WO2023055185A1 - 무선 통신 시스템에서 그룹 공통 pdsch 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 그룹 공통 pdsch 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023055185A1
WO2023055185A1 PCT/KR2022/014789 KR2022014789W WO2023055185A1 WO 2023055185 A1 WO2023055185 A1 WO 2023055185A1 KR 2022014789 W KR2022014789 W KR 2022014789W WO 2023055185 A1 WO2023055185 A1 WO 2023055185A1
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group common
pdsch
connected mode
base station
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PCT/KR2022/014789
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이영대
양석철
김선욱
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving a group common physical downlink shared channel (PDSCH) in a wireless communication system.
  • PDSCH group common physical downlink shared channel
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to data services as well as voice.
  • the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. there is.
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are to support explosive data traffic, drastic increase in transmission rate per user, significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband Wideband) support, various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • Massive MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Wideband various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • a technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving a group common (multicast or broadcast) physical downlink shared channel (PDSCH).
  • group common (multicast or broadcast) physical downlink shared channel (PDSCH) PDSCH
  • a technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving a group common PDSCH to specific terminals.
  • a technical problem of the present disclosure is a method for continuously receiving a group common PDSCH even after a terminal in a non-connected mode receiving a group common PDSCH switches to a connected mode (and such an operation) supporting methods) and devices.
  • the method performed by a terminal includes: a group common PDSCH from a base station in a non-connected mode. Transmitting a first message for a procedure for switching from the non-connected mode to the connected mode to the base station while receiving the . Receiving a second message for a procedure for switching from the non-connected mode to the connected mode from the base station in response to the first message; and continuing to receive the group common PDSCH from the base station after switching to the connected mode.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • information on the group common PDSCH is transmitted to the base station, and the information on the group common PDSCH includes: i) reception of the group common PDSCH At least one of information on a bandwidth part (BWP) for , ii) information for notifying that the group common PDSCH is being received, and iii) an identifier for the terminal for receiving the group common PDSCH.
  • BWP bandwidth part
  • the method performed by a base station includes: a group common to a terminal in a non-connected mode. Receiving from the terminal a first message for a procedure for switching the terminal from the non-connected mode to the connected mode while transmitting the PDSCH; Transmitting to the terminal a second message for a procedure for switching the terminal from the non-connected mode to the connected mode in response to the first message; and continuously transmitting, by the terminal, the group common PDSCH to the terminal after switching to the connected mode.
  • a group common to a terminal in a non-connected mode Receiving from the terminal a first message for a procedure for switching the terminal from the non-connected mode to the connected mode while transmitting the PDSCH; Transmitting to the terminal a second message for a procedure for switching the terminal from the non-connected mode to the connected mode in response to the first message; and continuously transmitting, by the terminal, the group common PDSCH to the terminal after switching to the connected mode.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • information on the group common PDSCH is received from the terminal, and the information on the group common PDSCH is i) the group common PDSCH Information on a bandwidth part (BWP) for reception of the PDSCH, ii) information for notifying that the group common PDSCH is being received, iii) at least one of an identifier for the terminal for reception of the group common PDSCH can include
  • various group common services can be provided for each target.
  • a terminal in a non-connected mode receiving a group common PDSCH may continue to receive a group common PDSCH even after switching to a connected mode.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • FIG. 8 shows a random access process in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 9 illustrates a two-step random access process in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 10 illustrates a HARQ-ACK transmission and reception procedure for multicast PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates group common PDCCH/PDSCH transmission and HARQ-ACK transmission in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a signaling procedure between a base station and a terminal for a method for transmitting and receiving a group common PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation of a terminal for a method for transmitting and receiving a group common PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an operation of a base station for a method for transmitting and receiving a group common PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 illustrates a block configuration diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from another component and are not used to limit the components, unless otherwise specified. The order or importance among them is not limited. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment. can also be called
  • the present disclosure describes a wireless communication network or wireless communication system, and operations performed in the wireless communication network control the network and transmit or receive signals in a device (for example, a base station) in charge of the wireless communication network. It can be done in the process of receiving (receive) or in the process of transmitting or receiving signals from a terminal coupled to the wireless network to or between terminals.
  • a device for example, a base station
  • transmitting or receiving a channel includes the meaning of transmitting or receiving information or a signal through a corresponding channel.
  • transmitting a control channel means transmitting control information or a signal through the control channel.
  • transmitting a data channel means transmitting data information or a signal through the data channel.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be a part of a terminal and a receiver may be a part of a base station.
  • a base station may be expressed as a first communication device
  • a terminal may be expressed as a second communication device.
  • a base station includes a fixed station, a Node B, an evolved-NodeB (eNB), a Next Generation NodeB (gNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP), and a network (5G Network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • robot UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • a terminal may be fixed or mobile, and a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an advanced mobile (AMS) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), It can be replaced with terms such as robot, AI (Artificial Intelligence) module, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • drone UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with radio technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A (Advanced) / LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP Technical Specification (TS) 36.xxx Release 8.
  • TS Technical Specification
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • TS 36.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 36.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 36.213 Physical Layer Procedures
  • TS 36.300 General Description
  • TS 36.331 Radio Resource Control
  • TS 38.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 38.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 38.213 Physical Layer Procedures for Control
  • TS 38.214 Physical Layer Procedures for Data
  • TS 38.300 General description of NR and New Generation-Radio Access Network (NG-RAN)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • channel state information - reference signal channel state information - reference signal
  • Layer 1 reference signal received quality Layer 1 reference signal received quality
  • orthogonal frequency division multiplexing orthogonal frequency division multiplexing (orthogonal frequency division multiplexing)
  • radio resource control radio resource control
  • Synchronization signal block including primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS) and physical broadcast channel (PBCH)
  • NR is an expression showing an example of 5G RAT.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a transmission scheme similar thereto.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system follows the numerology of the existing LTE/LTE-A as it is, but may support a larger system bandwidth (eg, 100 MHz).
  • one cell may support a plurality of numerologies. That is, terminals operating with different numerologies can coexist in one cell.
  • a numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • Different numerologies can be defined by scaling the reference subcarrier spacing by an integer N.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • the NG-RAN is a NG-RA (NG-Radio Access) user plane (ie, a new AS (access stratum) sublayer / PDCP (Packet Data Convergence Protocol) / RLC (Radio Link Control) / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocol termination to the UE.
  • the gNBs are interconnected through an Xn interface.
  • the gNB is also connected to a New Generation Core (NGC) through an NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and to a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • An NR system can support multiple numerologies.
  • numerology may be defined by subcarrier spacing and Cyclic Prefix (CP) overhead.
  • the multiple subcarrier spacing can be derived by scaling the basic (reference) subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ).
  • N or ⁇
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band.
  • various frame structures according to a plurality of numerologies may be supported.
  • OFDM numerology and frame structure that can be considered in the NR system will be described.
  • Multiple OFDM numerologies supported in the NR system can be defined as shown in Table 1 below.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency and a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges (FR1 and FR2).
  • FR1 and FR2 may be configured as shown in Table 2 below.
  • FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • ⁇ f max 480 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • T TA (N TA +N TA,offset )T c before the start of the corresponding downlink frame in the corresponding terminal.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within a subframe, and within a radio frame They are numbered in increasing order n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot is composed of consecutive OFDM symbols of N symb slots , and N symb slots are determined according to CP.
  • the start of slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can simultaneously transmit and receive, which means that not all OFDM symbols in a downlink slot or uplink slot can be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per radio frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP.
  • Table 4 represents the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • one subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may contain 2, 4 or 7 symbols, more or fewer symbols.
  • an antenna port a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. can be considered Hereinafter, the physical resources that can be considered in the NR system will be described in detail.
  • the antenna port is defined such that the channel on which a symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried. If the large-scale properties of the channel on which the symbols on one antenna port are carried can be inferred from the channel on which the symbols on the other antenna port are carried, then the two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location).
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • a resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and one subframe is composed of 14 2 ⁇ OFDM symbols.
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) OFDM symbols.
  • N RB ⁇ ⁇ N RB max, ⁇ The N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary not only between numerologies but also between uplink and downlink.
  • one resource grid may be set for each ⁇ and antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element and is uniquely identified by an index pair (k, l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is a symbol in a subframe indicates the location of
  • an index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1.
  • the resource element (k,l') for ⁇ and antenna port p corresponds to a complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ may be dropped, resulting in a complex value of a k,l' (p) or It can be a k,l' .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • OffsetToPointA for primary cell (PCell) downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • -absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upward from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier spacing setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource elements (k, l) for the subcarrier spacing ⁇ is given by Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 within a bandwidth part (BWP), where i is the number of BWP.
  • BWP bandwidth part
  • Equation 2 The relationship between the physical resource block n PRB and the common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is a common resource block where BWP starts relative to common resource block 0.
  • Figure 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • Figure 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • a carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of contiguous (physical) resource blocks in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the NR system can support up to 400 MHz per component carrier (CC). If a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • RF radio frequency
  • different numerologies eg subcarrier spacing, etc.
  • the capability for the maximum bandwidth may be different for each terminal.
  • the base station may instruct the terminal to operate only in a part of the bandwidth rather than the entire bandwidth of the wideband CC, and the part of the bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • BWP may be composed of consecutive RBs on the frequency axis and may correspond to one numerology (eg, subcarrier spacing, CP length, slot/mini-slot period).
  • the base station may set multiple BWPs even within one CC configured for the terminal. For example, in a PDCCH monitoring slot, a BWP occupying a relatively small frequency domain may be set, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP. Alternatively, when UEs are concentrated in a specific BWP, some UEs may be set to other BWPs for load balancing. Alternatively, considering frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells, some of the spectrum among the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be configured even within the same slot. That is, the base station may configure at least one DL/UL BWP for a terminal associated with a wideband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP among the configured DL/UL BWP(s) at a specific time (by L1 signaling or MAC Control Element (CE) or RRC signaling).
  • the base station may indicate switching to another configured DL / UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling).
  • a timer value expires based on a timer, it may be switched to a predetermined DL/UL BWP.
  • the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal In situations such as when the terminal is performing an initial access process or before an RRC connection is set up, it may not be possible to receive the configuration for DL / UL BWP, so in this situation, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through downlink, and the terminal transmits information to the base station through uplink.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information transmitted and received by the base station and the terminal.
  • the terminal When the terminal is turned on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal synchronizes with the base station by receiving a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station, and obtains information such as a cell identifier (ID: Identifier). can Thereafter, the UE may acquire intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • ID cell identifier
  • the UE may acquire intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more detailed system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can (S602).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) to the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the terminal may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605), and receive a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE receives PDCCH/PDSCH as a general uplink/downlink signal transmission procedure (S607) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) transmission (S608) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for a terminal, and has different formats depending on its purpose of use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal receives from the base station is a downlink / uplink ACK / NACK (Acknowledgement / Non-Acknowledgement) signal, CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix) Indicator), RI (Rank Indicator), etc.
  • a terminal may transmit control information such as the above-described CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of a DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH in one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or indication of cell group (CG) downlink feedback information to the UE 0_2 Scheduling of PUSCH in one cell 1_0 Scheduling of PDSCH in one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH in one cell 1_2 Scheduling of PDSCH in one cell
  • DCI formats 0_0, 0_1, and 0_2 are resource information related to PUSCH scheduling (eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( TB: Transport Block) related information (eg, MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (eg, , process number, downlink assignment index (DAI), PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (eg, PUSCH power control, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
  • PUSCH scheduling eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.
  • DCI format 0_0 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_0 is a cyclic redundancy check (CRC) by C-RNTI (Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier), CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI) ) is scrambled and transmitted.
  • CRC cyclic redundancy check
  • C-RNTI Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • DCI format 0_1 is used to instruct the UE to schedule one or more PUSCHs in one cell or configured grant (CG: configure grant) downlink feedback information.
  • Information included in DCI format 0_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2 are resource information related to PDSCH scheduling (eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.), transport block (TB) related information (eg, MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (eg, process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, antenna port , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (eg, PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and the control information included in each DCI format can be predefined.
  • PDSCH scheduling eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.
  • transport block (TB) related information eg, MCS, NDI, RV, etc.
  • HARQ related information
  • DCI format 1_0 is used for PDSCH scheduling in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • An antenna port is defined such that the channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried. If the properties of a channel on which a symbol on one antenna port is carried can be inferred from a channel on which a symbol on another antenna port is carried, the two antenna ports are quasi co-located or quasi co-location (QC/QCL). ) can be said to be related.
  • QC/QCL quasi co-location
  • the channel characteristics include delay spread, Doppler spread, frequency/Doppler shift, average received power, and received timing/average delay. delay) and a spatial Rx parameter.
  • the spatial Rx parameter means a spatial (reception) channel characteristic parameter such as an angle of arrival.
  • a list of up to M TCI-State settings in the upper layer parameter PDSCH-Config can be configured.
  • the M depends on UE capabilities.
  • Each TCI-State includes parameters for configuring a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and the DM-RS port of the PDSCH.
  • Quasi co-location relationship is set by upper layer parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 (if set) for the second DL RS.
  • qcl-Type1 for the first DL RS
  • qcl-Type2 if set for the second DL RS.
  • the QCL type is not the same.
  • the quasi co-location type corresponding to each DL RS is given by the higher layer parameter qcl-Type of QCL-Info, and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna port(s) is a specific TRS in terms of QCL-Type A and a specific SSB in terms of QCL-Type D. and QCL can be indicated / set.
  • the UE receiving this instruction/configuration receives the NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured in the QCL-TypeA TRS, and applies the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception. can do.
  • the UE may receive an activation command by MAC CE signaling used to map up to 8 TCI states to the codepoint of the DCI field 'Transmission Configuration Indication'.
  • the terminal may acquire access stratum (AS)/non-access staratum (NAS) information through a system information (SI) acquisition process.
  • the SI acquisition process may be applied to terminals in an RRC idle (RRC_IDLE) state, an RRC inactive state (RRC_INACTIVE) state, and an RRC connected state (RRC_CONNECTED) state.
  • the SI is divided into a Master Information Block (MIB) and a plurality of System Information Blocks (SIBs). SI other than MIB may be referred to as Remaining Minimum System Information (RMSI) and Other System Information (OSI). RMSI corresponds to SIB1, and OSI refers to SIBs other than SIB2 and higher than SIB2. For details, you can refer to:
  • the MIB includes information/parameters related to SIB1 (SystemInformationBlockType1) reception and is transmitted through the PBCH of SSB (SS/PBCH block). MIB information may include fields shown in Table 6.
  • Table 6 illustrates part of the MIB.
  • Table 7 exemplifies descriptions of the MIB fields illustrated in Table 6.
  • the pdcch-ConfigSIB1 field determines a common control resource set (CORESET), a common search space and required PDCCH parameters. If the field ssb-SubcarrierOffset field indicates that there is no SIB1 (absent), the pdcch-ConfigSIB1 field is the frequency location where the UE can find the SS/PBCH block as SIB1 or the frequency where the network does not provide SS/PBCH block as SIB1 indicate the range.
  • the ssb-SubcarrierOffsetssb-SubcarrierOffset field corresponds to kSSB, where kSSB is a frequency domain offset (number of subcarriers) between the SSB and the entire resource block grid.
  • the value range of the ssb-SubcarrierOffset field can be extended by an additional most significant bit encoded within the PBCH.
  • the ssb-SubcarrierOffset field may indicate that this cell does not provide SIB1 and there is no CORESET#0 set in the MIB.
  • the pdcch-ConfigSIB1 field may indicate a frequency location where the UE can find (cannot find) SS/PBCH as a control resource set and search space for SIB1.
  • the subCarrierSpacingCommon field represents the subcarrier spacing for SIB1 and Msg.2/4 for initial access, paging and broadcast SI messages.
  • the scs15or60 value corresponds to 15 kHz and the scs30or120 value corresponds to 30 kHz.
  • the scs15or60 value corresponds to 60 kHz and the scs30or120 value corresponds to 120 kHz.
  • the UE Upon initial cell selection, the UE assumes that half-frames with SSB are repeated at 20 ms intervals. The UE may check whether a Control Resource Set (CORESET) exists for the Type0-PDCCH common search space based on the MIB.
  • CORESET Control Resource Set
  • the Type0-PDCCH common search space is a type of PDCCH search space and is used to transmit a PDCCH for scheduling SI messages.
  • the UE determines (i) a plurality of contiguous RBs constituting a CORESET and one or more contiguous symbols based on information in the MIB (eg, pdcch-ConfigSIB1) and (ii) A PDCCH opportunity (ie, a time domain location for PDCCH reception) may be determined.
  • MIB e.g, pdcch-ConfigSIB1
  • pdcch-ConfigSIB1 is 8-bit information, (i) is determined based on MSB (Most Significant Bit) 4 bits (see 3GPP TS 38.213 Table 13-1 to 13-10), (ii) is LSB (Least Significant Bit) Determined based on 4 bits (see 3GPP TS 38.213 Table 13-11 to 13-15).
  • information indicated by MSB 4 bits of pdcch-ConfigSIB1 is exemplified as follows.
  • ii) Indicates a multiplexing pattern between the SS/PBCH block and the PDCCH/PDSCH.
  • iii) indicates the number of PRBs and OFDM symbols for CORESET.
  • -N RB CORESET number of RBs (ie ⁇ 24, 48, 96 ⁇ )
  • iv Indicates an offset (the number of RBs) between the first RB of the SS/PBCH block and the first RB of the RMSI CORESET.
  • the range of the offset (number of RBs) is determined by the number of PRBs and sync raster0.
  • pdcch-ConfigSIB1 provides information about a frequency location where SSB/SIB1 exists and a frequency range where SSB/SIB1 does not exist.
  • the UE may assume that half frames with SS/PBCH blocks occur with a period of 2 frames.
  • the UE Upon detection of the SS/PBCH block, if k SSB ⁇ 23 for FR1 (Sub-6 GHz; 450 to 6000 MHz) and k SSB ⁇ 11 for FR2 (mm-Wave, 24250 to 52600 MHz), the UE searches for Type0-PDCCH common Determine that a control resource set for the space exists. If k SSB >23 for FR1 and k SSB >11 for FR2, the UE determines that the control resource set for the Type0-PDCCH common search space does not exist.
  • k SSB represents a frequency/subcarrier offset between subcarrier 0 of the SS/PBCH block and subcarrier 0 of the common resource block for the SSB.
  • SIB1 includes information related to availability and scheduling (eg, transmission period, SI-window size) of the remaining SIBs (hereinafter, SIBx, where x is an integer greater than or equal to 2).
  • SIBx may inform whether SIBx is periodically broadcast or provided at the request of the terminal by an on-demand scheme.
  • SIB1 may include information necessary for the UE to perform an SI request.
  • SIB1 is transmitted through the PDSCH
  • the PDCCH scheduling SIB1 is transmitted through the Type0-PDCCH common search space
  • SIB1 is transmitted through the PDSCH indicated by the PDCCH.
  • SIBx is included in the SI message and transmitted through the PDSCH. Each SI message is transmitted within a periodically occurring time window (i.e., SI-window).
  • Random access of the NR system is 1) when a UE requests or resumes an RRC connection, 2) when a UE performs handover to a neighboring cell or adds a secondary cell group (SCG) (ie, SCG addition), 3 )
  • SCG secondary cell group
  • a scheduling request is made to the base station, 4) when the base station instructs the terminal to randomly access in the PDCCH order, 5) when a beam failure or RRC connection failure is detected It can be.
  • FIG. 8 shows a random access process in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • 8(a) shows a contention-based random access process
  • FIG. 8(b) illustrates a dedicated random access process.
  • the contention-based random access process includes the following 4 steps.
  • the messages transmitted in steps 1 to 4 may be referred to as messages (Msg) 1 to 4, respectively.
  • the UE transmits a random access channel (RACH) preamble through a physical random access channel (PRACH).
  • RACH random access channel
  • PRACH physical random access channel
  • the terminal receives a random access response (RAR) from the base station through a downlink shared channel (DL-SCH).
  • RAR random access response
  • Step 3 The terminal transmits a Layer 2 / Layer 3 message to the base station through an uplink shared channel (UL-SCH).
  • UL-SCH uplink shared channel
  • Step 4 The terminal receives a contention resolution message from the base station through the DL-SCH.
  • the terminal may receive information about random access from the base station through system information.
  • the terminal transmits the RACH preamble to the base station as in step 1.
  • the base station can distinguish each of the random access preambles through a time/frequency resource through which the random access preamble is transmitted (ie, RACH opportunity (RO: RACH Occasion)) and a random access preamble index (PI: Preamble Index).
  • the base station When the base station receives the random access preamble from the terminal, the base station transmits a random access response (RAR) message to the terminal as in step 2.
  • RAR random access response
  • the terminal For reception of the random access response message, the terminal includes scheduling information for the random access response message within a preset time window (eg, ra-ResponseWindow) CRC with RA-RNTI (Random Access-RNTI)
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • the masked L1/L2 control channel (PDCCH) is monitored.
  • the PDCCH masked with RA-RNTI can be transmitted only through a common search space.
  • the UE may receive a random access response message from the PDSCH indicated by the scheduling information.
  • the terminal checks whether there is random access response information indicated to it in the random access response message. Whether or not the random access response information indicated to the terminal exists can be confirmed by whether a random access preamble ID (RAPID) for the preamble transmitted by the terminal exists.
  • RAPID random access preamble ID
  • the index of the preamble transmitted by the UE and the RAPID may be the same.
  • the random access response information includes a corresponding random access preamble index, timing offset information for UL synchronization (eg, timing advance command (TAC)), UL scheduling information for message 3 transmission (eg, UL grant), and It includes terminal temporary identification information (eg, TC-RNTI (Temporary-C-RNTI)).
  • the UE Upon receiving the random access response information, the UE transmits UL-SCH (Shared Channel) data (message 3) through the PUSCH according to the UL scheduling information and the timing offset value, as in step 3.
  • Time and frequency resources in which the PUSCH carrying message 3 is mapped/transmitted are defined as PO (PUSCH Occasion).
  • Message 3 may include the terminal's ID (or the terminal's global ID).
  • message 3 may include RRC connection request-related information (eg, an RRCSetupRequest message) for initial access.
  • Message 3 may also include a Buffer Status Report (BSR) on the amount of data available for transmission by the UE.
  • BSR Buffer Status Report
  • the base station After receiving the UL-SCH data, as in step 4, the base station transmits a contention resolution message (message 4) to the terminal.
  • a contention resolution message (message 4)
  • the TC-RNTI is changed to the C-RNTI.
  • Message 4 may include the ID of the terminal and/or RRC connection related information (eg, RRCSetup message). If the information transmitted through message 3 and the information received through message 4 do not match, or if message 4 is not received for a certain period of time, the terminal may determine that contention resolution has failed and retransmit message 3.
  • the dedicated random access process includes the following three steps.
  • the messages transmitted in steps 0 to 2 may be referred to as messages (Msg) 0 to 2, respectively.
  • the dedicated random access process may be triggered by using a PDCCH (hereinafter referred to as a PDCCH order) for instructing RACH preamble transmission by the base station.
  • a PDCCH hereinafter referred to as a PDCCH order
  • Step 0 The base station allocates the RACH preamble to the terminal through dedicated signaling.
  • Step 1 The UE transmits the RACH preamble through the PRACH.
  • Step 2 The terminal receives a random access response (RAR) from the base station through the DL-SCH.
  • RAR random access response
  • steps 1 to 2 of the dedicated random access process may be the same as steps 1 to 2 of the contention-based random access process.
  • DCI format 1_0 is used to initiate a non-contention based random access procedure with a PDCCH order.
  • DCI format 1_0 is used to schedule PDSCH in one DL cell.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • DCI format 1_0 is used as a PDCCH command indicating a random access process. do.
  • the field of DCI format 1_0 is set as follows.
  • - UL/SUL (Supplementary UL) indicator 1 bit.
  • the PRACH in the cell indicates the transmitted UL carrier. Otherwise, it is unused (reserved).
  • - SSB Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel index: 6 bits.
  • RA preamble index 6 bits.
  • DCI format 1_0 does not correspond to a PDCCH command, DCI format 1_0 consists of fields used for scheduling PDSCH (e.g., TDRA (Time domain resource assignment), MCS (Modulation and Coding Scheme), HARQ process number, PDSCH -to-HARQ_feedback timing indicator, etc.).
  • TDRA Time domain resource assignment
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • NR systems may require lower latency than conventional systems.
  • a random access process occurs in the U-band, the random access process is terminated and the contention is resolved only when the terminal and the base station sequentially succeed in LBT in all of the 4-step random access processes.
  • the LBT fails in any step of the 4-step random access process, resource efficiency is lowered and latency is increased.
  • resource efficiency reduction and latency increase may occur significantly.
  • a low-latency random access process may be required in various scenarios of the NR system. Therefore, the 2-step random access process can also be performed on the L-band.
  • FIG 9 illustrates a two-step random access process in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the 2-step random access process transmits an uplink signal (referred to as message A, corresponding to PRACH preamble + Msg3 PUSCH) from the terminal to the base station and downlink from the base station to the terminal.
  • Link signal (referred to as message B, corresponding to RAR + Msg4 PDSCH) may be composed of two stages of transmission.
  • a random access preamble and a PUSCH part may be transmitted together.
  • a PDCCH for scheduling message B may be transmitted from the base station to the terminal, which is Msg. It may be referred to as B PDCCH.
  • MBMS Multimedia Broadcast/Multicast Service
  • 3GPP MBMS is i) a single frequency network (SFN) method in which a plurality of base station cells are synchronized to transmit the same data through a physical multicast channel (PMCH) and ii) within the cell coverage through a PDCCH / PDSCH channel
  • SFN single frequency network
  • PMCH physical multicast channel
  • SC-PTM Single Cell Point To Multipoint
  • the SFN method is used to provide broadcast services in a wide area (eg, MBMS area) through semi-statically allocated resources, while the SC-PTM method uses dynamic resources to provide broadcast services. It is mainly used to provide a broadcasting service only within coverage.
  • the SC-PTM provides one logical channel, SC-MCCH (Single Cell Multicast Control Channel) and one or more logical channels, SC-MTCH (Single Cell Multicast Traffic Channel). These logical channels are mapped to a downlink shared channel (DL-SCH), which is a transport channel, and a PDSCH, which is a physical channel.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • PDSCH PDSCH
  • a PDSCH transmitting SC-MCCH or SC-MTCH data is scheduled through a PDCCH indicated by a group-RNTI (G-RNTI).
  • G-RNTI group-RNTI
  • TMGI temporary multicast group ID
  • ID service identifier
  • multiple G-RNTI values may be allocated for SC-PTM transmission.
  • One or a plurality of terminals may perform PDCCH monitoring using a specific G-RNTI to receive a specific service.
  • a DRX on-duration period may be set exclusively for SC-PTM for a specific service/specific G-RNTI. In this case, the terminals wake up only for a specific on-duration period and perform PDCCH monitoring for the G-RNTI.
  • radio resource management Radio resource management
  • - SLIV Starting and Length Indicator Value (Indicative value for the starting symbol index and number of symbols in the slot of the PDSCH and / or PUSCH. Scheduling the corresponding PDSCH and / or PUSCH It can be set as a component of an entry constituting a TDRA field in a scheduling PDCCH.)
  • BandWidth Part may be composed of continuous resource blocks (RBs) on the frequency axis.
  • One numerology eg, SCS, CP length, slot / may correspond to mini-slot duration (slot/mini-slot duration, etc.
  • multiple BWPs may be set in one carrier (the number of BWPs per carrier may also be limited), but activated ( The number of activated BWPs may be limited to a part (eg, 1) per carrier.)
  • control resource set (CONtrol REsourse SET) (means a time-frequency resource area in which PDCCH can be transmitted, and the number of CORESETs per BWP may be limited.)
  • -SFI Slot Format Indicator (an indicator indicating a symbol level DL/UL direction within a specific slot(s), transmitted through a group common PDCCH).
  • QCL Quasi-Co-Location
  • RS reference signals
  • RS Reference Signal
  • RS Doppler shift
  • Doppler spread and average delay obtained from one RS
  • average spread delay spread
  • spatial reception parameter Spatial Rx parameter
  • QCL parameters can also be applied to other RS (or the antenna port (antenna port (s)) of the corresponding RS))
  • QCL types are defined as follows: 'typeA': ⁇ Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread ⁇ , 'typeB': ⁇ Doppler shift, Doppler spread ⁇ , 'typeC ': ⁇ Doppler shift, average delay ⁇ , 'typeD': ⁇ Spatial Rx parameter ⁇ .
  • TCI state is one such as DM-RS ports of PDSCH, DM-RS ports of PDCCH, or CSI-RS port(s) of CSI-RS resources
  • TCI state index corresponding to each code point constituting the field
  • CE control element
  • the TCI state for each TCI state index is set through RRC signaling
  • the corresponding TCI state is set between DL RS
  • configuration between DL RS and UL RS or between UL RS and UL RS may be allowed.
  • UL RS include SRS, PUSCH DM-RS, and PUCCH DM-RS.
  • SRS resource indicator (SRS resource indicator) (Indicates one of the SRS resource index values set in 'SRS resource indicator' among fields in DCI scheduling PUSCH.
  • SRS resource indicator (Indicates one of the SRS resource index values set in 'SRS resource indicator' among fields in DCI scheduling PUSCH.
  • the PUSCH can be transmitted using the same spatial domain transmission filter used for reference signal transmission and reception, where the reference RS is transmitted to RRC signaling through the SRS-SpatialRelationInfo parameter for each SRS resource. It is set by, and SS/PBCH block, CSI-RS, or SRS can be set as reference RS.
  • PLMN ID Public Land Mobile Network identifier
  • UL-SCH uplink shared channel
  • CCCH common control channel
  • SDU service data unit
  • Special Cell In the case of Dual Connectivity operation, the term Special Cell refers to the MCG's PCell or SCG's PCell depending on whether the MAC entity is related to the MCG (master cell group) or SCG (secondary cell group), respectively. Indicates a PSCell. Otherwise, the term Special Cell refers to PCell. Special Cell supports PUCCH transmission and contention-based random access and is always active.
  • PCell PCell, PSCell, SCell (secondary cell).
  • Type 1 configured grant
  • Type 2 configured grant
  • - Fall-back DCI Indicates a DCI format that can be used for fall-back operation, for example, DCI formats 0_0 and 1_0 correspond.
  • Non-fall-back DCI Indicates a DCI format other than fall-back DCI, for example, DCI formats 0_1 and 1_1 are applicable.
  • frequency domain resource allocation (frequency domain resource allocation)
  • time domain resource allocation time domain resource allocation
  • A/N acknowledgenowledgement/negative acknowledgment information for data (eg, PDSCH) received from cell A
  • - CFR common frequency resource for multicast and broadcast service (MBS).
  • MBS multicast and broadcast service
  • One DL CFR provides group common PDCCH and group common PDSCH transmission resources for MBS transmission and reception.
  • One UL CFR provides HARQ-ACK PUCCH resources for group common PDSCH reception.
  • One CFR is one MBS specific BWP or one UE specific BWP. Alternatively, one or a plurality of CFRs may be set within one UE specific BWP.
  • One CFR has a connection relationship with one UE specific BWP.
  • TMGI Temporary Mobile Group Identity. As an MBS service identifier, it indicates a specific service.
  • G-RNTI Group Radio Network Temporary Identifier. Indicates the terminal group identifier that receives the MBS.
  • '/' means 'and', 'or', or 'and/or' depending on the context.
  • a base station may configure a terminal-specific SPS configuration for a specific terminal and allocate repeated downlink SPS transmission resources according to a set period.
  • the DCI of the terminal-dedicated PDCCH may indicate activation (SPS activation) of a specific SPS configuration index, and accordingly, the corresponding terminal can repeatedly receive SPS transmission resources according to the set cycle.
  • SPS transmission resources are used for initial HARQ (hybrid automatic repeat request) transmission, and the base station may allocate retransmission resources of a specific SPS configuration index through the DCI of the terminal-dedicated PDCCH.
  • the base station can allocate retransmission resources to DCI so that the terminal can receive downlink retransmission.
  • the DCI of the terminal-dedicated PDCCH may indicate deactivation (SPS release or SPS deactivation) of a specific SPS configuration index, and the terminal receiving this does not receive the indicated SPS transmission resource.
  • the cyclic redundancy check (CRC) of DCI for activation/retransmission/deactivation of the SPS is scrambled with Configured Scheduling-RNTI (CS-RNTI).
  • Rel-17 NR intends to introduce a DL broadcast or DL multicast transmission scheme to support a Multicast Broadcast Service (MBS) service similar to LTE MBMS.
  • the base station provides a point-to-multipoint (PTM) transmission method and/or a point-to-point (PTP) transmission method for DL broadcast or DL multicast transmission.
  • PTM point-to-multipoint
  • PTP point-to-point
  • the base station transmits a group common PDCCH and a group common PDSCH to a plurality of terminals, and the plurality of terminals simultaneously transmit the same group common PDCCH and group common PDSCH. It receives and decodes the same MBS data.
  • a base station transmits a terminal-only PDCCH and a terminal-only PDSCH to a specific terminal, and only the corresponding terminal receives the terminal-only PDCCH and terminal-only PDSCH.
  • the base station separately transmits the same MBS data to individual terminals through different terminal-dedicated PDCCHs and terminal-dedicated PDSCHs. That is, the same MBS data is provided to a plurality of terminals, but different channels (ie, PDCCH, PDCCH) are used for each terminal.
  • the base station transmits a plurality of group common PDSCHs to a plurality of terminals.
  • the base station can receive the terminal's HARQ-ACK for the group common PDSCH through the terminal-dedicated PUCCH resource from a plurality of terminals.
  • a transport block (TB) for multicast PDSCH (or group common PDSCH) is successfully decoded
  • the UE transmits ACK as HARQ-ACK information.
  • the UE transmits NACK as HARQ-ACK information.
  • This HARQ-ACK transmission scheme is referred to as an ACK/NACK based HARQ-ACK scheme (mode).
  • a UE may transmit ACK/NACK based HARQ-ACK using UE-dedicated PUCCH resources.
  • the UE when a NACK only based HARQ-ACK method (mode) is set for multicast PDSCH (or group common PDSCH), the UE does not transmit PUCCH in case of ACK, and transmits PUCCH only in case of NACK.
  • PUCCH is a group common PUCCH resource, and only NACK can be transmitted as HARQ-ACK information.
  • a sub-slot, a mini-slot, and a symbol slot all represent time units smaller than one slot, and unless clearly differentiated and described for each in the present disclosure, all of them can be interpreted in an equivalent sense. Also, all of the above terms may be regarded/interpreted as one or more symbols in a slot.
  • FIG. 10 illustrates a HARQ-ACK transmission and reception procedure for multicast PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10(a) illustrates a signaling procedure between UE1 and a base station (gNB) (beam/TRP 1)
  • FIG. 10(b) illustrates a signaling procedure between UE2 and a base station (gNB) (beam/TRP 2).
  • FIG. 10 (a) illustrates a case without PDSCH retransmission
  • FIG. 10 (b) illustrates a case with PDSCH retransmission.
  • FIG. 10 (a) illustrates a case without PDSCH retransmission
  • FIG. 10 (b) illustrates a case with PDSCH retransmission.
  • FIG. 10 for convenience of explanation two procedures are illustrated together, but the present invention is not limited thereto. That is, UE1 and UE2 are not limited to accessing the same base station (through different beams/TRPs), and are not limited to performing the two procedures together.
  • FIGS. 10(a) and 10(b) are separate procedures, they are shown together for convenience of description, and common descriptions are given for
  • the UE enters the RRC connected mode (RRC_CONNECTED mode) (before the procedure of FIG. 10), and a message indicating one or more MBS services of interest to the base station / information can be transmitted.
  • RRC_CONNECTED mode the RRC connected mode
  • the message/information may be transmitted through any one of uplink control information (UCI), MAC control element (CE), and RRC message.
  • UCI uplink control information
  • CE MAC control element
  • RRC message RRC message
  • the interested MBS service in the message/information may mean either TMGI or G-RNTI included in the DL message received from the base station.
  • the DL message may be a service availability message including TMGI#1, TMGI#3, TMGI#5 and TMGI#10. If the UE is interested in TMGI#5, the UE may indicate the order of TMGI#5 in the message/information. That is, the UE may report '3' to the base station.
  • the DL message may be a service availability message including G-RNTI#1, G-RNTI#3, G-RNTI#5 and G-RNTI#10. If the UE is interested in G-RNTI#10, the UE may indicate the order of G-RNTI#10 in the message/information. That is, the UE may report '4' to the base station.
  • the base station i) common frequency resource (CFR) configuration, ii) one or more groups including TCI states for one or more G-RNTI value (s) At least one of a common PDSCH configuration and iii) a search space (SS) configuration including a TCI state for one or more G-RNTI value(s) may be transmitted to the UE through an RRC message (S901a, S901b).
  • CFR common frequency resource
  • SS search space
  • FIG. 10 illustrates one RRC message, it is not limited thereto, and settings i) to iii) may be provided to the UE through different (or partially identical) RRC messages.
  • the UE may configure one or more group common PDSCH (eg, group common SPS PDSCH) settings according to the RRC message.
  • group common PDSCH eg, group common SPS PDSCH
  • the RRC message may be a group common message transmitted on a PTM multicast control channel (MCCH) or a UE-specific message transmitted on a UE-specific dedicated control channel (DCCH).
  • MCCH PTM multicast control channel
  • DCCH UE-specific dedicated control channel
  • the UE may be configured with at least a G-RNTI value for each MBS CFR or each serving cell.
  • GC-CS-RNTI group common-configured scheduling-RNTI
  • GC-CS-RNTI group common-configured scheduling-RNTI
  • CS-RNTI can be used.
  • the base station may associate a list of TMGIs or a list of G-RNTIs with one GC-CS-RNTI. In this case, the base station may provide the terminal with a list of TMGIs or a list of G-RNTIs associated with the GC-CS-RNTI value.
  • Each PDSCH configuration (eg, RRC parameter PDSCH-config) may include at least information elements (IEs) as shown in Table 8 below for multicast and/or broadcast.
  • IEs information elements
  • Table 8 illustrates the PDSCH-Config IE used to configure PDSCH parameters.
  • PDSCH-Config :: SEQUENCE ⁇ dataScramblingIdentityPDSCH INTEGER (0..1023) OPTIONAL, -- Need S dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA SetupRelease ⁇ DMRS-DownlinkConfig ⁇ OPTIONAL, -- Need M dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB SetupRelease ⁇ DMRS-DownlinkConfig ⁇ OPTIONAL, -- Need M tci-StatesToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-State OPTIONAL, -- Need N tci-StatesToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-StateId OPTIONAL, -- Need N vrb-ToPRB-Interleaver ENUMERATED ⁇ n2, n4 ⁇ OPTIONAL, -- Need S resourceAl
  • Table 9 exemplifies the description of the fields of PDSCH-config of Table 8 above.
  • the dataScramblingIdentityPDSCH2 is configured if coresetPoolIndex is configured with 1 for at least one CORESET in the same BWP.
  • mapping type A and B Only the fields dmrs-Type, dmrs-AdditionalPosition and maxLength may be set differently for mapping type A and B.
  • the field dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA applies to DCI format 1_1 and the field dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA-DCI-1-2 applies to DCI format 1_2.
  • mapping type A and B Only the fields dmrs-Type, dmrs-AdditionalPosition and maxLength may be set differently for mapping type A and B.
  • the field dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB applies to DCI format 1_1 and the field dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB-DCI-1-2 applies to DCI format 1_2.
  • the UE applies the value 64QAM.
  • the field mcs-Table applies to DCI format 1_0 and DCI format 1_1, and the field mcs-TableDCI-1-2 applies to DCI format 1_2.
  • the UE applies the value 1.
  • pdsch-TimeDomainAllocationList, pdsch-TimeDomainAllocationListDCI-1-2List of time-domain configurations for timing of DL assignment to DL data.
  • the field pdsch-TimeDomainAllocationList (with or without suffix) applies to DCI format 1_0 and DCI format 1_1, and if the field pdsch-TimeDomainAllocationListDCI-1-2 is not configured, to DCI format 1_2. If the field pdsch-TimeDomainAllocationListDCI-1-2 is configured, it applies to DCI format 1_2.
  • the network does not configure the pdsch-TimeDomainAllocationList-r16 simultaneously with the pdsch-TimeDomainAllocationList (without suffix) in the same PDSCH-Config.
  • rateMatchPatternGroup1, rateMatchPatternGroup1DCI-1-2 The IDs of a first group of RateMatchPatterns defined in PDSCH-Config->rateMatchPatternToAddModList (BWP level) or in ServingCellConfig ->rateMatchPatternToAddModList (cell level). These patterns can be activated dynamically by DCI.
  • the field rateMatchPatternGroup1 applies to DCI format 1_1, and the field rateMatchPatternGroup1DCI-1-2 applies to DCI format 1_2.
  • rateMatchPatternGroup2 rateMatchPatternGroup2DCI-1-2
  • BWP level bandwidth-Config->rateMatchPatternToAddModList
  • Cell level bandwidth-toAddModList
  • the field rateMatchPatternGroup2 applies to DCI format 1_1
  • the field rateMatchPatternGroup2DCI-1-2 applies to DCI format 1_2.
  • rateMatchPatternToAddModListResources which the UE should rate match PDSCH around. The UE rate matches around the union of all resources indicated in the rate match patterns.
  • resourceAllocationType1 ResourceAllocationType1GranularityDCI-1-2Configure the scheduling granularity applicable for both the starting point and length indication for resource allocation type 1 in DCI format 1_2. If this field is absent, the granularity is 1 PRB.
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • vrb-ToPRB-Interleaver, vrb-ToPRB-InterleaverDCI-1-2Interleaving unit configurable between 2 and 4 PRBs. When the field is absent, the UE performs non-interleaved VRB-to-PRB mapping.
  • the UE monitors the PDCCH on the SS configured in the configured CFR to receive the DCI scrambled with the CRC G-RNTI or G-CS-RNTI (S902a, S902b ).
  • the base station If the data unit is available in the Multicast Traffic Channel (MTCH) of the MBS radio bearer (MRB) for the MBS service, the base station according to service-to-resource mapping , i) associated with the MTCH of the MRB for the MBS service, or ii) associated with the TMGI of the MBS service, or iii) associated with the short ID of the MBS service, or iv) associated with the G-RNTI mapped to the MBS service, A transport block (TB) including a data unit for an SPS PDSCH occasion is constructed and transmitted.
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • MBS radio bearer MBS radio bearer
  • the base station transmits DCI to the UE on the PDCCH (S903a, S903b).
  • the CRC of the DCI may be scrambled by G-RNTI, G-CS-RNTI or CS-RNTI.
  • the PDCCH may be a group common PDCCH or a UE specific PDCCH.
  • the DCI may include the following information (fields).
  • This information may indicate either an MBS-specific DCI format or one of the existing DCI formats for MBS.
  • This information (field) indicates the (serving or MBS-specific) cell of the CFR through which the group common PDCCH / PDSCH is transmitted or the serving cell of the active BWP of the UE associated with the CFR.
  • This information indicates the BWP ID assigned to the CFR through which the group common PDCCH/PDSCH is transmitted or the BWP ID of the active BWP of the UE associated with the CFR.
  • the DCI includes frequency domain resource assignment, time domain resource assignment, VRB-to-PRB mapping, PRB bundling size indicator , rate matching indicator, ZP CSI-RS trigger, modulation and coding scheme, new data indicator (NDI: New data indicator), redundancy version ), HARQ process number, downlink assignment index, transmit power control (TPC) command for scheduled PUCCH, PUCCH resource indicator (PRI) : PUCCH resource indicator), HARQ feedback timing indicator for PDSCH (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator), antenna port (s) (Antenna port (s)), transmission configuration indication (TCI: Transmission configuration indication), SRS request ( SRS request), DMRS sequence initialization, and priority indicator information.
  • TPC transmit power control
  • the base station identifies i) by a group common or UE-specific RRC message or ii) by a group common or UE-specific MAC CE, by TMGI or G-RNTI or GC-CS-RNTI
  • MBS radio bearer MBS radio bearer
  • the RRC message may be a group common message transmitted through a PTM Multicast Control Channel (MCCH) or a UE-specific message transmitted through a UE-specific Dedicated Control Channel (DCCH).
  • the DCI scheduling the PDSCH carrying MBS service data may also indicate one or more of a short ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI value, and TMGI value for MBS service.
  • the UE receives a DCI in which the CRC is scrambled by the G-RNTI that the UE is interested in receiving, i) mapping between MBS services and the HARQ process number (HPN) indicated in the DCI and/or ii ) (if available) based on the mapping between MBS services and the short ID (s) indicated in the DCI, the UE short ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI value and TMGI for each PDSCH opportunity One or more of the values may determine the associated MBS service.
  • the base station transmits a PDSCH carrying corresponding MBS service data to the UE (S904a, S904b) (FIG. 10 illustrates the case in which MBS service data mapped with G-RNTI#1 is transmitted), and the UE transmits the determined MBS service ( s), PDSCH transmission scheduled by DCI can be received (S905a, S905b).
  • the UE may not receive PDSCH transmission scheduled by DCI.
  • the UE transmits HARQ feedback to the base station.
  • the UE may transmit the HARQ-ACK to the base station through the PUCCH after receiving the PDSCH scheduled by the DCI as follows (S906a) .
  • group common DCI may indicate a single PUCCH resource indicator (PRI) and a single PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator (K1) for at least ACK/NACK based HARQ-ACK.
  • PRI PUCCH resource indicator
  • K1 PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator
  • UE-specific PUCCH resource allocation for ACK/NACK based HARQ-ACK for group common DCI different UEs in the group are for multicast or unicast (when PUCCH-config for multicast is not set)
  • Different values of at least PUCCH resources and candidate DL data-UL ACK eg, dl-DataToUL-ACK
  • PUCCH-config Different values of at least PUCCH resources and candidate DL data-UL ACK (eg, dl-DataToUL-ACK) may be set within the UE-specific PUCCH configuration (eg, PUCCH-config).
  • Different PUCCH resources may be allocated to different UEs by the same PUCCH resource indicator (PRI) of group common DCI and the same PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator (K1).
  • PRI PUCCH resource indicator
  • K1 PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator
  • PUCCH resource indicator (PRI) and PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator (K1) in UE-specific DCI are unicast regardless of whether PUCCH configuration for multicast (eg, PUCCH-config) is configured. It can be interpreted based on the PUCCH configuration (eg, PUCCH-config) for.
  • D. PRI PUCCH Resource Indicator
  • group common DCI may be indicated by group common DCI as follows.
  • Option 1A-1 A list of UE specific PRIs may be included in DCI.
  • Each PRI in the list is a candidate PUCCH resource ID (eg, pucch- You can indicate an entry corresponding to the ResourceId value.
  • Other PRIs of DCI may indicate other items in PUCCH configuration (eg, PUCCH-config).
  • the candidate PUCCH resource ID (eg, pucch-ResourceId) value is set by a higher layer (eg, RRC), and is configured by at least a multicast PUCCH configuration (eg, PUCCH-config) to other UEs in the same group.
  • a different PUCCH resource ID (eg, pucch-ResourceId) value may be set for
  • Option 1A-2 group common PRI may be included in DCI.
  • a single group common PRI is assigned to a candidate PUCCH resource ID (eg, pucch-ResourceId) value in UE specific PUCCH configuration (eg, PUCCH-config) for the same or different PUCCH resource allocation for all UEs in the group. You can indicate the corresponding entry for a candidate PUCCH resource ID (eg, pucch-ResourceId) value in UE specific PUCCH configuration (eg, PUCCH-config) for the same or different PUCCH resource allocation for all UEs in the group. You can indicate the corresponding entry for
  • the candidate PUCCH resource ID (eg, pucch-ResourceId) value is set by a higher layer (eg, RRC), and at least in the PUCCH configuration for multicast (eg, PUCCH-config), another member of the same group
  • a different PUCCH resource ID (eg, pucch-ResourceId) value may be configured for the UE.
  • the UE determines that the PRI of the group common DCI is the PUCCH configuration for multicast (eg, PUCCH-config) indicates a corresponding entry for a candidate PUCCH resource ID (pucch-ResourceId) value. That is, the PRI value of group common DCI may be interpreted based on PUCCH configuration (eg, PUCCH-config) for multicast.
  • the UE determines that the PRI of the group common DCI is unicast It may be assumed that a corresponding entry for a candidate PUCCH resource ID (pucch-ResourceId) value is indicated in PUCCH configuration (eg, PUCCH-config) for That is, the PRI value of group common DCI may be interpreted based on PUCCH configuration (eg, PUCCH-config) for unicast.
  • PUCCH configuration for multicast eg, PUCCH-config
  • E. K1 (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator) may be indicated by group common DCI as follows.
  • Option 1B-1 A list of UE specific K1 values may be included in DCI.
  • Each K1 in the list may indicate the same UL slot or a different UL (sub)slot for other UEs in the group.
  • K1 values may be assigned to different UEs. For example, K1-UE1, K2-UE2, K3-UE3,...
  • the K1 value may be shared by multiple UEs (eg, K1-UE1/UE2, K2-UE3/UE4).
  • one K1 value may be a reference and another K1 value may be assigned based on the reference.
  • a list of ⁇ K1_ref, K1_offset (offset from reference) ⁇ may be indicated in DCI.
  • UE1 may use K1_ref
  • UE2 may use K1_ref + K1_offest
  • UE3 may use K1_ref + K1_offest2.
  • Option 1B-2 A group common K1 value may be included in DCI.
  • a single K1 value is a candidate DL data-UL ACK value (eg, dl -DataToUL-ACK) can be indicated. This can be applied when the DCI format of DCI is configured in the UE specific PUCCH configuration (eg, PUCCH-config) for the K1 value.
  • PUCCH-config UE specific PUCCH configuration
  • the candidate DL data-UL ACK value (eg, dl-DataToUL-ACK) is set by a higher layer (eg, RRC), and at least in PUCCH configuration for multicast (eg, PUCCH-config) It can be different for different UEs in the same group.
  • a higher layer eg, RRC
  • PUCCH configuration for multicast eg, PUCCH-config
  • PUCCH configuration for multicast (eg, PUCCH-config) is configured for HARQ-ACK for a group common PDSCH scheduled by group common DCI
  • the UE determines that the K1 value of group common DCI is PUCCH configuration for multicast It may be assumed that (eg, PUCCH-config) indicates a corresponding entry for a candidate DL data-UL ACK value (eg, dl-DataToUL-ACK). That is, the K1 value of group common DCI may be interpreted based on PUCCH configuration (eg, PUCCH-config) for multicast.
  • the UE has the K1 value of the group common DCI
  • a corresponding entry for a candidate DL data-UL ACK value (eg, dl-DataToUL-ACK) is indicated in PUCCH configuration (eg, PUCCH-config) for unicast. That is, the K1 value of group common DCI may be interpreted based on PUCCH configuration (eg, PUCCH-config) for unicast.
  • the UE when receiving group common DCI whose CRC is scrambled by G-RNTI and/or UE specific DCI whose CRC is scrambled by C-RNTI, PUCCH-config for multicast and/or PUCCH-config for unicast
  • the UE configures Time Domain Resource Allocation (TDRA) to perform HARQ for the group common PDSCH scheduled by the group common DCI and/or the UE specific PDSCH scheduled by the UE specfici DCI.
  • TDRA Time Domain Resource Allocation
  • -A type 1 HARQ-ACK codebook for ACK (s) may be generated.
  • the UE may transmit HARQ NACK to the base station on the PUCCH resource in the configured UL CFR (S906b).
  • the UE may also transmit HARQ-ACK for other PDSCH transmissions such as unicast SPS PDSCH, dynamic unicast PDSCH, PTP retransmission and/or dynamic group common PDSCH.
  • HARQ-ACK for other PDSCH transmissions such as unicast SPS PDSCH, dynamic unicast PDSCH, PTP retransmission and/or dynamic group common PDSCH.
  • SPS PDSCH for unicast, dynamically scheduled multicast PDSCH, and/or dynamically scheduled unicast PDSCH
  • a codebook can be constructed based on one or more options.
  • the UE may use NACK only based HARQ-ACK based on the measured RSRP of the serving cell. For example, if the measured RSRP is higher than (or higher than) the threshold value, NACK only based HARQ-ACK may be transmitted through the group common PUCCH resource indicated by the PRI of DCI. On the other hand, if the measured RSRP is lower than (or less than) the threshold, NACK only based HARQ-ACK is changed to HARQ-ACK based HARQ-ACK, and UE-specific PUCCH resources indicated by PRI of DCI Can be transmitted through there is.
  • RSRP reference signal received power
  • the TB scheduled by the group common DCI has each PDSCH aggregation factor (pdsch-AggregationFactor ) number of consecutive slots or among each of the repetition number (repeat_number) number of consecutive slots for the Nth HARQ transmission of the TB in each symbol allocation.
  • the base station receiving the HARQ NACK in the TCI state may retransmit the PDCCH and PDSCH in the TCI state within the DL CFR configured for TB retransmission.
  • the UE may monitor the group common and/or UE-specific PDCCH in the TCI state on the search space configured in the DL CFR to receive the TB retransmission (S907b).
  • the base station may retransmit the TB to only one of the UEs in the group by UE-specific PDCCH and other UEs may not receive the retransmission of the TB (eg, because the other UEs successfully received the TB).
  • the UE may receive the PDSCH scheduled by the DCI of the PDCCH (S909b, S910b).
  • the UE may map between the MBS service indicated by the DCI and HPN (HARQ process number) and/or the MBS service indicated by the DCI and (if available) the short ID(s) ), it can be considered that the decoded TB is associated with the MTCH, MRB, TMGI, G-RNTI and / or short ID of the MBS service.
  • the UE may transmit HARQ ACK to the base station through the PUCCH resource in the UL CFR configured according to step 7.
  • the UE may transmit HARQ NACK to the base station on PUCCH resources in the configured UL CFR (S911b).
  • the UE may also transmit HARQ-ACK for other PDSCH transmissions such as unicast SPS PDSCH, dynamic unicast PDSCH, PTP retransmission and/or dynamic group common PDSCH.
  • HARQ-ACK for other PDSCH transmissions such as unicast SPS PDSCH, dynamic unicast PDSCH, PTP retransmission and/or dynamic group common PDSCH.
  • SPS PDSCH for unicast, dynamically scheduled multicast PDSCH, and/or dynamically scheduled unicast PDSCH
  • a codebook can be constructed based on one or more options.
  • FIG. 10 is for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 10 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the base station and the terminal in FIG. 10 are just one example, and may be implemented as a device illustrated in FIG. 15 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 15 may control transmission and reception of channels/signals/data/information using the transceiver 106/206, and may transmit or receive channels/signals/information. It can also be controlled to store data/information or the like in the memory 104/204.
  • a base station may mean a generic term for an object that transmits/receives data with a terminal.
  • the base station may be a concept including one or more transmission points (TPs), one or more transmission and reception points (TRPs), and the like.
  • the TP and/or the TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • TRP refers to a panel, an antenna array, a cell (eg, macro cell / small cell / pico cell, etc.), It may be replaced with expressions such as TP (transmission point), base station (base station, gNB, etc.) and applied.
  • TRPs may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool). For example, when one UE is configured to transmit/receive with multiple TRPs (or cells), this may mean that multiple CORESET groups (or CORESET pools) are configured for one UE. Configuration of such a CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the base station may include a plurality of TRPs, or may be one cell including a plurality of TRPs.
  • SI system information
  • PDCCH monitoring occasion(s) is determined according to searchSpaceOtherSystemInformation. If searchSpaceOtherSystemInformation is set to 0, PDCCH monitoring occasions for SI message reception within the SI window are the same as PDCCH monitoring occasions for SIB1, where mapping between monitoring occasions and SSBs is specified in TS 38.213. If searchSpaceOtherSystemInformation is not set to 0, monitoring occasions for SI messages are determined based on the search space indicated by searchSpaceOtherSystemInformation. PDCCH monitoring occasions for SI messages that do not overlap with UL symbols (determined according to tdd-UL-DL-ConfigurationCommon) are sequentially numbered from 1 within the SI window.
  • the [x ⁇ N+K]th PDCCH monitoring occasion(s) for the SI message within the SI window corresponds to the Kth transmitted SSB.
  • x 0, 1, ..., X-1
  • K 1, 2, ..., N.
  • N is the number of actually transmitted SSBs determined according to ssb-PositionsInBurst in SIB1.
  • X is equal to CEIL (number of PDCCH monitoring occasions in SI-window/N).
  • transmitted SSBs are sequentially numbered from 1 in ascending order of SSB indices.
  • the UE assumes that the PDCCH for the SI message within the SI window is transmitted on at least one PDCCH monitoring occasion corresponding to each transmitted SSB, and the selection of the SSB for reception of the SI messages depends on the implementation of the UE.
  • the base station When the above system information broadcast transmission method is applied to the broadcast group common PDCCH/PDSCH, the base station repeatedly transmits the broadcast group common PDCCH/PDSCH with all SSB beams.
  • group common transmission that transmits multicast traffic such as MTCH
  • CFR common frequency resource
  • the present disclosure proposes a scheme in which terminals in various RRC states configure frequency domains for broadcasting and receive group common PDCCH/PDSCH transmission through a specific beam.
  • FIG. 11 illustrates group common PDCCH/PDSCH transmission and HARQ-ACK transmission in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the UE FDM or TDM group common PDSCH/PDCCH (eg, multicast PDCCH/PDSCH, broadcast PDCCH/PDSCH) scheduled with different G-RNTI (or G-CS-RNTI) can be received as
  • the terminal may transmit HARQ-ACK transmission / feedback for the group common PDSCH / PDCCH to the base station.
  • a UE may receive a DCI (ie, group common DCI) having a CRC scrambled with a G-RNTI and a group common PDSCH scheduled by the DCI (1001). Then, the terminal may decode the group common PDSCH and transmit HARQ-ACK to the base station based on the decoding result (1002). In addition, the terminal may receive a DCI (ie, group common DCI) having a CRC scrambled with the G-RNTI and a group common PDSCH scheduled by the DCI (1003). Then, the terminal may decode the group common PDSCH and transmit HARQ-ACK to the base station based on the decoding result (1004).
  • a DCI ie, group common DCI
  • the UE may receive group common PDCCH/PDSCHs scheduled in different G-RNTIs through FDM or TDM.
  • the base station can configure a common frequency resource (CFR), which is a frequency domain similar to BWP, and the terminal receives a group common PDCCH/PDSCH through the CFR.
  • CFR common frequency resource
  • a UE in Connected mode (eg, RRC_CONNECTED) activates one DL BWP to receive a unicast PDCCH/PDSCH, and receives a group common PDCCH/PDSCH through a CFR connected to the activated DL BWP.
  • the UE may transmit multicast HARQ-ACK transmission for group common PDCCH/PDSCH.
  • a terminal in idle mode (eg, RRC_IDLE) or inactive mode (eg, RRC_INACTIVE) receives a group common PDCCH through a CFR connected to an initial DL BWP do.
  • the group common PDCCH/PDSCH includes a PDCCH/PDSCH transmitted in a broadcast transmission method and/or a multicast transmission method. That is, the group common PDCCH/PDSCH includes broadcast PDCCH/PDSCH and/or multicast PDCCH/PDSCH.
  • DCI transmitted through the group common PDCCH may be referred to as group common DCI, and like the above, group common DCI includes broadcast DCI and/or multicast DCI.
  • a TB transmitted through a group common PDSCH may be referred to as a group common TB, and as described above, the group common TB includes broadcast TB and/or multicast TB.
  • the UE may transmit unicast HARQ-ACK or group common HARQ-ACK for the group common PDSCH.
  • Embodiment 1 Method for configuring mapping of a plurality of SSBs for group common PDCCH/PDSCH transmission
  • broadcast (or multicast) traffic/data/information for each service must always be broadcast (or multicast) as SSB beam or CSI-RS beam there is no
  • broadcast (or multicast) traffic/data/information may be transmitted only for SSB beam(s) or CSI-RS beam(s) directed to the specific area.
  • the base station may schedule broadcast (or multicast) traffic/data/information to be transmitted only for some beams according to the method below.
  • [x ⁇ N+K] th PDCCH monitoring occasion(s) in the present invention are as follows.
  • the [x ⁇ N+K]th PDCCH monitoring occasion(s) within a specific window corresponds to the Kth transmitted SSB.
  • x 0, 1, ..., X-1
  • K 1, 2, ..., N.
  • N is the number of SSBs actually transmitted according to the present disclosure.
  • X is equal to CEIL (the number of PDCCH monitoring occasions in the window/N).
  • transmitted SSBs are sequentially numbered from 1 in ascending order of SSB indices.
  • the base station may configure N actually transmitted SSBs (N is a natural number) actually transmitted SSBs only with specific SSBs at the [x ⁇ N+K] th PDCCH monitoring occasion(s) within a specific time window.
  • the time window may be set by a base station or may be a pre-fixed value.
  • the time window may be set to map a specific CFR, a specific G-RNTI, a specific G-RNTI group, a specific search space, or a specific search space group.
  • the base station may configure actual transmitted SSBs only with different SSB(s) for different time windows. For example, a plurality of time windows may be set within a modification period, and a value N of the number of actual transmitted SSBs may be set differently for each time window. In addition, SSB indices of actual transmitted SSBs may be set to be different for each time window.
  • one or more time windows for a specific G-RNTI or a specific G-RNTI group may be configured to include all SSBs in a cell.
  • the base station may set the modification period to 5 seconds and set 100 time windows within 5 seconds.
  • the base station can set 10 G-RNTI groups or 10 G-RNTIs to be divided and mapped to 100 time windows.
  • the mapping between the G-RNTI and the window may be configured to be identically repeated every modification period.
  • the base station may configure only the PDCCH/PDSCH for N_k actually transmitted SSBs to be transmitted within one or a plurality of time windows (mapped) for the kth G-RNTI group or the kth G-RNTI.
  • the plurality of time windows may be repeated according to a period of P_k (eg, 160 ms).
  • N_k is equal to or smaller than the total number of SSBs in the cell.
  • the same or different N_k values and/or P_k values may be set.
  • the number of actual transmitted SSBs within the time window and/or the period of the time window may be individually (differently) set for each G-RNTI group or G-RNTI.
  • the N_k value and/or the P_k value may be changed for each modification period.
  • the base station may set the same or different N_k value and/or P_k value for each G-RNTI group or G-RNTI or CFR or time window for every modification period.
  • These N_k and P_k values may be transmitted to the UE once or multiple times in every modification period through a multicast control channel (MCCH).
  • the base station may set the same or different time window lengths for each G-RNTI group, each G-RNTI, each CFR, or each time window for each modification period.
  • the base station may individually configure (different) actual transmitted SSBs for different CFRs.
  • the N value which is the number of actual transmitted SSBs, may be individually (differently) set for each CFR.
  • SSB indices of actual transmitted SSBs may be individually (differently) set for each CFR.
  • a specific G-RNTI or a specific G-RNTI group can be set to be mapped to a specific CFR.
  • a specific G-RNTI or a specific G-RNTI group may be configured to be mapped to a specific time window of a specific CFR.
  • a UE that wants to receive group common DCI (ie, group common PDCCH) and group common PDSCH for a specific G-RNTI selects a CFR or search space (or search space group) or time window to which a specific G-RNTI is mapped.
  • group common DCI ie, group common PDCCH
  • group common PDSCH may be received.
  • the base station may provide the terminal with an SSB index (related) for each time window or for each G-RNIT or each G-RNTI group. For example, the base station may broadcast SSB #4, 5, 6, and 7 to the terminal in the form of an SSB bitmap. In addition, this setting may be broadcast through MBS SIB or MCCH or group common MAC CE.
  • the UE selects one of SSB#4,5,6,7 Alternatively, DCI for a corresponding G-RNTI corresponding to multiple SSBs may be monitored. However, when SSB#4,5,6,7 ⁇ threshold (ie, when the number of SSBs provided within a specific time window is smaller than the threshold), the UE may not monitor the DCI for the corresponding G-RNTI.
  • the threshold can be separately set by the base station as SIB or MCCH. If there is no separately set threshold, the terminal can use a threshold for measuring a serving cell for the above purpose.
  • different time windows may provide group common transmission for different SSBs.
  • the terminal may receive group common transmission by selecting one time window according to its best SSB.
  • the base station may configure PDCCH transmission to be transmitted only for specific SSB(s) at the [x ⁇ N+K] th PDCCH monitoring occasion(s) within a specific time window.
  • the time window may be set by a base station or may be a pre-fixed value.
  • the time window may be configured to map a specific CFR, a specific G-RNTI, a specific G-RNTI group, a specific search space, or a specific search space group.
  • the base station may transmit group common DCI (ie, group common PDCCH) and group common PDSCH transmission only for specific SSB(s) for PDCCH monitoring occasion(s) for all N SSBs.
  • group common DCI ie, group common PDCCH
  • the UE may perform PDCCH monitoring for a specific SSB according to a threshold and receive group common PDSCH transmission scheduled by the DCI only when group common DCI (ie, group common PDCCH) is received for the specific SSB.
  • the base station transmits group common DCI (ie, group common PDCCH) for all SSBs, but transmits group common PDSCH only for specific SSBs. .
  • group common DCI ie, group common PDCCH
  • the base station may inform the terminal that the DCI for the SSB in which the group common PDSCH is not transmitted is not transmitted.
  • the base station may indicate that the group common PDSCH is transmitted to another SSB by DCI for an SSB in which the group common PDSCH is not transmitted.
  • DCI may indicate a TCI state for another SSB.
  • the UE when the UE performs PDCCH monitoring for a specific SSB according to the threshold and receives a group common DCI (ie, group common PDCCH) for the specific SSB, the group common PDSCH transmission scheduled by the DCI is connected to the specific SSB. At this time, the corresponding PDSCH can be received. However, when group common PDSCH transmission scheduled by DCI is not associated with a specific SSB, the UE can receive the corresponding PDSCH only when the measured value of the SSB associated with the corresponding PDSCH is greater than or equal to the threshold.
  • group common DCI ie, group common PDCCH
  • the base station may transmit or not transmit group common DCI (ie, group common PDCCH) or group common PDSCH transmission for the same or different SSB(s) for different time windows.
  • group common DCI ie, group common PDCCH
  • group common PDSCH transmission for the same or different SSB(s) for different time windows.
  • the base station may set the modification period to 5 seconds and set 100 time windows within 5 seconds.
  • the base station can set 10 G-RNTI groups or 10 G-RNTIs to be divided and mapped to 100 time windows.
  • the mapping between the G-RNTI and the window may be configured to be identically repeated every modification period.
  • the base station uses group common DCI (ie, group common PDCCH) only for N_k SSBs among all SSBs within one or a plurality of time windows for (mapped) the kth G-RNTI group or the kth G-RNTI.
  • group common PDSCH transmission may be performed.
  • the plurality of time windows may be repeated according to a period of P_k (eg, 160 ms).
  • N_k is equal to or smaller than the total number of SSBs in the cell.
  • the same or different N_k values and/or P_k values may be set.
  • the number of actual transmitted SSBs within the time window and/or the period of the time window may be individually (differently) set for each G-RNTI group or G-RNTI.
  • the N_k value and/or the P_k value may be changed for each modification period.
  • the base station may set the same or different N_k value and/or P_k value for each G-RNTI group or G-RNTI or CFR or time window for every modification period.
  • These N_k and P_k values may be transmitted to the UE through the MCCH once or a plurality of times in every modification period.
  • the UE may monitor a PDCCH monitoring occasion as follows according to the time window setting.
  • MTCH multicast traffic channel
  • Method 1 A method in which a specific MTCH window is mapped to one or more G-RNTIs
  • the base station may configure one MTCH window to be mapped to one or a plurality of G-RNTIs through higher layer signaling (eg, RRC signaling or MAC CE).
  • a UE desiring to receive group common transmission for a specific G-RNTI can monitor the PDCCH (or DCI) through an MTCH window mapped to the corresponding G-RNTI.
  • the base station may set an MTCH window and a plurality of G-RNTIs to be mapped according to a specific formula / rule.
  • a UE desiring to receive group common transmission for a certain G-RNTI can monitor the PDCCH (or DCI) by determining an MTCH window mapped to the corresponding G-RNTI according to the above formula/rules.
  • Method 2 There is no information on mapping a specific MTCH window configured by the base station to a specific G-RNTI
  • the UE may attempt (monitor) reception of a group common PDCCH (or DCI) for all G-RNTIs it wishes to receive during a PDCCH monitoring occasion of the MTCH window.
  • the UE may attempt (monitor) reception of the group common PDCCH (or DCI) for the G-RNTI according to discontinuous reception (DRX) for each G-RNTI during the PDCCH monitoring occasion of the MTCH window. there is.
  • the base station may provide the terminal with separate DRX configuration information for each G-RNTI or G-RNTI group, broadcast (or multicast), or all group common PDCCH. Therefore, the terminal determines the on-duration interval for the G-RNTI according to the DRX configuration of the specific G-RNTI to be received, and during the determined on-duration, the group common PDCCH (or DCI) can be monitored.
  • the on-duration interval can be defined only within the MTCH window.
  • the UE may attempt (monitor) reception of a group common PDCCH (or DCI) for a specific G-RNTI according to a search space for each G-RNTI during a PDCCH monitoring occasion of the MTCH window.
  • the base station may provide the terminal with separate search space configuration information for each G-RNTI or G-RNTI group, broadcast (or multicast), or all group common PDCCH. Therefore, the terminal can monitor the group common PDCCH (or DCI) for the G-RNTI according to the search space setting of the specific G-RNTI to be received.
  • the search space for G-RNTI can be defined only within the MTCH window.
  • Method 3 A method in which the group common DCI received within the MTCH window schedules the group common PDSCH within or outside the MTCH window
  • DCI can schedule group common PDSCH only in slots within the MTCH window.
  • the UE receives the corresponding group common DCI.
  • the DCI may be ignored and the group common PDSCH indicated by the group common DCI may not be received.
  • group common DCI indicates repetition of group common PDSCH
  • some PDSCH repetitions may deviate from the MTCH window. If some slots of the slot-based PDSCH repetition are outside the MTCH window, the terminal may not receive PDSCH repetition beyond the MTCH window (according to the setting of the base station).
  • the group common DCI may schedule the group common PDSCH of a slot out of the MTCH window.
  • the UE can cross the MTCH window and receive the group common PDSCH indicated by the DCI.
  • group common DCI indicates repetition of group common PDSCH
  • some PDSCH repetitions may deviate from the MTCH window. If some slots of the slot-based PDSCH repetition are outside the MTCH window, the terminal may receive PDSCH repetition beyond the MTCH window (according to the setting of the base station).
  • the UE since SSB mapping can occur only within the MTCH window, when k0 of the group common DCI schedules the group common PDSCH outside the MTCH window, the UE performs the following operations depending on whether the group common DCI indicates the TCI state or not. can be done
  • the UE may receive the group common PDSCH with the indicated TCI state. On the other hand, if the DCI does not indicate the TCI state, the UE may receive the group common PDSCH with the same SSB as the corresponding group common DCI.
  • Method 4 A method in which a specific search space or a specific search space group is mapped to one or more G-RNTIs
  • the base station may configure a specific search space or a specific search space group to be mapped to one or more G-RNTIs through higher layer signaling (eg, RRC signaling or MAC CE).
  • a UE desiring to receive transmission for a specific G-RNTI can monitor a group common PDCCH (or DCI) through a specific search space or a specific search space group mapped to the corresponding G-RNTI.
  • the base station can configure a specific search space or a specific search space group to be mapped to a plurality of G-RNTIs along with a specific MTCH window.
  • a UE desiring to receive transmission for a certain G-RNTI can monitor a group common PDCCH (or DCI) through a specific search space or a specific search space group in an MTCH window mapped to the corresponding G-RNTI.
  • Embodiment 2 Method for setting a scrambling identifier (ScramblingID) for group common PDCCH/PDSCH transmission
  • the first DCI format means a format of a group common DCI based on DCI1_0.
  • the second DCI format (Second DCI format) means a format of DCI1_1 or DCI1_2 based group common DCI.
  • the UE assumes that a block of bits b(0),..., b(M bit -1) is scrambled before modulation, and as a result scrambled bits according to Equation 3 below is created
  • M bits is the number of bits transmitted on the physical channel.
  • the scrambling sequence c(i) is given according to the standard, and the scrambling sequence generator is initialized according to Equation 4 below.
  • n ID N ID cell .
  • Values for n RNTI may be determined by one or more of the following: G-RNTI used for DC-PDCCH, 0, other fixed values.
  • the UE assumes a reference-signal sequence r l (m) for OFDM symbol l defined by Equation 5 below.
  • a pseudo-random sequence c(i) is defined in the standard.
  • the pseudo-random sequence generator is initialized according to Equation 6 below.
  • l is an ODFM symbol number in a slot
  • n s,f ⁇ is a slot number in a frame.
  • n ID ⁇ n ID cell .
  • the UE For each codeword q, the UE assumes that a block of bits b (q) (0),..., b (q) (M bit (q) -1) is scrambled before modulation. And, as a result, scrambled bits according to Equation 7 below is created Here, M bit (q) is the number of bits in the codeword q transmitted on the physical channel.
  • the scrambling sequence c (q) (i) is given according to the standard, and the scrambling sequence generator is initialized according to Equation 8 below.
  • n ID ⁇ ⁇ 0,1,...,1023 ⁇ is equal to dataScramblingIdentityPDSCH.
  • RNTI is C-RNTI, MCS-RNTI or CS-RNTI. The transmission is not scheduled using DCI format 1_0 in a common search space.
  • n ID ⁇ ⁇ 0,1,...,1023 ⁇ is equal to the upper layer parameter dataScramblingIdentityPDSCH.
  • n ID ⁇ ⁇ 0,1,...,1023 ⁇ is equal to the upper layer parameter dataScramblingIdentityPDSCH.
  • the RNTI is C-RNTI, MCS-RNTI or CS-RNTI.
  • the transmission is not scheduled using DCI format 1_0 in a common search space.
  • n ID N ID cell .
  • n RNTI corresponds to an RNTI associated with PDSCH transmission.
  • n RNTI corresponds to an RNTI associated with GC-PDSCH transmission (ie, G-RNTI used by scheduling GC-PDCCH or G-CS-RNTI used by SPS GC-PDSCH activation PDCCH).
  • the UE assumes a sequence r(n) defined by Equation 9 below.
  • a pseudo-random sequence c(i) is defined in the standard.
  • the pseudo-random sequence generator is initialized according to Equation 10 below.
  • l is an ODFM symbol number in a slot
  • n s,f ⁇ is a slot number in a frame.
  • n ID 0 ,n ID 1 ⁇ 0,1,...,65535 ⁇ are respectively determined by scramblingID0 and scramblingID1 given
  • the PDSCH is scheduled by a PDCCH using DCI format 1_1 or 1_2 with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by C-RNTI, MCS-C-RNTI or CS-RNTI.
  • CRC cyclic redundancy check
  • n ID 0 ⁇ ⁇ 0,1,...,65535 ⁇ is given by scramblingID0.
  • PDSCH is scheduled by PDCCH using DCI format 1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, MCS-C-RNTI or CS-RNTI.
  • Equation 11 If the upper layer parameter dmrs-Downlink in DMRS-DownlinkConfig IE is provided, and is given by Equation 11 below.
  • is a CDM group.
  • n ID 0 and n ID 1 are given by scramblingID0 and scramblingID1, respectively.
  • GC-PDSCH is scheduled by GC-PDCCH using the second DCI format.
  • n ID 0 is given by scramblingID0.
  • GC-PDSCH is scheduled by GC-PDCCH using the first DCI format.
  • the base station provides a PDCCH scrambling ID (for the first DCI format) to a terminal in a connected mode through higher layer signaling (eg, an RRC message) for each terminal.
  • pdcch-DMRS-ScramblingID and the scrambling ID for the PDSCH (dataScramblingIdentityPDSCH) are set, and the PDCCH scrambling ID for the second DCI format (pdcch-DMRS-ScramblingID) and the scrambling ID for the PDSCH (dataScramblingIdentityPDSCH) can be set.
  • the base station provides the PDCCH scrambling ID (pdcch-DMRS-ScramblingID) for the first DCI format to the terminal in idle or inactive mode through higher layer signaling (eg, MCCH message or SIB message). and a scrambling ID (dataScramblingIdentityPDSCH) for the PDSCH may be set separately.
  • the scrambling ID of PDCCH (pdcch-DMRS-ScramblingID) and scrambling ID of PDSCH (dataScramblingIdentityPDSCH) settings are set for each DCI format, each G-RNTI, each G-RNTI group, each CFR, or BWP It can be set individually.
  • the base station has the same scrambling ID (pdcch-DMRS-ScramblingID) of the PDCCH for the first DCI format and the scrambling ID (dataScramblingIdentityPDSCH) of the PDSCH through higher layer signaling for each UE (eg, RRC message and MCCH/SIB message).
  • pdcch-DMRS-ScramblingID scrambling ID of the PDCCH for the first DCI format
  • the scrambling ID dataScramblingIdentityPDSCH
  • the base station sends higher layer signaling only for the second DCI format. It can be set to apply the scrambling ID (pdcch-DMRS-ScramblingID) of the PDCCH and the scrambling ID (dataScramblingIdentityPDSCH) of the PDSCH set through (eg, an RRC message).
  • the scrambling ID (pdcch-DMRS-ScramblingID) of the PDCCH for the first DCI format and the scrambling ID (dataScramblingIdentityPDSCH) of the PDSCH may be set to a fixed default value or 0.
  • the base station determines that the UE is configured for the first DCI format and the second DCI format. All of them can be configured to apply the scrambling ID (pdcch-DMRS-ScramblingID) of the PDCCH of higher layer signaling (eg, RRC message) and the scrambling ID (dataScramblingIdentityPDSCH) for the PDSCH.
  • a scrambling ID (pdcch-DMRS-ScramblingID) of a separate PDCCH for a terminal in idle or inactive mode and a scrambling ID (dataScramblingIdentityPDSCH) of a PDSCH may be configured.
  • the terminal when the terminal receives the group common DCI of the First DCI format and there is no separate setting of the base station, the terminal sets the PDCCH scrambling ID (pdcch-DMRS-ScramblingID) and the PDSCH scrambling ID (dataScramblingIdentityPDSCH) to a fixed default value or By determining 0, group common PDCCH/PDSCH can be received. And, if there is a separate setting, the group common PDCCH / PDSCH can be received by determining the scrambling ID (pdcch-DMRS-ScramblingID) of the PDCCH and the scrambling ID (dataScramblingIdentityPDSCH) of the PDSCH as values set separately by the base station.
  • the terminal when the terminal receives the group common DCI of Second DCI format, the terminal always uses the scrambling ID (pdcch-DMRS-ScramblingID) of the PDCCH and the PDSCH with a value set by the base station through higher layer signaling (eg, RRC message). It is possible to receive a group common PDCCH / PDSCH by determining a scrambling ID (dataScramblingIdentityPDSCH) for .
  • Embodiment 3 CFR setting method for broadcast and multicast
  • a terminal in idle/idle mode (eg, RRC_IDLE) or inactive/inactive mode (eg, RRC_INACTIVE) has an initial BWP or a CFR associated with (or including) initial BWP.
  • a group common PDCCH/PDSCH for broadcast (or multicast) traffic/data/information/service may be received through. That is, a UE in an idle mode or an inactive mode can receive traffic/data/information/service broadcast (or multicast) in CFR through a group common PDCCH/PDSCH.
  • Idle mode and inactive mode may collectively be referred to as a non-connected mode.
  • the terminal receives the bandwidth corresponding to the CFR only during the time interval during which the service of interest is transmitted, and the time when the service of interest is not transmitted.
  • the bandwidth of initial BWP may correspond to the bandwidth of CORESET0 set by MIB or the bandwidth of initial BWP set by SIB1.
  • a UE receiving broadcast (or multicast) that is, receiving broadcast (or multicast) transmitted traffic/data/information/service through group common PDCCH/PDSCH
  • RACH random access procedure
  • RACH RACH procedure/procedure
  • the UE sends an RRC request message (or RRC setup request) or RRC resume request (resume request) message is transmitted.
  • the terminal uses MSG3 of the 4-step RACH process or MSGA of the 2-step RACH process, and determines whether the terminal receives broadcast (or multicast) as follows (ie, whether broadcast (or multicast) traffic/data/information/service is received). can inform the base station.
  • Method 1 In the RRC request (or RRC setup request) resume request (RRC resume request) message (e.g., establishment cause or resume cause) broadcast method
  • the RRC request or RRC setup request message is used to request establishment of an RRC connection, and is transmitted from a terminal to a base station (or to a network) through a Common Control Channel (CCCH) logical channel.
  • the RRC setup request message includes an establishment cause field/parameter.
  • the establishment cause (eatablishment cause) field/parameter provides a confirmation cause for the RRC setup request according to information received from a higher layer.
  • the RRC resume request message is used to request resumption of a suspended RRC connection, and is transmitted from a terminal to a base station (or to a network) through a CCCH logical channel.
  • the RRC resume request message includes a resume cause field/parameter.
  • a resume cause field/parameter provides a resume request for an RRC connection resume request provided by a higher layer or RRC.
  • the establishment case or resume cause field/parameter of the RRC request (or RRC setup request) or RRC resume request message determines whether the terminal receives broadcast (or multicast) (i.e., broadcast (or multicast) traffic). /whether data/information/service is received through group common PDCCH/PDSCH) can be informed to the base station. For example, whether the terminal is receiving a broadcast (or multicast) may be indicated through a specific value (eg, a specific reserved value) of an establishment case or resume cause field/parameter. In this case, when the establishment case or resume cause field/parameter is set to the specific value, the base station can recognize that the terminal was receiving a broadcast (or multicast) in a non-connected mode.
  • broadcast or multicast
  • group common PDCCH/PDSCH group common PDCCH/PDSCH
  • a specific value (eg, specific reserved value) of an establishment case or resume cause field/parameter may indicate which BWP or which CFR or which frequency (or bandwidth) broadcast (or multicast) is being received.
  • a mapping between one or more values of an establishment case or resume cause field/parameter and one or more BWPs or CFRs or frequencies (or bandwidths) for broadcast (or multicast) transmission may be predetermined.
  • the base station can recognize that the terminal was receiving a broadcast (or multicast) in non-connected mode, and also the corresponding value It can be recognized that broadcast (or multicast) has been received in the BWP or CFR or frequency (or bandwidth) corresponding to .
  • Method 2 Header (or subheader) of MAC PDU including RRC request (or RRC setup request) message or RRC resume request message (eg, corresponding MAC protocol data unit (PDU: protocol data unit)
  • RRC request or RRC setup request
  • RRC resume request message eg, corresponding MAC protocol data unit (PDU: protocol data unit)
  • LCID logical channel identifier
  • a MAC PDU may include one or more MAC sub-PDUs (subPDUs).
  • Each MAC subPDU i) contains only a MAC subheader, ii) contains a MAC subheader and a MAC service data unit (SDU), or iii) contains a MAC subheader and a MAC control element (CE). or iv) a MAC subheader and padding.
  • SDU MAC service data unit
  • CE MAC control element
  • the MAC PDU may include a MAC subheader and a MAC SDU, where the MAC SDU may include an RRC request (or RRC setup request) message or an RRC resume request message corresponding to the CCCH SDU. That is, the RRC request (or RRC setup request) message or the RRC resume request message may be included in the MAC PDU as a CCCH SDU, and whether or not the terminal has received broadcast (or multicast) within the header (or subheader) of the corresponding MAC PDU (ie, , whether broadcast (or multicast) traffic/data/information/service is received through a group common PDCCH/PDSCH).
  • the RRC request (or RRC setup request) message or the RRC resume request message may be included in the MAC PDU as a CCCH SDU, and whether or not the terminal has received broadcast (or multicast) within the header (or subheader) of the corresponding MAC PDU (ie, , whether broadcast (or multicast) traffic/data/information/service
  • a specific value of an LCID field of a header (or subheader) may indicate whether broadcast (or multicast) is received.
  • the base station can recognize that the terminal is receiving broadcast (or multicast) in a non-connected mode.
  • a specific value of the LCID field of the header (or subheader) may indicate whether broadcast (or multicast) is being received at which BWP, which CFR, or which frequency (or bandwidth). For example, mapping between one or more values of an LCID field of a header (or subheader) and one or more BWPs or CFRs or frequencies (or bandwidths) for broadcast (or multicast) transmission may be predetermined. In this case, if the LCID field of the header (or subheader) of the MAC PDU is set to one of the one or more predetermined values, the base station can recognize that the terminal was receiving a broadcast (or multicast) in a non-connected mode. In addition, it can be recognized that broadcast (or multicast) has been received in the BWP or CFR or frequency (or bandwidth) corresponding to the corresponding value.
  • a specific value of the LCID field of the header may indicate which G-RNTI the UE is receiving.
  • the corresponding MAC PDU corresponds to MSG3 of the 4-step RACH process or MSGA of the 2-step RACH process.
  • MSG3 of the 4-step RACH process or MSGA of the 2-step RACH process may include the MAC CE, and a specific field of the MAC CE may indicate whether the terminal receives broadcast (or multicast).
  • a specific field of the MAC CE may indicate which BWP, which CFR, or which frequency the UE is receiving broadcast (or multicast).
  • a specific field of the MAC CE may indicate which G-RNTI the UE is receiving. The specific method is the same as above.
  • Method 3 For transmission of a random access preamble for RACH preamble (i.e., random access preamble) ID (identifier) or RACH opportunity (RO: RACH occasion) (i.e., MSG1 or MSGA) in a 4-step RACH process or a 2-step RACH process A method of notifying broadcast (or multicast) reception in PRACH (physical random access channel) occasion) or UL BWP (ie, UL BWP for PRACH transmission)
  • the RACH preamble ID or RACH used in transmission of the preamble part of MSG1 of 4-step RACH or MSGA of 2-step RACH Occasion i.e., time/frequency resource for transmitting random access preamble
  • UL BWP broadcast or multicast
  • reception of UE i.e., group common PDCCH/PDSCH for broadcast (or multicast) traffic/data/information/service
  • one or more RACH preamble IDs, one or more RACH occasions, or one or more BWPs may be predetermined to indicate whether broadcast (or multicast) is received.
  • the terminal transmits a random access preamble having any one of the one or more predetermined RACH preamble IDs, or ii) if the terminal transmits a random access preamble on any one of the one or more predetermined RACH occasions Or iii) If the terminal transmits a random access preamble in one or more predetermined BWPs, the base station can recognize that the terminal is receiving a broadcast (or multicast) in a non-connected mode.
  • mapping between one or more RACH preamble IDs and one or more BWPs or CFRs or frequencies (or bandwidths) or G-RNTIs may be predetermined.
  • mapping between one or more RACH occasions and one or more BWPs or CFRs or frequencies (or bandwidths) or G-RNTIs may be predetermined.
  • mapping between one or more BWPs (for random access preamble transmission) and one or more BWPs (for broadcast/multicast reception) or CFR or frequency (or bandwidth) or G-RNTI may be predetermined.
  • the base station can recognize that the terminal is receiving a broadcast (or multicast) in a non-connected mode, and also BWP or CFR corresponding to the corresponding value Alternatively, it may recognize that a broadcast (or multicast) has been received in a frequency (or bandwidth) (or that a broadcast (or multicast) has been received using a G-RNTI corresponding to a corresponding value).
  • the base station When the UE reports whether or not it is receiving a broadcast (or multicast) through RACH (ie, random access procedure) in the above-described manner, the base station transmits an RRC setup message or an RRC resume message in response thereto.
  • RACH random access procedure
  • the RRC setup message or RRC resume message may include broadcast (or multicast) CFR configuration information.
  • an initial / default BWP supporting (associated with) the configured broadcast (or multicast) CFR or a first active DL BWP supporting (associated with) broadcast (or multicast) CFR may also include setting information for .
  • the terminal switches to connected mode, and configures an initial/default BWP or first active DL BWP related to broadcast CFR (or multicast) according to the setting information.
  • the initial BWP related to broadcast (or multicast) CFR may include broadcast (or multicast) CFR.
  • the initial BWP related to broadcast (or multicast) CFR may be different from the initial BWP set in MIB or SIB.
  • the initial BWP related to broadcast CFR may be an initial BWP with a wider bandwidth than the initial BWP set to MIB or SIB.
  • the initial BWP of connected mode is set as follows.
  • the terminal maintains the initial BWP set according to SIB1 in the connected mode as in the prior art, and can apply broadcast (or multicast) CFR only when receiving broadcast (or multicast).
  • the broadcast (or multicast) CFR includes the initial BWP, the terminal can extend the bandwidth by the broadcast (or multicast) CFR according to the broadcast (or multicast) reception point.
  • the UE can receive the broadcast (or multicast) CFR by switching the BWP at the broadcast (or multicast) reception time (i.e., By switching BWP to broadcast (or multicast) CFR (ie, change to include CFR), the terminal can receive broadcast (or multicast) traffic / data / information / service in the corresponding CFR).
  • the terminal separately receives the initial BWP setting supporting broadcast (or multicast) CFR from the SIBx (x > 1) or MCCH message, and the initial BWP received from the SIBx (x > 1) or MCCH message in connected mode settings can be applied.
  • the initial BWP can be set to include broadcast CFR or broadcast CFR. Therefore, the terminal does not need to expand or switch bandwidth for broadcast CFR reception.
  • the base station may set a UE specific BWP. If the terminal reports broadcast reception (via the random access procedure described above), the base station may set the UE specific BWP to include the broadcast CFR. In addition, UE specific BWP can also include multicast CFR. In this case, the terminal may receive broadcast and multicast transmission through one CFR, or broadcast and multicast transmission through two separate CFRs (ie, broadcast CFR and multicast CFR).
  • the base station configures a resource block for BWP or CFR, sets a max MIMO layer, and maximum modulation A maximum modulation order setting may be provided to the UE. If one CFR supports both broadcast and multicast, the UE can receive both broadcast and multicast according to the resource block configuration, max MIMO layer configuration, and max modulation order configuration of the broadcast CFR. Alternatively, if one CFR supports both broadcast and multicast, the UE can receive both broadcast and multicast according to the resource block configuration, max MIMO layer configuration, and max modulation order configuration of the multicast CFR. That is, when both broadcast and multicast are supported in one CFR, resource block configuration, max MIMO layer configuration, and max modulation order configuration common to broadcast and multicast transmission can be configured for the terminal.
  • LBRM Limited Buffer Rate Matching
  • the terminal receives broadcast and multicast transmission through two CFRs (i.e., broadcast CFR and multicast CFR), it receives broadcast and multicast according to the Resource Block setting, max MIMO layer setting, and max modulation order setting of broadcast CFR. Multicast can be received according to the CFR Resource Block setting, max MIMO layer setting, and max modulation order setting. That is, when each CFR supports broadcast and multicast, individual resource block settings, max MIMO layer settings, and max modulation order settings can be set for the terminal for broadcast and multicast transmission.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a signaling procedure between a base station and a terminal for a method for transmitting and receiving a group common PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • a UE user equipment
  • a signaling procedure between a base station BS
  • the example of FIG. 12 is for convenience of explanation and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 12 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the base station and the terminal in FIG. 12 are just one example, and may be implemented as the device illustrated in FIG. 15 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 15 may control transmission and reception of channels/signals/data/information using the transceiver 106/206, and may transmit or receive channels/signals/information. It can also be controlled to store data/information or the like in the memory 104/204.
  • a base station may mean a generic term for an object that transmits/receives data with a terminal.
  • the base station may be a concept including one or more transmission points (TPs), one or more transmission and reception points (TRPs), and the like.
  • the TP and/or the TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • TRP refers to a panel, an antenna array, a cell (eg, macro cell / small cell / pico cell, etc.), It may be replaced with expressions such as TP (transmission point), base station (base station, gNB, etc.) and applied.
  • TRPs may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool). For example, when one UE is configured to transmit/receive with multiple TRPs (or cells), this may mean that multiple CORESET groups (or CORESET pools) are configured for one UE. Configuration of such a CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • a base station may be interpreted as one TRP.
  • the base station may include a plurality of TRPs, or may be one cell including a plurality of TRPs.
  • a terminal in a non-connected mode eg, idle mode (RRC_IDLE) or inactive mode (RRC_INACTIVE)
  • RRC_CONNECTED connected mode
  • Configuration information related to the group common PDCCH and/or configuration information related to the group common PDSCH may include information on CFR for reception of the group common PDCCH and/or the group common PDSCH.
  • One DL CFR may provide group common PDCCH and group common PDSCH transmission resources, and one UL CFR may provide HARQ-ACK PUCCH resources for group common PDSCH reception.
  • One CFR may be one MBS specific BWP or one UE specific BWP. Alternatively, one or a plurality of CFRs may be set within one UE specific BWP, and vice versa.
  • One CFR is associated with one UE specific BWP.
  • the configuration information related to the group common PDCCH and the configuration information related to the group common PDSCH include configuration information related to the group common PDCCH and information about a time window for receiving the group common PDSCH, Information on the G-RNTI may be included.
  • configuration information related to the group common PDCCH and configuration information related to the group common PDSCH are previously group common PDCCH (and DMRS of the group common PDCCH) and group common PDSCH (and group It may include information for setting a scrambling identifier of DMRS of common PDSCH).
  • a terminal in a non-connected mode receives a group common PDSCH from a base station
  • the terminal sends a first message for a procedure for switching from a non-connected mode to a connected mode of the terminal (ie, within the corresponding procedure). It is transmitted to the base station (S1201).
  • the base station receives a first message for a procedure for switching the UE from a non-connected mode to a connected mode (ie, within the corresponding procedure) from the UE.
  • the procedure for switching from non-connected mode to connected mode is an RRC connection establishment procedure for transiting from RRC_IDLE state to RRC_CONNECTED state, and RRC connection resumption for transiting from RRC_INACTIVE state to RRC_CONNECTED state. (RRC connection resume) procedure may be included.
  • the first message may be an RRC setup request message.
  • the first message may be an RRC resume request message.
  • the terminal in order to continuously receive the group common PDSCH from the base station after switching to the connected mode, transmits the first message for the group common PDSCH information on the group common PDSCH. can be transmitted to the base station.
  • the information on the group common PDSCH is i) information on a bandwidth part (BWP) for reception of the group common PDSCH, ii) information for notifying that the group common PDSCH is being received, iii) the group At least one of identifiers for the terminal for reception of the common PDSCH may be included.
  • BWP bandwidth part
  • information on the group common PDSCH may be included in cause information of the first message.
  • cause information may be an establishment cause.
  • cause information may be a resume cause.
  • the information on the group common PDSCH may be included in an LCID field in a header of the MAC PDU carrying the first message.
  • corresponding information may be identified by a value of an LCID field.
  • a random access procedure may be used to perform a procedure for switching from a non-connected mode to a connected mode.
  • the random access procedure may be performed as a 4-step random access process as shown in FIG. 8 or as a 2-step random access process as shown in FIG. 9 .
  • the first message may be transmitted through MSG3 in the random access process of step 4 of FIG. 8 and may be transmitted through MSGA in the random access process of step 2 of FIG. 9 .
  • the information on the group common PDSCH is i) a random access preamble identifier (ie, a random access preamble identifier for MSG1 in the random access process of step 4 or a random access preamble identifier for MSGA in the random access process of step 2) , ii) PRACH (physical random access channel) occasion for random access preamble transmission (ie, PRACH occasion for random access preamble transmission for MSG1 in step 4 random access process or MSGA in step 2 random access process) PRACH occasion for random access preamble transmission for ), iii) UL BWP for PRACH transmission (ie, UL BWP in which PRACH for random access preamble transmission for MSG1 is transmitted in step 4 random access procedure or step 2 random In the access process, PRACH for random access preamble transmission for MSGA may be transmitted based on UL BWP).
  • the terminal receives a second message from the base station for a procedure for switching from the non-connected mode of the terminal to the connected mode (ie, within the corresponding procedure) (S1202).
  • the base station transmits to the terminal a second message for a procedure for switching the terminal from a non-connected mode to a connected mode (ie, within the corresponding procedure).
  • the second message may be an RRC setup message.
  • the second message may be an RRC resume message.
  • the terminal may receive a group common PDCCH carrying a group common DCI scheduling a group common PDSCH from the base station (S1203).
  • the base station may transmit a group common PDCCH carrying a group common DCI scheduling a group common PDSCH to the terminal.
  • the group common PDCCH (and/or group common PDSCH) may be transmitted only within a predetermined time window, and in this case, based on the SSB associated with the time window (ie, SSB beam through) can be transmitted.
  • the time window may be set to be associated with at least one of CFR, G-RNTI, G-RNTI group, search space, and search space group.
  • the scrambling identifier of the group common PDCCH (and the DMRS of the group common PDCCH) and/or the group common PDSCH (and the DMRS of the group common PDSCH) are for the non-connection mode of the UE and of the UE. It can be set individually for the connection mode.
  • the scrambling identifier may be set to be associated with at least one of a DCI format, G-RNTI, G-RNTI group, CFR, and BWP.
  • the terminal After switching to the connected mode, the terminal continuously receives the group common PDSCH from the base station (S1204). In other words, after the terminal switches to the connected mode, the base station continuously transmits the group common PDSCH to the terminal.
  • continuous transmission and reception of the group common PDSCH may mean transmission and reception of group common traffic/data/information/service carried on the group common PDSCH received by the terminal/base station in a non-connected mode.
  • Example 3 if information on the DL BWP associated with the CFR for group common PDSCH reception is included in the second message, the UE can receive the group common PDSCH in the corresponding DL BWP.
  • the terminal uses the CFR for receiving the group common PDSCH in the non-connected mode even after switching to the connected mode. PDSCH can be continuously received.
  • the connected mode is maintained, and the terminal can receive the group common PDSCH by switching to the CFR used for group common PDSCH reception in non-connected mode only when receiving the group common PDSCH.
  • the initial BWP set by system information may be set to include a CFR used for group common PDSCH reception in non-connected mode.
  • the terminal may transmit HARQ-ACK information to the base station based on the decoding result of data carried on the group common PDSCH.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation of a terminal for a method for transmitting and receiving a group common PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates an operation of a terminal based on the previously proposed method (eg, any one of the first, second, third, and detailed embodiments, or a combination of one or more (detailed) embodiments) do.
  • the example of FIG. 13 is for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 13 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the terminal in FIG. 13 is only one example, and may be implemented as a device illustrated in FIG. 15 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 15 uses the transceiver 106/206 to perform channel/signal/data/information, etc. (eg, RRC signaling, MAC CE, UL/DL scheduling). DCI, SRS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH, etc.) can be controlled to be transmitted and received, and transmitted or received channels/signals/data/information, etc. can be controlled to be stored in the memory 104/204.
  • the terminal in the non-connected mode receives the group common PDSCH from the base station, the terminal transmits to the base station a first message for a procedure for switching the terminal from the non-connected mode to the connected mode (ie, within the corresponding procedure) (S1301 ).
  • the procedure for switching from non-connected mode to connected mode is an RRC connection establishment procedure for transiting from RRC_IDLE state to RRC_CONNECTED state, and RRC connection resumption for transiting from RRC_INACTIVE state to RRC_CONNECTED state. (RRC connection resume) procedure may be included.
  • the first message may be an RRC setup request message.
  • the first message may be an RRC resume request message.
  • the terminal in order to continuously receive the group common PDSCH from the base station after switching to the connected mode, transmits the first message for the group common PDSCH information on the group common PDSCH. can be transmitted to the base station.
  • the information on the group common PDSCH is i) information on a bandwidth part (BWP) for reception of the group common PDSCH, ii) information for notifying that the group common PDSCH is being received, iii) the group At least one of identifiers for the terminal for reception of the common PDSCH may be included.
  • BWP bandwidth part
  • information on the group common PDSCH may be included in cause information of the first message.
  • cause information may be an establishment cause.
  • cause information may be a resume cause.
  • the information on the group common PDSCH may be included in an LCID field in a header of the MAC PDU carrying the first message.
  • corresponding information may be identified by a value of an LCID field.
  • a random access procedure may be used to perform a procedure for switching from a non-connected mode to a connected mode.
  • the random access procedure may be performed as a 4-step random access process as shown in FIG. 8 or as a 2-step random access process as shown in FIG. 9 .
  • the first message may be transmitted through MSG3 in the random access process of step 4 of FIG. 8 and may be transmitted through MSGA in the random access process of step 2 of FIG. 9 .
  • the information on the group common PDSCH is i) a random access preamble identifier (ie, a random access preamble identifier for MSG1 in the random access process of step 4 or a random access preamble identifier for MSGA in the random access process of step 2) , ii) PRACH (physical random access channel) occasion for random access preamble transmission (ie, PRACH occasion for random access preamble transmission for MSG1 in step 4 random access process or MSGA in step 2 random access process) PRACH occasion for random access preamble transmission for ), iii) UL BWP for PRACH transmission (ie, UL BWP in which PRACH for random access preamble transmission for MSG1 is transmitted in step 4 random access procedure or step 2 random In the access process, PRACH for random access preamble transmission for MSGA may be transmitted based on UL BWP).
  • the terminal receives a second message from the base station for a procedure for switching from the non-connected mode of the terminal to the connected mode (ie, within the corresponding procedure) (S1302).
  • the second message may be an RRC setup message.
  • the second message may be an RRC resume message.
  • the terminal may receive a group common PDCCH carrying a group common DCI scheduling a group common PDSCH from the base station (S1303).
  • the group common PDCCH (and/or group common PDSCH) may be transmitted only within a predetermined time window, and in this case, based on the SSB associated with the time window (ie, SSB beam through) can be transmitted.
  • the time window may be set to be associated with at least one of CFR, G-RNTI, G-RNTI group, search space, and search space group.
  • the scrambling identifier of the group common PDCCH (and the DMRS of the group common PDCCH) and/or the group common PDSCH (and the DMRS of the group common PDSCH) are for the non-connection mode of the UE and of the UE. It can be set individually for the connection mode.
  • the scrambling identifier may be set to be associated with at least one of a DCI format, G-RNTI, G-RNTI group, CFR, and BWP.
  • the terminal After switching to the connected mode, the terminal continuously receives the group common PDSCH from the base station (S1404).
  • continuing to transmit and receive the group common PDSCH may mean that the terminal receives group common traffic/data/information/service carried in the group common PDSCH received in the non-connected mode.
  • Example 3 if information on the DL BWP associated with the CFR for group common PDSCH reception is included in the second message, the UE can receive the group common PDSCH in the corresponding DL BWP.
  • the terminal uses the CFR for receiving the group common PDSCH in the non-connected mode even after switching to the connected mode. PDSCH can be continuously received.
  • the connected mode is maintained, and the terminal can receive the group common PDSCH by switching to the CFR used for group common PDSCH reception in non-connected mode only when receiving the group common PDSCH.
  • the initial BWP set by system information may be set to include a CFR used for group common PDSCH reception in non-connected mode.
  • the terminal may transmit HARQ-ACK information to the base station based on the decoding result of data carried on the group common PDSCH.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an operation of a base station for a method for transmitting and receiving a group common PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates an operation of a base station based on the previously proposed method (eg, any one of the first, second, third, and detailed embodiments, or a combination of one or more (detailed) embodiments) do.
  • the example of FIG. 14 is for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 14 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the base station in FIG. 14 is only one example, and may be implemented as a device illustrated in FIG. 15 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 15 uses the transceiver 106/206 to perform channel/signal/data/information, etc. (eg, RRC signaling, MAC CE, UL/DL scheduling). DCI, SRS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH, etc.) can be controlled to be transmitted and received, and transmitted or received channels/signals/data/information, etc. can be controlled to be stored in the memory 104/204.
  • the base station While transmitting the group common PDSCH to the terminal in the non-connected mode, the base station receives a first message for a procedure for switching the terminal from the non-connected mode to the connected mode (ie, within the corresponding procedure) from the terminal (S1401).
  • the procedure for switching from non-connected mode to connected mode is an RRC connection establishment procedure for transiting from RRC_IDLE state to RRC_CONNECTED state, and RRC connection resumption for transiting from RRC_INACTIVE state to RRC_CONNECTED state. (RRC connection resume) procedure may be included.
  • the first message may be an RRC setup request message.
  • the first message may be an RRC resume request message.
  • the information on the group common PDSCH is i) information on a bandwidth part (BWP) for reception of the group common PDSCH, ii) information for notifying that the group common PDSCH is being received, iii) the group At least one of identifiers for the terminal for reception of the common PDSCH may be included.
  • BWP bandwidth part
  • information on the group common PDSCH may be included in cause information of the first message.
  • cause information may be an establishment cause.
  • cause information may be a resume cause.
  • the information on the group common PDSCH may be included in an LCID field in a header of the MAC PDU carrying the first message.
  • corresponding information may be identified by a value of an LCID field.
  • a random access procedure may be used to perform a procedure for switching from a non-connected mode to a connected mode.
  • the random access procedure may be performed as a 4-step random access process as shown in FIG. 8 or as a 2-step random access process as shown in FIG. 9 .
  • the first message may be transmitted through MSG3 in the random access process of step 4 of FIG. 8 and may be transmitted through MSGA in the random access process of step 2 of FIG. 9 .
  • the information on the group common PDSCH is i) a random access preamble identifier (ie, a random access preamble identifier for MSG1 in the random access process of step 4 or a random access preamble identifier for MSGA in the random access process of step 2) , ii) PRACH (physical random access channel) occasion for random access preamble transmission (ie, PRACH occasion for random access preamble transmission for MSG1 in step 4 random access process or MSGA in step 2 random access process) PRACH occasion for random access preamble transmission for ), iii) UL BWP for PRACH transmission (ie, UL BWP in which PRACH for random access preamble transmission for MSG1 is transmitted in step 4 random access procedure or step 2 random In the access process, PRACH for random access preamble transmission for MSGA may be transmitted based on UL BWP).
  • the base station transmits to the terminal a second message for a procedure for switching from the non-connected mode of the terminal to the connected mode (ie, within the corresponding procedure) (S1402).
  • the second message may be an RRC setup message.
  • the second message may be an RRC resume message.
  • the base station may transmit a group common PDCCH carrying a group common DCI for scheduling a group common PDSCH to the terminal (S1403).
  • the group common PDCCH (and/or group common PDSCH) may be transmitted only within a predetermined time window, and in this case, based on the SSB associated with the time window (ie, SSB beam through) can be transmitted.
  • the time window may be set to be associated with at least one of CFR, G-RNTI, G-RNTI group, search space, and search space group.
  • the scrambling identifier of the group common PDCCH (and the DMRS of the group common PDCCH) and/or the group common PDSCH (and the DMRS of the group common PDSCH) are for the non-connection mode of the UE and of the UE. It can be set individually for the connection mode.
  • the scrambling identifier may be set to be associated with at least one of a DCI format, G-RNTI, G-RNTI group, CFR, and BWP.
  • the base station After the terminal switches to the connected mode, the base station continuously transmits a group common PDSCH to the terminal (S1404).
  • continuing to transmit the group common PDSCH may mean that the base station transmits group common traffic/data/information/service carried on the group common PDSCH received in the non-connected mode.
  • Example 3 if information on the DL BWP associated with the CFR for group common PDSCH reception is included in the second message, the UE can receive the group common PDSCH in the corresponding DL BWP.
  • the terminal uses the CFR for receiving the group common PDSCH in the non-connected mode even after switching to the connected mode. PDSCH can be continuously received.
  • the connected mode is maintained, and the terminal can receive the group common PDSCH by switching to the CFR used for group common PDSCH reception in non-connected mode only when receiving the group common PDSCH.
  • the initial BWP set by system information may be set to include a CFR used for group common PDSCH reception in non-connected mode.
  • the base station may receive HARQ-ACK information from the terminal based on a decoding result of data carried in the group common PDSCH of the terminal.
  • FIG. 15 illustrates a block configuration diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive radio signals through various radio access technologies (eg, LTE and NR).
  • various radio access technologies eg, LTE and NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations set forth in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106, and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure. It may store software codes including them.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations set forth in this disclosure.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a radio signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure. It may store software codes including them.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors (102, 202) may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams set forth in this disclosure.
  • One or more processors 102, 202 may process PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or described in this disclosure.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data or information may be acquired according to the operational flowcharts.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed in this disclosure may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204). It can be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internally and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc., as referred to in the methods and/or operational flow charts of this disclosure, to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed in this disclosure from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 may be connected to one or more antennas 108, 208, as described herein. , procedures, proposals, methods and / or operation flowcharts, etc. can be set to transmit and receive user data, control information, radio signals / channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) convert the received radio signals/channels from RF band signals in order to process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202). It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals/channels processed by one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more of the transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure is software or machine-executable instructions (eg, operating systems, applications, firmware, programs, etc.) that cause operations in accordance with the methods of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or It includes a non-transitory computer-readable medium in which instructions and the like are stored and executable on a device or computer. Instructions that may be used to program a processing system that performs the features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium and may be viewed using a computer program product that includes such storage medium. Features described in the disclosure may be implemented.
  • the storage medium may include, but is not limited to, high speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM or other random access solid state memory devices, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or It may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory, or alternatively, the non-volatile memory device(s) within the memory includes non-transitory computer readable storage media.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of the machine readable media to control hardware of a processing system and to allow the processing system to interact with other mechanisms that utilize results according to embodiments of the present disclosure. It may be integrated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present disclosure may include Narrowband Internet of Things for low power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and / or LTE Cat NB2. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as eMTC (enhanced machine type communication).
  • LTE-M technologies are 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) It may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present disclosure includes at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • ZigBee technology can generate personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called various names.
  • PANs personal area networks
  • the method proposed in the present disclosure has been described focusing on examples applied to 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems, but can be applied to various wireless communication systems other than 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems.

Landscapes

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Abstract

무선 통신 시스템에서 그룹 공통 PDSCH 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 그룹 공통 PDSCH를 수신하는 방법은, 비연결(non-connected) 모드에서 기지국으로부터 그룹 공통 PDSCH를 수신하는 중에, 상기 비연결 모드에서 연결 모드(connected mode)로 전환하기 위한 절차에 대한 제1 메시지를 상기 기지국에게 전송하는 단계; 상기 제1 메시지에 대한 응답으로 상기 비연결 모드에서 상기 연결 모드로 전환하기 위한 절차에 대한 제2 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 연결 모드로 전환 후, 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 그룹 공통 PDSCH 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 그룹 공통 PDSCH(physical downlink shared channel)을 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는 그룹 공통(멀티캐스트 또는 브로드캐스트) PDSCH(physical downlink shared channel)을 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 기술적 과제는 특정 단말들을 대상으로 그룹 공통 PDSCH을 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 기술적 과제는 그룹 공통 PDSCH를 수신하던 비연결 모드(non-connected mode)의 단말이 연결 모드(connected mode)로 전환한 후에도 계속하여 그룹 공통 PDSCH를 수신하는 방법(및 이러한 동작을 지원하는 방법) 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 그룹 공통 PDSCH(physical downlink shared channel)를 수신하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 상기 방법은: 비연결(non-connected) 모드에서 기지국으로부터 그룹 공통 PDSCH를 수신하는 중에, 상기 비연결 모드에서 연결 모드(connected mode)로 전환하기 위한 절차에 대한 제1 메시지를 상기 기지국에게 전송하는 단계; 상기 제1 메시지에 대한 응답으로 상기 비연결 모드에서 상기 연결 모드로 전환하기 위한 절차에 대한 제2 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 연결 모드로 전환 후, 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 연결 모드로 전환 후 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하기 위해, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보가 상기 기지국에게 전송되고, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)에 대한 정보, ii) 상기 그룹 공통 PDSCH를 수신하고 있음을 알리기 위한 정보, iii) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 상기 단말에 대한 식별자 중에 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다른 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 그룹 공통 PDSCH(physical downlink shared channel)를 전송하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 상기 방법은: 비연결(non-connected) 모드인 단말에게 그룹 공통 PDSCH를 전송하는 중에, 상기 단말의 상기 비연결 모드에서 연결 모드(connected mode)로 전환하기 위한 절차에 대한 제1 메시지를 상기 단말로부터 수신하는 단계; 상기 제1 메시지에 대한 응답으로 상기 단말의 상기 비연결 모드에서 상기 연결 모드로 전환하기 위한 절차에 대한 제2 메시지를 상기 단말에게 전송하는 단계; 및 상기 단말이 상기 연결 모드로 전환 후, 상기 그룹 공통 PDSCH를 상기 단말에게 계속하여 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 단말이 상기 연결 모드로 전환 후 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하기 위해, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보가 상기 단말로부터 수신되고, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)에 대한 정보, ii) 상기 그룹 공통 PDSCH를 수신하고 있음을 알리기 위한 정보, iii) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 상기 단말에 대한 식별자 중에 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 셀 내 특정 단말들을 대상으로 그룹 공통 PDSCH을 송수신함으로써, 대상 별로 다양한 그룹 공통 서비스를 제공할 수 있다.
또한, 본 개시의 실시예에 따르면, 그룹 공통 PDSCH를 수신하던 비연결 모드(non-connected mode)의 단말이 연결 모드(connected mode)로 전환한 후에도 계속하여 그룹 공통 PDSCH를 수신할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 시스템 정보 획득 과정을 예시한다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 랜덤 접속 과정을 나타낸다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 2-단계 랜덤 접속 과정을 나타낸다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 멀티캐스트 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 송수신 절차를 예시한다.
도 11은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 그룹 공통 PDCCH/PDSCH 전송과 HARQ-ACK 전송을 예시한다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 그룹 공통 PDSCH 송수신 방법에 대한 기지국과 단말 간의 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 그룹 공통 PDSCH 송수신 방법에 대한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 그룹 공통 PDSCH 송수신 방법에 대한 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(RAT: radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 영역에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz 이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot 의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ) 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ 이다. 상기 NRB max,μ 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l') 는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ) 에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 영역 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000002
NBWP,i start,μ 는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(TB: Transport Block) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG: configure grant) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
준-동일 위치(QCL: Quasi-Co Location)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성(property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다.
여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), 공간 수신 파라미터(Spatial Rx parameter) 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 공간 수신 파라미터(Spatial Rx parameter)는 도달 각도(angle of arrival)과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 serving cell에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-State 설정의 리스트로 설정될 수 있다. 상기 M은 UE 능력(capability)에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호와 PDSCH의 DM-RS 포트 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 상위 계층 파라미터 qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, reference가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL type은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 quasi co-location 타입(type)은 QCL-Info의 higher layer parameter qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, 목표 안테나 포트(target antenna port)가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS 안테나 포트(들)은 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 코드포인트(codepoint)에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE 시그널링에 의한 활성 명령(activation command)을 수신할 수 있다.
시스템 정보 획득
도 7은 시스템 정보 획득 과정을 예시한다.
단말은 시스템 정보(SI: system information) 획득 과정을 통해 액세스 스트라텀(AS: access stratum)/넌-액세스 스트라텀(NAS: non-access staratum) 정보를 획득할 수 있다. SI 획득 과정은 RRC 아이들(RRC_IDLE) 상태, RRC 비활성(RRC_INACTIVE) 상태 및 RRC 연결(RRC_CONNECTED) 상태의 단말에게 적용될 수 있다.
SI는 마스터 정보 블록(MIB: Master Information Block)와 복수의 시스템 정보 블록(SIB: System Information Block)으로 나눠진다. MIB 외의 SI는 남은 최소의 시스템 정보(RMSI: Remaining Minimum System Information)와 다른 시스템 정보(OSI: Other System Information)로 지칭될 수 있다. RMSI는 SIB1에 해당하며, OSI는 SIB1 이외에 나머지 SIB2 이상의 SIB들을 지칭한다. 자세한 사항은 다음을 참조할 수 있다.
MIB는 SIB1(SystemInformationBlockType1) 수신과 관련된 정보/파라미터를 포함하며 SSB(SS/PBCH block)의 PBCH를 통해 전송된다. MIB의 정보는 표 6과 같은 필드를 포함할 수 있다.
표 6은 MIB의 일부를 예시한다.
- subCarrierSpacingCommon ENUMERATED {scs15or60, scs30or120},
- ssb-SubcarrierOffset INTEGER (0..15),
- pdcch-ConfigSIB1 INTEGER (0..255),
표 7은 표 6에 예시된 MIB 필드에 대한 설명을 예시한다.
pdcch-ConfigSIB1
pdcch-ConfigSIB1 필드는 공통의 제어 자원 세트(CORESET), 공통의 서치 스페이스 및 필요한 PDCCH 파라미터들을 결정한다.
If the field ssb-SubcarrierOffset 필드가 SIB1이 없다고(absent) 지시하면, pdcch-ConfigSIB1 필드는 UE가 SIB1으로 SS/PBCH 블록을 찾을 수 있는 주파수 위치 또는 네트워크가 SIB1으로 SS/PBCH 블록을 제공하지 않는 주파수 범위를 지시한다.
ssb-SubcarrierOffsetssb-SubcarrierOffset 필드는 kSSB에 대응되며, kSSB는 SSB와 전체 자원 블록 그리드 간의 주파수 영역 오프셋(서브캐리어 수)이다.
ssb-SubcarrierOffset 필드의 값 범위는 PBCH 내에서 인코딩된 추가 최상위 비트에 의해 확장될 수 있다.
ssb-SubcarrierOffset 필드는 이 셀이 SIB1을 제공하지 않고 MIB 내 설정된 CORESET#0이 없음을 지시할 수 있다. 이 경우, pdcch-ConfigSIB1 필드는 UE가 SIB1에 대한 제어 자원 세트 및 서치 스페이스로 SS/PBCH를 찾을 수있는(찾을 수 없는) 주파수 위치를 지시할 수 있다.
subCarrierSpacingCommonsubCarrierSpacingCommon 필드는 초기 액세스, 페이징 및 브로드캐스트 SI 메시지를 위한 SIB1, Msg.2/4에 대한 부반송파 간격을 나타낸다. UE가 FR1 캐리어 주파수에서 이 MIB를 획득하면, scs15or60 값은 15kHz에 해당하고, scs30or120 값은 30kHz에 해당한다. UE가 FR2 캐리어 주파수에서 이 MIB를 획득하면, scs15or60 값은 60kHz에 해당하고, scs30or120 값은 120kHz에 해당한다.
초기 셀 선택 시, 단말은 SSB를 갖는 하프-프레임(half-frame)이 20ms 주기로 반복된다고 가정한다. 단말은 MIB에 기반하여 Type0-PDCCH 공통 탐색 공간(common search space)을 위한 CORESET(Control Resource Set)이 존재하는지 확인할 수 있다. Type0-PDCCH 공통 탐색 공간은 PDCCH 탐색 공간의 일종이며, SI 메세지를 스케줄링 하는 PDCCH를 전송하는데 사용된다. Type0-PDCCH 공통 탐색 공간이 존재하는 경우, 단말은 MIB 내의 정보(예를 들어, pdcch-ConfigSIB1)에 기반하여 (i) CORESET을 구성하는 복수의 연속된 RB와 하나 이상의 연속된 심볼과 (ii) PDCCH 기회(즉, PDCCH 수신을 위한 시간 도메인 위치)를 결정할 수 있다. 구체적으로, pdcch-ConfigSIB1는 8비트 정보이며, (i)은 MSB(Most Significant Bit) 4비트에 의해 기반하여 결정되고(3GPP TS 38.213 Table 13-1~13-10 참조), (ii)는 LSB(Least Significant Bit) 4비트에 의해 기반하여 결정된다(3GPP TS 38.213 Table 13-11~13-15 참조).
일 예로, pdcch-ConfigSIB1의 MSB 4비트에 의해 지시되는 정보를 아래와 같이 예시한다.
Type0-PDCCH 공통 탐색 공간에 대한 CORESET의 설정은:
i) 서브캐리어 간격 및 채널 최소 대역폭에 따라 다수의 표들을 정의한다.
ii) SS/PBCH 블록 및 PDCCH/PDSCH 간의 다중화 패턴을 지시한다.
- 패턴 1: FR1에 대한 모든 SCS 조합, FR2에 대한 모든 SCS 조합
- 패턴 2: FR2에 대한 서로 달느 SCS 조합(최초 DL BWP에 대한 60kHz 및 SS/PBCH 블록에 대한 240kHz SCS의 조합은 제외)
- 패턴 3: FR2에 대한 동일한 SCS 조합(120kHz SCS 경우)
iii) CORESET에 대한 PRB들의 개수 및 OFDM 심볼들의 개수를 지시한다.
- NRB CORESET: RB들의 개수 (즉, {24, 48, 96})
- NSymb CORESET: 심볼들의 개수 (즉, {1, 2, 3})
iv) SS/PBCH 블록의 첫번째 RB와 RMSI CORESET의 첫번째 RB 간의 오프셋(RB의 개수)을 지시한다.
- 오프셋(RB의 개수)의 범위는 PRB의 개수와 동기 래스터(sync raster0에 의해 결정된다.
- SS/PBCH 블록의 중심과 RMSI CORESET의 중심을 최대한 가깝게 정렬(align)하도록 설계한다.
Type0-PDCCH 공통 탐색 공간이 존재하지 않는 경우, pdcch-ConfigSIB1은 SSB/SIB1이 존재하는 주파수 위치와 SSB/SIB1이 존재하지 않는 주파수 범위에 관한 정보를 제공한다.
최초 셀 선택의 경우, UE는 SS/PBCH 블록이 있는 하프 프레임이 2 프레임의 주기로 발생한다고 가정할 수 있다. SS/PBCH 블록의 검출 시, FR1(Sub-6GHz; 450~6000MHz)에 대해 kSSB≤23이고 FR2(mm-Wave, 24250~52600MHz)에 대해 kSSB≤11이면, UE는 Type0-PDCCH 공통 검색 공간에 대한 제어 자원 세트가 존재한다고 결정한다. FR1에 대해 kSSB>23이고 FR2에 대해 kSSB>11이면, UE는 Type0-PDCCH 공통 검색 공간에 대한 제어 자원 세트가 존재하지 않는다고 결정한다. kSSB는 SS/PBCH 블록의 서브캐리어 0과 SSB에 대한 공통 자원 블록의 서브캐리어 0 사이의 주파수/서브캐리어 오프셋을 나타낸다. FR2의 경우 최대 11 값만 적용할 수 있다. kSSB는 MIB를 통해 시그널링 될 수 있다. SIB1은 나머지 SIB들(이하, SIBx, x는 2 이상의 정수)의 가용성 및 스케줄링(예, 전송 주기, SI-윈도우 사이즈)과 관련된 정보를 포함한다. 예를 들어, SIB1은 SIBx가 주기적으로 방송되는지 온-디맨드(on-demand) 방식에 의해 단말의 요청에 의해 제공되는지 여부를 알려줄 수 있다. SIBx가 on-demand 방식에 의해 제공되는 경우, SIB1은 단말이 SI 요청을 수행하는데 필요한 정보를 포함할 수 있다. SIB1은 PDSCH를 통해 전송되며, SIB1을 스케줄링 하는 PDCCH는 Type0-PDCCH 공통 탐색 공간을 통해 전송되며, SIB1은 상기 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 통해 전송된다.
SIBx는 SI 메세지에 포함되며 PDSCH를 통해 전송된다. 각각의 SI 메세지는 주기적으로 발생하는 시간 윈도우(즉, SI-윈도우) 내에서 전송된다.
랜덤 접속 동작 및 관련 동작
기지국이 할당한 PUSCH 전송 자원(즉, Uplink Grant)이 없을 경우, 단말은 랜덤 접속 (Random Access) 동작을 수행할 수 있다. NR 시스템의 랜덤 접속은 1) 단말이 RRC 연결을 요청 또는 재개하는 경우, 2) 단말이 인접 셀로 핸드오버나 세컨더리 셀 그룹(SCG: Secondary Cell Group) 추가(즉, SCG addition)을 할 경우, 3) 기지국에게 스케줄링 요청 (Scheduling Request)을 할 경우, 4) 기지국이 PDCCH 오더(order)로 단말의 랜덤 접속을 지시한 경우, 5) 빔실패 (Beam Failure) 혹은 RRC 연결 실패가 감지된 경우에 개시될 수 있다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 랜덤 접속 과정을 나타낸다. 도 8(a)는 경쟁-기반 랜덤 접속 과정을 나타내고, 도 8(b)는 전용 랜덤 접속 과정을 예시한다.
도 8(a)를 참조하면, 경쟁-기반 랜덤 접속 과정은 다음의 4 단계를 포함한다. 이하, 단계 1~4에서 전송되는 메시지는 각각 메시지(Msg) 1~4로 지칭될 수 있다.
-단계 1: 단말은 PRACH(physical random access channel)를 통해 RACH(random access channel) 프리앰블을 전송한다.
-단계 2: 단말은 기지국으로부터 DL-SCH(downlink shared channel)를 통해 랜덤 접속 응답(RAR: Random Access Response)을 수신한다.
-단계 3: 단말은 UL-SCH(uplink shared channel)를 통해 Layer 2 / Layer 3 메시지를 기지국으로 전송한다.
-단계 4: 단말은 DL-SCH를 통해 경쟁 해소(contention resolution) 메시지를 기지국으로부터 수신한다.
단말은 시스템 정보를 통해 기지국으로부터 랜덤 접속에 관한 정보를 수신할 수 있다.
랜덤 접속이 필요하면, 단말은 단계 1과 같이 RACH 프리앰블을 기지국으로 전송한다. 기지국은, 랜덤 접속 프리앰블이 전송된 시간/주파수 자원(즉, RACH 기회(RO: RACH Occasion)) 및 랜덤 접속 프리앰블 인덱스(PI: Preamble Index)를 통해, 각각의 랜덤 접속 프리앰블들을 구별할 수 있다.
기지국이 단말로부터 랜덤 접속 프리앰블을 수신하면, 기지국은 단계 2와 같이 랜덤 접속 응답(RAR: Random Access Response) 메시지를 단말에게 전송한다. 랜덤 접속 응답 메시지의 수신을 위해, 단말은 미리 설정된 시간 윈도우(예를 들어, ra-ResponseWindow) 내에서, 랜덤 접속 응답 메시지에 대한 스케줄링 정보를 포함하는, RA-RNTI(Random Access-RNTI)로 CRC 마스킹된 L1/L2 제어채널(PDCCH)을 모니터링한다. RA-RNTI로 마스킹된 PDCCH는 공통 검색 공간(common search space)를 통해서만 전송될 수 있다. RA-RNTI로 마스킹된 스케줄링 신호를 수신한 경우, 단말은 상기 스케줄링 정보가 지시하는 PDSCH로부터 랜덤 접속 응답 메시지를 수신할 수 있다. 그 후, 단말은 랜덤 접속 응답 메시지에 자신에게 지시된 랜덤 접속 응답 정보가 있는지 확인한다. 자신에게 지시된 랜덤 접속 응답 정보가 존재하는지 여부는 단말이 전송한 프리앰블에 대한 RAPID(Random Access Preamble ID)가 존재하는지 여부로 확인될 수 있다. 단말이 전송한 프리앰블의 인덱스와 RAPID는 동일할 수 있다. 랜덤 접속 응답 정보는, 대응하는 랜덤 접속 프리앰블 인덱스, UL 동기화를 위한 타이밍 오프셋 정보(예, 타이밍 어드밴스 명령(TAC: Timing Advance Command)), 메시지 3 전송을 위한 UL 스케줄링 정보(예, UL 그랜트) 및 단말 임시 식별 정보(예, TC-RNTI(Temporary-C-RNTI))를 포함한다.
랜덤 접속 응답 정보를 수신한 단말은, 단계 3과 같이, UL 스케줄링 정보 및 타이밍 오프셋 값에 따라 PUSCH를 통해 UL-SCH(Shared Channel) 데이터(메시지 3)를 전송한다. 메시지 3을 나르는 PUSCH가 매핑/전송되는 시간 및 주파수 자원을 PO (PUSCH Occasion)로 정의한다. 메시지 3에는, 단말의 ID (또는 단말의 global ID)가 포함될 수 있다. 또는 메시지 3에는, 초기 접속(initial access)을 위한 RRC 연결 요청 관련 정보(예를 들어, RRCSetupRequest 메시지)가 포함될 수 있다. 또한 메시지 3에는, 단말이 전송 가능한 데이터(data available for transmission)의 양에 대한 버퍼 상태 보고(BSR: Buffer Status Report)가 포함될 수 있다.
UL-SCH 데이터 수신 후, 단계 4와 같이, 기지국은 경쟁 해소(contention resolution) 메시지(메시지 4)를 단말에게 전송한다. 단말이 경쟁 해소 메시지를 수신하고 경쟁이 해소에 성공하면, TC-RNTI는 C-RNTI로 변경된다. 메시지 4에는, 단말의 ID 및/또는 RRC 연결 관련 정보(예를 들어, RRCSetup 메시지)가 포함될 수 있다. 메시지 3를 통해 전송한 정보와 메시지 4를 통해 수신한 정보가 일치하지 않거나, 일정 시간 동안 메시지 4를 수신하지 못하면, 단말은 경쟁 해소가 실패한 것으로 보고 메시지 3를 재전송할 수 있다.
도 8(b)를 참조하면, 전용 랜덤 접속 과정은 다음의 3 단계를 포함한다. 이하, 단계 0~2에서 전송되는 메시지는 각각 메시지(Msg) 0~2로 지칭될 수 있다. 전용 랜덤 접속 과정은 기지국이 RACH 프리앰블 전송을 명령하는 용도의 PDCCH(이하, PDCCH 오더(order))를 이용하여 트리거링 될 수 있다.
-단계 0: 기지국은 전용 시그널링을 통한 RACH 프리앰블을 단말에 할당한다.
-단계 1: 단말은 PRACH를 통해 RACH 프리앰블을 전송한다.
-단계 2: 단말은 기지국으로부터 DL-SCH를 통해 랜덤 접속 응답(RAR: Random Access Response)을 수신한다.
전용 랜덤 접속 과정의 단계 1~2의 동작은 경쟁 기반 랜덤 접속 과정의 단계1~2와 동일할 수 있다.
NR에서는 비-경쟁 기반 랜덤 접속 과정을 PDCCH 명령(order)으로 개시하기 위해 DCI 포맷 1_0가 사용된다. DCI 포맷 1_0는 하나의 DL 셀에서 PDSCH를 스케줄링 하는데 사용된다. 한편, DCI 포맷 1_0의 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 C-RNTI로 스크램블 되고, "Frequency domain resource assignment" 필드의 비트 값이 모두 1인 경우, DCI 포맷 1_0는 랜덤 접속 과정을 지시하는 PDCCH 명령으로 사용된다. 이 경우, DCI 포맷 1_0의 필드는 다음과 같이 설정된다.
- RA 프리앰블 인덱스: 6비트
- UL/SUL(Supplementary UL) 지시자: 1비트. RA 프리앰블 인덱스의 비트 값이 모두 0이 아니면서 단말에 대해 셀 내에 SUL이 설정된 경우, 셀 내에서 PRACH가 전송된 UL 반송파를 지시한다. 그 외의 경우 미사용 된다(reserved).
- SSB (Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel) 인덱스: 6비트. RA 프리앰블 인덱스의 비트 값이 모두 0가 아닌 경우, PRACH 전송을 위한 RACH 기회(occasion)를 결정하는데 사용되는 SSB를 지시한다. 그 외의 경우 미사용 된다(reserved).
- PRACH 마스크 인덱스: 4비트. RA 프리앰블 인덱스의 비트 값이 모두 0가 아닌 경우, SSB 인덱스에 의해 지시되는 SSB와 연관된 RACH 기회를 지시한다. 그 외의 경우 미사용 된다(reserved).
- 미사용(reserved): 10비트
DCI 포맷 1_0이 PDCCH 명령에 해당하지 않는 경우, DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링 하는데 사용되는 필드로 구성된다(예, TDRA(Time domain resource assignment), MCS(Modulation and Coding Scheme), HARQ 프로세스 번호, PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator 등).
NR 시스템에서는 기존 시스템보다 더 낮은 레이턴시(latency)가 필요할 수 있다. 또한, U-band에서 랜덤 접속 과정이 발생한다면, 단말과 기지국이 4-step의 랜덤 접속 과정 모두에서 순차적으로 LBT에 성공하여야 랜덤 접속 과정이 종료되고 경쟁이 해소된다. 4-step의 랜덤 접속 과정 중 한 단계에서라도 LBT가 실패한다면, 자원 효율성(resource efficiency)이 저하되며 레이턴시가 증가한다. 특히, 메시지2 또는 메시지3와 연관된 스케줄링/전송 과정에서 LBT가 실패한다면 자원 효율성의 감소 및 레이턴시 증가가 크게 일어날 수 있다. L-band에서의 랜덤 접속 과정이라도, NR 시스템의 다양한 시나리오 내에서 낮은 레이턴시의 랜덤 접속 과정이 필요할 수 있다. 따라서, 2-step 랜덤 접속 과정은 L-band 상에서도 수행될 수 있다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 2-단계 랜덤 접속 과정을 나타낸다.
도 9(a)에 도시된 바와 같이, 2-step 랜덤 접속 과정은 단말부터 기지국으로의 상향링크 신호(메시지 A로 지칭하며, PRACH preamble + Msg3 PUSCH에 대응됨) 전송과 기지국으로부터 단말로의 하향링크 신호(메시지 B로 지칭하며, RAR + Msg4 PDSCH에 대응됨) 전송의 2단계로 구성될 수 있다.
또한, 비-경쟁 랜덤 접속 과정에서도 도 9(b)에 도시된 바와 같이 랜덤 접속 프리앰블과 PUSCH 파트(part)가 함께 전송될 수 있다.
도 9에서는 도시되지는 않았지만, 메시지 B를 스케줄링하기 위한 PDCCH가 기지국으로부터 단말로 전송될 수 있으며, 이는 Msg. B PDCCH로 지칭될 수 있다.
멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스(MBMS: Multimedia Broadcast/Multicast Service)
3GPP MBMS는 i) 복수의 기지국 셀들이 동기화되어 동일 데이터를 PMCH(physical multicast channel)을 통해 전송하는 단일 주파수 네트워크(SFN: single frequency network) 방식과 ii) PDCCH/PDSCH 채널을 통해 해당 셀 커버리지 내에서 방송하는 SC-PTM(Single Cell Point To Multipoint) 방식으로 나눌 수 있다. SFN 방식은 미리 정적(semi-static)으로 할당된 자원을 통해 넓은 지역 (예를 들어, MBMS 영역(area))으로 방송 서비스를 제공하기 위해 사용되는 한편, SC-PTM 방식은 동적 자원을 통해 셀 커버리지 내에서만 방송 서비스를 제공하기 위해 주로 사용된다.
SC-PTM은 하나의 논리 채널(logical channel)인 SC-MCCH(Single Cell Multicast Control Channel)과 하나 또는 복수의 논리채널인 SC-MTCH(Single Cell Multicast Traffic Channel)을 제공한다. 이러한 논리 채널은 전송 채널(transport channel)인 DL-SCH(downlink shared channel), 물리 채널인 PDSCH에 매핑된다. SC-MCCH 혹은 SC-MTCH 데이터를 전송하는 PDSCH는 G-RNTI(group-RNTI)로 지시되는 PDCCH를 통해 스케줄링된다. 이때 서비스 식별자(ID: identity)에 해당하는 임시 멀티캐스트 그룹 ID(TMGI: temporary multicast group ID)가 특정 G-RNTI 값과 일대일 매핑될 수 있다. 따라서, 기지국이 복수의 서비스를 제공한다면 복수의 G-RNTI 값이 SC-PTM 전송을 위해 할당될 수 있다. 하나 또는 복수의 단말이 특정 서비스 수신을 위해 특정 G-RNTI를 이용하여 PDCCH 모니터링(monitoring)을 수행할 수 있다. 여기서, 특정 서비스/특정 G-RNTI를 위해 SC-PTM 전용을 DRX 온-듀레이션(on-duration) 구간을 설정할 수 있다. 이 경우, 상기 단말들은 특정 on-duration 구간만 깨어나서 상기 G-RNTI에 대한 PDCCH monitoring을 수행하게 된다.
멀티캐스트(multicast) 및 브로드캐스트(broadcast) 전송을 위한 그룹 공통(group common) 송수신 방법
- PUCCH: 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control channel)
- PUSCH: 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel)
- MCCH: Multicast Control Channel
- MTCH: Multicast Traffic Channel
- RRM: 무선 자원 관리(Radio resource management)
- RLM: 무선 링크 모니터링(Radio link monitoring)
- SCS: 서브캐리어 간격(Sub-carrier spacing)
- RLM: 무선 링크 모니터링(Radio link monitoring)
- DCI: 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information)
- CAP: 채널 액세스 절차(Channel Access Procedure)
- Ucell: 비면허 셀(Unlicensed cell)
- PCell: 프라이머리 셀(Primary Cell)
- PSCell: 프라이머리 SCG 셀(Primary SCG Cell)
- TBS: 전송 블록 크기(Transport Block Size)
- TDRA: 시간 도메인 자원 할당(Time Domain Resource Allocation)
- SLIV: 시작 및 길이 지시자 값(Starting and Length Indicator Value) (PDSCH 및/혹은 PUSCH의 슬롯(slot) 내 시작 심볼 인덱스(index) 및 심볼 개수에 대한 지시 값이다. 해당 PDSCH 및/혹은 PUSCH를 스케줄링(scheduling)하는 PDCCH 내에 TDRA 필드(field)를 구성하는 항목(entry)의 구성 요소로 설정될 수 있다.)
- BWP: 대역폭 부분(BandWidth Part) (주파수 축 상에서 연속한 자원 블록(RB: resource block) 들로 구성될 수 있다. 하나의 뉴머롤로지(numerology) (예를 들어, SCS, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간(slot/mini-slot duration) 등)에 대응될 수 있다. 또한 하나의 캐리어(carrier)에서 다수의 BWP 가 설정(carrier 당 BWP 개수 역시 제한될 수 있음)될 수 있으나, 활성화(activation)된 BWP 개수는 carrier 당 그 일부 (예를 들어, 1 개) 로 제한될 수 있다.)
- CORESET: 제어 자원 세트(COntrol REsourse SET) (PDCCH 가 전송될 수 있는 시간 주파수 자원 영역을 의미하며, BWP 당 CORESET 개수가 제한될 수 있다.)
- REG: 자원 요소 그룹(Resource element group)
- SFI: 슬롯 포맷 지시자(Slot Format Indicator) (특정 slot(들) 내의 심볼 레벨 DL/UL 방향(direction)을 지시해주는 지시자로써, 그룹 공통 PDCCH(group common PDCCH)를 통해 전송된다.)
- COT: 채널 점유 시간(Channel occupancy time)
- SPS: 반-지속적 스케줄링(Semi-persistent scheduling)
- QCL: Quasi-Co-Location (두 참조 신호(RS: reference signal) 간 QCL 관계라 함은, 하나의 RS로부터 획득한 도플러 시프트(Doppler shift), 도플러 스프레드(Doppler spread), 평균 지연(average delay), 평균 스프레드(delay spread), 공간 수신 파라미터(Spatial Rx parameter) 등과 같은 QCL 파라미터(parameter)가 다른 RS (혹은 해당 RS의 안테나 포트(antenna port)(들))에도 적용할 수 있음을 의미할 수 있다. NR 시스템에서 다음과 같이 4 개의 QCL type 이 정의되고 있다. 'typeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}, 'typeB': {Doppler shift, Doppler spread}, 'typeC': {Doppler shift, average delay}, 'typeD': {Spatial Rx parameter}. 어떤 DL RS antenna port(들)에 대해 제 1 DL RS 가 QCL type X (X=A, B, C, 또는 D)에 대한 reference로 설정되고, 추가로 제 2 DL RS가 QCL type Y (Y=A, B, C, 또는 D, 다만 X≠Y) 에 대한 reference로 설정될 수 있다.)
- TCI: 전송 설정 지시(Transmission Configuration Indication) (하나의 TCI 상태(state)는 PDSCH의 DM-RS 포트들, PDCCH의 DM-RS 포트, 혹은 CSI-RS 자원의 CSI-RS 포트(들) 등과 하나 혹은 복수 DL RS 간 QCL 관계를 포함하고 있다. PDSCH를 스케줄링하는 DCI 내의 field들 중 'Transmission Configuration Indication'에 대해서는, 해당 field를 구성하는 각 코드 포인트(code point)에 대응되는 TCI 상태 인덱스(state index)는 MAC 제어 요소(CE: control element)에 의해 활성화되며, 각 TCI state index 별 TCI state 설정은 RRC 시그널링(signaling)을 통해 설정된다. Rel-16 NR 시스템에서, 해당 TCI state는 DL RS 간 설정되지만, 향후 release에서 DL RS 와 UL RS 간 혹은 UL RS 와 UL RS 간 설정이 허용될 수 있다. UL RS의 예로써, SRS, PUSCH DM-RS, PUCCH DM-RS 등이 있다.)
- SRI: SRS 자원 지시자(SRS resource indicator) (PUSCH 를 스케줄링하는 DCI 내의 field들 중 'SRS resource indicator'에서 설정된 SRS resource index 값들 중 하나를 지시한다. 단말은 PUSCH 전송 시, 해당 SRS resource와 연동된 reference signal 송수신에 사용된 것과 동일한 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)를 활용하여 PUSCH를 전송할 수 있다. 여기서, SRS resource 별로 SRS 공간 관계 정보(SRS-SpatialRelationInfo) 파라미터를 통해 reference RS가 RRC signaling에 의해 설정되며, SS/PBCH block, CSI-RS, 혹은 SRS 등이 reference RS 로 설정될 수 있다.)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(Transmission and Reception Point)
- PLMN ID: 공중 육상 모바일 네트워크 식별자(Public Land Mobile Network identifier)
- RACH: 랜덤 액세스 채널(Random Access Channel)
- RAR: 랜덤 액세스 응답(Random Access Response)
- Msg3: C-RNTI MAC CE 또는 CCCH(common control channel) 서비스 데이터 유닛(SDU: service data unit)를 포함하는 UL-SCH(uplink shared channel)를 통해 전송되고, 상위 계층으로부터 제공되며, 랜덤 액세스 절차의 일부로 UE 경쟁 해소 식별자(UE Contention Resolution Identity)와 연관되는 메시지이다.
- 특별 셀(Special Cell): 이중 연결(Dual Connectivity) 동작의 경우 Special Cell이라는 용어는 MAC 엔터티가 MCG(master cell group) 또는 SCG(secondary cell group)에 각각 연관되는지에 따라 MCG의 PCell 또는 SCG의 PSCell을 나타낸다. 그렇지 않으면 Special Cell이라는 용어는 PCell을 나타냅니다. Special Cell은 PUCCH 전송 및 경쟁 기반 랜덤 액세스를 지원하며 항상 활성화된다.
- 서빙 셀(Serving Cell): PCell, PSCell, SCell(secondary cell)을 포함한다.
- CG: 설정된 그랜트(Configured Grant)
- Type 1 CG 또는 Type 2 CG: 타입 1 configured grant 또는 타입 2 configured grant
- 폴백(Fall-back) DCI: fall-back 동작을 위해 사용될 수 있는 DCI 포맷(format)을 나타내며, 예를 들어, DCI format 0_0, 1_0이 해당된다.
- 논-폴백(non fall-back) DCI: fall-back DCI 이외의 DCI format을 나타내며, 예를 들어, DCI format 0_1, 1_1이 해당된다.
- SS: 서치 스페이스(search space)
- FDRA: 주파수 도메인 자원 할당(frequency domain resource allocation)
- TDRA: 시간 도메인 자원 할당(time domain resource allocation)
- LP, HP: 낮은 우선순위(Low(er) priority), 높은(High(er) priority)
- 셀 A에 대한 A/N: 셀 A에서 수신된 데이터(예를 들어, PDSCH)에 대한 A/N(acknowledgement/negative acknowledgement) 정보
- UL CI: 상향링크 취소 지시(Uplink cancelation indication)
- CFR: MBS(multicast and broadcast service)를 위한 공통 주파수 자원(common frequency resource). 하나의 DL CFR은 MBS 송수신을 위한 그룹 공통(group common) PDCCH와 group common PDSCH 전송자원을 제공한다. 하나의 UL CFR은 group common PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK PUCCH 자원을 제공한다. 하나의 CFR은 하나의 MBS 특정(specific) BWP이거나 하나의 UE specific BWP이다. 혹은 하나의 UE specific BWP 내에 하나 또는 복수의 CFR이 설정될 수 있다. 하나의 CFR은 하나의 UE specific BWP와 연결 관계가 있다.
- TMGI: 임시 모바일 그룹 식별자(Temporary Mobile Group Identity). MBS 서비스 식별자로서 특정 서비스를 나타낸다.
- G-RNTI: 그룹 무선 네트워크 임시 식별자(Group Radio Network Temporary Identifier). MBS를 수신하는 단말그룹 식별자를 나타낸다.
앞서 살핀 내용들(3GPP system, frame structure, NR 시스템 등)은 후술할 본 개시에서 제안하는 방법들과 결합되어 적용될 수 있으며, 또는 본 개시에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다. 본 개시에서 ‘/’는 문맥에 따라 ‘및(and)’, ‘또는(or)’, 혹은 ‘및/또는(and/or)’을 의미한다.
종래 기술에서 기지국은 특정 단말에게 단말전용 SPS 설정(configuration)을 설정하여 설정된 주기에 따라 반복되는 하향 SPS 전송자원을 할당할 수 있다. 여기서, 단말전용 PDCCH의 DCI는 특정 SPS configuration 인덱스(index)의 활성화(SPS activation)를 지시할 수 있으며, 이에 따라 해당 단말이 SPS 전송자원을 설정된 주기에 따라 반복적으로 수신할 수 있다. 이러한 SPS 전송자원은 초기 HARQ(hybrid automatic repeat request) 전송에 사용되고, 기지국은 단말전용 PDCCH의 DCI를 통해 특정 SPS configuration index의 재전송 자원을 할당할 수도 있다. 예를 들어, 단말이 SPS 전송자원에 대해 HARQ NACK을 보고하면, 기지국은 DCI로 재전송 자원을 할당하여 단말이 하향 재전송을 수신할 수 있도록 할 수 있다. 또한, 단말전용 PDCCH의 DCI는 특정 SPS configuration index의 비활성화(SPS 해제(release) 혹은 SPS 비활성화(deactivation))를 지시할 수 있으며, 이를 수신한 단말은 지시된 SPS 전송자원을 수신하지 않는다. 여기서, 상기 SPS에 대한 활성화/재전송/비활성화를 위한 DCI의 CRC(cyclic redundancy check)는 CS-RNTI(Configured Scheduling-RNTI)로 스크램블링된다.
Rel-17 NR에서는 LTE MBMS와 유사한 MBS(Multicast Broadcast Service) 서비스를 지원하기 위한 DL broadcast 혹은 DL multicast 전송 방식을 도입하고자 한다. 기지국은 DL broadcast 혹은 DL multicast 전송을 위해 포인트-대-다중포인트(PTM: point-to-multipoint) 전송 방식 및/또는 포인트-대-포인트(PTP: point-to-point) 전송 방식을 제공한다.
MBS를 위한 PTM 전송방식에서는 기지국은 그룹공통 PDCCH (Group Common PDCCH)와 그룹공통 PDSCH (Group Common PDSCH)를 복수의 단말들에게 전송하고, 복수의 단말은 동일한 그룹공통 PDCCH와 그룹공통 PDSCH 전송을 동시에 수신하여 같은 MBS 데이터를 디코딩(decoding)하게 된다.
반면, MBS를 위한 PTP 전송방식에서는 기지국이 단말전용 PDCCH와 단말전용 PDSCH를 특정 단말에게 전송하고, 해당 단말만 단말전용 PDCCH와 단말전용 PDSCH를 수신한다. 여기서, 같은 MBS 서비스를 수신하는 복수의 단말이 존재하는 경우, 기지국은 서로 다른 단말전용 PDCCH와 단말전용 PDSCH를 통해 개별 단말에게 같은 MBS 데이터를 별도로 전송한다. 즉, 동일한 MBS 데이터가 복수의 단말에게 제공되지만, 각 단말 별로 서로 다른 채널(즉, PDCCH, PDCCH)이 이용된다.
상술한 바와 같이, PTM 전송방식에서 기지국은 복수의 단말들에게 복수의 그룹공통 PDSCH을 전송한다. 여기서, 기지국은 복수의 단말들로부터 단말 전용의 PUCCH 자원을 통해 그룹공통의 PDSCH에 대한 단말의 HARQ-ACK을 수신할 수 있다.
여기서, multicast PDSCH(또는 group common PDSCH)에 대한 TB(Transport Block)을 성공적으로 디코딩(decoding)한 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보로서 ACK을 전송한다. 반면, TB(Transport Block)을 성공적으로 decoding하지 못한 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보로서 NACK을 전송한다. 이러한 HARQ-ACK 전송 방식을 ACK/NACK 기반(based) HARQ-ACK 방식(모드)이라 지칭한다. 일반적으로, 단말은 단말전용 PUCCH 자원으로 ACK/NACK based HARQ-ACK을 전송할 수 있다.
반면, multicast PDSCH(또는 group common PDSCH)에 대해 NACK만의 기반(NACK only based) HARQ-ACK 방식(모드)이 설정된 경우, 단말은 ACK인 경우에는 PUCCH 전송을 수행하지 않고 NACK인 경우에만 PUCCH 전송을 수행한다. 여기서, PUCCH는 group common PUCCH 자원으로서 HARQ-ACK 정보로서 NACK만이 전송될 수 있다.
또한, 본 개시에서 sub-slot, 미니 슬롯(mini-slot), 심볼 슬롯(symbol slot)은 모두 하나의 slot보다 작은 시간 단위를 나타내며, 본 개시에서 각각에 대하여 명확히 구분하여 설명하지 않는 한, 모두 동등한 의미로 해석될 수 있다. 또한, 위의 용어들은 모두 슬롯 내 하나 이상의 심볼로 간주/해석될 수도 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 멀티캐스트 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 송수신 절차를 예시한다.
도 10(a)에서는 UE1와 기지국(gNB)(빔/TRP 1)와의 시그널링 절차를 예시하고, 도 10(b)는 UE2와 기지국(gNB)(빔/TRP 2)와의 시그널링 절차를 예시한다. 또한, 도 10(a)에서는 PDSCH의 재전송이 없는 케이스를 예시하며, 도 10(b)에서는 PDSCH의 재전송이 있는 케이스를 예시한다. 도 10에서는 설명의 편의를 위해, 2가지의 절차를 함께 예시하지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, UE1과 UE2가 (서로 다른 빔/TRP를 통해) 동일 기지국에 접속하도록 제한되지 않으며, 2가지의 절차가 함께 진행되도록 제한되지 않는다. 다시 말해, 도 10(a)와 도 10(b)는 서로 별개의 절차이지만 설명의 편의를 위해 함께 도시되었으며, 공통된 단계에 대해서는 공통된 설명이 기술된다.
1. 도 10에서 도시되지 않았지만, (도 10의 절차의 이전에) UE는 RRC 연결 모드(RRC_CONNECTED mode)에 진입하고, 기지국에게 하나 이상의 관심있는(interested) MBS 서비스(service)를 지시하는 메시지/정보를 전송할 수 있다.
A. 상기 메시지/정보는 상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information), MAC CE(control element) 및 RRC 메시지 중 어느 하나를 통해 전달될 수 있다.
B. 상기 메시지/정보 내 interested MBS service는 기지국으로부터 수신한 DL 메시지에 포함된 TMGI 또는 G-RNTI 중 하나를 의미할 수 있다.
예를 들어, 상기 DL 메시지는 TMGI#1, TMGI#3, TMGI#5 및 TMGI#10을 포함하는 서비스 가용성(availability) 메시지일 수 있다. 만약 UE가 TMGI#5에 관심이 있는 경우, UE는 상기 메시지/정보에 TMGI#5의 순번(order)를 지시할 수 있다. 즉, UE는 기지국에게 '3'을 보고할 수 있다.
다른 일 예로, 상기 DL 메시지는 G-RNTI#1, G-RNTI#3, G-RNTI#5 및 G-RNTI#10을 포함하는 서비스 가용성(availability) 메시지일 수 있다. 만약 UE가 G-RNTI#10에 관심이 있는 경우, UE는 상기 메시지/정보에 G-RNTI#10의 순번(order)를 지시할 수 있다. 즉, UE는 기지국에게 '4'를 보고할 수 있다.
2. 상기 메시지/정보를 수신하면, 기지국은 i) 공통 주파수 자원(CFR: common frequency resource) 설정, ii) 하나 이상의 G-RNTI 값(들)에 대한 TCI 상태(state)를 포함하는 하나 이상의 group common PDSCH 설정, iii) 하나 이상의 G-RNTI 값(들)에 대한 TCI 상태를 포함하는 검색 공간(SS: search space) 설정 중 적어도 하나를 RRC 메시지를 통해 UE에 전송할 수 있다(S901a, S901b).
도 10에서는 하나의 RRC 메시지를 예시하고 있지만, 이에 한정되는 것은 아니며, 상기 i) 내지 iii) 설정들은 서로 다른(또는 일부만 동일한) RRC 메시지를 통해 UE에게 제공될 수도 있다.
기지국으로부터 RRC 메시지를 수신한 UE는 RRC 메시지에 따라 하나 이상의 group common PDSCH(예를 들어, group common SPS PDSCH) 설정들을 설정할 수 있다.
A. RRC 메시지는 PTM MCCH(Multicast Control Channel)에서 전송되는 그룹 공통 메시지 또는 UE 특정 DCCH(Dedicated Control Channel)에서 전송되는 UE 전용 메시지일 수 있다.
B. UE는 각각의 MBS CFR 또는 각 서빙 셀에 대한 적어도 G-RNTI 값이 설정될 수 있다. 또는, 이에 더하여 GC-CS-RNTI(group common-configured scheduling-RNTI)도 설정될 수 있으며, 하나 이상의 그룹 공통 SPS 설정의 활성화, 재전송 또는 해제를 위해 사용될 수 있다.
- 만약 UE가 CFR 또는 서빙 셀에 대해 GC-CS-RNTI이 설정되지 않은 경우, CS-RNTI가 상기 CFR 또는 상기 서빙 셀에 대해 설정되었으면, UE는 하나 이상의 그룹 공통 SPS 설정의 활성화, 재전송 또는 해제를 위해 CS-RNTI를 사용할 수 있다.
- 기지국은 하나의 GC-CS-RNTI에 TMGI들의 리스트 또는 G-RNTI들의 리스트를 연관시킬 수 있다. 이 경우, 기지국은 GC-CS-RNTI 값에 연관된 TMGI들의 리스트 또는 G-RNTI들의 리스트를 단말에 제공할 수 있다.
C. 각 PDSCH 설정(예를 들어, RRC 파라미터 PDSCH-config)는 멀티캐스트 및/또는 브로드캐스트에 대한 적어도 아래 표 8과 같은 정보 요소(IE: information element)들을 포함할 수 있다.
표 8은 PDSCH 파라미터들을 설정하기 위해 사용되는 PDSCH-Config IE를 예시한다.
PDSCH-Config ::= SEQUENCE {
dataScramblingIdentityPDSCH INTEGER (0..1023) OPTIONAL, -- Need S
dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA SetupRelease { DMRS-DownlinkConfig } OPTIONAL, -- Need M
dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB SetupRelease { DMRS-DownlinkConfig } OPTIONAL, -- Need M
tci-StatesToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-State OPTIONAL, -- Need N
tci-StatesToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-StateId OPTIONAL, -- Need N
vrb-ToPRB-Interleaver ENUMERATED {n2, n4} OPTIONAL, -- Need S
resourceAllocation ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch},
pdsch-TimeDomainAllocationList SetupRelease { PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList } OPTIONAL, -- Need M
pdsch-AggregationFactor ENUMERATED { n2, n4, n8 } OPTIONAL, -- Need S
rateMatchPatternToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPattern OPTIONAL, -- Need N
rateMatchPatternToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPatternId OPTIONAL, -- Need N
rateMatchPatternGroup1 RateMatchPatternGroup OPTIONAL, -- Need R
rateMatchPatternGroup2 RateMatchPatternGroup OPTIONAL, -- Need R
rbg-Size ENUMERATED {config1, config2},
mcs-Table ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
maxNrofCodeWordsScheduledByDCI ENUMERATED {n1, n2}
...
}
표 9는 앞서 표 8의 PDSCH-config의 필드에 대한 설명을 예시한다.
PDSCH-Config field descriptions
dataScramblingIdentityPDSCH, dataScramblingIdentityPDSCH2Identifier(s) used to initialize data scrambling (c_init) for PDSCH. The dataScramblingIdentityPDSCH2 is configured if coresetPoolIndex is configured with 1 for at least one CORESET in the same BWP.
dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA, dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA-DCI-1-2DMRS configuration for PDSCH transmissions using PDSCH mapping type A (chosen dynamically via PDSCH-TimeDomainResourceAllocation). Only the fields dmrs-Type, dmrs-AdditionalPosition and maxLength may be set differently for mapping type A and B. The field dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA applies to DCI format 1_1 and the field dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA-DCI-1-2 applies to DCI format 1_2.
dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB, dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB-DCI-1-2DMRS configuration for PDSCH transmissions using PDSCH mapping type B (chosen dynamically via PDSCH-TimeDomainResourceAllocation). Only the fields dmrs-Type, dmrs-AdditionalPosition and maxLength may be set differently for mapping type A and B. The field dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB applies to DCI format 1_1 and the field dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB-DCI-1-2 applies to DCI format 1_2.
maxNrofCodeWordsScheduledByDCIMaximum number of code words that a single DCI may schedule. This changes the number of MCS/RV/NDI bits in the DCI message from 1 to 2.
mcs-Table, mcs-TableDCI-1-2Indicates which MCS table the UE shall use for PDSCH. If the field is absent the UE applies the value 64QAM. The field mcs-Table applies to DCI format 1_0 and DCI format 1_1, and the field mcs-TableDCI-1-2 applies to DCI format 1_2.
pdsch-AggregationFactorNumber of repetitions for data. When the field is absent the UE applies the value 1.
pdsch-TimeDomainAllocationList, pdsch-TimeDomainAllocationListDCI-1-2List of time-domain configurations for timing of DL assignment to DL data.
The field pdsch-TimeDomainAllocationList (with or without suffix) applies to DCI format 1_0 and DCI format 1_1, and if the field pdsch-TimeDomainAllocationListDCI-1-2 is not configured, to DCI format 1_2. If the field pdsch-TimeDomainAllocationListDCI-1-2 is configured, it applies to DCI format 1_2.
The network does not configure the pdsch-TimeDomainAllocationList-r16 simultaneously with the pdsch-TimeDomainAllocationList (without suffix) in the same PDSCH-Config.
rateMatchPatternGroup1, rateMatchPatternGroup1DCI-1-2The IDs of a first group of RateMatchPatterns defined in PDSCH-Config->rateMatchPatternToAddModList (BWP level) or in ServingCellConfig ->rateMatchPatternToAddModList (cell level). These patterns can be activated dynamically by DCI. The field rateMatchPatternGroup1 applies to DCI format 1_1, and the field rateMatchPatternGroup1DCI-1-2 applies to DCI format 1_2.
rateMatchPatternGroup2, rateMatchPatternGroup2DCI-1-2The IDs of a second group of RateMatchPatterns defined in PDSCH-Config->rateMatchPatternToAddModList (BWP level) or in ServingCellConfig ->rateMatchPatternToAddModList (cell level). These patterns can be activated dynamically by DCI. The field rateMatchPatternGroup2 applies to DCI format 1_1, and the field rateMatchPatternGroup2DCI-1-2 applies to DCI format 1_2.
rateMatchPatternToAddModListResources patterns which the UE should rate match PDSCH around. The UE rate matches around the union of all resources indicated in the rate match patterns.
rbg-SizeSelection between config 1 and config 2 for RBG size for PDSCH. The UE ignores this field if resourceAllocation is set to resourceAllocationType1.
resourceAllocation, resourceAllocationDCI-1-2Configuration of resource allocation type 0 and resource allocation type 1 for non-fallback DCI. The field resourceAllocation applies to DCI format 1_1, and the field resourceAllocationDCI-1-2 applies to DCI format 1_2.
resourceAllocationType1GranularityDCI-1-2Configure the scheduling granularity applicable for both the starting point and length indication for resource allocation type 1 in DCI format 1_2. If this field is absent, the granularity is 1 PRB.
tci-StatesToAddModListA list of Transmission Configuration Indicator (TCI) states indicating a transmission configuration which includes QCL-relationships between the DL RSs in one RS set and the PDSCH DMRS ports.
vrb-ToPRB-Interleaver, vrb-ToPRB-InterleaverDCI-1-2Interleaving unit configurable between 2 and 4 PRBs. When the field is absent, the UE performs non-interleaved VRB-to-PRB mapping.
3. 설정된 CFR에 대한 SS(search space)가 설정되면, UE는 CRC가 G-RNTI 또는 G-CS-RNTI로 스크램블된 DCI를 수신하기 위해 설정된 CFR 내 설정된 SS 상에서 PDCCH를 모니터링한다(S902a, S902b).
4. MBS 서비스를 위한 멀티캐스트 무선 베어러(MRB: MBS radio bearer)의 MTCH(Multicast Traffic Channel)에서 데이터 유닛이 이용 가능하면, 기지국은, 서비스-대-리소스(service-to-resource) 매핑에 따라, i) MBS 서비스를 위한 MRB의 MTCH와 연관되거나 ii) MBS 서비스의 TMGI와 연관되거나 iii) MBS 서비스의 짧은 ID(short ID)와 연관되거나 iv) MBS 서비스에 매핑된 G-RNTI에 연관되는, SPS PDSCH 기회(occasion)에 대한 데이터 유닛을 포함하는 TB(transport block)를 구성하여(construct) 전송한다.
TB의 group common 동적인 스케줄링의 경우, 기지국은 UE에게 PDCCH 상에서 DCI를 전송한다(S903a, S903b).
여기서, 상기 DCI의 CRC는 G-RNTI, G-CS-RNTI 또는 CS-RNTI에 의해 스크램블될 수 있다. 또한, 상기 PDCCH는 group common PDCCH 또는 UE 특정 PDCCH일 수 있다.
도 10에서는 G-RNTI#1로 스크램블된 CRC가 부착된(포함된) group common DCI가 전송되며, 반복(repetition)=3인 경우를 예시한다.
상기 DCI는 다음과 같은 정보(필드)를 포함할 수 있다.
- DCI 포맷에 대한 식별자(Identifier for DCI formats): 이 정보(필드)는 MBS 특정 DCI 포맷을 지시하거나 또는 MBS를 위한 기존의 DCI 포맷 중 하나를 지시할 수 있다.
- 캐리어 지시자(Carrier indicator): 이 정보(필드)는 group common PDCCH/PDSCH가 전송되는 CFR의 (서빙 또는 MBS 특정) 셀 또는 상기 CFR과 연관된 UE의 active BWP의 서빙 셀을 지시한다.
- 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator): 이 정보(필드)는 group common PDCCH/PDSCH가 전송되는 CFR에 할당된 BWP ID 또는 상기 CFR과 연관된 UE의 active BWP의 BWP ID를 지시한다.
이외에도 상기 DCI는 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), VRB와 PRB 간의 매핑(VRB-to-PRB mapping), PRB 번들링 크기 지시자(PRB bundling size indicator), 레이트 매핑 지시자(Rate matching indicator), ZP CSI-RS 트리거(ZP CSI-RS trigger), 변조 및 코딩 방식(Modulation and coding scheme), 새로운 데이터 지시자(NDI: New data indicator), 리던던시 버전(Redundancy version), HARQ 프로세스 번호(HARQ process number), 하향링크 승인 인덱스(Downlink assignment index), 스케줄링된 PUCCH에 대한 전송 파워 제어(TPC: transmit power control) 명령(TPC command for scheduled PUCCH), PUCCH 자원 지시자(PRI: PUCCH resource indicator), PDSCH에 대한 HARQ 피드백 타이밍 지시자(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), 전송 설정 지시(TCI: Transmission configuration indication), SRS 요청(SRS request), DMRS 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization), 우선순위 지시자(Priority indicator)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
group common 동적 스케줄링의 경우, 기지국은 i) group common 또는 UE-specific RRC 메시지에 의해 또는 ii) group common 또는 UE-specific MAC CE에 의해, TMGI 또는 G-RNTI 또는 GC-CS-RNTI에 의해 식별된 MBS 서비스에 대한 다음 서비스-자원(service-to-resource) 매핑 중 하나 이상을 UE에 제공할 수 있다. MBS 서비스의 데이터는 multicast 트래픽 논리 채널인, MBS 서비스와 연관된 MTCH의, MBS 라디오 베어러(MRB)를 통해 운반될 수 있다. RRC 메시지는 PTM MCCH(Multicast Control Channel)를 통해 전송되는 그룹 공통 메시지 또는 UE 특정 DCCH(Dedicated Control Channel)를 통해 전송되는 UE 전용 메시지일 수 있다. MBS 서비스 데이터를 나르는 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 또한 MBS 서비스를 위한 short ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI 값 및 TMGI 값 중 하나 이상을 지시할 수 있다.
5. UE가 수신하기에 관심이 있는 G-RNTI에 의해 CRC가 스크램블된 DCI를 수신하면, i) MBS 서비스들과 DCI 내 지시된 HARQ 프로세스 번호(HPN: HARQ process number) 간의 매핑 및/또는 ii) (이용 가능한 경우) MBS 서비스들과 DCI 내 지시된 short ID(들) 간의 매핑에 기반하여, UE는 각 PDSCH 기회(occasion)에 대한 short ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI 값 및 TMGI 값 중에서 하나 이상과 관련된 MBS 서비스를 결정할 수 있다.
기지국은 UE에게 해당 MBS 서비스 데이터를 나르는 PDSCH를 전송하고(S904a, S904b)(도 10에서는 G-RNTI#1와 매핑된 MBS 서비스 데이터가 전달되는 경우를 예시함), UE는 상기 결정된 MBS 서비스(들)에 관심이 있다면, DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 전송을 수신할 수 있다(S905a, S905b).
반면, 도 10의 예시와 상이하게, UE가 결정된 MBS 서비스(들)에 관심이 없다면, UE는 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 전송을 수신하지 않을 수 있다.
이후, PDSCH 전송의 디코딩 상태에 따라, UE는 HARQ 피드백을 기지국에게 전송한다.
6. MBS HARQ-ACK에 대한 PUCCH 자원(들)을 지시하는 group common DCI를 수신한 UE는 다음과 같이 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 수신 후 PUCCH를 통해 HARQ-ACK를 기지국에게 전송할 수 있다(S906a).
A. PTM 방식 1의 경우, group common DCI는 적어도 ACK/NACK based HARQ-ACK에 대해 단일의 PUCCH 자원 지시자(PRI) 및 단일 PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자(K1)를 지시할 수 있다.
B. group common DCI에 대한 ACK/NACK based HARQ-ACK을 위한 UE 특정 PUCCH 자원 할당의 경우, 그룹 내 서로 다른 UE들은 multicast를 위한 또는 unicast를 위한(multicast를 위한 PUCCH-config가 설정되지 않은 경우) UE 전용 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config) 내에서 적어도 PUCCH 자원 및 후보 DL 데이터-UL ACK(예를 들어, dl-DataToUL-ACK)의 다른 값으로 설정될 수 있다.
group common DCI의 동일한 PUCCH 자원 지시자(PRI)와 동일한 PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자(K1)에 의해 서로 다른 UE에게 서로 다른 PUCCH 자원이 할당될 수 있다.
C. PTP 재전송의 경우, UE 특정 DCI에서 PUCCH 자원 지시자(PRI) 및 PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자(K1)는 multicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)의 설정 여부와 상관없이 unicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)을 기반으로 해석될 수 있다.
D. PRI(PUCCH Resource Indicator)는 group common DCI에 의해 다음과 같이 지시될 수 있다.
1) 옵션 1A-1: UE specific PRI들의 리스트가 DCI에 포함될 수 있다.
- 리스트 내 각 PRI는 동일한 DCI를 수신한 그룹의 다른 UE에 대해 동일한 PUCCH 자원 또는 다른 PUCCH 자원 할당을 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config) 내 후보 PUCCH 자원 ID(예를 들어, pucch-ResourceId) 값에 해당하는 항목(entry)를 지시할 수 있다. DCI의 다른 PRI는 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config) 내 다른 항목을 지시할 수 있다.
- 후보 PUCCH 자원 ID(예를 들어, pucch-ResourceId) 값은 상위 계층(예를 들어, RRC)에 의해 설정되며, 적어도 multicast PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에서 동일한 그룹의 다른 UE에 대해 다른 PUCCH 자원 ID(예를 들어, pucch-ResourceId) 값이 설정될 수 있다.
2) 옵션 1A-2: group common PRI가 DCI에 포함될 수 있다.
- 단일 group common PRI는 그룹의 모든 UE에 대해 동일하거나 또는 다른 PUCCH 자원 할당을 위해 UE specific PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에서 후보 PUCCH 자원 ID(예를 들어, pucch-ResourceId) 값에 대한 해당 entry를 지시할 수 있다.
- 후보 PUCCH 자원 ID(예를 들어, pucch-ResourceId) 값은 상위 계층(예를 들어, RRC)에 의해 설정되며, 적어도 multicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에서는 동일한 그룹의 다른 UE에 대해 다른 PUCCH 자원 ID(예를 들어, pucch-ResourceId) 값이 설정될 수 있다.
- multicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)이 group common DCI에 의해 스케줄링된 group common PDSCH에 대한 HARQ-ACK에 대해 설정된 경우, UE는 group common DCI의 PRI가 multicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에서 후보 PUCCH 자원 ID(pucch-ResourceId) 값에 대한 해당 항목(entry)을 지시한다고 가정할 수 있다. 즉, group common DCI의 PRI 값이 multicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에 기반하여 해석될 수 있다.
- 반면, multicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)이 group common DCI에 의해 스케줄링된 group common PDSCH에 대한 HARQ-ACK에 대해 설정되지 않은 경우, UE는 group common DCI의 PRI가 unicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에서 후보 PUCCH 자원 ID(pucch-ResourceId) 값에 대한 해당 항목(entry)을 지시한다고 가정할 수 있다. 즉, group common DCI의 PRI 값이 unicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에 기반하여 해석될 수 있다.
E. K1(PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자)은 group common DCI에 의해 다음과 같이 지시될 수 있다.
1) 옵션 1B-1: UE specific K1 값의 리스트가 DCI에 포함될 수 있다.
- 리스트 내 각 K1은 그룹 내 다른 UE에 대해 동일한 UL 슬롯 또는 다른 UL (서브)슬롯을 지시할 수 있다.
일례로, 다른 K1 값이 다른 UE에 할당될 수 있다. 예를 들어, K1-UE1, K2-UE2, K3-UE3,...
다른 일례로, K1 값은 여러 UE(예를 들어, K1-UE1/UE2, K2-UE3/UE4)에서 공유될 수 있다.
또 다른 일례로 하나의 K1 값은 참조(reference)이고 다른 K1 값은 reference를 기반으로 할당될 수 있다. 예를 들어, {K1_ref, K1_offset(reference으로부터 오프셋)의 리스트}은 DCI에서 지시될 수 있다.
예를 들어, UE1은 K1_ref를 사용하고, UE2는 K1_ref + K1_offest1을 사용하고, UE3는 K1_ref + K1_offest2를 사용할 수 있다.
2) 옵션 1B-2: group common K1 값이 DCI에 포함될 수 있다.
- 단일 K1 값은 DCI를 수신하는 그룹의 모든 UE에 대해 동일하거나 다른 PUCCH 자원 할당을 위한 UE specific PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에서 후보 DL 데이터-UL ACK 값(예를 들어, dl-DataToUL-ACK)에 대한 해당 entry를 지시할 수 있다. 이는 K1 값에 대한 UE specific PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config) 내에서 DCI의 DCI 포맷이 설정될 때, 적용될 수 있다.
- 후보 DL 데이터-UL ACK 값(예를 들어, dl-DataToUL-ACK)은 상위 계층(예를 들어, RRC)에 의해 설정되며, 적어도 multicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에서 동일한 그룹의 다른 UE에 대해 다를 수 있습니다.
- multicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)이 group common DCI에 의해 스케줄링된 group common PDSCH에 대한 HARQ-ACK에 대해 설정된 경우, UE는 group common DCI의 K1 값이 multicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에서 후보 DL 데이터-UL ACK 값(예를 들어, dl-DataToUL-ACK)에 대한 해당 항목(entry)을 지시한다고 가정할 수 있다. 즉, group common DCI의 K1 값이 multicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에 기반하여 해석될 수 있다.
- 반면, multicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)이 group common DCI에 의해 스케줄링된 group common PDSCH에 대한 HARQ-ACK에 대해 설정되지 않은 경우, , UE는 group common DCI의 K1 값이 unicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에서 후보 DL 데이터-UL ACK 값(예를 들어, dl-DataToUL-ACK)에 대한 해당 항목(entry)을 지시한다고 가정할 수 있다. 즉, group common DCI의 K1 값이 unicast를 위한 PUCCH 설정(예를 들어, PUCCH-config)에 기반하여 해석될 수 있다.
또한, CRC가 G-RNTI에 의해 스크램블된 group common DCI 및/또는 C-RNTI에 의해 CRC가 스크램블된 UE specific DCI를 수신할 때, multicast를 위한 PUCCH-config 및/또는 unicast를 위한 PUCCH-config에 대한 Type-1 HARQ-ACK 코드북이 설정되면, UE는 TDRA(Time Domain Resource Allocation)를 구성하여 group common DCI에 의해 스케줄링된 group common PDSCH 및/또는 UE specfici DCI에 의해 스케줄링된 UE specific PDSCH에 대한 HARQ-ACK(들)에 대한 유형 1 HARQ-ACK 코드북(codebook)을 생성할 수 있다.
7. PDSCH 전송 기회(occasion) 상의 TB의 디코딩이 실패하면, UE는 설정된 UL CFR 내 PUCCH 자원 상에서 HARQ NACK을 기지국에게 전송할 수 있다(S906b).
PUCCH 자원을 사용함으로써, UE는 unicast SPS PDSCH, 동적 unicast PDSCH, PTP 재전송 및/또는 동적 group common PDSCH와 같은 다른 PDSCH 전송에 대한 HARQ-ACK도 함께 전송할 수도 있다. 이 경우, multicast를 위한 SPS PDSCH, unicast를 위한 SPS PDSCH, 동적으로 스케줄링된 multicast PDSCH 및/또는 동적으로 스케줄링된 unicast PDSCH를 위한 (서브)슬롯에서 PUCCH 상의 HARQ-ACK를 다중화하기 위해, UE는 상기 단계 7에서 하나 이상의 옵션에 기반하여 코드북을 구성(construct)할 수 있다.
만약, RSRP(reference signal received power) 임계값(threshold)이 설정되면, UE는 서빙 셀의 측정된 RSRP에 기반하여 NACK only based HARQ-ACK을 사용할 수 있다. 예를 들어, 측정된 RSRP가 임계값보다 높으면(또는 이상이면), DCI의 PRI가 지시하는 group common PUCCH 자원을 통해 NACK only based HARQ-ACK이 전송될 수 있다. 반면, 측정된 RSRP가 임계값보다 낮은 경우(또는 이하이면), NACK only based HARQ-ACK은 HARQ-ACK based HARQ-ACK으로 변경되고, DCI의 PRI가 지시하는 UE 특정 PUCCH 자원을 통해 전송될 수 있다.
한편, PDSCH 병합 인자(pdsch-AggregationFactor)가 G-RNTI에 대해 설정되거나 또는 기지국은 DCI에서 반복 횟수(repeat_number)를 지시하면, group common DCI에 의해 스케줄링된 TB는 각각의 PDSCH 병합 인자(pdsch-AggregationFactor)개의 연속된 슬롯들 각각 중에서 또는 반복 횟수(repeat_number) 개의 연속된 슬롯들 각각 중에서 각 심볼 할당 내 TB의 N번째 HARQ 전송을 위해 반복될 수 있다.
8. TCI 상태(state)으로 HARQ NACK을 수신한 기지국은 TB의 재전송을 위해 설정된 DL CFR 내에서 TCI 상태로 PDCCH 및 PDSCH를 재전송할 수 있다. UE는 TB의 재전송을 수신하기 위해 DL CFR에서 설정된 서치 스페이스 상에서 TCI 상태로 group common 및/또는 UE 특정 PDCCH를 모니터링할 수 있다(S907b).
기지국은 UE 특정 PDCCH에 의해 그룹 내 UE들 중 하나만에게 TB를 재전송할 수 있으며 다른 UE들은 TB의 재전송을 수신하지 않을 수 있다(예를 들어, 다른 UE들은 TB를 성공적으로 수신하였기 때문에).
9. UE가 TB의 재전송을 위한 PDCCH를 수신하면(S908b), UE는 PDCCH의 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 수신할 수 있다(S909b, S910b).
UE가 PDSCH 상의 TB를 성공적으로 디코딩하면, UE는, DCI에 의해 지시되는 MBS 서비스와 HPN(HARQ 프로세스 번호) 간의 매핑 및/또는 DCI에 의해 지시되는 MBS 서비스와 (사용 가능한 경우) 짧은 ID(들) 간의 매핑에 기반하여, 디코딩된 TB는 MBS 서비스의 MTCH, MRB, TMGI, G-RNTI 및/또는 짧은 ID와 연관된다고 간주할 수 있다.
10. PDSCH 전송 기회(occasion)에서 TB 디코딩이 성공하면, UE는 단계 7에 따라 설정된 UL CFR에서 PUCCH 자원을 통해 HARQ ACK를 기지국에게 전송할 수 있다. 반면, PDSCH 전송 기회(occasion) 상의 TB의 디코딩이 실패하면, UE는 설정된 UL CFR 내 PUCCH 자원 상에서 HARQ NACK을 기지국에게 전송할 수 있다(S911b).
PUCCH 자원을 사용함으로써, UE는 unicast SPS PDSCH, 동적 unicast PDSCH, PTP 재전송 및/또는 동적 group common PDSCH와 같은 다른 PDSCH 전송에 대한 HARQ-ACK도 함께 전송할 수도 있다. 이 경우, multicast를 위한 SPS PDSCH, unicast를 위한 SPS PDSCH, 동적으로 스케줄링된 multicast PDSCH 및/또는 동적으로 스케줄링된 unicast PDSCH를 위한 (서브)슬롯에서 PUCCH 상의 HARQ-ACK를 다중화하기 위해, UE는 상기 단계 7에서 하나 이상의 옵션에 기반하여 코드북을 구성(construct)할 수 있다.
한편, 도 10의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 10에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 10에서 기지국과 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 15에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 15의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다. 또한, “TRP”는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로 셀(macro cell) / 스몰 셀(small cell) / 피코 셀(pico cell) 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예를 들어, 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
도 10을 참조하면 설명의 편의상 1개의 기지국과 단말 간의 시그널링이 고려되지만, 해당 signaling 방식이 다수의 TRP들 및 다수의 UE들 간의 signaling에도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다. 또는, 기지국은 복수의 TRP를 포함할 수도 있으며, 또는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀(Cell)일 수 있다.
한편, 현재 표준에 따르면, 다음과 같이 시스템 정보(SI: system information)를 방송한다.
SI 메시지 획득을 위해, PDCCH 모니터링 기회(들)(monitoring occasion)은 searchSpaceOtherSystemInformation에 따라 결정된다. searchSpaceOtherSystemInformation이 0으로 셋팅되면, SI 윈도우(window) 내 SI 메시지 수신을 위한 PDCCH monitoring occasion들은 SIB1을 위한 PDCCH monitoring occasion들과 동일하고, 여기서 monitoring occasion들과 SSB들 간의 매핑은 TS 38.213에서 명시되어 있다. searchSpaceOtherSystemInformation이 0으로 셋팅되지 않으면, SI 메시지를 위한 monitoring occasion들은 searchSpaceOtherSystemInformation에 의해 지시된 서치 스페이스에 기반하여 결정된다. (tdd-UL-DL-ConfigurationCommon에 따라 결정된) UL 심볼들과 중첩(overlapping)되지 않은 SI 메시지를 위한 PDCCH monitoring occasion들은 SI window 내에서 1부터 순차적으로 넘버링된다. SI window 내 SI 메시지를 위한 [xХN+K] 번째 PDCCH monitoring occasion(들)은 K 번째 전송된 SSB와 대응된다. 여기서, x = 0, 1, ..., X-1, K = 1, 2, ..., N이다. N은 SIB1 내 ssb-PositionsInBurst에 따라 결정된 실제된 전송된 SSB의 개수이다. X는 CEIL(SI-window 내 PDCCH monitoring occasion의 개수/N)과 같다. 실제로 전송된 SSB들은 SSB 인덱스들의 오름차순으로 1부터 순차적으로 넘버링된다. UE는 SI 윈도우 내에서 SI 메시지를 위한 PDCCH가 각각의 전송되는 SSB에 대응되는 적어도 하나의 PDCCH monitoring occasion에서 전송된다고 가정하고, SI 메시지들의 수신을 위한 SSB의 선택은 UE의 구현에 달려있다.
위와 같은 시스템 정보의 브로드캐스트(broadcast) 전송 방식을 broadcast의 그룹공통(group common) PDCCH/PDSCH에 적용할 경우, 기지국은 모든 SSB 빔(beam)들로 broadcast의 그룹공통 PDCCH/PDSCH을 반복하여 전송하게 된다. 하지만, MTCH와 같이 멀티캐스트 트래픽(multicast traffic)을 전송하는 그룹공통 전송의 경우, 그룹 내 단말들이 고정적으로 특정 위치에만 있을 수 있으므로 자원을 낭비하는 문제가 있다.
또한, broadcast의 그룹공통 PDCCH/PDSCH 전송은 아이들(idle)/인액티브(inactive) 모드 단말뿐만 아니라 연결(connected) 모드의 단말도 수신하므로, RRC 상태(state)에 따른 적절한 공통 주파수 자원(CFR: common frequency resource) 설정이 필요하다.
따라서 본 개시에서는 여러 RRC 상태에 있는 단말들이 broadcast를 위한 주파수 영역을 설정하여 특정 빔을 통해 그룹공통 PDCCH/PDSCH전송을 수신하는 방식을 제안한다.
도 11은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 그룹 공통 PDCCH/PDSCH 전송과 HARQ-ACK 전송을 예시한다.
도 11과 같이 단말은 서로 다른 G-RNTI(또는 G-CS-RNTI)로 스케줄링되는 그룹 공통(group common) PDSCH/PDCCH(예를 들어, multicast PDCCH/PDSCH, broadcast PDCCH/PDSCH)들을 FDM 혹은 TDM으로 수신할 수 있다. 또한, 단말은 group common PDSCH/PDCCH에 대한 HARQ-ACK 전송/피드백을 기지국에게 전송할 수 있다.
도 11을 참조하면, 단말은 G-RNTI로 스크램블된 CRC를 가지는 DCI(즉, group common DCI)와 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 group common PDSCH를 수신할 수 있다(1001). 그리고, 단말은 group common PDSCH을 디코딩하고, 디코딩 결과에 기반하여 HARQ-ACK을 기지국에게 전송할 수 있다(1002). 또한, 단말은 G-RNTI로 스크램블된 CRC를 가지는 DCI(즉, group common DCI)와 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 group common PDSCH를 수신할 수 있다(1003). 그리고, 단말은 group common PDSCH을 디코딩하고, 디코딩 결과에 기반하여 HARQ-ACK을 기지국에게 전송할 수 있다(1004).
도 11과 같이 단말은 서로 다른 G-RNTI로 스케줄링되는 group common PDCCH/PDSCH들을 FDM 혹은 TDM으로 수신할 수 있다. 기지국은 BWP와 유사한 주파수 영역인 CFR(Common Frequency Resource)를 설정할 수 있으며, 단말은 CFR을 통해 group common PDCCH/PDSCH를 수신한다. 연결 모드(Connected mode)(예를 들어, RRC_CONNECTED)의 단말은 하나의 DL BWP를 활성화하여 유니캐스트(unicast) PDCCH/PDSCH를 수신하며, 활성화된 DL BWP와 연결된 CFR을 통해 group common PDCCH/PDSCH를 수신한다. 여기서, 단말은 group common PDCCH/PDSCH에 대한 multicast HARQ-ACK 전송을 전송할 수 있다. 아이들 모드(Idle mode)(예를 들어, RRC_IDLE) 혹은 인액티브(비활성) 모드(inactive mode)(예를 들어, RRC_INACTIVE)의 단말은 초기(initial) DL BWP와 연결된 CFR을 통해 group common PDCCH를 수신한다.
이하, 본 개시의 설명에 있어서, group common PDCCH/PDSCH는 broadcast 전송 방식 및/또는 multicast 전송 방식으로 전송되는 PDCCH/PDSCH를 포함한다. 즉, group common PDCCH/PDSCH는 broadcast PDCCH/PDSCH 및/또는 multicast PDCCH/PDSCH를 포함한다. 또한, group common PDCCH를 통해 전송되는 DCI는 group common DCI로 지칭될 수 있으며, 위와 마찬가지로 group common DCI는 broadcast DCI 및/또는 multicast DCI를 포함한다. 또한, group common PDSCH를 통해 전송되는 TB는 group common TB로 지칭될 수 있으며, 위와 마찬가지로 group common TB는 broadcast TB 및/또는 multicast TB를 포함한다. 또한, 단말은 group common PDSCH에 대한 unicast HARQ-ACK 또는 group common HARQ-ACK을 전송할 수 있다.
실시예 1: group common PDCCH/PDSCH 전송을 위한 복수의 SSB들의 매핑을 설정하는 방법
그룹공통 전송의 경우, 네트워크(또는 기지국)이 그룹 내 단말들의 위치를 알 수 있다면 서비스 별로 broadcast(또는 multicatst) 트래픽/데이터/정보가 SSB 빔 혹은 CSI-RS 빔으로 항상 broadcast(또는 multicast)될 필요가 없다. 가령, 특정 영역에만 broadcast(또는 multicast)를 한다면 특정 영역을 향한 SSB 빔(들) 혹은 CSI-RS빔(들)에 대해서만 broadcast(또는 multicatst) 트래픽/데이터/정보가 전송될 수 있다.
따라서, 기지국은 아래 방식에 따라 일부 빔(Beam)들에 대해서만 broadcast(또는 multicatst) 트래픽/데이터/정보을 전송하도록 스케줄링할 수 있다. 본 발명에서 [xХN+K] 번째 PDCCH monitoring occasion(들)은 다음과 같다.
특정 윈도우(온-듀레이션(on-duration) 또는 액티브 시간(active time)에 의해 대체될 수 있음) 내 [xХN+K] 번째 PDCCH monitoring occasion(들)은 K 번째 전송된 SSB와 대응된다. 여기서, x = 0, 1, ..., X-1, K = 1, 2, ..., N이다. N은 본 개시에 따라 실제로 전송되는 SSB의 개수이다. X는 CEIL(상기 윈도우 내 PDCCH monitoring occasion의 개수/N)과 같다. 실제로 전송된 SSB들은 SSB 인덱스들의 오름차순으로 1부터 순차적으로 넘버링된다.
기지국은 특정 시간 윈도우(time window) 내 [xХN+K] 번째 PDCCH monitoring occasion(들)에서, 특정 SSB들로만 N개의 (N은 자연수) 실제 전송되는 SSB들(actual transmitted SSBs)을 구성할 수 있다. 여기서, 상기 time window는 기지국에 의해 설정되거나, 미리 고정된 값일 수 있다. 예를 들어, 상기 time window는 특정 CFR 혹은 특정 G-RNTI 혹은 특정 G-RNTI 그룹 혹은 특정 서치 스페이스(search space) 혹은 특정 서치 스페이스 그룹(search space group)이 매핑되도록 설정될 수 있다.
위와 같은 방식에서 기지국은 서로 다른 time window에 대해서 서로 다른 SSB(들)로만 actual transmitted SSBs를 구성할 수 있다. 예를 들어, 수정 주기(modification period) 내에 복수의 time window들이 설정될 수 있으며, 각 time window 별로 actual transmitted SSBs 개수 N 값이 다르게 설정될 수 있다. 또한, time window 별로 actual transmitted SSBs의 SSB 인덱스(index)들이 다르도록 설정될 수 있다. 여기서, 특정 G-RNTI 혹은 특정 G-RNTI 그룹에 대한 하나 이상의 time window는 셀 내 모든 SSB들을 포함하도록 설정될 수도 있다.
예를 들어, 기지국은 modification period를 5초로 설정하고, 5초 내 100개의 time window를 설정할 수 있다. 또한, 기지국은 10개 G-RNTI 그룹 혹은 10개 G-RNTI가 100개의 time window에 나누어 매핑되도록 설정할 수 있다. 이러한 G-RNTI와 window 간의 매핑(mapping)은 modification period마다 동일하게 반복되도록 설정될 수 있다. 여기서, 기지국은 k번째 G-RNTI 그룹 혹은 k번째 G-RNTI에 대한(매핑된) 하나 또는 복수의 time window 내에서는 N_k개의 actual transmitted SSBs에 대한 PDCCH/PDSCH만 전송되도록 설정할 수 있다. 여기서, 복수의 time window는 P_k 만큼의 주기 (예를 들어, 160ms)에 따라 반복될 수 있다. 여기서, N_k는 셀내 전체 SSB 수와 같거나 작다.
서로 다른 k값에 대해서 같거나 다른 N_k 값 및/또는 P_k 값이 설정될 수 있다. 다시 말해, G-RNTI 그룹 또는 G-RNTI 별로 time window 내 actual transmitted SSBs의 개수 및/또는 time window의 주기가 개별적으로(상이하게) 설정될 수 있다. 또한, modification period마다 N_k 값 및/또는 P_k 값이 변경될 수 있다. 기지국은 매 modification period 마다 G-RNTI 그룹 별로 혹은 G-RNTI 별로 혹은 CFR 별로 혹은 time window 별로 같거나 다른 N_k 값 및/또는 P_k 값을 설정할 수 있다. 이러한 N_k 값과 P_k 값은 매 modification period마다 한번 혹은 복수 번 멀티캐스트 제어 채널(MCCH: multicast control channel)를 통해 단말에게 전송될 수 있다. 기지국은 매 modification period마다 G-RNTI 그룹 별로 혹은 G-RNTI 별로 혹은 CFR 별로 혹은 time window 별로 같거나 다른 time window 길이를 설정할 수 있다.
또한, 기지국은 서로 다른 CFR에 대해서 개별적으로(서로 다른) actual transmitted SSBs를 설정할 수 있다. 예를 들어, CFR 별로 actual transmitted SSBs 개수인 N값을 개별적으로(다르게) 설정될 수 있다. 또한 CFR 별로 actual transmitted SSBs의 SSB index들이 개별적으로(다르게) 설정될 수 있다. 여기서, 특정 G-RNTI 혹은 특정 G-RNTI 그룹이 특정 CFR에 매핑되도록 설정될 수 있다. 혹은 특정 G-RNTI 혹은 특정 G-RNTI 그룹이 특정 CFR의 특정 time window에 매핑되도록 설정될 수도 있다.
특정 G-RNTI에 대한 group common DCI(즉, group common PDCCH)와 group common PDSCH를 수신하고자 하는 단말은, 특정 G-RNTI가 매핑되는 CFR 혹은 search space (혹은 search space group) 혹은 time window를 선택하여 group common DCI(즉, group common PDCCH)와 group common PDSCH를 수신할 수 있다.
여기서, 특정 time window에서는 N개의 특정 SSB(들)만 제공될 수 있다. 예를 들어, SSB#4,5,6,7에 대해서만 특정 G-RNTI에 대한 SSB가 전송된다면, N=4로 설정된다. 기지국은 각 time window에 대한 또는 각 G-RNIT 또는 각 G-RNTI 그룹 등에 대한(연관된) SSB index를 단말에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 SSB 비트맵(bitmap) 등으로 SSB#4,5,6,7을 단말에게 방송할 수 있다. 또한, 이러한 설정은 MBS SIB 혹은 MCCH 혹은 group common MAC CE를 통해 방송될 수 있다.
여기서, SSB#4,5,6,7 > 임계치(threshold)인 경우(즉, 특정 time window 내 제공되는 SSB의 개수가 threshold보다 큰 경우), 단말은 SSB#4,5,6,7 중 하나 또는 복수 SSB에 해당하는 해당 G-RNTI에 대한 DCI를 모니터링(monitoring)할 수 있다. 하지만, SSB#4,5,6,7 < threshold인 경우(즉, 특정 time window 내 제공되는 SSB의 개수가 threshold보다 작은 경우), 단말은 해당 G-RNTI에 대한 DCI를 monitoring하지 않을 수 있다. 여기서, threshold는 SIB 혹은 MCCH로 기지국이 별도로 설정할 수 있다. 만일 별도 설정한 threshold가 없을 경우, 단말은 서빙 셀(serving cell) 측정(measurement)을 위한 threshold를 상기 용도로 사용할 수 있다.
또한, 특정 G-RNTI에 매핑되는 time window가 복수개인 경우, 서로 다른 time window는 서로 다른 SSB들에 대한 그룹공통 전송을 제공할 수도 있다. 예를 들어, 같은 G-RNTI가 SFN(system frame number)=5의 time window와 SFN=10의 time window에 매핑되도록 설정되고, SFN=5의 time window에서는 SSB#4,5에 대한 그룹공통 전송이 제공되고, SFN=10의 time window는 SSB#6,7에 대한 그룹공통 전송이 제공될 수 있다. 이 경우, 단말은 자신의 최고의(best) SSB에 따라 하나의 time window를 선택하여 그룹공통 전송을 수신할 수도 있다.
또한, 기지국은 특정 time window 내 [xХN+K] 번째 PDCCH monitoring occasion(들)에서, PDCCH 전송은 특정 SSB(들)에 대해서만 전송되도록 설정할 수 있다. 여기서, 상기 time window는 기지국에 의해 설정되거나, 미리 고정된 값일 수 있다. 예를 들어, 상기 time window는 특정 CFR 혹은 특정 G-RNTI 혹은 특정 G-RNTI 그룹 혹은 특정 search space 혹은 특정 search space group이 매핑되도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 전체 N개의 SSB에 대한 PDCCH monitoring occasion(들)에 대해서, group common DCI(즉, group common PDCCH)와 group common PDSCH 전송을 특정 SSB(들)에 대해서만 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 threshold에 따라 특정 SSB에 대한 PDCCH monitoring을 수행하고, 특정 SSB에 group common DCI(즉, group common PDCCH)을 수신한 경우에만 DCI가 스케줄링하는 group common PDSCH 전송을 수신할 수 있다.
또는, 기지국은 전체 N개의 SSB에 대한 PDCCH monitoring occasion(들)에 대해서, group common DCI(즉, group common PDCCH)는 모든 SSB들에 대해서 전송하지만, group common PDSCH는 특정 SSB들에 대해서만 전송할 수 있다.
여기서, 기지국은 group common PDSCH가 전송되지 않는 SSB에 대한 DCI는 PDSCH가 전송되지 않음을 단말에게 알려줄 수 있다. 또는, 기지국은 group common PDSCH가 전송되지 않는 SSB에 대한 DCI는 group common PDSCH가 다른 SSB로 전송됨을 지시할 수 있다. 여기서, DCI는 다른 SSB에 대한 TCI 상태(state)를 지시할 수 있다.
이 경우, 단말은 threshold에 따라 특정 SSB에 대한 PDCCH monitoring을 수행하고, 특정 SSB에 group common DCI(즉, group common PDCCH)을 수신한 경우에, DCI가 스케줄링하는 group common PDSCH 전송이 특정 SSB와 연결될 때 해당 PDSCH를 수신할 수 있다. 하지만, DCI가 스케줄링하는 group common PDSCH 전송이 특정 SSB와 연결되지 않은 경우, 단말은 해당 PDSCH와 연결된 SSB의 측정값이 threshold 이상인 경우에만 해당 PDSCH를 수신할 수 있다.
이러한 방법에서 기지국은 서로 다른 time window에 대해서 같거나 서로 다른 SSB(들)에 대해서 group common DCI(즉, group common PDCCH) 혹은 group common PDSCH 전송을 전송하거나 전송하지 않도록 할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 modification period를 5초로 설정하고, 5초 내 100개의 time window를 설정할 수 있다. 또한, 기지국은 10개 G-RNTI 그룹 혹은 10개 G-RNTI가 100개의 time window에 나누어 매핑되도록 설정할 수 있다. 이러한 G-RNTI와 window 간의 매핑(mapping)은 modification period마다 동일하게 반복되도록 설정될 수 있다. 여기서, 기지국은 k번째 G-RNTI 그룹 혹은 k번째 G-RNTI에 대한(매핑된) 하나 또는 복수의 time window 내에서는 전체 SSB들 중에서 N_k개의 SSB들에 대해서만 group common DCI(즉, group common PDCCH) 혹은 group common PDSCH 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 복수의 time window는 P_k 만큼의 주기 (예를 들어, 160ms)에 따라 반복될 수 있다. 여기서, N_k는 셀내 전체 SSB 수와 같거나 작다.
서로 다른 k값에 대해서 같거나 다른 N_k 값 및/또는 P_k 값이 설정될 수 있다. 다시 말해, G-RNTI 그룹 또는 G-RNTI 별로 time window 내 actual transmitted SSBs의 개수 및/또는 time window의 주기가 개별적으로(상이하게) 설정될 수 있다. 또한, modification period마다 N_k 값 및/또는 P_k 값이 변경될 수 있다. 기지국은 매 modification period 마다 G-RNTI 그룹 별로 혹은 G-RNTI 별로 혹은 CFR 별로 혹은 time window 별로 같거나 다른 N_k 값 및/또는 P_k 값을 설정할 수 있다. 이러한 N_k 값과 P_k 값은 매 modification period마다 한번 혹은 복수 번 MCCH를 통해 단말에게 전송될 수 있다.
상기 time window가 멀티캐스트 트래픽 채널(MTCH: multicast traffic channel) 데이터 전송을 위한 MTCH window인 경우, 단말은 time window 설정에 따라 아래와 같이 PDCCH monitoring occasion을 모니터링할 수 있다.
i) 방법 1: 특정 MTCH window가 하나 또는 복수의 G-RNTI에 매핑되는 방법
기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 혹은 MAC CE)을 통해 하나의 MTCH window를 하나 또는 복수의 G-RNTI에 매핑하도록 설정할 수 있다. 특정 G-RNTI에 대한 group common 전송을 수신하고자 하는 단말은 해당 G-RNTI에 매핑되는 MTCH window를 통해 PDCCH(또는 DCI)를 모니터링할 수 있다.
기지국은 특정 공식/규칙에 따라 MTCH window와 복수의 G-RNTI들이 매핑되도록 설정할 수도 있다. 이 경우, 어떤 G-RNTI에 대한 group common 전송을 수신하고자 하는 단말은 상기 공식/규칙에 따라 해당 G-RNTI에 매핑되는 MTCH window를 결정하여 PDCCH(또는 DCI)를 모니터링할 수 있다.
ii) 방법 2: 기지국이 설정한 특정 MTCH window가 특정 G-RNTI에 매핑되는 정보가 없는 방법
- 방법 2-1: 단말은 MTCH window의 PDCCH monitoring occasion동안 자신이 수신하고자 하는 모든 G-RNTI에 대한 group common PDCCH(또는 DCI)의 수신을 시도(모니터링)할 수 있다.
- 방법 2-2: 단말은 MTCH window의 PDCCH monitoring occasion동안 G-RNTI 별 불연속 수신(DRX: discontinuous reception)에 따라 G-RNTI에 대한 group common PDCCH(또는 DCI)의 수신을 시도(모니터링)할 수 있다.
이를 위해 기지국은 G-RNTI 혹은 G-RNTI 그룹별 혹은 broadcast(또는 multicast) 혹은 모든 group common PDCCH에 대한 별도의 DRX 설정정보를 단말에게 제공할 수 있다. 따라서, 단말은 수신하고자 하는 특정 G-RNTI의 DRX 설정에 따라 G-RNTI에 대한 온-듀레이션(on-duration) 구간을 결정하고, 결정한 on-duration 동안 해당 G-RNTI에 대한 group common PDCCH(또는 DCI)를 모니터링할 수 있다. 여기서, on-duration 구간은 MTCH window내에서만 정의될 수 있다.
- 방법 2-3: 단말은 MTCH window의 PDCCH monitoring occasion동안 G-RNTI 별 Search Space에 따라 특정 G-RNTI에 대한 group common PDCCH(또는 DCI)의 수신을 시도(모니터링)할 수 있다.
이를 위해 기지국은 G-RNTI 혹은 G-RNTI 그룹별 혹은 broadcast(또는 multicast) 혹은 모든 group common PDCCH에 대한 별도의 Search Space 설정 정보를 단말에게 제공할 수 있다. 따라서, 단말은 수신하고자 하는 특정 G-RNTI의 Search Space 설정에 따라 G-RNTI에 대한 group common PDCCH(또는 DCI)를 모니터링할 수 있다. 여기서, G-RNTI에 대한 Search Space는 MTCH window내에서만 정의될 수 있다.
iii) 방법 3: MTCH window 내에서 수신한 group common DCI가 MTCH window 안이나 밖으로 group common PDSCH를 스케줄링(scheduling)하는 방법
- 방법 3-1: DCI가 MTCH window내 slot에서만 group common PDSCH를 scheduling할 수 있다.
여기서, 단말이 MTCH window내 수신한 group common DCI의 k0(즉, DCI 수신 시점으로부터 PDSCH 수신 시점까지의 오프셋, 'DL assignment-to-PDSCH offset')가 MTCH window를 벗어난 경우, 단말은 해당 group common DCI를 무시하고, group common DCI가 지시하는 group common PDSCH를 수신하지 않을 수 있다.
group common DCI가 group common PDSCH의 반복(repetition)을 지시하는 경우에 일부 PDSCH repetition이 MTCH window를 벗어날 수도 있다. 만일 슬롯(slot) 기반 PDSCH repetition의 일부 slot이 MTCH window를 벗어났다면, (기지국의 설정에 따라) 단말은 MTCH window를 넘어가는 PDSCH repetition을 수신하지 않을 수 있다.
- 방법 3-2: group common DCI가 MTCH window를 벗어난 slot의 group common PDSCH를 scheduling할 수 있다.
여기서, 단말이 MTCH window내 수신한 group common DCI의 k0가 MTCH window를 벗어난 경우에도, 단말은 MTCH window를 넘어 DCI가 지시하는 group common PDSCH를 수신할 수 있다.
group common DCI가 group common PDSCH의 repetition을 지시하는 경우에 일부 PDSCH repetition이 MTCH window를 벗어날 수도 있다. 만일 slot 기반 PDSCH repetition의 일부 slot이 MTCH window를 벗어났다면, (기지국의 설정에 따라) 단말은 MTCH window를 넘어가는 PDSCH repetition을 수신할 수 있다.
여기서, MTCH window내에서만 SSB 매핑이 발생할 수 있으므로, group common DCI의 k0가 MTCH window를 벗어난 group common PDSCH를 scheduling하는 경우, group common DCI가 TCI state를 지시하는지 여부에 따라 단말은 다음과 같은 동작을 수행할 수 있다.
만일 group common DCI가 TCI state를 지시하는 경우, 단말은 지시된 TCI state로 상기 group common PDSCH를 수신할 수 있다. 반면, 만일 DCI가 TCI state를 지시하지 않는 경우, 단말은 해당 group common DCI와 같은 SSB로 group common PDSCH를 수신할 수 있다.
- 방법 4: 특정 search space 혹은 특정 search space group이 하나 또는 복수의 G-RNTI에 매핑되는 방법
기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 혹은 MAC CE)으로 특정 search space 혹은 특정 search space group을 하나 또는 복수의 G-RNTI에 매핑되도록 설정할 수 있다. 특정 G-RNTI에 대한 전송을 수신하고자 하는 단말은 해당 G-RNTI에 매핑되는 특정 search space 혹은 특정 search space group을 통해 group common PDCCH(또는 DCI)를 모니터링할 수 있다.
기지국은 특정 MTCH window와 함께 특정 search space 혹은 특정 search space group이 복수의 G-RNTI들에 매핑되도록 설정할 수 있다. 이 경우, 어떤 G-RNTI에 대한 전송을 수신하고자 하는 단말은 해당 G-RNTI에 매핑되는 MTCH window에서 특정 search space 혹은 특정 search space group을 통해 group common PDCCH(또는 DCI)를 모니터링할 수 있다.
실시예 2: group common PDCCH/PDSCH 전송을 위한 스크램블링 식별자(ScramblingID) 설정 방법
이하, 본 실시예의 설명에 있어어, 제1 DCI 포맷(first DCI format)은 DCI1_0 기반 group common DCI의 format을 의미한다. 제2 DCI 포맷(Second DCI format)은 DCI1_1 혹은 DCI1_2 기반 group common DCI의 format을 의미한다.
1) PDCCH
UE는 비트들의 블록 b(0),..., b(Mbit-1)이 변조(modulation) 이전에 스크램블(scramble)된다고 가정하고, 그 결과 아래 수학식 3에 따라 스크램블된 비트들
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000003
이 생성된다. 여기서, Mbit는 물리 채널 상에서 전송되는 비트들의 개수이다.
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000004
여기서, 스크램블링 시퀀스 c(i)는 표준에 따라 주어지고, 스크램블링 시퀀스 생성기는 아래 수학식 4에 따라 초기화된다.
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000005
여기서, UE-특정 서치 스페이스에 대해서, 상위 계층 파라미터 pdcch-DMRS-ScramblingID가 설정되면, nID∈{0,1,...,65535}는 pdcch-DMRS-ScramblingID와 동일하다. 그렇지 않으면, nID=NID cell이다.
그리고, 상위 계층 파라미터 pdcch-DMRS-ScramblingID가 설정되면, nRNTI는 UE-특정 서치 스페이스 내 PDCCH에 대한 C-RNTI에 의해 주어진다. 그렇지 않으면, nRNTI=0이다.
제2 DCI 포맷을 나르는 그룹 공통 (GC: group common) PDCCH에 대한 스크램블링 시퀀스 생성기의 초기화에 대하여, GC-PDCCH를 위해 사용되는 CFR 내 CORESET 내 상위 계층 파라미터 pdcch-DMRS-ScramblingID가 설정되면, nID는 pdcch-DMRS-ScramblingID와 동일하다. 그렇지 않으면, 그렇지 않으면, nID=nID cell이다. nRNTI에 대한 값들은 다음 중 하나 이상으로 결정될 수 있다: DC-PDCCH를 위해 사용되는 G-RNTI, 0, 다른 고정된 값들.
2) PDCCH의 DMRS
UE는 아래 수학식 5에 의해 정의되는 OFDM 심볼 l에 대한 참조-신호 시퀀스 rl(m)을 가정한다.
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000006
여기서, 의사 난수(pseudo-random) 시퀀스 c(i)는 표준에 정의된다. pseudo-random 시퀀스 생성기는 아래 수학식 6에 따라 초기화된다.
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000007
여기서, l은 슬롯 내 ODFM 심볼 번호이고, ns,f μ는 프레임 내 슬롯 번호이다. 그리고, 상위 계층 파라미터 pdcch-DMRS-ScramblingID가 설정되면, nID∈{0,1,...,65535}는 pdcch-DMRS-ScramblingID와 동일하다. 그렇지 않으면, nID=nID cell이다.
Type-x CSS 내에서 수신되는 제2 DCI 포맷을 나르는 GC-PDCCH의 DMRS에 대한 시퀀스 생성기의 초기화를 위해, GC-PDCCH를 위해 사용되는 CFR 내 CORESET 내 상위 계층 파라미터 pdcch-DMRS-ScramblingID가 설정되면, nID는 pdcch-DMRS-ScramblingID와 동일하다. 그렇지 않으면, nID=NID cell이다.
3) PDSCH
최대 2개의 코드워드(codeword) q∈{0,1}가 전송될 수 있다. 단일-코드워드 전송의 경우, q=0이다.
각 코드워드 q에 대하여, UE는 비트들의 블록 b(q)(0),..., b(q)(Mbit (q)-1)이 변조(modulation) 이전에 스크램블(scramble)된다고 가정하고, 그 결과 아래 수학식 7에 따라 스크램블된 비트들
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000008
이 생성된다. 여기서, Mbit (q)는 물리 채널 상에서 전송되는 코드워드 q 내 비트들의 개수이다.
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000009
여기서, 스크램블링 시퀀스 c(q)(i)는 표준에 따라 주어지고, 스크램블링 시퀀스 생성기는 아래 수학식 8에 따라 초기화된다.
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000010
- 여기서, 상위 계층 파라미터 dataScramblingIdentityPDSCH가 설정되면, nID∈{0,1,...,1023}는 dataScramblingIdentityPDSCH와 동일하다. RNTI는 C-RNTI, MCS-RNTI 또는 CS-RNTI이다. 상기 전송은 공통 서치 스페이스에서 DCI 포맷 1_0을 이용하여 스케줄링되지 않는다.
- 만약, 코드워드가 CORESETPoolIndex=0를 가지는 CORESET를 이용하여 스케줄링되면, nID∈{0,1,...,1023}는 상위 계층 파라미터 dataScramblingIdentityPDSCH와 동일하다. 또는, 만약 코드워드가 CORESETPoolIndex=1를 가지는 CORESET를 이용하여 스케줄링되면, 상위 계층 파라미터 dataScramblingIdentityPDSCH2와 동일하다.
만약, 상위 계층 파라미터들 dataScramblingIdentityPDSCH와 dataScramblingIdentityPDSCH2가 2개의 서로 다른 값들을 포함하는 상위 계층 파라미터 CORESETPoolIndex로 함께 설정되면, RNTI는 C-RNTI, MCS-RNTI 또는 CS-RNTI이다. 상기 전송은 공통 서치 스페이스에서 DCI 포맷 1_0을 이용하여 스케줄링되지 않는다.
- 그렇지 않으면, nID=NID cell이다. 여기서, nRNTI는 PDSCH 전송과 연관된 RNTI에 해당한다.
Type-x CSS 내에서 수신되는 멀티캐스트를 위한 제2 DCI 포맷에 의해 스케줄링된 GC-PDSCH에 대한 스크램블링 시퀀스 생성기의 초기화를 위해, 상위 계층 파라미터 dataScramblingIdentityPDSCH가 GC-PDSCH를 위해 사용되는 CFR 내 PDSCH-config 내 설정되면, nID는 dataScramblingIdentityPDSCH와 동일하고, RNTI는 G-RNTI 또는 G-CS-RNTI이다. 그렇지 않으면, nID=NID cell이다.
nRNTI는 GC-PDSCH 전송과 연관된 RNTI에 해당한다(즉, 스케줄링 GC-PDCCH에 의해 사용되는 G-RNTI 또는 SPS GC-PDSCH 활성화 PDCCH에 의해 사용되는 G-CS-RNTI).
4) PDSCH의 DMRS
UE는 아래 수학식 9에 의해 정의되는 시퀀스 r(n)을 가정한다.
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000011
여기서, 의사 난수(pseudo-random) 시퀀스 c(i)는 표준에 정의된다. pseudo-random 시퀀스 생성기는 아래 수학식 10에 따라 초기화된다.
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000012
여기서, l은 슬롯 내 ODFM 심볼 번호이고, ns,f μ는 프레임 내 슬롯 번호이다.
- DMRS-DownlinkConfig 정보 요소(IE: information element) 내 상위 계층 파라미터들 scramblingID0 및 scramblingID1이 제공되면, nID 0,nID 1∈{0,1,...,65535}는 scramblingID0 및 scramblingID1에 의해 각각 주어진다. PDSCH는 C-RNTI, MCS-C-RNTI 또는 CS-RNTI에 의해 스크램블링된 CRC(Cyclic redundancy check)를 가지는 DCI 포맷 1_1 또는 1_2를 이용하는 PDCCH에 의해 스케줄링된다.
- DMRS-DownlinkConfig IE 내 상위 계층 파라미터 scramblingID0이 제공되면, nID 0∈{0,1,...,65535}는 scramblingID0에 의해 주어진다. PDSCH는 C-RNTI, MCS-C-RNTI 또는 CS-RNTI에 의해 스크램블링된 CRC를 가지는 DCI 포맷 1_0을 이용하는 PDCCH에 의해 스케줄링된다.
- 그렇지 않으면,
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000013
이다.
- DMRS-DownlinkConfig IE 내 상위 계층 파라미터 dmrs-Downlink가 제공되면,
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000014
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000015
는 아래 수학식 11에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000016
여기서, λ는 CDM 그룹이다.
그렇지 않으면,
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000017
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000018
는 아래 수학식 12에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000019
DCI 포맷 1_1 또는 1_2가 사용되면 PDSCH 전송과 연관된 DCI 내 DM-RS 시퀀스 초기화 필드가 존재하면, 양(quantity) nSCID∈{0,1}는 DM-RS 시퀀스 초기화 필드에 의해 주어진다. 그렇지 않으면, nSCID=0이다.
GC(group common)-PDSCH의 DMRS에 대한 시퀀스 생성기의 초기화에 대하여,
- GC-PDSCH를 위해 사용되는 CFR 내 PDSCH-config 내 DMRS-DownlinkConfig IE 내 상위 계층 파라미터들 scramblingID0 및 scramblingID1이 제공되면, nID 0 및 nID 1는 scramblingID0 및 scramblingID1에 의해 각각 주어진다. GC-PDSCH는 제2 DCI 포맷을 이용하여 GC-PDCCH에 의해 스케줄링된다.
- GC-PDSCH를 위해 사용되는 CFR 내 PDSCH-config 내 DMRS-DownlinkConfig IE 내 상위 계층 파라미터 scramblingID0이 제공되면, nID 0는 scramblingID0에 의해 주어진다. GC-PDSCH는 제1 DCI 포맷을 이용하여 GC-PDCCH에 의해 스케줄링된다.
- 그렇지 않으면,
Figure PCTKR2022014789-appb-img-000020
이다.
제2 DCI 포맷이 사용되면 GC-PDSCH 전송과 연관된 DCI 내 DM-RS 시퀀스 초기화 필드가 존재하면, 양(quantity) nSCID∈{0,1}는 DM-RS 시퀀스 초기화 필드에 의해 주어진다. 그렇지 않으면, nSCID=0이다.
앞서 설명한 방법에서, 본 방식에서 기지국은 단말 별 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 메시지)을 통해 연결 모드(connected mode)의 단말에게 제1 DCI 포맷(first DCI format)에 대한 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH)를 설정하고, 제2 DCI 포맷(second DCI format)에 대한 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH)를 설정할 수 있다. 또한 기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들어, MCCH 메시지 혹은 SIB 메시지)을 통해 아이들(idle) 혹은 인액티브 모드(inactive mode)의 단말에게 first DCI format에 대한 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH)를 별도로 설정할 수 있다. PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH) 설정 값은 각 DCI format 별로 설정되거나, G-RNTI별로 설정되거나, G-RNTI 그룹별로 설정되거나, CFR별로 설정되거나 BWP별로 설정될 수 있다.
기지국은 단말별 상위 계층 시그널링을 통해(예를 들어, RRC 메시지와 MCCH/SIB 메시지) first DCI format에 대한 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH)는 같은 값으로 설정할 수 있다.
또한, idle 혹은 inactive mode의 단말에 대한 별도의 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH)에 대한 설정이 없다면, 기지국은 단말이 second DCI format에 대해서만 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 메시지)을 통해 설정된 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH) 설정 값들을 적용하도록 설정할 수 있다. 그리고, first DCI format에 대한 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH)는 고정된 디폴트 값(fixed default value) 혹은 0로 설정할 수 있다.
또한, 만일 idle 혹은 inactive mode의 단말에 대한 별도의 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH) 설정이 있다면, 기지국은 단말이 first DCI format과 second DCI format에 대해서 모두 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 메시지)의 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH) 설정 값들을 적용하도록 설정할 수 있다.
예를 들어, idle 혹은 inactive mode 단말에게 group common PDSCH가 인트라-셀(intra-cell) 다중 TRP(multiple TRP) SFN(single frequency network) 방식 혹은 인터-셀(inter-cell) SFN 방식으로 전송되는 경우, idle 혹은 inactive mode의 단말에 대한 별도의 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH)가 설정될 수 있다.
따라서, 단말은 First DCI format의 group common DCI를 수신할 경우, 기지국의 별도 설정이 없을 경우 단말은 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH)를 fixed default value 혹은 0로 결정하여 group common PDCCH/PDSCH를 수신할 수 있다. 그리고, 별도 설정이 있을 경우 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH)는 기지국이 별도 설정한 값으로 결정하여 group common PDCCH/PDSCH를 수신할 수 있다.
한편, 단말은 Second DCI format의 group common DCI를 수신할 경우, 단말은 항상 기지국이 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 메시지)로 설정한 값으로 PDCCH의 스크램블링 ID(pdcch-DMRS-ScramblingID)와 PDSCH에 대한 스크램블링 ID(dataScramblingIdentityPDSCH)를 결정하여 group common PDCCH/PDSCH를 수신할 수 있다.
실시예 3: broadcast와 multicast를 위한 CFR 설정 방법
아이들/유휴 모드(Idle mode)(예를 들어, RRC_IDLE) 혹은 인액티브/비활성 모드(inactive mode)(예를 들어, RRC_INACTIVE)인 단말은 초기(initial) BWP 혹은 initial BWP와 연관된(또는 포함한) CFR을 통해 broadcast(또는 multicatst) 트래픽/데이터/정보/서비스 등에 대한 그룹 공통(group common) PDCCH/PDSCH를 수신할 수 있다. 즉, idle mode 또는 inactive mode인 단말은 CFR에서 broadcast(또는 multicatst) 전송되는 트래픽/데이터/정보/서비스를 그룹 공통(group common) PDCCH/PDSCH를 통해 수신할 수 있다.
idle mode 및 inactive mode는 비-연결(non-connected) 모드로 통칭할 수 있다.
예를 들어, CFR이 initial BWP보다 넓은 대역폭(bandwidth)으로 설정된 경우, 단말은 관심있는(interest) 서비스가 전송되는 시간구간 동안만 CFR에 해당하는 bandwidth를 수신하고, 관심있는 서비스가 전송되지 않는 시간구간 동안에는 initial BWP의 bandwidth만 수신할 수 있다. 여기서, initial BWP의 bandwidth는 MIB에 의해 설정된 CORESET0의 bandwidth에 해당하거나 또는 SIB1에 의해 설정된 initial BWP의 bandwidth에 해당될 수 있다.
만일, idle 혹은 inactive mode에서 broadcast(또는 multicast) 수신 중인 (즉, broadcast(또는 multicatst) 전송되는 트래픽/데이터/정보/서비스를 group common PDCCH/PDSCH를 통해 수신 중인) 단말이 RRC 셋업(setup) 혹은 RRC 재개(resume) 과정을 통해 연결 모드(connected mode)(예를 들어, RRC_CONNECTED)로 전환하는 경우, 단말은 초기 접속(initial access)를 위해서 랜덤 액세스 절차(이를 RACH 또는 RACH 절차/과정로 지칭할 수 있다)를 수행한다. 이 경우, 상술한 바와 같이, 4 단계(step) RACH 과정(상기 도 8 참조)의 MSG3 혹은 2 step RACH 과정(상기 도 9 참조)의 MSGA를 통해, 단말은 RRC 요청(request) 메시지(또는 RRC 셋업 요청) 혹은 RRC 재개 요청(resume request) 메시지를 전송한다. 여기서, 단말은 4 step RACH 과정의 MSG3 혹은 2 step RACH 과정의 MSGA를 이용하여, 아래와 같이 단말의 broadcast(또는 multicast) 수신 여부(즉, broadcast(또는 multicast) 트래픽/데이터/정보/서비스 수신 여부)를 기지국에게 알려줄 수 있다.
방법 1: RRC request (또는 RRC 셋업 요청(RRC setup request)) 재개 요청(RRC resume request) 메시지 내에서(예를 들어, 확인 원인(establishment cause) 또는 재개 원인(resume cause) broadcast 수신 여부를 알려주는 방법
RRC request 또는 RRC setup request 메시지는 RRC 연결의 확립을 요청하기 위해 이용되며, 공통 제어 채널(CCCH: Common Control Channel) 논리 채널을 통해 단말에서 기지국에게(또는 네트워크에게) 전송된다. RRC setup request 메시지는 확립 원인(eatablishment cause) 필드/파라미터를 포함한다. 확립 원인(eatablishment cause) 필드/파라미터는 상위 계층으로부터 수신한 정보에 따라 RRC setup request에 대한 확인 원인을 제공한다.
또한, RRC resume request 메시지는 유보된(suspended) RRC 연결의 재개를 요청하기 위해 사용되며, CCCH 논리 채널을 통해 단말에서 기지국에게(또는 네트워크에게) 전송된다. RRC resume request 메시지는 재개 원인(resume cause) 필드/파라미터를 포함한다. 재개 원인(resume cause) 필드/파라미터는 상위 계층 또는 RRC에 의해 제공되는 RRC 연결 재개 요청을 위한 재개 요청을 제공한다.
본 방법에 따르면, 예를 들어, RRC request(또는 RRC setup request) 혹은 RRC resume request 메시지의 establishment case 또는 resume cause 필드/파라미터가 단말의 broadcast(또는 multicast) 수신 여부(즉, broadcast(또는 multicast) 트래픽/데이터/정보/서비스를 group common PDCCH/PDSCH를 통해 수신하는지 여부)를 기지국에게 알려줄 수 있다. 예를 들어, establishment case 또는 resume cause 필드/파라미터의 특정 값(예를 들어, 특정 예비된 값(reserved value))을 통해 단말이 broadcast(또는 multicast)를 수신하고 있는지 여부가 지시될 수 있다. 이 경우, establishment case 또는 resume cause 필드/파라미터가 상기 특정 값으로 셋팅되면, 기지국은 단말이 non-connected 모드에서 broadcast(또는 multicast)를 수신하고 있었음을 인지할 수 있다.
또한, establishment case 또는 resume cause 필드/파라미터의 특정 값(예를 들어, 특정 reserved value)가 어떤 BWP 혹은 어떤 CFR 혹은 어떤 주파수(또는 대역폭)에서 broadcast(또는 multicast)를 수신하고 있는지 여부를 지시할 수 있다. 예를 들어, establishment case 또는 resume cause 필드/파라미터의 하나 이상의 값과 broadcast(또는 multicast) 전송을 위한 하나 이상의 BWP 또는 CFR 또는 주파수(또는 대역폭) 간의 매핑이 미리 정해질 수 있다. 이 경우, establishment case 또는 resume cause 필드/파라미터가 상기 미리 정해진 하나 이상의 값 중 어느 하나로 셋팅되면, 기지국은 단말이 non-connected 모드에서 broadcast(또는 multicast)를 수신하고 있었음을 인지할 수 있으며 또한 해당 값에 대응되는 BWP 또는 CFR 또는 주파수(또는 대역폭)에서 broadcast(또는 multicast)를 수신하였음을 인지할 수 있다.
방법 2: RRC request(또는 RRC setup request) 메시지 혹은 RRC resume request 메시지를 포함하는 MAC PDU의 헤더(header)(또는 서브헤더) (예를 들어, 해당 MAC 프로토콜 데이터 유닛(PDU: protocol data unit)의 의 논리 채널 식별자(LCID: logical channel identifier) 필드)에서 broadcast 수신 여부를 알려주는 방법
MAC PDU는 하나 이상의 MAC 서브-PDU(subPDU)를 포함할 수 있다. 각 MAC subPDU는 i) MAC 서브헤더(subheader)만을 포함하거나 ii) MAC subheader와 MAC 서비스 데이터 유닛(SDU: service data unit)를 포함하거나, iii) MAC subheader 및 MAC 제어 요소(CE: control element)를 포함하거나, iv) MAC subheader 및 패딩(padding)을 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, MAC PDU는 MAC subheader와 MAC SDU를 포함할 수 있으며, 여기서 MAC SDU는 CCCH SDU에 해당하는 RRC request(또는 RRC setup request) 메시지 혹은 RRC resume request 메시지를 포함할 수 있다. 즉, 상기 RRC request(또는 RRC setup request) 메시지 혹은 RRC resume request 메시지는 CCCH SDU로서 MAC PDU에 포함될 수 있으며, 해당 MAC PDU의 header(또는 subheader) 내에서 단말의 broadcast(또는 multicast) 수신 여부(즉, broadcast(또는 multicast) 트래픽/데이터/정보/서비스를 group common PDCCH/PDSCH를 통해 수신하는지 여부)를 지시할 수 있다.
예를 들어, header(또는 subheader)의 LCID 필드의 특정 값이 broadcast(또는 multicast) 수신 여부를 알려줄 수 있다. 이 경우, MAC PDU의 header(또는 subheader)의 LCID 필드가 상기 특정 값으로 셋팅되면, 기지국은 단말이 non-connected 모드에서 broadcast(또는 multicast)를 수신하고 있었음을 인지할 수 있다.
또한, 헤더(또는 서브헤더)의 LCID 필드의 특정 값이 어떤 BWP 혹은 어떤 CFR 혹은 어떤 주파수(또는 대역폭)에서 broadcast(또는 multicast)를 수신하고 있는지 여부를 지시할 수 있다. 예를 들어, 헤더(또는 서브헤더)의 LCID 필드의 하나 이상의 값과 broadcast(또는 multicast) 전송을 위한 하나 이상의 BWP 또는 CFR 또는 주파수(또는 대역폭) 간의 매핑이 미리 정해질 수 있다. 이 경우, MAC PDU의 header(또는 subheader)의 LCID 필드가 상기 미리 정해진 하나 이상의 값 중 어느 하나로 셋팅되면, 기지국은 단말이 non-connected 모드에서 broadcast(또는 multicast)를 수신하고 있었음을 인지할 수 있으며 또한 해당 값에 대응되는 BWP 혹은 CFR 혹은 주파수(또는 대역폭)에서 broadcast(또는 multicast)를 수신하였음을 인지할 수 있다.
또는 헤더의 LCID 필드의 특정 값이 단말이 어떤 G-RNTI를 수신하고 있는지 여부를 지시할 수 있다. 해당 MAC PDU는 4 step RACH 과정의 MSG3 혹은 2 step RACH 과정의 MSGA에 해당된다.
또는, 4 step RACH 과정의 MSG3 혹은 2 step RACH 과정의 MSGA는 MAC CE를 포함할 수 있으며, MAC CE의 특정 필드가 단말의 broadcast(또는 multicast) 수신 여부를 지시할 수 있다. 또한, MAC CE의 특정 필드가 단말이 어떤 BWP 혹은 어떤 CFR 혹은 어떤 주파수에서 broadcast(또는 multicast)를 수신하고 있는지를 지시할 수 있다. 또한, MAC CE의 특정 필드가 단말이 어떤 G-RNTI를 수신하고 있는지 등을 지시할 수 있다. 구체적인 방법은 위와 동일하다.
방법 3: 4 step RACH 과정 혹은 2 step RACH 과정에서 RACH preamble(즉, random access preamble) ID(identifier) 혹은 RACH 기회(RO: RACH occasion)(즉, MSG1 또는 MSGA에 대한 랜덤 액세스 프리앰블의 전송을 위한 PRACH(physical radom access channel) occasion) 혹은 UL BWP(즉, PRACH 전송을 위한 UL BWP)에서 broadcast(또는 multicast) 수신 여부를 알려주는 방법
단말이 초기 접속(initial access)을 위해서 RACH(즉, random access 절차)를 수행할 경우, 4 step RACH의 MSG1 혹은 2 step RACH의 MSGA의 프리앰블 부분(preamble part) 전송에서 사용되는 RACH preamble ID 혹은 RACH occasion (즉, random access preamble이 전송되는 시간/주파수 자원) 혹은 UL BWP가 단말의 broadcast(또는 multicast) 수신 여부(즉, broadcast(또는 multicast) 트래픽/데이터/정보/서비스를 group common PDCCH/PDSCH를 통해 수신하는지 여부)를 알려줄 수 있다.
예를 들어, broadcast(또는 multicast) 수신 여부를 알려주기 위해 하나 이상의 RACH preamble ID 혹은 하나 이상의 RACH occasion 혹은 하나 이상의 BWP가 미리 정해질 수 있다. 이 경우, i) 단말이 상기 미리 정해진 하나 이상의 RACH preamble ID 중 어느 하나를 가지는 random access preamble을 전송한다면, 또는 ii) 단말이 상기 미리 정해진 하나 이상의 RACH occasion 중 어느 하나에서 random access preamble을 전송한다면 또는 iii) 단말이 상기 미리 정해진 하나 이상의 BWP에서 random access preamble을 전송한다면, 기지국은 단말이 non-connected 모드에서 broadcast(또는 multicast)를 수신하고 있었음을 인지할 수 있다.
혹은 어떤 BWP 혹은 어떤 CFR 혹은 어떤 주파수(또는 대역폭)에서 broadcast를 수신하고 있는지, 어떤 G-RNTI를 수신하고 있는지 여부 등을 지시할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 RACH preamble ID와 하나 이상의 BWP 또는 CFR 또는 주파수(또는 대역폭) 또는 G-RNTI 간의 매핑이 미리 정해질 수 있다. 또한, 하나 이상의 RACH occasion과 하나 이상의 BWP 또는 CFR 또는 주파수(또는 대역폭) 또는 G-RNTI 간의 매핑이 미리 정해질 수 있다. 또한, 하나 이상의 BWP(random access preamble 전송을 위한)와 하나 이상의 BWP(broadcast/multicast 수신을 위한) 또는 CFR 또는 주파수(또는 대역폭) 또는 G-RNTI 간의 매핑이 미리 정해질 수 있다. 이 경우, i) 단말이 상기 미리 정해진 하나 이상의 RACH preamble ID 중 어느 하나를 가지는 random access preamble을 전송한다면, 또는 ii) 단말이 상기 미리 정해진 하나 이상의 RACH occasion 중 어느 하나에서 random access preamble을 전송한다면 또는 iii) 단말이 상기 미리 정해진 하나 이상의 BWP에서 random access preamble을 전송한다면, 기지국은 단말이 non-connected 모드에서 broadcast(또는 multicast)를 수신하고 있었음을 인지할 수 있으며 또한 해당 값에 대응되는 BWP 또는 CFR 또는 주파수(또는 대역폭)에서 broadcast(또는 multicast)를 수신하였음을(또는 해당 값에 대응되는 G-RNTI를 이용하여 broadcast(또는 multicast)를 수신하였음) 인지할 수 있다.
상술한 방식으로 단말이 RACH(즉, random access 절차)를 통해 broadcast(또는 multicast)를 수신하고 있는지 여부를 보고하면, 기지국은 이에 대한 응답으로 RRC setup 메시지 혹은 RRC resume 메시지를 전송한다.
여기서, RRC setup 메시지 혹은 RRC resume 메시지는 broadcast(또는 multicast) CFR 설정 정보를 포함할 수 한다. 또한, 설정된 broadcast(또는 multicast) CFR를 지원하는(연관되는) 초기(initial)/디폴트(default) BWP 혹은 broadcast(또는 multicast) CFR를 지원하는(연관되는) 가장 먼저 활성화(first active)되는 DL BWP에 대한 설정 정보도 포함할 수 있다.
이후, 단말은 상기 RRC setup 메시지 혹은 RRC resume 메시지 수신한 후 connected mode로 전환하고, 상기 설정 정보에 따라 broadcast CFR(또는 multicast)와 관련된 initial/default BWP 혹은 first active DL BWP를 설정한다.
여기서, broadcast(또는 multicast) CFR와 관련된 initial BWP는 broadcast(또는 multicast) CFR을 포함할 수 있다. 또한, broadcast(또는 multicast) CFR와 관련된 initial BWP는 MIB 혹은 SIB으로 설정된 initial BWP와 다를 수 있다. 또한, broadcast CFR와 관련된 initial BWP는 MIB 혹은 SIB으로 설정된 initial BWP보다 더 넓은 bandwidth를 갖는 initial BWP일 수 있다.
만일 상기 RRC setup (또는 RRC setup request) 메시지 혹은 RRC resume 메시지가 상기 설정 정보를 포함하지 않았다면, SIB1 혹은 SIBx (x > 1) 혹은 MCCH 메시지로부터 broadcast(또는 multicast) CFR 설정을 수신하여 broadcast 전송을 수신했던 단말은 connected mode로 전환한 이후에도 이들 broadcast(또는 multicast) CFR 설정을 계속 유지(사용)할 수 있다. 여기서, connected mode의 initial BWP는 다음과 같이 설정된다.
- 방법 1: 단말은 종래와 같이 SIB1에 따라 설정된 initial BWP를 connected mode에서 유지하고, broadcast(또는 multicast)를 수신할 경우에만 broadcast(또는 multicast) CFR를 적용할 수 있다. 여기서, broadcast(또는 multicast) CFR이 initial BWP를 포함한다면, 단말은 broadcast(또는 multicast) 수신 시점에 따라 bandwidth를 broadcast(또는 multicast) CFR만큼 확장할 수 있다. 반면, broadcast(또는 multicast) CFR이 initial BWP를 포함하지 않거나 또는 서로 SCS이 다르다면, 단말은 broadcast(또는 multicast) 수신 시점에 BWP 스위칭을 하여 broadcast(또는 multicast) CFR을 수신할 수 있다(즉, BWP를 broadcast(또는 multicast) CFR로 스위칭하여(즉, CFR을 포함하도록 변경), 단말은 해당 CFR에서 broadcast(또는 multicast) 트래픽/데이터/정보/서비스를 수신할 수 있다).
- 방법 2: 단말은 SIBx (x > 1) 혹은 MCCH 메시지로부터 broadcast(또는 multicast) CFR을 지원하는 initial BWP 설정을 별도로 수신하고, connected mode에서는 SIBx (x > 1) 혹은 MCCH 메시지로부터 수신한 initial BWP 설정을 적용할 수 있다. 이 경우, initial BWP가 broadcast CFR이거나 broadcast CFR을 포함하도록 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 broadcast CFR 수신을 위해 bandwidth를 확장하거나 스위칭할 필요는 없다.
한편, 단말이 connected mode로 전환한 후, 기지국은 UE 특정(specific) BWP를 설정할 수 있다. 만약, 단말이 broadcast 수신을 보고한 경우(상술한 random access 절차를 통해), 기지국은 설정되는 UE specific BWP가 broadcast CFR을 포함하도록 설정할 수 있다. 또한 UE specific BWP가 multicast CFR도 함께 포함하도록 할 수 있다. 이 경우, 단말은 하나의 CFR을 통해 broadcast와 multicast 전송을 수신하거나, 두 개의 개별적인 CFR(즉, broadcast CFR와 multicast CFR)을 통해 broadcast와 multicast 전송을 각각 수신할 수도 있다.
한편, group common PDSCH 수신 시 제안된 버퍼 레이트 매칭(LBRM: Limited Buffer Rate Matching) 동작을 위해 기지국은 BWP 혹은 CFR에 대해서 자원 블록(Resource Block) 설정과 최대 MIMO 레이어(max MIMO layer) 설정, 최대 변조 차수(max modulation order) 설정을 단말에게 제공할 수 있다. 만일 하나의 CFR이 broadcast와 multicast를 모두 지원하는 경우, 단말은 broadcast CFR의 Resource Block 설정과 max MIMO layer 설정, max modulation order 설정에 따라 broadcast와 multicast를 모두 수신할 수 있다. 혹은 만일 하나의 CFR이 broadcast와 multicast를 모두 지원하는 경우, 단말은 multicast CFR의 Resource Block 설정과 max MIMO layer 설정, max modulation order 설정에 따라 broadcast와 multicast를 모두 수신할 수 있다. 즉, 하나의 CFR에서 broadcast와 multicast를 모두 지원하는 경우, broadcast와 multicast 전송에 대하여 공통된 Resource Block 설정과 max MIMO layer 설정, max modulation order 설정이 단말에 대해 설정될 수 있다.
만일, 단말이 두 개의 CFR(즉 broadcast CFR와 multicast CFR)을 통해 broadcast와 multicast 전송을 각각 수신한다면, broadcast CFR의 Resource Block 설정과 max MIMO layer 설정, max modulation order 설정에 따라 broadcast를 수신하고, multicast CFR의 Resource Block 설정과 max MIMO layer 설정, max modulation order 설정에 따라 multicast를 수신할 수 있다. 즉, 개별적인 CFR에서 broadcast와 multicast를 각각 지원하는 경우, broadcast와 multicast 전송에 대하여 개별적인 Resource Block 설정과 max MIMO layer 설정, max modulation order 설정이 단말에 대해 설정될 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 그룹 공통 PDSCH 송수신 방법에 대한 기지국과 단말 간의 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 12에서는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 상기 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3 및 세부 실시예들 중 어느 하나, 또는 하나 이상의 (세부) 실시예들의 조합)에 기반한 단말(UE: user equipment)과 기지국(BS: base station) 간의 시그널링 절차를 예시한다. 도 12의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 12에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 12에서 기지국과 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 15에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 15의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
또한, 도 12의 기지국과 단말 간의 동작에 있어서, 별도의 언급이 없더라도 상술한 내용이 참조/이용될 수 있다.
기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다. 또한, “TRP”는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로 셀(macro cell) / 스몰 셀(small cell) / 피코 셀(pico cell) 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예를 들어, 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
도 12를 참조하면 설명의 편의상 1개의 기지국과 단말 간의 시그널링이 고려되지만, 해당 signaling 방식이 다수의 TRP들 및 다수의 UE들 간의 signaling에도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다. 이하 설명에서 기지국은 하나의 TRP로 해석될 수 있다. 또는, 기지국은 복수의 TRP를 포함할 수도 있으며, 또는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀(Cell)일 수 있다.
도 12에서는 도시되지 않았지만, 비연결 모드(non-connected mode, 예를 들어, idle mode(RRC_IDLE) 또는 inactive mode(RRC_INACTIVE))인 단말 및/또는 연결 모드(connected mode(RRC_CONNECTED))인 group common PDCCH와 관련된 설정 정보 및 group common PDSCH과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다.
group common PDCCH와 관련된 설정 정보 및/또는 group common PDSCH과 관련된 설정 정보는 group common PDCCH 및/또는 group common PDSCH 수신을 위한 CFR에 대한 정보를 포함할 수 있다. 하나의 DL CFR은 group common PDCCH와 group common PDSCH 전송자원을 제공하고, 하나의 UL CFR은 group common PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK PUCCH 자원을 제공할 수 있다. 하나의 CFR은 하나의 MBS 특정(specific) BWP이거나 하나의 UE specific BWP일 수 있다. 혹은 하나의 UE specific BWP 내에 하나 또는 복수의 CFR이 설정될 수 있으며, 그 반대로 가능하다. 하나의 CFR은 하나의 UE specific BWP와 연관된다.
또한, 예를 들어, 앞서 실시예 1에 따라, group common PDCCH와 관련된 설정 정보 및 group common PDSCH과 관련된 설정 정보는 group common PDCCH와 관련된 설정 정보 및 group common PDSCH의 수신을 위한 time window에 대한 정보, G-RNTI에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
또한, 예를 들어, 앞서 실시예 2에 따라, group common PDCCH와 관련된 설정 정보 및 group common PDSCH과 관련된 설정 정보는 앞서 group common PDCCH(그리고, group common PDCCH의 DMRS)와 group common PDSCH(그리고, group common PDSCH의 DMRS)의 스크램블링 식별자를 설정하기 위한 정보 등을 포함할 수 있다.
도 12를 참조하면, 비연결 모드인 단말이 기지국으로부터 그룹 공통 PDSCH를 수신하는 중에, 단말은 단말의 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하는 절차에 대한(즉, 해당 절차 내에서) 제1 메시지를 기지국에 전송한다(S1201). 다시 말해, 기지국은 단말로부터 단말의 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하는 절차에 대한(즉, 해당 절차 내에서) 제1 메시지를 수신한다.
여기서, 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하는 절차는 RRC_IDLE 상태에서 RRC_CONNECTED 상태로 전환(transit)하기 위한 RRC 연결 확립(RRC connection establishment) 절차, RRC_INACTIVE 상태에서 RRC_CONNECTED 상태로 전환(transit)하기 위한 RRC 연결 재개(RRC connection resume) 절차를 포함할 수 있다.
예를 들어, RRC connection establishment 절차의 경우, 제1 메시지는 RRC 셋업 요청(RRC setup request) 메시지일 수 있다. RRC connection resume 절차의 경우, 제1 메시지는 RRC 재개 요청(RRC resume request) 메시지일 수 있다.
여기서, 앞서 실시예 3에 따라, 단말은 연결 모드로 전환 후 기지국으로부터 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하기 위해, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보를 제1 메시지를 전송하는 과정에서 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보를 기지국에게 전송할 수 있다. 여기서, 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)에 대한 정보, ii) 상기 그룹 공통 PDSCH를 수신하고 있음을 알리기 위한 정보, iii) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 상기 단말에 대한 식별자 중에 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 상기 제1 메시지의 원인(cause) 정보에 포함될 수 있다. 예를 들어, 제1 메시지가 RRC setup request 메시지인 경우, 원인(cause) 정보는 확립 원인(establishment cause)일 수 있다. 또는, 제1 메시지가 RRC resume request 메시지인 경우, 원인(cause) 정보는 재개 원인(resume cause)일 수 있다.
또한, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 상기 제1 메시지를 나르는 MAC PDU의 헤더(header) 내 LCID 필드 내 포함될 수 있다. 예를 들어, LCID 필드의 값에 의해 해당 정보가 식별될 수 있다.
또한, 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하기 위한 절차를 수행하기 위해 랜덤 액세스 절차가 이용될 수 있다. 여기서, 랜덤 액세스 절차는 도 8과 같이 4단계의 랜덤 액세스 과정으로 수행될 수도 있으며, 도 9와 같이 2단계의 랜덤 액세스 과정으로 수행될 수도 있다. 이 경우, 상기 제1 메시지는 도 8의 4단계의 랜덤 액세스 과정에서는 MSG3를 통해서 전송될 수 있으며, 도 9의 2단계의 랜덤 액세스 과정에서는 MSGA를 통해서 전송될 수 있다.
여기서, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 랜덤 액세스 프리앰블의 식별자(즉, 4단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSG1에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 식별자 또는 2단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSGA에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 식별자), ii) 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH(physical random access channel) 기회(occasion)(즉, 4단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSG1에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH occasion 또는 2단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSGA에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH occasion), iii) PRACH 전송을 위한 UL BWP(즉, 4단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSG1에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH가 전송되는 UL BWP 또는 2단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSGA에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH가 전송되는 UL BWP)에 기반하여 전송될 수 있다.
단말은 단말의 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하는 절차에 대한(즉, 해당 절차 내에서) 제2 메시지를 기지국으로부터 수신한다(S1202). 다시 말해, 기지국은 단말에게 단말의 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하는 절차에 대한(즉, 해당 절차 내에서) 제2 메시지를 전송한다.
예를 들어, RRC connection establishment 절차의 경우, 제2 메시지는 RRC 셋업(RRC setup) 메시지일 수 있다. RRC connection resume 절차의 경우, 제2 메시지는 RRC 재개(RRC resume) 메시지일 수 있다.
단말은 연결 모드로 전환한 후, 단말은 기지국으로부터 group common PDSCH를 스케줄링하는 group common DCI를 나르는 group common PDCCH를 수신할 수 있다(S1203). 다시 말해, 단말이 연결 모드로 전환한 후, 기지국은 단말에게 group common PDSCH를 스케줄링하는 group common DCI를 나르는 group common PDCCH를 전송할 수 있다.
여기서, 상기 실시예 1에 따라, group common PDCCH (및/또는 group common PDSCH)는 미리 정해진 시간 윈도우 내에서만 전송될 수 있으며, 이 경우 상기 시간 윈도우와 연관되는 SSB에 기반하여(즉, SSB 빔을 통해) 전송될 수 있다. 예를 들어, 시간 윈도우는 CFR, G-RNTI, G-RNTI 그룹, 서치 스페이스, 서치 스페이스 그룹 중 적어도 하나와 연관되도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 실시예 2에 따라, group common PDCCH(그리고, group common PDCCH의 DMRS) 및/또는 group common PDSCH(그리고, group common PDSCH의 DMRS)의 스크램블링 식별자는 단말의 비연결 모드에 대해서 그리고 단말의 연결 모드에 대해서 개별적으로 설정될 수 있다. 또한, 상기 스크램블링 식별자는 DCI 포맷, G-RNTI, G-RNTI 그룹, CFR, BWP 중 적어도 하나와 연관되도록 설정될 수 있다.
단말은 연결 모드로 전환한 후, 기지국으로부터 group common PDSCH를 계속하여 수신한다(S1204). 다시 말해, 단말이 연결 모드로 전환한 후, 기지국은 단말에게 group common PDSCH를 계속하여 전송한다.
여기서, group common PDSCH를 계속하여 송수신한다는 것은 단말/기지국이 비연결 모드에서 수신하던 group common PDSCH에서 나르던 group common 트래픽/데이터/정보/서비스를 송수신한다는 의미일 수 있다.
여기서, 실시예 3에 따라, 제2 메시지 내 group common PDSCH 수신을 위한 CFR와 연관된 DL BWP에 대한 정보가 포함되면, 단말은 해당 DL BWP 내에서 group common PDSCH를 수신할 수 있다.
반면, 제2 메시지 내 상기 그룹 공통 PDSCH 수신을 위한 CFR와 연관된 DL BWP에 대한 정보가 포함되지 않으면, 단말은 연결 모드로 전환 이후에도 비연결 모드에서 group common PDSCH 수신을 위해 이용하였던 CFR 내에서 group common PDSCH를 계속하여 수신할 수 있다.
예를 들어, 시스템 정보에 의해 설정된 초기 BWP에서 연결 모드가 유지되고, 단말은 group common PDSCH의 수신 시에만 비연결 모드에서 group common PDSCH 수신을 위해 이용하였던 CFR로 스위칭하여 group common PDSCH를 수신할 수 있다. 또는, 시스템 정보에 의해 설정된 초기 BWP는 비연결 모드에서 group common PDSCH 수신을 위해 이용되었던 CFR를 포함하도록 설정될 수 있다.
또한, 도시하지 않았지만, 앞서 도 10에서 예시된 동작들에 따라, 단말은 group common PDSCH에서 나르는 데이터의 디코딩 결과에 기반하여 HARQ-ACK 정보를 기지국에게 전송할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 그룹 공통 PDSCH 송수신 방법에 대한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 13에서는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 상기 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3 및 세부 실시예들 중 어느 하나, 또는 하나 이상의 (세부) 실시예들의 조합)에 기반한 단말의 동작을 예시한다. 도 13의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 13에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 13에서 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 15에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 15의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등(예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE, UL/DL 스케줄링을 위한 DCI, SRS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH 등)을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
비연결 모드인 단말이 기지국으로부터 그룹 공통 PDSCH를 수신하는 중에, 단말은 단말의 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하는 절차에 대한(즉, 해당 절차 내에서) 제1 메시지를 기지국에 전송한다(S1301).
여기서, 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하는 절차는 RRC_IDLE 상태에서 RRC_CONNECTED 상태로 전환(transit)하기 위한 RRC 연결 확립(RRC connection establishment) 절차, RRC_INACTIVE 상태에서 RRC_CONNECTED 상태로 전환(transit)하기 위한 RRC 연결 재개(RRC connection resume) 절차를 포함할 수 있다.
예를 들어, RRC connection establishment 절차의 경우, 제1 메시지는 RRC 셋업 요청(RRC setup request) 메시지일 수 있다. RRC connection resume 절차의 경우, 제1 메시지는 RRC 재개 요청(RRC resume request) 메시지일 수 있다.
여기서, 앞서 실시예 3에 따라, 단말은 연결 모드로 전환 후 기지국으로부터 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하기 위해, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보를 제1 메시지를 전송하는 과정에서 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보를 기지국에게 전송할 수 있다. 여기서, 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)에 대한 정보, ii) 상기 그룹 공통 PDSCH를 수신하고 있음을 알리기 위한 정보, iii) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 상기 단말에 대한 식별자 중에 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 상기 제1 메시지의 원인(cause) 정보에 포함될 수 있다. 예를 들어, 제1 메시지가 RRC setup request 메시지인 경우, 원인(cause) 정보는 확립 원인(establishment cause)일 수 있다. 또는, 제1 메시지가 RRC resume request 메시지인 경우, 원인(cause) 정보는 재개 원인(resume cause)일 수 있다.
또한, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 상기 제1 메시지를 나르는 MAC PDU의 헤더(header) 내 LCID 필드 내 포함될 수 있다. 예를 들어, LCID 필드의 값에 의해 해당 정보가 식별될 수 있다.
또한, 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하기 위한 절차를 수행하기 위해 랜덤 액세스 절차가 이용될 수 있다. 여기서, 랜덤 액세스 절차는 도 8과 같이 4단계의 랜덤 액세스 과정으로 수행될 수도 있으며, 도 9와 같이 2단계의 랜덤 액세스 과정으로 수행될 수도 있다. 이 경우, 상기 제1 메시지는 도 8의 4단계의 랜덤 액세스 과정에서는 MSG3를 통해서 전송될 수 있으며, 도 9의 2단계의 랜덤 액세스 과정에서는 MSGA를 통해서 전송될 수 있다.
여기서, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 랜덤 액세스 프리앰블의 식별자(즉, 4단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSG1에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 식별자 또는 2단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSGA에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 식별자), ii) 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH(physical random access channel) 기회(occasion)(즉, 4단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSG1에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH occasion 또는 2단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSGA에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH occasion), iii) PRACH 전송을 위한 UL BWP(즉, 4단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSG1에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH가 전송되는 UL BWP 또는 2단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSGA에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH가 전송되는 UL BWP)에 기반하여 전송될 수 있다.
단말은 단말의 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하는 절차에 대한(즉, 해당 절차 내에서) 제2 메시지를 기지국으로부터 수신한다(S1302).
예를 들어, RRC connection establishment 절차의 경우, 제2 메시지는 RRC 셋업(RRC setup) 메시지일 수 있다. RRC connection resume 절차의 경우, 제2 메시지는 RRC 재개(RRC resume) 메시지일 수 있다.
단말은 연결 모드로 전환한 후, 단말은 기지국으로부터 group common PDSCH를 스케줄링하는 group common DCI를 나르는 group common PDCCH를 수신할 수 있다(S1303).
여기서, 상기 실시예 1에 따라, group common PDCCH (및/또는 group common PDSCH)는 미리 정해진 시간 윈도우 내에서만 전송될 수 있으며, 이 경우 상기 시간 윈도우와 연관되는 SSB에 기반하여(즉, SSB 빔을 통해) 전송될 수 있다. 예를 들어, 시간 윈도우는 CFR, G-RNTI, G-RNTI 그룹, 서치 스페이스, 서치 스페이스 그룹 중 적어도 하나와 연관되도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 실시예 2에 따라, group common PDCCH(그리고, group common PDCCH의 DMRS) 및/또는 group common PDSCH(그리고, group common PDSCH의 DMRS)의 스크램블링 식별자는 단말의 비연결 모드에 대해서 그리고 단말의 연결 모드에 대해서 개별적으로 설정될 수 있다. 또한, 상기 스크램블링 식별자는 DCI 포맷, G-RNTI, G-RNTI 그룹, CFR, BWP 중 적어도 하나와 연관되도록 설정될 수 있다.
단말은 연결 모드로 전환한 후, 기지국으로부터 group common PDSCH를 계속하여 수신한다(S1404).
여기서, group common PDSCH를 계속하여 송수신한다는 것은 단말이 비연결 모드에서 수신하던 group common PDSCH에서 나르던 group common 트래픽/데이터/정보/서비스를 수신한다는 의미일 수 있다.
여기서, 실시예 3에 따라, 제2 메시지 내 group common PDSCH 수신을 위한 CFR와 연관된 DL BWP에 대한 정보가 포함되면, 단말은 해당 DL BWP 내에서 group common PDSCH를 수신할 수 있다.
반면, 제2 메시지 내 상기 그룹 공통 PDSCH 수신을 위한 CFR와 연관된 DL BWP에 대한 정보가 포함되지 않으면, 단말은 연결 모드로 전환 이후에도 비연결 모드에서 group common PDSCH 수신을 위해 이용하였던 CFR 내에서 group common PDSCH를 계속하여 수신할 수 있다.
예를 들어, 시스템 정보에 의해 설정된 초기 BWP에서 연결 모드가 유지되고, 단말은 group common PDSCH의 수신 시에만 비연결 모드에서 group common PDSCH 수신을 위해 이용하였던 CFR로 스위칭하여 group common PDSCH를 수신할 수 있다. 또는, 시스템 정보에 의해 설정된 초기 BWP는 비연결 모드에서 group common PDSCH 수신을 위해 이용되었던 CFR를 포함하도록 설정될 수 있다.
또한, 도시하지 않았지만, 앞서 도 10에서 예시된 동작들에 따라, 단말은 group common PDSCH에서 나르는 데이터의 디코딩 결과에 기반하여 HARQ-ACK 정보를 기지국에게 전송할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 그룹 공통 PDSCH 송수신 방법에 대한 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 14에서는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 상기 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3 및 세부 실시예들 중 어느 하나, 또는 하나 이상의 (세부) 실시예들의 조합)에 기반한 기지국의 동작을 예시한다. 도 14의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 14에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 14에서 기지국은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 15에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 15의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등(예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE, UL/DL 스케줄링을 위한 DCI, SRS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH 등)을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
비연결 모드인 단말에게 그룹 공통 PDSCH를 전송하는 중에, 기지국은 단말로부터 단말의 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하는 절차에 대한(즉, 해당 절차 내에서) 제1 메시지를 수신한다(S1401).
여기서, 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하는 절차는 RRC_IDLE 상태에서 RRC_CONNECTED 상태로 전환(transit)하기 위한 RRC 연결 확립(RRC connection establishment) 절차, RRC_INACTIVE 상태에서 RRC_CONNECTED 상태로 전환(transit)하기 위한 RRC 연결 재개(RRC connection resume) 절차를 포함할 수 있다.
예를 들어, RRC connection establishment 절차의 경우, 제1 메시지는 RRC 셋업 요청(RRC setup request) 메시지일 수 있다. RRC connection resume 절차의 경우, 제1 메시지는 RRC 재개 요청(RRC resume request) 메시지일 수 있다.
여기서, 앞서 실시예 3에 따라, 단말이 연결 모드로 전환 후 기지국으로부터 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하기 위해, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보를 제1 메시지를 전송하는 과정에서 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보를 단말로부터 수신할 수 있다. 여기서, 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)에 대한 정보, ii) 상기 그룹 공통 PDSCH를 수신하고 있음을 알리기 위한 정보, iii) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 상기 단말에 대한 식별자 중에 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 상기 제1 메시지의 원인(cause) 정보에 포함될 수 있다. 예를 들어, 제1 메시지가 RRC setup request 메시지인 경우, 원인(cause) 정보는 확립 원인(establishment cause)일 수 있다. 또는, 제1 메시지가 RRC resume request 메시지인 경우, 원인(cause) 정보는 재개 원인(resume cause)일 수 있다.
또한, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 상기 제1 메시지를 나르는 MAC PDU의 헤더(header) 내 LCID 필드 내 포함될 수 있다. 예를 들어, LCID 필드의 값에 의해 해당 정보가 식별될 수 있다.
또한, 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하기 위한 절차를 수행하기 위해 랜덤 액세스 절차가 이용될 수 있다. 여기서, 랜덤 액세스 절차는 도 8과 같이 4단계의 랜덤 액세스 과정으로 수행될 수도 있으며, 도 9와 같이 2단계의 랜덤 액세스 과정으로 수행될 수도 있다. 이 경우, 상기 제1 메시지는 도 8의 4단계의 랜덤 액세스 과정에서는 MSG3를 통해서 전송될 수 있으며, 도 9의 2단계의 랜덤 액세스 과정에서는 MSGA를 통해서 전송될 수 있다.
여기서, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 랜덤 액세스 프리앰블의 식별자(즉, 4단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSG1에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 식별자 또는 2단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSGA에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 식별자), ii) 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH(physical random access channel) 기회(occasion)(즉, 4단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSG1에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH occasion 또는 2단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSGA에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH occasion), iii) PRACH 전송을 위한 UL BWP(즉, 4단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSG1에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH가 전송되는 UL BWP 또는 2단계의 랜덤 액세스 과정에서 MSGA에 대한 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH가 전송되는 UL BWP)에 기반하여 전송될 수 있다.
기지국은 단말에게 단말의 비연결 모드에서 연결 모드로 전환하는 절차에 대한(즉, 해당 절차 내에서) 제2 메시지를 전송한다(S1402).
예를 들어, RRC connection establishment 절차의 경우, 제2 메시지는 RRC 셋업(RRC setup) 메시지일 수 있다. RRC connection resume 절차의 경우, 제2 메시지는 RRC 재개(RRC resume) 메시지일 수 있다.
단말이 연결 모드로 전환한 후, 기지국은 단말에게 group common PDSCH를 스케줄링하는 group common DCI를 나르는 group common PDCCH를 전송할 수 있다(S1403).
여기서, 상기 실시예 1에 따라, group common PDCCH (및/또는 group common PDSCH)는 미리 정해진 시간 윈도우 내에서만 전송될 수 있으며, 이 경우 상기 시간 윈도우와 연관되는 SSB에 기반하여(즉, SSB 빔을 통해) 전송될 수 있다. 예를 들어, 시간 윈도우는 CFR, G-RNTI, G-RNTI 그룹, 서치 스페이스, 서치 스페이스 그룹 중 적어도 하나와 연관되도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 실시예 2에 따라, group common PDCCH(그리고, group common PDCCH의 DMRS) 및/또는 group common PDSCH(그리고, group common PDSCH의 DMRS)의 스크램블링 식별자는 단말의 비연결 모드에 대해서 그리고 단말의 연결 모드에 대해서 개별적으로 설정될 수 있다. 또한, 상기 스크램블링 식별자는 DCI 포맷, G-RNTI, G-RNTI 그룹, CFR, BWP 중 적어도 하나와 연관되도록 설정될 수 있다.
단말이 연결 모드로 전환한 후, 기지국은 단말에게 group common PDSCH를 계속하여 전송한다(S1404).
여기서, group common PDSCH를 계속하여 전송한다는 것은 기지국이 비연결 모드에서 수신하던 group common PDSCH에서 나르던 group common 트래픽/데이터/정보/서비스를 전송한다는 의미일 수 있다.
여기서, 실시예 3에 따라, 제2 메시지 내 group common PDSCH 수신을 위한 CFR와 연관된 DL BWP에 대한 정보가 포함되면, 단말은 해당 DL BWP 내에서 group common PDSCH를 수신할 수 있다.
반면, 제2 메시지 내 상기 그룹 공통 PDSCH 수신을 위한 CFR와 연관된 DL BWP에 대한 정보가 포함되지 않으면, 단말은 연결 모드로 전환 이후에도 비연결 모드에서 group common PDSCH 수신을 위해 이용하였던 CFR 내에서 group common PDSCH를 계속하여 수신할 수 있다.
예를 들어, 시스템 정보에 의해 설정된 초기 BWP에서 연결 모드가 유지되고, 단말은 group common PDSCH의 수신 시에만 비연결 모드에서 group common PDSCH 수신을 위해 이용하였던 CFR로 스위칭하여 group common PDSCH를 수신할 수 있다. 또는, 시스템 정보에 의해 설정된 초기 BWP는 비연결 모드에서 group common PDSCH 수신을 위해 이용되었던 CFR를 포함하도록 설정될 수 있다.
또한, 도시하지 않았지만, 앞서 도 10에서 예시된 동작들에 따라, 기지국은 단말의 group common PDSCH에서 나르는 데이터의 디코딩 결과에 기반하여 HARQ-ACK 정보를 단말로부터 수신할 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 15를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 그룹 공통 PDSCH(physical downlink shared channel)를 수신하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 상기 방법은:
    비연결(non-connected) 모드에서 기지국으로부터 그룹 공통 PDSCH를 수신하는 중에, 상기 비연결 모드에서 연결 모드(connected mode)로 전환하기 위한 절차에 대한 제1 메시지를 상기 기지국에게 전송하는 단계;
    상기 제1 메시지에 대한 응답으로 상기 비연결 모드에서 상기 연결 모드로 전환하기 위한 절차에 대한 제2 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 연결 모드로 전환 후, 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 연결 모드로 전환 후 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하기 위해, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보가 상기 기지국에게 전송되고,
    상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)에 대한 정보, ii) 상기 그룹 공통 PDSCH를 수신하고 있음을 알리기 위한 정보, iii) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 상기 단말에 대한 식별자 중에 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 상기 제1 메시지의 원인(cause) 정보 내 포함되는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 상기 제1 메시지를 나르는 MAC(medium access control) PDU(protocoal data unit)의 헤더(header) 내 논리 채널 식별자(LCID: logical channel identifier) 필드 내 포함되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    랜덤 액세스(random access) 절차를 이용하여 상기 비연결 모드에서 상기 연결 모드로 전환하기 위한 절차를 수행함에 있어서, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 랜덤 액세스 프리앰블의 식별자, ii) 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위한 PRACH(physical random access channel) 기회(occasion), iii) PRACH 전송을 위한 상향링크(UL: uplink) BWP에 기반하여 전송되는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2 메시지 내 상기 그룹 공통 PDSCH 수신을 위한 공통 주파수 자원(CFR: common frequency resource)와 연관된 하향링크(DL: downlink) BWP에 대한 정보를 포함함에 기반하여, 상기 DL BWP 내에서 상기 그룹 공통 PDSCH가 전송되는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제2 메시지 내 상기 그룹 공통 PDSCH 수신을 위한 공통 주파수 자원(CFR: common frequency resource)와 연관된 하향링크(DL: downlink) BWP에 대한 정보를 포함하지 않음에 기반하여, 상기 연결 모드로 전환 이후에도 상기 비연결 모드에서 상기 그룹 공통 PDSCH 수신을 위한 CFR 내에서 상기 그룹 공통 PDSCH가 수신되는, 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    시스템 정보에 의해 설정된 초기 BWP에서 연결 모드가 유지되고, 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신 시에만 상기 단말은 상기 비연결 모드에서 상기 그룹 공통 PDSCH 수신을 위한 CFR로 스위칭하여 상기 그룹 공통 PDSCH를 수신하는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    시스템 정보에 의해 설정된 초기 BWP는 상기 비연결 모드에서 상기 그룹 공통 PDSCH 수신을 위한 CFR를 포함하도록 설정되는, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)을 그룹 공통 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 그룹 공통 PDCCH는 미리 정해진 시간 윈도우 내에서 상기 시간 윈도우와 연관되는 동기 신호 블록(SSB: synchronization signal block)에 기반하여 전송되는, 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 시간 윈도우는 CFR, G-RNTI(group-radio network temporary indentifier), G-RNTI 그룹, 서치 스페이스, 서치 스페이스 그룹 중 적어도 하나와 연관되도록 설정되는, 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 그룹 공통 PDCCH 및/또는 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 스크램블링 식별자는 상기 비연결 모드와 상기 연결 모드에 대하여 개별적으로 설정되는, 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 스크램블링 식별자는 DCI 포맷, G-RNTI, G-RNTI 그룹, CFR, BWP 중 적어도 하나와 연관되도록 설정되는, 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 그룹 공통 PDSCH(physical downlink shared channel)를 수신하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 적어도 하나의 송수신부(transceiver); 및
    상기 적어도 하나의 송수신부를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    비연결(non-connected) 모드에서 기지국으로부터 그룹 공통 PDSCH를 수신하는 중에, 상기 비연결 모드에서 연결 모드(connected mode)로 전환하기 위한 절차에 대한 제1 메시지를 상기 기지국에게 전송하고;
    상기 제1 메시지에 대한 응답으로 상기 비연결 모드에서 상기 연결 모드로 전환하기 위한 절차에 대한 제2 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하고; 및
    상기 연결 모드로 전환 후, 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하도록 설정되고,
    상기 연결 모드로 전환 후 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하기 위해, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보가 상기 기지국에게 전송되고,
    상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)에 대한 정보, ii) 상기 그룹 공통 PDSCH를 수신하고 있음을 알리기 위한 정보, iii) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 상기 단말에 대한 식별자 중에 적어도 하나를 포함하는, 단말.
  15. 적어도 하나의 명령을 저장하는 적어도 하나의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 상기 적어도 하나의 명령은, 그룹 공통 PDSCH(physical downlink shared channel)를 수신하는 장치가:
    비연결(non-connected) 모드에서 기지국으로부터 그룹 공통 PDSCH를 수신하는 중에, 상기 비연결 모드에서 연결 모드(connected mode)로 전환하기 위한 절차에 대한 제1 메시지를 상기 기지국에게 전송하고;
    상기 제1 메시지에 대한 응답으로 상기 비연결 모드에서 상기 연결 모드로 전환하기 위한 절차에 대한 제2 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하고; 및
    상기 연결 모드로 전환 후, 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하도록 제어하고,
    상기 연결 모드로 전환 후 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하기 위해, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보가 상기 기지국에게 전송되고,
    상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)에 대한 정보, ii) 상기 그룹 공통 PDSCH를 수신하고 있음을 알리기 위한 정보, iii) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 상기 단말에 대한 식별자 중에 적어도 하나를 포함하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
  16. 무선 통신 시스템에서 그룹 공통 PDSCH(physical downlink shared channel)를 수신하는 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    비연결(non-connected) 모드에서 기지국으로부터 그룹 공통 PDSCH를 수신하는 중에, 상기 비연결 모드에서 연결 모드(connected mode)로 전환하기 위한 절차에 대한 제1 메시지를 상기 기지국에게 전송하는 단계;
    상기 제1 메시지에 대한 응답으로 상기 비연결 모드에서 상기 연결 모드로 전환하기 위한 절차에 대한 제2 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 연결 모드로 전환 후, 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 연결 모드로 전환 후 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하기 위해, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보가 상기 기지국에게 전송되고,
    상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)에 대한 정보, ii) 상기 그룹 공통 PDSCH를 수신하고 있음을 알리기 위한 정보, iii) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 상기 단말에 대한 식별자 중에 적어도 하나를 포함하는, 프로세싱 장치.
  17. 무선 통신 시스템에서 그룹 공통 PDSCH(physical downlink shared channel)를 전송하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 상기 방법은:
    비연결(non-connected) 모드인 단말에게 그룹 공통 PDSCH를 전송하는 중에, 상기 단말의 상기 비연결 모드에서 연결 모드(connected mode)로 전환하기 위한 절차에 대한 제1 메시지를 상기 단말로부터 수신하는 단계;
    상기 제1 메시지에 대한 응답으로 상기 단말의 상기 비연결 모드에서 상기 연결 모드로 전환하기 위한 절차에 대한 제2 메시지를 상기 단말에게 전송하는 단계; 및
    상기 단말이 상기 연결 모드로 전환 후, 상기 그룹 공통 PDSCH를 상기 단말에게 계속하여 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 단말이 상기 연결 모드로 전환 후 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하기 위해, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보가 상기 단말로부터 수신되고,
    상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)에 대한 정보, ii) 상기 그룹 공통 PDSCH를 수신하고 있음을 알리기 위한 정보, iii) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 상기 단말에 대한 식별자 중에 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  18. 무선 통신 시스템에서 그룹 공통 PDSCH(physical downlink shared channel)를 전송하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 적어도 하나의 송수신부(transceiver); 및
    상기 적어도 하나의 송수신부를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    비연결(non-connected) 모드인 단말에게 그룹 공통 PDSCH를 전송하는 중에, 상기 단말의 상기 비연결 모드에서 연결 모드(connected mode)로 전환하기 위한 절차에 대한 제1 메시지를 상기 단말로부터 수신하고;
    상기 제1 메시지에 대한 응답으로 상기 단말의 상기 비연결 모드에서 상기 연결 모드로 전환하기 위한 절차에 대한 제2 메시지를 상기 단말에게 전송하고; 및
    상기 단말이 상기 연결 모드로 전환 후, 상기 그룹 공통 PDSCH를 상기 단말에게 계속하여 전송하도록 설정되고,
    상기 단말이 상기 연결 모드로 전환 후 상기 기지국으로부터 상기 그룹 공통 PDSCH를 계속하여 수신하기 위해, 상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보가 상기 단말로부터 수신되고,
    상기 그룹 공통 PDSCH에 대한 정보는 i) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)에 대한 정보, ii) 상기 그룹 공통 PDSCH를 수신하고 있음을 알리기 위한 정보, iii) 상기 그룹 공통 PDSCH의 수신을 위한 상기 단말에 대한 식별자 중에 적어도 하나를 포함하는, 기지국.
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