WO2022240180A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2022240180A1
WO2022240180A1 PCT/KR2022/006731 KR2022006731W WO2022240180A1 WO 2022240180 A1 WO2022240180 A1 WO 2022240180A1 KR 2022006731 W KR2022006731 W KR 2022006731W WO 2022240180 A1 WO2022240180 A1 WO 2022240180A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
downlink transmission
sps
pucch
dci
harq
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/006731
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이영대
양석철
김선욱
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020227042808A priority Critical patent/KR102581699B1/ko
Publication of WO2022240180A1 publication Critical patent/WO2022240180A1/ko
Priority to US18/077,123 priority patent/US11838137B2/en
Priority to US18/378,939 priority patent/US20240056234A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1685Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted in response to a specific request, e.g. to a polling signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/11Semi-persistent scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for performing uplink transmission and reception in a wireless communication system.
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to data services as well as voice.
  • the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. have.
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are to support explosive data traffic, drastic increase in transmission rate per user, significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband Wideband) support, various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • Massive MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Wideband various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • a technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for performing uplink transmission and reception in a wireless communication system.
  • an additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for determining a PUCCH resource used when multiplexing and transmitting HARQ-ACK for unicast transmission and multicast transmission.
  • receiving a first downlink transmission and a second downlink transmission from a base station receiving a first downlink transmission and a second downlink transmission from a base station; and first hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgement (ACK) information associated with the first downlink transmission multiplexed on a physical uplink control channel (PUCCH) and the second downlink Transmitting second HARQ-ACK information related to transmission to the base station, wherein the first downlink transmission is a unicast semi-persistent scheduling (SPS) downlink transmission and the second Based on downlink transmission being a multicast downlink transmission scheduled by first downlink control information (DCI), the resource for the PUCCH is information related to the unicast SPS downlink transmission.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • DCI downlink control information
  • a method for performing uplink reception by a base station in a wireless communication system includes transmitting a first downlink transmission and a second downlink transmission to a terminal; and first hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgement (ACK) information associated with the first downlink transmission multiplexed on a physical uplink control channel (PUCCH) and the second downlink Receiving second HARQ-ACK information related to transmission from a terminal, wherein the first downlink transmission is a unicast semi-persistent scheduling (SPS) downlink transmission and the second downlink transmission is Based on the fact that the link transmission is a multicast downlink transmission scheduled by first downlink control information (DCI), the resource for the PUCCH is assigned to information related to the unicast SPS downlink transmission.
  • DCI downlink control information
  • a method and apparatus for performing uplink transmission and reception in a wireless communication system may be provided.
  • a method and apparatus for determining a PUCCH resource used when multiplexing and transmitting HARQ-ACK for unicast transmission and multicast transmission may be provided.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an uplink transmission operation of a terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an uplink reception operation of a base station in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates a block configuration diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from another component and are not used to limit the components, unless otherwise specified. The order or importance among them is not limited. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment. can also be called
  • the present disclosure describes a wireless communication network or wireless communication system, and operations performed in the wireless communication network control the network and transmit or receive signals in a device (for example, a base station) in charge of the wireless communication network. It may be performed in the process of receiving, or in the process of transmitting or receiving signals from a terminal coupled to the corresponding wireless network to a network or between terminals.
  • a device for example, a base station
  • transmitting or receiving a channel includes the meaning of transmitting or receiving information or a signal through a corresponding channel.
  • transmitting a control channel means transmitting control information or a signal through the control channel.
  • transmitting a data channel means transmitting data information or a signal through the data channel.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be a part of a terminal and a receiver may be a part of a base station.
  • a base station may be expressed as a first communication device
  • a terminal may be expressed as a second communication device.
  • a base station includes a fixed station, a Node B, an evolved-NodeB (eNB), a Next Generation NodeB (gNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP), and a network (5G Network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • robot UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • a terminal may be fixed or mobile, and a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an advanced mobile (AMS) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), It can be replaced with terms such as robot, AI (Artificial Intelligence) module, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • drone UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with radio technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A (Advanced) / LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP Technical Specification (TS) 36.xxx Release 8.
  • TS Technical Specification
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • TS 36.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 36.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 36.213 Physical Layer Procedures
  • TS 36.300 General Description
  • TS 36.331 Radio Resource Control
  • TS 38.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 38.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 38.213 Physical Layer Procedures for Control
  • TS 38.214 Physical Layer Procedures for Data
  • TS 38.300 General description of NR and New Generation-Radio Access Network (NG-RAN)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • channel state information - reference signal channel state information - reference signal
  • Layer 1 reference signal received quality Layer 1 reference signal received quality
  • orthogonal frequency division multiplexing orthogonal frequency division multiplexing (orthogonal frequency division multiplexing)
  • radio resource control radio resource control
  • Synchronization signal block including primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS) and physical broadcast channel (PBCH)
  • NR is an expression showing an example of 5G RAT.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a transmission scheme similar thereto.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system follows the numerology of the existing LTE/LTE-A as it is, but may support a larger system bandwidth (eg, 100 MHz).
  • one cell may support a plurality of numerologies. That is, terminals operating with different numerologies can coexist in one cell.
  • a numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • Different numerologies can be defined by scaling the reference subcarrier spacing by an integer N.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • the NG-RAN is an NG-RA (NG-Radio Access) user plane (ie, a new AS (access stratum) sublayer / PDCP (packet data convergence protocol) / RLC (radio link control) / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocol termination to the UE.
  • the gNBs are interconnected through an Xn interface.
  • the gNB is also connected to a New Generation Core (NGC) through an NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and to a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • An NR system can support multiple numerologies.
  • numerology may be defined by subcarrier spacing and cyclic prefix (CP) overhead.
  • the multiple subcarrier spacing can be derived by scaling the basic (reference) subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ).
  • N or ⁇
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band.
  • various frame structures according to a plurality of numerologies may be supported.
  • OFDM numerology and frame structure that can be considered in the NR system will be described.
  • Multiple OFDM numerologies supported in the NR system can be defined as shown in Table 1 below.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing, SCS) to support various 5G services. For example, when SCS is 15 kHz, a wide area in traditional cellular bands support, dense-urban, lower latency and wider carrier bandwidth when SCS is 30kHz/60kHz, and phase when SCS is 60kHz or higher In order to overcome phase noise, it supports a bandwidth greater than 24.25 GHz.
  • the NR frequency band is defined as two types (FR1, FR2) of the frequency range.
  • FR1 and FR2 are as follows It may be configured as shown in Table 2. Also, FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • T TA (N TA +N TA,offset )T c before the start of the corresponding downlink frame in the corresponding terminal.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within a subframe, and within a radio frame They are numbered in increasing order n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot is composed of consecutive OFDM symbols of N symb slots , and N symb slots are determined according to CP.
  • the start of slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can simultaneously transmit and receive, which means that not all OFDM symbols in a downlink slot or uplink slot can be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per radio frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP.
  • Table 4 represents the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • one subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may include 2, 4, or 7 symbols, more or less symbols.
  • an antenna port antenna port
  • resource grid resource element
  • resource block carrier part, etc.
  • the physical resources that can be considered in the NR system will be described in detail.
  • the antenna port is defined such that the channel on which a symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried. If the large-scale properties of the channel on which the symbols on one antenna port are carried can be inferred from the channel on which the symbols on the other antenna port are carried, then the two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location).
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied. Referring to FIG.
  • a resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and one subframe is composed of 14 2 ⁇ OFDM symbols.
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) OFDM symbols.
  • N RB ⁇ ⁇ N RB max, ⁇ The N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary not only between numerologies but also between uplink and downlink.
  • one resource grid may be set for each ⁇ and antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element and is uniquely identified by an index pair (k, l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is a symbol in a subframe indicates the location of
  • an index pair (k, l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1.
  • the resource element (k,l') for ⁇ and antenna port p corresponds to a complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ can be dropped, resulting in a complex value of a k,l' (p) or It can be a k,l' .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and It is obtained as follows: - OffsetToPointA for Primary Cell (PCell) downlink is the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection and point A represents the frequency offset between It is expressed in resource block units assuming 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and 60 kHz subcarrier spacing for FR2. - absoluteFrequencyPointA is the frequency of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number) -Indicates a position. Common resource blocks are numbered upward from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing setting ⁇ .
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 within a bandwidth part (BWP), where i is the number of BWP.
  • BWP bandwidth part
  • Equation 2 The relationship between the physical resource block n PRB and the common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is a common resource block where BWP starts relative to common resource block 0.
  • Figure 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • Figure 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • a 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 contiguous (physical) resource blocks in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through an 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 NR system can support up to 400 MHz per component carrier (CC). If a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • RF radio frequency
  • different numerologies eg subcarrier spacing, etc.
  • the capability for the maximum bandwidth may be different for each terminal.
  • the base station may instruct the terminal to operate only in a part of the bandwidth of the wideband CC rather than in the entire bandwidth, and the part of the bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • BWP may be composed of consecutive RBs on the frequency axis and may correspond to one numerology (eg, subcarrier spacing, CP length, slot/mini-slot period).
  • the base station may set multiple BWPs even within one CC configured for the terminal. For example, in a PDCCH monitoring slot, a BWP occupying a relatively small frequency domain may be configured, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP. Alternatively, when UEs are concentrated in a specific BWP, some UEs may be set to other BWPs for load balancing. Alternatively, considering frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells, a part of the spectrum from the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be set even within the same slot. That is, the base station may configure at least one DL/UL BWP for a terminal associated with a wideband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP among the configured DL/UL BWP(s) at a specific time (by L1 signaling or MAC Control Element (CE) or RRC signaling).
  • the base station may indicate switching to another configured DL / UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling).
  • a timer value expires based on a timer, it may be switched to a predetermined DL/UL BWP.
  • the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal In situations such as when the terminal is performing an initial access process or before an RRC connection is set up, it may not be possible to receive the configuration for DL / UL BWP, so in this situation, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through downlink, and the terminal transmits information to the base station through uplink.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information transmitted and received by the base station and the terminal.
  • the terminal When the terminal is turned on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (PSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell identifier (identifier, ID). can After that, the terminal can acquire intra-cell broadcast information by receiving a physical broadcast channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step.
  • PSS primary synchronization signal
  • PSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE obtains more detailed system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can (S602).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink control channel (PDSCH)
  • S602 the UE obtains more detailed system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can (S602).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) to the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605), and receive a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE receives PDCCH/PDSCH as a general uplink/downlink signal transmission procedure (S607) and physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel (S607).
  • Control channel, PUCCH) transmission (S608) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for a terminal, and has different formats depending on its purpose of use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal receives from the base station is a downlink / uplink ACK / NACK (Acknowledgement / Non-Acknowledgement) signal, CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix) Indicator), RI (Rank Indicator), etc.
  • a terminal may transmit control information such as the above-described CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of a DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH in one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or indication of cell group (CG) downlink feedback information to the UE 0_2 Scheduling of PUSCH in one cell 1_0 Scheduling of PDSCH in one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH in one cell 1_2 Scheduling of PDSCH in one cell
  • DCI formats 0_0, 0_1, and 0_2 are resource information related to PUSCH scheduling (eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( transport block, TB) related information (eg, MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (eg , process number, downlink assignment index (DAI), PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (eg, PUSCH power control, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
  • PUSCH scheduling eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.
  • transport block transport block
  • DCI format 0_0 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • the information included in the DCI format 0_0 is CRC (cyclic redundancy check) by C-RNTI (cell radio network temporary identifier, Cell RNTI) or CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI) ) is scrambled and transmitted.
  • DCI format 0_1 is used to instruct the UE to schedule one or more PUSCHs in one cell or configured grant (configure grant, CG) downlink feedback information.
  • DCI format 0_1 Information included in DCI format 0_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2 are resource information related to PDSCH scheduling (eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.), transport block (TB) related information (eg, MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (eg, process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, antenna port , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (eg, PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and the control information included in each DCI format It may be predefined.
  • DCI format 1_0 is used for PDSCH scheduling in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • MBMS multimedia broadcast/multicast service
  • MBMS is a single frequency network (SFN) method in which a plurality of base station cells are synchronized to transmit the same data through a physical multicast channel (PMCH) channel, and a single frequency network (SC-PTM) method broadcasting within the cell coverage through a PDCCH / PDSCH channel Point To Multipoint) method may be included.
  • SFN single frequency network
  • PMCH physical multicast channel
  • SC-PTM single frequency network
  • the SFN scheme may be mainly used to provide broadcast services in a wide area (eg, MBMS area) through semi-statically allocated resources, and the SC-PTM scheme provides specific cell coverage through dynamic resources. It can be mainly used to provide a broadcasting service only within.
  • the SC-PTM can provide one logical channel SC-MCCH (Single Cell Multicast Control Channel) and one or more logical channels SC-MTCH (Single Cell Multicast Traffic Channel). These logical channels may be mapped to DL-SCH, which is a transport channel, or PDSCH, which is a physical channel.
  • a PDSCH transmitting SC-MCCH or SC-MTCH data may be scheduled through a PDCCH indicated by a Group Radio Network Temporary Identifier (G-RNTI).
  • G-RNTI Group Radio Network Temporary Identifier
  • a temporary mobile group identity (TMGI) corresponding to the service ID may be mapped one-to-one with a specific G (group)-RNTI value. Accordingly, when a base station provides a plurality of services, a plurality of G-RNTI values may be allocated for SC-PTM transmission. One or a plurality of terminals may perform PDCCH monitoring using a specific G-RNTI to receive a specific service.
  • TMGI temporary mobile group identity
  • a DRX on-duration interval can be set exclusively for SC-PTM.
  • the terminals wake up only for a specific on-duration interval and PDCCH monitoring can be performed for
  • MBS multicast broadcast service
  • a base station configures terminal-specific semi-persistent scheduling (SPS) configuration information for a specific terminal, so that downlink (DL) SPS transmission resources repeated according to the set period are transmitted to the specific terminal.
  • SPS terminal-specific semi-persistent scheduling
  • the DCI transmitted through the terminal-dedicated PDCCH indicates activation of a specific SPS configuration index (SPS activation), so that the corresponding terminal can be instructed to repeatedly receive the SPS transmission resource according to the configured period.
  • These initial SPS transmission resources may be used for initial HARQ transmission, and the base station may allocate retransmission resources of a specific SPS configuration index through DCI transmitted through a terminal-dedicated PDCCH. For example, when the UE reports a HARQ NACK (negative acknowledgment) for the SPS transmission resource, the base station can allocate the retransmission resource to the DCI so that the UE can receive DL retransmission.
  • HARQ NACK negative acknowledgment
  • the DCI transmitted through the terminal-dedicated PDCCH may indicate inactivation (SPS release or SPS deactivation) of a specific SPS configuration index, and in this case, the terminal does not receive the indicated SPS transmission resource. may not be At this time, the CRC of the DCI for the activation/retransmission/deactivation may be scrambled with CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI).
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • a DL broadcast or DL multicast transmission scheme for supporting MBS similar to the above-described MBMS may be applied.
  • a base station may provide a point-to-multipoint (PTM) transmission scheme and a point-to-point (PTP) transmission scheme for DL broadcast or DL multicast transmission.
  • PTM point-to-multipoint
  • PTP point-to-point
  • a base station transmits a group common PDCCH and a group common PDSCH to a plurality of terminals, and the plurality of terminals simultaneously receive the same group common PDCCH and group common PDSCH transmission to transmit the same MBS data. can decode.
  • a base station transmits a terminal-dedicated PDCCH and a terminal-dedicated PDSCH to a specific terminal, and only the corresponding terminal can receive the terminal-dedicated PDCCH and the terminal-dedicated PDSCH.
  • the base station may separately transmit the same MBS data to individual terminals through different terminal-dedicated PDCCHs and terminal-dedicated PDSCHs.
  • group common SPS transmission may be supported. Accordingly, the terminal may receive group common SPS transmission (ie, static scheduling transmission) and group common dynamic scheduling transmission (dynamically scheduled transmission). In addition, the terminal may receive group common SPS transmission and terminal-dedicated static/dynamic scheduling transmission. In this case, the terminal may transmit HARQ-ACK for the transmissions in the same slot or sub-slot.
  • group common SPS transmission ie, static scheduling transmission
  • group common dynamic scheduling transmission dynamically scheduled transmission
  • the terminal may receive group common SPS transmission and terminal-dedicated static/dynamic scheduling transmission. In this case, the terminal may transmit HARQ-ACK for the transmissions in the same slot or sub-slot.
  • PUCCH resource(s) for group common/dedicated terminal SPS and PUCCH resource(s) for group common/dedicated dynamic scheduling transmission may be allocated to the same slot or the same sub-slot.
  • HARQ-ACK transmissions for two or more transmissions may be multiplexed and transmitted on one PUCCH.
  • the criterion for selecting the corresponding PUCCH resource is There are problems that are not clear.
  • the present disclosure in order to solve the above-described problem, when HARQ-ACKs for a plurality of group common transmissions or a plurality of group common / terminal dedicated transmissions are transmitted in the same slot / subslot, one A method of multiplexing corresponding HARQ-ACKs by selecting a PUCCH resource will be described.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a method of performing uplink transmission by a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • downlink transmission may include at least a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the terminal may receive the first downlink transmission and the second downlink transmission from the base station (S710).
  • the timing at which each of the first downlink transmission and the second downlink transmission is received from the base station may be implemented in various ways.
  • the UE may receive the second downlink transmission after receiving the first downlink transmission, but may also receive the second downlink transmission.
  • the UE transmits first hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgement (ACK) information associated with first downlink transmission multiplexed on a physical uplink control channel (PUCCH) and second downlink transmission.
  • HARQ-ACK information related to may be transmitted to the base station (S720).
  • the first downlink transmission is unicast semi-persistent scheduling (SPS) downlink transmission and the second downlink transmission is first downlink control information (DCI)
  • SPS semi-persistent scheduling
  • DCI first downlink control information
  • the resource for the PUCCH ie, PUCCH resource
  • the resource for the PUCCH may be based on information related to the unicast SPS downlink transmission.
  • the first DCI may be expressed as a multicast DCI (or a DCI scrambled by CRC by G-RNTI or G-CS-RNTI), and the second HARQ-ACK information may be associated with the multicast DCI. .
  • the information related to the unicast SPS downlink transmission may include information related to one or more PUCCH resources for HARQ-ACK of the unicast SPS downlink transmission.
  • information related to unicast SPS downlink transmission may be transmitted from the base station to the terminal through an RRC message.
  • the RRC message may include 'sps-PUCCH-AN-List', but is not limited thereto.
  • the resource for the PUCCH is the last (last ) may be based on the DCI.
  • the first DCI may be expressed as a multicast DCI
  • the second HARQ-ACK information may be associated with the multicast DCI
  • the resource for PUCCH may include a resource indicated by a PUCCH resource indicator (PRI) of the last DCI.
  • PRI PUCCH resource indicator
  • the resource for the PUCCH is the PRI of the last DCI may contain resources indicated by .
  • the second DCI may be expressed as a unicast DCI or a DCI that is CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • the resource for the PUCCH is HARQ-ACK information associated with the SPS transmission. It may be determined based on the PUCCH resource for.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a method in which a base station performs uplink reception according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may transmit the first downlink transmission and the second downlink transmission to the terminal (S810).
  • the base station may receive first HARQ-ACK information associated with the first downlink transmission multiplexed on the PUCCH and second HARQ-ACK information associated with the second downlink transmission from the terminal (S820).
  • the first downlink transmission, the second downlink transmission, the first HARQ-ACK information, the second HARQ-ACK information, and the uplink transmission/reception method based thereon have been described with reference to steps S710 to S730 of FIG. 7 Details and specific examples to be described below may be applied to S810 to S830. Accordingly, redundant descriptions will be omitted.
  • the group common PUCCH resource used for NACK-only based HARQ-ACK may be semi-statically configured for one or more group common SPS configurations.
  • UE-specific PUCCH resources for ACK/NACK-based HARQ-ACK may be configured for one or more group common SPS configurations.
  • the group common PUCCH resource for ACK and the group common PUCCH resource for NACK may be configured separately for one or more group common settings.
  • different SPS configurations may be configured with the same PUCCH resource or different PUCCH resources.
  • one HARQ-ACK bit indicates ACK or NACK for all SPS PDSCHs, or different HARQ-ACK bits indicate each other.
  • Each of ACK or NACK for another SPS PDSCH may be indicated.
  • the UE can indicate ACK when all SPS PDSCHs are successfully received. And, if one or more of the SPS PDSCHs are not successfully received, the UE may indicate NACK.
  • different HARQ-ACK resources may indicate ACK or NACK for different SPS PDSCHs, respectively.
  • k may be 1 or another integer.
  • the UE may determine the PUCCH resource for the group common SPS configuration index (s) based on the 'PUCCH-config' for multicast, but the UE specific SPS configuration index ( s) may be determined based on 'PUCCH-config' for unicast.
  • the UE may determine that the PUCCH resource for the group common SPS configuration index (s) is determined based on 'PUCCH-config' for unicast.
  • PUCCH resources may be allocated by DCI scrambled CRC by G-CS-RNTI.
  • the UE may regard the group common SPS retransmission as a group common PDSCH scheduled by DCI.
  • the UE may determine that PUCCH resources for group common SPS retransmission are determined based on 'PUCCH-config' for multicast.
  • the UE may determine that PUCCH resources for group common SPS retransmission are determined based on 'PUCCH-config' for unicast.
  • the UE may regard the corresponding SPS retransmission as a unicast PDSCH (or group common PDSCH).
  • PUCCH resources may be allocated by DCI scrambled CRC by CS-RNTI.
  • the UE may regard the corresponding UE-specific SPS retransmission as a unicast PDSCH.
  • the UE may regard the corresponding UE-specific SPS retransmission as a group common PDSCH scheduled by DCI.
  • the UE may determine that PUCCH resources for group common SPS retransmission are determined based on 'PUCCH-config' for multicast.
  • the UE may determine a PUCCH resource for group common SPS retransmission based on 'PUCCH-config' for unicast.
  • the UE may determine that PUCCH resources for group common SPS retransmission are determined based on 'PUCCH-config' for unicast.
  • NACK-based HARQ-ACK or UE-specific ACK/NACK-based HARQ-ACK may be used for SPS PDSCH retransmission.
  • the priority of the SPS configuration or the priority of the HARQ-ACK for the SPS PDSCH may be determined based on the 'harq-CodebookID' of the SPS configuration set in 'SPS-config' by the RRC message.
  • the UE can determine the priority index from 'harq-CodebookID' (if provided).
  • 'harq-CodebookID' may indicate HP (high priority) or LP (low priority) for the SPS setting.
  • PUCCH resources may be allocated by DCI scrambled CRC by G-CS-RNTI.
  • the UE may regard the group common SPS retransmission as a group common PDSCH scheduled by DCI.
  • the UE may determine that PUCCH resources for group common SPS retransmission are determined based on 'PUCCH-config' for multicast.
  • the UE may determine that PUCCH resources for group common SPS retransmission are determined based on 'PUCCH-config' for unicast.
  • the UE may regard the corresponding SPS retransmission as a unicast PDSCH (or group common PDSCH).
  • PUCCH resources may be allocated by DCI scrambled CRC by CS-RNTI.
  • the UE may regard the corresponding UE-specific SPS retransmission as a unicast PDSCH.
  • the UE may regard the corresponding UE-specific SPS retransmission as a group common PDSCH scheduled by DCI.
  • the UE may determine that PUCCH resources for group common SPS retransmission are determined based on 'PUCCH-config' for multicast.
  • the UE may determine a PUCCH resource for group common SPS retransmission based on 'PUCCH-config' for unicast.
  • the UE may determine that PUCCH resources for group common SPS retransmission are determined based on 'PUCCH-config' for unicast.
  • NACK-based HARQ-ACK or UE-specific ACK/NACK-based HARQ-ACK may be used for SPS PDSCH retransmission.
  • the UE determines the PUCCH resource based on the PUCCH resource indicator (PRI) of the last DCI scheduling multicast or unicast among DCIs corresponding to high priority (HP).
  • PRI PUCCH resource indicator
  • the UE For PUCCH transmission multiplexing HARQ-ACK(s) on dynamically scheduled PDSCH(s) and/or SPS PDSCH(s) for both multicast and unicast or for multicast only, the UE has the following options Based on one or more of the PUCCH resources may be determined.
  • the PUCCH resource may be determined based on the PRI of the last DCI scheduling PDSCH among all unicast/multicast PDSCH(s) or all unicast PDSCH(s).
  • Option 1 may be applied depending on whether 'PUCCH-config' is set for multicast. Option 1 may be applied based on the PDSCH with HP.
  • a PUCCH resource allocated to a dynamically scheduled or semi-statically scheduled unicast PDSCH may be determined.
  • a PUCCH resource allocated to a PDSCH corresponding to HP may be determined.
  • the PUCCH resource allocated to the lowest (or highest) PUCCH resource ID can be determined.
  • the PUCCH resource allocated by the lowest (or highest) PRI among all DCIs scheduling the PDSCH may be determined.
  • the UE For PUCCH transmission multiplexing HARQ-ACK(s) for multicast SPS PDSCH and unicast SPS PDSCH and/or HARQ-ACK(S) for multicast SPS PDSCH(s), the UE selects one of the following options Based on this, PUCCH resources may be determined.
  • PUCCH resources allocated to the lowest (or highest) SPS configuration index may be determined.
  • a PUCCH resource allocated to an SPS configuration index having an HP or highest priority among all PDSCHs may be determined.
  • the PUCCH resource allocated to the lowest (or highest) PUCCH resource ID can be determined.
  • unicast SPS settings may be determined, and as option 5, multicast SPS settings may be determined.
  • the priority of SPS configuration or the priority of HARQ-ACK for SPS PDSCH may be determined based on 'harq-CodebookID' of SPS configuration configured in 'SPS-config' by RRC message.
  • the UE can determine the priority index from 'harq-CodebookID' (if provided).
  • 'harq-CodebookID' may indicate HP or LP for SPS settings.
  • HARQ feedback activation/deactivation for group common SPS configuration may be indicated by (re)activation, retransmission or release DCI of SPS configuration, group common MAC CE, or UE specific MAC CE.
  • MAC CE may be composed of one or more of the following information (information 1) to 4) below.
  • the UE can activate/deactivate HARQ feedback for the group common PDSCH of the group common SPS configuration corresponding to G-RNTI(s)/TMGI(s).
  • the UE may activate/deactivate HARQ feedback for the group common PDSCH of the group common SPS configuration(s).
  • the UE can activate/deactivate HARQ feedback for the group common PDSCH scheduled by DCI in which CRC is scrambled by G-CS-RNTI(s)/CS-RNTI(s).
  • HARQ feedback activation/deactivation indicators for one or more PUCCH resource indicators (PRIs) or one or more PUCCH resource IDs.
  • the UE can activate/deactivate HARQ feedback for the group common PDSCH scheduled by DCI indicating PRI(s).
  • the UE may activate/deactivate HARQ feedback for PUCCH resource ID(s).
  • MAC CE can be group common or UE specific.
  • the UE when receiving a group common MAC CE for activating/deactivating HARQ feedback for a group common SPS PDSCH, the UE performs HARQ feedback for a group common PUCCH resource for a group common SPS PDSCH according to information included in the MAC CE.
  • activation/deactivation, and/or the UE may activate/deactivate HARQ feedback for any PUCCH resource for the group common SPS PDSCH according to information included in the MAC CE.
  • the UE when receiving a UE-specific MAC CE for activating/deactivating HARQ feedback for a group common SPS PDSCH, the UE generates HARQ feedback for a UE-specific PUCCH resource for a group common SPS PDSCH according to information included in the MAC CE. activation/deactivation, and/or the UE may activate/deactivate HARQ feedback for any PUCCH resource for the group common SPS PDSCH according to information included in the MAC CE.
  • the UE upon receiving the MAC CE activation/deactivation HARQ feedback for the group common SPS PDSCH, the UE 1) immediately after processing the MAC CE or sending an ACK to the MAC CE, or/and 2) receiving the MAC CE or by the MAC CE In the Kth slot after sending ACK (K is an integer determined by the network side or UE capability), or/and 3) in the next SPS PDSCH after receiving MAC CE or sending ACK to MAC CE, 4) After receiving a MAC CE or sending an ACK to the MAC CE, HARQ feedback can be activated/deactivated in the next SPS retransmission.
  • a base station configures a group common SPS setting for one or a plurality of terminals and the base station and the terminal perform group common SPS transmission and reception will be described.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is an M-TRP environment to which the above-described examples of the present disclosure (eg, embodiment 1, embodiment 2, embodiment 3, embodiment 4, or a combination of one or more of the detailed examples) may be applied ( Or, in an S-TRP environment), an example of signaling between a network side and a terminal (UE) is shown.
  • the above-described examples of the present disclosure eg, embodiment 1, embodiment 2, embodiment 3, embodiment 4, or a combination of one or more of the detailed examples
  • UE terminal
  • the UE/network side is exemplary and can be applied to various devices as described with reference to FIG. 10 . 9 is for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. In addition, some step(s) shown in FIG. 9 may be omitted depending on circumstances and/or settings. In addition, in the operation of the network side / UE of FIG. 9, the above-described uplink transmission/reception operation, M-TRP related operation, etc. may be referred to or used.
  • the network side may be one base station including a plurality of TRPs, or may be one cell including a plurality of TRPs.
  • the network side may include a plurality of remote radio heads (RRHs)/remote radio units (RRUs).
  • RRHs remote radio heads
  • RRUs remote radio units
  • an ideal/non-ideal backhaul may be established between TRP 1 and TRP 2 constituting the network side.
  • RRHs remote radio heads
  • RRUs remote radio units
  • TRP refers to a panel, an antenna array, and a cell (eg, macro cell/small cell/ It may be replaced with expressions such as a pico cell, etc.), a transmission point (TP), a base station (base station, gNB, etc.) and may be applied.
  • TRPs may be classified according to information (eg, CORESET index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • CORESET groups or CORESET pools
  • Configuration of such a CORESET group may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • a base station may mean a generic term for an object that transmits and receives data with a terminal.
  • the base station may be a concept including one or more transmission points (TPs), one or more transmission and reception points (TRPs), and the like.
  • the TP and/or the TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • the terminal may enter the RRC_CONNECTED mode and report a message indicating one or more interested MBS services to the network side.
  • the message may be reported to the network side through at least one of an Uplink Control Information (UCI), a MAC Control Element (CE), and an RRC message.
  • UCI Uplink Control Information
  • CE MAC Control Element
  • the MBS service of interest in the message may indicate one of TMGI or G-RNTI listed in the DL message received from the network side.
  • the DL message may include a service availability message listing TMGI#1, TMGI#3, TMGI#5, and TMGI#10. If interested in TMGI#5, the terminal may indicate the order of TMGI#5 in the message. That is, the terminal may report '3' (ie, the sequence of TMGI #5) to the base station.
  • the DL message may include a service availability message listing G-RNTI#1, G-RNTI#3, G-RNTI#5, and G-RNTI#10. If interested in G-RNTI#10, the UE may indicate the order of G-RNTI#10 in the message. That is, the UE may report '4' (ie, the sequence of G-RNTI #10) to the base station.
  • the network side receiving the message sets a common frequency resource (CFR) through an RRC message, sets a common SPS for one or more groups including a TCI state, and sets a search space including a TCI state.
  • CFR common frequency resource
  • a group common (GC)-CS-RNTI value may be provided to the UE (S910).
  • the UE may configure one or more group common SPS settings according to the RRC message.
  • the RRC message may be a group common message transmitted on a PTM Multicast Control Channel (MCCH) or a UE-specific message transmitted on a UE-specific Dedicated Control Channel (DCCH).
  • MCCH PTM Multicast Control Channel
  • DCCH UE-specific Dedicated Control Channel
  • the UE may set a GC-CS-RNTI value for each MBS CFR or each serving cell.
  • the GC-CS-RNTI may be used to activate, retransmit, or release one or more group common SPS configurations.
  • the UE activates, retransmits, or releases one or more group common SPS settings. can be used.
  • the network side may link the TMGI list or the G-RNTI list to one GC-CS-RNTI value. At this time, the network side may provide a TMGI list or a G-RNTI list associated with the GC-CS-RNTI value.
  • Each group common SPS setting (ie, SPS-config) may be set as the following information element as shown in Table 6 below.
  • SPS-Config :: SEQUENCE ⁇ periodicity ENUMERATED ⁇ ms10, ms20, ms32, ms40, ms64, ms80, ms128, ms160, ms320, ms640, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1 ⁇ , nrofHARQ-Processes INTEGER (1..8), n1PUCCH-AN PUCCH-ResourceId OPTIONAL, -- Need M mcs-Table ENUMERATED ⁇ qam64LowSE ⁇ OPTIONAL, -- Need S sps-ConfigIndex-r16 SPS-ConfigIndex-r16 OPTIONAL, -- Cond SPS-List harq-ProcID-Offset-r16 INTEGER (0..15) OPTIONAL, -- Need R periodicityExt-r16 INTEGER (1..5120) OPTIONAL, -- Need R harq-CodebookID-r16 INTEGER (1..2) OPT
  • 'harq-CodebookID' may indicate a corresponding HARQ-ACK codebook for SPS PDSCH and a HARQ-ACK codebook index for ACK for SPS PDSCH release.
  • 'harq-ProcID-offset' derives the HARQ process ID (You can indicate the offset used to derive).
  • 'mcs-table' may indicate an MCS table to be used by the UE for DL SPS. If the 'mcs-table' field is present, the UE must use the MCS table of the low-SE 64QAM table. When the corresponding field does not exist, the field 'mcs-table' of 'PDSCH-Config' is set to 'qam256', and the format of the activated DCI is 1_1, the UE can apply the 256QAM table. Otherwise, the UE may apply a non-low-SE 64QAM table.
  • 'n1PUCCH-AN' may mean HARQ resources for PUCCH for DL SPS.
  • the network side can configure resources in format 0 or format 1.
  • Actual PUCCH-resources are set in 'PUCCH-Config' and can be referenced by ID.
  • 'nrofHARQ-process' may indicate the number of HARQ processes configured for SPS DL.
  • 'pdsch-AggregationFactor' may indicate the number of repetitions of the SPS PDSCH. If there is no corresponding field, the UE may apply a PDSCH aggregation factor of 'PDSCH-Config'.
  • 'periodicity' may indicate a period of a DL SPS.
  • 'periodicityExt' can be used to calculate the periodicity of DL SPS. If the corresponding field exists, the 'periodicity' field may be ignored.
  • the following cycles may be supported according to the set SCS [ms].
  • 60kHz in normal CP 0.25 x 'periodityExt', where 'periodityExt' can have a value between 1 and 2560.
  • 'periodityExt' can have a value between 1 and 2560.
  • 'sps-ConfigIndex' may indicate an index of one of multiple SPS configurations.
  • 'tci-StatesToAddModList' may indicate a TCI state list indicating transmission settings including a QCL relationship between a DL RS and a PDSCH DMRS port in one RS set.
  • 'GC-CS-RNTI' may indicate a GC-CS-RNTI value associated with 'sps-ConfigIndex'. If the corresponding field does not exist and another GC-CS-RNTI value is set for the CFR or serving cell related to 'sps-ConfigIndex', the UE can use a different GC-CS-RNTI value for 'sps-ConfigIndex' . If the corresponding field does not exist and another GC-CS-RNTI value is not set for the serving cell or CFR related to 'sps-ConfigIndex', the UE can use the CS-RNTI value for 'sps-ConfigIndex'.
  • one or more SPS settings may be configured and associated with a TCI state list (eg, 'tci-StatesToAddModList' in 'SPS-config' for CFR).
  • a TCI state list eg, 'tci-StatesToAddModList' in 'SPS-config' for CFR.
  • the SPS setting may be associated with 'tci-StatesToAddModList' in CFR or 'PDSCH-config' of the serving cell of the UE.
  • the SPS configuration index may be a UE-specific SPS configuration rather than a group common SPS configuration used for MBS. That is, if 'tci-StatesToAddModList' is not set as an SPS setting index in 'SPS-config', the terminal can regard the SPS setting as a terminal-specific SPS setting, not a group common SPS setting. If it is set as an SPS configuration index in 'SPS-config', the terminal can regard the SPS configuration as a group common SPS configuration.
  • one or more TMGIs may be configured and associated with 'tci-StatesToAddModList'. If SPS PDSCH transmission of SPS configuration is mapped to TMGI associated with 'tci-StatesToAddModList', SPS PDSCH transmission of SPS configuration may be associated with 'tci-StatesToAddModList'.
  • one or more G-RNTIs may be configured and associated with 'tci-StatesToAddModList'. If SPS PDSCH transmission of SPS configuration is mapped to MBS service of G-RNTI associated with 'tci-StatesToAddModList', SPS PDSCH transmission of SPS configuration may be associated with 'tci-StatesToAddModList'.
  • a value of GC-CS-RNTI or CS-RNTI may be set and associated with 'tci-StatesToAddModList'. If the SPS setting is mapped to the value of GC-CS-RNTI or CS-RNTI associated with 'tci-StatesToAddModList', the SPS setting may be associated with 'tci-StatesToAddModList'.
  • one SPS setting may set one or more HARQ process IDs up to 'nrofHARQ-Processes'.
  • the HARQ process ID may be associated with a slot in which DL SPS PDSCH transmission starts and is derived from one of Equations 3 and 4 below.
  • a device may be separately configured with one or more device-specific SPS settings.
  • the 'sps-ConfigIndex' value may be shared by both the terminal-specific SPS setting and the group common SPS setting.
  • 'sps-ConfigIndex' can be set from 0 to 4 for 5 terminal-specific SPS settings, but 'sps-ConfigIndex' can be set from 7 to 8 for 2 group common SPS settings.
  • 'sps-ConfigIndex' values of 5 and 6 may not be used for the terminal.
  • the UE when receiving the DCI for the SPS configuration, the UE can check the 'sps-ConfigIndex' value included in the DCI to determine whether the SPS configuration is common to the group or specific to the UE.
  • the value of 'sps-ConfigIndex' in DCI may be indicated by the HARQ process number field or configuration index field of DCI.
  • the terminal specific SPS setting and the group common SPS setting may have a separate space of 'sps-ConfigIndex' value.
  • 'sps-ConfigIndex' can be set from 0 to 4 for 5 terminal-specific SPS settings, but 'sps-ConfigIndex' can be set from 0 to 1 for 2 group common SPS settings.
  • the terminal may determine whether the SPS configuration is group-common or UE-specific by checking one of the following 1) to 4) without checking the 'sps-ConfigIndex' value.
  • the SPS configuration may be common to the group.
  • the SPS configuration may be group common.
  • One or more DCI fields may represent all '0' or all '1'.
  • DCI format validation for activation of group common SPS setting (validation) can be achieved.
  • one SPS setting can set several HARQ process numbers up to 'nrofHARQ-Processes'.
  • the first set of HARQ process numbers (eg, 0, 2, 4) may be used for UE-specific SPS transmission, but the second set of HARQ process numbers (eg, 1, 3, 5) may be used for group common SPS transmission.
  • the UE may consider that DL SPS resources of slots associated with the first set are used for UE-specific SPS transmission, while DL SPS resources of slots associated with the second set are used for group common SPS transmission.
  • one SPS setting can set several HARQ process numbers up to 'nrofHARQ-Processes'.
  • the first set of HARQ process numbers (e.g. 0, 2, 4) can be used in the first set of TMGI(s) or G-RNTI(s), but the second set of HARQ process numbers (e.g. 1, 3) , 5) can be used in the second set of TMGI(s) or G-RNTI(s).
  • the UE considers that the DL SPS resource in the slot associated with the HARQ process number of the first set is used for SPS transmission for TMGI or G-RNTI of the first set, but in the slot associated with the HARQ process number of the second set DL SPS resources may be used for SPS transmission for the second set of TMGI or G-RNTI.
  • the UE monitors the PDCCH in the search space (SS) configured in the configured CFR to activate, retransmit, or release the SPS configuration.
  • DCI may be received (S920).
  • step S930 for activation, retransmission, or inactivation (release) of one of the SPS settings, the network side may transmit DCI to the terminal through the PDCCH.
  • the terminal may transmit HARQ NACK to the network side on the PUCCH for non-confirmation of the SPS configuration, and the network side may transmit DCI back to the terminal.
  • the terminal can activate the SPS setting (eg, SPS setting #1) (S940). And, the terminal may transmit HARQ-ACK for confirmation of the SPS configuration (eg, SPS configuration #1) on the PUCCH to the network side (S950).
  • SPS setting eg, SPS setting #1
  • S950 the network side
  • the CRC of DCI may be scrambled by GC-CS-RNTI or CS-RNTI.
  • the PDCCH may include at least one of a group common PDCCH and a UE-specific PDCCH.
  • HARQ feedback activation/deactivation for group common SPS configuration may be indicated by (re)activation, retransmission or release DCI of SPS configuration, group common MAC CE, or UE specific MAC CE.
  • MAC CE may be composed of one or more of the following information (information 1) to 4) below.
  • the UE can activate/deactivate HARQ feedback for the group common PDSCH of the group common SPS configuration corresponding to G-RNTI(s)/TMGI(s).
  • the UE may activate/deactivate HARQ feedback for the group common PDSCH of the group common SPS configuration(s).
  • the UE can activate/deactivate HARQ feedback for the group common PDSCH scheduled by DCI in which CRC is scrambled by G-CS-RNTI(s)/CS-RNTI(s).
  • HARQ feedback activation/deactivation indicators for one or more PUCCH resource indicators (PRIs) or one or more PUCCH resource IDs.
  • the UE can activate/deactivate HARQ feedback for the group common PDSCH scheduled by DCI indicating PRI(s).
  • the UE may activate/deactivate HARQ feedback for PUCCH resource ID(s).
  • MAC CE can be group common or UE specific.
  • the UE when receiving a group common MAC CE for activating/deactivating HARQ feedback for a group common SPS PDSCH, the UE performs HARQ feedback for a group common PUCCH resource for a group common SPS PDSCH according to information included in the MAC CE.
  • activation/deactivation, and/or the UE may activate/deactivate HARQ feedback for any PUCCH resource for the group common SPS PDSCH according to information included in the MAC CE.
  • the UE when receiving a UE-specific MAC CE for activating/deactivating HARQ feedback for a group common SPS PDSCH, the UE generates HARQ feedback for a UE-specific PUCCH resource for a group common SPS PDSCH according to information included in the MAC CE. activation/deactivation, and/or the UE may activate/deactivate HARQ feedback for any PUCCH resource for the group common SPS PDSCH according to information included in the MAC CE.
  • the UE upon receiving a MAC CE enabling/disabling HARQ feedback for a group common SPS PDSCH, the UE 1) processes the MAC CE or immediately after sending an ACK to the MAC CE, or/and 2) receives the MAC CE or In the Kth slot (K is an integer determined by network side or UE capability) after sending ACK to MAC CE, or/and 3) in next SPS PDSCH after receiving MAC CE or sending ACK to MAC CE , 4) HARQ feedback may be activated/deactivated in the next SPS retransmission after receiving a MAC CE or sending an ACK to the MAC CE.
  • K is an integer determined by network side or UE capability
  • DCI may allocate retransmission resources for SPS configuration, group common MAC CE, or UE-specific MAC CE.
  • the UE may transmit (non)-confirmation to the activation/deactivation DCI. That is, the network side can expect acknowledgment/non-acknowledgment transmitted by the terminal.
  • the UE may not send a non-acknowledgment to the activation/deactivation DCI. You can expect no confirmation to be sent.
  • UE-specific confirmation for activation/deactivation of the SPS configuration may be transmitted by ACK/NACK of the UCI.
  • Activation/deactivation of SPS configuration DCI and PUCCH resources indicated by 'SPS-config' may be used to transmit confirmation of activation/deactivation of SPS configuration.
  • the same or different PUCCH resources may be used for different SPS configurations.
  • a HARQ-ACK (sub) codebook may be configured based on the SPS configuration.
  • Other bits of the HARQ-ACK (sub) codebook may indicate confirmation or non-confirmation of other SPS configurations.
  • 1 bit of the HARQ-ACK (sub) codebook may indicate confirmation or non-confirmation of different SPS configurations in the same SPS group.
  • PUCCH resources When different PUCCH resources are used for activation/release confirmation of different SPS configurations, separate PUCCH resources may be used for activation/release confirmation of each SPS configuration.
  • one PUCCH resource may indicate confirmation or non-confirmation of different SPS configurations in the same SPS group.
  • activation/release acknowledgments for one or more SPS configurations are performed in the first multicast-specific HARQ-ACK (lower) codebook. It can be multiplexed with general multicast specific HARQ-ACK on bit(s) or last bit(s).
  • HARQ ACK for UCI may be interpreted as confirmation for activation, and HARQ NACK for UCI may be interpreted as confirmation for deactivation.
  • group common SPS when NACK-only HARQ-ACK feedback is set, upon receipt of a DCI that activates or deactivates SPS settings, group common or UE-specific confirmation of activation/deactivation of SPS settings is transmitted by ACK/NACK of UCI It can be.
  • Activation/deactivation of SPS configuration DCI and PUCCH resources indicated by 'SPS-config' may be used to transmit confirmation of activation/deactivation of SPS configuration.
  • the UE may transmit NACK for NACK-dedicated PUCCH resources.
  • the UE may not transmit NACK for NACK-dedicated PUCCH resources.
  • the UE may transmit the first sequence through the PUCCH. If the activation/deactivation DCI is not confirmed, the UE may not transmit the PUCCH. Alternatively, the UE may transmit the second sequence on PUCCH.
  • the first sequence may be related to SPS configuration or activation/deactivation of SPS configuration. Different first sequences may be associated with different SPS configurations.
  • the second sequence may be associated with SPS configuration. Different second sequences may be associated with different SPS configurations.
  • the UE may change from NACK-based HARQ-ACK feedback to ACK/NACK-based HARQ-ACK feedback (when activation/deactivation DCI is confirmed).
  • the terminal may transmit an acknowledgment when ACK/NACK-based HARQ-ACK feedback is configured.
  • the network side may repeatedly transmit DCI indicating the same 'sps-ConfigIndex' using the same GC-CS-RNTI for activation, retransmission, or inactivation of SPS configuration.
  • DCI can be transmitted repeatedly in several CORESETs with the same or different TCI status.
  • the network side may transmit the same DCI N times in M-TCI state for activation, retransmission, or deactivation. N and M can be configured by the network side.
  • the 1st/2nd iteration of DCI is sent on CORESET with TCI state 1
  • the 3rd/4th iteration of DCI is sent on CORESET with TCI state 2
  • the (N-1)th/Nth of DCI is sent on CORESET.
  • the second iteration may be sent via TCI state M, CORESET.
  • the UE may select one or two TCI states and selectively receive corresponding repetitions of the DCI in the CORESET associated with the selected TCI state(s).
  • the UE may transmit PUCCH based on the last repeated DCI to confirm SPS activation/deactivation.
  • the UE can selectively receive the DCI repetition(s) and transmit PUCCH based on the last repeated DCI of the selected TCI state for confirmation of SPS activation/deactivation.
  • DCI may include the following fields for activation, retransmission, or inactivation (ie, release) of SPS configuration.
  • the identifier field for the DCI format may indicate either an MBS-specific DCI format or an existing DCI format for MBS.
  • the carrier indicator field may indicate a (serving or MBS specific) cell of a CFR or a serving cell of an active BWP of a UE associated with a CFR.
  • a group common PDCCH/PDSCH may be transmitted or a configured DL allocation of an SPS PDSCH may be allocated to an SPS configuration indicated by the DCI.
  • the carrier indicator field may indicate a BWP ID assigned to a CFR or a BWP ID of an active BWP of a UE associated with the CFR.
  • a group common PDCCH/PDSCH may be transmitted or a configured DL allocation of the SPS PDSCH may be allocated to the SPS configuration indicated by the DCI.
  • the NDI may be set to 1 for retransmission for the SPS configuration indicated by the DCI. And, the NDI may be set to 0 for activation or release (ie, inactivation) of the SPS configuration indicated by the DCI.
  • the DCI (ie, activation DCI) may indicate the activation of a specific SPS setting using the following options.
  • the HARQ process number field value of DCI format may indicate activation of SPS PDSCH configuration with the same value as provided in 'sps-ConfigIndex' of SPS configuration.
  • the terminal may regard the information in the DCI format as a valid activation of the DL SPS configuration. If validation is not performed, the terminal may discard all information in the DCI format.
  • the SPS configuration is group common SPS only by GC-CS-RNTI, UE specific SPS only by CS-RNTI, or different HARQ process IDs or 'group common' or 'UE specific' Both group common SPS and UE specific SPS with additional indications can be supported.
  • a configuration index field in DCI format is added, and the configuration index field has the same value as provided in 'sps-ConfigIndex' of SPS configuration to enable activation of SPS PDSCH configuration.
  • the SPS configuration may support a group common SPS only when there is a configuration index field or support a UE-specific SPS only when there is no configuration index field.
  • the UE may regard DCI format information as valid activation or valid release of DL SPS or configured UL grant type 2. If validation is not achieved, the terminal may discard all information in DCI format.
  • the network side provides a service-to-MBS service identified by a group common or UE specific RRC message or by a group common or UE specific MAC CE, by a TMGI or a G-RNTI or a GC-CS-RNTI.
  • One or more of the resource mappings may be provided to the terminal.
  • the data of the MBS service can be carried over the multicast traffic logical channel, that is, the MBS radio bearer (MRB) of the MTCH associated with the MBS service.
  • the RRC message may be a group common message transmitted through a PTM Multicast Control Channel (MCCH) or a UE-specific message transmitted through a UE-specific Dedicated Control Channel (DCCH).
  • MCCH PTM Multicast Control Channel
  • DCCH UE-specific Dedicated Control Channel
  • the network side may perform an operation according to option 5-1 to option 5-3).
  • the network side may retransmit the group common DCI indicating activation of the SPS configuration until the activation DCI is confirmed by the terminal.
  • another terminal that has already enabled SPS confirmation may re-enable the SPS configuration (i.e., release and activate the SPS configuration) and send the confirmation back to the active DCI retransmitted to the network side.
  • the network side may provide the terminal with a terminal specific DCI that activates the SPS configuration.
  • DCI whose CRC is scrambled by UE-specific CS-RNTI or C-RNTI may indicate 'sps-ConfigIndex' of group common SPS configuration.
  • the network side may (re)transmit TB to C-RNTI (ie, PTP transmission) through a UE-specific PDSCH scheduled by DCI.
  • C-RNTI ie, PTP transmission
  • the network side may retransmit the group common activation DCI (option 1) or the terminal specific activation DCI (option 2).
  • the network side may (re)transmit TB(s) by PTP transmission until the retransmitted active DCI is confirmed by the UE.
  • the terminal may activate the SPS configuration designated by 'sps-ConfigIndex'.
  • the UE upon receiving the DCI, performs mapping between the MBS service and the SPS configuration indicated in the DCI and/or mapping between the MBS service and HPN (HARQ process number) for the SPS configuration indicated in the DCI, and/or between the MBS services.
  • Mapping (if available, short ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI value and TMGI for each SPS PDSCH occasion of configured DL assignment based on short ID(s) indicated in DCI MBS service(s) associated with one or more of the values may be determined.
  • the UE may activate the SPS configuration based on the DCI indicating activation of the SPS configuration. If the UE is not interested in the determined MBS service(s), the UE may not activate SPS configuration based on DCI.
  • the UE may use the other SPS configuration(s) belonging to the same SPS group. can be activated.
  • the terminal may release the activated other SPS setting.
  • the UE may sequentially consider that the N-th DL allocation of the SPS PDSCH for the SPS configuration occurs in the slot.
  • the 'SFNstart' time and the 'slotstart' time may be the SFN and slot of the first transmission of the PDSCH in which the DL allocation configured for the SPS configuration was (re)initialized, respectively.
  • the configured DL allocation may be configured as a set of periodic SPS PDSCH opportunities for SPS configuration.
  • the SFN of the serving cell of the UE's active BWP associated with the CFR may be used to calculate the occurrence of the configured DL assignment.
  • DCI may also indicate one or more of short ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI value, and TMGI value for activation of SPS configuration.
  • the network side may configure and transmit a TB including the data unit for the SPS PDSCH opportunity.
  • the PDSCH opportunity is associated with MTCH of MRB for MBS service, associated with TMGI of MBS service, associated with short ID of MBS service, or associated with MBS service according to service-to-resource mapping. It can be associated with the mapped G-RNTI.
  • the UE may periodically receive an SPS PDSCH transmission opportunity for DL allocation configured for the SPS configuration according to Equation 5 above (S960). The UE may consider that NDI is toggled for reception of each SPS PDSCH opportunity.
  • the UE maps between MBS service and SPS configuration, and/or mapping between MBS service and HPN for SPS configuration, and/or activates DCI or retransmission DCI and/or based on the mapping between the MBS service configured by the RRC message and the short ID(s), if available, the SPS PDSCH transmission opportunity is assigned to the MTCH, MRB, TMGI, G-RNTI, and/or short ID(s) of the MBS service. It can be regarded as related to ID.
  • the UE receives the PUCCH configuration of the SPS configuration received by the RRC message and the PUCCH resource indicator and PDSCH-to-feedback timing indicator received by the DCI activating the SPS configuration.
  • HARQ NACK may be transmitted to the network side through the PUCCH resource of the configured UL CFR.
  • the UE can also transmit HARQ-ACK(s) on other PDSCH transmissions such as unicast SPS PDSCH, dynamic unicast PDSCH, PTP retransmission and/or dynamic group common PDSCH (S970).
  • HARQ-ACK(s) on other PDSCH transmissions such as unicast SPS PDSCH, dynamic unicast PDSCH, PTP retransmission and/or dynamic group common PDSCH (S970).
  • the UE may determine PUCCH resources for multiplexing unicast (ie, UE-specific data transmission) and/or multicast (ie, group common data transmission) as follows.
  • PUCCH resources may be determined based on the total payload size of unicast/multicast HARQ-ACK(s).
  • NACK only HARQ-ACK is configured for PUCCH resources
  • NACK only HARQ-ACK can be changed to ACK/NACK-based HARQ-ACK in order to multiplex with unicast.
  • NACK-only HARQ-ACKs may be dropped, delayed, or prioritized.
  • the unicast PDSCH may correspond to one of non-MBS data transmission, MBS PTP data transmission, and group common SPS retransmission scheduled by the group common DCI in which the CRC is scrambled by the G-CS-RNTI.
  • MBS PTP data transmission and group common SPS retransmission may belong to a group common PDSCH (or multicast PDSCH) rather than a unicast PDSCH.
  • SPS PDSCH may be transmitted without PDCCH.
  • SPS PDSCH may be scheduled by RRC rather than DCI.
  • the group common PDSCH may be replaced with a multicast PDSCH.
  • Example 1 When PUCCH(s) for unicast SPS PDSCH(s) and PUCCH(s) for group common PDSCH(s) scheduled by DCI(s) indicating PRI are allocated to the same slot, all PUCCH resources for PDSCH may be determined based on one or more options below.
  • PUCCH resources may be determined based on the PRI indicated in the last received DCI scheduling group common PDSCH.
  • Option 1 can be applied only when 'PUCCH-config' for multicast is configured.
  • the PUCCH resource is 'PUCCH-config' for unicast, regardless of whether 'PUCCH-config' for multicast is set or 'PUCCH-config' for multicast is set. ' can be determined based on.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured for SPS configuration of unicast SPS PDSCH(s).
  • PUCCH resources may be determined based on PUCCH resources configured for the lowest (or highest) SPS configuration index.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured for HP from among unicast PDSCH(s) and group common PDSCH(s).
  • the UE may determine the PUCCH resource according to option 2.
  • the UE may determine the PUCCH resource according to option 1.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured with a larger supportable payload size / PRB / symbol among PUCCH resources for unicast PDSCH (s) and group common PDSCH (s).
  • the UE may determine a PUCCH resource configured in a specific PUCCH format among PUCCH resources for unicast PDSCH(s) and group common PDSCH(s). For example, the UE may determine a PUCCH resource composed of a specific PUCCH format supporting MBS or a long PUCCH format.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured with the lowest (or highest) PUCCH resource ID among all PUCCHs for unicast, multicast, or both unicast and multicast.
  • the UE may determine the PUCCH resource indicated by the lowest (or highest) PRI value among all received DCIs.
  • Example 2 When PUCCH(s) for unicast PDSCH(s) scheduled by DCI(s) indicating PRI and PUCCH(s) for group common SPS PDSCH(s) are allocated to the same slot, all PUCCH resources for PDSCH may be determined based on one or more of the following options.
  • PUCCH resources may be determined based on the PRI indicated in the last received DCI scheduling unicast PDSCH.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured for SPS configuration of group common SPS PDSCH (s).
  • PUCCH resources may be determined based on PUCCH resources configured for the lowest (or highest) SPS configuration index.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured for HP from among unicast PDSCH(s) and group common PDSCH(s).
  • the UE may determine the PUCCH resource according to option 1. If the group common PDSCH is owned by HP, the UE may determine the PUCCH resource according to option 2.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured with a larger supportable payload size / PRB / symbol among PUCCH resources for unicast PDSCH (s) and group common PDSCH (s).
  • the UE may determine a PUCCH resource configured in a specific PUCCH format among PUCCH resources for unicast PDSCH(s) and group common PDSCH(s). For example, the UE may determine a PUCCH resource composed of a specific PUCCH format supporting MBS or a long PUCCH format.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured with the lowest (or highest) PUCCH resource ID among all PUCCHs for unicast, multicast, or both unicast and multicast.
  • the UE may determine the PUCCH resource indicated by the lowest (or highest) PRI value among all received DCIs.
  • Example 3 When PUCCH(s) for unicast SPS PDSCH(s) and PUCCH(s) for group common SPS PDSCH(s) are allocated to the same slot, PUCCH resources for all PDSCHs are assigned to one or more of the following options can be determined based on
  • the UE may determine the PUCCH resource based on the PUCCH resource configured for the lowest (or highest) SPS configuration index.
  • the SPS configuration index can be shared in unicast SPS configuration and group common SPS configuration.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured for SPS configuration of unicast SPS PDSCH(s).
  • PUCCH resources may be determined based on PUCCH resources configured for the lowest (or highest) SPS configuration index.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured for HP from among unicast PDSCH(s) and group common PDSCH(s).
  • the UE can determine PUCCH resources based on one or more other options.
  • the UE may determine a PUCCH resource composed of a larger supportable payload size / PRB / symbol among PUCCH resources for unicast PDSCH (s) and group common PDSCH (s).
  • the UE may determine a PUCCH resource configured in a specific PUCCH format among PUCCH resources for unicast PDSCH(s) and group common PDSCH(s). For example, the UE may determine a PUCCH resource composed of a specific PUCCH format supporting MBS or a long PUCCH format.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured with the lowest (or highest) PUCCH resource ID among all PUCCHs configured for unicast, multicast, or all SPS configurations for unicast and multicast.
  • Example 4 PUCCH(s) for unicast PDSCH(s) scheduled by DCI(s) indicating PRI and PUCCH(s) for group common PDSCH(s) scheduled by DCI(s) indicating PRI ( s) is equally allocated, PUCCH resources for all PDSCHs in a slot may be determined according to one or more options below.
  • the PUCCH resource may be determined based on the PRI indicated in the last received DCI scheduling unicast PDSCH or group common PDSCH.
  • Option 1 can be applied only when 'PUCCH-config' for multicast or 'PUCCH-config' for unicast is set.
  • the PUCCH resource may be determined based on 'PUCCH-config' for unicast, regardless of whether PUCCH-config for multicast is not set or whether PUCCH-config for multicast is set. have.
  • PUCCH resources may be determined based on the PRI indicated in the last received DCI scheduling unicast PDSCH.
  • Option 2 can be applied only when 'PUCCH-config' for multicast is not set, that is, when 'PUCCH-config' for unicast is set.
  • Option 1 can be applied only when 'PUCCH-config' for multicast is configured.
  • the PUCCH resource is based on 'PUCCH-config' for unicast, regardless of whether 'PUCCH-config' for multicast is not set or 'PUCCH-config' for multicast is set.
  • the UE may determine the PUCCH resource configured for HP among unicast PDSCH(s) and group common PDSCH(s).
  • the UE may determine the PUCCH resource based on the PRI indicated in the last received DCI scheduling unicast PDSCH.
  • the UE determines the PUCCH resource based on the PRI indicated in the last received DCI scheduling group common PDSCH or the PRI indicated in the last received DCI scheduling group common PDSCH or unicast PDSCH. have.
  • the UE may determine a PUCCH resource composed of a larger supportable payload size / PRB / symbol among PUCCH resources for unicast PDSCH (s) and group common PDSCH (s).
  • the UE may determine a PUCCH resource configured in a specific PUCCH format among PUCCH resources for unicast PDSCH(s) and group common PDSCH(s). For example, the UE may determine a PUCCH resource composed of a specific PUCCH format supporting MBS or a long PUCCH format.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured with the lowest (or highest) PUCCH resource ID among all PUCCHs for unicast, multicast, or both unicast and multicast.
  • the UE may determine a PUCCH resource indicated by the lowest (or highest) PRI value of all received DCIs (or the last DCI scheduling unicast PDSCH and the last DCI scheduling group common PDSCH).
  • PUCCH resources for all PDSCHs may be determined based on one or more of the following options.
  • PUCCH resources may be determined based on the PRI indicated in the last received DCI scheduling group common PDSCH.
  • the option can be applied regardless of whether 'PUCCH-config' for multicast is set, when PUCCH-config for unicast is set, or whether PUCCH-config for multicast is set.
  • the UE may determine the PUCCH resource configured for the HP among the group common PDSCH (s).
  • the UE may determine the PUCCH resource based on the PRI indicated in the common PDSCH of the last received DCI scheduling group corresponding to the HP.
  • the UE may determine a PUCCH resource composed of a larger supportable payload size / PRB / symbol among PUCCH resources for group common PDSCH (s).
  • the UE may determine a PUCCH resource configured in a specific PUCCH format among PUCCH resources for group common PDSCH (s). For example, the UE may determine a PUCCH resource composed of a specific PUCCH format supporting MBS or a long PUCCH format.
  • the UE may determine a PUCCH resource composed of the lowest (or highest) PUCCH resource ID among all PUCCHs.
  • the UE may determine the PUCCH resource indicated by the lowest (or highest) PRI value among all received DCIs.
  • Example 6 When a PUCCH for a group common PDSCH scheduled by a DCI indicating PRI and a PUCCH for a group common SPS PDSCH are allocated to the same slot, PUCCH resources for all PDSCHs may be determined according to one or more options below.
  • PUCCH resources may be determined based on the PRI indicated in the last received DCI scheduling group common PDSCH.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured for SPS configuration of group common SPS PDSCH (s).
  • PUCCH resources may be determined based on PUCCH resources configured for the lowest (or highest) SPS configuration index.
  • the UE may determine the PUCCH resource configured for the HP among the group common PDSCH (s).
  • PUCCH resources may be determined based on PUCCH resources configured for the lowest (or highest) SPS configuration index among SPS configurations.
  • the UE may determine a PUCCH resource composed of a larger supportable payload size / PRB / symbol among PUCCH resources for unicast PDSCH (s) and group common PDSCH (s).
  • the UE may determine a PUCCH resource configured in a specific PUCCH format among PUCCH resources for group common PDSCH (s). For example, the UE may determine a PUCCH resource composed of a specific PUCCH format supporting MBS or a long PUCCH format.
  • the UE may determine a PUCCH resource composed of the lowest (or highest) PUCCH resource ID among all PUCCHs.
  • the UE may determine the PUCCH resource indicated by the lowest (or highest) PRI value among all received DCIs.
  • Example 7 When PUCCHs for group common SPS PDSCHs are allocated to the same slot (and unicast SPSs are not configured or activated), PUCCH resources for all PDSCHs may be determined based on one or more options below.
  • the UE may determine the PUCCH resource based on the PUCCH resource configured for the lowest (or highest) SPS configuration index.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured for SPS configuration of group common SPS PDSCH (s).
  • PUCCH resources may be determined based on PUCCH resources configured for the lowest (or highest) SPS configuration index.
  • the UE may determine the PUCCH resource configured for the HP among the group common PDSCH (s).
  • the UE may determine PUCCH resources based on one or more of the other options.
  • the UE may determine a PUCCH resource composed of a larger supportable payload size / PRB / symbol among PUCCH resources for group common PDSCH (s).
  • the UE may determine a PUCCH resource configured in a specific PUCCH format among PUCCH resources for group common PDSCH (s). For example, the UE may determine a PUCCH resource composed of a specific PUCCH format supporting MBS or a long PUCCH format.
  • the UE may determine a PUCCH resource configured with the lowest (or highest) PUCCH resource ID among all PUCCHs configured for all SPS configurations.
  • the network side may transmit PDCCH and PDSCH with the TCI status in the DL CFR configured for TB retransmission.
  • the UE may monitor the group common and/or UE specific PDCCH as the TCI status for the search space configured in the DL CFR to receive the TB retransmission.
  • the PDCCH for allocating retransmission resources for SPS configuration may be a group common PDCCH or a UE specific PDCCH regardless of whether the SPS configuration is activated by the group common PDCCH or the UE specific PDCCH.
  • the network side can retransmit the TB of the SPS configuration by only one of the UEs in the group by the UE-specific PDCCH, but the other UEs can retransmit the TB of the SPS configuration (because they have successfully received the TB). It may not receive TB's retransmission for SPS.
  • the network side may transmit DCI to the UE through the PDCCH.
  • the CRC of DCI can be scrambled to one of GC-CS-RNTI, CS-RNTI, G-RNTI and C-RNTI.
  • the UE maps between MBS service and SPS configuration, maps between MBS service and HPN (HARQ process number) for SPS configuration, and/or maps between MBS services, and available Based on the short ID(s) indicated in the case DCI, it can be considered that the TB is associated with the short ID of the MTCH, MRB, TMGI, G-RNTI and/or MBS service.
  • the UE may receive the PDSCH scheduled by the DCI of the PDCCH.
  • the UE Upon successful decoding of the TB on PDSCH, the UE performs mapping between MBS service and SPS configuration, MBS service and HPN (HARQ process) for SPS configuration, as indicated in activation DCI or retransmission DCI and/or configured by RRC message Based on the mapping between MBS service numbers), and/or between MBS services, where possible short ID(s) decoded TB can be considered to be associated with MTCH, MRB, TMGI, G-RNTI and/or short ID of MBS service.
  • the UE receives the PUCCH configuration of the SPS configuration received by the RRC message, the PUCCH resource indicator received by the retransmission DCI, and the 'PDSCH-to-HARQ_feedback' timing indicator.
  • UL CFR configured according to HARQ ACK (s) may be transmitted to the network side through PUCCH resources of .
  • the network side may re-enable the SPS configuration by sending an activation DCI indicating the second MBS service.
  • the re-activation DCI may indicate a short ID associated with the second MBS service or a G-RNTI/TMGI of the second MBS service.
  • the UE may consider that the SPS configuration is re-mapped to the second MBS service (and not mapped to the first MBS service).
  • the SPS configuration for the first MBS service is activated by transmitting an activation DCI indicating the first MBS service, and the network side adds mapping of the second MBS service to the SPS configuration in addition to the first MBS service.
  • the network side may reactivate the SPS configuration by transmitting an activation DCI indicating the second MBS service.
  • the re-activation DCI may indicate a short ID associated with the second MBS service or a G-RNTI/TMGI of the second MBS service.
  • the UE may consider that the SPS configuration is mapped not only to the first MBS service but also to the second MBS service.
  • the higher priority of the PDCCH/PDSCH of the active SPS setting overrides the other transmission/reception, and the other transmission/reception has the lower priority of the PDCCH/PDSCH of the active SPS setting. Priorities can be overridden.
  • the higher priority of the PUCCH/PUSCH of the active SPS setting overrides the other transmission/reception and the other transmission/reception takes the lower priority of the PUCCH/PUSCH of the active SPS setting. can be ignored.
  • activation or retransmission or release DCI with GC-CS-RNTI or CS-RNTI may indicate high priority or low priority for SPS configuration.
  • a high priority or a low priority may be set for each SPS configuration by RRC.
  • a high priority or a low priority may be set for each RNTI value used by RRC to activate SPS configuration.
  • the RNTI may be one of G-RNTI, CS-RNTI and GC-CS-RNTI.
  • the group common SPS configuration may be implicitly released.
  • the SPS configuration may be released in N cycles after the symbol/slot in which the activation DCI of the SPS configuration is received or the symbol/slot in which the PDCCH/PDSCH transmission of the SPS configuration is received.
  • N can be set by RRC or DCI to activate SPS settings.
  • the activation DCI received in the last Nth period of the group common SPS may reactivate the group common SPS immediately after the end of the Nth periodicity, that is, at the start of the (N+1)th periodicity.
  • the network side may transmit DCI indicating explicit release of SPS configuration (eg, in the middle of N cycles of SPS configuration).
  • the SPS setting may be released when the timer expires.
  • the timer may (re)start after a symbol/slot in which activation DCI of SPS configuration is received or a symbol/slot in which PDCCH/PDSCH transmission of SPS configuration is received.
  • the timer value can be (re)set by RRC or DCI activating SPS configuration.
  • the terminal can release SPS configuration and notify the network side of SPS configuration release by UCI or MAC CE.
  • all terminals may autonomously release the group common SPS right after the predetermined slot, unless an activation DCI indicating the SPS is received until a predetermined slot.
  • the activation DCI or the retransmission DCI received by the predetermined time may reactivate the group common SPS right after the predetermined time.
  • the predetermined time may be determined by RRC and/or DCI.
  • An activation DCI or retransmit DCI received after automatic SPS release can immediately reactivate the group common SPS.
  • the activation DCI or retransmission DCI received after automatic SPS release may activate the group common SPS immediately after a predetermined time.
  • the predetermined time may be determined by an RRC message and/or DCI.
  • An RRC message or DCI may indicate immediate activation or delayed activation at a predetermined time.
  • the network side may transmit DCI to the terminal through the PDCCH.
  • the CRC of DCI can be scrambled by GC-CS-RNTI or CS-RNTI.
  • the PDCCH for the DCI indicating inactivation of the SPS configuration may be a group common PDCCH or a UE specific PDCCH regardless of whether the SPS configuration is activated by the group common PDCCH or the UE specific PDCCH.
  • the network side can deactivate the SPS configuration for only one of the terminals in the group by a terminal-specific PDCCH, and the other terminals can still activate the SPS configuration.
  • the DCI may instruct deactivation/deactivation of the SPS configuration using the following options.
  • the HARQ process number field value of the DCI format may indicate a corresponding entry for descheduling one or more SPS PDSCH configurations.
  • the value of the HARQ process number field in the DCI format has the same value provided by 'ConfiguredGrantConfigIndex' or 'sps-ConfigIndex', respectively.
  • SPS PDSCH configuration Alternatively, release of the corresponding UL grant type 2 PUSCH may be indicated.
  • the network side may retransmit a group common DCI indicating release of SPS configuration until the release DCI is confirmed by the UE.
  • another terminal that has already released SPS confirmation may transmit confirmation of the retransmitted release DCI to the network side again while SPS configuration is released without releasing the SPS configuration again.
  • the network side may provide the UE with a UE-specific DCI for releasing the SPS configuration.
  • DCI whose CRC is scrambled by UE-specific CS-RNTI or C-RNTI may indicate 'sps-ConfigIndex' of group common SPS configuration.
  • the network side may transmit a deactivation/release DCI for the activated SPS setting (eg, SPS setting #1) to the terminal, and the terminal may transmit the non- HARQ-ACK (or HARQ-NACK) for confirmation (or confirmation) may be transmitted.
  • a deactivation/release DCI for the activated SPS setting eg, SPS setting #1
  • the terminal may transmit the non- HARQ-ACK (or HARQ-NACK) for confirmation (or confirmation) may be transmitted.
  • step S990 when the UE transmits the HARQ-ACK for non-acknowledgment of the SPS configuration (eg, SPS configuration #1) on the PUCCH to the network side, the network side returns to the SPS configuration (eg, SPS configuration #1) DCI for deactivation/release may be transmitted to the terminal, and the terminal may transmit HARQ-NACK for confirmation of SPS configuration (eg, SPS configuration #1) to the network side on PUCCH having TCI state 1.
  • SPS configuration eg, SPS configuration #1
  • the terminal may deactivate/cancel the SPS setting and all settings related to the SPS setting.
  • the UE When the SPS configuration indicated by the release DCI belongs to one SPS group including other SPS configuration(s), the UE releases the other SPS configuration(s) belonging to the same SPS group according to the DCI indicating the release of the SPS configuration. can do.
  • the terminal upon receiving the DCI instructing release of the SPS configuration, the terminal activates the other activated SPS configuration.
  • FIG. 10 illustrates a block configuration diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first device 100 and the second device 200 may transmit and receive radio signals through various radio access technologies (eg, LTE and NR).
  • various radio access technologies eg, LTE and NR.
  • the first device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations set forth in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106, and then store information obtained from 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 .
  • memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure. It may store software codes including them.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • a device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations set forth in this disclosure.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a radio signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and 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 .
  • memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure. It may store software codes including them.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors (102, 202) may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams set forth in this disclosure.
  • One or more processors 102, 202 may process PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or described in this disclosure.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data or information may be acquired according to the operational flowcharts.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed in this disclosure may be included in one or more processors 102, 202 or stored in one or more memories 104, 204, such as one It can be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104, 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 internally and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, 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., as referred to in the methods and/or operational flow charts of this disclosure, to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed in this disclosure from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and 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 radio signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 may be connected to one or more antennas 108, 208, as described herein.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) convert the received radio signals/channels from RF band signals in order to process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using 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, and radio signals/channels processed by one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals. To this end, one or more of the transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure is software or machine-executable instructions (eg, operating systems, applications, firmware, programs, etc.) that cause operations in accordance with the methods of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or It includes a non-transitory computer-readable medium in which instructions and the like are stored and executable on a device or computer. Instructions that may be used to program a processing system that performs the features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium and may be viewed using a computer program product that includes such storage medium. Features described in the disclosure may be implemented.
  • the storage medium may include, but is not limited to, high speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM or other random access solid state memory devices, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or It may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory, or alternatively, the non-volatile memory device(s) within the memory includes non-transitory computer readable storage media.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of the machine readable media to control hardware of a processing system and to allow the processing system to interact with other mechanisms that utilize results according to embodiments of the present disclosure. It may be integrated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure may include Narrowband Internet of Things for low power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and / or LTE Cat NB2. not.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as eMTC (enhanced machine type communication).
  • LTE-M technologies are 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) It may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure includes at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. It may include one, but is not limited to the above-mentioned names.
  • ZigBee technology can generate personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called various names.
  • PANs personal area networks
  • the method proposed in the present disclosure has been described focusing on examples applied to 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems, but can be applied to various wireless communication systems other than 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems.

Abstract

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 상향링크 송신을 수행하는 방법은, 제1 하향링크 전송 및 제2 하향링크 전송을 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 PUCCH 상에 다중화된 상기 제1 하향링크 전송과 연관된 제1 HARQ-ACK 보 및 상기 제2 하향링크 전송과 연관된 제2 HARQ-ACK 정보를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 하향링크 전송이 유니캐스트 SPS 하향링크 전송이고 상기 제2 하향링크 전송이 제1 DCI에 의해 스케줄링되는 멀티캐스트 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원은 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보에 기초할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는, 유니캐스트 전송 및 멀티캐스트 전송에 대한 HARQ-ACK를 다중화하여 전송할 때 이용되는 PUCCH 자원을 결정하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 제1 하향링크 전송 및 제2 하향링크 전송을 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 상에 다중화된(multiplexed) 상기 제1 하향링크 전송과 연관된 제1 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement) 정보 및 상기 제2 하향링크 전송과 연관된 제2 HARQ-ACK 정보를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 하향링크 전송이 유니캐스트(unicast) 반-정적(semi-persistent scheduling, SPS) 하향링크 전송이고 상기 제2 하향링크 전송이 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 의해 스케줄링되는 멀티캐스트(multicast) 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원은 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보에 기초할 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 수신을 수행하는 방법은, 제1 하향링크 전송 및 제2 하향링크 전송을 단말로 전송하는 단계; 및 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 상에 다중화된(multiplexed) 상기 제1 하향링크 전송과 연관된 제1 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement) 정보 및 상기 제2 하향링크 전송과 연관된 제2 HARQ-ACK 정보를 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 하향링크 전송이 유니캐스트(unicast) 반-정적(semi-persistent scheduling, SPS) 하향링크 전송이고 상기 제2 하향링크 전송이 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 의해 스케줄링되는 멀티캐스트(multicast) 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원은 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보에 기초할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 유니캐스트 전송 및 멀티캐스트 전송에 대한 HARQ-ACK를 다중화하여 전송할 때 이용되는 PUCCH 자원을 결정하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 전송 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 상향링크 수신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말 간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(machine type communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (utra-reliable and low latency communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 도메인에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(packet data convergence protocol)/RLC(radio link control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(cyclic prefix, CP) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다. NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 도메인의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다. 표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다. 먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다. 도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 도메인 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ)의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ이다. 상기 NRB max,μ는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 도메인 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l')는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ)에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 도메인 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 주파수 도메인에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 도메인에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2022006731-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2022006731-appb-img-000002
NBWP,i start,μ는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(radio frequency, RF) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 대역폭을 편의상 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 도메인을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 대역폭 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 채널(secondary synchronization signal, PSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(identifier, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(physical broadcast channel, PBCH)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(downlink reference signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink control channel, PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(random access procedure, RACH)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(contention resolution procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(transport block, TB) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(cell radio network temporary identifier, Cell RNTI) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다. DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(configure grant, CG) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. 다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
MBMS(multimedia broadcast/multicast service) 방식
이하에서는 3GPP LTE의 MBMS 방식을 설명하도록 한다. MBMS는 복수의 기지국 셀들이 동기화되어 동일 데이터를 PMCH(physical multicast channel) 채널을 통해 전송하는 SFN(single frequency network) 방식 및 PDCCH/PDSCH 채널을 통해 해당 셀 커버리지 내에서 방송하는 SC-PTM (Single Cell Point To Multipoint) 방식을 포함할 수 있다.
여기서, SFN 방식은 미리 정적(semi-static)으로 할당된 자원을 통해 넓은 지역 (예로, MBMS area)으로 방송 서비스를 제공하기 위해 주로 사용될 수 있으며, SC-PTM 방식은 동적 자원을 통해 특정 셀 커버리지 내에서만 방송 서비스를 제공하기 위해 주로 사용될 수 있다.
SC-PTM은 하나의 논리채널 SC-MCCH(Single Cell Multicast Control Channel)과 하나 또는 복수의 논리채널 SC-MTCH (Single Cell Multicast Traffic Channel)을 제공할 수 있다. 이러한 논리채널은 전송채널인 DL-SCH 또는/및 물리채널인 PDSCH에 매핑될 수 있다. SC-MCCH 또는 SC-MTCH 데이터를 전송하는 PDSCH는 G-RNTI(Group Radio Network Temporary Identifier)로 지시되는 PDCCH를 통해 스케줄링될 수 있다.
이 때, 서비스 ID에 해당하는 TMGI(temporary mobile group identify)가 특정 G(group)-RNTI값과 일대일 매핑될 수 있다. 따라서, 기지국이 복수의 서비스를 제공할 경우, 복수의 G-RNTI값이 SC-PTM 전송을 위해 할당될 수 있다. 하나 또는 복수의 단말이 특정 서비스 수신을 위해 특정 G-RNTI를 이용하여 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
그리고, 특정 서비스/특정 G-RNTI를 위해 SC-PTM 전용을 DRX 온(on)-듀레이션(duration) 구간을 설정할 수 있으며, 이 경우, 상기 단말들은 특정 온-듀레이션 구간만 깨어나서 상기 G-RNTI에 대한 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
MBS(multicast broadcast service) 기반 송수신 동작
기초적인 무선 통신 시스템에서 기지국은 특정 단말에게 단말 전용 SPS(semi-persistent scheduling) 설정(configuration) 정보를 설정함으로써, 설정된 주기에 따라 반복되는 하향링크(downlink, DL) SPS 전송 자원이 특정 단말에 대해 할당될 수 있다. 이 때, 단말 전용 PDCCH를 통해 전송되는 DCI는 특정 SPS 설정 인덱스의 활성화(SPS activation)를 지시함으로써, 해당 단말이 SPS 전송 자원을 설정된 주기에 따라 반복적으로 수신하도록 지시될 수 있다.
이러한 초기 SPS 전송 자원은 초기 HARQ 전송에 사용될 수 있으며, 기지국은 단말 전용 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 통해 특정 SPS 설정 인덱스의 재전송 자원을 할당할 수 있다. 예로, 단말이 SPS 전송 자원에 대해 HARQ NACK(negative acknowledgement)을 보고하면, 기지국은 DCI로 재전송 자원을 할당하여 단말이 DL 재전송을 수신할 수 있도록 할 수 있다.
그리고, 단말 전용 PDCCH를 통해 전송되는 DCI는 특정 SPS 설정 인덱스의 비활성화(SPS 해제(release) 또는 SPS 비활성화(deactivation))를 지시할 수 있으며, 이 경우, 해당 단말은 지시된 SPS 전송 자원을 수신하지 않을 수 있다. 이 때, 상기 활성화/재전송/비활성화를 위한 DCI의 CRC는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI)로 스크램블링될 수 있다.
무선 통신 시스템(예로, NR)에서는 상술한 MBMS와 유사한 MBS를 지원하기 위한 DL 브로드캐스트(broadcast) 또는 DL 멀티캐스트(multicast) 전송 방식이 적용될 수 있다. 기지국은 DL 브로드캐스트 또는 DL 멀티캐스트 전송을 위해 PTM(point-to-multipoint) 전송 방식 및 PTP(point-to-point) 전송 방식을 제공할 수 있다.
MBS를 위한 PTM 전송방식에서는, 기지국이 그룹 공통(group common) PDCCH와 그룹 공통 PDSCH를 복수의 단말들에게 전송하고, 복수의 단말은 동일한 그룹 공통 PDCCH와 그룹 공통 PDSCH 전송을 동시에 수신하여 같은 MBS 데이터를 디코딩할 수 있다.
그리고, MBS를 위한 PTP 전송방식에서는 기지국이 단말 전용 PDCCH와 단말 전용 PDSCH를 특정 단말에게 전송하고, 해당 단말만 단말 전용 PDCCH와 단말 전용 PDSCH를 수신할 수 있다. 이 때, 같은 MBS 서비스를 수신하는 복수의 단말이 존재하는 경우, 기지국은 서로 다른 단말 전용 PDCCH와 단말 전용 PDSCH를 통해 개별 단말에게 같은 MBS 데이터를 별도로 전송할 수 있다.
MBS의 적용을 위하여, 그룹 공통 SPS 전송을 지원할 수 있다. 이에, 단말은 그룹 공통 SPS 전송(즉, 정적 스케줄링 전송)과 그룹 공통 동적 스케줄링 전송(dynamically scheduled transmission)을 수신할 수 있다. 또한, 단말은 그룹 공통 SPS 전송과 단말 전용 정적/동적 스케줄링 전송을 수신할 수도 있다. 이 경우, 단말은 동일 슬롯(slot) 또는 서브-슬롯(sub-slot)으로 상기 전송들에 대한 HARQ-ACK을 전송할 수 있다.
예를 들어, 그룹 공통/단말 전용 SPS에 대한 PUCCH 자원(들)과 그룹 공통/단말 전용 동적 스케줄링 전송에 대한 PUCCH 자원(들)이 동일 슬롯 또는 동일 서브-슬롯에 할당될 수 있다. 이 경우, 두 개 이상의 전송에 대한 HARQ-ACK 전송들을 멀티플렉싱(multiplexing)하여 하나의 PUCCH로 전송할 수 있다. 이 때, 복수의 그룹 공통 전송들 또는 복수의 그룹 공통/단말 전용 전송들에 대해 동일 슬롯/서브-슬롯에서 HARQ-ACK들이 (PUCCH 자원을 통해) 전송될 경우, 해당 PUCCH 자원을 선택하는 기준이 명확하지 않다는 문제점이 존재한다.
복수의 그룹 공통 전송 및/또는 단말 전용 전송에 대한 HARQ-ACK 전송 방법
본 개시는, 상술된 문제점을 해결하기 위하여, 복수의 그룹 공통 (group common) 전송들 또는 복수의 그룹 공통/단말 전용 전송들에 대한 HARQ-ACK들이 동일 슬롯/서브 슬롯에서 전송될 경우, 하나의 PUCCH 자원을 선택하여 해당 HARQ-ACK들을 멀티플렉싱하는 방법을 설명하도록 한다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른, 단말이 상향링크 송신을 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
본 개시를 설명함에 있어서, 하향링크 전송은 적어도 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 포함할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 제1 하향링크 전송 및 제2 하향링크 전송을 수신할 수 있다(S710). 제1 하향링크 전송 및 제2 하향링크 전송 각각을 기지국으로부터 수신하는 시점은 다양하게 구현될 수 있다. 예를 들어, 단말은 제1 하향링크 전송을 수신한 후 제2 하향링크 전송을 수신할 수 있으나, 이와 반대로 수신할 수도 있다.
단말은 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 상에 다중화된(multiplexed) 제1 하향링크 전송과 연관된 제1 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement) 정보 및 제2 하향링크 전송과 연관된 제2 HARQ-ACK 정보를 기지국으로 전송할 수 있다(S720).
일 예시로, 제1 하향링크 전송이 유니캐스트(unicast) 반-정적(semi-persistent scheduling, SPS) 하향링크 전송이고 상기 제2 하향링크 전송이 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 의해 스케줄링되는 멀티캐스트(multicast) 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원(즉, PUCCH 자원)은 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보에 기초할 수 있다.
이 때, 제1 DCI는 멀티캐스트 DCI(또는, G-RNTI 또는 G-CS-RNTI에 의해 CRC 스크램블된 DCI)로 표현될 수 있으며, 제2 HARQ-ACK 정보는 멀티캐스트 DCI와 연관될 수 있다.
그리고, 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보는, 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송의 HARQ-ACK에 대한 하나 이상의 PUCCH 자원과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
그리고, 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보는 RRC 메시지를 통해 기지국으로부터 단말로 전송될 수 있다. 예로, 상기 RRC 메시지는 'sps-PUCCH-AN-List'를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
또 다른 예시로, 제1 하향링크 전송이 멀티캐스트 SPS 하향링크 전송이고 제2 하향링크 전송이 제1 DCI에 의해 스케줄링되는 멀티캐스트 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원은 마지막(last) DCI에 기초할 수 있다.
이 때, 제1 DCI는 멀티캐스트 DCI로 표현될 수 있으며, 제2 HARQ-ACK 정보는 멀티캐스트 DCI와 연관될 수 있다. 그리고, PUCCH에 대한 자원은 상기 마지막 DCI의 PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator, PRI)에 의해 지시되는 자원을 포함할 수 있다.
또 다른 예시로, 제1 하향링크 전송이 유니캐스트 SPS 하향링크 전송이고 제2 하향링크 전송이 제2 DCI에 의해 스케줄링되는 유니캐스트 하향링크 전송임에 기반하여, PUCCH에 대한 자원은 마지막 DCI의 PRI에 의해 지시되는 자원을 포함할 수 있다.
여기서, 제2 DCI는 유니캐스트 DCI 또는 C-RNTI, CS-RNTI, 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블되는 DCI로 표현될 수도 있다.
또 다른 예시로, 제1 하향링크 전송이 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송이고 제2 하향링크 전송이 멀티캐스트 SPS 하향링크 전송임에 기반하여, PUCCH에 대한 자원은 상기 SPS 전송과 연관된 HARQ-ACK 정보에 대한 PUCCH 자원에 기초하여 결정될 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른, 기지국이 상향링크 수신을 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
기지국은 제1 하향링크 전송 및 제2 하향링크 전송을 단말로 전송할 수 있다(S810).
기지국은 PUCCH 상에 다중화된 제1 하향링크 전송과 연관된 제1 HARQ-ACK 정보 및 상기 제2 하향링크 전송과 연관된 제2 HARQ-ACK 정보를 단말로부터 수신할 수 있다(S820).
제1 하향링크 전송, 제2 하향링크, 전송, 제1 HARQ-ACK 정보, 제2 HARQ-ACK 정보, 및 이에 기초하는 상향링크 송수신 방법과 관련하여, 도 7의 단계 S710 내지 S730을 참조하여 설명한 사항들 및 후술하는 구체적인 예시들은 S810 내지 S830에 적용될 수 있다. 이에 따라, 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
이하에서는 복수의 그룹 공통 전송들 또는 복수의 그룹 공통/단말 전용 전송들에 대한 HARQ-ACK들이 동일 슬롯/서브 슬롯에서 전송될 경우, 하나의 PUCCH 자원을 선택하여 HARQ-ACK들을 멀티플렉싱하는 방법을 구체적으로 설명하도록 한다.
실시예 1
그룹 공통 SPS PDSCH(DCI에 의해 스케줄링되지 않고 RRC에 의해 스케줄링됨)의 경우, NACK 전용 기반 HARQ-ACK에 사용되는 그룹 공통 PUCCH 자원은 하나 이상의 그룹 공통 SPS 설정에 대해 반-정적으로 구성될 수 있다.
또는, ACK/NACK 기반 HARQ-ACK를 위한 단말 특정 PUCCH 자원은 하나 이상의 그룹 공통 SPS 설정(configuration)에 대해 설정될 수 있다. 또는, ACK에 대한 그룹 공통 PUCCH 자원과 NACK에 대한 그룹 공통 PUCCH 자원은 하나 이상의 그룹 공통 설정에 대해 별도로 구성될 수 있다
여기서, 서로 다른 SPS 설정은 동일한 PUCCH 리소스 또는 다른 PUCCH 리소스로 설정될 수 있다.
예를 들어, 서로 다른 SPS 설정의 서로 다른 SPS PDSCH에 대해 동일한 PUCCH 자원이 할당되는 경우, 하나의 HARQ-ACK 비트가 모든 SPS PDSCH에 대한 ACK 또는 NACK을 나타내거나, 서로 다른 HARQ-ACK 비트가 서로 다른 SPS PDSCH에 대한 ACK 또는 NACK 각각을 나타낼 수 있다.
예로, 하나의 HARQ-ACK 비트가 모든 SPS PDSCH에 대한 ACK 또는 NACK을 나타내는 경우, 모든 SPS PDSCH가 성공적으로 수신되면, 단말은 ACK을 나타낼 수 있다. 그리고, SPS PDSCH 중 하나 이상이 성공적으로 수신되지 않으면, 단말은 NACK을 나타낼 수 있다.
또 다른 예로, 서로 다른 SPS 설정의 서로 다른 SPS PDSCH에 대해 서로 다른 PUCCH 자원이 할당되는 경우, 서로 다른 HARQ-ACK 자원은 서로 다른 SPS PDSCH에 대한 ACK 또는 NACK 각각을 나타낼 수 있다.
그리고, 'SPS 설정 인덱스(SPS configuration index)=N'에 대해 PUCCH 리소스가 명시적으로 설정되지 않은 경우, 단말은 'SPS 설정 인덱스=N-k(또는 N+k)'에 대한 PUCCH 리소스를 'SPS 설정 인덱스=N'에 대한 PUCCH 리소스로서 사용할 수 있는 것으로 결정할 수 있다. 이 때, k는 1 또는 다른 정수일 수 있다.
또는, 'SPS 설정 인덱스=N'에 대해 명시적으로 구성된 PUCCH 자원이 없는 경우, 단말은 'SPS 설정 인덱스=N'의 SPS PDSCH에 대해 HARQ-ACK가 비활성화된 것으로 결정할 수 있다.
멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정된 경우, 단말은 그룹 공통 SPS 설정 인덱스(들)에 대한 PUCCH 자원은 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정될 수 있으나, 단말 특정 SPS 설정 인덱스(들)에 대한 PUCCH 자원은 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정할 수 있다.
멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정되지 않은 경우, 단말은 그룹 공통 SPS 설정 인덱스(들)에 대한 PUCCH 자원이 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정되는 것으로 결정할 수 있다.
또 다른 예로, 그룹 공통 SPS 재전송을 위해, PUCCH 자원은 G-CS-RNTI에 의해 CRC가 스크램블된 DCI에 의해 할당될 수 있다. PUCCH 자원을 결정할 때, 단말은 상기 그룹 공통 SPS 재전송을 DCI에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH로 간주할 수 있다.
여기서, 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정된 경우, 단말은 그룹 공통 SPS 재전송을 위한 PUCCH 자원이 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정되는 것으로 결정할 수 있다.
멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정되지 않은 경우, 단말은 그룹 공통 SPS 재전송을 위한 PUCCH 자원이 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정되는 것으로 결정할 수 있다.
그리고, PUCCH 자원을 결정할 때, 단말은 해당 SPS 재전송을 유니캐스트 PDSCH(또는 그룹 공통 PDSCH)로 간주할 수 있다.
또 다른 예로, 그룹 공통 SPS PDSCH에 의해 초기에 전송된 TB의 단말 특정 SPS 재전송을 위해, PUCCH 자원은 CS-RNTI에 의해 CRC가 스크램블된 DCI에 의해 할당될 수 있다. PUCCH 자원을 결정할 때, 단말은 해당 단말 특정 SPS 재전송을 유니캐스트 PDSCH로 간주할 수 있다. 또는, PUCCH 자원을 결정할 때, 단말은 해당 단말 특정 SPS 재전송을 DCI에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH로 간주할 수 있다.
여기서, 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정된 경우, 단말은 그룹 공통 SPS 재전송을 위한 PUCCH 자원이 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정되는 것으로 결정할 수 있다.
또는, 단말은 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정되어 있더라도 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'를 기반으로 그룹 공통 SPS 재전송을 위한 PUCCH 자원을 결정하는 것으로 결정할 수 있다
멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정되지 않은 경우, 단말은 그룹 공통 SPS 재전송을 위한 PUCCH 자원이 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정되는 것으로 결정할 수 있다.
또 다른 예로, NACK 기반 HARQ-ACK 또는 단말 특정 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK 중 하나는 SPS PDSCH 재전송에 사용될 수 있다.
본 개시에서 SPS 설정의 우선순위(priority) 또는 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 우선순위는, RRC 메시지에 의하여 'SPS-config'에 설정된 SPS 설정의 'harq-CodebookID'에 기초하여 결정될 수 있다. SPS PDSCH 수신 또는 SPS PDSCH 해제에 해당하는 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH 전송의 경우, 단말은 (만약 제공되면) 'harq-CodebookID'로부터 우선순위 인덱스를 결정할 수 있다. 여기서, 'harq-CodebookID'는 SPS 설정에 대한 HP(high priority) 또는 LP(low priority)를 나타낼 수 있다.
실시예 2
또 다른 예로, 그룹 공통 SPS 재전송을 위해, PUCCH 자원은 G-CS-RNTI에 의해 CRC가 스크램블된 DCI에 의해 할당될 수 있다. PUCCH 자원을 결정할 때, 단말은 상기 그룹 공통 SPS 재전송을 DCI에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH로 간주할 수 있다.
여기서, 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정된 경우, 단말은 그룹 공통 SPS 재전송을 위한 PUCCH 자원이 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정되는 것으로 결정할 수 있다.
멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정되지 않은 경우, 단말은 그룹 공통 SPS 재전송을 위한 PUCCH 자원이 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정되는 것으로 결정할 수 있다.
그리고, PUCCH 자원을 결정할 때, 단말은 해당 SPS 재전송을 유니캐스트 PDSCH(또는 그룹 공통 PDSCH)로 간주할 수 있다.
또 다른 예로, 그룹 공통 SPS PDSCH에 의해 초기에 전송된 TB의 단말 특정 SPS 재전송을 위해, PUCCH 자원은 CS-RNTI에 의해 CRC가 스크램블된 DCI에 의해 할당될 수 있다. PUCCH 자원을 결정할 때, 단말은 해당 단말 특정 SPS 재전송을 유니캐스트 PDSCH로 간주할 수 있다. 또는, PUCCH 자원을 결정할 때, 단말은 해당 단말 특정 SPS 재전송을 DCI에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH로 간주할 수 있다.
여기서, 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정된 경우, 단말은 그룹 공통 SPS 재전송을 위한 PUCCH 자원이 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정되는 것으로 결정할 수 있다.
또는, 단말은 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정되어 있더라도 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'를 기반으로 그룹 공통 SPS 재전송을 위한 PUCCH 자원을 결정하는 것으로 결정할 수 있다
멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정되지 않은 경우, 단말은 그룹 공통 SPS 재전송을 위한 PUCCH 자원이 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정되는 것으로 결정할 수 있다.
또 다른 예로, NACK 기반 HARQ-ACK 또는 단말 특정 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK 중 하나는 SPS PDSCH 재전송에 사용될 수 있다.
실시예 3
동적 스케줄링된 멀티캐스트 PDSCH 및 동적 스케줄링된 유니캐스트 PDSCH(s)에 대한 HARQ-ACK(s)를 멀티플렉싱하는 PUCCH에 대해, 또는 오직 동적 스케줄링된 멀티캐스트 PDSCH(s)에 대한 HARQ-ACK(s)를 멀티플렉싱하는 PUCCH 전송에 대해, 단말은 HP(high priority)에 해당하는 DCI 중 멀티캐스트 또는 유니캐스트를 스케줄링하는 마지막(last) DCI의 PRI(PUCCH resource indicator)를 기반으로 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
멀티캐스트 및 유니캐스트 모두에 대해 또는 오직 멀티캐스트를 위한, 동적 스케줄링된 PDSCH(s) 및/또는 SPS PDSCH(s)에 대한 HARQ-ACK(s)를 멀티플렉싱하는 PUCCH 전송에 대해, 단말은 하기 옵션 중 하나 이상에 기초하여 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
옵션 1로서, 모든 유니캐스트/멀티캐스트 PDSCH(s) 또는 모든 유니캐스트 PDSCH(s) 중 마지막 DCI 스케줄링 PDSCH의 PRI에 기초하여 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
상기 옵션 1은, 멀티캐스트에 대한 'PUCCH-config' 설정 여부에 따라 적용될 수 있다. 그리고, 상기 옵션 1은 HP가 있는 PDSCH에 기초하여 적용될 수 있다.
옵션 2로서, 동적으로 스케줄링되거나 반-정적(semi-statically)으로 스케줄링되는 유니캐스트 PDSCH에 할당된 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
옵션 3로서, HP에 해당하는 PDSCH에 할당된 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
옵션 4로서, 가장 낮은(또는 가장 높은) PUCCH 리소스 ID에 할당된 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
옵션 5로서, PDSCH를 스케줄링하는 모든 DCI 중 가장 낮은(또는 가장 높은) PRI에 의해 할당된 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
멀티캐스트 SPS PDSCH 및 유니캐스트 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK(s) 및/또는 멀티캐스트 SPS PDSCH(s)에 대한 HARQ-ACK(S)를 멀티플렉싱하는 PUCCH 전송에 대해, 단말은 하기 옵션 중 하나에 기반하여 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
옵션 1로서, 가장 낮은(또는 가장 높은) SPS 설정 인덱스에 할당된 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
옵션 2로서, 모든 PDSCH 중 HP 또는 우선순위가 가장 높은 SPS 설정 인덱스에 할당되는 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
옵션 3로서, 가장 낮은(또는 가장 높은) PUCCH 리소스 ID에 할당된 PUCCH 리소스가 결정될 수 있다.
옵션 4로서, 유니캐스트 SPS 설정이 결정될 수 있으며, 옵션 5로서, 멀티캐스트 SPS 설정이 결정될 수 있다.
본 개시에서 SPS 설정의 우선순위 또는 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 우선순위는, RRC 메시지에 의한 'SPS-config'에서 설정된 SPS 설정의 'harq-CodebookID'를 기반으로 결정될 수 있다. SPS PDSCH 수신 또는 SPS PDSCH 해제에 대응하는 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH 전송의 경우, 단말은 (제공되는 경우) 'harq-CodebookID'로부터 우선순위 인덱스를 결정할 수 있다. 'harq-CodebookID'는 SPS 설정에 대한 HP 또는 LP를 나타낼 수 있다.
실시예 4
그룹 공통 SPS 설정에 대한 HARQ 피드백 활성화/비활성화는 SPS 설정, 그룹 공통 MAC CE, 또는 UE 특정 MAC CE의 (재)활성화, 재전송 또는 해제 DCI로 지시될 수 있다.
MAC CE는 하기 정보(하기 1) 내지 4) 정보) 중 하나 이상으로 구성될 수 있다.
1) 하나 이상의 G-RNTI/TMGI에 대한 HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자.
상기 지시자에 따라, 단말은 G-RNTI(s)/TMGI(s)에 해당하는 그룹 공통 SPS 설정의 그룹 공통 PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
2) 하나 이상의 SPS 설정 인덱스에 대한 HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자.
상기 지시자에 따라, 단말은 그룹 공통 SPS 설정(들)의 그룹 공통 PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
3) 하나 이상의 G-CS-RNTI/CS-RNTI에 대한 HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자.
상기 지시자에 따라, 단말은 G-CS-RNTI(s)/CS-RNTI(s)에 의해 CRC가 스크램블되는 DCI에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
4) 하나 이상의 PRI(PUCCH resource indicator) 또는 하나 이상의 PUCCH 리소스 ID에 대한 HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자.
상기 지시자에 따라, 단말은 PRI(s)를 나타내는 DCI에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
또는/및, 상기 지시자에 따라, 단말은 PUCCH 자원 ID(들)에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
MAC CE는 그룹 공통 또는 단말 특정적일 수 있다.
예를 들어, 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화하는 그룹 공통 MAC CE를 수신하면, 단말은 MAC CE에 포함된 정보에 따라 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 그룹 공통 PUCCH 자원에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화하거나, 및/또는 단말은 MAC CE에 포함된 정보에 따라 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 임의의 PUCCH 자원에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
또 다른 예로, 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화하는 단말 특정 MAC CE를 수신하면, 단말은 MAC CE에 포함된 정보에 따라 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 UE 특정 PUCCH 자원에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화하거나, 및/또는 단말은 MAC CE에 포함된 정보에 따라 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 임의의 PUCCH 자원에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
또 다른 예로, 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 MAC CE 활성화/비활성화 HARQ 피드백 수신하면, 단말은 1) MAC CE를 처리하거나 MAC CE에 ACK를 보낸 직후, 또는/및 2) MAC CE를 수신하거나 MAC CE로 ACK를 보낸 후 K번째 슬롯(K는 네트워크 측 또는 UE 능력(capability)에 의해 결정되는 정수)에서, 또는/및 3) MAC CE를 수신하거나 MAC CE에 ACK를 보낸 후 다음 SPS PDSCH에서, 4) MAC CE를 수신하거나 MAC CE에 ACK를 보낸 후 다음 SPS 재전송에서, HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
이하에서는, 기지국이 하나 또는 복수의 단말에게 그룹 공통 SPS 설정을 설정하고, 기지국과 단말이 그룹 공통 SPS 송수신을 수행하는 방식을 설명하도록 한다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 전술한 본 개시의 예시들(예를 들어, 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3, 실시예 4, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)이 적용될 수 있는 M-TRP 환경(또는, S-TRP 환경)에서, 네트워크 측(network side) 및 단말(UE) 간의 시그널링의 예시를 나타낸다.
여기서 UE/네트워크 측은 예시적인 것이며, 도 10을 참조하여 설명하는 바와 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 9는 설명의 편의를 위한 것으로, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 9에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다. 또한, 도 9의 네트워크 측/UE의 동작에 있어서, 전술한 상향링크 송수신 동작, M-TRP 관련 동작 등이 참조되거나 이용될 수 있다.
이하 설명에서 네트워크 측은 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀일 수도 있다. 또는, 네트워크 측은 복수의 RRH(remote radio head)/RRU(remote radio unit)를 포함할 수도 있다. 일례로, 네트워크 측을 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 이상적/비-이상적 백홀(backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 패널/셀들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있고, 다수의 RRH/RRU 등을 통한 전송에도 확장 적용될 수 있다.
또한, 이하 설명에서 "TRP"를 기준으로 설명되지만, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로 셀/스몰 셀/피코 셀 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예를 들어, CORESET 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다.
일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
또한, 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다.
단말은 RRC_CONNECTED 모드로 진입하고 하나 이상의 관심(interested) MBS 서비스를 나타내는 메시지를 네트워크 측에 보고할 수 있다. 여기서, 상기 메시지는 UCI(Uplink Control Information), MAC CE(Control Element) 및 RRC 메시지 중 적어도 하나를 통해 네트워크 측으로 보고될 수 있다.
상기 메시지 상의 관심 있는 MBS 서비스는 네트워크 측으로부터 수신한 DL 메시지에 나열된 TMGI 또는 G-RNTI 중 하나를 나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 DL 메시지는 TMGI#1, TMGI#3, TMGI#5 및 TMGI#10을 나열하는 서비스 가용성(availability) 메시지를 포함할 수 있다. TMGI#5에 관심이 있는 경우, 단말은 상기 메시지에 TMGI#5의 순서를 나타낼 수 있다. 즉, 단말은 기지국에 '3'(즉, TMGI#5의 순서)을 보고할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 DL 메시지는 G-RNTI#1, G-RNTI#3, G-RNTI#5 및 G-RNTI#10을 나열하는 서비스 가용성 메시지를 포함할 수 있다. G-RNTI#10에 관심이 있는 경우, 단말은 상기 메시지에 G-RNTI#10의 순서를 나타낼 수 있다. 즉, UE는 기지국에 '4'(즉, G-RNTI#10의 순서)를 보고할 수 있다.
상기 메시지를 수신한 네트워크 측은 RRC 메시지를 통해 공통 주파수 자원 (common frequency resource, CFR) 설정, TCI 상태를 포함하는 하나 이상의 그룹 공통 SPS 설정(configuration), TCI 상태를 포함하는 검색 공간(search space) 설정, 및 GC(group common)-CS-RNTI 값을 단말에게 제공할 수 있다(S910). RRC 메시지를 수신하면, 단말은 RRC 메시지에 따라 하나 이상의 그룹 공통 SPS 설정을 설정할 수 있다.
여기서, RRC 메시지는 PTM MCCH(Multicast Control Channel)에서 전송되는 그룹 공통 메시지 또는 UE 특정 DCCH(Dedicated Control Channel)에서 전송되는 UE 전용 메시지일 수 있다.
그리고, 단말은 각 MBS CFR 또는 각 서빙 셀에 대한 GC-CS-RNTI 값이 설정될 수 있다. GC-CS-RNTI는 하나 이상의 그룹 공통 SPS 설정의 활성화, 재전송 또는 해제에 사용될 수 있다.
예로, CFR 또는 서빙 셀에 대한 GC-CS-RNTI가 설정되지 않고, CS-RNTI가 CFR 또는 서빙 셀에 대해 설정된 경우, 단말은 하나 이상의 그룹 공통 SPS 설정의 활성화, 재전송 또는 해제를 위해 CS-RNTI를 사용할 수 있다.
또 다른 예로, 네트워크 측은 TMGI 목록 또는 G-RNTI 목록을 하나의 GC-CS-RNTI 값에 연결할 수 있다. 이 때, 네트워크 측은 GC-CS-RNTI 값과 연관된 TMGI 목록 또는 G-RNTI 목록을 제공할 수 있다.
각 그룹 공통 SPS 설정(즉, SPS-config)은 하기 표 6과 같이 다음 정보 요소(information element)로 설정될 수 있다.
SPS-Config ::= SEQUENCE {
periodicity ENUMERATED {ms10, ms20, ms32, ms40, ms64, ms80, ms128, ms160, ms320, ms640,
spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1},
nrofHARQ-Processes INTEGER (1..8),
n1PUCCH-AN PUCCH-ResourceId OPTIONAL, -- Need M
mcs-Table ENUMERATED {qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
sps-ConfigIndex-r16 SPS-ConfigIndex-r16 OPTIONAL, -- Cond SPS-List
harq-ProcID-Offset-r16 INTEGER (0..15) OPTIONAL, -- Need R
periodicityExt-r16 INTEGER (1..5120) OPTIONAL, -- Need R
harq-CodebookID-r16 INTEGER (1..2) OPTIONAL, -- Need R
pdsch-AggregationFactor-r16 ENUMERATED {n1, n2, n4, n8 } OPTIONAL -- Need S
tci-StatesToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-State OPTIONAL, -- Need N tci-StatesToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-StateId OPTIONAL, -- Need N
GC-CS-RNTI RNTI-Value OPTIONAL, -- Need R}
여기서, 'harq-CodebookID'는 SPS PDSCH에 대한 해당 HARQ-ACK 코드북 및 SPS PDSCH 해제에 대한 ACK에 대한 HARQ-ACK 코드북 인덱스를 나타낼 수 있다.'harq-ProcID-offset'은 HARQ 프로세스 ID를 도출(derive)하는 데 사용되는 오프셋을 나타낼 수 있다.
'mcs-table'은 단말이 DL SPS에 사용할 MCS 테이블을 나타낼 수 있다. 'mcs-table' 필드가 존재(present)하는 경우, 단말은 낮은(low)-SE 64QAM 테이블의 MCS 테이블을 사용해야 한다. 해당 필드가 존재하지 않고, 'PDSCH-Config'의 필드 'mcs-table'이 'qam256'으로 설정되고, 활성화 DCI의 포맷(format)이 1_1인 경우, 단말은 256QAM 테이블을 적용할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 단말은 논(non)-low-SE 64QAM 테이블을 적용할 수 있다.
'n1PUCCH-AN'은 DL SPS를 위한 PUCCH를 위한 HARQ 자원을 의미할 수 있다. 네트워크 측은 리소스를 format 0 또는 format 1로 구성할 수 있다. 실제 PUCCH-자원은 'PUCCH-Config'에 설정되며 ID로 참조될 수 있다.
'nrofHARQ-process'는 SPS DL에 대해 구성된 HARQ 프로세스 수를 나타낼 수 있다.
'pdsch-AggregationFactor'는 SPS PDSCH의 반복 횟수를 나타낼 수 있다. 해당 필드가 없는 경우, 단말은 'PDSCH-Config'의 PDSCH 집성(aggregation) 인자(factor)를 적용할 수 있다.
'periodicity'는 DL SPS의 주기를 나타낼 수 있다.
'periodicityExt'는 DL SPS의 주기성을 계산하는 데 사용될 수 있다. 해당 필드가 존재하는 경우, 'periodicity' 필드는 무시될 수 있다.
설정된 SCS[ms]에 따라 하기 주기가 지원될 수 있다.
15kHz : 'periodicityExt', 여기서, 'periodityExt'는 1에서 640 사이의 값을 가질 수 있다.
30kHz : 0.5 x 'periodicityExt', 여기서 'periodicityExt'은 1에서 1280 사이의 값을 가질 수 있다.
일반 CP에서 60kHz: 0.25 x 'periodityExt', 여기서 'periodityExt'는 1에서 2560 사이의 값을 가질 수 있다.
60kHz(ECP 포함): 0.25 x 'periodityExt', 여기서 'periodityExt'는 1에서 2560 사이의 값을 가질 수 있다.
120kHz: 0.125 x 'periodityExt', 여기서 'periodityExt'는 1에서 5120 사이의 값을 갖습니다.
'sps-ConfigIndex'는 다중(multiple) SPS 설정 중 하나의 인덱스를 나타낼 수 있다.
'tci-StatesToAddModList'는 하나의 RS 세트에 있는 DL RS와 PDSCH DMRS 포트 간의 QCL 관계를 포함하는 전송 설정을 나타내는 TCI 상태 목록을 나타낼 수 있다.
'GC-CS-RNTI'는 'sps-ConfigIndex'와 연관된 GC-CS-RNTI 값을 나타낼 수 있다. 해당 필드가 존재하지 않고 'sps-ConfigIndex'와 관련된 CFR 또는 서빙 셀에 대해 다른 GC-CS-RNTI 값이 설정되면, 단말은 'sps-ConfigIndex'에 대해 다른 GC-CS-RNTI 값을 사용할 수 있다. 해당 필드가 존재하지 않고 'sps-ConfigIndex'와 관련된 서빙 셀 또는 CFR에 대해 다른 GC-CS-RNTI 값이 설정되지 않은 경우, 단말은 'sps-ConfigIndex'에 대해 CS-RNTI 값을 사용할 수 있다.
예를 들어, 하나 이상의 SPS 설정이 설정되고 TCI 상태 목록(예로, CFR에 대한 'SPS-config'의 'tci-StatesToAddModList')과 연관될 수 있다. 하나 이상의 CFR에 대해, 다른 SPS 설정을 설정하고 'SPS-config'의 다른 'tci-StatesToAddModList'와 연관될 수 있다. 그룹 공통 SPS 설정이 'SPS-config'에서 'tci-StatesToAddModList'로 설정되지 않은 경우, SPS 설정은 CFR 또는 단말의 서빙 셀의 'PDSCH-config'에서 'tci-StatesToAddModList'와 연관될 수 있다.
여기서, 'tci-StatesToAddModList'가 'SPS-config'에서 SPS 설정 인덱스로 설정되지 않은 경우, SPS 설정 인덱스는 MBS에 사용되는 그룹 공통 SPS 설정이 아니라 단말 특정 SPS 설정일 수 있다. 즉, 'tci-StatesToAddModList'가 'SPS-config'에서 SPS 설정 인덱스로 설정되지 않은 경우, 단말은 SPS 설정이 그룹 공통 SPS 설정이 아니라 단말 특정 SPS 설정인 것으로 간주할 수 있다 'tci-StatesToAddModList'가 'SPS-config'에서 SPS 설정 인덱스로 설정되면, 단말은 SPS 설정이 그룹 공통 SPS 설정인 것으로 간주할 수 있다.
또 다른 예로, 하나 이상의 TMGI가 설정되고 'tci-StatesToAddModList'와 연관될 수 있다. SPS 설정의 SPS PDSCH 전송이 'tci-StatesToAddModList'와 연관된 TMGI에 매핑되면, SPS 설정의 SPS PDSCH 전송은 'tci-StatesToAddModList'와 연관될 수 있다.
또 다른 예로, 하나 이상의 G-RNTI가 설정되고 'tci-StatesToAddModList'와 연관될 수 있다. SPS 설정의 SPS PDSCH 전송이 'tci-StatesToAddModList'와 연관된 G-RNTI의 MBS 서비스에 매핑되는 경우, SPS 설정의 SPS PDSCH 전송은 'tci-StatesToAddModList'와 연관될 수 있다.
또 다른 예로, GC-CS-RNTI 또는 CS-RNTI의 값이 설정되고 'tci-StatesToAddModList'와 연관될 수 있다. SPS 설정이 'tci-StatesToAddModList'와 연관된 GC-CS-RNTI 또는 CS-RNTI의 값에 매핑되는 경우, SPS 설정은 'tci-StatesToAddModList'와 연관될 수 있다.
또 다른 예로, 하나의 SPS 설정은 'nrofHARQ-Processes'까지(up to 'nrofHARQ-Processes') 하나 이상의 HARQ 프로세스 ID를 설정할 수 있다. HARQ 프로세스 ID는 DL SPS PDSCH 전송이 시작되고 하기 수학식 3 및 수학식 4 중 하나에서 도출되는 슬롯과 연관될 수 있다.
Figure PCTKR2022006731-appb-img-000003
Figure PCTKR2022006731-appb-img-000004
또 다른 예로, 단말은 하나 이상의 단말-특정 SPS 설정으로 별도로 설정될 수 있습니다.
옵션 2-1로서, 단말 특정 SPS 설정과 그룹 공통 SPS 설정 모두 'sps-ConfigIndex' 값을 공유할 수 있다. 예를 들어, 'sps-ConfigIndex'는 5개의 단말 특정 SPS 설정에 대해 0에서 4까지 설정할 수 있으나, 'sps-ConfigIndex'는 2개의 그룹 공통 SPS 설정에 대해 7에서 8까지 설정할 수 있다. 이 때, 'sps-ConfigIndex' 값인 5 및 6은 단말에 대해 사용되지 않을 수 있다.
상기 옵션에서, 단말은 SPS 설정에 대한 DCI를 수신하면 DCI에 포함된 'sps-ConfigIndex' 값을 확인하여 SPS 설정이 그룹 공통인지 또는 단말 특정인지를 결정할 수 있다. DCI에서 'sps-ConfigIndex'의 값은 DCI의 HARQ 프로세스 번호 필드 또는 설정 인덱스(Configuration Index) 필드에 의해 지시될 수 있다.
옵션 2-2로서, 단말 특정 SPS 설정 및 그룹 공통 SPS 설정은 'sps-ConfigIndex' 값의 별도 공간을 가질 수 있다. 예를 들어, 'sps-ConfigIndex'는 5개의 단말 특정 SPS 설정에 대해 0에서 4까지 설정할 수 있으나, 'sps-ConfigIndex'는 2개의 그룹 공통 SPS 설정에 대해 0에서 1까지 설정할 수 있다.
상기 옵션에서, 단말은 SPS 설정에 대한 DCI를 수신하면 'sps-ConfigIndex' 값을 확인하지 않고 하기 1) 내지 4) 중 하나를 확인하여 SPS 설정이 그룹 공통인지 또는 UE 특정인지 여부를 결정할 수 있다
1) DCI의 CRC 스크램블링에 사용되는 RNTI 값
예를 들어, RNTI 값이 GC-CS-RNTI 값과 같은 특정 값에 해당하는 경우, SPS 설정은 그룹 공통일 수 있다.
2) DCI의 DCI 포맷
예를 들어, MBS 특정 DCI 포맷이 DCI에 사용되는 경우, SPS 설정은 그룹 공통일 수 있다.
3) 하나 이상의 DCI 필드는 모두 '0' 또는 모두 '1'을 나타낼 수 있다.
예를 들어, DCI의 'MCS', 'ZP CSI-RS 트리거', 'SRS 요청(request)' 중 하나 이상이 모두 '0'을 나타내는 경우, 그룹 공통 SPS 설정의 활성화를 위한 DCI 형식의 유효성 검사(validation)가 달성될 수 있다.
4) HARQ 프로세스 번호
예를 들어, 하나의 SPS 설정은 최대 'nrofHARQ-Processes'까지 여러 HARQ 프로세스 번호를 설정할 수 있다. HARQ 프로세스 번호의 첫 번째 세트(예로, 0, 2, 4)는 단말 특정 SPS 전송에 사용될 수 있으나, HARQ 프로세스 번호의 두 번째 세트(예로, 1, 3, 5)는 그룹 공통 SPS 전송에 사용될 수 있다. 단말은 첫 번째 세트와 연관된 슬롯의 DL SPS 자원이 단말 특정 SPS 전송에 사용되는 반면, 두 번째 세트와 연관된 슬롯의 DL SPS 자원은 그룹 공통 SPS 전송에 사용되는 것으로 간주될 수 있다.
또는, 하나의 SPS 설정은 'nrofHARQ-Processes'까지 여러 HARQ 프로세스 번호를 설정할 수 있다. HARQ 프로세스 번호의 첫 번째 세트(예로, 0, 2, 4)는 TMGI(s) 또는 G-RNTI(s)의 첫 번째 세트에서 사용될 수 있으나, HARQ 프로세스 번호의 두 번째 세트(예로, 1, 3, 5)는 TMGI(s) 또는 G-RNTI(s)의 두 번째 세트에서 사용될 수 있다. 단말은 첫 번째 세트의 HARQ 프로세스 번호와 연관된 슬롯에서의 DL SPS 자원이 첫 번째 세트의 TMGI 또는 G-RNTI를 위한 SPS 전송에 사용되는 것으로 간주하나, 두 번째 세트의 HARQ 프로세스 번호와 연관된 슬롯에서의 DL SPS 자원은 두 번째 세트의 TMGI 또는 G-RNTI에 대한 SPS 전송을 위해 사용될 수 있다.
설정된 CFR에 대해 SPS 설정이 설정된 경우, 단말은 설정된 CFR에서 설정된 검색 공간(search space, SS)에서 PDCCH를 모니터링하여 SPS 설정의 활성화, 재전송, 또는 해제를 위해 CRC가 GC-CS-RNTI로 스크램블링된 DCI를 수신할 수 있다(S920).
S930 단계에서, SPS 설정 중 하나의 활성화, 재전송, 또는 비활성화(해제)를 위해, 네트워크 측은 PDCCH를 통해 DCI를 단말에 전송할 수 있다. 이 때, 단말은 SPS 설정의 논-확인(non-confirmation)에 대해 PUCCH 상에 HARQ NACK을 네트워크 측으로 전송할 수 있고, 네트워크 측은 DCI를 단말로 다시 전송할 수 있다.
그리고, 단말은 SPS 설정(예로, SPS 설정 #1)을 활성화할 수 있다(S940). 그리고, 단말은 네트워크 측으로 SPS 설정(예로, SPS 설정#1)의 확인에 대한 HARQ-ACK을 PUCCH 상에서 전송할 수 있다(S950).
구체적으로, DCI의 CRC는 GC-CS-RNTI 또는 CS-RNTI에 의해 스크램블될 수 있다. PDCCH는 그룹 공통 PDCCH 또는 단말 특정 PDCCH 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
그룹 공통 SPS 설정에 대한 HARQ 피드백 활성화/비활성화는 SPS 설정, 그룹 공통 MAC CE, 또는 UE 특정 MAC CE의 (재)활성화, 재전송 또는 해제 DCI로 지시될 수 있다.
MAC CE는 하기 정보(하기 1) 내지 4) 정보) 중 하나 이상으로 구성될 수 있다.
1) 하나 이상의 G-RNTI/TMGI에 대한 HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자.
상기 지시자에 따라, 단말은 G-RNTI(s)/TMGI(s)에 해당하는 그룹 공통 SPS 설정의 그룹 공통 PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
2) 하나 이상의 SPS 설정 인덱스에 대한 HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자.
상기 지시자에 따라, 단말은 그룹 공통 SPS 설정(들)의 그룹 공통 PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
3) 하나 이상의 G-CS-RNTI/CS-RNTI에 대한 HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자.
상기 지시자에 따라, 단말은 G-CS-RNTI(s)/CS-RNTI(s)에 의해 CRC가 스크램블되는 DCI에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
4) 하나 이상의 PRI(PUCCH resource indicator) 또는 하나 이상의 PUCCH 리소스 ID에 대한 HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자.
상기 지시자에 따라, 단말은 PRI(s)를 나타내는 DCI에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
또는/및, 상기 지시자에 따라, 단말은 PUCCH 자원 ID(들)에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
MAC CE는 그룹 공통 또는 단말 특정적일 수 있다.
예를 들어, 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화하는 그룹 공통 MAC CE를 수신하면, 단말은 MAC CE에 포함된 정보에 따라 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 그룹 공통 PUCCH 자원에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화하거나, 및/또는 단말은 MAC CE에 포함된 정보에 따라 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 임의의 PUCCH 자원에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
또 다른 예로, 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화하는 단말 특정 MAC CE를 수신하면, 단말은 MAC CE에 포함된 정보에 따라 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 UE 특정 PUCCH 자원에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화하거나, 및/또는 단말은 MAC CE에 포함된 정보에 따라 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 임의의 PUCCH 자원에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
또 다른 예로, 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 HARQ 피드백을 활성화/비활성화하는 MAC CE를 수신하면, 단말은 1) MAC CE를 처리하거나 MAC CE에 ACK를 보낸 직후, 또는/및 2) MAC CE를 수신하거나 MAC CE로 ACK를 보낸 후 K번째 슬롯(K는 네트워크 측 또는 UE 능력(capability)에 의해 결정되는 정수)에서, 또는/및 3) MAC CE를 수신하거나 MAC CE에 ACK를 보낸 후 다음 SPS PDSCH에서, 4) MAC CE를 수신하거나 MAC CE에 ACK를 보낸 후 다음 SPS 재전송에서, HARQ 피드백을 활성화/비활성화할 수 있다.
SPS 설정을 활성화 또는 해제하는 DCI에 의해 HARQ-ACK 피드백이 활성화 또는 비활성화되면, DCI는 SPS 설정, 그룹 공통 MAC CE, 또는 단말 특정 MAC CE를 위한 재전송 자원을 할당할 수 있다.
활성화/비활성화 지시자가 DCI에 존재하는(present) 경우, 활성화/해제 DCI 활성화 HARQ-ACK 피드백을 수신하면, 단말은 활성화/해제 DCI에 (논(non))-확인(confirmation)을 전송할 수 있다. 즉, 네트워크 측은 단말이 전송한 확인/논(non)-확인을 기대할 수 있다.
활성화/비활성화 지시자가 DCI에 존재하는 경우, 활성화/해제 DCI 비활성화 HARQ-ACK 피드백을 수신하면, 단말은 활성화/해제 DCI에 논-확인을 보내지 않을 수 있다 즉, 네트워크 측은 단말에 의해 확인/논-확인이 보내지지 않을 것으로 예상할 수 있다.
ACK/NACK 기반 HARQ-ACK 피드백이 설정된 경우, SPS 설정을 활성화 또는 해제하는 DCI를 수신하면, SPS 설정의 활성화/해제에 대한 단말 특정 확인이 UCI의 ACK/NACK에 의해 전송될 수 있다.
SPS 설정의 활성화/해제 DCI와 'SPS-config'에 의해 지시되는 PUCCH 자원은 SPS 설정의 활성화/해제에 대한 확인을 전송하는 데 사용될 수 있다.
활성화/해제 확인을 위해 서로 다른 SPS 설정에 대해 같거나 다른 PUCCH 자원이 사용될 수 있다.
i. 다른 SPS 설정의 활성화/해제 확인을 위해 동일한 PUCCH 자원이 사용되는 경우, SPS 설정을 기반으로 HARQ-ACK (서브)코드북이 설정될 수 있다. HARQ-ACK (서브) 코드북의 다른 비트는 다른 SPS 설정의 확인 또는 논-확인을 나타낼 수 있다.
서로 다른 SPS 설정이 동일한 SPS 그룹에 속하는 경우, HARQ-ACK (서브) 코드북의 1비트는 동일한 SPS 그룹 내 서로 다른 SPS 설정의 확인 또는 논-확인을 나타낼 수 있다.
ii. 서로 다른 SPS 설정의 활성화/해제 확인을 위해 서로 다른 PUCCH 자원이 사용되는 경우, 각 SPS 설정의 활성화/해제 확인을 위해 별도의 PUCCH 자원이 사용될 수 있다.
서로 다른 SPS 설정이 동일한 SPS 그룹에 속하는 경우, 하나의 PUCCH 자원은 동일한 SPS 그룹 내 서로 다른 SPS 설정의 확인 또는 논-확인을 나타낼 수 있다.
활성화/해제에 대한 PUCCH 기반 확인이 멀티캐스트 또는 유니캐스트에 특정한 HARQ-ACK 피드백과 함께 다중화되는 경우, 하나 이상의 SPS 설정에 대한 활성화/해제 확인은 멀티캐스트 특정 HARQ-ACK (하위) 코드북의 첫 번째 비트(들) 또는 마지막 비트(들)에 일반 멀티캐스트 특정 HARQ-ACK로 다중화될 수 있다.
그룹 공통 SPS (비)활성화 DCI에 대한 응답으로, UCI에 대한 HARQ ACK는 활성화에 대한 확인으로 해석되고, UCI에 대한 HARQ NACK은 비활성화에 대한 확인으로 해석될 수 있다.
그룹 공통 SPS의 경우 NACK 전용 HARQ-ACK 피드백이 설정된 경우, SPS 설정을 활성화 또는 해제하는 DCI를 수신하면, SPS 설정의 활성화/해제에 대한 그룹 공통 또는 단말 특정 확인이 UCI의 ACK/NACK에 의해 전송될 수 있다.
SPS 설정의 활성화/해제 DCI와 'SPS-config'에 의해 지시되는 PUCCH 자원은 SPS 설정의 활성화/해제에 대한 확인을 전송하는 데 사용될 수 있다.
옵션 4-1로서, 활성화/해제 DCI가 확인되면, 단말은 NACK 전용 PUCCH 자원에 대해 NACK를 전송할 수 있다. 활성화/해제 DCI가 확인되지 않은 경우, 단말은 NACK 전용 PUCCH 자원에 대해 NACK를 전송하지 않을 수 있다.
옵션 4-2로서, 활성화/해제 DCI가 확인되면, 단말은 PUCCH를 통해 첫 번째 시퀀스를 전송할 수 있다. 활성화/해제 DCI가 확인되지 않으면, 단말은 PUCCH를 전송하지 않을 수 있다. 또는, 단말은 PUCCH 상에서 두 번째 시퀀스를 전송할 수 있다.
상기 첫 번째 시퀀스는 SPS 설정 또는 SPS 설정의 활성화/해제와 연관될 수 있다. 서로 다른 첫 번째 시퀀스는 서로 다른 SPS 설정과 연관될 수 있다.
상기 두 번째 시퀀스는 SPS 설정과 연관될 수 있다. 서로 다른 두 번째 시퀀스는 서로 다른 SPS 설정에 연관될 수 있다.
옵션 4-3로서, 단말은 (활성화/해제 DCI가 확인된 경우) NACK 기반 HARQ-ACK 피드백에서 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK 피드백으로 변경할 수 있다. 그리고, 단말은 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK 피드백이 설정되면 확인을 전송할 수 있다.
네트워크 측은 SPS 설정의 활성화, 재전송, 또는 비활성화를 위해 동일한 GC-CS-RNTI를 사용하여 동일한 'sps-ConfigIndex'를 지시하는 DCI를 반복적으로 전송할 수 있다. DCI는 TCI 상태가 같거나 다른 여러 CORESET에서 반복적으로 전송될 수 있다. 네트워크 측은 활성화, 재전송, 또는 비활성화를 위해 M-TCI 상태로 동일한 DCI를 N번 전송할 수 있다. N 및 M은 네트워크 측에 의해 구성될 수 있다.
예를 들어, DCI의 첫 번째/두 번째 반복은 TCI 상태 1인 CORESET에서 전송되고, DCI의 세 번째/네 번째 반복은 TCI 상태 2인 CORESET에서 전송되고, DCI의 (N-1)번째/N번째 반복은 TCI 상태 M인 CORESET을 통해 전송될 수 있다. 단말은 하나 또는 두 개의 TCI 상태를 선택하고 선택된 TCI 상태(들)와 연관된 CORESET에서 DCI의 대응하는 반복을 선택적으로 수신할 수 있다.
DCI 반복이 동일한 TCI 상태로 전송되는 경우, 단말은 SPS 활성화/비활성화 확인을 위해 마지막 반복 DCI를 기반으로 PUCCH를 전송할 수 있다. DCI 반복이 다른 TCI 상태로 전송되는 경우, 단말은 DCI 반복(들)을 선택적으로 수신하고, SPS 활성화/비활성화에 대한 확인을 위해 선택된 TCI 상태의 마지막 반복된 DCI를 기반으로 PUCCH를 전송할 수 있습니다.
DCI에는 SPS 설정의 활성화, 재전송, 또는 비활성화(즉, 해제)를 위한 하기 필드가 포함될 수 있다.
- DCI 포맷에 대한 식별자
상기 DCI 포맷에 대한 식별자 필드는 MBS 특정 DCI 형식 또는 MBS에 대한 기존 DCI 형식 중 하나를 지시할 수 있다.
- 캐리어 지시자(carrier indicator)
상기 캐리어 지시자 필드는 CFR의 (서빙 또는 MBS 특정) 셀 또는 CFR과 연관된 UE의 활성 BWP의 서빙 셀을 지시할 수 있다. 여기서, 그룹 공통 PDCCH/PDSCH가 전송되거나 SPS PDSCH의 설정된 DL 할당은 상기 DCI에 의해 지시되는 SPS 설정에 할당될 수 있다.
- BWP 지시자
상기 캐리어 지시자 필드는 CFR에 할당된 BWP ID 또는 CFR과 연관된 단말의 활성 BWP의 BWP ID를 지시할 수 있다. 여기서, 그룹 공통 PDCCH/PDSCH가 전송되거나 SPS PDSCH의 구성된 DL 할당이 상기 DCI에 의해 지시되는 SPS 설정에 할당될 수 있다.
- 주파수 영역 자원 할당(frequency domain resource assignment)
- 시간 영역 자원 할당(time domain resource assignment)
- VRB-PRB 매핑
- PRB 번들링 크기(size) 지시자
- 레이트 매칭(rate matching) 지시자
- ZP CSI-RS 트리거(trigger)
- 변조(modulation) 및 코딩 방식(coding scheme)
- 새로운 데이터 지시자(new data indicator, NDI)
상기 NDI는 상기 DCI에 의해 지시되는 SPS 설정에 대한 재전송을 위해 1로 설정될 수 있다. 그리고, 상기 NDI는 상기 DCI에 의해 지시되는 SPS 설정에 대한 활성화 또는 해제(즉, 비활성화)에 대해 0으로 설정될 수 있다.
- 리던던시(redundancy) 버전(version)
- HARQ 프로세스 번호 (process number)
- 하향링크 할당(assignment) 인덱스
- 스케줄링된 PUCCH에 대한 TPC 명령(command)
- PUCCH 자원 지시자(resource indicator)
- PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자
- 안테나 포트
- 전송 설정 지시
- SRS 요청(request)
- DMRS 시퀀스 초기화(sequence initialization)
- 우선 순위 지시자(priority indicator)
DCI(즉, 활성화 DCI)는 하기 옵션을 사용하여 특정 SPS 설정의 활성화를 지시할 수 있다.
옵션 4-1으로, SPS 설정의 활성화를 위해, DCI 포맷의 HARQ 프로세스 번호 필드 값은 SPS 설정의 'sps-ConfigIndex'에서 제공하는 것과 동일한 값으로 SPS PDSCH 설정에 대한 활성화를 지시할 수 있다. DCI 포맷에 대한 RV 필드가 모두 '0'으로 설정되면, DCI 포맷의 유효성 검사(validation)가 수행될 수 있다. DCI를 수신한 후 유효성이 확인되면, 단말은 DCI 포맷의 정보를 DL SPS 설정의 유효한 활성화로 간주할 수 있다. 유효성 검증이 이루어지지 않으면, 단말은 DCI 포맷의 모든 정보를 폐기(discard)할 수 있다.
상기 옵션 4-1에서, SPS 설정은 오직 GC-CS-RNTI에 의해서 그룹 공통 SPS, 오직 CS-RNTI에 의해서 단말 특정 SPS, 또는 서로 다른 HARQ 프로세스 ID 또는 '그룹 공통' 또는 'UE 특정'에 대한 추가 지시를 가지는 그룹 공통 SPS 및 UE 특정 SPS 모두를 지원할 수 있다.
옵션 4-2에서, SPS 설정의 활성화를 위해, DCI 포맷의 설정 인덱스 필드가 추가되고, 상기 설정 인덱스 필드는 SPS 설정의 'sps-ConfigIndex'에서 제공하는 것과 동일한 값으로 SPS PDSCH 설정에 대한 활성화를 지시할 수 있다. DCI 포맷에 대한 NDI 필드가 모두 '0'(또는 모두 '1')으로 설정되고 DCI 포맷에 대한 RV 필드가 모두 '0'으로 설정되면, DCI 포맷의 유효성 검사가 달성될 수 있다.
상기 옵션 4-2에서, SPS 설정은, 설정 인덱스 필드가 있는 경우에만 그룹 공통 SPS를 지원하거나 설정 인덱스 필드가 없는 경우에만 단말 특정 SPS를 지원할 수 있다.
유효성 검증이 달성되면, 단말은 DCI 포맷의 정보를 DL SPS 또는 설정된 UL 그랜트 타입(grant type) 2의 유효한 활성화 또는 유효한 해제로 간주할 수 있다. 유효성 검증이 달성되지 않으면, 단말은 DCI 형식의 모든 정보를 폐기할 수 있다.
그룹 공통 SPS의 경우, 네트워크 측은, 그룹 공통 또는 단말 특정 RRC 메시지에 의해 또는 그룹 공통 또는 단말 특정 MAC CE에 의해, TMGI 또는 G-RNTI 또는 GC-CS-RNTI에 의해 식별되는 MBS 서비스에 대한 서비스-자원 매핑 중 하나 이상을 단말에게 제공할 수 있다. MBS 서비스의 데이터는 멀티캐스트 트래픽 논리 채널, 즉 MBS 서비스와 관련된 MTCH의 MBS 라디오 베어러(MRB)를 통해 운반될 수 있다. RRC 메시지는 PTM MCCH(Multicast Control Channel)를 통해 전송되는 그룹 공통 메시지 또는 UE 특정 DCCH(Dedicated Control Channel)를 통해 전송되는 UE 전용 메시지일 수 있다.
SPS 설정의 활성화에 대한 그룹 공통 DCI가 단말에 의해 확인되지 않은 경우, 즉 네트워크 측이 활성화 DCI에 대한 확인을 위한 PUCCH TX를 감지할 수 없거나 단말로부터 논-확인을 수신하는 경우, 후술할 옵션(옵션 5-1 내지 옵션 5-3)에 따라 네트워크 측이 동작을 수행할 수 있다.
옵션 5-1로서, 네트워크 측은 단말에 의해 활성화 DCI가 확인될 때까지 SPS 설정의 활성화를 나타내는 그룹 공통 DCI를 재전송할 수 있다.
옵션 5-1A로서, SPS 설정을 이미 활성화한 다른 단말은 재전송된 활성화 DCI를 무시할 수 있다. 즉, 재전송된 활성화 DCI에 대한 확인이 다른 단말에서 네트워크 측으로 전송되지 않을 수 있다.
옵션 5-1B로서, 이미 SPS 확인을 활성화한 다른 단말은 SPS 설정을 다시 활성화하지 않고, 활성화된 SPS 설정에 대한 SPS PDCCH/PDSCH 전송을 수신하는 동안 재전송된 활성화 DCI에 대한 확인을 네트워크 측으로 다시 전송할 수 있다.
옵션 5-1C로서, SPS 확인을 이미 활성화한 다른 단말은 SPS 설정을 다시 활성화하고(즉, SPS 설정을 해제 및 활성화) 네트워크 측으로 재전송된 활성화 DCI에 확인을 다시 전송할 수 있다.
옵션 5-2로서, 네트워크 측은 SPS 설정을 활성화하는 단말 특정 DCI를 단말에 제공할 수 있다. CRC가 단말 특정 CS-RNTI 또는 C-RNTI에 의해 스크램블되는 DCI는 그룹 공통 SPS 설정의 'sps-ConfigIndex'를 지시할 수 있다.
옵션 5-3로서, 네트워크 측은 DCI에 의해 스케줄링된 단말 특정 PDSCH를 통해 TB를 C-RNTI(즉, PTP 전송)로 (재)전송할 수 있다.
여기서, 네트워크 측은 그룹 공통 활성화 DCI(옵션 1) 또는 단말 특정 활성화 DCI(옵션 2)를 재전송할 수 있다. 이 경우, 네트워크 측은 재전송된 활성화 DCI가 단말에 의해 확인될 때까지 PTP 전송으로 TB(s)를 (재)전송할 수 있다.
설정된 검색 공간에서 SPS 설정의 활성화를 지시하는 활성화 DCI를 수신하면, 단말은 'sps-ConfigIndex'에 의해 지정된 SPS 설정을 활성화할 수 있다.
또한, DCI를 수신하면, 단말은 MBS 서비스와 DCI에 지시된 SPS 설정 간의 매핑 및/또는 DCI에 지시된 SPS 설정에 대한 MBS 서비스와 HPN(HARQ 프로세스 번호) 간의 매핑, 및/또는 MBS 서비스 사이의 매핑 (사용 가능한 경우, DCI에서 지시된 짧은(short) ID(들)에 기초하여, 설정된 DL 할당의 SPS PDSCH 기회(occasion) 각각에 대해서 짧은 ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI 값 및 TMGI 값 중 하나 이상과 연관된 MBS 서비스(들)를 결정할 수 있다.
그 다음, 단말이 결정된 MBS 서비스(들)에 관심이 있는 경우, 단말은 SPS 설정의 활성화를 지시하는 DCI에 기초하여 SPS 설정을 활성화할 수 있다. 단말이 결정된 MBS 서비스(들)에 관심이 없다면, 단말은 DCI에 기반한 SPS 설정을 활성화하지 않을 수 있다.
활성화 DCI에 의해 지시된 SPS 설정이 다른 SPS 설정(들)을 포함하는 하나의 SPS 그룹에 속하는 경우, DCI가 SPS 설정의 활성화를 지시할 때, 단말은 동일한 SPS 그룹에 속하는 다른 SPS 설정(들)을 활성화할 수 있다.
또는, 활성화 DCI에 의해 지시된 SPS 설정이 다른 SPS 설정(들)을 포함하는 하나의 SPS 그룹에 속하는 경우, SPS 설정의 활성화를 지시하는 DCI를 수신하면, 단말은 활성화된 다른 SPS 설정을 해제할 수 있다.
SPS 설정의 활성화 후, 하기 수학식 5와 같이, 단말은 SPS 설정을 위한 SPS PDSCH의 N번째 DL 할당이 상기 슬롯에서 발생한다고 순차적으로 고려할 수 있다.
Figure PCTKR2022006731-appb-img-000005
여기서, 'SFNstart' 시간 및 'slotstart' 시간은 각각 SPS 설정에 대해 설정된 DL 할당이 (재)초기화되었던 PDSCH의 첫 번째 전송의 SFN 및 슬롯일 수 있다. 설정된 DL 할당은 SPS 설정을 위한 주기적인 SPS PDSCH 기회(occasion)의 집합으로 설정될 수 있다.
셀 그룹의 캐리어 전반에 걸쳐 정렬되지 않은 SFN의 경우, CFR과 관련된 단말의 활성 BWP의 서빙 셀의 SFN은 설정된 DL 할당의 발생을 계산하는 데 사용될 수 있다.
DCI는 또한 SPS 설정의 활성화를 위한 짧은 ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI 값 및 TMGI 값 중 하나 이상을 지시할 수 있다.
MBS 서비스를 위한 MRB의 MTCH 상에서 데이터 유닛이 가용한 경우, 네트워크 측은 SPS PDSCH 기회에 대한 데이터 유닛을 포함하는 TB를 구성하여 전송할 수 있다. 여기서, PDSCH 기회는 서비스 대 자원(service-to-resource) 매핑에 따라서, MBS 서비스를 위한 MRB의 MTCH와 연관되거나, MBS 서비스의 TMGI와 연관되거나, MBS 서비스의 짧은 ID와 연관되거나, MBS 서비스에 매핑된 G-RNTI와 연관될 수 있다.
SPS 설정이 관심 있는 MBS 서비스에 기반하여 단말에 의해 활성화된 경우, 단말은 상기 수학식 5에 따라 SPS 설정에 대해 구성된 DL 할당에 대해 주기적으로 SPS PDSCH 전송 기회를 수신할 수 있다(S960). 단말은 SPS PDSCH 기회 각각의 수신을 위해 NDI가 토글(toggle)된 것으로 간주할 수 있다.
SPS 설정을 위해 설정된 DL 할당에 대한 특정 SPS PDSCH 전송 기회의 수신을 위해, 단말은 MBS 서비스와 SPS 설정 간의 매핑, 및/또는 SPS 설정을 위한 MBS 서비스와 HPN 간의 매핑 및/또는 활성화 DCI 또는 재전송 DCI에 지시된 대로 및/또는 RRC 메시지에 의해 구성된 MBS 서비스 및 사용 가능한 경우 짧은 ID(들) 간의 매핑에 기초하여, SPS PDSCH 전송 기회는 MTCH, MRB, TMGI, G-RNTI 및/또는 MBS 서비스의 짧은 ID에 연관된 것으로 간주할 수 있다.
SPS PDSCH 전송 기회에서 TB 디코딩이 성공하지 못한 경우, 단말은 RRC 메시지에 의해 수신된 SPS 설정의 PUCCH 구성 및 SPS 설정을 활성화하는 DCI에 의해 수신된 PUCCH 자원 지시자 및 PDSCH-to-feedback 타이밍 지시자에 따라 구성된 UL CFR의 PUCCH 자원을 통해 네트워크 측으로 HARQ NACK을 전송할 수 있다.
동일한 PUCCH 자원을 사용함으로써, 단말은 또한 유니캐스트 SPS PDSCH, 동적 유니캐스트 PDSCH, PTP 재전송 및/또는 동적 그룹 공통 PDSCH와 같은 다른 PDSCH 전송에 HARQ-ACK(s)를 전송할 수 있다(S970).
이 경우, 단말은 유니캐스트(즉, 단말 특정 데이터 전송) 및/또는 멀티캐스트(즉, 그룹 공통 데이터 전송)를 다중화하기 위한 PUCCH 자원을 다음과 같이 결정할 수 있다.
PUCCH 자원은 유니캐스트/멀티캐스트 HARQ-ACK(s)의 총 페이로드(payload) 크기(size)에 기초하여 결정될 수 있다.
PUCCH 자원에 대해 NACK only HARQ-ACK가 설정된 경우, 유니캐스트와 다중화하기 위해 NACK only HARQ-ACK를 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK로 변경할 수 있다.
또는, NACK 전용 HARQ-ACK는 드롭되거나 지연되거나 우선순위가 부여될 수 있다.
후술할 각 옵션은 멀티캐스트에 대한 'PUCCH-config' 설정 여부에 따라 달라질 수 있다.
유니캐스트 PDSCH는 G-CS-RNTI에 의해 CRC가 스크램블되는 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 비-MBS 데이터 전송, MBS PTP 데이터 전송, 그룹 공통 SPS 재전송 중 하나에 해당할 수 있다.
또는, MBS PTP 데이터 전송 및 그룹 공통 SPS 재전송 중 하나 또는 모두가 유니캐스트 PDSCH가 아닌 그룹 공통 PDSCH(또는 멀티캐스트 PDSCH)에 속할 수 있다.
SPS PDSCH는 PDCCH 없이 전송될 수 있다. SPS PDSCH는 DCI가 아닌 RRC에 의해 스케줄링될 수 있다.
그룹 공통 PDSCH는 멀티캐스트 PDSCH로 대체될 수 있다.
예시 1: 유니캐스트 SPS PDSCH(s)를 위한 PUCCH(s) 및 PRI를 지시하는 DCI(s)에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH(s)를 위한 PUCCH(s)가 동일한 슬롯에 할당되는 경우, 모든 PDSCH에 대한 PUCCH 자원은 아래의 하나 이상의 옵션에 기초하여 결정될 수 있다.
- 옵션 1: 마지막으로 수신한 DCI 스케줄링 그룹 공통 PDSCH에 지시된 PRI를 기반으로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
상기 옵션 1은 멀티캐스트에 대한 'PUCCH-config'가 설정된 경우에만 적용될 수 있다.
또는, 상기 옵션 1에서 PUCCH 자원은, 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정되지 않은 경우 또는 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정되었는지 여부와 무관하게, 유니캐스트에 대한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정될 수 있다.
- 옵션 2: 단말은 유니캐스트 SPS PDSCH(들)의 SPS 설정을 위해 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 유니캐스트에 대해 다중 SPS 설정이 설정된 경우 가장 낮은(또는 가장 높은) SPS 설정 인덱스에 대해 설정된 PUCCH 자원을 기반으로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
- 옵션 3: 단말은 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들) 중에서 HP에 대해 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
예를 들어, 유니캐스트 PDSCH가 HP를 가지는 경우, 단말은 옵션 2에 따라 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 그룹 공통 PDSCH가 HP를 가지는 경우, 단말은 옵션 1에 따라 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 4: 단말은 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중에서 더 큰 지원 가능한 페이로드 크기/PRB/심볼로 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 5: 단말은 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중 특정 PUCCH 형식으로 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 MBS를 지원하는 특정 PUCCH 포맷 또는 긴 PUCCH 포맷으로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 6: 단말은 유니캐스트, 멀티캐스트 또는 유니캐스트 및 멀티캐스트를 위한 모든 PUCCH 중에서 가장 낮은(또는 가장 높은) PUCCH 자원 ID로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
또는, 단말은 수신된 모든 DCI 중 가장 낮은(또는 가장 높은) PRI 값이 지시하는 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
예시 2: PRI를 지시하는 DCI(s)에 의해 스케줄링된 유니캐스트 PDSCH(s)에 대한 PUCCH(s)와 그룹 공통 SPS PDSCH(s)에 대한 PUCCH(s)가 동일한 슬롯에 할당되는 경우, 모든 PDSCH에 대한 PUCCH 자원은 하기의 하나 이상의 옵션에 기초하여 결정될 수 있다.
- 옵션 1: 마지막(last)으로 수신된 DCI 스케줄링 유니캐스트 PDSCH에 표시된 PRI를 기반으로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
- 옵션 2: 단말은 그룹 공통 SPS PDSCH(들)의 SPS 설정을 위해 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 멀티캐스트를 위해 다중 SPS 설정이 설정된 경우, 가장 낮은(또는 가장 높은) SPS 설정 인덱스에 대해 설정된 PUCCH 자원을 기반으로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
- 옵션 3: 단말은 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들) 중에서 HP에 대해 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
예를 들어, 유니캐스트 PDSCH가 HP를 가지는 경우, 단말은 옵션 1에 따라 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 그룹 공통 PDSCH가 HP가 가지는 경우, 단말은 옵션 2에 따라 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 4: 단말은 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중에서 더 큰 지원 가능한 페이로드 크기/PRB/심볼로 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 5: 단말은 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중 특정 PUCCH 형식으로 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 MBS를 지원하는 특정 PUCCH 포맷 또는 긴 PUCCH 포맷으로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 6: 단말은 유니캐스트, 멀티캐스트 또는 유니캐스트 및 멀티캐스트를 위한 모든 PUCCH 중에서 가장 낮은(또는 가장 높은) PUCCH 자원 ID로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
또는, 단말은 수신된 모든 DCI 중 가장 낮은(또는 가장 높은) PRI 값이 지시하는 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
예시 3: 유니캐스트 SPS PDSCH(s)를 위한 PUCCH(s)와 그룹 공통 SPS PDSCH(s)를 위한 PUCCH(s)가 동일한 슬롯에 할당되는 경우, 모든 PDSCH에 대한 PUCCH 자원은 하나 이상의 하기 옵션에 기초하여 결정할 수 있다.
- 옵션 1: 단말은 가장 낮은(또는 가장 높은) SPS 설정 인덱스에 대해 설정된 PUCCH 자원을 기반으로 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 이 경우, SPS 설정 인덱스는 유니캐스트 SPS 설정과 그룹 공통 SPS 설정에서 공유될 수 있다.
- 옵션 2: 단말은 유니캐스트 SPS PDSCH(들)의 SPS 설정을 위해 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 유니캐스트에 대해 다중 SPS 설정이 설정된 경우, 가장 낮은(또는 가장 높은) SPS 설정 인덱스에 대해 설정된 PUCCH 자원을 기반으로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
- 옵션 3: 단말은 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들) 중에서 HP에 대해 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
여러 SPS 설정이 HP를 가지는 경우, 단말은 하나 이상의 다른 옵션을 기반으로 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 4: 단말은 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중에서 더 큰 지원 가능한 페이로드 크기/PRB/심볼로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 5: 단말은 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중 특정 PUCCH 형식으로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 MBS를 지원하는 특정 PUCCH 포맷 또는 긴 PUCCH 포맷으로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 6: 단말은 유니캐스트, 멀티캐스트 또는 유니캐스트 및 멀티캐스트를 위한 모든 SPS 설정에 대해 설정된 모든 PUCCH 중에서 가장 낮은(또는 가장 높은) PUCCH 자원 ID로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
예시 4: PRI를 지시하는 DCI(s)에 의해 스케줄링된 유니캐스트 PDSCH(s)에 대한 PUCCH(s) 및 PRI를 지시하는 DCI(s)에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH(s)에 대한 PUCCH(s)가 동일하게 할당되는 경우, 슬롯에서 모든 PDSCH에 대한 PUCCH 자원은 하기 하나 이상의 옵션에 따라 결정될 수 있다.
- 옵션 1: 마지막으로 수신된 DCI 스케줄링 유니캐스트 PDSCH 또는 그룹 공통 PDSCH에 표시된 PRI를 기반으로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
상기 옵션 1은 멀티캐스트에 대한 'PUCCH-config'를 설정하거나 유니캐스트에 대한 'PUCCH-config'를 설정한 경우에만 적용될 수 있다.
또는, 상기 옵션 1에서, PUCCH 자원은, 멀티캐스트용 PUCCH-config가 설정되지 않은 경우 또는 멀티캐스트용 PUCCH-config의 설정 여부와 상관없이, 유니캐스트에 대한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정될 수 있다.
- 옵션 2: 마지막으로 수신한 DCI 스케줄링 유니캐스트 PDSCH에 지시된 PRI를 기반으로 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
상기 옵션 2는 멀티캐스트에 대한 'PUCCH-config'가 설정되어 있지 않은 경우, 즉 유니캐스트에 대한 'PUCCH-config'가 설정되어 있는 경우에만 적용될 수 있다.
옵션 1은 멀티캐스트에 대한 'PUCCH-config'이 설정될 때에만 적용될 수 있다.
상기 옵션에서 PUCCH 자원은, 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 설정되지 않은 경우 또는 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'의 설정 여부와 상관없이, 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 결정될 수 있다.
- 옵션 3: UE는 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들) 중에서 HP에 대해 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
예를 들어, 유니캐스트 PDSCH가 HP를 가지는 경우, 단말은 마지막으로 수신된 DCI 스케줄링 유니캐스트 PDSCH에 지시된 PRI를 기반으로 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 그룹 공통 PDSCH가 HP를 가지는 경우, 단말은 마지막으로 수신된 DCI 스케줄링 그룹 공통 PDSCH에서 지시된 PRI 또는 마지막으로 수신된 DCI 스케줄링 그룹 공통 PDSCH 또는 유니캐스트 PDSCH에서 지시된 PRI를 기반으로 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 4: 단말은 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중에서 더 큰 지원 가능한 페이로드 크기/PRB/심볼로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 5: 단말은 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중 특정 PUCCH 형식으로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 MBS를 지원하는 특정 PUCCH 포맷 또는 긴 PUCCH 포맷으로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 6: 단말은 유니캐스트, 멀티캐스트 또는 유니캐스트 및 멀티캐스트를 위한 모든 PUCCH 중에서 가장 낮은(또는 가장 높은) PUCCH 자원 ID로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
또는, 단말은 수신된 모든 DCI(또는 마지막 DCI 스케줄링 유니캐스트 PDSCH 및 마지막 DCI 스케줄링 그룹 공통 PDSCH)의 가장 낮은(또는 가장 높은) PRI 값이 지시하는 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
예시 5: PRI를 지시하는 DCI에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH에 대한 PUCCH가 동일한 슬롯에 할당되는 경우, 모든 PDSCH에 대한 PUCCH 자원은 하기 하나 이상의 옵션에 기초하여 결정될 수 있다.
- 옵션 1: 마지막으로 수신한 DCI 스케줄링 그룹 공통 PDSCH에 지시된 PRI를 기반으로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
상기 옵션은 멀티캐스트에 대한 'PUCCH-config' 설정 시, PUCCH-config for unicast 설정 시, 또는 PUCCH-config for multicast 설정 여부와 상관없이 적용될 수 있다.
- 옵션 3: 단말은 그룹 공통 PDSCH(들) 중에서 HP에 대해 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
예를 들어, 단말은 HP에 해당하는 마지막 수신 DCI 스케줄링 그룹 공통 PDSCH에 지시된 PRI를 기반으로 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 4: 단말은 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중에서 더 큰 지원 가능한 페이로드 크기/PRB/심볼로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 5: 단말은 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중에서 특정 PUCCH 형식으로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 MBS를 지원하는 특정 PUCCH 포맷 또는 긴 PUCCH 포맷으로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 6: 단말은 모든 PUCCH 중에서 가장 낮은(또는 가장 높은) PUCCH 자원 ID로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
또는, 단말은 수신된 모든 DCI 중 가장 낮은(또는 가장 높은) PRI 값이 지시하는 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
예시 6: PRI를 지시하는 DCI에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH에 대한 PUCCH와 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 PUCCH가 동일한 슬롯에 할당되는 경우, PUCCH 자원은 모든 PDSCH는 하기 하나 이상의 옵션에 따라 결정될 수 있다.
- 옵션 1: 마지막으로 수신한 DCI 스케줄링 그룹 공통 PDSCH에 지시된 PRI를 기반으로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
하기 옵션은 멀티캐스트에 대한 'PUCCH-config'이 설정 시, 유니캐스트에 대한 'PUCCH-config' 설정 시, 멀티 캐스트에 대한 'PUCCH-config' 설정 여부와 상관없이 적용될 수 있다.
- 옵션 2: 단말은 그룹 공통 SPS PDSCH(들)의 SPS 설정을 위해 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 멀티캐스트에 대한 다중 SPS 설정이 설정된 경우, 가장 낮은(또는 가장 높은) SPS 설정 인덱스에 대해 설정된 PUCCH 자원을 기반으로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
- 옵션 3: 단말은 그룹 공통 PDSCH(들) 중에서 HP에 대해 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
예를 들어, HP에 여러 개의 SPS 설정이 설정되어 있는 경우, PUCCH 자원은 SPS 설정 중 가장 낮은(또는 가장 높은) SPS 설정 인덱스에 대해 설정된 PUCCH 자원을 기반으로 결정될 수 있다.
- 옵션 4: 단말은 유니캐스트 PDSCH(들) 및 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중에서 더 큰 지원 가능한 페이로드 크기/PRB/심볼로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 5: 단말은 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중에서 특정 PUCCH 형식으로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 MBS를 지원하는 특정 PUCCH 포맷 또는 긴 PUCCH 포맷으로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 6: 단말은 모든 PUCCH 중에서 가장 낮은(또는 가장 높은) PUCCH 자원 ID로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
또는, 단말은 수신된 모든 DCI 중 가장 낮은(또는 가장 높은) PRI 값이 지시하는 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
예시 7: 그룹 공통 SPS PDSCH에 대한 PUCCH가 동일한 슬롯에 할당되는 경우(그리고 유니캐스트 SPS가 구성되거나 활성화되지 않은 경우), 모든 PDSCH에 대한 PUCCH 자원은 하기 하나 이상의 옵션을 기반으로 결정될 수 있다.
- 옵션 1: 단말은 가장 낮은(또는 가장 높은) SPS 설정 인덱스에 대해 설정된 PUCCH 자원을 기반으로 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 2: 단말은 그룹 공통 SPS PDSCH(들)의 SPS 설정을 위해 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 멀티캐스트를 위해 다중 SPS 설정이 설정된 경우, 가장 낮은(또는 가장 높은) SPS 설정 인덱스에 대해 설정된 PUCCH 자원을 기반으로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
- 옵션 3: 단말은 그룹 공통 PDSCH(들) 중에서 HP에 대해 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
여러 SPS 설정이 HP를 가지는 경우, 단말은 다른 옵션 중 하나 이상을 기반으로 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 4: 단말은 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중에서 더 큰 지원 가능한 페이로드 크기/PRB/심볼로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 5: 단말은 그룹 공통 PDSCH(들)에 대한 PUCCH 자원 중에서 특정 PUCCH 형식으로 설정된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 MBS를 지원하는 특정 PUCCH 포맷 또는 긴 PUCCH 포맷으로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
- 옵션 6: 단말은 모든 SPS 설정에 대해 설정된 모든 PUCCH 중 가장 낮은(또는 가장 높은) PUCCH 자원 ID로 구성된 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
TCI 상태를 가지는 HARQ-ACK(s)를 수신하면, 네트워크 측은 TB의 재전송을 위해 설정된 DL CFR에서 TCI 상태와 함께 PDCCH 및 PDSCH를 전송할 수 있다. 단말은 TB의 재전송을 수신하기 위해 DL CFR에서 설정된 검색 공간에 대한 TCI 상태로 그룹 공통 및/또는 UE 특정 PDCCH를 모니터링할 수 있다.
SPS 설정을 위한 재전송 자원을 할당하는 PDCCH는 SPS 설정이 그룹 공통 PDCCH 또는 단말 특정 PDCCH에 의해 활성화되었는지 여부에 관계없이 그룹 공통 PDCCH 또는 단말 특정 PDCCH일 수 있다.
예를 들어, 단말의 그룹에 대한 SPS 설정을 활성화한 후, 네트워크 측은 단말 특정 PDCCH에 의해 그룹의 단말 중 하나만 SPS 설정의 TB를 재전송할 수 있으나, 다른 단말은 (TB를 성공적으로 수신하였기 때문에)SPS에 대한 TB의 재전송을 수신하지 않을 수 있다.
활성화된 SPS 설정에 대한 재전송을 위해, 네트워크 측은 PDCCH를 통해 DCI를 단말에 전송할 수 있다. DCI의 CRC는 GC-CS-RNTI, CS-RNTI, G-RNTI 및 C-RNTI 중 하나로 스크램블될 수 있다.
SPS PDSCH 전송 기회 상에서 TB를 디코딩하기 위해서는, 단말은, MBS 서비스와 SPS 설정 간의 매핑, SPS 설정을 위한 MBS 서비스와 HPN(HARQ 프로세스 번호) 간의 매핑, 및/또는 MBS 서비스 사이의 매핑, 및 사용 가능한 경우 DCI에 지시된 짧은 ID(들)에 기초하여, TB가 MTCH, MRB, TMGI, G-RNTI 및/또는 MBS 서비스의 짧은 ID와 연관된 것으로 간주할 수 있다.
TB의 재전송을 위한 PDCCH를 수신하면, 단말은 PDCCH의 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 수신할 수 있다.
PDSCH 상의 TB를 성공적으로 디코딩하면, 단말은, 활성화 DCI 또는 재전송 DCI에 지시된 대로 및/또는 RRC 메시지에 의해 설정된 대로, MBS 서비스와 SPS 설정 간의 매핑, SPS 설정을 위한 MBS 서비스와 HPN(HARQ 프로세스 번호) 간의 매핑, 및/또는 MBS 서비스 간 매핑에 기초하여, 가능한 경우 짧은 ID(들)디코딩된 TB가 MBS 서비스의 MTCH, MRB, TMGI, G-RNTI 및/또는 짧은 ID와 연관되는 것으로 간주할 수 있다.
SPS PDSCH 전송 시 TB 디코딩이 성공하면, 단말은 RRC 메시지에 의해 수신된 SPS 설정의 PUCCH 설정, 및 재전송 DCI에 의해 수신된 PUCCH 자원 지시자, 및 'PDSCH-to-HARQ_feedback' 타이밍 지시자에 따라 구성된 UL CFR의 PUCCH 자원을 통해, 네트워크 측으로 HARQ ACK(s)를 전송할 수 있다.
상기 HARQ-ACK에 대한 상기 PUCCH 자원을 결정하는 방식은 전술하였으므로 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
네트워크 측이 활성화 DCI 또는 재전송 DCI 상에서 지시되거나 및/또는 RRC 메시지에 의해 설정된, MBS 서비스와 SPS 설정 간의 매핑, SPS 설정을 위한 MBS 서비스와 HPN(HARQ 프로세스 번호) 간의 매핑, 및/또는 MBS 서비스 간의 매핑, 가능하다면 짧은 ID(들)를 변경하는 경우, 네트워크 측은 SPS 설정을 재활성화할 수 있다.
예를 들어, 첫 번째 MBS 서비스를 지시하는 활성화 DCI를 전송함으로써 첫 번째 MBS 서비스에 대해 SPS 설정이 활성화되고, 네트워크 측이 첫 번째 MBS 서비스부터 두 번째 MBS 서비스까지 SPS 설정 매핑을 변경하는 경우, 네트워크 측은 두 번째 MBS 서비스를 나타내는 활성화 DCI를 전송하여 SPS 설정을 재활성화할 수 있다. 예를 들어, 재활성화 DCI는 두 번째 MBS 서비스와 연관된 짧은 ID 또는 제2 MBS 서비스의 G-RNTI/TMGI를 지시할 수 있다. 재활성화 DCI를 수신하면, 단말은 SPS 설정이 두 번째 MBS 서비스에 다시 매핑된 것으로(그리고, 첫 번째 MBS 서비스에는 매핑되지 않은 것으로) 간주할 수 있다.
예를 들어, 첫 번째 MBS 서비스를 지시하는 활성화 DCI를 전송함으로써 첫 번째 MBS 서비스에 대해 SPS 설정이 활성화되고, 네트워크 측이 첫 번째 MBS 서비스에 추가적으로 두 번째 MBS 서비스를 SPS 설정에 매핑하는 것을 추가하는 경우, 네트워크 측은 두 번째 MBS 서비스를 나타내는 활성화 DCI를 전송하여 SPS 설정을 재활성화할 수 있다. 예를 들어, 재활성화 DCI는 두 번째 MBS 서비스와 연관된 짧은 ID 또는 두 번째 MBS 서비스의 G-RNTI/TMGI를 지시할 수 있다. 재활성화 DCI를 수신한 단말은 SPS 설정이 첫 번째 MBS 서비스뿐만 아니라 두 번째 MBS 서비스에도 매핑된 것으로 간주할 수 있다.
활성화된 SPS 설정의 PDCCH/PDSCH가 다른 송수신과 충돌하는 경우, 활성화된 SPS 설정의 PDCCH/PDSCH의 높은 우선순위가 다른 송수신을 무시하고, 다른 송신/수신은 활성화된 SPS 설정의 PDCCH/PDSCH의 낮은 우선순위를 무시할 수 있다.
활성화된 SPS 설정에 대한 PUCCH/PUSCH가 다른 송수신과 충돌하는 경우, 활성화된 SPS 설정의 PUCCH/PUSCH의 높은 우선 순위는 다른 송수신을 무시하고 다른 송수신은 활성화된 SPS 설정의 PUCCH/PUSCH의 낮은 우선 순위를 무시할 수 있다.
우선 순위는 다음과 같이 결정될 수 있다.
옵션 15-1로서, GC-CS-RNTI 또는 CS-RNTI가 있는 활성화 또는 재전송 또는 해제 DCI는 SPS 설정에 대해 높은 우선 순위 또는 낮은 우선 순위를 지시할 수 있다.
옵션 15-2로서, RRC에 의해 각 SPS 설정에 대해 높은 우선 순위 또는 낮은 우선 순위가 설정될 수 있다.
옵션 15-3로서, RRC에 의해 SPS 설정을 활성화하는 데 사용되는 각 RNTI 값에 대해, 높은 우선 순위 또는 낮은 우선 순위가 설정될 수 있다. RNTI는 G-RNTI, CS-RNTI 및 GC-CS-RNTI 중 하나일 수 있다.
SPS 설정에 대해 네트워크 측에서 설정한 경우, 그룹 공통 SPS 설정이 암시적(implicitly)으로 해제될 수 있다.
옵션 16-1로서, SPS 설정의 활성화 DCI를 수신한 심볼/슬롯 또는 SPS 설정의 PDCCH/PDSCH 전송을 수신한 심볼/슬롯 후 N 주기로 SPS 설정을 해제할 수 있다. N은 SPS 설정을 활성화하는 RRC 또는 DCI에 의해 설정될 수 있다.
예로, SPS 설정의 경우, 그룹 공통 SPS의 마지막 N번째 주기에서 수신된 활성화 DCI는 N번째 주기성 종료 직후, 즉 (N+1)번째 주기성 시작 시에 그룹 공통 SPS를 재활성화할 수 있다.
또 다른 예로, SPS 설정의 경우, 네트워크 측은 (예로, SPS 설정의 N 주기의 중간에) SPS 설정의 명시적(explicit) 해제를 나타내는 DCI를 전송할 수 있다.
옵션 16-2로서, 타이머가 만료되면 SPS 설정이 해제될 수 있다. 타이머는 SPS 설정의 활성화 DCI를 수신한 심볼/슬롯 또는 SPS 설정의 PDCCH/PDSCH 전송을 수신한 심볼/슬롯 후 (재)시작할 수 있다. 타이머 값은 SPS 설정을 활성화하는 RRC 또는 DCI에 의해 (재)설정될 수 있다.
옵션 16-3로서, SPS 설정을 위해 UCI에서 N번 HARQ NACK을 전송하면, 단말은 SPS 설정을 해제하고 UCI 또는 MAC CE에 의한 SPS 설정 해제를 네트워크 측에 알릴 수 있다.
옵션 16-4로서, 그룹 공통 SPS 활성화 후, SPS를 나타내는 활성화 DCI가 미리 정해진 슬롯까지 수신되지 않는 한, 모든 단말은 미리 정해진 슬롯 직후에 그룹 공통 SPS를 자율적으로 해제할 수 있다.
여기서, 미리 정해진 시간까지 수신한 활성화 DCI 또는 재전송 DCI는 미리 정해진 시간 직후 그룹 공통 SPS를 재활성화할 수 있다. 미리 결정된 시간은 RRC 및/또는 DCI에 의해 결정될 수 있다.
자동 SPS 해제 후 수신된 활성화 DCI 또는 재전송 DCI는 그룹 공통 SPS를 즉시 재활성화할 수 있다.
또는, 자동 SPS 해제 후 수신된 활성화 DCI 또는 재전송 DCI는 미리 정해진 시간 직후 그룹 공통 SPS를 활성화할 수 있다. 미리 정해진 시간은 RRC 메시지 및/또는 DCI에 의해 결정될 수 있다.
RRC 메시지 또는 DCI는 미리 결정된 시간에 즉각적인 활성화 또는 지연된 활성화를 지시할 수 있다.
SPS 설정의 비활성화를 위해, 네트워크 측은 PDCCH를 통해 단말에 DCI를 전송할 수 있다. DCI의 CRC는 GC-CS-RNTI 또는 CS-RNTI에 의해 스크램블될 수 있다. SPS 설정의 비활성화를 나타내는 DCI에 대한 PDCCH는 SPS 설정이 그룹 공통 PDCCH 또는 단말 특정 PDCCH에 의해 활성화되었는지 여부에 관계없이 그룹 공통 PDCCH 또는 단말 특정 PDCCH일 수 있다.
예를 들어, 단말 그룹에 대한 SPS 설정을 활성화한 후, 네트워크 측은 단말 특정 PDCCH에 의해 그룹의 단말 중 하나에 대해서만 SPS 설정을 비활성화할 수 있고, 다른 단말은 여전히 SPS 설정을 활성화할 수 있다.
비활성화/해제 DCI는 하기 옵션을 사용하여 SPS 설정의 비활성화/해제를 지시할 수 있다.
옵션 17-1로서, 단말에게 'sps-ConfigDeactivationStateList'가 제공되는 경우, DCI 포맷의 HARQ 프로세스 번호 필드 값은 하나 이상의 SPS PDSCH 설정의 스케줄링 해제를 위한 대응되는 엔트리(entry)를 지시할 수 있다.
옵션 17-2로서, 단말에게 'sps-ConfigDeactivationStateList'가 제공되지 않는 경우, DCI 포맷의 HARQ 프로세스 번호 필드의 값은 'ConfiguredGrantConfigIndex' 또는 'sps-ConfigIndex' 각각에 의해 제공되는 동일한 값을 가지는 SPS PDSCH 설정 또는 해당 UL 그랜트 타입 2 PUSCH에 대한 해제를 지시할 수 있다.
SPS 설정의 해제에 대한 그룹 공통 DCI가 단말에 의해 확인되지 않은 경우, 즉 네트워크 측이 해제 DCI에 대한 확인을 위해 PUCCH TX를 감지할 수 없거나 논-확인을 수신하는 경우, 후술할 옵션 17A 또는 옵션 17B와 같이 동작할 수 있다.
옵션 17A로서, 네트워크 측은 해제 DCI가 단말에 의해 확인될 때까지 SPS 설정의 해제를 나타내는 그룹 공통 DCI를 재전송할 수 있다.
옵션 17A-1로서, SPS 설정을 이미 해제한 다른 단말은 재전송된 해제 DCI를 무시할 수 있다. 즉, 재전송된 해제 DCI에 대한 확인은 전송되지 않을 수 있다.
옵션 17A-2로서, 이미 SPS 확인을 해제한 다른 단말은 SPS 설정을 다시 해제하지 않고, SPS 설정이 해제되는 동안 재전송된 해제 DCI에 대한 확인을 네트워크 측으로 다시 전송할 수 있다.
옵션 17B로서, 네트워크 측은 SPS 설정을 해제하는 UE 특정 DCI를 단말에게 제공할 수 있다. CRC가 단말 특정 CS-RNTI 또는 C-RNTI에 의해 스크램블되는 DCI는 그룹 공통 SPS 설정의 'sps-ConfigIndex'를 지시할 수 있다.
S980 단계에서, 네트워크 측은 단말로 활성화된 SPS 설정(예로, SPS 설정#1)에 대한 비활성화/해제 DCI를 전송할 수 있고, 단말은 네트워크 측으로 PUCCH 상에서 SPS 설정(예로, SPS 설정 #1)의 논-확인(또는, 확인)에 대한 HARQ-ACK(또는, HARQ-NACK)을 전송할 수 있다.
그리고, S990 단계에서, 단말이 네트워크 측으로 PUCCH 상에서 SPS 설정(예로, SPS 설정 #1)의 논-확인에 대한 HARQ-ACK을 전송한 경우, 네트워크 측은 다시 SPS 설정(예로, SPS 설정#1)에 대한 비활성화/해제 DCI를 단말로 전송할 수 있고, 단말은 TCI 상태 1을 가지는 PUCCH 상에서 SPS 설정(예로, SPS 설정 #1)의 확인에 대한 HARQ-NACK을 네트워크 측으로 전송할 수 있다.
구체적으로, 활성화된 SPS 설정에 대한 비활성화/해제 DCI를 수신하면, 단말은 SPS 설정 및 SPS 설정과 관련된 모든 설정을 비활성화/해제할 수 있다.
해제 DCI가 지시하는 SPS 설정이 다른 SPS 설정(들)을 포함하는 하나의 SPS 그룹에 속하는 경우, SPS 설정의 해제를 지시하는 DCI에 따라 단말은 동일한 SPS 그룹에 속하는 다른 SPS 설정(들)을 해제할 수 있다.
또는, 해제 DCI에 의해 지시된 SPS 설정이 다른 SPS 설정(들)을 포함하는 하나의 SPS 그룹에 속하는 경우, SPS 설정의 해제를 지시하는 DCI를 수신하면, 단말은 활성화된 다른 SPS 설정을 활성화할 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 10을 참조하면, 제1 디바이스(100)와 제2 디바이스(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 디바이스(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 디바이스(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 디바이스(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (12)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 전송을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    제1 하향링크 전송 및 제2 하향링크 전송을 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 상에 다중화된(multiplexed) 상기 제1 하향링크 전송과 연관된 제1 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement) 정보 및 상기 제2 하향링크 전송과 연관된 제2 HARQ-ACK 정보를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 하향링크 전송이 유니캐스트(unicast) 반-정적(semi-persistent scheduling, SPS) 하향링크 전송이고 상기 제2 하향링크 전송이 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 의해 스케줄링되는 멀티캐스트(multicast) 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원은 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보에 기초하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보는,
    상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송의 HARQ-ACK에 대한 하나 이상의 PUCCH 자원과 관련된 정보를 포함하는, 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보는 RRC(radio resource control) 메시지를 통해 상기 기지국으로부터 수신되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 전송이 멀티캐스트 SPS 하향링크 전송이고 상기 제2 하향링크 전송이 상기 제1 DCI에 의해 스케줄링되는 멀티캐스트 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원은 마지막(last) DCI에 기초하는, 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 PUCCH에 대한 자원은 상기 마지막 DCI의 PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator, PRI)에 의해 지시되는 자원을 포함하는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 전송이 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송이고 상기 제2 하향링크 전송이 멀티캐스트 SPS 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원은 상기 SPS 전송과 연관된 HARQ-ACK 정보에 대한 PUCCH 자원에 기초하여 결정되는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 하향링크 전송은 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 포함하는, 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    제1 하향링크 전송 및 제2 하향링크 전송을 기지국으로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하고; 및
    물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 상에 다중화된(multiplexed) 상기 제1 하향링크 전송과 연관된 제1 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement) 정보 및 상기 제2 하향링크 전송과 연관된 제2 HARQ-ACK 정보를 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 상기 기지국으로 전송하도록 설정하고,
    상기 제1 하향링크 전송이 유니캐스트(unicast) 반-정적(semi-persistent scheduling, SPS) 하향링크 전송이고 상기 제2 하향링크 전송이 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 의해 스케줄링되는 멀티캐스트(multicast) 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원은 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보에 기초하는, 단말.
  9. 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 수신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    제1 하향링크 전송 및 제2 하향링크 전송을 단말로 전송하는 단계; 및
    물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 상에 다중화된(multiplexed) 상기 제1 하향링크 전송과 연관된 제1 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement) 정보 및 상기 제2 하향링크 전송과 연관된 제2 HARQ-ACK 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 하향링크 전송이 유니캐스트(unicast) 반-정적(semi-persistent scheduling, SPS) 하향링크 전송이고 상기 제2 하향링크 전송이 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 의해 스케줄링되는 멀티캐스트(multicast) 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원은 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보에 기초하는, 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 상향링크 수신을 수행하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    제1 하향링크 전송 및 제2 하향링크 전송을 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 전송하고; 및
    물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 상에 다중화된(multiplexed) 상기 제1 하향링크 전송과 연관된 제1 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement) 정보 및 상기 제2 하향링크 전송과 연관된 제2 HARQ-ACK 정보를 상기 단말로부터 수신하도록 설정하고,
    상기 제1 하향링크 전송이 유니캐스트(unicast) 반-정적(semi-persistent scheduling, SPS) 하향링크 전송이고 상기 제2 하향링크 전송이 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 의해 스케줄링되는 멀티캐스트(multicast) 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원은 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보에 기초하는, 기지국.
  11. 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하기 위해 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 명령(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    제1 하향링크 전송 및 제2 하향링크 전송을 기지국으로부터 수신하는 동작; 및
    물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 상에 다중화된(multiplexed) 상기 제1 하향링크 전송과 연관된 제1 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement) 정보 및 상기 제2 하향링크 전송과 연관된 제2 HARQ-ACK 정보를 상기 기지국으로 전송하는 동작을 포함하고,
    상기 제1 하향링크 전송이 유니캐스트(unicast) 반-정적(semi-persistent scheduling, SPS) 하향링크 전송이고 상기 제2 하향링크 전송이 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 의해 스케줄링되는 멀티캐스트(multicast) 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원은 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보에 기초하는, 프로세싱 장치.
  12. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 장치가:
    제1 하향링크 전송 및 제2 하향링크 전송을 기지국으로부터 수신하고; 및
    물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 상에 다중화된(multiplexed) 상기 제1 하향링크 전송과 연관된 제1 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement) 정보 및 상기 제2 하향링크 전송과 연관된 제2 HARQ-ACK 정보를 상기 기지국으로 전송하도록 제어하고,
    상기 제1 하향링크 전송이 유니캐스트(unicast) 반-정적(semi-persistent scheduling, SPS) 하향링크 전송이고 상기 제2 하향링크 전송이 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 의해 스케줄링되는 멀티캐스트(multicast) 하향링크 전송임에 기반하여, 상기 PUCCH에 대한 자원은 상기 유니캐스트 SPS 하향링크 전송과 관련된 정보에 기초하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
PCT/KR2022/006731 2021-05-11 2022-05-11 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치 WO2022240180A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020227042808A KR102581699B1 (ko) 2021-05-11 2022-05-11 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
US18/077,123 US11838137B2 (en) 2021-05-11 2022-12-07 Method and device for performing uplink transmission and reception in wireless communication system
US18/378,939 US20240056234A1 (en) 2021-05-11 2023-10-11 Method and device for performing uplink transmission and reception in wireless communication system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20210060588 2021-05-11
KR10-2021-0060588 2021-05-11

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/077,123 Continuation US11838137B2 (en) 2021-05-11 2022-12-07 Method and device for performing uplink transmission and reception in wireless communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022240180A1 true WO2022240180A1 (ko) 2022-11-17

Family

ID=84028616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/006731 WO2022240180A1 (ko) 2021-05-11 2022-05-11 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치

Country Status (3)

Country Link
US (2) US11838137B2 (ko)
KR (1) KR102581699B1 (ko)
WO (1) WO2022240180A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4007399A4 (en) * 2019-08-09 2022-07-27 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. DATA TRANSFER METHOD, NETWORK DEVICE AND USER DEVICE

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200322921A1 (en) * 2019-04-04 2020-10-08 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for broadcast or multicast

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021067753A1 (en) * 2019-10-04 2021-04-08 Convida Wireless, Llc Harq feedback for groupcast on new radio uu interface
US11611983B2 (en) * 2020-02-20 2023-03-21 Qualcomm Incorporated Acknowledgement feedback for multi-component carrier scheduling
US20210282114A1 (en) * 2020-03-05 2021-09-09 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for broadcast or multicast communication
CN113573256B (zh) * 2020-04-28 2022-08-19 维沃移动通信有限公司 信息反馈、资源调度方法、终端及网络设备
US11470676B2 (en) * 2021-01-15 2022-10-11 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for controlling UE state transition in a wireless communication system
US20220278809A1 (en) * 2021-03-01 2022-09-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for determining resources for pucch transmission with acknowledgment information
US20220304041A1 (en) * 2021-03-19 2022-09-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for receiving physical downlink shared channel
CN115150941A (zh) * 2021-03-31 2022-10-04 北京三星通信技术研究有限公司 无线通信系统中的装置及由其执行的方法
US11937236B2 (en) * 2021-04-01 2024-03-19 Qualcomm Incorporated Acknowledgment feedback configuration for group-common downlink channels with repetitions
EP4298851A1 (en) * 2021-04-02 2024-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving uplink data and control information

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200322921A1 (en) * 2019-04-04 2020-10-08 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for broadcast or multicast

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LENOVO, MOTOROLA MOBILITY: "HARQ-ACK feedback enhancement for IIoT/URLLC", 3GPP DRAFT; R1-2103610, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), 7 April 2021 (2021-04-07), XP052178301 *
MODERATOR (HUAWEI): "FL summary#3 on improving reliability for MBS for RRC_CONNECTED UEs", 3GPP DRAFT; R1-2103929, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), 19 April 2021 (2021-04-19), XP051996114 *
ZTE: "Discussion on HARQ-ACK enhancements for eURLLC", 3GPP DRAFT; R1-2102493, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), 7 April 2021 (2021-04-07), XP052177199 *
ZTE: "Discussion on mechanisms to Improve Reliability for RRC_CONNECTED UEs ", 3GPP TSG RAN WG1 #104B-E, R1-2102502, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP),SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, E-MEETING, APRIL 12TH – 20TH, 2021, 7 April 2021 (2021-04-07), pages 1 - 11, XP055864950 *

Also Published As

Publication number Publication date
US11838137B2 (en) 2023-12-05
KR102581699B1 (ko) 2023-09-22
US20240056234A1 (en) 2024-02-15
KR20230005383A (ko) 2023-01-09
US20230098546A1 (en) 2023-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021157938A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보 송수신 방법 및 장치
WO2021162483A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다중 송수신 포인트로부터의 하향링크 채널 송수신 방법 및 장치
WO2021162423A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다중 송수신 포인트로부터의 하향링크 채널 송수신 방법 및 장치
WO2022240178A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2021206389A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 빔 연계 상태 기반 상향링크/하향링크 송수신 방법 및 장치
WO2021206446A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 블라인드 디코딩 기반 하향링크 채널 송수신 방법 및 장치
WO2022240180A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2023014138A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터의 그룹 공통 및 단말 특정 송신 또는 수신 방법 및 장치
WO2023014152A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치
WO2022240198A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 harq-ack 정보 송수신 방법 및 장치
WO2022015061A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 디폴트 공간 파라미터 기반 송수신 방법 및 장치
WO2022010314A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
WO2022098104A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 공간 파라미터 동적 지시 방법 및 장치
WO2021194217A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 공간 파라미터 기반 상향링크 송수신 방법 및 장치
WO2021210906A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 참조 신호 연계 기반 하향링크 송수신 방법 및 장치
WO2021154031A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 반복 전송 방법 및 장치
WO2023080731A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2023153860A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 harq-ack 정보 송수신 방법 및 장치
WO2023014139A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하이브리드 자동 재송 요구-확인응답 정보의 송신 또는 수신 방법 및 장치
WO2023153854A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2023055184A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2023153869A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하이브리드 자동 재송 요구-확인응답 정보의 송신 또는 수신 방법 및 장치
WO2023055187A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 장치
WO2023132729A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2023153855A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 그룹 공통 신호 및 채널 송수신 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20227042808

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22807827

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE