WO2023014178A1 - 무선통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 Download PDF

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WO2023014178A1
WO2023014178A1 PCT/KR2022/011679 KR2022011679W WO2023014178A1 WO 2023014178 A1 WO2023014178 A1 WO 2023014178A1 KR 2022011679 W KR2022011679 W KR 2022011679W WO 2023014178 A1 WO2023014178 A1 WO 2023014178A1
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WO
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bwp
time resource
downlink
uplink
information
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Application number
PCT/KR2022/011679
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English (en)
French (fr)
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유향선
김기준
고현수
김선욱
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to a method of operating a terminal in a wireless communication system and an apparatus using the method.
  • next-generation communication As more and more communication devices require greater communication capacity, a need for improved mobile broadband communication compared to conventional radio access technology (RAT) has emerged.
  • massive machine type communications MTC
  • MTC massive machine type communications
  • communication system design considering reliability and latency-sensitive services/terminals is being discussed.
  • next-generation wireless access technologies considering such expanded mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in this disclosure, for convenience, the corresponding technology is called new RAT or NR.
  • a base station may operate in half duplex (HD) or full duplex (FD) according to time resources.
  • the terminal may need to apply different bandwidth parts (BWP) in the time resource in which the base station operates in HD and in the time resource in which the base station operates in FD.
  • BWP bandwidth parts
  • the BWP in which the terminal operates has been informed through downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • a technical problem to be solved by the present disclosure is to provide a method of operating a terminal in a wireless communication system and an apparatus using the method.
  • a method of operating a terminal in a wireless communication system receives a first message for determining a cell-specific uplink-downlink time division duplex (TDD) configuration, and receives a second message for determining a UE-specific uplink-downlink time division duplex (TDD) configuration.
  • TDD cell-specific uplink-downlink time division duplex
  • TDD UE-specific uplink-downlink time division duplex
  • first time resource information and second time resource information through at least one of the first message and the second message
  • first time resource information is half duplex (half duplex: HD)
  • second time resource information informs a second time resource in which the base station operates in full duplex (FD), and informs a first bandwidth part (BWP) set
  • Receive first BWP information and second BWP information indicating a second BWP set wherein the first BWP set includes a first DL BWP and a first UL BWP, and the second BWP set includes a second DL BWP and a second UL BWP, and based on at least one of the first time resource information and the second time resource information, determining which one of the first time resource and the second time resource corresponds to a specific time resource; , If the specific time resource corresponds to the first time resource, communicate with the base station using the first BWP set, and if the specific time resource corresponds to the second time resource, use the second BWP set and communicates
  • a terminal in another aspect, includes a transceiver, at least one memory, and at least one processor operably coupled to the at least one memory and the transceiver, wherein the processor performs the above-described method of operating the terminal.
  • an apparatus of a terminal includes at least one memory and at least one processor operably coupled to the at least one memory, wherein the processor performs the above-described method of operating a terminal.
  • At least one computer readable medium including instructions executed by at least one processor is provided.
  • the CRM performs the steps of the above-described operating method of the terminal.
  • a method of operating a base station in a wireless communication system is provided.
  • a first message for determining a cell-specific uplink-downlink time division duplex (TDD) configuration and a second message for determining a UE-specific uplink-downlink time division duplex (TDD) configuration are sent to the UE. and transmits first time resource information and second time resource information through at least one of the first message and the second message, wherein the first time resource information is half duplex (HD) by the base station.
  • TDD cell-specific uplink-downlink time division duplex
  • a second message for determining a UE-specific uplink-downlink time division duplex (TDD) configuration are sent to the UE. and transmits first time resource information and second time resource information through at least one of the first message and the second message, wherein the first time resource information is half duplex (HD) by the base station.
  • HD half duplex
  • the second time resource information informs a second time resource in which the base station operates in full duplex (FD), and informs a first bandwidth part (BWP) set Transmits first BWP information and second BWP information indicating a second BWP set, wherein the first BWP set includes a first DL BWP and a first UL BWP, and the second BWP set includes a second DL BWP and A second UL BWP, and if the specific time resource corresponds to the first time resource, communicates with the terminal using the first BWP set, and if the specific time resource corresponds to the second time resource, the It is characterized in that it communicates with the terminal using the second BWP set.
  • a base station provided in another aspect includes a transceiver, at least one memory, and at least one processor operably coupled to the at least one memory and the transceiver, wherein the processor performs the method of operating the base station described above. do.
  • the terminal can perform transmission and reception by efficiently applying different BWPs in the time resource in which the base station operates in HD and in the time resource in which the base station operates in FD.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a radio protocol architecture for a user plane.
  • 3 is a block diagram showing a radio protocol structure for a control plane.
  • NG-RAN New Generation Radio Access Network
  • 5 illustrates functional partitioning between NG-RAN and 5GC.
  • FIG. 6 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • FIG. 7 illustrates a slot structure of an NR frame.
  • FIG 9 shows an example of a frame structure for a new radio access technology.
  • FIG. 10 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • FIG. 11 illustrates physical channels and general signal transmission.
  • FIG. 13 illustrates an example in which a time resource operating in half duplex (HD) and a time resource operating in full duplex (FD) such as SB-FD or SS-FD exist together.
  • HD half duplex
  • FD full duplex
  • FIG. 14 shows an example of a first time resource and a second time resource, and an example of a first frequency resource and a second frequency resource.
  • FIG. 15 illustrates another example of a first time resource and a second time resource, and another example of a first frequency resource and a second frequency resource.
  • 16 illustrates an operation method when the terminal receives two BWPs of BWP 1 and BWP 2 from the network.
  • FIG 17 illustrates a terminal operation method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 illustrates an operation of a base station and a terminal and a signaling process between a base station and a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 illustrates an example of a structure of a signal processing module.
  • 21 illustrates another example of a structure of a signal processing module in a transmission device.
  • FIG. 22 illustrates an example of a wireless communication device according to an implementation example of the present disclosure.
  • FIG. 23 shows another example of a wireless device.
  • 26 illustrates a communication system 1 applied to this specification.
  • a or B may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” in the present specification may be interpreted as “A and / or B (A and / or B)”.
  • A, B or C herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or comma (comma) used in this specification may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” can mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one of A and B (at least one of A and B)”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C”. It may mean any combination of A, B and C”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means It can mean “at least one of A, B and C”.
  • control information may be suggested as an example of “control information”.
  • control information in this specification is not limited to “PDCCH”, and “PDCCH” may be suggested as an example of “control information”.
  • PDCCH control information
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • the E-UTRAN includes a base station (BS) 20 that provides a control plane and a user plane to a user equipment (UE) 10.
  • the terminal 10 may be fixed or mobile, and may be a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), a wireless device, a terminal, etc. may be called by other terms.
  • the base station 20 refers to a fixed station that communicates with the terminal 10, and may be called other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • Base stations 20 may be connected to each other through an X2 interface.
  • the base station 20 is connected to an Evolved Packet Core (EPC) 30 through the S1 interface, and more specifically, to a Mobility Management Entity (MME) through the S1-MME and a Serving Gateway (S-GW) through the S1-U.
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • the EPC 30 is composed of an MME, an S-GW, and a Packet Data Network-Gateway (P-GW).
  • the MME has access information of the terminal or information about the capabilities of the terminal, and this information is mainly used for mobility management of the terminal.
  • the S-GW is a gateway with E-UTRAN as an endpoint
  • the P-GW is a gateway with PDN as endpoint.
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are L1 (layer 1), L1 (layer 1), It can be divided into L2 (second layer) and L3 (third layer).
  • the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel.
  • a Radio Resource Control (RRC) layer located in layer 3 serves to control radio resources between a terminal and a network. To this end, the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a radio protocol architecture for a user plane.
  • 3 is a block diagram showing a radio protocol structure for a control plane.
  • the user plane is a protocol stack for transmitting user data
  • the control plane is a protocol stack for transmitting control signals.
  • a physical (PHY) layer provides an information transfer service to an upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to a medium access control (MAC) layer, which is an upper layer, through a transport channel.
  • MAC medium access control
  • Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transport channel. Transmission channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted through the air interface.
  • the physical channel may be modulated using OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) and utilizes time and frequency as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • Functions of the MAC layer include mapping between logical channels and transport channels and multiplexing/demultiplexing MAC service data units (SDUs) belonging to the logical channels into transport blocks provided as physical channels on the transport channels.
  • SDUs MAC service data units
  • the MAC layer provides services to the Radio Link Control (RLC) layer through logical channels.
  • RLC Radio Link Control
  • Functions of the RLC layer include concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs.
  • QoS Quality of Service
  • RB Radio Bearer
  • the RLC layer has transparent mode (TM), unacknowledged mode (UM), and acknowledged mode (Acknowledged Mode).
  • AM provides three operation modes.
  • AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
  • the Radio Resource Control (RRC) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB means a logical path provided by the first layer (PHY layer) and the second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP layer) for data transfer between the terminal and the network.
  • the functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the user plane include delivery of user data, header compression, and ciphering.
  • Functions of a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the control plane include transmission of control plane data and encryption/integrity protection.
  • Establishing an RB means a process of defining characteristics of a radio protocol layer and a channel and setting specific parameters and operation methods to provide a specific service.
  • RBs can be further divided into two types: Signaling RBs (SRBs) and Data RBs (DRBs).
  • SRBs Signaling RBs
  • DRBs Data RBs
  • the SRB is used as a path for transmitting RRC messages in the control plane
  • the DRB is used as a path for transmitting user data in the user plane.
  • the terminal When an RRC connection is established between the RRC layer of the terminal and the RRC layer of the E-UTRAN, the terminal is in an RRC connected state, otherwise it is in an RRC idle state.
  • a downlink transmission channel for transmitting data from a network to a terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • an uplink transmission channel for transmitting data from a terminal to a network includes a random access channel (RACH) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • RACH random access channel
  • Logical channels located above transport channels and mapped to transport channels include BCCH (Broadcast Control Channel), PCCH (Paging Control Channel), CCCH (Common Control Channel), MCCH (Multicast Control Channel), MTCH (Multicast Traffic Channel) Channel), etc.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • a physical channel is composed of several OFDM symbols in the time domain and several sub-carriers in the frequency domain.
  • One sub-frame is composed of a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • a resource block is a resource allocation unit and is composed of a plurality of OFDM symbols and a plurality of sub-carriers.
  • each subframe may use specific subcarriers of specific OFDM symbols (eg, the first OFDM symbol) of the corresponding subframe for a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), that is, an L1/L2 control channel.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • TTI Transmission Time Interval
  • new radio access technology new RAT, NR
  • next-generation communication As more and more communication devices require greater communication capacity, a need for improved mobile broadband communication compared to conventional radio access technology (RAT) has emerged.
  • massive machine type communications MTC
  • MTC massive machine type communications
  • communication system design considering reliability and latency-sensitive services/terminals is being discussed.
  • next-generation wireless access technologies considering such expanded mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in this disclosure, for convenience, the corresponding technology is called new RAT or NR.
  • NG-RAN New Generation Radio Access Network
  • the NG-RAN may include a gNB and/or an eNB that provides user plane and control plane protocol termination to a UE.
  • 4 illustrates a case including only gNB.
  • gNBs eNBs
  • eNBs are connected to each other through an Xn interface.
  • the gNB and the eNB are connected to a 5G Core Network (5GC) through an NG interface.
  • 5GC 5G Core Network
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • 5 illustrates functional partitioning between NG-RAN and 5GC.
  • the gNB provides inter-cell radio resource management (Inter Cell RRM), radio bearer management (RB control), connection mobility control, radio admission control, measurement setup and provision. (Measurement configuration & provision) and dynamic resource allocation.
  • AMF can provide functions such as NAS security and idle state mobility handling.
  • UPF may provide functions such as mobility anchoring and PDU processing.
  • Session Management Function (SMF) may provide functions such as terminal IP address allocation and PDU session control.
  • FIG. 6 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • a radio frame (hereinafter referred to as a frame) may be used for uplink and downlink transmission in NR.
  • a frame has a length of 10 ms and may be defined as two 5 ms half-frames (Half-Frame, HF).
  • a half-frame may be defined as five 1ms subframes (Subframes, SFs).
  • a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on Subcarrier Spacing (SCS).
  • SCS Subcarrier Spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP). When a normal CP is used, each slot includes 14 symbols. When an extended CP is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 below illustrates subcarrier spacing configuration (subcarrier spacing configuration, which may also be referred to as subcarrier spacing configuration) ⁇ .
  • Table 2 illustrates the number of slots in a frame (N frame ⁇ slot ), the number of slots in a subframe (N subframe ⁇ slot ), the number of symbols in a slot (N slot symb ), etc., according to the subcarrier spacing configuration ⁇ . .
  • 0, 1, 2, 3 are exemplified.
  • Table 2-1 illustrates that the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to the SCS when the extended CP is used.
  • OFDM (A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • a numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • SFs, slots, or TTIs time resources
  • TTIs Time Units
  • FIG. 7 illustrates a slot structure of an NR frame.
  • a slot may include 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 may include 6 symbols.
  • a carrier may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) may be defined as a plurality of consecutive (P)RBs 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 the activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • a physical downlink control channel may be composed of one or more control channel elements (CCEs) as shown in Table 3 below.
  • CCEs control channel elements
  • the PDCCH may be transmitted through a resource consisting of 1, 2, 4, 8 or 16 CCEs.
  • the CCE is composed of six resource element groups (REGs), and one REG is composed of one resource block in the frequency domain and one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol in the time domain.
  • REGs resource element groups
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Monitoring means decoding each PDCCH candidate according to a downlink control information (DCI) format.
  • the UE monitors a set of PDCCH candidates in one or more core sets (CORESETs, described below) on an activation DL BWP of each activated serving cell for which PDCCH monitoring is configured, according to a corresponding search space set.
  • CORESETs described below
  • a new unit called a control resource set may be introduced.
  • the UE may receive the PDCCH in the core set.
  • a coreset may consist of N CORESET RB resource blocks in the frequency domain and N CORESET symb ⁇ ⁇ 1, 2, 3 ⁇ symbols in the time domain.
  • N CORESET RB and N CORESET symb may be provided by the base station through higher layer signals.
  • a plurality of CCEs (or REGs) may be included in a core set.
  • the UE may attempt PDCCH detection in units of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs within the core set.
  • One or a plurality of CCEs capable of attempting PDCCH detection may be referred to as PDCCH candidates.
  • the UE may be configured with a plurality of core sets.
  • a control area in a conventional wireless communication system (eg, LTE/LTE-A) is configured over the entire system band used by a base station. All terminals except for some terminals (e.g., eMTC/NB-IoT terminals) supporting only a narrow band must receive radio signals of the entire system band of the base station in order to properly receive/decode control information transmitted by the base station. should have been able
  • the core set may be referred to as a radio resource for control information to be received by the terminal, and may use only a part of the system band instead of the entire system band in the frequency domain. Also, in the time domain, only some of the symbols within a slot may be used.
  • the base station may allocate a core set to each terminal, and may transmit control information through the allocated core set. A UE in NR can receive control information of a base station even if it does not necessarily receive the entire system band.
  • the core set there may be a UE-specific core set for transmitting UE-specific control information and a common core set for transmitting control information common to all UEs.
  • DCI downlink control information
  • PDCCH physical downlink control channel
  • BLER target block error rate
  • the resource may include at least one of a resource in the time domain, a resource in the frequency domain, a resource in the code domain, and a resource in the spatial domain.
  • FIG 9 shows an example of a frame structure for a new radio access technology.
  • a structure in which a control channel and a data channel are time division multiplexed (TDM) within one TTI is considered as one of the frame structures. It can be.
  • a hatched area indicates a downlink control area, and a black area indicates an uplink control area.
  • the unmarked area may be used for downlink data (DL data) transmission or uplink data (UL data) transmission.
  • the characteristic of this structure is that downlink (DL) transmission and uplink (UL) transmission are sequentially performed within one subframe, DL data is transmitted within the subframe, and UL ACK/ You may also receive NACK (Acknowledgement/Not-acknowledgement). As a result, the time taken to retransmit data when a data transmission error occurs is reduced, and thus the latency of final data transmission can be minimized.
  • the base station and the terminal transition from the transmission mode to the reception mode or from the reception mode to the transmission mode. ) is required.
  • some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the self-contained subframe structure may be set as a guard period (GP).
  • FIG. 10 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • a DL control channel, DL or UL data, and a UL control channel may all be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, a DL control region), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, a UL control region).
  • N and M are each an integer greater than or equal to 0.
  • a resource area (hereinafter referred to as a data area) between the DL control area and the UL control area may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • a data area hereinafter referred to as a data area
  • DL area (i) DL data area, (ii) DL control area + DL data area
  • UL area (i) UL data area, (ii) UL data area + UL control area
  • a PDCCH may be transmitted in the DL control region, and a physical downlink shared channel (PDSCH) may be transmitted in the DL data region.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) may be transmitted in the UL control region, and a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted in the UL data region.
  • DCI Downlink Control Information
  • DL data scheduling information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, and the like
  • Uplink Control Information for example, Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement (ACK/NACK) information for DL data, Channel State Information (CSI) information, Scheduling Request (SR), and the like can be transmitted.
  • UCI Uplink Control Information
  • ACK/NACK Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • the GP provides a time gap between the base station and the terminal in a process of switching from a transmission mode to a reception mode or a process of switching from a reception mode to a transmission mode.
  • Some symbols at the time of transition from DL to UL within a subframe may be set as GPs.
  • the wavelength is shortened so that a plurality of antenna elements can be installed in the same area. That is, in the 30 GHz band, the wavelength is 1 cm, and a total of 100 antenna elements can be installed in a two-dimensional array at 0.5 wavelength (lambda) intervals on a 5 by 5 cm panel. Therefore, in mmW, a beamforming (BF) gain is increased using a plurality of antenna elements to increase coverage or to increase throughput.
  • BF beamforming
  • TXRU transceiver unit
  • independent beamforming for each frequency resource is possible.
  • TXRUs in all 100 or so antenna elements has a problem of low effectiveness in terms of price. Therefore, a method of mapping a plurality of antenna elements to one TXRU and adjusting the direction of a beam with an analog phase shifter is being considered.
  • This analog beamforming method has a disadvantage in that it cannot perform frequency selective beamforming because only one beam direction can be made in all bands.
  • hybrid beamforming As an intermediate form between digital beamforming (Digital BF) and analog beamforming (analog BF), hybrid beamforming (hybrid BF) having B TXRUs, which are fewer than Q antenna elements, may be considered.
  • B TXRUs As an intermediate form between digital beamforming (Digital BF) and analog beamforming (analog BF), hybrid beamforming (hybrid BF) having B TXRUs, which are fewer than Q antenna elements, may be considered.
  • B TXRUs which are fewer than Q antenna elements
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N TXRUs and M physical antennas.
  • digital beamforming for L data layers to be transmitted from the transmitter can be expressed as an N by L matrix, and then the converted N digital signals are converted into analog signals through TXRU. After conversion, analog beamforming represented by an M by N matrix is applied.
  • System information of the NR system may be transmitted in a broadcasting method.
  • analog beams belonging to different antenna panels within one symbol may be simultaneously transmitted, and a reference signal (reference signal) to which a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) is applied and transmitted to measure a channel for each analog beam : RS), a method of introducing a beam reference signal (BRS) is being discussed.
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • all analog beams in an analog beam group may be applied and transmitted so that a synchronization signal or xPBCH can be well received by any UE.
  • a synchronization signal block (SSB, or synchronization signal and physical broadcast channel: SS/PBCH) in the time domain may be referred to as 0 to 3 within the synchronization signal block. It may consist of four OFDM symbols numbered in ascending order, with a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a demodulation reference signal (DMRS) An associated PBCH may be mapped to symbols. As described above, the synchronization signal block may also be expressed as an SS/PBCH block.
  • multiple synchronization signal blocks can be transmitted at different times, and SSB can be used to perform initial access (IA) and serving cell measurement, so other signals and transmission When timing and resources overlap, the SSB is preferably transmitted first.
  • the network may broadcast SSB transmission time and resource information or may indicate it through UE-specific RRC signaling.
  • a beam-based transmission/reception operation may be performed.
  • a process of finding a new beam may be performed through a process called beam failure recovery (BFR).
  • BFR beam failure recovery
  • BFR is not a process of declaring an error/failure for a link between the network and the terminal, it may be assumed that the connection with the current serving cell is maintained even if the BFR process is performed.
  • measurements are performed on different beams set by the network (a beam can be expressed as a port of CSI-RS or a synchronization signal block (SSB) index), and the best beam is selected for the corresponding terminal. You can choose.
  • the terminal may perform the BFR process in a manner of performing the RACH process associated with the beam with respect to a beam having a good measurement result.
  • the TCI state may be set for each core set of the control channel, and a parameter for determining a reception (Rx) beam of the UE may be determined based on the TCI state.
  • the UE For each downlink bandwidth portion (DL BWP) of the serving cell, the UE may be configured with three or less core sets. In addition, for each core set, the terminal may be provided with the following information.
  • DL BWP downlink bandwidth portion
  • Coreset index p (eg, one of 0 to 11, the index of each coreset in the BWPs of one serving cell can be uniquely determined
  • TCI transmission configuration indication
  • the two antenna ports are said to be in a quasi-co-location (QCL).
  • QCL quasi-co-location
  • a and B are QCL may mean that A and B experienced similar channel conditions, and therefore, channel information estimated for detecting A is also useful for detecting B.
  • the channel condition may be defined by, for example, Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, and spatial reception parameters.
  • the 'TCI-State' parameter associates one or two downlink reference signals with corresponding QCL types (QCL types A, B, C, and D, see Table 4).
  • Each 'TCI-State' is for establishing a quasi-collocation (QCL) relationship between one or two downlink reference signals and a DM-RS port of a PDSCH (or PDCCH) or a CSI-RS port of a CSI-RS resource.
  • QCL quasi-collocation
  • the UE may be provided with 10 or less search space sets.
  • the terminal may be provided with at least one of the following pieces of information.
  • search space set index s (0 ⁇ s ⁇ 40), 2) association between core set P and search space set s, 3) PDCCH monitoring period and PDCCH monitoring offset (unit of slot), 4) within a slot PDCCH monitoring pattern of (e.g., indicating the first symbol of the core set within a slot for PDCCH monitoring), 5) the number of slots in which the search space set s exists, 6) the number of PDCCH candidates for each CCE aggregation level, 7) search Information indicating whether the space set s is CSS or USS, etc.
  • Coreset #0 in NR may be configured by PBCH (or UE-dedicated signaling for handover or PSCell configuration or BWP configuration).
  • a search space (SS) set #0 configured by the PBCH may have different monitoring offsets (eg, slot offset, symbol offset) for each associated SSB. This may be necessary to minimize a search space occasion that the UE needs to monitor.
  • it means providing a beam sweeping control/data area capable of transmitting control/data according to each beam so that communication with the terminal can be continued in a situation where the best beam of the terminal changes dynamically. may also be required.
  • FIG. 11 illustrates physical channels and general signal transmission.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station through uplink (UL).
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and there are various physical channels according to the type/use of the information transmitted and received by them.
  • the terminal In a power-off state, the power is turned on again or the terminal newly entered a cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S11).
  • the terminal receives a primary synchronization channel (PSCH) and a secondary synchronization channel (SSCH) from the base station, synchronizes with the base station, and acquires information such as a cell identity (ID).
  • PSCH primary synchronization channel
  • SSCH secondary synchronization channel
  • ID information such as a cell identity
  • the terminal may obtain intra-cell broadcast information by receiving a physical broadcast channel (PBCH) from the base station.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal can check the downlink channel state by receiving a DL RS (Downlink Reference Signal) in the initial cell search step.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal can check the downlink channel state by receiving a DL RS (Downlink Reference Signal) in the initial cell search step.
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • the UE may obtain more specific system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) corresponding thereto (S12).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure to complete access to the base station (S13 to S16). Specifically, the terminal may transmit a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13) and receive a random access response (RAR) for the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH (S14). Thereafter, the UE may transmit a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) using the scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure such as a PDCCH and a corresponding PDSCH (S16).
  • PRACH physical random access channel
  • RAR random access response
  • the UE may transmit a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) using the scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure such as a PDCCH and a corresponding PDSCH (S16).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the terminal may perform PDCCH/PDSCH reception (S17) and PUSCH/PUCCH (Physical Uplink Control Channel) transmission (S18) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Control information transmitted from the terminal to the base station is referred to as Uplink Control Information (UCI).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and request Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CSI (Channel State Information), and the like.
  • the CSI includes a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), and a rank indication (RI).
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and data need to be simultaneously transmitted.
  • the UE may aperiodically transmit UCI through the PUSCH according to a request/instruction of the network.
  • bandwidth adaptation bandwidth adaptation
  • only one uplink BWP and one downlink BWP or only one downlink/uplink BWP pair for each uplink carrier is active serving It can be activated at once within the cell, and all other BWPs set in the terminal are deactivated.
  • the UE does not monitor PDCCH and does not transmit on PUCCH, PRACH, and UL-SCH.
  • the terminal's receive and transmit bandwidth need not be as wide as the cell's bandwidth and can be adjusted: the width can be commanded to change (e.g., to save power during periods of low activity) contraction during), the position in the frequency domain can be moved (eg to increase scheduling flexibility), and the subcarrier spacing can be commanded to change (eg to allow for different services).
  • a subset of the total cell bandwidth of a cell is referred to as a bandwidth part (BWP), and the BA is obtained by setting BWP(s) to the UE and informing the UE that one of the configured BWPs is currently active.
  • BWP bandwidth part
  • the BA is obtained by setting BWP(s) to the UE and informing the UE that one of the configured BWPs is currently active.
  • BA When BA is configured, the UE only needs to monitor the PDCCH on one active BWP.
  • a BWP inactive timer (independent of the aforementioned DRX inactive timer) is used to transition the active BWP to the default BWP: the timer is restarted upon successful PDCCH decoding, and switching to the default BWP occurs when the timer expires. do.
  • IAB integrated access and backhaul links
  • the present disclosure defines:
  • the node may mean a donor gNB (DgNB) or a relay node (RN).
  • DgNB donor gNB
  • RN relay node
  • the DgNB or donor node may be a gNB that provides a function of supporting backhaul for IAB nodes.
  • relay node 1 When relay node 1 and relay node 2 exist, relay node 1 is connected to relay node 2 through a backhaul link and relays data transmitted to and received from relay node 2.
  • Relay node 1 is referred to as the parent node of relay node 2. node), and the relay node 2 is named a child node of the relay node 1.
  • 5G new service types such as extended reality (XR), AI based service, and self-driving car are emerging.
  • This service dynamically changes traffic in both downlink (DL) and uplink (UL) directions, and requires low latency for traffic (eg, packet) to be transmitted. has characteristics.
  • traffic will increase explosively to support these various new use cases.
  • SB-FD subband-wise full duplex
  • SS-FD spectrum sharing full duplex
  • DL and UL transmission and reception are performed through different frequency resources within the same carrier (eg, carrier #0). That is, different frequency resources are used in DL and UL for the same time resource.
  • transmission and reception of DL and UL are performed through frequency resources including the same frequency resource or overlapped frequency resources within the same carrier (eg, carrier #0). That is, the same or overlapping frequency resources may be used in DL and UL for the same time resource.
  • Such a full-duplex (FD) operation may be used in combination with a conventional half-duplex (HD) operation.
  • FD full-duplex
  • HD half-duplex
  • some time resources may be used for a full-duplex operation.
  • An SB-FD or SS-FD operation may be performed on a time resource for performing a full duplex operation.
  • FIG. 13 illustrates an example in which a time resource operating in half duplex (HD) and a time resource operating in full duplex (FD) such as SB-FD or SS-FD exist together.
  • HD half duplex
  • FD full duplex
  • time resources operating in SB-FD are indicated as SBFD
  • time resources operating in HD are indicated as HD
  • time resources operating in SS-FD are indicated as SSFD
  • time resources operating in HD are indicated as HD.
  • a unit of time resource may be, for example, a slot or a symbol.
  • guard sub-band In time resources operating with SB-FD, some frequency resources are used as DL resources, and some other frequency resources are used as UL resources. Between the DL frequency resource and the UL frequency resource, a guard sub-band that is not used for both DL and UL and is empty may exist.
  • a guard subband may also be referred to by other terms, such as a guard frequency resource or guard subcarrier(s).
  • all frequency resources can be used for both DL and UL.
  • some frequency resources at one or both ends of the carrier may not be used for DL and / or UL in order to reduce the effect of interference (which may be referred to as adjacent carrier interference (ACI)) from other adjacent carriers.
  • ACI adjacent carrier interference
  • one or both ends of the carrier may be used as a guard band (guard subband) that is not used for both DL and UL.
  • guard subband guard band
  • one or both ends of the carrier may be used only for DL transmission.
  • a frequency resource operating in DL among all frequency resources is referred to as a DL subband
  • a frequency resource operating in UL is also referred to as a UL subband.
  • both the base station and the terminal may perform full duplex operation. That is, both the base station and the terminal can simultaneously perform transmission and reception of DL and UL using the same or different frequency resources in the same time resource.
  • the base station may perform full duplex operation, and the terminal may perform half duplex operation.
  • the base station can simultaneously perform transmission and reception of DL and UL using the same or different frequency resources in the same time resource, but the terminal performs only DL reception or UL transmission in a specific time resource. In this case, the base station performs full duplex operation by performing DL transmission and UL reception with different terminals at the same time.
  • the contents of the present disclosure are described on the assumption that a base station performs a full-duplex operation and a terminal performs a half-duplex operation. However, the contents of the present disclosure may be applied even when both the base station and the terminal perform full duplex operation.
  • a guard subband may be placed between the DL subband and the UL subband.
  • a guard subband may be placed on an edge portion of a carrier in order to reduce ACI from an adjacent carrier.
  • a cell base station performs both DL transmission and UL reception in the same time resource in an FD scheme such as SB-FD or SS-FD. More specifically, it is assumed that a half duplex (HD) operation is performed in the first time resource and a full duplex (FD) operation is performed in the second time resource (which may be the remaining time resources other than the first time resource). .
  • FD full duplex
  • the DL operation or the UL operation is performed on all frequency resources constituting the entire system bandwidth (or all frequency resources constituting the allocated BWP).
  • the network performs a DL operation through the 1-1 time resource and a UL operation through the 1-2 time resource.
  • the 1-1st time resource and the 1-2th time resource do not overlap each other.
  • the network uses all or part of the frequency resources constituting the system band of the cell (or all or part of the frequency resources constituting the allocated BWP) frequency resource (first frequency resource).
  • a DL operation is performed, and a UL operation is performed through all or some frequency resources other than the part (second frequency resource).
  • FIG. 14 shows an example of a first time resource and a second time resource, and an example of a first frequency resource and a second frequency resource.
  • a first time resource corresponds to a time resource operating in HD
  • a second time resource (indicated by B) operates in FD (eg, SB-FD) corresponds to the time resource.
  • the time resource marked DL corresponds to the 1-1st time resource
  • the time resource marked UL corresponds to the 1-2th time resource.
  • FIG. 14 shows a second time resource, a frequency resource operating in DL (indicated by DL) corresponds to a first frequency resource, and a frequency resource operating in UL (indicated by UL) corresponds to a second frequency corresponds to the resource.
  • FIG. 15 illustrates another example of a first time resource and a second time resource, and another example of a first frequency resource and a second frequency resource.
  • a first time resource corresponds to a time resource operating in HD
  • a second time resource (indicated by B) operates in FD (eg, SS-FD) corresponds to the time resource.
  • the time resource marked DL corresponds to the 1-1st time resource
  • the time resource marked UL corresponds to the 1-2th time resource.
  • a frequency resource (denoted as DL) operating in DL corresponds to a first frequency resource
  • a frequency resource operating in UL corresponds to a second frequency resource.
  • the frequency resource indicated as DL+UL is a frequency resource capable of both DL and UL operations and corresponds to both the first frequency resource and the second frequency resource.
  • the first frequency resource and/or the second frequency resource may have all or some of the following characteristics.
  • the first frequency resource and the second frequency resource do not overlap each other. This is to ensure that DL and UL resources are performed through different frequency resources.
  • a frequency resource that does not correspond to both the first frequency resource and the second frequency resource may exist, and such a frequency resource is referred to as a guard subband or a guard frequency resource.
  • These guard frequency resources may be needed to reduce interference from DL transmission to UL reception.
  • This guard frequency resource may be located between the first frequency resource and the second frequency resource.
  • the first frequency resource and the second frequency resource may overlap.
  • a frequency resource that does not correspond to both the first frequency resource and the second frequency resource may exist, and such a frequency resource is referred to as a guard subband or a guard frequency resource.
  • guard frequency resources may be needed to reduce interference from DL transmissions on adjacent carriers to UL reception and/or to reduce interference from DL transmissions to UL reception on adjacent carriers.
  • the second frequency resource may be composed of contiguous frequency resources, and the first frequency resource may be composed of non-contiguous frequency resources.
  • the first frequency resource may be composed of a plurality (eg, two) spaced apart frequency resource sets. In this case, each frequency resource set may be composed of continuous frequency resources.
  • the first frequency resource may be composed of one frequency resource set, and in this case, the frequency resource set may be composed of consecutive frequency resources. or a plurality of (for example, two) sets of contiguous frequency resources.
  • one or a plurality (eg, two) frequency resource sets composed of consecutive frequency resources may be combined to form the first frequency resource. This is to reduce interference of DL transmission on UL resources by locating the second frequency resource used for UL at the center of the frequency resources constituting the cell.
  • the first frequency resource may be composed of continuous frequency resources
  • the second frequency resource may be composed of non-contiguous frequency resources.
  • the second frequency resource may be composed of a plurality (eg, two) spaced apart frequency resource sets. In this case, each frequency resource set may be composed of continuous frequency resources.
  • the second frequency resource may be composed of one frequency resource set, and in this case, the frequency resource set may be composed of consecutive frequency resources.
  • a second frequency resource may be configured by combining one or a plurality (eg, two) frequency resource sets composed of consecutive frequency resources. This is to reduce interference caused by DL transmission to UL resources in adjacent carriers by locating the second frequency resource used for DL at the center of the frequency resources constituting the cell.
  • the second frequency resource may be composed of some frequency resources of the first frequency resource.
  • the second frequency resource may be configured as less as X physical resource blocks (PRBs) for one or both edge portions than the first frequency resource. This is to reduce interference caused by DL transmission on adjacent carriers to UL reception. This may be interpreted as that the guard frequency resource is applied only to the second frequency resource and not to the first frequency resource.
  • PRBs physical resource blocks
  • the network determines/determines the 'first time resource' and the 'second time resource' as described above, and the 'first frequency resource' and the 'second frequency resource', and provides all or part of the information to the terminal.
  • the network performs DL transmission to the UE in the '1-1st time resource within the 1st time' and '1st frequency resource within the 2nd time resource', and '1-2nd time resource within the 1st time resource' and UL reception is performed from the terminal in the 'second frequency resource within the second time resource'.
  • the terminal receives all or part of information on the 'first time resource' and 'second time resource', and 'first frequency resource' and 'second frequency resource' from the network, and locates the resource. can judge The terminal performs DL reception from the network through all or part of the '1-1st time resource within the 1st time' and '1st frequency resource within the 2nd time resource', and '1st-1st time resource within the 1st time resource'. 2 time resource' and 'second frequency resource within the second time resource' perform UL transmission to the network.
  • the present disclosure proposes a technique for changing a BWP according to time resources in the SB-FD and SS-FD environments as described above and a method for applying a switching time.
  • a network may be interpreted as being replaced with a base station (gNB) or CU/DU.
  • gNB base station
  • UE may be interpreted as being replaced with the MT of the IAB node.
  • a frequency that the terminal can use for transmission and reception in the first time resource Frequency resources usable for transmission and reception in the resource and the second time resource may be configured differently from each other.
  • the UE may use all or part of all frequency resources of the cell for transmission and reception in the first time resource.
  • the terminal may perform DL reception through all or part of the first frequency resource and perform UL transmission through all or part of the second frequency resource.
  • the BWP of the terminal is composed of part/all of the first frequency resource and part/all of the second frequency resource, some of the frequency resources constituting the BWP in the second time resource are not used by the terminal for transmission and reception. will not be able to
  • the DL BWP of the terminal includes the second frequency resource
  • the terminal performs DL reception in the second time resource DL reception cannot be performed in the second frequency resource included in the DL BWP. .
  • the terminal when the UL BWP of the terminal includes the first frequency resource, when the terminal performs UL transmission in the second time resource, it cannot perform UL transmission in the first frequency resource included in the corresponding UL BWP. In this case, since resources that cannot perform actual transmission/reception are included in the BWP of the terminal, problems may occur in transmission/reception of various signals/channels.
  • the DL BWP of the terminal is composed of only part / all of the first frequency resource and the UL BWP is composed of only part / all of the second frequency resource
  • the DL BWP of the terminal is also in the first time resource /UL BWP is restricted unnecessarily. In this case, even though more frequency bands can actually be used for transmission and reception in the first time resource, it is difficult for the terminal to obtain effects such as throughput gain and frequency diversity gain.
  • a DCI-based BWP switch method for dynamically indicating the BWP operated by the terminal through DCI may be considered.
  • the network may appropriately switch the BWP applied by the terminal according to whether the slot for transmitting and receiving data is the first time resource or the second time resource.
  • the location of the first time resource and the location of the second time resource are semi-statically fixed, there is a burden of frequently transmitting the BWP switching instruction.
  • the terminal may be considered to configure the BWP applied by the terminal differently according to the time resource in order to apply the frequency resource that the terminal can use for transmission and reception differently according to the time resource.
  • 16 illustrates an operation method when the terminal receives two BWPs of BWP 1 and BWP 2 from the network.
  • a UE may apply BWP 1 to a first time resource and BWP 2 to a second time resource.
  • BWP 1 and BWP 2 are independent BWPs, and may be configured with different frequency resources.
  • BWP 1 may consist of all or part of all frequency resources constituting a cell
  • BWP 2 may consist of all or part of a first frequency resource in case of DL and a second frequency resource in case of UL.
  • This operation may be applied separately to DL operation and UL operation. That is, the UE may apply DL BWP 1 and UL BWP 1 to the first time resource and DL BWP 2 and UL BWP 2 to the second time resource.
  • the present disclosure proposes that the UE differently applies the BWP according to the time resource through the following operation.
  • the terminal receives configuration information for the first time resource and/or the second time resource from the network. Through this, the terminal determines the time resources constituting the first time resource and the time resources constituting the second time resource.
  • the terminal receives configuration information for DL BWP and UL BWP from the network. Through this, the terminal determines the DL BWP and UL BWP applied in the first time resource, and determines the DL BWP and UL BWP applied in the second time resource.
  • DL BWP and UL BWP applied in the first time resource are referred to as DL BWP 1 and UL BWP 1, respectively
  • DL BWP and UL BWP applied in the second time resource are respectively DL BWP 2, referred to as UL BWP 2.
  • the terminal (3) in a specific slot / symbol determines whether the corresponding slot / symbol corresponds to the first time resource or the second time resource. Operation BWP can be different.
  • the terminal When a specific slot/symbol belongs to a first time resource, the terminal performs transmission and reception by applying DL BWP 1 during DL operation and UL BWP 1 during UL operation in the corresponding slot.
  • the terminal performs transmission and reception by applying DL BWP 2 during DL operation in the corresponding slot and UL BWP 2 during UL operation in the corresponding slot.
  • the configuration information on the BWP received by the terminal from the network and the BWP (DL BWP 1 and UL BWP 1) for the first time resource from this and the BWP for the second time resource (DL BWP 2 and UL BWP 2)
  • the determination method may be as follows.
  • the terminal receives a plurality of DL BWPs and UL BWPs having different BWP IDs (identities) from the network. Additionally, the terminal may receive a default BWP for full duplex (let's call this FD default BWP) in addition to the existing default BWP for a specific serving cell from the network. The terminal performs transmission and reception by applying the default BWP in the first time resource, and performs transmission and reception by applying the FD default BWP in the second time resource. That is, a total of two default BWPs may be set, and different BWPs may be applied as default BWPs in the first time resource and the second time resource.
  • a method of setting the FD default BWP and the default DL BWP and default UL BWP according thereto may be as follows.
  • the FD default BWP can be set by indicating one BWP ID corresponding to the FD default BWP among a plurality of configured BWPs.
  • the DL BWP and the UL BWP with the corresponding BWP ID become the default DL BWP in the DL resource and the default UL BWP in the UL resource, respectively.
  • the terminal may set information on the UL BWP paired with the DL BWP from the network.
  • the DL BWP and the UL BWP having the same BWP ID may be interpreted as a pairing relationship.
  • the FD default BWP can be set by indicating one BWP ID corresponding to the FD default BWP among a plurality of configured BWPs. In this case, the DL BWP with the corresponding BWP ID becomes the default DL BWP, and the UL BWP paired with the corresponding DL BWP becomes the default UL BWP.
  • the FD default BWP may be set for DL and UL, respectively. That is, the BWP ID corresponding to the default DL BWP and the BWP ID corresponding to the default UL BWP may be independently set.
  • the terminal may determine that the default BWP is applied as the FD default BWP.
  • the terminal may change the operating BWP. Then, when the inactivity timer expires, the terminal moves to the default BWP and operates.
  • the terminal When the terminal returns to the default BWP and operates, the terminal operates in the default BWP in the first time resource and moves to the FD default BWP in the second time resource. It can also be applied to the RACH process of the terminal as well. If there is no RACH configuration for the operation BWP of the terminal, the terminal moves to the default BWP and performs the RACH operation. At this time, when operating in the default BWP, the terminal operates in the default BWP in the first time resource, and operates by moving to the FD default BWP in the second time resource.
  • the content of this method is to set a default BWP for half duplex (let's call this HD default BWP) in addition to the existing default BWP, apply the previously set default BWP to the second time resource, and apply the HD default BWP to the first time resource. It may be interpreted as applying as the default BWP.
  • frequency resources constituting the BWP may be set differently in the first time resource and the second time resource. That is, for BWPs having the same BWP ID, the BWP may be composed of PRB set 1 in the first time resource, but the BWP may be composed of PRB set 2 in the second time resource. At this time, characteristically, PRB set 2 may be a subset (subset) of PRB set 1. In this case, the terminal has one default BWP in a specific serving cell, but the frequency resource of the default BWP may be configured differently according to time resources.
  • the frequency resource constituting the activated BWP is selected according to the time resource in which the terminal operates (either the first time resource or the second time resource). Depending on whether it is a resource), it can be configured/interpreted differently.
  • the terminal can receive activation BWP (hereinafter referred to as FD activation BWP) for full duplex through RRC/MAC from the network.
  • This may mean an activation BWP applied in the second time resource. That is, when the terminal receives the FD activation BWP set from the network, it determines and applies the corresponding BWP as its own activation BWP in the second time resource.
  • these FD activation BWP settings may expire after a specific time.
  • the UE operates by applying the default BWP in the second time resource.
  • BWP switching may be indicated by DCI.
  • the UE may determine that BWP switching by DCI is applied only to the first time resource.
  • the terminal may operate using the activation BWP set by the corresponding BWP switching instruction in the first time resource and operate using the FD activation BWP ignoring the corresponding BWP instruction in the second time resource.
  • the terminal operates as a default BWP in both the first time resource and the second time resource.
  • the terminal operates in the default BWP in the first time resource and operates in the FD activation BWP in the second time resource.
  • the UE may prioritize BWP switching by DCI over FD activation BWP configuration. That is, when the terminal is instructed to apply BWP switching by the DCI, it operates by applying the corresponding activation BWP in both the first time resource and the second time resource. At this time, when the inactivity timer expires, the terminal operates as a default BWP in both the first time resource and the second time resource. Alternatively, when the inactivity timer expires, the terminal operates in the default BWP in the first time resource and operates in the FD activation BWP in the second time resource.
  • the terminal may apply the same default BWP in the first time resource and the second time resource, but may apply different activation BWPs according to the time resource.
  • the UE may be considered that two active BWPs are indicated. In this case, one of the two activation BWPs is applied in the first time resource, and the other activation BWP is applied in the second time resource.
  • FIG 17 illustrates a terminal operation method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal receives a first message for determining a cell-specific uplink-downlink time division duplex (TDD) configuration (S171).
  • the first message may be, for example, TDD-UL-DL-ConfigCommon IE.
  • the first message may include reference subcarrier spacing and pattern information.
  • the following table is an example of the first message.
  • the TDD-UL-DL-ConfigCommon IE may include reference subcarrier spacing and pattern information.
  • the reference subcarrier spacing is used to determine a time domain boundary in an uplink-downlink pattern.
  • the number of downlink slots, the number of consecutive downlink symbols at the beginning of the slot following the last downlink slot among the consecutive downlink slots, the number of consecutive uplink slots at the end of the downlink-uplink pattern, The number of consecutive uplink symbols at the end of the slot before the first slot among the consecutive uplink slots may be informed.
  • the reference subcarrier spacing is used to determine a time domain boundary in an uplink-downlink pattern.
  • the pattern information includes a downlink-uplink pattern period (dl-UL-TransmissionPeriodicity), the number of consecutive downlink slots from the beginning of the downlink-uplink pattern (nrofDownlinkSlots), and the last of the consecutive downlink slots.
  • the number of consecutive downlink symbols at the beginning of the slot following the downlink slot (nrofDownlinkSymbols)
  • the number of consecutive uplink slots at the end of the downlink-uplink pattern (nrofUplinkSlots)
  • the first of the consecutive uplink slots The number of consecutive uplink symbols (nrofUplinkSymbols) at the end of the slot before the slot may be informed.
  • the terminal receives a second message for determining a terminal-specific uplink-downlink time division duplex (TDD) configuration (S172).
  • the second message may be, for example, TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE.
  • TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE.
  • Table is an example of the second message.
  • the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may be a message for determining UE-specific uplink-downlink TDD configuration.
  • the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may be an RRC message.
  • the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may include a slot index and information indicating whether each symbol of a slot identified by the slot index corresponds to a downlink symbol, an uplink symbol, or a flexible symbol.
  • 'duplexType' included in TDD-UL-DL-SlotConfig of TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may indicate whether the slot indicated by 'slotIndex' is an HD slot or an FD slot.
  • HD means that the corresponding slot corresponds to the first time resource
  • FD means that the corresponding slot corresponds to the second time resource.
  • the second message is information indicating which of a downlink symbol, an uplink symbol, and a flexible symbol corresponds to each symbol of a slot identified by a slot index (slotIndex) and the slot index (eg, allDownlink , allUplink, explicit, etc.).
  • slotIndex slot index
  • the slot index eg, allDownlink , allUplink, explicit, etc.
  • the terminal acquires at least one of first time resource information and second time resource information through at least one of the first message and the second message (S173).
  • the first time resource information indicates a first time resource in which the base station operates in half duplex (HD)
  • the second time resource information indicates a second time resource in which the base station operates in full duplex (FD). Time resources can be indicated.
  • the terminal may determine that the remaining time resources not configured according to the first time resource information correspond to the second time resource.
  • the terminal may determine that the remaining time resources not configured according to the second time resource information correspond to the first time resource.
  • both the first time resource information and the second time resource information are set, the terminal may set the first time resource according to the first time resource information and the second time resource according to the second time resource information.
  • the terminal receives/obtains first BWP information indicating a first bandwidth part (BWP) set and second BWP information indicating a second BWP set (S174).
  • the first BWP set may include a first DL BWP and a first UL BWP
  • the second BWP set may include a second DL BWP and a second UL BWP.
  • the terminal determines which one of the first time resource and the second time resource corresponds to a specific time resource based on at least one of the first time resource information and the second time resource information (S175).
  • the terminal When the terminal determines that the specific time resource corresponds to the first time resource, the terminal communicates with the base station using the first BWP set (S176).
  • the terminal When the terminal determines that the specific time resource corresponds to the second time resource, the terminal performs communication with the base station using the second BWP set (S177).
  • the terminal can efficiently perform transmission and reception by applying different BWPs in the time resource in which the base station operates in HD and in the time resource in which the base station operates in FD.
  • the base station does not need to inform the BWP change of the terminal through DCI, and the terminal communicates with the base station using a predetermined BWP set Since it can perform, signaling overhead between the base station and the terminal can be reduced, and unnecessary delay can be prevented from occurring.
  • FIG. 18 illustrates an operation of a base station and a terminal and a signaling process between a base station and a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station transmits a first message for determining cell-specific uplink-downlink TDD configuration to the terminal (S181).
  • the first message may be, for example, the aforementioned TDD-UL-DL-ConfigCommon IE.
  • the first message may include reference subcarrier spacing and pattern information.
  • the base station transmits a second message for determining a UE-specific uplink-downlink TDD configuration to the UE (S182).
  • the second message may be, for example, the aforementioned TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE.
  • the terminal acquires at least one of first time resource information and second time resource information through at least one of the first message and the second message (S183).
  • the terminal acquires first BWP information indicating the first BWP set and second BWP information indicating the second BWP set (S184).
  • the first BWP set includes a first DL BWP and a first UL BWP
  • the second BWP set includes a second DL BWP and a second UL BWP.
  • the terminal determines which one of the first time resource and the second time resource corresponds to a specific time resource based on at least one of the first time resource information and the second time resource information (S185).
  • the terminal communicates with the base station using a corresponding BWP set (S186).
  • the base station communicates using the first BWP set, and if the specific time resource corresponds to the second time resource, the second BWP set to communicate with the base station.
  • the terminal when the terminal transmits and receives data with the base station using different BWPs in the first time resource and the second time resource, the BWP is changed at the boundary between the first time resource and the second time resource. do.
  • the terminal since the center frequency is different between the two BWPs, the terminal needs to change the operation center frequency, or different frequency filters according to the BWP for filter adaptation to the operation frequency resource during SB-FD operation. can be applied. In this case, switching time may be required to change the BWP in which the terminal operates.
  • the switching time required by the terminal depends on the implementation method of the terminal and operation BWP in the first time resource and the second time resource. It may be affected by the frequency resource configuration of the operating BWP. When the center frequencies of the two BWPs are configured differently from each other, a larger switching time may be required compared to other cases. The switching time may vary depending on whether the UE performs filter adaptation for the two BWPs. Accordingly, the terminal informs the network of information about the switching time required by the terminal, and the network can set an appropriate switching time for the terminal based on this information.
  • the present disclosure proposes a method for a terminal to apply a switching time at a boundary between a first time resource and a second time resource through the following operation.
  • the terminal reports its capability information related to BWP switching for FD operation to the network. Based on this information, (2) the network determines and transmits information on the switching time to be applied by the terminal, and the terminal receives this information from the network. (3) When the BWP applied in the first time resource and the BWP applied in the second time resource are different, the terminal switches a predetermined time interval at the boundary between the first time resource and the second time resource to change the BWP. judge by During this switching time, the terminal may not expect transmission/reception with the network and may not perform transmission/reception.
  • capability information related to BWP switching for FD operation reported by the terminal to the network may be as follows. At this time, at least one of the following information may be reported.
  • the terminal may report a switching time value required when switching BWP between the first time interval and the second time interval.
  • These switching time values may be reported in the form of slots or symbol counts. Alternatively, it may be reported in the form of an index for a corresponding value among candidate values for a plurality of switching times.
  • a plurality of these switching time values may be reported.
  • the terminal may independently report a switching time required when the center frequencies of BWP applied in the first time resource and BWP applied in the second time resource are the same and a switching time required when the center frequencies are not the same can
  • the UE may report information on whether or not to perform filter adaptation. Even if the center frequencies of the BWP applied in the first time resource and the BWP applied in the second time resource are the same, the switching time may vary depending on whether the terminal adapts the filter, so this information helps the network determine the switching time required for the terminal This can help.
  • a guard frequency resource In order to reduce interference between DL frequency resources and UL frequency resources during SB-FD operation, a guard frequency resource needs to be located between a first frequency resource used as a DL resource and a second frequency resource used as a UL resource. there is. In general, a longer switching time is required for the terminal to perform sharper filter adaptation. Therefore, a larger switching time needs to be applied with a narrower guard frequency resource. Considering that there is a correlation between the width of the guard frequency resource and the switching time during SB-FD operation, information on a required switching time according to the size of the guard frequency resource may be defined in advance. At this time, the terminal may report the following information to the network.
  • the terminal may report information on the size of the guard frequency resource required by the terminal.
  • the terminal can also inform information on required switching time by reporting information on the size of the guard frequency resource.
  • the terminal can report information about the switching time required by the terminal.
  • the terminal can also inform information on the size of required guard frequency resources by reporting information on the switching time.
  • the terminal may report information on the size of the guard frequency resource required by the terminal and a pair of switching times (eg, an index of the pair).
  • information about the switching time set by the terminal from the network may be as follows.
  • the terminal may receive a switching time value required for BWP switching between the first time interval and the second time interval.
  • This switching time value can be set in the form of slots or number of symbols. Alternatively, it may be set in the form of an index for a corresponding value among candidate values for a plurality of switching times.
  • a plurality of switching time values may be set.
  • the terminal independently determines the switching time applied when the center frequencies of the BWP applied in the first time resource and the BWP applied in the second time resource are the same and the switching time applied when the center frequencies are not the same. can be set.
  • the terminal may determine the switching time to be applied among the set switching times according to whether the center frequencies of the BWP applied in the first time resource and the BWP applied in the second time resource match.
  • the terminal may receive information about the size of the guard frequency resource.
  • the terminal may determine the size of the configured guard frequency resource and the size of the linked switching time as the size of the switching time applied to the terminal.
  • the terminal may be configured with information about the size of the switching time.
  • the terminal may determine the size of the configured switching time and the size of the linked guard frequency resource as the size of the guard frequency resource applied to the terminal.
  • the UE may be configured with information on a pair of guard frequency resource size and switching time (eg, an index of the pair). From the corresponding value, the terminal can determine the size of the guard frequency resource applied to the terminal and the size of the switching time.
  • the terminal applies a switching time having a length (ie, LS) set from the network at the boundary between the first time resource and the second time resource.
  • the terminal proposes to determine the position of the switching time as follows.
  • the terminal switches the switching time at the beginning of the later time resource determine that it is located For example, when slot #n and slot #n + 1 are set as the first time resource and the second time resource, respectively, the time resource of the size of LS from the beginning of slot #n + 1 is used as switching time judge
  • the switching time is located at the end of the previous time resource decide to do For example, when slot #n and slot #n+1 are set as a first time resource and a second time resource, respectively, it is determined that time resources equal to LS of the last part of slot #n are used as switching time.
  • the terminal When switching between the first time resource and the second time resource (when switching between BWP applied in the first time resource and BWP applied in the second time resource), the terminal states that the switching time is located in the second time resource judge For example, when slot #n and slot #n+1 are set as the first time resource and the second time resource, respectively, it is determined that time resources as much as LS are used as switching time from the beginning of slot #n+1. . As another example, when slot #n and slot #n+1 are set as the second time resource and the first time resource, respectively, it is determined that time resources equal to LS of the last part of slot #n are used as switching time.
  • the terminal determines that the switching time is located in the first time resource .
  • the switching time For example, when slot #n and slot #n+1 are configured as the second time resource and the first time resource, respectively, it is determined that time resources as much as LS are used as switching time from the beginning of slot #n+1. .
  • slot #n and slot #n+1 are set as the first time resource and the second time resource, respectively, it is determined that time resources equal to LS of the last part of slot #n are used as switching time.
  • the disclosure may be applied only when the BWP applied in the first time resource differs from the BWP applied in the second time resource.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive radio signals through various radio access technologies (eg, LTE, NR).
  • various radio access technologies eg, LTE, NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally 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 disclosed herein.
  • 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 herein. 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.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the first wireless device 100 may be a terminal.
  • the processor 102 of the terminal receives a first message for determining a cell-specific uplink-downlink TDD setting and a second message for determining a terminal-specific uplink-downlink TDD setting, and receives the first message and the At least one of the first time resource information and the second time resource information is received through at least one of the second messages, and the first BWP information indicating the first BWP set and the second BWP information indicating the second BWP set and determining whether a specific time resource corresponds to one of the first time resource and the second time resource based on at least one of the first time resource information and the second time resource information, and determining which one of the specific time resource corresponds to the specific time resource.
  • communication corresponds to the first time resource
  • communication is performed with the base station using the first BWP set
  • the specific time resource corresponds to the second time resource
  • communication is performed with the base station using the second BWP set. You can perform a communication operation.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein.
  • 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 herein. 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 wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 may be a base station.
  • the processor 202 of the base station transmits a first message for determining a cell-specific uplink-downlink TDD configuration and a second message for determining a UE-specific uplink-downlink TDD configuration to the UE, and the first message and transmitting first time resource information and second time resource information through at least one of the second messages, wherein the first time resource information is a first time when the base station operates in half duplex (HD). A resource is informed, and the second time resource information informs a second time resource in which the base station operates in full duplex (FD).
  • FD full duplex
  • the processor 202 transmits first BWP information indicating a first bandwidth part (BWP) set and second BWP information indicating a second BWP set, wherein the first BWP set includes a first DL BWP and a second BWP information.
  • the second BWP set includes a second DL BWP and a second UL BWP, and if the specific time resource corresponds to the first time resource, the UE uses the first BWP set communication, and if the specific time resource corresponds to the second time resource, an operation of communicating with the terminal is performed using the second BWP set.
  • 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 according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 generate PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals (e.g., baseband signals) containing information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein , can be provided to one or more transceivers 106, 206.
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data or information can be obtained according to these.
  • signals eg, baseband signals
  • 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 one or more processors 102, 202 may be implemented as at least one computer readable medium (CRM) containing instructions based on being executed by the at least one processor. may be
  • At least one computer readable medium (CRM) including instructions to be executed by at least one processor is cell-specific uplink-downlink TDD Receive a first message for determining configuration, the first message including reference subcarrier spacing and pattern information, wherein the reference subcarrier spacing is used to determine a time domain boundary in an uplink-downlink pattern, and the pattern information Is the period of the downlink-uplink pattern, the number of consecutive downlink slots from the start of the downlink-uplink pattern, and the continuous downlink from the start of the slot next to the last downlink slot among the consecutive downlink slots.
  • CCM computer readable medium
  • the second message includes a slot index and each symbol of a slot identified by the slot index is a downlink symbol, an uplink symbol, and a flexible ( flexible) including information indicating which one of the symbols corresponds to, receiving at least one of first time resource information and second time resource information through at least one of the first message and the second message, wherein the The first time resource information indicates a first time resource in which the base station operates in half duplex (HD), and the second time resource information indicates a second time resource in which the base station operates in full duplex (FD) Informing a resource, receiving first BWP information indicating a first bandwidth part (BWP) set and second BWP information indicating a second BWP set, wherein the first BWP
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein may be included in one or more processors 102, 202 or stored in one or more memories 104, 204 and It can be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed in this document 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 herein, to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed herein 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 via one or more antennas 108, 208, as described herein, function. , 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.
  • signal processing may be performed by the processors 102 and 202 of FIG. 19 .
  • a transmission device in a terminal or base station includes a scrambler 301, a modulator 302, a layer mapper 303, an antenna port mapper 304, A resource block mapper 305 and a signal generator 306 may be included.
  • a transmitting device may transmit one or more codewords. Coded bits in each codeword are scrambled by the scrambler 301 and transmitted on a physical channel.
  • a codeword may also be referred to as a data sequence, and may be equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
  • the scrambled bits are modulated into complex-valued modulation symbols by the modulator 302.
  • the modulator 302 modulates the scrambled bits according to a modulation scheme and arranges them into complex modulation symbols representing positions on a signal constellation.
  • a modulation scheme There is no limitation on a modulation scheme, and m-Phase Shift Keying (m-PSK) or m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM) may be used for modulation of the coded data.
  • m-PSK m-Phase Shift Keying
  • m-QAM m-Quadrature Amplitude Modulation
  • a modulator may be referred to as a modulation mapper.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 303.
  • the complex modulation symbols on each layer may be mapped by the antenna port mapper 304 for transmission on the antenna ports.
  • the resource block mapper 305 may map complex modulation symbols for each antenna port to appropriate resource elements within a virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper may map the virtual resource block to a physical resource block according to an appropriate mapping scheme.
  • the resource block mapper 305 allocates the complex modulation symbol for each antenna port to an appropriate subcarrier and multiplexes it according to the user.
  • the signal generator 306 modulates the complex modulation symbol for each antenna port, that is, the antenna-specific symbol, in a specific modulation scheme, e.g., an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme, to obtain a complex-valued time domain
  • a specific modulation scheme e.g., an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • An OFDM symbol signal may be generated.
  • the signal generator may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on an antenna-specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) may be inserted into a time domain symbol on which the IFFT is performed.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the OFDM symbol undergoes digital-to-analog conversion, frequency upconversion, and the like, and is transmitted to the receiving device through each transmission antenna.
  • the signal generator may include an IFFT module, a
  • signal processing may be performed by a processor of a terminal/base station, such as the processors 102 and 202 of FIG. 19 .
  • a transmission device in a terminal or base station includes a scrambler 401, a modulator 402, a layer mapper 403, a precoder 404, a resource A block mapper 405 and a signal generator 406 may be included.
  • the transmitting device may scramble coded bits within the codeword by the scrambler 401 and transmit the same through a physical channel.
  • the scrambled bits are modulated into complex modulation symbols by modulator 402.
  • the modulator modulates the scrambled bits according to a predetermined modulation method and arranges them into complex modulation symbols representing positions on a signal constellation.
  • the modulation scheme is not limited, and pi/2-BPSK (pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK (m-Phase Shift Keying), or m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation) It can be used for modulation of the coded data.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 403.
  • the complex modulation symbols on each layer may be precoded by the precoder 404 for transmission on the antenna port.
  • the precoder may perform precoding after performing transform precoding on the complex modulation symbol.
  • the precoder may perform precoding without performing transform precoding.
  • the precoder 404 may process the complex modulation symbols in a MIMO scheme according to multiple transmission antennas, output antenna-specific symbols, and distribute the antenna-specific symbols to the corresponding resource block mapper 405.
  • the output z of the precoder 404 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 403 by the precoding matrix W of N ⁇ M.
  • N is the number of antenna ports and M is the number of layers.
  • the resource block mapper 405 maps the demodulation modulation symbol for each antenna port to an appropriate resource element within a virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper 405 may allocate complex modulation symbols to appropriate subcarriers and multiplex them according to users.
  • the signal generator 406 may generate a complex-valued time domain Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol signal by modulating the complex modulation symbol using a specific modulation scheme, for example, an OFDM scheme.
  • the signal generator 406 may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on an antenna-specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) may be inserted into the time domain symbol on which the IFFT is performed.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the OFDM symbol undergoes digital-to-analog conversion, frequency upconversion, and the like, and is transmitted to the receiving device through each transmitting antenna.
  • the signal generator 406 may include an IFFT module, a CP inserter, a digital-to-analog converter (DAC), a frequency uplink converter, and the like.
  • the signal processing process of the receiving device may be configured in reverse of the signal processing process of the transmitter.
  • the processor of the receiving device performs decoding and demodulation on a radio signal received from the outside through the antenna port(s) of the transceiver.
  • the receiving device may include a plurality of multi-receiving antennas, and each signal received through the receiving antennas is restored to a baseband signal, and then, through multiplexing and MIMO demodulation, the data sequence that the transmitting device originally intended to transmit is restored. .
  • the receiver 1820 may include a signal restorer for restoring a received signal into a baseband signal, a multiplexer for combining and multiplexing received and processed signals, and a channel demodulator for demodulating a multiplexed signal sequence into a corresponding codeword.
  • the signal restorer, multiplexer, and channel demodulator may be composed of an integrated module or independent modules that perform their functions. More specifically, the signal restorer includes an analog-to-digital converter (ADC) that converts an analog signal into a digital signal, a CP remover that removes a CP from the digital signal, and a fast Fourier transform (FFT) on the CP-removed signal.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT fast Fourier transform
  • It may include an FFT module for outputting a frequency domain symbol by applying , and a resource element demapper/equalizer for restoring the frequency domain symbol into an antenna-specific symbol.
  • the antenna-specific symbol is restored to a transmission layer by a multiplexer, and the transmission layer is restored to a codeword intended to be transmitted by a transmitter by a channel demodulator.
  • FIG. 22 illustrates an example of a wireless communication device according to an implementation example of the present disclosure.
  • a wireless communication device for example, a terminal, includes a processor 2310 such as a digital signal processor (DSP) or a microprocessor, a transceiver 2335, a power management module 2305, an antenna ( 2340), battery 2355, display 2315, keypad 2320, GPS (Global Positioning System) chip 2360, sensor 2365, memory 2330, SIM (Subscriber Identification Module) card 2325, At least one of a speaker 2345 and a microphone 2350 may be included.
  • the number of antennas and processors may be plural.
  • Processor 2310 may implement the functions, procedures, and methods described herein.
  • the processor 2310 of FIG. 22 may be the processors 102 and 202 of FIG. 19 .
  • the memory 2330 is connected to the processor 2310 and stores information related to the operation of the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may be connected to the processor through various technologies such as a wired connection or a wireless connection.
  • the memory 2330 of FIG. 22 may be the memories 104 and 204 of FIG. 19 .
  • a user may input various types of information such as a phone number using various techniques such as pressing a button on the keypad 2320 or activating a sound using the microphone 2350 .
  • the processor 2310 may perform appropriate functions such as receiving and processing user information and making a call to an input phone number.
  • data may be retrieved from SIM card 2325 or memory 2330 to perform the appropriate function.
  • processor 2310 may display various types of information and data on display 2315 for the convenience of a user.
  • the transceiver 2335 is connected to the processor 2310 and transmits and/or receives a radio signal such as a radio frequency (RF) signal.
  • the processor may control the transceiver to initiate communication or to transmit radio signals including various types of information or data, such as voice communication data.
  • a transceiver includes a transmitter and a receiver for transmitting and receiving radio signals.
  • Antenna 2340 may facilitate transmission and reception of radio signals.
  • when a transceiver receives a radio signal it can forward and convert the signal to a baseband frequency for processing by a processor.
  • the processed signal may be processed by various techniques, such as being converted into audible or readable information to be output through the speaker 2345.
  • the transceiver of FIG. 22 may be the transceivers 106 and 206 of FIG. 19 .
  • a camera may be connected to the processor 2310.
  • USB Universal Serial Bus
  • the terminal 22 is only one implementation example for a terminal, and the implementation example is not limited thereto.
  • the terminal does not necessarily have to include all elements of FIG. 22 . That is, some components, for example, the keypad 2320, the Global Positioning System (GPS) chip 2360, the sensor 2365, and the SIM card 2325 may not be essential elements, and in this case, they are not included in the terminal. Maybe not.
  • GPS Global Positioning System
  • FIG. 23 shows another example of a wireless device.
  • a wireless device may include at least one processor 102, 202, at least one memory 104, 204, at least one transceiver 106, 206, and one or more antennas 108, 208. there is.
  • the difference between the example of the wireless device described in FIG. 19 and the example of the wireless device in FIG. 23 is that the processors 102 and 202 and the memories 104 and 204 are separated in FIG. 19, but in the example of FIG. 23 the processor ( 102, 202 includes memory 104, 204. That is, the processor and the memory may constitute one chipset.
  • a wireless device may be implemented in various forms according to use-case/service.
  • wireless devices 100 and 200 may correspond to the wireless device of FIG. 19, and may be configured as various elements, components, units/units, and/or modules. can be configured.
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102,202 and/or one or more memories 104,204.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 of FIG. 19 and/or one or more antennas 108, 208.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls overall operations of the wireless device. For example, the control unit 120 may control electrical/mechanical operations of the wireless device based on programs/codes/commands/information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 110. Information received through a wireless/wired interface from other communication devices) may be stored in the memory unit 130 .
  • the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • the wireless device may be a robot (Fig. 26, 100a), a vehicle (Fig. 26, 100b-1, 100b-2), an XR device (Fig. 26, 100c), a mobile device (Fig. 26, 100d), a home appliance. (FIG. 26, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environmental device
  • It may be implemented in the form of an AI server/device (Fig. 26, 400), a base station (Fig. 26, 200), a network node, and the like.
  • Wireless devices can be mobile or used in a fixed location depending on the use-case/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may all be interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first units (eg, 130 and 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first units eg, 130 and 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100, 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be composed of one or more processor sets.
  • the controller 120 may include a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • the memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • a portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, a smart glass), and a portable computer (eg, a laptop computer).
  • a mobile device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) may be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c respectively correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 24 .
  • the communication unit 110 may transmit/receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling components of the portable device 100 .
  • the control unit 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands necessary for driving the portable device 100 .
  • the memory unit 130 may store input/output data/information.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports and video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c obtains information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the acquired information/signals are stored in the memory unit 130.
  • the communication unit 110 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and directly transmit the converted wireless signal to another wireless device or to a base station.
  • the communication unit 110 may receive a radio signal from another wireless device or a base station and then restore the received radio signal to original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130, it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, haptic) through the input/output unit 140c.
  • 26 illustrates a communication system 1 applied to this specification.
  • a communication system 1 applied to the present specification includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device means a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G New RAT (NR), Long Term Evolution (LTE)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, XR (eXtended Reality) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • IoT Internet of Thing
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices, Head-Mounted Devices (HMDs), Head-Up Displays (HUDs) installed in vehicles, televisions, smartphones, It may be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • a portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, a smart glass), a computer (eg, a laptop computer, etc.), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • a base station and a network may also be implemented as a wireless device, and a specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg LTE) network, or a 5G (eg NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (eg, sidelink communication) without going through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, vehicle to vehicle (V2V)/vehicle to everything (V2X) communication).
  • IoT devices eg, sensors
  • IoT devices may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200.
  • wireless communication/connection refers to various wireless connections such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), and inter-base station communication 150c (e.g. relay, Integrated Access Backhaul (IAB)).
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • Wireless communication/connection (150a, 150b, 150c) allows wireless devices and base stations/wireless devices, and base stations and base stations to transmit/receive radio signals to/from each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc.
  • NR supports a number of numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services.
  • SCS subcarrier spacing
  • the SCS when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency and a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • the NR frequency band may be defined as a frequency range of two types (FR1 and FR2).
  • the numerical value of the frequency range may be changed, and for example, the frequency ranges of the two types (FR1 and FR2) may be shown in Table 7 below.
  • FR1 may mean “sub 6 GHz range”
  • FR2 may mean “above 6 GHz range” and may be called millimeter wave (mmW) .
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 8 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 may include an unlicensed band. The unlicensed band may be used for various purposes, and may be used, for example, for vehicle communication (eg, autonomous driving).

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Abstract

무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 장치를 제공한다. 상기 장치는 단말, 칩셋 또는 기지국일 수 있다. 기지국은 단말에게 하프 듀플렉스로 동작하는 제1 시간 자원 및 풀 듀플렉스로 동작하는 제2 시간 자원을 알려줄 수 있다. 또한, 제1 시간 자원에서 단말이 동작할 제1 대역 부분(BWP)집합과 제2 시간 자원에서 단말이 동작할 제2 대역 부분 집합도 알려줄 수 있다. 제1 시간 자원과 제2 시간 자원 간의 스위칭이 발생하는 경우, 대역 부분 변경을 알려주는 추가적인 시그널링 없이 단말은 해당하는 대역 부분에서 동작할 수 있다.

Description

무선통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치에 관한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 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 MTC (massive 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 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
NR에서 기지국은 시간 자원에 따라 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하거나 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작할 수 있다. 단말은 기지국이 HD로 동작하는 시간 자원과 FD로 동작하는 시간 자원에서 서로 다른 대역 부분(bandwidth part: BWP)를 적용하는 것이 필요할 수 있다. 종래, 단말이 동작하는 BWP를 DCI(downlink control information)를 통해 알려주었다. 이 경우, 기지국이 HD로 동작하는 시간 자원과 FD로 동작하는 시간 자원 간의 스위칭이 빈번하게 발생할 경우, 상기 DCI를 통한 BWP 변경 지시도 빈번하게 발생하는 문제가 있다.
본 개시가 해결하고자 하는 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제공하는 것이다.
일 측면에서, 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법을 제공한다. 상기 방법은, 셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제1 메시지를 수신하고, 단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제2 메시지를 수신하여, 상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보를 수신하되, 상기 제1 시간 자원 정보는 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주고, 상기 제2 시간 자원 정보는 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주고, 제1 BWP(bandwidth part) 집합을 알려주는 제1 BWP 정보 및 제2 BWP 집합을 알려주는 제2 BWP 정보를 수신하되, 상기 제1 BWP 집합은 제1 DL BWP 및 제1 UL BWP를 포함하고, 상기 제2 BWP 집합은 제2 DL BWP 및 제2 UL BWP를 포함하고, 상기 제1 시간 자원 정보 및 상기 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원 및 상기 제2 시간 자원 중 어느 것에 해당하는지 판단하고, 상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하고, 상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하는 것을 특징으로 한다.
다른 측면에서 단말을 제공한다. 상기 단말은 트랜시버, 적어도 하나의 메모리 및 상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 전술한 단말의 동작 방법을 수행한다.
또 다른 측면에서, 단말의 장치를 제공한다. 상기 장치는 적어도 하나의 메모리 및 상기 적어도 하나의 메모리와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 전술한 단말의 동작 방법을 수행한다.
또 다른 측면에서, 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)을 제공한다. 상기 CRM은 전술한 단말의 동작 방법의 단계들을 수행한다.
또 다른 측면에서, 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법을 제공한다. 상기 방법은, 셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제1 메시지 및 단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제2 메시지를 단말에게 전송하고, 상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보를 전송하되, 상기 제1 시간 자원 정보는 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주고, 상기 제2 시간 자원 정보는 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주고, 제1 BWP(bandwidth part) 집합을 알려주는 제1 BWP 정보 및 제2 BWP 집합을 알려주는 제2 BWP 정보를 전송하되, 상기 제1 BWP 집합은 제1 DL BWP 및 제1 UL BWP를 포함하고, 상기 제2 BWP 집합은 제2 DL BWP 및 제2 UL BWP를 포함하고, 상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 단말과 통신하고, 상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 단말과 통신하는 것을 특징으로 한다.
또 다른 측면에서 제공되는 기지국은, 트랜시버, 적어도 하나의 메모리 및 상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 전술한 기지국의 동작 방법을 수행한다.
기지국이 HD로 동작하는 시간 자원과 FD로 동작하는 시간 자원에서 단말이 효율적으로 서로 다른 BWP들을 적용하여 송수신을 수행할 수 있다.
기지국이 HD로 동작하는 시간 자원과 FD로 동작하는 시간 자원 간의 스위칭이 빈번하게 발생하더라도, 기지국과 단말 간의 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있으며, 불필요한 지연이 발생하는 것도 방지할 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선통신 시스템을 예시한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다.
도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 4는 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 5는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 6은 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 7은 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
도 8은 코어셋을 예시한다.
도 9는 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
도 10은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
도 11은 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 12는 반송파 내(Intra-carrier)에서 풀 듀플렉스를 적용하는 방식의 예들을 나타낸다.
도 13은, HD(half duplex)로 동작하는 시간 자원과 SB-FD 또는 SS-FD와 같은 FD(full duplex)로 동작하는 시간 자원이 함께 존재하는 예를 나타낸다.
도 14는 제1 시간 자원 및 제2 시간 자원의 예, 제1 주파수 자원 및 제2 주파수 자원의 예를 나타낸다.
도 15는 제1 시간 자원 및 제2 시간 자원의 다른 예, 제1 주파수 자원 및 제2 주파수 자원의 다른 예를 나타낸다.
도 16은 단말이 네트워크로부터 BWP 1과 BWP 2의 두 개의 BWP들을 설정 받았을 때 동작 방법을 예시한다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말 동작 방법을 나타낸다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국, 단말의 동작과 기지국-단말 간의 시그널링 과정을 나타낸다.
도 19는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 20은 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다.
도 21는 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다.
도 22는 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 23은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 24는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 25은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 26은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “A 및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라 “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다. 또한, “적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)”나 “적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)”는 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(PDCCH)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “PDCCH”로 제한(limit)되지 않고, “PDCCH”가 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, PDCCH)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선통신 시스템을 예시한다. 이는 E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고도 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 단말(10: User Equipment, UE)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(20: Base Station, BS)을 포함한다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(mobile terminal), 무선기기(Wireless Device), 터미털(terminal) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(20)은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(20)들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core, 30), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC(30)는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection: OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있는데, 이 중에서 제1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다. 도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
도 2 및 3을 참조하면, 물리계층(PHY(physical) layer)은 물리채널(physical channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다. 물리계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송채널을 통해 MAC 계층과 물리계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선자원으로 활용한다.
MAC 계층의 기능은 논리채널과 전송채널간의 맵핑 및 논리채널에 속하는 MAC SDU(service data unit)의 전송채널 상으로 물리채널로 제공되는 전송블록(transport block)으로의 다중화/역다중화를 포함한다. MAC 계층은 논리채널을 통해 RLC(Radio Link Control) 계층에게 서비스를 제공한다.
RLC 계층의 기능은 RLC SDU의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)를 포함한다. 무선베어러(Radio Bearer: RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제1 계층(PHY 계층) 및 제2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결정 보호(integrity protection)를 포함한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling RB)와 DRB(Data RB) 두가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connection)이 확립되면, 단말은 RRC 연결(RRC connected) 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 아이들(RRC idle) 상태에 있게 된다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송채널로는 시스템정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송채널 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 여러 개의 부반송파(Sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(Sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌(Symbol)들로 구성된다. 자원블록은 자원 할당 단위로, 복수의 OFDM 심벌들과 복수의 부반송파(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 즉, L1/L2 제어채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 OFDM 심벌들(예, 첫번째 OFDM 심볼)의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. TTI(Transmission Time Interval)는 서브프레임 전송의 단위시간이다.
이하, 새로운 무선 접속 기술(new radio access technology: new RAT, NR)에 대해 설명한다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 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 MTC (massive 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 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
도 4는 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, NG-RAN은, 단말에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 gNB 및/또는 eNB를 포함할 수 있다. 도 4에서는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. gNB(eNB)들은 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결되어 있다. gNB 및 eNB는 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결되어 있다. 보다 구체적으로, AMF(access and mobility management function)과는 NG-C 인터페이스를 통해 연결되고, UPF(user plane function)과는 NG-U 인터페이스를 통해 연결된다.
도 5는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 5를 참조하면, gNB는 인터 셀 간의 무선 자원 관리(Inter Cell RRM), 무선 베어러 관리(RB control), 연결 이동성 제어(Connection Mobility Control), 무선 허용 제어(Radio Admission Control), 측정 설정 및 제공(Measurement configuration & Provision), 동적 자원 할당(dynamic resource allocation) 등의 기능을 제공할 수 있다. AMF는 NAS 보안, 아이들 상태 이동성 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. UPF는 이동성 앵커링(Mobility Anchoring), PDU 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. SMF(Session Management Function)는 단말 IP 주소 할당, PDU 세션 제어 등의 기능을 제공할 수 있다.
도 6은 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 6을 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에 무선 프레임(이하 프레임이라 약칭할 수 있음)이 사용될 수 있다. 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의될 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 노멀(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 1은 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration, 부반송파 스페이싱 설정이라 칭할 수도 있음) μ를 예시한다.
[표 1]
Figure PCTKR2022011679-appb-img-000001
다음 표 2는 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration) μ에 따라, 프레임 내 슬롯 개수(Nframeμ slot), 서브프레임 내 슬롯 개수(Nsubframeμ slot), 슬롯 내 심볼 개수(Nslot symb) 등을 예시한다.
[표 2]
Figure PCTKR2022011679-appb-img-000002
도 6에서는, μ=0, 1, 2, 3에 대하여 예시하고 있다.
아래 표 2-1은 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 2-1]
Figure PCTKR2022011679-appb-img-000003
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 7은 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함할 수 있다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
PDCCH(physical downlink control channel)은 다음 표 3과 같이 하나 또는 그 이상의 CCE(control channel element)들로 구성될 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2022011679-appb-img-000004
즉, PDCCH는 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들로 구성되는 자원을 통해 전송될 수 있다. 여기서, CCE는 6개의 REG(resource element group)로 구성되며, 하나의 REG는 주파수 영역에서 하나의 자원 블록, 시간 영역에서 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된다.
모니터링은 DCI(downlink control information) 포맷에 따라 각각의 PDCCH 후보를 디코딩하는 것을 의미한다. 단말은, 대응하는 검색 공간 집합에 따라, PDCCH 모니터링이 설정된 각 활성화된 서빙 셀의 활성화 DL BWP 상의 하나 이상의 코어셋(CORESET, 이하에서 설명)에서 PDCCH 후보들의 집합을 모니터링한다.
NR에서는, 제어 자원 집합(control resource set: CORESET)이라는 새로운 단위를 도입할 수 있다. 단말은 코어셋에서 PDCCH를 수신할 수 있다.
도 8은 코어셋을 예시한다.
도 8을 참조하면, 코어셋은 주파수 영역에서 NCORESET RB 개의 자원 블록들로 구성되고, 시간 영역에서 NCORESET symb ∈ {1, 2, 3}개의 심볼로 구성될 수 있다. NCORESET RB, NCORESET symb 는 상위 계층 신호를 통해 기지국에 의하여 제공될 수 있다. 도 8에 도시한 바와 같이 코어셋 내에는 복수의 CCE들(또는 REG들)이 포함될 수 있다.
단말은 코어셋 내에서, 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들을 단위로 PDCCH 검출을 시도할 수 있다. PDCCH 검출을 시도할 수 있는 하나 또는 복수 개의 CCE들을 PDCCH 후보라 할 수 있다.
단말은 복수의 코어셋들을 설정 받을 수 있다.
종래의 무선통신 시스템(예컨대, LTE/LTE-A)에서의 제어 영역은 기지국이 사용하는 시스템 대역 전체에 걸쳐 구성되었다. 좁은 대역만을 지원하는 일부 단말(예를 들어, eMTC/NB-IoT 단말)을 제외한 모든 단말은, 기지국이 전송하는 제어 정보를 제대로 수신/디코딩하기 위해서는 상기 기지국의 시스템 대역 전체의 무선 신호를 수신할 수 있어야 했다.
반면, NR에서는, 전술한 코어셋을 도입하였다. 코어셋은 단말이 수신해야 하는 제어정보를 위한 무선 자원이라 할 수 있으며, 주파수 영역에서 시스템 대역 전체 대신 일부만을 사용할 수 있다. 또한, 시간 영역에서 슬롯 내의 심볼들 중 일부만을 사용할 수 있다. 기지국은 각 단말에게 코어셋을 할당할 수 있으며, 할당한 코어셋을 통해 제어 정보를 전송할 수 있다. NR에서의 단말은 시스템 대역 전체를 반드시 수신하지 않더라도 기지국의 제어 정보를 수신할 수 있다.
코어셋에는, 단말 특정적 제어 정보를 전송하기 위한 단말 특정적 코어셋과 모든 단말에게 공통적인 제어 정보를 전송하기 위한 공통적 코어셋이 있을 수 있다.
한편, NR에서는, 응용(Application) 분야에 따라서는 높은 신뢰성(high reliability)를 요구할 수 있고, 이러한 상황에서 하향링크 제어 채널(예컨대, physical downlink control channel: PDCCH)을 통해 전송되는 DCI(downlink control information)에 대한 목표 BLER(block error rate)은 종래 기술보다 현저히 낮아질 수 있다. 이처럼 높은 신뢰성을 요구하는 요건(requirement)을 만족시키기 위한 방법의 일례로는, DCI에 포함되는 내용(contents)양을 줄이거나, 그리고/혹은 DCI 전송 시에 사용하는 자원의 양을 증가시킬 수 있다. 이 때 자원은, 시간 영역에서의 자원, 주파수 영역에서의 자원, 코드 영역에서의 자원, 공간 영역에서의 자원 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
NR에서는 다음 기술/특징이 적용될 수 있다.
<셀프 컨테인드 서브프레임 구조(Self-contained subframe structure)>
도 9는 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
NR에서는 레이턴시(latency)를 최소화 하기 위한 목적으로 도 9와 같이, 하나의 TTI내에, 제어 채널과 데이터 채널이 시분할 다중화(Time Division Multiplexing: TDM) 되는 구조가 프레임 구조(frame structure)의 한가지로서 고려될 수 있다.
도 9에서 빗금 친 영역은 하향링크 제어(downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 부분은 상향링크 제어(uplink control) 영역을 나타낸다. 표시가 없는 영역은 하향링크 데이터(downlink data; DL data) 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터(uplink data; UL data) 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임(subframe) 내에서 하향링크(DL) 전송과 상향링크(uplink; UL) 전송이 순차적으로 진행되어, 서브프레임(subframe) 내에서 DL data를 보내고, UL ACK/NACK(Acknowledgement/Not-acknowledgement)도 받을 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 레이턴시(latency)를 최소화할 수 있다.
이러한 데이터 및 제어 영역이 TDM된 서브프레임 구조(data and control TDMed subframe structure)에서 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로의 전환 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로의 전환 과정을 위한 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 셀프 컨테인드 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 보호 구간(guard period: GP)로 설정될 수 있다.
도 10은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
NR 시스템에서 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH(physical downlink shared channel)가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH(physical uplink control channel)가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH(physical uplink shared channel)가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
<아날로그 빔포밍 #1(Analog beamforming #1)>
밀리미터 웨이브(Millimeter Wave: mmW)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개의 안테나 엘리먼트(element)의 설치가 가능해 진다. 즉 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써 5 by 5 cm의 패널(panel)에 0.5 파장(lambda) 간격으로 2-차원(dimension) 배열 형태로 총 100개의 안테나 엘리먼트(element) 설치가 가능하다. 그러므로 mmW에서는 다수개의 안테나 엘리먼트(element)를 사용하여 빔포밍(beamforming: BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 처리량(throughput)을 높이려고 한다.
이 경우에 안테나 엘리먼트(element) 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 트랜시버 유닛(Transceiver Unit: TXRU)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍(beamforming)이 가능하다. 그러나 100여 개의 안테나 엘리먼트(element) 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격 측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 엘리먼트(element)를 맵핑(mapping)하고 아날로그 페이즈 쉬프터(analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍(analog beamforming) 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔(beam) 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍(beamforming)을 해줄 수 없는 단점을 갖는다.
디지털 빔포밍(Digital BF)과 아날로그 빔포밍(analog BF)의 중간 형태로 Q개의 안테나 엘리먼트(element)보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍(hybrid BF)을 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 엘리먼트(element)의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
<아날로그 빔포밍 #2(Analog beamforming #2)>
NR 시스템에서는 다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 결합한 하이브리드 빔포밍 기법이 대두되고 있다. 이 때, 아날로그 빔포밍(또는 RF 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩(Precoding) (또는 컴바이닝(Combining))을 수행하며, 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (또는 A/D) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다. 편의상 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개의 TXRU와 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 그러면 송신단에서 전송할 L개의 데이터 계층(data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N by L 행렬로 표현될 수 있고, 이후 변환된 N개의 디지털 신호(digital signal)는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호(analog signal)로 변환된 다음 M by N 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅(Broadcasting) 방식으로 전송될 수 있다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시 전송될 수 있으며, 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위해 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호(reference signal: RS)인 빔 참조 신호(Beam RS: BRS)를 도입하는 방안이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와는 달리 동기화 신호(Synchronization signal) 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹(analog beam group) 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
NR에서는 시간 영역에서 동기화 신호 블록(synchronization signal block; SSB, 또는 동기화 신호 및 물리 방송 채널(synchronization signal and physical broadcast channel: SS/PBCH)이라고 칭할 수도 있음)은 동기화 신호 블록 내에서 0부터 3까지의 오름차순으로 번호가 매겨진 4개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있고, 프라이머리 동기화 신호(primary synchronization signal: PSS), 세컨더리 동기화 신호(secondary synchronization signal: SSS), 및 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DMRS)와 연관된 PBCH가 심볼들에 맵핑될 수 있다. 전술한 바와 같이, 동기화 신호 블록은 SS/PBCH 블록이라고도 표현할 수 있다.
NR에서는 다수의 동기화 신호 블록이 각각 서로 다른 시점에 전송될 수 있으며, 초기 접속(initial access: IA), 서빙 셀 측정(serving cell measurement) 등을 수행하기 위해 SSB가 사용될 수 있으므로, 다른 신호와 전송 시점 및 자원이 오버랩(overlap)될 경우 SSB가 우선적으로 전송되는 것이 바람직하다. 이를 위해 네트워크는 SSB의 전송 시점 및 자원 정보를 브로드캐스트(broadcast)하거나, 단말-특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 지시할 수 있다.
NR에서는 빔(beam) 기반의 송수신 동작이 수행될 수 있다. 현재 서빙 빔(serving beam)의 수신 성능이 저하될 경우, 빔 오류 복구(beam failure recovery: BFR)이라는 과정을 통해 새로운 빔을 찾는 과정을 수행할 수 있다.
BFR은 네트워크와 단말간의 링크(link)에 대한 오류/실패(failure)를 선언하는 과정이 아니므로, BFR 과정을 수행하더라도 현재 서빙 셀과의 연결은 유지되고 있다고 가정할 수도 있다. BFR 과정에서는 네트워크에 의해 설정된 서로 다른 빔(빔은 CSI-RS의 포트 혹은 SSB(synchronization signal block) 인덱스 등으로 표현될 수 있다)에 대한 측정을 수행하고, 해당 단말에게 가장 좋은(best) 빔을 선택할 수 있다. 단말은 측정 결과가 좋은 빔에 대하여, 해당 빔과 연계된 RACH 과정을 수행하는 방식으로 BFR 과정을 진행할 수 있다.
이제, 전송 설정 지시자(Transmission Configuration Indicator: 이하 TCI) 상태(state)에 대해 설명한다. TCI 상태는 제어 채널의 코어셋 별로 설정될 수 있으며, TCI 상태에 기반하여 단말의 수신(Rx) 빔을 결정하기 위한 파라미터를 결정할 수 있다.
서빙 셀의 각 하향링크 대역폭 부분(DL BWP)에 대해, 단말은 3개 이하의 코어셋들을 설정받을 수 있다. 또한, 각 코어셋에 대해 단말은 다음 정보들을 제공 받을 수 있다.
1) 코어셋 인덱스 p(예컨대, 0부터 11까지 중 하나, 하나의 서빙 셀의 BWP들에서 각 코어셋의 인덱스는 유일하게(unique) 정해질 수 있음),
2) PDCCH DM-RS 스크램블링 시퀀스 초기화 값,
3) 코어셋의 시간 영역에서의 구간(심볼 단위로 주어질 수 있음),
4) 자원 블록 집합,
5) CCE-to-REG 맵핑 파라미터,
6) ('TCI-상태(TCI-State)'라는 상위 계층 파라미터에 의해 제공된 안테나 포트 준 공동 위치들의 집합으로부터) 각각의 코어셋에서 PDCCH 수신을 위한 DM-RS 안테나 포트의 준 공동 위치(quasi co-location: QCL) 정보를 나타내는 안테나 포트 준 공동 위치(quasi co-location),
7) 코어셋에서 PDCCH에 의해 전송된 특정 DCI 포맷 에 대한 전송 설정 지시(transmission configuration indication: TCI) 필드의 존부 지시 등.
QCL에 대해 설명한다. 만약, 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성으로부터 추론(infer)될 수 있다면, 상기 2개의 안테나 포트들이 준 공동 위치(QCL)에 있다고 말할 수 있다. 예를 들어, 2개의 신호들(A, B)이 동일/유사한 공간 필터가 적용된 동일한 전송 안테나 어레이(array)로부터 전송될 경우, 상기 2개의 신호들은 동일/유사한 채널 상태를 겪을 수 있다. 수신기의 입장에서는 상기 2개의 신호들 중 하나를 수신하면, 수신한 신호의 채널 특성을 이용하여 다른 신호를 검출할 수 있을 것이다.
이러한 의미에서, A와 B가 QCL되어 있다라는 것은, A와 B가 유사한 채널 조건을 겪었고, 따라서, A를 검출하기 위하여 추정된 채널 정보가 B를 검출하는데도 유용하다는 의미일 수 있다. 여기서, 채널 조건은, 예컨대, 도퓰러 쉬프트(Doppler shift), 도퓰러 스프레드(Doppler spread), 평균 지연(average delay), 지연 스프레드(delay spread), 공간 수신 파라미터 등에 의하여 정의될 수 있다.
'TCI-State' 파라미터는 하나 또는 2개의 하향링크 참조 신호를 대응하는 QCL 타입(QCL 타입 A, B, C, D가 있음, 표 4 참조)에 연관시킨다.
[표 4]
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각 'TCI-State'는 하나 또는 두개의 하향링크 참조 신호와 PDSCH(또는 PDCCH)의 DM-RS 포트, 또는 CSI-RS 자원의 CSI-RS 포트 사이의 준 공동 위치(QCL) 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
한편, 하나의 서빙 셀에서 단말에게 설정된 각 DL BWP에서, 단말은 10개 이하의 검색 공간 집합(search space set)들을 제공받을 수 있다. 각 검색 공간 집합에 대해 단말은 다음 정보들 중 적어도 하나를 제공받을 수 있다.
1) 검색 공간 집합 인덱스 s (0≤s<40), 2) 코어셋 P와 검색 공간 집합 s 간의 연관(association), 3) PDCCH 모니터링 주기 및 PDCCH 모니터링 오프셋 (슬롯 단위), 4) 슬롯 내에서의 PDCCH 모니터링 패턴(예컨대, PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내에서 코어셋의 첫번째 심볼을 지시), 5) 검색 공간 집합 s가 존재하는 슬롯들의 개수, 6) CCE 집성 레벨 별 PDCCH 후보들의 개수, 7) 검색 공간 집합 s가 CSS인지 USS인지를 지시하는 정보 등.
NR에서 코어셋#0는 PBCH(또는 핸드 오버를 위한 단말 전용 시그널링 또는 PSCell 설정 또는 BWP 설정)에 의해 설정될 수 있다. PBCH에 의해 설정되는 검색 공간(search space: SS) 집합(set)#0는 연계된 SSB마다 서로 다른 모니터링 오프셋 (예를 들어, 슬롯 오프셋, 심볼 오프셋)을 가질 수 있다. 이는 단말이 모니터링 해야 하는 검색 공간 시점(search space occasion)을 최소화 하기 위하여 필요할 수 있다. 또는 단말의 베스트 빔(best beam)이 동적으로 변하는 상황에서 단말과의 통신을 지속적으로 할 수 있도록 각 빔에 따른 제어/데이터 전송을 해줄 수 있는 빔 스위핑(sweeping) 제어/데이터 영역을 제공하는 의미로도 필요할 수 있다.
도 11은 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 11을 참조하면, 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S11). 이를 위해 단말은 기지국으로부터 PSCH(Primary Synchronization Channel) 및 SSCH(Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 기지국으로부터 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 또한, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 DL RS(Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 이에 대응되는 PDSCH(Physical Downlink Control Channel)를 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(S13~S16). 구체적으로, 단말은 PRACH(Physical Random Access Channel)를 통해 프리앰블을 전송하고(S13), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 RAR(Random Access Response)을 수신할 수 있다(S14). 이후, 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고(S15), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S16).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S17) 및 PUSCH/PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 전송(S18)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 UCI(Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
BA(bandwidth adaptation)가 설정될 때 합리적인 배터리 소모를 가능하게 하기 위해, 각 상향링크 반송파에 대한 오직 하나의 상향링크 BWP 및 하나의 하향링크 BWP 또는 오직 하나의 하향링크/상향링크 BWP 쌍은 활성 서빙 셀 내에서 한번에 활성화 될 수 있고, 단말에 설정된 다른 모든 BWP들은 비활성화된다. 비활성화된 BWP들에서 단말은 PDCCH를 모니터링하지 않고, PUCCH, PRACH 및 UL-SCH 상에서 전송하지 않는다.
BA에 대해, 단말의 수신 및 전송 대역폭은 셀의 대역폭만큼 넓을 필요가 없고 조정될 수 있다: 폭(width)은 변경되도록 명령될 수 있고(예를 들어, 전력 절약을 위해 낮은 활성(activity)의 기간동안 수축), 주파수 영역에서 위치는 이동할 수 있으며(예를 들어, 스케줄링 유연성을 증가시키기 위해), 부반송파 간격은 변경되도록 명령될 수 있다(예를 들어, 상이한 서비스를 허용하기 위해). 셀의 전체 셀 대역폭의 서브셋(subset)은 대역폭 파트(bandwidth part: BWP)로 지칭되고 BA는 단말에게 BWP(들)을 설정하고 상기 단말에게 설정된 BWP들 중 현재 활성인 것을 알려줌으로써 얻어진다. BA가 설정되면, 단말은 하나의 활성 BWP 상에서 PDCCH를 모니터링하기만 하면 된다. 즉, 셀의 전체 하향링크 주파수 상에서 PDCCH를 모니터링할 필요가 없다. BWP 인액티브 타이머(전술한 DRX 인액티브 타이머와는 독립적)는 활성 BWP를 디폴트 BWP로 전환하는 데 사용된다: 상기 타이머는 PDCCH 디코딩에 성공하면 재시작되고, 상기 타이머가 만료되면 디폴트 BWP로의 스위칭이 발생한다.
이하에서는, 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul link: IAB)에 대해 설명한다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 new RAT(NR) 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 NR 시스템 외에 3GPP LTE/LTE-A 시스템 등 다른 시스템으로도 확장 가능하다.
미래의 셀룰러 네트워크 배치 시나리오 및 애플리케이션을 가능하게 하는 것을 목표로 하는 잠재 기술 중 하나는 무선 백홀(backhaul) 및 릴레이 링크에 대한 지원으로서 운반 네트워크(transport network)를 비례적으로 밀도화할 필요 없이 NR 셀들의 유연하고 매우 밀집된 배치를 가능하게 한다.
매시브 MIMO(massive MIMO) 또는 멀티-빔 시스템의 자연스런 배치(native deployment)와 함께 LTE와 비교하여 NR에서의 더욱 큰 대역폭이 이용 가능할 것으로 예상되므로(예를 들어, 밀리미터파 스펙트럼(mmWave spectrum)) 통합 액세스 및 백홀 링크의 개발 및 배치에 대한 기회가 생성된다. 이는 단말들에 대한 접속 또는 액세스(access)를 제공하도록 정의된 다수의 제어 및 데이터 채널/절차를 구축함으로써 더욱 통합된 방식의 자체적으로 백홀된(self-backhauled) NR 셀의 밀집된 네트워크의 더욱 용이한 배치를 허용한다. 이러한 시스템을 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul links: IAB)라고 한다.
본 개시에서는 다음을 정의한다.
- AC(x): 노드(x)와 단말(들) 간의 액세스 링크(access link).
- BH(xy): 노드(x)와 노드(y) 간의 백홀 링크(backhaul link).
이 때, 노드는 DgNB(donor gNB) 또는 중계 노드(relay node: RN)을 의미할 수 있다. 여기서, DgNB 또는 도너 노드는 IAB 노드들에 대한 백홀을 지원하는 기능을 제공하는 gNB일 수 있다.
중계 노드 1과 중계 노드 2가 존재할 때, 중계 노드 1이 중계 노드 2와 백홀 링크로 연결되어 중계 노드 2에게 송수신되는 데이터를 중계(relaying)해줄 때에 중계 노드 1을 중계 노드 2의 페어런트 노드(parent node)라고 하고, 중계 노드 2를 중계 노드 1의 차일드 노드(child node)라고 명명한다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징들은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
이제, NR을 위한 풀 듀플렉스 동작(Full duplex operation for NR)을 설명한다.
5G에서는 XR(Extended reality), 인공 지능 기반 서비스(AI based service), 자율 주행 차량(self-driving car)과 같은 새로운 서비스 타입이 생겨나고 있다. 이러한 서비스는 하향링크(DL)와 상향링크(UL) 방향 모두에서 트래픽(traffic)이 동적(dynamic)으로 변하고, 트래픽(예컨대, 패킷(packet))이 전송되는데 낮은 지연(low latency)를 요구한다는 특성을 지니고 있다. 5G 서비스에서는 이런 다양한 새로운 사용 케이스(use case)들을 지원하기 위해 트래픽이 폭발적으로 증가하게 될 것이다.
기존의 반정적(semi-static) 또는 동적(dynamic) TDD UL/DL 설정은 전송 시간 지연 및 오퍼레이터(operator) 간의 간섭 문제라는 제약이 존재한다. 기존의 FDD 방식은 DL/UL 방향에 대한 효율적인 주파수 자원 활용 측면에서 한계가 존재한다. 따라서, NR에서의 낮은 지연시간 및 효율적인 자원 활용을 위하여, 단일 반송파(single carrier) 안에서의 풀 듀플렉스 동작의 도입이 논의되고 있다.
도 12는 반송파 내(Intra-carrier)에서 풀 듀플렉스를 적용하는 방식의 예들을 나타낸다.
도 12를 참조하면, 풀 듀플렉스 방식에는, 도 12의 (a)와 같은 서브밴드 단위 풀 듀플렉스 (subband-wise full duplex: 이하, SB-FD)와 도 12의 (b)와 같은 스펙트럼 공유 풀 듀플렉스(spectrum-sharing full duplex: 이하, SS-FD)를 고려할 수 있다.
SB-FD의 경우, 동일 반송파(예컨대, 반송파#0) 내에서 서로 다른 주파수 자원들을 통해 DL와 UL의 송수신을 수행한다. 즉, 동일 시간 자원에 대해 DL와 UL에서 서로 다른 주파수 자원을 사용한다.
SS-FD의 경우, 동일 반송파(예컨대, 반송파#0) 내에서 동일한 주파수 자원 또는 오버랩된(overlapped) 주파수 자원을 포함한 주파수 자원을 통해 DL와 UL의 송수신을 수행한다. 즉, 동일 시간 자원에 대해 DL와 UL에서 서로 동일한 또는 오버랩된 주파수 자원을 사용할 수 있다.
이러한 풀 듀플렉스(full-duplex: FD) 동작은 기존의 하프 듀플렉스(half-duplex: HD) 동작과 결합하여 사용될 수도 있다. 예컨대, 기존의 하프 듀플렉스 기반의 TDD 동작에 사용되는 시간 자원들 중에서, 일부 시간 자원은 풀 듀플렉스 동작을 위해 사용될 수 있다. 풀 듀플렉스 동작을 수행하는 시간 자원에서는 SB-FD 또는 SS-FD 동작이 수행될 수 있다.
도 13은, HD(half duplex)로 동작하는 시간 자원과 SB-FD 또는 SS-FD와 같은 FD(full duplex)로 동작하는 시간 자원이 함께 존재하는 예를 나타낸다.
도 13의 (a)에서는, SB-FD(=SBFD)로 동작하는 일부 시간 자원을 SBFD로 표시하고, HD로 동작하는 시간 자원을 HD로 표시하고 있다. 도 13의 (b)에서는, SS-FD(=SSFD)로 동작하는 일부 시간 자원을 SSFD로 표시하고, HD로 동작하는 시간 자원을 HD로 표시하고 있다. 시간 자원의 단위는 예를 들어, 슬롯 또는 심볼일 수 있다.
SB-FD로 동작하는 시간 자원에서, 일부 주파수 자원은 DL 자원으로 사용되며, 다른 일부 주파수 자원은 UL 자원으로 사용된다. DL 주파수 자원과 UL 주파수 자원 사이에는 DL와 UL로 모두 사용되지 않고 비어지는 가드 서브밴드(guard sub-band)가 존재할 수 있다. 가드 서브밴드는 가드 주파수 자원 또는 가드 부반송파(들) 등과 같이 다른 용어로 칭할 수도 있다.
SS-FD로 동작하는 시간 자원에서는, 전체 주파수 자원이 DL와 UL 모두를 위해 사용될 수 있다. 또는 다른 인접 반송파로부터의 간섭(interference, 이를 ACI(adjacent carrier interference)라 칭할 수 있음)의 영향을 줄이기 위해 반송파의 한쪽 또는 양쪽 끝 부분의 일부 주파수 자원을 DL 및/또는 UL를 위해 사용하지 않을 수 있다. 즉, 반송파의 한쪽 또는 양쪽 끝 부분이 DL와 UL 모두를 위해 사용되지 않는 가드 밴드(가드 서브밴드)로 사용될 수 있다. 또는 UL 수신에 미치는 ACI를 줄이기 위해, 반송파의 한쪽 또는 양쪽 끝 부분은 DL 전송만을 위해 사용될 수 있다.
본 개시에서는 FD로 동작하는 시간 자원에서, 전체 주파수 자원들 중 DL로 동작하는 주파수 자원을 DL 서브밴드라고 부르고, UL로 동작하는 주파수 자원은 UL 서브밴드라도 부른다.
풀 듀플렉스 동작의 경우, 기지국과 단말이 모두 풀 듀플렉스 동작을 수행할 수 있다. 즉, 기지국과 단말 모두 동일 시간 자원에서 동일 또는 다른 주파수 자원을 사용하여 DL와 UL의 송수신을 동시에 수행할 수 있다.
또는 기지국만이 풀 듀플렉스 동작을 수행하고, 단말은 하프 듀플렉스 동작을 수행할 수 있다. 기지국은 동일 시간 자원에서 동일 또는 다른 주파수 자원을 사용하여 DL와 UL의 송수신을 동시에 수행할 수 있지만, 단말은 특정 시간 자원에서는 DL 수신 또는 UL 전송만을 수행한다. 이 경우, 기지국은 동일 시점에 DL 전송과 UL 수신을 서로 다른 단말과 수행함으로써 풀 듀플렉스 동작을 수행한다.
본 개시의 내용은 기지국은 풀 듀플렉스 동작을 수행하나 단말은 하프 듀플렉스 동작을 수행하는 것을 가정하여 기술한다. 하지만, 본 개시의 내용은 기지국과 단말이 모두 풀 듀플렉스 동작을 수행하는 경우에도 적용될 수 있다.
이하에서는 반송파 내 풀 듀플렉스(intra-carrier full duplex) 동작 시, 시간 자원에 따라 BWP를 변경하는 방법 및 이에 따른 스위칭 시간을 적용하는 방법에 대해 제안한다.
SB-FD를 사용하여 동일 시간 자원에서 DL와 UL 동작을 동시에 수행할 시, 동일 반송파의 다른 DL 서브 밴드로부터 UL 서브 밴드로의 자기 간섭(self-interference: SI) 및 교차 링크 간섭(cross-link interference: CLI)를 줄이기 위해, DL 서브 밴드와 UL 서브 밴드 사이에 가드 서브 밴드를 둘 수 있다. SS-FD를 사용하여 동일 시간 자원에서 DL와 UL 동작을 동시에 수행할 시, 인접 반송파로부터의 ACI를 줄이기 위해, 반송파의 가장자리(edge) 부분에 가드 서브 밴드를 둘 수 있다.
본 개시에서는 셀이(기지국이) SB-FD 또는 SS-FD와 같은 FD 방식으로 동일 시간 자원에서 DL 전송과 UL 수신을 모두 수행하는 동작을 가정한다. 보다 구체적으로 제 1 시간 자원에서는 하프 듀플렉스(HD) 동작을 수행하고, 제 2 시간 자원(이는 제 1 시간 자원을 제외한 나머지 시간 자원일 수 있다)에서는 풀 듀플렉스(FD) 동작을 수행하는 것을 가정한다.
HD 동작을 수행하는 제 1 시간 자원에서는 전체 시스템 대역(system bandwidth)을 구성하는 주파수 자원 전체(또는 할당된 BWP를 구성하는 주파수 자원 전체)에서 DL 동작 또는 UL 동작을 수행한다. HD 동작을 수행하는 제 1 시간 자원 내에서, 네트워크는 제 1-1 시간 자원을 통해 DL 동작을 수행하고, 제 1-2 시간 자원을 통해 UL 동작을 수행한다. 이 때, 제 1-1 시간 자원과 제 1-2 시간 자원을 서로 중첩되지 않는다.
FD 동작을 수행하는 제 2 시간 자원에 대해서 네트워크는 셀의 시스템 대역을 구성하는 주파수 자원 중 전체 또는 일부(또는 할당된 BWP를 구성하는 주파수 자원 전체 또는 일부) 주파수 자원(제 1 주파수 자원)을 통해서 DL 동작을 수행하고, 상기 전체 또는 상기 일부가 아닌 다른 일부 주파수 자원(제 2 주파수 자원)을 통해서 UL 동작을 수행한다.
도 14는 제1 시간 자원 및 제2 시간 자원의 예, 제1 주파수 자원 및 제2 주파수 자원의 예를 나타낸다.
도 14의 (a)를 참조하면, 제 1 시간 자원(A로 표시)은 HD로 동작하는 시간 자원에 해당하고, 제 2 시간 자원(B로 표시)은 FD(예컨대, SB-FD)로 동작하는 시간 자원에 해당한다. 제 1 시간 자원에서 DL로 표기된 시간 자원은 제 1-1 시간 자원에 해당하고, UL로 표기된 시간 자원은 제 1-2 시간 자원에 해당한다.
도 14의 (b)는 제 2 시간 자원을 나타낸 것으로, DL로 동작하는 주파수 자원(DL로 표시)은 제 1 주파수 자원에 해당하고, UL로 동작하는 주파수 자원(UL로 표시)은 제 2 주파수 자원에 해당한다.
도 15는 제1 시간 자원 및 제2 시간 자원의 다른 예, 제1 주파수 자원 및 제2 주파수 자원의 다른 예를 나타낸다.
도 15의 (a)를 참조하면, 제 1 시간 자원(A로 표시)은 HD로 동작하는 시간 자원에 해당하고, 제2 시간 자원(B로 표시)은 FD(예컨대, SS-FD)로 동작하는 시간 자원에 해당한다. 제 1 시간 자원에서 DL로 표기된 시간 자원은 제 1-1 시간 자원에 해당하고, UL로 표기된 시간 자원은 제 1-2 시간 자원에 해당한다.
도 15의 (b)는 제 2 시간 자원을 나타낸 것으로, DL로 동작하는 주파수 자원(DL로 표시)은 제 1 주파수 자원에 해당하고, UL로 동작하는 주파수 자원은 제 2 주파수 자원에 해당한다. DL+UL로 표기된 주파수 자원은 DL 동작과 UL 동작을 모두 할 수 있는 주파수 자원으로 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원에 모두 해당한다.
보다 구체적으로 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원은 다음과 같은 특징들 전부 또는 일부를 지닐 수 있다.
1) SB-FD 동작을 수행하는 경우, 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원은 서로 중첩되지 않는다. 이는 DL와 UL 자원이 서로 다른 주파수 자원을 통해 수행되도록 하기 위함이다. 이 때, 제 1 주파수 자원 및 제 2 주파수 자원에 모두 해당하지 않는 주파수 자원이 존재할 수 있으며, 이러한 주파수 자원을 가드 서브밴드 또는 가드 주파수 자원이라고 부른다. 이러한 가드 주파수 자원은 DL 전송이 UL 수신에 미치는 간섭을 줄이기 위해 필요할 수 있다. 이러한 가드 주파수 자원은 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 사이에 위치할 수 있다.
2) SS-FD 동작을 수행하는 경우, 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원이 중첩될 수 있다. 이 때, 제 1 주파수 자원 및 제 2 주파수 자원에 모두 해당하지 않는 주파수 자원이 존재할 수 있으며, 이러한 주파수 자원을 가드 서브밴드 또는 가드 주파수 자원이라고 부른다. 이러한 가드 주파수 자원은 인접 반송파에서의 DL 전송이 UL 수신에 미치는 간섭을 줄이기 위해 및/또는 DL 전송이 인접 반송파에서의 UL 수신에 미치는 간섭을 줄이기 위해 필요할 수 있다.
3) SB-FD 동작을 수행하는 경우, 제 2 주파수 자원은 연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있으며, 제 1 주파수 자원은 비연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제 1 주파수 자원은 복수개(예컨대, 2개)의 이격된 주파수 자원 집합들로 구성될 수 있다. 이 때, 각 주파수 자원 집합은 연속적인 주파수 자원들로 구성될 수 있다.
또는 제1 주파수 자원은 1개의 주파수 자원 집합으로 구성될 수도 있으며, 이 때 상기 주파수 자원 집합은 연속적인 주파수 자원들로 구성될 수 있다. 되거나 복수개(예를 들어 2개) 집합의 연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있다.
즉, 연속적인 주파수 자원들로 구성된 주파수 자원 집합이 한 개 또는 복수개 (예를 들어, 2개) 결합하여 제 1 주파수 자원을 구성할 수 있다. 이는 UL를 위해 사용되는 제 2 주파수 자원을 셀을 구성하는 주파수 자원의 중심에 위치하여, 인접 반송파에서의 DL 전송이 UL 자원에 미치는 간섭을 줄이기 위함이다.
또는 제 1 주파수 자원은 연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있고, 제 2 주파수 자원은 비연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제 2 주파수 자원은 복수개(예컨대, 2개)의 이격된 주파수 자원 집합들로 구성될 수 있다. 이 때, 각 주파수 자원 집합은 연속적인 주파수 자원들로 구성될 수 있다.
또는 제2 주파수 자원은 1개의 주파수 자원 집합으로 구성될 수도 있으며, 이 때 상기 주파수 자원 집합은 연속적인 주파수 자원들로 구성될 수 있다.
즉, 연속적인 주파수 자원들로 구성된 주파수 자원 집합이 한 개 또는 복수개 (예를 들어, 2개) 결합하여 제 2 주파수 자원을 구성할 수 있다. 이는 DL를 위해 사용되는 제 2 주파수 자원을 셀을 구성하는 주파수 자원의 중심에 위치하여, DL 전송이 인접 반송파에서의 UL 자원에 미치는 간섭을 줄이기 위함이다.
4) SS-FD 동작을 수행하는 경우, 제 2 주파수 자원은 제 1 주파수 자원의 일부 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 이 때, 제 2 주파수 자원은 제 1 주파수 자원보다 한쪽 또는 양쪽 가장자리(edge) 부분에 대해 각 X개 PRB(physical resource block)들만큼 적게 구성될 수 있다. 이는 인접 반송파에서의 DL 전송이 UL 수신에 미치는 간섭을 줄이기 위함이다. 이는 가드 주파수 자원이 제 1 주파수 자원에는 적용되지 않고 제 2 주파수 자원에만 적용되는 것으로 해석할 수도 있다.
네트워크는 상기와 같은 '제 1 시간 자원' 및 '제 2 시간 자원', 그리고 '제 1 주파수 자원' 및 '제 2 주파수 자원'을 결정/판단하고, 단말에게 해당 정보의 전체 또는 일부를 제공할 수 있다. 네트워크는 이러한 '제 1 시간 내의 제 1-1 시간 자원' 및 '제 2 시간 자원 내의 제 1 주파수 자원'에서 단말에게 DL 전송을 수행하고, '제 1 시간 자원 내의 제 1-2 시간 자원' 및 '제 2 시간 자원 내의 제 2 주파수 자원'에서 단말로부터 UL 수신을 수행한다.
단말은 네트워크로부터 상기와 같은 '제 1 시간 자원' 및 '제 2 시간 자원', 그리고 '제 1 주파수 자원' 및 '제 2 주파수 자원'에 대한 정보의 전체 또는 일부를 제공받고, 자원의 위치를 판단할 수 있다. 단말은 이러한 '제 1 시간 내의 제 1-1 시간 자원' 및 '제 2 시간 자원 내의 제 1 주파수 자원'의 전체 또는 일부를 통해 네트워크로부터 DL 수신을 수행하고, '제 1 시간 자원 내의 제 1-2 시간 자원' 및 '제 2 시간 자원 내의 제 2 주파수 자원'에서 네트워크에게 UL 전송을 수행한다.
본 개시에서는 상기와 같은 SB-FD 및 SS-FD 환경에서 시간 자원에 따라 BWP를 변경하는 기법 및 스위칭 시간의 적용 방법에 대해 제안한다.
하기에서 네트워크이라 함은 기지국(gNB) 또는 CU/DU로 대체되어 해석될 수 있다. 또한 단말(UE)이라 함은 IAB 노드의 MT로 대체되어 해석될 수 있다.
A. 시간 자원에 따라 다른 BWP를 적용하는 동작 방법
도 14 또는 도 15에서와 같이 제 1 시간 자원에서는 기지국이 HD 동작을 수행하고, 제 2 시간 자원에서는 기지국이 FD 동작을 수행하여 동작하는 경우, 단말이 제 1 시간 자원에서 송수신에 사용할 수 있는 주파수 자원과 제 2 시간 자원에서 송수신에 사용할 수 있는 주파수 자원은 서로 다르게 구성될 수 있다. 셀이 제 2 시간 자원에서 SB-FD 동작을 수행하는 경우, 제 1 시간 자원에서는 단말이 셀의 전체 주파수 자원의 전체 또는 일부를 자원을 송수신에 사용할 수 있다. 반면 제 2 시간 자원에서는 단말이 제 1 주파수 자원의 전체 또는 일부를 통해 DL 수신을 수행하고, 제 2 주파수 자원의 전체 또는 일부를 통해 UL 송신을 수행할 수 있다.
단말의 BWP가 제 1 주파수 자원의 일부/전체 및 제 2 주파수 자원의 일부/전체 자원으로 구성되는 경우, 제 2 시간 자원에서 BWP를 구성하는 주파수 자원 중 일부 주파수 자원은 단말이 송수신을 위해 사용하지 못하게 된다.
예를 들어, 단말의 DL BWP가 제 2 주파수 자원을 포함하는 경우, 단말이 제 2 시간 자원에서 DL 수신을 수행할 때에, 해당 DL BWP에 포함된 제 2 주파수 자원에서는 DL 수신을 수행할 수 없다.
반대로 단말의 UL BWP가 제 1 주파수 자원을 포함하는 경우, 단말이 제 2 시간 자원에서 UL 송신을 수행할 때에, 해당 UL BWP에 포함된 제 1 주파수 자원에서는 UL 송신을 수행할 수 없다. 이 경우, 실제 송수신을 수행할 수 없는 자원이 단말의 BWP에 포함되기 때문에, 다양한 신호/채널의 송수신에 문제가 발생할 수 있다.
상기 문제를 방지하기 위해, 단말의 DL BWP가 제 1 주파수 자원의 일부/전체 만으로 구성되고, UL BWP가 제 2 주파수 자원의 일부/전체 만으로 구성되는 경우, 제 1 시간 자원에서 역시 단말의 DL BWP/UL BWP가 불필요하게 제한되게 된다. 이 경우, 제 1 시간 자원에서 실제 더 많은 주파수 대역을 송수신에 사용할 수 있음에도 단말은 처리량 이득(throughput gain), 주파수 다이버시티 이득(frequency diversity gain) 등의 효과를 얻기가 어려워진다.
상기와 같은 문제점들을 고려할 때, 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원에서 서로 다른 BWP들을 적용하는 것이 필요하다. 종래 기술에 의하여, 제 1 시간 자원에 제 2 시간 자원에서와는 다른 BWP를 적용하기 위해, DCI를 통해 단말이 동작하는 BWP를 동적으로 지시하는 DCI 기반 BWP 스위치 방법을 고려할 수 있다. 이 경우, 데이터를 송수신하는 슬롯이 제 1 시간 자원인지 제 2 시간 자원인지에 따라 네트워크가 적절하게 단말이 적용하는 BWP를 스위치할 수 있다. 하지만 이 경우, 제 1 시간 자원의 위치 및 제 2 시간 자원의 위치는 반정적(semi-static)하게 고정되는 반면, BWP 스위칭 지시는 빈번하게 전송해야 하는 부담이 있다.
상기와 같은 문제점을 고려할 때에, 시간 자원에 따라 단말이 송수신에 사용할 수 있는 주파수 자원을 다르게 적용하기 위해 시간 자원에 따라 단말이 적용하는 BWP를 다르게 구성하는 것을 고려할 수 있다.
도 16은 단말이 네트워크로부터 BWP 1과 BWP 2의 두 개의 BWP들을 설정 받았을 때 동작 방법을 예시한다.
도 16을 참조하면, 단말은 제 1 시간 자원에서는 BWP 1을 적용하고, 제 2 시간 자원에서는 BWP 2를 적용할 수 있다. 이때, BWP 1과 BWP 2는 서로 독립적인 BWP들이며, 서로 다른 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 예를 들어, BWP 1은 셀을 구성하는 전체 주파수 자원의 전체 또는 일부로 구성되고, BWP 2는 DL의 경우 제 1 주파수 자원, UL의 경우 제 2 주파수 자원의 전체 또는 일부로 구성될 수 있다. 이러한 동작은 DL 동작 시와 UL 동작 시에 분리되어 적용될 수 있다. 즉, 단말은 제 1 시간 자원에서는 DL BWP 1과 UL BWP 1을 적용하고, 제 2 시간 자원에서는 DL BWP 2와 UL BWP 2를 적용할 수 있다.
본 개시에서는 보다 구체적으로 다음과 같은 동작을 통해 단말이 시간 자원에 따라 BWP를 다르게 적용하는 것을 제안한다.
먼저 (1) 단말은 네트워크로부터 제 1 시간 자원 및/또는 제 2 시간 자원에 대한 설정 정보를 수신한다. 이를 통해 단말은 제 1 시간 자원을 구성하는 시간 자원 및 제 2 시간 자원을 구성하는 시간 자원을 판단한다.
추가적으로 (2) 단말은 네트워크로부터 DL BWP 및 UL BWP에 대한 설정 정보를 수신한다. 이를 통해 단말은 제 1 시간 자원에서 적용되는 DL BWP와 UL BWP를 판단하고, 제 2 시간 자원에서 적용되는 DL BWP와 UL BWP를 판단한다. 이때, 본 개시에서는 설명의 편의를 위해 제 1 시간 자원에서 적용되는 DL BWP와 UL BWP를 각각 DL BWP 1, UL BWP 1이라고 하며, 제 2 시간 자원에서 적용되는 DL BWP와 UL BWP를 각각 DL BWP 2, UL BWP 2라고 한다.
상기 (1) 및 (2)의 정보를 기반으로, 단말은 (3) 특정 슬롯/심볼에서 단말은 해당 슬롯/심볼이 제 1 시간 자원에 해당하는지 아니면 제 2 시간 자원에 해당하는지에 따라 자신의 동작 BWP를 달리할 수 있다.
예컨대, i) 특정 슬롯/심볼이 제 1 시간 자원에 속하는 경우, 단말은 해당 슬롯에서 DL 동작 시에는 DL BWP 1을 적용하고 UL 동작 시에는 UL BWP 1을 적용하여 송수신을 수행한다.
ii) 특정 슬롯/심볼이 제 2 시간 자원에 속하는 경우, 단말은 해당 슬롯에서 DL 동작 시에는 DL BWP 2를 적용하고 UL 동작 시에는 UL BWP 2를 적용하여 송수신을 수행한다.
상기 (2)의 동작에 대해, 보다 구체적으로 단말이 네트워크로부터 수신하는 BWP에 대한 설정 정보 및 이로부터 제 1 시간 자원에 대한 BWP (DL BWP 1 및 UL BWP 1)와 제 2 시간 자원에 대한 BWP (DL BWP 2와 UL BWP 2) 판단 방법이 다음과 같을 수 있다.
(a) 단말은 네트워크로부터 서로 다른 BWP ID(identity)를 지니는 복수개의 DL BWP 및 UL BWP를 설정 받는다. 추가적으로 단말은 네트워크로부터 특정 서빙 셀에 대해 기존 디폴트 BWP 외에 추가적으로 풀 듀플렉스를 위한 디폴트 BWP(이를 FD 디폴트 BWP라 하자)를 설정 받을 수 있다. 단말은 제 1 시간 자원에서는 디폴트 BWP를 적용하여 송수신을 수행하고, 제 2 시간 자원에서는 FD 디폴트 BWP를 적용하여 송수신을 수행한다. 즉, 디폴트 BWP가 총 2개 설정되어 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원에서 서로 다른 BWP를 디폴트 BWP로 적용할 수 있다. 이 경우, FD 디폴트 BWP의 설정 방법 및 이에 따른 디폴트 DL BWP와 디폴트 UL BWP는 각각 다음과 같을 수 있다.
FD 디폴트 BWP는 설정된 복수개의 BWP들 중 FD 디폴트 BWP에 해당하는 하나의 BWP ID를 지시함으로써 설정할 수 있다. 이 경우, 해당 BWP ID를 지니는 DL BWP와 UL BWP가 각각 DL 자원에서의 디폴트 DL BWP와 UL 자원에서의 디폴트 UL BWP가 된다.
또는 단말은 네트워크로부터 DL BWP와 페어링(paring)된 UL BWP에 대한 정보가 설정될 수 있다. 이때, 이러한 페어링 정보가 별도로 없으면 DL BWP와 동일 BWP ID를 지니는 UL BWP가 서로 페어링 관계라고 해석될 수 있다. 이때, FD 디폴트 BWP는 설정된 복수개의 BWP들 중 FD 디폴트 BWP에 해당하는 하나의 BWP ID를 지시함으로써 설정할 수 있다. 이 경우, 해당 BWP ID를 지니는 DL BWP가 디폴트 DL BWP가 되고, 해당 DL BWP과 페어링 관계에 있는 UL BWP가 디폴트 UL BWP가 된다.
또는 FD 디폴트 BWP는 DL와 UL에 대해 각각 설정될 수 있다. 즉, 디폴트 DL BWP에 해당하는 BWP ID와 디폴트 UL BWP에 해당하는 BWP ID가 독립적으로 설정될 수 있다.
이때, FD 디폴트 BWP가 별도로 설정되지 않는 경우, 단말은 디폴트 BWP가 FD 디폴트 BWP로 적용된다고 판단할 수 있다.
추가적으로 DCI에 의해 BWP 스위칭이 지시되는 경우, 단말은 동작 BWP를 변경할 수 있다. 이후 인액티비티 타이머(inactivity timer)가 만료(expire)되면 단말은 디폴트 BWP로 이동하여 동작한다.
단말이 디폴트 BWP로 회귀하여 동작하는 경우, 단말은 제 1 시간 자원에서는 디폴트 BWP로 동작하고, 제 2 시간 자원에서는 FD 디폴트 BWP로 이동하여 동작한다. 단말의 RACH 과정에서도 마찬가지로 적용될 수 있다. 단말의 동작 BWP 에 대해 RACH 설정이 없으면 단말은 디폴트 BWP 이동하여 RACH 동작을 수행한다. 이때, 디폴트 BWP에서 동작하는 경우, 단말은 제 1 시간 자원에서는 디폴트 BWP로 동작하고, 제 2 시간 자원에서는 FD 디폴트 BWP로 이동하여 동작한다.
본 방법의 내용은 기존 디폴트 BWP 외에 하프 듀플렉스를 위한 디폴트 BWP (이를 HD 디폴트 BWP라 하자)를 설정하여, 제 2 시간 자원에는 기존에 설정되는 디폴트 BWP를 적용하고, 제 1 시간 자원에서는 HD 디폴트 BWP를 디폴트 BWP로 적용하는 것으로 해석될 수도 있다.
(b) 단말이 네트워크로부터 각 BWP에 대한 설정 정보를 받을 때에, 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원에서 BWP를 구성하는 주파수 자원이 서로 다르게 설정될 수 있다. 즉, 동일 BWP ID를 지니는 BWP에 대해, 제 1 시간 자원에서는 BWP가 PRB 집합 1으로 구성되나, 제 2 시간 자원에서는 BWP가 PRB 집합 2로 구성될 수 있다. 이때, 특징적으로 PRB 집합 2는 PRB 집합 1의 서브셋(subset, 부분집합)일 수 있다. 이 경우, 단말은 특정 서빙 셀에서 하나의 디폴트 BWP를 지니나, 해당 디폴트 BWP의 주파수 자원이 시간 자원에 따라 다르게 구성될 수 있다.
해당 방법을 적용하는 경우, 단말이 DCI에 의해 BWP 스위칭을 지시 받아 BWP를 스위칭할 때에, 해당 활성화된 BWP를 구성하는 주파수 자원이 단말이 동작하는 시간 자원에 따라 (제 1 시간 자원인지 제 2 시간 자원인지에 따라) 다르게 구성/해석될 수 있다.
(c) 단말은 네트워크로부터 RRC/MAC 등으로 풀 듀플렉스를 위한 활성화 BWP (이하 FD 활성화 BWP)를 설정 받을 수 있다. 이는 제 2 시간 자원에서 적용되는 활성화 BWP를 의미할 수 있다. 즉, 단말은 네트워크로부터 FD 활성화 BWP를 설정 받은 경우, 제 2 시간 자원에서는 해당 BWP를 자신의 활성화 BWP로 판단하여 적용한다.
추가적으로 이러한 FD 활성화 BWP 설정은 특정 시간이 지나면 만료되는 것일 수 있다. 이 경우, 단말은 FD 활성화 BWP 설정이 만료되면 단말은 제 2 시간 자원에서 디폴트 BWP를 적용하여 동작한다.
추가적으로 FD 활성화 BWP가 설정되어, 제 2 시간 자원에서는 활성화 BWP를 FD 활성화 BWP로 적용할 때에, DCI에 의해 BWP 스위칭이 지시될 수 있다.
이 경우, 단말은 DCI에 의한 BWP 스위칭이 제 1 시간 자원에만 적용된다고 판단할 수 있다. 이 경우, 단말은 제 1 시간 자원에서는 해당 BWP 스위칭 지시에 의해 설정된 활성화 BWP를 사용하여 동작하고, 제 2 시간 자원에서는 해당 BWP 지시를 무시하고 FD 활성화 BWP를 사용하여 동작할 수 있다. 이후 인액티비티 타이머가 만료되면 단말은 제 1 시간 자원 및 제 2 시간 자원 모두에서 디폴트 BWP로 동작한다. 또는 인액티비티 타이머가 만료되면 단말은 제 1 시간 자원에서는 디폴트 BWP로 동작하고, 제 2 시간 자원에서는 FD 활성화 BWP로 동작한다.
또는 단말은 DCI에 의한 BWP 스위칭을 FD 활성화 BWP 설정보다 우선할 수 있다. 즉, 단말은 DCI에 의해 BWP 스위칭을 적용하도록 지시 받은 경우, 제 1 시간 자원 및 제 2 시간 자원 모두에서 해당 활성화 BWP를 적용하여 동작한다. 이때, 인액티비티 타이머가 만료되면 단말은 제 1 시간 자원 및 제 2 시간 자원 모두에서 디폴트 BWP로 동작한다. 또는 인액티비티 타이머가 만료되면 단말은 제 1 시간 자원에서는 디폴트 BWP로 동작하고, 제 2 시간 자원에서는 FD 활성화 BWP로 동작한다.
(d) 단말은 제 1 시간 자원 및 제 2 시간 자원에서 동일한 디폴트 BWP를 적용하되, DCI 지시에 의해 적용되는 활성화 BWP는 시간 자원에 따라 다르게 적용할 수 있다. 이를 위해 단말이 네트워크로부터 DCI를 통해 BWP 스위칭을 지시 받을 때에, 2개의 활성화 BWP들이 지시되는 것을 고려할 수 있다. 이 경우, 2개의 활성화 BWP들 중 하나의 활성화 BWP는 제 1 시간 자원에서 적용되며, 다른 활성화 BWP는 제 2 시간 자원에서 적용된다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말 동작 방법을 나타낸다.
도 17을 참조하면, 단말은 셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제1 메시지를 수신한다(S171). 상기 제1 메시지는, 예를 들어, TDD-UL-DL-ConfigCommon IE 일 수 있다. 상기 제1 메시지는 기준 부반송파 스페이싱(reference subcarrier spacing), 패턴 정보를 포함할 수 있다.
다음 표는 제1 메시지의 예이다.
[표 5]
Figure PCTKR2022011679-appb-img-000006
TDD-UL-DL-ConfigCommon IE는 기준 부반송파 스페이싱(reference subcarrier spacing), 패턴 정보를 포함할 수 있다. 상기 기준 부반송파 스페이싱은 상향링크-하향링크 패턴에서 시간 영역 경계(time domain boundary)를 결정하는데 사용되고, 상기 패턴 정보는 하향링크-상향링크 패턴의 주기, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 시작에서 연속된 하향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 하향링크 슬롯들 중 마지막 하향링크 슬롯 다음의 슬롯의 시작에서 연속된 하향링크 심볼의 개수, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 마지막에서 연속된 상향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 상향링크 슬롯들 중 첫번째 슬롯 이전의 슬롯의 마지막에서 연속된 상향링크 심볼의 개수를 알려줄 수 있다.
상기 기준 부반송파 스페이싱은 상향링크-하향링크 패턴에서 시간 영역 경계(time domain boundary)를 결정하는데 사용된다.
상기 패턴 정보는 하향링크-상향링크 패턴의 주기(dl-UL-TransmissionPeriodicity), 상기 하향링크-상향링크 패턴의 시작에서 연속된 하향링크 슬롯들의 개수(nrofDownlinkSlots), 상기 연속된 하향링크 슬롯들 중 마지막 하향링크 슬롯 다음의 슬롯의 시작에서 연속된 하향링크 심볼의 개수(nrofDownlinkSymbols), 상기 하향링크-상향링크 패턴의 마지막에서 연속된 상향링크 슬롯들의 개수(nrofUplinkSlots), 상기 연속된 상향링크 슬롯들 중 첫번째 슬롯 이전의 슬롯의 마지막에서 연속된 상향링크 심볼의 개수(nrofUplinkSymbols)를 알려줄 수 있다.
단말은 단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제2 메시지를 수신한다(S172). 상기 제2 메시지는 예를 들어, TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE일 수 있다. 다음 표는 제2 메시지의 일 예이다.
[표 6]
Figure PCTKR2022011679-appb-img-000007
TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE는 단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD 설정을 결정하는 메시지일 수 있다.TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE는 RRC 메시지일 수 있다. TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE는 슬롯 인덱스 및 상기 슬롯 인덱스에 의하여 식별되는 슬롯의 각 심볼이 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 것에 해당하는지를 알려주는 정보를 포함할 수 있다. TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE의 TDD-UL-DL-SlotConfig에 포함된 'duplexType'은 'slotIndex'가 가리키는 슬롯이 HD 슬롯인지 FD 슬롯인지 여부를 지시할 수 있다. HD는 해당 슬롯이 제 1 시간 자원에 해당함을 의미하고, FD는 해당 슬롯이 제 2 시간 자원에 해당함을 의미한다.
상기 제2 메시지는 슬롯 인덱스(slotIndex) 및 상기 슬롯 인덱스에 의하여 식별되는 슬롯의 각 심볼이 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 것에 해당하는지를 알려주는 정보(예를 들어, allDownlink, allUplink, explicit 등)를 포함할 수 있다.
단말은 상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 획득한다(S173).
상기 제1 시간 자원 정보는 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주고, 상기 제2 시간 자원 정보는 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려줄 수 있다.
단말이 제 1 시간 자원 정보만을 설정 받는 경우, 단말은 제 1 시간 자원 정보에 의하여 설정되지 않은 나머지 시간 자원은 제 2 시간 자원에 해당한다고 판단할 수 있다. 또는 단말이 제 2 시간 자원 정보만을 설정 받는 경우, 단말은 제 2 시간 자원 정보에 의하여 설정되지 않은 나머지 시간 자원은 제 1 시간 자원에 해당한다고 판단할 수 있다. 단말이 제 1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보를 모두 설정 받는 경우, 제 1 시간 자원 정보에 의하여 제1 시간 자원, 제2 시간 자원 정보에 의하여 제2 시간 자원을 설정 받을 수 있다.
단말은 제1 BWP(bandwidth part) 집합을 알려주는 제1 BWP 정보 및 제2 BWP 집합을 알려주는 제2 BWP 정보를 수신/획득한다(S174). 상기 제1 BWP 집합은 제1 DL BWP 및 제1 UL BWP를 포함하고, 상기 제2 BWP 집합은 제2 DL BWP 및 제2 UL BWP를 포함할 수 있다.
단말은 상기 제1 시간 자원 정보 및 상기 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원 및 상기 제2 시간 자원 중 어느 것에 해당하는지 판단한다(S175).
단말은 상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하는 것으로 판단하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신한다(S176).
단말은 상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하는 것으로 판단하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신을 수행한다(S177).
이러한 방법에 의하면, 기지국이 HD로 동작하는 시간 자원과 FD로 동작하는 시간 자원에서 단말이 효율적으로 서로 다른 BWP들을 적용하여 송수신을 수행할 수 있다. 또한, 기지국이 HD로 동작하는 시간 자원과 FD로 동작하는 시간 자원 간의 스위칭이 발생하더라도, 기지국이 DCI를 통해 단말의 BWP 변경을 알려줄 필요가 없고, 단말은 미리 정해진 BWP 집합을 이용하여 기지국과 통신을 수행할 수 있으므로, 기지국과 단말 간의 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있으며, 불필요한 지연이 발생하는 것도 방지할 수 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국, 단말의 동작과 기지국-단말 간의 시그널링 과정을 나타낸다.
도 18을 참조하면, 기지국은 셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD 설정을 결정하는 제1 메시지를 단말에게 전송한다(S181). 상기 제1 메시지는, 예를 들어, 전술한 TDD-UL-DL-ConfigCommon IE 일 수 있다. 상기 제1 메시지는 기준 부반송파 스페이싱, 패턴 정보를 포함할 수 있다.
기지국은 단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD 설정을 결정하는 제2 메시지를 상기 단말에게 전송한다(S182). 상기 제2 메시지는 예를 들어, 전술한 TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE일 수 있다.
단말은 상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 획득한다(S183).
또한, 단말은 제1 BWP 집합을 알려주는 제1 BWP 정보 및 제2 BWP 집합을 알려주는 제2 BWP 정보를 획득한다(S184). 상기 제1 BWP 집합은 제1 DL BWP 및 제1 UL BWP를 포함하고, 상기 제2 BWP 집합은 제2 DL BWP 및 제2 UL BWP를 포함한다.
단말은 상기 제1 시간 자원 정보 및 상기 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원 및 상기 제2 시간 자원 중 어느 것에 해당하는지 판단한다(S185).
상기 특정 시간 자원이 제1 시간 자원인지 제2 시간 자원인지에 따라 단말은 그에 대응하는 BWP 집합을 사용하여 기지국과 통신을 수행한다(S186).
예컨대, 상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하고, 상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신한다.
B. BWP 스위칭 시 스위칭 시간의 적용 방법
상기 섹션 A에서와 같이 단말이 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원에서 다른 BWP를 사용하여 기지국과 송수신을 수행하는 경우, 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원의 경계(boundary)에서 BWP를 변경하게 된다. 이 경우, 두 BWP들 간에 센터 주파수(center frequency)가 달라서 단말이 동작 센터 주파수를 변경해야 하거나, SB-FD 동작 시 동작 주파수 자원에 대한 필터 적응(filter adaptation)을 위해 BWP에 따라 서로 다른 주파수 필터를 적용할 수 있다. 이 경우, 단말이 동작하는 BWP를 변경하기 위해 스위칭 시간이 요구될 수 있다.
이러한 점을 고려할 때, 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원에서 BWP의 스위칭 시, 스위칭 시간을 적용하여 단말이 해당 스위칭 구간 동안 송수신을 수행하지 않도록 할 필요가 있을 수도 있다. 아래에서는 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원의 경계에서 BWP 스위칭 시에 스위칭 시간을 적용하는 방법에 대해 제안한다.
제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원의 경계에서 단말이 BWP를 스위칭하여 동작할 때에, 단말이 필요로 하는 스위칭 시간은 단말의 구현 방식 및 제 1 시간 자원에서의 동작 BWP와 제 2 시간 자원에서의 동작 BWP의 주파수 자원 구성에 영향을 받을 수 있다. 두 BWP들의 센터 주파수들이 서로 다르게 구성되는 경우, 그렇지 않은 경우에 비해 더 큰 스위칭 시간이 요구될 수 있다. 단말이 두 BWP들에 대한 필터 적응의 수행 여부에 따라 스위칭 시간이 달라질 수 있다. 따라서 단말은 자신이 필요로 하는 스위칭 시간에 대한 정보를 네트워크에게 알려주고, 네트워크는 이러한 정보를 기반으로 단말에 적절한 스위칭 시간을 설정할 수 있다.
본 개시에서는 보다 구체적으로 다음과 같은 동작을 통해 단말이 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원의 경계에서 스위칭 시간을 적용하는 방법에 대해 제안한다.
먼저 (1) 단말은 네트워크에게 FD 동작을 위한 BWP 스위칭과 관련한 자신의 능력(capability) 정보를 보고한다. 이러한 정보를 기반으로 (2) 네트워크는 단말이 적용할 스위칭 시간에 대한 정보를 결정 및 전송하며, 단말은 이러한 정보를 네트워크로부터 전송 받는다. (3) 단말은 제 1 시간 자원에서 적용하는 BWP와 제 2 시간 자원에서 적용하는 BWP가 서로 다른 경우, BWP의 변경을 위해 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원의 경계에서 일정 시간 구간을 스위칭 시간으로 판단한다. 이러한 스위칭 시간에서 단말은 네트워크와의 송수신을 기대하지 않고, 송수신을 수행하지 않을 수 있다.
상기 (1) 동작과 관련하여, 단말이 네트워크에 보고하는 FD 동작을 위한 BWP 스위칭과 관련한 능력 정보는 다음과 같을 수 있다. 이때, 아래와 같은 정보들 중 적어도 하나가 보고될 수 있다.
(i) 단말은 자신이 제 1 시간 구간과 제 2 시간 구간 사이에서 BWP 스위칭 시에 필요한 스위칭 시간 값을 보고 할 수 있다. 이러한 스위칭 시간 값은 슬롯 또는 심볼 개수의 형태로 보고될 수 있다. 또는 복수개의 스위칭 시간에 대한 후보 값들 중 해당하는 값에 대한 인덱스의 형태로 보고 될 수 있다.
이러한 스위칭 시간 값은 복수개가 보고될 수 있다. 예를 들어, 단말은 제 1 시간 자원에서 적용하는 BWP와 제 2 시간 자원에서 적용하는 BWP의 센터 주파수들이 동일한 경우에 필요한 스위칭 시간과 센터 주파수들이 동일하지 않은 경우에 필요한 스위칭 시간을 독립적으로 보고할 수 있다.
(b) 단말은 자신이 제 1 시간 구간과 제 2 시간 구간 사이에서 BWP 스위칭을 수행할 때에 필터 적응 수행 여부에 대한 정보를 보고할 수 있다. 제 1 시간 자원에서 적용하는 BWP와 제 2 시간 자원에서 적용하는 BWP의 센터 주파수들이 서로 동일하더라도 단말의 필터 적응 여부에 따라 스위칭 시간이 달라질 수 있으므로 이러한 정보가 네트워크가 단말에게 필요한 스위칭 시간을 판단하는데 도움이 될 수 있다.
(c) SB-FD 동작 시 DL 주파수 자원과 UL 주파수 자원 간의 간섭을 줄이기 위해, DL 자원으로 사용되는 제 1 주파수 자원과 UL 자원으로 사용되는 제 2 주파수 자원 사이에는 가드 주파수 자원이 위치할 필요가 있다. 일반적으로 단말이 더 예리한(sharp)한 필터 적응을 수행하기 위해서는 더 긴 스위칭 시간이 필요하다. 따라서, 더 좁은(narrow) 가드 주파수 자원을 지닐수록 더 큰 스위칭 시간이 적용될 필요가 있다. SB-FD 동작시의 가드 주파수 자원의 크기(width)와 스위칭 시간 간에 서로 연관관계에 있는 점을 고려할 때, 가드 주파수 자원의 크기에 따른 요구되는 스위칭 시간에 대한 정보가 사전에 정의될 수 있다. 이때, 단말은 다음과 같은 정보를 네트워크에 보고할 수 있다.
단말은 자신이 필요로 하는 가드 주파수 자원의 크기에 대한 정보를 보고 할 수 있다. 단말은 가드 주파수 자원의 크기에 대한 정보를 보고함으로써 필요한 스위칭 시간에 대한 정보 역시 알려줄 수 있다.
단말은 자신이 필요로 하는 스위칭 시간에 대한 정보를 보고할 수 있다. 단말은 스위칭 시간에 대한 정보를 보고함으로써 필요한 가드 주파수 자원의 크기에 대한 정보 역시 알려줄 수 있다.
단말은 자신이 필요로 하는 가드 주파수 자원의 크기 및 스위칭 시간의 쌍(pair)에 대한 정보(예컨대, 상기 쌍의 인덱스)를 보고할 수 있다.
상기 (2) 동작과 관련하여, 단말이 네트워크로부터 설정 받는 스위칭 시간에 대한 정보는 다음과 같을 수 있다.
(i) 단말은 제 1 시간 구간과 제 2 시간 구간 사이에서 BWP 스위칭 시에 필요한 스위칭 시간 값을 설정 받을 수 있다. 이러한 스위칭 시간 값은 슬롯 또는 심볼 개수의 형태로 설정 받을 수 있다. 또는 복수개의 스위칭 시간에 대한 후보 값들 중 해당하는 값에 대한 인덱스의 형태로 설정 받을 수 있다.
추가적으로 복수개의 스위칭 시간 값이 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 제 1 시간 자원에서 적용하는 BWP와 제 2 시간 자원에서 적용하는 BWP의 센터 주파수들이 동일한 경우에 적용되는 스위칭 시간과 센터 주파수들이 동일하지 않은 경우에 적용되는 스위칭 시간을 독립적으로 설정 받을 수 있다. 이때, 단말은 제 1 시간 자원에서 적용하는 BWP와 제 2 시간 자원에서 적용하는 BWP의 센터 주파수들의 일치 여부에 따라 설정된 스위칭 시간들 중 적용되는 스위칭 시간을 판단할 수 있다.
(ii) SB-FD 동작시의 가드 주파수 자원의 크기(width)와 스위칭 시간 간에 서로 연관 관계가 있는 점을 고려할 때, 가드 주파수 자원의 크기에 따른 요구되는 스위칭 시간에 대한 정보가 사전에 정의될 수 있다. 이때, 단말은 다음과 같은 정보를 네트워크로부터 설정 받을 수 있다.
단말은 가드 주파수 자원의 크기에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 단말은 설정 받은 가드 주파수 자원의 크기와 링크된 스위칭 시간의 크기를 자신에게 적용되는 스위칭 시간의 크기로 판단할 수 있다.
단말은 스위칭 시간의 크기에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 단말은 설정 받은 스위칭 시간의 크기와 링크된 가드 주파수 자원의 크기를 자신에게 적용되는 가드 주파수 자원의 크기로 판단할 수 있다.
단말은 가드 주파수 자원의 크기 및 스위칭 시간의 쌍에 대한 정보(예컨대, 상기 쌍의 인덱스)를 설정 받을 수 있다. 해당 값으로부터 단말은 자신에게 적용되는 가드 주파수 자원의 크기 및 스위칭 시간의 크기를 판단할 수 있다.
상기 (3) 동작과 관련하여, 단말은 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원의 경계에서 네트워크로부터 설정 받은 길이(즉, LS)를 지니는 스위칭 시간을 적용한다. 이때, 단말은 다음과 같이 스위칭 시간의 위치를 판단할 것을 제안한다.
(a) 단말은 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원 간의 스위칭 시(제 1 시간 자원에서 적용하는 BWP와 제 2 시간 자원에서 적용하는 BWP 간의 스위칭 시), 뒤에 위치한 시간 자원의 시작 부분에 스위칭 시간이 위치한다고 판단한다. 예를 들어, 슬롯 #n과 슬롯 #n+1이 각각 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원으로 설정된 경우, 슬롯 #n+1의 시작 부분부터 LS의 크기만큼의 시간 자원이 스위칭 시간으로 사용된다고 판단한다.
반대로 단말은 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원 간의 스위칭 시(제 1 시간 자원에서 적용하는 BWP와 제 2 시간 자원에서 적용하는 BWP 간의 스위칭 시), 앞에 위치한 시간 자원의 마지막 부분에 스위칭 시간이 위치한다고 판단한다. 예를 들어, 슬롯 #n과 슬롯 #n+1이 각각 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원으로 설정된 경우, 슬롯 #n의 마지막 부분의 LS 만큼의 시간 자원이 스위칭 시간으로 사용된다고 판단한다.
(b) 단말은 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원 간의 스위칭 시(제 1 시간 자원에서 적용하는 BWP와 제 2 시간 자원에서 적용하는 BWP 간의 스위칭 시), 제 2 시간 자원에 스위칭 시간이 위치한다고 판단한다. 예를 들어, 슬롯 #n과 슬롯 #n+1이 각각 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원으로 설정된 경우, 슬롯 #n+1의 시작 부분부터 LS 만큼의 시간 자원이 스위칭 시간으로 사용된다고 판단한다. 또 다른 예로, 슬롯 #n과 슬롯 #n+1이 각각 제 2 시간 자원과 제 1 시간 자원으로 설정된 경우, 슬롯 #n의 마지막 부분의 LS 만큼의 시간 자원이 스위칭 시간으로 사용된다고 판단한다.
반대로 단말은 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원 간의 스위칭 시(제 1 시간 자원에서 적용하는 BWP와 제 2 시간 자원에서 적용하는 BWP 간의 스위칭 시), 제 1 시간 자원에 스위칭 시간이 위치한다고 판단한다. 예를 들어, 슬롯 #n과 슬롯 #n+1이 각각 제 2 시간 자원과 제 1 시간 자원으로 설정된 경우, 슬롯 #n+1의 시작 부분부터 LS 만큼의 시간 자원이 스위칭 시간으로 사용된다고 판단한다. 또 다른 예로, 슬롯 #n과 슬롯 #n+1이 각각 제 1 시간 자원과 제 2 시간 자원으로 설정된 경우, 슬롯 #n의 마지막 부분의 LS 만큼의 시간 자원이 스위칭 시간으로 사용된다고 판단한다.
추가적으로 상기 개시의 내용은 제 1 시간 자원에서 적용하는 BWP와 제 2 시간 자원에서 적용하는 BWP가 다른 경우에만 적용될 수도 있다.
도 19는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 19를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제1 무선 기기(100)는 단말일 수 있다. 단말의 프로세서(102)는 셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD 설정을 결정하는 제1 메시지, 단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD 설정을 결정하는 제2 메시지를 수신하고, 상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 수신하고, 제1 BWP 집합을 알려주는 제1 BWP 정보 및 제2 BWP 집합을 알려주는 제2 BWP 정보를 수신하고, 상기 제1 시간 자원 정보 및 상기 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원 및 상기 제2 시간 자원 중 어느 것에 해당하는지 판단하고, 상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하고, 상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하는 동작을 수행할 수 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 기지국일 수 있다. 기지국의 프로세서(202)는 셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD 설정을 결정하는 제1 메시지, 단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD 설정을 결정하는 제2 메시지를 단말에게 전송하고, 상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보를 전송하되, 상기 제1 시간 자원 정보는 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주고, 상기 제2 시간 자원 정보는 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려준다. 또한, 프로세서(202)는 제1 BWP(bandwidth part) 집합을 알려주는 제1 BWP 정보 및 제2 BWP 집합을 알려주는 제2 BWP 정보를 전송하되, 상기 제1 BWP 집합은 제1 DL BWP 및 제1 UL BWP를 포함하고, 상기 제2 BWP 집합은 제2 DL BWP 및 제2 UL BWP를 포함하고, 상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 단말과 통신하고, 상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 단말과 통신하는 동작을 수행한다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)로 구현될 수도 있다.
즉, 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)는 셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD 설정을 결정하는 제1 메시지를 수신하되, 상기 제1 메시지는, 기준 부반송파 스페이싱, 패턴 정보를 포함하되, 상기 기준 부반송파 스페이싱은 상향링크-하향링크 패턴에서 시간 영역 경계를 결정하는데 사용되고, 상기 패턴 정보는 하향링크-상향링크 패턴의 주기, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 시작에서 연속된 하향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 하향링크 슬롯들 중 마지막 하향링크 슬롯 다음의 슬롯의 시작에서 연속된 하향링크 심볼의 개수, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 마지막에서 연속된 상향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 상향링크 슬롯들 중 첫번째 슬롯 이전의 슬롯의 마지막에서 연속된 상향링크 심볼의 개수를 알려주는 단계, 단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD 설정을 결정하는 제2 메시지를 수신하되, 상기 제2 메시지는 슬롯 인덱스 및 상기 슬롯 인덱스에 의하여 식별되는 슬롯의 각 심볼이 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 것에 해당하는지를 알려주는 정보를 포함하는 단계, 상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 수신하되, 상기 제1 시간 자원 정보는 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주고, 상기 제2 시간 자원 정보는 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 단계, 제1 BWP(bandwidth part) 집합을 알려주는 제1 BWP 정보 및 제2 BWP 집합을 알려주는 제2 BWP 정보를 수신하되, 상기 제1 BWP 집합은 제1 DL BWP 및 제1 UL BWP를 포함하고, 상기 제2 BWP 집합은 제2 DL BWP 및 제2 UL BWP를 포함하는 단계, 상기 제1 시간 자원 정보 및 상기 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원 및 상기 제2 시간 자원 중 어느 것에 해당하는지 판단하는 단계, 상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하는 단계, 상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하는 단계를 수행한다.
본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 20은 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 19의 프로세서(102, 202)에서 수행될 수도 있다.
도 20을 참조하면, 단말 또는 기지국 내의 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(301), 모듈레이터(302), 레이어 맵퍼(303), 안테나 포트 맵퍼(304), 자원 블록 맵퍼(305), 신호 생성기(306)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나 이상의 코드워드(codeword)를 전송할 수 있다. 각 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)는 각각 스크램블러(301)에 의해 스크램블링되어 물리채널 상에서 전송된다. 코드워드는 데이터 열로 지칭될 수도 있으며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가일 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(302)에 의해 복소 변조 심볼(Complex-valued modulation symbols)로 변조된다. 모듈레이터 (302)는 상기 스크램블된 비트를 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다. 모듈레이터는 모듈레이션 맵퍼(modulation mapper)로 지칭될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 레이어 맵퍼(303)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다. 각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트 상에서의 전송을 위해 안테나 포트 맵퍼(304)에 의해 맵핑될 수 있다.
자원 블록 맵퍼(305)는 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록(Virtual Resource Block) 내의 적절한 자원 요소에 맵핑할 수 있다. 자원 블록 맵퍼는 상기 가상 자원 블록을 적절한 맵핑 기법(mapping scheme)에 따라 물리 자원 블록(Physical Resource Block)에 맵핑할 수 있다. 상기 자원 블록 맵퍼(305)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(306)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼, 즉, 안테나 특정 심볼을 특정 변조 방식, 예컨대, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조하여, 복소 시간 도메인(complex-valued time domain) OFDM 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향 변환 등을 거쳐 각 송신 안테나를 통해 수신 장치로 송신된다. 신호 생성기는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
도 21는 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 19의 프로세서(102, 202) 등 단말/기지국의 프로세서에서 수행될 수 있다.
도 21를 참조하면, 단말 또는 기지국 내 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(401), 모듈레이터(402), 레이어 맵퍼(403), 프리코더(404), 자원 블록 맵퍼(405), 신호 생성기(406)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나의 코드워드에 대해, 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)를 스크램블러(401)에 의해 스크램블링한 후 물리 채널을 통해 전송할 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(402)에 의해 복소 변조 심볼로 변조된다. 상기 모듈레이터는 상기 스크램블된 비트를 기결정된 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 상기 레이어 맵퍼(403)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다.
각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트상에서의 전송을 위해 프리코더(404)에 의해 프리코딩될 수 있다. 여기서, 프리코더는 복소 변조 심볼에 대한 트랜스폼 프리코딩(transform precoding)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수도 있다. 또는, 프리코더는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수도 있다. 프리코더(404)는 상기 복소 변조 심볼을 다중 송신 안테나에 따른 MIMO 방식으로 처리하여 안테나 특정 심볼들을 출력하고 상기 안테나 특정 심볼들을 해당 자원 블록 맵퍼(405)로 분배할 수 있다. 프리코더(404)의 출력 z는 레이어 맵퍼(403)의 출력 y를 NХM의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 레이어의 개수이다.
자원 블록 맵퍼(405)는 각 안테나 포트에 대한 복조 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록 내에 있는 적절한 자원 요소에 맵핑한다.
자원 블록 맵퍼(405)는 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(406)는 복소 변조 심볼을 특정 변조 방식 예컨대, OFDM 방식으로 변조하여 복소시간도메인(complex-valued time domain) OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기(406)는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향변환 등을 거쳐, 각 송신 안테나를 통해 수신장치로 송신된다. 신호 생성기(406)는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
수신장치의 신호 처리 과정은 송신기의 신호 처리 과정의 역으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 수신장치의 프로세서는 외부에서 송수신기의 안테나 포트(들)을 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행한다. 상기 수신장치는 복수개의 다중 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각은 기저대역 신호로 복원된 후 다중화 및 MIMO 복조화를 거쳐 전송장치가 본래 전송하고자 했던 데이터열로 복원된다. 수신장치(1820)는 수신된 신호를 기저대역 신호로 복원하기 위한 신호 복원기, 수신 처리된 신호를 결합하여 다중화하는 다중화기, 다중화된 신호열을 해당 코드워드로 복조하는 채널복조기를 포함할 수 있다. 상기 신호 복원기 및 다중화기, 채널복조기는 이들의 기능을 수행하는 통합된 하나의 모듈 또는 각각의 독립된 모듈로 구성될 수 있다. 조금 더 구체적으로, 상기 신호 복원기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 ADC(analog-to-digital converter), 상기 디지털 신호로부터 CP를 제거하는 CP 제거기, CP가 제거된 신호에 FFT(fast Fourier transform)를 적용하여 주파수 도메인 심볼을 출력하는 FFT 모듈, 상기 주파수 도메인 심볼을 안테나 특정 심볼로 복원하는 자원요소디맵퍼(resource element demapper)/등화기(equalizer)를 포함할 수 있다. 상기 안테나 특정 심볼은 다중화기에 의해 전송레이어로 복원되며, 상기 전송레이어는 채널복조기에 의해 송신장치가 전송하고자 했던 코드워드로 복원된다.
도 22는 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 22를 참조하면, 무선 통신 장치, 예를 들어, 단말은 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor; DSP) 또는 마이크로프로세서 등의 프로세서(2310), 트랜시버(2335), 전력 관리 모듈(2305), 안테나(2340), 배터리(2355), 디스플레이(2315), 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), 메모리(2330), SIM(Subscriber Identification Module) 카드(2325), 스피커(2345), 마이크로폰(2350) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 안테나 및 프로세서는 복수 개일 수 있다.
프로세서(2310)는 본 명세서에서 설명한 기능, 절차, 방법들을 구현할 수 있다. 도 22의 프로세서(2310)는 도 19의 프로세서(102, 202)일 수 있다.
메모리(2330)는 프로세서(2310)와 연결되어, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리는 프로세서의 내부 또는 외부에 위치할 수 있고, 유선 연결 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 프로세서와 연결될 수 있다. 도 22의 메모리(2330)는 도 19의 메모리(104, 204)일 수 있다.
사용자는 키패드(2320)의 버튼을 누르거나 마이크로폰(2350)을 이용하여 소리를 활성화시키는 등 다양한 기술을 이용하여 전화 번호와 같은 다양한 종류의 정보를 입력할 수 있다. 프로세서(2310)는 사용자의 정보를 수신하여 프로세싱하고, 입력된 전화 번호에 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행할 수 있다. 일부 시나리오에서는, 데이터가 적절한 기능을 수행하기 위해 SIM 카드(2325) 또는 메모리(2330)로부터 검색될 수 있다. 일부 시나리오에서는, 프로세서(2310)는 사용자의 편의를 위해 디스플레이(2315)에 다양한 종류의 정보와 데이터를 표시할 수 있다.
트랜시버(2335)는 프로세서(2310)와 연결되어, RF(Radio Frequency) 신호와 같은 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서는 통신을 개시하거나 음성 통신 데이터 등 다양한 종류의 정보 또는 데이터를 포함한 무선 신호를 전송하기 위해 트랜시버를 제어할 수 있다. 트랜시버는 무선 신호의 송신 및 수신을 위해 송신기 및 수신기를 포함한다. 안테나(2340)는 무선 신호의 송신 및 수신을 용이하게 할 수 있다. 일부 구현 예에서, 트랜시버는 무선 신호를 수신하면 프로세서에 의한 처리를 위해 신호를 기저대역 주파수로 포워딩하고 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(2345)를 통해 출력되도록 가청 또는 판독 가능한 정보로 변환되는 등 다양한 기술에 의해 처리될 수 있다. 도 22의 트랜시버는 도 19의 송수신기(106, 206)일 수 있다.
도 22에 도시되어 있지는 않지만, 카메라, USB(Universal Serial Bus) 포트 등 다양한 구성 요소가 단말에 추가적으로 포함될 수 있다. 예를 들어, 카메라는 프로세서(2310)와 연결될 수 있다.
도 22는 단말에 대한 하나의 구현 예일 뿐이고, 구현 예는 이에 제한되지 않는다. 단말은 도 22의 모든 요소들을 필수적으로 포함해야 하는 것은 아니다. 즉, 일부 구성 요소 예를 들어, 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), SIM 카드(2325) 등은 필수적인 요소가 아닐 수도 있으며 이 경우, 단말에 포함되지 않을 수도 있다.
도 23은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 23에 따르면, 무선 장치는 적어도 하나의 프로세서(102, 202), 적어도 하나의 메모리(104, 204), 적어도 하나의 트랜시버(106, 206), 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다.
도 19에서 설명한 무선 장치의 예시와, 도 23에서의 무선 장치의 예시의 차이는, 도 19는 프로세서(102, 202)와 메모리(104, 204)가 분리되어 있으나, 도 23의 예시에서는 프로세서(102, 202)에 메모리(104, 204)가 포함되어 있다는 점이다. 즉, 프로세서와 메모리가 하나의 칩셋(chipset)을 구성할 수도 있다.
도 24는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
도 24를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 19의 무선 기기에 대응할 수 있으며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 19의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 26, 100a), 차량(도 26, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 26, 100c), 휴대 기기(도 26, 100d), 가전(도 26, 100e), IoT 기기(도 26, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 26, 400), 기지국(도 26, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 24에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
도 25은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 25을 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 24의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
도 26은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 26을 참조하면, 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세서의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
한편, NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤로지(numerology)(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(type)(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위는 하기 표 7과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해 NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 “sub 6GHz range”를 의미할 수 있고, FR2는 “above 6GHz range”를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2022011679-appb-img-000008
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 8과 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
[표 8]
Figure PCTKR2022011679-appb-img-000009
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제1 메시지를 수신하되, 상기 제1 메시지는, 기준 부반송파 스페이싱(reference subcarrier spacing), 패턴 정보를 포함하되, 상기 기준 부반송파 스페이싱은 상향링크-하향링크 패턴에서 시간 영역 경계(time domain boundary)를 결정하는데 사용되고, 상기 패턴 정보는 하향링크-상향링크 패턴의 주기, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 시작에서 연속된 하향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 하향링크 슬롯들 중 마지막 하향링크 슬롯 다음의 슬롯의 시작에서 연속된 하향링크 심볼의 개수, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 마지막에서 연속된 상향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 상향링크 슬롯들 중 첫번째 슬롯 이전의 슬롯의 마지막에서 연속된 상향링크 심볼의 개수를 알려주고,
    단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제2 메시지를 수신하되, 상기 제2 메시지는 슬롯 인덱스 및 상기 슬롯 인덱스에 의하여 식별되는 슬롯의 각 심볼이 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 것에 해당하는지를 알려주는 정보를 포함하고,
    상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보를 수신하되, 상기 제1 시간 자원 정보는 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주고, 상기 제2 시간 자원 정보는 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주고,
    제1 BWP(bandwidth part) 집합을 알려주는 제1 BWP 정보 및 제2 BWP 집합을 알려주는 제2 BWP 정보를 수신하되, 상기 제1 BWP 집합은 제1 DL BWP 및 제1 UL BWP를 포함하고, 상기 제2 BWP 집합은 제2 DL BWP 및 제2 UL BWP를 포함하고,
    상기 제1 시간 자원 정보 및 상기 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원 및 상기 제2 시간 자원 중 어느 것에 해당하는지 판단하고,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하고,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 DL BWP는 디폴트(default) DL BWP이고, 상기 제1 UL BWP는 디폴트 UL BWP인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 제2 DL BWP는 풀 듀플렉스 동작을 위해 상기 디폴트 DL BWP 이외에 추가되는 DL BWP이고, 상기 제2 UL BWP는 풀 듀플렉스 동작을 위해 상기 디폴트 UL BWP 이외에 추가되는 UL BWP인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 DL BWP와 상기 제2 DL BWP는 서로 다른 주파수 자원들인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 UL BWP와 상기 제2 UL BWP는 서로 다른 주파수 자원들인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 BWP 정보가 상기 제1 DL BWP의 ID(identity)를 알려주면, 상기 단말은 상기 제1 DL BWP와 페어링(paring)된 상기 제1 UL BWP 및 상기 제1 DL BWP를 상기 제1 BWP 집합으로 해석하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 제2 BWP 정보가 상기 제2 DL BWP의 ID(identity)를 알려주면, 상기 단말은 상기 제2 DL BWP와 페어링(paring)된 상기 제2 UL BWP 및 상기 제2 DL BWP를 상기 제2 BWP 집합으로 해석하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지는 RRC(radio resource control) 메시지인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 단말은,
    트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제1 메시지를 수신하되, 상기 제1 메시지는, 기준 부반송파 스페이싱(reference subcarrier spacing), 패턴 정보를 포함하되, 상기 기준 부반송파 스페이싱은 상향링크-하향링크 패턴에서 시간 영역 경계(time domain boundary)를 결정하는데 사용되고, 상기 패턴 정보는 하향링크-상향링크 패턴의 주기, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 시작에서 연속된 하향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 하향링크 슬롯들 중 마지막 하향링크 슬롯 다음의 슬롯의 시작에서 연속된 하향링크 심볼의 개수, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 마지막에서 연속된 상향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 상향링크 슬롯들 중 첫번째 슬롯 이전의 슬롯의 마지막에서 연속된 상향링크 심볼의 개수를 알려주고,
    단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제2 메시지를 수신하되, 상기 제2 메시지는 슬롯 인덱스 및 상기 슬롯 인덱스에 의하여 식별되는 슬롯의 각 심볼이 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 것에 해당하는지를 알려주는 정보를 포함하고,
    상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보를 수신하되, 상기 제1 시간 자원 정보는 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주고, 상기 제2 시간 자원 정보는 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주고,
    제1 BWP(bandwidth part) 집합을 알려주는 제1 BWP 정보 및 제2 BWP 집합을 알려주는 제2 BWP 정보를 수신하되, 상기 제1 BWP 집합은 제1 DL BWP 및 제1 UL BWP를 포함하고, 상기 제2 BWP 집합은 제2 DL BWP 및 제2 UL BWP를 포함하고,
    상기 제1 시간 자원 정보 및 상기 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원 및 상기 제2 시간 자원 중 어느 것에 해당하는지 판단하고,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하고,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 제1 DL BWP는 디폴트(default) DL BWP이고, 상기 제1 UL BWP는 디폴트 UL BWP인 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제 10 항에 있어서, 상기 제2 DL BWP는 풀 듀플렉스 동작을 위해 상기 디폴트 DL BWP 이외에 추가되는 DL BWP이고, 상기 제2 UL BWP는 풀 듀플렉스 동작을 위해 상기 디폴트 UL BWP 이외에 추가되는 UL BWP인 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 9 항에 있어서, 상기 제1 DL BWP와 상기 제2 DL BWP는 서로 다른 주파수 자원들인 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 9 항에 있어서, 상기 제1 UL BWP와 상기 제2 UL BWP는 서로 다른 주파수 자원들인 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 9 항에 있어서, 상기 제1 BWP 정보가 상기 제1 DL BWP의 ID(identity)를 알려주면, 상기 단말은 상기 제1 DL BWP와 페어링(paring)된 상기 제1 UL BWP 및 상기 제1 DL BWP를 상기 제1 BWP 집합으로 해석하는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제 9 항에 있어서, 상기 제2 BWP 정보가 상기 제2 DL BWP의 ID(identity)를 알려주면, 상기 단말은 상기 제2 DL BWP와 페어링(paring)된 상기 제2 UL BWP 및 상기 제2 DL BWP를 상기 제2 BWP 집합으로 해석하는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 제 9 항에 있어서, 상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지는 RRC(radio resource control) 메시지인 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 단말의 장치는,
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제1 메시지를 수신하되, 상기 제1 메시지는, 기준 부반송파 스페이싱(reference subcarrier spacing), 패턴 정보를 포함하되, 상기 기준 부반송파 스페이싱은 상향링크-하향링크 패턴에서 시간 영역 경계(time domain boundary)를 결정하는데 사용되고, 상기 패턴 정보는 하향링크-상향링크 패턴의 주기, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 시작에서 연속된 하향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 하향링크 슬롯들 중 마지막 하향링크 슬롯 다음의 슬롯의 시작에서 연속된 하향링크 심볼의 개수, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 마지막에서 연속된 상향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 상향링크 슬롯들 중 첫번째 슬롯 이전의 슬롯의 마지막에서 연속된 상향링크 심볼의 개수를 알려주고,
    단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제2 메시지를 수신하되, 상기 제2 메시지는 슬롯 인덱스 및 상기 슬롯 인덱스에 의하여 식별되는 슬롯의 각 심볼이 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 것에 해당하는지를 알려주는 정보를 포함하고,
    상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보를 수신하되, 상기 제1 시간 자원 정보는 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주고, 상기 제2 시간 자원 정보는 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주고,
    제1 BWP(bandwidth part) 집합을 알려주는 제1 BWP 정보 및 제2 BWP 집합을 알려주는 제2 BWP 정보를 수신하되, 상기 제1 BWP 집합은 제1 DL BWP 및 제1 UL BWP를 포함하고, 상기 제2 BWP 집합은 제2 DL BWP 및 제2 UL BWP를 포함하고,
    상기 제1 시간 자원 정보 및 상기 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원 및 상기 제2 시간 자원 중 어느 것에 해당하는지 판단하고,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하고,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하는 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)에 있어서,
    셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제1 메시지를 수신하되, 상기 제1 메시지는, 기준 부반송파 스페이싱(reference subcarrier spacing), 패턴 정보를 포함하되, 상기 기준 부반송파 스페이싱은 상향링크-하향링크 패턴에서 시간 영역 경계(time domain boundary)를 결정하는데 사용되고, 상기 패턴 정보는 하향링크-상향링크 패턴의 주기, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 시작에서 연속된 하향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 하향링크 슬롯들 중 마지막 하향링크 슬롯 다음의 슬롯의 시작에서 연속된 하향링크 심볼의 개수, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 마지막에서 연속된 상향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 상향링크 슬롯들 중 첫번째 슬롯 이전의 슬롯의 마지막에서 연속된 상향링크 심볼의 개수를 알려주는 단계,
    단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제2 메시지를 수신하되, 상기 제2 메시지는 슬롯 인덱스 및 상기 슬롯 인덱스에 의하여 식별되는 슬롯의 각 심볼이 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 것에 해당하는지를 알려주는 정보를 포함하는 단계,
    상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보를 수신하되, 상기 제1 시간 자원 정보는 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주고, 상기 제2 시간 자원 정보는 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 단계,
    제1 BWP(bandwidth part) 집합을 알려주는 제1 BWP 정보 및 제2 BWP 집합을 알려주는 제2 BWP 정보를 수신하되, 상기 제1 BWP 집합은 제1 DL BWP 및 제1 UL BWP를 포함하고, 상기 제2 BWP 집합은 제2 DL BWP 및 제2 UL BWP를 포함하는 단계,
    상기 제1 시간 자원 정보 및 상기 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원 및 상기 제2 시간 자원 중 어느 것에 해당하는지 판단하는 단계,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하는 단계,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 기지국과 통신하는 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 CRM.
  19. 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제1 메시지를 전송하되, 상기 제1 메시지는, 기준 부반송파 스페이싱(reference subcarrier spacing), 패턴 정보를 포함하되, 상기 기준 부반송파 스페이싱은 상향링크-하향링크 패턴에서 시간 영역 경계(time domain boundary)를 결정하는데 사용되고, 상기 패턴 정보는 하향링크-상향링크 패턴의 주기, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 시작에서 연속된 하향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 하향링크 슬롯들 중 마지막 하향링크 슬롯 다음의 슬롯의 시작에서 연속된 하향링크 심볼의 개수, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 마지막에서 연속된 상향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 상향링크 슬롯들 중 첫번째 슬롯 이전의 슬롯의 마지막에서 연속된 상향링크 심볼의 개수를 알려주고,
    단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제2 메시지를 전송하되, 상기 제2 메시지는 슬롯 인덱스 및 상기 슬롯 인덱스에 의하여 식별되는 슬롯의 각 심볼이 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 것에 해당하는지를 알려주는 정보를 포함하고,
    상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보를 전송하되, 상기 제1 시간 자원 정보는 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주고, 상기 제2 시간 자원 정보는 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주고,
    제1 BWP(bandwidth part) 집합을 알려주는 제1 BWP 정보 및 제2 BWP 집합을 알려주는 제2 BWP 정보를 전송하되, 상기 제1 BWP 집합은 제1 DL BWP 및 제1 UL BWP를 포함하고, 상기 제2 BWP 집합은 제2 DL BWP 및 제2 UL BWP를 포함하고,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 단말과 통신하고, 및
    상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 단말과 통신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  20. 기지국은,
    트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    셀 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제1 메시지를 전송하되, 상기 제1 메시지는, 기준 부반송파 스페이싱(reference subcarrier spacing), 패턴 정보를 포함하되, 상기 기준 부반송파 스페이싱은 상향링크-하향링크 패턴에서 시간 영역 경계(time domain boundary)를 결정하는데 사용되고, 상기 패턴 정보는 하향링크-상향링크 패턴의 주기, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 시작에서 연속된 하향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 하향링크 슬롯들 중 마지막 하향링크 슬롯 다음의 슬롯의 시작에서 연속된 하향링크 심볼의 개수, 상기 하향링크-상향링크 패턴의 마지막에서 연속된 상향링크 슬롯들의 개수, 상기 연속된 상향링크 슬롯들 중 첫번째 슬롯 이전의 슬롯의 마지막에서 연속된 상향링크 심볼의 개수를 알려주고,
    단말 특정적 상향링크-하향링크 TDD(time division duplex) 설정을 결정하는 제2 메시지를 전송하되, 상기 제2 메시지는 슬롯 인덱스 및 상기 슬롯 인덱스에 의하여 식별되는 슬롯의 각 심볼이 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블(flexible) 심볼 중 어느 것에 해당하는지를 알려주는 정보를 포함하고,
    상기 제1 메시지 및 상기 제2 메시지 중 적어도 하나를 통해, 제1 시간 자원 정보 및 제2 시간 자원 정보를 전송하되, 상기 제1 시간 자원 정보는 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주고, 상기 제2 시간 자원 정보는 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주고,
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    상기 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 제1 BWP 집합을 이용하여 단말과 통신하고, 및
    상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 제2 BWP 집합을 이용하여 상기 단말과 통신하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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QUALCOMM INCORPORATED: "Type-A HD-FDD for RedCap UE", 3GPP DRAFT; R1-2103176, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210412 - 20210420, 7 April 2021 (2021-04-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052177975 *
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ZTE COROPORATION (RAPPORTEUR): "Introduction of SDT", 3GPP DRAFT; R2-2107478, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Electronic; 20210816 - 20210827, 5 August 2021 (2021-08-05), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052032315 *
ZTE: "HD-FDD for reduced capability NR devices", 3GPP DRAFT; R1-2102856, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210412 - 20210420, 6 April 2021 (2021-04-06), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051993245 *

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