustrates PUCCH formats. According to the PUCCH transmission length, it can be divided into Short PUCCH (format 0, 2) and Long PUCCH (format 1, 3, 4).
  • PUCCH format 0 carries UCI having a maximum size of 2 bits, and is mapped and transmitted based on a sequence. Specifically, the UE transmits a specific UCI to the base station by transmitting one of the plurality of sequences through the PUCCH having the PUCCH format 0. The UE transmits a PUCCH of PUCCH format 0 in a PUCCH resource for configuring a corresponding SR only when transmitting a positive SR.
  • PUCCH format 1 carries UCI with a maximum size of 2 bits, and a modulation symbol is spread by an orthogonal cover code (OCC) (set differently according to frequency hopping) in the time domain.
  • OCC orthogonal cover code
  • DMRS is transmitted in a symbol in which a modulation symbol is not transmitted (ie, time division multiplexing (TDM) is performed and transmitted).
  • PUCCH format 2 carries UCI having a bit size greater than 2 bits, and a modulation symbol is transmitted through frequency division multiplexing (FDM) with DMRS.
  • FDM frequency division multiplexing
  • DM-RS is located at symbol indexes #1, #4, #7, and #10 in a given resource block with a density of 1/3.
  • a Pseudo Noise (PN) sequence is used for the DM_RS sequence.
  • PN Pseudo Noise
  • PUCCH format 3 UE multiplexing is not performed in the same physical resource blocks, and UCI of a bit size greater than 2 bits is carried.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 does not include an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted through DMRS and time division multiplexing (TDM).
  • PUCCH format 4 multiplexing is supported for up to 4 UEs in the same physical resource blocks, and UCI having a bit size greater than 2 bits is carried.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 includes an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted through DMRS and time division multiplexing (TDM).
  • PUSCH carries uplink data (eg, UL-SCH transport block, UL-SCH TB) and/or uplink control information (UCI), and CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform or It is transmitted based on a Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the UE when transform precoding is not possible (eg, transform precoding is disabled), the UE transmits a PUSCH based on the CP-OFDM waveform, and when transform precoding is possible (eg, transform precoding is enabled), the UE transmits the CP- PUSCH may be transmitted based on an OFDM waveform or a DFT-s-OFDM waveform.
  • PUSCH transmission is dynamically scheduled by a UL grant in DCI, or semi-static based on higher layer (eg, RRC) signaling (and/or Layer 1 (L1) signaling (eg, PDCCH)). Can be scheduled (configured grant).
  • PUSCH transmission may be performed on a codebook-based or non-codebook-based basis.
  • the UE may detect the PDCCH in slot #n.
  • the PDCCH includes downlink scheduling information (eg, DCI formats 1_0 and 1_1), and the PDCCH indicates a DL assignment-to-PDSCH offset (K0) and a PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1).
  • DCI formats 1_0 and 1_1 may include the following information.
  • K0 eg, slot offset
  • slot #n+K0 indicates the starting position of the PDSCH (eg, OFDM symbol index) and the length of the PDSCH (eg, the number of OFDM symbols)
  • HARQ process ID (Identity) for data (eg, PDSCH, TB)
  • - PUCCH resource indicator indicates a PUCCH resource to be used for UCI transmission among a plurality of PUCCH resources in the PUCCH resource set
  • the terminal receives the PDSCH from slot #(n+K0) according to the scheduling information of slot #n, and after reception of the PDSCH in slot #n1 (where, n+K0 ⁇ n1), the terminal receives the PDSCH from slot #(n1+K1).
  • the UCI may include a HARQ-ACK response for the PDSCH.
  • the HARQ-ACK response may consist of 1-bit.
  • the HARQ-ACK response may be configured with 2-bits when spatial bundling is not configured, and may be configured with 1-bits when spatial bundling is configured.
  • the HARQ-ACK transmission time for the plurality of PDSCHs is designated as slot #(n+K1)
  • the UCI transmitted in the slot #(n+K1) includes HARQ-ACK responses for the plurality of PDSCHs.
  • Whether the UE should perform spatial bundling for the HARQ-ACK response may be configured for each cell group (e.g., RRC/higher layer signaling).
  • spatial bundling may be individually configured in each of the HARQ-ACK response transmitted through the PUCCH and/or the HARQ-ACK response transmitted through the PUSCH.
  • Spatial bundling may be supported when the maximum number of TBs (or codewords) that can be received at one time in the corresponding serving cell (or schedulable through 1 DCI) is two (or two or more) (eg, higher layer). If the parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI is equal to 2-TB). Meanwhile, a number of layers greater than four may be used for 2-TB transmission, and a maximum of four layers may be used for 1-TB transmission. As a result, when spatial bundling is configured in a corresponding cell group, spatial bundling may be performed on a serving cell that can schedule more than four layers among serving cells in the corresponding cell group.
  • a UE desiring to transmit a HARQ-ACK response through spatial bundling may generate a HARQ-ACK response by performing a (bit-wise) logical AND operation on A/N bits for a plurality of TBs.
  • the terminal performing spatial bundling is the first A/N for the first TB.
  • a single A/N bit may be generated by logically ANDing the bit and the second A/N bit for the second TB.
  • the UE logically ANDs the A/N bit and bit value 1 for the 1-TB to perform a single A/ N bits can be generated.
  • the terminal reports the A/N bit for the corresponding 1-TB to the base station as it is.
  • a plurality of parallel DL HARQ processes exist for DL transmission in the base station/terminal.
  • a plurality of parallel HARQ processes allow DL transmissions to be performed continuously while waiting for HARQ feedback on successful or unsuccessful reception of the previous DL transmission.
  • Each HARQ process is associated with a HARQ buffer of a MAC (Medium Access Control) layer.
  • Each DL HARQ process manages state variables related to the number of MAC PDU (Physical Data Block) transmissions in the buffer, HARQ feedback for the MAC PDU in the buffer, and a current redundancy version.
  • Each HARQ process is identified by a HARQ process ID.
  • the UE may detect the PDCCH in slot #n.
  • the PDCCH includes uplink scheduling information (eg, DCI formats 0_0, 0_1).
  • DCI formats 0_0 and 0_1 may include the following information.
  • Time domain resource assignment indicates the slot offset K2, the start position (eg, symbol index) and length (eg, number of OFDM symbols) of the PUSCH in the slot.
  • the start symbol and length may be indicated through a Start and Length Indicator Value (SLIV), or may be indicated respectively.
  • SIV Start and Length Indicator Value
  • the UE may transmit the PUSCH in slot #(n+K2) according to the scheduling information of slot #n.
  • the PUSCH includes a UL-SCH TB.
  • UCI may be transmitted through PUSCH as shown (UCI piggyback or PUSCH piggyback). 7 illustrates a case in which HARQ-ACK and CSI are carried on PUSCH resources.
  • NR Rel In order to PUSCH piggyback HARQ-ACK in 16, if the payload of HARQ-ACK is 2-bit or less, PUSCH data RE (and/or CSI part 2 RE) is punctured, but the payload of HARQ-ACK If is more than 2-bit rate matching (rate matching) is performed. Table 6 shows the HARQ-ACK rate matching of UCI of TS38.212.
  • the beta offset ' ⁇ offset PUSCH ' is a weight for rate matching of UCI on PUSCH, and is related to the amount of resources to be used for HARQ-ACK and CSI Report when transmitting PUSCH.
  • the ⁇ offset set (s) may be configured through higher layer signaling, a specific set is used semi-statically, or the ⁇ offset set is dynamically used through DCI (eg, DCI format 0_1/0_2) (dynamic) can be indicated.
  • the beta offset indication field of DCI consists of 2 bits indicating one of four ⁇ offset sets configured in the UE.
  • Each ⁇ offset set includes three ⁇ offset values applicable to HARQ-ACK, two ⁇ offset values for CSI Part 1 and two ⁇ offset values for CSI Part 2, and a specific ⁇ according to the payload size
  • the offset value is selected.
  • the first ⁇ offset HARQ-ACK value may be used to transmit M HARQ-ACKs to the PUSCH
  • the second ⁇ offset HARQ-ACK value may be used to transmit N HARQ-ACKs to the PUSCH.
  • - Mapping type information on whether the DMRS symbol position of the PDSCH is determined based on the symbol index within the slot duration or based on the symbol index within the PDSCH duration
  • Time domain resource assignment table consists of a plurality of ⁇ K0, SLIV, mapping type ⁇ combinations (set by RRC) (one combination is mapped to each of a plurality of rows in the table), and specified through DCI One row is indicated
  • service/protection for each physical layer channel/signal (transmission resource) and control information e.g., UCI
  • Priority e.g., whether low Priority (LP) or high Priority (HP)
  • RRC signaling, etc. via RRC signaling, etc.
  • DCI/MAC signaling, etc. dynamically indicated to the terminal.
  • NR Rel. Priority Indicator was introduced in some DCI formats of 16 (e.g., DCI format 1_1/1_2 for DL, and DCI format 0_1/0_2 for UL).
  • DCI format 1_1/1_2 for DL
  • DCI format 0_1/0_2 for UL
  • the UE assumes that the priority indicator exists and performs blind decoding on the DCI format. If there is no explicit signaling that the Priority Indicator will be used for the DCI format through higher layer signaling, it is assumed that the Priority Indicator field is not included in the DCI format and blind decoding is performed.
  • the Priority Indicator of DCI is one of various means for indicating/setting the priority, and is not the only method.
  • the Lower Priority Index is set/indicated in the LP and the Higher Priority Index is set/indicated in the HP, or the Lower Bit Value (e.g., bit '0') is set/indicated in the LP and the HP is set/indicated. Higher Bit Value (e.g., bit '1') may be set/indicated.
  • Priority may be configured/indicated for each UCI type (e.g., HARQ-ACK, SR, and/or CSI) or PUCCH/PUSCH resource configured/indicated for the corresponding UCI transmission.
  • UCI type e.g., HARQ-ACK, SR, and/or CSI
  • PUCCH/PUSCH resource configured/indicated for the corresponding UCI transmission.
  • LP/HP may be indicated through DL grant DCI for scheduling PDSCH.
  • DCI e.g., UL grant DCI for scheduling PUSCH.
  • a PUCCH resource set may be independently configured for each priority, and/or (ii) a maximum UCI coding rate for PUCCH transmission may be independently configured for each priority.
  • a beta offset ( ⁇ offset ) for UCI encoding on PUSCH eg, for HARQ-ACK, CSI part1/2, see Table 6) may be independently configured for each Priority, and/or (iv) HARQ-ACK codebook types may be independently configured for each priority. At least one or a combination of (i) to (iv) may be used.
  • a sub-slot duration based TTI length shorter than the slot duration based TTI in the existing NR may be set.
  • the terminal/base station may operate to quickly perform UL transmission in units of corresponding sub-slots.
  • the sub-slot duration can be set to 7-symbol (e.g., 2 sub-slots are configured in one slot) or 2-symbol (e.g., 7 sub-slots are configured in one slot) length. and is not limited thereto.
  • terminal processing timeline (e.g., i) related to PUCCH / PUSCH transmission for each priority first, minimum processing between the reception time of the PDSCH (ending symbol) and the transmission time of the HARQ-ACK (starting symbol) corresponding to the transmission time Time, N1, and/or ii) PDCCH (ending symbol) reception time and corresponding PUSCH/PUCCH (starting symbol) transmission time, N2, which is minimum processing time, etc.) Satisfaction check and (b) (overlapping in time) A UCI multiplexing process of merging (multiplexing) a plurality of PUCCH/PUSCHs into one UL channel is performed.
  • the LP transmission is dropped and only the HP PUCCH can be transmitted. For example, if overlap occurs between the time resource of the LP PUCCH multiplexed with LP UCIs and the time resource of the HP PUCCH multiplexed with HP UCIs, the LP PUCCH is dropped and only the HP PUCCH is transmitted Rel. 16 is defined.
  • LP & HP multiplexing can be set instead of drop according to prioritization for the overlapping situation of LP and HP, so rules for LP & HP multiplexing may be required.
  • LP and HP may have the same TTI length, or may be set to different TTI lengths. For example, a first TTI may be set in LP, a second TTI may be set in HP, and the first TTI may be longer than the second TTI. Or vice versa.
  • the UCI type of HP PUCCH overlapping with LP PUCCH and the PUCCH format type of LP/HP, and one LP PUCCH are a plurality of HP PUCCHs (or a plurality of sub- slots), it is necessary to define a terminal operation according to the case of overlapping with each other.
  • one LP PUCCH is (TDMed) one or more (plural) HP PUCCH(s)
  • a method of operating a terminal for UL multiplexing transmission is proposed.
  • the TTI length for LP transmission is set to the existing slot duration and the TTI length for HP transmission is set to the sub-slot duration (which may not be limited), but the LP and HP have the same TTI length Even when set to , PROPOSALs in the present specification can be applied in the same principle.
  • LP PUCCH is PUCCH carrying HARQ-ACK
  • HP PUCCH is PUCCH carrying HARQ-ACK and/or SR (which may not be limited thereto)
  • LP/HP PUCCH is any UCI type (e.g., HARQ-ACK, SR, CSI)
  • the PROPOSALs of the present specification can be applied in the same principle even in the case of PUCCH carrying.
  • the meaning that the LP PUCCH overlaps with the HP PUCCH in time in the following is a case in which the corresponding LP PUCCH resource overlaps the corresponding HP PUCCH resource and the same symbol in the same symbol, or the corresponding LP PUCCH resource HP sub containing the HP PUCCH resource It can mean the case of overlapping with -slot section.
  • PUCCH format 0/1/2/3/4 is referred to as PF0/1/2/3/4.
  • (a) is when one LP PUCCH overlaps with two HP PUCCHs
  • (b) / (c)) / (f) is when one LP PUCCH overlaps with one HP PUCCH
  • (d) )/(e)/(g)/(h) may represent a case where there is no overlap between LP PUCCH and HP PUCCH, respectively.
  • (a)/(b)/(d)/(f)/(g) is when the LP PUCCH is not confined to one HP sub-slot (e.g., the LP PUCCH is a plurality of HP sub-slots) ), and (c)/(e)/(h) may indicate a case in which the LP PUCCH is confined to one HP sub-slot.
  • one LP HARQ-ACK PUCCH overlaps with one or more (plural) HP HARQ-ACK PUCCH(s).
  • the terminal received the first PDCCH carrying the first DCI from the base station, i) the first DCI schedules the first PDSCH, ii) the first DCI is There is no Priority Indication information or Priority Indication is LP (e.g., 0), iii): Based on the first DCI (e.g., K1 value in FIG.
  • the first PUCCH resource for the first PDSCH is determined, ( b) the terminal receives the second PDCCH(s) carrying the second DCI(s) from the base station, iv) the second DCI(s) schedules the second PDSCH(s), v) the second DCI(s) ) includes Priority Indication information, and the Priority Indication is HP (e.g., 1), vi) based on the second DCI(s) (e.g., K1 value in FIG. 5, etc.) for the second PDSCH(s) 2 PUCCH resources (s) are determined, and (c) the first PUCCH resource and the second PUCCH resource (s) may at least partially overlap (on the time domain).
  • Priority Indication is HP (e.g., 1), vi) based on the second DCI(s) (e.g., K1 value in FIG. 5, etc.) for the second PDSCH(s) 2 PUCCH resources (s) are determined, and (c) the first PUCCH resource and
  • the overlap between the LP HARQ-ACK PUCCH and the HP HARQ-ACK PUCCH does not necessarily have to be related to dynamic scheduling, and at least one of the LP HARQ-ACK PUCCH and the HP HARQ-ACK PUCCH is related to the Configured-grant (e.g., SPS). it may be
  • the overlap between the LP HARQ-ACK PUCCH and the HP HARQ-ACK PUCCH is not necessarily related to the HARQ-ACK for the PDSCH, and at least one of the LP HARQ-ACK PUCCH and the HP HARQ-ACK PUCCH is a PDCCH reception (e.g., SPS). release) may be related.
  • one LP HARQ-ACK PUCCH overlaps with one or more (plural) HP HARQ-ACK PUCCH(s) by such various examples:
  • the LP PUCCH may be multiplexed with a specific one of the HP PUCCHs (this is referred to as "HP PUCCH #1”), and the HARQ-ACK of the corresponding LP PUCCH is an HP sub including the HP PUCCH #1.
  • -Slot may be multiplexed and transmitted over a specific HP PUCCH (this is referred to as "HP PUCCH #2”) (along with the HARQ-ACK of the corresponding HP PUCCH #1).
  • the HP PUCCH #1 is determined as the first (or last) HP PUCCH overlapping with LP PUCCH, or (while overlapping with LP PUCCH) (DL channels having the same priority (e.g., PDSCH / PDCCH) and UL Between channels (e.g., PUCCH / PUSCH) (e.g., for the same priority) and between DL channels and UL channels having different priorities (e.g., for inter-priority))
  • the first that satisfies the terminal processing timeline may be determined by HP PUCCH.
  • HP PUCCH #1 is determined as HP PUCCH carrying the most HP HARQ-ACK bits (while overlapping with LP PUCCH), and / or PUCCH format carrying a larger UCI payload size (e.g., PF0/1) Rather, it may be determined as HP PUCCH set to PF2/3/4).
  • the HP PUCCH #1 is the first (or last) HP PUCCH carrying the HP HARQ-ACK (i.e., dynamic HP HARQ-ACK) corresponding to the PDSCH scheduled by DCI among the HP PUCCH(s) overlapping with the LP PUCCH.
  • the first (or last) HP PUCCH that satisfies the terminal processing timeline (for same priority and inter-priority) while carrying dynamic HP HARQ-ACK (from among HP PUCCH(s) overlapping with LP PUCCH) can be determined as
  • the Opt 1 method may be applied.
  • the HP PUCCH #2 may be determined as a different (or identical) PUCCH resource from the corresponding HP PUCCH #1 according to the payload size of the HP HARQ-ACK and/or the LP HARQ-ACK.
  • the LP PUCCH may be multiplexed with a specific one of the HP PUCCHs (this is referred to as "HP PUCCH #1”), and the HARQ-ACK of the corresponding LP PUCCH includes the corresponding HP PUCCH #1.
  • HP PUCCH #1 a specific HP PUCCH in the HP sub-slot
  • HP PUCCH #2 a specific HP PUCCH in the HP sub-slot
  • the LP PUCCH may include at least PUCCH format 2/3/4.
  • the HP PUCCH #1 is determined as the first (or last) HP PUCCH overlapping with LP PUCCH, or (with overlapping LP PUCCH) (for the same priority and inter-priority)
  • the terminal processing timeline that satisfies the It may be determined as the first (or last) HP PUCCH.
  • the Case 1 operation can be applied preferentially.
  • HP PUCCH resource set belonging to / can be determined as one of the set plurality of resources (e.g., based on the following method).
  • - Opt 1 It can be determined as a PUCCH resource corresponding to the PRI (PUCCH resource indicator) indicated by the last DCI (which schedules LP PDSCH transmission) among the resources in the HP PUCCH set.
  • - Opt 2 It can be determined as a PUCCH resource set in a specific (e.g., lowest) PRI value/state/index among the resources in the HP PUCCH set.
  • All of the HP PUCCHs may be multiplexed with the LP PUCCH (referred to as "LP PUCCH #1"), and SRs corresponding to the corresponding HP PUCCHs may be multiplexed with a specific LP PUCCH (this is referred to as "LP PUCCH #2"). ), it may be transmitted by multiplexing (along with the HARQ-ACK of the corresponding LP PUCCH #1).
  • the LP PUCCH may include at least PUCCH format 2/3/4.
  • the same (or different) PUCCH resource as the LP PUCCH #1 may be determined according to the payload size of the LP HARQ-ACK and/or the HP SR.
  • it may be configured in the form of a bitmap indicating whether SR information on a corresponding occasion is positive or negative for each resource (occasion) of the HP SR PUCCHs.
  • a specific e.g., the payload size of the LP HARQ-ACK or the total UCI payload size of the LP HARQ-ACK and HP SRs corresponding to the HP PUCCHs
  • LP Among a plurality of resources belonging to / configured PUCCH resource set can be determined as one.
  • - Opt 1 Among the resources in the LP PUCCH resource set, it can be determined as a PUCCH resource corresponding to the PRI indicated by the last DCI (which schedules the LP PDSCH transmission).
  • the specific set in the LP e.g., LP UCI size or LP UCI
  • the specific set in the LP e.g., LP UCI size or LP UCI
  • One LP PUCCH (e.g., (LP) LP PUCCH carrying HARQ-ACK) has one or more (plural) HP (e.g., HARQ-ACK and/or SR)
  • HP e.g., HARQ-ACK and/or SR
  • the LP PUCCH may be multiplexed with a specific one of the HP PUCCHs (this is referred to as "HP PUCCH #1”), and the UCI (e.g., HARQ-ACK) of the LP PUCCH is the corresponding HP PUCCH #1.
  • HP PUCCH #1 a specific HP PUCCH
  • HP PUCCH #2 a specific HP PUCCH in the HP sub-slot containing , or prioritization rather than multiplexing is applied between the UCI type of the LP PUCCH and the UCI type of the HP PUCCH #1, so that the LP PUCCH and the corresponding LP UCI (e.g., HARQ-ACK) transmission may be dropped.
  • the HP PUCCH #1 is the specific It may be determined by HP PUCCH.
  • the corresponding LP PUCCH and the corresponding LP UCI are transmitted This may be omitted.
  • the HP PUCCH #1 is determined as the first (or last) HP PUCCH overlapping with LP PUCCH, or (with overlapping LP PUCCH) (for same priority and inter-priority)
  • the terminal processing timeline that satisfies It may be determined as the first (or last) HP PUCCH.
  • the LP PUCCH and the corresponding LP UCI (e.g., HARQ-ACK) transmission may be omitted (drop).
  • the HP PUCCH #1 is the first (or last) in which repetition is not set/indicated (while overlapping with LP PUCCH). ) may be determined by HP PUCCH.
  • the HP PUCCH #1 may be determined as the first (or last) HP PUCCH overlapping with LP PUCCH.
  • the LP PUCCH and the corresponding LP UCI (e.g., HARQ-ACK) transmission may be omitted (drop).
  • the HP PUCCH #1 is determined as the first (or last) HP PUCCH carrying HP HARQ-ACK among LP PUCCH and overlapped HP PUCCH(s), or (LP PUCCH and overlapped HP PUCCH(s) among ) It may be determined as the first (or last) HP PUCCH that satisfies the UE processing timeline (for same priority and inter-priority) while carrying HP HARQ-ACK.
  • the above Opt 1 method may be applied.
  • the HP PUCCH #1 is (while overlapping with LP PUCCH) HP PUCCH(s) for which repetition is not set/indicated ) may be determined as the first (or last) HP PUCCH carrying HP HARQ-ACK.
  • the HP PUCCH #1 is the first (or last) in which repetition is not set/indicated (while overlapping with LP PUCCH) It may be determined by HP PUCCH.
  • the HP PUCCH #1 may be determined as the first (or last) HP PUCCH overlapping with LP PUCCH.
  • the LP PUCCH and the corresponding LP UCI (e.g., HARQ-ACK) transmission may be omitted (drop).
  • the HP PUCCH #1 is HP HARQ-ACK (i.e., dynamic HP HARQ-ACK) corresponding to the PDSCH reception (or DCI reception itself) scheduled with DCI among HP PUCCH(s) overlapping with the LP PUCCH. Determined as the first (or last) HP PUCCH, or (from among HP PUCCH(s) overlapping with LP PUCCH) while carrying dynamic HP HARQ-ACK (for same priority and inter-priority) that satisfies the terminal processing timeline It may be determined as the first (or last) HP PUCCH.
  • HP HARQ-ACK i.e., dynamic HP HARQ-ACK
  • the above Opt 1 method may be applied.
  • the HP PUCCH #1 is (while overlapping with LP PUCCH) HP PUCCH(s) for which repetition is not set/indicated ), it may be determined as the first (or last) HP PUCCH carrying HP HARQ-ACK (i.e., dynamic HP HARQ-ACK) corresponding to DCI-scheduled PDSCH reception (or DCI reception itself).
  • HP HARQ-ACK i.e., dynamic HP HARQ-ACK
  • the HP PUCCH #1 is the first (or last) in which repetition is not set/indicated (while overlapping with LP PUCCH) It may be determined by HP PUCCH.
  • the HP PUCCH #1 may be determined as the first (or last) HP PUCCH overlapping with LP PUCCH.
  • the LP PUCCH and the corresponding LP UCI (e.g., HARQ-ACK) transmission may be omitted (drop).
  • HP PUCCH #2 depending on the payload size of the HP UCI (e.g., HARQ-ACK and/or SR) and/or LP UCI (e.g., HARQ-ACK), a different (or the same) PUCCH resource from the corresponding HP PUCCH #1 can be determined as
  • the meaning that the LP PUCCH overlaps with the HP PUSCH in time means that the corresponding LP PUCCH resource overlaps the corresponding HP PUSCH resource and the same symbol in the same symbol, or the LP PUCCH resource includes the corresponding HP PUSCH resource HP slot / It may mean a case of overlapping (at least partially) with the sub-slot section.
  • the meaning that the LP PUSCH overlaps with the HP PUCCH in time means that the corresponding LP PUSCH resource overlaps the corresponding HP PUCCH resource and the same symbol in the same symbol, or the LP PUSCH resource includes the corresponding HP PUCCH resource HP slot / It may mean a case of overlapping (at least partially) with the sub-slot section.
  • the UE has one LP PUSCH and a plurality of (TDMed) HP PUCCHs (e.g., HP PUCCH including HARQ-ACK) in the same band (or Cell) does not expect a situation set / indicated to overlap in time (e.g., considered as an error case), or when such a situation occurs, it can operate to omit (drop) the LP PUSCH transmission.
  • TDMed TDMed
  • the UE may operate to perform LP PUSCH transmission (without dropping (drop)).
  • HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK
  • the terminal is:
  • the LP UCI of a specific one of the plurality of LP PUCCHs may be multiplexed on the HP PUSCH, and transmission of the remaining LP PUCCHs except for the LP PUCCH #1 is omitted. It can operate to drop.
  • the LP PUCCH #1 is determined as the first (or last) LP PUCCH that overlaps the HP PUSCH, or (while overlapping with the HP PUSCH) (for the same priority and inter-priority)
  • the terminal processing timeline is satisfied It may be determined as the first (or last) LP PUCCH.
  • the LP PUCCH and the corresponding LP UCI (e.g., HARQ-ACK) transmission may be omitted (drop).
  • the LP PUCCH #1 the payload size of the corresponding LP UCI (e.g., HARQ-ACK) among the LP PUCCH(s) overlapped with the HP PUSCH is the largest (or the smallest) LP PUCCH can be determined.
  • LP UCI e.g., HARQ-ACK
  • the LP PUCCH #1 is the first (or last) LP PUCCH in time among the plurality of LP PUCCHs. can be decided.
  • one HP (or LP) PUSCH is ii) one or more LP PUCCH (e.g., (LP) LP PUCCH carrying HARQ-ACK) and iii) HP UCI (e.g., HARQ-ACK) and LP UCI (e.g. , HARQ-ACK) in the case of overlapping in time with a specific PUCCH including all (multiplexing), the terminal, iii) HP UCI and LP UCI of the specific PUCCH i)
  • the HP (or LP) can be multiplexed on the PUSCH and ii) the remaining LP PUCCH transmission may be operated to drop (drop).
  • the terminal is:
  • HP PUSCH #1 may operate to multiplex the LP UCI of the LP PUCCH on a specific one of the plurality of HP PUSCHs (this is referred to as "HP PUSCH #1").
  • the HP PUSCH #1 is determined as the first (or last) HP PUSCH overlapping the LP PUCCH, or (with overlapping LP PUCCH) (for the same priority and inter-priority)
  • the first that satisfies the terminal processing timeline (or last) may be determined as HP PUSCH.
  • the LP PUCCH and the corresponding LP UCI (e.g., HARQ-ACK) transmission may be omitted (drop).
  • the HP PUSCH #1 may be determined as the first (or last) HP PUSCH for which aperiodic CSI reporting (via the corresponding HP PUSCH) is not indicated among the HP PUSCH(s) overlapping the LP PUCCH.
  • the Opt 1 scheme may be applied.
  • the HP PUSCH #1 is a beta offset parameter (ß offset ) indicated (via DCI) for calculating the number of LP HARQ-ACK mapping REs (on the corresponding HP PUSCH) among the HP PUSCH(s) overlapping with the LP PUCCH ) value may be determined as the maximum (or minimum) HP PUSCH.
  • ß offset beta offset parameter indicated (via DCI) for calculating the number of LP HARQ-ACK mapping REs (on the corresponding HP PUSCH) among the HP PUSCH(s) overlapping with the LP PUCCH ) value may be determined as the maximum (or minimum) HP PUSCH.
  • HP PUSCH #1 is determined as the first (or last) HP PUSCH in time among the plurality of HP PUSCHs.
  • the HP PUSCH #1 is, among the HP PUSCH(s) overlapping with the LP PUCCH, the ß offset value indicated (via DCI) for the LP HARQ-ACK (on the corresponding HP PUSCH) is the first (or Last) may be determined as HP PUSCH.
  • the UE may operate to drop transmission of the LP PUCCH and the corresponding LP HARQ-ACK.
  • the terminal when the PUCCH including the LP HARQ-ACK overlaps in time with a plurality of HP (or LP) PUSCHs on one or more (plural) carriers/cells, the terminal (for UCI multiplexing) When selecting a PUSCH), it may be specified to preferentially select a PUSCH whose ⁇ offset value is not 0, which is indicated for the LP HARQ-ACK (via DCI), from among the corresponding HP (or LP) PUSCH(s).
  • the HP PUSCH #1 is indicated by the LP HARQ-ACK payload size (or the number of LP HARQ-ACK bits) to be multiplexed on the corresponding HP PUSCH (via DCI) among the HP PUSCH(s) overlapping the LP PUCCH It may be determined as the maximum (or minimum) HP PUSCH value.
  • the first (or last) HP PUSCH is said HP PUSCH #1 may be determined.
  • the HP PUSCH #1 is indicated by the LP HARQ-ACK payload size (or the number of LP HARQ-ACK bits) to be multiplexed on the corresponding HP PUSCH (via DCI) among the HP PUSCH(s) overlapping the LP PUCCH
  • the value obtained may be determined as the first (or last) HP PUSCH that is not 0.
  • the UE omits the LP PUCCH and the corresponding LP HARQ-ACK transmission ( drop) can be operated.
  • the terminal when the PUCCH including the LP HARQ-ACK overlaps in time with a plurality of HP (or LP) PUSCHs on one or more (plural) carriers/cells, the terminal (for UCI multiplexing) When selecting a PUSCH), a PUSCH whose value is not 0 is preferentially selected from among the corresponding HP (or LP) PUSCH(s) (via DCI) by the LP HARQ-ACK payload size (or the number of LP HARQ-ACK bits) can be
  • the UE may operate to drop the LP PUCCH and the corresponding LP HARQ-ACK transmission. .
  • the UE when the PUCCH including the LP HARQ-ACK overlaps in time with a plurality of HP (or LP) PUSCHs on one or more (plural) carriers/cells, the UE (for UCI multiplexing) When selecting a PUSCH), it may be prescribed to preferentially select a PUSCH in which LP HARQ-ACK mapping/transmission may not be dropped from among the corresponding HP (or LP) PUSCH(s).
  • the terminal is:
  • LP PUSCH #1 may operate to multiplex the HP UCI of the HP PUCCH on a specific one of the plurality of LP PUSCHs (referred to as “LP PUSCH #1”).
  • the LP PUSCH #1 is determined as the first (or last) LP PUSCH that overlaps the HP PUCCH, or (while overlapping with the HP PUCCH) (for the same priority and inter-priority)
  • the terminal processing timeline is satisfied may be determined as the first (or last) LP PUSCH.
  • the corresponding LP PUSCH transmission may be omitted (drop).
  • the LP PUSCH #1 is, among the LP PUSCH(s) overlapping with the HP PUCCH, aperiodic CSI reporting (via the corresponding LP PUSCH) is not indicated (and/or periodic or semi-persistent CSI report multiplexing is performed. It may be determined as the first (or last) LP PUSCH.
  • the Opt 1 scheme may be applied.
  • the LP PUSCH #1 is the ß offset value indicated (via DCI) for calculating the number of HP HARQ-ACK mapping REs (on the LP PUSCH) among the LP PUSCH(s) overlapping the HP PUCCH. (or minimum) LP PUSCH may be determined.
  • LP PUSCHs having the maximum (or minimum) ß offset indicated for the HP HARQ-ACK it may be determined as the first (or last) LP PUSCH in time.
  • the UE may perform the following operation as an exception for the following cases.
  • CG Configured grant
  • HP CG PUSCH (and/or UL DAI information (eg, total-DAI or payload size information for HP HARQ-ACK and/or LP HARQ-ACK) through DCI that does not include an indication)
  • Scheduled HP DG PUSCH overlaps in time with a specific PUCCH including both HP UCI (e.g., HARQ-ACK) and LP UCI (e.g., HARQ-ACK) (multiplexing) (and the corresponding HP CG PUSCH is UCI on PUSCH) selected for multiplexing), the terminal:
  • the HP CG PUSCH transmission may be omitted and only the specific PUCCH may be transmitted.
  • HP DG PUSCH overlaps in time with a specific PUCCH that includes both HP UCI (e.g., HARQ-ACK) and LP UCI (e.g., HARQ-ACK) (and the corresponding HP DG PUSCH is selected for UCI multiplexing on PUSCH) ), both HP UCI and LP UCI included in the specific PUCCH may be multiplexed on the corresponding HP DG PUSCH.
  • UL DAI information eg, total-DAI or payload size information for HP HARQ-ACK and/or LP HARQ-ACK
  • HP DG PUSCH overlaps in time with a specific PUCCH that includes both HP UCI (e.g., HARQ-ACK) and LP UCI (e.g., HAR
  • Configured grant (CG)-based HP CG PUSCH (and/or UL DAI information (eg, total-DAI or payload size information for HP HARQ-ACK and/or LP HARQ-ACK) through DCI that does not include an indication)
  • Scheduled HP DG PUSCH overlaps in time with HP PUCCH (e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK) and LP PUCCH (e.g., (LP) LP PUCCH carrying HARQ-ACK) (and the corresponding HP CG If the PUSCH is selected for UCI multiplexing on the PUSCH), the UE:
  • HP DG PUSCH overlaps in time with HP PUCCH (e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK) and LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK carrying LP PUCCH) (and the corresponding HP DG PUSCH is on PUSCH) selected for UCI multiplexing), both the HP UCI of the HP PUCCH and the LP UCI of the LP PUCCH may be multiplexed on the corresponding HP DG PUSCH.
  • HP PUCCH e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK
  • LP PUCCH e.g., (LP) HARQ-ACK carrying LP PUCCH
  • CG Configured grant
  • UL DAI information eg, total-DAI or payload size information for HP HARQ-ACK and/or LP HARQ-ACK
  • the terminal is:
  • Dynamic grant (DG) DCI-based (and scheduled through DCI including UL DAI information (eg, total-DAI or payload size information for HP HARQ-ACK and/or LP HARQ-ACK) indication) HP If the DG PUSCH overlaps in time with the LP PUCCH (e.g., LP PUCCH carrying (LP) HARQ-ACK) (and the corresponding HP DG PUSCH is selected for UCI multiplexing on the PUSCH), the LP on the corresponding HP DG PUSCH LP UCI of PUCCH may be multiplexed.
  • LP PUCCH e.g., LP PUCCH carrying (LP) HARQ-ACK
  • HP UL-SCH or HP UCI that may be caused by misalignment of the payload size of LP HARQ-ACK (between the terminal and the base station) through the Case 4-1A, Case 4-1B, and Case 4-1C operations Ambiguity for rate-matching/RE mapping can be prevented.
  • Configured grant (CG)-based LP CG PUSCH (and/or UL DAI information (eg, total-DAI or payload size information for LP HARQ-ACK and/or HP HARQ-ACK) through DCI that does not include an indication
  • the scheduled LP DG PUSCH overlaps in time with a specific PUCCH including both HP UCI (e.g., HARQ-ACK) and LP UCI (e.g., HARQ-ACK) (multiplexing) (and the corresponding LP CG PUSCH is UCI on PUSCH) selected for multiplexing), the terminal:
  • the LP CG PUSCH transmission may be omitted and only the specific PUCCH may be transmitted.
  • LP DG PUSCH overlaps in time with a specific PUCCH that includes both HP UCI (e.g., HARQ-ACK) and LP UCI (e.g., HARQ-ACK) (and the corresponding LP DG PUSCH is selected for UCI multiplexing on PUSCH) ), both HP UCI and LP UCI included in the specific PUCCH may be multiplexed on the corresponding LP DG PUSCH.
  • HP UCI e.g., HARQ-ACK
  • LP UCI e.g., HARQ-ACK
  • both HP UCI and LP UCI included in the specific PUCCH may be multiplexed on the corresponding LP DG PUSCH.
  • Configured grant (CG)-based LP CG PUSCH (and/or UL DAI information (eg, total-DAI or payload size information for LP HARQ-ACK and/or HP HARQ-ACK) through DCI that does not include an indication
  • Scheduled LP DG PUSCH overlaps in time with HP PUCCH (e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK) and LP PUCCH (e.g., (LP) LP PUCCH carrying HARQ-ACK) (and the corresponding LP CG
  • HP PUCCH e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK
  • LP PUCCH e.g., (LP) LP PUCCH carrying HARQ-ACK
  • It may operate to drop the LP CG PUSCH transmission.
  • LP DG PUSCH overlaps in time with HP PUCCH (e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK) and LP PUCCH (e.g., LP PUCCH carrying (LP) HARQ-ACK) (and the corresponding LP DG PUSCH is on PUSCH) selected for UCI multiplexing), both the HP UCI of the HP PUCCH and the LP UCI of the LP PUCCH may be multiplexed on the corresponding LP DG PUSCH.
  • HP PUCCH e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK
  • LP PUCCH e.g., LP PUCCH carrying (LP) HARQ-ACK
  • CG Configured grant
  • LP CG PUSCH and/or UL DAI information (eg, total-DAI or payload size information for LP HARQ-ACK and/or HP HARQ-ACK) through DCI that does not include an indication
  • the scheduled LP DG PUSCH overlaps in time with the HP PUCCH (e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK) (and the corresponding LP CG PUSCH is selected for UCI multiplexing on the PUSCH)
  • HP PUCCH e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK
  • It may operate to drop the LP CG PUSCH transmission.
  • Dynamic grant (DG) DCI-based (and scheduled through DCI including UL DAI information (eg, total-DAI or payload size information for LP HARQ-ACK and/or HP HARQ-ACK) indication) LP
  • UL DAI information eg, total-DAI or payload size information for LP HARQ-ACK and/or HP HARQ-ACK
  • LP UL DAI information
  • HP PUCCH e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK
  • HP UCI of PUCCH may be multiplexed.
  • LP fallback PUSCH (and/or LP DG PUSCH scheduled through DCI that does not include the UL DAI information indication) scheduled through a specific (e.g., fallback) DCI (e.g., DCI format 0_0) is HP UCI (e.g., HARQ) -ACK) and LP UCI (e.g., HARQ-ACK) overlap in time with a specific PUCCH including both (multiplexing) (and the corresponding LP fallback PUSCH is selected for UCI multiplexing on PUSCH), the terminal is:
  • HP UCI e.g., HARQ
  • LP UCI e.g., HARQ-ACK
  • the LP fallback PUSCH transmission may be omitted and only the specific PUCCH may be transmitted.
  • LP (or HP) non-fallback PUSCH scheduled through another (e.g., non-fallback) DCI (e.g., DCI format 0_1 or 0_2) (and scheduled through DCI including the UL DAI information indication) is HP
  • both HP UCI and LP UCI included in the specific PUCCH may be multiplexed on the corresponding LP (or HP) non-fallback PUSCH.
  • LP fallback PUSCH (and/or LP DG PUSCH scheduled through DCI that does not include the UL DAI information indication) scheduled through a specific (e.g., fallback) DCI (e.g., DCI format 0_0) is HP PUCCH (e.g., ( HP) HP PUCCH carrying HARQ-ACK) (and / or LP PUCCH (e.g., (LP) LP PUCCH carrying HARQ-ACK)) overlapping in time (and the corresponding LP fallback PUSCH is selected for UCI multiplexing on PUSCH) ) if the terminal is:
  • HP PUCCH e.g., ( HP) HP PUCCH carrying HARQ-ACK
  • LP PUCCH e.g., (LP) LP PUCCH carrying HARQ-ACK
  • It may operate to drop the LP fallback PUSCH transmission.
  • LP (or HP) non-fallback PUSCH scheduled through another (e.g., non-fallback) DCI (e.g., DCI format 0_1 or 0_2) (and scheduled through DCI including the UL DAI information indication) is HP PUCCH (e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK) (and/or LP PUCCH carrying LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK)) and overlapping in time (and the corresponding LP fallback PUSCH on PUSCH) Selected for UCI multiplexing), all of the HP UCI of the HP PUCCH (and/or the LP UCI of the LP PUCCH) may be multiplexed on the corresponding LP (or HP) non-fallback PUSCH.
  • HP PUCCH e.g., HP PUCCH carrying (HP) HARQ-ACK)
  • LP PUCCH carrying LP PUCCH e.g., (LP) HARQ-
  • the terminal is as follows It may operate based on at least one of “ii. Alt A”, “iii. Alt B” and/or “iv. Alt C”.
  • - HARQ-ACK is transmitted through a single HARQ-ACK PF0 resource, or HARQ-ACK is transmitted through a single SR PF0 resource.
  • the corresponding resource may include an additional PF0 resource to which a specific PRB offset is applied.
  • a corresponding resource may include an additional PF0 resource to which a specific PRB offset is applied.
  • - HARQ-ACK may be transmitted through a single HARQ-ACK PF1 resource, or HARQ-ACK may be transmitted through a single SR PF0 resource.
  • an additional PF1 resource to which a specific PRB offset is applied may be included in the corresponding resource (PRB).
  • PRB index an additional PF0 resource to which a specific PRB offset is applied
  • the HARQ-ACK may be dropped and only the SR may be transmitted through a single SR PF0.
  • - HARQ-ACK may be transmitted through a single HARQ-ACK PF0 resource, or HARQ-ACK may be transmitted through a single SR PF1 resource.
  • the corresponding resource may include an additional PF0 resource to which a specific PRB offset is applied.
  • - HARQ-ACK may be transmitted through a single SR PF1 resource.
  • All of (a)&(b) PF combinations based on (a) one or multiple HP SR PUCCHs (PF0/1) and (b) LP HARQ-ACK PUCCH (PF0/1) are HARQ-ACK SR If it does not correspond to the combination to be transmitted through the PUCCH, the UE may drop the LP HARQ-ACK (PUCCH) transmission and operate to transmit only the HP SR through each HP SR PUCCH.
  • PUCCH LP HARQ-ACK
  • All of (a) & (b) PF combinations based on (a) one or multiple HP SR PUCCHs (PF0/1) and (b) LP HARQ-ACK PUCCH (PF0/1) are HARQ-ACK SR If it corresponds to the combination to be transmitted through the PUCCH, the UE multiplexes the LP HARQ-ACK onto a specific (for example, first or last) one HP SR PUCCH among all the corresponding HP SR PUCCHs (all or) operable to transmit.
  • HP SR PUCCHs PF0/1
  • a based on (a) specific (eg first or last) HP SR PUCCH and (b) LP HARQ-ACK PUCCH (PF0/1) &(b) If the PF combination corresponds to a combination in which the HARQ-ACK is transmitted through the SR PUCCH, the UE may operate to multiplex and transmit the LP HARQ-ACK over the corresponding HP SR PUCCH.
  • HP SR PUCCHs PF0/1
  • PUCCH LP HARQ-ACK
  • Table 7 shows the UCI multiplexing method on PUSCH in NR Rel-15/16 (this is referred to as “Rel-15/16 UCI on PUSCH” for convenience).
  • Case H-0 When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on PUSCH (e.g., HP PUSCH) is ⁇ HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, HP CSI part 1, HP CSI part 2 ⁇ , UE/base station can operate based on Alt 1) or Alt 2):
  • the number of RE allocation and RE mapping methods corresponding to 1, UCI type 2, and UCI type 3 may be applied.
  • the base station may configure (via RRC) or instruct (via DCI) to the terminal which method of the Alt 1 operation and the Alt 2 operation is to be applied, and the terminal may set the HP PUSCH based on the configured method. It may operate to perform UCI multiplexing on the
  • Case H-1) The combination of UCIs requiring multiplexed transmission on PUSCH (eg, HP PUSCH) is ⁇ LP HARQ-ACK, HP CSI part 1, HP CSI part 2 ⁇ , (on the same (HP) PUSCH) (when the operation of multiplexing and transmitting HP UCI and LP UCI is set), the UE does not actually have an HP HARQ-ACK to transmit (HP) RE(s) on the non-DMRS symbol that is the earliest after the first DMRS symbol on the PUSCH resource can operate to (sequentially) reserve as a set of Reserved REs corresponding to 2-bit HP HARQ-ACK (in this case, the number of Reserved REs is the beta offset ' ⁇ offset set for HP HARQ-ACK transmission on HP PUSCH) ' value), in this state, the terminal may operate based on Alt 1) or Alt 2):
  • the method is applied to any UCI multiplexing situation on all HP PUSCHs, or HP CG PUSCH or UL DAI information (total-DAI or payload size information for HP HARQ-ACK and/or LP HARQ-ACK) It can be applied only to HP DG PUSCH scheduled with DCI that does not include an indication.
  • Alt 1) LP HARQ-ACK and HP Apply the RE number allocation and RE mapping method corresponding to UCI type 1, UCI type 2, and UCI type 3 in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7 for each of CSI part 1 and HP CSI part 2, or or Alt 2) REs corresponding to UCI type 1, UCI type 2, and UCI type 3 in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7 for HP CSI part 1, HP CSI part 2, and LP HARQ-ACK, respectively Number allocation and RE mapping methods may be applied.
  • Case H-2) The combination of UCIs requiring multiplexed transmission on (HP) PUSCH is ⁇ LP HARQ-ACK, HP single-part CSI ⁇ , (HP UCI and LP UCI on the same (HP) PUSCH) If the operation of multiplexing and transmitting is set), the UE transmits (sequentially) the RE(s) on the non-DMRS symbol that is the earliest after the first DMRS symbol on the HP PUSCH resource even if there is no HP HARQ-ACK to be transmitted (sequentially) It can operate to reserve as a set of Reserved REs corresponding to HP HARQ-ACK (in this case, the number of Reserved REs is determined based on the value of the beta offset ' ⁇ offset ' set in HP HARQ-ACK transmission on the HP PUSCH), In the state, the terminal may operate based on Alt 1) or Alt 2):
  • the method is applied to any UCI multiplexing situation on all HP PUSCHs, or HP CG PUSCH or UL DAI information (total-DAI or payload size information for HP HARQ-ACK and/or LP HARQ-ACK) It can be applied only to HP DG PUSCH scheduled with DCI that does not include an indication.
  • the method is applied to any UCI multiplexing situation on all HP PUSCHs, or HP CG PUSCH or UL DAI information (total-DAI or payload size information for HP HARQ-ACK and/or LP HARQ-ACK) It can be applied only to HP DG PUSCH scheduled with DCI that does not include an indication.
  • HP DG PUSCH scheduled with DCI including an indication of UL DAI information total-DAI or payload size information for HP HARQ-ACK and/or LP HARQ-ACK
  • LP HARQ-ACK is shown in Table 7 In "Rel-15/16 UCI on PUSCH", the RE number allocation and RE mapping method corresponding to UCI type 1 may be applied.
  • Table 8 summarizes at least some of examples (e.g., Case H-x) of UCIs multiplexing having different priorities on the above-described HP PUSCH.
  • the RE reservation related to the potential HP HARQ-ACK is performed only when the priority of the PUSCH is HP. It can be limited. . If the priority of the PUSCH is LP and the UE determines that the HP HARQ-ACK to be reported is 0-bit, the RE reservation related to the potential HP HARQ-ACK may not be performed on the LP PUSCH.
  • HP data (e.g., UL-SCH) mapped to HP PUSCH (and/or HP CSI part 1 and/or HP CSI part 2) is protected.
  • HP data e.g., UL-SCH
  • HP CSI part 1 and/or HP CSI part 2 There is a phosphorus effect.
  • the UE may misunderstand that the total payload size of the HP HARQ-ACK to be reported for the specific HP PDSCH is 0 bits.
  • the base station While the UE performs resource mapping on the HP PUSCH in this misidentified state, the base station expects the UE to report an N-bit (e.g., 1 or 2-bit) HP HARQ-ACK for a specific HP PDSCH, and expects HP PUSCH can be decoded. At this time, even if the UE misidentifies that the payload size of the HP HARQ-ACK is 0 bits, if specific REs are set as Reserved REs related to HP HARQ-ACK on the HP PUSCH, the UE/base station operates based on Table 7 above. (e.g., CSI part 2 and data (e.g., HP UL-SCH) after CSI part 1 is mapped by avoiding reserved specific REs).
  • N-bit e.g., 1 or 2-bit
  • the base station assumes that puncturing (e.g., Table 7-based operation) for HP HARQ-ACK has been performed for reserved specific REs, and CSI part 2 and data (e.g., HP UL-SCH) in the remaining REs. perform decoding.
  • the base station can determine that the terminal did not correctly receive the corresponding PDSCH scheduling based on the fact that the ACK is not detected in the reserved specific REs, and can perform retransmission (if necessary).
  • the setting of Reserved REs related to HP HARQ-ACK on the HP PUSCH will be described only under the UE's determination that 1-2 bit HP HARQ-ACK actually exists. If the UE misunderstands that the payload size of HP HARQ-ACK is 0 bits, CSI part 1/2 and data (e.g., HP UL-SCH) are mapped without reservation for specific REs. However, since the base station decodes the HP PUSCH assuming 1-2 bit A/N mapping for specific REs, reception performance of HP PUSCH including CSI part 1/2 and HP UL-SCH data is degraded. .
  • the UE determining that the HP HARQ-ACK is 0 bit is ⁇ LP HARQ-ACK, LP CSI part 1, LP CSI part 2 ⁇ on LP PUSCH, the UE does not perform RE reservation for potential HP HARQ-ACK. If the UE misses the HP DCI and omits the HP HARQ-ACK report of 2-bits or less, some LP PUSCH reception performance degradation may occur, but such reception performance degradation is allowed for LPs with relatively low importance and protection level can be (for efficiency of resource use).
  • HP CSI part 1 and HP CSI part 2 may correspond to aperiodic CSI.
  • aperiodic HP CSI reporting may be triggered through DCI, and HP CSI part 1 and HP CSI part 2 may be transmitted through HP PUSCH scheduled by the DCI.
  • CSI part 1 and CSI part 2 may be transmitted through PUSCHs of the same priority, but may not be allowed to be transmitted through PUSCHs of different priorities.
  • (aperiodic) HP CSI part 1/2 is transmitted only through HP PUSCH rather than LP PUSCH, and (periodic) LP CSI part 1/2 may be dropped when overlapping with HP PUSCH.
  • Alt.1 and Alt.2 are optional within the same CASE H-x, but different CASE H-x and CASE H-y are not conflicting (compatible) (e.g., FIG. 9 ).
  • FIG. 9 is a diagram for explaining multiplexing of different priority UCIs on HP PUSCH according to an embodiment of the present invention. Terminal/base station operations to which at least CASE H-0 and CASE H-1 are applied are shown in FIG. 9 .
  • the terminal/base station determines UCIs to be multiplexed on the HP PUSCH ( 905 ) and determines whether they have the same priority ( 910 ).
  • Existing NR Rel. 16 may operate (935). In the case of different priorities, it is necessary to determine whether the UE is configured to multiplex UCIs of different priorities on the PUSCH by the base station (915). A UE that is not configured to multiplex UCIs of different priorities on a PUSCH uses the existing NR Rel. 16 may operate (935).
  • HP UCI includes HP CSI part 1/2 (925, yes)
  • HP CSI part 1/2 is regarded as UCI type 2 and UCI type 3 in Table 7, respectively, and is mapped on PUSCH, if LP HARQ- If the ACK is present, the LP HARQ-ACK is dropped (940).
  • HP UCI does not include HP CSI part 1/2 (925, No), and LP HARQ-ACK is mappable, it may be transmitted through HP PUSCH (930).
  • FIG. 10 is a diagram for explaining multiplexing of different priority UCIs on an LP PUSCH according to an embodiment of the present invention. Terminal/base station operations to which at least CASE L-0 is applied are shown in FIG. 10 .
  • the terminal/base station determines UCIs to be multiplexed on the LP PUSCH (A05) and determines whether they have the same priority (A07).
  • Existing NR Rel. 16 (A15). In case of different priorities, it is necessary to determine whether the UE is configured to multiplex UCIs of different priorities on PUSCH by the base station (A10).
  • a UE that is not configured to multiplex UCIs of different priorities on a PUSCH uses the existing NR Rel. 16 (A15).
  • HP HARQ-ACK may be regarded as UCI type 1 on LP PUSCH, and LP HARQ-ACK may be considered as UCI type 2 (A30).
  • Case L-1) When the combination of UCIs requiring multiplexed transmission on LP PUSCH is ⁇ LP HARQ-ACK, LP CSI part 1, LP CSI part 2 ⁇ (HP UCI and HP UCI on the same (LP) PUSCH) If the operation of multiplexing and transmitting the LP UCI is set), the UE transmits the RE(s) on the earliest non-DMRS symbol after the first DMRS symbol on the LP PUSCH resource (sequentially) even if there is no HP HARQ-ACK to be actually transmitted.
  • the UE can operate to reserve as a set of Reserved REs corresponding to bit HP HARQ-ACK (in this case, the number of Reserved REs is determined based on the beta offset ' ⁇ offset ' value set for HP HARQ-ACK transmission on the LP PUSCH) ), in this state, the UE omits LP CSI part 2 transmission, and in “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7, UCI type 2 and The RE number allocation and RE mapping method corresponding to UCI type 3 may be applied.
  • the UE may apply the RE number allocation and RE mapping method corresponding to UCI type 2 and UCI type 3 for each of LP HARQ-ACK and LP CSI.
  • the UE can operate to reserve as a set of REs (in this case, the number of Reserved REs is determined based on the beta offset ' ⁇ offset ' value set for HP HARQ-ACK transmission on the LP PUSCH), and in this state, the UE uses the LP HARQ-ACK In “Rel-15/16 UCI on PUSCH” of Table 7, the RE number allocation and RE mapping method corresponding to UCI type 2 may be applied.
  • Table 9 summarizes at least some (e.g., Case L-x) examples of multiplexing different priority UCIs on the above-described LP PUSCH.
  • Table 8 and Table 9 do not conflict with each other, and the terminal/base station may support part of Table 8 and part of Table 9 together.
  • the terminal/base station may operate as in FIG. 9 implementing a part of Table 8 or ( B15) or the terminal/base station may operate as shown in FIG. 10 in which a part of Table 9 is implemented (B20).
  • the UE 1) omits transmission of the entire LP HARQ-ACK (drop) or Or 2) even if the N value is less than the X value, the coded bits for the entire payload of the LP HARQ-ACK may be mapped to the corresponding N REs and transmitted.
  • the X value is the payload size of the LP HARQ-ACK (including CRC) (eg, A), the ß offset value set in the LP HARQ-ACK (eg, B), and the total number of REs available for data mapping on the HP PUSCH (eg, C) and the TB size of the UL-SCH (eg, D) may be determined (eg, as a minimum integer equal to or greater than ⁇ A x B x C / D ⁇ ).
  • the terminal 3) satisfies (a specific code rate (eg, ⁇ D / (B x C) ⁇ based on ß offset set in the corresponding LP HARQ-ACK) within the entire LP HARQ-ACK payload (eg, ⁇ D / (B x C) ⁇ )) , below the corresponding code rate), only some specific (eg, having the most bit index) HARQ-ACK bits that can be maximally mapped to the N REs may be mapped to the N REs and transmitted.
  • a specific code rate eg, ⁇ D / (B x C) ⁇ based on ß offset set in the corresponding LP HARQ-ACK
  • only some specific (eg, having the most bit index) HARQ-ACK bits that can be maximally mapped to the N REs may be mapped to the N REs and transmitted.
  • the HP PUSCH does not include UL-SCH transmission, the remaining (N) )
  • the coding rate (eg, M) of the corresponding LP HARQ-ACK exceeds a specific level (eg, Y)
  • 1) transmission of the entire LP HARQ-ACK is performed Omit (drop) or (in this case, the N REs can be additionally used for the HP single-part CSI mapping), or 2) even if the M value exceeds the Y value, the coded for the entire payload of the LP HARQ-ACK bits may be mapped to the corresponding N REs and transmitted.
  • the Y value is based on a combination of the code rate value (eg, R) indicated through the DCI scheduling the HP PUSCH and the ß offset value (eg, B) set in the LP HARQ-ACK (eg, ⁇ R / B ⁇ ) can be determined.
  • the terminal 3) satisfies a specific code rate (e.g., ⁇ R / B ⁇ based on ßoffset set in the corresponding LP HARQ-ACK) within the entire LP HARQ-ACK payload (e.g., less than the corresponding code rate) ), only some HARQ-ACK bits (e.g., having the most bit index) that are maximally mappable to the N REs may be mapped to the N REs and transmitted.
  • a specific code rate e.g., ⁇ R / B ⁇ based on ßoffset set in the corresponding LP HARQ-ACK
  • only some HARQ-ACK bits e.g., having the most bit index
  • the terminal When is less than a specific number of REs (e.g., X) (corresponding to the minimum number of REs required for LP HARQ-ACK mapping), the terminal 1) omits transmission of the entire LP HARQ-ACK (drop) or 2) Even if the N value is less than the X value, the coded bits for the entire payload of the LP HARQ-ACK may be mapped to the corresponding N REs and transmitted.
  • a specific number of REs e.g., X
  • the terminal Even if the N value is less than the X value, the coded bits for the entire payload of the LP HARQ-ACK may be mapped to the corresponding N REs and transmitted.
  • the X value is the payload size of the LP HARQ-ACK (including CRC) (e.g., A), the ßoffset value set in the LP HARQ-ACK (e.g., B), and the total number of REs available for data mapping on the HP PUSCH (e.g., C) and the TB size of the UL-SCH (e.g., D) may be determined (e.g., as a minimum integer greater than or equal to ⁇ A x B x C / D ⁇ ).
  • the terminal 3) satisfies (a specific code rate (eg, ⁇ D / (B x C) ⁇ based on ß offset set in the corresponding LP HARQ-ACK) within the entire LP HARQ-ACK payload (eg, ⁇ D / (B x C) ⁇ )) , below the corresponding code rate), only some specific (eg, having the most bit index) HARQ-ACK bits that can be maximally mapped to the N REs may be mapped to the N REs and transmitted.
  • a specific code rate eg, ⁇ D / (B x C) ⁇ based on ß offset set in the corresponding LP HARQ-ACK
  • only some specific (eg, having the most bit index) HARQ-ACK bits that can be maximally mapped to the N REs may be mapped to the N REs and transmitted.
  • the HP PUSCH does not include UL-SCH transmission
  • the remaining (N) When LP HARQ-ACK is mapped to REs, if the coding rate (eg, M) of the corresponding LP HARQ-ACK exceeds a specific level (eg, Y), 1) transmission of the entire LP HARQ-ACK is omitted (drop) or (in this case, the N REs can be additionally used for the HP CSI part 2 mapping), or 2) even if the M value exceeds the Y value, coded bits for the entire payload of the LP HARQ-ACK It can be transmitted by mapping to the corresponding N REs.
  • M coding rate
  • Y specific level
  • the Y value is based on a combination of the code rate value (eg, R) indicated through the DCI scheduling the HP PUSCH and the ß offset value (eg, B) set in the LP HARQ-ACK (eg, ⁇ R / B ⁇ ) can be determined.
  • the terminal 3) satisfies (eg, a specific code rate (eg, ⁇ R / B ⁇ ) based on ß offset set in the corresponding LP HARQ-ACK) within the entire LP HARQ-ACK payload (eg, the corresponding code rate) Only some specific (eg, having the most bit index) HARQ-ACK bits that can be maximally mapped to the N REs may be mapped and transmitted to the N REs.
  • a specific code rate eg, ⁇ R / B ⁇
  • the UE drops LP CSI part 2 transmission
  • the number of REs corresponding to UCI type 1, UCI type 2, and UCI type 3 allocation and RE A mapping method can be applied.
  • the number of REs remaining after mapping HP HARQ-ACK and LP HARQ-ACK from the total number of UCI REs available for UCI mapping on the LP PUSCH (eg, N ) is less than a specific number of REs (eg, X) (corresponding to the minimum number of REs required for LP CSI part 1 mapping), 1) omitting the transmission of the entire LP CSI part 1 (drop), or 2) Even if the N value is less than the X value, the coded bits for the entire payload of the LP CSI part 1 may be mapped to the corresponding N REs and transmitted.
  • the X value is the payload size (eg, A) of LP CSI part 1 (including CRC), the ß offset value set in LP CSI part 1 (eg, B), and the total number of REs available for data mapping on the LP PUSCH (eg, C) may be determined (eg, as a minimum integer equal to or greater than ⁇ A x B x C / D ⁇ ) based on a combination of the TB size (eg, D) of the UL-SCH.
  • the terminal 3) satisfies (a specific code rate (eg, ⁇ D / (B x C) ⁇ based on the ß offset set in the corresponding LP CSI part 1) within the entire LP CSI part 1 payload (eg, ⁇ D / (B x C) ⁇ )) , below the corresponding code rate), only some specific (eg, having the most bit index) specific CSI bits that can be maximally mapped to the N REs may be mapped to the N REs and transmitted.
  • a specific code rate eg, ⁇ D / (B x C) ⁇ based on the ß offset set in the corresponding LP CSI part 1
  • only some specific (eg, having the most bit index) specific CSI bits that can be maximally mapped to the N REs may be mapped to the N REs and transmitted.
  • the LP PUSCH does not include UL-SCH transmission, the remaining (N) REs after mapping HP HARQ-ACK and LP HARQ-ACK from all UCI REs available for UCI mapping on the LP PUSCH
  • the UE 1) omits transmission of the entire LP CSI part 1 (drop) or (in this case, the N REs can be additionally used for the LP HARQ-ACK mapping), or 2) even if the M value exceeds the Y value, coded bits for the entire payload of the LP CSI part 1 It can be transmitted by mapping to the corresponding N REs.
  • the Y value is (eg, ⁇ R / B ⁇ ) can be determined.
  • the terminal 3) satisfies a specific code rate (eg, ⁇ R / B ⁇ based on ß offset set in the corresponding LP CSI part 1) within the entire LP CSI part 1 payload (eg, the corresponding code rate) Only some CSI bits (eg, having the most bit index) that can be maximally mapped to the N REs may be mapped and transmitted to the N REs.
  • a specific code rate eg, ⁇ R / B ⁇ based on ß offset set in the corresponding LP CSI part 1
  • Only some CSI bits eg, having the most bit index
  • the UE 1) omits transmission of the entire LP single-part CSI (drop) Alternatively, 2) even if the N value is less than the X value, the coded bits for the entire payload of the LP single-part CSI may be mapped to the corresponding N REs and transmitted.
  • a specific number of REs eg, X
  • the coded bits for the entire payload of the LP single-part CSI may be mapped to the corresponding N REs and transmitted.
  • the X value is the payload size (eg, A) of LP single-part CSI (including CRC), ß offset value (eg, B) set in LP single-part CSI (or LP CSI part 1), LP PUSCH Based on the combination of the total number of REs available for data mapping on the UL-SCH (eg, C) and the TB size of the UL-SCH (eg, D) (eg, as a minimum integer greater than or equal to ⁇ A x B x C / D ⁇ ) have.
  • the terminal 3) a specific code rate (eg, ⁇ D / (B x C) ⁇ ) while satisfying (eg, maximally mappable to the N REs) (eg, as the code rate is lower than the corresponding code rate), only some CSI bits (eg, having the most bit index) are mapped to the N REs and transmitted can
  • the LP single-part CSI is mapped to the LP single-part CSI
  • the coding rate (eg, M) of the LP single-part CSI exceeds a specific level (eg, Y)
  • the Y value is a combination of the code rate value (eg, R) indicated through the DCI scheduling the LP PUSCH and the ß offset value (eg, B) set in the LP single-part CSI (or LP CSI part 1). based on (eg, ⁇ R / B ⁇ ).
  • the terminal 3) within the entire LP single-part CSI payload (a specific code rate (eg, ⁇ R / B ⁇ ) based on ß offset set in the corresponding LP single-part CSI (or LP CSI part 1)) While satisfying (eg, maximally mappable to the N REs) (eg, the code rate is lower than the corresponding code rate), only some specific (eg, having the most bit index) CSI bits may be mapped to the N REs and transmitted.
  • a specific code rate eg, ⁇ R / B ⁇
  • Alt 1 Since the priority of at least one UCI multiplexed on the PUCCH is different from the priority of the PUSCH, the UE may operate to simultaneously transmit the PUCCH and the PUSCH.
  • the UE may operate to transmit UCI on the corresponding PUCCH by multiplexing it on the corresponding PUSCH.
  • Alt 2 Since the priority of at least one UCI multiplexed on the PUCCH is the same as the priority of the PUSCH, simultaneous transmission between the PUCCH and the PUSCH is not allowed. It can operate to multiplex and transmit on the PUSCH.
  • the UE operates to simultaneously transmit the corresponding PUCCH and PUSCH can do.
  • XP PUCCH carrying XP UCI and one or more (inter-band) YP PUSCH are on different frequency resources (band (or cell)) and overlap each other in time (e.g., at least some overlap between time resources),
  • the terminal is:
  • Case 1 When the operation of multiplexing (e.g., multiplexing XP UCI on YP PUSCH) between XP PUCCH and YP PUSCH set/indicated at different priorities is enabled,
  • Opt 1 Select one YP PUSCH by applying a specific rule to all the intra-band YP PUSCHs and inter-band YP PUSCH(s), and multiplex and transmit XP UCI on the XP PUCCH on the selected YP PUSCH can operate to do so.
  • Opt 2 It is possible to select one YP PUSCH by applying a specific rule only to the intra-band YP PUSCH(s), and to multiplex and transmit the XP UCI on the XP PUCCH onto the selected YP PUSCH.
  • XP PUCCH When XP has a higher priority than YP, only the XP PUCCH is transmitted in a state in which transmission of both the intra-band YP PUSCH and the inter-band YP PUSCH is dropped, and when XP has a lower priority than YP, the XP PUCCH is transmitted In a state in which ? is omitted, it may operate to transmit only the intra-band YP PUSCH and the inter-band YP PUSCH.
  • HP (SPS) PUCCH transmitting HP (SPS) HARQ-ACK for SPS PDSCH reception and LP PUCCH carrying LP HARQ-ACK overlap in time (e.g. , at least some overlap between the HP PUCCH time resource and the LP PUCCH time resource), the following terminal operation may be considered.
  • HP SPS PUCCH is configured in the form of sps-PUCCH-AN-List consisting of a plurality of PUCCH resources (based on PF0/1/2/3/4) corresponding to a plurality of different UCI payload sizes,
  • the HP SPS HARQ-ACK and the LP HARQ-ACK may be multiplexed and transmitted on the HP SPS PUCCH (corresponding to the total payload size of the two UCIs).
  • HP SPS HARQ-ACK (corresponding to N H bits of the corresponding HP SPS HARQ-ACK payload size) may be transmitted on the HP SPS PUCCH.
  • LP HARQ-ACK bit(s) specific (eg, the first having the lowest bit index) ⁇ N T - N H ⁇ bits and N H bits corresponding to the HP SPS HARQ-ACK (the maximum It can be multiplexed and transmitted on the HP SPS PUCCH (corresponding to N T bits, which is the UCI payload size), and the transmission for the remaining LP HARQ-ACK bits can be dropped.
  • HP SPS PUCCH corresponding to N T bits, which is the maximum UCI payload size, with ⁇ N L + N H ⁇ bits, which is the sum of the LP HARQ-ACK bit(s) and the HP SPS HARQ-ACK bit(s) It can operate to transmit by multiplexing over the
  • HP SPS HARQ-ACK is 1-bit
  • a specific (e.g., first corresponding to MSB) 1-bit among the LP HARQ-ACK bit(s) and the corresponding HP SPS HARQ-ACK 1-bit are set to the HP SPS PUCCH It can be multiplexed and transmitted, and the transmission for the remaining LP HARQ-ACK bits can be dropped.
  • the HP SPS HARQ-ACK When the HP SPS HARQ-ACK is 2-bit, it may operate to transmit only the corresponding HP SPS HARQ-ACK on the HP SPS PUCCH while the LP HARQ-ACK transmission is dropped.
  • Option 1 and Option 2 operation, the same one option is applied to the following two Case 1/2 (for example, Option 1 is applied), or different options are applied to Case 1 and Case 2 ( For example, Option 1 may be applied to Case 1 and Option 2 may be applied to Case 2).
  • HP SR HP PUCCH transmitting HP SR (or corresponding HP (SPS) HARQ-ACK
  • HP PUCCH in which the HP SR is multiplexed and the LP PUCCH carrying the LP HARQ-ACK overlap in time (e.g., at least some overlap between time resources)
  • the following terminal operation may be considered.
  • the HP SPS PUCCH is configured in the form of sps-PUCCH-AN-List consisting of a plurality of PUCCH resources (based on PF0/1/2/3/4) corresponding to a plurality of different UCI payload sizes (and the above If HP SPS HARQ-ACK is 1-bit or more, LP HARQ-ACK is 1-bit or more, and the total payload size of the two UCIs exceeds 2-bit),
  • HP SPS HARQ-ACK and HP SR can be multiplexed and transmitted on HP SPS PUCCH (corresponding to the total payload size of the two UCIs).
  • HP UCI corresponding to NH bits of the corresponding HP UCI payload size
  • LP HARQ-ACK bit(s) specific (eg, the first having the lowest bit index) ⁇ N T - N H ⁇ bits and N H bits corresponding to HP UCI (the maximum UCI payload size) (corresponding to N T bits) may be multiplexed and transmitted on the HP SPS PUCCH, and transmission for the remaining LP HARQ-ACK bits may be dropped.
  • the Option 1 operation may be applied.
  • the HP SPS PUCCH is set in the form of n1PUCCH-AN composed of PUCCH resources (based on PF0/1) corresponding to the UCI payload size of 1/2-bit (and the HP SPS HARQ-ACK is 1-bit or more ( and less than 2-bit), LP HARQ-ACK is 1-bit or more, and the total payload size of the two UCIs exceeds 2-bit),
  • HP UCI e.g., the HP SPS HARQ-ACK and HP SR
  • HP SPS PUCCH when HP SPS PUCCH is PF0), or (HP SPS PUCCH is PF1) and if the HP SR PUCCH is PF1), it can operate to transmit on the corresponding HP SR PUCCH.
  • HP SPS HARQ-ACK is 1-bit
  • a specific (e.g., first corresponding to MSB) 1-bit among the LP HARQ-ACK bit(s) and the corresponding HP SPS HARQ-ACK 1-bit (and HP SR) ) can be multiplexed and transmitted on the HP SPS PUCCH or HP SR PUCCH, and transmission for the remaining LP HARQ-ACK bits may be dropped.
  • HP SPS HARQ-ACK is 2-bit, only the corresponding HP SPS HARQ-ACK (and HP SR) (when the HP SPS PUCCH is PF0) is on the corresponding HP SPS PUCCH while the LP HARQ-ACK transmission is dropped. , or (when HP SPS PUCCH is PF1 and HP SR PUCCH is PF1), it may operate to transmit on the corresponding HP SR PUCCH.
  • the Option 1 operation may be applied.
  • 12 illustrates a flow of a method for a terminal to transmit a signal according to an embodiment of the present invention.
  • 12 is an implementation example of a possible terminal operation according to at least some of the above-described embodiments, and the scope of the present invention is not limited to FIG. 12 .
  • the description overlapping the above may be omitted, and the above-described content may be referred to as necessary.
  • the UE may receive at least one L1 (layer 1) (e.g., physical layer signaling) signaling and/or at least one L3 (layer 3) (e.g., RRC signaling) signaling (C01) .
  • the at least one L1 signaling and/or the at least one L3 signaling may relate to scheduling leading to UCI(s) (e.g., LP/HP UCIs) multiplexing on PUSCH.
  • UCI (s) multiplexing on PUSCH is caused, and for this, PUSCH transmission described in FIGS. 4 to 8 described above (e.g., PUSCH by dynamic scheduling DCI and/or a configured grant) PUSCH by ) may be present.
  • UCIs multiplexed on PUSCH may include at least a part of Tables 8/9, and also a situation in which UCI of PUCCH is multiplexed into PUSCH due to PUCCH-PUSCH overlap may be considered.
  • a plurality of UCIs including ⁇ LP HARQ-ACK and HP CSI part 1 and HP CSI part 2 ⁇ may be multiplexed on HP PUSCH based on L1 (and/or L3) scheduling (C01).
  • C01 L1 (and/or L3) scheduling
  • a number of UCIs including ⁇ LP HARQ-ACK, HP HARQ-ACK, HP CSI part 1 and HP CSI part 2 ⁇ are on the HP PUSCH based on L1 (and/or L3) scheduling (C01). There may be cases where it is multiplexed to .
  • the L1 (and/or L3) scheduling (C01) may include a UL grant format DCI (e.g., DCI format 0_1/0_2 etc.) triggering an aperiodic CSI report report.
  • the L1 (and/or L3) scheduling (C01) received by the UE from the base station may include i) HP DCI in which the Priority Indication field is set to HP (e.g. 1), ii) CSI request of HP DCI The field may trigger aperiodic CSI reporting to the UE, and iii) HP DCI may include information on HP PUSCH resources.
  • HP HARQ-ACK when HP HARQ-ACK is included in UCI, which is a multiplexing target, HP HARQ-ACK may be HARQ-ACK related to HP PDSCH scheduled by DL grant HP DCI, but is not limited thereto and is HARQ-ACK for HP PDCCH may be
  • the LP HARQ-ACK may be a HARQ-ACK related to the LP PDSCH scheduled by the DL grant LP DCI, but is not limited thereto, and may be a HARQ-ACK for the LP PDCCH.
  • the DL grant LP DCI may be a DCI for which there is no Priority Indication information or a Priority Indication is LP (e.g., 0) and a PDSCH is scheduled.
  • the LP PUCCH resource indicated by the DL grant LP DCI or the LP PUSCH to which the LP HARQ-ACK of the LP PUCCH is piggybacked at least partially overlaps with the resource of the HP PUSCH (on the time domain). A situation may occur.
  • LP HARQ-ACK is not limited to dynamic scheduling.
  • the LP HARQ-ACK may be related to the SPS DL.
  • Such UCI multiplexing on HP PUSCH is exemplary scheduling for helping the understanding of the present invention, and the scope of the present invention is not necessarily construed as being limited thereto, and all of the examples do not need to be construed as essential features.
  • the UE may multiplex a plurality of UCIs on a single physical uplink shared channel (PUSCH) (C05).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the UE may transmit the single PUCCH on which the plurality of UCIs are multiplexed (C10).
  • Priority of the first UCI included in the plurality of UCIs is higher than Priority-L (e.g., LP)
  • Priority-L e.g., LP
  • H e.g., HP
  • the UE has the Priority-H lower than the Priority-H
  • All HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) information of the second UCI having -L may be dropped, and the first part of the CSI and the second part of the CSI may be mapped onto the one PUSCH ( based on that i) the UE is configured to multiplex UCIs with different priorities on a same PUSCH, ii) a priority of a first UCI included in the plurality of UCIs is a Priority-H which is higher than a Priority-L, and ii
  • the UE reserves a resource element (RE) for a potential HARQ-ACK related to the Priority-H. can be performed on the one PUSCH.
  • RE resource element
  • the UE In a state in which the first UCI having the Priority-H does not include any HARQ-ACK information, the UE assumes that the potential HARQ-ACK related to the Priority-H is UCI type 1 and performs the multiplexing. can do.
  • the UE may perform the multiplexing assuming that the first part of the CSI and the second part of the CSI are UCI type 2 and UCI type 3, respectively.
  • the terminal is configured to determine whether or not the HARQ-ACK related to the Priority-H actually exists.
  • a resource element (RE) reservation may be performed on the one PUSCH for a potential HARQ-ACK related to Priority-H.
  • the terminal maps the first part of the CSI onto the one PUSCH to REs except for specific REs reserved through the RE reservation among REs available on the one PUSCH, and the mapping of the first part Then, the second part and data of the CSI may be sequentially mapped onto the one PUSCH to the remaining REs including the specific REs.
  • the terminal punctures the specific REs reserved through the RE reservation after the mapping of the second part and the data and HARQ-ACK related to the 1-bit or 2-bit Priority-H may be mapped.
  • the one PUSCH may be the PUSCH of the Priority-H.
  • the first part of the CSI having the Priority-H and the second part of the CSI may be related to aperiodic CSI reporting.
  • 13 illustrates a flow of a method for a base station to receive a signal according to an embodiment of the present invention.
  • 13 is an implementation example of a possible base station operation according to at least some of the above-described embodiments, and the scope of the present invention is not limited to FIG. 13 .
  • the description overlapping the above may be omitted, and the above-described content may be referred to as necessary.
  • the base station may transmit at least one L1 (layer 1) (e.g., physical layer signaling) signaling and/or at least one L3 (layer 3) (e.g., RRC signaling) signaling (D01).
  • the at least one L1 signaling and/or the at least one L3 signaling may relate to scheduling leading to UCI(s) (e.g., LP/HP UCIs) multiplexing on PUSCH.
  • UCI e.g., LP/HP UCIs
  • UCI multiplexing on PUSCH
  • PUSCH transmission described in FIGS. 4 to 8 described above e.g., PUSCH by dynamic scheduling DCI and/or a configured grant
  • PUSCH by DCI may be present.
  • UCIs multiplexed on PUSCH may include at least a part of Tables 8/9, and also a situation in which UCI of PUCCH is multiplexed into PUSCH due to PUCCH-PUSCH overlap may be considered.
  • a plurality of UCIs including ⁇ LP HARQ-ACK and HP CSI part 1 and HP CSI part 2 ⁇ may be multiplexed on HP PUSCH based on L1 (and/or L3) scheduling (D01).
  • D01 L1 (and/or L3) scheduling
  • a number of UCIs including ⁇ LP HARQ-ACK, HP HARQ-ACK, HP CSI part 1 and HP CSI part 2 ⁇ are on the HP PUSCH based on L1 (and/or L3) scheduling (D01). There may be cases where it is multiplexed to .
  • L1 (and/or L3) scheduling (D01) may include UL grant format DCI (e.g., DCI format 0_1/0_2 etc.) triggering aperiodic CSI report report.
  • the L1 (and/or L3) scheduling (D01) transmitted by the base station to the terminal may include i) HP DCI in which the Priority Indication field is set to HP (e.g. 1), ii) CSI request of HP DCI The field may be set to trigger aperiodic CSI reporting to the UE, and iii) HP DCI may include information on HP PUSCH resources.
  • HP HARQ-ACK when HP HARQ-ACK is included in UCI, which is the multiplexing target, HP HARQ-ACK may be HARQ-ACK related to HP PDSCH scheduled by DL grant HP DCI, but is not limited thereto. It may be HARQ-ACK.
  • the LP HARQ-ACK may be a HARQ-ACK related to the LP PDSCH scheduled by the DL grant LP DCI, but is not limited thereto, and may be a HARQ-ACK for the LP SPS PDSCH or LP PDCCH.
  • the DL grant LP DCI may be a DCI for which there is no Priority Indication information or a Priority Indication is LP (e.g., 0) and a PDSCH is scheduled.
  • the LP PUCCH resource indicated by the DL grant LP DCI or the LP PUSCH to which the LP HARQ-ACK of the LP PUCCH is piggybacked at least partially overlaps with the resource of the HP PUSCH (on the time domain). A situation may occur.
  • LP HARQ-ACK is not limited to dynamic scheduling.
  • the LP HARQ-ACK may be related to the SPS PDSCH.
  • Such UCI multiplexing on HP PUSCH is exemplary scheduling for helping the understanding of the present invention, and the scope of the present invention is not necessarily construed as being limited thereto, and all of the examples do not need to be construed as essential features.
  • the base station may receive one PUSCH from the terminal (D05).
  • the base station may acquire a plurality of UCIs multiplexed on the received one PUSCH (D10).
  • the base station indicates that i) the base station has configured the base station to multiplex UCIs having different priorities on the same PUSCH ii) the priority of the first UCI included in the plurality of UCIs is higher than Priority-L Based on that Priority-H and iii) that 2-part CSI (channel state information) is included in the first UCI having the Priority-H, the base station selects the Priority-L lower than the Priority-H Assuming that all HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) information of the second UCI with multiplexing) can be performed.
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request-acknowledgement
  • the UE reserves a resource element (RE) for a potential HARQ-ACK related to the Priority-H. can be performed on the one PUSCH.
  • RE resource element
  • the base station assumes that UCI type 1 has been assigned to a potential HARQ-ACK related to the Priority-H in the state that the first UCI having the Priority-H does not contain any HARQ-ACK information, and The de-multiplexing may be performed.
  • the base station may perform the de-multiplexing assuming that the first part of the CSI and the second part of the CSI are UCI type 2 and UCI type 3, respectively.
  • the Priority-H The base station may assume that resource element (RE) reservation is performed on the one PUSCH for a potential HARQ-ACK related to .
  • RE resource element
  • the first part of the CSI is mapped on the one PUSCH to REs other than the specific REs reserved through the RE reservation among REs available on the one PUSCH, and after the mapping of the first part, the specific RE
  • the base station may assume that the second part and data of the CSI are sequentially mapped onto the one PUSCH to the remaining REs including REs.
  • the base station determines that the specific RE is reserved through the RE reservation after the terminal maps the second part and the data. It may be assumed that punctures are punctured and HARQ-ACK related to the 1-bit or 2-bit Priority-H is mapped.
  • the one PUSCH may be the PUSCH of the Priority-H.
  • the first part of the CSI having the Priority-H and the second part of the CSI may be related to aperiodic CSI reporting.
  • 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 using the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g., Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device e.g, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200 .
  • wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), communication between base stations 150c (e.g., relay, Integrated Access Backhaul (IAB), etc.) This may be accomplished through an access technology (eg, 5G NR)
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c enables the wireless device and the base station/wireless device, and the base station and the base station to transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • transmission/reception of radio signals may be performed.
  • various configuration information setting processes various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), resource allocation processes, etc. may be performed.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ of FIG. 14 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process 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 16 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. 14 ).
  • wireless devices 100 and 200 correspond to wireless devices 100 and 200 of FIG. 15 , 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. 15 .
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG. 15 .
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device.
  • the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130 .
  • control unit 120 transmits 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.
  • a wireless device may include a robot ( FIGS. 14 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 14 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 14 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 14 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 14, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It may be implemented in the form of an AI server/device ( FIGS. 14 and 400 ), a base station ( FIGS. 14 and 200 ), and a network node.
  • the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication unit 110 .
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 , 140 ) are connected to the communication unit 110 through the communication unit 110 . It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100 , 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • the vehicle or autonomous driving vehicle may be implemented as a mobile robot, 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. 16, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g., base stations, road side units, etc.), servers, and the like.
  • the controller 120 may control elements of the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to perform various operations.
  • the controller 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may make the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 run on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 , and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward movement.
  • IMU inertial measurement unit
  • a collision sensor a wheel sensor
  • a speed sensor a speed sensor
  • an inclination sensor a weight sensor
  • a heading sensor a position module
  • a vehicle forward movement / may include a reverse sensor, a battery sensor, a fuel sensor, a tire sensor, a steering sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an ultrasonic sensor, an illuminance sensor, a pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d includes a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and a technology for automatically setting a route when a destination is set. technology can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a to move the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 along the autonomous driving path (eg, speed/direction adjustment) according to the driving plan.
  • the communication unit 110 may non/periodically acquire the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining a discontinuous reception (DRX) operation of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • DRX discontinuous reception
  • the UE may perform the DRX operation while performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • the DRX configured UE may reduce power consumption by discontinuously receiving the DL signal.
  • DRX may be performed in RRC (Radio Resource Control)_IDLE state, RRC_INACTIVE state, and RRC_CONNECTED state.
  • RRC_IDLE state and RRC_INACTIVE state DRX is used to receive paging signal discontinuously.
  • RRC_CONNECTED DRX DRX performed in the RRC_CONNECTED state will be described (RRC_CONNECTED DRX).
  • the DRX cycle consists of On Duration and Opportunity for DRX.
  • the DRX cycle defines a time interval in which On Duration is periodically repeated.
  • On Duration indicates a time period that the UE monitors to receive the PDCCH.
  • the UE performs PDCCH monitoring during On Duration. If there is a PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE operates an inactivity timer and maintains an awake state. On the other hand, if there is no PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE enters a sleep state after On Duration ends. Accordingly, when DRX is configured, PDCCH monitoring/reception may be discontinuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be configured discontinuously according to the DRX configuration.
  • PDCCH monitoring/reception may be continuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed above.
  • PDCCH reception opportunities eg, a slot having a PDCCH search space
  • PDCCH monitoring may be limited in a time interval configured as a measurement gap.
  • Table 10 shows the process of the UE related to DRX (RRC_CONNECTED state).
  • DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and whether DRX ON/OFF is controlled by a DRX command of the MAC layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE may discontinuously perform PDCCH monitoring in performing the procedure and/or method described/proposed in the present invention.
  • Type of signals UE procedure 1st step RRC signaling (MAC- CellGroupConfig) - Receive DRX configuration information 2nd Step MAC CE ((Long) DRX command MAC CE) - Receive DRX command 3rd Step - - Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
  • MAC-CellGroupConfig includes configuration information necessary to set MAC (Medium Access Control) parameters for a cell group.
  • MAC-CellGroupConfig may also include configuration information related to DRX.
  • MAC-CellGroupConfig may include information as follows to define DRX.
  • drx-InactivityTimer Defines the length of the time interval in which the UE remains awake after the PDCCH opportunity in which the PDCCH indicating the initial UL or DL data is detected
  • drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval from when DL initial transmission is received until DL retransmission is received.
  • drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval after the grant for UL initial transmission is received until the grant for UL retransmission is received.
  • the UE maintains the awake state and performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity.
  • the present invention can be used in a terminal, a base station, or other equipment of a wireless mobile communication system.

Landscapes

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

Abstract

본 명세서에 개시된 실시예들 중 적어도 하나에 관련된 단말 동작은 복수의 UCI들을 하나의 PUSCH (physical uplink shared channel) 상에서 다중화 및 상기 복수의 UCI들이 다중화된 상기 하나의 PUSCH를 송신하는 것을 포함할 수 있으며, 상기 단말이 상이한 우선 순위를 갖는 UCI들을 동일한 PUSCH 상에 다중화하도록 설정되었다는 것 상기 복수의 UCI들에 포함된 제1 UCI의 우선 순위가 Priority-L 보다 높은 Priority-H이라는 것 및 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI에 2-파트로 구성된 CSI (channel state information)가 포함된다는 것에 기반하여 상기 단말은 상기 Priority-H보다 낮은 상기 Priority-L을 갖는 제2 UCI의 모든 HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) 정보를 드롭하고, 상기 CSI의 제1 파트와 상기 CSI의 제2 파트를 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 상/하향링크 무선 신호를 송신 또는 수신하는 방법과 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
본 발명의 목적은 무선 신호 송수신 과정을 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 UCI (uplink control information)를 송신하는 방법은, 복수의 UCI들을 하나의 PUSCH (physical uplink shared channel) 상에서 다중화; 및 상기 복수의 UCI들이 다중화된 상기 하나의 PUSCH를 송신하는 것을 포함할 수 있다. i) 상기 단말이 상이한 우선 순위를 갖는 UCI들을 동일한 PUSCH 상에 다중화하도록 설정되었다는 것 ii) 상기 복수의 UCI들에 포함된 제1 UCI의 우선 순위가 Priority-L 보다 높은 Priority-H이라는 것 및 iii) 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI에 2-파트로 구성된 CSI (channel state information)가 포함된다는 것에 기반하여 상기 단말은 상기 Priority-H보다 낮은 상기 Priority-L을 갖는 제2 UCI의 모든 HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) 정보를 드롭하고, 상기 CSI의 제1 파트와 상기 CSI의 제2 파트를 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑할 수 있다 (based on that i) the UE is configured to multiplex UCIs with different priorities on a same PUSCH, ii) a priority of a first UCI included in the plurality of UCIs is a Priority-H which is higher than a Priority-L, and iii) channel state information (CSI) configured with 2-part is included in the first UCI with the Priority-H, the UE may drop all hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK) information of a second UCI with the Priority-L which is lower than the Priority-H, and map a first part of the CSI and a second part of the CSI on the single PUSCH).
상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI가 어떠한 HARQ-ACK 정보도 포함하지 않는 상태에서, 상기 단말은 상기 Priority-H와 관련된 잠재적 (potential) HARQ-ACK에 대하여 RE(resource element) 예약(reservation)을 상기 하나의 PUSCH 상에서 수행할 수 있다.
상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI가 어떠한 HARQ-ACK 정보도 포함하지 않는 상태에서, 상기 단말은 상기 Priority-H와 관련된 잠재적 (potential) HARQ-ACK을 UCI 타입 1로 가정하고 상기 다중화를 수행할 수 있다.
상기 단말은 상기 CSI의 상기 제1 파트와 상기 CSI의 상기 제2 파트를 각각 UCI 타입 2 및 UCI 타입 3으로 가정하고 상기 다중화를 수행할 수 있다.
상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI 내에서 HARQ-ACK 정보가 2-비트를 초과하지 않는다는 것에 기반하여, 상기 단말은 상기 Priority-H와 관련된 HARQ-ACK이 실제로 존재하는지 여부에 관계 없이, 상기 Priority-H와 관련된 잠재적 (potential) HARQ-ACK에 대하여 RE(resource element) 예약(reservation)을 상기 하나의 PUSCH 상에서 수행할 수 있다.
상기 단말은 상기 하나의 PUSCH 상에서 가용한 RE들 중 상기 RE 예약을 통해 예약된 특정 RE들을 제외한 RE들에 상기 CSI의 상기 제1 파트를 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑하고, 상기 제1 파트의 맵핑 후 상기 특정 RE들을 포함하는 잔여 RE들에 상기 CSI의 상기 제2 파트 및 데이터를 순차적으로 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑할 수 있다.
상기 Priority-H와 관련된 HARQ-ACK이 실제로 1-비트 또는 2-비트 존재한다는 것에 기반하여, 상기 단말은 상기 제2 파트 및 상기 데이터의 맵핑 이후 상기 RE 예약을 통해 예약된 상기 특정 RE들을 펑처링하고 상기 1-비트 또는 2-비트의 상기 Priority-H와 관련된 HARQ-ACK을 맵핑할 수 있다.
상기 하나의 PUSCH는 상기 Priority-H의 PUSCH일 수 있다.
상기 Priority-H을 갖는 상기 CSI의 상기 제1 파트와 상기 CSI의 상기 제2 파트는 비주기적 CSI 보고에 관련된 것일 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 상술된 UCI 송신 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체가 제공될 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 상술된 UCI 송신 방법을 수행하는 단말이 제공될 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 상술된 UCI 송신 방법을 수행하는 단말을 제어하는 기기가 제공될 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 UCI를 수신하는 방법은, 단말로부터 하나의 PUSCH를 수신; 및 상기 수신된 하나의 PUSCH 상에 다중화된 복수의 UCI들을 획득하는 것을 포함할 수 있다. i) 상기 단말이 상이한 우선 순위를 갖는 UCI들을 동일한 PUSCH 상에 다중화하도록 상기 기지국이 설정하였다는 것 ii) 상기 복수의 UCI들에 포함된 제1 UCI의 우선 순위가 Priority-L 보다 높은 Priority-H이라는 것 및 iii) 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI에 2-파트로 구성된 CSI (channel state information)가 포함된다는 것에 기반하여 상기 기지국은 상기 Priority-H보다 낮은 상기 Priority-L을 갖는 제2 UCI의 모든 HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) 정보가 드롭되었다고 가정하고, 상기 하나의 PUSCH 상에서 상기 CSI의 제1 파트와 상기 CSI의 제2 파트에 대한 역-다중화(de-multiplexing)를 수행할 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하는 기지국이 제공될 수 있다.
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신을 효율적으로 수행할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 도시한다.
도 5는 PDSCH 송수신 과정을 예시한다.
도 6은 PUSCH 송수신 과정을 예시한다.
도 7은 제어 정보를 PUSCH에 다중화하는 예를 나타낸다.
도 8은 상이한 우선 순위의 신호들 간의 다양한 중첩 시나리오들을 도시한다.
도 9 내지 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 UCI 다중화를 설명하기 위한 도면이다.
도 12 및 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 송수신 방법을 도시한다.
도 14 내지 도 17은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)과 무선 기기를 예시한다.
도 18은 본 발명에 적용 가능한 DRX(Discontinuous Reception) 동작을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A의 진화된 버전이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT(Radio Access Technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC(Machine Type Communications)도 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 또한, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 NR(New Radio 또는 New RAT)이라고 부른다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 "설정"의 표현은 "구성(configure/configuration)"의 표현으로 대체될 수 있으며, 양자는 혼용될 수 있다. 또한 조건적 표현(예를 들어, "~~이면(if)", "~~ 일 경우(in a case)" 또는 "~~일 때(when)" 등)은 "~~인 것에 기초하여(based on that ~~)" 또는 "~~인 상태에서(in a state/status)"의 표현으로 대체될 수 있다. 또한, 해당 조건의 충족에 따른 단말/기지국의 동작 또는 SW/HW 구성이 유추/이해될 수 있다. 또한, 무선 통신 장치들 (e.g., 기지국, 단말) 간의 신호 송수신에서 송신 (또는 수신) 측의 프로세스로부터 수신 (또는 송신) 측의 프로세스가 유추/이해될 수 있다면 그 설명이 생략될 수 있다. 예를 들어, 송신 측의 신호 결정/생성/인코딩/송신 등은 수신측의 신호 모니터링 수신/디코딩/결정 등으로 이해될 수 있다. 또한, 단말이 특정 동작을 수행한다(또는 수행하지 않는다)는 표현은, 기지국이 단말의 특정 동작 수행을 기대/가정(또는 수행하지 않는다고 기대/가정)하고 동작한다는 것으로도 해석될 수 있다. 기지국이 특정 동작을 수행한다(또는 수행하지 않는다)는 표현은, 단말이 기지국의 특정 동작 수행을 기대/가정(또는 수행하지 않는다고 기대/가정)하고 동작한다는 것으로도 해석될 수 있다.또한, 후술하는 설명에서 각 섹션, 실시예, 예시, 옵션, 방법, 방안 등의 구분과 인덱스는 설명의 편의를 위한 것이지 각각이 반드시 독립된 발명을 구성한다는 것을 의미하거나, 각각이 반드시 개별적으로만 실시되어야 한다는 것을 의미하는 의도로 해석되지 않아야 한다. 또한, 각 섹션, 실시예, 예시, 옵션, 방법, 방안 등을 설명함에 있어서 명시적으로 충돌/반대되는 기술이 없다면 이들의 적어도 일부 조합하여 함께 실시될 수도 있고, 적어도 일부가 생략된 채로 실시될 수도 있는 것으로 유추/해석될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 3GPP NR 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 SSB(Synchronization Signal Block)를 수신한다. SSB는 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 포함한다. 단말은 PSS/SSS에 기반하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 PBCH에 기반하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속(Contention based random access)의 경우 추가적인 물리 임의 접속 채널의 전송(S105) 및 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 각 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 두 개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 분할된다. 각 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 분할된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 OFDM 심볼을 포함한다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
* Nslot symb: 슬롯 내 심볼의 개수
* Nframe,u slot: 프레임 내 슬롯의 개수
* Nsubframe,u slot: 서브프레임 내 슬롯의 개수
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 PRB(Physical RB)로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 도시한다. DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH가 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
이하, 각각의 물리 채널에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI(Downlink Control Information)를 운반한다. 예를 들어, PCCCH (즉, DCI)는 DL-SCH(downlink shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, CS(Configured Scheduling)의 활성화/해제 등을 나른다. DCI는 CRC(cyclic redundancy check)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, Radio Network Temporary Identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면, CRC는 단말 식별자(예, Cell-RNTI, C-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 P-RNTI(Paging-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보(예, System Information Block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 SI-RNTI(System Information RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 랜덤 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 RA-RNTI(Random Access-RNTI)로 마스킹 된다.
PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. CCE는 무선 채널 상태에 따라 소정 부호율의 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다. PDCCH는 CORESET(Control Resource Set)를 통해 전송된다. CORESET는 주어진 뉴모놀로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 CORESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, Master Information Block, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, CORESET을 구성하는 RB 개수 및 OFDM 심볼 개수(최대 3개)가 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
PDCCH 수신/검출을 위해, 단말은 PDCCH 후보들을 모니터링 한다. PDCCH 후보는 PDCCH 검출을 위해 단말이 모니터링 해야 하는 CCE(들)을 나타낸다. 각 PDCCH 후보는 AL에 따라 1, 2, 4, 8, 16개의 CCE로 정의된다. 모니터링은 PDCCH 후보들을 (블라인드) 디코딩 하는 것을 포함한다. 단말이 모니터링 하는 PDCCH 후보들의 세트를 PDCCH 검색 공간(Search Space, SS)이라고 정의한다. 검색 공간은 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS) 또는 단말-특정 검색 공간(UE-specific search space, USS)을 포함한다. 단말은 MIB 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하나 이상의 검색 공간에서 PDCCH 후보를 모니터링 하여 DCI를 획득할 수 있다. 각각의 CORESET는 하나 이상의 검색 공간과 연관되고, 각 검색 공간은 하나의 COREST과 연관된다. 검색 공간은 다음의 파라미터들에 기초하여 정의될 수 있다.
- controlResourceSetId: 검색 공간과 관련된 CORESET를 나타냄
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링 주기 (슬롯 단위) 및 PDCCH 모니터링 구간 오프셋 (슬롯 단위)을 나타냄
- monitoringSymbolsWithinSlot: 슬롯 내 PDCCH 모니터링 심볼을 나타냄(예, CORESET의 첫 번째 심볼(들)을 나타냄)
- nrofCandidates: AL={1, 2, 4, 8, 16} 별 PDCCH 후보의 수 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 중 하나의 값)를 나타냄
* PDCCH 후보들을 모니터링을 해야 하는 기회(occasion)(예, 시간/주파수 자원)을 PDCCH (모니터링) 기회라고 정의된다. 슬롯 내에 하나 이상의 PDCCH (모니터링) 기회가 구성될 수 있다.
표 3은 검색 공간 타입별 특징을 예시한다.
Type Search Space RNTI Use Case
Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH
Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding
Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s)
UE Specific UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
표 4는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 예시한다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
DCI 포맷 0_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 0_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 CBG(Code Block Group)-기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 1_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 1_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다(DL grant DCI). DCI 포맷 0_0/0_1은 UL grant DCI 또는 UL 스케줄링 정보로 지칭되고, DCI 포맷 1_0/1_1은 DL grant DCI 또는 UL 스케줄링 정보로 지칭될 수 있다. DCI 포맷 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보 (예, dynamic SFI)를 단말에게 전달하기 위해 사용되고, DCI 포맷 2_1은 하향링크 선취 (pre-Emption) 정보를 단말에게 전달하기 위해 사용된다. DCI 포맷 2_0 및/또는 DCI 포맷 2_1은 하나의 그룹으로 정의된 단말들에게 전달되는 PDCCH인 그룹 공통 PDCCH (Group common PDCCH)를 통해 해당 그룹 내 단말들에게 전달될 수 있다.
DCI 포맷 0_0과 DCI 포맷 1_0은 폴백(fallback) DCI 포맷으로 지칭되고, DCI 포맷 0_1과 DCI 포맷 1_1은 논-폴백 DCI 포맷으로 지칭될 수 있다. 폴백 DCI 포맷은 단말 설정과 관계없이 DCI 사이즈/필드 구성이 동일하게 유지된다. 반면, 논-폴백 DCI 포맷은 단말 설정에 따라 DCI 사이즈/필드 구성이 달라진다.
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH transport block, DL-SCH TB)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. TB를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 나를 수 있다. 코드워드 별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS(Demodulation Reference Signal)과 함께 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 나른다. UCI는 다음을 포함한다.
- SR(Scheduling Request): UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)-ACK(Acknowledgement): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK은 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다.
표 5는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 전송 길이에 따라 Short PUCCH (포맷 0, 2) 및 Long PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 구분될 수 있다.
PUCCH format Length in OFDM symbols NPUCCH symb Number of bits Usage Etc
0 1 - 2 ≤2 HARQ, SR Sequence selection
1 4 - 14 ≤2 HARQ, [SR] Sequence modulation
2 1 - 2 >2 HARQ, CSI, [SR] CP-OFDM
3 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM
(no UE multiplexing)
4 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM
(Pre DFT OCC)
PUCCH 포맷 0는 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 시퀀스 기반으로 매핑되어 전송된다. 구체적으로, 단말은 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH 포맷 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 기지국으로 전송한다. 단말은 긍정 (positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH 포맷 0인 PUCCH를 전송한다.
PUCCH 포맷 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 호핑 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(OCC)에 의해 확산된다. DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다(즉, TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다).
PUCCH 포맷 2는 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM(Frequency Division Multiplexing)되어 전송된다. DM-RS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. PN (Pseudo Noise) 시퀀스가 DM_RS 시퀀스를 위해 사용된다. 2 심볼 PUCCH 포맷 2를 위해 주파수 호핑은 활성화될 수 있다.
PUCCH 포맷 3은 동일 물리 자원 블록들 내 단말 다중화가 되지 않으며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH 포맷 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함하지 않는다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUCCH 포맷 4는 동일 물리 자원 블록들 내에 최대 4개 단말까지 다중화가 지원되며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH 포맷 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함한다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUSCH는 상향링크 데이터(예, UL-SCH transport block, UL-SCH TB) 및/또는 상향링크 제어 정보(UCI)를 운반하고, CP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형(waveform) 또는 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형에 기초하여 전송된다. PUSCH가 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 전송되는 경우, 단말은 변환 프리코딩(transform precoding)을 적용하여 PUSCH를 전송한다. 일 예로, 변환 프리코딩이 불가능한 경우(예, transform precoding is disabled) 단말은 CP-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송하고, 변환 프리코딩이 가능한 경우(예, transform precoding is enabled), 단말은 CP-OFDM 파형 또는 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH 전송은 DCI 내 UL 그랜트에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적(semi-static)으로 스케줄링 될 수 있다(configured grant). PUSCH 전송은 코드북 기반 또는 비-코드북 기반으로 수행될 수 있다.
도 5는 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 도 5를 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 1_0, 1_1)를 포함하며, PDCCH는 DL assignment-to-PDSCH offset (K0)과 PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1)를 나타낸다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0, 1_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: K0 (예, 슬롯 오프셋), 슬롯 #n+K0 내의 PDSCH의 시작 위치(예, OFDM 심볼 인덱스) 및 PDSCH의 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator: K1를 나타냄
- HARQ process number (4비트): 데이터(예, PDSCH, TB)에 대한 HARQ process ID(Identity)를 나타냄
- PUCCH resource indicator (PRI): PUCCH 자원 세트 내의 복수의 PUCCH 자원들 중에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시함
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K0)에서부터 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 #n1(where, n+K0≤ n1)에서 PDSCH의 수신이 끝나면 슬롯 #(n1+K1)에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함할 수 있다. 도 5에서는 편의상 PDSCH에 대한 SCS와 PUCCH에 대한 SCS가 동일하고, 슬롯# n1= 슬롯#n+K0 라고 가정하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. SCS들이 상이한 경우 PUCCH의 SCS를 기반으로 K1 지시/해석될 수 있다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 구성되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 구성된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 #(n+K1)로 지정된 경우, 슬롯 #(n+K1)에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
HARQ-ACK 응답을 위해 단말이 공간(spatial) 번들링을 수행하여야 하는지 여부는 셀 그룹 별로 구성(configure)(e.g., RRC/상위계층 시그널링)될 수 있다. 일 예로 공간 번들링은 PUCCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 및/또는 PUSCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 각각에 개별적으로 구성될 수 있다.
공간 번들링은 해당 서빙 셀에서 한번에 수신 가능한(또는 1 DCI를 통해 스케줄 가능한) TB (또는 코드워드)의 최대 개수가 2개 인경우 (또는 2개 이상인 경우)에 지원될 수 있다(e.g., 상위계층파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 가 2-TB에 해당하는 경우). 한편, 2-TB 전송을 위해서는 4개 보다 더 많은 개수의 레이어들이 사용될 수 있으며, 1-TB 전송에는 최대 4개 레이어가 사용될 수 있다. 결과적으로, 공간 번들링이 해당 셀 그룹에 구성된 경우, 해당 셀 그룹 내의 서빙 셀들 중 4 개 보다 많은 개수의 레이어가 스케줄 가능한 서빙 셀에 대하여 공간 번들링이 수행될 수 있다. 해당 서빙 셀 상에서, 공간 번들링을 통해서 HARQ-ACK 응답을 송신하고자 하는 단말은 복수 TB들에 대한 A/N 비트들을 (bit-wise) logical AND 연산하여 HARQ-ACK 응답을 생성할 수 있다.
예컨대, 단말이 2-TB를 스케줄링하는 DCI를 수신하고, 해당 DCI에 기초하여 PDSCH를 통해서 2-TB를 수신하였다고 가정할 때, 공간 번들링을 수행하는 단말은 제1 TB에 대한 제1 A/N 비트와 제2 TB에 대한 제2 A/N 비트를 논리적 AND 연산하여 단일 A/N 비트를 생성할 수 있다. 결과적으로, 제1 TB와 제2 TB가 모두 ACK 인 경우 단말은 ACK 비트 값을 기지국에 보고하고, 어느 하나의 TB라도 NACK 인경우 단말은 NACK 비트 값을 기지국에 보고한다.
예컨대, 2-TB가 수신 가능하도록 구성(configure)된 서빙 셀 상에서 실제로 1-TB 만 스케줄된 경우, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N 비트와 비트 값 1을 논리적 AND 연산하여 단일 A/N 비트를 생성할 수 있다. 결과적으로, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N 비트를 그대로 기지국에 보고하게 된다.
기지국/단말에는 DL 전송을 위해 복수의 병렬 DL HARQ 프로세스가 존재한다. 복수의 병렬 HARQ 프로세스는 이전 DL 전송에 대한 성공 또는 비성공 수신에 대한 HARQ 피드백을 기다리는 동안 DL 전송이 연속적으로 수행되게 한다. 각각의 HARQ 프로세스는 MAC(Medium Access Control) 계층의 HARQ 버퍼와 연관된다. 각각의 DL HARQ 프로세스는 버퍼 내의 MAC PDU(Physical Data Block)의 전송 횟수, 버퍼 내의 MAC PDU에 대한 HARQ 피드백, 현재 리던던시 버전(redundancy version) 등에 관한 상태 변수를 관리한다. 각각의 HARQ 프로세스는 HARQ 프로세스 ID에 의해 구별된다.
도 6은 PUSCH 전송 과정을 예시한다. 도 6을 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 상향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 0_0, 0_1)를 포함한다. DCI 포맷 0_0, 0_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PUSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: 슬롯 오프셋 K2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스) 및 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄. 시작 심볼과 길이는 SLIV(Start and Length Indicator Value)를 통해 지시되거나, 각각 지시될 수 있음.
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K2)에서 PUSCH를 전송할 수 있다. 여기서, PUSCH는 UL-SCH TB를 포함한다.
도 7은 UCI를 PUSCH에 다중화 하는 예를 나타낸다. 슬롯 내에 복수의 PUCCH 자원과 PUSCH 자원이 중첩되고, PUCCH-PUSCH 동시 전송이 설정되지 않은 경우, UCI는 도시된 바와 같이 PUSCH를 통해 전송될 수 있다(UCI 피기백 또는 PUSCH 피기백). 도 7은 HARQ-ACK과 CSI가 PUSCH 자원에 실리는 경우를 예시한다.
NR Rel. 16에서의 HARQ-ACK를 PUSCH 피기백하기 위하여, 만약 HARQ-ACK의 페이로드가 2-비트 이하 일 때는 PUSCH data RE (및/또는 CSI part 2 RE)가 펑처링되지만, HARQ-ACK의 페이로드가 2-비트를 초과하면 레이트 매칭(rate matching)이 수행된다. 표 6은 TS38.212의 UCI 의 HARQ-ACK 레이트 매칭에 관한 내용이다.
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표 6에서 베타 오프셋 'βoffset PUSCH'은 PUSCH 상의 UCI의 레이트 매칭을 위한 가중치로써, PUSCH 송신 시 HARQ-ACK 및 CSI Report를 위해 사용될 자원 양에 관련된다. βoffset 세트(s)가 상위 계층 시그널링을 통해 설정될 수 있는데, 특정 세트가 준-정적으로(semi-static) 사용되거나 또는 βoffset 세트가 DCI(e.g., DCI format 0_1/0_2)를 통해 동적으로(dynamic) 지시될 수 있다. 동적인 βoffset 지시 방식에서, DCI의 베타 오프셋 지시 필드는 UE에 설정된 4개 βoffset 세트들 중 하나를 지시하는 2 비트로 구성된다. 각 βoffset 세트는 HARQ-ACK에 적용 가능한 3개의 βoffset 값들, CSI Part 1을 위한 2개의 βoffset 값들 및 CSI Part 2를 위한 2개의 βoffset 값들을 포함하며, 해당 페이로드 크기에 따라 특정 βoffset 값이 선택된다. 예를 들어, 제1 βoffset HARQ-ACK 값은 M개의 HARQ-ACK들을 PUSCH로 전송하기 위해 사용되고, 제2 βoffset HARQ-ACK 값은 N개의 HARQ-ACK들을 PUSCH로 전송하기 위해 사용될 수 있다.
한편, 본 명세서에서 사용되는 용어의 의미를 정리하면 다음과 같다. 해당 용어의 이해를 돕기 위해 도 5/6 및 이에 대한 설명이 참조될 수 있다.
- K0 (DL assignment-to-PDSCH offset): DCI 전송 slot과 (해당 DCI로부터 스케줄링된) PDSCH 전송 slot간 slot 간격
- SLIV(Start and Length Indicator Value): (PDSCH occasion) PDSCH의 시작 심볼과 symbol duration (또는 종료 심볼) 정보
- Mapping type: PDSCH의 DMRS 심볼 위치가 slot duration내 심볼 인덱스 기준으로 결정되는지, 아니면 PDSCH duration내 심볼 인덱스 기준으로 결정되는지에 관한 정보
- TDRA(Time domain resource assignment) table: (RRC로 설정된) 복수의 {K0, SLIV, mapping type} 조합들로 구성되며 (table내 복수의 row들 각각에 하나의 조합이 매핑), DCI를 통해 특정 하나의 row가 지시됨
- K1(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator): PDSCH 전송 slot과 (해당 PDSCH 수신에 대한) HARQ-ACK 전송 slot간 slot 간격
상이한 우선순위 (및/또는 TTI length) UL 채널들 간의 다중화
최근 URLLC와 같이 신뢰성/지연(reliability/latency) 성능이 중요한 데이터 전송/서비스를 지원하기 위하여 물리 계층 채널/신호 (전송 자원) 및 제어정보 (e.g., UCI) 별로 서비스(service)/보호(protection) Priority (e.g., low Priority (LP)인지 아니면 high Priority (HP)인지)가 (RRC 시그널링 등을 통해) 준-정적(semi-static)으로 단말에 설정되거나 또는 (DCI/MAC 시그널링 등을 통해) 동적(dynamic)으로 단말에 지시될 수 있다.
구체적으로 NR Rel. 16의 일부 DCI formats (e.g., DCI format 1_1/1_2 for DL, and DCI format 0_1/0_2 for UL)에는 Priority Indicator가 도입되었다. 상위 계층 시그널링을 통해서 해당 DCI format에 대해서 Priority Indicator가 제공될 것이라고 설정되는 경우에는, 단말이 Priority Indicator가 존재한다고 가정하고 해당 DCI format에 대한 블라인드 디코딩을 수행한다. 상위 계층 시그널링을 통해서 해당 DCI format에 대해서 Priority Indicator가 사용될 것이라는 명시적인 시그널링이 없으면 해당 DCI format에 Priority Indicator 필드가 포함되지 않았다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다. 해당 DL/UL 신호에 대하여 어떠한 Priority 정보도 제공되지 않으면, 단말은 해당 DL/UL 신호는 LP(e.g., Priority index=0)라고 가정할 수 있다. 한편, DCI의 Priority Indicator는 Priority를 지시/설정하기 위한 다양한 수단들 중 하나이며, 유일한 방법이 아님을 당업자라면 이해할 수 있다.
위 Priority에 대한 예로, LP에 Lower Priority Index가 설정/지시되고 HP에 Higher Priority Index가 설정/지시되는 형태이거나, 또는 LP에 Lower Bit Value (e.g., bit ‘0’)가 설정/지시되고 HP에 Higher Bit Value (e.g., bit ‘1’)가 설정/지시되는 형태일 수 있다.
일례로, 각 UCI type (e.g., HARQ-ACK, SR, 및/또는 CSI) 또는 해당 UCI 전송에 대해 설정/지시된 PUCCH/PUSCH 자원 별로 Priority (e.g., LP or HP)가 설정/지시될 수 있다. 예를들어, PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 경우에는 PDSCH를 스케줄링하는 DL grant DCI를 통해 LP/HP가 지시될 수 있다. 예를 들어, (aperiodic) CSI의 경우에는 DCI(e.g., PUSCH를 스케줄링하는 UL grant DCI)를 통해 LP/HP가 지시될 수 있다.
다른 일례로, (i) 각 Priority 별로 PUCCH 자원 세트가 독립적으로 설정될 수 있으며, 및/또는 (ii) PUCCH 전송을 위한 maximum UCI coding rate이 각 Priority 별로 독립적으로 설정될 수 있다. 다른 일례로, (iii) PUSCH 상의 UCI encoding을 위한 베타 오프셋 (βoffset) (e.g., for HARQ-ACK, CSI part1/2, 표 6 참조)이 각 Priority 별로 독립적으로 설정될 수 있으며, 및/또는 (iv) 각 Priority 별로 HARQ-ACK 코드북 타입이 독립적으로 설정될 수 있다. (i)~(iv)의 적어도 하나 또는 조합이 사용될 수 있다.
추가로, low latency 기반의 URLLC 전송 지원을 위해 (특히 HP로 설정/지시된 UCI/PUCCH/PUSCH 전송에) 기존 NR에서의 slot duration 기반 TTI 보다 짧은 sub-slot duration 기반 TTI length가 설정될 수 있으며, 단말/기지국은 해당 sub-slot 단위로 빠르게 UL 전송을 수행하도록 동작할 수 있다. 예를 들어 sub-slot duration이 7-symbol (e.g., 하나의 slot내에 2개의 sub-slots이 구성) 또는 2-symbol (e.g., 하나의 slot내에 7개의 sub-slots이 구성됨) 길이로 설정될 수 있으며 이에 한정되지 않는다.
한편, 기존 Rel-16에서는 먼저 각 priority별로 PUCCH/PUSCH 전송과 관련한 (a) 단말 processing timeline (e.g., i) PDSCH (ending symbol) 수신 시점과 대응되는 HARQ-ACK (starting symbol) 전송 시점간 minimum processing time인 N1, 및/또는 ii) PDCCH (ending symbol) 수신 시점과 대응되는 PUSCH/PUCCH (starting symbol) 전송 시점간 minimum processing time인 N2 등) 만족 여부에 대한 체크 및 (b) (시간상으로 overlap된 복수의 PUCCH/PUSCH들을 하나의 UL 채널로 merging (multiplexing)하는) UCI multiplexing 과정이 수행된다. 이러한 UCI multiplexing 결과에 해당하는 LP와 HP의 outcome PUCCH가 시간상으로 겹칠 경우에는 LP 전송이 drop되고 HP PUCCH만 전송될 수 있다. 예컨대, LP UCIs가 다중화된 LP PUCCH의 시간 자원과 HP UCIs가 다중화된 HP PUCCH의 시간 자원 간의 중첩이 발생되면 LP PUCCH가 드롭되고 HP PUCCH만 전송되는 것으로 Rel. 16에 정의되어 있다.
반면, Rel-17에서는 LP와 HP의 중첩 상황에 대하여 prioritization에 따른 드롭이 아닌 LP & HP multiplexing이 설정될 수 있으며, 따라서 LP & HP multiplexing 을 위한 규칙이 필요할 수 있다. LP와 HP는 동일 TTI length일 수도 있지만, 각기 서로 다른 TTI length로 설정될 수도 있다. 예를 들어, LP에 제1 TTI가 설정되고, HP에 제2 TTI가 설정되며, 제1 TTI는 제2 TTI 보다 길 수 있다. 또는 그 반대일 수도 있다.
LP와 HP간의 중첩의 구체적인 예로, LP PUCCH(s)의 시간 자원과 HP PUCCH(s)의 시간 자원이 overlap되는 경우를 가정하나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 다양한 상/하향링크 채널들 간의 중첩에 적용될 수 있다.
편의상 LP PUCCH와 HP PUCCH를 가정할 때, LP PUCCH와 overlap되는 HP PUCCH의 UCI type 및 LP/HP의 PUCCH format 종류, 그리고 하나의 LP PUCCH가 복수의 HP PUCCH들 (혹은 HP에 설정된 복수의 sub-slot들)과 겹칠 경우 등에 따른 단말 동작을 정의할 필요가 있다.
이에 본 발명의 일 예에서는, (LP와 HP가 서로 다른 TTI length로 설정된 상황에서 (e.g., 도 8에서와 같이) 하나의 LP PUCCH가 (TDM된) 하나 이상 (복수)의 HP PUCCH(s)와 시간상으로 overlap되는 경우(e.g., LP & HP (s) 시간 자원들 간의 적어도 일부의 중첩)의 UL multiplexing 전송을 위한 단말 동작 방법에 대하여 제안한다.
하기 설명의 편의상, LP 전송을 위한 TTI length는 기존 slot duration으로 설정되고 HP 전송을 위한 TTI length는 sub-slot duration으로 설정됨을 가정하나 (이에 국한되지 않을 수 있으며), LP와 HP가 동일한 TTI length로 설정된 경우에도 본 명세서에서의 PROPOSAL들을 동일한 원리로 적용할 수 있다. 또한, 하기에서 LP PUCCH는 HARQ-ACK을 나르는 PUCCH로, HP PUCCH는 HARQ-ACK 및/또는 SR을 나르는 PUCCH로 가정하나 (이에 국한되지 않을 수 있으며), LP/HP PUCCH가 임의의 UCI type (e.g., HARQ-ACK, SR, CSI)을 나르는 PUCCH인 경우에도 본 명세서의 PROPOSAL들을 동일한 원리로 적용할 수 있다.
또한, 하기에서 LP PUCCH가 HP PUCCH와 시간상으로 겹친다는 의미는, 해당 LP PUCCH 자원이 해당 HP PUCCH 자원과 동일 심볼에서 overlap되는 경우이거나, 또는 해당 LP PUCCH 자원이 해당 HP PUCCH 자원을 포함하는 HP sub-slot 구간과 overlap되는 경우를 의미할 수 있다. 또한 편의상, PUCCH format 0/1/2/3/4를 PF0/1/2/3/4로 칭한다.
도 8은 LP와 HP 간의 중첩을 설명하기 위한 도면이다.
도 8에서 (a)는 하나의 LP PUCCH가 두개의 HP PUCCHs와 overlap된 경우, (b)/(c))/(f)는 하나의 LP PUCCH가 하나의 HP PUCCH와 overlap된 경우, (d)/(e)/(g)/(h)는 LP PUCCH와 HP PUCCH와의 overlap이 없는 경우를 각각 나타낼 수 있다.
도 8에서 (a)/(b)/(d)/(f)/(g)는 LP PUCCH가 하나의 HP sub-slot에 confine되지 않은 경우 (e.g., LP PUCCH가 복수의 HP sub-slot들에 걸쳐있는 경우)를 나타내고, (c)/(e)/(h)는 LP PUCCH가 하나의 HP sub-slot에 confine된 경우를 나타낼 수 있다.
[PROPOSAL 1]
1) Case 1
A. 하나의 LP HARQ-ACK PUCCH가 하나 이상 (복수)의 HP HARQ-ACK PUCCH(s)와 overlap되는 경우가 있을 수 있다. overlapping이 발생하는 구체적인 스케줄링의 일 예를 들면, (a) 단말이 기지국으로부터 제1 DCI를 나르는 제1 PDCCH를 수신하였고, i) 제1 DCI는 제1 PDSCH를 스케줄하고, ii) 제1 DCI는 Priority Indication 정보가 없거나 또는 Priority Indication이 LP (e.g., 0)이며, iii) :제1 DCI에 기반하여 (e.g., 도 5의 K1 값 등) 제1 PDSCH에 대한 제1 PUCCH 자원이 결정되고, (b) 단말이 기지국으로부터 제2 DCI(s)를 나르는 제2 PDCCH(s)를 수신하였고, iv) 제2 DCI(s)는 제2 PDSCH(s)를 스케줄하고, v) 제2 DCI(s)는 Priority Indication 정보를 포함하며 그 Priority Indication이 HP (e.g., 1)이며, vi) 제2 DCI(s)에 기반하여 (e.g., 도 5의 K1 값 등) 제2 PDSCH(s)에 대한 제2 PUCCH 자원(s)이 결정되고, (c) 제1 PUCCH 자원과 제2 PUCCH 자원(s)이 (시간 도메인 상에서) 적어도 부분적으로 중첩할 수 있다. 다만 LP HARQ-ACK PUCCH와 HP HARQ-ACK PUCCH 간의 중첩은 반드시 dynamic scheduling 에 관련될 필요는 없으며, LP HARQ-ACK PUCCH와 HP HARQ-ACK PUCCH 중 적어도 하나는 Configured-grant (e.g., SPS)에 관련된 것일 수도 있다. 또한, LP HARQ-ACK PUCCH와 HP HARQ-ACK PUCCH 간의 중첩은 반드시 PDSCH 에 대한 HARQ-ACK에 관련될 필요는 없으며 LP HARQ-ACK PUCCH와 HP HARQ-ACK PUCCH 중 적어도 하나는 PDCCH 수신(e.g., SPS release)에 관련된 것일 수도 있다. 이와 같이 다양한 예시들에 의해 하나의 LP HARQ-ACK PUCCH가 하나 이상 (복수)의 HP HARQ-ACK PUCCH(s)와 overlap되는 경우:
i. 상기 LP PUCCH가 상기 HP PUCCH들 중 특정 하나의 HP PUCCH (이를, "HP PUCCH #1"으로 칭함)와 multiplexing될 수 있으며, 해당 LP PUCCH의 HARQ-ACK이 해당 HP PUCCH #1을 포함하는 HP sub-slot 내의 특정 HP PUCCH (이를, "HP PUCCH #2"로 칭함) 상으로 (해당 HP PUCCH #1의 HARQ-ACK과 함께) multiplexing 전송될 수 있다.
ii. Opt 1
1. 상기 HP PUCCH #1은, LP PUCCH와 overlap되는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정되거나, 또는 (LP PUCCH와 overlap되면서) (동일한 priority를 가지는 DL 채널 (e.g., PDSCH/PDCCH)들과 UL 채널 (e.g., PUCCH/PUSCH)들 간에 (e.g., same priority에 대한) 그리고 상이한 priority들을 가지는 DL 채널들과 UL 채널들 간에 (e.g., inter-priority에 대한)) 상기 단말 processing timeline을 만족하는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
그리고/또는 상기 HP PUCCH #1은, (LP PUCCH와 overlap되면서) 가장 많은 HP HARQ-ACK 비트들을 나르는 HP PUCCH로 결정되거나, 및/또는 더 큰 UCI payload 사이즈를 나르는 PUCCH format (e.g., PF0/1보다는 PF2/3/4)으로 설정된 HP PUCCH로 결정될 수 있다.
iii. Opt 2
1. 상기 HP PUCCH #1은, LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에서 DCI로 스케줄링된 PDSCH에 대응되는 HP HARQ-ACK (i.e., dynamic HP HARQ-ACK)을 나르는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정되거나, 또는 (LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에서) dynamic HP HARQ-ACK을 나르면서 (same priority 및 inter-priority에 대한) 상기 단말 processing timeline을 만족하는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
만약 LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUCCH가 없는 경우, 상기 Opt 1 방식이 적용될 수 있다.
iv. 상기 HP PUCCH #2의 경우 HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK의 payload 사이즈에 따라 해당 HP PUCCH #1와 다른 (혹은 동일한) PUCCH 자원으로 결정될 수 있다.
2) Case 2
A. 하나의 LP HARQ-ACK PUCCH가 하나 이상 (복수)의 HP SR PUCCH(s)와 overlap되는 경우:
i. Alt 1
1. 상기 LP PUCCH가 상기 HP PUCCH들 중 특정 하나의 HP PUCCH (이를, "HP PUCCH #1"으로 칭함)와 multiplexing될 수 있으며, 해당 LP PUCCH의 HARQ-ACK이 해당 HP PUCCH #1을 포함하는 HP sub-slot 내의 특정 HP PUCCH (이를, "HP PUCCH #2"로 칭함) 상으로 (해당 HP PUCCH #1의 SR과 함께) multiplexing 전송될 수 있다.
상기 LP PUCCH는 적어도 PUCCH format 2/3/4를 포함할 수 있다.
2. 상기 HP PUCCH #1은, LP PUCCH와 overlap되는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정되거나, 또는 (LP PUCCH와 overlap되면서) (same priority 및 inter-priority에 대한) 상기 단말 processing timeline을 만족하는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
이 경우, 만약 상기 LP PUCCH와 overlap되는 HP HARQ-ACK PUCCH (혹은 HP HARQ-ACK PUCCH를 포함하면서 해당 LP PUCCH와 overlap되는 HP sub-slot)이 존재하는 경우, 단말/기지국은 (이 Case 2 동작보다) 상기 Case 1 동작을 우선적으로 적용할 수 있다.
3. 상기 HP PUCCH #2의 경우 특정 (e.g., 상기 LP HARQ-ACK의 payload 사이즈 또는 해당 LP HARQ-ACK과 상기 HP PUCCH #1에 대응되는 HP SR을 합친 total UCI payload 사이즈에 대응되는/설정된) HP PUCCH resource set에 속한/설정된 복수의 resource들 중 (e.g., 다음과 같은 방법에 기반한) 하나로 결정될 수 있다.
- Opt 1: 상기 HP PUCCH set내의 resource들 중 (LP PDSCH 전송을 스케줄링한) last DCI로 지시된 PRI (PUCCH resource indicator)에 대응되는 PUCCH resource로 결정할 수 있다.
- Opt 2: 상기 HP PUCCH set내의 resource들 중 특정 (e.g., lowest) PRI value/state/index에 설정된 PUCCH resource로 결정될 수 있다.
- Opt 3: 상기 HP PUCCH set내의 resource들 중 UCI RE 수가 가장 많은 또는 (UCI RE 수 및 max UCI coding rate에 따른) supportable payload 사이즈가 가장 큰 PUCCH resource (그중 특정 (e.g., lowest) PRI value/state/index에 설정된 resource)로 결정될ㄴ 수 있다.
ii. Alt 2
1. 상기 HP PUCCH들이 모두 상기 LP PUCCH (이를, "LP PUCCH #1"으로 칭함)와 multiplexing될 수 있으며, 해당 HP PUCCH들에 대응되는 SR들이 특정 LP PUCCH (이를, "LP PUCCH #2"로 칭함) 상으로 (해당 LP PUCCH #1의 HARQ-ACK과 함께) multiplexing 전송될 수 있다.
- 상기 LP PUCCH는 적어도 PUCCH format 2/3/4를 포함할 수 있다.
- 이 경우, 만약 상기 LP PUCCH와 overlap되는 HP HARQ-ACK PUCCH (혹은 HP HARQ-ACK PUCCH를 포함하면서 해당 LP PUCCH와 overlap되는 HP sub-slot)이 존재하는 경우, 단말/기지국은 (이 Case 2 동작보다) 상기 Case 1 동작을 우선적으로 적용할 수 있다.
2. 상기 LP PUCCH #2의 경우 LP HARQ-ACK 및/또는 HP SR의 payload 사이즈에 따라 상기 LP PUCCH #1와 동일한 (혹은 다른) PUCCH 자원으로 결정될 수 있다.
해당 LP PUCCH #2 상에 구성되는 전체 UCI payload 내에서 HP SR에 해당하는 part의 경우, (상기 HP PUCCH들에 대응되는 복수의 SR들 중 특정 하나의 (positive) SR (configuration/index)만 지시하는 기존 형태가 아닌), 해당 복수 SR들에 대하여 각 SR (configuration/index)별로 positive인지 negative인지를 지시하는 bitmap 형태로 구성될 수 있다.
또는, 상기 HP SR PUCCH들의 각 자원 (occasion)별로 해당 occasion에서의 SR 정보가 positive인지 negative인지를 지시하는 bitmap 형태로 구성될 수 있다.
3. 상기 LP PUCCH #2의 경우 특정 (e.g., 상기 LP HARQ-ACK의 payload 사이즈 또는 해당 LP HARQ-ACK과 상기 HP PUCCH들에 대응되는 HP SR들을 합친 total UCI payload 사이즈에 대응되는/설정된) LP PUCCH resource set에 속한/설정된 복수의 resource들 중 (e.g., 다음 방법에 기반한) 하나로 결정될 수 있다.
- Opt 1: 상기 LP PUCCH resource set내의 resource들 중 (LP PDSCH 전송을 스케줄링한) last DCI로 지시된 PRI에 대응되는 PUCCH resource로 결정할 수 있다.
- Opt 2: LP PDSCH를 스케줄링하는 DCI를 하나도 수신하지 못한 경우 (e.g., 수신된 LP PDSCH가 모두 scheduling DCI없이 전송된 SPS PDSCH인 경우), LP에 설정된 특정 (e.g., LP UCI 사이즈 또는 LP UCI과 HP UCI를 합친 total UCI payload 사이즈에 대응되는/설정된) SPS PUCCH resource로 결정할 수 있다.
3) Case 3
A. (상기 Case 1과 Case 2를 포함하여) 하나의 LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH)가 하나 이상 (복수)의 HP (e.g., HARQ-ACK and/or SR) PUCCH와 overlap되는 경우:
i. 상기 LP PUCCH가 상기 HP PUCCH들 중 특정 하나의 HP PUCCH (이를, "HP PUCCH #1"으로 칭함)와 multiplexing될 수 있으며, 해당 LP PUCCH의 UCI (e.g., HARQ-ACK)이 해당 HP PUCCH #1을 포함하는 HP sub-slot 내의 특정 HP PUCCH (이를, "HP PUCCH #2"로 칭함) 상으로 (해당 HP PUCCH #1의 UCI (e.g., HARQ-ACK and/or SR)과 함께) multiplexing 전송되거나, 또는 상기 LP PUCCH의 UCI type과 HP PUCCH #1의 UCI type간에 multiplexing이 아닌 prioritization이 적용되어 해당 LP PUCCH 및 대응되는 LP UCI (e.g., HARQ-ACK) 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
ii. Opt 0
1. 만약 상기 LP PUCCH 자원과 시간상으로 overlap되는 첫번째 (혹은 마지막) HP sub-slot 내에 설정/지시된 (해당 LP PUCCH와 overlap되는) 특정 HP PUCCH가 존재하는 경우, 상기 HP PUCCH #1은 해당 특정 HP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 만약 상기 LP PUCCH와 overlap되는 첫번째 (혹은 마지막) HP sub-slot 내에 (해당 LP PUCCH와 overlap되는) HP PUCCH가 존재하지 않는 경우, 해당 LP PUCCH 및 대응되는 LP UCI (e.g., HARQ-ACK) 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
iii. Opt 1
1. 상기 HP PUCCH #1은, LP PUCCH와 overlap되는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정되거나, 또는 (LP PUCCH와 overlap되면서) (same priority 및 inter-priority에 대한) 상기 단말 processing timeline을 만족하는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 만약 LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUCCH가 없는 경우, 해당 LP PUCCH 및 대응되는 LP UCI (e.g., HARQ-ACK) 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
2. 한편 상기 HP PUCCH들 중 적어도 하나가 반복 (repetition) 전송이 설정/지시된 HP PUCCH인 경우, 상기 HP PUCCH #1은 (LP PUCCH와 overlap되면서) repetition이 설정/지시되지 않은 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 만약 LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUCCH가 없는 경우, 상기 HP PUCCH #1은 LP PUCCH와 overlap되는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 또는 LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUCCH가 없는 경우, 해당 LP PUCCH 및 대응되는 LP UCI (e.g., HARQ-ACK) 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
iv. Opt 2
1. 상기 HP PUCCH #1은, LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에서 HP HARQ-ACK을 나르는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정되거나, 또는 (LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에서) HP HARQ-ACK을 나르면서 (same priority 및 inter-priority에 대한) 상기 단말 processing timeline을 만족하는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 만약 LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUCCH가 없는 경우, 상기 Opt 1 방식이 적용될 수 있다.
2. 한편 상기 HP PUCCH들 중 적어도 하나가 반복 (repetition) 전송이 설정/지시된 HP PUCCH인 경우, 상기 HP PUCCH #1은 (LP PUCCH와 overlap되면서) repetition이 설정/지시되지 않은 HP PUCCH(s) 중에서 HP HARQ-ACK을 나르는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 만약 LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUCCH가 없는 경우, 상기 HP PUCCH #1은 (LP PUCCH와 overlap되면서) repetition이 설정/지시되지 않은 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 또는 LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUCCH가 없는 경우, 상기 HP PUCCH #1은 LP PUCCH와 overlap되는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 또는 LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUCCH가 없는 경우, 해당 LP PUCCH 및 대응되는 LP UCI (e.g., HARQ-ACK) 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
v. Opt 3
1. 상기 HP PUCCH #1은, LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에서 DCI로 스케줄링된 PDSCH 수신 (혹은 DCI 수신 자체)에 대응되는 HP HARQ-ACK (i.e., dynamic HP HARQ-ACK)을 나르는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정되거나, 또는 (LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에서) dynamic HP HARQ-ACK을 나르면서 (same priority 및 inter-priority에 대한) 상기 단말 processing timeline을 만족하는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 만약 LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUCCH가 없는 경우, 상기 Opt 1 방식이 적용될 수 있다.
2. 한편 상기 HP PUCCH들 중 적어도 하나가 반복 (repetition) 전송이 설정/지시된 HP PUCCH인 경우, 상기 HP PUCCH #1은 (LP PUCCH와 overlap되면서) repetition이 설정/지시되지 않은 HP PUCCH(s) 중에서 DCI로 스케줄링된 PDSCH 수신 (혹은 DCI 수신 자체)에 대응되는 HP HARQ-ACK (i.e., dynamic HP HARQ-ACK)을 나르는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 만약 LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUCCH가 없는 경우, 상기 HP PUCCH #1은 (LP PUCCH와 overlap되면서) repetition이 설정/지시되지 않은 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 또는 LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUCCH가 없는 경우, 상기 HP PUCCH #1은 LP PUCCH와 overlap되는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 또는 LP PUCCH와 overlap된 HP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUCCH가 없는 경우, 해당 LP PUCCH 및 대응되는 LP UCI (e.g., HARQ-ACK) 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
vi. 상기 HP PUCCH #2의 경우 HP UCI (e.g., HARQ-ACK and/or SR) 및/또는 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)의 payload 사이즈에 따라 해당 HP PUCCH #1와 다른 (혹은 동일한) PUCCH 자원으로 결정될 수 있다.
[PROPOSAL 2]
(a) 하나의 LP PUSCH가 (TDM된) 복수의 HP PUCCH들(e.g., HP HARQ-ACKs)과 시간상으로 overlap되는 경우, (b) 하나의 HP PUSCH가 (TDM된) 복수의 LP PUCCH들(e.g., LP HARQ-ACKs)와 시간상으로 overlap되는 경우, 그리고 (c) 하나의 LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH)가 (TDM된) 복수의 HP PUSCH들과 시간상으로 overlap되는 경우 및 하나의 HP PUCCH (e.g., HARQ-ACK) 가 (TDM된) 복수의 LP PUSCH들과 시간상으로 overlap되는 경우 각각에 대한 UL multiplexing 전송 동작을 제안한다.
한편 하기에서 LP PUCCH가 HP PUSCH와 시간상으로 겹친다는 의미는, 해당 LP PUCCH 자원이 해당 HP PUSCH 자원과 동일 심볼에서 overlap되는 경우이거나, 또는 해당 LP PUCCH 자원이 해당 HP PUSCH 자원을 포함하는 HP slot/sub-slot 구간과 (적어도 부분적으로) overlap되는 경우를 의미할 수 있다. 또한 하기에서 LP PUSCH가 HP PUCCH와 시간상으로 overlap된다는 의미는, 해당 LP PUSCH 자원이 해당 HP PUCCH 자원과 동일 심볼에서 overlap되는 경우이거나, 또는 해당 LP PUSCH 자원이 해당 HP PUCCH 자원을 포함하는 HP slot/sub-slot 구간과 (적어도 부분적으로) overlap되는 경우를 의미할 수 있다.
1) Case 0
A. 서로 다른 주파수 자원들(e.g., frequency bands or cells)상에 있으면서 서로 다른 priority들로 설정/지시된 PUCCH와 PUSCH간 동시전송이 enable되고 (HARQ-ACK) PUCCH가 전송되는 cell이 semi-static하게 설정된 특정 pattern 혹은 DCI를 통한 dynamic한 지시를 통해 변경되는 경우, 단말은 하나의 LP PUSCH와 (TDM된) 복수의 HP PUCCH들(e.g., HARQ-ACK을 포함하는 HP PUCCH)가 동일 band (or cell)상에서 시간상으로 overlap되도록 설정/지시되는 상황을 기대하지 않거나 (e.g., error case로 간주), 또는 그러한 상황이 발생되면 해당 LP PUSCH 전송을 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다.
i. 이에 따라, 하나의 LP PUSCH와 (TDM된) 복수의 HP PUCCH들(e.g., (HP) HARQ-ACK을 나르는 HP PUCCH)가 시간상으로 overlap되더라도 (해당 복수 HP PUCCH들 중) 하나의 HP PUCCH만 해당 LP PUSCH와 동일 band상에 설정/지시된 경우(e.g., 나머지 HP PUCCH(들)는 해당 LP PUSCH와 서로 다른 band들 상에 설정/지시된 경우)에는 단말은 (error case로 간주하지 않고) 해당 LP PUSCH 전송을 (생략 (drop)하지 않고) 수행하도록 동작할 수 있다.
2) Case 1
A. 하나의 HP PUSCH가 복수의 LP PUCCH들(e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH)와 시간상으로 overlap되는 경우, 단말은:
i. 상기 복수 LP PUCCH들 중 특정 하나의 LP PUCCH (이를, "LP PUCCH #1"으로 칭함)의 LP UCI가 상기 HP PUSCH상에 multiplexing될 수 있으며, 해당 LP PUCCH #1을 제외한 나머지 LP PUCCH 전송은 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다.
ii. Opt 1
1. 상기 LP PUCCH #1은, 상기 HP PUSCH와 overlap되는 첫번째 (혹은 마지막) LP PUCCH로 결정되거나, 또는 (HP PUSCH와 overlap되면서) (same priority 및 inter-priority에 대한) 상기 단말 processing timeline을 만족하는 첫번째 (혹은 마지막) LP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 만약 HP PUSCH와 overlap된 LP PUCCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 LP PUCCH가 없는 경우, 해당 LP PUCCH 및 대응되는 LP UCI (e.g., HARQ-ACK) 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
iii. Opt 2
1. 상기 LP PUCCH #1은, 상기 HP PUSCH와 overlap된 LP PUCCH(s) 중에서 대응되는 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)의 payload 사이즈가 최대인 (혹은 최소인) LP PUCCH로 결정될 수 있다.
- 만약 상기 LP UCI (e.g., HARQ-ACK) payload 사이즈가 최대인 (혹은 최소인) LP PUCCH가 복수인 경우, 복수 LP PUCCH들 중 시간상으로 첫번째 (혹은 마지막) LP PUCCH로 상기 LP PUCCH #1이 결정될 수 있다.
iv. 한편, i) 하나의 HP (혹은 LP) PUSCH가 ii) 하나 이상의 LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH) 그리고 iii) HP UCI (e.g., HARQ-ACK)와 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)가 모두 포함 (multiplexing)된 특정 PUCCH와 시간상으로 overlap되는 경우에 단말은, iii) 해당 특정 PUCCH의 HP UCI 및 LP UCI가 i) 상기 HP (or LP) PUSCH상에 multiplexing될 수 있으며, 이를 제외한 ii) 나머지 LP PUCCH 전송은 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다.
3) Case 2
A. 하나의 LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH)가 복수의 HP PUSCHs와 시간상으로 overlap되는 경우 단말은:
i. 상기 복수 HP PUSCH들 중 특정 하나의 HP PUSCH (이를, "HP PUSCH #1"으로 칭함)상에 상기 LP PUCCH의 LP UCI를 multiplexing하도록 동작할 수 있다.
ii. Opt 1
상기 HP PUSCH #1은, 상기 LP PUCCH와 overlap되는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUSCH로 결정되거나, 또는 (LP PUCCH와 overlap되면서) (same priority 및 inter-priority에 대한) 상기 단말 processing timeline을 만족하는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUSCH로 결정될 수 있다.
- 만약 LP PUCCH와 overlap된 HP PUSCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 HP PUSCH가 없는 경우, 해당 LP PUCCH 및 대응되는 LP UCI (e.g., HARQ-ACK) 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
iii. Opt 2
1. 상기 HP PUSCH #1은, 상기 LP PUCCH와 overlap된 HP PUSCH(s) 중에서 (해당 HP PUSCH를 통한) aperiodic CSI reporting이 지시되지 않은 첫번째 (혹은 마지막) HP PUSCH로 결정될 수 있다.
- 만약 상기 HP PUSCH들 모두에 대해 aperiodic CSI reporting이 지시된 경우, 상기 Opt 1 방식이 적용될 수 있다.
iv. Opt 3
1. 상기 HP PUSCH #1은, 상기 LP PUCCH와 overlap된 HP PUSCH(s) 중에서 (해당 HP PUSCH상의) LP HARQ-ACK 매핑 RE 수 산출을 위해 (DCI를 통해) 지시된 beta offset 파라미터 (ßoffset) 값이 최대인 (혹은 최소인) HP PUSCH로 결정될 수 있다.
- 만약 상기 LP HARQ-ACK에 대해 지시된 ßoffset이 최대인 (혹은 최소인) HP PUSCH가 복수인 경우, 상기 복수 HP PUSCH들 중 시간상으로 첫번째 (혹은 마지막) HP PUSCH로 HP PUSCH #1이 결정될 수 있다.
v. Opt 4
1. 상기 HP PUSCH #1은, 상기 LP PUCCH와 overlap된 HP PUSCH(s) 중에서 (해당 HP PUSCH상의) LP HARQ-ACK에 대해 (DCI를 통해) 지시된 ßoffset 값이 0이 아닌 첫번째 (혹은 마지막) HP PUSCH로 결정될 수 있다.
- 만약 상기 HP PUSCH들 모두에 대하여 LP HARQ-ACK에 대해 지시된 ßoffset 값이 0인 경우, 단말은 상기 LP PUCCH 및 대응되는 LP HARQ-ACK 전송을 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다.
2. 한편 (더욱 일반화하여), LP HARQ-ACK이 포함된 PUCCH가 하나 이상 (복수)의 carrier/cell 상의 복수 HP (or LP) PUSCH들과 시간상으로 overlap되는 경우, 단말이 (UCI multiplexing을 위한 PUSCH 선택 시) 해당 HP (or LP) PUSCH(s) 중에서 LP HARQ-ACK에 대해 (DCI를 통해) 지시된 ßoffset 값이 0이 아닌 PUSCH를 우선적으로 선택하도록 규정될 수 있다.
vi. Opt 5
1. 상기 HP PUSCH #1은, 상기 LP PUCCH와 overlap된 HP PUSCH(s) 중에서 (DCI를 통해) 해당 HP PUSCH상에 multiplexing될 LP HARQ-ACK payload 사이즈 (혹은 LP HARQ-ACK bit 수)로 지시된 값이 최대인 (혹은 최소인) HP PUSCH로 결정될 수 있다.
- 만약 상기 LP HARQ-ACK payload 사이즈 (혹은 LP HARQ-ACK bit 수)로 지시된 값이 최대인 (혹은 최소인) HP PUSCH가 복수인 경우, 그 중 시간상으로 첫번째 (혹은 마지막) HP PUSCH로 상기 HP PUSCH #1이 결정될 수 있다.
vii. Opt 6
1. 상기 HP PUSCH #1은, 상기 LP PUCCH와 overlap된 HP PUSCH(s) 중에서 (DCI를 통해) 해당 HP PUSCH상에 multiplexing될 LP HARQ-ACK payload 사이즈 (혹은 LP HARQ-ACK bit 수)로 지시된 값이 0이 아닌 첫번째 (혹은 마지막) HP PUSCH로 결정될 수 있다.
- 만약 상기 HP PUSCH들 모두에 대하여 상기 LP HARQ-ACK payload 사이즈 (혹은 LP HARQ-ACK bit 수)로 지시된 값이 0인 경우, 단말은 상기 LP PUCCH 및 대응되는 LP HARQ-ACK 전송을 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다.
2. 한편 (더욱 일반화하여), LP HARQ-ACK이 포함된 PUCCH가 하나 이상 (복수)의 carrier/cell 상의 복수 HP (or LP) PUSCH들과 시간상으로 overlap되는 경우, 단말이 (UCI multiplexing을 위한 PUSCH 선택 시) 해당 HP (or LP) PUSCH(s) 중에서 (DCI를 통해) LP HARQ-ACK payload 사이즈 (혹은 LP HARQ-ACK bit 수)로 지시된 값이 0이 아닌 PUSCH를 우선적으로 선택하도록 규정될 수 있다.
viii. Opt 7
1. (상기 Opt 2/4/6 등을 일반화하여) 상기 HP PUSCH #1은, 상기 LP PUCCH와 overlap된 HP PUSCH(s) 중에서 LP HARQ-ACK 매핑/전송이 생략 (drop)되지 않을 수 있는 첫번째 (혹은 마지막) HP PUSCH로 결정될 수 있다.
- 만약 상기 HP PUSCH들 모두에 대하여 상기 LP HARQ-ACK 매핑/전송이 생략 (drop)될 수밖에 없는 경우, 단말이 상기 LP PUCCH 및 대응되는 LP HARQ-ACK 전송을 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다.
2. 한편 (더욱 일반화하여), LP HARQ-ACK이 포함된 PUCCH가 하나 이상 (복수)의 carrier/cell상의 복수 HP (or LP) PUSCH들과 시간상으로 overlap되는 경우, 단말이 (UCI multiplexing을 위한 PUSCH 선택 시) 해당 HP (or LP) PUSCH(s) 중에서 LP HARQ-ACK 매핑/전송이 생략 (drop)되지 않을 수 있는 PUSCH를 우선적으로 선택하도록 규정될 수 있다.
4) Case 3
A. 하나의 HP PUCCH (e.g., (HP) HARQ-ACK을 나르는 HP PUCCH)가 복수의 LP PUSCH들과 시간상으로 overlap되는 경우 단말은:
i. 상기 복수 LP PUSCH들 중 특정 하나의 LP PUSCH (이를, "LP PUSCH #1"으로 칭함)상에 상기 HP PUCCH의 HP UCI를 multiplexing하도록 동작할 수 있다.
ii. Opt 1
1. 상기 LP PUSCH #1은, 상기 HP PUCCH와 overlap되는 첫번째 (혹은 마지막) LP PUSCH로 결정되거나, 또는 (HP PUCCH와 overlap되면서) (same priority 및 inter-priority에 대한) 상기 단말 processing timeline을 만족하는 첫번째 (혹은 마지막) LP PUSCH로 결정될 수 있다.
- 만약 HP PUCCH와 overlap된 LP PUSCH(s) 중에 위의 조건을 만족하는 LP PUSCH가 없는 경우, 해당 LP PUSCH 전송이 생략 (drop)될 수 있다.
iii. Opt 2
1. 상기 LP PUSCH #1은, 상기 HP PUCCH와 overlap된 LP PUSCH(s) 중에서 (해당 LP PUSCH를 통한) aperiodic CSI reporting이 지시되지 않은 (그리고/또는 periodic or semi-persistent CSI report의 multiplexing이 수행되지 않은) 첫번째 (혹은 마지막) LP PUSCH로 결정될 수 있다.
- 만약 상기 LP PUSCH들 모두에 대해 aperiodic CSI reporting이 지시된 (그리고/또는 periodic or semi-persistent CSI report의 multiplexing이 수행되는) 경우, 상기 Opt 1 방식이 적용될 수 있다.
iv. Opt 3
1. 상기 LP PUSCH #1은, 상기 HP PUCCH와 overlap된 LP PUSCH(s) 중에서 (해당 LP PUSCH상의) HP HARQ-ACK 매핑 RE 수 산출을 위해 (DCI를 통해) 지시된 ßoffset 값이 최대인 (혹은 최소인) LP PUSCH로 결정될 수 있다.
- 만약 상기 HP HARQ-ACK에 대해 지시된 ßoffset이 최대인 (혹은 최소인) LP PUSCH가 복수인 경우, 그 중 시간상으로 첫번째 (혹은 마지막) LP PUSCH로 결정될 수 있다.
5) Case 4
A. 상이한 priority들을 가지는 PUCCH와 PUSCH에 대하여 해당 PUCCH의 UCI를 해당 PUSCH 상에 multiplexing 전송하는 동작이 enable된 상황에서, 아래 Case들에 대해서는 예외적으로 단말이 다음과 같은 동작을 수행할 수 있다.
B. Case 4-1A
i. Configured grant (CG) 기반의 HP CG PUSCH (및/또는 UL DAI 정보 (예를 들어 HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함하지 않는 DCI를 통해 스케줄링된 HP DG PUSCH)가 HP UCI (e.g., HARQ-ACK)와 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)가 모두 포함 (multiplexing)된 특정 PUCCH와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 HP CG PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우, 단말은:
1. Opt 1
- 상기 HP CG PUSCH 전송을 생략 (drop)하고, 상기 특정 PUCCH만을 전송하도록 동작할 수 있다.
2. Opt 2
- 상기 HP CG PUSCH상에 (상기 특정 PUCCH에 포함된 HP UCI와 LP UCI중) 상기 HP UCI만 multiplexing하고, 상기 LP UCI 전송은 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다.
ii. Note: Dynamic grant (DG) DCI 기반의 (그리고 UL DAI 정보 (예를 들어 HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함한 DCI를 통해 스케줄링된) HP DG PUSCH가 HP UCI (e.g., HARQ-ACK)와 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)가 모두 포함 (multiplexing)된 특정 PUCCH와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 HP DG PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우에는, 해당 HP DG PUSCH상에 상기 특정 PUCCH에 포함된 HP UCI와 LP UCI가 모두 multiplexing될 수 있다.
C. Case 4-1B
i. Configured grant (CG) 기반의 HP CG PUSCH (및/또는 UL DAI 정보 (예를 들어 HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함하지 않는 DCI를 통해 스케줄링된 HP DG PUSCH)가 HP PUCCH (e.g., (HP) HARQ-ACK을 나르는 HP PUCCH) 그리고 LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH)와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 HP CG PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우, 단말은:
1. Opt 1
- 상기 HP CG PUSCH상에 상기 HP PUCCH의 HP UCI만 multiplexing하고, 상기 LP PUCCH 전송은 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다.
ii. Note: Dynamic grant (DG) DCI 기반의 (그리고 UL DAI 정보 (예를 들어 HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함한 DCI를 통해 스케줄링된) HP DG PUSCH가 HP PUCCH (e.g., (HP) HARQ-ACK을 나르는 HP PUCCH) 그리고 LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH)와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 HP DG PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우에는, 해당 HP DG PUSCH상에 상기 HP PUCCH의 HP UCI와 상기 LP PUCCH의 LP UCI가 모두 multiplexing될 수 있다.
D. Case 4-1C
i. Configured grant (CG) 기반의 HP CG PUSCH (및/또는 UL DAI 정보 (예를 들어 HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함하지 않는 DCI를 통해 스케줄링된 HP DG PUSCH)가 LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH)와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 HP CG PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우, 단말은:
1. Opt 1
- 상기 LP PUCCH 전송을 생략 (drop)하고, 상기 HP CG PUSCH만을 (해당 PUSCH상의 UCI multiplexing없이) 전송하도록 동작할 수 있다.
ii. Note: Dynamic grant (DG) DCI 기반의 (그리고 UL DAI 정보 (예를 들어 HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함한 DCI를 통해 스케줄링된) HP DG PUSCH가 LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH)와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 HP DG PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우에는, 해당 HP DG PUSCH상에 상기 LP PUCCH의 LP UCI가 multiplexing될 수 있다.
E. 상기 Case 4-1A 및 Case 4-1B 및 Case 4-1C 동작을 통해 (단말과 기지국간) LP HARQ-ACK의 payload size에 대한 misalignment로 인해 야기될 수 있는 HP UL-SCH 또는 HP UCI 관련 rate-matching/RE mapping에 대한 ambiguity를 방지할 수 있다.
F. Case 4-2A
i. Configured grant (CG) 기반의 LP CG PUSCH (및/또는 UL DAI 정보 (예를 들어 LP HARQ-ACK 및/또는 HP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함하지 않는 DCI를 통해 스케줄링된 LP DG PUSCH)가 HP UCI (e.g., HARQ-ACK)와 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)가 모두 포함 (multiplexing)된 특정 PUCCH와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 LP CG PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우, 단말은:
1. Opt 1
- 상기 LP CG PUSCH 전송을 생략 (drop)하고, 상기 특정 PUCCH만을 전송하도록 동작할 수 있다.
ii. Note: Dynamic grant (DG) DCI 기반의 (그리고 UL DAI 정보 (예를 들어 LP HARQ-ACK 및/또는 HP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함한 DCI를 통해 스케줄링된) LP DG PUSCH가 HP UCI (e.g., HARQ-ACK)와 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)가 모두 포함 (multiplexing)된 특정 PUCCH와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 LP DG PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우에는, 해당 LP DG PUSCH상에 상기 특정 PUCCH에 포함된 HP UCI와 LP UCI가 모두 multiplexing될 수 있다.
G. Case 4-2B
i. Configured grant (CG) 기반의 LP CG PUSCH (및/또는 UL DAI 정보 (예를 들어 LP HARQ-ACK 및/또는 HP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함하지 않는 DCI를 통해 스케줄링된 LP DG PUSCH)가 HP PUCCH (e.g., (HP) HARQ-ACK을 나르는 HP PUCCH) 그리고 LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH)와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 LP CG PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우, 단말은:
1. Opt 1
- 상기 LP CG PUSCH 전송을 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다.
ii. Note: Dynamic grant (DG) DCI 기반의 (그리고 UL DAI 정보 (예를 들어 LP HARQ-ACK 및/또는 HP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함한 DCI를 통해 스케줄링된) LP DG PUSCH가 HP PUCCH (e.g., (HP) HARQ-ACK을 나르는 HP PUCCH) 그리고 LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH)와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 LP DG PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우에는, 해당 LP DG PUSCH상에 상기 HP PUCCH의 HP UCI와 상기 LP PUCCH의 LP UCI가 모두 multiplexing될 수 있다.
H. Case 4-2C
i. Configured grant (CG) 기반의 LP CG PUSCH (및/또는 UL DAI 정보 (예를 들어 LP HARQ-ACK 및/또는 HP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함하지 않는 DCI를 통해 스케줄링된 LP DG PUSCH)가 HP PUCCH (e.g., (HP) HARQ-ACK을 나르는 HP PUCCH)와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 LP CG PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우, 단말은:
1. Opt 1
- 상기 LP CG PUSCH 전송을 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다.
ii. Note: Dynamic grant (DG) DCI 기반의 (그리고 UL DAI 정보 (예를 들어 LP HARQ-ACK 및/또는 HP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함한 DCI를 통해 스케줄링된) LP DG PUSCH가 HP PUCCH (e.g., (HP) HARQ-ACK을 나르는 HP PUCCH)와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 LP DG PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우에는, 해당 LP DG PUSCH상에 상기 HP PUCCH의 HP UCI가 multiplexing될 수 있다.
I. Case 4-3A
i. 특정 (e.g., fallback) DCI (e.g., DCI format 0_0)를 통해 스케줄링된 LP fallback PUSCH (및/또는 상기 UL DAI 정보 지시를 포함하지 않는 DCI를 통해 스케줄링된 LP DG PUSCH)가 HP UCI (e.g., HARQ-ACK)와 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)가 모두 포함 (multiplexing)된 특정 PUCCH와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 LP fallback PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우, 단말은:
1. Opt 1
- 상기 LP fallback PUSCH 전송을 생략 (drop)하고, 상기 특정 PUCCH만을 전송하도록 동작할 수 있다.
ii. Note: 다른 (e.g., non-fallback) DCI (e.g., DCI format 0_1 or 0_2)를 통해 스케줄링된 (그리고 상기 UL DAI 정보 지시를 포함한 DCI를 통해 스케줄링된) LP (or HP) non-fallback PUSCH가 HP UCI (e.g., HARQ-ACK)와 LP UCI (e.g., HARQ-ACK)가 모두 포함 (multiplexing)된 특정 PUCCH와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 LP (or HP) non-fallback PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우, 해당 LP (or HP) non-fallback PUSCH상에 상기 특정 PUCCH에 포함된 HP UCI와 LP UCI가 모두 multiplexing될 수 있다.
J. Case 4-3B
i. 특정 (e.g., fallback) DCI (e.g., DCI format 0_0)를 통해 스케줄링된 LP fallback PUSCH (및/또는 상기 UL DAI 정보 지시를 포함하지 않는 DCI를 통해 스케줄링된 LP DG PUSCH)가 HP PUCCH (e.g., (HP) HARQ-ACK을 나르는 HP PUCCH) (및/또는 LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH))와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 LP fallback PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우, 단말은:
1. Opt 1
- 상기 LP fallback PUSCH 전송을 생략 (drop)하도록 동작할 수 있다.
ii. Note: 다른 (e.g., non-fallback) DCI (e.g., DCI format 0_1 or 0_2)를 통해 스케줄링된 (그리고 상기 UL DAI 정보 지시를 포함한 DCI를 통해 스케줄링된) LP (or HP) non-fallback PUSCH가 HP PUCCH (e.g., (HP) HARQ-ACK을 나르는 HP PUCCH) (및/또는 LP PUCCH (e.g., (LP) HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH))와 시간상으로 overlap되는 (그러면서 해당 LP fallback PUSCH가 PUSCH상의 UCI multiplexing을 위해 선택된) 경우에는, 해당 LP (or HP) non-fallback PUSCH상에 상기 HP PUCCH의 HP UCI (및/또는 상기 LP PUCCH의 LP UCI)가 모두 multiplexing될 수 있다.
K. 상기 Case 4-2A 및 Case 4-2B 및 Case 4-2C 그리고 Case 4-3A 및 Case 4-3B 동작을 통해 (단말과 기지국간) LP HARQ-ACK의 payload size에 대한 misalignment로 인해 야기될 수 있는 HP UCI 관련 rate-matching/RE mapping에 대한 ambiguity를 방지할 수 있다.
[PROPOSAL 3]
1) Case A
A. 하나의 LP HARQ-ACK PUCCH (e.g., PUCCH format 0/1)이 적어도 하나의 HP SR PUCCH(e.g., PUCCH format 0/1)과 overlap되는 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말은 아래 "ii. Alt A", "iii. Alt B" 및/또는 "iv. Alt C" 중 적어도 하나에 기반하여 동작할 수 있다.
i. Background
1. 하나의 HP (positive) SR (e.g., 1 HP PUCCH)과 하나의 LP HARQ-ACK (e.g., 1 LP PUCCH)이 overlap되는 경우에 대해서는, 예를 들어 PUCCH format 조합 별로 다음과 같은 동작이 고려될 수 있다.
2. Combination A: single HP SR PF0 + single LP HARQ-ACK PF0
- HARQ-ACK이 single HARQ-ACK PF0 자원을 통해 전송되거나, 또는 HARQ-ACK이 single SR PF0 자원을 통해 전송된다.
(i) 상기에서 HARQ-ACK PF0의 경우 해당 자원 (PRB)이 특정 PRB offset를 적용한 추가 PF0 자원을 포함할 수 있다. SR PF0의 경우 해당 자원 (PRB index)이 특정 PRB offset를 적용한 추가 PF0 자원을 포함할 수 있다.
3. Combination B: single HP SR PF0 + single LP HARQ-ACK PF1
- HARQ-ACK이 single HARQ-ACK PF1 자원을 통해 전송되거나, 또는 HARQ-ACK이 single SR PF0 자원을 통해 전송될 수 있다.
(i) 상기에서 single HARQ-ACK PF1의 경우 해당 자원 (PRB)에 특정 PRB offset이 적용된 추가 PF1 자원이 포함될 수 있다. single SR PF0의 경우 해당 자원 (PRB index)에, 특정 PRB offset이 적용된 추가 PF0 자원이 포함될 수 있다.
- 또는, HARQ-ACK은 drop되고 SR만 single SR PF0를 통해 전송될 수 있다.
4. Combination C: single HP SR PF1 + single LP HARQ-ACK PF0
- HARQ-ACK이 single HARQ-ACK PF0 자원을 통해 전송되거나, 또는 HARQ-ACK이 single SR PF1 자원을 통해 전송될 수 있다.
(i) 상기에서 HARQ-ACK PF0의 경우 해당 자원 (PRB)이, 특정 PRB offset를 적용한 추가 PF0 자원을 포함할 수 있다.
5. Combination D: single HP SR PF1 + single LP HARQ-ACK PF1
- HARQ-ACK이 single SR PF1 자원을 통해 전송될 수 있다.
ii. Alt A
1. (a) 하나 또는 복수의 HP SR PUCCH (PF0/1)들과 (b) LP HARQ-ACK PUCCH (PF0/1)에 기반한 (a)&(b) PF 조합들 중 (전체 혹은) 일부가 HARQ-ACK이 SR PUCCH를 통해 전송되도록 하는 combination에 해당될 경우, 단말은 상기 LP HARQ-ACK을 해당 일부 HP SR PUCCH들 중 (전체상으로 혹은) 특정 (예를 들어 첫번째 혹은 마지막) 하나의 HP SR PUCCH상으로 multiplexing 전송하도록 동작할 수 있다.
2. (a) 하나 또는 복수 HP SR PUCCH (PF0/1)들과 (b) LP HARQ-ACK PUCCH (PF0/1)에 기반한 (a)&(b) PF 조합들 모두가 HARQ-ACK이 SR PUCCH를 통해 전송되도록 하는 combination에 해당되지 않을 경우, 단말은 상기 LP HARQ-ACK (PUCCH) 전송을 drop하고 HP SR만 각 HP SR PUCCH를 통해 전송하도록 동작할 수 있다.
iii. Alt B
1. (a) 하나 또는 복수 HP SR PUCCH (PF0/1)들과 (b)LP HARQ-ACK PUCCH (PF0/1)에 기반한 (a)&(b) PF 조합들 모두가 HARQ-ACK이 SR PUCCH를 통해 전송되도록 하는 combination에 해당될 경우, 단말은 상기 LP HARQ-ACK을 해당 모든 HP SR PUCCH들 중 (전체상으로 혹은) 특정 (예를 들어 첫번째 혹은 마지막) 하나의 HP SR PUCCH상으로 multiplexing 전송하도록 동작할 수 있다.
2. (a) 하나 또는 복수 HP SR PUCCH (PF0/1)들과 (b) LP HARQ-ACK PUCCH (PF0/1)에 기반한 (a)&(b) PF 조합들 중 (전체 혹은) 일부가, HARQ-ACK이 SR PUCCH를 통해 전송되도록 하는 combination에 해당되지 않을 경우, 단말은 상기 LP HARQ-ACK (PUCCH) 전송을 drop하고 HP SR만 각 HP SR PUCCH를 통해 전송하도록 동작할 수 있다.
iv. Alt C
1. 하나 또는 복수의 HP SR PUCCH (PF0/1)들 중 (a) 특정 (예를 들어 첫번째 혹은 마지막) HP SR PUCCH와 (b) LP HARQ-ACK PUCCH (PF0/1)에 기반한 (a)&(b) PF 조합이 HARQ-ACK이 SR PUCCH를 통해 전송되도록 하는 combination에 해당될 경우, 단말은 상기 LP HARQ-ACK을 해당 HP SR PUCCH상으로 multiplexing 전송하도록 동작할 수 있다.
2. 하나 또는 복수의 HP SR PUCCH (PF0/1)들 중 (a) 특정 (예를 들어 첫번째 혹은 마지막) HP SR PUCCH와 (b) LP HARQ-ACK PUCCH (PF0/1)에 기반한 (a)&(b) PF 조합이 HARQ-ACK이 SR PUCCH를 통해 전송되도록 하는 combination에 해당되지 않을 경우, 단말은 상기 LP HARQ-ACK (PUCCH) 전송을 drop하고 HP SR만 각 HP SR PUCCH를 통해 전송하도록 동작할 수 있다.
[PROPOSAL 4]
NR Rel-15/16에서 PUSCH 상에서의 UCI 다중화 방법 (이를 편의상, “Rel-15/16 UCI on PUSCH”로 칭함)에 대해서 정리하여 기술하면 표 7과 같다.
Figure PCTKR2022004828-appb-img-000005
Figure PCTKR2022004828-appb-img-000006
Figure PCTKR2022004828-appb-img-000007
Case H-0) PUSCH (e.g., HP PUSCH) 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, HP CSI part 1, HP CSI part 2}인 경우, 단말/기지국은 Alt 1) 또는 Alt 2)에 기반하여 동작할 수 있다:
- Alt 1) HP CSI part 2 전송을 생략 (drop)한 상태에서 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 HP CSI part 1 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1와 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용 또는 HP HARQ-ACK과 HP CSI part 1과 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1와 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용, 또는
- Alt 2) LP HARQ-ACK 전송을 생략 (drop)한 상태에서 HP HARQ-ACK과 HP CSI part 1과 HP CSI part 2 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1와 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
보다 구체적인 일 예로, 기지국은 상기 Alt 1 동작과 Alt 2 동작 중 어느 방법을 적용할지를 단말에게 (RRC를 통해) 설정하거나 (DCI를 통해) 지시할 수 있으며, 단말은 해당 설정된 방법에 기초하여 HP PUSCH상의 UCI multiplexing을 수행하도록 동작할 수도 있다.
Case H-1) PUSCH(e.g., HP PUSCH) 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {LP HARQ-ACK, HP CSI part 1, HP CSI part 2}이고, (동일한 하나의 (HP) PUSCH상에 HP UCI와 LP UCI를 다중화하여 전송하는 동작이 설정된 경우) 단말은 실제 전송할 HP HARQ-ACK이 존재하지 않더라도 (HP) PUSCH 자원상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트의 HP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약하도록 동작할 수 있으며 (이 경우 해당 Reserved RE 수는, HP PUSCH상의 HP HARQ-ACK 전송에 설정된 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 결정), 이러한 상태에서 단말은, Alt 1) 또는 Alt 2)에 기반하여 동작할 수 있다:
- Alt 1) HP CSI part 2 전송을 생략 (drop)한 상태에서 LP HARQ-ACK과 HP CSI part 1 각각에 대해 (또는 HP CSI part 1과 LP HARQ-ACK 각각에 대해) 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용, 또는
- Alt 2) LP HARQ-ACK 전송을 생략 (drop)한 상태에서 HP CSI part 1과 HP CSI part 2 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용
예를 들어, 상기 방법은 임의의 모든 HP PUSCH 상의 UCI multiplexing 상황에 적용되거나, 또는 HP CG PUSCH 혹은 UL DAI 정보 (HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함하지 않는 DCI로 스케줄링된 HP DG PUSCH에만 적용될 수 있다. 한편 UL DAI 정보 (HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함하는 DCI로 스케줄링된 HP DG PUSCH의 경우에는, Alt 1) LP HARQ-ACK과 HP CSI part 1과 HP CSI part 2 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1와 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용하거나, 또는 Alt 2) HP CSI part 1과 HP CSI part 2와 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1와 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수도 있다.
Case H-2) (HP) PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {LP HARQ-ACK, HP single-part CSI}이고, (동일한 하나의 (HP) PUSCH상에 HP UCI와 LP UCI를 다중화하여 전송하는 동작이 설정된 경우) 단말은 실제 전송할 HP HARQ-ACK이 존재하지 않더라도 HP PUSCH 자원상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트의 HP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약하도록 동작할 수 있으며 (이 경우 해당 Reserved RE 수는, HP PUSCH상의 HP HARQ-ACK 전송에 설정된 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 결정), 이러한 상태에서 단말은, Alt 1) 또는 Alt 2)에 기반하여 동작할 수 있다:
- Alt 1) LP HARQ-ACK과 HP CSI 각각에 대해 표 7의 "Rel-15/16 UCI on PUSCH"에서 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용, 또는
- Alt 2) HP CSI와 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 "Rel-15/16 UCI on PUSCH"에서 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용
예를 들어, 상기 방법은 임의의 모든 HP PUSCH 상의 UCI multiplexing 상황에 적용되거나, 또는 HP CG PUSCH 혹은 UL DAI 정보 (HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함하지 않는 DCI로 스케줄링된 HP DG PUSCH에만 적용될 수 있다. 한편 UL DAI 정보 (HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함하는 DCI로 스케줄링된 HP DG PUSCH의 경우에는, Alt 1) LP HARQ-ACK과 HP CSI 각각에 대해 표 7의 "Rel-15/16 UCI on PUSCH"에서 UCI 타입 1와 UCI 타입 2에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용하거나, 또는 Alt 2) HP CSI와 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 "Rel-15/16 UCI on PUSCH"에서 UCI 타입 1와 UCI 타입 2에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
Case H-3) HP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI가 {LP HARQ-ACK}만 있는 경우, (동일한 하나의 (HP) PUSCH상에 HP UCI와 LP UCI를 다중화하여 전송하는 동작이 설정된 경우) 단말은 실제 전송할 HP HARQ-ACK이 존재하지 않더라도 HP PUSCH 자원상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트의 HP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약하도록 동작할 수 있으며 (이 경우 해당 Reserved RE 수는, HP PUSCH상의 HP HARQ-ACK 전송에 설정된 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 결정), 이러한 상태에서 단말은, LP HARQ-ACK에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 2에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
예를 들어, 상기 방법은 임의의 모든 HP PUSCH 상의 UCI multiplexing 상황에 적용되거나, 또는 HP CG PUSCH 혹은 UL DAI 정보 (HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함하지 않는 DCI로 스케줄링된 HP DG PUSCH에만 적용될 수 있다. 한편 UL DAI 정보 (HP HARQ-ACK 및/또는 LP HARQ-ACK에 대한 total-DAI 혹은 payload size 정보) 지시를 포함하는 DCI로 스케줄링된 HP DG PUSCH의 경우에는, LP HARQ-ACK에 대해 표 7의 "Rel-15/16 UCI on PUSCH"에서 UCI 타입 1에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
표 8은 상술된 HP PUSCH 상의 상이한 우선순위들을 갖는 UCIs 다중화의 예시들(e.g., Case H-x)의 적어도 일부를 정리한 것이다.
Figure PCTKR2022004828-appb-img-000008
표 8을 참조하면, 상이한 우선 순위의 UCI들의 다중화가 PUSCH 송신에 대해서 설정된 경우 HP HARQ-ACK이 실제로 존재하지 않더라도 potential HP HARQ-ACK과 관련된 RE reservation이 HP PUSCH 상에서 수행될 수 있다. 예컨대, 2비트 이하인 actual HP HARQ-ACK이 존재하는 경우 (e.g., CASE H-0)과 HP HARQ-ACK이 존재하지 않는 경우 (e.g., CASE H-1) 모두에 대해서, (actual/potential) 1~2 bit 혹은 0 bit HP HARQ-ACK과 관련된 RE reservation이 HP PUSCH 상에서 수행되며, RE 수 할당 및 RE 매핑 방법 관점에서 (actual/potential) HP HARQ-ACK과 관련된 UCI type 1을 제외하고 UCI type 2/3가 나머지 UCI들에 적용될 수 있다.
예를 들어, 단말이 보고할 HP HARQ-ACK이 없는 경우(i.e., 0-비트)에까지도 potential HP HARQ-ACK과 관련된 RE reservation이 수행되는 것은 PUSCH의 우선 순위가 HP인 경우로 한정될 수 있다. 만약, PUSCH의 우선 순위가 LP 인 경우로써, 단말이 판단하기에 보고할 HP HARQ-ACK이 0-비트라면 potential HP HARQ-ACK과 관련된 RE reservation이 LP PUSCH 상에서는 수행되지 않을 수 있다.
HP PUSCH에 대해서 HARQ-ACK과 관련된 RE reservation이 수행되는 경우, HP PUSCH에 맵핑되는 HP 데이터 (e.g., UL-SCH) (및/또는 HP CSI part 1 및/또는 HP CSI part 2)를 보호하는 기술적인 효과가 있다. 구체적인 예로, 특정 HP PDSCH를 스케줄링하는 특정 HP DCI가 송신되었으나 단말이 이를 수신하지 못하였다고 가정한다. 단말이 특정 HP PDSCH를 스케줄링하는 특정 HP DCI를 놓친 결과 단말은 특정 HP PDSCH에 대하여 자신이 보고해야 할 HP HARQ-ACK의 전체 페이로드 크기가 0 비트라고 오인할 수 있다. 단말이 이와 같이 오인한 상태에서 HP PUSCH 상에서 자원 맵핑을 수행하는 반면, 기지국은 단말은 특정 HP PDSCH에 대해서 N-비트(e.g., 1 or 2-bit)의 HP HARQ-ACK을 보고할 것으로 기대하고 HP PUSCH를 디코딩할 수 있다. 이 때, 단말은 HP HARQ-ACK의 페이로드 크기가 0 비트라고 오인하였더라도 특정 REs이 HP PUSCH 상에서 HP HARQ-ACK과 관련된 Reserved REs로 설정된다면, 상술된 표 7에 기반하여 단말/기지국이 동작한다 (e.g., Reserved된 특정 RE들을 회피하여 CSI part 1이 맵핑된 이후 CSI part 2 및 데이터 (e.g., HP UL-SCH)를 맵핑). 기지국은 Reserved된 특정 RE들에 대해서는 HP HARQ-ACK을 위한 펑처링(e.g., 표 7 기반 동작)이 수행되었을 것이라고 가정하고, 나머지 RE들에서 CSI part 2 및 데이터(e.g., HP UL-SCH)의 디코딩을 수행한다. 또한 기지국은 Reserved 특정 REs에서 ACK이 검출되지 않는다는 것에 기반하여 단말이 해당 PDSCH 스케줄링을 올바르게 수신하지 못하였다는 것을 파악할 수 있고 (필요하다면) 재송신을 수행할 수 있다.
만약, 본 실시예와 다르게, HP PUSCH 상에서 HP HARQ-ACK과 관련된 Reserved REs의 설정이 1~2 bit HP HARQ-ACK이 실제 존재한다는 단말 판단 하에서만 수행되는 경우의 문제점을 설명한다. 단말이 HP HARQ-ACK의 페이로드 크기가 0 비트라고 오인하면 특정 REs에 대한 reservation 없이 CSI part 1/2 및 데이터(e.g., HP UL-SCH)를 맵핑한다. 하지만, 기지국은 특정 REs에 대하여 1~2 bit A/N 맵핑을 가정하고 HP PUSCH를 디코딩하기 때문에 CSI part 1/2 및 HP UL-SCH 데이터를 포함하는 HP PUSCH의 수신 성능이 저하되는 단점이 있다.
이와 같은 PUSCH 수신 성능 저하가 (LP CSI part 1/LP CSI part2/LP UL-SCH를 나르는) LP PUSCH에 대해서는 허용 가능할 지라도, 상대적으로 높은 중요성과 신뢰성이 요구되는 (HP CSI part 1/HP CSI part2/HP UL-SCH를 나르는) HP PUSCH에 대해서는 허용되지 않는 것이 바람직하다. 따라서, LP PUSCH 상에서는 1~2 bit HP HARQ-ACK이 유효하게 존재한다는 단말의 판단하에서만 RE reservation이 수행되어 자원 활용이 효율성을 향상시키는 방식으로 동작하고, HP PUSCH 상에서는 HP HARQ-ACK이 실제로 존재하지 않는다고 판단되더라도 단말은 potential 1~2 bit HP HARQ-ACK과 관련된 RE reservation을 수행하여 HP 보호 및 신뢰성을 향상시키는 방식으로 동작할 수 있다.
한편, HP HARQ-ACK이 존재하고 그 크기가 2 비트를 초과하는 경우에는 HP HARQ-ACK에 대한 RE reservation이 아니라 HP HARQ-ACK 페이로드 크기를 고려한 레이트 매칭이 PUSCH 상에서 수행되므로 HP PUSCH 성능저하는 문제되지 않을 수 있다.
potential HP HARQ-ACK에 대한 reservation이 수행되지 않음에 기인한 LP PUSCH 성능 저하를 허용하는 일 예로, HP HARQ-ACK이 0 비트라고 판단한 단말이 {LP HARQ-ACK, LP CSI part 1, LP CSI part 2}를 LP PUSCH 상에서 다중화하는 경우, 단말은 potential HP HARQ-ACK에 대한 RE reservation을 수행하지 않는다. 단말이 HP DCI를 놓쳐서 2-비트 이하의 HP HARQ-ACK 보고를 생략한 것이라면, LP PUSCH의 수신 성능 저하가 일부 발생할 수 있으나 상대적으로 중요도 및 보호 수준이 낮은 LP에 대해서는 이와 같은 수신 성능 저하가 허용될 수 있다(자원 사용의 효율성을 위하여).
위에서, HP CSI part 1 및 HP CSI part 2는 비주기적 CSI에 해당할 수 있다. 예를 들어, DCI를 통해서 비주기적 HP CSI 보고가 트리거 될 수 있으며, 해당 DCI에 의해 스케줄된 HP PUSCH를 통해서 HP CSI part 1 및 HP CSI part 2가 송신될 수 있다.
한편, CSI part 1 및 CSI part 2는 동일 우선 순위의 PUSCH를 통해 송신 가능하지만, 상이한 우선 순위의 PUSCH를 통해 송신되는 것이 허용되지 않을 수 있다. 예를 들어, (비주기적) HP CSI part 1/2는 LP PUSCH이 아닌 HP PUSCH를 통해서만 송신되며, (주기적) LP CSI part 1/2는 HP PUSCH 과 중첩시 드롭 될 수 있다.
동일한 CASE H-x 내에서는 Alt.1과 Alt.2 은 선택적 관계이지만, 상이한 CASE H-x와 CASE H-y 는 상충하지 않음(양립 가능함)을 당업자라면 이해할 수 있다 (e.g., 도 9).
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 HP PUSCH 상에서의 different priority UCIs의 다중화를 설명하기 위한 도면이다. 적어도 CASE H-0와 CASE H-1가 적용된 단말/기지국 동작들이 도 9에서 도시된다.
도 9를 참조하면, 단말/기지국은 HP PUSCH 상에서 다중화될 UCI들을 결정하고(905), 동일 우선 순위인지 여부를 판단한다(910). 동일 우선 순위인 경우 기존 NR Rel. 16과 같이 동작할 수 있다(935). 상이한 우선 순위인 경우, 기지국에 의해 단말이 상이한 우선 순위의 UCI들을 PUSCH 상에 다중화하는 것이 설정되었는지에 대한 판단이 필요하다(915). 상이한 우선 순위의 UCI들을 PUSCH 상에 다중화하는 것이 설정되지 않은 단말은 기존 NR Rel. 16과 같이 동작할 수 있다(935).
편의상, 상이한 우선 순위의 UCI들을 PUSCH 상에 다중화하는 것이 설정되었다고 가정한다(915, yes). HP HARQ-ACK이 2-비트를 초과하는 경우 (917, no), HP PUSCH 상에서 HP HARQ-ACK의 페이로드 크기를 고려하여 레이트 매칭이 수행된다. HP HARQ-ACK이 0, 1 또는 2-비트인 경우 (917, yes), HP PUSCH 상에서 HP HARQ-ACK에 대한 RE reservation이 수행된다(920).
HP UCI가 HP CSI part 1/2를 포함하는 경우 (925, yes), HP CSI part 1/2는 각각 표 7에서 UCI 타입 2 및 UCI 타입 3로 간주하고 PUSCH 상에 맵핑되고, 만약 LP HARQ-ACK이 존재한다면 LP HARQ-ACK은 드롭된다 (940).
HP UCI가 HP CSI part 1/2를 포함하지 않는 경우 (925, No)로써, LP HARQ-ACK이 맵핑 가능한 경우 HP PUSCH를 통해 송신될 수 있다(930).
Case L-0) LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, LP CSI part 1, LP CSI part 2}인 경우, LP CSI part 2 전송을 생략 (drop)한 상태에서 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 LP CSI part 1 각각에 대해 표 7의 "Rel-15/16 UCI on PUSCH"에서 UCI 타입 1와 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 LP PUSCH 상에서의 different priority UCIs의 다중화를 설명하기 위한 도면이다. 적어도 CASE L-0가 적용된 단말/기지국 동작들이 도 10에서 도시된다.
도 10을 참조하면, 단말/기지국은 LP PUSCH 상에서 다중화될 UCI들을 결정하고(A05), 동일 우선 순위인지 여부를 판단한다(A07). 동일 우선 순위인 경우 기존 NR Rel. 16과 같이 동작할 수 있다(A15). 상이한 우선 순위인 경우, 기지국에 의해 단말이 상이한 우선 순위의 UCI들을 PUSCH 상에 다중화하는 것이 설정되었는지에 대한 판단이 필요하다(A10). 상이한 우선 순위의 UCI들을 PUSCH 상에 다중화하는 것이 설정되지 않은 단말은 기존 NR Rel. 16과 같이 동작할 수 있다(A15).
편의상, 상이한 우선 순위의 UCI들을 PUSCH 상에 다중화하는 것이 설정되었다고 가정한다(A10, yes). HP HARQ-ACK이 2-비트를 초과하는 경우 (A17, no), HP PUSCH 상에서 HP HARQ-ACK의 페이로드 크기를 고려하여 레이트 매칭이 수행된다. HP HARQ-ACK이 (1-비트 이상이면서) 2-비트 이하인 경우 LP PUSCH 상에서 actual HP HARQ-ACK에 대한 RE reservation이 수행된다(A25). HP HARQ-ACK이 0-비트 인 경우 potential HP HARQ-ACK에 대한 RE reservation은 LP PUSCH 상에서 수행되지 않는다(A35).
CASE L-0의 경우, LP PUSCH 상에서 HP HARQ-ACK은 UCI 타입 1로 간주되고, LP HARQ-ACK은 UCI 타입 2로 간주될 수 있다(A30).
Case L-1) LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {LP HARQ-ACK, LP CSI part 1, LP CSI part 2}인 경우, (동일한 하나의 (LP) PUSCH상에 HP UCI와 LP UCI를 다중화하여 전송하는 동작이 설정된 경우) 단말은 실제 전송할 HP HARQ-ACK이 존재하지 않더라도 LP PUSCH 자원상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트의 HP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약하도록 동작할 수 있으며 (이 경우 해당 Reserved RE 수는, LP PUSCH상의 HP HARQ-ACK 전송에 설정된 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 결정), 이러한 상태에서 단말은 LP CSI part 2 전송을 생략 (drop)한 상태에서 LP HARQ-ACK과 LP CSI part 1 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
Case L-2) LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {LP HARQ-ACK, LP single-part CSI}인 경우, (동일한 하나의 (LP) PUSCH상에 HP UCI와 LP UCI를 다중화하여 전송하는 동작이 설정된 경우) 단말은 실제 전송할 HP HARQ-ACK이 존재하지 않더라도 LP PUSCH 자원상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트의 HP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약하도록 동작할 수 있으며 (이 경우 해당 Reserved RE 수는, LP PUSCH상의 HP HARQ-ACK 전송에 설정된 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 결정), 이러한 상태에서 단말은 LP HARQ-ACK과 LP CSI 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
Case L-3) LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI가 {LP HARQ-ACK}만 있는 경우, (동일한 하나의 (LP) PUSCH상에 HP UCI와 LP UCI를 다중화하여 전송하는 동작이 설정된 경우) 단말은 실제 전송할 HP HARQ-ACK이 존재하지 않더라도 LP PUSCH 자원상의 첫 번째 DMRS 심볼 이후 가장 빠른 non-DMRS 심볼상의 RE(s)을 (순차적으로) 2-비트의 HP HARQ-ACK에 대응되는 Reserved RE 집합으로 예약하도록 동작할 수 있으며 (이 경우 해당 Reserved RE 수는, LP PUSCH상의 HP HARQ-ACK 전송에 설정된 베타 오프셋 'βoffset' 값을 기반으로 결정), 이러한 상태에서 단말은 LP HARQ-ACK에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 2에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
표 9는 상술된 LP PUSCH 상의 상이한 우선순위 UCIs 다중화의 예시들의 적어도 일부(e.g., Case L-x)를 정리한 것이다.
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한편, 표 8과 표 9는 서로 상충하지 않으며, 단말/기지국은 표 8이 일부와 표 9의 일부를 함께 지원할 수도 있다. 예를 들어, 도 11을 참조하면, UCI 다중화를 위해 결정된 PUSCH (B05)가 HP인지 아니면 LP 인지 여부에 따라서(B10), 단말/기지국은 표 8의 일부를 구현한 도 9와 같이 동작하거나 (B15) 또는 단말/기지국은 표 9의 일부를 구현한 도 10과 같이 동작할 수 있다 (B20).
한편 HP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP HARQ-ACK, HP single-part CSI, LP HARQ-ACK}인 경우, HP HARQ-ACK과 HP single-part CSI와 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
이 경우, 만약 상기 HP PUSCH가 UL-SCH 전송을 포함하고 해당 HP PUSCH상의 UCI 매핑에 사용 가능한 전체 UCI RE 수에서 HP HARQ-ACK과 HP single-part CSI를 매핑하고 남은 RE 수 (e.g., N개)가 (LP HARQ-ACK 매핑에 필요한 최소 RE 수에 상응하는) 특정 RE 수 (e.g., X개) 미만이 되는 경우, 단말은 1) 상기 LP HARQ-ACK 전체에 대한 전송을 생략 (drop)하거나 또는 2) 상기 N값이 X값 미만이 되더라도 상기 LP HARQ-ACK의 전체 payload에 대한 coded bits를 해당 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다. 여기서, 상기 X 값은 (CRC를 포함한) LP HARQ-ACK의 payload 사이즈 (e.g., A), LP HARQ-ACK에 설정된 ßoffset 값 (e.g., B), HP PUSCH상의 data 매핑에 사용 가능한 전체 RE 수 (e.g., C), UL-SCH의 TB 사이즈 (e.g., D)의 조합에 기초하여 (e.g., {A x B x C / D} 이상의 최소 정수로) 결정될 수 있다.
또 다른 방법으로 단말은, 3) 전체 LP HARQ-ACK payload 내에서 (해당 LP HARQ-ACK에 설정된 ßoffset에 기반한 특정 code rate (e.g., {D / (B x C)})을 만족하면서 (e.g., 해당 code rate 이하가 되면서) 상기 N개 RE에 최대로 매핑 가능한) 특정 (e.g., 가장 bit index를 가지는) 일부 HARQ-ACK bit들만을 상기 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다.
또는 이 경우 단말은, 만약 상기 HP PUSCH가 UL-SCH 전송을 포함하지 않고 해당 HP PUSCH상의 UCI 매핑에 사용 가능한 전체 UCI RE들에서 HP HARQ-ACK과 HP single-part CSI를 매핑하고 남은 (N개의) RE들에 LP HARQ-ACK을 매핑했을 때 해당 LP HARQ-ACK의 coding rate (e.g., M)이 특정 수준 (e.g., Y)을 초과하는 경우, 1) 상기 LP HARQ-ACK 전체에 대한 전송을 생략 (drop)하거나 (이 경우 상기 N개 RE는 상기 HP single-part CSI 매핑에 추가적으로 사용될 수 있음), 또는 2) 상기 M값이 Y값을 초과하더라도 상기 LP HARQ-ACK의 전체 payload에 대한 coded bits를 해당 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다. 여기서, 상기 Y값은 HP PUSCH를 스케줄링한 DCI를 통해 지시된 code rate 값 (e.g., R)과 LP HARQ-ACK에 설정된 ßoffset 값 (e.g., B)의 조합에 기초하여 (e.g., {R / B}로) 결정될 수 있다.
또 다른 방법으로 단말은, 3) 전체 LP HARQ-ACK payload 내에서 (해당 LP HARQ-ACK에 설정된 ßoffset에 기반한 특정 code rate (e.g., {R / B})을 만족하면서 (e.g., 해당 code rate 이하가 되면서) 상기 N개 RE에 최대로 매핑 가능한) 특정 (e.g., 가장 bit index를 가지는) 일부 HARQ-ACK bit들만을 상기 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다.
한편 HP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP CSI part 1, HP CSI part 2, LP HARQ-ACK}인 경우 단말은, HP CSI part 1과 HP CSI part 2와 LP HARQ-ACK 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
이 경우, 만약 상기 HP PUSCH가 UL-SCH 전송을 포함하고 해당 HP PUSCH상의 UCI 매핑에 사용 가능한 전체 UCI RE 수에서 HP CSI part 1과 HP CSI part 2를 매핑하고 남은 RE 수 (e.g., N개)가 (LP HARQ-ACK 매핑에 필요한 최소 RE 수에 상응하는) 특정 RE 수 (e.g., X개) 미만이 되는 경우 단말은, 1) 상기 LP HARQ-ACK 전체에 대한 전송을 생략 (drop)하거나 또는 2) 상기 N값이 X값 미만이 되더라도 상기 LP HARQ-ACK의 전체 payload에 대한 coded bits를 해당 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다. 여기서, 상기 X값은 (CRC를 포함한) LP HARQ-ACK의 payload 사이즈 (e.g., A), LP HARQ-ACK에 설정된 ßoffset 값 (e.g., B), HP PUSCH상의 data 매핑에 사용 가능한 전체 RE 수 (e.g., C), UL-SCH의 TB 사이즈 (e.g., D)의 조합에 기초하여 (e.g., {A x B x C / D} 이상의 최소 정수로) 결정될 수 있다.
또 다른 방법으로 단말은, 3) 전체 LP HARQ-ACK payload 내에서 (해당 LP HARQ-ACK에 설정된 ßoffset에 기반한 특정 code rate (e.g., {D / (B x C)})을 만족하면서 (e.g., 해당 code rate 이하가 되면서) 상기 N개 RE에 최대로 매핑 가능한) 특정 (e.g., 가장 bit index를 가지는) 일부 HARQ-ACK bit들만을 상기 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다.
또는 이 경우 단말은, 만약 상기 HP PUSCH가 UL-SCH 전송을 포함하지 않고 해당 HP PUSCH상의 UCI 매핑에 사용 가능한 전체 UCI RE들에서 HP CSI part 1과 HP CSI part 2를 매핑하고 남은 (N개의) RE들에 LP HARQ-ACK을 매핑했을 때 해당 LP HARQ-ACK의 coding rate (e.g., M)이 특정 수준 (e.g., Y)을 초과하는 경우, 1) 상기 LP HARQ-ACK 전체에 대한 전송을 생략 (drop)하거나 (이 경우 상기 N개 RE는 상기 HP CSI part 2 매핑에 추가적으로 사용될 수 있음), 또는 2) 상기 M값이 Y값을 초과하더라도 상기 LP HARQ-ACK의 전체 payload에 대한 coded bits를 해당 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다. 여기서, 상기 Y값은 HP PUSCH를 스케줄링한 DCI를 통해 지시된 code rate 값 (e.g., R)과 LP HARQ-ACK에 설정된 ßoffset 값 (e.g., B)의 조합에 기초하여 (e.g., {R / B}로) 결정될 수 있다.
또 다른 방법으로 단말은, 3) 전체 LP HARQ-ACK payload 내에서 (해당 LP HARQ-ACK에 설정된 ßoffset에 기반한 특정 code rate (e.g., {R / B})을 만족하면서 (e.g., 해당 code rate 이하가 되면서) 상기 N개 RE에 최대로 매핑 가능한) 특정 (e.g., 가장 bit index를 가지는) 일부 HARQ-ACK bit들만을 상기 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다.
한편 LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, LP CSI part 1, LP CSI part 2}인 경우 단말은, LP CSI part 2 전송을 drop한 상태에서 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 LP CSI part 1 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
이 경우 단말은, 만약 상기 LP PUSCH가 UL-SCH 전송을 포함하고 해당 LP PUSCH상의 UCI 매핑에 사용 가능한 전체 UCI RE 수에서 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK을 매핑하고 남은 RE 수 (e.g., N개)가 (LP CSI part 1 매핑에 필요한 최소 RE 수에 상응하는) 특정 RE 수 (e.g., X개) 미만이 되는 경우, 1) 상기 LP CSI part 1 전체에 대한 전송을 생략 (drop)하거나 또는 2) 상기 N값이 X값 미만이 되더라도 상기 LP CSI part 1의 전체 payload에 대한 coded bits를 해당 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다. 여기서, 상기 X값은 (CRC를 포함한) LP CSI part 1의 payload 사이즈 (e.g., A), LP CSI part 1에 설정된 ßoffset 값 (e.g., B), LP PUSCH상의 data 매핑에 사용 가능한 전체 RE 수 (e.g., C), UL-SCH의 TB 사이즈 (e.g., D)의 조합에 기초하여 (e.g., {A x B x C / D} 이상의 최소 정수로) 결정될 수 있다.
또 다른 방법으로 단말은, 3) 전체 LP CSI part 1 payload 내에서 (해당 LP CSI part 1에 설정된 ßoffset에 기반한 특정 code rate (e.g., {D / (B x C)})을 만족하면서 (e.g., 해당 code rate 이하가 되면서) 상기 N개 RE에 최대로 매핑 가능한) 특정 (e.g., 가장 bit index를 가지는) 일부 CSI bit들만을 상기 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다.
또는 이 경우, 만약 상기 LP PUSCH가 UL-SCH 전송을 포함하지 않고 해당 LP PUSCH상의 UCI 매핑에 사용 가능한 전체 UCI RE들에서 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK을 매핑하고 남은 (N개의) RE들에 LP CSI part 1을 매핑했을 때 해당 LP CSI part 1의 coding rate (e.g., M)이 특정 수준 (e.g., Y)을 초과하는 경우 단말은, 1) 상기 LP CSI part 1 전체에 대한 전송을 생략 (drop)하거나 (이 경우 상기 N개 RE는 상기 LP HARQ-ACK 매핑에 추가적으로 사용될 수 있음), 또는 2) 상기 M값이 Y값을 초과하더라도 상기 LP CSI part 1의 전체 payload에 대한 coded bits를 해당 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다. 여기서, 상기 Y값은 LP PUSCH를 스케줄링한 DCI를 통해 지시된 code rate 값 (e.g., R)과 LP CSI part 1에 설정된 ßoffset 값 (e.g., B)의 조합에 기초하여 (e.g., {R / B}로) 결정될 수 있다.
또 다른 방법으로 단말은, 3) 전체 LP CSI part 1 payload 내에서 (해당 LP CSI part 1에 설정된 ßoffset에 기반한 특정 code rate (e.g., {R / B})을 만족하면서 (e.g., 해당 code rate 이하가 되면서) 상기 N개 RE에 최대로 매핑 가능한) 특정 (e.g., 가장 bit index를 가지는) 일부 CSI bit들만을 상기 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다.
한편 LP PUSCH 상에서 다중화된 전송이 요구되는 UCI들의 조합이 {HP HARQ-ACK, LP HARQ-ACK, LP single-part CSI}인 경우 단말은, HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK과 LP single-part CSI 각각에 대해 표 7의 “Rel-15/16 UCI on PUSCH”에서 UCI 타입 1과 UCI 타입 2와 UCI 타입 3에 해당하는 RE 수 할당 및 RE 매핑 방법을 적용할 수 있다.
이 경우, 만약 상기 LP PUSCH가 UL-SCH 전송을 포함하고 해당 LP PUSCH상의 UCI 매핑에 사용 가능한 전체 UCI RE 수에서 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK을 매핑하고 남은 RE 수 (e.g., N개)가 (LP single-part CSI 매핑에 필요한 최소 RE 수에 상응하는) 특정 RE 수 (e.g., X개) 미만이 되는 경우 단말은, 1) 상기 LP single-part CSI 전체에 대한 전송을 생략 (drop)하거나 또는 2) 상기 N값이 X값 미만이 되더라도 상기 LP single-part CSI의 전체 payload에 대한 coded bits를 해당 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다. 여기서, 상기 X값은 (CRC를 포함한) LP single-part CSI의 payload 사이즈 (e.g., A), LP single-part CSI (혹은 LP CSI part 1)에 설정된 ßoffset 값 (e.g., B), LP PUSCH상의 data 매핑에 사용 가능한 전체 RE 수 (e.g., C), UL-SCH의 TB 사이즈 (e.g., D)의 조합에 기초하여 (e.g., {A x B x C / D} 이상의 최소 정수로) 결정될 수 있다.
또 다른 방법으로 단말은, 3) 전체 LP single-part CSI payload 내에서 (해당 LP single-part CSI (혹은 LP CSI part 1)에 설정된 ßoffset에 기반한 특정 code rate (e.g., {D / (B x C)})을 만족하면서 (e.g., 해당 code rate 이하가 되면서) 상기 N개 RE에 최대로 매핑 가능한) 특정 (e.g., 가장 bit index를 가지는) 일부 CSI bit들만을 상기 N개 REs에 매핑하여 전송할 수 있다.
또는 이 경우, 만약 상기 LP PUSCH가 UL-SCH 전송을 포함하지 않고 해당 LP PUSCH상의 UCI 매핑에 사용 가능한 전체 UCI RE들에서 HP HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK을 매핑하고 남은 (N개의) RE들에 LP single-part CSI을 매핑했을 때 해당 LP single-part CSI의 coding rate (e.g., M)이 특정 수준 (e.g., Y)을 초과하는 경우 단말은, 1) 상기 LP single-part CSI 전체에 대한 전송을 생략 (drop)하거나 (이 경우 상기 N개 RE는 상기 LP HARQ-ACK 매핑에 추가적으로 사용될 수 있음), 또는 2) 상기 M값이 Y값을 초과하더라도 상기 LP single-part CSI의 전체 payload에 대한 coded bits를 해당 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다. 여기서, 상기 Y값은 LP PUSCH를 스케줄링한 DCI를 통해 지시된 code rate 값 (e.g., R)과 LP single-part CSI (혹은 LP CSI part 1)에 설정된 ßoffset 값 (e.g., B)의 조합에 기초하여 (e.g., {R / B}로) 결정될 수 있다.
또 다른 방법으로 단말은, 3) 전체 LP single-part CSI payload 내에서 (해당 LP single-part CSI (혹은 LP CSI part 1)에 설정된 ßoffset에 기반한 특정 code rate (e.g., {R / B})을 만족하면서 (e.g., 해당 code rate 이하가 되면서) 상기 N개 RE에 최대로 매핑 가능한) 특정 (e.g., 가장 bit index를 가지는) 일부 CSI bit들만을 상기 N개 RE에 매핑하여 전송할 수 있다.
[PROPOSAL 5-1]
서로 다른 주파수 자원(e.g., frequency bands (or cells))상에 있으면서 서로 다른 priority들로 설정/지시된 PUCCH와 PUSCH간 동시전송이 enable된 상황에서, 다음과 같은 동작이 고려될 수 있다. 하기에서, XP는 특정 priority를 의미하고 YP는 XP와 다른 priority를 의미할 수 있으며, 예를 들어 XP = HP이면 YP = LP이고 다른 예로 XP = LP이면 YP = HP일 수 있다.
1) HP UCI와 LP UCI가 multiplexing된 PUCCH와 HP PUSCH 혹은 LP PUSCH가 서로 다른 band (or cell)상에 있으면서 서로 시간상으로 overlap되도록 설정/지시된 경우,
A. Alt 1: 상기 PUCCH에 multiplexing된 적어도 하나의 UCI의 priority가 상기 PUSCH의 priority와 상이하므로, 단말은 상기 PUCCH와 PUSCH를 동시전송 하도록 동작할 수 있다.
i. 즉, 서로 다른 band (or cell)상에 있으면서 시간상으로 overlap되는 PUCCH와 PUSCH에 대하여 해당 PUCCH상의 모든 UCI의 priority가 해당 PUSCH의 priority와 동일한 경우, 해당 PUCCH와 PUSCH간에 동시전송은 허용되지 않으며, 이 경우 단말은 해당 PUCCH상의 UCI를 해당 PUSCH상에 multiplexing하여 전송하도록 동작할 수 있다.
B. Alt 2: 상기 PUCCH에 multiplexing된 적어도 하나의 UCI의 priority가 상기 PUSCH의 priority와 동일하므로, 상기 PUCCH와 PUSCH간에 동시전송은 허용되지 않으며, 이 경우 단말은 상기 PUCCH상의 HP UCI와 LP UCI를 상기 PUSCH상에 multiplexing하여 전송하도록 동작할 수 있다.
i. 즉, 서로 다른 band (or cell)상에 있으면서 시간상으로 overlap되는 PUCCH와 PUSCH에 대하여 해당 PUCCH상의 모든 UCI의 priority가 해당 PUSCH의 priority와 서로 다른 경우에만, 단말은 해당 PUCCH와 PUSCH를 동시전송 하도록 동작할 수 있다.
2) XP UCI를 나르는 XP PUCCH와 하나 이상의 (inter-band) YP PUSCH가 서로 다른 주파수 자원 (band (or cell))상에 있으면서 서로 시간상으로 overlap되고 (e.g., 시간 자원들 간의 적어도 일부 중첩), 상기 XP PUCCH와 하나 이상의 (intra-band) YP PUSCH가 동일한 band (or cell)상에 있으면서 서로 시간상으로 overlap되는 경우, 단말은:
A. Case 1: 서로 다른 priority로 설정/지시된 XP PUCCH와 YP PUSCH간 multiplexing (e.g., YP PUSCH상에 XP UCI를 multiplexing하는) 동작이 enable된 경우,
i. Opt 1: 상기 모든 intra-band YP PUSCH와 inter-band YP PUSCH(들)에 대하여 특정 rule을 적용하여 하나의 YP PUSCH를 선택하고, 상기 XP PUCCH상의 XP UCI를 선택된 해당 YP PUSCH상에 multiplexing하여 전송하도록 동작할 수 있다.
ii. Opt 2: 상기 intra-band YP PUSCH(들)에 대해서만 특정 rule을 적용하여 하나의 YP PUSCH를 선택하고, 상기 XP PUCCH상의 XP UCI를 선택된 해당 YP PUSCH상에 multiplexing하여 전송하도록 동작할 수 있다.
B. Case 2: 서로 다른 priority로 설정/지시된 XP PUCCH와 YP PUSCH간 multiplexing (e.g., YP PUSCH상에 XP UCI를 multiplexing하는) 동작이 disable된 경우,
i. XP가 YP보다 높은 priority인 경우 상기 intra-band YP PUSCH와 inter-band YP PUSCH의 전송을 모두 생략 (drop)한 상태에서 상기 XP PUCCH만 전송하고, XP가 YP보다 낮은 priority인 경우 상기 XP PUCCH 전송을 생략 (drop)한 상태에서 상기 intra-band YP PUSCH와 inter-band YP PUSCH만 전송하도록 동작할 수 있다.
C. Note: XP PUCCH와 적어도 하나의 intra-band YP PUSCH가 시간상으로 overlap되면 해당 XP PUCCH와 모든 YP PUSCH(들)간에 동시전송이 허용되지 않으며 (이 경우 상기 Case 1 또는 Case 2 동작이 적용될 수 있음), XP PUCCH와 inter-band YP PUSCH(들)만 시간상으로 overlap되는 경우에는 해당 XP PUCCH와 해당 inter-band YP PUSCH(들)을 동시전송 하도록 동작할 수 있다.
[PROPOSAL 5-2]
상이한 priority들을 가진 PUCCH간 multiplexing 전송이 enable된 상황에서 SPS PDSCH 수신에 대한 HP (SPS) HARQ-ACK을 전송하는 HP (SPS) PUCCH와 LP HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH이 시간상으로 overlap될 경우(e.g., HP PUCCH 시간 자원과 LP PUCCH 시간 자원 간의 적어도 일부 중첩), 다음과 같은 단말 동작을 고려할 수 있다.
1) 상기 HP SPS PUCCH가 서로 다른 복수의 UCI payload 사이즈들에 대응되는 (PF0/1/2/3/4에 기반한) 복수의 PUCCH 자원들로 구성된 sps-PUCCH-AN-List 형태로 설정된 경우,
A. 상기 HP SPS HARQ-ACK과 LP HARQ-ACK을 (해당 두 UCI의 total payload 사이즈에 대응되는) HP SPS PUCCH상에 multiplexing하여 전송하도록 동작할 수 있다.
B. 만약 HP SPS HARQ-ACK의 payload 사이즈 (NH bit)와 LP HARQ-ACK의 payload 사이즈 (NL bit)를 합친 total payload 사이즈가 HP SPS PUCCH 자원들에 설정된 최대 UCI payload 사이즈 (NT bit)를 초과하는 경우,
i. Option 1
1. 상기 LP HARQ-ACK 전송을 drop한 상태에서 HP SPS HARQ-ACK만을 (해당 HP SPS HARQ-ACK payload 사이즈인 NH개 bit에 대응되는) HP SPS PUCCH상으로 전송하도록 동작할 수 있다.
ii. Option 2
1. 상기 LP HARQ-ACK bit(s)중 특정 (e.g., 가장 낮은 bit index를 가지는 최초) {NT - NH}개 bit와 HP SPS HARQ-ACK에 해당하는 NH개 bit을 (상기 최대 UCI payload 사이즈인 NT개 bit에 대응되는) HP SPS PUCCH상에 multiplexing하여 전송하고, 나머지 LP HARQ-ACK bit에 대한 전송은 drop하도록 동작할 수 있다.
iii. Option 3
1. 상기 LP HARQ-ACK bit(s)와 HP SPS HARQ-ACK bit(s)를 모두 합친 {NL + NH}개 bit를 상기 최대 UCI payload 사이즈인 NT개 bit에 대응되는 HP SPS PUCCH상으로 multiplexing하여 전송하도록 동작할 수 있다.
2) 상기 HP SPS PUCCH가 1/2-bit의 UCI payload 사이즈에 대응되는 (PF0/1에 기반한) PUCCH 자원으로 구성된 n1PUCCH-AN 형태로 설정된 경우,
A. Option 1
i. 상기 LP HARQ-ACK 전송을 drop한 상태에서 HP SPS HARQ-ACK만을 해당 HP SPS PUCCH상으로 전송하도록 동작할 수 있다.
B. Option 2
i. 상기 HP SPS HARQ-ACK이 1-bit인 경우, 상기 LP HARQ-ACK bit(s)중 특정 (e.g., MSB에 해당하는 최초) 1-bit과 해당 HP SPS HARQ-ACK 1-bit을 HP SPS PUCCH상에 multiplexing하여 전송하고, 나머지 LP HARQ-ACK bit에 대한 전송은 drop하도록 동작할 수 있다.
ii. 상기 HP SPS HARQ-ACK이 2-bit인 경우, 상기 LP HARQ-ACK 전송을 drop한 상태에서 해당 HP SPS HARQ-ACK만을 HP SPS PUCCH상으로 전송하도록 동작할 수 있다.
상기 Option 1 및 Option 2 동작의 경우 다음 두 가지 Case 1/2에 대해 동일한 하나의 Option이 적용 (예를 들어, Option 1이 적용)되거나, 또는 Case 1과 Case 2에 대해 서로 다른 Option이 적용 (예를 들어, Case 1에는 Option 1이 적용되고 Case 2에는 Option 2가 적용)될 수 있다.
- Case 1: 상기 HP SPS HARQ-ACK이 1-bit 이상 (그리고 2-bit 이하)이고 LP HARQ-ACK이 1-bit 이상이면서 해당 두 UCI의 total payload 사이즈가 2-bit를 초과하는 경우
- Case 2: 상기 HP SPS HARQ-ACK이 1-bit이고 LP HARQ-ACK이 1-bit이어서 해당 두 UCI의 total payload 사이즈가 2-bit인 경우
상이한 priority들을 가진 PUCCH간 multiplexing 전송이 enable된 상황에서 HP (SPS) HARQ-ACK을 전송하는 HP (SPS) PUCCH와 HP SR을 전송하는 HP (SR) PUCCH (또는 해당 HP (SPS) HARQ-ACK과 HP SR이 multiplexing된 HP PUCCH)와 LP HARQ-ACK을 나르는 LP PUCCH이 시간상으로 overlap될 경우 (e.g., 시간 자원들 간의 적어도 일부의 중첩), 다음과 같은 단말 동작을 고려할 수 있다.
1) 상기 HP SPS PUCCH가 서로 다른 복수의 UCI payload 사이즈에 대응되는 (PF0/1/2/3/4에 기반한) 복수의 PUCCH 자원들로 구성된 sps-PUCCH-AN-List 형태로 설정된 (그리고 상기 HP SPS HARQ-ACK이 1-bit 이상이고 LP HARQ-ACK이 1-bit 이상이면서 해당 두 UCI의 total payload 사이즈가 2-bit를 초과하는) 경우,
A. 상기 (HP SPS HARQ-ACK과 HP SR을 합친) HP UCI와 LP HARQ-ACK을 (해당 두 UCI의 total payload 사이즈에 대응되는) HP SPS PUCCH상에 multiplexing하여 전송하도록 동작할 수 있다.
B. 만약 상기 HP UCI의 payload 사이즈 (NH bit)와 LP HARQ-ACK의 payload 사이즈 (NL bit)를 합친 total payload 사이즈가 HP SPS PUCCH 자원들에 설정된 최대 UCI payload 사이즈 (NT bit)를 초과하는 경우,
i. Option 1
1. 상기 LP HARQ-ACK 전송을 drop한 상태에서 HP UCI만을 (해당 HP UCI payload 사이즈인 NH개 bit에 대응되는) HP SPS PUCCH상으로 전송하도록 동작할 수 있다.
ii. Option 2
1. 상기 LP HARQ-ACK bit(s)중 특정 (e.g., 가장 낮은 bit index를 가지는 최초) {NT - NH}개 bit와 HP UCI에 해당하는 NH개 bit을 (상기 최대 UCI payload 사이즈인 NT개 bit에 대응되는) HP SPS PUCCH상에 multiplexing하여 전송하고, 나머지 LP HARQ-ACK bit에 대한 전송은 drop하도록 동작할 수 있다.
iii. Option 3
1. 상기 LP HARQ-ACK bit(s)와 HP UCI bit(s)를 모두 합친 {NL + NH}개 bit를 상기 최대 UCI payload 사이즈인 NT개 bit에 대응되는 HP SPS PUCCH상으로 multiplexing하여 전송하도록 동작할 수 있다.
한편, 위와 동일한 상황에서 상기 HP SPS HARQ-ACK이 1-bit이고 LP HARQ-ACK이 1-bit이어서 해당 두 UCI의 total payload 사이즈가 2-bit가 되는 경우, 상기 Option 1 동작이 적용될 수 있다.
2) 상기 HP SPS PUCCH가 1/2-bit의 UCI payload 사이즈에 대응되는 (PF0/1에 기반한) PUCCH 자원으로 구성된 n1PUCCH-AN 형태로 설정된 (그리고 상기 HP SPS HARQ-ACK이 1-bit 이상 (그리고 2-bit 이하)이고 LP HARQ-ACK이 1-bit 이상이면서 해당 두 UCI의 total payload 사이즈가 2-bit를 초과하는) 경우,
A. Option 1
i. 상기 LP HARQ-ACK 전송을 drop한 상태에서 HP UCI (e.g., 상기 HP SPS HARQ-ACK과 HP SR)만을 (HP SPS PUCCH가 PF0인 경우) 해당 HP SPS PUCCH상으로, 또는 (HP SPS PUCCH가 PF1이고 HP SR PUCCH가 PF1인 경우) 해당 HP SR PUCCH상으로 전송하도록 동작할 수 있다.
B. Option 2
i. 상기 HP SPS HARQ-ACK이 1-bit인 경우, 상기 LP HARQ-ACK bit(s)중 특정 (e.g., MSB에 해당하는 최초) 1-bit과 해당 HP SPS HARQ-ACK 1-bit (그리고 HP SR)을 HP SPS PUCCH 또는 HP SR PUCCH상에 multiplexing하여 전송하고, 나머지 LP HARQ-ACK bit에 대한 전송은 drop하도록 동작할 수 있다.
ii. 상기 HP SPS HARQ-ACK이 2-bit인 경우, 상기 LP HARQ-ACK 전송을 drop한 상태에서 해당 HP SPS HARQ-ACK (그리고 HP SR)만을 (HP SPS PUCCH가 PF0인 경우) 해당 HP SPS PUCCH상으로, 또는 (HP SPS PUCCH가 PF1이고 HP SR PUCCH가 PF1인 경우) 해당 HP SR PUCCH상으로 전송하도록 동작할 수 있다.
한편, 위와 동일한 상황에서 상기 HP SPS HARQ-ACK이 1-bit이고 LP HARQ-ACK이 1-bit이어서 해당 두 UCI의 total payload 사이즈가 2-bit가 되는 경우, 상기 Option 1 동작이 적용될 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따라 단말이 신호를 송신하는 방법의 흐름을 도시한다. 도 12은 상술된 실시예들 중 적어도 일부에 따라 가능한 단말 동작의 일 구현 예로써, 본 발명의 권리범위는 도 12에 한정되지 않는다. 위와 중복하는 설명은 생략 될 수 있고, 앞서 설명된 내용이 필요에 따라 참조될 수 있다.
도 12를 참조하면, 단말은 적어도 하나의 L1 (layer 1) (e.g., physical layer signaling) 시그널링 및/또는 적어도 하나의 L3 (layer 3) (e.g., RRC signaling) 시그널링을 수신할 수 있다 (C01). 적어도 하나의 L1 시그널링 및 /또는 적어도 하나의 L3 시그널링은 PUSCH 상의 UCI (s) (e.g., LP/HP UCIs) 다중화를 야기하는 스케줄링에 관련될 수 있다. 예를 들어, PUSCH 상의 UCI (s) 다중화가 야기되는 다양한 예시들이 있을 수 있으며, 이에 대해서 앞서 설명된 도 4 내지 도 8에서 설명된 PUSCH 송신 (e.g., dynamic scheduling DCI에 의한 PUSCH 및/또는 configured grant에 의한 PUSCH)이 있을 수 있다. PUSCH 상에 다중화되는 UCI들은 표 8/9 중 적어도 일부가 포함될 수 있으며, 뿐만 아니라 PUCCH-PUSCH 중첩으로 인해 PUCCH의 UCI가 PUSCH로 다중화되는 상황을 고려할 수도 있다.
일 예로, {LP HARQ-ACK과 HP CSI part 1 및 HP CSI part 2}를 포함하는 다수의 UCI들이 L1(및/또는 L3) 스케줄링 (C01)에 기반하여 HP PUSCH 상에 다중화되는 경우가 있을 수 있다. 또한, 일 예로, {LP HARQ-ACK, HP HARQ-ACK, HP CSI part 1 및 HP CSI part 2}를 포함하는 다수의 UCI들이 L1(및/또는 L3) 스케줄링 (C01)에 기반하여 HP PUSCH 상에 다중화되는 경우가 있을 수 있다. 보다 구체적이며, 비 한정적인 일 예로, L1(및/또는 L3) 스케줄링 (C01)은 비주기적 CSI report 보고를 트리거 하는 UL grant format DCI (e.g., DCI format 0_1/0_2 etc.)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말이 기지국으로부터 수신한 L1(및/또는 L3) 스케줄링 (C01)은 i) Priority Indication 필드가 HP (e.g. 1)로 설정된 HP DCI를 포함할 수 있으며, ii) HP DCI의 CSI 요청 필드가 단말에 비주기적 CSI 보고를 트리거할 수 있으며, iii) HP DCI는 HP PUSCH 자원에 대한 정보를 포함할 수 있다. 한편, 다중화 대상인 UCI에 HP HARQ-ACK이 포함되는 경우 HP HARQ-ACK은 DL grant HP DCI에 의해 스케줄된 HP PDSCH에 관련된 HARQ-ACK일 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 HP PDCCH에 대한 HARQ-ACK일 수도 있다. LP HARQ-ACK은 DL grant LP DCI에 의해 스케줄된 LP PDSCH에 관련된 HARQ-ACK일 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 LP PDCCH에 대한 HARQ-ACK일 수도 있다. DL grant LP DCI는 Priority Indication 정보가 없거나 또는 Priority Indication이 LP (e.g., 0)이며, PDSCH를 스케줄하는 DCI일 수 있다. DL grant LP DCI에 의해 지시된 LP PUCCH 자원이 또는 해당 LP PUCCH의 LP HARQ-ACK이 피기백된 LP PUSCH가 HP PUSCH의 자원과 적어도 부분적으로 (시간 도메인 상에서) 중첩하는 상황이 발생할 수 있다. 한편, LP HARQ-ACK은 dynamic scheduling에 한정되지 않는다. 예컨대, LP HARQ-ACK은 SPS DL에 관련된 것일 수도 있다. 이와 같은 HP PUSCH 상의 UCI 다중화는 발명의 이해를 돕기 위한 예시적인 스케줄링이며, 본 발명의 권리 범위가 반드시 이에 한정 해석되는 것은 아니며, 해당 예시들이 모두가 필수적(essential) 특징이라고 해석될 필요는 없다.
단말은 복수의 UCI들을 하나의 PUSCH (physical uplink shared channel) 상에서 다중화(multiplexing a plurality of UCIs on a single physical uplink shared channel (PUSCH))할 수 있다 (C05).
단말은 상기 복수의 UCI들이 다중화된 상기 하나의 PUSCH를 송신(transmitting the single PUCCH on which the plurality of UCIs are multiplexed)할 수 있다(C10).
i) 상기 단말이 상이한 우선 순위를 갖는 UCI들을 동일한 PUSCH 상에 다중화하도록 설정되었다는 것 ii) 상기 복수의 UCI들에 포함된 제1 UCI의 우선 순위가 Priority-L (e.g., LP) 보다 높은 Priority-H (e.g., HP)이라는 것 및 iii) 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI에 2-파트로 구성된 CSI (channel state information)가 포함된다는 것에 기반하여 상기 단말은 상기 Priority-H보다 낮은 상기 Priority-L을 갖는 제2 UCI의 모든 HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) 정보를 드롭하고, 상기 CSI의 제1 파트와 상기 CSI의 제2 파트를 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑할 수 있다 (based on that i) the UE is configured to multiplex UCIs with different priorities on a same PUSCH, ii) a priority of a first UCI included in the plurality of UCIs is a Priority-H which is higher than a Priority-L, and iii) channel state information (CSI) configured with 2-part is included in the first UCI with the Priority-H, the UE may drop all hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK) information of a second UCI with the Priority-L which is lower than the Priority-H, and map a first part of the CSI and a second part of the CSI on the single PUSCH).
상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI가 어떠한 HARQ-ACK 정보도 포함하지 않는 상태에서, 상기 단말은 상기 Priority-H와 관련된 잠재적 (potential) HARQ-ACK에 대하여 RE(resource element) 예약(reservation)을 상기 하나의 PUSCH 상에서 수행할 수 있다.
상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI가 어떠한 HARQ-ACK 정보도 포함하지 않는 상태에서, 상기 단말은 상기 Priority-H와 관련된 잠재적 (potential) HARQ-ACK을 UCI 타입 1로 가정하고 상기 다중화를 수행할 수 있다.
상기 단말은 상기 CSI의 상기 제1 파트와 상기 CSI의 상기 제2 파트를 각각 UCI 타입 2 및 UCI 타입 3으로 가정하고 상기 다중화를 수행할 수 있다.
상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI 내에서 HARQ-ACK 정보가 2-비트를 초과하지 않는다는 것에 기반하여, 상기 단말은 상기 Priority-H와 관련된 HARQ-ACK이 실제로 존재하는지 여부에 관계 없이, 상기 Priority-H와 관련된 잠재적 (potential) HARQ-ACK에 대하여 RE(resource element) 예약(reservation)을 상기 하나의 PUSCH 상에서 수행할 수 있다.
상기 단말은 상기 하나의 PUSCH 상에서 가용한 RE들 중 상기 RE 예약을 통해 예약된 특정 RE들을 제외한 RE들에 상기 CSI의 상기 제1 파트를 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑하고, 상기 제1 파트의 맵핑 후 상기 특정 RE들을 포함하는 잔여 RE들에 상기 CSI의 상기 제2 파트 및 데이터를 순차적으로 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑할 수 있다.
상기 Priority-H와 관련된 HARQ-ACK이 실제로 1-비트 또는 2-비트 존재한다는 것에 기반하여, 상기 단말은 상기 제2 파트 및 상기 데이터의 맵핑 이후 상기 RE 예약을 통해 예약된 상기 특정 RE들을 펑처링하고 상기 1-비트 또는 2-비트의 상기 Priority-H와 관련된 HARQ-ACK을 맵핑할 수 있다.
상기 하나의 PUSCH는 상기 Priority-H의 PUSCH일 수 있다.
상기 Priority-H을 갖는 상기 CSI의 상기 제1 파트와 상기 CSI의 상기 제2 파트는 비주기적 CSI 보고에 관련된 것일 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따라 기지국이 신호를 수신하는 방법의 흐름을 도시한다. 도 13은 상술된 실시예들 중 적어도 일부에 따라 가능한 기지국 동작의 일 구현 예로써, 본 발명의 권리범위는 도 13에 한정되지 않는다. 위와 중복하는 설명은 생략 될 수 있고, 앞서 설명된 내용이 필요에 따라 참조될 수 있다.
기지국은 적어도 하나의 L1 (layer 1) (e.g., physical layer signaling) 시그널링 및/또는 적어도 하나의 L3 (layer 3) (e.g., RRC signaling) 시그널링을 송신할 수 있다 (D01). 적어도 하나의 L1 시그널링 및 /또는 적어도 하나의 L3 시그널링은 PUSCH 상의 UCI (s) (e.g., LP/HP UCIs) 다중화를 야기하는 스케줄링에 관련될 수 있다. 예를 들어, PUSCH 상의 UCI (s) 다중화가 야기되는 다양한 예시들이 있을 수 있으며, 이에 대해서 앞서 설명된 도 4 내지 도 8에서 설명된 PUSCH 송신 (e.g., dynamic scheduling DCI에 의한 PUSCH 및/또는 configured grant DCI에 의한 PUSCH)이 있을 수 있다. PUSCH 상에 다중화되는 UCI들은 표 8/9 중 적어도 일부가 포함될 수 있으며, 뿐만 아니라 PUCCH-PUSCH 중첩으로 인해 PUCCH의 UCI가 PUSCH로 다중화되는 상황을 고려할 수도 있다.
일 예로, {LP HARQ-ACK과 HP CSI part 1 및 HP CSI part 2}를 포함하는 다수의 UCI들이 L1(및/또는 L3) 스케줄링 (D01)에 기반하여 HP PUSCH 상에 다중화되는 경우가 있을 수 있다. 또한, 일 예로, {LP HARQ-ACK, HP HARQ-ACK, HP CSI part 1 및 HP CSI part 2}를 포함하는 다수의 UCI들이 L1(및/또는 L3) 스케줄링 (D01)에 기반하여 HP PUSCH 상에 다중화되는 경우가 있을 수 있다. 보다 구체적이며, 비 한정적인 일 예로, L1(및/또는 L3) 스케줄링 (D01)은 비주기적 CSI report 보고를 트리거 하는 UL grant format DCI (e.g., DCI format 0_1/0_2 etc.)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 단말에 송신하는 L1(및/또는 L3) 스케줄링 (D01)은 i) Priority Indication 필드가 HP (e.g. 1)로 설정된 HP DCI를 포함할 수 있으며, ii) HP DCI의 CSI 요청 필드가 단말에 비주기적 CSI 보고를 트리거하도록 설정될 수 있으며, iii) HP DCI는 HP PUSCH 자원에 대한 정보를 포함할 수 있다. 한편, 다중화 대상인 UCI에 HP HARQ-ACK이 포함되는 경우 HP HARQ-ACK은 DL grant HP DCI에 의해 스케줄된 HP PDSCH에 관련된 HARQ-ACK일 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 HP SPS PDSCH 또는 HP PDCCH에 대한 HARQ-ACK일 수도 있다. LP HARQ-ACK은 DL grant LP DCI에 의해 스케줄된 LP PDSCH에 관련된 HARQ-ACK일 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 LP SPS PDSCH 또는 LP PDCCH에 대한 HARQ-ACK일 수도 있다. DL grant LP DCI는 Priority Indication 정보가 없거나 또는 Priority Indication이 LP (e.g., 0)이며, PDSCH를 스케줄하는 DCI일 수 있다. DL grant LP DCI에 의해 지시된 LP PUCCH 자원이 또는 해당 LP PUCCH의 LP HARQ-ACK이 피기백된 LP PUSCH가 HP PUSCH의 자원과 적어도 부분적으로 (시간 도메인 상에서) 중첩하는 상황이 발생할 수 있다. 한편, LP HARQ-ACK은 dynamic scheduling에 한정되지 않는다. 예컨대, LP HARQ-ACK은 SPS PDSCH에 관련된 것일 수도 있다. 이와 같은 HP PUSCH 상의 UCI 다중화는 발명의 이해를 돕기 위한 예시적인 스케줄링이며, 본 발명의 권리 범위가 반드시 이에 한정 해석되는 것은 아니며, 해당 예시들이 모두가 필수적(essential) 특징이라고 해석될 필요는 없다.
기지국은 단말로부터 하나의 PUSCH를 수신할 수 있다(D05).
기지국은 상기 수신된 하나의 PUSCH 상에 다중화된 복수의 UCI들을 획득할 수 있다(D10).
기지국은, i) 상기 단말이 상이한 우선 순위를 갖는 UCI들을 동일한 PUSCH 상에 다중화하도록 상기 기지국이 설정하였다는 것 ii) 상기 복수의 UCI들에 포함된 제1 UCI의 우선 순위가 Priority-L 보다 높은 Priority-H이라는 것 및 iii) 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI에 2-파트로 구성된 CSI (channel state information)가 포함된다는 것에 기반하여 상기 기지국은 상기 Priority-H보다 낮은 상기 Priority-L을 갖는 제2 UCI의 모든 HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) 정보가 드롭되었다고 가정하고, 상기 하나의 PUSCH 상에서 상기 CSI의 제1 파트와 상기 CSI의 제2 파트에 대한 역-다중화(de-multiplexing)를 수행할 수 있다.
상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI가 어떠한 HARQ-ACK 정보도 포함하지 않는 상태에서, 상기 단말은 상기 Priority-H와 관련된 잠재적 (potential) HARQ-ACK에 대하여 RE(resource element) 예약(reservation)을 상기 하나의 PUSCH 상에서 수행할 수 있다.
상기 기지국은, 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI가 어떠한 HARQ-ACK 정보도 포함하지 않는 상태에서, 상기 Priority-H와 관련된 잠재적 (potential) HARQ-ACK에 UCI 타입 1이라는 할당되었을 것이라고 가정하고 상기 역-다중화를 수행할 수 있다.
상기 기지국은 상기 CSI의 상기 제1 파트와 상기 CSI의 상기 제2 파트를 각각 UCI 타입 2 및 UCI 타입 3으로 가정하고 상기 역-다중화를 수행할 수 있다.
상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI 내에서 HARQ-ACK 정보가 2-비트를 초과하지 않는다는 것에 기반하여, 상기 Priority-H와 관련된 HARQ-ACK이 실제로 존재하는지 여부에 관계 없이, 상기 Priority-H와 관련된 잠재적 (potential) HARQ-ACK에 대하여 RE(resource element) 예약(reservation)이 상기 하나의 PUSCH 상에서 수행된다고 기지국이 가정할 수 있다.
상기 하나의 PUSCH 상에서 가용한 RE들 중 상기 RE 예약을 통해 예약된 특정 RE들을 제외한 RE들에 상기 CSI의 상기 제1 파트가 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑되고, 상기 제1 파트의 맵핑 후 상기 특정 RE들을 포함하는 잔여 RE들에 상기 CSI의 상기 제2 파트 및 데이터를 순차적으로 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑된다고 기지국이 가정할 수 있다.
상기 Priority-H와 관련된 HARQ-ACK이 실제로 1-비트 또는 2-비트 존재한다는 것에 기반하여, 상기 기지국은 상기 단말이 상기 제2 파트 및 상기 데이터의 맵핑 이후 상기 RE 예약을 통해 예약된 상기 특정 RE들을 펑처링하고 상기 1-비트 또는 2-비트의 상기 Priority-H와 관련된 HARQ-ACK을 맵핑한다고 가정할 수 있다.
상기 하나의 PUSCH는 상기 Priority-H의 PUSCH일 수 있다.
상기 Priority-H을 갖는 상기 CSI의 상기 제1 파트와 상기 CSI의 상기 제2 파트는 비주기적 CSI 보고에 관련된 것일 수 있다.
도 14는 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 14를 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g., 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g., V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g., relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 15는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 15를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 14의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 16은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 14 참조).
도 16을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 15의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 15의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 15의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 14, 100a), 차량(도 14, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 14, 100c), 휴대 기기(도 14, 100d), 가전(도 14, 100e), IoT 기기(도 14, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 14, 400), 기지국(도 14, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 16에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
도 17은 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 17을 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 16의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g., 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 DRX(Discontinuous Reception) 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하면서 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX가 설정된 단말은 DL 신호를 불연속적으로 수신함으로써 전력 소비를 낮출 수 있다. DRX는 RRC(Radio Resource Control)_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, RRC_CONNECTED 상태에서 수행될 수 있다. RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 이하, RRC_CONNECTED 상태에서 수행되는 DRX에 관해 설명한다(RRC_CONNECTED DRX).
도 18을 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 단말이 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, 단말은 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, 단말은 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. 따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정된 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, DRX가 설정되지 않은 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정되지 않은 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
표 10은 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 10을 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 본 발명에 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
Type of signals UE procedure
1st step RRC signalling(MAC-
CellGroupConfig)
- Receive DRX configuration information
2nd Step MAC CE
((Long) DRX command MAC CE)
- Receive DRX command
3rd Step - - Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
여기서, MAC-CellGroupConfig는 셀 그룹을 위한 MAC(Medium Access Control) 파라미터를 설정하는데 필요한 구성 정보를 포함한다. MAC-CellGroupConfig는 DRX에 관한 구성 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC-CellGroupConfig는 DRX를 정의하는데 정보를 다음과 같이 포함할 수 있다.
- Value of drx-OnDurationTimer: DRX 사이클의 시작 구간의 길이를 정의
- Value of drx-InactivityTimer: 초기 UL 또는 DL 데이터를 지시하는 PDCCH가 검출된 PDCCH 기회 이후에 단말이 깬 상태로 있는 시간 구간의 길이를 정의
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: DL 초기 전송이 수신된 후, DL 재전송이 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: UL 초기 전송에 대한 그랜트가 수신된 후, UL 재전송에 대한 그랜트가 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- drx-LongCycleStartOffset: DRX 사이클의 시간 길이와 시작 시점을 정의
- drx-ShortCycle (optional): short DRX 사이클의 시간 길이를 정의
여기서, drx-OnDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerDL 중 어느 하나라도 동작 중이면 단말은 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 UCI (uplink control information)를 송신하는 방법에 있어서,
    복수의 UCI들을 하나의 PUSCH (physical uplink shared channel) 상에서 다중화; 및
    상기 복수의 UCI들이 다중화된 상기 하나의 PUSCH를 송신하는 것을 포함하고,
    i) 상기 단말이 상이한 우선 순위를 갖는 UCI들을 동일한 PUSCH 상에 다중화하도록 설정되었다는 것 ii) 상기 복수의 UCI들에 포함된 제1 UCI의 우선 순위가 Priority-L 보다 높은 Priority-H이라는 것 및 iii) 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI에 2-파트로 구성된 CSI (channel state information)가 포함된다는 것에 기반하여 상기 단말은:
    - 상기 Priority-H보다 낮은 상기 Priority-L을 갖는 제2 UCI의 모든 HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) 정보를 드롭하고,
    - 상기 CSI의 제1 파트와 상기 CSI의 제2 파트를 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI가 어떠한 HARQ-ACK 정보도 포함하지 않는 상태에서, 상기 단말은:
    상기 Priority-H와 관련된 잠재적 (potential) HARQ-ACK에 대하여 RE(resource element) 예약(reservation)을 상기 하나의 PUSCH 상에서 수행하는, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI가 어떠한 HARQ-ACK 정보도 포함하지 않는 상태에서, 상기 단말은:
    상기 Priority-H와 관련된 잠재적 (potential) HARQ-ACK을 UCI 타입 1로 가정하고 상기 다중화를 수행하는, 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 CSI의 상기 제1 파트와 상기 CSI의 상기 제2 파트를 각각 UCI 타입 2 및 UCI 타입 3으로 가정하고 상기 다중화를 수행하는, 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI 내에서 HARQ-ACK 정보가 2-비트를 초과하지 않는다는 것에 기반하여, 상기 단말은:
    상기 Priority-H와 관련된 HARQ-ACK이 실제로 존재하는지 여부에 관계 없이, 상기 Priority-H와 관련된 잠재적 (potential) HARQ-ACK에 대하여 RE(resource element) 예약(reservation)을 상기 하나의 PUSCH 상에서 수행하는, 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 하나의 PUSCH 상에서 가용한 RE들 중 상기 RE 예약을 통해 예약된 특정 RE들을 제외한 RE들에 상기 CSI의 상기 제1 파트를 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑하고,
    상기 제1 파트의 맵핑 후 상기 특정 RE들을 포함하는 잔여 RE들에 상기 CSI의 상기 제2 파트 및 데이터를 순차적으로 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑하는, 방법,
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 Priority-H와 관련된 HARQ-ACK이 실제로 1-비트 또는 2-비트 존재한다는 것에 기반하여, 상기 단말은:
    상기 제2 파트 및 상기 데이터의 맵핑 이후 상기 RE 예약을 통해 예약된 상기 특정 RE들을 펑처링하고 상기 1-비트 또는 2-비트의 상기 Priority-H와 관련된 HARQ-ACK을 맵핑하는, 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나의 PUSCH는 상기 Priority-H의 PUSCH인, 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 Priority-H을 갖는 상기 CSI의 상기 제1 파트와 상기 CSI의 상기 제2 파트는 비주기적 CSI 보고에 관련된 것인, 방법.
  10. 제 1 항에 기재된 방법을 수행하기 위한 명령어들을 기록한 프로세서로 읽을 수 있는 기록매체.
  11. 무선 통신을 위해 단말을 제어하는 디바이스에 있어서,
    명령어들을 기록한 메모리; 및
    상기 명령어들을 실행함으로써 동작하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서의 동작은, 복수의 UCI (uplink control information)들을 하나의 PUSCH (physical uplink shared channel) 상에서 다중화; 및
    상기 복수의 UCI들이 다중화된 상기 하나의 PUSCH를 송신하는 것을 포함하고,
    i) 상기 단말이 상이한 우선 순위를 갖는 UCI들을 동일한 PUSCH 상에 다중화하도록 설정되었다는 것 ii) 상기 복수의 UCI들에 포함된 제1 UCI의 우선 순위가 Priority-L 보다 높은 Priority-H이라는 것 및 iii) 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI에 2-파트로 구성된 CSI (channel state information)가 포함된다는 것에 기반하여 상기 프로세서는:
    - 상기 Priority-H보다 낮은 상기 Priority-L을 갖는 제2 UCI의 모든 HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) 정보를 드롭하고,
    - 상기 CSI의 제1 파트와 상기 CSI의 제2 파트를 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑하는, 디바이스.
  12. 무선 통신을 위한 단말에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기를 제어함으로써 복수의 UCI (uplink control information)들을 하나의 PUSCH (physical uplink shared channel) 상에서 다중화하고, 상기 복수의 UCI들이 다중화된 상기 하나의 PUSCH를 송신하는 프로세서를 포함하고,
    i) 상기 단말이 상이한 우선 순위를 갖는 UCI들을 동일한 PUSCH 상에 다중화하도록 설정되었다는 것 ii) 상기 복수의 UCI들에 포함된 제1 UCI의 우선 순위가 Priority-L 보다 높은 Priority-H이라는 것 및 iii) 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI에 2-파트로 구성된 CSI (channel state information)가 포함된다는 것에 기반하여 상기 프로세서는:
    - 상기 Priority-H보다 낮은 상기 Priority-L을 갖는 제2 UCI의 모든 HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) 정보를 드롭하고,
    - 상기 CSI의 제1 파트와 상기 CSI의 제2 파트를 상기 하나의 PUSCH 상에 맵핑하는, 단말.
  13. 무선 통신 시스템에서 기지국이 UCI (uplink control information)를 수신하는 방법에 있어서,
    단말로부터 하나의 PUSCH를 수신; 및
    상기 수신된 하나의 PUSCH 상에 다중화된 복수의 UCI들을 획득하는 것을 포함하고,
    i) 상기 단말이 상이한 우선 순위를 갖는 UCI들을 동일한 PUSCH 상에 다중화하도록 상기 기지국이 설정하였다는 것 ii) 상기 복수의 UCI들에 포함된 제1 UCI의 우선 순위가 Priority-L 보다 높은 Priority-H이라는 것 및 iii) 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI에 2-파트로 구성된 CSI (channel state information)가 포함된다는 것에 기반하여 상기 기지국은:
    상기 Priority-H보다 낮은 상기 Priority-L을 갖는 제2 UCI의 모든 HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) 정보가 드롭되었다고 가정하고,
    - 상기 하나의 PUSCH 상에서 상기 CSI의 제1 파트와 상기 CSI의 제2 파트에 대한 역-다중화(de-multiplexing)를 수행하는, 방법.
  14. 무선 통신을 위한 기지국에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기를 제어함으로써 단말로부터 하나의 PUSCH를 수신하고, 상기 수신된 하나의 PUSCH 상에 다중화된 복수의 UCI (uplink control information)들을 획득하는 프로세서를 포함하고,
    i) 상기 단말이 상이한 우선 순위를 갖는 UCI들을 동일한 PUSCH 상에 다중화하도록 상기 기지국이 설정하였다는 것 ii) 상기 복수의 UCI들에 포함된 제1 UCI의 우선 순위가 Priority-L 보다 높은 Priority-H이라는 것 및 iii) 상기 Priority-H을 갖는 상기 제1 UCI에 2-파트로 구성된 CSI (channel state information)가 포함된다는 것에 기반하여 상기 프로세서는:
    상기 Priority-H보다 낮은 상기 Priority-L을 갖는 제2 UCI의 모든 HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request-acknowledgement) 정보가 드롭되었다고 가정하고,
    - 상기 하나의 PUSCH 상에서 상기 CSI의 제1 파트와 상기 CSI의 제2 파트에 대한 역-다중화(de-multiplexing)를 수행하는, 기지국.
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