WO2023014088A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023014088A1
WO2023014088A1 PCT/KR2022/011488 KR2022011488W WO2023014088A1 WO 2023014088 A1 WO2023014088 A1 WO 2023014088A1 KR 2022011488 W KR2022011488 W KR 2022011488W WO 2023014088 A1 WO2023014088 A1 WO 2023014088A1
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pucch
dci
base station
unit times
transmission
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PCT/KR2022/011488
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심재남
김재형
고현수
양석철
김선욱
황승계
신석민
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엘지전자 주식회사
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving a physical uplink control channel (PUCCH) in a wireless communication system.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • 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. there is.
  • 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 PUCCH transmission and reception in a wireless communication system.
  • a technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for dynamically indicating the number of repeated PUCCH transmissions in a wireless communication system.
  • a technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for dynamically indicating the number of repeated PUCCH transmissions based on whether PUCCH resource information is configured in a wireless communication system.
  • a method for transmitting a physical uplink control channel (PUCCH) by a terminal in a wireless communication system is configured related to the number of first plurality of unit times in which the same PUCCH will be transmitted.
  • receiving information from a base station receiving downlink control information (DCI) from the base station; and performing the PUCCH transmission at each unit time of the number of second plurality of unit times based on information related to the DCI.
  • DCI downlink control information
  • a method for performing physical uplink control channel (PUCCH) reception by a base station includes setting information related to the number of first plurality of unit times to be transmitted by the same PUCCH. sending to; Transmitting downlink control information (DCI) to the terminal; and performing the PUCCH reception at each unit time of the number of second plurality of unit times based on information related to the DCI.
  • DCI downlink control information
  • a method and apparatus for performing PUCCH transmission and reception in a wireless communication system may be provided.
  • a method and apparatus for dynamically indicating the number of repeated PUCCH transmissions in a wireless communication system may be provided.
  • a method and apparatus for dynamically indicating the number of repeated PUCCH transmissions based on whether PUCCH resource information is configured in a wireless communication system 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 or a downlink reception operation of a terminal in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an uplink reception operation or a downlink transmission operation of a base station in a wireless communication system to which the present disclosure may 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 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 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 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.
  • 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, ⁇ ) .
  • the 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 is obtained as follows.
  • OffsetToPointA for primary cell (PCell) downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • - absoluteFrequencyPointA represents the frequency-location of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upwards from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing setting ⁇ . do.
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier interval setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • Equation 1 the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource elements (k, l) for the subcarrier spacing ⁇ is given by Equation 1 below.
  • 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.
  • 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.
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier, Cell RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • 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.
  • 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 can be predefined.
  • 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
  • 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.
  • PUCCH may carry uplink control information (UCI).
  • the UCI may include at least one of hybrid automatic request (HARQ)-ACK information, scheduling request (SR), and CSI information.
  • HARQ hybrid automatic request
  • SR scheduling request
  • CSI CSI information.
  • a UCI type (or usage, payload type) that can be transmitted for each PUCCH format, transmission duration, and the like may vary. For example, as shown in Table 6 below, PUCCH can be divided into 5 formats.
  • PUCCHs of formats 0 and 2 may be represented by short duration PUCCHs, and formats 1, 3, and 4 PUCCHs may be represented by long duration PUCCHs.
  • PUCCHs of formats 0, 1, and 4 may be multiplexed in the frequency/time domain, but PUCCHs of formats 2 and 3 may not be multiplexed in the frequency/time domain.
  • (DMRS-less) configuration of PUCCH, higher DMRS density, dynamic PUCCH repetition factor indication, or DMRS bundling for PUCCH, improved frequency hopping, improved power control, increased number of allowed repetitions, etc. method can be used.
  • repeated PUCCH transmission may be performed to improve PUCCH coverage.
  • PUCCHs of formats 1, 3, and 4 ie, long duration PUCCHs
  • the number of repeated transmissions of PUCCH may be set by higher layer signaling (eg, 'nrofSlots' included in 'PUCCH-FormatConfig') and may be set to 2, 4, or 8.
  • Repeatedly transmitted PUCCHs may have the same location in each slot. That is, the number of the first symbol and the number of consecutive symbols of the PUCCH repeatedly transmitted in each slot may be the same.
  • frequency hopping is set by higher layer signaling (eg, 'interslotFrequencyHopping' included in 'PUCCH-FormatConfig') for repeatedly transmitted PUCCH
  • 'startPRB' information element during even slots
  • the position of the PUCCH may be defined, and the position of the PUCCH during odd slots may be defined by the 'secondHopPRB' information element.
  • the higher layer signaling ('PUCCH-FormatConfig') including information related to the number of repetitions of PUCCH transmission and frequency hopping may be configured as shown in Table 7 below.
  • PUCCH-FormatConfig :: SEQUENCE ⁇ interslotFrequencyHopping ENUMERATED ⁇ enabled ⁇ OPTIONAL, -- Need R additionalDMRS ENUMERATED ⁇ true ⁇ OPTIONAL, -- Need R maxCodeRate PUCCH - MaxCodeRate OPTIONAL, -- Need R nrofSlots ENUMERATED ⁇ n2,n4,n8 ⁇ OPTIONAL, -- Need S pi2BPSK ENUMERATED ⁇ enabled ⁇ OPTIONAL, -- Need R simultaneousHARQ-ACK-CSI ENUMERATED ⁇ true ⁇ OPTIONAL -- Need R ⁇
  • the UE may not multiplex on different UCI types of repeated PUCCHs. Therefore, when different PUCCHs overlap in a section within a slot, the UE transmits only one PUCCH according to a priority rule, and the remaining PUCCHs are dropped or the earliest starting with the same priority ( earliest starting) PUCCH can be transmitted.
  • the priority may be high in the order of HARQ-ACK, SR, and CSI. That is, only PUCCH having a long duration format may be repeatedly transmitted only within the same location of each slot, and the actual number of repetitions may be higher than It may be less than the number set by layer signaling.
  • repeated PUCCH transmission may be performed in the specific slot through UCI split (eg, splitting the UCI payload into short duration PUCCH and long duration PUCCH).
  • UCI split eg, splitting the UCI payload into short duration PUCCH and long duration PUCCH.
  • PUCCH may be repeatedly transmitted in consecutive symbols instead of configuring repetitions by designating a start symbol and length within a slot, as in the existing PUSCH repetition type B. there is.
  • the number of repetitions of PUCCH transmission may be set to 2, 4, or 8 by higher layer signaling ('nrofSlots' included in 'PUCCH-FormatConfig').
  • the PUCCH resource indication method may be divided into two methods depending on whether a dedicated PUCCH resource is set (eg, 'PUCCH-ResourceSet').
  • the base station may indicate a control channel element (CCE) index and a 3-bit PUCCH resource indicator (PRI).
  • CCE control channel element
  • PRI 3-bit PUCCH resource indicator
  • a specific PUCCH resource set among 16 PUCCH resource sets may be indicated to the UE.
  • the scheme may be applied to PUCCH formats 0 and 1.
  • PUCCH resource sets 0, 1, 2, and 3 may be configured for the UE.
  • a PUCCH resource set may be selected based on the number of bits of UCI and the contents of UCI (eg, HARQ, SR, CSI).
  • PUCCH resource set 0 may include HARQ and SR, and the number of bits of corresponding UCI may be 2 or less.
  • PUCCH resource set 0 may be applied to PUCCH formats 0 and 1, and the maximum number of PUCCH resources may be 32.
  • the CCE index and PRI are applied to the rule according to Equation 4 below, PUCCH resources may be indicated for the UE.
  • PUCCH resource sets 1, 2, and 3 may include HARQ and CSI.
  • the number of bits of UCI corresponding to PUCCH resource set 1 is greater than 2 and less than N2 (eg, when not configured, 1706), and the number of bits of UCI corresponding to PUCCH resource set 2 exceeds N2 and N3 (eg, when not configured) , 1706) or less, and the number of bits of UCI corresponding to PUCCH resource set 3 may be greater than N3 and less than or equal to 1706.
  • PUCCH resource sets 1, 2, and 3 may be applied to PUCCH formats 2, 3, and 4, and the maximum number of PUCCH resources may be 8.
  • PUCCH resources may be indicated through a 3-bit PRI in PUCCH resource sets 1, 2, and 3.
  • the number of PUCCH repetitions may mean the number of repetitions of PUCCH transmission.
  • the update rate of the number of PUCCH repetitions is slow. Accordingly, the PUCCH repetition number once set may be applied longer than necessary, and it may take a long time to update to a repetition number sufficient to overcome the channel. Therefore, a method of dynamically indicating the number of PUCCH repetitions may be required.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a PUCCH transmission method of a terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a unit time may mean a unit in which PUCCH transmission is repeated.
  • a unit time is a slot, a slot group (ie, a group including one or more slots), a symbol, or a symbol group (ie, a group including one or more symbols). group) may include at least one of them.
  • the same PUCCH may be repeatedly transmitted in units of slots. And, the same PUCCH starts from the same symbol in a slot, and the number of consecutive symbols through which the PUCCH is transmitted may be the same.
  • the unit time is a slot is described, but is not limited thereto, and the unit time may be set/defined as a slot group, a symbol, or a symbol group.
  • the terminal may receive configuration information related to the number of first plurality of unit times in which the same PUCCH will be transmitted from the base station (S710).
  • the number of the first plurality of slots may mean the number of repeated PUCCH transmissions. That is, transmitting the PUCCH based on the configuration information may mean that the same PUCCH can be transmitted in the same symbol of each slot of the number of the first plurality of slots. Transmission of the same PUCCH in the same symbol of each slot may mean that the start symbol of the PUCCH and the number of consecutive symbols transmitted in each slot are the same.
  • the configuration information may include 'nrofSlots' included in 'PUCCH-FormatConfig', but is not limited thereto, and may include various information related to the number of repeated PUCCH transmissions.
  • the terminal may receive downlink control information (DCI) from the base station (S720).
  • DCI downlink control information
  • the DCI may include a PUCCH resource indicator (PRI) field and the like.
  • the UE may perform PUCCH transmission in each unit time of the number of second plurality of unit times based on DCI-related information (S730).
  • the number of the second plurality of unit times may mean the number of repeated PUCCH transmissions. That is, the number of repetitions of PUCCH transmission may be indicated as the number of second plurality of slots based on information related to DCI.
  • the terminal may transmit the same PUCCH in the same symbol position of each of the slots of the second plurality of slots.
  • the number of second plurality of unit times may be equal to or less than the number of first plurality of unit times. However, this is only an example, and the number of second plurality of unit times may exceed the number of first plurality of unit times.
  • the information related to the DCI corresponds to the PRI field included in the DCI or the physical downlink control channel (PDCCH) carrying the DCI (control channel element (CCE)) Aggregation level ) may include at least one of
  • the PDCCH may occupy a specific number of REs according to the corresponding aggregation level.
  • An aggregation level may mean the number of CCEs used when transmitting one DCI through a PDCCH.
  • 1 CCE may mean 6 Resource Element Groups (REGs) (ie, 72 REs).
  • REGs Resource Element Groups
  • the relationship between the merge level and the number of CCEs may be configured as shown in Table 9 below.
  • DCI merge level CCE One One 2 2 4 4 8 8 16 16
  • the number of second plurality of unit times may be set to a value mapped to a merging level. That is, the UE may use a value mapped to the aggregation level of the PDCCH carrying the received DCI as the repetition number of the PUCCH.
  • a second plurality of unit times The number of is set to a second value mapped to the merging level, and based on the merging level being set to exceed the first value, the number of second plurality of unit times may be set to a third value mapped to the merging level. . That is, the number of corresponding second plurality of unit times may be determined according to whether the merging level is set to a value that is less than or greater than a specific reference value (eg, the first value).
  • the number of second plurality of unit times is set to a fourth value mapped to the merging level
  • the second plurality of unit times is set to a fourth value.
  • the number of times may be set to a fifth value mapped to the merging level.
  • the fourth value and the fifth value may be equal to each other. Since the terminal may not be able to distinguish between merging levels 8 and 16, values mapped to merging levels 8 and 16 may be the same.
  • the DCI may include a specific field indicating whether the merging level is set to 8 or 16. That is, the terminal can distinguish whether the merge level is set to 8 or 16 through the specific field.
  • the number of the second plurality of unit times mapped to the merging level may be indicated by a specific field. That is, the field for distinguishing whether the merging level is set to 8 or 16 may be used to indicate the number of second plurality of unit times when the merging level is set to 1, 2, or 4.
  • a value mapped to an aggregation level may be determined based on at least one of a DCI format, a DCI payload size, and a DCI code rate. That is, individual values may be mapped to the merge level according to at least one of the DCI format, DCI payload size, and DCI coding rate. Accordingly, the number of second plurality of unit times may also vary according to at least one of a DCI format, a DCI payload size, and a DCI coding rate.
  • the number of second plurality of unit times may be set to a value mapped to a value indicated by the PRI field.
  • the number of second plurality of unit times may be set to a seventh value mapped to a value indicated by the PRI field. And, based on the merging level being set to exceed the sixth value, the number of second plurality of unit times may be set to an eighth value mapped to the merging level.
  • PUCCH transmission after PUCCH transmission is performed in each unit time of the number of the second plurality of unit times may be performed based on configuration information. That is, after repeated PUCCH transmission is performed based on information related to DCI, the UE may perform PUCCH transmission based on configuration information. For example, the terminal may perform PUCCH transmission in each unit time of the number of the first plurality of unit times. However, this is only an example, and the UE may perform repeated PUCCH transmission in units of the number of second plurality of unit times.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a PUCCH receiving method of a base station in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the base station may transmit configuration information related to the number of first plurality of unit times in which the same PUCCH will be transmitted to the terminal (S810).
  • the base station may transmit DCI to the terminal (S820). And, the base station may perform PUCCH reception at each unit time of the number of second plurality of unit times based on DCI-related information (S830).
  • a PUCCH resource configuration method for a UE may be different before and after an RRC connection. Accordingly, in Embodiment 1, a method of dynamically indicating the number of repetitive transmissions for PUCCH (eg, initial PUCCH) prior to RRC connection will be described. Embodiment 2 describes a method of dynamically indicating the number of repeated transmissions for PUCCH after RRC connection. Embodiment 3 describes an operation of a UE when the number of repeated PUCCH transmissions dynamically indicated is different from the number of PUCCH resources indicated by RRC signaling.
  • the number of repeated PUCCH transmissions may not be applied to the UE.
  • PUCCH transmission and reception between the terminal and the base station may not be smooth, and latency may increase as the base station requests retransmission of the PUCCH to the terminal.
  • pathloss is large, such as in FR2, a PUCCH transmission/reception situation may deteriorate.
  • the UE transmits the PUCCH with maximum power, but the eNB may not receive it. Since repeated PUCCH transmission is not configured/applied to the UE, the base station may not receive the PUCCH from the UE until the uplink channel quality reaches a certain level. Therefore, in a situation where the dedicated PUCCH resource configuration information is not received, repeated PUCCH transmission may be required.
  • a method of dynamically configuring/instructing repeated PUCCH transmissions in a corresponding situation will be described.
  • Msg (message). 3 PUSCH or Msg.
  • the number of repetitions applied to A PUSCH transmission may be applied to initial PUCCH transmission.
  • the base station Msg. 3 The number of repetitions of the PUSCH may be indicated/configured to the UE through a random access response (RAR) UL grant. Adding a repetition factor of the first PUCCH on the RAR UL grant may cause signaling overhead, so the UE receives the Msg. 3 A repetition element corresponding to PUSCH may be equally applied to PUCCH.
  • RAR random access response
  • the UE most recently indicated Msg. 3 Number of repetitions applied to PUSCH transmission N or Msg.
  • the repetition number M applied to A PUSCH transmission may be applied to the first PUCCH transmission.
  • An option to be described later may be applied in relation to the time when the number of repetitions of A PUSCH is indicated.
  • the base station transmits Msg. 3 PUSCH repetition number N was indicated or Msg.
  • the UE may apply the number of repetitions N or M as the number of repetitions of the first PUCCH.
  • the specific time may be a predefined (or agreed upon) time, but is not limited thereto and may be set by the base station.
  • Msg. 3 PUSCH repetition number N is indicated, or Msg.
  • the UE can always perform N or M repeated transmissions on the first PUCCH.
  • the UE performs the most recent Msg.
  • the repetition number N (or M) applied to 3 PUSCH transmission (or Msg. A PUSCH transmission) may be applied as the repetition number of the first PUCCH transmission.
  • the terminal may apply an option described later in relation to the application of the number of initial PUCCH repetitions.
  • the UE may transmit the first PUCCH repeatedly N times or M times.
  • the N value (or M value) may be applied as the number of repetitions of the first PUCCH transmission.
  • the UE may select a larger or smaller value among N and M and use the selected value as the number of repetitions of the first PUCCH transmission.
  • the terminal may utilize the number of times calculated by a predefined method as the number of repetitions of the first PUCCH transmission.
  • the UE may use a value obtained by multiplying the indicated N or M by a scaling factor F as the number of repetitions of the first PUCCH transmission.
  • the number of repetitions applied to the first PUCCH transmission may be determined in the form of floor (N x F) or ceil (N x F).
  • the scale factor F may be set to a system information block (SIB) or may be determined as a symbol number ratio between a PUSCH and a PUCCH.
  • SIB system information block
  • the scale factor F is determined by the ratio of the number of symbols between PUSCH and PUCCH
  • the scale factor F is K / L, floor (K / L ), or ceil (K / L).
  • the number of repetitions of the first PUCCH transmission may be determined through a combination of one of options 1-1, 1-2, and 1-3 and one of options 2-1 and 2-2.
  • the aggregation level of the DCI scheduling the PUCCH (ie, the aggregation level of the PDCCH carrying the DCI) and the repetition number of the PUCCH may be mapped by a predefined method, and the UE corresponds to the aggregation level.
  • the mapped number of repetitions may be used as the number of repetitions of the first PUCCH transmission.
  • the DCI aggregation level and the number of repetitions of the first PUCCH transmission may be mapped as shown in Table 10, but is not limited thereto.
  • DCI merge level Number of repetitions of the first PUCCH One One 2 2 4 4 8 8 16 8
  • a set of values of an applicable number of repetitions other than the number of PUCCH repetitions may be determined by the merge level. For example, at a merging level of a low value, a set of repetition number values of a small size may be configured, and a set of repetition number values of a large size may be configured at a merging level of a high value.
  • the terminal may dynamically select a value for the number of repetitions by combining various methods. In the case of the above-described method, the granularity of the appropriate number of repetitions can be subdivided according to the terminal or network conditions. In addition, it is possible to reduce the amount of information related to the size of the repetition number to be provided in other methods (eg, specifying the number of repetitions by PRI).
  • the size of the number of repetitions of the applied PUCCH can be distinguished through the interval of the merge level. For example, when the aggregation level is less than 8 or greater than 8, individual PUCCH repetition count values may be set. As another example, one of the sets of repetition counts may be determined by the merging level in correspondence with the sets of other repetition count values.
  • mapping between an aggregation level and the number of PUCCH repetitions may be configured by a base station (eg, by RRC signaling). That is, the base station may set the PUCCH format to which the corresponding method is applied or values of the number of repetitions to which the method is applied for the terminal.
  • the base station may provide scheduling flexibility by controlling whether or not to apply the number of repetitions and the size of the number of repetitions according to circumstances.
  • a method of mapping the number of repetitions (or repetition elements) to the PDCCH aggregation level may need to be subdivided. That is, a method of mapping the number of PUCCH repetitions to an aggregation level may vary according to a DCI format or a DCI payload size.
  • the aggregation level and the number of repetitions of the first PUCCH transmission may be individually mapped for each DCI format or each DCI payload size.
  • the aggregation level and the number of repetitions of the first PUCCH transmission may be individually mapped according to the DCI coding rate.
  • a mapping relationship between the aggregation level and the number of repetitions of the first PUCCH transmission may be defined in the form of Table 9.
  • the UE may be instructed to repeat the number of repetitions according to the aggregation level, and set the number of repetitions as the number of repetitions of the first PUCCH transmission.
  • merging levels 8 and 16 can always be treated as a group. For example, the repetition count of the same PUCCH transmission or a set of PUCCH repetition count values may be mapped/indicated to merge levels 8 and 16.
  • a separate field for distinguishing aggregation levels 8 and 16 may be added to DCI content.
  • the corresponding field value may be set to 0, and when the merging level is 16, the value of the corresponding field may be set to 1.
  • the terminal can distinguish between merging levels 8 and 16. In this case, a set of different PUCCH transmission repetition counts/PUCCH transmission repetition counts may be mapped/indicated to each of the aggregation levels 8 and 16.
  • a corresponding field added to DCI to distinguish between merging levels 8 and 16 can be used for different purposes for merging levels 1, 2, and 4.
  • the corresponding field may indicate the number of PUCCH transmission repetitions.
  • PUCCH repetition count indication through the aggregation level that cannot be distinguished may be excluded.
  • the field (or bit) for distinguishing merge levels 8 and 16 may use a specific bit of DCI or a field of a specific DCI rather than a new field.
  • aggregation levels 8 and 16 may be distinguished by a state generated by specific bits of the DCI or a combination of bits of a field of the specific DCI.
  • HARQ-ACK for a plurality of TBs may be carried on one PUCCH.
  • the aggregation level of the PDCCHs scheduling the plurality of TBs may not be the same.
  • a criterion for selecting a specific aggregation level among a plurality of different aggregation levels eg, a scheduling DCI criterion
  • the number of PUCCH transmission repetitions may be derived based on the aggregation level of the first or last DCI among scheduling DCIs corresponding to HARQ-ACK for a plurality of TBs to be transmitted.
  • the base station may directly indicate the number of repetitions of the first PUCCH transmission.
  • the base station may designate the number of repetitions of the first PUCCH through SIB 1 or/and other system information.
  • the base station may explicitly designate the number of PUCCH repetitions through DCI (eg, PRI field in DCI).
  • the procedure for indicating the number of repetitions of PUCCH transmission for a UE for which a dedicated PUCCH resource is not configured is: 1) a step in which the UE receives a PUCCH transmission instruction from the base station;
  • the method may include acquiring the number of repetitions of the PUCCH according to embodiment 1-3, and 3) transmitting the PUCCH as many times as the number of repetitions obtained by the UE.
  • the number of repetitions of PUCCH transmission may be indicated by RRC signaling (eg, 'PUCCH-FormatConfig').
  • RRC signaling eg, 'PUCCH-FormatConfig'
  • the number of repetitions may be applied to a long duration PUCCH (ie, PUCCH formats 1, 3, and 4). Accordingly, when the number of repetitions cannot be dynamically instructed, the channel environment cannot be adaptively dealt with.
  • Example 2 a method for dynamically indicating the number of repetitions will be described.
  • the number of repetitions of PUCCH transmission may be set/instructed for a UE configured with dedicated PUCCH resources through the method described in Embodiment 1.
  • the corresponding repetition number may be set/instructed for the UE through the method described in Embodiment 1, and the aggregation level of the DCI is equal to or lower than the specific value.
  • the method described in Example 1 may not be applied. Accordingly, the degree of freedom in PUCCH resource selection can be maintained.
  • a mapping relationship between PRI states and repeating elements may be established. That is, when the number of repetitions (or repetition elements) R is set for the PRI state X, PUCCH resources corresponding to the corresponding PRI state X may be repeatedly transmitted R times regardless of the CCE index.
  • the value of the PRI field on the DCI format ( ) and the corresponding repetition number R may be a many-to-one relationship.
  • a mapping relationship between the value of the PRI field and the corresponding repetition number R may be implemented as in Equation 5, but is not limited thereto, and a predefined relationship may be applied.
  • R may be a value within the range of repetition times of PUCCH transmission set by RRC. That is, R may be one of 1, 2, 4, or 8.
  • the number of repetitions of PUCCH transmission set through 'PUCCH-FormatConfig' is maintained, but the number of repetitions can be added in higher layer signaling (eg, 'PUCCH-Resource') for configuring PUCCH resources.
  • a parameter ('nrofSlots') indicating a corresponding number of repetitions may be included in 'PUCCH-Resource'.
  • PUCCH-Resource SEQUENCE ⁇ pucch-ResourceId PUCCH-ResourceId, startingPRB PRB-Id, intraSlotFrequencyHopping ENUMERATED ⁇ enabled ⁇ OPTIONAL, -- Need R secondHopPRB PRB-Id OPTIONAL, -- Need R nrofSlots ENUMERATED ⁇ n2,n4,n8 ⁇ OPTIONAL, -- Need S format CHOICE ⁇ format0 PUCCH-format0, format1 PUCCH-format1, format2 PUCCH-format2, format3 PUCCH-format3; format4 PUCCH-format4 ⁇ ⁇
  • 'nrofSlots' in the 'PUCCH-Resource' represents the number of PUCCH repetitions, and may indicate the format-specific number of repetitions of the PUCCH. It is possible to adaptively cope with instantaneous channel change through the PUCCH format-specific repetition number (or repetition element) indication. That is, in order to overcome the case where the received SNR of the base station is low, when 'nrofSlots' is indicated through 'PUCCH-Resource' as described above, the terminal activates 'inteslotFrequencyHopping' (even if not indicated in 'PUCCH-FormatConfig'). (enable) can be judged.
  • the terminal may determine that 'additionalDMRS' is 'true' (even if it is not indicated through 'PUCCH-FormatConfig').
  • Existing 'interslotfrequencyhopping' and 'additionalDMRS' may be indicated through 'PUCCH-FormatConfig' as shown in Table 7.
  • the relationship between 'nrofslot' included in 'PUCCH resource' and the number of repetitions for each PUCCH format is determined in advance. It can be defined or set by the base station. For example, when the number of repetitions for each PUCCH format is set to K, the number of repetitions R set in 'PUCCH resource' may not be expected to be smaller than K. That is, the terminal can be expected to be configured such that K ⁇ R.
  • the number of repetitions R set in 'PUCCH resource' may not be expected to be greater than K. That is, the terminal can be expected to be configured such that R ⁇ K.
  • the UE may expect that the number of repetitions per PUCCH format and the number of repetitions by 'PUCCH resource' are not overlapped and set.
  • K when K is set to a specific PUCCH format, R may not be set to a PUCCH resource set to the specific format.
  • K when R is set for a certain PUCCH resource, K may not be set for the PUCCH format of the corresponding PUCCH resource. Accordingly, ambiguity related to the PUCCH transmission operation of the UE may be reduced.
  • the procedure for indicating the number of repetitions of PUCCH transmission for a terminal for which a dedicated PUCCH resource is configured is 1) a step in which the terminal receives a PUCCH transmission instruction from the base station 2) the terminal according to embodiment 2-1 or embodiment 2-2 Acquiring the number of repetitions of the PUCCH dynamically indicated, and 3) transmitting the PUCCH as many times as the number of repetitions obtained by the UE.
  • the UE may apply the dynamically indicated number of PUCCH repetitions R only once. That is, the dynamically indicated number of PUCCH repetitions may be applied only to the corresponding PUCCH.
  • the UE may override 'nrofSlots' of 'PUCCH-FormatConfig' and apply the dynamically indicated number of PUCCH repetitions R. That is, the UE may update the 'nrofSlots' value of 'PUCCH-FormatConfig' not only by RRC signaling but also by a dynamic repetition count indication method.
  • the UE may ignore 'nrofSlots' of 'PUCCH-FormatConfig'. For example, if the base station dynamically indicates the number of repetitions R for PUCCH format 3, the terminal ignores the number of repetitions indicated by 'nrofSlot' and continues until the number of repetitions is indicated by a separate RRC or dynamic indication method. Scheduled PUCCH format 3 may be repeatedly transmitted R times.
  • the UE may determine that the dynamically indicated number of PUCCH repetitions R is valid only in a specific time interval (eg, M slot) from the indicated time point. That is, the number of PUCCH repetitions within M slots is not separately specified from the point in time when the number of repetitions is dynamically indicated, and the UE can repeatedly transmit the PUCCH as many times as the dynamically indicated number of repetitions (ie, R times).
  • the PUCCH indicated after M slots may be repeatedly transmitted as many times as set by 'nrofSlot' of 'PUCCH-FormatConfig'. And, if the value set by 'nrofSlot' of 'PUCCH-FormatConfig' does not exist, the terminal may not repeatedly transmit the PUCCH.
  • the dynamically indicated number of PUCCH repetitions R may not be expected to be smaller than K. That is, the terminal can be expected to be configured such that K ⁇ R.
  • the dynamically indicated number of PUCCH repetitions R may not be expected to be greater than K. That is, the terminal can be expected to be configured such that R ⁇ K.
  • the terminal may not expect two parameters to be set redundantly.
  • the number of PUCCH repetitions R dynamically indicated for the PUCCH set to the specific format may not be set.
  • the number of repetitions K may not be set in the corresponding PUCCH format.
  • the method for determining the number of PUCCH repetitions dynamically indicated and the number of PUCCH repetitions set through 'nrofSlots' of 'PUCCH-FormatConfig' and the RRC IE update procedure consist of the following steps (1) and 2):
  • the UE is the embodiment 3-1, embodiment 3-2, embodiment 3-3, embodiment 3- Determining whether to repeat PUCCH transmission N times or M times according to 4, etc., and determining whether to update the number of PUCCH repetitions of RRC
  • 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.
  • Example 9 shows examples of the present disclosure described above (eg, Example 1, Example 1-1, Example 1-2, Example 1-3, Example 2, Example 2-1, Example 2 -2, Embodiment 3, or a combination of one or more of its detailed examples) shows an example of signaling between a network side and a terminal (UE) in a situation where it can be applied.
  • 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 (eg, PUCCH transmission/reception operation) may be referred to or used.
  • PUCCH transmission/reception operation eg, PUCCH transmission/reception operation
  • 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 receive configuration information from the network side (S105).
  • the setting information may include information related to network side configuration (ie, TRP configuration), resource allocation information related to uplink/downlink transmission and reception (eg, PUCCH resource configuration information), and the like.
  • the configuration information may be transmitted through higher layers (eg, RRC, MAC CE).
  • the configuration information may include information related to uplink transmission based on a configured grant (CG).
  • the configuration information may include the number of repeated PUCCH transmissions (ie, the number of multiple unit times (eg, slots) in which the PUCCH will be transmitted).
  • the corresponding step may be omitted.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 10 ) in step S105 receives the setting information from the network side (200 or 100 in FIG. 10 ) may be implemented by the device of FIG. 10 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the configuration information, and the one or more transceivers 106 may receive the configuration information from the network side.
  • the terminal may receive control information from the network side (S110). For example, the terminal may receive DCI for scheduling uplink/downlink from the network side.
  • the DCI may include a PRI field for indicating PUCCH resources.
  • the control information when the control information is defined or set in advance, the corresponding step may be omitted.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 10 ) receives the control information from the network side (200 or 100 in FIG. 10 ) in step S110 may be implemented by the device of FIG. 10 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the control information, and the one or more transceivers 106 may receive the control information from the network side.
  • the one or more transceivers 106 may receive the control information from the network side.
  • the UE and the network may perform uplink/downlink transmission/reception operations (S115). For example, the UE may transmit PUCCH to the network side. At this time, the terminal may perform PUCCH transmission in each unit time of the number of a plurality of unit times (eg, slots, etc.) based on DCI-related information.
  • a plurality of unit times eg, slots, etc.
  • the DCI-related information may include at least one of a PRI field included in the DCI or an aggregation level corresponding to a PDCCH carrying the DCI.
  • the UE may use the PRI field or a value corresponding to the aggregation level as the number of repeated PUCCH transmissions.
  • the terminal may be configured according to the examples of the present disclosure (eg, embodiment 1, embodiment 1-1, embodiment 1-2, embodiment 1-3, embodiment 2, embodiment 2-1, embodiment 2-2, Example 3, or a combination of one or more of its detailed examples), the number of repeated PUCCH transmissions may be determined, and PUCCHs may be transmitted as many as the determined number of repeated transmissions.
  • the terminal (100 or 200 in FIG. 10) in step S115 described above transmits an uplink to the network side (200 or 100 in FIG. 10) or receives a downlink from the network side (200 or 100 in FIG. 10).
  • the operation may be implemented by the device of FIG. 10 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit uplink or receive downlink. It can transmit uplink or receive downlink.
  • 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
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, 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). 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. there is.
  • 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. , procedures, proposals, methods and / or operation flowcharts, etc. can be set to transmit and receive user data, control information, radio signals / channels, etc.
  • 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.
  • 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. no.
  • 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.

Landscapes

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Abstract

무선 통신 시스템에서 PUCCH 전송을 수행하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 PUCCH 전송을 수행하는 방법은, 동일 PUCCH가 전송될 제1 복수의 단위 시간의 개수와 관련된 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, DCI를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 DCI와 관련된 정보에 기초한 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 상기 PUCCH 전송을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 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 PUCCH 송수신을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 PUCCH의 반복 전송 횟수를 동적으로 지시하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 PUCCH 자원 정보가 설정되었는지 여부에 기초하여 PUCCH 반복 전송 횟수를 동적으로 지시하는 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 실시예로, 무선 통신 시스템에서 단말이 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 전송을 수행하는 방법은, 동일 PUCCH가 전송될 제1 복수의 단위 시간의 개수와 관련된 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 하향링크 제어 채널(downlink control information, DCI)을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 DCI와 관련된 정보에 기초한 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 상기 PUCCH 전송을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, 기지국이 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 수신을 수행하는 방법은, 동일 PUCCH가 전송될 제1 복수의 단위 시간의 개수와 관련된 설정 정보를 단말로 전송하는 단계; 하향링크 제어 채널(downlink control information, DCI)을 상기 단말로 전송하는 단계; 및 상기 DCI와 관련된 정보에 기초한 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 상기 PUCCH 수신을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 PUCCH 송수신을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 PUCCH의 반복 전송 횟수를 동적으로 지시하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 PUCCH 자원 정보가 설정되었는지 여부에 기초하여 PUCCH 반복 전송 횟수를 동적으로 지시하는 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 동작 또는 하향링크 수신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 상향링크 수신 동작 또는 하향링크 전송 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 PCTKR2022011488-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 PCTKR2022011488-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.
PUCCH의 구성 및 반복(repetition) 전송 방법
PUCCH는 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 전달할 수 있다. UCI는 HARQ(hybrid automatic request)-ACK 정보, SR(scheduling request), 또는 CSI 정보 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. PUCCH의 포맷 별로 전송할 수 있는 UCI 유형(또는, 용도(usage), 페이로드(payload) 유형), 전송 구간(duration) 등이 달라질 수 있다. 예로, 하기 표 6과 같이, PUCCH는 5개의 포맷으로 구분될 수 있다.
포맷 OFDM 심볼 기반 PUCCH 구간(duration) 비트 개수(number of bits) 용도(usage) 파형(waveform) 변조(modulation)
0 1-2
Figure PCTKR2022011488-appb-img-000003
HARQ-ACK, SR CP-OFDM -
1 4-14
Figure PCTKR2022011488-appb-img-000004
HARQ-ACK, SR CP-OFDM BPSK 또는 QPSK
2 1-2 >2 HARQ-ACK, SR, CSI CP-OFDM QPSK
3 4-14 >2 HARQ-ACK, SR, CSI DFT-s-OFDM π/2 BPSK 또는 QPSK
4 4-14 >2 HARQ-ACK, SR, CSI DFT-s-OFDM π/2 BPSK 또는 QPSK
포맷 0 및 2인 PUCCH는 짧은 구간(short duration) PUCCH으로 표현될 수 있으며, 포맷 1, 3, 및 4 PUCCH는 긴 구간(long duration) PUCCH로 표현될 수 있다. 포맷 0, 1, 및 4인 PUCCH는 주파수/시간 도메인에서 멀티플렉싱될 수 있으나, 포맷 2 및 3인 PUCCH는 주파수/시간 도메인에서 멀티플렉싱되지 않을 수 있다.PUCCH의 커버리지 개선을 위하여, 시퀀스 기반의 DMRS 없는(DMRS-less) PUCCH의 구성, 보다 높은 DMRS 밀도, 동적인 PUCCH 반복 요소(factor) 지시, 또는 PUCCH에 대한 DMRS 번들링(bundling), 주파수 호핑 개선, 전력 제어 개선, 허용되는 반복 횟수의 증가 등의 방식이 활용될 수 있다.
또한, PUCCH 커버리지 개선을 위하여 PUCCH 반복 전송이 수행될 수 있다. 여기서, 포맷이 1,3, 및 4인 PUCCH(즉, 긴 구간 PUCCH)만이 반복적으로 전송될 수 있다. PUCCH의 반복 전송 횟수는 상위 계층 시그널링(예로, 'PUCCH-FormatConfig'에 포함된 'nrofSlots')에 의해 설정될 수 있으며, 2, 4, 또는 8로 설정될 수 있다.
반복 전송되는 PUCCH는 각 슬롯 내 위치가 동일할 수 있다. 즉, 각 슬롯에서 반복 전송되는 PUCCH의 첫 번째 심볼 및 연속되는 심볼의 개수는 동일할 수 있다. 그리고, 반복 전송되는 PUCCH에 대해 주파수 호핑(frequency hopping)이 상위 계층 시그널링(예로, 'PUCCH-FormatConfig'에 포함된 'interslotFrequencyHopping')에 의해 설정되는 경우, 'startPRB' 정보 요소에 의해 짝수 슬롯 동안의 PUCCH의 위치가 정의될 수 있으며, 'secondHopPRB' 정보 요소에 의해 홀수 슬롯 동안의 PUCCH의 위치를 정의될 수 있다.
PUCCH의 반복 전송 횟수 및 주파수 호핑과 관련된 정보를 포함하는 상기 상위 계층 시그널링('PUCCH-FormatConfig')은 하기 표 7과 같이 구성될 수 있다.
PUCCH-FormatConfig ::= SEQUENCE {
interslotFrequencyHopping ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need R
additionalDMRS ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need R
maxCodeRate PUCCH-MaxCodeRate OPTIONAL, -- Need R
nrofSlots ENUMERATED {n2,n4,n8} OPTIONAL, -- Need S
pi2BPSK ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need R
simultaneousHARQ-ACK-CSI ENUMERATED {true} OPTIONAL -- Need R
}
그리고, 단말은 반복되는 PUCCH의 서로 다른 UCI 유형에 대해 멀티플렉스(multiplex)하지 않을 수 있다. 따라서, 서로 다른 PUCCH가 슬롯 내 구간에서 겹치는 경우, 단말은 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 어느 하나의 PUCCH만 전송하고, 나머지 PUCCH는 드롭(drop)하거나 동일 우선순위를 가지는 가장 빨리 시작하는(earliest staring) PUCCH를 전송할 수 있다. 우선순위 규칙의 일 예로, HARQ-ACK, SR, CSI 순으로 우선순위가 높을 수 있다.즉, 긴 구간 포맷을 가진 PUCCH만이 각 슬롯의 동일 위치 내에서만 반복 전송될 수 있으며, 실제 반복 횟수는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 횟수보다 작을 수 있다. 또한, 하향링크, 상향링크, 및 플렉서블(flexible) 심볼을 모두 포함하는 특정 슬롯(예로, 특별(special) 슬롯 등)에서는 PUCCH 반복 전송이 수행되기 어려울 수 있다. 이 때는 PUCCH 커버리지 개선을 위해 상술된 방식을 활용할 수 있다.
또한, UCI 분할(split)(예로, UCI 페이로드를 짧은 구간 PUCCH 및 긴 구간 PUCCH 상으로 분할)을 통해 상기 특정 슬롯에서 PUCCH 반복 전송이 수행될 수 있다. 다만, 상술된 방식은 커버리지 개선의 측면보다는 레이턴시(latency) 감소의 측면의 이득이 높다는 한계가 있다.
커버리지 개선을 위하여, PUCCH 반복 전송 방식의 일 예시로, 기존의 PUSCH 반복 타입 B와 같이, 슬롯 내 시작 심볼, 길이를 지정하여 반복을 설정하는 것이 아닌 연속된(consecutive) 심볼에서 PUCCH를 반복 전송할 수도 있다.
PUCCH 반복 전송 및 자원 지시 방법
PUCCH의 반복 전송 횟수는 상술한 바와 같이 상위 계층 시그널링('PUCCH-FormatConfig'에 포함된 'nrofSlots')에 의해 2, 4, 또는 8 등으로 설정될 수 있다.
그리고, PUCCH 자원 지시 방법은 전용(dedicated) PUCCH 자원 설정(예로, 'PUCCH-ResourceSet') 유무에 따라 두 가지 방법으로 나뉠 수 있다.
전용 PUCCH 자원이 설정되지 않은 경우(without dedicated PUCCH resource configuration), 표 8과 같이, 총 16개의 PUCCH 자원 세트가 'pucch-ResourceCommon'을 통해 설정될 수 있다.
PUCCH 자원 세트 인덱스 PUCCH 포맷 첫 번째 심볼 심볼의 개수 PRB
오프셋
최초 CS 인덱스의 세트
0 0 12 2 0 {0, 3}
1 0 12 2 0 {0, 4, 8}
2 0 12 2 3 {0, 4, 8}
3 1 10 4 0 {0, 6}
4 1 10 4 0 {0, 3, 6, 9}
5 1 10 4 2 {0, 3, 6, 9}
6 1 10 4 4 {0, 3, 6, 9}
7 1 4 10 0 {0, 6}
8 1 4 10 0 {0, 3, 6, 9}
9 1 4 10 2 {0, 3, 6, 9}
10 1 4 10 4 {0, 3, 6, 9}
11 1 0 14 0 {0, 6}
12 1 0 14 0 {0, 3, 6, 9}
13 1 0 14 2 {0, 3, 6, 9}
14 1 0 14 4 {0, 3, 6, 9}
15 1 0 14
Figure PCTKR2022011488-appb-img-000005
{0, 3, 6, 9}
기지국은 CCE(control channel element) 인덱스와 3 비트의 PRI(PUCCH resource indicator)를 지시할 수 있다. 해당 CCE 인덱스와 PRI가 하기 규칙(예로, 수학식 3)에 적용됨에 따라, 16개의 PUCCH 자원 세트 중 특정 PUCCH 자원 세트가 단말에게 지시될 수 있다. 상기 방식은 PUCCH 포맷 0,1에 적용될 수 있다.
Figure PCTKR2022011488-appb-img-000006
전용 PUCCH 자원이 설정된 경우, 단말에 대해 최대 4개의 PUCCH 자원(예로, PUCCH 자원 세트 0, 1, 2, 및 3)이 설정될 수 있다. UCI의 비트 수 및 UCI의 컨텐츠(예로, HARQ, SR, CSI)에 기초하여 PUCCH 자원 세트가 선택될 수 있다.
PUCCH 자원 세트 0은 HARQ 및 SR을 포함할 수 있으며, 대응되는 UCI의 비트 수는 2 이하일 수 있다. PUCCH 자원 세트 0은 PUCCH 포맷 0 및 1에 적용될 수 있으며 최대 PUCCH 자원의 개수는 32일 수 있다. 하기 수학식 4에 따른 규칙에 CCE 인덱스 및 PRI가 적용됨에 따라, 단말에 대해 PUCCH 자원이 지시될 수 있다.
Figure PCTKR2022011488-appb-img-000007
PUCCH 자원 세트 1, 2, 및 3은 HARQ 및 CSI를 포함할 수 있다. PUCCH 자원 세트 1에 대응되는 UCI의 비트 수는 2 초과 N2(예로, 설정되지 않은 경우, 1706) 이하이고, PUCCH 자원 세트 2에 대응되는 UCI의 비트 수는 N2 초과 N3(예로, 설정되지 않은 경우, 1706) 이하이고, PUCCH 자원 세트 3에 대응되는 UCI의 비트 수는 N3 초과 1706 이하일 수 있다. PUCCH 자원 세트 1, 2, 및 3은 PUCCH 포맷 2, 3, 및 4에 적용될 수 있으며 최대 PUCCH 자원의 개수는 8일 수 있다. PUCCH 자원 세트 1, 2, 및 3 내에서 3 비트의 PRI를 통해 PUCCH 자원이 지시될 수 있다.
이하에서는 PUCCH의 반복 횟수를 동적으로 지시하는 방법에 대해 설명하도록 한다. 본 개시를 설명함에 있어서, PUCCH의 반복 횟수는 PUCCH의 반복 전송 횟수를 의미할 수 있다.
PUCCH 반복 횟수가 상위 계층 시그널링(예로, RRC 시그널링)에 의해서만 설정 가능할 경우, 최초(initial) PUCCH에 대한 반복은 수행되지 않아 커버리지 부족(shortage)를 극복하기 어려울 수 있다.
또한, PUCCH 반복 횟수의 업데이트 속도가 느리다는 문제점이 존재한다. 이에 따라, 한번 설정된 PUCCH 반복 횟수는 필요 이상으로 길게 적용될 수 있으며, 채널을 극복할 만큼 충분한 반복 횟수로 업데이트하는데 오랜 시간이 소요될 수 있다. 따라서, PUCCH의 반복 횟수를 동적으로 지시하는 방법이 필요할 수 있다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말의 PUCCH 송신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
본 개시를 설명함에 있어서, 단위 시간은 PUCCH 전송이 반복되는 단위를 의미할 수 있다. 일 예로, 단위 시간은 슬롯(slot), 슬롯 그룹(slot group)(즉, 하나 이상의 슬롯이 포함된 그룹), 심볼(symbol), 또는 심볼 그룹(symbol group)(즉, 하나 이상의 심볼이 포함된 그룹) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예로, 단위 시간이 슬롯인 경우, 동일 PUCCH는 슬롯 단위로 반복 전송될 수 있다. 그리고, 동일 PUCCH는 슬롯 내의 동일 심볼에서 시작되며, PUCCH가 전송되는 연속된 심볼의 개수는 동일할 수 있다. 이하 설명에서는 단위 시간이 슬롯인 경우를 설명하나, 이에 제한되는 것은 아니며, 단위 시간은 슬롯 그룹, 심볼, 또는 심볼 그룹 등으로 설정/정의될 수 있다.
단말은 동일 PUCCH가 전송될 제1 복수의 단위 시간의 개수와 관련된 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S710).
일 예로, 단위 시간이 슬롯인 경우를 가정한다. 상기 제1 복수의 슬롯의 개수는 PUCCH의 반복 전송 횟수를 의미할 수 있다. 즉, 설정 정보에 기초하여 PUCCH를 전송한다는 것은 제1 복수의 슬롯의 개수의 슬롯 각각의 동일한 심볼에서 동일 PUCCH가 전송될 수 있다는 것을 의미할 수 있다. 슬롯 각각의 동일한 심볼에서 동일 PUCCH가 전송된다는 것은, 각 슬롯에서 PUCCH의 시작 심볼 및 전송되는 연속된 심볼의 개수가 동일하다는 것을 의미할 수 있다.
예로, 설정 정보는 'PUCCH-FormatConfig'에 포함된 'nrofSlots'를 포함할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니며, PUCCH 반복 전송 횟수와 관련된 다양한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 하향링크 제어 채널(downlink control information, DCI)을 기지국으로부터 수신할 수 있다(S720). DCI는 PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator, PRI) 필드 등을 포함할 수 있다.
단말은 DCI와 관련된 정보에 기초한 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 PUCCH 전송을 수행할 수 있다(S730).
상기 제2 복수의 단위 시간(예로, 슬롯)의 개수는 PUCCH의 반복 전송 횟수를 의미할 수 있다. 즉, PUCCH의 반복 전송 횟수는 DCI와 관련된 정보에 기초하여 제2 복수의 슬롯의 개수로 지시될 수 있다. 단말은 제2 복수의 슬롯의 개수의 슬롯 각각의 동일 심볼 위치에서 동일 PUCCH를 전송할 수 있다.
제2 복수의 단위 시간(예로, 슬롯)의 개수는 제1 복수의 단위 시간의 개수 이하의 값일 수 있다. 다만, 이는 일 실시예에 불과하며, 제2 복수의 단위 시간의 개수는 제1 복수의 단위 시간의 개수를 초과할 수 있다.
여기서, DCI와 관련된 정보는, DCI에 포함된 PRI 필드 또는 DCI를 나르는(carrying) 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH)에 대응되는 (CCE(control channel element)) 병합 레벨(aggregation level) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
여기서, PDCCH는 해당 병합 레벨에 따른 특정 개수의 RE를 차지할 수 있다. 병합 레벨은 하나의 DCI를 PDCCH를 통해 전송할 때 사용되는 CCE의 개수를 의미할 수 있다. 여기서, 1 CCE는 6 REG(Resource Element Groups)(즉, 72 RE)를 의미할 수 있다. 병합 레벨과 CCE의 개수의 관계는 하기 표 9와 같이 구성될 수 있다.
DCI 병합 레벨 CCE
1 1
2 2
4 4
8 8
16 16
일 예로, 제2 복수의 단위 시간의 개수는 병합 레벨에 매핑된 값으로 설정될 수 있다. 즉, 단말은 수신된 DCI를 나르는 PDCCH의 병합 레벨에 매핑된 값을 PUCCH의 반복 횟수로 활용할 수 있다.또 다른 예로, 병합 레벨이 제1 값 이하로 설정됨에 기반하여, 제2 복수의 단위 시간의 개수는 병합 레벨에 매핑된 제2 값으로 설정되고, 병합 레벨이 제1 값 초과로 설정됨에 기반하여, 제2 복수의 단위 시간의 개수는 병합 레벨에 매핑된 제3 값으로 설정될 수 있다. 즉, 병합 레벨이 특정 기준 값(예로, 제1 값) 이하 또는 초과인 값으로 설정되는지에 따라, 대응되는 제2 복수의 단위 시간의 개수가 결정될 수 있다.
또 다른 예로, 병합 레벨이 8로 설정됨에 기반하여, 제2 복수의 단위 시간의 개수는 병합 레벨에 매핑된 제4 값으로 설정되고, 병합 레벨이 16로 설정됨에 기반하여, 제2 복수의 단위 시간의 개수는 상기 병합 레벨에 매핑된 제5 값으로 설정될 수 있다. 이 때, 제4 값 및 제5 값은 서로 동일할 수 있다. 단말은 병합 레벨 8 및 16을 구분하지 못할 수 있는 바, 병합 레벨 8 및 16 각각에 매핑된 값은 서로 동일할 수 있다.
또 다른 예로, DCI는 병합 레벨이 8 또는 16으로 설정되었는지 여부를 나타내는 특정 필드를 포함할 수 있다. 즉, 단말은 해당 특정 필드를 통해 병합 레벨이 8 또는 16으로 설정되었는지 여부를 구분할 수 있다.
그리고, 병합 레벨이 1, 2, 또는 4로 설정됨에 기반하여, 특정 필드에 의해 병합 레벨에 매핑된 상기 제2 복수의 단위 시간의 개수가 지시될 수 있다. 즉, 병합 레벨이 8 또는 16으로 설정되었는지 여부를 구분하기 위한 필드는, 병합 레벨이 1, 2, 또는 4로 설정되는 경우에는 제2 복수의 단위 시간의 개수를 지시하는 용도로 사용될 수 있다.
또 다른 예로, DCI의 포맷, DCI의 페이로드 사이즈, 또는 DCI의 부호화 율(code rate) 중의 적어도 하나에 기초하여, 병합 레벨에 매핑되는 값이 결정될 수 있다. 즉, DCI의 포맷, DCI의 페이로드 사이즈, 또는 DCI의 부호화 율 중의 적어도 하나에 따라, 병합 레벨에 개별적인 값이 매핑될 수 있다. 이에 따라, DCI의 포맷, DCI의 페이로드 사이즈, 또는 DCI의 부호화 율 중의 적어도 하나에 따라, 제2 복수의 단위 시간의 개수 역시 달라질 수 있다.
또 다른 예로, 제2 복수의 단위 시간의 개수는 PRI 필드에 의해 지시된 값에 매핑된 값으로 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 병합 레벨이 제6 값 이하로 설정됨에 기반하여, 제2 복수의 단위 시간의 개수는 PRI 필드에 의해 지시된 값에 매핑되는 제7 값으로 설정될 수 있다. 그리고, 병합 레벨이 상기 제6 값 초과로 설정됨에 기반하여, 제2 복수의 단위 시간의 개수는 병합 레벨에 매핑된 제8 값으로 설정될 수 있다.
일 예로, 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 PUCCH 전송이 수행된 후의 PUCCH 전송은 설정 정보에 기초하여 수행될 수 있다. 즉, DCI와 관련된 정보에 기초하여 PUCCH 반복 전송이 수행된 후, 단말은 PUCCH 전송을 수행할 때 설정 정보에 기초하여 수행할 수 있다. 예로, 단말은 제1 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 다만, 이는 일 예시에 불과하며, 단말은 제2 복수의 단위 시간의 개수 단위로 PUCCH 반복 전송을 수행할 수 있다.
도 8는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 PUCCH 수신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
기지국은 동일 PUCCH가 전송될 제1 복수의 단위 시간의 개수와 관련된 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다(S810).
기지국은 DCI를 단말로 전송할 수 있다(S820). 그리고, 기지국은 DCI와 관련된 정보에 기초한 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 PUCCH 수신을 수행할 수 있다(S830).
S810, S820, 및 S830에 따른 동작 및 특징은 S710, S720, 및 S730에 따른 동작 및 특징에 대응되는 바, 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
이하에서는 PUCCH의 반복 전송 횟수를 동적으로 지시하는 방법에 대해 구체적으로 설명하도록 한다.
단말에 대한 PUCCH 자원 설정 방법은 RRC 연결(connection) 이전과 이후로 상이할 수 있다. 이에 따라, 실시예 1에서는 RRC 연결 이전에 PUCCH(예로, 최초(initial) PUCCH))에 대한 반복 전송 횟수를 동적으로 지시하는 방법에 대해서 설명한다. 실시예 2에서는 RRC 연결 이후에 PUCCH에 대한 반복 전송 횟수를 동적으로 지시하는 방법에 대해서 설명한다. 실시예 3에서는 동적으로 지시된 PUCCH 반복 전송 횟수와 RRC 시그널링에 의해 지시된 PUCCH 자원 횟수가 다를 때 단말의 동작에 대해 설명한다.
실시예 1
전용 PUCCH 자원 설정 정보가 제공되지 않은 경우(즉, RRC 연결 이전에 PUCCH 관련 설정 정보를 제공받지 않은 경우), 기존에는 PUCCH 반복 전송 횟수가 단말에 대해 적용되지 않을 수 있다. 이 때, 단말이 상향링크 커버리지 부족 상황에 놓인 경우, 단말과 기지국 간의 PUCCH 송수신은 원활하지 않을 수 있으며, 기지국이 PUCCH 재전송을 단말에 요청함에 따라 레이턴시(latency)가 증가할 수 있다. 특히, FR2와 같이 경로 손실(pathloss)이 큰 경우, PUCCH 송수신 상황은 악화될 수 있다.
더욱 심각하게는, 단말이 최대 파워로 PUCCH를 전송하였으나, 기지국이 이를 수신하지 못할 수 있다. PUCCH 반복 전송이 단말에 대해 설정/적용되지 않았는 바, 상향링크 채널 품질이 일정 수준에 도달하기 전까지, 기지국은 단말로부터 PUCCH를 수신하지 못할 수 있다. 따라서, 전용 PUCCH 자원 설정 정보를 수신하지 못한 상황에서, PUCCH의 반복 전송이 필요할 수 있다. 이하에서는 해당 상황에서, PUCCH 반복 전송을 동적으로 설정/지시하는 방법을 설명하도록 한다.
실시예 1-1
Msg(message). 3 PUSCH 또는 Msg. A PUSCH 전송에 적용된 반복 횟수를 최초(initial) PUCCH 전송에 적용할 수 있다.
기지국은 Msg. 3 PUSCH의 반복 횟수를 RAR(random access response) UL 그랜트를 통해 단말에 지시/설정할 수 있다. RAR UL 그랜트 상에 최초 PUCCH의 반복 요소(factor)를 추가하는 것은 시그널링의 오버헤드를 야기할 수 있는 바, 단말은 RAR UL 그랜트에서 지시한 Msg. 3 PUSCH에 대응되는 반복 요소를 PUCCH에도 동일하게 적용할 수 있다.
즉, 단말은 가장 최근에 RAR UL 그랜트에서 지시한 Msg. 3 PUSCH 전송에 적용된 반복 횟수 N 또는 Msg. A PUSCH 전송에 적용된 반복 횟수 M을 최초 PUCCH 전송에 적용할 수 있다. Msg. 3 PUSCH/Msg. A PUSCH의 반복 횟수를 지시한 시점과 관련하여 후술할 옵션이 적용될 수 있다.
옵션 1-1로서, 특정 시간 내에(예로, X 슬롯 내에) 기지국이 RAR UL 그랜트에서 Msg. 3 PUSCH의 반복 횟수 N을 지시하였거나 Msg. A PUSCH의 반복 횟수 M을 지시한 경우, 단말은 해당 반복 횟수 N 또는 M을 최초 PUCCH의 반복 횟수로 적용할 수 있다. 해당 특정 시간은 미리 정의(또는, 합의)된 시간일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니며 기지국에 의해 설정될 수도 있다.
옵션 1-2로서, RAR UL 그랜트에 의해 Msg. 3 PUSCH의 반복 횟수 N을 지시하였거나, Msg. A PUSCH의 반복 횟수 M이 지시된 경우, 단말은 항상 최초 PUCCH에 대해 N 혹은 M 번 반복 전송을 수행할 수 있다.
옵션 1-3로서, 단말은 가장 최근의 RACH 과정에서 수행한 가장 최근의 Msg. 3 PUSCH 전송(또는, Msg. A PUSCH 전송)에 적용한 반복 횟수 N(또는, M)을 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수로 적용할 수 있다.
또한, (가장 최근의) Msg. 3 PUSCH의 반복 횟수 N 또는 Msg. A PUSCH의 반복 횟수 M이 지시된 경우, 단말은 최초 PUCCH 반복 횟수 적용과 관련하여 후술할 옵션이 적용될 수 있다.
옵션 2-1로서, 단말은 최초 PUCCH를 N번 또는 M번 반복하여 전송할 수 있다. 상기 옵션 1-3 경우에는, 상기 N 값(또는, M 값)을 그대로 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수로 적용할 수 있다.
이 때, (예로, 옵션 1-1 또는 1-2에서) N과 M이 다를 경우, 단말은 N 및 M 중 큰 값 또는 작은 값을 선택하고, 선택한 값을 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수로 활용할 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 단말은 미리 정의된 방식에 의해 계산된 횟수를 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수로 활용할 수 있다.
옵션 2-2로서, 단말은 지시된 N 또는 M에 스케일 요소(scaling factor) F를 곱한 값을 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수로 활용할 수 있다. 예로, 최초 PUCCH 전송에 적용되는 반복 횟수는 floor (N x F) 또는 ceil (N x F) 형태로 결정될 수 있다.
이 때, 스케일 요소 F는 SIB(system information block)로 설정되거나, PUSCH와 PUCCH 간 심볼 수 비율로 결정될 수 있다. 예로, 스케일 요소 F가 PUSCH와 PUCCH 간 심볼 수 비율로 결정되는 경우, 단일 PUSCH 자원 내 심볼 수가 K이고, 단일 PUCCH 자원 내 심볼 수가 L일 때, 스케일 요소 F는 K/L, floor (K / L), 또는 ceil (K / L)로 결정될 수 있다.
옵션 1-1, 옵션 1-2, 및 옵션 1-3 중 하나 그리고 옵션 2-1 및 옵션 2-2 중 하나의 조합을 통해, 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수가 결정될 수 있다.
실시예 1-2
PUCCH를 스케줄링하는 DCI의 병합 레벨(aggregation level)(즉, DCI를 나르는(carrying) PDCCH의 병합 레벨))과 PUCCH의 반복 횟수는 미리 정의된 방식에 의해 매핑될 수 있으며, 단말은 상기 병합 레벨에 매핑된 반복 횟수를 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수로 활용할 수 있다. 예로, DCI의 병합 레벨과 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수는 표 10와 같이 매핑될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
DCI 병합 레벨 최초 PUCCH의 반복 횟수
1 1
2 2
4 4
8 8
16 8
또 다른 예로, 병합 레벨에 의해 PUCCH의 반복 횟수가 아닌 적용 가능한 반복 횟수의 값들의 세트가 정해질 수 있다. 예로, 낮은 값의 병합 레벨에서는 작은 크기의 반복 횟수 값들의 집합이 구성될 수 있고, 높은 값의 병합 레벨에서는 큰 크기의 반복 횟수 값들의 집합이 구성될 수 있다. 그리고, 단말은 다양한 방법을 조합하여 동적으로 반복 횟수 값을 선택할 수 있다. 상술된 방법에 의할 경우, 단말 또는 네트워크 상황에 따라 적합한 반복 횟수의 입도(granularity)를 세분화할 수 있다. 또한, 다른 방법(예로, PRI에 의한 반복 횟수 지정)에서 제공될 반복 횟수 크기와 관련된 정보량을 줄일 수 있다.
또 다른 예로, 병합 레벨의 구간을 통해, 적용되는 PUCCH의 반복 횟수의 크기(또는, 설정 가능한 반복 횟수의 집합)를 구분할 수 있다. 예로, 병합 레벨이 8보다 작은 경우 및 8 이상인 경우 각각에 대해 개별적인 PUCCH의 반복 횟수 값이 설정될 수 있다. 또 다른 예로, 다른 반복 횟수 값들의 집합을 대응하여, 병합 레벨에 의해 반복 횟수의 집합 중 하나가 정해질 수 있다.
또 다른 예로, 병합 레벨과 PUCCH의 반복 횟수 간의 매핑은 기지국에 의해 (예로, RRC 시그널링에 의해) 설정될 수 있다. 즉, 기지국은 해당 방법이 적용되는 PUCCH 포맷이나 적용되는 반복 횟수 값들을 단말에 대해 설정할 수 있다. 기지국이 상황에 맞게 반복 횟수 적용 여부 및 반복 횟수 크기를 제어함으로써 스케줄링 유연성(flexibility)을 제공할 수 있다.
이 때, 높은 PDCCH 병합 레벨을 사용하는 이유가 CCE가 아닌 DCI 부호화 율(coding rate)때문일 수 있는 바, PDCCH 병합 레벨에 반복 횟수(또는, 반복 요소)를 매핑하는 방법의 세분화가 필요할 수 있다. 즉, DCI 포맷 또는 DCI 페이로드 사이즈에 따라 병합 레벨에 PUCCH의 반복 횟수를 매핑하는 방법이 달라질 수 있다.
예로, DCI 포맷 별로 또는 DCI 페이로드 사이즈 별로, 병합 레벨 및 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수는 개별적으로 매핑될 수 있다. 또는, DCI 부호화 율에 따라 병합 레벨 및 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수는 개별적으로 매핑될 수 있다. 병합 레벨과 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수 간의 매핑 관계는 표 9와 같은 형태로 정의될 수 있다.
상술된 방법 등에 의하여, PUCCH를 스케줄링하는 DCI의 포맷, 페이로드 사이즈, 또는 부호화 율에 기초하여, 단말은 병합 레벨에 따른 반복 횟수를 지시받을 수 있으며, 해당 반복 횟수를 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수로 활용할 수 있다.
상술된 방법을 적용함에 있어서, 단말 관점에서 병합 레벨 8과 16은 구분이 불가능할 수 있다. 따라서, 병합 레벨 8 및 16은 항상 묶어서 취급될 수 있다. 예를 들어, 병합 레벨 8 및 16에는 항상 동일한 PUCCH 전송의 반복 횟수 또는 PUCCH 반복 횟수 값들의 집합이 매핑/지시될 수 있다.
또 다른 예로, PUCCH의 반복 횟수를 지시하거나 다른 UL 신호의 반복 횟수 지시하기 위하여, DCI 컨텐츠에 병합 레벨 8 및 16을 구분하기 위한 별도의 필드(예로, 1 비트)가 추가될 수 있다. 병합 레벨이 8인 경우, 해당 필드 값은 0으로 설정되고, 병합 레벨이 16인 경우, 해당 필드의 값은 1로 설정될 수 있다. 해당 필드에 기초하여, 단말은 병합 레벨 8 및 16을 구분할 수 있다. 이 때, 병합 레벨 8 및 16 각각에는 서로 다른 PUCCH 전송의 반복 횟수/PUCCH 전송의 반복 횟수의 집합이 매핑/지시될 수 있다.
그리고, 병합 레벨 8 및 16을 구분하기 위해 DCI에 추가한 해당 필드는 병합 레벨 1, 2, 및 4에 대해서는 다른 용도로 사용될 수 있다. 예를 들어, 병합 레벨 1, 2, 및 4에 대해서 해당 필드는 PUCCH 전송의 반복 횟수를 지시할 수 있다.
또 다른 예로, 병합 레벨의 구분이 불가능한 경우(예로, 병합 레벨 32가 도입된 경우 등), 해당 구분이 불가능한 병합 레벨을 통한 PUCCH의 반복 횟수 지시는 배제될 수 있다.
또한, 병합 레벨 8 및 16을 구분하기 위한 상기 필드(또는, 비트)는 새로운 필드가 아니라 DCI의 특정 비트 또는 특정 DCI의 필드를 이용할 수 있다. 예를 들어, DCI의 특정 비트들이 생성하는 상태 또는 특정 DCI의 필드의 비트의 조합으로 병합 레벨 8 및 16을 구분할 수 있다.
상술한 방법이 적용될 때, 하나의 PUCCH에 복수의 TB들에 대한 HARQ-ACK이 실릴 수 있다. 이 때, 해당 복수의 TB를 스케줄링하는 PDCCH들의 병합 레벨이 서로 동일하지 않을 수 있다. PUCCH 전송의 반복 횟수를 파악하기 위하여, 상이한 복수의 병합 레벨 중 특정 병합 레벨을 선택하기 위한 기준(예로, 스케줄링 DCI의 기준)이 필요할 수 있다. 상기 기준의 일 예로, 전송될 복수의 TB들에 대한 HARQ-ACK에 대응되는 스케줄링 DCI 중 가장 첫 번째 또는 가장 마지막 DCI의 병합 레벨을 기준으로 PUCCH 전송의 반복 횟수를 도출할 수 있다.
실시예 1-3
기지국은 최초 PUCCH 전송의 반복 횟수를 직접 지시할 수 있다. 예로, 기지국은 SIB 1 또는/및 다른 시스템 정보를 통해 최초 PUCCH의 반복 횟수를 지정할 수 있다. 또는, 기지국은 DCI(예로, DCI 내의 PRI 필드)를 통해 명시적으로 PUCCH의 반복 횟수를 지정할 수 있다.
따라서, 전용 PUCCH 자원이 설정되지 않은 단말에 대해 PUCCH 전송의 반복 횟수를 지시하는 절차는 1)단말이 기지국으로부터 PUCCH 전송을 지시받는 단계 2)단말이 실시예 1-1, 실시예 1-2, 또는 실시예 1-3에 따라 PUCCH의 반복 횟수를 획득하는 단계, 및 3)단말이 PUCCH를 획득된 반복 횟수 만큼 PUCCH를 전송하는 단계로 이루어질 수 있다.
실시예 2
전용 PUCCH 자원이 설정된 단말에 대해서, PUCCH 전송의 반복 횟수는 RRC 시그널링(예로, 'PUCCH-FormatConfig')에 의해 지시될 수 있다. 이 때, 해당 반복 횟수는 긴 구간 PUCCH(즉, PUCCH 포맷 1, 3, 4)에 적용될 수 있다. 이에 따라, 해당 반복 횟수를 동적으로 지시하지 못할 경우, 채널 환경에 대해 적응적으로 대처할 수 없다. 실시예 2에서 해당 반복 횟수를 동적으로 지시하는 방법에 대해 설명하도록 한다.
여기서, 전용 PUCCH 자원이 설정된 단말에 대해, 실시예 1에서 설명한 방법을 통해 PUCCH 전송의 반복 횟수가 설정/지시될 수 있다.
또 다른 예로, DCI의 병합 레벨이 특정 값과 같거나 높을 경우, 실시예 1에서 설명한 방법을 통해 해당 반복 횟수가 단말에 대해 설정/지시될 수 있고, DCI의 병합 레벨이 특정 값과 같거나 낮을 경우, 실시예 1에서 설명한 방법을 적용하지 않을 수 있다. 이에 따라, PUCCH 자원 선택의 자유도가 유지될 수 있다.
실시예 2-1
PRI 상태와 반복 요소 간의 매핑 관계가 설정될 수 있다. 즉, PRI 상태 X에 반복 횟수(또는, 반복 요소) R이 설정된 경우, 해당 PRI 상태 X에 대응되는 PUCCH 자원들은 CCE 인덱스에 관계없이 R번 반복 전송될 수 있다. DCI 포맷 상의 PRI 필드의 값(
Figure PCTKR2022011488-appb-img-000008
)과 해당 반복 횟수 R 간의 매핑 관계는 다대일 관계일 수 있다. 예로, PRI 필드의 값과 해당 반복 횟수 R 간의 매핑 관계는 수학식 5와 같이 구현될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니며 미리 정의된 관계가 적용될 수 있다.
Figure PCTKR2022011488-appb-img-000009
이 때, R은 RRC에 의해 설정된 PUCCH 전송의 반복 횟수 범위 내의 값일 수 있다. 즉, R은 1, 2, 4, 또는 8 중 하나일 수 있다.
실시예 2-2
'PUCCH-FormatConfig'을 통해 설정되는 PUCCH 전송의 반복 횟수는 유지하되, PUCCH 자원을 설정하는 상위 계층 시그널링(예로, 'PUCCH-Resource') 내에 해당 반복 횟수를 추가할 수 있다. 예로, 하기 표 11과 같이, 'PUCCH-Resource' 내에 해당 반복 횟수를 지시하는 파라미터('nrofSlots')가 포함될 수 있다.
PUCCH-Resource ::= SEQUENCE {
pucch-ResourceId PUCCH-ResourceId,
startingPRB PRB-Id,
intraSlotFrequencyHopping ENUMERATED { enabled } OPTIONAL, -- Need R
secondHopPRB PRB-Id OPTIONAL, -- Need R
nrofSlots ENUMERATED {n2,n4,n8} OPTIONAL, -- Need S
format CHOICE {
format0 PUCCH-format0,
format1 PUCCH-format1,
format2 PUCCH-format2,
format3 PUCCH-format3,
format4 PUCCH-format4
}
}
상기 'PUCCH-Resource' 내의 'nrofSlots'은 PUCCH의 반복 횟수를 나타내며, PUCCH의 포맷-특정적인(format-specific) 반복 횟수의 지시가 가능할 수 있다. 이러한 PUCCH의 포맷-특정적인 반복 횟수(또는, 반복 요소) 지시를 통해 순시적인 채널 변화에 적응적으로 대처할 수 있다. 즉, 기지국의 수신 SNR이 낮은 경우를 극복하기 위하여, 상기와 같은 'PUCCH-Resource'를 통해 'nrofSlots'가 지시될 경우, 단말은 ('PUCCH-FormatConfig'에서 지시되지 않더라도) 'inteslotFrequencyHopping'이 활성화(enable)되었다 판단할 수 있다. 또는, 'PUCCH-Resource'를 통해 'nrofSlots'가 지시될 경우, ('PUCCH-FormatConfig'을 통해 지시되지 않더라도) 단말은 'additionalDMRS'가 'true'라고 판단할 수 있다. 기존의 'interslotfrequencyhopping' 및 'additionalDMRS'는 표 7에 기재된 바와 같이, 'PUCCH-FormatConfig'을 통해 지시될 수 있다.'PUCCH resource'에 포함된 'nrofslot'과 PUCCH 포맷 별 반복 횟수와의 관계는 미리 정의되거나 기지국에 의해 설정될 수 있다. 예로, PUCCH 포맷 별 반복 횟수가 K 로 설정된 경우, 'PUCCH resource'에서 설정된 반복 횟수 R 은 K 보다 작은 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 K ≤ R 이 되도록 설정되는 것을 기대할 수 있다.
또 다른 예로, PUCCH 포맷 별 반복 횟수가 K 로 설정된 경우, 'PUCCH resource'에서 설정된 반복 횟수 R 은 K 보다 큰 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 R ≤ K 이 되도록 설정되는 것을 기대할 수 있다.
또는, 단말은 PUCCH 포맷 별 반복 횟수와 'PUCCH resource'에서 의한 반복 횟수는 중복되어 설정되지 않는 것을 기대할 수 있다. 예를 들어, 특정 PUCCH 포맷에 K가 설정된 경우, 특정 포맷으로 설정된 PUCCH 자원에는 R이 설정되지 않을 수 있다. 또 다른 예로, 어떤 PUCCH 자원에 R이 설정된 경우, 해당 PUCCH 자원의 PUCCH 포맷에는 K가 설정되지 않을 수 있다. 이에 따라, 단말의 PUCCH 전송 동작과 관련된 모호성(ambiguity)가 감소될 수 있다.
따라서, 전용 PUCCH 자원이 설정된 단말에 대해 PUCCH 전송의 반복 횟수를 지시하는 절차는 1)단말이 기지국으로부터 PUCCH 전송을 지시받는 단계 2)단말이 실시예 2-1, 또는 실시예 2-2에 따라 동적으로 지시되는 PUCCH의 반복 횟수를 획득하는 단계, 및 3)단말이 PUCCH를 획득된 반복 횟수 만큼 PUCCH를 전송하는 단계로 이루어질 수 있다.
실시예 3
실시예 2-1 또는/및 실시예 2-2에 따라 PUCCH의 반복 횟수 R이 동적으로 지시된 경우, 상기 R과 기존의 'PUCCH-FormatConfig'의 'nrofslot'에 의해 지시된 값이 상충하는 경우가 발생할 수 있다. 두 정보는 모두 PUCCH 전송의 반복 횟수를 지시하나, 실시예 2-1 또는/및 실시예 2-2에 따라 지시된 반복 횟수 R은 동적으로 지시되고, 'PUCCH-FormatConfig'의 'nrofslot'는 RRC 시그널링에 의해 지시될 수 있다. 즉, 양자 간의 업데이트 주기가 서로 다르게 설정되며, 이에 따라 상충될 수 있다.
동적으로 지시된 PUCCH의 반복 횟수 R 및 'PUCCH-FormatConfig'을 통해 설정된 PUCCH의 반복 횟수(즉, 'nrofSlot')간의 관계의 해석을 위하여, 단말에 대해 후술할 옵션이 적용될 수 있다.
옵션 3-1로서, 단말은 동적으로 지시된 PUCCH 반복 횟수 R을 한 번만 적용할 수 있다. 즉, 동적으로 지시된 PUCCH 반복 횟수는 해당 PUCCH에만 적용될 수 있다.
옵션 3-2로서, 단말은 'PUCCH-FormatConfig'의 'nrofSlots'을 무시(override)하고 동적으로 지시된 PUCCH 반복 횟수 R을 적용할 수 있다. 즉, 단말은 'PUCCH-FormatConfig'의 'nrofSlots' 값은 RRC 시그널링 뿐만 아니라 동적 반복 횟수 지시 방법으로도 업데이트될 수 있다.
옵션 3-3로서, 동적으로 PUCCH 포맷 별 반복 횟수 R이 지시되면, 단말은 'PUCCH-FormatConfig'의 'nrofSlots'을 무시할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 동적으로 PUCCH 포맷 3에 대해 반복 횟수 R을 지시한 경우, 단말은 'nrofSlot'로 지시된 반복 횟수를 무시하고, 별도의 RRC 또는 동적 지시 방법으로 반복 횟수가 지시될 때까지 스케줄링된 PUCCH 포맷 3을 R회 반복 전송할 수 있다.
옵션 3-4로서, 단말은 동적으로 지시된 PUCCH 반복 횟수 R이 지시된 시점으로부터 특정 시간 구간(예로, M 슬롯)에서만 유효한 것으로 판단할 수 있다. 즉, 반복 횟수가 동적으로 지시된 시점으로부터 M 슬롯 내에서 PUCCH의 반복 횟수는 별도로 지정되지 않으며, 단말은 동적으로 지시된 반복 횟수(즉, R 번)만큼 PUCCH의 반복 전송을 수행할 수 있다. 동적으로 지시된 시점을 기준으로 M 슬롯 이후에 지시된 PUCCH는 'PUCCH-FormatConfig'의 'nrofSlot'이 설정한 횟수만큼 반복 전송될 수 있다. 그리고, 'PUCCH-FormatConfig'의 'nrofSlot'에 의해 설정된 값이 존재하지 않는 경우, 단말은 PUCCH를 반복하여 전송하지 않을 수 있다.
PUCCH 포맷 별 반복 횟수가 K로 설정된 경우, 동적으로 지시된 PUCCH 반복 횟수 R은 K보다 작은 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 K ≤ R 이 되도록 설정되는 것을 기대할 수 있다. 또 다른 예로, PUCCH 포맷 별 반복 횟수가 K로 설정된 경우, 동적으로 지시된 PUCCH 반복 횟수 R은 K 보다 큰 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 R ≤ K 이 되도록 설정되는 것을 기대할 수 있다.
또는, 단말은 두 파라미터가 중복되어 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다. 예를 들어, 특정 PUCCH 포맷에 K가 설정된 경우, 특정 포맷으로 설정된 PUCCH에 대해 동적으로 지시된 PUCCH 반복 횟수 R이 설정되지 않을 수 있다. 또 다른 예로, 동적으로 지시된 PUCCH 반복 횟수 R이 설정된 경우, 대응되는 PUCCH 포맷에는 반복 횟수 K가 설정되지 않을 수 있다.
따라서, 동적으로 지시된 PUCCH의 반복 횟수 및 'PUCCH-FormatConfig'의 'nrofSlots'을 통해 설정된 PUCCH의 반복 횟수에 대한 단말의 판단 방법 및 RRC IE의 업데이트 절차는 하기 단계(1) 및 2)로 이루어질 수 있다.
- 1)단말이 실시예 2-1, 실시예 2-2 등에 따라 동적으로 PUCCH 반복 횟수 N을 지시받는 단계
- 2) 지시된 PUCCH 포맷의 'PUCCH-FormatConfig'에서 'nrofSlots'으로 반복 횟수 M을 지시받은 경우, 단말이 실시예 3-1, 실시예 3-2, 실시예 3-3, 실시예 3-4 등에 따라 PUCCH 전송을 N회 또는 M회 반복할 것인지 판단하고, RRC의 PUCCH 반복 횟수를 업데이트할지 여부를 판단하는 단계
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 1-1, 실시예 1-2, 실시예 1-3, 실시예 2, 실시예 2-1, 실시예 2-2, 실시예 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)이 적용될 수 있는 상황에서, 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(예로, PUCCH 송수신 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 네트워크 측으로부터 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다(S105).
예로, 상기 설정 정보는, 네트워크 측의 구성(즉, TRP 구성)과 관련된 정보, 상향링크/하향링크 송수신과 관련된 자원 할당(resource allocation) 정보(예로, PUCCH 자원의 설정 정보) 등을 포함할 수도 있다. 상기 설정 정보는 상위 계층을 통하여(예를 들어, RRC, MAC CE) 전송될 수 있다. 상기 설정 정보는 설정된 그랜트(configured grant, CG)에 기초한 상향링크 전송과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 상기 설정 정보는 PUCCH의 반복 전송 횟수(즉, PUCCH가 전송될 복수의 단위 시간(예로, 슬롯)의 개수 등)를 포함할 수 있다.
또한, 상기 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S105 단계의 UE(도 10의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 10의 200 또는 100)로부터 상기 설정 정보를 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 10의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 10을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 설정 정보를 수신할 수 있다.
단말은 네트워크 측으로부터 제어 정보를 수신할 수 있다(S110). 예로, 단말은 네트워크 측으로부터 상향링크/하향링크를 스케줄링하는 DCI를 수신할 수 있다. 상기 DCI는 PUCCH 자원을 지시하기 위한 PRI 필드를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제어 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S110 단계의 UE(도 10의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 10의 200 또는 100)로부터 상기 제어 정보를 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 10의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 10을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 제어 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 제어 정보를 수신할 수 있다.
단말과 네트워크는 상향링크/하향링크 송수신 동작을 수행할 수 있다(S115). 예로, 단말은 네트워크 측으로 PUCCH를 전송할 수 있다. 이 때, 단말은 DCI와 관련된 정보에 기초한 복수의 단위 시간(예로, 슬롯 등)의 개수의 단위 시간 각각에서 PUCCH 전송을 수행할 수 있다.
여기서, DCI와 관련된 정보는 DCI에 포함된 PRI 필드 또는 DCI를 나르는 PDCCH에 대응되는 병합 레벨 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 단말은 PRI 필드 또는 상기 병합 레벨에 대응되는 값을 PUCCH 반복 전송 횟수로 활용할 수 있다.
또 다른 예로, 단말은 본 개시의 예시들(예를 들어, 실시예 1, 실시예 1-1, 실시예 1-2, 실시예 1-3, 실시예 2, 실시예 2-1, 실시예 2-2, 실시예 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)에 기초하여 PUCCH 반복 전송 횟수를 판단하고, 판단된 반복 전송 횟수만큼 PUCCH를 전송할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S115 단계의 단말(도 10의 100 또는 200)이 네트워크 측(도 10의 200 또는 100)으로 상향링크를 전송하거나 네트워크 측(도 10의 200 또는 100)으로부터 하향링크를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 10의 장치에 의해 구현될 수 있다.
예를 들어, 도 10을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상향링크를 전송하거나 하향링크를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로 상향링크를 전송하거나 하향링크를 수신할 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 (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 전송을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    동일 PUCCH가 전송될 제1 복수의 단위 시간의 개수와 관련된 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    하향링크 제어 채널(downlink control information, DCI)을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 DCI와 관련된 정보에 기초한 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 상기 PUCCH 전송을 수행하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 DCI와 관련된 정보는, 상기 DCI에 포함된 PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator, PRI) 필드 또는 상기 DCI를 나르는(carrying) 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH)에 대응되는 병합 레벨(aggregation level) 중의 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제2 복수의 단위 시간의 개수는 상기 병합 레벨에 매핑된 값으로 설정되는, 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 병합 레벨이 제1 값 이하로 설정됨에 기반하여, 상기 제2 복수의 단위 시간의 개수는 상기 병합 레벨에 매핑된 제2 값으로 설정되고,
    상기 병합 레벨이 제1 값 초과로 설정됨에 기반하여, 상기 제2 복수의 단위 시간의 개수는 상기 병합 레벨에 매핑된 제3 값으로 설정되는, 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 병합 레벨이 8로 설정됨에 기반하여, 상기 제2 복수의 단위 시간의 개수는 상기 병합 레벨에 매핑된 제4 값으로 설정되고,
    상기 병합 레벨이 16로 설정됨에 기반하여, 상기 제2 복수의 단위 시간의 개수는 상기 병합 레벨에 매핑된 제5 값으로 설정되고,
    상기 제4 값 및 상기 제5 값은 동일한, 방법.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 DCI는 상기 병합 레벨이 8 또는 16으로 설정되었는지 여부를 나타내는 특정 필드를 포함하는, 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 병합 레벨이 1, 2, 또는 4로 설정됨에 기반하여, 상기 특정 필드에 의해 상기 병합 레벨에 매핑된 상기 제2 복수의 단위 시간의 개수가 지시되는, 방법.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 DCI의 포맷, 상기 DCI의 페이로드 사이즈, 또는 상기 DCI의 부호화 율(code rate) 중의 적어도 하나에 기초하여, 상기 병합 레벨에 매핑되는 값이 결정되는, 방법.
  9. 제2항에 있어서,
    상기 제2 복수의 단위 시간의 개수는 상기 PRI 필드에 의해 지시된 값에 매핑된 값으로 설정되는, 방법.
  10. 제2항에 있어서,
    상기 병합 레벨이 제6 값 이하로 설정됨에 기반하여, 상기 제2 복수의 단위 시간의 개수는 상기 PRI 필드에 의해 지시된 값에 매핑되는 제7 값으로 설정되고,
    상기 병합 레벨이 상기 제6 값 초과로 설정됨에 기반하여, 상기 제2 복수의 단위 시간의 개수는 상기 병합 레벨에 매핑된 제8 값으로 설정되는, 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 상기 PUCCH 전송이 수행된 후의 PUCCH 전송은 상기 설정 정보에 기초하여 수행되는, 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 단위 시간은, 슬롯(slot), 슬롯 그룹(slot group), 심볼(symbol), 또는 심볼 그룹(symbol group) 중의 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 제2 복수의 단위 시간의 개수는 상기 제1 복수의 단위 시간의 개수 이하의 값인, 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 전송을 수행하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    동일 PUCCH가 전송될 제1 복수의 단위 시간의 개수와 관련된 설정 정보를 기지국으로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하고;
    하향링크 제어 채널(downlink control information, DCI)을 상기 기지국으로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하고; 및
    상기 DCI와 관련된 정보에 기초한 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 상기 PUCCH 전송을 수행하도록 설정되는, 단말.
  15. 무선 통신 시스템에서 기지국이 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 수신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    동일 PUCCH가 전송될 제1 복수의 단위 시간의 개수와 관련된 설정 정보를 단말로 전송하는 단계;
    하향링크 제어 채널(downlink control information, DCI)을 상기 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 DCI와 관련된 정보에 기초한 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 상기 PUCCH 수신을 수행하는 단계를 포함하는, 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 수신을 수행하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    동일 PUCCH가 전송될 제1 복수의 단위 시간의 개수와 관련된 설정 정보를 단말로 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 전송하고;
    하향링크 제어 채널(downlink control information, DCI)을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 DCI와 관련된 정보에 기초한 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 상기 PUCCH 전송을 수행하는 단계를 포함하는, 기지국.
  17. 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 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:
    동일 PUCCH가 전송될 제1 복수의 단위 시간의 개수와 관련된 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 동작;
    하향링크 제어 채널(downlink control information, DCI)을 상기 기지국으로부터 수신하는 동작 및
    상기 DCI와 관련된 정보에 기초한 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 상기 PUCCH 전송을 수행하는 동작을 포함하는, 프로세싱 장치.
  18. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송 또는 하향링크 수신을 수행하는 장치가:
    동일 PUCCH가 전송될 제1 복수의 단위 시간의 개수와 관련된 설정 정보를 기지국으로부터 수신하고;
    하향링크 제어 채널(downlink control information, DCI)을 상기 기지국으로부터 수신하고; 및
    상기 DCI와 관련된 정보에 기초한 제2 복수의 단위 시간의 개수의 단위 시간 각각에서 상기 PUCCH 전송을 수행하도록 제어하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
PCT/KR2022/011488 2021-08-04 2022-08-03 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치 WO2023014088A1 (ko)

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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210029708A1 (en) * 2019-07-25 2021-01-28 Qualcomm Incorporated Details of physical uplink control channel (pucch) repetition with different beams

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SHARP: "PUCCH coverage enhancement", 3GPP DRAFT; R1-2105643, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210510 - 20210527, 12 May 2021 (2021-05-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052011598 *
XIAOMI: "PUCCH coverage enhancement", 3GPP DRAFT; R1-2105578, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210510 - 20210527, 11 May 2021 (2021-05-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052006409 *

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