WO2023054750A1 - 다중 tti 다중 mcs 스케줄링 dci 전송 방법 및 장치 - Google Patents

다중 tti 다중 mcs 스케줄링 dci 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023054750A1
WO2023054750A1 PCT/KR2021/013383 KR2021013383W WO2023054750A1 WO 2023054750 A1 WO2023054750 A1 WO 2023054750A1 KR 2021013383 W KR2021013383 W KR 2021013383W WO 2023054750 A1 WO2023054750 A1 WO 2023054750A1
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WO
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mcs index
shared channel
pxsch
mcs
downlink control
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PCT/KR2021/013383
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English (en)
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이종구
김수남
홍성룡
김병길
홍태환
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Filing date
Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling

Definitions

  • the present specification relates to a method and apparatus for transmitting multiple transmission time interval (TTI) multiple modulation and coding scheme (MCS) scheduling downlink control information (DCI).
  • TTI transmission time interval
  • MCS modulation and coding scheme
  • DCI downlink control information
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long-Term Evolution (LTE) is a technology for enabling high-speed packet communication. Many schemes have been proposed for LTE goals, cost reduction for users and operators, improvement in service quality, coverage expansion, and system capacity increase. 3GPP LTE requires cost reduction per bit, improvement in service usability, flexible use of frequency bands, simple structure, open interface, and appropriate power consumption of terminals as high-level requirements.
  • NR New Radio
  • 3GPP identifies the technical components needed to successfully standardize NRs that meet both urgent market needs and the longer-term requirements of the ITU Radio Communication Sector (ITU-R) International Mobile Telecommunications (IMT)-2020 process in a timely manner. and must be developed.
  • ITU-R ITU Radio Communication Sector
  • IMT International Mobile Telecommunications
  • NR should be able to use any spectrum band up to at least 100 GHz that can be used for wireless communication even in the distant future.
  • NR targets a single technology framework that covers all deployment scenarios, usage scenarios and requirements, including enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine type-communications (mMTC), ultra-reliable and low latency communications (URLC), and more. do. NR must be inherently forward compatible.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type-communications
  • URLC ultra-reliable and low latency communications
  • one UE User Equipment
  • QoS Quality of Service
  • a smartphone user may use a Social Networking Service (SNS) or search the Internet while watching a video.
  • SNS Social Networking Service
  • there may be an AR/VR service providing visual data and auditory data requiring different data transmission speeds and delay times.
  • devices including self-driving vehicles as well as devices directly used by people such as smart phones require wireless communication functions, the number of devices connected to wireless communication networks is rapidly increasing. Accordingly, the need for a radio access technology capable of supporting multiple QoS transmissions to a plurality of UEs is increasing.
  • the transmission rate of uplink (UL) data may be reduced. Accordingly, multiple Transmission Time Interval (TTI) scheduling capable of scheduling a plurality of PUSCHs with one DCI may be applied.
  • TTI Transmission Time Interval
  • the present specification provides a method and apparatus for efficiently providing a plurality of services requiring different QoS and/or a service consisting of a plurality of data streams requiring different QoS in a UE when multi-TTI scheduling is applied.
  • a method performed by a user equipment (UE) in a wireless communication system includes receiving one piece of downlink control information from a network on a downlink control channel.
  • the one downlink control information schedules both a first shared channel and a second shared channel, and the downlink control information includes a reference Modulation and Coding Scheme (MCS) index and a first offset value for the reference MCS index.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the method includes communicating with the network on the first shared channel to which a first MCS index applies.
  • the first MCS index is based on the reference MCS index.
  • the method includes, after communicating with the network on the first shared channel, communicating with the network on the second shared channel to which a second MCS index greater than the first MCS index applies.
  • the second MCS index is based on the reference MCS index and the first offset value.
  • a method performed by a base station in a wireless communication system includes transmitting one piece of downlink control information to the UE on a downlink control channel.
  • the one downlink control information schedules both a first shared channel and a second shared channel, and the downlink control information includes a reference Modulation and Coding Scheme (MCS) index and a first offset value for the reference MCS index.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the method includes communicating with the UE on the first shared channel to which a first MCS index applies.
  • the first MCS index is based on the reference MCS index.
  • the method includes, after communicating with the UE on the first shared channel, communicating with the UE on the second shared channel to which a second MCS index greater than the first MCS index is applied.
  • the second MCS index is based on the reference MCS index and the first offset value.
  • an apparatus implementing the method is provided.
  • data can be transmitted using different MCSs for each PXSCH while minimizing an increase in DCI size.
  • FIG. 1 shows an example of a communication system to which an implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 2 shows an example of a wireless device to which implementations of the present disclosure apply.
  • FIG 3 shows an example of a wireless device to which implementations of the present disclosure apply.
  • FIG. 4 shows an example of a UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • 5 and 6 show examples of protocol stacks in a 3GPP-based wireless communication system to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 7 shows a frame structure in a 3GPP-based wireless communication system to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG 8 shows an example of multi-TTI scheduling in which a plurality of PUSCHs are scheduled with one DCI to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG 9 shows an example of a method performed by a UE to which an implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 10 shows an example of a method performed by a base station to which the implementation of the present specification is applied.
  • 11 illustrates an example of a method of transmitting MCS information when scheduling a plurality of PXSCHs with one DCI, to which the first implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 12 illustrates an example in which an initial transmission PXSCH and a retransmission PXSCH are scheduled with one DCI to which the first implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 13 illustrates an example of a method of transmitting MCS information when scheduling only a plurality of retransmission PXSCHs with one DCI, to which the first implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 14 illustrates an example of a method of transmitting MCS information when scheduling an initial transmission PXSCH and a retransmission PXSCH as one DCI to which the first implementation of the present specification is applied.
  • the UE miscalculates an MCS index when scheduling an initial transmission PXSCH and a retransmission PXSCH with one DCI, to which the first implementation of the present specification is applied.
  • 16 illustrates an example in which the UE accurately calculates an MCS index using an aligned transmission indicator bitmap when scheduling an initial transmission PXSCH and a retransmission PXSCH with one DCI, to which the first implementation of the present specification is applied.
  • 17 illustrates an example of a method of transmitting MCS information using an unaligned transmission indicator to which the first implementation of the present specification is applied.
  • 19 shows an example of a procedure for obtaining an MCS index of each PXSCH from a DCI received by a UE, to which the implementation of the present specification is applied.
  • the following techniques, devices and systems may be applied to various wireless multiple access systems.
  • Examples of the multiple access system include a Code Division Multiple Access (CDMA) system, a Frequency Division Multiple Access (FDMA) system, a Time Division Multiple Access (TDMA) system, an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) system, a system, and a SC-FDMA (Single Access) system. It includes a Carrier Frequency Division Multiple Access (MC-FDMA) system and a Multi-Carrier Frequency Division Multiple Access (MC-FDMA) system.
  • CDMA may be implemented through a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented through a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), or Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE).
  • OFDMA may be implemented through a radio technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, or Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long-Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • 3GPP LTE uses OFDMA in downlink (DL) and SC-FDMA in uplink (UL).
  • the evolution of 3GPP LTE includes LTE-A (Advanced), LTE-A Pro, and/or 5G New Radio (NR).
  • implementations herein are primarily described in the context of a 3GPP-based wireless communication system.
  • the technical characteristics of the present specification are not limited thereto.
  • the following detailed description is provided based on a mobile communication system corresponding to a 3GPP-based wireless communication system, aspects of the present disclosure that are not limited to a 3GPP-based wireless communication system may be applied to other mobile communication systems.
  • 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 as used herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any and all combinations of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) used in this specification may mean “and/or”.
  • A/B can mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may 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 “A and It can be interpreted the same as “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”.
  • at least one of A, B or C or “at least one of A, B and/or C” means It may 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
  • FIG. 1 shows an example of a communication system to which an implementation of the present specification is applied.
  • the 5G usage scenario shown in FIG. 1 is only an example, and the technical features of this specification can be applied to other 5G usage scenarios not shown in FIG. 1 .
  • enhanced mobile broadband (eMBB) category enhanced mobile broadband (eMBB) category
  • massive machine type communication (mMTC) category massive machine type communication
  • ultra-reliable low-latency communications URLLC; Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • a communication system 1 includes wireless devices 100a to 100f, a base station (BS) 200 and a network 300 .
  • FIG. 1 illustrates a 5G network as an example of a network of the communication system 1, the implementation herein is not limited to the 5G system and may be applied to future communication systems beyond the 5G system.
  • Base station 200 and network 300 may be implemented as wireless devices, and certain wireless devices may act as base station/network nodes in conjunction with other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f represent devices that perform communication using Radio Access Technology (RAT) (eg, 5G NR or LTE), and may also be referred to as communication/wireless/5G devices.
  • the wireless devices 100a to 100f are, but are not limited to, a robot 100a, a vehicle 100b-1 and 100b-2, an extended reality (XR) device 100c, a portable device 100d, and a home appliance. It may include a product 100e, an Internet-Of-Things (IoT) device 100f, and an artificial intelligence (AI) device/server 400 .
  • the vehicle may include a vehicle having a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • Vehicles may include Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), such as drones.
  • UAVs Unmanned Aerial Vehicles
  • XR devices may include augmented reality (AR)/virtual reality (VR)/mixed reality (MR) devices, and are mounted on vehicles, televisions, smartphones, computers, wearable devices, home appliances, digital signs, vehicles, robots, etc. It may be implemented in the form of a Head-Mounted Device (HMD) or Head-Up Display (HUD).
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg smart watches or smart glasses) and computers (eg laptops).
  • Appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices can include sensors and smart meters.
  • the wireless devices 100a to 100f may be referred to as User Equipment (UE).
  • the UE includes, for example, a mobile phone, a smart phone, a notebook computer, a digital broadcast terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation system, a slate PC, a tablet PC, an ultrabook, a vehicle, and an autonomous driving function.
  • vehicles connected cars, UAVs, AI modules, robots, AR devices, VR devices, MR devices, hologram devices, public safety devices, MTC devices, IoT devices, medical devices, fintech devices (or financial devices), security devices , weather/environment devices, 5G service related devices, or 4th industrial revolution related devices.
  • a UAV may be an aircraft that is navigated by a radio control signal without a human being on board.
  • a VR device may include a device for implementing an object or background of a virtual environment.
  • an AR device may include a device implemented by connecting a virtual world object or background to a real world object or background.
  • an MR apparatus may include a device implemented by merging an object or a background of the virtual world with an object or a background of the real world.
  • the hologram device may include a device for realizing a 360-degree stereoscopic image by recording and reproducing stereoscopic information using an interference phenomenon of light generated when two laser lights, called holograms, meet.
  • a public safety device may include an image relay device or imaging device wearable on a user's body.
  • MTC devices and IoT devices may be devices that do not require direct human intervention or manipulation.
  • MTC devices and IoT devices may include smart meters, vending machines, thermometers, smart light bulbs, door locks, or various sensors.
  • a medical device may be a device used for the purpose of diagnosing, treating, mitigating, treating or preventing a disease.
  • a medical device may be a device used to diagnose, treat, mitigate, or correct an injury or damage.
  • a medical device may be a device used for the purpose of inspecting, replacing, or modifying structure or function.
  • the medical device may be a device used for fertility control purposes.
  • a medical device may include a device for treatment, a device for driving, a device for (in vitro) diagnosis, a hearing aid, or a device for procedures.
  • a security device may be a device installed to prevent possible danger and to maintain safety.
  • a security device may be a camera, closed circuit television (CCTV), recorder, or black box.
  • a fintech device may be a device capable of providing financial services such as mobile payments.
  • a fintech device may include a payment device or POS system.
  • the weather/environment device may include a device that monitors or predicts the weather/environment.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI technology may be applied to the wireless devices 100a to 100f, and the wireless devices 100a to 100f may be connected to the AI server 400 through the network 300.
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg LTE) network, a 5G (eg NR) network, and a network after 5G.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but communicate directly without going through the base station 200/network 300 (e.g., sidelink communication) You may.
  • 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.
  • a wireless communication/connection 150a, 150b, 150c may be established between the wireless devices 100a-100f and/or between the wireless devices 100a-100f and the base station 200 and/or between the base stations 200.
  • wireless communication/connection refers to uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D (Device-To-Device) communication), base station communication 150c (eg, relay, IAB (Integrated) It can be established through various RATs (e.g., 5G NR), such as Access and Backhaul).
  • the wireless devices 100a to 100f and the base station 200 may transmit/receive radio signals to each other through the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c.
  • the wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various configuration information setting processes for transmitting / receiving radio signals various signal processing processes (eg, channel encoding / decoding, modulation / demodulation, resource mapping / demapping, etc.), And at least a part of a resource allocation process may be performed.
  • AI refers to the field of studying artificial intelligence or a methodology to create it
  • machine learning refers to the field of defining various problems dealt with in the field of artificial intelligence and studying methodologies to solve them.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a certain task through constant experience.
  • a robot may refer to a machine that automatically processes or operates a given task based on its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation based on self-determination may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, household, military, etc. according to the purpose or field of use.
  • the robot may perform various physical operations such as moving a robot joint by having a driving unit including an actuator or a motor.
  • the movable robot includes wheels, brakes, propellers, and the like in the driving unit, and can run on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Autonomous driving refers to a technology that drives by itself, and an autonomous vehicle refers to a vehicle that travels without a user's manipulation or with a user's minimal manipulation.
  • autonomous driving includes technology to keep the driving lane, technology to automatically adjust the speed such as adaptive cruise control, technology to automatically drive along a set route, and technology to automatically set a route when a destination is set. All technologies may be included.
  • a vehicle includes a vehicle having only an internal combustion engine, a hybrid vehicle having both an internal combustion engine and an electric motor, and an electric vehicle having only an electric motor, and may include not only automobiles but also trains and motorcycles.
  • Self-driving vehicles can be viewed as robots with self-driving capabilities.
  • Augmented reality is a collective term for VR, AR, and MR.
  • VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
  • AR technology provides CG images created virtually on top of images of real objects
  • MR technology provides CG images by mixing and combining virtual objects in the real world. It is a skill.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows real and virtual objects together. However, there is a difference in that virtual objects are used to supplement real objects in AR technology, whereas virtual objects and real objects are used with equal characteristics in MR technology.
  • NR supports a number of numerologies or subcarrier spacing (SCS) to support various 5G services. For example, 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 wider A wider carrier bandwidth is supported, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band may be defined as two types of frequency ranges (FR1 and FR2).
  • the number of frequency ranges can be changed.
  • the frequency ranges of the two types FR1 and FR2 may be shown in Table 1 below.
  • FR1 may mean "sub 6 GHz range”
  • FR2 may mean "above 6 GHz range” and may be referred to as millimeter wave (MilliMeter Wave, mmW). there is.
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 2 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 communication for vehicles (eg, autonomous driving).
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include LTE, NR, and 6G as well as narrowband IoT (NB-IoT) for low-power communication.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and / or LTE Cat NB2, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology and may be called various names such as eMTC (enhanced MTC).
  • LTE-M technologies include 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-Bandwidth Limited (non-BL), 5) LTE-MTC, and 6) LTE MTC. , and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include at least one of ZigBee, Bluetooth, and/or LPWAN considering low-power communication, and is limited to the above-mentioned names It is not.
  • ZigBee technology can create personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called various names.
  • PANs personal area networks
  • FIG. 2 shows an example of a wireless device to which implementations of the present disclosure apply.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive radio signals to/from the external device through various RATs (eg, LTE and NR).
  • various RATs eg, LTE and NR.
  • ⁇ the first wireless device 100 and the second wireless device 200 ⁇ refer to ⁇ the wireless devices 100a to 100f and the base station 200 ⁇ in FIG. 1, ⁇ the wireless devices 100a to 100f ) and wireless devices 100a to 100f ⁇ and/or ⁇ base station 200 and base station 200 ⁇ .
  • the first wireless device 100 may include at least one transceiver, such as transceiver 106, at least one processing chip, such as processing chip 101, and/or one or more antennas 108.
  • Processing chip 101 may include at least one processor such as processor 102 and at least one memory such as memory 104 .
  • memory 104 is shown by way of example to be included in processing chip 101 . Additionally and/or alternatively, memory 104 may be located external to processing chip 101 .
  • Processor 102 may control memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams 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 store information obtained by processing the second information/signal in the memory 104 .
  • Memory 104 may be operably coupled to processor 102 .
  • Memory 104 may store various types of information and/or instructions.
  • Memory 104 may store software code 105 embodying instructions that when executed by processor 102 perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 105 may implement instructions that, when executed by processor 102, perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 105 may control processor 102 to perform one or more protocols.
  • software code 105 may control processor 102 to perform one or more air interface protocol layers.
  • processor 102 and memory 104 may be part of a communications modem/circuit/chip designed to implement a RAT (eg LTE or NR).
  • Transceiver 106 may be coupled to processor 102 to transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • Each transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • the first wireless device 100 may represent a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 may include at least one transceiver such as transceiver 206 , at least one processing chip such as processing chip 201 and/or one or more antennas 208 .
  • Processing chip 201 may include at least one processor such as processor 202 and at least one memory such as memory 204 .
  • memory 204 is shown by way of example to be included in processing chip 201 . Additionally and/or alternatively, memory 204 may be located external to processing chip 201 .
  • Processor 202 may control memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams 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 by processing the fourth information/signal in the memory 204 .
  • Memory 204 may be operably coupled to processor 202 .
  • Memory 204 may store various types of information and/or instructions.
  • Memory 204 may store software code 205 embodying instructions that when executed by processor 202 perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 205 may implement instructions that, when executed by processor 202, perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 205 may control processor 202 to perform one or more protocols.
  • software code 205 may control processor 202 to perform one or more air interface protocol layers.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communications modem/circuit/chip designed to implement a RAT (eg LTE or NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 to transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • Each transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with the RF unit.
  • the second wireless device 200 may represent a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102 and 202 may include one or more layers (eg, a physical (PHY) layer, a media access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, Functional layers such as a Radio Resource Control (RRC) layer and a Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer) can be implemented.
  • layers eg, a physical (PHY) layer, a media access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, Functional layers such as a Radio Resource Control (RRC) layer and a Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer
  • PHY physical
  • MAC media access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • One or more processors 102, 202 generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein. can do.
  • One or more 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 may process PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signal) can be generated and 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 the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein According to the PDU, SDU, message, control information, data or information can be obtained.
  • signals eg, baseband signals
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor and/or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, and/or combinations thereof. For example, one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), one or more Digital Signal Processors (DSPs), one or more Digital Signal Processing Devices (DSPDs), one or more Programmable Logic Devices (PLDs), and/or one or more Field Programmable Gates (FPGAs).
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gates
  • Arrays may be included in one or more processors 102, 202.
  • Descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein may be implemented using firmware and/or software, and firmware and/or software may be implemented to include modules, procedures, and functions. .
  • 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 diagrams disclosed herein 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.
  • the one or more memories 104, 204 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), erasable programmable ROM (EPROM), flash memory, hard drive, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or It can be composed of a combination of 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 to one or more other devices user data, control information, radio signals/channels, etc., as discussed in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein. .
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc., from one or more other devices as referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein. 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, radio signals, etc. to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, radio signals, and the like from one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208.
  • One or more transceivers (106, 206) via one or more antennas (108, 208) transmit user data, control information, radio signals/channels referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein. etc. can be set to transmit and receive.
  • one or more antennas 108 and 208 may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers use one or more processors (102, 202) to process received user data, control information, radio signals/channels, etc. etc. can be converted from an RF band signal to 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 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • one or more transceivers 106, 206 up-convert an OFDM baseband signal to an OFDM signal via an (analog) oscillator and/or filter under the control of one or more processors 102, 202 and , the up-converted OFDM signal can be transmitted at the carrier frequency.
  • One or more transceivers 106, 206 receive OFDM signals at the carrier frequency and down-convert the OFDM signals to OFDM baseband signals via (analog) oscillators and/or filters under the control of one or more processors 102, 202 ( down-convert).
  • the UE can act as a transmitting device in uplink and as a receiving device in downlink.
  • a base station may operate as a receiving device in UL and as a transmitting device in DL.
  • the first wireless device 100 operates as a UE and the second wireless device 200 operates as a base station.
  • the processor 102 coupled to, mounted on, or shipped to the first wireless device 100 may perform UE operations in accordance with implementations herein or may operate the transceiver 106 to perform UE operations in accordance with implementations herein.
  • a processor 202 connected to, mounted on, or shipped to the second wireless device 200 is configured to perform base station operations in accordance with implementations herein or to control the transceiver 206 to perform base station operations in accordance with implementations herein. It can be.
  • a base station may be referred to as a Node B, an eNode B (eNB), or a gNB.
  • eNB eNode B
  • gNB gNode B
  • FIG 3 shows an example of a wireless device to which implementations of the present disclosure apply.
  • a wireless device may be implemented in various forms according to use cases/services (see FIG. 1).
  • the wireless devices 100 and 200 may correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 2 and may be configured by various components, devices/parts and/or modules.
  • each wireless device 100 , 200 may include a communication device 110 , a control device 120 , a memory device 130 and additional components 140 .
  • the communication device 110 may include a communication circuit 112 and a transceiver 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102, 202 of FIG. 2 and/or one or more memories 104, 204 of FIG.
  • transceiver 114 may include one or more transceivers 106, 206 of FIG. 2 and/or one or more antennas 108, 208 of FIG.
  • the control device 120 is electrically connected to the communication device 110, the memory device 130, and the additional component 140, and controls the overall operation of each wireless device 100, 200.
  • the control device 120 may control electrical/mechanical operation of each of the wireless devices 100 and 200 based on programs/codes/commands/information stored in the memory device 130 .
  • the control device 120 transmits information stored in the memory device 130 to the outside (eg, other communication devices) via the communication device 110 through a wireless/wired interface, or through a wireless/wired interface to a communication device ( 110), information received from the outside (eg, other communication devices) may be stored in the memory device 130.
  • the additional component 140 may be configured in various ways according to the type of the wireless device 100 or 200.
  • additional components 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output (I/O) device (eg, an audio I/O port, a video I/O port), a power unit, and a computing device.
  • I/O input/output
  • Wireless devices 100 and 200 include, but are not limited to, a robot (100a in FIG. 1 ), a vehicle (100b-1 and 100b-2 in FIG. 1 ), an XR device (100c in FIG. 1 ), a portable device ( FIG. 1 100d), home appliances (100e in FIG. 1), IoT devices (100f in FIG.
  • wireless devices 100 and 200 may be used in a mobile or fixed location depending on usage/service.
  • all of the various components, devices/parts and/or modules of the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other through wired interfaces, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication device 110.
  • the control device 120 and the communication device 110 are connected by wire, and the control device 120 and the first devices (eg, 130 and 140) are communication devices. It can be connected wirelessly through (110).
  • Each component, device/portion and/or module within the wireless device 100, 200 may further include one or more elements.
  • the control device 120 may be configured by one or more processor sets.
  • control device 120 may be configured by a set of a communication control processor, an application processor (AP), an electronic control unit (ECU), a graphic processing unit, and a memory control processor.
  • AP application processor
  • ECU electronice control unit
  • the memory device 130 may include RAM, dynamic RAM (DRAM), ROM, flash memory, volatile memory, non-volatile memory, and/or a combination thereof.
  • FIG. 4 shows an example of a UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • a UE 100 may correspond to the first wireless device 100 of FIG. 2 and/or the wireless device 100 or 200 of FIG. 3 .
  • the UE 100 includes a processor 102, a memory 104, a transceiver 106, one or more antennas 108, a power management module 141, a battery 142, a display 143, a keypad 144, a SIM It includes a (Subscriber Identification Module) card 145, a speaker 146, and a microphone 147.
  • Processor 102 may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein. Processor 102 may be configured to control one or more other components of UE 100 to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein. Layers of air interface protocols may be implemented in processor 102 .
  • Processor 102 may include an ASIC, other chipset, logic circuit, and/or data processing device.
  • Processor 102 may be an applications processor.
  • the processor 102 may include at least one of a DSP, a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
  • processor 102 examples include SNAPDRAGON TM series processors made by Qualcomm®, EXYNOS TM series processors made by Samsung®, A series processors made by Apple®, HELIO TM series processors made by MediaTek®, and ATOM TM series processors made by Intel®. Or it can be found in the corresponding next-generation processors.
  • Memory 104 is operatively coupled to processor 102 and stores various information for operating processor 102 .
  • Memory 104 may include ROM, RAM, flash memory, memory cards, storage media, and/or other storage devices.
  • modules eg, procedures, functions, etc.
  • a module may be stored in memory 104 and executed by processor 102 .
  • Memory 104 may be implemented within processor 102 or external to processor 102, in which case it may be communicatively coupled with processor 102 through a variety of methods known in the art.
  • a transceiver 106 is operatively coupled to the processor 102 and transmits and/or receives wireless signals.
  • the transceiver 106 includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 106 may include baseband circuitry for processing radio frequency signals.
  • the transceiver 106 controls one or more antennas 108 to transmit and/or receive radio signals.
  • Power management module 141 manages power of processor 102 and/or transceiver 106 .
  • the battery 142 supplies power to the power management module 141 .
  • the display 143 outputs the result processed by the processor 102.
  • Keypad 144 receives input for use by processor 102 .
  • a keypad 144 may be displayed on the display 143 .
  • the SIM card 145 is an integrated circuit for safely storing IMSI (International Mobile Subscriber Identity) and a related key, and is used to identify and authenticate a subscriber in a mobile phone device such as a mobile phone or computer. You can also store contact information on many SIM cards.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • the speaker 146 outputs sound related results processed by the processor 102 .
  • Microphone 147 receives sound related input for use by processor 102 .
  • 5 and 6 show examples of protocol stacks in a 3GPP-based wireless communication system to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 5 illustrates an example of an air interface user plane protocol stack between a UE and a BS
  • FIG. 6 illustrates an example of an air interface control plane protocol stack between a UE and a BS
  • the control plane refers to a path through which a control message used by the UE and the network to manage a call is transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated in the application layer, for example, voice data or Internet packet data is transmitted.
  • the user plane protocol stack may be divided into layer 1 (ie, PHY layer) and layer 2.
  • control plane protocol stack may be divided into layer 1 (ie, PHY layer), layer 2, layer 3 (eg, RRC layer), and NAS (Non-Access Stratum) layer.
  • layer 1 ie, PHY layer
  • layer 2 eg, RRC layer
  • NAS Non-Access Stratum
  • AS Access Stratum
  • Layer 2 in the 3GPP LTE system is divided into MAC, RLC, and PDCP sublayers.
  • Layer 2 in the 3GPP NR system is divided into MAC, RLC, PDCP and SDAP sublayers.
  • the PHY layer provides transport channels to the MAC sublayer
  • the MAC sublayer provides logical channels to the RLC sublayer
  • the RLC sublayer provides RLC channels to the PDCP sublayer
  • the PDCP sublayer provides radio bearers to the SDAP sublayer.
  • the SDAP sublayer provides QoS (Quality Of Service) flows to the 5G core network.
  • QoS Quality Of Service
  • the main services and functions of the MAC sublayer include mapping between logical channels and transport channels; multiplexing/demultiplexing MAC SDUs belonging to one or another logical channel to/from a transport block (TB) delivered to/from a physical layer on a transport channel; reporting scheduling information; error correction via Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) (one HARQ entity per cell in case of Carrier Aggregation (CA)); priority processing between UEs by dynamic scheduling; priority processing between logical channels of one UE by logical channel prioritization; Include padding.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • a single MAC entity can support multiple numerologies, transmission timings and cells.
  • the mapping constraints of logical channel prioritization control the numerology, cells, and transmission timing that a logical channel can use.
  • MAC provides various types of data transmission services. To accommodate different types of data transmission services, several types of logical channels are defined. That is, each logical channel supports the transmission of a specific type of information. Each logical channel type is defined according to the type of information being transmitted. Logical channels are classified into two groups: control channels and traffic channels. The control channel is used only for transmission of control plane information, and the traffic channel is used only for transmission of user plane information.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • PCCH is a downlink logical channel that transmits paging information, system information change notifications, and indications of ongoing Public Warning Service (PWS) broadcasts.
  • Common Control Channel is a logical channel for transmitting control information between a UE and a network and is used for a UE that does not have an RRC connection with a network.
  • a Dedicated Control Channel (DCCH) is a point-to-point bi-directional logical channel that transmits dedicated control information between a UE and a network, and is used by a UE having an RRC connection.
  • a Dedicated Traffic Channel (DTCH) is a point-to-point logical channel dedicated to one UE for transmitting user information. DTCH can exist in both uplink and downlink. In downlink, the following connections exist between logical channels and transport channels.
  • BCCH may be mapped to a Broadcast Channel (BCH), BCCH may be mapped to a Downlink Shared Channel (DL-SCH), PCCH may be mapped to a Paging Channel (PCH), and CCCH may be mapped to a DL-SCH.
  • DCCH may be mapped to DL-SCH, and DTCH may be mapped to DL-SCH.
  • CCCH may be mapped to Uplink Shared Channel (UL-SCH)
  • DCCH may be mapped to UL-SCH
  • DTCH may be mapped to UL-SCH.
  • the RLC sublayer supports three transmission modes: Transparent Mode (TM), Unacknowledged Mode (UM), and Acknowledged Mode (AM).
  • RLC configuration is made per logical channel independent of numerology and/or transmission period.
  • the main services and functions of the RLC sublayer depend on the transmission mode, including transmission of upper layer PDUs; Sequence numbering independent of those in PDCP (UM and AM); Error correction via ARQ (AM only) Splitting (AM and UM) and re-partitioning (AM only) of RLC SDUs; reassembly of SDUs (AM and UM); duplicate detection (AM only); RLC SDU discard (AM and UM); RLC re-establishment; Includes protocol error detection (AM only).
  • TM Transparent Mode
  • UM Unacknowledged Mode
  • AM Acknowledged Mode
  • the main services and functions of the PDCP sublayer for the user plane include sequence numbering; Header compression and decompression using Robust Header Compression (ROHC); transfer of user data; reordering and duplicate detection; in-order delivery; PDCP PDU routing (for split bearer); retransmission of PDCP SDUs; encryption, decryption and integrity protection; PDCP SDU discard; PDCP re-establishment and data recovery for RLC AM; PDCP status reporting for RLC AM; Includes replication of PDCP PDUs and indication of discarding replication to lower layers.
  • ROIHC Robust Header Compression
  • the main services and functions of the PDCP sublayer for the control plane include sequence numbering; encryption, decryption and integrity protection; control plane data transmission; reordering and duplicate detection; delivery in order; Includes replication of PDCP PDUs and indication of discarding replication to lower layers.
  • the main services and functions of SDAP in the 3GPP NR system include mapping between QoS flows and data radio bearers; Includes an indication of a QoS Flow ID (QFI; Qos Flow ID) in both DL and UL packets.
  • QFI QoS Flow ID
  • a single protocol entity in SDAP is established for each individual PDU session.
  • the main services and functions of the RRC sublayer include broadcasting of system information related to AS and NAS; paging initiated by 5GC or NG-RAN; Establishment, maintenance and release of RRC connection between UE and NG-RAN; Security features including key management; establishment, configuration, maintenance, and release of Signaling Radio Bearers (SRBs) and Data Radio Bearers (DRBs); Mobility functions (including handover and context transfer, UE cell selection and reselection and control of cell selection and reselection, inter-RAT mobility); QoS management function; UE measurement reporting and reporting control; detection and recovery of radio link failures; Includes NAS message transmission from/to the UE to/from the NAS.
  • SRBs Signaling Radio Bearers
  • DRBs Data Radio Bearers
  • Mobility functions including handover and context transfer, UE cell selection and reselection and control of cell selection and reselection, inter-RAT mobility
  • QoS management function including handover and context transfer, UE cell selection and reselection and control of cell selection
  • FIG. 7 shows a frame structure in a 3GPP-based wireless communication system to which the implementation of the present specification is applied.
  • OFDM numerologies eg, Sub-Carrier Spacing (SCS), Transmission Time Interval (TTI) periods
  • SCCS Sub-Carrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM (DFT-s-OFDM) symbol).
  • downlink and uplink transmissions are composed of frames.
  • Each frame is divided into two half-frames, and the duration of each half-frame is 5 ms.
  • Each half frame consists of 5 subframes, and the duration T sf per subframe is 1 ms.
  • Each subframe is divided into slots, and the number of slots in a subframe varies depending on the subcarrier spacing.
  • Each slot includes 14 or 12 OFDM symbols based on CP (Cyclic Prefix). In the normal CP, each slot includes 14 OFDM symbols, and in the extended CP, each slot includes 12 OFDM symbols.
  • a slot includes a plurality of symbols (eg, 14 or 12 symbols) in the time domain.
  • CRB Common Resource Block
  • N start u starting from grid N size,u
  • N size,u grid,x is the number of resource blocks (RBs) in the resource grid, and the subscript x is DL for downlink and UL for uplink.
  • N RB sc is the number of subcarriers per RB. In a 3GPP-based wireless communication system, N RB sc is generally 12.
  • Each element of the resource grid for the antenna port p and the subcarrier spacing u is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped to each RE.
  • Each RE in the resource grid is uniquely identified by an index k in the frequency domain and an index l representing the position of a symbol relative to a reference point in the time domain.
  • an RB is defined as 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • RBs are divided into CRBs and Physical Resource Blocks (PRBs).
  • CRBs are numbered in an increasing direction from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing setting u.
  • the center of subcarrier 0 of CRB 0 for the subcarrier spacing setting u coincides with 'point A' serving as a common reference point for the resource block grid.
  • PRBs are defined within a BandWidth Part (BWP) and are numbered from 0 to N size BWP,i -1. where i is the BWP number.
  • BWP BandWidth Part
  • n PRB n CRB + N size BWP,i , where N size BWP,i is a CRB whose BWP starts with CRB 0 as a reference.
  • BWP includes a plurality of contiguous RBs.
  • a carrier may include up to N (eg, 5) BWPs.
  • a UE may be configured with one or more BWPs on a given component carrier. Among the BWPs configured in the UE, only one BWP can be activated at a time. The active BWP defines the operating bandwidth of the UE within the cell's operating bandwidth.
  • uplink transport channels UL-SCH and RACH are mapped to physical channels PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and PRACH (Physical Random Access Channel), respectively, and downlink transport channels DL-SCH, BCH and PCH are mapped to a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), a Physical Broadcast Channel (PBCH), and a PDSCH, respectively.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • UCI Uplink Control Information
  • DCI Downlink Control Information
  • the MAC PDU related to the UL-SCH is transmitted by the UE through the PUSCH based on the UL grant
  • the MAC PDU related to the DL-SCH is transmitted by the BS through the PDSCH based on the DL assignment.
  • the unlicensed frequency band is not a frequency band licensed for cellular mobile communication, but a frequency band shared with other communication systems such as Wi-Fi.
  • a channel access method based on an energy detection operation may be used in an unlicensed frequency band.
  • LTE-LAA Licensed Assisted Access
  • NR-U NR Unlicensed
  • LBT Listen Before Talk
  • CSMA/CA Carrier Sensing Multiple Access / Collision Avoidance
  • LBT In order to transmit data in an unlicensed frequency band, LBT must always be performed first. In a general transmission method in which one PUSCH is scheduled with one DCI, the transmission rate of uplink data may be greatly reduced. Accordingly, multi-TTI scheduling capable of scheduling a plurality of PUSCHs with one DCI may be applied in LTE-enhanced LAA (eLAA) and/or NR-U.
  • eLAA LTE-enhanced LAA
  • NR-U NR-U
  • phase noise acts as a major factor in degrading the performance of the communication system.
  • the OFDM system used in NR can mitigate performance degradation due to phase noise by widening the subcarrier spacing. For this reason, NR uses a wider subcarrier spacing as the carrier frequency increases.
  • the subcarrier spacing is widened based on the same number of subcarriers, the length of an OFDM symbol and a slot composed of 14 OFDM symbols are shortened.
  • the UE attempts PDCCH reception in every slot power consumption of the UE increases as the slot length decreases.
  • a scheme in which the UE attempts PDCCH reception in a plurality of slot periods instead of every slot may be proposed.
  • the increase in power consumption of the UE can be prevented, but the data transmission rate can be reduced.
  • standardization of a technique for scheduling a plurality of PUSCHs and/or PDSCHs with one DCI is in progress, similar to NR-U multi-TTI scheduling.
  • FIG 8 shows an example of multi-TTI scheduling in which a plurality of PUSCHs are scheduled with one DCI to which the implementation of the present specification is applied.
  • One DCI and/or multiple TTI scheduling for scheduling a plurality of PUSCHs shown in FIG. 8 may be used in NR-U.
  • multi-TTI scheduling is one of techniques for reducing power consumption of a UE in a frequency band of 52 GHz or higher, and may be applied to PDSCH scheduling as well as PUSCH.
  • information transmitted to the DCI 800 includes Time Domain Resource Assignment (TDRA), Modulation and Coding Scheme (MCS), a plurality of New Data Indicators (NDI), a plurality of Redundancy Versions (RVs), and HARQ ( Hybrid Automatic Repeat Request) Includes PN (Process Number).
  • TDRA indicates an index of a TDRA table including the number of scheduled PUSCHs and time-domain resource allocation information such as a start symbol and length for each PUSCH.
  • the UE may acquire the number of PUSCHs scheduled by each DCI based on TDRA.
  • MCS is equally applied to all PUSCHs.
  • NDI and RV are composed of 1 bit for each PUSCH and as many bits as the maximum number of PUSCHs that can be scheduled according to the TDRA table.
  • the HARQ PN is the HARQ process number of the first PUSCH, and the HARQ PNs of the second and subsequent PUSCHs have sequential values from the HARQ PN of the first PUSCH.
  • the information included in the DCI 800 shown in FIG. 8 is only an example, and may further include other information, or some of the information described in FIG. 8 may be omitted.
  • Table 5 shows an example of an MCS index table for PUSCH when the modulation order is 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
  • the DCI 800 schedules N PUSCH PUSCHs starting from HARQ PN K.
  • the first PUSCH, PUSCH #1 810 corresponds to HARQ PN K.
  • the second and subsequent HARQ PNs of PUSCHs are calculated from HARQ PN K by modulo operation.
  • the HARQ PN of the second PUSCH, PUSCH #2 (811) is calculated as (K + 1) modulo N HARQ
  • the HARQ PN of the N PUSCH , PUSCH #N PUSCH (812) is (K + N PUSCH -1) Calculated as modulo N HARQ .
  • N HARQ is the number of HARQ processes being operated.
  • the same MCS can be applied to all of the plurality of PXSCHs. . That is, even if transmission quality (eg, block error rate (BLER), delay time, etc.) required for data transmitted through each PXSCH is different, data transmitted through each PXSCH has the same physical transmission quality.
  • transmission quality eg, block error rate (BLER), delay time, etc.
  • the MCS must be determined based on the low target BLER to satisfy both target BLERs. Resources can be allocated. Conversely, if the MCS is determined based on a high target BLER, the BLER of a logical channel requiring a low BLER increases, resulting in transmission delay or, in the worst case, transmission failure. If a transmission failure occurs in the physical layer, it must be recovered by an ARQ procedure of a higher layer such as RLC, so additional radio resources are required and transmission delay may greatly increase.
  • data streams requiring different QoS be scheduled with different DCIs.
  • radio resources can be efficiently used, but the number of PDCCHs to be used increases by the number of data streams.
  • the PDCCH is an additional channel for transmitting actual data, and an increase in resources used for the PDCCH may result in a decrease in overall system capacity.
  • system complexity and power consumption may increase. In particular, as the number of services simultaneously supported by one UE increases and the number of UEs to be simultaneously supported in a wireless communication network increases, this situation may become more and more important in the future.
  • the BLER is lowered, the transmission delay is also reduced because the probability of successful data transmission is increased with only a small number of transmissions. Therefore, the higher the target transmission reliability and the lower the target transmission latency, the lower the MCS should be used.
  • different MCSs may be applied to each PXSCH in multi-TTI scheduling.
  • an MCS required for each logical channel having data to be transmitted is determined, the determined MCS is sorted in ascending order, and sorted Logical channels may be sequentially transmitted through PXSCH according to the configured MCS order.
  • the MCSs of each PXSCH are sorted in ascending order, and the DCI size increase can be minimized by transmitting only the difference between the lowest MCS (eg, reference MCS) and the MCS of each PXSCH through DCI.
  • logical channels requiring high transmission reliability and low transmission delay are temporally transmitted first with a low MCS, and low transmission
  • Overall transmission quality and efficiency can be improved by transmitting a logical channel requiring reliability and high transmission delay temporally later with a high MCS.
  • the MCS of the PXSCH to be transmitted first to the MCS of the PXSCH to be transmitted later are arranged in a monotonically increasing manner from a lower value to a higher value.
  • the MCS of the first transmitted PXSCH is transmitted through DCI
  • the MCS of the subsequent transmitted PXSCH is expressed only as a difference value from the MCS of the first transmitted PXSCH and transmitted through DCI. Accordingly, DCI can be transmitted with a smaller number of bits without loss of MCS-related information.
  • new information included in the DCI and the corresponding procedure can be defined so that a case in which logical channels are sorted and transmitted in ascending order of MCS, such as initial transmission, and a case in which it is not, such as retransmission, can be defined. .
  • FIG 9 shows an example of a method performed by a UE to which an implementation of the present specification is applied.
  • the method includes performing an initial connection with a network.
  • the method includes receiving one piece of downlink control information from the network on a downlink control channel.
  • the one downlink control information schedules both a first shared channel and a second shared channel, and the downlink control information includes a reference MCS index and a first offset value for the reference MCS index.
  • the method includes communicating with the network on the first shared channel to which a first MCS index is applied.
  • the first MCS index is based on the reference MCS index.
  • step S930 the method includes communicating with the network over the first shared channel and then communicating with the network over the second shared channel to which a second MCS index greater than the first MCS index is applied. do.
  • the second MCS index is based on the reference MCS index and the first offset value.
  • the first MCS index is equal to the reference MCS index
  • the second MCS index may be equal to the reference MCS index plus the first offset value
  • the method may further include communicating with the network over a third shared channel to which a third MCS index greater than the first MCS index applies.
  • the piece of downlink control information may schedule the third shared channel, and the piece of downlink control information may include a second offset value for the reference MCS index.
  • communication over the third shared channel can be an initial transmission of data.
  • the third MCS index is greater than the second MCS index, and the third MCS index corresponds to the reference index with the first offset value and the second MCS index. It may be the same as adding the offset value.
  • communication over the third shared channel can be a retransmission of data.
  • the third MCS index may be equal to the reference MCS index plus the second offset value.
  • the piece of downlink control information may include Sorted Transmission Indicators (STI) of each of the first shared channel, the second shared channel, and the third shared channel.
  • the value of the sorted transmission indicator may be 1 for a shared channel in which MCS indexes are sorted in ascending order, and the value of the sorted transmission indicator may be 0 for a shared channel in which MCS indexes are not sorted in ascending order.
  • the control information includes the STI of each shared channel, even if communication through each shared channel corresponds to initial transmission of data, the MCS index of each shared channel may not be sorted in ascending order (ie, non-sorted). send).
  • the MCS index of each shared channel can be sorted in ascending order. (i.e. sorted transmission).
  • the piece of downlink control information includes an unsorted transmission indicator (UTI) indicating whether MCS indices applied to the first shared channel, the second shared channel, and the third shared channel are sorted in ascending order; Unsorted Transmission Indicator).
  • UTI unsorted transmission indicator
  • the first shared channel the second shared channel, and the third shared channel
  • the value of the non-aligned transmission indicator is 1, and the one piece of downlink control information may include an aligned transmission indicator.
  • MCS indices applied to the first shared channel, the second shared channel, and the third shared channel may all be sorted in ascending order.
  • the value of the non-aligned transmission indicator is 0, and the one piece of downlink control information may not include an aligned transmission indicator.
  • the number of bits of each offset value of aligned transmission included in the piece of downlink control information N Type -1-Offset-Bits and the number of bits of each offset value of unaligned transmission N Type-2-Offset- Bits are set by RRC from the network, and the sum of the total number of bits indicating an offset value from the reference MCS index may not exceed N Total -Offset-Bits .
  • the number of bits of each offset value of aligned transmission included in the piece of downlink control information N Type -1-Offset-Bits and the number of bits of each offset value of unaligned transmission N Type-2-Offset- Bits is dynamically determined by the UE, and the sum of the total number of bits indicating an offset value from the reference MCS index may not exceed N Total -Offset-Bits .
  • the shared channel may be a downlink shared channel (eg PDSCH) or an uplink shared channel (eg PUSCH) or a sidelink shared channel (eg PSSCH).
  • PDSCH downlink shared channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • PSSCH sidelink shared channel
  • the method described from the perspective of the UE in FIG. 9 is performed by the first wireless device 100 shown in FIG. 2, the wireless device 100 shown in FIG. 3, and/or the UE 100 shown in FIG. can be performed
  • a UE includes one or more transceivers, one or more processors, and one or more memories operatively connectable to the one or more processors.
  • the one or more memories store instructions that cause the next operation to be performed by the one or more processors.
  • the UE performs an initial connection with the network.
  • the UE receives one piece of downlink control information from the network on a downlink control channel through the one or more transceivers.
  • the one downlink control information schedules both a first shared channel and a second shared channel, and the downlink control information includes a reference MCS index and a first offset value for the reference MCS index.
  • the UE communicates with the network over the first shared channel to which a first MCS index is applied through the one or more transceivers.
  • the first MCS index is based on the reference MCS index.
  • the UE After communicating with the network on the first shared channel, the UE communicates with the network on the second shared channel to which a second MCS index greater than the first MCS index is applied through the one or more transceivers.
  • the second MCS index is based on the reference MCS index and the first offset value.
  • the first MCS index is equal to the reference MCS index
  • the second MCS index may be equal to the reference MCS index plus the first offset value
  • the UE can communicate with the network over a third shared channel to which a third MCS index greater than the first MCS index applies.
  • the piece of downlink control information may schedule the third shared channel, and the piece of downlink control information may include a second offset value for the reference MCS index.
  • communication over the third shared channel can be an initial transmission of data.
  • the third MCS index is greater than the second MCS index, and the third MCS index corresponds to the reference index with the first offset value and the second MCS index. It may be the same as adding the offset value.
  • communication over the third shared channel can be a retransmission of data.
  • the third MCS index may be equal to the reference MCS index plus the second offset value.
  • the piece of downlink control information may include alignment transmission indicators of each of the first shared channel, the second shared channel, and the third shared channel.
  • the value of the sorted transmission indicator may be 1 for a shared channel in which MCS indexes are sorted in ascending order, and the value of the sorted transmission indicator may be 0 for a shared channel in which MCS indexes are not sorted in ascending order. If the piece of downlink control information includes the STI of each shared channel, even if communication through each shared channel corresponds to initial transmission of data, the MCS index of each shared channel may not be sorted in ascending order. (i.e. unordered transmission).
  • the MCS index of each shared channel can be sorted in ascending order. (i.e. sorted transmission).
  • the piece of downlink control information may include an unsorted transmission indicator indicating whether MCS indices applied to the first shared channel, the second shared channel, and the third shared channel are sorted in ascending order.
  • the first shared channel the second shared channel, and the third shared channel
  • the value of the non-aligned transmission indicator is 1, and the one piece of downlink control information may include an aligned transmission indicator.
  • MCS indices applied to the first shared channel, the second shared channel, and the third shared channel may all be sorted in ascending order.
  • the value of the non-aligned transmission indicator is 0, and the one piece of downlink control information may not include an aligned transmission indicator.
  • the number of bits of each offset value of aligned transmission included in the piece of downlink control information N Type -1-Offset-Bits and the number of bits of each offset value of unaligned transmission N Type-2-Offset- Bits are set by RRC from the network, and the sum of the total number of bits indicating an offset value from the reference MCS index may not exceed N Total -Offset-Bits .
  • the number of bits of each offset value of aligned transmission included in the piece of downlink control information N Type -1-Offset-Bits and the number of bits of each offset value of unaligned transmission N Type-2-Offset- Bits is dynamically determined by the UE, and the sum of the total number of bits indicating an offset value from the reference MCS index may not exceed N Total -Offset-Bits .
  • the shared channel may be a downlink shared channel (eg PDSCH) or an uplink shared channel (eg PUSCH) or a sidelink shared channel (eg PSSCH).
  • PDSCH downlink shared channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • PSSCH sidelink shared channel
  • the method described from the perspective of the UE in FIG. 9 is the control of the processor 102 included in the first wireless device 100 shown in FIG. 2, the communication device included in the wireless device 100 shown in FIG. 110 and/or control of the control device 120 and/or control of the processor 102 included in the UE 100 shown in FIG. 4 .
  • a processing device operating in a wireless communication system includes one or more processors and one or more memories operably connectable with the one or more processors. obtaining, by the one or more processors, downlink control information for scheduling both a first shared channel and a second shared channel; communicating on the first shared channel to which a first MCS index is applied; and communicating on the second shared channel to which a second MCS index greater than the first MCS index is applied after communicating on the first shared channel.
  • the downlink control information includes a reference MCS index and a first offset value for the reference MCS index.
  • the first MCS index is based on the reference MCS index.
  • the second MCS index is based on the reference MCS index and the first offset value.
  • the method described from the perspective of the UE in FIG. 9 may be performed by software code 105 stored in the memory 104 included in the first wireless device 100 shown in FIG. 2 .
  • a method performed by a wireless device in wireless communication may be implemented in hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • the software may be in RAM, flash memory, ROM, EPROM, EEPROM, registers, hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or other storage medium.
  • storage media may be coupled to the processor such that the processor may read information from the storage media.
  • the storage medium may be integrated into the processor.
  • the processor and storage medium may be in an ASIC.
  • the processor and storage medium may exist as separate components.
  • Computer readable media may include tangible, non-transitory computer readable storage media.
  • non-transitory computer readable media may include RAM such as synchronous dynamic RAM (SDRAM), ROM, non-volatile RAM (NVRAM), EEPROM, flash memory, magnetic or optical data storage media, or instructions or data structures. It may include other media that can be used to store.
  • RAM such as synchronous dynamic RAM (SDRAM), ROM, non-volatile RAM (NVRAM), EEPROM, flash memory, magnetic or optical data storage media, or instructions or data structures. It may include other media that can be used to store.
  • a non-transitory computer readable medium may include any combination of the above.
  • a computer readable communication medium that carries or communicates code in the form of instructions or data structures and which a computer can access, read and/or execute.
  • a non-transitory computer-readable medium stores a plurality of instructions.
  • the CRM stores instructions that cause operations to be performed by one or more processors.
  • the operation may include acquiring downlink control information for scheduling both a first shared channel and a second shared channel; communicating on the first shared channel to which a first MCS index is applied; and, after communicating on the first shared channel, communicating on the second shared channel to which a second MCS index greater than the first MCS index is applied.
  • the downlink control information includes a reference MCS index and a first offset value for the reference MCS index.
  • the first MCS index is based on the reference MCS index.
  • the second MCS index is based on the reference MCS index and the first offset value.
  • FIG. 10 shows an example of a method performed by a base station to which the implementation of the present specification is applied.
  • the method includes performing an initial connection with a UE.
  • the method includes transmitting one piece of downlink control information to the UE on a downlink control channel.
  • the one downlink control information schedules both a first shared channel and a second shared channel, and the downlink control information includes a reference MCS index and a first offset value for the reference MCS index.
  • step S1020 the method includes communicating with the UE on the first shared channel to which a first MCS index is applied.
  • the first MCS index is based on the reference MCS index.
  • step S1030 the method includes, after communicating with the UE on the first shared channel, communicating with the UE on the second shared channel to which a second MCS index greater than the first MCS index is applied. do.
  • the second MCS index is based on the reference MCS index and the first offset value.
  • the first MCS index is equal to the reference MCS index
  • the second MCS index may be equal to the reference MCS index plus the first offset value
  • the method may further include communicating with the UE on a third shared channel to which a third MCS index greater than the first MCS index applies.
  • the piece of downlink control information may schedule the third shared channel, and the piece of downlink control information may include a second offset value for the reference MCS index.
  • communication over the third shared channel can be an initial transmission of data.
  • the third MCS index is greater than the second MCS index, and the third MCS index corresponds to the reference index with the first offset value and the second MCS index. It may be the same as adding the offset value.
  • communication over the third shared channel can be a retransmission of data.
  • the third MCS index may be equal to the reference MCS index plus the second offset value.
  • the piece of downlink control information may include alignment transmission indicators of each of the first shared channel, the second shared channel, and the third shared channel.
  • the value of the sorted transmission indicator may be 1 for a shared channel in which MCS indexes are sorted in ascending order, and the value of the sorted transmission indicator may be 0 for a shared channel in which MCS indexes are not sorted in ascending order. If the piece of downlink control information includes the STI of each shared channel, even if communication through each shared channel corresponds to initial transmission of data, the MCS index of each shared channel may not be sorted in ascending order. (i.e. unordered transmission).
  • the MCS index of each shared channel can be sorted in ascending order. (i.e. sorted transmission).
  • the piece of downlink control information may include an unsorted transmission indicator indicating whether MCS indices applied to the first shared channel, the second shared channel, and the third shared channel are sorted in ascending order.
  • the first shared channel the second shared channel, and the third shared channel
  • the value of the non-aligned transmission indicator is 1, and the one piece of downlink control information may include an aligned transmission indicator.
  • MCS indices applied to the first shared channel, the second shared channel, and the third shared channel may all be sorted in ascending order.
  • the value of the non-aligned transmission indicator is 0, and the one piece of downlink control information may not include an aligned transmission indicator.
  • the shared channel may be a downlink shared channel (eg PDSCH) or an uplink shared channel (eg PUSCH) or a sidelink shared channel (eg PSSCH).
  • PDSCH downlink shared channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • PSSCH sidelink shared channel
  • the method described in terms of the base station in FIG. 10 may be performed by the second wireless device 200 shown in FIG. 2 and/or the wireless device 100 shown in FIG. 3 .
  • the base station includes one or more transceivers, one or more processors, and one or more memories operably coupled to the one or more processors.
  • the one or more memories store instructions that cause the next operation to be performed by the one or more processors.
  • the base station performs initial access with the UE.
  • the base station transmits one piece of downlink control information to the UE over a downlink control channel.
  • the one downlink control information schedules both a first shared channel and a second shared channel, and the downlink control information includes a reference MCS index and a first offset value for the reference MCS index.
  • a base station communicates with the UE on the first shared channel to which a first MCS index is applied.
  • the first MCS index is based on the reference MCS index.
  • the base station After communicating with the UE on the first shared channel, the base station communicates with the UE on the second shared channel to which a second MCS index greater than the first MCS index is applied.
  • the second MCS index is based on the reference MCS index and the first offset value.
  • the first MCS index is equal to the reference MCS index
  • the second MCS index may be equal to the reference MCS index plus the first offset value
  • a base station can communicate with the UE over a third shared channel to which a third MCS index greater than the first MCS index applies.
  • the piece of downlink control information may schedule the third shared channel, and the piece of downlink control information may include a second offset value for the reference MCS index.
  • communication over the third shared channel can be an initial transmission of data.
  • the third MCS index is greater than the second MCS index, and the third MCS index corresponds to the reference index with the first offset value and the second MCS index. It may be the same as adding the offset value.
  • communication over the third shared channel can be a retransmission of data.
  • the third MCS index may be equal to the reference MCS index plus the second offset value.
  • the piece of downlink control information may include alignment transmission indicators of each of the first shared channel, the second shared channel, and the third shared channel.
  • the value of the sorted transmission indicator may be 1 for a shared channel in which MCS indexes are sorted in ascending order, and the value of the sorted transmission indicator may be 0 for a shared channel in which MCS indexes are not sorted in ascending order. If the piece of downlink control information includes the STI of each shared channel, even if communication through each shared channel corresponds to initial transmission of data, the MCS index of each shared channel may not be sorted in ascending order. (i.e. unordered transmission).
  • the MCS index of each shared channel can be sorted in ascending order. (i.e. sorted transmission).
  • the piece of downlink control information may include an unsorted transmission indicator indicating whether MCS indices applied to the first shared channel, the second shared channel, and the third shared channel are sorted in ascending order.
  • the first shared channel the second shared channel, and the third shared channel
  • the value of the non-aligned transmission indicator is 1, and the one piece of downlink control information may include an aligned transmission indicator.
  • MCS indices applied to the first shared channel, the second shared channel, and the third shared channel may all be sorted in ascending order.
  • the value of the non-aligned transmission indicator is 0, and the one piece of downlink control information may not include an aligned transmission indicator.
  • the shared channel may be a downlink shared channel (eg PDSCH) or an uplink shared channel (eg PUSCH) or a sidelink shared channel (eg PSSCH).
  • PDSCH downlink shared channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • PSSCH sidelink shared channel
  • the first implementation of the present specification provides various examples of configuring a DCI for scheduling a plurality of PXSCHs in multi-TTI scheduling.
  • 11 illustrates an example of a method of transmitting MCS information when scheduling a plurality of PXSCHs with one DCI, to which the first implementation of the present specification is applied.
  • DCI 1100 scheduling 4 PXSCHs starting with HARQ PN K is transmitted.
  • DCI (1100) corresponds to PXSCH #1 (1110) corresponding to HARQ PN K, PXSCH #2 (1111) corresponding to HARQ PN (K + 1) modulo N HARQ , and HARQ PN (K + 2) modulo N corresponding to HARQ PXSCH #3 1112 and PXSCH #4 1113 corresponding to HARQ PN (K + 3) modulo N HARQ are scheduled.
  • data to be transmitted with the lowest MCS ie, corresponding to high transmission reliability and low delay time
  • Data to be transmitted with high MCS ie, corresponding to low transmission reliability and high delay time
  • PXSCH #4 mapped to PXSCH #4 (1113).
  • the MCS indices of PXSCH #1 (1110), PXSCH #2 (1111), PXSCH #3 (1112) and PXSCH #4 (1113) are sorted in ascending order.
  • the MCS indices of PXSCH #1 1110, PXSCH #2 1111, PXSCH #3 1112, and PXSCH #4 1113 may be represented by I 1 , I 2 , I 3 , and I 4 respectively ( I 1 ⁇ I 2 ⁇ I 3 ⁇ I 4 ).
  • MCS index I 1 of PXSCH #1 (1110) is included in DCI (1100), and the MCS index of the subsequent PXSCH is expressed only as a difference value from the MCS index of the immediately preceding PXSCH, so that the difference value is It may be included in DCI 1100.
  • the UE may calculate the MCS index of each PXSCH.
  • DCI 1100 includes MCS index I 1 of PXSCH #1 1110.
  • the MCS index I 2 of PXSCH #2 1111 may be expressed as I 1 + O 2 , and accordingly, the DCI 1100 includes O 2 instead of the MCS index I 2 of PXSCH #1 1111. That is, O 2 is a value obtained by subtracting MCS index I 1 of PXSCH #1 (1110) from MCS index I 2 of PXSCH #2 (1111).
  • MCS index I 3 of PXSCH #3 1112 I 1 + O 2 + O 3 , and thus DCI 1100 includes O 3 instead of MCS index I 3 of PXSCH #3 1112 .
  • O 3 is a value obtained by subtracting MCS index I 2 of PXSCH #2 (1111) from MCS index I 3 of PXSCH #3 (1112).
  • MCS index I 4 of PXSCH # 4 1113 I 1 + O 2 + O 3 + O 4 , and thus DCI 1100 uses O 4 instead of MCS index I 4 of PXSCH # 4 1113 includes That is, O 4 is a value obtained by subtracting MCS index I 3 of PXSCH #3 1112 from MCS index I 4 of PXSCH # 4 1113 .
  • the MCS index after PXSCH #2 (1111) can be obtained by adding the MCS index I 1 of PXSCH #1 (1110) to all MCS index difference values up to the corresponding PXSCH.
  • FIG. 12 illustrates an example in which an initial transmission PXSCH and a retransmission PXSCH are scheduled with one DCI to which the first implementation of the present specification is applied.
  • DCI #1 1200 scheduling PXSCH #1 1210 corresponding to HARQ PN (K+1) modulo N HARQ is transmitted.
  • DCI #2 1220 scheduling PXSCH #1-1 and PXSCH #2-#4 is transmitted.
  • DCI #2 (1220) is PXSCH #2 (1230) corresponding to HARQ PN K, HARQ PN (K+1) modulo N PXSCH #1-1 (1231), HARQ PN (K+2) modulo corresponding to HARQ PXSCH #3 1232 corresponding to N HARQ and PXSCH #4 1234 corresponding to HARQ PN (K+3) modulo N HARQ are scheduled.
  • PXSCH #1-1 1231 is a retransmission PXSCH of PXSCH #1 1210. That is, PXSCH #1 (1210) scheduled and transmitted as DCI #1 (1200) is scheduled as DCI #2 (1220) and retransmitted as PXSCH #1-1 (1231). PXSCH #2 (1230), PXSCH #3 (1232), and PXSCH #4 (1233) are initial transmission PXSCHs for transmitting new data, and it is possible to sort and transmit them in ascending order of MCS index according to the QoS of the data to be transmitted. . However, PXSCH #1-1 1231 is a retransmission PXSCH of PXSCH #1 1210, and it may be difficult to arrange and transmit other PXSCHs in ascending order of MCS index. For example, the MCS index of PXSCH #1-1 (1231) may be smaller than the MCS index of PXSCH #2 (1230), or may be larger than the MCS index of PXSCH #3 (1232) or PXSCH #4 (1233). .
  • FIG. 13 illustrates an example of a method of transmitting MCS information when scheduling only a plurality of retransmission PXSCHs with one DCI, to which the first implementation of the present specification is applied.
  • MCS indices between the retransmitted PXSCHs may not be sorted in ascending order. Therefore, as described in FIG. 11, the MCS index of the retransmitted PXSCH is difficult to transmit by expressing the MCS index of the corresponding PXSCH as a difference value from the MCS index of the PXSCH transmitted immediately before. Therefore, in this case, the smallest value among the MCS indices of the retransmitted PXSCH is regarded as the reference MCS index, and the amount of MCS information to be transmitted through the DCI can be reduced by transmitting the difference value of the MCS indices of each PXSCH.
  • DCI 1300 scheduling 4 PXSCHs starting with HARQ PN K is transmitted.
  • DCI (1300) PXSCH #1-1 (1310) corresponding to HARQ PN K, HARQ PN (K + 1) modulo N PXSCH # 2-1 (1311), HARQ PN (K + 2) modulo corresponding to HARQ PXSCH #3-1 (1312) corresponding to N HARQ and PXSCH #4-1 (1313) corresponding to HARQ PN (K+3) modulo N HARQ are scheduled.
  • PXSCH #1-1 (1310), PXSCH #2-1 (1311), PXSCH #3-1 (1312), and PXSCH #4-1 (1313) all correspond to retransmission PXSCHs.
  • the MCS indexes of PXSCH #1-1 (1310), PXSCH #2-1 (1311), PXSCH #3-1 (1312) and PXSCH #4-1 (1313) are I 1 , I 2 , I 3 , and It can be expressed as I 4 .
  • the MCS indices of PXSCH #1-1 (1310), PXSCH #2-1 (1311), PXSCH #3-1 (1312), and PXSCH #4-1 (1313) may not be sorted in ascending order.
  • DCI 1300 includes the reference MCS index I REF .
  • I REF may be the smallest MCS index among I 1 , I 2 , I 3 , and I 4 .
  • I REF may be an MCS index having the smallest value among MCS indexes of other retransmitted PXSCHs not represented in FIG. 13 .
  • the DCI 1300 includes a difference between the MCS index of each PXSCH and the reference MCS index I REF .
  • the UE may calculate the MCS index of each PXSCH using the reference MCS index I REF transmitted through the DCI 1300 and the difference between the MCS index of each PXSCH and the reference MCS index I REF .
  • DCI 1300 includes a reference MCS index I REF .
  • MCS index I 1 of PXSCH #1-1 1310 may be expressed as I REF + O 1 , and thus DCI 1300 includes O 1 instead of MCS index I 1 of PXSCH #1-1 1310 do.
  • MCS index I 2 of PXSCH #2-1 1311 may be expressed as I REF + O 2 , and accordingly, DCI 1300 includes O 2 instead of MCS index I 2 of PXSCH # 2-1 1311 do.
  • MCS index I 3 of PXSCH #3-1 1312 I REF + O 3 , and thus DCI 1300 includes O 3 instead of MCS index I 3 of PXSCH # 3-1 1312 do.
  • MCS index of PXSCH #4-1 (1313) I 4 I REF + O 4 can be expressed, and accordingly, DCI (1300) includes O 4 instead of MCS index I 4 of PXSCH # 4-1 (1313) do.
  • FIG. 14 illustrates an example of a method of transmitting MCS information when scheduling an initial transmission PXSCH and a retransmission PXSCH as one DCI to which the first implementation of the present specification is applied.
  • the difference between the reference MCS index I REF and the MCS index of each PXSCH is transmitted through DCI, and the MCS index calculation method of the initial transmission PXSCH and the retransmission PXSCH is different, so that initial transmission and retransmission PXSCH can be scheduled together with one DCI.
  • the MCS index of the initial transmission PXSCH accumulates and adds the difference values of all MCS indexes up to the corresponding PXSCH to the reference MCS index, and the MCS index of the retransmission PXSCH adds only the MCS index difference value corresponding to the PXSCH to the reference MCS index. That is, FIG. 14 can be seen as a combination of the method described in FIG. 11 and the method described in FIG. 13 .
  • the UE can distinguish between an initial transmission PXSCH and a retransmission PXSCH by NDI delivered through DCI.
  • a DCI 1400 scheduling 4 PXSCHs starting with HARQ PN K is transmitted.
  • PXSCH #1 1410, PXSCH #3 1412, and PXSCH #4 1413 correspond to the initial transmission PXSCH.
  • MCS indices of PXSCH #1 1410, PXSCH #3 1412, and PXSCH #4 1413 may be expressed as I 1 , I 3 , and I 4 , respectively.
  • the MCS indices of PXSCH #1 1410, PXSCH #3 1412, and PXSCH #4 1413 may be sorted in ascending order (ie, I 1 ⁇ I 3 ⁇ I 4 ).
  • PXSCH #2-1 (1411) corresponds to a retransmission PXSCH.
  • the MCS index of PXSCH #2-1 1411 may be expressed as I 2 .
  • the MCS index of PXSCH #2-1 1411 may not be sorted in ascending order with other MCS indexes. For example, I 2 ⁇ I 1 , or I 2 > I 3 or I 4 .
  • DCI 1400 includes the reference MCS index I REF .
  • I REF may be the smallest MCS index among I 1 , I 2 , I 3 , and I 4 .
  • I REF may be an MCS index having the smallest value among MCS indexes of all initial transmission PXSCHs and retransmission PXSCHs scheduled by DCI 1400 .
  • the DCI 1400 includes a difference between the MCS index of each PXSCH and the reference MCS index I REF .
  • the UE may calculate the MCS index of each PXSCH using the reference MCS index I REF transmitted through the DCI 1400 and the difference between the MCS index of each PXSCH and the reference MCS index I REF .
  • DCI 1400 includes a reference MCS index I REF .
  • MCS index I 1 of PXSCH #1 1410 may be expressed as I REF + O 1 , and thus DCI 1400 includes O 1 instead of MCS index I 1 of PXSCH #1 1410.
  • PXSCH #2-1 (1411) is a retransmission PXSCH
  • DCI (1400) is PXSCH #2-1 It includes O 2 instead of MCS index I 2 of (1411).
  • the DCI 1400 is PXSCH # 3 1412 ) of the MCS index I 3 instead of O 3 .
  • PXSCH #4 1413 is the initial transmission PXSCH
  • DCI 1400 is PXSCH # Contains O 4 instead of MCS index I 4 of 4 (1413).
  • the UE miscalculates an MCS index when scheduling an initial transmission PXSCH and a retransmission PXSCH with one DCI, to which the first implementation of the present specification is applied.
  • the UE when scheduling the initial transmission PXSCH and the retransmission PXSCH with one DCI, in order to calculate the MCS index of the initial transmission PXSCH and the MCS index of the retransmission PXSCH differently, the UE can clearly distinguish between the initial transmission PXSCH and the retransmission PXSCH There should be.
  • the initial transmission PXSCH and the retransmission PXSCH can be distinguished by NDI delivered through DCI.
  • the base station may misrecognize this as a negative acknowledgment (NACK) and retransmit the PXSCH.
  • NACK negative acknowledgment
  • the UE may be difficult for the UE to accurately determine whether the retransmission PXSCH is actually the initial transmission PXSCH or the retransmission PXSCH, and as a result, the MCS index of the corresponding PXSCH may be incorrectly calculated.
  • DCI #1 1500 scheduling PXSCH #1 1510 corresponding to HARQ PN (K+1) modulo N HARQ is transmitted.
  • NDI 0 corresponding to PXSCH #1 1510.
  • the UE does not receive DCI #1 1500, and therefore the UE does not transmit HARQ-ACK and/or transmits DTX.
  • DCI #2 1520 scheduling PXSCH #1-1 and PXSCH #2-#4 is transmitted.
  • DCI #2 (1520) is PXSCH #2 (1530) corresponding to HARQ PN K, HARQ PN (K+1) modulo N PXSCH #1-1 (1531), HARQ PN (K+2) modulo corresponding to HARQ PXSCH #3 1532 corresponding to N HARQ and PXSCH #4 1534 corresponding to HARQ PN (K+3) modulo N HARQ are scheduled.
  • PXSCH #2 1530, PXSCH #3 1532, and PXSCH #4 1533 are initial transmission PXSCHs that transmit new data.
  • the base station transmits PXSCH #1-1 (1531) as a retransmission PXSCH, but the UE may determine PXSCH #1-1 (1531) as an initial transmission PXSCH. Accordingly, an error may occur when the UE calculates the MCS index of the PXSCH from PXSCH #1-1 1531.
  • the DCI 1520 is the reference MCS index I REF and difference values O 1 , O 2 , O 3 and O 4 from the MCS index of each PXSCH.
  • PXSCH #1-1 1531
  • the difference values O 1 , O 2 , O 3 and O 4 included in DCI (1500) are PXSCH # 2 (1530) and PXSCH # 1-1 (1531)
  • I 2 I REF + O 2
  • I 3 I REF + O 1 + O 3
  • I 4 I REF + O 1 + O 3 + O 4 .
  • 16 illustrates an example in which the UE accurately calculates an MCS index using an aligned transmission indicator bitmap when scheduling an initial transmission PXSCH and a retransmission PXSCH with one DCI, to which the first implementation of the present specification is applied.
  • the DCI for scheduling the initial transmission PXSCH and / or the retransmission PXSCH is a sorted transmission indicator (STI) indicating whether each PXSCH is sorted in ascending order of the MCS index starting from the reference MCS index Transmission Indicator (STI) bitmap.
  • the length of the STI bitmap may be equal to the number of PXSCHs scheduled by DCI.
  • the reference MCS index is I REF
  • the STI of the n (integer > 0) PXSCH is S n (0 or 1)
  • the difference between the MCS index of the n PXSCH is On n (integer ⁇ 0)
  • the MCS index I n of the nth PXSCH can be calculated by Equations 1 and 2.
  • DCI #1 1600 scheduling PXSCH #1 1610 corresponding to HARQ PN (K+1) modulo N HARQ is transmitted.
  • NDI 0 corresponding to PXSCH #1 1610.
  • the UE does not receive DCI #1 1600, and therefore the UE does not transmit HARQ-ACK and/or transmits DTX.
  • DCI #2 1620 scheduling PXSCH #1-1 and PXSCH #2-#4 is transmitted.
  • DCI #2 (1620) is PXSCH #2 (1630) corresponding to HARQ PN K, HARQ PN (K+1) modulo N PXSCH #1-1 (1631), HARQ PN (K+2) modulo corresponding to HARQ PXSCH #3 1632 corresponding to N HARQ and PXSCH #4 1633 corresponding to HARQ PN (K+3) modulo N HARQ are scheduled.
  • PXSCH #2 1630, PXSCH #3 1632, and PXSCH #4 1633 are initial transmission PXSCHs that transmit new data.
  • DCI #2 1620 further includes an STI bitmap.
  • the STI bitmap is "1011". This is because the STI of PXSCH #2 (1630), PXSCH #1-1 (1631), PXSCH #3 (1632), and PXSCH #4 (1633) scheduled by DCI #2 (1620) are 1, 0, 1, and 1, respectively. 1, which may mean that PXSCH #2 1630, PXSCH #3 1632, and PXSCH #4 1633 are aligned transmission PXSCHs, and PXSCH #1-1 1631 are non-aligned transmission PXSCHs.
  • the base station transmits PXSCH #1-1 (1631) as a retransmission PXSCH, but the UE may determine PXSCH #1-1 (1631) as an initial transmission PXSCH. However, the UE can accurately calculate the MCS index by calculating the MCS index of each PXSCH using the STI bitmap included in DCI #2 1620. The UE may calculate the MCS index of each PXSCH using Equations 1 and 2 described above, which coincides with the MCS index of each PXSCH calculated by the base station.
  • 17 illustrates an example of a method of transmitting MCS information using an unaligned transmission indicator to which the first implementation of the present specification is applied.
  • UTI unsorted transmission indicator
  • the DCI may include the STI bitmap.
  • the UE may calculate the MCS index of each PXSCH using Equations 1 and 2 described above.
  • the UE may calculate the MCS index of each PXSCH assuming that all PXSCHs are transmitted in ascending order of MCS index. For example, the UE may calculate the MCS index of each PXSCH using the method described with reference to FIG. 11 . In this case, the reference MCS index I REF of FIG. 17 may correspond to the MCS index I 1 of the first PXSCH of FIG. 11, and the MCS index difference value O 1 of the first PXSCH in FIG. 17 may not be transmitted.
  • the base station can select/configure an optimal DCI transmission method by setting whether to use UTI through an RRC message or the like.
  • the DCI may always include the STI bitmap as described in FIG. 16 .
  • whether or not to transmit the STI bitmap may be determined according to the UTI value as described in FIG. 17 .
  • the second implementation of the present specification provides a method of efficiently distributing the limited number of bits of DCI to aligned transmission and unaligned low transmission.
  • the MCS index may include both modulation order and code rate information or may include only the modulation order.
  • MCS indices 0 to 27 include both modulation order and coding rate information, It can be used for both initial transmission and retransmission.
  • MCS 28 to 31 contain only modulation order information, which can be used only for retransmission. This is described in Table 5 above.
  • the range of the difference between the MCS index of each PXSCH and the reference MCS index I REF may vary depending on which of the two types the reference MCS index I REF is.
  • the change range of the difference value may be relatively large.
  • the reference MCS index includes only modulation order information (eg, MCS indexes 28 to 31), the change range of the difference value may be relatively small.
  • the range of the MCS index difference value of aligned transmission and the MCS index difference value of unaligned transmission may also be different. Since the MCS index of aligned transmission is expressed and transmitted only as a difference value from the immediately previous transmission MCS index, the range of the difference value may be relatively small. On the other hand, since the MCS index of unaligned transmission is expressed as a difference value from the reference MCS index rather than the immediately previous transmission MCS index, the range of the difference value may be relatively large. That is, in the case of aligned transmission, the change amount of the entire MCS index is the difference between the MCS index of the last PXSCH and the reference MCS index, which is equal to the accumulation of the MCS index difference values of each PXSCH.
  • the MCS index change amount is likely to be similar to the total MCS index change amount in the case of first transmission.
  • the change amount of the MCS index is likely to be smaller than the accumulation of the maximum value each difference value can have. Therefore, it may be effective to differentially allocate the number of bits required for transmitting the MCS index difference value for aligned transmission and unaligned transmission.
  • the number of bits required for MCS index difference transmission When the number of bits required for MCS index difference transmission is differentially allocated to aligned transmission and unaligned transmission, the number of required bits may vary greatly depending on the number of aligned and unaligned transmissions.
  • the size of the DCI When the number of bits required to transmit the MCS index difference value is variable, the size of the DCI may be determined based on the largest case or may be variable. In the former case, there is a problem in that the DCI size becomes excessively large, and in the latter case, since the UE must perform decoding for all possible DCI sizes, complexity and power consumption of the UE increase. Therefore, a method of appropriately distributing and using DCI bits of a limited size according to the number of aligned transmissions and non-aligned transmissions is required.
  • DCI 18 shows an example of configuring DCI including MCS and HARQ information in multi-TTI scheduling.
  • the size of each piece of information included in DCI may be configured as follows.
  • N MCS 5 in NR.
  • N UTI As an indicator for unaligned transmission, the number of bits of UTI. N UTI is 0 when UTI is set not to be used, and 1 when it is set to be used.
  • N STIs aligned transmission indicator, number of bits of total STI N STIs is 0 if UTI is set to be used and its value is 0 (that is, UTI is set to be used but there is no unaligned transmission), otherwise In this case, it is N PXSCH .
  • - MCS index offset a difference value between the MCS index of each PXSCH and the reference MCS index I REF , and is composed of N PXSCH difference values.
  • the number of bits N Total -Offset-Bits of the MCS index offset can be expressed as Equation 3.
  • the number of bits N Total -Offset-Bits of the MCS index offset is the remainder except for the number of bits of MCS (I REF ), UTI, and STI among all MCS information bits.
  • - NDI This is the NDI for each PXSCH, and consists of a total of N PXSCH bits.
  • RV RV for each PXSCH.
  • N RV the number of bits of RV
  • N RV the number of bits of RV
  • the number of bits N Total -Offset-Bits of the entire MCS index offset is differentiated between aligned transmission (hereinafter referred to as Type-1) and unaligned transmission (hereinafter referred to as Type-2).
  • Type-1 aligned transmission
  • Type-2 unaligned transmission
  • N Type -1-Offset-Bits the number of bits of each offset value in aligned transmission
  • N Type -2-Offset-Bits the number of bits of each offset value in unaligned transmission
  • the base station may schedule so that the sum of the number of bits of the total MCS index offset does not exceed N Total -Offset-Bits .
  • the base station may notify the UE of fixedly configured N Type -1-Offset-Bits and N Type -2-Offset-Bits through an RRC message or the like.
  • the base station can determine N PXSCHs , N Type -1 , and N Type -2 to satisfy Equation 5.
  • N Type -1 -Offset-Bits and N Type - 2 -Offset -Bits may be dynamically determined by N PXSCH , N Type -1, and N Type -2.
  • Equation 6 The relationship between N Type -1-Offset-Bits and N Type -2-Offset-Bits can be expressed by Equation 6.
  • is a value greater than 0, and may represent a proportionality constant between the maximum cumulative value of the aligned transmission difference value and the maximum value of the unaligned transmission difference value.
  • the value of ⁇ may be informed by the base station to the UE through an RRC message or the like.
  • Equation 7 N Type -1-Offset-Bits having a value of at least 1 bit from Equation 6 can be expressed as Equation 7.
  • N Total -Offset-Bits , N Type -1 and N Type -1-Offset-Bits , and N Type -2 and N Type -2-Offset-Bits can be expressed by Equation 8.
  • N Type -2-Offset-Bits is the maximum integer that satisfies Equation 8.
  • the number of bits of the difference value allocated to N Type -1 PXSCHs, N Type -1-Total-Offset-Bits, can be calculated by Equation 9.
  • N Type -1-Total-Offset-Bits may be allocated to each aligned transmission PXSCH as shown in Equations 10 to 13. Since the number of bits allocated to each PXSCH is an integer, it may not be possible to equally allocate to all PXSCHs. One more bit may be allocated to some (N Type -1-1 ) PXSCHs than the rest (N Type -1-2 ) PXSCHs.
  • 1 bit may be preferentially allocated to a PXSCH transmitted first among aligned transmission PXSCHs according to characteristics of services and data streams.
  • 1 bit may be preferentially allocated to the PXSCH transmitted later. For example, when the transmission amount of a data stream requiring a similar low MCS is greater than that of a data stream requiring a high MCS, priority is given to PXSCH transmitted later because there is a high possibility that a larger MCS index difference value follows. It may be efficient to allocate 1 more bit.
  • Type-1-1 of Equation 10 is the PXSCH transmitted first
  • Type-1-2 of Equation 11 is the PXSCH transmitted later.
  • Type-1-2 of Equation 11 is the PXSCH transmitted first
  • Type-1-1 of Equation 10 is the PXSCH transmitted later.
  • Whether to preferentially allocate 1 additional bit to the PXSCH transmitted first or to allocate 1 additional bit preferentially to the PXSCH transmitted later can be set by the base station through an RRC message or the like.
  • the maximum value of the MCS index difference value is determined according to the number of bits, and the value may be smaller than the difference value of the MCS index to be transmitted.
  • the base station can set the MCS index difference value transmitted through DCI as the maximum value that can be transmitted. In this setting, the actually transmitted MCS index becomes lower than the MCS index to be transmitted. Transmission efficiency may be somewhat lowered, but there is no problem in satisfying the QoS required for the data stream.
  • the reference MCS index transmitted through DCI is I REF
  • the MCS index required for the n (integer > 0) PXSCH is I REQ,n
  • the alignment transmission indicator of the n PXSCH is S n (0 or 1), transmitted through DCI If the maximum value of the MCS index difference of the possible n-th PXSCH is O MAX,n (integer > 0), the base station can transmit the MCS index O n (integer > 0) of the n-th PXSCH as follows.
  • O n integer ⁇ 0
  • MCI information included in DCI in multi-TTI scheduling may be configured as follows.
  • N MCS 5 in NR.
  • N UTI As an indicator for unaligned transmission, the number of bits of UTI. N UTI is 0 when UTI is set not to be used, and 1 when it is set to be used.
  • N PXSCH aligned transmission indicator, number of bits of total STI N STIs is 0 if UTI is set to be used and its value is 0 (that is, UTI is set to be used but there is no unaligned transmission), otherwise In this case, it is N PXSCH .
  • N PXSCH can be obtained from TDRA.
  • the following information may be set for multi-TTI scheduling.
  • Corresponding information may be specified by the standard or transmitted from the base station to the UE through an RRC message or the like.
  • Method 1 Number of bits of the aligned transmission MCS index difference N Type -1-Offset-Bits and unaligned transmission MCS index difference Number of Bits N Type -2-Offset-Bits
  • 19 shows an example of a procedure for obtaining an MCS index of each PXSCH from a DCI received by a UE, to which the implementation of the present specification is applied.
  • step S1900 the UE obtains the number of PXSCHs, N PXSCHs , from TDRA included in DCI.
  • step S1901 the UE checks whether the DCI includes the UTI.
  • the UE decodes the UTI in step S1910.
  • step S1911 the UE checks whether the value of UTI is 1 or 0.
  • step S1912 the UE sets/regards all PXSCH transmissions as aligned transmissions.
  • the UE decodes the STI bitmap in step S1920.
  • step S1921 the UE sets/regards each PXSCH as aligned transmission or non-aligned transmission according to the STI of each PXSCH.
  • step S1930 the UE checks whether the bit distribution method of the MCS index difference value is the above-described method 1 or method 2.
  • the UE determines the number of bits of the MCS index difference value for each PXSCH.
  • the number of bits of the MCS index difference value for each PXSCH may be specified in the standard or set through an RRC message transmitted by the base station.
  • step S1932 the UE calculates the number of bits of the MCS index difference value for each PXSCH.
  • step S1940 the UE decodes the MCS index difference value for each PXSCH.
  • step S1950 the UE calculates an MCS index for each PXSCH.
  • data can be transmitted using different MCSs for each PXSCH while minimizing an increase in DCI size.

Landscapes

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

Abstract

다중 TTI(Transmission Time Interval) 다중 MCS(Modulation and Coding Scheme) 스케줄링 DCI(Downlink Control Information) 전송 방법 및 장치가 제공된다. UE(User Equipment)는 하항링크 제어 채널 상으로 네트워크로부터 하나의 하향링크 제어 정보를 수신한다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함한다. UE는 제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신하고, 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신한 후, 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신한다. 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 하고, 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 한다.

Description

다중 TTI 다중 MCS 스케줄링 DCI 전송 방법 및 장치
본 명세서는 다중 TTI(Transmission Time Interval) 다중 MCS(Modulation and Coding Scheme) 스케줄링 DCI(Downlink Control Information) 전송 방법 및 장치와 관련된다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long-Term Evolution)는 고속 패킷 통신을 가능하게 하기 위한 기술이다. LTE 목표인 사용자와 사업자의 비용 절감, 서비스 품질 향상, 커버리지 확장 및 시스템 용량 증대를 위해 많은 방식이 제안되었다. 3GPP LTE는 상위 레벨 필요조건으로서 비트당 비용 절감, 서비스 유용성 향상, 주파수 밴드의 유연한 사용, 간단한 구조, 개방형 인터페이스 및 단말의 적절한 전력 소비를 요구한다.
ITU(International Telecommunication Union) 및 3GPP에서 NR(New Radio) 시스템에 대한 요구 사항 및 사양을 개발하는 작업이 시작되었다. 3GPP는 긴급한 시장 요구와 ITU-R(ITU Radio Communication Sector) IMT(International Mobile Telecommunications)-2020 프로세스가 제시하는 보다 장기적인 요구 사항을 모두 적시에 만족시키는 NR을 성공적으로 표준화하기 위해 필요한 기술 구성 요소를 식별하고 개발해야 한다. 또한, NR은 먼 미래에도 무선 통신을 위해 이용될 수 있는 적어도 100 GHz에 이르는 임의의 스펙트럼 대역을 사용할 수 있어야 한다.
NR은 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type-Communications), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications) 등을 포함하는 모든 배치 시나리오, 사용 시나리오, 요구 사항을 다루는 단일 기술 프레임 워크를 대상으로 한다. NR은 본질적으로 순방향 호환성이 있어야 한다.
무선 통신 기술과 UE의 기술이 발전함에 따라, 하나의 UE(User Equipment)에서 서로 다른 QoS(Quality of Service)를 필요로 하는 다양한 서비스를 제공하거나 및/또는 다양한 QoS를 요구하는 기능으로 구성된 하나의 서비스를 제공할 필요성이 증가하고 있다. 하나의 UE에서 서로 다른 QoS를 필요로 하는 다양한 서비스를 제공하는 예시로, 스마트폰 사용자가 동영상을 보면서 SNS(Social Networking Service)를 이용하거나 인터넷 검색을 수행할 수 있다. 다양한 QoS를 요구하는 기능으로 구성된 하나의 서비스를 제공하는 예시로, 서로 다른 데이터 전송 속도 및 지연 시간을 필요로 하는 시각적인 데이터와 청각적 데이터를 제공하는 AR/VR 서비스가 있을 수 있다. 한편, 스마트폰 등 사람이 직접 사용하는 장치뿐만 아니라 자율주행 차량을 포함한 다양한 형태의 장치가 무선 통신 기능을 필요로 하면서, 무선 통신망에 접속하는 장치의 수는 급속도로 증가하고 있다. 이에 따라, 복수의 UE에 다중 QoS 전송을 지원할 수 있는 무선 접속 기술의 필요성이 증대되고 있다.
하나의 하향링크 제어 정보(DCI; Downlink Control Information)로 하나의 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 스케줄링 하는 전송 방법에서는 상향링크(UL; Uplink) 데이터의 전송 속도가 저하될 수 있다. 이에 하나의 DCI로 복수의 PUSCH를 스케줄링 할 수 있는 다중 TTI(Transmission Time Interval) 스케줄링이 적용될 수 있다.
본 명세서는 다중 TTI 스케줄링이 적용되는 경우, UE 내에서 서로 다른 QoS를 필요로 하는 다수의 서비스 및/또는 서로 다른 QoS를 필요로 하는 다수의 데이터 스트림으로 이루어진 서비스를 효율적으로 제공하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.
일 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 UE(User Equipment)에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 상기 방법은 하항링크 제어 채널 상으로 네트워크로부터 하나의 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계를 포함한다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함한다. 상기 방법은 제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신하는 단계를 포함한다. 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 한다. 상기 방법은 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신한 후, 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신하는 단계를 포함한다. 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 한다.
다른 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 상기 방법은 하항링크 제어 채널 상으로 상기 UE로 하나의 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계를 포함한다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함한다. 상기 방법은 제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신하는 단계를 포함한다. 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 한다. 상기 방법은 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신한 후, 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신하는 단계를 포함한다. 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 한다.
다른 양태에 있어서, 상기 방법을 구현하는 장치가 제공된다.
본 명세서는 다양한 효과를 가질 수 있다.
예를 들어, 하나의 DCI로 복수의 PXSCH를 스케줄링 하는 다중 TTI 스케줄링에서, DCI의 크기 증가를 최소화하면서 각 PXSCH 별로 서로 다른 MCS를 사용하여 데이터를 전송할 수 있다.
예를 들어, 서로 다른 목표 BLER을 갖는 복수의 데이터 스트림을 하나의 DCI로 스케줄링 하여 전송하는 경우, 데이터 스트림 별 QoS를 만족시키면서 주파수 전송 효율을 높이고 UE의 소모 전력을 낮출 수 있다.
본 명세서의 구체적인 예시를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라, 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 4는 본 명세서의 구현이 적용되는 UE의 예를 나타낸다.
도 5 및 도 6은 본 명세서의 구현이 적용되는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 프로토콜 스택의 예를 나타낸다.
도 7은 본 명세서의 구현이 적용되는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 나타낸다.
도 8은 본 명세서의 구현이 적용되는 하나의 DCI로 복수의 PUSCH를 스케줄링 하는 다중 TTI 스케줄링의 일 예를 나타낸다.
도 9는 본 명세서의 구현이 적용되는 UE에 의해 수행되는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 10은 본 명세서의 구현이 적용되는 기지국에 의해 수행되는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 11은 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 복수의 PXSCH를 하나의 DCI로 스케줄링 할 때 MCS 정보를 전달하는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 12는 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH가 하나의 DCI로 스케줄링 되는 예를 나타낸다.
도 13은 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 복수의 재전송 PXSCH만을 하나의 DCI로 스케줄링 할 때 MCS 정보를 전달하는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 14는 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH를 하나의 DCI로 스케줄링 할 때 MCS 정보를 전달하는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 15는 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH를 하나의 DCI로 스케줄링 할 때 UE가 MCS 인덱스를 잘못 계산하는 예를 나타낸다.
도 16은 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH를 하나의 DCI로 스케줄링 할 때 정렬 전송 지시자 비트맵을 이용하여 UE가 MCS 인덱스를 정확하게 계산하는 예를 나타낸다.
도 17은 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 비정렬 전송 지시자를 이용하여 MCS 정보를 전달하는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 18은 본 명세서의 제2 구현이 적용되는 다중 TTI 스케줄링의 DCI의 일 예를 나타낸다.
도 19는 본 명세서의 구현이 적용되는, UE가 수신한 DCI로부터 각 PXSCH의 MCS 인덱스를 획득하는 절차의 예를 나타낸다.
다음의 기법, 장치 및 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예시는 CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템, FDMA(Frequency Division Multiple Access) 시스템, TDMA(Time Division Multiple Access) 시스템, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템, 시스템, SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 시스템, MC-FDMA(Multi-Carrier Frequency Division Multiple Access) 시스템을 포함한다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications), GPRS(General Packet Radio Service) 또는 EDGE(Enhanced Data rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 또는 E-UTRA(Evolved UTRA)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long-Term Evolution)는 E-UTRA를 이용한 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(DL; Downlink)에서 OFDMA를, 상향링크(UL; Uplink)에서 SC-FDMA를 사용한다. 3GPP LTE의 진화는 LTE-A(Advanced), LTE-A Pro, 및/또는 5G NR(New Radio)을 포함한다.
설명의 편의를 위해, 본 명세서의 구현은 주로 3GPP 기반 무선 통신 시스템과 관련하여 설명된다. 그러나 본 명세서의 기술적 특성은 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 대응하는 이동 통신 시스템을 기반으로 다음과 같은 상세한 설명이 제공되지만, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 국한되지 않는 본 명세서의 측면은 다른 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용된 용어와 기술 중 구체적으로 기술되지 않은 용어와 기술에 대해서는, 본 명세서 이전에 발행된 무선 통신 표준 문서를 참조할 수 있다.
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)"을 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 "A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "A 또는 B의 적어도 하나(at least one of A or B)"나 "A 및/또는 B의 적어도 하나(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "A, B 및 C의 적어도 하나(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)"을 의미할 수 있다. 또한, "A, B 또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B or C)"나 "A, B 및/또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B and/or C)"는 "A, B 및 C의 적어도 하나(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.
여기에 국한되지는 않지만, 본 명세서에서 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도는 기기 간 무선 통신 및/또는 연결(예: 5G)이 요구되는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 본 명세서는 도면을 참조하여 보다 상세하게 기술될 것이다. 다음의 도면 및/또는 설명에서 동일한 참조 번호는 달리 표시하지 않는 한 동일하거나 대응하는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 및/또는 기능 블록을 참조할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 1에 표시된 5G 사용 시나리오는 본보기일 뿐이며, 본 명세서의 기술적 특징은 도 1에 나와 있지 않은 다른 5G 사용 시나리오에 적용될 수 있다.
5G에 대한 세 가지 주요 요구사항 범주는 (1) 향상된 모바일 광대역(eMBB; enhanced Mobile BroadBand) 범주, (2) 거대 기계 유형 통신(mMTC; massive Machine Type Communication) 범주 및 (3) 초고신뢰 저지연 통신(URLLC; Ultra-Reliable and Low Latency Communications) 범주이다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(1)은 무선 장치(100a~100f), 기지국(BS; 200) 및 네트워크(300)을 포함한다. 도 1은 통신 시스템(1)의 네트워크의 예로 5G 네트워크를 설명하지만, 본 명세서의 구현은 5G 시스템에 국한되지 않으며, 5G 시스템을 넘어 미래의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
기지국(200)과 네트워크(300)는 무선 장치로 구현될 수 있으며, 특정 무선 장치는 다른 무선 장치와 관련하여 기지국/네트워크 노드로 작동할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 무선 접속 기술(RAT; Radio Access Technology) (예: 5G NR 또는 LTE)을 사용하여 통신을 수행하는 장치를 나타내며, 통신/무선/5G 장치라고도 할 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(100a), 차량(100b-1 및 100b-2), 확장 현실(XR; eXtended Reality) 장치(100c), 휴대용 장치(100d), 가전 제품(100e), IoT(Internet-Of-Things) 장치(100f) 및 인공 지능(AI; Artificial Intelligence) 장치/서버(400)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량에는 무선 통신 기능이 있는 차량, 자율주행 차량 및 차량 간 통신을 수행할 수 있는 차량이 포함될 수 있다. 차량에는 무인 항공기(UAV; Unmanned Aerial Vehicle)(예: 드론)가 포함될 수 있다. XR 장치는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Realty) 장치를 포함할 수 있으며, 차량, 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 장치, 가전 제품, 디지털 표지판, 차량, 로봇 등에 장착된 HMD(Head-Mounted Device), HUD(Head-Up Display)의 형태로 구현될 수 있다. 휴대용 장치에는 스마트폰, 스마트 패드, 웨어러블 장치(예: 스마트 시계 또는 스마트 안경) 및 컴퓨터(예: 노트북)가 포함될 수 있다. 가전 제품에는 TV, 냉장고, 세탁기가 포함될 수 있다. IoT 장치에는 센서와 스마트 미터가 포함될 수 있다.
본 명세서에서, 무선 장치(100a~100f)는 사용자 장비(UE; User Equipment)라고 부를 수 있다. UE는 예를 들어, 휴대 전화, 스마트폰, 노트북 컴퓨터, 디지털 방송 단말기, PDA(Personal Digital Assistant), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션 시스템, 슬레이트 PC, 태블릿 PC, 울트라북, 차량, 자율주행 기능이 있는 차량, 연결된 자동차, UAV, AI 모듈, 로봇, AR 장치, VR 장치, MR 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 날씨/환경 장치, 5G 서비스 관련 장치 또는 4차 산업 혁명 관련 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, UAV는 사람이 탑승하지 않고 무선 제어 신호에 의해 항행되는 항공기일 수 있다.
예를 들어, VR 장치는 가상 환경의 개체 또는 배경을 구현하기 위한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, AR 장치는 가상 세계의 개체나 배경을 실제 세계의 개체나 배경에 연결하여 구현한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, MR 장치는 객체나 가상 세계의 배경을 객체나 실제 세계의 배경으로 병합하여 구현한 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 홀로그램 장치는, 홀로그램이라 불리는 두 개의 레이저 조명이 만났을 때 발생하는 빛의 간섭 현상을 이용하여, 입체 정보를 기록 및 재생하여 360도 입체 영상을 구현하기 위한 장치가 포함할 수 있다.
예를 들어, 공공 안전 장치는 사용자 몸에 착용할 수 있는 이미지 중계 장치 또는 이미지 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 인간의 직접적인 개입이나 조작이 필요하지 않은 장치일 수 있다. 예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 스마트 미터, 자동 판매기, 온도계, 스마트 전구, 도어락 또는 다양한 센서를 포함할 수 있다.
예를 들어, 의료 장치는 질병의 진단, 처리, 완화, 치료 또는 예방 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 부상이나 손상을 진단, 처리, 완화 또는 교정하기 위해 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 구조나 기능을 검사, 교체 또는 수정할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 임신 조정 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 치료용 장치, 운전용 장치, (체외)진단 장치, 보청기 또는 시술용 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, 보안 장치는 발생할 수 있는 위험을 방지하고 안전을 유지하기 위해 설치된 장치일 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 카메라, 폐쇄 회로 TV(CCTV), 녹음기 또는 블랙박스일 수 있다.
예를 들어, 핀테크 장치는 모바일 결제와 같은 금융 서비스를 제공할 수 있는 장치일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 지불 장치 또는 POS 시스템을 포함할 수 있다.
예를 들어, 날씨/환경 장치는 날씨/환경을 모니터링 하거나 예측하는 장치를 포함할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)에는 AI 기술이 적용될 수 있으며, 무선 장치(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예: LTE) 네트워크, 5G(예: NR) 네트워크 및 5G 이후의 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국(200)/네트워크(300)를 통하지 않고 직접 통신(예: 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(예: V2V(Vehicle-to-Vehicle)/V2X(Vehicle-to-everything) 통신)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예: 센서)는 다른 IoT 기기(예: 센서) 또는 다른 무선 장치(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 장치(100a~100f) 간 및/또는 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200) 간 및/또는 기지국(200) 간에 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 확립될 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a), 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D(Device-To-Device) 통신), 기지국 간 통신(150c)(예: 중계, IAB(Integrated Access and Backhaul)) 등과 같이 다양한 RAT(예: 5G NR)을 통해 확립될 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200)은 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 제안에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예: 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 맵핑/디맵핑 등), 및 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
AI는 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(machine learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다. 로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터(actuator) 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량을 의미한다. 예를 들어, 자율 주행에는 주행 중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등이 모두 포함될 수 있다. 차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다. 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
확장 현실은 VR, AR, MR을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체를 섞고 결합시켜서 제공하는 CG 기술이다. MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
NR은 다양한 5G 서비스를 지원하기 위한 다수의 뉴머럴로지(numerology) 또는 부반송파 간격(SCS; SubCarrier Spacing)을 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한 도시(dense-urban), 저지연(lower latency) 및 더 넓은 반송파 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 대역은 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위는 아래 표 1과 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.
주파수 범위 정의 주파수 범위 부반송파 간격
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 아래 표 2와 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(예: 자율 주행)을 위해 사용될 수 있다.
주파수 범위 정의 주파수 범위 부반송파 간격
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
여기서, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 협대역 IoT(NB-IoT, NarrowBand IoT)를 포함할 수 있다. 예를 들어, NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced MTC) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(Non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE MTC, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및/또는 LPWAN 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 지그비 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(Personal Area Networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 제1 무선 장치(100)와 제2 무선 장치(200)는 다양한 RAT(예: LTE 및 NR)를 통해 외부 장치로/외부 장치로부터 무선 신호를 송수신할 수 있다.
도 2에서, {제1 무선 장치(100) 및 제2 무선 장치(200)}은(는) 도 1의 {무선 장치(100a~100f) 및 기지국(200)}, {무선 장치(100a~100f) 및 무선 장치(100a~100f)} 및/또는 {기지국(200) 및 기지국(200)} 중 적어도 하나에 대응할 수 있다.
제1 무선 장치(100)는 송수신기(106)와 같은 적어도 하나의 송수신기, 프로세싱 칩(101)과 같은 적어도 하나의 프로세싱 칩 및/또는 하나 이상의 안테나(108)를 포함할 수 있다.
프로세싱 칩(101)은 프로세서(102)와 같은 적어도 하나의 프로세서와 메모리(104)와 같은 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 도 2에는 메모리(104)가 프로세싱 칩(101)에 포함되는 것이 본보기로 보여진다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 메모리(104)는 프로세싱 칩(101) 외부에 배치될 수 있다.
프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어할 수 있으며, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성하고, 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송수신기(106)를 통해 전송할 수 있다. 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 제2 정보/신호를 처리하여 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)에 동작 가능하도록 연결될 수 있다. 메모리(104)는 다양한 유형의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 실행될 때 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현하는 소프트웨어 코드(105)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 프로세서(102)에 의해 실행될 때, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 하나 이상의 프로토콜을 수행하기 위해 프로세서(102)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 하나 이상의 무선 인터페이스 프로토콜 계층을 수행하기 위해 프로세서(102)를 제어할 수 있다.
여기에서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 RAT(예: LTE 또는 NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)에 연결되어 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 각 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency)부와 교체 가능하게 사용될 수 있다. 본 명세서에서 제1 무선 장치(100)는 통신 모뎀/회로/칩을 나타낼 수 있다.
제2 무선 장치(200)는 송수신기(206)와 같은 적어도 하나의 송수신기, 프로세싱 칩(201)과 같은 적어도 하나의 프로세싱 칩 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 포함할 수 있다.
프로세싱 칩(201)은 프로세서(202)와 같은 적어도 하나의 프로세서와 메모리(204)와 같은 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 도 2에는 메모리(204)가 프로세싱 칩(201)에 포함되는 것이 본보기로 보여진다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 메모리(204)는 프로세싱 칩(201) 외부에 배치될 수 있다.
프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어할 수 있으며, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성하고, 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송수신기(206)를 통해 전송할 수 있다. 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 제4 정보/신호를 처리하여 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다.
메모리(204)는 프로세서(202)에 동작 가능하도록 연결될 수 있다. 메모리(204)는 다양한 유형의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 실행될 때 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현하는 소프트웨어 코드(205)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 프로세서(202)에 의해 실행될 때, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 하나 이상의 프로토콜을 수행하기 위해 프로세서(202)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 하나 이상의 무선 인터페이스 프로토콜 계층을 수행하기 위해 프로세서(202)를 제어할 수 있다.
여기에서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 RAT(예: LTE 또는 NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)에 연결되어 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 각 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF부와 교체 가능하게 사용될 수 있다. 본 명세서에서 제2 무선 장치(200)는 통신 모뎀/회로/칩을 나타낼 수 있다.
이하, 무선 장치(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(physical) 계층, MAC(Media Access Control) 계층, RLC(Radio Link Control) 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층, RRC(Radio Resource Control) 계층, SDAP(Service Data Adaptation Protocol) 계층과 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 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 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 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 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 및/또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 및/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) 및/또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도는 펌웨어 및/또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 및/또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도를 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 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도는 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(Read-Only Memory), RAM(Random Access Memory), EPROM(Erasable Programmable ROM), 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 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 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, 무선 신호 등을 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, 무선 신호 등을 수신하도록 제어할 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 명세서에서, 하나 이상의 안테나(108, 208)는 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 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환할 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) 발진기(oscillator) 및/또는 필터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 제어 하에 (아날로그) 발진기 및/또는 필터를 통해 OFDM 베이스밴드 신호를 OFDM 신호로 상향 변환(up-convert)하고, 상향 변환된 OFDM 신호를 반송파 주파수에서 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 반송파 주파수에서 OFDM 신호를 수신하고, 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 제어 하에 (아날로그) 발진기 및/또는 필터를 통해 OFDM 신호를 OFDM 베이스밴드 신호로 하향 변환(down-convert)할 수 있다.
본 명세서의 구현에서, UE는 상향링크에서 송신 장치로, 하향링크에서 수신 장치로 작동할 수 있다. 본 명세서의 구현에서, 기지국은 UL에서 수신 장치로, DL에서 송신 장치로 동작할 수 있다. 이하에서 기술 상의 편의를 위하여, 제1 무선 장치(100)는 UE로, 제2 무선 장치(200)는 기지국으로 동작하는 것으로 주로 가정한다. 예를 들어, 제1 무선 장치(100)에 연결, 탑재 또는 출시된 프로세서(102)는 본 명세서의 구현에 따라 UE 동작을 수행하거나 본 명세서의 구현에 따라 UE 동작을 수행하도록 송수신기(106)를 제어하도록 구성될 수 있다. 제2 무선 장치(200)에 연결, 탑재 또는 출시된 프로세서(202)는 본 명세서의 구현에 따른 기지국 동작을 수행하거나 본 명세서의 구현에 따른 기지국 동작을 수행하기 위해 송수신기(206)를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 명세서에서, 기지국은 노드 B(Node B), eNode B(eNB), gNB로 불릴 수 있다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
무선 장치는 사용 예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 1 참조).
도 3을 참조하면, 무선 장치(100, 200)는 도 2의 무선 장치(100, 200)에 대응할 수 있으며, 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈에 의해 구성될 수 있다. 예를 들어, 각 무선 장치(100, 200)는 통신 장치(110), 제어 장치(120), 메모리 장치(130) 및 추가 구성 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신 장치(110)는 통신 회로(112) 및 송수신기(114)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 2의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 및/또는 도 2의 하나 이상의 메모리(104, 204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(114)는 도 2의 하나 이상의 송수신기(106, 206) 및/또는 도 2의 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다. 제어 장치(120)는 통신 장치(110), 메모리 장치(130), 추가 구성 요소(140)에 전기적으로 연결되며, 각 무선 장치(100, 200)의 전체 작동을 제어한다. 예를 들어, 제어 장치(120)는 메모리 장치(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보를 기반으로 각 무선 장치(100, 200)의 전기/기계적 작동을 제어할 수 있다. 제어 장치(120)는 메모리 장치(130)에 저장된 정보를 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치(110)를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로 전송하거나, 또는 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치(110)를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로부터 수신한 정보를 메모리 장치(130)에 저장할 수 있다.
추가 구성 요소(140)는 무선 장치(100, 200)의 유형에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 구성 요소(140)는 동력 장치/배터리, 입출력(I/O) 장치(예: 오디오 I/O 포트, 비디오 I/O 포트), 구동 장치 및 컴퓨팅 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 무선 장치(100, 200)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(도 1의 100a), 차량(도 1의 100b-1 및 100b-2), XR 장치(도 1의 100c), 휴대용 장치(도 1의 100d), 가전 제품(도 1의 100e), IoT 장치(도 1의 100f), 디지털 방송 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/장치(도 1의 400), 기지국(도 1의 200), 네트워크 노드의 형태로 구현될 수 있다. 무선 장치(100, 200)는 사용 예/서비스에 따라 이동 또는 고정 장소에서 사용할 수 있다.
도 3에서, 무선 장치(100, 200)의 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈의 전체는 유선 인터페이스를 통해 서로 연결되거나, 적어도 일부가 통신 장치(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 각 무선 장치(100, 200)에서, 제어 장치(120)와 통신 장치(110)는 유선으로 연결되고, 제어 장치(120)와 제1 장치(예: 130과 140)는 통신 장치(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 무선 장치(100, 200) 내의 각 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 장치(120)는 하나 이상의 프로세서 집합에 의해 구성될 수 있다. 일 예로, 제어 장치(120)는 통신 제어 프로세서, 애플리케이션 프로세서(AP; Application Processor), 전자 제어 장치(ECU; Electronic Control Unit), 그래픽 처리 장치 및 메모리 제어 프로세서의 집합에 의해 구성될 수 있다. 또 다른 예로, 메모리 장치(130)는 RAM, DRAM(Dynamic RAM), ROM, 플래시 메모리, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 및/또는 이들의 조합에 의해 구성될 수 있다.
도 4는 본 명세서의 구현이 적용되는 UE의 예를 나타낸다.
도 4를 참조하면, UE(100)는 도 2의 제1 무선 장치(100) 및/또는 도 3의 무선 장치(100 또는 200)에 대응할 수 있다.
UE(100)는 프로세서(102), 메모리(104), 송수신기(106), 하나 이상의 안테나(108), 전원 관리 모듈(141), 배터리(142), 디스플레이(143), 키패드(144), SIM(Subscriber Identification Module) 카드(145), 스피커(146), 마이크(147)를 포함한다.
프로세서(102)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 프로세서(102)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 UE(100)의 하나 이상의 다른 구성 요소를 제어하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서(102)에 구현될 수 있다. 프로세서(102)는 ASIC, 기타 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 애플리케이션 프로세서일 수 있다. 프로세서(102)는 DSP, CPU(Central Processing Unit), GPU(Graphics Processing Unit), 모뎀(변조 및 복조기) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(102)의 예는 Qualcomm®에서 만든 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에서 만든 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에서 만든 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에서 만든 HELIOTM 시리즈 프로세서, Intel®에서 만든 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서에서 찾을 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)와 동작 가능하도록 결합되며, 프로세서(102)를 작동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(104)는 ROM, RAM, 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 기타 저장 장치를 포함할 수 있다. 구현이 소프트웨어에서 구현될 때, 여기에 설명된 기술은 본 명세서에서 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 모듈(예: 절차, 기능 등)을 사용하여 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(104)에 저장되고 프로세서(102)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102) 내에 또는 프로세서(102) 외부에 구현될 수 있으며, 이 경우 기술에서 알려진 다양한 방법을 통해 프로세서(102)와 통신적으로 결합될 수 있다.
송수신기(106)는 프로세서(102)와 동작 가능하도록 결합되며, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다. 송수신기(106)는 송신기와 수신기를 포함한다. 송수신기(106)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 하나 이상의 안테나(108)를 제어하여 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
전원 관리 모듈(141)은 프로세서(102) 및/또는 송수신기(106)의 전원을 관리한다. 배터리(142)는 전원 관리 모듈(141)에 전원을 공급한다.
디스플레이(143)는 프로세서(102)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(144)는 프로세서(102)에서 사용할 입력을 수신한다. 키패드(144)는 디스플레이(143)에 표시될 수 있다.
SIM 카드(145)는 IMSI(International Mobile Subscriber Identity)와 관련 키를 안전하게 저장하기 위한 집적 회로이며, 휴대 전화나 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용된다. 또한, 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
스피커(146)는 프로세서(102)에서 처리한 사운드 관련 결과를 출력한다. 마이크(147)는 프로세서(102)에서 사용할 사운드 관련 입력을 수신한다.
도 5 및 도 6은 본 명세서의 구현이 적용되는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 프로토콜 스택의 예를 나타낸다.
특히, 도 5는 UE와 BS 사이의 무선 인터페이스 사용자 평면 프로토콜 스택의 일 예를 도시하며, 도 6은 UE와 BS 사이의 무선 인터페이스 제어 평면 프로토콜 스택의 일 예를 도시한다. 제어 평면은 UE와 네트워크가 호(call)를 관리하기 위해 사용하는 제어 메시지가 전송되는 경로를 의미한다. 사용자 평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어 음성 데이터나 인터넷 패킷 데이터가 전달되는 경로를 의미한다. 도 5를 참조하면, 사용자 평면 프로토콜 스택은 계층 1(즉, PHY 계층)과 계층 2로 구분될 수 있다. 도 6을 참조하면, 제어 평면 프로토콜 스택은 계층 1(즉, PHY 계층), 계층 2, 계층 3(예: RRC 계층) 및 NAS(Non-Access Stratum) 계층으로 구분될 수 있다. 계층 1, 계층 2 및 계층 3을 AS(Access Stratum)이라 한다.
3GPP LTE 시스템에서 계층 2는 MAC, RLC, PDCP의 부계층으로 나뉜다. 3GPP NR 시스템에서 계층 2는 MAC, RLC, PDCP 및 SDAP의 부계층으로 나뉜다. PHY 계층은 MAC 부계층에 전송 채널을 제공하고, MAC 부계층은 RLC 부계층에 논리 채널을, RLC 부계층은 PDCP 부계층에 RLC 채널을, PDCP 부계층은 SDAP 부계층에 무선 베어러를 제공한다. SDAP 부계층은 5G 핵심 네트워크에 QoS(Quality Of Service) 흐름을 제공한다.
3GPP NR 시스템에서 MAC 부계층의 주요 서비스 및 기능은, 논리 채널과 전송 채널 간의 맵핑; 하나 또는 다른 논리 채널에 속하는 MAC SDU를 전송 채널 상에서 물리 계층으로/로부터 전달되는 전송 블록(TB; Transport Block)으로/로부터 다중화/역다중화하는 단계; 스케줄링 정보 보고; HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)를 통한 오류 정정(CA(Carrier Aggregation)의 경우 셀 당 하나의 HARQ 개체); 동적 스케줄링에 의한 UE 간의 우선순위 처리; 논리 채널 우선 순위 지정에 의한 하나의 UE의 논리 채널 간의 우선 순위 처리; 패딩을 포함한다. 단일 MAC 개체는 복수의 뉴머럴로지(numerology), 전송 타이밍 및 셀을 지원할 수 있다. 논리 채널 우선 순위 지정의 맵핑 제한은 논리 채널이 사용할 수 있는 뉴머럴로지, 셀 및 전송 타이밍을 제어한다.
MAC은 다양한 종류의 데이터 전송 서비스를 제공한다. 다른 종류의 데이터 전송 서비스를 수용하기 위해, 여러 유형의 논리 채널이 정의된다. 즉, 각각의 논리 채널은 특정 유형의 정보 전송을 지원한다. 각 논리 채널 유형은 전송되는 정보 유형에 따라 정의된다. 논리 채널은 제어 채널과 트래픽 채널의 두 그룹으로 분류된다. 제어 채널은 제어 평면 정보의 전송에만 사용되며, 트래픽 채널은 사용자 평면 정보의 전송에만 사용된다. BCCH(Broadcast Control Channel)은 시스템 제어 정보의 방송을 위한 하향링크 논리 채널이다. PCCH(Paging Control Channel)은 페이징 정보, 시스템 정보 변경 알림 및 진행 중인 공공 경고 서비스(PWS; Public Warning Service) 방송의 표시를 전송하는 하향링크 논리 채널이다. CCCH(Common Control Channel)은 UE와 네트워크 사이에서 제어 정보를 전송하기 위한 논리 채널로서 네트워크와 RRC 연결이 없는 UE를 위해 사용된다. DCCH(Dedicated Control Channel)은 UE와 네트워크 간에 전용 제어 정보를 전송하는 점대점 양방향 논리 채널이며, RRC 연결을 갖는 UE에 의해 사용된다. DTCH(Dedicated Traffic Channel)는 사용자 정보 전송을 위해 하나의 UE 전용인 점대점 논리 채널이다. DTCH는 상향링크와 하향링크 모두에 존재할 수 있다. 하향링크에서 논리 채널과 전송 채널 사이에 다음 연결이 존재한다. BCCH는 BCH(Broadcast Channel)에 맵핑될 수 있고, BCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)에 맵핑될 수 있고, PCCH는 PCH(Paging Channel)에 맵핑될 수 있고, CCCH는 DL-SCH에 맵핑될 수 있고, DCCH는 DL-SCH에 맵핑될 수 있고, DTCH는 DL-SCH에 맵핑될 수 있다. 상향링크에서 논리 채널과 전송 채널 사이에 다음 연결이 존재한다. CCCH는 UL-SCH(Uplink Shared Channel)에 맵핑될 수 있고, DCCH는 UL-SCH에 매핑될 수 있고, 및 DTCH는 UL-SCH에 맵핑될 수 있다.
RLC 부계층은 TM(Transparent Mode), UM(Unacknowledged Mode), AM(Acknowledged Mode)의 3가지 전송 모드를 지원한다. RLC 설정은 뉴머럴로지 및/또는 전송 기간에 의존하지 않는 논리 채널 별로 이루어진다. 3GPP NR 시스템에서 RLC 부계층의 주요 서비스 및 기능은 전송 모드에 따라 달라지며, 상위 계층 PDU의 전송; PDCP에 있는 것과 독립적인 시퀀스 번호 지정(UM 및 AM); ARQ를 통한 오류 수정(AM만) RLC SDU의 분할(AM 및 UM) 및 재분할(AM만); SDU의 재조립(AM 및 UM); 중복 감지(AM만); RLC SDU 폐기(AM 및 UM); RLC 재수립; 프로토콜 오류 감지(AM만)을 포함한다.
3GPP NR 시스템에서, 사용자 평면에 대한 PDCP 부계층의 주요 서비스 및 기능은, 시퀀스 넘버링; ROHC(Robust Header Compression)를 사용한 헤더 압축 및 압축 해제; 사용자 데이터 전송; 재정렬 및 중복 감지; 순서에 따른 전달(in-order delivery); PDCP PDU 라우팅(분할 베어러의 경우); PDCP SDU의 재전송; 암호화, 해독 및 무결성 보호; PDCP SDU 폐기; RLC AM을 위한 PDCP 재수립 및 데이터 복구; RLC AM을 위한 PDCP 상태 보고; PDCP PDU의 복제 및 하위 계층으로의 복제 폐기 표시를 포함한다. 제어 평면에 대한 PDCP 부계층의 주요 서비스 및 기능은, 시퀀스 넘버링; 암호화, 해독 및 무결성 보호; 제어 평면 데이터 전송; 재정렬 및 중복 감지; 순서에 따른 전달; PDCP PDU의 복제 및 하위 계층으로의 복제 폐기 표시를 포함한다.
3GPP NR 시스템에서 SDAP의 주요 서비스 및 기능은, QoS 흐름과 데이터 무선 베어러 간의 맵핑; DL 및 UL 패킷 모두에 QoS 흐름 ID(QFI; Qos Flow ID)의 표시를 포함한다. SDAP의 단일 프로토콜 개체는 각 개별 PDU 세션에 대해 설정된다.
3GPP NR 시스템에서, RRC 부계층의 주요 서비스 및 기능은, AS 및 NAS와 관련된 시스템 정보의 방송; 5GC 또는 NG-RAN에 의해 시작된 페이징; UE와 NG-RAN 사이의 RRC 연결의 설정, 유지 및 해제; 키 관리를 포함한 보안 기능; 시그널링 무선 베어러(SRB; Signaling Radio Bearer) 및 데이터 무선 베어러(DRB; Data Radio Bearer)의 설정, 구성, 유지 및 해제; 이동성 기능(핸드오버 및 컨텍스트 전송, UE 셀 선택 및 재선택 및 셀 선택 및 재선택의 제어, RAT 간 이동성을 포함함); QoS 관리 기능; UE 측정 보고 및 보고 제어; 무선 링크 실패의 감지 및 복구; UE에서/로 NAS로/에서 NAS 메시지 전송을 포함한다.
도 7은 본 명세서의 구현이 적용되는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 나타낸다.
도 7에 도시된 프레임 구조는 순전히 예시적인 것이며, 서브프레임의 수, 슬롯의 수 및/또는 프레임 내 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서, 하나의 UE에 대해 집성된 복수의 셀들 사이에 OFDM 뉴머럴로지(예: SCS(Sub-Carrier Spacing), TTI(Transmission Time Interval) 기간)가 상이하게 설정될 수 있다. 예를 들어, UE가 집성된 셀에 대해 서로 다른 SCS로 설정되는 경우, 동일한 수의 심볼을 포함하는 시간 자원(예: 서브프레임, 슬롯 또는 TTI)의 (절대 시간) 지속 시간이 집성된 셀 사이에 서로 다를 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼(또는 CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼(또는 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
도 7을 참조하면, 하향링크 및 상향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 각 프레임은 Tf = 10ms 지속 시간을 갖는다. 각 프레임은 2개의 반 프레임(half-frame)으로 나뉘며, 각 반 프레임의 지속 시간은 5ms이다. 각 반 프레임은 5개의 서브프레임으로 구성되며, 서브프레임당 지속 시간 Tsf는 1ms이다. 각 서브프레임은 슬롯으로 나뉘며, 서브프레임의 슬롯의 수는 부반송파 간격에 따라 달라진다. 각 슬롯은 CP(Cyclic Prefix)를 기반으로 14개 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함한다. 일반 CP에서, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼을 포함하고, 확장 CP에서 각 슬롯은 12개의 OFDM 심볼을 포함한다. 뉴머럴로지는 기하급수적으로 확장 가능한 부반송파 간격 Δf = 2u * 15kHz를 기반으로 한다.
표 3은 부반송파 간격 Δf = 2u * 15kHz에 따라, 일반 CP에 대한 슬롯 당 OFDM 심볼의 수 Nslot symb, 프레임 당 슬롯의 수 Nframe,u slot 및 서브프레임 당 슬롯의 수 Nsubframe,u slot을 나타낸다.
u N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
표 4는 부반송파 간격 Δf = 2u * 15kHz에 따라, 확장 CP에 대한 슬롯 당 OFDM 심볼의 수 Nslot symb, 프레임 당 슬롯의 수 Nframe,u slot 및 서브프레임 당 슬롯의 수 Nsubframe,u slot을 나타낸다.
u N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
2 12 40 4
슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼(예: 14개 또는 12 심볼)을 포함한다. 각 뉴머럴로지(예: 부반송파 간격) 및 반송파에 대해, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)에 의해 표시되는 공통 자원 블록(CRB; Common Resource Block) Nstart,u grid에서 시작하는 Nsize,u grid,x * NRB sc 부반송파 및 Nsubframe,u symb OFDM 심볼의 자원 그리드가 정의된다. 여기서, Nsize,u grid,x는 자원 그리드에서 자원 블록(RB; Resource Block)의 수이고 첨자 x는 하향링크의 경우 DL이고 상향링크의 경우 UL이다. NRB sc는 RB 당 부반송파의 수이다. 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서, NRB sc는 일반적으로 12이다. 주어진 안테나 포트 p, 부반송파 간격 설정 u 및 전송 방향(DL 또는 UL)에 대해 하나의 자원 그리드가 있다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 반송파 대역폭 Nsize,u grid는 상위 계층 파라미터(예: RRC 파랄미터)에 의해 주어진다. 안테나 포트 p 및 부반송파 간격 설정 u에 대한 자원 그리드의 각 요소를 자원 요소(RE; Resource Element)라고 하며, 각 RE에 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다. 자원 그리드의 각 RE는 주파수 영역에서 인덱스 k와 시간 영역에서 기준점에 대한 심볼 위치를 나타내는 인덱스 l에 의해 고유하게 식별된다. 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서, RB는 주파수 영역에서 연속되는 12개의 부반송파로 정의된다.
3GPP NR 시스템에서, RB는 CRB와 PRB(Physical Resource Block)로 구분된다. CRB는 부반송파 간격 설정 u에 대해 주파수 영역에서 0부터 증가하는 방향으로 번호가 지정된다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 CRB 0의 부반송파 0의 중심은 자원 블록 그리드에 대한 공통 기준점 역할을 하는 '포인트 A'와 일치한다. 3GPP NR 시스템에서, PRB는 대역폭 부분(BWP; BandWidth Part) 내에서 정의되고 0에서 Nsize BWP,i-1까지 번호가 지정된다. 여기서 i는 BWP 번호이다. BWP i의 PRB nPRB와 CRB nCRB 사이의 관계는 다음과 같다. nPRB = nCRB + Nsize BWP,i, 여기서 Nsize BWP,i는 BWP가 CRB 0을 기준으로 시작하는 CRB이다. BWP는 복수의 연속적인 RB를 포함한다. 반송파는 최대 N(예: 5) BWP를 포함할 수 있다. UE는 주어진 요소 반송파 상에서 하나 이상의 BWP로 설정될 수 있다. UE에 설정된 BWP 중 한 번에 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 활성 BWP는 셀의 동작 대역폭 내에서 UE의 동작 대역폭을 정의한다.
PHY 계층에서 상향링크 전송 채널 UL-SCH 및 RACH(Random Access Channel)는 각각 물리 채널 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 PRACH(Physical Random Access Channel)에 맵핑되고 하향링크 전송 채널 DL-SCH, BCH 및 PCH는 각각 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel), PBCH(Physical Broadcast Channel) 및 PDSCH에 맵핑된다. PHY 계층에서, 상향링크 제어 정보(UCI; Uplink Control Information)는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)에 맵핑되고, 하향링크 제어 정보(DCI; Downlink Control Information)는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)에 맵핑된다. UL-SCH와 관련된 MAC PDU는 UL 그랜트를 기반으로 PUSCH를 통해 UE에 의해 전송되고, DL-SCH와 관련된 MAC PDU는 DL 할당을 기반으로 PDSCH를 통해 BS에 의해 전송된다.
셀룰러 이동 통신 시스템에서 데이터 트래픽의 양이 급속하게 증가함에 따라, 비면허 주파수 대역(unlicensed spectrum bands)을 통해 데이터를 전송하는 기술이 개발되었다. 비면허 주파수 대역은 셀룰러 이동 통신을 위하여 허가된 주파수 대역이 아닌, Wi-Fi 등 다른 통신 시스템과 공유하는 주파수 대역이다. 복수의 무선 접속 기술 간 공존이 가능하도록, 비면허 주파수 대역에서는 에너지 검출 동작에 기반한 채널 접속 방식을 사용할 수 있다. LTE-LAA(Licensed Assisted Access)와 NR-U(NR Unlicensed)는 CSMA/CA(Carrier Sensing Multiple Access / Collision Avoidance) 절차에 따라 복수의 무선 접속 기술 간 주파수 공유가 가능한 LBT(Listen Before Talk) 기술을 지원한다.
비면허 주파수 대역에서 데이터를 전송하기 위해서는 항상 LBT가 먼저 수행되어야 한다. 하나의 DCI로 하나의 PUSCH를 스케줄링 하는 일반적인 전송 방법에서는 상향링크 데이터의 전송 속도가 크게 저하될 수 있다. 이에 LTE-eLAA(enhanced LAA) 및/또는 NR-U에서는 하나의 DCI로 복수의 PUSCH를 스케줄링 할 수 있는 다중 TTI 스케줄링이 적용될 수 있다.
또한, 반송파의 주파수가 높아질수록 위상 잡음(phase noise)은 통신 시스템의 성능을 저하시키는 주요 요인으로 작용한다. NR에서 채용하고 있는 OFDM 시스템은 부반송파 간격을 넓힘으로써 위상 잡음에 의한 성능 저하를 완화시킬 수 있다. 이러한 이유로 NR에서는 반송파의 주파수가 높아질수록 더 넓은 부반송파 간격을 사용한다. 동일한 부반송파 수를 기준으로 부반송파 간격이 넓어지면 OFDM 심볼의 길이 및 14개의 OFDM 심볼로 구성되는 슬롯의 길이가 짧아진다. UE가 매 슬롯마다 PDCCH 수신을 시도하는 경우, 슬롯 길이가 짧아짐에 따라 UE의 전력 소모도 증가하게 된다.
이를 해결하기 위해, UE가 매 슬롯이 아닌 복수의 슬롯 주기로 PDCCH 수신을 시도하는 방안이 제안될 수 있다. 그러나 PDCCH 수신 주기를 매 슬롯에서 복수의 슬롯으로 증가시킴으로써, UE의 전력 소모가 증가하는 것은 막을 수 있으나 데이터 전송 속도가 감소할 수 있다. 따라서, NR-U의 다중 TTI 스케줄링과 유사하게 하나의 DCI로 복수의 PUSCH 및/또는 PDSCH를 스케줄링 하는 기술의 표준화가 진행되고 있다.
도 8은 본 명세서의 구현이 적용되는 하나의 DCI로 복수의 PUSCH를 스케줄링 하는 다중 TTI 스케줄링의 일 예를 나타낸다.
도 8에 도시된 복수의 PUSCH를 스케줄링 하는 하나의 DCI 및/또는 다중 TTI 스케줄링은 NR-U에서 사용될 수 있다. 또한, 다중 TTI 스케줄링은 52GHz 이상의 주파수 대역에서 UE의 전력 소모를 줄이기 위한 기술의 하나로, PUSCH뿐만 아니라 PDSCH 스케줄링에도 적용될 수 있다.
도 8을 참조하면, DCI(800)로 전달되는 정보는 TDRA(Time Domain Resource Assignment), MCS(Modulation and Coding Scheme), 복수의 NDI(New Data Indicator), 복수의 RV(Redundancy Version) 및 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) PN(Process Number)을 포함한다. TDRA는 스케줄링 되는 PUSCH의 개수와 함께 각 PUSCH 별 시작 심볼 및 길이 등 시간 영역 자원 할당 정보를 포함하는 TDRA 표(table)의 인덱스를 지시한다. UE는 TDRA를 기반으로 각 DCI에 의해 스케줄링 되는 PUSCH의 개수를 획득할 수 있다. MCS는 모든 PUSCH에 동일하게 적용된다. NDI와 RV는 각 PUSCH 별로 1비트씩, TDRA 표에 의해 스케줄링 될 수 있는 최대 PUSCH 개수만큼의 비트로 구성된다. HARQ PN은 첫 번째 PUSCH의 HARQ 프로세스 번호로, 두 번째 이후 PUSCH의 HARQ PN은 첫 번째 PUSCH의 HARQ PN으로부터 순차적인 값을 갖는다. 도 8에 도시된 DCI(800)에 포함되는 정보는 예시에 불과하며, 다른 정보를 더 포함할 수도 있고, 도 8에 기술된 정보 중 일부가 생략될 수도 있다.
표 5는 변조 차수가 64QAM(Quadrature Amplitude Modulation)인 경우 PUSCH를 위한 MCS 인덱스 표의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021013383-appb-T000001
도 8을 참조하면, DCI(800)는 HARQ PN K부터 시작하는 NPUSCH 개의 PUSCH를 스케줄링 한다. 첫 번째 PUSCH인 PUSCH #1(810)이 HARQ PN K에 대응한다. 두 번째 이후 PUSCH의 HARQ PN은, HARQ PN K로부터 modulo 연산에 의해서 계산된다. 예를 들어, 두 번째 PUSCH인 PUSCH #2(811)의 HARQ PN은 (K+1) modulo NHARQ로 계산되고, NPUSCH 번째 PUSCH인 PUSCH #NPUSCH(812)의 HARQ PN은 (K+NPUSCH-1) modulo NHARQ로 계산된다. NHARQ는 운용되는 HARQ 프로세스의 개수이다.
상술한 바와 같이, 하나의 DCI를 통해 복수의 PUSCH 및/또는 복수의 PDSCH(이하, PUSCH와 PDSCH를 통틀어서 PXSCH로 칭한다)를 스케줄링 하는 다중 TTI 스케줄링에서, 복수의 PXSCH에 모두 동일한 MCS가 적용될 수 있다. 즉, 각 PXSCH로 전송되는 데이터에 요구되는 전송 품질(예: BLER(Block Error Rate), 지연 시간 등)이 다를지라도, 각 PXSCH를 통해 전송되는 데이터는 동일한 물리적 전송 품질을 갖게 된다.
하나의 DCI에 의해 스케줄링 되는 복수의 PXSCH에 모두 동일한 MCS가 적용되면, 무선 자원을 효율적으로 사용하기 어려워 전송의 효율성이 떨어지고 전송 품질을 보장하기 어려울 수 있다. 예를 들어, 목표 BLER이 서로 다른 두 개의 데이터 스트림을 전송하는 경우, 목표 BLER을 모두 만족시키려면 낮은 목표 BLER을 기준으로 MCS를 결정해야 하는데, 그러면 높은 목표 BLER을 요구하는 논리 채널에 대해서는 과도한 무선 자원이 할당될 수 있다. 반대로, 높은 목표 BLER을 기준으로 MCS를 결정하면, 낮은 BLER을 요구하는 논리 채널의 BLER이 증가하여 전송 지연이 발생하거나 최악의 경우에는 전송 실패까지 발생할 수 있다. 물리 계층에서 전송 실패가 발생하면 RLC 등 상위 계층의 ARQ 절차에 의해 복구되어야 하므로, 추가적인 무선 자원이 필요하고 전송 지연이 크게 증가할 수 있다.
이를 해결하기 위해, 서로 다른 QoS를 필요로 하는 데이터 스트림은 서로 다른 DCI로 스케줄링 되는 것이 제안될 수 있다. 이 경우, 서로 다른 QoS를 필요로 하는 데이터 스트림에 서로 다른 MCS가 적용되어 무선 자원은 효율적으로 사용이 가능하나, 사용해야 하는 PDCCH의 개수가 데이터 스트림의 개수만큼 증가하게 된다. PDCCH는 실제 데이터를 전송하기 위한 부가적인 채널로 PDCCH에 사용되는 자원의 증가는 전체 시스템 용량의 감소를 가져올 수 있다. 또한, UE에서는 한 시점에 처리해야 할 PDCCH와 PXSCH의 개수가 증가하기 때문에, 시스템 복잡도와 전력 사용량이 증가할 수 있다. 특히, 하나의 UE에서 동시에 지원하는 서비스의 수가 증가하고 무선 통신 망에서 동시에 지원해야 하는 UE의 개수가 증가함에 따라, 이와 같은 상황은 앞으로 더욱 더 중요한 문제가 될 수 있다.
이하, 본 명세서의 구현에 따라, 하나의 DCI가 복수의 PXSCH를 스케줄링 하는 다중 TTI 스케줄링에서 DCI 크기의 증가를 최소화하면서 각 PXSCH 별로 서로 다른 MCS를 적용함으로써 효율적으로 다중 QoS 데이터 스트림을 전송할 수 있는 방법 및 장치가 설명된다.
하나의 DCI로 복수의 PXSCH를 스케줄링 하는 다중 TTI 스케줄링에서, QoS가 다른 복수의 논리 채널을 전송하기 위해 각 PXSCH 별로 다른 MCS를 적용하기 위해서는 스케줄링 되는 PXSCH 개수만큼의 MCS가 필요하기 때문에, DCI 크기가 크게 증가할 수 있다. 따라서 DCI의 크기를 증가시키지 않으면서도, 요구되는 QoS에 따라 서로 다른 MCS를 가지는 PXSCH를 전송할 수 있는 기술이 필요하다.
PXSCH의 MCS가 낮을수록, 즉 낮은 차수의 변조 방식과 낮은 부호화율을 사용할수록 BLER이 낮아진다. BLER이 낮아지면 적은 횟수의 전송만으로 데이터 전송에 성공할 확률이 높아지기 때문에 전송 지연도 감소한다. 따라서, 목표하는 전송 신뢰도(reliability)가 높을수록, 그리고 목표하는 전송 지연(latency)이 낮을수록, 낮은 MCS를 사용해야 한다.
본 명세서의 구현에 따르면, 다중 TTI 스케줄링에서 각 PXSCH 별로 서로 다른 MCS가 적용될 수 있다. 또한 본 명세서의 구현에 따르면, MCS와 관련된 정보의 양이 증가하여 DCI 크기가 커지지는 것을 최소화하기 위해, 전송할 데이터가 있는 논리 채널 별로 요구되는 MCS를 결정하고, 결정된 MCS를 오름차순으로 정렬하고, 정렬된 MCS 순서에 따라 논리 채널이 PXSCH를 통해 순차적으로 전송될 수 있다. 이 경우, 각 PXSCH의 MCS가 오름차순으로 정렬되며, 가장 낮은 MCS(예: 기준 MCS)와 각 PXSCH의 MCS 사이의 차이값만을 DCI를 통해 전송함으로써 DCI 크기 증가를 최소화할 수 있다.
보다 구체적으로, QoS가 서로 다른 복수의 논리 채널을 하나의 DCI로 스케줄링 된 복수의 PXSCH로 전송할 때, 높은 전송 신뢰도와 낮은 전송 지연을 요구하는 논리 채널을 낮은 MCS로 시간적으로 먼저 전송하고, 낮은 전송 신뢰도와 높은 전송 지연을 요구하는 논리 채널을 높은 MCS로 시간적으로 나중에 전송함으로써, 전체적인 전송 품질과 효율성을 개선할 수 있다. 이와 같이 전송하면, 먼저 전송하는 PXSCH의 MCS부터 나중에 전송하는 PXSCH의 MCS가, 낮은 값부터 높은 값으로 단조 증가하는 형태로 정렬된다. 이 경우, 첫 번째로 전송되는 PXSCH의 MCS는 DCI를 통해 전송하고, 이후에 전송되는 PXSCH의 MCS는 첫 번째로 전송되는 PXSCH의 MCS와의 차이값만으로 표현되어 DCI를 통해 전송할 수 있다. 이에 따라, MCS와 관련된 정보의 손실 없이도, 보다 적은 비트 수로 DCI를 전송할 수 있다.
본 명세서의 구현에 따르면, 재전송의 경우 논리 채널을 MCS의 오름차순으로 정렬하여 전송하기 어려울 수 있으므로, 논리 채널을 MCS의 오름차순으로 정렬하지 않고 기준 MCS로부터의 차이값을 전송함으로써 DCI 크기 증가를 최소할 수 있다.
본 명세서의 구현에 따르면, 초기 전송과 같이 논리 채널을 MCS의 오름차순으로 정렬하여 전송하는 경우와 재전송과 같이 그렇지 않은 경우를 구분할 수 있도록, DCI에 포함되는 새로운 정보와 이에 따른 절차가 정의될 수 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.
도 9는 본 명세서의 구현이 적용되는 UE에 의해 수행되는 방법의 일 예를 나타낸다.
단계 S900에서, 상기 방법은 네트워크와 초기 접속을 수행하는 단계를 포함한다.
단계 S910에서, 상기 방법은 하항링크 제어 채널 상으로 상기 네트워크로부터 하나의 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계를 포함한다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함한다.
단계 S920에서, 상기 방법은 제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신하는 단계를 포함한다. 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 한다.
단계 S930에서, 상기 방법은 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신한 후, 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신하는 단계를 포함한다. 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 한다.
일부 구현에서, 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스와 동일하며, 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스에 상기 제1 오프셋 값을 더한 것과 동일할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 방법은 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제3 MCS 인덱스가 적용되는 제3 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제3 공유 채널을 스케줄링 하며, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제2 오프셋 값을 포함할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송일 수 있다. 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송인 경우, 상기 상기 제3 MCS 인덱스는 상기 제2 MCS 인덱스보다 크고, 상기 제3 MCS 인덱스는 상기 기준 인덱스에 상기 제1 오프셋 값 및 상기 제2 오프셋 값을 더한 것과 동일할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송일 수 있다. 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송인 경우, 상기 제3 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스에 상기 제2 오프셋 값을 더한 것과 동일할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널 각각의 정렬 전송 지시자(STI; Sorted Transmission Indicator)를 포함할 수 있다. 상기 정렬 전송 지시자의 값은 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬된 공유 채널에 대하여 1이고, 상기 정렬 전송 지시자의 값은 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되지 않은 공유 채널에 대하여 0일 수 있다.상기 하나의 하향링크 제어 정보가 상기 각 공유 채널의 STI를 포함하는 경우, 상기 각 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송에 해당하더라도, 상기 각 공유 채널의 MCS 인덱스는 오름차순으로 정렬되지 않을 수 있다(즉, 비정렬 전송). 또한, 상기 하나의 하향링크 제어 정보가 상기 각 공유 채널의 STI를 포함하는 경우, 상기 각 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송에 해당하더라도, 상기 각 공유 채널의 MCS 인덱스는 오름차순으로 정렬될 수 있다(즉, 정렬 전송).
일부 구현에서, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널에 적용되는 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되는지 여부를 지시하는 비정렬 전송 지시자(UTI; Unsorted Transmission Indicator)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널 중 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되지 않은 공유 채널이 있을 수 있다. 이 경우, 상기 비정렬 전송 지시자의 값은 1이고, 상기 하나의 하향링크 제어 정보가 정렬 전송 지시자를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널에 적용되는 MCS 인덱스가 모두 오름차순으로 정렬될 수 있다. 이 경우, 상기 비정렬 전송 지시자의 값은 0이고, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 정렬 전송 지시자를 포함하지 않을 수 있다.
일부 구현에서, 상기 하나의 하향링크 제어 정보에 포함되는 정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트의 수 NType -1-Offset-Bits 및 비정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트 수 NType-2-Offset-Bits이 상기 네트워크로부터 RRC에 의해 설정되고, 상기 기준 MCS 인덱스로부터의 오프셋 값을 지시하는 총 비트의 수의 합은 NTotal -Offset-Bits를 넘지 않을 수 있다.
일부 구현에서, 상기 하나의 하향링크 제어 정보에 포함되는 정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트의 수 NType -1-Offset-Bits 및 비정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트 수 NType-2-Offset-Bits이 상기 UE에 의해 동적으로 결정되고, 상기 기준 MCS 인덱스로부터의 오프셋 값을 지시하는 총 비트의 수의 합은 NTotal -Offset-Bits를 넘지 않을 수 있다.
일부 구현에서, 상기 공유 채널은 하향링크 공유 채널(예: PDSCH) 또는 상향링크 공유 채널(예: PUSCH) 또는 사이드링크 공유 채널(예: PSSCH)일 수 있다.
또한, 도 9에서 UE의 관점에서 설명된 방법은 도 2에서 도시된 제1 무선 장치(100), 도 3에서 도시된 무선 장치(100) 및/또는 도 4에서 도시된 UE(100)에 의해 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, UE는 하나 이상의 송수신부, 하나 이상의 프로세서, 및 상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함한다. 상기 하나 이상의 메모리는 다음의 동작이 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장한다.
UE는 네트워크와 초기 접속을 수행한다.
UE는 상기 하나 이상의 송수신부를 통해 하항링크 제어 채널 상으로 상기 네트워크로부터 하나의 하향링크 제어 정보를 수신한다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함한다.
UE는 상기 하나 이상의 송수신부를 통해 제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신한다. 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 한다.
UE는 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신한 후, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신한다. 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 한다.
일부 구현에서, 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스와 동일하며, 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스에 상기 제1 오프셋 값을 더한 것과 동일할 수 있다.
일부 구현에서, UE는 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제3 MCS 인덱스가 적용되는 제3 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신할 수 있다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제3 공유 채널을 스케줄링 하며, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제2 오프셋 값을 포함할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송일 수 있다. 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송인 경우, 상기 상기 제3 MCS 인덱스는 상기 제2 MCS 인덱스보다 크고, 상기 제3 MCS 인덱스는 상기 기준 인덱스에 상기 제1 오프셋 값 및 상기 제2 오프셋 값을 더한 것과 동일할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송일 수 있다. 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송인 경우, 상기 제3 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스에 상기 제2 오프셋 값을 더한 것과 동일할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널 각각의 정렬 전송 지시자를 포함할 수 있다. 상기 정렬 전송 지시자의 값은 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬된 공유 채널에 대하여 1이고, 상기 정렬 전송 지시자의 값은 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되지 않은 공유 채널에 대하여 0일 수 있다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보가 상기 각 공유 채널의 STI를 포함하는 경우, 상기 각 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송에 해당하더라도, 상기 각 공유 채널의 MCS 인덱스는 오름차순으로 정렬되지 않을 수 있다(즉, 비정렬 전송). 또한, 상기 하나의 하향링크 제어 정보가 상기 각 공유 채널의 STI를 포함하는 경우, 상기 각 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송에 해당하더라도, 상기 각 공유 채널의 MCS 인덱스는 오름차순으로 정렬될 수 있다(즉, 정렬 전송).
일부 구현에서, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널에 적용되는 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되는지 여부를 지시하는 비정렬 전송 지시자를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널 중 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되지 않은 공유 채널이 있을 수 있다. 이 경우, 상기 비정렬 전송 지시자의 값은 1이고, 상기 하나의 하향링크 제어 정보가 정렬 전송 지시자를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널에 적용되는 MCS 인덱스가 모두 오름차순으로 정렬될 수 있다. 이 경우, 상기 비정렬 전송 지시자의 값은 0이고, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 정렬 전송 지시자를 포함하지 않을 수 있다.
일부 구현에서, 상기 하나의 하향링크 제어 정보에 포함되는 정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트의 수 NType -1-Offset-Bits 및 비정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트 수 NType-2-Offset-Bits이 상기 네트워크로부터 RRC에 의해 설정되고, 상기 기준 MCS 인덱스로부터의 오프셋 값을 지시하는 총 비트의 수의 합은 NTotal -Offset-Bits를 넘지 않을 수 있다.
일부 구현에서, 상기 하나의 하향링크 제어 정보에 포함되는 정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트의 수 NType -1-Offset-Bits 및 비정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트 수 NType-2-Offset-Bits이 상기 UE에 의해 동적으로 결정되고, 상기 기준 MCS 인덱스로부터의 오프셋 값을 지시하는 총 비트의 수의 합은 NTotal -Offset-Bits를 넘지 않을 수 있다.
일부 구현에서, 상기 공유 채널은 하향링크 공유 채널(예: PDSCH) 또는 상향링크 공유 채널(예: PUSCH) 또는 사이드링크 공유 채널(예: PSSCH)일 수 있다.
또한, 도 9에서 UE의 관점에서 설명된 방법은 도 2에서 도시된 제1 무선 장치(100)에 포함된 프로세서(102)의 제어, 도 3에서 도시된 무선 장치(100)에 포함된 통신 장치(110) 및/또는 제어 장치(120)의 제어 및/또는 도 4에서 도시된 UE(100)에 포함된 프로세서(102)의 제어에 의해 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 동작하는 처리 장치는 하나 이상의 프로세서, 및 상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함한다. 상기 하나 이상의 프로세서는, 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링 하는 하나의 하향링크 제어 정보를 획득하는 단계; 제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 통신하는 단계; 및 상기 제1 공유 채널 상으로 통신한 후, 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 통신하는 단계를 포함하는 동작을 수행하도록 구성된다. 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함한다. 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 한다. 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 한다.
또한, 도 9에서 UE의 관점에서 설명된 방법은 도 2에서 도시된 제1 무선 장치(100)에 포함된 메모리(104)에 저장된 소프트웨어 코드(105)에 의해 수행될 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 하드웨어에서 직접, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어에서 또는 둘의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 무선 통신에서 무선 장치에 의해 수행되는 방법은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어는 RAM, 플래시 메모리, ROM, EPROM, EEPROM, 레지스터, 하드 디스크, 이동식 디스크, CD-ROM 또는 기타 저장 매체에 있을 수 있다.
프로세서가 저장 매체에서 정보를 읽을 수 있도록 저장 매체의 일부 예시가 프로세서에 결합할 수 있다. 또는, 저장 매체가 프로세서에 통합될 수 있다. 프로세서와 저장 매체는 ASIC에 있을 수 있다. 다른 예에서는 프로세서와 저장 매체가 별개의 구성 요소로 존재할 수 있다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 매체는 유형의 비일시적(non-transitory)인 컴퓨터 판독이 가능한 저장 매체를 포함할 수 있다.
예를 들어, 비일시적 컴퓨터 판독이 가능한 매체는 SDRAM(synchronous dynamic RAM)와 같은 RAM, ROM, 비휘발성 NVRAM(non-volatile RAM), EEPROM, 플래시 메모리, 자기 또는 광학 데이터 저장 매체 또는 명령이나 데이터 구조를 저장하는 데에 사용할 수 있는 다른 매체를 포함할 수 있다. 비일시적 컴퓨터 판독이 가능한 매체는 위의 조합을 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서에 기술된 방법은, 적어도 부분적으로 명령이나 데이터 구조의 형태로 코드를 운반하거나 통신하며 컴퓨터가 접속, 읽기 및/또는 실행할 수 있는 컴퓨터 판독이 가능한 통신 매체에 의해 실현될 수 있다.
본 명세서의 일부 구현에 따르면, 비일시적 CRM(computer-readable medium)은 복수의 명령을 저장한다.
보다 구체적으로, CRM은 동작이 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장한다. 상기 동작은 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링 하는 하나의 하향링크 제어 정보를 획득하는 단계; 제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 통신하는 단계; 및 상기 제1 공유 채널 상으로 통신한 후, 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 통신하는 단계를 포함한다. 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함한다. 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 한다. 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 한다.
도 10은 본 명세서의 구현이 적용되는 기지국에 의해 수행되는 방법의 일 예를 나타낸다.
단계 S1000에서, 상기 방법은 UE와 초기 접속을 수행하는 단계를 포함한다.
단계 S1010에서, 상기 방법은 하항링크 제어 채널 상으로 상기 UE로 하나의 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계를 포함한다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함한다.
단계 S1020에서, 상기 방법은 제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신하는 단계를 포함한다. 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 한다.
단계 S1030에서, 상기 방법은 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신한 후, 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신하는 단계를 포함한다. 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 한다.
일부 구현에서, 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스와 동일하며, 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스에 상기 제1 오프셋 값을 더한 것과 동일할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 방법은 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제3 MCS 인덱스가 적용되는 제3 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제3 공유 채널을 스케줄링 하며, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제2 오프셋 값을 포함할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송일 수 있다. 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송인 경우, 상기 상기 제3 MCS 인덱스는 상기 제2 MCS 인덱스보다 크고, 상기 제3 MCS 인덱스는 상기 기준 인덱스에 상기 제1 오프셋 값 및 상기 제2 오프셋 값을 더한 것과 동일할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송일 수 있다. 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송인 경우, 상기 제3 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스에 상기 제2 오프셋 값을 더한 것과 동일할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널 각각의 정렬 전송 지시자를 포함할 수 있다. 상기 정렬 전송 지시자의 값은 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬된 공유 채널에 대하여 1이고, 상기 정렬 전송 지시자의 값은 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되지 않은 공유 채널에 대하여 0일 수 있다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보가 상기 각 공유 채널의 STI를 포함하는 경우, 상기 각 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송에 해당하더라도, 상기 각 공유 채널의 MCS 인덱스는 오름차순으로 정렬되지 않을 수 있다(즉, 비정렬 전송). 또한, 상기 하나의 하향링크 제어 정보가 상기 각 공유 채널의 STI를 포함하는 경우, 상기 각 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송에 해당하더라도, 상기 각 공유 채널의 MCS 인덱스는 오름차순으로 정렬될 수 있다(즉, 정렬 전송).
일부 구현에서, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널에 적용되는 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되는지 여부를 지시하는 비정렬 전송 지시자를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널 중 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되지 않은 공유 채널이 있을 수 있다. 이 경우, 상기 비정렬 전송 지시자의 값은 1이고, 상기 하나의 하향링크 제어 정보가 정렬 전송 지시자를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널에 적용되는 MCS 인덱스가 모두 오름차순으로 정렬될 수 있다. 이 경우, 상기 비정렬 전송 지시자의 값은 0이고, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 정렬 전송 지시자를 포함하지 않을 수 있다.
일부 구현에서, 상기 공유 채널은 하향링크 공유 채널(예: PDSCH) 또는 상향링크 공유 채널(예: PUSCH) 또는 사이드링크 공유 채널(예: PSSCH)일 수 있다.
또한, 도 10에서 기지국의 관점에서 설명된 방법은 도 2에서 도시된 제2 무선 장치(200) 및/또는 도 3에서 도시된 무선 장치(100)에 의해 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, 기지국은 하나 이상의 송수신부, 하나 이상의 프로세서, 및 상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함한다. 상기 하나 이상의 메모리는 다음의 동작이 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장한다.
기지국은 UE와 초기 접속을 수행한다.
기지국은 하항링크 제어 채널 상으로 상기 UE로 하나의 하향링크 제어 정보를 전송한다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함한다.
기지국은 제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신한다. 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 한다.
기지국은 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신한 후, 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신한다. 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 한다.
일부 구현에서, 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스와 동일하며, 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스에 상기 제1 오프셋 값을 더한 것과 동일할 수 있다.
일부 구현에서, 기지국은 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제3 MCS 인덱스가 적용되는 제3 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신할 수 있다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제3 공유 채널을 스케줄링 하며, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제2 오프셋 값을 포함할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송일 수 있다. 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송인 경우, 상기 상기 제3 MCS 인덱스는 상기 제2 MCS 인덱스보다 크고, 상기 제3 MCS 인덱스는 상기 기준 인덱스에 상기 제1 오프셋 값 및 상기 제2 오프셋 값을 더한 것과 동일할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송일 수 있다. 상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송인 경우, 상기 제3 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스에 상기 제2 오프셋 값을 더한 것과 동일할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널 각각의 정렬 전송 지시자를 포함할 수 있다. 상기 정렬 전송 지시자의 값은 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬된 공유 채널에 대하여 1이고, 상기 정렬 전송 지시자의 값은 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되지 않은 공유 채널에 대하여 0일 수 있다. 상기 하나의 하향링크 제어 정보가 상기 각 공유 채널의 STI를 포함하는 경우, 상기 각 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송에 해당하더라도, 상기 각 공유 채널의 MCS 인덱스는 오름차순으로 정렬되지 않을 수 있다(즉, 비정렬 전송). 또한, 상기 하나의 하향링크 제어 정보가 상기 각 공유 채널의 STI를 포함하는 경우, 상기 각 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송에 해당하더라도, 상기 각 공유 채널의 MCS 인덱스는 오름차순으로 정렬될 수 있다(즉, 정렬 전송).
일부 구현에서, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널에 적용되는 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되는지 여부를 지시하는 비정렬 전송 지시자를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널 중 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되지 않은 공유 채널이 있을 수 있다. 이 경우, 상기 비정렬 전송 지시자의 값은 1이고, 상기 하나의 하향링크 제어 정보가 정렬 전송 지시자를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널에 적용되는 MCS 인덱스가 모두 오름차순으로 정렬될 수 있다. 이 경우, 상기 비정렬 전송 지시자의 값은 0이고, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 정렬 전송 지시자를 포함하지 않을 수 있다.
일부 구현에서, 상기 공유 채널은 하향링크 공유 채널(예: PDSCH) 또는 상향링크 공유 채널(예: PUSCH) 또는 사이드링크 공유 채널(예: PSSCH)일 수 있다.
이하, 본 명세서의 다양한 구현을 도면을 통해 설명한다.
1. 제1 구현
본 명세서의 제1 구현은 다중 TTI 스케줄링에서 복수의 PXSCH를 스케줄링 하는 DCI를 구성하는 다양한 예시를 제공한다.
도 11은 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 복수의 PXSCH를 하나의 DCI로 스케줄링 할 때 MCS 정보를 전달하는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 11을 참조하면, HARQ PN K로 시작하는 4개의 PXSCH를 스케줄링 하는 DCI(1100)가 전송된다. DCI(1100)은 HARQ PN K에 대응하는 PXSCH #1(1110), HARQ PN (K+1) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #2(1111), HARQ PN (K+2) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #3(1112) 및 HARQ PN (K+3) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #4(1113)을 스케줄링 한다.
전송될 데이터의 QoS(예: 전송 신뢰도, 지연 시간 등)에 따라, 가장 낮은 MCS(즉, 높은 전송 신뢰도 및 낮은 지연 시간에 대응)로 전송될 데이터가 PXSCH #1(1110)에 맵핑되고, 가장 높은 MCS(즉, 낮은 전송 신뢰도 및 높은 지연 시간에 대응)로 전송될 데이터는 PXSCH #4(1113)에 맵핑된다. 따라서, PXSCH #1(1110), PXSCH #2(1111), PXSCH #3(1112) 및 PXSCH #4(1113)의 MCS 인덱스는 오름차순으로 정렬된다. PXSCH #1(1110), PXSCH #2(1111), PXSCH #3(1112) 및 PXSCH #4(1113)의 MCS 인덱스는 각각 I1, I2, I3, 및 I4로 표현될 수 있다(I1 ≤ I2 ≤ I3 ≤ I4).
PXSCH #1(1110), PXSCH #2(1111), PXSCH #3(1112) 및 PXSCH #4(1113)의 MCS 인덱스 I1, I2, I3, 및 I4을 DCI에 그대로 포함시키면 DCI의 크기가 커지게 된다. 이를 방지하기 위해, PXSCH #1(1110)의 MCS 인덱스 I1은 DCI(1100)에 포함시키고, 이후의 PXSCH의 MCS 인덱스는 바로 앞의 PXSCH의 MCS 인덱스와의 차이값만으로 표현하여 해당 차이값이 DCI(1100)에 포함될 수 있다. DCI(1100)를 통해 전송되는 PXSCH #1(1110)의 MCS 인덱스 I1 및 이후의 차이값을 이용하여, UE는 각 PXSCH의 MCS 인덱스를 계산할 수 있다.
예를 들어 도 11에서, DCI(1100)는 PXSCH #1(1110)의 MCS 인덱스 I1을 포함한다. PXSCH #2(1111)의 MCS 인덱스 I2 = I1 + O2로 표현될 수 있고, 이에 따라 DCI(1100)는 PXSCH #1(1111)의 MCS 인덱스 I2 대신 O2를 포함한다. 즉, O2는 PXSCH #2(1111)의 MCS 인덱스 I2에서 PXSCH #1(1110)의 MCS 인덱스 I1을 뺀 값이다. PXSCH #3(1112)의 MCS 인덱스 I3 = I1 + O2 + O3로 표현될 수 있고, 이에 따라 DCI(1100)는 PXSCH #3(1112)의 MCS 인덱스 I3 대신 O3를 포함한다. 즉, O3는 PXSCH #3(1112)의 MCS 인덱스 I3에서 PXSCH #2(1111)의 MCS 인덱스 I2를 뺀 값이다. PXSCH #4(1113)의 MCS 인덱스 I4 = I1 + O2 + O3 + O4로 표현될 수 있고, 이에 따라 DCI(1100)는 PXSCH #4(1113)의 MCS 인덱스 I4 대신 O4를 포함한다. 즉, O4는 PXSCH #4(1113)의 MCS 인덱스 I4에서 PXSCH #3(1112)의 MCS 인덱스 I3를 뺀 값이다. PXSCH #2(1111) 이후의 MCS 인덱스는 PXSCH #1(1110)의 MCS 인덱스 I1에 해당 PXSCH까지의 모든 MCS 인덱스 차이값을 더하여 구할 수 있다.
도 12는 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH가 하나의 DCI로 스케줄링 되는 예를 나타낸다.
하나의 DCI로 스케줄링 되는 복수의 PXSCH 중 적어도 하나의 재전송 PXSCH가 있는 경우, 도 11에서 설명한 바와 같이 PXSCH를 MCS 인덱스가 증가하는 순서대로 정렬하여 전송하기 어려울 수 있다.
도 12를 참조하면, HARQ PN (K+1) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #1(1210)을 스케줄링 하는 DCI #1(1200)이 전송된다. 또한, PXSCH #1-1 및 PXSCH #2-#4를 스케줄링 하는 DCI #2(1220)가 전송된다. DCI #2(1220)는 HARQ PN K에 대응하는 PXSCH #2(1230), HARQ PN (K+1) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #1-1(1231), HARQ PN (K+2) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #3(1232) 및 HARQ PN (K+3) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #4(1234)을 스케줄링 한다.
PXSCH #1-1(1231)은 PXSCH #1(1210)의 재전송 PXSCH이다. 즉, DCI #1(1200)로 스케줄링 되어 전송된 PXSCH #1(1210)가 DCI #2(1220)로 스케줄링 되어 PXSCH #1-1(1231)로 재전송된다. PXSCH #2(1230), PXSCH #3(1232) 및 PXSCH #4(1233)는 새로운 데이터를 전송하는 초기 전송 PXSCH로, 전송될 데이터의 QoS에 따라 MCS 인덱스의 오름차순으로 정렬하여 전송하는 것이 가능하다. 그러나 PXSCH #1-1(1231)은 PXSCH #1(1210)의 재전송 PXSCH로, 다른 PXSCH와 MCS 인덱스의 오름차순으로 정렬하여 전송하기 어려울 수 있다. 예를 들어, PXSCH #1-1(1231)의 MCS 인덱스가 PXSCH #2(1230)의 MCS 인덱스보다 작을 수도 있고, PXSCH #3(1232) 또는 PXSCH #4(1233)의 MCS 인덱스보다 클 수도 있다.
도 13은 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 복수의 재전송 PXSCH만을 하나의 DCI로 스케줄링 할 때 MCS 정보를 전달하는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 12에서 설명한 바와 같이, 2개 이상의 PXSCH가 재전송될 경우, 재전송되는 PXSCH 간의 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되지 않을 수 있다. 따라서 재전송 PXSCH의 MCS 인덱스는 도 11에서 설명한 바와 같이 해당 PXSCH의 MCS 인덱스를 바로 앞에 전송되는 PXSCH의 MCS 인덱스와의 차이값으로 표현하여 전송하기 어렵다. 따라서, 이 경우에는 재전송 PXSCH의 MCS 인덱스 중 가장 작은 값을 기준 MCS 인덱스로 간주하고, 각 PXSCH의 MCS 인덱스의 차이값을 전송함으로써 DCI를 통해 전송해야 할 MCS 정보의 양을 줄일 수 있다.
도 13을 참조하면, HARQ PN K로 시작하는 4개의 PXSCH를 스케줄링 하는 DCI(1300)가 전송된다. DCI(1300)은 HARQ PN K에 대응하는 PXSCH #1-1(1310), HARQ PN (K+1) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #2-1(1311), HARQ PN (K+2) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #3-1(1312) 및 HARQ PN (K+3) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #4-1(1313)을 스케줄링 한다.
PXSCH #1-1(1310), PXSCH #2-1(1311), PXSCH #3-1(1312) 및 PXSCH #4-1(1313)는 모두 재전송 PXSCH에 해당한다. PXSCH #1-1(1310), PXSCH #2-1(1311), PXSCH #3-1(1312) 및 PXSCH #4-1(1313)의 MCS 인덱스는 각각 I1, I2, I3, 및 I4로 표현될 수 있다. 다만, PXSCH #1-1(1310), PXSCH #2-1(1311), PXSCH #3-1(1312) 및 PXSCH #4-1(1313)의 MCS 인덱스는 오름차순으로 정렬되지 않을 수 있다.
DCI(1300)는 기준 MCS 인덱스 IREF를 포함한다. IREF는 I1, I2, I3, 및 I4 중 가장 작은 MCS 인덱스일 수 있다. 또는, IREF는 도 13에서 표현되지 않은 다른 재전송 PXSCH의 MCS 인덱스 중 가장 작은 값을 가지는 MCS 인덱스일 수 있다. 기준 MCS 인덱스 IREF에 이어서, 각 PXSCH의 MCS 인덱스와 기준 MCS 인덱스 IREF와의 차이값이 DCI(1300)에 포함된다. DCI(1300)를 통해 전송되는 기준 MCS 인덱스 IREF 및 각 PXSCH의 MCS 인덱스와 기준 MCS 인덱스 IREF와의 차이값을 이용하여, UE는 각 PXSCH의 MCS 인덱스를 계산할 수 있다.
예를 들어 도 13에서, DCI(1300)는 기준 MCS 인덱스 IREF을 포함한다. PXSCH #1-1(1310)의 MCS 인덱스 I1 = IREF + O1로 표현될 수 있고, 이에 따라 DCI(1300)는 PXSCH #1-1(1310)의 MCS 인덱스 I1 대신 O1를 포함한다. PXSCH #2-1(1311)의 MCS 인덱스 I2 = IREF + O2로 표현될 수 있고, 이에 따라 DCI(1300)는 PXSCH #2-1(1311)의 MCS 인덱스 I2 대신 O2를 포함한다. PXSCH #3-1(1312)의 MCS 인덱스 I3 = IREF + O3로 표현될 수 있고, 이에 따라 DCI(1300)는 PXSCH #3-1(1312)의 MCS 인덱스 I3 대신 O3를 포함한다. PXSCH #4-1(1313)의 MCS 인덱스 I4 = IREF + O4로 표현될 수 있고, 이에 따라 DCI(1300)는 PXSCH #4-1(1313)의 MCS 인덱스 I4 대신 O4를 포함한다.
도 14는 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH를 하나의 DCI로 스케줄링 할 때 MCS 정보를 전달하는 방법의 일 예를 나타낸다.
기준 MCS 인덱스 IREF 및 각 PXSCH의 MCS 인덱스의 차이값을 DCI를 통해 전달하고, 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH의 MCS 인덱스의 계산 방법을 다르게 하여, 하나의 DCI로 초기 전송과 재전송 PXSCH를 함께 스케줄링 할 수 있다. 초기 전송 PXSCH의 MCS 인덱스는 기준 MCS 인덱스에 해당 PXSCH까지의 모든 MCS 인덱스의 차이값을 누적하여 더하고, 재전송 PXSCH의 MCS 인덱스는 기준 MCS 인덱스에 그 PXSCH에 대응하는 MCS 인덱스 차이값만을 더할 수 있다. 즉, 도 14는 도 11에서 설명된 방법과 도 13에서 설명된 방법을 결합한 것으로 볼 수 있다. UE는 DCI를 통해 전달되는 NDI로 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH를 구분할 수 있다.
도 14를 참조하면, HARQ PN K로 시작하는 4개의 PXSCH를 스케줄링 하는 DCI(1400)가 전송된다. DCI(1400)은 HARQ PN K에 대응하는 PXSCH #1(1410), HARQ PN (K+1) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #2-1(1411), HARQ PN (K+2) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #3(1412) 및 HARQ PN (K+3) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #4(1413)을 스케줄링 한다.
PXSCH #1(1410), PXSCH #3(1412) 및 PXSCH #4(1413)는 초기 전송 PXSCH에 해당한다. PXSCH #1(1410), PXSCH #3(1412) 및 PXSCH #4(1413)의 MCS 인덱스는 각각 I1, I3, 및 I4로 표현될 수 있다. PXSCH #1(1410), PXSCH #3(1412) 및 PXSCH #4(1413)의 MCS 인덱스는 오름차순으로 정렬될 수 있다(즉, I1 ≤ I3 ≤ I4). 반면, PXSCH #2-1(1411)는 재전송 PXSCH에 해당한다. PXSCH #2-1(1411)의 MCS 인덱스는 I2로 표현될 수 있다. PXSCH #2-1(1411)의 MCS 인덱스는 다른 MCS 인덱스와 오름차순으로 정렬될지 않을 수 있다. 예를 들어, I2 < I1이거나, I2 > I3 또는 I4일 수 있다.
DCI(1400)는 기준 MCS 인덱스 IREF를 포함한다. IREF는 I1, I2, I3, 및 I4 중 가장 작은 MCS 인덱스일 수 있다. 또는, IREF는 DCI(1400)으로 스케줄링 되는 모든 초기 전송 PXSCH 및 재전송 PXSCH의 MCS 인덱스 중 가장 작은 값을 가지는 MCS 인덱스일 수 있다. 기준 MCS 인덱스 IREF에 이어서, 각 PXSCH의 MCS 인덱스와 기준 MCS 인덱스 IREF와의 차이값이 DCI(1400)에 포함된다. DCI(1400)를 통해 전송되는 기준 MCS 인덱스 IREF 및 각 PXSCH의 MCS 인덱스와 기준 MCS 인덱스 IREF와의 차이값을 이용하여, UE는 각 PXSCH의 MCS 인덱스를 계산할 수 있다.
예를 들어 도 14에서, DCI(1400)는 기준 MCS 인덱스 IREF을 포함한다. PXSCH #1(1410)의 MCS 인덱스 I1 = IREF + O1로 표현될 수 있고, 이에 따라 DCI(1400)는 PXSCH #1(1410)의 MCS 인덱스 I1 대신 O1를 포함한다. PXSCH #2-1(1411)은 재전송 PXSCH이므로, PXSCH #2-1(1411)의 MCS 인덱스 I2 = IREF + O2로 표현될 수 있고, 이에 따라 DCI(1400)는 PXSCH #2-1(1411)의 MCS 인덱스 I2 대신 O2를 포함한다. PXSCH #3(1412)는 초기 전송 PXSCH이므로, PXSCH #3(1412)의 MCS 인덱스 I3 = IREF + O1 + O3로 표현될 수 있고, 이에 따라 DCI(1400)는 PXSCH #3(1412)의 MCS 인덱스 I3 대신 O3를 포함한다. PXSCH #4(1413)는 초기 전송 PXSCH이므로, PXSCH #4(1413)의 MCS 인덱스 I4 = IREF + O1 + O3 + O4로 표현될 수 있고, 이에 따라 DCI(1400)는 PXSCH #4(1413)의 MCS 인덱스 I4 대신 O4를 포함한다.
도 15는 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH를 하나의 DCI로 스케줄링 할 때 UE가 MCS 인덱스를 잘못 계산하는 예를 나타낸다.
도 14에서 설명한 바와 같이 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH를 하나의 DCI로 스케줄링 할 때 초기 전송 PXSCH의 MCS 인덱스와 재전송 PXSCH의 MCS 인덱스를 달리 계산하기 위해서는, UE가 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH를 명확히 구분할 수 있어야 한다. 일반적으로 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH는 DCI를 통해 전달되는 NDI로 구분할 수 있다. 그러나 UE가 초기 전송 PXSCH를 스케줄링 하는 DCI를 검출하지 못하여 DTX(Discontinuous Transmission)을 전송했는데, 기지국이 이를 NACK(Negative Acknowledgement)로 잘못 인지하여 PXSCH의 재전송을 수행할 수 있다. 이 경우 UE는 재전송 PXSCH가 실제로 초기 전송 PXSCH인지 재전송 PXSCH인지를 정확하게 판단하기 어려울 수 있고, 결과적으로 해당 PXSCH의 MCS 인덱스를 잘못 계산할 수 있다.
도 15를 참조하면, HARQ PN (K+1) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #1(1510)을 스케줄링 하는 DCI #1(1500)이 전송된다. PXSCH #1(1510)에 대응하는 NDI=0이다. 그러나, UE는 DCI #1(1500)을 수신하지 못하고, 따라서 UE는 HARQ-ACK을 전송하지 않거나 및/또는 DTX를 전송한다.
또한, PXSCH #1-1 및 PXSCH #2-#4를 스케줄링 하는 DCI #2(1520)가 전송된다. DCI #2(1520)는 HARQ PN K에 대응하는 PXSCH #2(1530), HARQ PN (K+1) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #1-1(1531), HARQ PN (K+2) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #3(1532) 및 HARQ PN (K+3) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #4(1534)을 스케줄링 한다.
PXSCH #1-1(1531)은 PXSCH #1(1510)의 재전송 PXSCH이다. 즉, DCI #1(1500)로 스케줄링 되어 전송된 PXSCH #1(1510)가 DCI #2(1520)로 스케줄링 되어 PXSCH #1-1(1531)로 재전송된다. 이는 기지국이 DTX를 NACK으로 잘못 인지하였기 때문이다. PXSCH #1-1(1531)에 대응하는 NDI=0으로, PXSCH #1(1510)에 대응하는 NDI와 동일하다. NDI가 토글링(toggling)되지 않았으므로, 이는 재전송을 의미한다. PXSCH #2(1530), PXSCH #3(1532) 및 PXSCH #4(1533)는 새로운 데이터를 전송하는 초기 전송 PXSCH이다.
즉, 기지국은 PXSCH #1-1(1531)을 재전송 PXSCH로 전송하였으나, UE는 PXSCH #1-1(1531)을 초기 전송 PXSCH로 판단할 수 있다. 이에 따라, UE가 PXSCH #1-1(1531)부터 PXSCH의 MCS 인덱스를 계산하는 데에 오류가 발생할 수 있다.
예를 들어 도 15에서, DCI(1520)는 기준 MCS 인덱스 IREF 및 각 PXSCH의 MCS 인덱스와의 차이값 O1, O2, O3 및 O4를 포함한다. 기지국은 PXSCH #1-1(1531)을 재전송 PXSCH로 간주하므로, DCI(1500)에 포함되는 차이값 O1, O2, O3 및 O4는 PXSCH #2(1530), PXSCH #1-1(1531), PXSCH #3(1532) 및 PXSCH #4(1533)의 인덱스 I1, I2, I3 및 I4가 각각 I1 = IREF + O1, I2 = IREF + O2, I3 = IREF + O1 + O3 및 I4 = IREF + O1 + O3 + O4로 계산했음을 의미한다. 그러나 UE는 PXSCH #1-1(1531)을 초기 전송 PXSCH로 간주하므로, UE는 DCI(1500)에 포함되는 기준 MCS 인덱스 IREF 및 차이값 O1, O2, O3 및 O4을 이용하여, PXSCH #2(1530), PXSCH #1-1(1531), PXSCH #3(1532) 및 PXSCH #4(1533)의 인덱스 I1, I2, I3 및 I4를 각각 I1 = IREF + O1, I2 = IREF + O1 + O2, I3 = IREF + O1 + O2 + O3 및 I4 = IREF + O1 + O2 + O3 + O4로 계산한다. 즉, 기지국와 UE 사이에 MCS 계산이 서로 맞지 않는다.
도 16은 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 초기 전송 PXSCH와 재전송 PXSCH를 하나의 DCI로 스케줄링 할 때 정렬 전송 지시자 비트맵을 이용하여 UE가 MCS 인덱스를 정확하게 계산하는 예를 나타낸다.
도 15에서 설명한 문제점을 해결하기 위해, 초기 전송 PXSCH 및/또는 재전송 PXSCH를 스케줄링 하는 DCI는 각 PXSCH가 기준 MCS 인덱스로부터 시작하여 MCS 인덱스의 오름차순으로 정렬되어 있는지를 알려주는 정렬 전송 지시자(STI; Sorted Transmission Indicator, STI) 비트맵(bitmap)을 포함할 수 있다. STI 비트맵의 길이는 DCI가 스케줄링 하는 PXSCH의 개수와 동일할 수 있다.
예를 들어, 기준 MCS 인덱스를 IREF, n(>0인 정수)번째 PXSCH의 STI를 Sn(0 or 1) 및 n번째 PXSCH의 MCS 인덱스의 차이값을 On(≥0인 정수)이라 하면, n번째 PXSCH의 MCS 인덱스 In은 수식 1 및 수식 2에 의해 계산될 수 있다. 수식 1은 n번째 PXSCH의 Sn=0인 경우, 수식 2는 n번째 PXSCH의 Sn=1인 경우를 나타낼 수 있다. Sn=0은 재전송을 나타낼 수 있고, Sn=1은 초기 전송을 나타낼 수 있다.
[수식 1]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000001
[수식 2]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000002
다만, 재전송인 경우 항상 Sn=0으로, 초기 전송인 경우 항상 Sn=1로 설정해야 하는 것은 아니다. 재전송이라 하더라도 PXSCH의 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되어 있으면 Sn=1로 설정할 수 있다. 최초 전송의 경우에도 Sn=0으로 설정하여 기준 MCS 인덱스와 해당 PXSCH의 MCS 인덱스 차이값만으로 MCS 인덱스가 계산되도록 할 수 있다.
도 16을 참조하면, HARQ PN (K+1) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #1(1610)을 스케줄링 하는 DCI #1(1600)이 전송된다. PXSCH #1(1610)에 대응하는 NDI=0이다. 그러나, UE는 DCI #1(1600)을 수신하지 못하고, 따라서 UE는 HARQ-ACK을 전송하지 않거나 및/또는 DTX를 전송한다.
또한, PXSCH #1-1 및 PXSCH #2-#4를 스케줄링 하는 DCI #2(1620)가 전송된다. DCI #2(1620)는 HARQ PN K에 대응하는 PXSCH #2(1630), HARQ PN (K+1) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #1-1(1631), HARQ PN (K+2) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #3(1632) 및 HARQ PN (K+3) modulo NHARQ에 대응하는 PXSCH #4(1633)을 스케줄링 한다.
PXSCH #1-1(1631)은 PXSCH #1(1610)의 재전송 PXSCH이다. 즉, DCI #1(1600)로 스케줄링 되어 전송된 PXSCH #1(1610)가 DCI #2(1620)로 스케줄링 되어 PXSCH #1-1(1631)로 재전송된다. 이는 기지국이 DTX를 NACK으로 잘못 인지하였기 때문이다. PXSCH #1-1(1631)에 대응하는 NDI=0으로, PXSCH #1(1610)에 대응하는 NDI와 동일하다. NDI가 토글링(toggling)되지 않았으므로, 이는 재전송을 의미한다. PXSCH #2(1630), PXSCH #3(1632) 및 PXSCH #4(1633)는 새로운 데이터를 전송하는 초기 전송 PXSCH이다.
DCI #2(1620)는 STI 비트맵을 추가로 포함한다. 도 16에서 STI 비트맵은 "1011"이다. 이는 DCI #2(1620)에 의해 스케줄링 되는 PXSCH #2(1630), PXSCH #1-1(1631), PXSCH #3(1632) 및 PXSCH #4(1633)의 STI가 각각 1, 0, 1 및 1이고, 이는 PXSCH #2(1630), PXSCH #3(1632) 및 PXSCH #4(1633)는 정렬 전송 PXSCH이고, PXSCH #1-1(1631)은 비정렬 전송 PXSCH임을 의미할 수 있다.
기지국은 PXSCH #1-1(1631)을 재전송 PXSCH로 전송하였으나, UE는 PXSCH #1-1(1631)을 초기 전송 PXSCH로 판단할 수 있다. 그러나 UE는 DCI #2(1620)에 포함된 STI 비트맵을 이용하여 각 PXSCH의 MCS 인덱스를 계산함으로써, MCS 인덱스를 정확하게 계산할 수 있다. UE는 상술한 수식 1 및 수식 2를 이용하여 각 PXSCH의 MCS 인덱스를 계산할 수 있고, 이는 기지국이 계산한 각 PXSCH의 MCS 인덱스와 일치한다.
도 17은 본 명세서의 제1 구현이 적용되는, 비정렬 전송 지시자를 이용하여 MCS 정보를 전달하는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 16에서 설명한 바와 같이 DCI를 통해 STI 비트맵을 함께 전송하면, 기지국과 UE 간의 MCS 인덱스의 계산이 정렬되지 않는 문제는 해결될 수 있으나, PXSCH의 개수만큼의 비트가 필요하므로 모든 PXSCH가 MCS 인덱스의 오름차순으로 정렬되는 경우(예: 모든 PXSCH의 Sn=1인 경우)에는 STI 비트맵을 DCI를 통해 전송하는 것이 비효율적일 수 있다. 특히 목표 BLER이 낮아 재전송 확률이 낮은 경우에는 대부분의 경우 STI 비트맵이 불필요할 수 있다. 따라서, DCI에 비정렬 전송이 포함되어 있는지를 알려주는 비정렬 전송 지시자(UTI; Unsorted Transmission Indicator)가 추가될 수 있다.
예를 들어, UTI=1은 MCS 인덱스의 오름차순으로 정렬되지 않는 PXSCH가 존재함을 지시할 수 있다. 이 경우 DCI는 STI 비트맵을 포함할 수 있다. 반면, UTI=0은 MCS 인덱스의 오름차순으로 정렬되지 않는 PXSCH가 존재하지 않음을 지시할 수 있다. 즉, 모든 PXSCH가 MCS 인덱스의 오름차순으로 정렬되었으므로, 이 경우 DCI는 STI 비트맵을 포함할 필요가 없다. UE는 UTI=0인 경우 모든 PXSCH가 MCS 인덱스의 오름차순으로 정렬되어 전송되는 것으로 간주하고 각 PXSCH의 MCS 인덱스를 계산할 수 있다.
도 17을 참조하면, Case A에서 DCI는 UTI=1을 포함한다. 이는 MCS 인덱스의 오름차순으로 정렬되지 않는 PXSCH가 존재함을 의미하므로, DCI는 추가로 STI 비트맵을 포함한다. UE는 상술한 수식 1 및 수식 2를 이용하여 각 PXSCH의 MCS 인덱스를 계산할 수 있다.
반면, Case B에서 DCI는 UTI=0을 포함한다. 이는 MCS 인덱스의 오름차순으로 정렬되지 않는 PXSCH가 존재하지 않고, 즉 모든 PXSCH가 MCS 인덱스의 오름차순으로 정렬되었음을 의미한다. 따라서, DCI는 STI 비트맵을 포함하지 않고, 이에 따라 DCI의 크기가 커지는 것을 방지할 수 있다. UE는 모든 PXSCH가 MCS 인덱스의 오름차순으로 정렬되어 전송되는 것으로 간주하고 각 PXSCH의 MCS 인덱스를 계산할 수 있다. 예를 들어, UE는 도 11을 참조하여 설명된 방법을 이용하여 각 PXSCH의 MCS 인덱스를 계산할 수 있다. 이때, 도 17의 기준 MCS 인덱스 IREF가 도 11의 첫 번째 PXSCH의 MCS 인덱스 I1에 대응할 수 있고, 도 17에서 첫 번째 PXSCH의 MCS 인덱스 차이값 O1은 전송되지 않을 수 있다.
한편, 데이터 스트림의 QoS 특성에 따라 UTI를 사용하는 것이 효율적일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 예를 들어, 대부분의 경우 STI 비트맵을 포함해야 하는 경우에는 UTI를 사용하지 않는 것이 바람직할 수 있다. 기지국은 RRC 메시지 등으로 UTI의 사용 여부를 설정함으로써, 최적의 DCI 전송 방법을 선택/설정할 수 있다. UTI를 사용하지 않도록 설정된 경우에는 도 16에서 설명된 바와 같이 DCI는 항상 STI 비트맵을 포함할 수 있다. UTi를 사용하도록 설정된 경우에는 도 17에서 설명된 바와 같이 UTI의 값에 따라 STI 비트맵의 전송 여부가 결정될 수 있다.
2. 제2 구현
본 명세서의 제2 구현은 제한된 DCI의 비트 수를 정렬 전송과 비정렬 저전송에 효율적으로 배분하는 방법을 제공한다.
MCS 인덱스는 변조 차수(modulation order)와 부호화율(code rate) 정보를 모두 포함할 수도 있고, 변조 차수만을 포함할 수도 있다. 예를 들어, NR에서 변조 차수로 BPSK(Binary Phase Shift Keying), QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM, 64QAM을 지원하는 경우, MCS 인덱스 0~27은 변조 차수와 부호화율 정보를 모두 포함하고, 이는 최초 전송과 재전송 모두에 사용될 수 있다. 반면 MCS 28~31은 변조 차수 정보만을 포함하며, 이는 재전송에만 사용될 수 있다. 이는 상술한 표 5에서 기술되어 있다. 기준 MCS 인덱스 IREF가 이 둘 중 어느 종류인가에 따라 각 PXSCH의 MCS 인덱스와 기준 MCS 인덱스 IREF와의 차이값의 범위가 달라질 수 있다. 기준 MCS 인덱스가 변조 차수와 부호화율 정보를 모두 포함하는 경우(예: MCS 인덱스 0~27), 차이값의 변화 범위가 상대적으로 클 수 있다. 반면, 기준 MCS 인덱스가 변조 차수 정보만을 포함하는 경우(예: MCS 인덱스 28~31), 차이값의 변화 범위가 상대적으로 작을 수 있다.
또한, 정렬 전송의 MCS 인덱스 차이값과 비정렬 전송의 MCS 인덱스 차이값의 범위도 다를 수 있다. 정렬 전송의 MCS 인덱스는 바로 이전 전송 MCS 인덱스와의 차이값만으로 표현되어 전송되므로 그 차이값의 범위가 상대적으로 작을 수 있다. 반면, 비정렬 전송의 MCS 인덱스는 바로 이전 전송 MCS 인덱스가 아닌 기준 MCS 인덱스와의 차이값으로 표현되어 전송되므로 그 차이값의 범위가 상대적으로 클 수 있다. 즉, 정렬 전송의 경우 전체 MCS 인덱스의 변화량은 마지막 PXSCH의 MCS 인덱스와 기준 MCS 인덱스의 차이가 되는데, 이는 곧 각 PXSCH MCS 인덱스 차이값의 누적과 같다. 반면 비정렬 전송의 경우, MCS 인덱스 변화량이 최초 전송인 경우의 전체 MCS 인덱스 변화량과 비슷한 수준이 될 가능성이 높다. 또한, 정렬 전송에서는 동일한 MCS를 가지는 데이터들이 복수의 PXSCH로 나누어 전송될 수 있기 때문에 MCS 인덱스의 변화량은 각 차이값이 가질 수 있는 최대값의 누적보다는 작을 가능성이 높다. 따라서 정렬 전송과 비정렬 전송에 대해 MCS 인덱스 차이값 전송에 필요한 비트 수를 차등적으로 할당하는 것이 효율적일 수 있다.
정렬 전송과 비정렬 전송에 대해 MCS 인덱스 차이값 전송에 필요한 비트 수를 차등적으로 할당하는 경우, 정렬 전송과 비정렬 전송의 개수에 따라 필요한 비트 수가 크게 달라질 수 있다. MCS 인덱스 차이값 전송에 필요한 비트 수가 가변적인 경우, DCI의 크기는 가장 큰 경우를 기준으로 정하거나 또는 가변적일 수 있다. 전자의 경우에는 DCI 크기가 과도하게 커지는 문제점이 있으며, 후자의 경우에는 UE가 가능한 모든 DCI 크기에 대하여 디코딩을 수행해야 하기 때문에 UE의 복잡도 및 전력 소모가 증가한다. 따라서, 제한된 크기의 DCI 비트를 정렬 전송과 비정렬 전송의 개수에 따라 적절하게 배분하여 사용하는 방법이 필요하다.
도 18은 본 명세서의 제2 구현이 적용되는 다중 TTI 스케줄링의 DCI의 일 예를 나타낸다.
도 18은 다중 TTI 스케줄링에서 MCS와 HARQ 정보를 포함하는 DCI를 구성하는 예를 나타낸다. TDRA에 의해 결정되는 PXSCH의 개수가 NPXSCH일 때, DCI에 포함되는 각 정보의 크기는 다음과 같이 구성될 수 있다.
(1) MCS 정보
- MCS (IREF): 기준 MCS 인덱스를 나타낸다. IREF의 비트 수 NMCS는 MCS 표의 크기에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, NR에서 NMCS=5일 수 있다.
- UTI: 비정렬 전송 지시자로, UTI의 비트 수 NUTI는 UTI를 사용하지 않도록 설정되어 있을 경우 0, 사용하도록 설정되어 있을 경우 1이다.
- STI: 정렬 전송 지시자로, 총 STI의 비트 수 NSTIs는 UTI를 사용하도록 설정되었고 그 값이 0인 경우에는 0(즉, UTI를 사용하도록 설정은 되었으나 비정렬 전송이 없는 경우), 그렇지 않은 경우에는 NPXSCH이다.
- MCS 인덱스 오프셋: 각 PXSCH의 MCS 인덱스와 기준 MCS 인덱스 IREF와의 차이값으로, NPXSCH개의 차이값으로 구성된다. MCS 인덱스 오프셋의 비트 수 NTotal -Offset-Bits은 수식 3으로 표현될 수 있다.
[수식 3]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000003
즉, MCS 인덱스 오프셋의 비트 수 NTotal -Offset-Bits은 전체 MCS 정보 비트 중 MCS(IREF), UTI, STI의 비트 수를 제외한 나머지가 된다.
(2) HARQ 정보
- HARQ PN: 첫 번째 PXSCH의 HARQ 프로세스 번호로, 비트 수 NHARQ - PN은 운용하는 HARQ 프로세스의 개수에 의해 결정된다. 예를 들어, NR에서 NHARQ - PN=4일 수 있다.
- NDI: 각 PXSCH 별 NDI로, 총 NPXSCH의 비트로 구성된다.
- RVs: 각 PXSCH 별 RV로, RV의 비트 수가 NRV일 때 총 NPXSCHNRV의 비트로 구성된다.
UE가 하나의 크기를 가지는 DCI를 디코딩할 수 있도록(즉, DCI 크기 고정) MCS 정보와 HARQ 정보를 전송하는 데에 필요한 비트 수 NMCS - HARQ -Information-Bits를 고정했을 때, MCS 인덱스 오프셋의 비트 수 NTotal -Offset-Bits는 수식 4로 표현될 수 있다.
[수식 4]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000004
이때, 전체 MCS 인덱스 오프셋의 비트 수 NTotal -Offset-Bits를 정렬 전송(이하, 유형 1(Type-1이라 함)과 비정렬 전송(이하, 유형 2(Type-2)라 함)에 차등적으로 배분하는 방법으로 아래 2가지 방법이 고려될 수 있다.
(1) 제1 방법
제1 방법에서, 정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트 수 NType -1-Offset-Bits과 비정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트 수 NType -2-Offset-Bits가 고정된 값으로 설정될 수 있다. 기지국은 총 MCS 인덱스 오프셋의 비트 수의 합이 NTotal -Offset-Bits를 넘지 않도록 스케줄링 할 수 있다. 기지국은 고정되어 설정된 NType -1-Offset-Bits 및 NType -2-Offset-Bits를 RRC 메시지 등을 통해 UE에게 알려줄 수 있다.
정렬 전송 PXSCH의 개수를 NType -1, 비정렬 전송 PXSCH의 개수를 NType -2라고 할 때, 기지국은 수식 5를 만족하도록 NPXSCH과 NType -1, NType -2를 결정할 수 있다.
[수식 5]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000005
(2) 제2 방법
제2 방법에서, NPXSCH와 NType -1, NType -2에 의해 NType -1-Offset-Bits과 NType -2-Offset-Bits가 동적으로 결정될 수 있다.
NType -1-Offset-Bits과 NType -2-Offset-Bits의 관계는 수식 6에 의해 표현될 수 있다. 수식 6에서 α는 0보다 큰 값으로, 정렬 전송 차이값의 누적 최대값과 비정렬 전송 차이값의 최대값의 비례상수를 나타낼 수 있다. α의 값은 RRC 메시지 등을 통해 기지국이 UE로 알려줄 수 있다.
[수식 6]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000006
수식 6으로부터 최소 1비트 이상의 값을 갖는 NType -1-Offset-Bits은 수식 7으로 표현될 수 있다.
[수식 7]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000007
NTotal -Offset-Bits, NType -1과 NType -1-Offset-Bits, 그리고 NType -2와 NType -2-Offset-Bits의 관계는 수식 8로 표현될 수 있다.
[수식 8]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000008
NType -2-Offset-Bits은 수식 8을 만족시키는 최대 정수이다. NType -1개의 PXSCH에 할당되는 차이값의 비트 수 NType -1-Total-Offset-Bits는 수식 9로 계산될 수 있다.
[수식 9]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000009
NType -1-Total-Offset-Bits은 수식 10~13과 같이 각 정렬 전송 PXSCH에 할당될 수 있다. 각 PXSCH에 할당되는 비트 수는 정수이므로, 모든 PXSCH에 동일하게 할당할 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 일부(NType -1-1개) PXSCH에는 나머지(NType -1-2개) PXSCH보다 1비트가 더 할당될 수 있다.
[수식 10]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000010
[수식 11]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000011
[수식 12]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000012
[수식 13]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000013
또한, 서비스 및 데이터 스트림의 특성에 따라 정렬 전송 PXSCH 중 먼저 전송되는 PXSCH에 우선적으로 1비트가 더 할당될 수 있다. 또는, 나중에 전송되는 PXSCH에 우선적으로 1비트가 더 할당될 수 있다. 예를 들어, 비슷한 수준의 낮은 MCS를 요구하는 데이터 스트림의 전송량이 높은 MCS를 요구하는 데이터 스트림의 전송량보다 큰 경우, 보다 큰 MCS 인덱스 차이값이 뒤에 있을 가능성이 높기 때문에 나중에 전송되는 PXSCH에 우선적으로 1비트를 더 할당하는 것이 효율적일 수 있다. 먼저 전송되는 PXSCH에 우선적으로 1비트를 더 할당하는 경우, 수식 10의 Type-1-1이 먼저 전송되는 PXSCH이고 수식 11의 Type-1-2가 나중에 전송되는 PXSCH이다. 반대로, 나중에 전송되는 PXSCH에 우선적으로 1비트를 더 할당하는 경우, 수식 11의 Type-1-2가 먼저 전송되는 PXSCH이고 수식 10의 Type-1-1이 나중에 전송되는 PXSCH이다. 먼저 전송되는 PXSCH에 우선적으로 1비트를 더 할당할지 또는 나중에 전송되는 PXSCH에 우선적으로 1비트를 더 할당할지는 기지국이 RRC 메시지 등을 통해 설정할 수 있다.
MCS 인덱스 차이값의 최대값은 그 비트 수에 따라 결정되는데, 그 값이 전송하고자 하는 MCS 인덱스의 차이값보다 작을 수 있다. 전송하고자 하는 MCS 인덱스의 차이값이 DCI로 전송할 수 있는 MCS 인덱스 차이값의 최대값보다 클 경우, 기지국은 DCI로 전송하는 MCS 인덱스 차이값을 전송할 수 있는 최대값으로 설정할 수 있다. 이렇게 설정하면 실제 전송되는 MCS 인덱스가 전송해야 할 MCS 인덱스보다 낮아지게 되는데, 전송 효율은 다소 떨어질 수 있으나 데이터 스트림에 요구되는 QoS를 만족시키는 데에는 문제가 없다.
DCI로 전송되는 기준 MCS 인덱스를 IREF, n(>0인 정수)번째 PXSCH에 요구되는 MCS 인덱스를 IREQ,n, n번째 PXSCH의 정렬 전송 지시자를 Sn(0 또는 1), DCI로 전송 가능한 n번째 PXSCH의 MCS 인덱스 차이값의 최대값을 OMAX,n(>0인 정수)라 하면, 기지국은 n번째 PXSCH의 MCS 인덱스 On(≥0인 정수)을 다음과 같이 전송할 수 있다.
(1) 기준 MCS 인덱스가 변조 차수와 부호화율 정보를 모두 포함하는 경우(예: MCS 인덱스 0~27), On(≥0인 정수)은 수식 14 및 수식 15에 의해 계산될 수 있다. 수식 14는 n번째 PXSCH의 Sn=0인 경우, 수식 15는 n번째 PXSCH의 Sn=1인 경우를 나타낼 수 있다. Sn=0은 비정렬 전송을 나타낼 수 있고, Sn=1은 정렬 전송을 나타낼 수 있다.
[수식 14]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000014
[수식 15]
Figure PCTKR2021013383-appb-I000015
(2) 기준 MCS 인덱스가 변조 차수 정보만을 포함하는 경우, On(≥0인 정수)은 수식 14에 의해 계산될 수 있다.
본 명세서의 제1 구현 및 제2 구현에 따르면, 다중 TTI 스케줄링에서 DCI에 포함되는 MCI 정보는 다음과 같이 구성될 수 있다.
- MCS (IREF): 기준 MCS 인덱스를 나타낸다. IREF의 비트 수 NMCS는 MCS 표의 크기에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, NR에서 NMCS=5일 수 있다.
- UTI: 비정렬 전송 지시자로, UTI의 비트 수 NUTI는 UTI를 사용하지 않도록 설정되어 있을 경우 0, 사용하도록 설정되어 있을 경우 1이다.
- STI: 정렬 전송 지시자로, 총 STI의 비트 수 NSTIs는 UTI를 사용하도록 설정되었고 그 값이 0인 경우에는 0(즉, UTI를 사용하도록 설정은 되었으나 비정렬 전송이 없는 경우), 그렇지 않은 경우에는 NPXSCH이다. NPXSCH는 TDRA로부터 획득할 수 있다.
- 각 PXSCH 별 MCS 인덱스 오프셋: 전체 MCS 정보의 비트 수에서 기준 MCS 인덱스의 비트 수, UTI의 비트 수, 각 PXSCH 별 STI의 비트 수를 제외한 나머지 DCI 비트가 각 PXSCH 별로 배분된다.
또한, 본 명세서의 제1 구현 및 제2 구현에 따르면, 다중 TTI 스케줄링을 위해 다음의 정보가 설정될 수 있다. 해당 정보는 규격에 의해 명시되거나 RRC 메시지 등을 통해 기지국에서 UE로 전달될 수 있다.
- 전체 MCS와 HARQ 정보 전송을 위한 DCI 비트 수 NMCS - HARQ -Information-Bits
- UTI의 사용 여부
- 정렬 전송과 비정렬 전송 PXSCH들의 MCS 인덱스 차이값의 비트 수 결정 방법: 방법 1 또는 2
- 정렬 전송과 비정렬 전송 PXSCH의 MCS 인덱스 차이값의 비트 수 결정 방법이 방법 1인 경우: 정렬 전송 MCS 인덱스 차이값의 비트 수 NType -1-Offset-Bits 및 비정렬 전송 MCS 인덱스 차이값의 비트 수 NType -2-Offset-Bits
- 정렬 전송과 비정렬 전송 PXSCH의 MCS 인덱스 차이값의 비트 수 결정 방법이 방법 2인 경우: α(기준 MCS 인덱스가 변조 차수와 부호화율 정보를 모두 포함하는 경우 정렬 전송 PXSCH의 최대 누적 MCS 인덱스 차이값과 비정렬 전송 PXSCH의 MCS 인덱스 차이값의 최대값의 비례상수) 및 정렬 전송 PXSCH의 비트 할당 우선 순위(먼저 전송되는 PXSCH가 우선 순위가 높은지, 나중에 전송되는 PXSCH가 우선 순위가 높은지를 알려줌)
도 19는 본 명세서의 구현이 적용되는, UE가 수신한 DCI로부터 각 PXSCH의 MCS 인덱스를 획득하는 절차의 예를 나타낸다.
단계 S1900에서, UE는 DCI에 포함된 TDRA로부터 PXSCH의 개수 NPXSCH를 획득한다.
단계 S1901에서, UE는 DCI가 UTI를 포함하는지 여부를 확인한다.
DCI가 UTI를 포함하는 경우, 단계 S1910에서 UE는 UTI를 디코딩한다.
단계 S1911에서, UE는 UTI의 값이 1인지 0인지 여부를 확인한다.
UTI=0인 경우, 단계 S1912에서 UE는 모든 PXSCH 전송이 정렬 전송인 것으로 설정/간주한다.
UTI=1이거나 및/또는 DCI가 UTI를 포함하지 않는 경우, 단계 S1920에서 UE는 STI 비트맵을 디코딩한다.
단계 S1921에서, UE는 각 PXSCH의 STI에 따라 각 PXSCH를 정렬 전송 또는 비정렬 전송으로 설정/간주한다.
단계 S1930에서, UE는 MCS 인덱스 차이값의 비트 배분 방법이 상술한 방법 1인지 방법 2인지 여부를 확인한다.
MCS 인덱스 차이값의 비트 배분 방법이 방법 1인 경우, 단계 S1931에서 UE는 각 PXSCH 별 MCS 인덱스 차이값의 비트 수를 결정한다. 각 PXSCH 별 MCS 인덱스 차이값의 비트 수는 규격에 명시되거나 기지국이 전송하는 RRC 메시지 등을 통해 설정될 수 있다.
MCS 인덱스 차이값의 비트 배분 방법이 방법 2인 경우, 단계 S1932에서 UE는 각 PXSCH 별 MCS 인덱스 차이값의 비트 수를 계산한다.
단계 S1940에서, UE는 각 PXSCH별 MCS 인덱스 차이값을 디코딩한다.
단계 S1950에서, UE는 각 PXSCH별 MCS 인덱스를 계산한다.
본 명세서는 다양한 효과를 가질 수 있다.
예를 들어, 하나의 DCI로 복수의 PXSCH를 스케줄링 하는 다중 TTI 스케줄링에서, DCI의 크기 증가를 최소화하면서 각 PXSCH 별로 서로 다른 MCS를 사용하여 데이터를 전송할 수 있다.
예를 들어, 서로 다른 목표 BLER을 갖는 복수의 데이터 스트림을 하나의 DCI로 스케줄링 하여 전송하는 경우, 데이터 스트림 별 QoS를 만족시키면서 주파수 전송 효율을 높이고 UE의 소모 전력을 낮출 수 있다.
본 명세서의 구체적인 예시를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라, 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항은 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. 다른 구현은 다음과 같은 청구 범위 내에 있다.

Claims (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 UE(User Equipment)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    네트워크와 초기 접속을 수행하는 단계;
    하항링크 제어 채널 상으로 상기 네트워크로부터 하나의 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함하며;
    제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신하는 단계, 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 하며; 및
    상기 제1 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신한 후, 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신하는 단계, 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 하는 것을 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스와 동일하며,
    상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스에 상기 제1 오프셋 값을 더한 것과 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제3 MCS 인덱스가 적용되는 제3 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제3 공유 채널을 스케줄링 하며,
    상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제2 오프셋 값을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 초기 전송인 것을 기반으로:
    상기 제3 MCS 인덱스는 상기 제2 MCS 인덱스보다 크고,
    상기 제3 MCS 인덱스는 상기 기준 인덱스에 상기 제1 오프셋 값 및 상기 제2 오프셋 값을 더한 것과 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 제3 공유 채널을 통한 통신이 데이터의 재전송인 것을 기반으로:
    상기 제3 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스에 상기 제2 오프셋 값을 더한 것과 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널 각각의 정렬 전송 지시자(STI; Sorted Transmission Indicator)를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 정렬 전송 지시자의 값은 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬된 공유 채널에 대하여 1이고,
    상기 정렬 전송 지시자의 값은 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되지 않은 공유 채널에 대하여 0인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 3 항에 있어서,
    상기 하나의 하향링크 제어 정보는 상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널에 적용되는 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되는지 여부를 지시하는 비정렬 전송 지시자(UTI; Unsorted Transmission Indicator)를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널 중 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되지 않은 공유 채널이 있는 것을 기반으로:
    상기 비정렬 전송 지시자의 값은 1이고,
    상기 하나의 하향링크 제어 정보가 정렬 전송 지시자를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 제1 공유 채널, 상기 제2 공유 채널 및 상기 제3 공유 채널에 적용되는 MCS 인덱스가 오름차순으로 정렬되는 것을 기반으로:
    상기 비정렬 전송 지시자의 값은 0이고,
    상기 하나의 하향링크 제어 정보는 정렬 전송 지시자를 포함하지 않는 것을 특징으로 하는 방법
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나의 하향링크 제어 정보에 포함되는 정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트의 수 NType -1-Offset-Bits 및 비정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트 수 NType -2-Offset-Bits이 상기 네트워크로부터 RRC(Radio Resource Control)에 의해 설정되며,
    상기 기준 MCS 인덱스로부터의 오프셋 값을 지시하는 총 비트의 수의 합은 NTotal-Offset-Bits를 넘지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나의 하향링크 제어 정보에 포함되는 정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트의 수 NType -1-Offset-Bits 및 비정렬 전송의 각 오프셋 값의 비트 수 NType -2-Offset-Bits이 상기 UE에 의해 동적으로 결정되며,
    상기 기준 MCS 인덱스로부터의 오프셋 값을 지시하는 총 비트의 수의 합은 NTotal-Offset-Bits를 넘지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 공유 채널 및 상기 제2 공유 채널은 하향링크 공유 채널 또는 상향링크 공유 채널 또는 사이드링크 공유 채널인 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 동작하는 UE(user equipment)에 있어서,
    하나 이상의 송수신부;
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함하며,
    상기 하나 이상의 메모리는,
    네트워크와 초기 접속을 수행하는 단계;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해 하항링크 제어 채널 상으로 상기 네트워크로부터 하나의 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함하며;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해 제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신하는 단계, 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 하며; 및
    상기 제1 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신한 후, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 상기 네트워크와 통신하는 단계, 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 하며;
    를 포함하는 동작이 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장하는 것을 특징으로 하는 UE.
  15. 무선 통신 시스템에서 동작하는 처리 장치에 있어서,
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함하며,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    하나의 하향링크 제어 정보를 획득하는 단계, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함하며;
    제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 통신하는 단계, 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 하며; 및
    상기 제1 공유 채널 상으로 통신한 후, 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 통신하는 단계, 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 하며;
    를 포함하는 동작을 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 처리 장치.
  16. 동작이 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장하는 CRM(computer readable medium)에 있어서, 상기 동작은,
    하나의 하향링크 제어 정보를 획득하는 단계, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함하며;
    제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 통신하는 단계, 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 하며; 및
    상기 제1 공유 채널 상으로 통신한 후, 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 통신하는 단계, 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 하며;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 CRM.
  17. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    UE(User Equipment)와 초기 접속을 수행하는 단계;
    하항링크 제어 채널 상으로 상기 UE로 하나의 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함하며,
    제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신하는 단계, 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 하며; 및
    상기 제1 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신한 후, 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신하는 단계, 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 하는 것을 포함하는 방법.
  18. 무선 통신 시스템에서 동작하는 기지국에 있어서,
    하나 이상의 송수신부;
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함하며,
    상기 하나 이상의 메모리는,
    UE(User Equipment)와 초기 접속을 수행하는 단계;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해 하항링크 제어 채널 상으로 상기 UE로 하나의 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계, 상기 하나의 하향링크 제어 정보는 제1 공유 채널 및 제2 공유 채널을 모두 스케줄링하고, 상기 하향링크 제어 정보는 기준 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스 및 상기 기준 MCS 인덱스에 대한 제1 오프셋 값을 포함하며,
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해 제1 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제1 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신하는 단계, 상기 제1 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스를 기반으로 하며; 및
    상기 제1 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신한 후, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해 상기 제1 MCS 인덱스보다 큰 제2 MCS 인덱스가 적용되는 상기 제2 공유 채널 상으로 상기 UE와 통신하는 단계, 상기 제2 MCS 인덱스는 상기 기준 MCS 인덱스 및 상기 제1 오프셋 값을 기반으로 하며;
    를 포함하는 동작이 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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