WO2023068560A1 - 동시 셀 전송을 고려한 전송 데이터 선택 방법 및 장치 - Google Patents

동시 셀 전송을 고려한 전송 데이터 선택 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2023068560A1
WO2023068560A1 PCT/KR2022/013710 KR2022013710W WO2023068560A1 WO 2023068560 A1 WO2023068560 A1 WO 2023068560A1 KR 2022013710 W KR2022013710 W KR 2022013710W WO 2023068560 A1 WO2023068560 A1 WO 2023068560A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
uplink resource
resource
pucch
pusch
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/013710
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
백상규
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020220099549A external-priority patent/KR20230056578A/ko
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to CN202280005734.1A priority Critical patent/CN116491206A/zh
Priority to EP22859454.5A priority patent/EP4221409A4/en
Publication of WO2023068560A1 publication Critical patent/WO2023068560A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for selecting data to be transmitted when data transmission occurs simultaneously in each cell.
  • the 5G communication system or pre-5G communication system is being called a system after a 4G network (Beyond 4G Network) communication system or an LTE system (Post LTE).
  • the 5G communication system is being considered for implementation in a mmWave band (eg, a 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • a mmWave band eg, a 60 gigabyte (60 GHz) band.
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • array antenna array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation etc. are being developed.
  • D2D Device to Device communication
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • advanced coding modulation Advanced Coding Modulation: ACM
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Simple Window Superposition Coding
  • advanced access technologies FBMC (Filter Bank Multi Carrier), NOMA (non orthogonal multiple access) and SCMA (sparse code multiple access) are being developed.
  • IoT Internet of Things
  • M2M Machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • An object of the present invention is to provide a method for performing data transmission when PUCCH transmission and PUSCH transmission in different cells overlap on the time axis.
  • a medium access control (MAC) entity in which a logical channel-based prioritization operation is set, the Checking a first uplink resource related to data that can be transmitted by a lower layer of a MAC entity; Checking whether a transmission time interval of the first uplink resource overlaps a transmission time interval of a second uplink resource that has a higher priority than that of the first uplink resource and is not non-prioritized; and determining the first uplink resource as a prioritized uplink resource when a transmission time interval of the first uplink resource does not overlap with a transmission time interval of the second uplink resource, and For uplink resources, simultaneous transmission of the first uplink resource, physical uplink shared channel (PUSCH), and physical uplink control channel (PUCCH) may not be allowed by configuration.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the transceiver and a medium access control (MAC) entity configured with a logical channel-based prioritization operation, checks a first uplink resource related to data that can be transmitted by a lower layer of the MAC entity, and 1 Check whether the transmission time interval of the uplink resource overlaps with the transmission time interval of the second uplink resource that has a higher priority than the priority of the first uplink resource and is not non-prioritized, and and a control unit for determining the first uplink resource as a prioritized uplink resource when the transmission time interval of one uplink resource does not overlap with the transmission time interval of the second uplink resource, and the second uplink resource may not allow simultaneous transmission of the first uplink resource, a physical uplink shared channel (PUSCH), and a physical uplink control channel (PUCCH) according to configuration.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a connection method between a terminal and a base station in a mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a prior art of an SR triggering operation according to PUCCH-PUSCH simultaneous transmission prohibition.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an SR triggering operation considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an SR triggering operation considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an SR triggering operation considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a prior art of an SR triggering operation according to PUCCH-PUSCH simultaneous transmission prohibition.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an SR triggering operation considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an SR triggering operation considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an SR triggering operation considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a transmission operation of uplink radio resources considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • 11 is a diagram illustrating a transmission operation of uplink radio resources considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram showing the structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a connection method between a terminal and a base station in a mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a user equipment (UE) 110 which is one component in a mobile communication system, is a communication device possessed by a user who receives communication service, and performs wireless communication through connection with one or more base stations 120, 130, and 140. can be performed.
  • a terminal is located in the coverage of base station 2 130 and shows an example having a radio resource control (RRC) connection 150 with base station 2.
  • RRC radio resource control
  • the frequency band used by the base station may be a licensed band in which a communication service provider leases and uses a frequency, or an unlicensed band that may be used without permission.
  • LBT Listen Before Talk
  • transmission for wireless communication may collide with other communication systems or other services using radio waves, and in this case, successful transmission may not be successful.
  • a wireless communication protocol in the unlicensed band must be designed in consideration of the characteristics of the unlicensed band.
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-Latency Communications
  • MAC medium access control
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH transmission may include a Scheduling Request (SR) message, a Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) feedback, a Channel State Indicator (CSI) report message, and the like.
  • SR Scheduling Request
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • CSI Channel State Indicator
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a prior art of an SR triggering operation according to PUCCH-PUSCH simultaneous transmission prohibition.
  • a plurality of cells in a MAC device used for connection between a terminal and a base station may be simultaneously configured and used by carrier aggregation technology.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SR transmission 215 using PUCCH resources has occurred, and this SR transmission overlaps with transmission 225 of an Uplink Shared Channel (UL-SCH) using PUSCH resources in cell 2 on the time axis.
  • UL-SCH transmission may have a one-to-one correspondence with transmission of a medium access control protocol data unit (MAC PDU).
  • MAC PDU medium access control protocol data unit
  • UL-SCH transmission 235 using PUSCH resources also occurred in cell 3, but since it does not overlap with SR transmission on the time axis, UL-SCH transmission 235 in cell 3 can be performed independently.
  • PUSCH transmission is performed independently of PUSCH transmission of other cells, it may be performed independently of UL-SCH transmission 225 of cell 2.
  • SR transmission (215) occurring in cell 1, since it overlaps with UL-SCH transmission (225) using PUSCH resources of cell 2 on the time axis, only UL-SCH transmission (225) of cell 2 is performed and SR transmission (215) is not performed
  • the generated SR transmission when there is no PUSCH resource for UL-SCH transmission overlapping on the time axis within the MAC device, it is considered as a prioritized SR transmission, and the lower layer, the physical layer ) may be indicated to perform SR transmission.
  • the operation of FIG. 2 may be due to an operation in which transmission using a PUSCH resource has priority when a PUCCH resource and a PUSCH resource simultaneously occur when a Logical Channel (LCH)-based Prioritization (LCH) operation is not set. .
  • LCH Logical Channel
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an SR triggering operation considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • a plurality of cells in a MAC device used for connection between a terminal and a base station may be simultaneously configured and used by carrier aggregation technology.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the PUCCH transmit power is limited. etc., it may be difficult to transmit simultaneously.
  • the PUCCH resources and PUSCH resources may be simultaneously used and transmitted.
  • SR transmission 315 using PUCCH resources has occurred, and this SR transmission 315 overlaps with transmission 325 of an Uplink Shared Channel (UL-SCH) using PUSCH resources in cell 2 on the time axis.
  • UL-SCH transmission may be in one-to-one correspondence with transmission of MAC PDU (Medium Access Control Protocol Data Unit).
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • UL-SCH transmission 335 using PUSCH resources also occurred in cell 3, but since it does not overlap with SR transmission 315 on the time axis, UL-SCH transmission 335 in cell 3 can be performed independently.
  • PUSCH transmission is performed independently of PUSCH transmission of other cells, it may be performed independently of UL-SCH transmission 325 of cell 2.
  • SR transmission 315 In the case of SR transmission 315 occurring in cell 1, although it overlaps with UL-SCH transmission 325 using PUSCH resources of cell 2 on the time axis, it can be transmitted simultaneously, so SR transmission 315 in cell 1 is prioritized Considered as SR transmission (Prioritized SR Transmission), it may be indicated to perform SR transmission to a physical layer, which is a lower layer.
  • SR transmission Primary SR Transmission
  • UL-SCH transmission 325 of cell 2 is also performed, and uplink radio resources (Uplink Grant) to be transmitted through UL-SCH are considered as prioritized uplink radio resources (Prioritized Uplink Grant) and transferred to the lower layer, the physical layer It may be indicated to perform transmission using uplink radio resources.
  • Uplink Grant Uplink Grant
  • a PUCCH resource for which simultaneous transmission is not allowed and a PUSCH resource occur simultaneously (overlapping on the time axis) PUSCH resources The transport used may be due to the operation taking priority.
  • SR transmission and UL-SCH resource transmission may be performed respectively.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an SR triggering operation considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • a plurality of cells in a MAC device used for connection between a terminal and a base station may be simultaneously configured and used by carrier aggregation technology.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the PUCCH resources and PUSCH resources may be simultaneously used and transmitted.
  • SR transmission 415 using PUCCH resources occurred, and this SR transmission 415 overlaps with transmission 435 of an Uplink Shared Channel (UL-SCH) using PUSCH resources in cell 3 on the time axis.
  • UL-SCH transmission may have a one-to-one correspondence with transmission of a medium access control protocol data unit (MAC PDU).
  • MAC PDU medium access control protocol data unit
  • UL-SCH transmission 425 using PUSCH resources also occurred in cell 2, but since it does not overlap with SR transmission on the time axis, UL-SCH transmission 425 in cell 2 can be performed independently.
  • PUSCH transmission is performed independently of PUSCH transmission of other cells, it may be performed independently of UL-SCH transmission 435 of cell 3.
  • SR transmission 415 occurring in cell 1, although it overlaps with UL-SCH transmission 435 using PUSCH resources of cell 3 on the time axis, it cannot be transmitted simultaneously, so SR transmission 415 in cell 1 is a prioritized SR Since it is not considered as Prioritized SR Transmission, it cannot be instructed to perform SR transmission to the physical layer, which is a lower layer. Therefore, SR transmissions 415 are not transmitted on this PUCCH resource.
  • UL-SCH transmission 435 of cell 3 is performed, and uplink radio resources (Uplink Grant) to be transmitted through UL-SCH are considered as prioritized uplink radio resources (Prioritized Uplink Grant), and the lower layer, the physical layer It may be instructed to perform transmission using this uplink radio resource.
  • Uplink Grant uplink radio resources
  • the operation of FIG. 4 is performed when a logical channel (Logical Channel)-based prioritization (LCH) operation is not set and a PUCCH resource for which simultaneous transmission is not allowed and a PUSCH resource occur simultaneously (overlapping on the time axis), the PUSCH resource
  • LCH logical channel
  • the transmission using the can be attributed to the operation having priority. If a PUCCH resource for which simultaneous transmission is allowed and a PUSCH resource occur simultaneously (overlapping on the time axis), SR transmission and UL-SCH resource transmission may be performed respectively.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an SR triggering operation considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • LCH Logical Channel
  • LCH Logical Channel
  • PUSCH resources for which simultaneous transmission is not allowed during SR transmission using PUCCH resources exist Indicates an action considering whether or not. If SR transmission is triggered and is not canceled and is considered as a pending SR, there is a valid PUCCH resource for SR transmission, the SR prohibit timer (sr-ProhibitTimer) is not operating, and the PUCCH resource for SR transmission It is assumed that it does not overlap with this Measurement Gap (510).
  • step 520 an operation to check the allocation state of UL-SCH resources in which simultaneous transmission is not allowed is required, and an operation to check the allocation state of UL-SCH resources in which simultaneous transmission is possible is not required. For example, an operation in which simultaneous transmission using a PUCCH resource for transmitting SR and a UL-SCH resource (PUSCH) resource is allowed may be possible when different PHY priorities exist within the same PUCCH group.
  • an operation allowing simultaneous transmission may be possible in the case of a cell of PUSCH resources configured to allow simultaneous transmission with a cell of PUCCH resources.
  • an operation allowing simultaneous transmission may be possible when transmission power for transmission of PUCCH resources and transmission of PUSCH resources is sufficient.
  • step 520 if the PUCCH resource for SR transmission does not overlap with the UL-SCH transmission resource for which simultaneous transmission is not allowed on the time axis, SR transmission using this PUCCH resource can be performed. Accordingly, SR transmission may be considered as prioritized SR transmission (530). And, if SR_COUNTER is smaller than sr-TransMax, it may instruct the physical layer to perform SR transmission on valid PUCCH resources (540). In step 520, if the PUCCH resource for SR transmission overlaps with the UL-SCH transmission resource for which simultaneous transmission is not allowed on the time axis, SR transmission using this PUCCH resource cannot be performed. Therefore, this SR transmission is not performed. Further, uplink radio resources for a UL-SCH transmission resource (PUSCH) for which simultaneous transmission is not allowed may be prioritized and transmitted (550).
  • PUSCH UL-SCH transmission resource
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a prior art of an SR triggering operation according to PUCCH-PUSCH simultaneous transmission prohibition.
  • a plurality of cells in a MAC device used for connection between a terminal and a base station may be simultaneously configured and used by carrier aggregation technology.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SR transmission 615 using PUCCH resources has occurred, and this SR transmission 615 includes transmission of UL-SCH (Uplink Shared Channel) 625 using PUSCH resources of cell 2 and PUSCH resources of cell 3 It overlaps with the transmission 635 of UL-SCH using , on the time axis.
  • UL-SCH transmission may be in one-to-one correspondence with transmission of MAC PDU (Medium Access Control Protocol Data Unit).
  • a logical channel (Logical Channel)-based prioritization (LCH) operation when the PUCCH resource for SR transmission overlaps with other PUSCH transmission resources in the MAC device, the logical channel priority is compared to obtain a higher priority. Only transfers can be performed. Specifically, the logical channel priority (LCH Priority) of the logical channel (Logical Channel, LCH) that triggered the SR and the PUCCH resource of this SR and the UL-SCH resource (PUSCH resource) overlapping on the time axis Uplink radio resource to be transmitted By comparing the priorities of (Uplink Grant), only transmission using a resource with a high priority can be performed. At this time, the priority of the logical channel triggering the SR may be referred to as the priority of this SR transmission.
  • LCH Priority the logical channel priority of the logical channel (Logical Channel, LCH) that triggered the SR and the PUCCH resource of this SR and the UL-SCH resource (PUSCH resource) overlapping on the time axis Uplink
  • the priority of uplink radio resources is the highest priority among the priorities of data that can be included in a MAC PDU to be transmitted using this uplink radio resource (if the MAC PDU to be transmitted is not stored in the HARQ buffer) or Among the priorities of the included data, the highest priority (when the MAC PDU to be transmitted is stored in the HARQ buffer) may be determined.
  • the priority value may be expressed as a number value, and a small number value indicates a high priority value.
  • the priority of SR transmission generated in cell 1 is 3 (615), the priority of uplink radio resources using PUSCH resources generated in cell 2 is 4 (625), and the PUSCH resource generated in cell 3 is used. It indicates that the priority of uplink radio resources is 5 (635).
  • this SR transmission can be selected as a prioritized SR transmission and transmitted.
  • uplink radio resources overlapping on different time axes become non-prioritized uplink radio resources (also referred to as a de-prioritized uplink grant or non-prioritized uplink radio resource), and may not be transmitted.
  • SR transmission using PUCCH resources and transmission of uplink radio resources using PUSCH resources can be simultaneously performed, it is necessary to consider this when performing logical channel-based prioritization operation so that simultaneous transmission is performed.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an SR triggering operation considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • a plurality of cells in a MAC device used for connection between a terminal and a base station may be simultaneously configured and used by carrier aggregation technology.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SR transmission 715 using PUCCH resources has occurred, and this SR transmission 715 includes transmission of UL-SCH (Uplink Shared Channel) 725 using PUSCH resources of cell 2 and PUSCH resources of cell 3 It overlaps with transmission 735 of UL-SCH using , on the time axis.
  • UL-SCH transmission may have a one-to-one correspondence with transmission of a medium access control protocol data unit (MAC PDU).
  • MAC PDU medium access control protocol data unit
  • LCH logical channel-based prioritization
  • the logical channel priority (LCH Priority) of the logical channel (Logical Channel, LCH) that triggered the SR and the PUCCH resource of this SR and the UL-SCH resource (PUSCH resource) in which simultaneous transmission is not allowed overlapping on the time axis By comparing priorities of uplink radio resources (Uplink Grants) to be transmitted, only transmission using a resource with a higher priority can be performed. If a PUCCH resource for SR transmission for which simultaneous transmission is allowed and a UL-SCH resource (PUSCH) overlap on the time axis, both resources may be simultaneously transmitted.
  • the priority of the uplink radio resource is the highest priority (if the MAC PDU to be transmitted is not stored in the HARQ buffer) or the MAC PDU among the priorities of data that can be included in the MAC PDU to be transmitted using the uplink radio resource. It may be determined as the highest priority (when the MAC PDU to be transmitted is stored in the HARQ buffer) among the priorities of the data included in .
  • the priority value may be expressed as a number value, and a small number value indicates a high priority value.
  • the priority of SR transmission generated in cell 1 is 3 (715)
  • the priority of uplink radio resources using PUSCH resources generated in cell 2 is 3 (725)
  • the PUSCH resource generated in cell 3 is used. It indicates that the priority of uplink radio resources is 5 (735). It is assumed that transmission 715 of PUCCH resources for SR transmission in cell 1 and simultaneous transmission 725 of uplink radio resources using PUSCH resources in cell 2 are not permitted. Also, it is assumed that transmission 715 of PUCCH resources for SR transmission of cell 1 and simultaneous transmission of UL radio resources 735 using PUSCH resources of cell 3 are not allowed.
  • the priority of SR transmission is higher than that of PUSCH transmission in cell 3, which overlaps on the time axis, but is the same as the priority of PUSCH transmission in cell 2, in this case, uplink radio resource transmission of the same priority takes precedence, and SR Transport 715 cannot perform transport.
  • the SR transmission 715 may be a de-prioritized SR transmission.
  • the uplink radio resource of cell 2 has the same priority as the SR transmission 715, but transmission can be performed as a prioritized uplink radio resource (Prioritized Uplink Grant).
  • the uplink radio resource 735 for the PUSCH resource of cell 3 is not de-prioritized because it has already been determined that the SR transmission 715 overlapping on the time axis will not be transmitted, and the SR transmission 715 overlapping on the time axis Transmission can be performed because there is no PUCCH resource.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an SR triggering operation considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • a plurality of cells in a MAC device used for connection between a terminal and a base station may be simultaneously configured and used by carrier aggregation technology.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the PUCCH resources and PUSCH resources may be simultaneously used and transmitted.
  • SR transmission 815 using PUCCH resources has occurred, and this SR transmission includes UL-SCH (Uplink Shared Channel) transmission 825 using PUSCH resources in cell 2 and UL using PUSCH resources in cell 3. - overlaps in time axis with transmission 835 of SCH.
  • UL-SCH transmission may be in one-to-one correspondence with transmission of MAC PDU (Medium Access Control Protocol Data Unit).
  • the logical channel priority (LCH Priority) of the logical channel (Logical Channel, LCH) that triggered the SR and the PUCCH resource of this SR and the UL-SCH resource (PUSCH resource) in which simultaneous transmission is not allowed overlapping on the time axis Priorities of uplink radio resources (Uplink Grants) to be transmitted are compared, and only transmission using a resource with a higher priority can be performed. If the PUCCH resource for SR transmission for which simultaneous transmission is allowed overlaps on the time axis of the UL-SCH resource (PUSCH), both resources may be simultaneously transmitted.
  • the priority of the uplink radio resource is the highest priority (if the MAC PDU to be transmitted is not stored in the HARQ buffer) or the MAC PDU among the priorities of data that can be included in the MAC PDU to be transmitted using the uplink radio resource. It may be determined as the highest priority (when the MAC PDU to be transmitted is stored in the HARQ buffer) among the priorities of the data included in .
  • the priority value may be expressed as a number value, and a small number value indicates a high priority value.
  • the priority of SR transmission generated in cell 1 is 3 (815), the priority of uplink radio resources using PUSCH resources generated in cell 2 is 4 (825), and the PUSCH resource generated in cell 3 is used. It indicates that the priority of uplink radio resources is 5 (835). It is assumed that transmission 815 of PUCCH resources for SR transmission of cell 1 and simultaneous transmission 825 of uplink radio resources using PUSCH resources of cell 2 are permitted. Also, it is assumed that transmission 815 of PUCCH resources for SR transmission of cell 1 and simultaneous transmission of UL radio resources 835 using PUSCH resources of cell 3 are not allowed.
  • this SR transmission 815 becomes a prioritized SR transmission and can be transmitted.
  • the priority of the logical channel that triggered the SR transmission is lower than the priority of the PUSCH transmission in cell 2
  • the transmission of the PUSCH resource in cell 2 is allowed to be transmitted simultaneously with this SR transmission, so in the procedure for confirming whether to perform SR transmission may be excluded. Therefore, the uplink radio resource 825 using the PUSCH resource of cell 2 becomes a prioritized uplink radio resource (Prioritized Uplink Grant) and transmission can be performed.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an SR triggering operation considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • LCH Logical Channel
  • LCH Logical Channel
  • the SR prohibit timer (sr-ProhibitTimer) is not operating, and SR transmission It is assumed that the PUCCH resources for this do not overlap with the Measurement Gap (910). If these conditions are satisfied, there is a possibility of performing SR transmission, and an operation to check whether this SR transmission can be transmitted may be required. At this time, it can be checked whether the PUCCH resource for SR transmission overlaps with the UL-SCH resource (ie, PUSCH resource) for which simultaneous transmission is not allowed on the time axis (920).
  • the UL-SCH resource ie, PUSCH resource
  • step 920 an operation to check the allocation state of UL-SCH resources in which simultaneous transmission is not allowed is required, and an operation to check the allocation state of UL-SCH resources in which simultaneous transmission is possible is not required.
  • an operation in which simultaneous transmission using a PUCCH resource for transmitting SR and a UL-SCH resource (PUSCH) resource is allowed may be possible when different PHY priorities exist within the same PUCCH group.
  • an operation in which simultaneous transmission is permitted may be possible when a PUSCH resource configured to enable simultaneous transmission with a cell of a PUCCH resource is a cell.
  • an operation allowing simultaneous transmission may be possible when transmission power for transmission of PUCCH resources and transmission of PUSCH resources is sufficient.
  • step 920 if the PUCCH resource for SR transmission overlaps with the UL-SCH transmission resource in which simultaneous transmission is not allowed on the time axis, the PUCCH resource for this SR transmission is in the random access process in which simultaneous transmission is not allowed UL-SCH transmission resource (PUSCH) of uplink radio resources that do not overlap with required uplink radio resources, have a higher priority than the priority of the logical channel that triggered the SR, and have not yet been de-prioritized while simultaneous transmission is not allowed It can be checked whether they do not overlap on the time axis (925).
  • PUSCH UL-SCH transmission resource
  • the uplink radio resources required for the random access process are resources allocated in a random access response message (RAR), resources allocated in a temporary C-RNTI (cell-radio network temporary identity), or MSGA (Message Message).
  • RAR random access response message
  • C-RNTI cell-radio network temporary identity
  • MSGA Message Message
  • SR transmission may be considered as prioritized SR transmission (930). And, when SR_COUNTER is smaller than sr-TransMax, it may instruct the physical layer to perform SR transmission on valid PUCCH resources (940). If the condition is not satisfied in step 925, SR transmission using PUCCH resources cannot be performed. Therefore, this SR transmission is not performed. Further, uplink radio resources for a UL-SCH transmission resource (PUSCH) for which simultaneous transmission is not allowed may be prioritized and transmitted (950).
  • PUSCH UL-SCH transmission resource
  • step 920 if the PUCCH resource for SR transmission does not overlap with the UL-SCH transmission resource for which simultaneous transmission is not allowed on the time axis, SR transmission using this PUCCH resource can be performed. Accordingly, SR transmission may be considered as prioritized SR transmission (930). And, when SR_COUNTER is smaller than sr-TransMax, it may instruct the physical layer to perform SR transmission on valid PUCCH resources (940). In the case of uplink radio resources (UL-SCH, PUSCH) capable of simultaneous transmission with SR transmission in steps 920 and 925 of the embodiment of FIG. 9, whether they overlap on the time axis with SR transmission and the priority of uplink radio resources Doesn't compare. In other words, they can be excluded from comparison.
  • uplink radio resources UL-SCH, PUSCH
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a transmission operation of uplink radio resources considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • a UL-SCH resource is transmitted using a PUSCH resource when a Logical Channel (LCH)-based Prioritization (LCH) operation is set
  • LCH Logical Channel
  • PUCCH Physical Channel
  • CS Configured Scheduling
  • this uplink radio resource may be considered as a prioritized uplink radio resource (1030).
  • This prioritized uplink radio resource may be transmitted by instructing the physical layer to transmit.
  • it may be considered as a de-prioritized uplink radio resource (1040).
  • the first uplink radio resource cannot be considered as a prioritized uplink radio resource.
  • the first uplink radio resource may be a non-prioritized uplink radio resource. Thereafter, it may be considered as another uplink radio resource overlapping on the time axis or a non-prioritized uplink radio resource by SR transmission (1050).
  • 11 is a diagram illustrating a transmission operation of uplink radio resources considering a PUCCH-PUSCH simultaneous transmission condition according to an embodiment of the present disclosure.
  • LCH Logical Channel
  • LCH Logical Channel
  • LCH Logical Channel
  • another PUSCH transmission resource in the same cell and a PUCCH resource in the MAC device are transmitted.
  • a first uplink radio resource that can be transmitted in a physical layer, which is a lower layer occurs in a MAC device in which LCH-based prioritization is set. It is assumed that this uplink radio resource is a Configured Grant resource.
  • CS Configured Scheduling
  • a C-RNTI that overlaps on the time axis within the same BWP as the first uplink radio resource, is not already de-prioritized, and is higher than or equal to the priority of the uplink radio resource than the first uplink radio resource; There is no uplink radio resource allocated by the CS-RNTI set to NDI 1
  • this uplink radio resource may be considered as a prioritized uplink radio resource (1130).
  • This prioritized uplink radio resource may be transmitted by instructing the physical layer to transmit.
  • it may be considered as a de-prioritized uplink radio resource (De-prioritized Uplink Grant). If this non-prioritized uplink radio resource is a Configured Grant resource, the operation of the ConfiguredGrantTimer of the corresponding HARQ process can be stopped (1140).
  • this SR transmission is considered as a de-prioritized SR transmission.
  • the first uplink radio resource cannot be considered as a prioritized uplink radio resource.
  • the first uplink radio resource may be a non-prioritized uplink radio resource. Thereafter, it may be considered as another uplink radio resource overlapping on the time axis or a non-prioritized uplink radio resource due to SR transmission (1150).
  • FIG. 12 is a diagram showing the structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • a base station may include a transceiver 1210, a control unit 1220, and a storage unit 1230.
  • the controller 1220 may be defined as a circuit or an application-specific integrated circuit or at least one processor.
  • the transmitting/receiving unit 1210 may transmit/receive signals with other network entities.
  • the transceiver 1210 may transmit system information to the terminal and may transmit a synchronization signal or a reference signal.
  • the control unit 1220 may control overall operations of the base station according to the embodiment proposed by the present invention.
  • the control unit 1220 may control signal flow between blocks to perform an operation according to the flowchart described above.
  • the storage unit 1230 may store at least one of information transmitted and received through the transmission and reception unit 1210 and information generated through the control unit 1220 .
  • FIG. 13 is a diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • a terminal may include a transmission/reception unit 1310, a control unit 1320, and a storage unit 1330.
  • the controller may be defined as a circuit or an application-specific integrated circuit or at least one processor.
  • the transceiver 1310 may transmit and receive signals with other network entities.
  • the transceiver 1310 may receive system information from a base station and may receive a synchronization signal or a reference signal.
  • the control unit 1320 may control the overall operation of the terminal according to the embodiment proposed by the present invention.
  • the control unit 1320 may control a signal flow between blocks to perform an operation according to the flowchart described above.
  • the storage unit 1330 may store at least one of information transmitted and received through the transmission and reception unit 1310 and information generated through the control unit 1320 .

Landscapes

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

Abstract

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명은 각 셀에서 데이터 전송이 동시에 발생할 때, 전송할 데이터를 선택하는 방법 및 장치를 개시한다.

Description

동시 셀 전송을 고려한 전송 데이터 선택 방법 및 장치
본 발명은 각 셀에서 데이터 전송이 동시에 발생할 때, 전송할 데이터를 선택하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
한편, 다수의 셀이 CA(carrier aggregation)된 상황에서, PUCCH 전송과 PUSCH 전송이 각각 다른 셀에 설정되어 발생하여도, PUCCH 송신 전력의 한계 등의 이유로 동시에 전송이 수행되기 어려울 수 있다.
본 발명의 목적은 서로 다른 셀에서의 PUCCH 전송과 PUSCH 전송이 시간 축에서 겹치는 경우, 데이터 전송을 수행하는 방법을 제공하는 것이다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 방법에 있어서, 논리 채널 기반 우선화(lch-based prioritization) 동작이 설정된 MAC(medium access control) 엔티티에서, 상기 MAC 엔티티의 하위 계층에 의하여 전송될 수 있는 데이터와 관련된 제1 상향링크 자원을 확인하는 단계; 상기 제1 상향링크 자원의 전송 시간 구간이, 상기 제1 상향링크 자원의 우선순위보다 높은 우선순위를 가지면서 비-우선화되지 않은 제2 상향링크 자원의 전송 시간 구간과 겹치는지 확인하는 단계; 및 상기 제1 상향링크 자원의 전송 시간 구간이 상기 제2 상향링크 자원의 전송 시간 구간과 겹치지 않으면, 상기 제1 상향링크 자원을 우선화된 상향링크 자원으로 결정하는 단계를 포함하고, 상기 제2 상향링크 자원은, 설정에 의하여, 상기 제1 상향링크 자원과 PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)의 동시 전송이 허용되지 않을 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서, 송수신부; 및 논리 채널 기반 우선화(lch-based prioritization) 동작이 설정된 MAC(medium access control) 엔티티에서, 상기 MAC 엔티티의 하위 계층에 의하여 전송될 수 있는 데이터와 관련된 제1 상향링크 자원을 확인하고, 상기 제1 상향링크 자원의 전송 시간 구간이, 상기 제1 상향링크 자원의 우선순위보다 높은 우선순위를 가지면서 비-우선화되지 않은 제2 상향링크 자원의 전송 시간 구간과 겹치는지 확인하며, 및 상기 제1 상향링크 자원의 전송 시간 구간이 상기 제2 상향링크 자원의 전송 시간 구간과 겹치지 않으면, 상기 제1 상향링크 자원을 우선화된 상향링크 자원으로 결정하는 제어부를 포함하고, 상기 제2 상향링크 자원은, 설정에 의하여, 상기 제1 상향링크 자원과 PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)의 동시 전송이 허용되지 않을 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면 각 셀에서 PUCCH 전송과 PUSCH 전송이 동시에 발생하는 경우, 동시 전송을 수행할지 여부를 판단하고, 동시 전송이 수행될 수 없다면 어떤 전송을 우선하여 수행할지를 결정할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 이동통신 시스템에서 단말과 기지국 간의 연결 방식을 나타낸 도면이다.
도 2는 PUCCH-PUSCH 동시전송 금지에 따른 SR 트리거링 동작의 종래기술을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 SR 트리거링 동작을 나타낸 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 SR 트리거링 동작을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 SR 트리거링 동작을 나타낸 도면이다.
도 6은 PUCCH-PUSCH 동시전송 금지에 따른 SR 트리거링 동작의 종래기술을 나타낸 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 SR 트리거링 동작을 나타낸 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 SR 트리거링 동작을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 SR 트리거링 동작을 나타낸 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 상향링크 무선 자원의 전송 동작을 나타낸 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 상향링크 무선 자원의 전송 동작을 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예를 설명하기로 한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 이동통신 시스템에서 단말과 기지국 간의 연결 방식을 나타낸 도면이다.
이동통신 시스템에서 하나의 구성요소인 단말(User Equipment, UE)(110)은 통신 서비스를 제공받는 사용자가 가지고 있는 통신 기기로써, 하나 이상의 기지국(120, 130, 140)과의 연결을 통하여 무선 통신을 수행할 수 있다. 도 1의 실시예에서는 단말이 기지국 2(130)의 커버리지에 위치하여, 기지국 2와 RRC(Radio Resource Control) 연결(150)을 가진 예시를 나타낸다.
이동통신 시스템에서는 단말의 이동성(Mobility)으로 인하여 단말이 다른 기지국의 커버리지로 이동할 수도 있고, 이때 다른 기지국으로 연결을 변경하는 과정을 핸드오버(Handover)라고 한다. 기지국이 사용하는 주파수 대역은 통신 사업자가 주파수를 임차하여 사용하는 면허 대역(Licensed Band)이거나, 허가 없이 사용할 수 있는 비면허 대역(Unlicensed Band)일 수 있다. 비면허 대역에서의 무선통신의 경우 다른 통신 시스템 또는 기타 전파를 사용하는 서비스와의 공존을 위하여 LBT(Listen Before Talk) 동작을 수행해야 한다. 뿐만 아니라 무선 통신을 위한 전송이 다른 통신 시스템 또는 기타 전파를 사용하는 서비스와 충돌될 수 있으며, 이 때에는 성공적인 전송이 되지 않을 수 있다. 비면허 대역에서의 무선통신 프로토콜(Protocol)은 이러한 비면허 대역의 특징을 고려하여 설계되어야 한다.
5G(5th-generation) 이동통신 시스템에서는 엄격한 서비스 요구사항을 가지는 URLLC(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications) 통신이 주요한 시나리오로 고려되고 있고, 이러한 URLLC 통신을 위하여 다양한 기술들이 필요하다. 이 때 단말과 기지국의 연결에 사용되는 MAC(medium access control) 장치 내에 다수의 셀(Cell)이 캐리어 어그리게이션(Carrier Aggregation) 기술에 의해 동시에 설정되어 사용될 수 있다. 하지만 물리 계층(Physical Layer)의 제어 신호를 전송하는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 채널의 전송과 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)채널의 전송은 각각의 다른 셀에 설정되더라도 PUCCH 송신 전력(Transmit Power)의 한계 등으로 인해 동시에 전송되기 어려울 수 있다. 이러한 PUCCH 및 PUSCH 동시 전송은 특정 조건 하에서만 가능할 수 있으며, 예를 들어 PUCCH 및 PUSCH의 동시 전송(Simultaneous Transmission)을 수행할 수 있는 송신 전력이 충분하고, PUCCH 및 PUSCH 전송의 물리 계층 우선순위(PHY Priority)가 다른 경우에 한정하여 가능할 수도 있다. 이러한 PUCCH 전송은 스케쥴링 요청(Scheduling Request, SR) 메시지, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 피드백, CSI(Channel State Indicator) 보고 메시지 등을 포함할 수 있다.
도 2는 PUCCH-PUSCH 동시전송 금지에 따른 SR 트리거링 동작의 종래기술을 나타낸 도면이다.
단말과 기지국의 연결에 사용되는 MAC 장치 내에 다수의 셀(Cell)이 캐리어 어그리게이션(Carrier Aggregation) 기술에 의해 동시에 설정되어 사용될 수 있다. 하지만 물리 계층(Physical Layer)의 제어 신호를 전송하는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)의 전송과 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송은 각각의 다른 셀에 설정되더라도 PUCCH 송신 전력(Transmit Power)의 한계 등으로 인해 동시에 전송되기 어려울 수 있다.
도 2의 예시에서는 MAC 장치 내에 셀 1(210), 셀 2(220), 셀 3(230)의 세 개의 셀이 캐리어 어그리게이션으로 동시에 설정된 것을 가정한다. 셀 1에서는 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송(215)이 발생하였고, 이 SR 전송은 셀 2의 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 전송(225)과 시간 축에서 겹쳐 있다. UL-SCH 전송은 MAC PDU(Medium Access Control Protocol Data Unit)의 전송과 일대일 대응될 수 있다. 셀 3에서도 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH의 전송(235)이 발생하였으나, SR 전송과 시간 축에서 겹치지는 않기 때문에 셀 3의 UL-SCH 전송(235)은 독립적으로 수행될 수 있다. 뿐만 아니라 PUSCH 전송은 다른 셀의 PUSCH 전송과 독립적으로 수행되기 때문에 셀 2의 UL-SCH 전송(225)과도 독립적으로 수행될 수 있다.
셀 1에서 발생한 SR 전송(215)의 경우 셀 2의 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH 전송(225)과 시간 축에서 겹쳐있기 때문에 셀 2의 UL-SCH 전송(225)만 수행되고 SR 전송(215)은 수행되지 않는다. 발생한 SR 전송의 경우, MAC 장치 내에서 시간 축에서 겹치는 UL-SCH 전송을 위한 PUSCH 자원이 존재하지 않는 경우에 우선화 된 SR 전송(Prioritized SR Transmission)으로 고려되어, 하위 계층인 물리 계층(Physical Layer)으로 SR 전송을 수행할 것이 지시될 수 있다. 도 2의 동작은 논리 채널 기반 우선화(LCH (Logical Channel)-based Prioritization) 동작이 설정되지 않은 경우 PUCCH 자원과 PUSCH 자원의 동시 발생 시 PUSCH 자원을 사용한 전송이 우선권을 가지는 동작에 기인할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 SR 트리거링 동작을 나타낸 도면이다.
단말과 기지국의 연결에 사용되는 MAC 장치 내에 다수의 셀(Cell)이 캐리어 어그리게이션(Carrier Aggregation) 기술에 의해 동시에 설정되어 사용될 수 있다. 하지만 물리 계층(Physical Layer)의 제어 신호를 전송하는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)의 전송과 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송은 각각의 다른 셀에 설정되더라도, PUCCH 송신 전력(Transmit Power)의 한계 등으로 인해 동시에 전송되기 어려울 수 있다. 하지만 PUCCH 자원을 사용한 전송과 PUSCH 자원을 사용한 전송이 동시에 가능하고, 동시에 전송하는 것이 필요한 경우 PUCCH 자원과 PUSCH 자원은 동시에 사용되어 전송될 수 있다.
도 3의 실시예에서는 MAC 장치 내에 셀 1(310), 셀 2(320), 셀 3(330)의 세 개의 셀이 캐리어 어그리게이션으로 동시에 설정된 것을 가정한다. 셀 1에서는 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송(315)이 발생하였고, 이 SR 전송(315)은 셀 2의 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 전송(325)과 시간 축에서 겹쳐있다. UL-SCH 전송은 MAC PDU (Medium Access Control Protocol Data Unit)의 전송과 일대일 대응될 수 있다. 이때 셀 1에서 발생한 SR 전송(315)은 셀 2에서 발생한 PUSCH 자원을 사용한 전송(325)과 동시에 수행될 수 있는 것을 가정한다. 셀 3에서도 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH의 전송(335)이 발생하였으나, SR 전송(315)과 시간 축에서 겹치지는 않기 때문에 셀 3의 UL-SCH 전송(335)은 독립적으로 수행될 수 있다. 뿐만 아니라 PUSCH 전송은 다른 셀의 PUSCH 전송과 독립적으로 수행되기 때문에 셀 2의 UL-SCH 전송(325)과도 독립적으로 수행될 수 있다.
셀 1에서 발생한 SR 전송(315)의 경우 셀 2의 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH 전송(325)과 시간 축에서 겹쳐있지만 동시에 전송될 수 있기 때문에, 셀 1의 SR 전송(315)은 우선화된 SR 전송(Prioritized SR Transmission)으로 고려되어, 하위 계층인 물리 계층으로 SR 전송을 수행할 것이 지시될 수 있다. 그리고 셀 2의 UL-SCH 전송(325)도 수행되어 UL-SCH로 전송할 상향링크 무선 자원(Uplink Grant)은 우선화된 상향링크 무선 자원(Prioritized Uplink Grant)으로 고려되어 하위 계층인 물리 계층으로 이 상향링크 무선 자원을 사용한 전송을 수행할 것이 지시될 수 있다.
도 3의 동작은 논리 채널 기반 우선화(LCH (Logical Channel)-based Prioritization) 동작이 설정되지 않은 경우 동시 전송이 허용되지 않은 PUCCH 자원과 PUSCH 자원의 동시 발생 시(시간 축에서 겹침) PUSCH 자원을 사용한 전송이 우선권을 가지는 동작에 기인할 수 있다. 도 3의 실시예에서와 같이 동시 전송이 허용된 PUCCH 자원과 PUSCH 자원의 동시 발생 시(시간 축에서 겹침) SR 전송과 UL-SCH 자원의 전송은 각각 수행될 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 SR 트리거링 동작을 나타낸 도면이다.
단말과 기지국의 연결에 사용되는 MAC 장치 내에 다수의 셀(Cell)이 캐리어 어그리게이션(Carrier Aggregation) 기술에 의해 동시에 설정되어 사용될 수 있다. 하지만 물리 계층(Physical Layer)의 제어 신호를 전송하는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)의 전송과 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송은 각각의 다른 셀에 설정되더라도 PUCCH 송신 전력(Transmit Power)의 한계 등으로 인해 동시에 전송되기 어려울 수 있다. 하지만 PUCCH 자원을 사용한 전송과 PUSCH 자원을 사용한 전송이 동시에 가능하고, 동시에 전송하는 것이 필요한 경우 PUCCH 자원과 PUSCH 자원은 동시에 사용되어 전송될 수 있다.
도 4의 실시예에서는 MAC 장치 내에 셀 1(410), 셀 2(420), 셀 3(430)의 세 개의 셀이 캐리어 어그리게이션으로 동시에 설정된 것을 가정한다. 셀 1에서는 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송(415)이 발생하였고, 이 SR 전송(415)은 셀 3의 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 전송(435)과 시간 축에서 겹쳐있다. UL-SCH 전송은 MAC PDU(Medium Access Control Protocol Data Unit)의 전송과 일대일 대응될 수 있다. 이 때 셀 1에서 발생한 SR 전송(415)은 셀 3에서 발생한 PUSCH 자원을 사용한 전송(435)과 동시에 수행될 수 없는 것을 가정한다. 셀 2에서도 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH의 전송(425)이 발생하였으나, SR 전송과 시간 축에서 겹치지는 않기 때문에 셀 2의 UL-SCH 전송(425)은 독립적으로 수행될 수 있다. 뿐만 아니라 PUSCH 전송은 다른 셀의 PUSCH 전송과 독립적으로 수행되기 때문에 셀 3의 UL-SCH 전송(435)과도 독립적으로 수행될 수 있다.
셀 1에서 발생한 SR 전송(415)의 경우 셀 3의 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH 전송(435)과 시간 축에서 겹쳐있지만 동시에 전송될 수 없기 때문에 셀 1의 SR 전송(415)은 우선화된 SR 전송(Prioritized SR Transmission)으로 고려되지 못하여, 하위 계층인 물리 계층에 SR 전송을 수행할 것이 지시될 수 없다. 따라서 SR 전송(415)은 이 PUCCH 자원에서 전송되지 않는다. 그리고 셀 3의 UL-SCH 전송(435)은 수행되어, UL-SCH로 전송할 상향링크 무선 자원(Uplink Grant)은 우선화된 상향링크 무선 자원(Prioritized Uplink Grant)으로 고려되고, 하위 계층인 물리 계층에 이 상향링크 무선 자원을 사용한 전송을 수행할 것이 지시될 수 있다.
도 4의 동작은 논리 채널 기반 우선화(LCH (Logical Channel)-based Prioritization) 동작이 설정되지 않은 경우 동시 전송이 허용되지 않은 PUCCH 자원과 PUSCH 자원의 동시 발생 시(시간 축에서 겹침), PUSCH 자원을 사용한 전송이 우선권을 가지는 동작에 기인할 수 있다. 만약 동시 전송이 허용된 PUCCH 자원과 PUSCH 자원의 동시 발생 시(시간 축에서 겹침) SR 전송과 UL-SCH 자원의 전송은 각각 수행될 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 SR 트리거링 동작을 나타낸 도면이다.
도 5의 실시예는 논리 채널 기반 우선화(LCH(Logical Channel)-based Prioritization) 동작이 설정되지 않은 경우 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송 시 동시 전송이 허용되지 않은 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH 자원의 존재여부를 고려하는 동작을 나타낸다. 만약 SR 전송이 트리거링 되고 취소되지 않아서 펜딩 SR(Pending SR)로 고려된 후, SR 전송을 위한 유효한 PUCCH 자원을 가지고, SR 금지 타이머(sr-ProhibitTimer)가 동작하고 있지 않으며, SR 전송을 위한 PUCCH 자원이 Measurement Gap과 겹치지 않는 것을 가정한다(510).
이러한 조건을 만족하는 경우 SR 전송을 수행할 가능성이 있고, 이 SR 전송이 전송될 수 있는지 확인하는 동작이 필요할 수 있다. 이 때, SR 전송을 위한 PUCCH 자원이 동시전송이 허용되지 않은 UL-SCH 자원(즉, PUSCH 자원)과 시간 축에서 겹치는지를 확인할 수 있다(520). 520 단계에서는 동시 전송이 허용되지 않는 UL-SCH 자원의 할당 상태를 확인하는 동작이 필요하며, 동시 전송이 가능한 UL-SCH 자원의 할당 상태를 확인하는 동작은 필요하지 않다. 예를 들어, SR을 전송하는 PUCCH 자원과 UL-SCH 자원(PUSCH) 자원을 사용한 동시 전송이 허용되는 동작은, 동일 PUCCH 그룹 내에서 다른 PHY Priority를 가질 때 가능할 수 있다. 또 다른 실시예에서는 동시 전송이 허용되는 동작은, PUCCH 자원의 셀과 동시 전송이 가능하도록 설정된 PUSCH 자원의 셀인 경우에 가능할 수 있다. 또는 동시 전송이 허용되는 동작은, PUCCH 자원의 전송과 PUSCH 자원의 전송을 위한 송신 전력이 충분한 경우에 가능할 수도 있다.
520 단계에서 SR 전송을 위한 PUCCH 자원이 동시 전송이 허용되지 않은 UL-SCH 전송 자원과 시간 축에서 겹치지 않는다면, 이 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송은 수행될 수 있다. 따라서 SR 전송을 우선화된 SR 전송(Prioritized SR Transmission)으로 고려할 수 있다(530). 그리고 SR_COUNTER가 sr-TransMax보다 작은 경우에, 물리 계층에게 유효한 PUCCH 자원에 SR 전송을 수행하도록 지시할 수 있다(540). 520 단계에서 SR 전송을 위한 PUCCH 자원이 동시 전송이 허용되지 않은 UL-SCH 전송 자원과 시간 축에서 겹친다면, 이 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송은 수행될 수 없다. 따라서 이 SR 전송을 수행하지 않는다. 그리고 동시 전송이 허용되지 않은 UL-SCH 전송 자원(PUSCH)에 대한 상향링크 무선 자원이 우선화 된 상향링크 무선 자원이 되어 전송될 수 있다(550).
도 6은 PUCCH-PUSCH 동시전송 금지에 따른 SR 트리거링 동작의 종래기술을 나타낸 도면이다.
단말과 기지국의 연결에 사용되는 MAC 장치 내에 다수의 셀(Cell)이 캐리어 어그리게이션(Carrier Aggregation) 기술에 의해 동시에 설정되어 사용될 수 있다. 하지만 물리 계층(Physical Layer)의 제어 신호를 전송하는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)의 전송과 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송은 각각의 다른 셀에 설정되더라도 PUCCH 송신 전력(Transmit Power)의 한계 등으로 인해 동시에 전송되기 어려울 수 있다.
도 6의 예시에서는 MAC 장치 내에 셀 1(610), 셀 2(620), 셀 3(630)의 세 개의 셀이 캐리어 어그리게이션으로 동시에 설정된 것을 가정한다. 셀 1에서는 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송(615)이 발생하였고, 이 SR 전송(615)은 셀 2의 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 전송(625), 및 셀 3의 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH의 전송(635)과 시간 축에서 겹쳐있다. UL-SCH 전송은 MAC PDU (Medium Access Control Protocol Data Unit)의 전송과 일대일 대응될 수 있다. 이때 논리 채널 기반 우선화(LCH (Logical Channel)-based Prioritization) 동작이 설정된 경우, SR 전송을 위한 PUCCH 자원이 MAC 장치 내의 다른 PUSCH 전송 자원과 겹칠 경우 논리 채널 우선순위를 비교하여 높은 우선 순위를 가지는 전송만 수행될 수 있다. 구체적으로, SR을 트리거링한 논리 채널(Logical Channel, LCH)의 논리 채널 우선순위(LCH Priority)와 이 SR의 PUCCH 자원과 시간 축에서 겹치는 UL-SCH 자원 (PUSCH 자원)으로 전송될 상향링크 무선 자원(Uplink Grant)의 우선순위를 비교하여, 높은 우선순위의 자원을 사용한 전송만 수행될 수 있다. 이때 SR을 트리거링한 논리 채널의 우선순위를 이 SR 전송의 우선순위라고 부를 수도 있다.
상향링크 무선 자원의 우선순위는 이 상향링크 무선 자원을 사용하여 전송할 MAC PDU에 포함될 수 있는 데이터의 우선순위 중 가장 높은 우선순위(전송할 MAC PDU가 HARQ 버퍼에 저장되어 있지 않은 경우) 또는 MAC PDU에 포함된 데이터의 우선 순위 중 가장 높은 우선순위(전송할 MAC PDU가 HARQ 버퍼에 저장되어 있는 경우)로 결정될 수 있다. 우선순위 값은 수(number)의 값으로 표현될 수 있으며 작은 수의 값이 높은 우선순위를 나타낸다.
도 6의 실시예에서는 셀 1에서 발생한 SR 전송의 우선순위는 3(615), 셀 2에서 발생한 PUSCH 자원을 사용한 상향링크 무선 자원의 우선순위는 4(625), 셀 3에서 발생한 PUSCH 자원을 사용한 상향링크 무선 자원의 우선순위는 5(635)인 것을 나타낸다. 이때 SR 전송의 우선순위가 다른 시간 축에서 겹치는 PUSCH 전송의 우선순위보다 높기 때문에, 이 SR 전송을 우선화된 SR 전송으로 선택하여 전송을 할 수 있다. 그리고 다른 시간 축에서 겹치는 상향링크 무선 자원들은, 비우선화된 상향링크 무선 자원(De-prioritized Uplink Grant, 또는 우선화되지 않은 상향링크 무선 자원으로 불리기도 함)이 되어, 전송이 되지 않을 수 있다. 이때 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송과 PUSCH 자원을 사용한 상향링크 무선 자원의 전송이 동시에 수행될 수 있다면, 논리 채널 기반 우선화 동작 시에 이를 고려하여 동시 전송이 수행되도록 할 필요가 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 SR 트리거링 동작을 나타낸 도면이다.
단말과 기지국의 연결에 사용되는 MAC 장치 내에 다수의 셀(Cell)이 캐리어 어그리게이션(Carrier Aggregation) 기술에 의해 동시에 설정되어 사용될 수 있다. 하지만 물리 계층(Physical Layer)의 제어 신호를 전송하는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 채널의 전송과 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)은 각각의 다른 셀에 설정되더라도 PUCCH 송신 전력(Transmit Power)의 한계 등으로 인해 동시에 전송되기 어려울 수 있다. 하지만 PUCCH 자원을 사용한 전송과 PUSCH 자원을 사용한 전송이 동시에 가능하고, 동시에 전송하는 것이 필요한 경우 PUCCH 자원과 PUSCH 자원은 동시에 사용되어 전송될 수 있다.
도 7의 예시에서는 MAC 장치 내에 셀 1(710), 셀 2(720), 셀 3(730)의 세 개의 셀이 캐리어 어그리게이션으로 동시에 설정된 것을 가정한다. 셀 1에서는 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송(715)이 발생하였고, 이 SR 전송(715)은 셀 2의 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 전송(725), 및 셀 3의 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH의 전송(735)과 시간 축에서 겹쳐 있다. UL-SCH 전송은 MAC PDU(Medium Access Control Protocol Data Unit)의 전송과 일대일 대응될 수 있다. 이때 논리 채널 기반 우선화(LCH (Logical Channel)-based Prioritization) 동작이 설정된 경우, SR 전송을 위한 PUCCH 자원이 MAC 장치 내의 동시 전송이 허용되지 않은 다른 PUSCH 전송 자원과 겹칠 경우 논리 채널 우선순위를 비교하여 높은 우선 순위를 가지는 전송만 수행될 수 있다.
구체적으로, SR을 트리거링 한 논리 채널(Logical Channel, LCH)의 논리 채널 우선순위(LCH Priority)와 이 SR의 PUCCH 자원과 시간 축에서 겹치는 동시 전송이 허용되지 않은 UL-SCH 자원(PUSCH 자원)으로 전송될 상향링크 무선 자원(Uplink Grant)의 우선순위를 비교하여, 높은 우선순위의 자원을 사용한 전송만 수행될 수 있다. 만약 동시 전송이 허용되는 SR 전송을 위한 PUCCH 자원과 UL-SCH 자원(PUSCH)이 시간 축에서 겹친다면 두 개의 자원이 모두 동시에 전송될 수 있다. 이때 상향링크 무선 자원의 우선순위는 이 상향링크 무선 자원을 사용하여 전송할 MAC PDU에 포함될 수 있는 데이터의 우선순위 중 가장 높은 우선순위(전송할 MAC PDU가 HARQ 버퍼에 저장되어 있지 않은 경우) 또는 MAC PDU에 포함된 데이터의 우선 순위 중 가장 높은 우선순위(전송할 MAC PDU가 HARQ 버퍼에 저장되어 있는 경우)로 결정될 수 있다. 우선순위 값은 수(number)의 값으로 표현될 수 있으며 작은 수의 값이 높은 우선순위를 나타낸다.
도 7의 실시예에서는 셀 1에서 발생한 SR 전송의 우선순위는 3(715), 셀 2에서 발생한 PUSCH 자원을 사용한 상향링크 무선 자원의 우선순위는 3(725), 셀 3에서 발생한 PUSCH 자원을 사용한 상향링크 무선 자원의 우선순위는 5(735)인 것을 나타낸다. 셀 1의 SR 전송을 위한 PUCCH 자원의 전송(715)은 셀 2의 PUSCH 자원을 사용한 상향링크 무선 자원의 전송(725)과 동시 전송이 허용되지 않은 것을 가정한다. 그리고 셀 1의 SR 전송을 위한 PUCCH 자원의 전송(715)은 셀 3의 PUSCH 자원을 사용한 상향링크 무선 자원의(735) 전송과 동시 전송이 허용되지 않은 것을 가정한다. 이때 SR 전송의 우선순위가 시간 축에서 겹치는 셀 3의 PUSCH 전송의 우선순위보다 높지만, 셀 2의 PUSCH 전송의 우선순위와 같기 때문에, 이 경우 동일 우선순위의 상향링크 무선 자원 전송이 우선하고, SR 전송(715)은 전송을 수행할 수 없다. 이때 SR 전송(715)은 비우선화된 SR 전송(De-prioritized SR Transmission)이 될 수 있다. 셀 2의 상향링크 무선 자원은 SR 전송(715)과 우선 순위가 같지만 우선화된 상향링크 무선 자원(Prioritized Uplink Grant)이 되어 전송이 수행될 수 있다. 셀 3의 PUSCH 자원에 대한 상향링크 무선 자원(735)은 시간 축에서 겹치는 SR 전송(715)이 이미 전송되지 않을 것으로 결정되었기 때문에 비우선화가 되지 않으면서, 시간 축에서 겹치는 SR 전송(715)의 PUCCH 자원이 존재하지 않기 때문에 전송이 수행될 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 SR 트리거링 동작을 나타낸 도면이다.
단말과 기지국의 연결에 사용되는 MAC 장치 내에 다수의 셀(Cell)이 캐리어 어그리게이션(Carrier Aggregation) 기술에 의해 동시에 설정되어 사용될 수 있다. 하지만 물리 계층(Physical Layer)의 제어 신호를 전송하는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)의 전송과 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송은 각각의 다른 셀에 설정되더라도 PUCCH 송신 전력(Transmit Power)의 한계 등으로 인해 동시에 전송되기 어려울 수 있다. 하지만 PUCCH 자원을 사용한 전송과 PUSCH 자원을 사용한 전송이 동시에 가능하고 동시에 전송하는 것이 필요한 경우 PUCCH 자원과 PUSCH 자원은 동시에 사용되어 전송될 수 있다.
도 8의 예시에서는 MAC 장치 내에 셀 1(810), 셀 2(820), 셀 3(830)의 세 개의 셀이 캐리어 어그리게이션으로 동시에 설정된 것을 가정한다. 셀 1에서는 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송(815)이 발생하였고, 이 SR 전송은 셀 2의 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 전송(825), 및 셀 3의 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH의 전송(835)과 시간 축에서 겹쳐있다. UL-SCH 전송은 MAC PDU (Medium Access Control Protocol Data Unit)의 전송과 일대일 대응될 수 있다. 이때 논리 채널 기반 우선화(LCH (Logical Channel)-based Prioritization) 동작이 설정된 경우 SR 전송을 위한 PUCCH 자원이 MAC 장치 내의 동시 전송이 허용되지 않은 다른 PUSCH 전송 자원과 겹칠 경우, 논리 채널 우선순위를 비교하여 높은 우선 순위를 가지는 전송만 수행될 수 있다.
구체적으로, SR을 트리거링한 논리 채널(Logical Channel, LCH)의 논리 채널 우선순위(LCH Priority)와 이 SR의 PUCCH 자원과 시간 축에서 겹치는 동시 전송이 허용되지 않은 UL-SCH 자원(PUSCH 자원)으로 전송될 상향링크 무선 자원(Uplink Grant)의 우선순위를 비교하여 높은 우선순위의 자원을 사용한 전송만 수행될 수 있다. 만약 동시 전송이 허용되는 SR 전송을 위한 PUCCH 자원과 UL-SCH 자원(PUSCH)의 시간 축에서 겹친다면 두 개의 자원이 모두 동시에 전송될 수 있다. 이때 상향링크 무선 자원의 우선순위는 이 상향링크 무선 자원을 사용하여 전송할 MAC PDU에 포함될 수 있는 데이터의 우선순위 중 가장 높은 우선순위(전송할 MAC PDU가 HARQ 버퍼에 저장되어 있지 않은 경우) 또는 MAC PDU에 포함된 데이터의 우선 순위 중 가장 높은 우선순위(전송할 MAC PDU가 HARQ 버퍼에 저장되어 있는 경우)로 결정될 수 있다. 우선순위 값은 수(number)의 값으로 표현될 수 있으며 작은 수의 값이 높은 우선순위를 나타낸다.
도 8의 실시예에서는 셀 1에서 발생한 SR 전송의 우선순위는 3(815), 셀 2에서 발생한 PUSCH 자원을 사용한 상향링크 무선 자원의 우선순위는 4(825), 셀 3에서 발생한 PUSCH 자원을 사용한 상향링크 무선 자원의 우선순위는 5(835)인 것을 나타낸다. 셀 1의 SR 전송을 위한 PUCCH 자원의 전송(815)은 셀 2의 PUSCH 자원을 사용한 상향링크 무선 자원의 전송(825)과 동시 전송이 허용된 것을 가정한다. 그리고 셀 1의 SR 전송을 위한 PUCCH 자원의 전송(815)은 셀 3의 PUSCH 자원을 사용한 상향링크 무선 자원의(835) 전송과 동시 전송이 허용되지 않은 것을 가정한다. 이때 SR 전송을 트리거링 한 논리 채널의 우선순위가 시간 축에서 겹치는 셀 3의 PUSCH 전송의 우선순위보다 높기 때문에, 이 SR 전송(815)은 우선화된 SR 전송이 되어 전송이 수행될 수 있다. SR 전송을 트리거링 한 논리 채널의 우선순위가 셀 2의 PUSCH 전송의 우선순위보다 낮지만 셀 2의 PUSCH 자원의 전송은 이 SR 전송과 동시 전송이 허용되었기 때문에 SR 전송을 수행할 것인지 확인하는 절차에서 제외될 수 있다. 따라서 셀 2의 PUSCH 자원을 사용한 상향링크 무선 자원(825)은 우선화된 상향링크 무선 자원(Prioritized Uplink Grant)가 되어 전송이 수행될 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 SR 트리거링 동작을 나타낸 도면이다.
도 9의 실시예는 논리 채널 기반 우선화(LCH (Logical Channel)-based Prioritization) 동작이 설정된 경우 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송 시 동시 전송이 허용되지 않은 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH 자원의 존재여부 및 이들 자원의 우선순위를 고려하는 동작을 나타낸다.
예를 들어, SR 전송이 트리거링 되고 취소되지 않아서 펜딩 SR(Pending SR)로 고려된 후, SR 전송을 위한 유효한 PUCCH 자원을 가지고, SR 금지 타이머(sr-ProhibitTimer)가 동작하고 있지 않으며, SR 전송을 위한 PUCCH 자원이 Measurement Gap과 겹치지 않는 것을 가정한다(910). 이러한 조건을 만족하는 경우 SR 전송을 수행할 가능성이 있고, 이 SR 전송이 전송될 수 있는지 확인하는 동작이 필요할 수 있다. 이때, SR 전송을 위한 PUCCH 자원이 동시전송이 허용되지 않은 UL-SCH 자원(즉, PUSCH 자원)과 시간 축에서 겹치는지를 확인할 수 있다(920). 920 단계에서는 동시 전송이 허용되지 않는 UL-SCH 자원의 할당 상태를 확인하는 동작이 필요하며, 동시 전송이 가능한 UL-SCH 자원의 할당 상태를 확인하는 동작은 필요하지 않다. 예를 들어, SR을 전송하는 PUCCH 자원과 UL-SCH 자원(PUSCH) 자원을 사용한 동시 전송이 허용되는 동작은, 동일 PUCCH 그룹 내에서 다른 PHY Priority를 가질 때 가능할 수 있다. 또 다른 실시예에서는, 동시 전송이 허용되는 동작은 PUCCH 자원의 셀과 동시 전송이 가능하도록 설정된 PUSCH 자원이 셀인 경우에 가능할 수 있다. 또는, 동시 전송이 허용되는 동작은 PUCCH 자원의 전송과 PUSCH 자원의 전송을 위한 송신 전력이 충분한 경우에 가능할 수도 있다.
920 단계에서 SR 전송을 위한 PUCCH 자원이 동시 전송이 허용되지 않은 UL-SCH 전송 자원과 시간 축에서 겹친다면, 이 SR 전송을 위한 PUCCH 자원이 동시 전송이 허용되지 않은 랜덤액세스(Random Access) 과정에 필요한 상향링크 무선 자원과 겹치지 않고, 동시 전송이 허용되지 않으면서 SR을 트리거링한 논리 채널의 우선순위보다 우선순위가 높고, 아직 비우선화되지 않은 상향링크 무선 자원의 UL-SCH 전송 자원(PUSCH)과 시간 축에서 겹치지 않는지 확인할 수 있다(925). 925 단계에서 랜덤액세스 과정에 필요한 상향링크 무선 자원은 랜덤액세스 응답 메시지(Random Access Resposne, RAR)에서 할당받은 자원, Temporary C-RNTI(cell-Radio Network Temporary Identity)로 할당받은 자원, 또는 MSGA(Message A) 페이로드(Payload) 중 하나가 될 수 있다.
만약 925 단계의 조건을 만족하는 경우 SR 전송을 우선화 된 SR 전송(Prioritized SR Transmission)으로 고려할 수 있다(930). 그리고 SR_COUNTER가 sr-TransMax보다 작은 경우에 물리 계층에게 유효한 PUCCH 자원에 SR 전송을 수행하도록 지시할 수 있다(940). 925 단계에서 조건을 만족하지 못한 경우 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송은 수행될 수 없다. 따라서 이 SR 전송을 수행하지 않는다. 그리고 동시 전송이 허용되지 않은 UL-SCH 전송 자원(PUSCH)에 대한 상향링크 무선 자원이 우선화 된 상향링크 무선 자원이 되어 전송될 수 있다(950).
920 단계에서 SR 전송을 위한 PUCCH 자원이 동시 전송이 허용되지 않은 UL-SCH 전송 자원과 시간 축에서 겹치지 않는다면, 이 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송은 수행될 수 있다. 따라서 SR 전송을 우선화된 SR 전송(Prioritized SR Transmission)으로 고려할 수 있다(930). 그리고 SR_COUNTER가 sr-TransMax보다 작은 경우에 물리 계층에게 유효한 PUCCH 자원에 SR 전송을 수행하도록 지시할 수 있다(940). 도 9의 실시예의 920 단계 및 925 단계에서 SR 전송과 동시 전송이 가능한 상향링크 무선 자원(UL-SCH, PUSCH)의 경우 SR 전송과의 시간 축에서 겹치는지 여부 및 상향링크 무선 자원의 우선순위는 비교되지 않는다. 다시 말해 비교 대상에서 제외될 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 상향링크 무선 자원의 전송 동작을 나타낸 도면이다.
도 10의 실시예는 논리 채널 기반 우선화(LCH (Logical Channel)-based Prioritization) 동작이 설정된 경우 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH 자원의 전송 시 동일 셀 내의 다른 PUSCH 전송 자원 및 MAC 장치 내 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송의 존재여부 및 이들 자원의 우선순위를 고려하는 동작을 나타낸다. 논리 채널 기반 우선화(LCH-based Prioritization)가 설정된 MAC 장치 내에서, 하위 계층인 물리 계층에서 전송될 수 있는 제 1 상향링크 무선 자원이 발생하는 것을 가정한다. 이 상향링크 무선 자원은 C-RNTI 또는 NDI=1(New Data Indicator=1)로 설정된 CS(Configured Scheduling)-RNTI에 의해 할당된 자원인 것을 가정한다(1010). 이때, 이 상향링크 무선 자원을 전송하기 위해서는 아래 두 가지 조건을 모두 만족하는지를 확인할 수 있다(1020).
- [제 1 조건]
제 1 상향링크 무선 자원과 동일한 BWP 내에서 시간 축에서 겹치고, 이미 비우선화(de-prioritized)되지 않았고, 제 1 상향링크 무선 자원보다 상향링크 무선 자원의 우선순위보다 높은 Configured Grant가 존재하지 않음
- [제 2 조건]
제 1 상향링크 무선 자원과 셀그룹 내에서(MAC 장치 내에서) 시간 축에서 겹치고, 이미 비우선화 되지 않았고, 제 1 상향링크 무선 자원과 동시 전송이 허용되지 않고, SR을 트리거 한 논리 채널의 우선순위가 제 1 상향링크 무선 자원의 우선순위보다 높은 SR 전송이 존재하지 않음
1020 단계에서 제 1 조건 및 제 2 조건을 모두 만족하는 경우, 이 상향링크 무선 자원을 우선화된 상향링크 무선 자원(Prioritized Uplink Grant)로 고려할 수 있다(1030). 이 우선화된 상향링크 무선 자원은 물리계층에 전송이 지시되어 전송이 수행될 수 있다. 그리고 제 1 상향링크 무선 자원과 BWP 내에서 시간 축에서 겹치는 상향링크 무선 자원이 존재하는 경우 비우선화된 상향링크 무선 자원(De-prioritized Uplink Grant)로 고려할 수 있다(1040). 1020 단계에서 제 1 조건 및 제 2 조건을 모두 만족하는 것이 아닐 경우 제 1 상향링크 무선 자원을 우선화된 상향링크 무선 자원으로 고려할 수 없다. 일 실시예에서는 제 1 상향링크 무선 자원이 비우선화된 상향링크 무선 자원이 될 수 있다. 이후 시간 축에서 겹치는 다른 상향링크 무선 자원 또는 SR 전송에 의해 비우선화된 상향링크 무선 자원으로 고려될 수도 있다(1050).
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH-PUSCH 동시전송 조건을 고려한 상향링크 무선 자원의 전송 동작을 나타낸 도면이다.
도 11의 실시예는 논리 채널 기반 우선화(LCH (Logical Channel)-based Prioritization) 동작이 설정된 경우 PUSCH 자원을 사용한 UL-SCH 자원의 전송 시 동일 셀 내의 다른 PUSCH 전송 자원 및 MAC 장치 내 PUCCH 자원을 사용한 SR 전송의 존재여부 및 이들 자원의 우선순위를 고려하는 동작을 나타낸다. 논리 채널 기반 우선화(LCH-based Prioritization)가 설정된 MAC 장치 내에서, 하위 계층인 물리 계층에서 전송될 수 있는 제 1 상향링크 무선 자원이 발생하는 것을 가정한다. 이 상향링크 무선 자원은 Configured Grant 자원인 것을 가정한다. Configured Grant 자원에는 NDI=0(New Data Indicator=0)으로 Configured Grant의 활성화를 지시하는 CS(Configured Scheduling)-RNTI에 의해 할당된 자원을 포함할 수 있다(1110). 이 때, 이 상향링크 무선 자원을 전송하기 위해서는 아래 세 가지 조건을 모두 만족하는 지를 확인할 수 있다(1120).
- [제 1 조건]
제 1 상향링크 무선 자원과 동일한 BWP 내에서 시간 축에서 겹치고, 이미 비우선화(de-prioritized)된 것이 아니고, 제 1 상향링크 무선 자원보다 상향링크 무선 자원의 우선순위보다 높은 Configured Grant가 존재하지 않음
- [제 2 조건]
제 1 상향링크 무선 자원과 셀그룹 내에서(MAC 장치 내에서) 시간 축에서 겹치고, 이미 비우선화된 것이 아니고, 제 1 상향링크 무선 자원과 동시 전송이 허용되지 않고, SR을 트리거 한 논리 채널의 우선순위가 제 1 상향링크 무선 자원의 우선순위보다 높은 SR 전송이 존재하지 않음
- [제 3 조건]
제 1 상향링크 무선 자원과 동일한 BWP 내에서 시간 축에서 겹치고, 이미 비우선화(de-prioritized)된 것이 아니고, 제 1 상향링크 무선 자원보다 상향링크 무선 자원의 우선순위보다 높거나 같은 C-RNTI 또는 NDI=1로 설정된 CS-RNTI에 의해 할당된 상향링크 무선 자원이 존재하지 않음
1120 단계에서 제 1 조건, 제 2 조건 및 제 3 조건을 모두 만족하는 경우, 이 상향링크 무선 자원을 우선화 된 상향링크 무선 자원(Prioritized Uplink Grant)로 고려할 수 있다(1130). 이 우선화된 상향링크 무선 자원은 물리계층에 전송이 지시되어 전송이 수행될 수 있다. 그리고 제 1 상향링크 무선 자원과 BWP 내에서 시간 축에서 겹치는 상향링크 무선 자원이 존재하는 경우 비우선화된 상향링크 무선 자원(De-prioritized Uplink Grant)로 고려할 수 있다. 이러한 비우선화된 상향링크 무선 자원이 Configured Grant 자원이라면 해당 HARQ 프로세스의 ConfiguredGrantTimer의 동작을 멈출 수 있다(1140). 그리고 제 1 상향링크 무선 자원과 시간 축에서 겹치면서 제 1 상향링크 무선 자원과 동시 전송이 허용되지 않는 SR 전송이 존재하는 경우, 이 SR 전송을 비우선화 된 SR 전송(De-prioritized SR Transmission)으로 고려할 수 있다(1145). 1120 단계에서 제 1 조건, 제 2 조건 및 제 3 조건을 모두 만족하는 것이 아닐 경우, 제 1 상향링크 무선 자원을 우선화 된 상향링크 무선 자원으로 고려할 수 없다. 일 실시예에서는 제 1 상향링크 무선 자원이 비우선화된 상향링크 무선 자원이 될 수 있다. 이후 시간 축에서 겹치는 다른 상향링크 무선 자원 또는 SR 전송에 의해 비우선화 된 상향링크 무선 자원으로 고려될 수도 있다(1150).
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
도 12를 참고하면, 기지국은 송수신부(1210), 제어부(1220), 저장부(1230)를 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부(1220)는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다. 송수신부(1210)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부(1210)는 예를 들어, 단말에 시스템 정보를 전송할 수 있으며, 동기 신호 또는 기준 신호를 전송할 수 있다. 제어부(1220)는 본 발명에서 제안하는 실시예에 따른 기지국의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1220)는 상기에서 기술한 순서도에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 저장부(1230)는 상기 송수신부(1210)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부(1220)을 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
도 13을 참고하면, 단말은 송수신부(1310), 제어부(1320), 저장부(1330)를 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다. 송수신부(1310)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부(1310)는 예를 들어, 기지국으로부터 시스템 정보를 수신할 수 있으며, 동기 신호 또는 기준 신호를 수신할 수 있다. 제어부(1320)는 본 발명에서 제안하는 실시예에 따른 단말의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1320)는 상기에서 기술한 순서도에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 저장부(1330)는 상기 송수신부(1310)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부(1320)를 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 방법에 있어서,
    논리 채널 기반 우선화(lch-based prioritization) 동작이 설정된 MAC(medium access control) 엔티티에서, 상기 MAC 엔티티의 하위 계층에 의하여 전송될 수 있는 데이터와 관련된 제1 상향링크 자원을 확인하는 단계;
    상기 제1 상향링크 자원의 전송 시간 구간이, 상기 제1 상향링크 자원의 우선순위보다 높은 우선순위를 가지면서 비-우선화되지 않은 제2 상향링크 자원의 전송 시간 구간과 겹치는지 확인하는 단계; 및
    상기 제1 상향링크 자원의 전송 시간 구간이 상기 제2 상향링크 자원의 전송 시간 구간과 겹치지 않으면, 상기 제1 상향링크 자원을 우선화된 상향링크 자원으로 결정하는 단계를 포함하고,
    상기 제2 상향링크 자원은, 설정에 의하여, 상기 제1 상향링크 자원과 PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)의 동시 전송이 허용되지 않는 것을 특징으로 하는 단말의 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 상향링크 자원이 C-RNTI(cell-radio network temporary identify) 또는 NDI(new data indicator)가 1로 설정된 CS(configured scheduling)-RNTI에 의하여 할당된 동적(dynamic) 상향링크 자원 또는 설정된 상향링크 자원을 포함하고,
    상기 제2 상향링크 자원은 SR(scheduling request) 전송을 위한 PUCCH 자원을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제2 상향링크 자원의 우선 순위는, 상기 SR 전송을 트리거한 논리 채널의 우선순위에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 단말의 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 SR 전송을 비-우선화된 SR 전송으로 결정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 비-우선화된 SR 전송에는, 상기 설정에 의하여 상기 동시 전송이 허용되는 적어도 하나의 SR 전송은 포함되지 않는 것을 특징으로 하는 단말의 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 동시 전송은, 상기 하위 계층에서의, PUCCH 전송의 우선 순위와 PUSCH 전송의 우선순위가 다른 경우, 가능한(enable) 것으로 설정되는 것을 특징으로 하는 단말의 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 상향링크 자원이 SR(scheduling request) 전송을 위한 PUCCH 자원이면, 상기 제2 상향링크 자원은 랜덤 액세스 응답 메시지에서 할당받은 상향링크 자원, temporary C-RNTI로 할당받은 상향링크 자원, 또는 MSGA(message A)의 페이로드 중 하나인 것을 특징으로 하는 단말의 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 MAC 계층에서 상기 하위 계층으로, 상기 제1 상향링크 자원에 대응되는 전송을 수행할 것을 지시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    논리 채널 기반 우선화(lch-based prioritization) 동작이 설정된 MAC(medium access control) 엔티티에서, 상기 MAC 엔티티의 하위 계층에 의하여 전송될 수 있는 데이터와 관련된 제1 상향링크 자원을 확인하고, 상기 제1 상향링크 자원의 전송 시간 구간이, 상기 제1 상향링크 자원의 우선순위보다 높은 우선순위를 가지면서 비-우선화되지 않은 제2 상향링크 자원의 전송 시간 구간과 겹치는지 확인하며, 및 상기 제1 상향링크 자원의 전송 시간 구간이 상기 제2 상향링크 자원의 전송 시간 구간과 겹치지 않으면, 상기 제1 상향링크 자원을 우선화된 상향링크 자원으로 결정하는 제어부를 포함하고,
    상기 제2 상향링크 자원은, 설정에 의하여, 상기 제1 상향링크 자원과 PUSCH(physical uplink shared channel) 및 PUCCH(physical uplink control channel)의 동시 전송이 허용되지 않는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 상향링크 자원이 C-RNTI(cell-radio network temporary identify) 또는 NDI(new data indicator)가 1로 설정된 CS(configured scheduling)-RNTI에 의하여 할당된 동적(dynamic) 상향링크 자원 또는 설정된 상향링크 자원을 포함하고,
    상기 제2 상향링크 자원은 SR(scheduling request) 전송을 위한 PUCCH 자원을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제2 상향링크 자원의 우선 순위는, 상기 SR 전송을 트리거한 논리 채널의 우선순위에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 SR 전송을 비-우선화된 SR 전송으로 결정하고,
    상기 비-우선화된 SR 전송에는, 상기 설정에 의하여 상기 동시 전송이 허용되는 적어도 하나의 SR 전송은 포함되지 않는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 동시 전송은, 상기 하위 계층에서의, PUCCH 전송의 우선 순위와 PUSCH 전송의 우선순위가 다른 경우, 가능한(enable) 것으로 설정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 제1 상향링크 자원이 SR(scheduling request) 전송을 위한 PUCCH 자원이면, 상기 제2 상향링크 자원은 랜덤 액세스 응답 메시지에서 할당받은 상향링크 자원, temporary C-RNTI로 할당받은 상향링크 자원, 또는 MSGA(message A)의 페이로드 중 하나인 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 MAC 계층에서 상기 하위 계층으로, 상기 제1 상향링크 자원에 대응되는 전송을 수행할 것을 지시하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
PCT/KR2022/013710 2021-10-20 2022-09-14 동시 셀 전송을 고려한 전송 데이터 선택 방법 및 장치 WO2023068560A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202280005734.1A CN116491206A (zh) 2021-10-20 2022-09-14 用于考虑同时小区传输的选择传输数据的方法和装置
EP22859454.5A EP4221409A4 (en) 2021-10-20 2022-09-14 METHOD AND DEVICE FOR SELECTING TRANSMISSION DATA TAKING INTO ACCOUNT A TRANSMISSION OF SIMULTANEOUS CELLS

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2021-0139950 2021-10-20
KR20210139950 2021-10-20
KR1020220099549A KR20230056578A (ko) 2021-10-20 2022-08-09 동시 셀 전송을 고려한 전송 데이터 선택 방법 및 장치
KR10-2022-0099549 2022-08-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023068560A1 true WO2023068560A1 (ko) 2023-04-27

Family

ID=85772019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/013710 WO2023068560A1 (ko) 2021-10-20 2022-09-14 동시 셀 전송을 고려한 전송 데이터 선택 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP4221409A4 (ko)
WO (1) WO2023068560A1 (ko)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210315018A1 (en) * 2020-04-06 2021-10-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for intra-ue prioritization considering ul grant received in random access response

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11246147B2 (en) * 2017-06-15 2022-02-08 Convida Wireless, Llc Scheduling requests, status reports, and logical channel prioritization

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210315018A1 (en) * 2020-04-06 2021-10-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for intra-ue prioritization considering ul grant received in random access response

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
INTEL CORPORATION: "Further details of intra-UE uplink channel multiplexing and prioritization", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #106B-E, R1-2109607, 2 October 2021 (2021-10-02), XP052058550 *
LG ELECTRONICS: "Discussion on Intra-UE multiplexing/prioritization", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #106B-E, R1-2109973, 2 October 2021 (2021-10-02), XP052058909 *
QUALCOMM INCORPORATED: "Intra-UE multiplexing and prioritization for IOT and URLLC", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #106B-E, R1-2110181, 2 October 2021 (2021-10-02), XP052059117 *
VIVO: "Intra-UE Multiplexing/Prioritization for Rel-17 URLLC", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #106B-E, R1-2108969, 1 October 2021 (2021-10-01), XP052057804 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP4221409A1 (en) 2023-08-02
EP4221409A4 (en) 2024-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016182375A1 (ko) D2d 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 장치
WO2018030711A1 (en) Method and apparatus for supporting flexible ue bandwidth in next generation communication system
WO2016032304A1 (en) Method and apparatus for communicating using unlicensed bands in mobile communication system
WO2016085235A1 (ko) 빔포밍을 이용하는 이동 통신 시스템에서의 랜덤 액세스 기법
WO2021091192A1 (en) Method and apparatus for allocating dynamic resources of integrated access and backhaul nodes in wireless communication system
WO2016013899A1 (ko) 무선통신 시스템에서 적응적 플로우 제어 방법 및 장치
WO2012128511A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 버퍼상태보고를 전송하는 방법 및 장치
WO2020222549A1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving data in wireless communication system
WO2020197313A1 (en) Method and apparatus of indicating alternative resource at collision of configured grants
WO2015012614A1 (en) Apparatus and method for effective multi-carrier multi-cell scheduling in mobile communication system
WO2013172618A1 (ko) 기지국간 반송파 집적 기술을 사용하는 무선통신시스템에서 버퍼 상태 보고를 처리하는 방법 및 장치
WO2021101280A1 (en) Method and apparatus of retransmission using adjacent configured grant resource in wireless communication system
WO2021206396A1 (en) Method and apparatus for intra-ue prioritization considering ul grant received in random access response
EP3858045A1 (en) Method and apparatus of indicating alternative resource at collision of configured grants
WO2016089129A1 (ko) 비면허 대역에서 동작하는 이동통신 시스템에서의 채널 감지 방법 및 장치
WO2020067693A1 (en) Method and apparatus for transmitting buffer status report in wireless communication system
WO2021182770A1 (ko) 이동통신 시스템에서 mbs 설정과 수신을 위한 방법 및 장치
WO2019216652A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 서비스를 제공하기 위한 장치 및 방법
WO2020197219A1 (ko) 스케쥴링 요청을 하는 방법 및 장치
WO2015023079A1 (ko) 가상 셀 네트워크 시스템에서 랜덤 억세스 방법 및 장치
WO2021066460A1 (ko) 우선 순위 값을 가진 mac ce를 포함한 논리 채널 우선화 방법 및 장치
WO2017039415A1 (ko) 다수의 캐리어가 설정된 단말이 허용 리스트를 이용하여 측정을 수행하는 방법 및 장치
WO2021091311A1 (ko) 무선통신시스템에서 논리 채널 제한을 적용하는 방법 및 장치
WO2019190154A1 (ko) 이동통신 시스템에서 스케줄링 요청을 전송하는 방법 및 장치
WO2023068560A1 (ko) 동시 셀 전송을 고려한 전송 데이터 선택 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202280005734.1

Country of ref document: CN

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022859454

Country of ref document: EP

Effective date: 20230227

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22859454

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1