WO2023014140A1 - 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023014140A1
WO2023014140A1 PCT/KR2022/011614 KR2022011614W WO2023014140A1 WO 2023014140 A1 WO2023014140 A1 WO 2023014140A1 KR 2022011614 W KR2022011614 W KR 2022011614W WO 2023014140 A1 WO2023014140 A1 WO 2023014140A1
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이영대
양석철
김선욱
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엘지전자 주식회사
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
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    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
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    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for performing communication in a wireless communication system.
  • 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.
  • the technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for performing communication in a wireless communication system.
  • an additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving a group common PDCCH / PDSCH using an SSB beam or a CSI-RS beam toward a specific region so that system information can be broadcast only in a specific region will be.
  • an additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving data related to a service based on a PDCCH received in a PDCCH monitoring opportunity corresponding to an SSB beam for each service.
  • a method for performing communication by a terminal in a wireless communication system includes at least one physical downlink control channel corresponding to at least one synchronization signal block (SSB) index within a specific window.
  • channel, PDCCH receiving a PDCCH from a base station at a monitoring occasion (MO); And receiving data associated with a specific G (group)-radio network temporary identifier (RNTI) from a base station based on the PDCCH, wherein the index of the at least one SSB is selected from among a plurality of SSBs set by the base station. It may be an index of an SSB corresponding to a specific G-RNTI.
  • a method for performing communication by a base station in a wireless communication system includes at least one physical downlink control channel corresponding to at least one synchronization signal block (SSB) index within a specific window. Transmitting a PDCCH to a UE at a control channel (PDCCH) monitoring occasion (MO); and transmitting data associated with a specific group (G)-radio network temporary identifier (RNTI) to a terminal based on the PDCCH, wherein the index of the at least one SSB is selected from among a plurality of SSBs set by the base station. It may be an index of an SSB corresponding to a specific G-RNTI.
  • G group-radio network temporary identifier
  • a method and apparatus for performing communication in a wireless communication system may be provided.
  • a method and apparatus for transmitting and receiving a group common PDCCH/PDSCH using an SSB beam or a CSI-RS beam toward a specific region so that system information can be broadcast only in a specific region is provided. It can be.
  • a method and apparatus for transmitting and receiving data related to a service based on a PDCCH received in a PDCCH monitoring opportunity corresponding to an SSB beam for each service may be provided.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an uplink transmission operation of a terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an uplink reception operation of a base station in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a transmission/reception operation of a group common PDCCH/PDSCH for broadcast in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining operations of a base station and a terminal according to a plurality of BWP settings to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 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 physical resources that can be considered in the NR system will be described in detail.
  • the antenna port is defined such that the channel on which a symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried. If the large-scale properties of the channel on which the symbols on one antenna port are carried can be inferred from the channel on which the symbols on the other antenna port are carried, then the two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location).
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • 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 can be a k,l' .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and It is obtained as follows.
  • OffsetToPointA for primary cell (PCell) downlink 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. Alternatively, when UEs are concentrated in a specific BWP, some UEs may be set to other BWPs for load balancing.
  • 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 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 It may be predefined.
  • DCI format 1_0 is used for PDSCH scheduling in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • MBMS multimedia broadcast/multicast service
  • MBMS is a single frequency network (SFN) method in which a plurality of base station cells are synchronized to transmit the same data through a physical multicast channel (PMCH) channel, and a single frequency network (SC-PTM) method broadcasting within the cell coverage through a PDCCH / PDSCH channel Point To Multipoint) method may be included.
  • SFN single frequency network
  • PMCH physical multicast channel
  • SC-PTM single frequency network
  • the SFN scheme may be mainly used to provide broadcast services in a wide area (eg, MBMS area) through semi-statically allocated resources, and the SC-PTM scheme provides specific cell coverage through dynamic resources. It can be mainly used to provide a broadcasting service only within.
  • the SC-PTM can provide one logical channel SC-MCCH (Single Cell Multicast Control Channel) and one or more logical channels SC-MTCH (Single Cell Multicast Traffic Channel). These logical channels may be mapped to DL-SCH, which is a transport channel, or PDSCH, which is a physical channel.
  • SC-MCCH Single Cell Multicast Control Channel
  • SC-MTCH Single Cell Multicast Traffic Channel
  • DL-SCH which is a transport channel
  • PDSCH which is a physical channel.
  • a PDSCH transmitting SC-MCCH or SC-MTCH data may be scheduled through a PDCCH indicated by G-RNTI.
  • a temporary mobile group identify (TMGI) corresponding to the service ID may be mapped one-to-one with a specific G (group)-RNTI value. Accordingly, when a base station provides a plurality of services, a plurality of G-RNTI values may be allocated for SC-PTM transmission. One or a plurality of terminals may perform PDCCH monitoring using a specific G-RNTI to receive a specific service.
  • TMGI temporary mobile group identify
  • a DRX on-duration interval can be set exclusively for SC-PTM.
  • the terminals wake up only for a specific on-duration interval and PDCCH monitoring can be performed for
  • MBS multicast broadcast service
  • a base station configures terminal-specific semi-persistent scheduling (SPS) configuration information for a specific terminal, so that downlink (DL) SPS transmission resources repeated according to the set period are transmitted to the specific terminal.
  • SPS terminal-specific semi-persistent scheduling
  • the DCI transmitted through the terminal-dedicated PDCCH indicates activation of a specific SPS configuration index (SPS activation), so that the corresponding terminal can be instructed to repeatedly receive the SPS transmission resource according to the configured period.
  • Such SPS transmission resources may be used for initial HARQ transmission, and the base station may allocate retransmission resources of a specific SPS configuration index through DCI transmitted through a terminal-dedicated PDCCH. For example, when the UE reports a HARQ NACK (negative acknowledgment) for the SPS transmission resource, the base station can allocate the retransmission resource to the DCI so that the UE can receive DL retransmission.
  • HARQ NACK negative acknowledgment
  • the DCI transmitted through the UE-dedicated PDCCH may indicate inactivation (SPS release or SPS deactivation) of a specific SPS configuration index, and in this case, the UE may not receive the indicated SPS transmission resource. there is.
  • the CRC of the DCI for the activation/retransmission/deactivation may be scrambled with CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI).
  • a DL broadcast or DL multicast transmission scheme for supporting MBS similar to the above-described MBMS may be applied.
  • a base station may provide a point-to-multipoint (PTM) transmission scheme and a point-to-point (PTP) transmission scheme for DL broadcast or DL multicast transmission.
  • PTM point-to-multipoint
  • PTP point-to-point
  • a base station transmits a group common PDCCH and a group common PDSCH to a plurality of terminals, and the plurality of terminals simultaneously receive the same group common PDCCH and group common PDSCH transmission to transmit the same MBS data. can decode.
  • a base station transmits a terminal-dedicated PDCCH and a terminal-dedicated PDSCH to a specific terminal, and only the corresponding terminal can receive the terminal-dedicated PDCCH and the terminal-dedicated PDSCH.
  • the base station may separately transmit the same MBS data to individual terminals through different terminal-dedicated PDCCHs and terminal-dedicated PDSCHs.
  • the base station may transmit a plurality of group common PDSCHs to the terminals.
  • the base station may receive the terminal's HARQ-ACK for the group common PDSCH through the terminal-dedicated PUCCH resource.
  • the UE may transmit ACK with HARQ-ACK information.
  • the UE may transmit NACK as HARQ-ACK information.
  • This HARQ-ACK transmission scheme may be referred to as ACK/NACK-based HARQ-ACK.
  • the UE may transmit ACK/NACK-based HARQ-ACK using UE-dedicated PUCCH resources.
  • a NACK only based HARQ-ACK scheme is set for a group common PDSCH.
  • the UE may not perform PUCCH transmission in a situation where an ACK needs to be transmitted. And, the UE can perform PUCCH transmission only in a situation where NACK needs to be transmitted.
  • the UE may transmit HARQ-ACK information including NACK through PUCCH using a PUCCH resource common to the group.
  • a PDCCH monitoring occasion (MO) for obtaining a system information SI message is a parameter for an ID of a search space (SS) for system information (eg, 'searchSpaceOtherSystemInformation ') can be determined.
  • the PDCCH MO for SI message reception in the SI-window may be the same as the PDCCH MO for SIB1.
  • PDCCH MO and SSB may be mapped in a predefined manner.
  • the PDCCH MO for the SI message may be determined based on a search space indicated by 'searchSpaceOtherSystemInformation'.
  • PDCCH MOs for SI messages that do not overlap with UL symbols may be sequentially numbered from 1 in the SI-window.
  • the [x ⁇ N+K] th PDCCH MO(s) for the SI message of the SI-window may correspond to the K th transmitted SSB.
  • x is set to one of 0, 1, ..., X-1
  • K is set to one of 1, 2, ..., N
  • N is the number of actually transmitted SSBs determined according to information related to SIB1.
  • information related to SIB1 may include a parameter (eg, 'ssb-PositionsInBurst') indicating a time domain position of the transmitted SSB.
  • transmitted SSBs may be sequentially numbered from 1 in ascending order of SSB index.
  • the UE may assume that the PDCCH for the SI message is transmitted in at least one PDCCH MO corresponding to each transmitted SSB in the SI window. Accordingly, a method of selecting an SSB for a received SI message may vary depending on terminal implementation.
  • the base station may repeatedly transmit the broadcast group common PDCCH/PDSCH on all SSB beams.
  • group common transmission that transmits multicast traffic such as MTCH
  • resources are wasted because terminals in the group can be fixedly located only in a specific location.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an uplink transmission operation of a terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the UE may receive a PDCCH from the base station on at least one physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion (MO) corresponding to at least one synchronization signal block (SSB) index within a specific window. It can (S710).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • MO monitoring occasion
  • SSB synchronization signal block
  • the specific window may include at least one of a multicast traffic channel (MTCH) window and a multicast control channel (MCCH) window.
  • MTCH multicast traffic channel
  • MCCH multicast control channel
  • the PDCCH monitoring opportunity may include an on-duration period or active time according to configuration information related to discontinuous reception (DRX).
  • DRX discontinuous reception
  • the terminal may not be in the RRC_connected state. That is, the terminal may be in a radio resource control (RRC)_inactive state or an RRC_idle state, but is not limited thereto.
  • RRC radio resource control
  • the index of at least one SSB may be an index of an SSB corresponding to a specific G-RNTI among a plurality of SSBs set by the base station (or a plurality of predefined SSBs). Accordingly, the number of SSBs corresponding to a specific G-RNTI may be less than or equal to the number of the plurality of SSBs.
  • the terminal may receive parameters related to the SSB to be actually transmitted from the base station.
  • the corresponding parameter may include, but is not limited to, a parameter related to a time domain position of an SSB to be transmitted (eg, 'ssb-PositionInBurst').
  • the corresponding parameter may be transmitted from the base station to the terminal through configuration information (eg, 'ServingCellConfigCommonSIB', etc.) including information related to the SIB or SSB.
  • the G-RNTI may mean a UE group identifier for receiving MBS-related data.
  • a TMGI corresponding to a specific service ID may be mapped to a specific G-RNTI.
  • an SSB beam corresponding to a specific G-RNTI may mean an SSB beam corresponding to a specific service.
  • the index of the PDCCH monitoring opportunity may be [x ⁇ N + k].
  • k is a natural number greater than or equal to 1
  • N is the number of actually transmitted SSBs (eg, the number of at least one SSB)
  • x may be an integer greater than or equal to 0 and less than or equal to X-1.
  • X may be CEIL (ie, the number of PDDCH monitoring within a specific window/N).
  • the terminal may receive data associated with a specific G-RNTI from the base station based on the PDCCH (S820).
  • the data associated with a specific G-RNTI is a transport block (TB) scheduled by downlink control information (DCI) scrambled by the CRC by the specific G-RNTI included in the PDCCH (or , PDSCH including the TB).
  • the TB may include at least one of MCCH data or MTCH data associated with a specific G-RNTI.
  • the UE may not receive the specific TB from the base station can
  • the UE receives a transmission configuration indicator indicated by the DCI included in the PDCCH , TCI) can receive a specific TB from the base station based on the state. That is, the UE can receive a specific TB using information related to the reference RS set by the TCI state (eg, spatial filter information corresponding to the reference RS).
  • TCI transmission configuration indicator indicated by the DCI included in the PDCCH
  • the terminal receives the DCI A specific TB may be received from the base station based on the corresponding SSB (ie, SSB beam such as DCI).
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a communication operation of a base station in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • the base station may transmit a PDCCH to the terminal in at least one PDCCH MO corresponding to at least one SSB index within a specific window (S810).
  • the base station may receive data associated with a specific G-RNTI from the base station based on the PDCCH (S820).
  • Operations and related parameters according to S810 and S820 may correspond to S710 and S720. Since operations and related parameters according to S710 and S720 have been described with reference to FIG. 7 , overlapping descriptions will be omitted.
  • Embodiment 1 relates to a group common PDCCH/PDSCH transmission scheme for broadcasting system information.
  • the base station can use only SSB beam(s) or CSI-RS beam(s) directed to the specific area.
  • the base station may schedule broadcast traffic to be broadcast only for specific (or some) beams (eg, specific SSB beams).
  • the terminal may monitor a PDCCH in a PDDCH MO corresponding to specific SSB beams and receive scheduled traffic based on the corresponding PDCCH.
  • the [x ⁇ N+K] th PDCCH MO(s) in a specific window may correspond to the K th transmitted SSB.
  • the specific window may be replaced with an on-duration or an active time) or the like.
  • x is one of 0, 1, ..., X-1
  • K is one of 1, 2, ..., N
  • N may represent the number of SSBs actually transmitted according to the present disclosure .
  • X may be equal to CEIL (ie, the number of PDCCH monitoring times/N in a window).
  • transmitted SSBs may be sequentially numbered from 1 in ascending order of SSB index.
  • the base station may configure N actually transmitted SSBs based on a specific SSB for each G-RNTI in the [x ⁇ N+K]th PDCCH MO(s).
  • the base station when trying to transmit the SSB for a specific G-RNTI, the base station can use only SSBs #4, 5, 6, and 7. For example, the base station may transmit/broadcast SSBs #4, 5, 6, and 7 to the terminal using an SSB bitmap. At this time, N may be set to 4.
  • the above-described configuration may be transmitted/broadcasted via MBS SIB/MCCH/group common MAC CE or the like.
  • the UE selects one or a plurality of SSBs #4, 5, 6, and 7.
  • the DCI for the corresponding G-RNTI corresponding to the SSB can be monitored.
  • the UE may not monitor the DCI for the corresponding G-RNTI.
  • the threshold may be separately set by the base station through SIB or MCCH. If there is no threshold separately set by the base station, the UE may use the serving cell measurement threshold for this purpose.
  • the base station may allow PDCCH transmission to be performed only for specific SSB(s) in the [x ⁇ N+K]th PDCCH MO(s).
  • the base station can configure group common DCI and group common PDSCH transmission to be performed only for a specific SSB (Example 1-2-1).
  • the UE may perform PDCCH monitoring for a specific SSB based on the threshold value comparison result. And, when receiving a group common DCI for a specific SSB, the terminal can receive a group common PDSCH scheduled by the DCI.
  • the base station transmits group common DCI for all SSBs, but the group common PDSCH may be transmitted only for specific SSBs (Embodiment 1 -2-2).
  • the DCI for the SSB on which the group common PDSCH is not transmitted may indicate that the PDSCH is not transmitted on the corresponding SSB. Additionally or alternatively, the DCI for the SSB in which the group common PDSCH is not transmitted may indicate that the group common PDSCH is transmitted in another SSB. At this time, DCI may indicate a TCI state corresponding to another SSB.
  • the UE may perform PDCCH monitoring for a specific SSB according to the threshold comparison result.
  • a group common DCI is received for a specific SSB
  • the UE may receive the corresponding PDSCH.
  • group common PDSCH transmission scheduled by DCI is not associated with a specific SSB
  • the UE can receive the corresponding PDSCH only when the measured value of the SSB associated with the group common PDSCH is greater than or equal to the threshold value.
  • the base station may schedule a TB in which MCCH data and MTCH data are multiplexed through a group common DCI (Example 1-3-1). That is, one PDSCH including (or transmitting) a corresponding TB may be scheduled by a specific group common DCI.
  • the specific group common DCI may be transmitted within an MCCH window or an MTCH window.
  • the specific group common DCI may be CRC scrambled with an RNTI for MCCH, a G-RNTI for MTCH, or a new separate RNTI.
  • a PDSCH for different MCCHs and a PDSCH for MTCH may be scheduled using one group common DCI (Example 1-3-2).
  • the one group common DCI may be transmitted within an MCCH window or an MTCH window, and may be CRC scrambled with an RNTI for MCCH, a G-RNTI for MTCH, or a new separate RNTI.
  • Embodiments 1-4 relate to an MTCH window that can be defined separately from the MCCH window.
  • a specific MTCH window may be mapped to one or more G-RNTIs (Example 1-4-1).
  • the base station may configure one MTCH window to be mapped to one or a plurality of G-RNTIs through RRC or MAC CE.
  • a UE desiring to receive data related to the G-RNTI may monitor the PDCCH through an MTCH window mapped to the corresponding G-RNTI.
  • the base station may set an MTCH window and a plurality of G-RNTIs to be mapped according to a specific method (or formula).
  • a UE desiring to receive data related to a specific G-RNTI can monitor the PDCCH by determining an MTCH window mapped to the specific G-RNTI according to the specific method (or formula).
  • information mapped to a specific G-RNTI may not exist in a specific MTCH window configured by the base station (Example 1-4-2).
  • the UE may attempt to receive all G-RNTIs it wishes to receive during the PDCCH MO of the MTCH window (Example 1-4-2-1).
  • the UE may attempt reception of a specific G-RNTI according to DRX for each G-RNTI during the PDCCH MO within the MTCH window (Example 1-4-2-2).
  • the base station may transmit separate DRX configuration information for the G-RNTI, each G-RNTI group, broadcast, or PDCCH common to all groups to the terminal.
  • the terminal can determine the on-duration interval for the G-RNTI according to the DRX configuration of the specific G-RNTI to be received, and monitor the DCI for the corresponding G-RNTI during the determined on-duration.
  • the on-duration period may be defined only within the MTCH window.
  • the UE may attempt to receive a specific G-RNTI according to the search space for each G-RNTI during the PDCCH MO of the MTCH window (Example 1-4-2-3).
  • the base station may transmit separate search space setting information for the G-RNTI, each G-RNTI group, broadcast, or PDCCH common to all groups to the terminal.
  • the terminal can monitor the DCI of the G-RNTI according to the search space setting of the specific G-RNTI to be received.
  • the search space for the G-RNTI can be defined only within the MTCH window.
  • the group common PDSCH within the MTCH window or other groups may be scheduled by the group common DCI received within the MTCH window (Example 1-4-3).
  • DCI may schedule PDSCH only in slots within the MTCH window (Example 1-4-3-1).
  • k0 of group common DCI received within the MTCH window eg, a time offset value between the time (or slot) at which DCI is received and the time (or slot) at which PDSCH is received
  • the UE may ignore the DCI and not receive the PDSCH scheduled by the DCI.
  • some PDSCH transmissions may be out of the MTCH window.
  • the terminal may not receive the PDSCH transmissions exceeding the MTCH window according to the settings of the base station.
  • DCI may schedule PDSCH of a slot out of the MTCH window (Example 1-4-3-2).
  • the terminal can receive the PDSCH scheduled by the DCI beyond the MTCH window.
  • some PDSCH transmissions may be out of the MTCH window.
  • the terminal may receive the PDSCH transmissions exceeding the MTCH window according to the settings of the base station.
  • SSB mapping may occur only within the MTCH window. Assume that a PDSCH outside the MTCH window is scheduled by k0 of the group common DCI.
  • the UE can receive the PDSCH using the indicated TCI state.
  • the UE may receive the PDSCH using the same SSB beam as the corresponding DCI.
  • Embodiments 1-5 relate to operations of a base station and a terminal when an MTCH window is not defined.
  • the UE may perform PDCCH monitoring for the MTCH in the search space during the remaining time interval except for all time intervals in which SSB/SI/paging information can be transmitted (Example 1-5-1). At this time, the base station may set a separate PDCCH monitoring period according to a method described later.
  • the base station may set DRX for each G-RNTI (group), broadcast only, priority, and BWP/CFR for MTCH (Example 1-5-1-1) .
  • a plurality of [x ⁇ N+K]th PDCCH MO(s) within an on-duration determined according to DRX configuration may be configured to be mapped to N SSBs, respectively (Example 1-5-1-1-1).
  • mapping between SSB and PDCCH MO may be configured according to embodiments 1-1 and 1-2.
  • N may be a value set for each G-RNTI (group), broadcast only, priority, or BWP/CFR.
  • the UE may monitor the PDCCH in the PDCCH MO for a specific SSB within the on-duration.
  • the specific SSB may be determined as the best SSB determined according to SSB measurement information of the serving cell or an SSB whose measurement information is greater than or equal to a threshold value.
  • the UE may monitor a CORESET of a specific SSB based on CORESET-to-SSB mapping information.
  • the specific SSB may be determined as the best SSB determined according to SSB measurement information of the serving cell or an SSB whose measurement information is greater than or equal to a threshold value.
  • the terminal may extend the MTCH window for a certain period of time according to the setting of the base station (Embodiment 1 -5-1-2).
  • a plurality of [x ⁇ N+K]th PDCCH MO(s) of the extended time period may be mapped with the SSB according to Embodiments 1-1 and 1-2.
  • the length of the extended time period may be set by the base station.
  • the UE may monitor the PDCCH according to the MBS search space (Example 1-5-2).
  • the base station may set a search space for each G-RNTI group, for broadcast only, for each priority, or for each BWP/CFR.
  • the base station configures MCCH or MTCH transmission not to occur in at least one of the SSB transmission available interval, MIB/SIB1 transmission available interval, or other SI transmission available interval (SI-window). It can be (Example 1-6-1).
  • the UE since the UE does not always receive MIB/SIB1/SI, the UE may be configured/defined to receive MCCH/MTCH even if a collision occurs (Example 1-6-2).
  • conflicts may be resolved after configuring each window (Example 1-6-3).
  • the base station may schedule the PDCCH and the PDSCH according to priorities to be described later.
  • the UE may monitor the PDCCH or receive the PDSCH by selecting one window according to a priority to be described later.
  • the base station and the terminal may prioritize the SI window.
  • an MCCH window may be prioritized or an MTCH window with a higher priority may be set/defined to be prioritized.
  • the base station and the terminal may set/define that either the multicast or the broadcast has a higher priority.
  • the base station and the terminal may be set to receive the PDSCH according to a priority index in a section in which windows overlap.
  • the base station and the terminal may be configured to preferentially transmit and receive the PDSCH for high priority (HP).
  • information related to the MCCH/MTCH window may be determined/configured/defined to avoid collision (Example 1-6-3).
  • the base station can prevent collision between the SI window and the MCCH/MTCH window or between the MCCH/MTCH windows by setting the slot offset or the SFN offset of the MCCH/MTCH window.
  • the slot offset or SFN offset of the MCCH/MTCH window may be explicitly set to RRC, but is not limited thereto and may be defined by a specific rule.
  • the MCCH window offset is predefined, and the base station can set only the MTCH window offset separately.
  • the base station may set different MTCH window offsets for each G-RNTI according to the G-RNTI value.
  • the base station may set different MTCH window offsets for each priority in order to distinguish HP PDSCH transmission from LP PDSCH transmission.
  • Embodiments 1-7 relate to a scheme in which a repetition number is adjusted for each service.
  • the base station may determine/set the number of repetitions for each G-RNTI (group), broadcast only, priority, or BWP/CFR through an SIB or MCCH message (Example 1-7-1).
  • the [x ⁇ N+K]th PDCCH MO(s) according to Embodiments 1-1 and 1-2 is [x ⁇ NxR+K]th It can be modified with PDCCH MO(s). Accordingly, the [x ⁇ NxR+K]th PDCCH MO(s) may be mapped with the kth SSB. In this case, R may correspond to the number of repetitions or the value of an aggregation factor.
  • the terminal may receive the PDSCH as many times as the number of repetitions based on the TCI state for DCI transmission or the TCI state indicated by the DCI.
  • Embodiments 1-8 relate to a method in which a group common DCI indicates broadcast or multicast when a group common DCI schedules a group common PDSCH.
  • broadcast PDSCH scheduling may be indicated by being set to a specific value by HARQ-related information (eg, HARQ feedback enabling / disabling information, PUCCH resource indicator (PRI) of group common DCI, etc.) .
  • HARQ-related information eg, HARQ feedback enabling / disabling information, PUCCH resource indicator (PRI) of group common DCI, etc.
  • PRI PUCCH resource indicator
  • a new 1-bit indicator of the group common DCI may indicate broadcast PDSCH or multicast PDSCH scheduling.
  • the received DCI indicates multicast
  • a terminal in an idle state or a terminal in an inactive state even if the CRC of the corresponding DCI is scrambled with the G-RNTI to be received.
  • the PDSCH scheduled by the corresponding DCI may not be received.
  • the connected terminal may not receive the PDSCH scheduled by the DCI even if the CRC of the DCI is scrambled with the G-RNTI to be received.
  • the terminal may receive a PDSCH scheduled by the corresponding DCI according to broadcast settings. For example, when the received DCI indicates broadcast, the UE may receive the PDSCH from the CFR for broadcast.
  • the terminal may receive a PDSCH scheduled by the corresponding DCI according to multicast configuration. For example, when the received DCI indicates multicast, the terminal can receive the PDSCH from the CFR for multicast.
  • Embodiment 2 relates to a BWP/CFP scheduling scheme of broadcast.
  • the UE can receive group common PDCCHs/PDSCHs scheduled in different G-RNTIs through FDM or TDM.
  • the group common DCI of the initial BWP schedules the group common PDSCH in the same initial BWP or the group common PDSCH of the broadcast CFR. can do.
  • the group common DCI of the broadcast CFR may schedule the group common PDSCH of the same or different CFR, or schedule the group common PDSCH in the first BWP.
  • the base station may set the broadcast CFR to be located within the first DL BWP.
  • the base station may set the broadcast CFR to a wider area including the initial DL BWP.
  • the base station may set the broadcast CFR to be located outside the initial DL BWP.
  • the numerology of the broadcast CFR and the first DL BWP may be set to be the same or different.
  • the scheduling BWP may be the first DL BWP in which DCI is transmitted, and the scheduled BWP may be the first DL BWP or CFR in which PDSCH is transmitted.
  • the scheduling BWP is the CFR through which the DCI is transmitted, and the scheduled BWP may be the first DL BWP or CFR through which the PDSCH is transmitted.
  • CFR may not be set, and broadcast PDCCH/PDSCH transmission may not be supported (Example 2-1).
  • SS search space
  • CORESET search space
  • the UE may ignore the SS/CORESET configuration for broadcasting of the scheduled BWP or may consider/regard it as an invalid configuration.
  • the terminal may determine that the SS/CORESET setting for the scheduled BWP is not for broadcast.
  • CFR may be configured only in scheduling BWP of CA or broadcast PDCCH/PDSCH transmission may be supported.
  • CFR may be configured in CA scheduled BWP, and group common transmission may be supported (Example 2-2).
  • PDCCH configuration information eg, 'PDCCH-config'
  • PDSCH configuration information eg, 'PDSCH-config'
  • SS/CORESET for broadcasting may be set in the scheduled BWP (Example 2-2-1).
  • intra-carrier scheduling of unicast transmission may not be supported in CA scheduled BWP.
  • the terminal can expect that intra-carrier scheduling is possible as an exception for group common transmission.
  • 'PDSCH-config' used for broadcast transmission can be set for the CFR of the scheduled BWP, but 'PDSCH-config' used for broadcast transmission cannot be set (Example 2-2 -2).
  • the PDSCH of the CA scheduled BWP may be cross-carrier scheduled with the DCI of the G-RNTI transmitted in the CA scheduling BWP.
  • the DCI of the G-RNTI may include the BWP index.
  • the base station may set the BWP index of the group common DCI through an RRC message dedicated to individual terminals so that all terminals in the group can interpret the same BWP.
  • CFR is configured for CA scheduling BWP and 'PDSCH-config' is not configured for CFR of CA scheduling BWP
  • only cross-carrier scheduling for PDSCH may be possible. Accordingly, the UE can expect that the PDSCH of the CA scheduled BWP is cross-carrier scheduled by the DCI of the G-RNTI transmitted in the CA scheduling BWP.
  • the group common DCI of the G-RNTI may not need to include the BWP index indicating the CA scheduled BWP.
  • the UE may determine that the PDSCH of the specific CA scheduled BWP is cross-carrier scheduled according to the DCI of the G-RNTI transmitted in the specific CA scheduling BWP according to the RRC message configuration of the base station.
  • cross-carrier scheduling or intra-carrier scheduling may be indicated by the BWP index of the group common DCI.
  • the terminal may receive the group common PDSCH in CA scheduled BWP or CA scheduled BWP according to the BWP index of the group common DCI.
  • the terminal may not expect PTP retransmission from the base station in any cell.
  • the terminal may expect PTP retransmission only from the CA scheduled BWP without expecting PTP retransmission only from the CA scheduled BWP.
  • the base station may schedule a PDSCH for PTP retransmission in BWP 2 through the DCI of BWP 2 (Example 2-3 -One).
  • BWP 1 may be CA's scheduled BWP
  • BWP 2 may be CA's scheduling BWP.
  • NACK may be transmitted by a UE common PUCCH from BWP 1 and may be transmitted by a UE dedicated PUCCH from BWP 2.
  • the base station may instruct PTM transmission of BWP 1 through the DCI of BWP 2 and schedule PDSCH for PTP retransmission of BWP 2 ( Example 2-3-2).
  • BWP 1 may be CA's scheduled BWP
  • BWP 2 may be CA's scheduling BWP.
  • the DCI of BWP 2 may include a BWP index for BWP 1 and an indicator indicating PTP retransmission.
  • the terminal receives the TB received through PTM from BWP 1 and the TB received from PDSCH according to PTP retransmission from BWP 2 according to the BWP index for BWP 1 indicated by the DCI of BWP 2 in the same HARQ process It can be soft combined with a soft buffer of .
  • the NACK may be received from BWP 1 through the UE common PUCCH and may be received from BWP2 through the UE dedicated PUCCH.
  • the base station may schedule a PDSCH for PTP retransmission of BWP 1 through the DCI of BWP 2 (Example 2- 3-3).
  • BWP 1 is the CA's scheduled BWP
  • BWP 2 is the CA's scheduling BWP.
  • the DCI of BWP 2 may include a BWP index for BWP 1 and an indicator indicating PTP retransmission.
  • the terminal may receive the PDSCH according to PTP retransmission in BWP 1 according to the BWP index for BWP 1 indicated by the DCI of BWP 2.
  • the UE may soft merge the TB received in the PTM method in BWP 1 and the TB received from the PDSCH according to PTP retransmission in BWP 1 into the soft buffer of the same HARQ process.
  • the base station may semi-statically match PTM transmission in BWP 1 and PTP retransmission in BWP 2 through an RRC message or MAC CE (Example 2-3-4).
  • the DCI for PTP retransmission may not need to indicate the PTM transmission BWP.
  • the UE treats the PTM transmission in BWP 1 and the PTP retransmission in BWP 2 as transmitting the same TB according to the RRC message or MAC CE received from the base station, and the soft buffer of the same HARQ process can be soft merged with
  • CA's scheduled BWP may support both self-carrier scheduling and cross-carrier scheduling for PTP retransmission (Example 2-3-5).
  • the base station may transmit the PTP PDCCH in the scheduled BWP of CA or the scheduling BWP of CA, and transmit the PTP PDSCH in the scheduled BWP of CA.
  • the base station can be set to support all of the embodiments 2-3-1 to 2-3-3.
  • the DCI for PTP retransmission may be transmitted to a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell).
  • the DCI of the C-RNTI scheduling PTP retransmission may be transmitted through a common search space (CSS).
  • SCS common search space
  • USS UE-specific search space
  • the DCI of the C-RNTI scheduling PTP retransmission may schedule PTP retransmission through CSS or USS.
  • the UE can expect PTP retransmission for the initial PTM transmission in the CA's scheduled BWP.
  • PTP retransmission is self-carrier scheduled in CA's scheduled BWP (Example 2-4-1).
  • the base station can schedule the PDSCH for PTP retransmission in BWP 1 through the DCI of BWP 1.
  • BWP 1 may be CA scheduled BWP.
  • the DCI of the C-RNTI for scheduling PTP retransmission may be transmitted through CSS.
  • USS is configured for BWP 1
  • PTP retransmission may be scheduled via USS.
  • PTP retransmission is cross-carrier scheduled in CA's scheduled BWP (Example 2-4-2).
  • the base station when receiving a NACK for a TB transmitted through the PTM PDSCH in BWP 1 from a specific terminal, transmits the PTP retransmission PDSCH of BWP 2 through the DCI of BWP 1. can be scheduled.
  • BWP 1 may be CA scheduled BWP
  • BWP 2 may be CA scheduled BWP or CA scheduling BWP.
  • a PDCCH according to PTP retransmission may be transmitted in a CA scheduled BWP, and a PDSCH according to a corresponding PDCCH may be transmitted in another serving BWP.
  • BWP 1 which is the CA's scheduled BWP
  • the DCI of the C-RNTI for scheduling PTP retransmission may be transmitted through CSS.
  • USS is configured in BWP 1
  • PTP retransmission may be scheduled through USS.
  • the UE may soft merge the TB received through the PTM in BWP 1 and the TB received from the PDSCH according to the PTP retransmission of BWP 2 into the soft buffer of the same HARQ process.
  • the base station may schedule the PDSCH according to PTP retransmission of BWP 2 through the DCI of BWP 2 (Example 2- 4-3).
  • both BWP 1 and BWP 2 may be scheduled BWPs of the CA.
  • the NACK may be transmitted and received from BWP 1 through a UE common PUCCH or transmitted and received from BWP 2 through a UE dedicated PUCCH.
  • both BWP 1 and BWP 2 may be CA scheduled BWPs.
  • the DCI of BWP 2 may include a BWP index for BWP 1 and an indicator indicating PTP retransmission.
  • the terminal receives the TB received through the PTM of BWP 1 according to the BWP index for BWP 1 indicated by the DCI of BWP 2 and the TB received from the PDSCH according to PTP retransmission of BWP 2 in the same HARQ process You can soft merge with a soft buffer.
  • NACK may be transmitted and received from BWP 1 through a UE common PUCCH or transmitted and received from BWP 2 through a UE dedicated PUCCH.
  • the base station may semi-statically match PTM transmission in BWP 1 and PTP retransmission in BWP 2 through an RRC message or MAC CE (Example 2-4-5).
  • DCI for PTP retransmission does not need to indicate BWP for PTM transmission. If the HPN of the DCI is the same, the UE treats the PTM transmission in BWP 1 and the PTP retransmission in BWP 2 as transmitting the same TB through the RRC message or MAC CE received from the base station, and the soft buffer of the same HARQ process can be soft merged with
  • CA's scheduled BWP supports both self-carrier scheduling and cross-carrier scheduling for PTP retransmission (Example 2-4-6). That is, for PTP retransmission, the base station may transmit the PTP PDCCH in the CA scheduled BWP or CA scheduling BWP, and transmit the PTP PDSCH (scheduled by the corresponding PDCCH) in the CA scheduled BWP.
  • the base station can be set to support all of the embodiments 2-4-1 to 2-4-4. At this time, DCI for PTP retransmission may be transmitted to PCell or SCell.
  • BWP 1 may be replaced by cell 1
  • BWP 2 may be replaced by cell 2.
  • MCCH change notification may be used to indicate that MCCH information is changed in the next MCCH period.
  • the terminal may attempt to receive MCCH information in the next cycle. As another example, if the MCCH change notification message is not received, the terminal may not receive MCCH information in the next cycle.
  • MCCH change notification may be indicated through a reserved bit of paging DCI.
  • MCCH change notification may be indicated through a specific bit of a short message of paging DCI.
  • a wake-up instruction such as a paging early indication (PEI) may indicate an MCCH change notification.
  • PEI paging early indication
  • a specific bit of DCI may indicate MCCH change notification.
  • PEI when PEI is transmitted as a sequence, a specific sequence may indicate an MCCH change notification.
  • a DCI scrambled by a CRC with a specific RNTI rather than a paging-RNTI may indicate MCCH change.
  • DCI may be defined as compact DCI.
  • the specific RNTI may be determined as an RNTI for MCCH or a separate dedicated RNTI.
  • the terminal can monitor the MCCH change notification at the next time point.
  • a UE may monitor a PDCCH indicating an MCCH change notification within a UE's own paging occasion (PO).
  • the terminal may monitor a PDCCH indicating an MCCH change notification within a time interval capable of receiving PEI.
  • the UE may monitor the PDCCH indicating the MCCH change notification at an offset before or after the start of the next MCCH period.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 11 is a network side (network side) in a situation to which the examples of the present disclosure described above (eg, embodiment 1, embodiment 2, embodiment 3, or a combination of one or more of the detailed examples) may be applied. and an example of signaling between terminals (UE).
  • UE terminals
  • the UE/network side is exemplary and can be applied to various devices as described with reference to FIG. 12 .
  • 11 is for convenience of explanation, and does not limit the scope of the present disclosure.
  • some step(s) shown in FIG. 11 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the above-described uplink transmission and reception operation may be referred to or used.
  • the network side may be one base station including a plurality of TRPs, or may be one cell including a plurality of TRPs.
  • the network side may include a plurality of remote radio heads (RRHs)/remote radio units (RRUs).
  • RRHs remote radio heads
  • RRUs remote radio units
  • an ideal/non-ideal backhaul may be established between TRP 1 and TRP 2 constituting the network side.
  • RRHs remote radio heads
  • RRUs remote radio units
  • TRP refers to a panel, an antenna array, and a cell (eg, macro cell/small cell/ It may be replaced with expressions such as a pico cell, etc.), a transmission point (TP), a base station (base station, gNB, etc.) and may be applied.
  • TRPs may be classified according to information (eg, CORESET index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • CORESET groups or CORESET pools
  • Configuration of such a CORESET group may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • a base station may mean a generic term for an object that transmits and receives data with a terminal.
  • the base station may be a concept including one or more transmission points (TPs), one or more transmission and reception points (TRPs), and the like.
  • the TP and/or the TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • the terminal may enter the RRC_CONNECTED mode and report a message indicating one or more interested MBS services to the network side (S105).
  • the terminal may transmit the message to the network side through at least one of UCI, MAC Control Element (CE), and RRC message.
  • the MBS service of interest in the message may mean one of TMGI or G-RNTI listed in the DL message received from the network side.
  • the DL message may be a service availability message listing TMGI #1, TMGI #3, TMGI #5, and TMGI #10. If the terminal is interested in TMGI #5, the terminal may indicate the order of TMGI #5 in the message. That is, the terminal may report '3' to the network side.
  • the DL message may be a service availability message listing G-RNTI #1, G-RNTI #3, G-RNTI #5, and G-RNTI #10. If the UE is interested in G-RNTI #10, the UE may indicate the order of G-RNTI #10 in the message. That is, the terminal may report '4' to the network side.
  • the operation of transmitting the message from the UE (100 or 200 in FIG. 12) to the network side (200 or 100 in FIG. 12) in step S105 described above can be implemented by the device of FIG. 12 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 the message, and the one or more transceivers 106 may transmit the message to the network side.
  • the one or more transceivers 106 may transmit the message to the network side.
  • the network side may transmit configuration information to the terminal through an RRC message (S110).
  • the configuration information includes common frequency resource (CFR) configuration information, one or more group common PDSCH configuration information including TCI status for one or more G-RNTI values, and TCI status for one or more G-RNTI values.
  • CFR common frequency resource
  • Search space setting information may be included.
  • the RRC message may be a group common message transmitted through a PTM Multicast Control Channel (MCCH) or a UE-specific message transmitted through a UE-specific Dedicated Control Channel (DCCH).
  • MCCH PTM Multicast Control Channel
  • DCCH UE-specific Dedicated Control Channel
  • CFR may include DL CFR and UL CFR.
  • one DL CFR may provide a group common PDCCH and a group common PDSCH transmission resource for MBS transmission and reception.
  • One UL CFR may provide HARQ-ACK PUCCH resources for group common PDSCH reception.
  • One CFR may be one MBS-specific BWP or one UE-specific BWP. Additionally or alternatively, one or multiple CFRs may be configured within one UE-specific BWP.
  • One CFR may have a connection relationship with one UE-specific BWP.
  • the UE may be set to at least a G-RNTI value for each MBS CFR or each serving cell.
  • GC-CS-RNTI may be set/used for activation, retransmission or release of one or more group common SPS configurations.
  • the UE uses the CS-RNTI to activate, retransmit, or release one or more group common SPS configurations.
  • RNTI can be used.
  • the network side may associate a TMGI list or a G-RNTI list with one GC-CS-RNTI value. At this time, the network side may provide a TMGI list or a G-RNTI list associated with the GC-CS-RNTI value.
  • configuration information (eg, 'PDSCH-config') of each PDSCH may be configured as shown in Table 6 with minimum information elements for multicast and/or broadcast.
  • PDSCH-Config :: SEQUENCE ⁇ dataScramblingIdentityPDSCH INTEGER (0..1023) OPTIONAL, -- Need S dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA SetupRelease ⁇ DMRS-DownlinkConfig ⁇ OPTIONAL, -- Need M dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB SetupRelease ⁇ DMRS-DownlinkConfig ⁇ OPTIONAL, -- Need M tci-StatesToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-State OPTIONAL, -- Need N tci-StatesToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-StateId OPTIONAL, -- Need N vrb-ToPRB-Interleaver ENUMERATED ⁇ n2, n4 ⁇ OPTIONAL, -- Need S resourceAl
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 12 ) in step S110 receives the setting information from the network side (200 or 100 in FIG. 12 ) may be implemented by the device of FIG. 12 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 can receive control information from the network side (S115).
  • the terminal may receive downlink control information (DCI) for scheduling/activating/releasing uplink/downlink from the network side.
  • DCI downlink control information
  • the terminal monitors the PDCCH in the SS (search space) set in the set CFR, thereby CRC-scrambled DCI with G-RNTI or G (group)-CS (configured scheduling)-RNTI.
  • G-RNTI G (group)-CS (configured scheduling)-RNTI.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 12 ) in step S115 receives the control information from the network side (200 or 100 in FIG. 12 ) may be implemented by the device of FIG. 12 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 terminal may receive TB from the network side (S120).
  • the network side is associated with the MTCH of the MRB for the MBS service, or associated with the TMGI of the MBS service, or a short A data unit for the SPS PDSCH case associated with the ID may be included, or a TB associated with the G-RNTI mapped to the MBS service may be configured and transmitted to the UE according to service-to-resource mapping.
  • MBS radio bearer MBS radio bearer
  • the network side may transmit DCI to the UE through the PDCCH.
  • the corresponding DCI may be CRC scrambled by G-RNTI, G-CS-RNTI, or CS-RNTI.
  • the PDCCH may be implemented as a group common PDCCH or a UE-specific PDCCH.
  • the DCI is an identifier for a DCI format, a carrier indicator, a bandwidth part indicator, a frequency domain resource assignment, a time domain resource assignment, a VRB-to-PRB mapping, and a PRB bundling size.
  • indicator, rate matching indicator, ZP CSI-RS trigger, MCS, NDI, RV, HARQ process number, downlink allocation index, scheduled TPC command for PUCCH, PUCCH resource indicator, PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator It may include at least one of an antenna port, transmission configuration instruction, SRS request, DMRS sequence initialization, and priority indicator.
  • the network side can send one or more information to the MBS service identified by TMGI or G-RNTI or GC-CS-RNTI.
  • Service-resource mapping may be provided to the terminal.
  • the data of the MBS service can be carried over the multicast traffic logical channel, that is, the MBS radio bearer (MRB) of the MTCH associated with the MBS service.
  • the RRC message may be a group common message transmitted through a PTM Multicast Control Channel (MCCH) or a UE-specific message transmitted through a UE-specific Dedicated Control Channel (DCCH).
  • the DCI scheduling PDSCH carrying MBS service data may also indicate one or more of short ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI value and TMGI value for MBS service.
  • the UE When the UE receives the DCI scrambled by the G-RNTI to be received, the UE bases the mapping between the MBS service indicated in the DCI and the HPN and/or the mapping between the MBS service indicated in the DCI and the short ID(s). Thus, it is possible to determine the MBS service(s) associated with one or more of the short ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI value, and TMGI value for each PDSCH opportunity.
  • the UE can receive PDSCH transmission scheduled by DCI. If the UE is not interested in the determined MBS service(s), the UE may not receive PDSCH transmission scheduled by DCI.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 12 ) in step S120 receives the TB from the network side (200 or 100 in FIG. 12 ) can be implemented by the device of FIG. 12 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 TB, and the one or more transceivers 106 may receive the TB from the network side. can do.
  • the UE may transmit the HARQ-ACK through the PUCCH after receiving the PDSCH scheduled by the DCI (S125). That is, according to the decoding state of the PDSCH transmission, the terminal may transmit HARQ feedback to the network side.
  • the group common DCI may indicate a single PUCCH resource indicator and a single PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator for at least ACK/NACK-based HARQ-ACK.
  • UE-specific PUCCH resource allocation for HARQ-ACK based on ACK/NACK for group common DCI other UEs in the corresponding group (unless 'PUCCH-config' for multicast is configured) use multicast or At least different values of 'PUCCH-Resource' and 'dl-DataToUL-ACK' may be set in 'PUCCH-config' for a terminal dedicated to unicast.
  • Different PUCCH resources may be allocated to different UEs by the same PUCCH resource indicator and the same PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator of the group common DCI.
  • the PUCCH resource indicator and PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator in the UE-specific DCI can be interpreted based on 'PUCCH-config' for unicast regardless of whether 'PUCCH-config' for multicast is set.
  • the PUCCH Resource Indicator may be indicated by a group common DCI as will be described later.
  • a UE-specific PRI list may be included in DCI (option 1A-1).
  • Each PRI in the list indicates an entry corresponding to the candidate 'pucch-ResourceId' value of 'PUCCH-config' for allocation of the same PUCCH resource or different PUCCH resources to different terminals of the group receiving the same DCI.
  • Different PRIs of DCI may indicate different entries of 'PUCCH-config'.
  • the candidate 'pucch-ResourceId' value may be set by RRC, and at least in multicast 'PUCCH-config', another 'pucch-ResourceId' value may be set for other terminals of the same group.
  • a group common PRI may be included in the DCI (option 1A-2).
  • a single group common PRI may indicate a specific entry for a candidate 'pucch-ResourceId' value in UE-specific 'PUCCH-config' for the same or different PUCCH resource allocation for all UEs in the group.
  • the candidate 'pucch-ResourceId' value may be set by RRC. At least in 'PUCCH-config' for multicast, different 'pucch-ResourceId' values can be set for different terminals of the same group.
  • the UE determines that the PRI of the group common DCI is a candidate of 'PUCCH-config' for multicast. It can be assumed that it indicates an entry corresponding to the pucch-ResourceId' value.
  • the UE sets the PRI of the group common DCI to 'PUCCH-config' for unicast. It can be assumed to point to a corresponding entry for the candidate 'pucch-ResourceId' value.
  • K1 (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator) may be indicated by a group common DCI as will be described later.
  • a list of UE-specific K1 values may be included in DCI (option 1B-1).
  • Each K1 in the list may indicate the same UL slot or a different UL (sub)slot for other terminals in the group.
  • K1 values are assigned to different terminals. That is, a value K1 may be assigned to device 1, a value K2 may be assigned to device 2, and a value K3 may be assigned to device 3.
  • a value of K1 may be shared by several terminals.
  • device 1 and device 2 may share a value of K1
  • device 3 and device 4 may share a value of K2.
  • one K1 value may be a reference, and another K1 value may be assigned based on the reference.
  • ⁇ K1_ref, list of K1_offset ⁇ may be indicated in DCI.
  • device 1 may use K1_ref
  • device 2 may use K1_ref + K1_offest
  • device 3 may use K1_ref + K1_offest2.
  • a group common K1 value may be included in DCI (option 1B-2).
  • a single K1 value may indicate a corresponding entry for a candidate 'dl-DataToUL-ACK' value in the terminal-specific 'PUCCH-config' for the same or different PUCCH resource allocation for all terminals in a group receiving DCI. there is. This may be applied when the DCI format is set in the UE-specific 'PUCCH-config' for the K1 value.
  • the candidate 'dl-DataToUL-ACK' value is set by RRC, and may be set differently for different terminals of the same group, at least in 'PUCCH-config' for multicast.
  • the UE determines that the K1 value of the group common DCI is 'PUCCH for multicast'. It can be assumed that -config' indicates the corresponding entry for the candidate 'dl-DataToUL-ACK' value.
  • 'PUCCH-config' for multicast when 'PUCCH-config' for multicast is not configured for HARQ-ACK for grouping a common PDSCH scheduled by a group common DCI, the UE determines that the K1 value of the group common DCI is for unicast. It can be assumed that 'PUCCH-config' indicates an entry corresponding to the candidate 'dl-DataToUL-ACK' value.
  • the UE when receiving a group common DCI scrambled by G-RNTI and/or a UE-specific DCI scrambled by CRC-RNTI, 'PUCCH-config' for multicast and/or 'PUCCH-config' for unicast
  • the Type-1 HARQ-ACK codebook is set for config', the UE configures Time Domain Resource Allocation (TDRA) to provide a common PDSCH scheduled by a group common DCI and/or a UE-specific PDSCH scheduled by a UE-specific DCI.
  • TDRA Time Domain Resource Allocation
  • a type-1 HARQ-ACK codebook for HARQ-ACK(s) can be generated for grouping.
  • the UE may transmit HARQ NACK to the base station through PUCCH resources in the configured UL CFR.
  • the UE can transmit HARQ-ACK on other PDSCH transmissions such as unicast SPS PDSCH, dynamic unicast PDSCH, PTP retransmission and/or dynamic group common PDSCH.
  • PDSCH transmissions such as unicast SPS PDSCH, dynamic unicast PDSCH, PTP retransmission and/or dynamic group common PDSCH.
  • the terminal may configure a codebook based on one or more of the above options.
  • the UE may use NACK-only based HARQ-ACK based NACK based on the measured RSRP of the serving cell. If the measured RSRP is higher than the threshold value, NACK-only based HARQ-ACK may be transmitted through the group common PUCCH resource indicated by the PRI of DCI. If the measured RSRP is lower than the threshold, NACK-only based HARQ-ACK may be changed to ACK/NACK based HARQ-ACK on UE-specific PUCCH resources indicated by PRI of DCI.
  • each 'pdsch-AggregationFactor' It may be repeated for the Nth HARQ transmission of TB within each symbol allocation between consecutive slots or between each 'repeat_number' consecutive slots.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 12) transmits the HARQ-ACK from the network side (200 or 100 in FIG. 12) in step S125 described above is implemented by the device of FIG. 12 to be described below. It can be.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the HARQ-ACK.
  • -ACK can be sent.
  • the network side receiving the HARQ NACK in the TCI state may retransmit the PDCCH and the PDSCH using the TCI state in the DL CFR configured for TB retransmission (S130).
  • the UE may monitor the group common and/or UE specific PDCCH using the TCI state for the search space configured in the DL CFR to receive the TB retransmission.
  • the network side may retransmit the TB to one of the terminals in the group by means of a terminal-specific PDCCH. However, since the other terminal successfully received the TB, it may not receive the retransmission of the TB.
  • the UE may receive the PDSCH scheduled by the DCI of the PDCCH. If the UE successfully decodes the TB in the PDSCH, the UE decodes the TB based on the mapping between the MBS service indicated by the DCI and the HARQ process number (HPN) and/or the mapping between the MBS service indicated by the DCI and the short ID (s) may be considered to be associated with a short ID of MTCH, MRB, TMGI, G-RNTI and/or MBS service.
  • HPN HARQ process number
  • s short ID
  • the UE may transmit HARQ ACK to the network side through PUCCH resources in the UL CFR configured according to the above-described procedure.
  • the UE can transmit HARQ-ACK on other PDSCH transmissions such as unicast SPS PDSCH, dynamic unicast PDSCH, PTP retransmission and/or dynamic group common PDSCH.
  • the terminal may configure a codebook based on one or more of the above-described options/embodiments.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 12 ) receives a TB retransmission from the network side (200 or 100 in FIG. 12 ) in step S130 described above can be implemented by the device of FIG. 12 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 TB retransmission, and the one or more transceivers 106 may transmit the TB retransmission from the network side.
  • the UE 100 or 200 in FIG. 12
  • the device of FIG. 12 may 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 TB retransmission, and the one or more transceivers 106 may transmit the TB retransmission from the network side.
  • FIG. 12 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 통신을 수행하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 통신을 수행하는 방법은, 특정 윈도우 내에서 적어도 하나의 SSB 인덱스에 대응되는 적어도 하나의 PDCCH MO에서 PDCCH를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 PDCCH에 기초하여 특정 G-RNTI와 연관된 데이터를 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 SSB의 인덱스는 상기 기지국에 의해 설정된 복수의 SSB 중 상기 특정 G-RNTI에 대응되는 SSB의 인덱스일 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는, 특정 영역에만 시스템 정보가 브로드캐스트될 수 있도록, 그룹 공통 PDCCH/PDSCH를 특정 영역을 향한 SSB 빔 또는 CSI-RS 빔을 이용하여 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는, 서비스 별 SSB 빔에 대응되는 PDCCH 모니터링 기회에서 수신된 PDCCH에 기초하여 서비스와 관련된 데이터를 송수신하는 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 통신을 수행하는 방법은, 특정 윈도우 내에서 적어도 하나의 SSB(synchronization signal block) 인덱스에 대응되는 적어도 하나의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 기회(monitoring occasion, MO)에서 PDCCH를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 PDCCH에 기초하여 특정 G(group)-RNTI(radio network temporary identifier)와 연관된 데이터를 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 SSB의 인덱스는 상기 기지국에 의해 설정된 복수의 SSB 중 상기 특정 G-RNTI에 대응되는 SSB의 인덱스일 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 통신을 수행하는 방법은, 특정 윈도우 내에서 적어도 하나의 SSB(synchronization signal block) 인덱스에 대응되는 적어도 하나의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 기회(monitoring occasion, MO)에서 PDCCH를 단말로 전송하는 단계; 및 상기 PDCCH에 기초하여 특정 G(group)-RNTI(radio network temporary identifier)와 연관된 데이터를 단말로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 SSB의 인덱스는 상기 기지국에 의해 설정된 복수의 SSB 중 상기 특정 G-RNTI에 대응되는 SSB의 인덱스일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 특정 영역에만 시스템 정보가 브로드캐스트될 수 있도록, 그룹 공통 PDCCH/PDSCH를 특정 영역을 향한 SSB 빔 또는 CSI-RS 빔을 이용하여 송수신하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 서비스 별 SSB 빔에 대응되는 PDCCH 모니터링 기회에서 수신된 PDCCH에 기초하여 서비스와 관련된 데이터를 송수신하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 제한된 지역으로 방송 또는 멀티캐스트 서비스를 제공함에 따라, 낭비되는 자원을 감소시킬 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 전송 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 상향링크 수신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 브로드캐스트를 위한 그룹 공통 PDCCH/PDSCH의 송수신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시가 적용될 수 있는 복수의 BWP 설정에 따른 기지국 및 단말의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 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 PCTKR2022011614-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 PCTKR2022011614-appb-img-000002
NBWP,i start,μ는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(radio frequency, RF) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 대역폭을 편의상 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 도메인을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다.
혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 대역폭 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다.
또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 채널(secondary synchronization signal, PSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(identifier, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(physical broadcast channel, PBCH)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(downlink reference signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink control channel, PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(random access procedure, RACH)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(contention resolution procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(transport block, TB) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(cell radio network temporary identifier, Cell RNTI) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(configure grant, CG) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. 다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
MBMS(multimedia broadcast/multicast service) 방식
MBMS는 복수의 기지국 셀들이 동기화되어 동일 데이터를 PMCH(physical multicast channel) 채널을 통해 전송하는 SFN(single frequency network) 방식 및 PDCCH/PDSCH 채널을 통해 해당 셀 커버리지 내에서 방송하는 SC-PTM (Single Cell Point To Multipoint) 방식을 포함할 수 있다.
여기서, SFN 방식은 미리 정적(semi-static)으로 할당된 자원을 통해 넓은 지역 (예로, MBMS area)으로 방송 서비스를 제공하기 위해 주로 사용될 수 있으며, SC-PTM 방식은 동적 자원을 통해 특정 셀 커버리지 내에서만 방송 서비스를 제공하기 위해 주로 사용될 수 있다.
SC-PTM은 하나의 논리채널 SC-MCCH(Single Cell Multicast Control Channel)과 하나 또는 복수의 논리채널 SC-MTCH (Single Cell Multicast Traffic Channel)을 제공할 수 있다. 이러한 논리채널은 전송채널인 DL-SCH 또는/및 물리채널인 PDSCH에 매핑될 수 있다. SC-MCCH 또는 SC-MTCH 데이터를 전송하는 PDSCH는 G-RNTI로 지시되는 PDCCH를 통해 스케줄링될 수 있다.
이 때, 서비스 ID에 해당하는 TMGI(temporary mobile group identify)는 특정 G(group)-RNTI값과 일대일 매핑될 수 있다. 따라서, 기지국이 복수의 서비스를 제공할 경우, 복수의 G-RNTI값이 SC-PTM 전송을 위해 할당될 수 있다. 하나 또는 복수의 단말이 특정 서비스 수신을 위해 특정 G-RNTI를 이용하여 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
그리고, 특정 서비스/특정 G-RNTI를 위해 SC-PTM 전용을 DRX 온(on)-듀레이션(duration) 구간을 설정할 수 있으며, 이 경우, 상기 단말들은 특정 온-듀레이션 구간만 깨어나서 상기 G-RNTI에 대한 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
MBS(multicast broadcast service) 기반 송수신 동작
기초적인 무선 통신 시스템에서 기지국은 특정 단말에게 단말 전용 SPS(semi-persistent scheduling) 설정(configuration) 정보를 설정함으로써, 설정된 주기에 따라 반복되는 하향링크(downlink, DL) SPS 전송 자원이 특정 단말에 대해 할당될 수 있다. 이 때, 단말 전용 PDCCH를 통해 전송되는 DCI는 특정 SPS 설정 인덱스의 활성화(SPS activation)를 지시함으로써, 해당 단말이 SPS 전송 자원을 설정된 주기에 따라 반복적으로 수신하도록 지시될 수 있다.
이러한 SPS 전송 자원은 초기 HARQ 전송에 사용될 수 있으며, 기지국은 단말 전용 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 통해 특정 SPS 설정 인덱스의 재전송 자원을 할당할 수 있다. 예로, 단말이 SPS 전송 자원에 대해 HARQ NACK(negative acknowledgement)을 보고하면, 기지국은 DCI로 재전송 자원을 할당하여 단말이 DL 재전송을 수신할 수 있도록 할 수 있다.
단말 전용 PDCCH를 통해 전송되는 DCI는 특정 SPS 설정 인덱스의 비활성화(SPS 해제(release) 또는 SPS 비활성화(deactivation))를 지시할 수 있으며, 이 경우, 해당 단말은 지시된 SPS 전송 자원을 수신하지 않을 수 있다. 이 때, 상기 활성화/재전송/비활성화를 위한 DCI의 CRC는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI)로 스크램블링될 수 있다.
무선 통신 시스템(예로, NR)에서는 상술한 MBMS와 유사한 MBS를 지원하기 위한 DL 브로드캐스트(broadcast) 또는 DL 멀티캐스트(multicast) 전송 방식이 적용될 수 있다. 기지국은 DL 브로드캐스트 또는 DL 멀티캐스트 전송을 위해 PTM(point-to-multipoint) 전송 방식 및 PTP(point-to-point) 전송 방식을 제공할 수 있다.
MBS를 위한 PTM 전송방식에서는, 기지국이 그룹 공통(group common) PDCCH와 그룹 공통 PDSCH를 복수의 단말들에게 전송하고, 복수의 단말은 동일한 그룹 공통 PDCCH와 그룹 공통 PDSCH 전송을 동시에 수신하여 같은 MBS 데이터를 디코딩할 수 있다.
그리고, MBS를 위한 PTP 전송방식에서는 기지국이 단말 전용 PDCCH와 단말 전용 PDSCH를 특정 단말에게 전송하고, 해당 단말만 단말 전용 PDCCH와 단말 전용 PDSCH를 수신할 수 있다. 이 때, 같은 MBS 서비스를 수신하는 복수의 단말이 존재하는 경우, 기지국은 서로 다른 단말 전용 PDCCH와 단말 전용 PDSCH를 통해 개별 단말에게 같은 MBS 데이터를 별도로 전송할 수 있다.
PTM 전송 방식에서 기지국은 단말들에게 복수의 그룹 공통 PDSCH를 전송할 수 있다. 이 때, 기지국은 단말 전용의 PUCCH 자원을 통해 그룹 공통의 PDSCH에 대한 단말의 HARQ-ACK을 수신할 수 있다. 이 때, 그룹 공통의 PDSCH에 대한 TB(Transport Block)을 성공적으로 디코딩한 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보로 ACK을 전송할 수 있다.
유니캐스트 PDSCH에 대한 TB를 성공적으로 디코딩하지 못한 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보로 NACK을 전송할 수 있다. 이러한 HARQ-ACK 전송 방식을 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK이라 칭할 수 있다. 단말은 단말 전용 PUCCH 자원으로 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK을 전송할 수 있다.
그리고, 그룹 공통의 PDSCH에 대해 NACK 기반(NACK only based) HARQ-ACK 방식이 설정된 경우를 가정한다. 단말은 ACK을 전송해야할 상황에서는 PUCCH 전송을 수행하지 않을 수 있다. 그리고, 단말은 NACK을 전송해야할 상황에서만 PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 단말은 그룹 공통의 PUCCH 자원을 이용하여 NACK이 포함된 HARQ-ACK 정보를 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
기초적인 무선 통신 시스템에서, 시스템 정보(system information SI) 메시지 획득을 위한 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion, MO)는 시스템 정보에 대한 검색 공간(search space, SS)의 ID에 대한 파라미터(예로, 'searchSpaceOtherSystemInformation')에 따라 결정될 수 있다.
일 예로, 'searchSpaceOtherSystemInformation'의 값이 0으로 설정된 경우, SI-윈도우에서 SI 메시지 수신을 위한 PDCCH MO는 SIB1에 대한 PDCCH MO와 동일할 수 있다. PDCCH MO와 SSB는 미리 정의된 방식으로 매핑될 수 있다.
또 다른 예로, 'searchSpaceOtherSystemInformation'가 0으로 설정되지 않은 경우, SI 메시지에 대한 PDCCH MO는 'searchSpaceOtherSystemInformation'이 지시하는 검색 공간을 기반으로 결정될 수 있다.
('tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'에 따라 결정되는) UL 심볼과 겹치지 않는 SI 메시지에 대한 PDCCH MO는 SI-윈도우에서 1부터 순차적으로 번호가 매겨질 수 있다.
SI-윈도우의 SI 메시지에 대한 [x×N+K]번째 PDCCH MO(s)는 K 번째 전송된 SSB에 해당할 수 있다. 여기서, x는 0, 1, ..., X-1 중 하나로 설정되고, K는 1, 2, ..., N 중 하나로 설정되고, N은 SIB1와 관련된 정보에 따라 결정된 실제 전송된 SSB의 수를 의미한다. 예로, SIB1와 관련된 정보는 전송된 SSB의 시간 도메인 위치 등을 지시하는 파라미터(예로, 'ssb-PositionsInBurst') 등을 포함할 수 있다.
실제 전송된 SSB는 SSB 인덱스의 오름차순으로 1부터 순차적으로 번호가 지정될 수 있다. 단말은 SI 윈도우에서 SI 메시지에 대한 PDCCH가 전송된 각각의 SSB에 대응하는 적어도 하나의 PDCCH MO에서 전송되는 것으로 가정할 수 있다. 이에 따라, 수신 SI 메시지를 위한 SSB의 선택하는 방법은 단말 구현에 따라 달라질 수 있다.
상술된 기지국의 시스템 정보 전송/방송 방식을 브로드캐스트의 그룹 공통 PDCCH/PDSCH에 적용할 경우, 기지국은 모든 SSB 빔들로 브로드캐스트의 그룹 공통 PDCCH/PDSCH를 반복하여 전송할 수 있다. 하지만, MTCH와 같이 멀티캐스트 트래픽(multicast traffic)을 전송하는 그룹 공통 전송의 경우, 그룹 내 단말들이 고정적으로 특정 위치에만 있을 수 있으며, 이에 따라 자원이 낭비된다는 문제점이 존재한다.
이하에서 기지국이 특정 영역에만 시스템 정보 등을 브로드캐스트할 수 있도록, 그룹 공통 PDCCH/PDSCH를 특정 영역을 향한 SSB 빔(들) 또는 CSI-RS빔(들)에 기초하여 전송하기 위한 스케줄링 방식에 대해 설명하도록 한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 전송 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 특정 윈도우 내에서 적어도 하나의 SSB(synchronization signal block) 인덱스에 대응되는 적어도 하나의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 기회(monitoring occasion, MO)에서 PDCCH를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S710).
여기서, 특정 윈도우는, MTCH(multicast traffic channel) 윈도우 또는 MCCH(multicast control channel) 윈도우 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
PDCCH 모니터링 기회는, DRX(discontinuous reception) 관련 설정 정보에 따른 온-듀레이션(on-duration) 구간 또는 활성화 시간(active time)을 포함할 수 있다.
단말은 RRC_커넥티드(connected) 상태가 아닐 수 있다. 즉, 단말은 RRC(radio resource control)_비활성화(inactive) 상태 또는 RRC_유휴(idle) 상태일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
그리고, 적어도 하나의 SSB의 인덱스는 기지국에 의해 설정된 복수의 SSB(또는, 미리 정의된 복수의 SSB) 중 특정 G-RNTI에 대응되는 SSB의 인덱스일 수 있다. 따라서, 특정 G-RNTI에 대응되는 SSB의 개수는 상기 복수의 SSB의 개수 이하일 수 있다.
예로, 단말은 기지국으로부터 실제 전송될 SSB와 관련된 파라미터를 수신할 수 있다. 일 예로, 해당 파라미터는 전송될 SSB의 시간 도메인 위치와 관련된 파라미터(예로, 'ssb-PositionInBurst') 등을 포함할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다. 그리고, 해당 파라미터는 SIB 또는 SSB와 관련된 정보가 포함된 설정 정보(예로, 'ServingCellConfigCommonSIB' 등)를 통해 기지국으로부터 단말로 전송될 수 있다.
여기서, G-RNTI는 MBS 관련 데이터를 수신하기 위한 단말 그룹 식별자를 의미할 수 있다. 그리고, 특정 서비스 ID에 해당하는 TMGI는 특정 G-RNTI에 매핑될 수 있다. 따라서, 특정 G-RNTI에 대응되는 SSB 빔은 특정 서비스에 대응되는 SSB빔을 의미할 수 있다.
일 예로, 적어도 하나의 SSB 인덱스가 k인 경우, PDCCH 모니터링 기회의 인덱스는 [x Х N + k]일 수 있다. 여기서, k는 1 이상의 자연수이고, N은 실제 전송된 SSB의 수(예로, 적어도 하나의 SSB의 수)이고, x는 0 이상 X-1 이하의 정수일 수 있다. 그리고, X는 CEIL(즉, 특정 윈도우 내의 PDDCH 모니터링의 수/N)일 수 있다.
단말은 PDCCH에 기초하여 특정 G-RNTI와 연관된 데이터를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S820).
여기서, 특정 G-RNTI와 연관된 데이터는, PDCCH에 포함된 상기 특정 G-RNTI에 의해 CRC 스크램블된 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 의해 스케줄링된 전송 블록(transport block, TB)(또는, 상기 TB를 포함한 PDSCH)을 포함할 수 있다. 그리고, 상기 TB는 특정 G-RNTI와 연관된 MCCH 데이터 또는 MTCH 데이터 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 예로, MTCH 윈도우 내에서 수신된 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 특정 TB(또는, 특정 TB를 포함하는 PDSCH)의 전송 시점이 상기 MTCH 윈도우를 벗어남에 기반하여, 단말은 기지국으로부터 특정 TB를 수신하지 않을 수 있다.
또 다른 예로, MTCH 윈도우 내에서 수신된 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 특정 TB의 전송 시점이 상기 MTCH 윈도우를 벗어남에 기반하여, 단말은 상기 PDCCH에 포함된 DCI에 의해 지시된 전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI) 상태에 기초하여 기지국으로부터 특정 TB를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 TCI 상태에 의해 설정된 참조 RS와 관련된 정보(예로, 참조 RS에 대응되는 공간 필터 정보 등)를 이용하여 특정 TB를 수신할 수 있다.
또 다른 예로, MTCH 윈도우 내에서 수신된 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 특정 TB의 전송 시점이 상기 MTCH 윈도우를 벗어나고, 상기 PDCCH에 포함된 DCI가 TCI 상태를 지시하지 않음에 기반하여, 단말은 상기 DCI에 대응되는 SSB(즉, DCI와 같은 SSB 빔)에 기초하여 특정 TB를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 통신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
기지국은 특정 윈도우 내에서 적어도 하나의 SSB 인덱스에 대응되는 적어도 하나의 PDCCH MO에서 PDCCH를 단말로 전송할 수 있다(S810).
그리고, 기지국은 PDCCH에 기초하여 특정 G-RNTI와 연관된 데이터를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S820).
S810 및 S820에 따른 동작 및 관련 파라미터는 S710 및 S720에 대응될 수 있다. S710 및 S720에 따른 동작 및 관련 파라미터는 도 7을 참조하여 설명하였는 바, 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
이하에서는 그룹 공통 PDCCH/PDSCH를 특정 영역을 향한 SSB 빔(들) 또는 CSI-RS빔(들)에 기초하여 전송하기 위한 스케줄링 방식에 대해 구체적으로 설명하도록 한다.
실시예 1
실시예 1은 시스템 정보의 브로드캐스트를 위한 그룹 공통 PDCCH/PDSCH 전송 방식에 관한 것이다.
그룹 공통 전송 방식에서 그룹 내 단말들의 위치를 알 수 있을 경우, 서비스 별로 데이터들(예로, 시스템 정보 등)을 모든 SSB 빔 또는/및 CSI-RS 빔으로 브로드캐스트할 필요가 없을 수 있다. 예로, 특정 영역에만 데이터들을 브로드캐스트하고자 할 경우, 기지국은 특정 영역을 향한 SSB 빔(들) 또는 CSI-RS 빔(들)만 이용할 수 있다.
따라서, 기지국은 특정(또는, 일부) 빔(예로, 특정 SSB 빔)들에 대해서만 브로드캐스트 트래픽을 방송하도록 스케줄링할 수 있다. 예로, 단말은 특정 SSB 빔들에 대응되는 PDDCH MO에서 PDCCH를 모니터링하고, 해당 PDCCH에 기초하여 스케줄링된 트래픽을 수신할 수 있다.
구체적으로, 특정 윈도우에서 [x×N+K]번째 PDCCH MO(s)는 K 번째 전송된 SSB에 대응될 수 있다. 여기서, 특정 윈도우는 온(on)-듀레이션(duration) 또는 활성 시간(active time)으로 대체될 수 있음) 등으로 대체될 수 있다. 그리고, x는 0, 1, ..., X-1 중 하나이고, K는 1, 2, ..., N 중 하나이며, N은 본 개시에 따라 실제 전송된 SSB의 수를 나타낼 수 있다. 그리고, X는 CEIL(즉, 윈도우에서 PDCCH 모니터링 횟수/N)과 같을 수 있다. 실제 전송된 SSB는 SSB 인덱스의 오름차순으로 1부터 순차적으로 번호가 지정될 수 있다.
실시예 1-1
기지국은 [xХN+K]번째 PDCCH MO(s)에서 G-RNTI 별로 특정 SSB에 기초하여 N개의 실제 전송된 SSB를 구성할 수 있다.
예로, 특정 G-RNTI에 대한 SSB를 전송하고자 할 때, 기지국은 SSB #4, 5, 6, 및 7만을 이용할 수 있다. 예로, 기지국은 SSB 비트맵 등을 이용하여 SSB #4, 5, 6, 및 7을 단말로 전송/방송할 수 있다. 이 때, N은 4로 설정될 수 있다. 상술된 설정은 MBS SIB/MCCH/그룹 공통 MAC CE 등을 통해 전송/방송될 수 있다.
여기서, SSB #4, 5, 6, 및 7의 측정 정보(예로, 빔의 품질 측정 정보 등)가 임계값 초과/이상인 경우, 단말은 SSB #4, 5, 6, 및 7 중 하나 또는 복수의 SSB에 대응되는 해당 G-RNTI에 대한 DCI를 모니터링할 수 있다. 또 다른 예로, SSB #4, 5, 6, 및 7의 측정 정보가 임계값 미만/이하인 경우, 단말은 해당 G-RNTI에 대한 DCI를 모니터링하지 않을 수 있다. 이 때, 상기 임계값은 기지국이 SIB 또는 MCCH를 통해 별도로 설정할 수 있다. 기지국에 의해 별도로 설정된 임계값이 없을 경우, 단말은 서빙 셀 측정 용 임계값을 상기 용도로 사용할 수 있다.
실시예 1-2
기지국은 [xХN+K]번째 PDCCH MO(s)에서 PDCCH 전송이 특정 SSB(들)에 대해서만 수행되도록 할 수 있다.
일 예로, 전체 N개의 SSB에 대응되는 PDDCH MO(s)에 대해서, 기지국은 그룹 공통 DCI와 그룹 공통 PDSCH 전송이 특정 SSB에 대해서만 수행되도록 설정할 수 있다(실시예 1-2-1).
이 때, 단말은 임계값 비교 결과에 기초하여 특정 SSB에 대해서 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. 그리고, 특정 SSB에 대해 그룹 공통 DCI를 수신한 경우, 단말은 DCI가 스케줄링하는 그룹 공통 PDSCH를 수신할 수 있다.
또 다른 예로, 전체 N개의 SSB에 대응되는 PDCCH MO(s)에 대해서, 기지국은 모든 SSB들에 대해 그룹 공통 DCI를 전송하지만, 그룹 공통 PDSCH는 특정 SSB들에 대해서만 전송될 수 있다(실시예 1-2-2).
여기서, 그룹 공통 PDSCH가 전송되지 않는 SSB에 대한 DCI는 해당 SSB에 대해 PDSCH가 전송되지 않음을 지시할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 그룹 공통 PDSCH가 전송되지 않는 SSB에 대한 DCI는 그룹 공통 PDSCH가 다른 SSB에 대해 전송됨을 지시할 수 있다. 이 때, DCI는 다른 SSB에 대응되는 TCI 상태를 지시할 수 있다.
단말은 임계값 비교 결과에 따라 특정 SSB에 대한 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. 특정 SSB에 대해 그룹 공통 DCI를 수신한 경우, DCI에 의해 스케줄링되는 그룹 공통 PDSCH 전송이 특정 SSB와 연결될 때, 단말은 해당 PDSCH를 수신할 수 있다. 다만, DCI에 의해 스케줄링되는 그룹 공통 PDSCH 전송이 특정 SSB와 연결되지 않은 경우, 단말은 해당 그룹 공통 PDSCH와 연결된 SSB의 측정 값이 임계값 이상인 경우에만 해당 PDSCH를 수신할 수 있다.
실시예 1-3
기지국은 그룹 공통 DCI를 통해 MCCH 데이터 및 MTCH 데이터가 다중화된 TB를 스케줄링할 수 있다(실시예 1-3-1). 즉, 특정 그룹 공통 DCI에 의해 해당 TB를 포함하는(또는, 전송하는) 하나의 PDSCH가 스케줄링될 수 있다. 여기서, 특정 그룹 공통 DCI는 MCCH 윈도우 또는 MTCH 윈도우 내에서 전송될 수 있다. 그리고, 특정 그룹 공통 DCI는 MCCH 용 RNTI, MTCH 용 G-RNTI, 또는 새로운 별도의 RNTI로 CRC 스크램블될 수 있다.
또 다른 예로, 하나의 그룹 공통 DCI로 서로 다른 MCCH에 대한 PDSCH 및 MTCH에 대한 PDSCH 각각을 스케줄링할 수 있다(실시예 1-3-2). 상기 하나의 그룹 공통 DCI는 MCCH 윈도우 또는 MTCH 윈도우 내에서 전송될 수 있으며, MCCH 용 RNTI, MTCH 용 G-RNTI, 또는 새로운 별도의 RNTI로 CRC 스크램블될 수 있다.
실시예 1-4
실시예 1-4는 MCCH 윈도우와 별도로 정의될 수 있는 MTCH 윈도우에 관한 것이다.
예로, 특정 MTCH 윈도우는 하나 또는 복수의 G-RNTI에 매핑될 수 있다(실시예 1-4-1). 기지국은 RRC 또는 MAC CE를 통해 하나의 MTCH 윈도우가 하나 또는 복수의 G-RNTI에 매핑되도록 설정할 수 있다. G-RNTI와 관련된 데이터를 수신하고자 하는 단말은 해당 G-RNTI에 매핑되는 MTCH 윈도우를 통해 PDCCH를 모니터링할 수 있다.
기지국은 특정 방식(또는, 공식)에 따라 MTCH 윈도우와 복수의 G-RNTI들이 매핑되도록 설정할 수 있다. 이 때, 특정 G-RNTI와 관련된 데이터를 수신하고자 하는 단말은 상기 특정 방식(또는, 공식)에 따라 특정 G-RNTI에 매핑되는 MTCH 윈도우를 결정하여 PDCCH를 모니터링할 수 있다.
또 다른 예로, 기지국이 설정한 특정 MTCH 윈도우에 특정 G-RNTI에 매핑되는 정보가 존재하지 않을 수 있다(실시예 1-4-2).
일 예로, 단말은 MTCH 윈도우의 PDCCH MO 동안 자신이 수신하고자 하는 모든 G-RNTI의 수신을 시도할 수 있다(실시예 1-4-2-1).
또 다른 예로, 단말은 MTCH 윈도우 내의 PDCCH MO 동안 G-RNTI 별 DRX에 따라 특정 G-RNTI의 수신을 시도할 수 있다(실시예 1-4-2-2). 이를 위해, 기지국은 G-RNTI, G-RNTI 그룹 별, 브로드캐스트, 또는 모든 그룹 공통 PDCCH에 대한 별도의 DRX 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다. 이에 따라, 단말은 수신하고자 하는 특정 G-RNTI의 DRX 설정에 따라 G-RNTI에 대한 온-듀레이션 구간을 결정하고, 결정한 온-듀레이션 동안 해당 G-RNTI에 대한 DCI를 모니터링할 수 있다. 이 때, 온-듀레이션 구간은 MTCH 윈도우 내에서만 정의될 수 있다.
또 다른 예로, 단말은 MTCH 윈도우의 PDCCH MO 동안 G-RNTI 별 검색 공간에 따라 특정 G-RNTI의 수신을 시도할 수 있다(실시예 1-4-2-3). 이를 위해, 기지국은 G-RNTI, G-RNTI 그룹 별, 브로드캐스트, 또는 모든 그룹 공통 PDCCH에 대한 별도의 검색 공간 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다. 이에 따라, 단말은 수신하고자 하는 특정 G-RNTI의 검색 공간 설정에 따라 G-RNTI에 DCI를 모니터링할 수 있다. 이 때, G-RNTI에 대한 검색 공간은 MTCH 윈도우 내에서만 정의될 수 있다.
또 다른 예로, MTCH 윈도우 내에서 수신한 그룹 공통 DCI에 의해 MTCH 윈도우 내의 또는 그 외의 그룹 공통 PDSCH가 스케줄링될 수 있다(실시예 1-4-3).
일 예로, DCI는 MTCH 윈도우 내의 슬롯에서만 PDSCH를 스케줄링할 수 있다(실시예 1-4-3-1).
예로, MTCH 윈도우 내에서 수신한 그룹 공통 DCI의 k0(예로, DCI가 수신된 시점(또는, 슬롯)과 PDSCH가 수신되는 시점(또는, 슬롯) 간의 시간 오프셋 값 등) DCI가 MTCH 윈도우를 벗어나는 경우, 단말은 해당 DCI를 무시하고, DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 수신하지 않을 수 있다.
DCI가 (PDSCH 전송의) 반복(repetition)을 지시하는 경우, 일부 PDSCH 전송이 MTCH 윈도우를 벗어날 수도 있다. 슬롯 기반 PDSCH 반복 전송 시, 일부 PDSCH 전송이 일부 슬롯의 MTCH 윈도우를 벗어나는 경우, 단말은 기지국의 설정에 따라 MTCH 윈도우를 넘어가는 PDSCH 전송은 수신하지 않을 수 있다.
또 다른 예로, DCI는 MTCH 윈도우를 벗어난 슬롯의 PDSCH를 스케줄링할 수 있다(실시예 1-4-3-2).
예로, MTCH 윈도우 내에서 수신한 그룹 공통 DCI의 k0가 MTCH 윈도우를 벗어나더라도, 단말은 MTCH 윈도우를 넘어선 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 수신할 수 있다.
DCI가 (PDSCH 전송의) 반복을 지시하는 경우, 일부 PDSCH 전송이 MTCH 윈도우를 벗어날 수도 있다. 슬롯 기반 PDSCH 반복 전송 시, 일부 PDSCH 전송이 일부 슬롯의 MTCH 윈도우를 벗어나는 경우, 단말은 기지국의 설정에 따라 MTCH 윈도우를 넘어가는 PDSCH 전송을 수신할 수 있다.
그리고, MTCH 윈도우 내에서만 SSB 매핑이 발생할 수 있다. 그룹 공통 DCI의 k0에 의해 MTCH 윈도우를 벗어난 PDSCH가 스케줄링되는 경우를 가정한다. DCI가 TCI 상태를 지시하는 경우, 단말은 지시된 TCI 상태를 이용하여 PDSCH를 수신할 수 있다. 또 다른 예로, DCI가 TCI 상태를 지시하지 않는 경우, 단말은 해당 DCI와 같은 SSB 빔을 이용하여 PDSCH를 수신할 수 있다.
실시예 1-5
실시예 1-5는 MTCH 윈도우가 정의되지 않은 경우의 기지국 및 단말의 동작에 관한 것이다.
단말은 SSB/SI/페이징 정보가 전송될 수 있는 모든 시구간을 제외하고 남은 시구간 동안 검색 공간에서 MTCH에 대한 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다(실시예 1-5-1). 이 때, 기지국은 후술하는 방식에 따라 별도의 PDCCH 모니터링 구간을 설정할 수 있다.
일 예로, PDCCH 모니터링 구간 설정을 위해, 기지국은 G-RNTI (그룹) 별, 브로드캐스트 전용, 우선순위, BWP/CFR 별 DRX를 MTCH 용으로 설정할 수 있다(실시예 1-5-1-1).
예로, DRX 설정에 따라 결정된 온-듀레이션 내 복수의 [xХN+K]번째 PDCCH MO(s)들이 N개의 SSB들 각각 매핑되도록 설정될 수 있다(실시예 1-5-1-1-1). 예로, 실시예 1-1 및 실시예 1-2에 따라 SSB 및 PDCCH MO간의 매핑이 설정될 수 있다. 여기서, N은 G-RNTI (그룹) 별, 브로드캐스트 전용, 우선순위, 또는 BWP/CFR 별로 설정되는 값일 수 있다. 단말은 온-듀레이션 내 특정 SSB에 대한 PDCCH MO에서 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 특정 SSB는 서빙 셀의 SSB 측정 정보에 따라 결정된 최고(best) SSB 또는 측정 정보가 임계값 이상인 SSB로 결정될 수 있다.
또 다른 예로, DRX 설정에 따라 결정된 온-듀레이션 내 CORESET에 대해서, 단말은 CORESET 대 SSB 매핑 정보에 기초하여 특정 SSB의 CORESET을 모니터링할 수 있다. 특정 SSB는 서빙 셀의 SSB 측정 정보에 따라 결정된 최고(best) SSB 또는 측정 정보가 임계값 이상인 SSB로 결정될 수 있다.
또 다른 예로, DRX 설정없이 MTCH 윈도우가 설정되며, MTCH 윈도우 내에서 그룹 공통 전송에 대한 새로운 HARQ 전송을 감지한 경우, 기지국의 설정에 따라 단말은 MTCH 윈도우를 일정 시간 확장할 수 있다(실시예 1-5-1-2). 확장된 시구간의 복수의 [xХN+K]번째 PDCCH MO(s)들은 실시예 1-1 및 실시예 1-2에 따라 SSB와 매핑될 수 있다. 그리고, 확장되는 시구간의 길이는 기지국에 의해 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 별도의 PDCCH 모니터링 구간이 설정되지 않은 경우, 단말은 MBS 용 검색 공간에 따라 PDCCH를 모니터링할 수 있다(실시예 1-5-2). 이 때, 기지국은 G-RNTI 그룹 별, 브로드캐스트 전용, 우선순위 별, 또는 BWP/CFR 별로 검색 공간을 설정할 수 있다.
실시예 1-6
충돌 또는 단말의 동시 수신 능력 등을 고려하여, 기지국은 SSB 전송 가능 구간, MIB/SIB1 전송 가능 구간, 또는 다른 SI 전송 가능 구간(SI-윈도우) 중의 적어도 하나에서는 MCCH 또는 MTCH 전송이 발생하지 않도록 설정할 수 있다(실시예 1-6-1).
또 다른 예로, 단말이 항상 MIB/SIB1/SI를 수신하는 것은 아니므로, 충돌이 발생하더라도 단말은 MCCH/MTCH를 수신하도록 설정/정의될 수 있다(실시예 1-6-2).
또 다른 예로, 각 윈도우를 구성한 후 충돌을 해결할 수 있다(실시예 1-6-3). 기지국은 후술할 우선순위에 따라 PDCCH와 PDSCH를 스케줄링할 수 있다. 또는, 단말은 후술할 우선순위에 따라 하나의 윈도우를 선택하여 PDCCH를 모니터링하거나 PDSCH를 수신할 수 있다.
우선순위 방식의 일 예로, SI-윈도우와 MCCH/MTCH 윈도우가 겹치는 경우, 기지국과 단말은 SI 윈도우를 우선시할 수 있다. 또 다른 예로, 특정 SIB(예로, SIB 2/3/4)를 제외한 나머지 SIB에 대해, MCCH 윈도우가 우선시되거나 우선순위가 높은 MTCH 윈도우가 우선시되도록 설정/정의될 수 있다.
우선순위 방식의 또 다른 예로, 커넥티드된(connected) 단말이 멀티캐스트와 브로드캐스트를 동시에 수신한 경우, 기지국과 단말은 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 중 하나가 우선순위가 높은 것으로 설정/정의할 수 있다.
우선순위 방식의 또 다른 예로, 기지국과 단말은 윈도우가 겹치는 구간에서 우선순위 인덱스(priority index)에 따라 PDSCH를 수신하도록 설정할 수 있다. 예로, 기지국과 단말은 HP(high priority)에 대한 PDSCH를 우선적으로 송수신하는 것으로 설정할 수 있다.
또 다른 예로, MCCH/MTCH 윈도우와 관련된 정보가 충돌을 피하도록 결정/설정/정의될 수 있다(실시예 1-6-3).
기지국은 MCCH/MTCH 윈도우의 슬롯 오프셋 또는 SFN 오프셋을 설정함으로써 SI 윈도우와 MCCH/MTCH 윈도우 간 또는 MCCH/MTCH 윈도우 간의 충돌이 발생하지 않도록 할 수 있다. 이 때, MCCH/MTCH 윈도우의 슬롯 오프셋 또는 SFN 오프셋은 RRC로 명시적으로 설정될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니며 특정 규칙으로 정의될 수 있다.
또 다른 예로, MCCH 윈도우 오프셋은 미리 정의되고, 기지국은 MTCH 윈도우 오프셋만 별도로 설정할 수 있다. 또 다른 예로, 기지국은 G-RNTI 값에 따라 G-RNTI 별로 서로 다른 MTCH 윈도우 오프셋을 설정할 수 있다. 또 다른 예로, 기지국은 HP인 PDSCH 전송과 LP인 PDSCH 전송을 구분하기 위하여, 우선순위 별로 서로 다른 MTCH 윈도우 오프셋을 설정할 수 있다.
실시예 1-7
실시예 1-7은 서비스 별로 반복 횟수(repetition number)가 조절되는 방식에 관한 것이다.
일 예로, 기지국은 SIB 또는 MCCH 메시지를 통해 G-RNTI (그룹)별, 브로드캐스트 전용, 우선순위, 또는 BWP/CFR별로 반복 횟수를 결정/설정할 수 있다(실시예 1-7-1).
실시예 1-1 및 실시예 1-2에 반복 동작이 적용되는 경우, 실시예 1-1 및 실시예 1-2에 따른 [xХN+K]번째 PDCCH MO(s)는 [xХNxR+K]번째 PDCCH MO(s)로 수정될 수 있다. 이에 따라, [xХNxR+K]번째 PDCCH MO(s)는 k 번째 SSB와 매핑될 수 있다. 이 때, R은 반복 횟수 또는 병합 요소(aggregation factor) 값에 대응할 수 있다.
또 다른 예로, 그룹 공통 DCI가 반복 횟수를 지시하는 경우, 단말은 DCI 전송에 대한 TCI 상태 또는 DCI가 지시하는 TCI 상태에 기초하여 해당 반복 횟수만큼 PDSCH를 수신할 수 있다.
실시예 1-8
실시예 1-8은 그룹 공통 DCI가 그룹 공통 PDSCH를 스케줄링하는 경우, 그룹 공통 DCI가 브로드캐스트 또는 멀티캐스트를 지시하는 방법에 관한 것이다.
일 예로, HARQ 관련 정보(예로, HARQ 피드백 활성화(enabling) / 비활성화(disabling) 정보, 그룹 공통 DCI의 PRI(PUCCH resource indicator) 등)에 의해 특정 값으로 세팅됨으로써 브로드캐스트 PDSCH 스케줄링이 지시될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 그룹 공통 DCI의 새로운 1 비트 지시자가 브로드캐스트 PDSCH 또는 multicast PDSCH 스케줄링을 지시할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 수신된 DCI가 멀티캐스트를 지시할 경우, 아이들(Idle) 상태의 단말 또는 비활성화(inactive) 상태의 단말은, 해당 DCI의 CRC가 수신하고자 하는 G-RNTI로 스크램블링되는 경우에도, 해당 DCI가 스케줄링하는 PDSCH를 수신하지 않을 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 수신한 DCI가 브로드캐스트를 지시할 경우, 커넥티드된 단말은, 해당 DCI의 CRC가 수신하고자 하는 G-RNTI로 스크램블링되는 경우에도, 해당 DCI가 스케줄링하는 PDSCH를 수신하지 않을 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 수신한 DCI가 브로드캐스트를 지시할 경우, 단말은 브로드캐스트 설정에 따라 해당 DCI가 스케줄링하는 PDSCH를 수신할 수 있다. 예로, 수신한 DCI가 브로드캐스트를 지시할 경우, 단말은 브로드캐스트 용 CFR로부터 PDSCH를 수신할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 수신한 DCI가 멀티캐스트를 지시할 경우, 단말은 멀티캐스트 설정에 따라 해당 DCI가 스케줄링하는 PDSCH를 수신할 수 있다. 예로, 수신한 DCI가 멀티캐스트를 지시할 경우, 단말은 멀티캐스트 용 CFR로부터 PDSCH를 수신할 수 있다.
실시예 2
실시예 2는 브로드캐스트의 BWP/CFP 스케줄링 방식에 관한 것이다.
도 9의 (a) 및 (b)에 도시된 바와 같이, 단말은 서로 다른 G-RNTI로 스케줄링되는 그룹 공통 PDCCH/PDSCH들을 FDM 혹은 TDM으로 수신할 수 있다. 도 9의 (a) 및 (b)에 도시된 바와 같이, 본 개시에서 최초(initial) BWP의 그룹 공통 DCI는 동일 최초 BWP에서의 그룹 공통 PDSCH를 스케줄링하거나, 브로드캐스트 CFR의 그룹 공통 PDSCH를 스케줄링할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 브로드캐스트 CFR의 그룹 공통 DCI는 같거나 다른 CFR의 그룹 공통 PDSCH를 스케줄링하거나, 최초 BWP에서의 그룹 공통 PDSCH를 스케줄링할 수 있다.
이 때, 기지국은 브로드캐스트 CFR을 최초 DL BWP내에 위치하도록 설정할 수 있다. 또는, 기지국은 브로드캐스트 CFR를 최초 DL BWP를 포함한 더 넓은 영역으로 설정할 수 있다. 또는, 기지국은 브로드캐스트 CFR를 최초 DL BWP 밖에 위치하도록 설정할 수 있다. 또는, 브로드캐스트 CFR와 최초 DL BWP의 뉴머롤로지(numerology)는 같거나 다르도록 설정될 수 있다.
이하에서는 최초 DL BWP 및 브로드캐스트 CFR이 CA(carrier aggregation)과 유사하게 운영되는 경우, 셀프-캐리어 스케줄링(self-carrier scheduling) 또는 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)되는 방식을 설명한다.
여기서, 도 9의 (a)에서 스케줄링(scheduling) BWP는 DCI가 전송되는 최초 DL BWP이고, 스케줄된(scheduled) BWP는 PDSCH가 전송되는 최초 DL BWP 또는 CFR일 수 있다. 도 9의 (b)에서 스케줄링 BWP는 DCI가 전송되는 CFR이고, 스케줄된 BWP는 PDSCH가 전송되는 최초 DL BWP 또는 CFR일 수 있다.
일 예로, CA의 스케줄된 BWP에서는 CFR가 설정되지 않고, 브로드캐스트 PDCCH/PDSCH 전송을 지원하지 않도록 설정될 수 있다(실시예 2-1).
이 때, 스케줄된 BWP에 브로드캐스트 용 SS(search space)/CORESET가 설정될 수 없다. 단말은 스케줄된 BWP의 브로드캐스트 용 SS/CORESET 설정을 무시하거나, 유효하지 않은(invalid) 설정으로 고려/간주할 수 있다. 또는, 단말은 스케줄된 BWP에 대한 SS/CORESET 설정은 브로드캐스트 용이 아닌 것으로 판단할 수 있다.
그리고, CA의 스케줄링 BWP에서만 CFR을 설정하거나, 브로드캐스트 PDCCH/PDSCH 전송을 지원할 수 있다.
또 다른 예로, CA의 스케줄된 BWP에서 CFR이 설정되고, 그룹 공통 전송이 지원될 수 있다(실시예 2-2).
일 예로, 스케줄된 BWP의 CFR에 대해 브로드캐스트 전송에 사용되는 PDCCH 설정 정보(예로, 'PDCCH-config')와 PDSCH 설정 정보(예로, 'PDSCH-config')가 설정될 수 있다. 이 때, 스케줄된 BWP에 브로드캐스트 용 SS/CORESET가 설정될 수 있다(실시예 2-2-1).
실시예 2-2-1에 의할 경우, CA의 스케줄된 BWP에서 유니캐스트 전송의 인트라-캐리어(intra-carrier) 스케줄링은 지원되지 않을 수 있다. 다만, 스케줄된 BWP에서 대한 브로드캐스트 용 'PDCCH-config' 및 브로드캐스트 용 'PDSCH-config'이 설정된 경우, 단말은 그룹 공통 전송만 예외적으로 인트라-캐리어 스케줄링이 가능한 것으로 기대할 수 있다.
또 다른 예로, 스케줄된 BWP의 CFR에 대해 브로드캐스트 전송에 사용되는 'PDSCH-config'가 설정될 수 있으나, 브로드캐스트 전송에 사용되는 'PDSCH-config'는 설정될 수 없다(실시예 2-2-2).
이 때, 도 10의 (b)에 도시된 바와 같이, CA 스케줄링 BWP에서 전송되는 G-RNTI의 DCI로 CA 스케줄된 BWP의 PDSCH가 크로스-캐리어 스케줄링될 수 있다. 이 때, G-RNTI의 DCI는 BWP 인덱스를 포함할 수 있다. 기지국은, 개별 단말 전용의 RRC 메시지를 통해, 그룹 공통 DCI의 BWP 인덱스를 그룹 내 모든 단말이 동일한 BWP로 해석할 수 있도록 설정할 수 있다.
예로, CA 스케줄링 BWP에 CFR이 설정되고, CA 스케줄링 BWP의 CFR에 대해 'PDSCH-config'가 설정되지 않은 경우, PDSCH에 대한 크로스 캐리어 스케줄링만 가능할 수 있다. 이에, 단말은 CA 스케줄링 BWP에서 전송되는 G-RNTI의 DCI에 의해 CA 스케줄된 BWP의 PDSCH가 크로스-캐리어 스케줄링되는 것을 기대할 수 있다.
이 때, G-RNTI의 그룹 공통 DCI는 CA 스케줄된 BWP를 지시하는 BWP 인덱스를 포함할 필요가 없을 수 있다. 그리고, 단말은 기지국의 RRC 메시지 설정에 따라 특정 CA 스케줄링 BWP에서 전송되는 G-RNTI의 DCI에 의해 특정 CA 스케줄된 BWP의 PDSCH가 크로스-캐리어 스케줄링되는 것으로 판단할 수 있다.
또 다른 예로, CA 스케줄링 BWP에 CFR이 설정되고, CA 스케줄링 BWP의 CFR에 대해 'PDSCH-config'가 설정된 경우, 그룹 공통 DCI의 BWP 인덱스로 크로스-캐리어 스케줄링 또는 인트라-캐리어 스케줄링이 지시될 수 있다. 이에 따라, 단말은 그룹 공통 DCI의 BWP 인덱스에 따라 CA 스케줄된 BWP 또는 CA 스케줄링 BWP에서 그룹 공통 PDSCH를 수신할 수 있다.
실시예 2-3
CA의 스케줄된 BWP에 대해 브로드캐스트 용 'PDCCH-config' 및 브로드캐스트 용 'PDSCH-config'이 설정된 경우, 단말은 기지국으로부터 어떤 셀에서든 PTP 재전송을 기대하지 않을 수 있다. 또 다른 예로, 단말은 CA의 스케줄된 BWP에서만 PTP 재전송을 기대하지 않고 CA 스케줄링 BWP에서만 PTP 재전송을 기대할 수 있다.
일 예로, BWP 1에서 PTM PDSCH로 전송한 TB에 대해서 특정 단말로부터 NACK을 수신한 경우, 기지국은 BWP 2의 DCI를 통해 BWP 2에서 PTP 재전송을 위한 PDSCH를 스케줄링할 수 있다(실시예 2-3-1).
이 때, BWP 1은 CA의 스케줄된 BWP이고, BWP 2는 CA의 스케줄링 BWP일 수 있다. 일 예로, 도 10의 (a)에 도시된 바와 같이, NACK은 BWP 1로부터 단말 공통 PUCCH에 의해 전송될 수 있고, BWP 2로부터 단말 전용 PUCCH에 의해 전송될 수 있다.
특정 단말로부터 BWP 1에서 PTM PDSCH로 전송한 TB에 대해 NACK을 수신한 경우, 기지국은 BWP 2의 DCI를 통해 BWP 1의 PTM 전송을 지시하고 BWP 2의 PTP 재전송을 위한 PDSCH를 스케줄링할 수 있다(실시예 2-3-2). 이 때, BWP 1은 CA의 스케줄된 BWP이고, BWP 2는 CA의 스케줄링 BWP일 수 있다
예로, BWP 2의 DCI는 BWP 1에 대한 BWP 인덱스 및 PTP 재전송임을 지시하는 지시자를 포함할 수 있다. 기지국의 설정에 따라, 단말은, BWP 2의 DCI가 지시하는 BWP 1에 대한 BWP 인덱스에 따라, BWP 1에서 PTM으로 수신한 TB 및 BWP 2에서 PTP 재전송에 따른 PDSCH로부터 수신한 TB를 동일 HARQ 프로세스의 소프트 버퍼로 소프트 병합(soft combing)할 수 있다.
이 때, 도 10의 (b)에 도시된 바와 같이, NACK은 BWP 1으로부터 단말 공통 PUCCH를 통해 수신될 수 있고, BWP2로부터 단말 전용 PUCCH를 통해 수신될 수도 있다.
또 다른 예로, 특정 단말로부터 BWP 1에서 PTM PDSCH로 전송한 TB에 대해서 NACK을 수신한 경우, 기지국은 BWP 2의 DCI를 통해 BWP 1의 PTP 재전송을 위한 PDSCH를 스케줄링할 수 있다(실시예 2-3-3). 이 때. BWP 1은 CA의 스케줄된 BWP이고, BWP 2는 CA의 스케줄링 BWP이다.
예로, 도 10의 (b)에 도시된 바와 같이, BWP 2의 DCI는 BWP 1에 대한 BWP 인덱스 및 PTP 재전송임을 지시하는 지시자를 포함할 수 있다. 기지국의 설정에 따라, 단말은, BWP 2의 DCI가 지시하는 BWP 1에 대한 BWP 인덱스에 따라, BWP 1에서 PTP 재전송에 따른 PDSCH를 수신할 수 있다. 단말은 BWP 1에서 PTM 방식으로 수신한 TB 및 BWP 1에서 PTP 재전송에 따른 PDSCH로부터 수신한 TB를 동일 HARQ 프로세스의 소프트 버퍼로 소프트 병합할 수 있다.
또 다른 예로, 기지국은 RRC 메시지 또는 MAC CE를 통해 BWP 1에서의 PTM 전송과 BWP 2에서의 PTP 재전송을 반-정적(semi-static)으로 매칭시킬 수 있다(실시예 2-3-4).
이 때, PTP 재전송을 위한 DCI는 PTM 전송 BWP을 지시할 필요가 없을 수 있다. DCI의 HPN이 같은 경우, 단말은 기지국으로부터 수신된 RRC 메시지 혹은 MAC CE에 의해 BWP 1에서의 PTM 전송과 BWP 2에서의 PTP 재전송이 같은 TB를 전송한 것으로 처리하고, 이를 동일 HARQ 프로세스의 소프트 버터로 소프트 병합할 수 있다.
또 다른 예로, CA의 스케줄된 BWP은 PTP 재전송에 대한 셀프-캐리어 스케줄링(self-carrier scheduling) 및 크로스 캐리어 스케줄링 모두를 지원할 수 있다(실시예 2-3-5).
즉, PTP 재전송을 위해, 기지국은 CA의 스케줄된 BWP 또는 CA의 스케줄링 BWP에서 PTP PDCCH를 전송하고, CA의 스케줄된 BWP에서 PTP PDSCH를 전송할 수 있다. 예로, 기지국은 실시예 2-3-1 내지 실시예 2-3-3을 모두 지원하도록 설정할 수 있다. 이 때, PTP 재전송에 대한 DCI는 프라이머리 셀(PCell) 또는 세컨더리 셀(SCell)로 전송될 수 있다.
상기 실시예에서, BWP 2가 CA의 스케줄된 BWP인 경우, PTP 재전송을 스케줄링하는 C-RNTI의 DCI는 CSS(Common search space)를 통해 전송될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, BWP 2에 USS가 설정되는 경우, USS(UE-specific search space)를 통해 PTP 재전송을 스케줄링할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, BWP 2가 CA의 스케줄링 BWP인 경우, PTP 재전송을 스케줄링하는 C-RNTI의 DCI는 CSS 또는 USS를 통해 PTP 재전송을 스케줄링할 수 있다.
실시예 2-4
CA의 스케줄된 BWP에서 대해 브로드캐스트 용 'PDCCH-config' 및 브로드캐스트 용 'PDSCH-config'가 설정되는 경우, CA의 스케줄된 BWP에서 단말은 PTM 최초 전송에 대한 PTP 재전송을 기대할 수 있다.
예로, PTP 재전송이 CA의 스케줄된 BWP에서 셀프-캐리어 스케줄링될 경우를 가정한다(실시예 2-4-1).
예로, BWP 1에서 PTM PDSCH로 전송한 TB에 대한 NACK을 특정 단말로부터 수신한 경우, 기지국은 BWP 1의 DCI를 통해 BWP 1에서 PTP 재전송을 위한 PDSCH를 스케줄링할 수 있다. 이 때, BWP 1은 CA 스케줄된 BWP일 수 있다. 그리고, CA의 스케줄된 BWP인 BWP 1에 대해서, PTP 재전송을 스케줄링하는 C-RNTI의 DCI는 CSS를 통해 전송될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, BWP 1에 대해 USS가 설정되는 경우, USS를 통해 PTP 재전송이 스케줄링될 수 있다.
또 다른 예로, PTP 재전송이 CA의 스케줄된 BWP에서 크로스-캐리어 스케줄링된 경우를 가정한다(실시예 2-4-2).
일 예로, 도 10의 (c)에 도시된 바와 같이, BWP 1에서 PTM PDSCH로 전송된 TB에 대한 NACK을 특정 단말로부터 수신한 경우, 기지국은 BWP 1의 DCI를 통해 BWP 2의 PTP 재전송 PDSCH를 스케줄링할 수 있다. 이 때, BWP 1은 CA의 스케줄된 BWP이고, BWP 2는 CA의 스케줄된 BWP이거나 CA 스케줄링 BWP일 수 있다.
즉, CA 스케줄된 BWP에서 PTP 재전송에 따른 PDCCH가 전송되고, 다른 서빙 BWP에서 해당 PDCCH에 따른 PDSCH가 전송될 수 있다. 이 때, CA의 스케줄된 BWP인 BWP 1에 대해서, PTP 재전송을 스케줄링하는 C-RNTI의 DCI는 CSS를 통해 전송될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, BWP 1에 USS가 설정되는 경우, USS를 통해 PTP 재전송이 스케줄링될 수 있다.
그리고, 단말은 BWP 1에서 PTM으로 수신한 TB 및 BWP 2의 PTP 재전송에 따른 PDSCH로부터 수신한 TB를 동일 HARQ 프로세스의 소프트 버퍼로 소프트 병합할 수 있다.
또 다른 예로, BWP 1에서 PTM PDSCH로 전송한 TB에 대한 NACK을 특정 단말로부터 수신한 경우, 기지국은 BWP 2의 DCI를 통해 BWP 2의 PTP 재전송에 따른 PDSCH를 스케줄링할 수 있다(실시예 2-4-3).
이 때, BWP 1 및 BWP 2는 모두 CA의 스케줄된 BWP일 수 있다. 그리고, 도 10의 (a)에 도시된 바와 같이, NACK은 BWP 1으로부터 단말 공통 PUCCH를 통해 송수신되거나, BWP 2로부터 단말 전용 PUCCH를 통해 송수신될 수 있다.
또 다른 예로, BWP 1에서 PTM PDSCH로 전송한 TB에 대한 NACK을 특정 단말로부터 수신한 경우, 기지국은 BWP 2의 DCI를 통해 BWP1에서의 PTM 전송을 지시하고 BWP 2의 PTP 재전송에 따른 PDSCH를 스케줄링할 수 있다. 이 때, BWP 1 및 BWP 2는 모두 CA 스케줄된 BWP일 수 있다.
예로, BWP 2의 DCI는 BWP 1에 대한 BWP 인덱스 및 PTP 재전송임을 지시하는 지시자를 포함할 수 있다. 기지국의 설정에 따라, 단말은, BWP 2의 DCI가 지시하는 BWP 1에 대한 BWP 인덱스에 따라 BWP 1의 PTM으로 수신한 TB 및 BWP 2의 PTP 재전송에 따른 PDSCH로부터 수신한 TB를 동일 HARQ 프로세스의 소프트 버퍼로 소프트 병합할 수 있다.
이 때, 도 10의 (a)에 도시된 바와 같이, NACK은 BWP 1으로부터 단말 공통 PUCCH를 통해 송수신되거나, BWP 2로부터 단말 전용 PUCCH를 통해 송수신될 수 있다.
또 다른 예로, 기지국은 RRC 메시지 또는 MAC CE를 통해 BWP 1에서의 PTM 전송과 BWP 2에서의 PTP 재전송을 반-정적(semi-static)으로 매칭시킬 수 있다(실시예 2-4-5).
이 때, PTP 재전송을 위한 DCI가 PTM 전송을 위한 BWP을 지시할 필요가 없다. DCI의 HPN이 같은 경우, 단말은 기지국으로부터 수신된 RRC 메시지 또는 MAC CE를 통해 BWP 1에서의 PTM 전송과 BWP 2에서의 PTP 재전송이 같은 TB를 전송한 것으로 처리하고, 이를 동일 HARQ 프로세스의 소프트 버퍼로 소프트 병합할 수 있다.
또 다른 예로, CA의 스케줄된 BWP은 PTP 재전송에 대한 셀프-캐리어 스케줄링 및 크로스-캐리어 스케줄링 모두를 지원한다(실시예 2-4-6). 즉, PTP 재전송을 위해, 기지국은 CA의 스케줄된 BWP 또는 CA의 스케줄링 BWP에서 PTP PDCCH를 전송하고, CA 스케줄된 BWP에서 (해당 PDCCH에 의해 스케줄링된) PTP PDSCH를 전송할 수 있다. 예로, 기지국은 실시예 2-4-1 내지 실시예 2-4-4를 모두 지원하도록 설정할 수 있다. 이 때, PTP 재전송에 대한 DCI는 PCell 또는 SCell로 전송될 수 있다.
상술된 실시예에서 BWP 1은 셀 1로 대체될 수 있고, BWP 2는 셀 2로 대체될 수 있다.
실시예 3
MCCH 변경 알림(Change Notification)는 다음 MCCH 주기에 MCCH 정보가 변경됨을 지시하기 위해서 사용될 수 있다. 기지국으로부터 MCCH 변경 알림 메시지를 수신한 경우, 단말은 다음 주기에 MCCH 정보의 수신을 시도할 수 있다. 또 다른 예로, MCCH 변경 알림 메시지를 수신하지 못한 경우, 단말은 다음 주기에 MCCH 정보를 수신하지 않을 수 있다.
일 예로, 페이징 DCI의 유보된 비트(reserved bit)를 통해 MCCH 변경 알림이 지시될 수 있다. 또 다른 예로, 페이징 DCI의 짧은 메시지(short message)의 특정 비트를 통해 MCCH 변경 알림이 지시될 수 있다.
또 다른 예로, PEI(paging early indication)와 같은 웨이크-업(wake-up) 지시가 MCCH 변경 알림을 지시할 수 있다. 또 다른 예로, PEI가 DCI로 전송되는 경우, DCI의 특정 비트는 MCCH 변경 알림을 지시할 수 있다. 또 다른 예로, PEI가 시퀀스로 전송되는 경우, 특정 시퀀스가 MCCH 변경 알림을 지시할 수 있다.
또 다른 예로, 페이징(paging)-RNTI가 아닌 특정 RNTI로 CRC 스크램블링되는 DCI가 MCCH 변경을 지시할 수 있다. 이 때, DCI는 컴팩(compact) DCI로 정의될 수 있다. 그리고, 특정 RNTI는 MCCH 용 RNTI 또는 별도의 전용 RNTI로 결정될 수 있다.
그리고, 단말은 다음 시점에 MCCH 변경 알림을 모니터링할 수 있다.
일 예로, 단말은 단말 자신의 PO(paging occasion) 내에서 MCCH 변경 알림을 지시하는 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 또 다른 예로, 단말은 PEI를 수신할 수 있는 시간 간격 내에서 MCCH 변경 알림을 나타내는 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 또 다른 예로, 단말은 다음 MCCH 기간 시작 전 또는 후 오프셋에서 MCCH 변경 알림을 나타내는 PDCCH를 모니터링할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 전술한 본 개시의 예시들(예를 들어, 실시예 1, 실시예 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 12를 참조하여 설명하는 바와 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 11은 설명의 편의를 위한 것으로, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 11에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다. 또한, 도 11의 네트워크 측/UE의 동작에 있어서, 전술한 상향링크 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 RRC_CONNECTED 모드에 진입하고, 하나 이상의 관심 있는(interested) MBS 서비스를 나타내는 메시지를 네트워크 측으로 보고할 수 있다(S105).
여기서, 단말은 UCI, MAC CE(Control Element), RRC 메시지 중 적어도 하나를 통해 상기 메시지를 네트워크 측으로 전송할 수 있다. 그리고, 상기 메시지 내 관심있는 MBS 서비스는 네트워크 측으로부터 수신한 DL 메시지에 나열된 TMGI 또는 G-RNTI 중 하나를 의미할 수 있다.
예를 들어, DL 메시지는 TMGI #1, TMGI #3, TMGI #5, 및 TMGI #10을 나열하는 서비스 가용성 메시지일 수 있다. 단말이 TMGI #5에 관심이 있는 경우, 단말은 메시지에서 TMGI #5의 순서를 나타낼 수 있다. 즉, 단말은 네트워크 측으로 '3'을 보고할 수 있다.
또 다른 예로, DL 메시지는 G-RNTI #1, G-RNTI #3, G-RNTI #5, 및 G-RNTI #10을 나열하는 서비스 가용성 메시지일 수 있다. 단말이 G-RNTI #10에 관심이 있는 경우, 단말은 메시지에 G-RNTI #10의 순서를 나타낼 수 있다. 즉, 단말은 네트워크 측으로 '4'를 보고할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S105 단계의 UE(도 12의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 12의 200 또는 100)로 상기 메시지를 전송하는 동작은, 이하 설명될 도 12의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 메시지를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로 상기 메시지를 전송할 수 있다.
상기 메시지를 수신하면, 네트워크 측은 단말로 RRC 메시지에 의해 설정 정보를 전송할 수 있다(S110).
예로, 상기 설정 정보는, CFR(common frequency resource) 설정 정보, 하나 이상의 G-RNTI 값에 대한 TCI 상태를 포함하는 하나 이상의 그룹 공통 PDSCH 설정 정보, 하나 이상의 G-RNTI 값에 대한 TCI 상태를 포함하는 검색 공간(search space) 설정 정보를 포함할 수 있다.
여기서, RRC 메시지는 PTM MCCH(Multicast Control Channel)를 통해 전송되는 그룹 공통 메시지 또는 단말-특정(UE-specific) DCCH(Dedicated Control Channel)를 통해 전송되는 단말 전용 메시지일 수 있다.
그리고, CFR은 DL CFR 및 UL CFR을 포함할 수 있다. 예로, 하나의 DL CFR은 MBS 송수신을 위한 그룹 공통 PDCCH 및 그룹 공통 PDSCH 전송 자원을 제공할 수 있다. 하나의 UL CFR은 그룹 공통 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK PUCCH 자원을 제공할 수 있다. 하나의 CFR은 하나의 MBS 특정 BWP이거나 하나의 단말 특정 BWP일 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 하나의 단말 특정 BWP내에 하나 또는 복수의 CFR이 설정될 수 있다. 하나의 CFR은 하나의 단말 특정 BWP와 연결 관계가 있을 수 있다.
단말은 각각의 MBS CFR 또는 각 서빙 셀에 대해 적어도 G-RNTI 값으로 설정될 수 있다. GC-CS-RNTI는 하나 이상의 그룹 공통 SPS 구성의 활성화, 재전송 또는 해제를 위해 설정/사용될 수 있다.
단말에 대해 CFR 또는 서빙 셀에 대해 GC-CS-RNTI로 구성되지 않고, CS-RNTI가 CFR 또는 서빙 셀에 대해 설정된 경우, 단말은 하나 이상의 그룹 공통 SPS 구성의 활성화, 재전송 또는 해제를 위해 CS-RNTI를 사용할 수 있다.
네트워크 측은 하나의 GC-CS-RNTI 값에 TMGI 목록 또는 G-RNTI 목록을 연관시킬 수 있다. 이 때, 네트워크 측은 GC-CS-RNTI 값과 연관된 TMGI 목록 또는 G-RNTI 목록을 제공할 수 있다.
그리고, 각 PDSCH의 설정 정보(예로, 'PDSCH-config')는 멀티캐스트 및/또는 브로드캐스트에 대해 최소한의 정보 요소로 표 6과 같이 구성될 수 있다.
PDSCH-Config ::= SEQUENCE {
dataScramblingIdentityPDSCH INTEGER (0..1023) OPTIONAL, -- Need S
dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA SetupRelease { DMRS-DownlinkConfig } OPTIONAL, -- Need M
dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB SetupRelease { DMRS-DownlinkConfig } OPTIONAL, -- Need M
tci-StatesToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-State OPTIONAL, -- Need N
tci-StatesToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-StateId OPTIONAL, -- Need N
vrb-ToPRB-Interleaver ENUMERATED {n2, n4} OPTIONAL, -- Need S
resourceAllocation ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch},
pdsch-TimeDomainAllocationList SetupRelease { PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList } OPTIONAL, -- Need M
pdsch-AggregationFactor ENUMERATED { n2, n4, n8 } OPTIONAL, -- Need S
rateMatchPatternToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPattern OPTIONAL, -- Need N
rateMatchPatternToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPatternId OPTIONAL, -- Need N
rateMatchPatternGroup1 RateMatchPatternGroup OPTIONAL, -- Need R
rateMatchPatternGroup2 RateMatchPatternGroup OPTIONAL, -- Need R
rbg-Size ENUMERATED {config1, config2},
mcs-Table ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
maxNrofCodeWordsScheduledByDCI ENUMERATED {n1, n2}
... }
예를 들어, 상술한 S110 단계의 UE(도 12의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 12의 200 또는 100)로부터 상기 설정 정보를 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 12의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12를 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(S115). 예로, 단말은 네트워크 측으로부터 상향링크/하향링크를 스케줄링/활성화/해제하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신할 수 있다.
구체적으로, 설정된 CFR에 대해 검색 공간이 설정된 경우, 단말은 설정된 CFR에서 설정된 SS(검색 공간)에서 PDCCH를 모니터링함으로써 G-RNTI 또는 G(group)-CS(configured scheduling)-RNTI로 CRC 스크램블된 DCI를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S115 단계의 UE(도 12의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 12의 200 또는 100)로부터 상기 제어 정보를 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 12의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12를 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.
단말은 네트워크 측으로부터 TB를 수신할 수 있다(S120).
구체적으로, MBS 서비스에 대한 MRB(MBS radio bearer)의 MTCH 상에서 데이터 유닛이 이용 가능한 경우, 네트워크 측은 MBS 서비스를 위한 MRB의 MTCH와 연관되거나, 또는 MBS 서비스의 TMGI와 연관되거나, 또는 MBS 서비스의 짧은 ID와 연관된 SPS PDSCH 경우에 대한 데이터 유닛을 포함하거나, 서비스 대 리소스 매핑에 따라 MBS 서비스에 매핑된 G-RNTI와 연관된 TB를 구성하여 단말로 전송할 수 있다.
TB의 그룹 공통 동적 스케줄링을 위해, 네트워크 측은 PDCCH를 통해 단말로 DCI를 전송할 수 있다. 해당 DCI는 G-RNTI, G-CS-RNTI, 또는 CS-RNTI에 의해 CRC 스크램블될 수 있다. PDCCH는 그룹 공통 PDCCH 또는 단말 특정 PDCCH로 구현될 수 있다.
예로, 상기 DCI는 DCI 포맷에 대한 식별자, 캐리어 지시자(carrier indicator), 대역폭 파트 지시자(bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(assignment), 시간 도메인 자원 할당, VRB-대-PRB 매핑, PRB 번들링 크기 지시자, 레이트 매칭 지시자, ZP CSI-RS 트리거, MCS, NDI, RV, HARQ 프로세스 번호, 하향링크 할당 인덱스, 스케줄링된 PUCCH에 대한 TPC 명령(command), PUCCH 자원 지시자, PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자, 안테나 포트, 전송 설정 지시, SRS 요청, DMRS 시퀀스 초기화, 우선 순위 지시자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
그룹 공통 동적 스케줄링의 경우, 그룹 공통 또는 단말 특정 RRC 메시지에 의해 또는 그룹 공통 또는 단말 특정 MAC CE에 의해, 네트워크 측은 TMGI 또는 G-RNTI 또는 GC-CS-RNTI에 의해 식별된 MBS 서비스에 대한 하나 이상의 서비스-자원 매핑을 단말에 제공할 수 있다. MBS 서비스의 데이터는 멀티캐스트 트래픽 논리 채널, 즉 MBS 서비스와 관련된 MTCH의 MBS 라디오 베어러(MRB)를 통해 운반될 수 있다. RRC 메시지는 PTM MCCH(Multicast Control Channel)를 통해 전송되는 그룹 공통 메시지 또는 단말 특정 DCCH(Dedicated Control Channel)를 통해 전송되는 단말 전용 메시지일 수 있다. MBS 서비스 데이터를 나르는 DCI 스케줄링 PDSCH는 또한 MBS 서비스에 대한 짧은 ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI 값 및 TMGI 값 중 하나 이상을 나타낼 수 있다.
단말이 수신하고자 하는 G-RNTI에 의해 CRC 스크램블된 DCI를 수신하면, 단말은, DCI에서 지시된 MBS 서비스와 HPN 간의 매핑 및/또는 DCI에서 지시된 MBS 서비스와 짧은 ID(들) 간의 매핑에 기초하여, PDSCH 기회 각각에 대한 짧은 ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI 값, 및 TMGI 값 중 하나 이상과 연관된 MBS 서비스(들)를 결정할 수 있다.
그 다음, 단말이 결정된 MBS 서비스(들)에 관심이 있는 경우, 단말은 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 전송을 수신할 수 있다. 단말이 결정된 MBS 서비스(들)에 관심이 없는 경우, 단말은 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 전송을 수신하지 않을 수 있다.
예를 들어, 상술한 S120 단계의 UE(도 12의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 12의 200 또는 100)로부터 상기 TB를 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 12의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 TB를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 TB를 수신할 수 있다.
MBS HARQ-ACK에 대한 PUCCH 자원을 나타내는 그룹 공통 DCI를 수신하면, 단말은 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 수신 후 PUCCH를 통해 HARQ-ACK를 전송할 수 있다(S125). 즉, PDSCH 전송의 디코딩 상태에 따라, 단말은 HARQ 피드백을 네트워크 측으로 전송할 수 있다.
PTM 방식(scheme) 1의 경우, 그룹 공통 DCI는 적어도 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK에 대해 단일 PUCCH 자원 지시자 및 단일 PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자를 지시할 수 있다.
구체적으로, 그룹 공통 DCI에 대한 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK를 위한 단말 특정 PUCCH 자원 할당의 경우, 해당 그룹의 다른 단말은 (멀티캐스트에 대한 'PUCCH-config'가 설정되지 않는 한) 멀티캐스트 또는 유니캐스트에 대한 단말 전용 'PUCCH-config'에서 적어도 'PUCCH-Resource' 및 'dl-DataToUL-ACK'의 다른 값으로 설정될 수 있다. 동일한 PUCCH 자원 지시자 및 그룹 공통 DCI의 동일한 PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자에 의해, 상이한 단말에 대해 상이한 PUCCH 자원이 할당될 수 있다.
PTP 재전송의 경우, 단말 특정 DCI에서 PUCCH 자원 지시자 및 PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자는 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'의 설정 여부와 상관없이 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 해석될 수 있다.
여기서, PRI(PUCCH Resource Indicator)는 후술할 바와 같이 그룹 공통 DCI에 의해 지시될 수 있다.
일 예로, 단말 특정 PRI 목록이 DCI에 포함될 수 있다(옵션 1A-1). 해당 목록의 각 PRI는 동일한 DCI를 수신한 그룹의 서로 다른 단말에 대해 동일한 PUCCH 자원 또는 서로 다른 PUCCH 자원의 할당을 위한 'PUCCH-config'의 후보 'pucch-ResourceId' 값에 해당하는 엔트리를 지시할 수 있다. DCI의 다른 PRI는 'PUCCH-config'의 다른 엔트리를 지시할 수 있다.
여기서, 후보 'pucch-ResourceId' 값은 RRC에 의해 설정될 수 있으며, 적어도 멀티캐스트 'PUCCH-config'에서 동일한 그룹의 다른 단말에 대해 다른 'pucch-ResourceId' 값이 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 그룹 공통 PRI가 DCI에 포함될 수 있다(옵션 1A-2). 단일 그룹 공통 PRI는 그룹의 모든 단말에 대해 동일하거나 다른 PUCCH 자원 할당을 위한 단말 특정 'PUCCH-config'에서 후보 'pucch-ResourceId' 값에 대한 특정 엔트리를 지시할 수 있다.
그리고, 후보 'pucch-ResourceId' 값은 RRC에 의해 설정될 수 있다. 적어도 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'에서는 동일한 그룹의 다른 단말에 대해 서로 다른 'pucch-ResourceId' 값이 설정될 수 있다.
멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 공통 PDSCH를 그룹화하기 위해 HARQ-ACK가 설정된 경우, 단말은 그룹 공통 DCI의 PRI가 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'의 후보 'pucch-ResourceId' 값에 해당하는 엔트리를 지시하는 것으로 가정할 수 있다.
멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH에 대한 HARQ-ACK에 대해 설정되지 않은 경우, 단말은 그룹 공통 DCI의 PRI가 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'의 후보 'pucch-ResourceId' 값에 대한 해당하는 엔트리를 지시하는 것으로 가정할 수 있다.
K1(PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 표시자)은 후술할 바와 같이 그룹 공통 DCI에 의해 지시될 수 있다.
일 예로, 단말 특정 K1 값의 목록이 DCI에 포함될 수 있다(옵션 1B-1). 해당 목록의 각 K1은 그룹의 다른 단말에 대해 동일한 UL 슬롯 또는 다른 UL (서브)슬롯을 지시할 수 있다.
예로, 다른 K1 값은 다른 단말에 할당된다. 즉, 단말 1에 대해서는 K1 값이 할당되고, 단말 2에 대해서는 K2 값이 할당되고, 단말 3에 대해서는 K3 값이 할당될 수 있다.
또 다른 예로, K1 값을 여러 단말이 공유할 수 있다. 예로, 단말 1 및 단말 2는 K1 값을 공유할 수 있으며, 단말 3 및 단말 4는 K2 값을 공유할 수 있다.
또 다른 예로, 하나의 K1 값은 참조(reference)이고, 다른 K1 값은 해당 참조에 기초하여 할당될 수 있다. {K1_ref, K1_offset의 목록}은 DCI에서 지시될 수 있다.
예로, 단말 1은 K1_ref를 사용하고, 단말 2는 K1_ref + K1_offest1을 사용하고, 단말 3은 K1_ref + K1_offest2를 사용할 수 있다.
또 다른 예로, 그룹 공통 K1 값이 DCI에 포함될 수 있다(옵션 1B-2). 예로, 단일 K1 값은 DCI를 수신하는 그룹의 모든 단말에 대해 동일하거나, 다른 PUCCH 자원 할당을 위한 단말 특정 'PUCCH-config'에서 후보 'dl-DataToUL-ACK' 값에 대한 해당 엔트리를 지시할 수 있다. 이는, K1 값에 대한 단말 특정 'PUCCH-config'에서 DCI 포맷이 설정된 경우에 적용될 수 있다.
또 다른 예로, 후보 'dl-DataToUL-ACK' 값은 RRC에 의해 설정되며, 적어도 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'에서 동일한 그룹의 다른 단말에 대해 다르게 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 공통 PDSCH를 그룹핑하기 위한 HARQ-ACK에 대해 설정된 경우, 단말은 그룹 공통 DCI의 K1 값이 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'에서 후보 'dl-DataToUL-ACK' 값에 대한 해당 엔트리를 지시한다고 가정할 수 있다.
또 다른 예로, 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 공통 PDSCH를 그룹화하기 위한 HARQ-ACK에 대해 설정되지 않은 경우, 단말은 그룹 공통 DCI의 K1 값이 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에서 후보 'dl-DataToUL-ACK' 값에 해당하는 엔트리를 지시한다고 가정할 수 있다.
또한, G-RNTI에 의해 CRC 스크램블된 그룹 공통 DCI 및/또는 C-RNTI에 의해 CRC 스크램블된 단말 특정 DCI를 수신하면, 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config' 및/또는 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 대해 Type-1 HARQ-ACK 코드북이 설정된 경우, 단말은 TDRA(Time Domain Resource Allocation)를 구성하여 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 공통 PDSCH 및/또는 단말 특정 DCI에 의해 스케줄링된 단말 특정 PDSCH를 그룹화하기 위해 HARQ-ACK(들)에 대한 유형-1 HARQ-ACK 코드북을 생성할 수 있다.
PDSCH 전송 기회(occasion)에서 TB 디코딩이 성공하지 못한 경우, 단말은 설정된 UL CFR에서 PUCCH 자원을 통해 HARQ NACK을 기지국으로 전송할 수 있다.
PUCCH 자원을 사용함으로써 단말은 유니캐스트 SPS PDSCH, 동적 유니캐스트 PDSCH, PTP 재전송 및/또는 동적 그룹 공통 PDSCH와 같은 다른 PDSCH 전송에 HARQ-ACK를 전송할 수 있다.
여기서, 멀티캐스트를 위한 SPS PDSCH, 유니캐스트를 위한 SPS PDSCH, 동적으로 스케줄링된 멀티캐스트 PDSCH 및/또는 동적으로 스케줄링된 유니캐스트 PDSCH를 위한 (서브)슬롯에서 PUCCH 상에 HARQ-ACK를 다중화하기 위해, 단말은 상술한 옵션 중 하나 이상에 기초하여 코드북을 구성할 수 있다.
RSRP 임계값이 설정된 경우, 단말은 측정된 서빙 셀의 RSRP를 기반으로 하는 NACK 온리 기반 HARQ-ACK 기반 NACK을 사용할 수 있다. 측정된 RSRP가 임계값보다 높은 경우, DCI의 PRI가 지시하는 그룹 공통 PUCCH 자원을 통해 NACK 온리 기반 HARQ-ACK가 전송될 수 있다. 측정된 RSRP가 임계치보다 낮으면, NACK 온리 기반 HARQ-ACK은 DCI의 PRI가 지시하는 단말 특정 PUCCH 자원 상의 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK으로 변경될 수 있다.
한편, G-RNTI에 대해 'pdsch-AggregationFactor'가 설정되거나 네트워크 측으로부터 DCI에 의해 'repeat_number'가 지시되는 경우, 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 TB는, 설정되는 경우, 각각의 'pdsch-AggregationFactor' 연속 슬롯 사이 또는 각각의 'repeat_number' 연속 슬롯 사이에서 각 심볼 할당 내에서 TB의 N번째 HARQ 전송을 위해 반복될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S125 단계의 UE(도 12의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 12의 200 또는 100)로부터 상기 HARQ-ACK을 전송하는 동작은, 이하 설명될 도 12의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 HARQ-ACK을 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 HARQ-ACK을 전송할 수 있다.
TCI 상태의 HARQ NACK을 수신한 네트워크 측은 TB의 재전송을 위해 설정된 DL CFR에서 PDCCH 및 PDSCH를 TCI 상태를 이용하여 재전송할 수 있다(S130).
단말은 TB의 재전송을 수신하기 위해 DL CFR에서 설정된 검색 공간에 대한 TCI 상태를 이용하여 그룹 공통 및/또는 UE 특정 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 네트워크 측은 단말 특정 PDCCH에 의해 그룹의 단말 중 하나에게 TB를 재전송할 수 있다. 다만, 다른 단말은 TB를 성공적으로 수신하였으므로 TB의 재전송을 수신하지 않을 수 있다.
단말이 TB의 재전송을 위한 PDCCH를 수신하면, 단말은 PDCCH의 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 수신할 수 있다. 단말이 PDSCH에서 TB를 성공적으로 디코딩하면, 단말은 DCI가 나타내는 MBS 서비스와 HPN(HARQ process number) 간의 매핑, 및/또는 DCI가 나타내는 MBS 서비스와 짧은 ID(들) 간의 매핑에 기초하여 디코딩된 TB가 MTCH, MRB, TMGI, G-RNTI 및/또는 MBS 서비스의 짧은 ID와 연관되어 있다고 간주할 수 있다.
PDSCH 전송 기회에 TB 디코딩이 성공하면, 단말은 상술한 절차에 따라 설정된 UL CFR에서 PUCCH 자원을 통해 HARQ ACK를 네트워크 측으로 전송할 수 있다. PUCCH 리소스를 사용하여, 단말은 유니캐스트 SPS PDSCH, 동적 유니캐스트 PDSCH, PTP 재전송 및/또는 동적 그룹 공통 PDSCH와 같은 다른 PDSCH 전송에 HARQ-ACK를 전송할 수 있다.
이 경우, 멀티캐스트를 위한 SPS PDSCH, 유니캐스트를 위한 SPS PDSCH, 동적으로 스케줄링된 멀티캐스트 PDSCH 및/또는 동적으로 스케줄링된 유니캐스트 PDSCH를 위한 (서브)슬롯에서 PUCCH 상의 HARQ-ACK를 다중화하기 위해, 단말은 상술된 옵션/실시예 중 하나 이상에 기초하여 코드북을 구성할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S130 단계의 UE(도 12의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 12의 200 또는 100)로부터 TB 재전송을 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 12의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 TB 재전송을 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 TB 재전송을 수신할 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 12를 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 (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 통신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    특정 윈도우 내에서 적어도 하나의 SSB(synchronization signal block) 인덱스에 대응되는 적어도 하나의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 기회(monitoring occasion, MO)에서 PDCCH를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 PDCCH에 기초하여 특정 G(group)-RNTI(radio network temporary identifier)와 연관된 데이터를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 SSB의 인덱스는 상기 기지국에 의해 설정된 복수의 SSB 중 상기 특정 G-RNTI에 대응되는 SSB의 인덱스인, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 특정 윈도우는,
    MTCH(multicast traffic channel) 윈도우 또는 MCCH(multicast control channel) 윈도우 중의 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 특정 G-RNTI와 연관된 데이터는,
    상기 PDCCH에 포함된 상기 특정 G-RNTI에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블된 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 의해 스케줄링된 전송 블록(transport block, TB)을 포함하는, 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 전송 블록은, 상기 특정 G-RNTI와 연관된 MCCH 데이터 또는 MTCH 데이터 중의 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 MTCH 윈도우 내에서 수신된 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 특정 TB의 전송 시점이 상기 MTCH 윈도우를 벗어남에 기반하여, 상기 특정 TB는 상기 기지국으로부터 수신되지 않는, 방법.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 MTCH 윈도우 내에서 수신된 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 특정 TB의 전송 시점이 상기 MTCH 윈도우를 벗어남에 기반하여, 상기 특정 TB는 상기 PDCCH에 포함된 DCI에 의해 지시된 전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI) 상태에 기초하여 상기 기지국으로부터 수신되는, 방법.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 MTCH 윈도우 내에서 수신된 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 특정 TB의 전송 시점이 상기 MTCH 윈도우를 벗어나고, 상기 PDCCH에 포함된 DCI가 TCI 상태를 지시하지 않음에 기반하여, 상기 특정 TB는 상기 DCI에 대응되는 SSB에 기초하여 상기 기지국으로부터 수신되는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 PDCCH 모니터링 기회는,
    DRX(discontinuous reception) 관련 설정 정보에 따른 온-듀레이션(on-duration) 구간 또는 활성화 시간(active time)을 포함하는, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 단말은, RRC(radio resource control)_비활성화(inactive) 상태 또는 RRC_유휴(idle) 상태인, 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    특정 윈도우 내에서 적어도 하나의 SSB(synchronization signal block) 인덱스에 대응되는 적어도 하나의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 기회(monitoring occasion, MO)에서 PDCCH를 기지국으로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하고; 및
    상기 PDCCH에 기초하여 특정 G(group)-RNTI(radio network temporary identifier)와 연관된 데이터를 상기 기지국으로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하도록 설정되고,
    상기 적어도 하나의 SSB의 인덱스는 상기 기지국에 의해 설정된 복수의 SSB 중 상기 특정 G-RNTI에 대응되는 SSB의 인덱스인, 단말.
  11. 무선 통신 시스템에서 기지국이 통신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    특정 윈도우 내에서 적어도 하나의 SSB(synchronization signal block) 인덱스에 대응되는 적어도 하나의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 기회(monitoring occasion, MO)에서 PDCCH를 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 PDCCH에 기초하여 특정 G(group)-RNTI(radio network temporary identifier)와 연관된 데이터를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 SSB의 인덱스는 상기 기지국에 의해 설정된 복수의 SSB 중 상기 특정 G-RNTI에 대응되는 SSB의 인덱스인, 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    특정 윈도우 내에서 적어도 하나의 SSB(synchronization signal block) 인덱스에 대응되는 적어도 하나의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 기회(monitoring occasion, MO)에서 PDCCH를 단말로 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 전송하고; 및
    상기 PDCCH에 기초하여 특정 G(group)-RNTI(radio network temporary identifier)와 연관된 데이터를 상기 단말로 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 전송하도록 설정되고,
    상기 적어도 하나의 SSB의 인덱스는 상기 기지국에 의해 설정된 복수의 SSB 중 상기 특정 G-RNTI에 대응되는 SSB의 인덱스인, 기지국.
  13. 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하기 위해 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 명령(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    특정 윈도우 내에서 적어도 하나의 SSB(synchronization signal block) 인덱스에 대응되는 적어도 하나의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 기회(monitoring occasion, MO)에서 PDCCH를 기지국으로부터 수신하는 동작; 및
    상기 PDCCH에 기초하여 특정 G(group)-RNTI(radio network temporary identifier)와 연관된 데이터를 기지국으로부터 수신하는 동작을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 SSB의 인덱스는 상기 기지국에 의해 설정된 복수의 SSB 중 상기 특정 G-RNTI에 대응되는 SSB의 인덱스인, 프로세싱 장치.
  14. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 장치가:
    특정 윈도우 내에서 적어도 하나의 SSB(synchronization signal block) 인덱스에 대응되는 적어도 하나의 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 모니터링 기회(monitoring occasion, MO)에서 PDCCH를 기지국으로부터 수신하고; 및
    상기 PDCCH에 기초하여 특정 G(group)-RNTI(radio network temporary identifier)와 연관된 데이터를 기지국으로부터 수신하도록 제어하고,
    상기 적어도 하나의 SSB의 인덱스는 상기 기지국에 의해 설정된 복수의 SSB 중 상기 특정 G-RNTI에 대응되는 SSB의 인덱스인, 컴퓨터 판독가능 매체.
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