WO2023132535A1 - 무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023132535A1
WO2023132535A1 PCT/KR2022/021086 KR2022021086W WO2023132535A1 WO 2023132535 A1 WO2023132535 A1 WO 2023132535A1 KR 2022021086 W KR2022021086 W KR 2022021086W WO 2023132535 A1 WO2023132535 A1 WO 2023132535A1
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WO
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harq
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PCT/KR2022/021086
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김선욱
양석철
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving uplink control information in a wireless communication system.
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to data services as well as voice.
  • the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. there is.
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are to support explosive data traffic, drastic increase in transmission rate per user, significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband Wideband) support, various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • Massive MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Wideband various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • a technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for generating HARQ-acknowledgement (HARQ-ACK) information when the maximum number of hybrid automatic repeat and request (HARQ) processes is set differently between bandwidth parts (BWPs) in a serving cell. is to provide
  • a method performed by a terminal in a wireless communication system includes a serving cell for configuring a plurality of bandwidth parts (BWPs) in which different hybrid automatic repeat request (HARQ) process numbers are set.
  • the HARQ-ACK information corresponds to the number of specific HARQ processes for the plurality of BWPs or the number of HARQ processes for a specific BWP among the plurality of BWPs. can be determined based on
  • a serving cell configured to configure a plurality of bandwidth parts (BWPs) in which different hybrid automatic repeat request (HARQ) process numbers are set.
  • BWPs bandwidth parts
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the HARQ-ACK information is based on the number of specific HARQ processes for the plurality of BWPs or the number of HARQ processes for a specific BWP among the plurality of BWPs. can be determined by
  • a method and apparatus for generating HARQ-ACK information when the maximum number of HARQ processes is set differently between BWPs in a serving cell may be provided.
  • the ambiguity problem of HARQ-ACK codebook configuration and HARQ process index indication that can occur when the maximum number of HARQ processes is set differently between BWPs in a serving cell can be solved.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • FIG. 7 illustrates a HARQ-ACK process for downlink data in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 8 illustrates a process and structure of a TB in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 9 illustrates a CBG-based HARQ process in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a signaling procedure between a base station and a terminal for a method for transmitting and receiving control information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation of a terminal for a method for transmitting and receiving control information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation of a base station for a method for transmitting and receiving control information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates a block configuration diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 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 channel state information - reference signal
  • Layer 1 reference signal received quality Layer 1 reference signal received quality
  • 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).
  • 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.
  • 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.
  • FIG. 7 illustrates a HARQ-ACK process for downlink data in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the UE can detect PDCCH in slot #n.
  • the PDCCH includes downlink scheduling information (eg, DCI formats 1_0 and 1_1), and the PDCCH indicates a DL assignment-to-PDSCH offset (K0) and a PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1).
  • DCI formats 1_0 and 1_1 may include the following information.
  • -Frequency domain resource assignment Indicates RB resources (eg, one or more (dis)continuous RBs) allocated to the PDSCH
  • K0 indicating the start position (eg, OFDM symbol index) and length (eg, number of OFDM symbols) of the PDSCH in the slot
  • HARQ process ID (Identity) for data (eg, PDSCH, TB)
  • - PUCCH resource indicator Indicates a PUCCH resource to be used for UCI transmission among a plurality of PUCCH resources in a PUCCH resource set
  • the UE may receive PDSCH in slot #(n+K0) according to the scheduling information of slot #n, and then transmit UCI through PUCCH in slot #(n+K1).
  • UCI includes a HARQ-ACK response for PDSCH. If the PDSCH is configured to transmit up to 1 TB, the HARQ-ACK response may consist of 1-bit. When the PDSCH is configured to transmit up to two TBs, the HARQ-ACK response may consist of 2-bits if spatial bundling is not configured and 1-bit if spatial bundling is configured.
  • the UCI transmitted in slot #(n+K1) includes HARQ-ACK responses for the plurality of PDSCHs.
  • CBG Code Block Group
  • a transport block (TB)-based HARQ process is supported in LTE.
  • a CBG-based HARQ process is supported along with a TB-based HARQ process.
  • FIG. 8 illustrates a process and structure of a TB in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the process of FIG. 8 may be applied to data of a DL-SCH (Shared Channel), PCH (Paging Channel), and MCH (Multicast Channel) transport channel.
  • UL TB (or data of a UL transport channel) may be similarly processed.
  • the transmitter adds a CRC (eg, 24-bit) (TB CRC) to the TB for error checking.
  • TB CRC a CRC (eg, 24-bit)
  • the transmitter may divide TB+CRC into a plurality of code blocks by considering the size of the channel encoder. For example, the maximum size of a code block in LTE is 6144-bits. Therefore, if the TB size is less than 6144-bits, no code blocks are formed, and if the TB size is greater than 6144-bits, the TB is divided into 6144-bit units and a plurality of code blocks are formed. Each code block is individually appended with a CRC (eg, 24-bit) (CB CRC) for error checking.
  • CRC eg, 24-bit
  • each code block undergoes channel coding and rate matching, it is put together to form a codeword.
  • data scheduling and the corresponding HARQ process are performed in units of TB, and the CB CRC is used to determine early termination of TB decoding.
  • FIG 9 illustrates a CBG-based HARQ process in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • data scheduling and the resulting HARQ process may be performed in units of CBG.
  • the terminal may receive information about the number M of code block groups per transport block from the base station through a higher layer signal (eg, RRC signal) (S1602). Thereafter, the terminal may receive initial transmission of data from the base station (via PDSCH) (S1604).
  • the data includes a transport block
  • the transport block includes a plurality of code blocks
  • the plurality of code blocks may be divided into one or more code block groups.
  • some of the code block groups may include ceiling (K/M) code blocks, and the remaining code blocks may include flooring (K/M) code blocks.
  • K represents the number of code blocks in the data.
  • the terminal may feed back A/N information based on the code block group for data to the base station (S1606), and the base station may perform data retransmission based on the code block group (S1608).
  • A/N information may be transmitted through PUCCH or PUSCH.
  • the A/N information includes a plurality of A/N bits for data, and each A/N bit may represent each A/N response generated in units of code block groups for data.
  • the payload size of the A/N information may be maintained the same based on M regardless of the number of code block groups constituting data.
  • a dynamic HARQ-ACK codebook method and a quasi-static HARQ-ACK codebook method are supported.
  • the HARQ-ACK (or A/N) codebook may be replaced with the HARQ-ACK payload.
  • PDCCH related to DL scheduling includes counter-DAI (Downlink Assignment Index) and total-DAI.
  • the counter-DAI represents a ⁇ CC, slot ⁇ scheduling order value calculated in the CC (Component Carrier) (or cell)-first method, and is used to designate the position of the A/N bit in the A/N codebook.
  • total-DAI represents the slot-unit scheduling accumulation value up to the current slot, and is used to determine the size of the A/N codebook.
  • the size of the A/N codebook is fixed (to the maximum value) regardless of the number of actually scheduled DL data.
  • the (maximum) A / N payload (size) transmitted through one PUCCH in one slot includes all CCs configured for the UE and all DL scheduling slots for which the A / N transmission timing can be indicated ( Alternatively, the number of A/N bits corresponding to a combination of PDSCH transmission slots or PDCCH monitoring slots (hereinafter referred to as a bundling window) may be determined.
  • the DL grant DCI includes PDSCH-to-A/N timing information
  • the PDSCH-to-A/N timing information may have one of a plurality of values (eg, k).
  • k a PDSCH is received in slot #m and PDSCH-to-A/N timing information in a DL grant DCI (PDCCH) scheduling the PDSCH indicates k
  • the A/N information for the PDSCH is It can be transmitted in slot #(m+k).
  • k ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ may be given.
  • the A/N information may include the maximum possible A/N based on the bundling window.
  • the A/N information of slot #n may include the A/N corresponding to slot #(n-k). For example, if k ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ , the A/N information of slot #n is transmitted from slot #(n-8) to slot #n regardless of actual DL data reception. Includes the A/N corresponding to slot #(n-1) (ie, the maximum number of A/Ns).
  • the A/N information may be replaced with an A/N codebook and an A/N payload.
  • a slot can be understood/replaced as a candidate opportunity for receiving DL data.
  • the bundling window is determined based on the PDSCH-to-A/N timing based on the A/N slot, and the PDSCH-to-A/N timing set has a pre-defined value (eg, ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ ), may be set by higher layer (RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • the dynamic/semi-static HARQ-ACK codebook configuration defined in the NR standard is as follows. If the UE is configured with the PDSCH HARQ-ACK-Codebook parameter set to semi-static, the UE determines reporting of the Type-1 HARQ-ACK codebook. (i.e. semi-static HARQ-ACK codebook). On the other hand, if the UE is set to the dynamically set PDSCH HARQ-ACK codebook (pdsch-HARQ-ACK-Codebook) (or pdsch-HARQ-ACK-Codebook-r16) parameter, the UE is Type-2 Determines reporting of the HARQ-ACK codebook (ie, dynamic HARQ-ACK codebook).
  • pdsch-HARQ-ACK-Codebook or pdsch-HARQ-ACK-Codebook-r16
  • 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.
  • a mmWave band (eg, from 7.125 or 24 GHz to 52.6 GHz) is defined as a frequency range 2 (FR2).
  • the sub-carrier spacing (SCS) of the SS/PBCH block may be either 120 or 240 kHz, and 60 for other signals/channels (eg, PDCCH, PDSCH, PUSCH, etc.) or 120 kHz.
  • FR3 In a high frequency NR system (eg, from more than 52.6 GHz to 71 GHz, named FR3 (or FR2-2) for convenience of explanation), larger SCSs may be introduced. If the scalability of the OFDM symbol duration and CP length defined in the current NR system is maintained, the OFDM symbol duration and CP length for each SCS can be defined with the lengths shown in Table 6 below.
  • the absolute time in the processing timeline defined in the existing SCS (eg 120kHz) will be maintained.
  • the processing time may be a time required from PDSCH reception to HARQ-ACK generation, a time required from UL grant reception to PUSCH transmission, and the like.
  • the minimum time required from PDSCH reception to HARQ-ACK generation in 120 kHz SCS is defined as N1 symbols
  • the minimum time required from PDSCH reception to HARQ-ACK generation in 480 kHz SCS is 4*N1 can be defined as a symbol.
  • HARQ starvation a larger number of HARQ processes (eg, SCS at 480/960 kHz) : 32 HARQ process number) may be considered.
  • the UE may be configured/defined to report information on the maximum number of supportable HARQ processes (eg, whether or not it can support up to 32 HARQ processes).
  • the method proposed in the present disclosure may be related to problems that may occur by supporting up to 32 HARQ processes in a wireless communication system, unlike conventional methods in a high frequency band (eg, FR2-2 band or higher frequency band). there is.
  • a high frequency band eg, FR2-2 band or higher frequency band.
  • the number of HARQ processes for PDSCH may be configured for each serving cell through higher layer configuration (eg, PDSCH-ServingCellConfig in TS 38.331).
  • the candidate set of the number of HARQ processes for PDSCH may be ⁇ 2, 4, 6, 10, 12, 16, 32 ⁇ .
  • the number of HARQ processes for PUSCH is fixed to 16 (without configuration by higher layer parameters).
  • the number of HARQ processes for PUSCH may be set by a higher layer parameter and may be set to one of at least 16 or 32.
  • the first BWP and the second BWP are configured in a serving cell, to solve problems that may occur when the maximum number of HARQ processes that can operate in the first BWP and the second BWP are different Methods are suggested.
  • the first BWP set to 120 kHz SCS and 480 (or 960) kHz SCS in the FR2-2 serving cell
  • the set second BWP may be set/exist.
  • the terminal may operate using 16 or less HARQ processes in the first BWP.
  • the terminal may operate using 32 or a specific number of HARQ processes in the second BWP.
  • the specific number may be a number exceeding 16 or a number exceeding the maximum number of HARQ processes that can operate in the first BWP.
  • Determining the HARQ-ACK codebook in the present disclosure may mean generating/constructing the HARQ-ACK codebook.
  • (enhanced) type-3 HARQ-ACK codebook It's about how to decide.
  • the HARQ-ACK codebook is set serving The cell may be determined based on the number of HARQ process indexes set for each serving cell.
  • the type-3 HARQ-ACK codebook determination method may be ambiguous. there is.
  • a method for determining a codebook based on the maximum (or minimum) number of HARQ processes among BWPs in a corresponding serving cell (hereinafter, Example 1-1) and a specific method in a corresponding serving cell
  • a method for determining a codebook based on the maximum number of HARQ processes operating in BWP (or set for a specific BWP) (hereinafter, Embodiment 1-2) will be described.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook based on the maximum (or minimum) number of HARQ processes among the corresponding BWPs.
  • a first BWP in a serving cell may be set to 120 kHz SCS and operate using 16 HARQ processes (ie, the number of HARQ processes is set to 16).
  • the second BWP in the serving cell may be set to 480 (or 960) kHz SCS and operate using 32 HARQ processes (ie, the number of HARQ processes is set to 32).
  • the serving cell is based on 32 HARQ process indices for 32 HARQ processes.
  • the type-3 HARQ-ACK codebook can be determined. In this case, whether or not there is an active BWP may not be considered.
  • a type-3 HARQ-ACK codebook may be determined according to the number of HARQ process indexes according to the maximum number of HARQ processes.
  • the corresponding terminal may determine the type-3 HARQ-ACK codebook according to the number of HARQ process indexes according to the minimum number of HARQ processes among BWPs in the corresponding cell.
  • HARQ-ACK information corresponding to 32 HARQ process indexes may mean (recent) ACK/NACK information corresponding to each HARQ process index.
  • the terminal determines the type-3 HARQ-ACK codebook after receiving the PDSCH corresponding to the HARQ process index 20 in the second BWP and switching to the first BWP (ie, BWP switching)
  • the HARQ-ACK information corresponding to index 20 may be ACK/NACK information for a reception result of the PDSCH corresponding to HARQ process index 20 received in the second BWP.
  • a rule may be defined so that the UE feeds back NACK information for an index other than the HARQ process index operating (or configured) in the active BWP.
  • the terminal determines the type-3 HARQ-ACK codebook after receiving the PDSCH corresponding to the HARQ process index 20 in the second BWP and switching to the first BWP (ie, BWP switching)
  • the 17th NACK information may be mapped to all indexes from the HARQ process index to the 32nd HARQ process index. In this case, it may not be considered whether the terminal has (actually) received the PDSCH corresponding to the HARQ process index 20 in the second BWP.
  • the HARQ-ACK codebook can be determined based on the maximum number of HARQ processes operating in a specific BWP (or set for a specific BWP) in the serving cell.
  • the type-3 HARQ-ACK codebook for the corresponding serving cell may be determined only with the number of HARQ process indexes operating (or set) in the actually active BWP.
  • a first BWP in a serving cell may be set to 120 kHz SCS and operate using 16 HARQ processes (ie, the number of HARQ processes is set to 16).
  • the second BWP in the serving cell may be set to 480 (or 960) kHz SCS and operate using 32 HARQ processes (ie, the number of HARQ processes is set to 32).
  • a type-3 HARQ-ACK codebook for the corresponding serving cell may be determined in consideration of only HARQ-ACK information corresponding to the number of 16 HARQ processes. That is, the type-3 HARQ-ACK codebook can be determined only with ACK/NACK information corresponding to 16 HARQ process indices.
  • a type-3 HARQ-ACK codebook for the corresponding serving cell may be determined by considering only HARQ-ACK information corresponding to the number of 32 HARQ processes. That is, the type-3 HARQ-ACK codebook can be determined only with ACK/NACK information corresponding to 32 HARQ process indices.
  • the terminal may receive information on determining the type-3 HARQ-ACK codebook for the corresponding serving cell based on the maximum number of HARQ process indexes set for which BWP index through higher layer signaling.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.
  • the type-3 HARQ-ACK codebook for the corresponding serving cell may be determined by considering only the HARQ-ACK information corresponding to the number of 16 HARQ processes.
  • the type-3 HARQ-ACK codebook for the corresponding serving cell may be determined in consideration of only HARQ-ACK information corresponding to the number of 32 HARQ processes.
  • the terminal may be set / defined so that the (recent) ACK / NACK information corresponding to each HARQ process index is fed back.
  • a rule may be defined so that the UE feeds back NACK information for an index other than the HARQ process index operating (or configured) in the active BWP as described above.
  • the type-3 HARQ-ACK codebook for the corresponding serving cell is generated only by the number of HARQ process indexes operating (or set) in a specific BWP.
  • the specific BWP may be a first active BWP (eg, firstActiveDownlinkBWP-Id), a default BWP (eg, defaultDownlinkBWP-Id), or an initial BWP (eg, initialDownlinkBWP).
  • a first BWP in a serving cell may be set to 120 kHz SCS and operate using 16 HARQ processes (ie, the number of HARQ processes is set to 16).
  • the second BWP in the serving cell may be set to 480 (or 960) kHz SCS and operate using 32 HARQ processes (ie, the number of HARQ processes is set to 32).
  • the first BWP may be set as the first active BWP (eg, firstActiveDownlinkBWP-Id).
  • a type-3 HARQ-ACK codebook for the serving cell may be determined by considering only HARQ-ACK information corresponding to the number of 16 HARQ processes. there is. That is, the type-3 HARQ-ACK codebook can be determined only with ACK/NACK information corresponding to 16 HARQ process indices. This may be based on the first BWP set as the first active BWP.
  • the maximum (or minimum) number of HARQ processes among the (or set) numbers of HARQ processes operating in all BWPs in the corresponding serving cell A type-3 HARQ-ACK codebook may be determined based on.
  • the terminal may be configured to feed back only specific HARQ process index (s) for each serving cell.
  • the base station selects a specific entry from among the multiple entries through DCI. can instruct The UE may determine the type3-HARQ-ACK codebook using only serving cell(s) corresponding to a specific entry and HARQ process indexes set in the serving cell.
  • the DCI format in which the UE receives pdsch-HARQ-ACK-EnhType3List, schedules PDSCH reception, and triggers the Type-3 HARQ-ACK codebook is an enhanced type that provides a value for pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index.
  • a codebook indicator field may be included.
  • the UE from the entry in pdsch-HARQ-ACK-EnhType3List corresponding to the value of the pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index, the indicated serving cell for each indicated serving cell and the number of indicated HARQ processes.
  • the size of the set of (eg, N cells DL,ind ) and the size of the set of indicated HARQ process numbers (eg, N HARQ,c DL,ind ) may be determined. If the DCI format does not include the enhanced Type 3 codebook indicator field, the value for pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index is 0.
  • the DCI format in which the terminal receives pdsch-HARQ-ACK-EnhType3List, schedules PDSCH reception and triggers the Type-3 HARQ-ACK codebook provides a value for pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index
  • An enhanced Type 3 codebook indicator field may be included.
  • the UE from the entry in pdsch-HARQ-ACK-EnhType3List corresponding to the value for the pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index, the number of indicated serving cells for each indicated serving cell (c) (eg : N cells DL,ind ) and the number of indicated HARQ processes (eg, N HARQ,c DL,ind ) may be determined. If the DCI format does not include the enhanced Type 3 codebook indicator field, the value of pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index may be provided by the value of the MCS field of the corresponding DCI format.
  • the first BWP in a serving cell may be set to 120 kHz SCS and operate using 16 HARQ processes (ie, the number of HARQ processes is set to 16).
  • the second BWP in the serving cell may be set to 480 (or 960) kHz SCS and operate using 32 HARQ processes (ie, the number of HARQ processes is set to 32).
  • a method of setting the type-3 HARQ-ACK codebook to be determined only for some HARQ process indexes of the serving cell by setting a specific index eg, pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index
  • the terminal based on the maximum number of 32 among the number of HARQ process indexes operating (or set) in all BWPs in the corresponding serving cell, type-3 HARQ for some / some HARQ process index (s) -Can be set / defined to determine the ACK codebook.
  • (recent) ACK/ A method of determining a HARQ-ACK codebook through NACK information may be applied.
  • a rule may be defined to feed back NACK information for an index other than the HARQ process index operating (or configured) in the active BWP.
  • the terminal for BWPs in which different numbers of HARQ processes are set in the corresponding serving cell (eg, BWP(s) in which 32 HARQ process indices are set and BWP(s) in which 16 HARQ process indices are set)
  • BWP(s) in which 32 HARQ process indices are set and BWP(s) in which 16 HARQ process indices are set Individually, it can be set / defined to determine the type-3 HARQ-ACK codebook for some / some HARQ process index (s).
  • the list corresponding to the enhanced type-3 HARQ-ACK codebook (eg, pdsch-HARQ-ACK-enhType3List) indicated by the DCI Entries may be different.
  • HARQ process indexes 15 to 24 are the Nth entry of the list (eg pdsch-HARQ-ACK-enhType3List) of the enhanced type-3 HARQ-ACK codebook set based on 32 HARQ-ACK process indexes. can be set. Additionally, for a corresponding serving cell, HARQ process index 6 to HARQ process index 6 to Nth entry of the list (eg pdsch-HARQ-ACK-enhType3List) of the enhanced type-3 HARQ-ACK codebook set based on 16 HARQ-ACK process indexes 10 can be set.
  • the UE is type-3 for the corresponding serving cell only with HARQ-ACK information corresponding to HARQ process indices 6 to 10.
  • HARQ-ACK codebook can be determined.
  • the UE accesses the corresponding serving cell only with HARQ-ACK information corresponding to HARQ process indices 15 to 24. It is possible to determine a type-3 HARQ-ACK codebook for
  • a specific BWP eg, a first active BWP, a default BWP, an initial BWP, a BWP set/instructed by specific signaling, etc.
  • a type-3 HARQ-ACK codebook for the corresponding serving cell may be determined using only the number of HARQ process indexes operated (or set) in .
  • the UE can determine the type-3 HARQ-ACK codebook for the corresponding serving cell only with HARQ-ACK information corresponding to HARQ process indices 6 to 10.
  • a bit field indicating the HARQ process index of the DCI It's about composition.
  • the DCI in this embodiment may correspond to a non-fallback DCI such as DCI format 0_1/DCI format 0-2/DCI format 1_1/DCI format 1-2.
  • the case where the first BWP in the serving cell is set to 120 kHz SCS and operates using 16 HARQ processes is taken as an example.
  • the case where the second BWP in the serving cell is set to 480 (or 960) kHz SCS and operates using 32 HARQ processes is exemplified.
  • a bit field may be configured based on the maximum number of HARQ processes among BWPs in a corresponding serving cell.
  • a bit field indicating an HARQ process index may consist of 5 bits. If the first BWP is an active BWP, the terminal can ignore the most significant bit (MSB) bit or least significant bit (LSB) bit of the corresponding bit field, or expect the MSB bit or LSB bit to be indicated as 0.
  • MSB most significant bit
  • LSB least significant bit
  • a bit field may be configured based on the maximum number of HARQ processes operating (or set) in a specific BWP within a corresponding serving cell.
  • the size (ie, bit width) of the bit field indicating the HARQ process index in the non-fallback DCI may be different depending on which BWP in the corresponding cell is activated. If the first BWP is an active BWP, the terminal may assume that the corresponding bit field consists of 4 bits. On the other hand, if the second BWP is an active BWP, the terminal may assume that the corresponding bit field consists of 5 bits.
  • the terminal when the terminal receives a DCI indicating BWP switching from the first BWP to the second BWP, the terminal assumes that '0' exists in the 4-bit MSB in the DCI and prepares a total of 5 bits. You can interpret the HARQ process index for Conversely, when the UE receives a DCI indicating BWP switching from the 2nd BWP to the 1st BWP, the UE can interpret the HARQ process index for a total of 4 bits by truncating the 5-bit MSB in the corresponding DCI. there is.
  • the terminal may have a first BWP and a second BWP set in a certain serving cell and operate in the first BWP and the second BWP. You may not expect that the maximum number of HARQ processes that can be set differently.
  • a BWP of 120 kHz SCS when a BWP of 120 kHz SCS is set in a corresponding serving cell, 16 for any BWP in the cell Setting an excessive number of HARQ processes may not be allowed. That is, even if the BWP of 480 kHz SCS or 960 kHz SCS is set in the serving cell, the terminal may not expect that the number of HARQ process indexes exceeding 16 is operated / set for the corresponding BWP.
  • the BWP of 120 kHz SCS may not be allowed to be configured within the corresponding cell.
  • the UE may not expect the BWP of 120 kHz SCS to be set within the corresponding cell.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a signaling procedure between a base station and a terminal for a method for transmitting and receiving control information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates a signaling procedure between a base station and a terminal based on the previously proposed method (eg, any one of Embodiments 1 and 2 and detailed embodiments thereof or a combination of one or more (detailed) embodiments) .
  • the example of 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 only examples, and may be implemented as the device illustrated in FIG. 13 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 13 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, PHICH, 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. .
  • a UE may report information on UE capability to a base station (S1010).
  • the terminal can report information indicating that it can support 32 HARQ processes for 480 kHz SCS and / or 960 kHz SCS in an ultra-high frequency band (eg, FR2-2 band) to the base station through terminal capability signaling. there is.
  • an ultra-high frequency band eg, FR2-2 band
  • the base station may provide/transmit configuration information for a serving cell on a corresponding ultra-high frequency band (eg, FR2-2 band) to the terminal (S1020).
  • a corresponding ultra-high frequency band eg, FR2-2 band
  • the base station may configure BWPs in which different maximum numbers of HARQ processes operate (or are configured) for the UE.
  • the first BWP in the serving cell may be set to 120 kHz SCS and operate using 16 HARQ processes (ie, the number of HARQ processes may be set to 16).
  • the second BWP in the serving cell may be set to 480 (or 960) kHz SCS and operate using 32 HARQ processes (ie, the number of HARQ processes is set to 32).
  • the base station may set/instruct the (enhanced) Type-3 HARQ-ACK codebook to the terminal (S1030).
  • the base station may set/instruct the terminal to configure/determine the (enhanced) Type-3 HARQ-ACK codebook for the PUCCH cell group including the serving cell configured in step S1020.
  • higher layer signaling and/or MAC-CE/DCI may be used.
  • the UE can configure/determine the (enhanced) Type-3 HARQ-ACK codebook, and report HARQ-ACK information to the base station based on the corresponding (enhanced) Type-3 HARQ-ACK codebook. It can be done (S1040).
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook based on the maximum (or minimum) number of HARQ processes among BWPs in the serving cell.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook based on the maximum number of HARQ processes operating in a specific BWP (or configured for a specific BWP) within the corresponding serving cell.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation of a terminal for a method for transmitting and receiving control information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates an operation of a terminal based on the previously proposed method (eg, any one of Embodiments 1 and 2 and detailed embodiments thereof or a combination of one or more (detailed) embodiments).
  • the example of FIG. 11 is for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 11 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the terminal in FIG. 11 is only one example, and may be implemented as a device illustrated in FIG. 13 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 13 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, PHICH, 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 may receive configuration information about a serving cell configured with a plurality of BWPs in which different numbers of HARQ processes are set.
  • Corresponding configuration information may be received through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • the number of different HARQ processes may correspond to ⁇ 2, 4, 6, 10, 12, 16, 32 ⁇ , etc. described above in this disclosure.
  • the UE may receive at least one PDSCH from the corresponding serving cell. That is, the UE may receive at least one PDSCH in the BWP (eg, active BWP) configured in the corresponding serving cell.
  • the BWP eg, active BWP
  • the UE may determine HARQ-ACK information for the at least one PDSCH and transmit the determined HARQ-ACK information.
  • the HARQ-ACK information is the number of specific HARQ processes for the plurality of BWPs or the plurality of It may be determined based on the number of HARQ processes for a specific BWP among BWPs of .
  • a specific HARQ-ACK codebook method eg, (enhanced) Type-3 HARQ-ACK codebook
  • the specific HARQ-ACK codebook scheme may be indicated by a DCI scheduling the at least one PDSCH.
  • the specific number of HARQ processes may be the maximum number of HARQ processes or the minimum number of HARQ processes among the numbers of HARQ processes configured for the plurality of BWPs.
  • the HARQ-ACK information when the HARQ-ACK information is determined based on the specific number of HARQ processes, the HARQ-ACK information may include ACK information or NACK information corresponding to HARQ process indexes according to the specific number of HARQ processes can Alternatively, when the HARQ-ACK information is determined based on the specific number of HARQ processes, the HARQ-ACK information includes HARQ process indexes excluding the HARQ process index for the active BWP among HARQ process indices according to the specific number of HARQ processes. NACK information corresponding to the process index may be included.
  • the specific BWP may be an active BWP among a plurality of BWPs configured in the serving cell (when the serving cell is in an activated state).
  • the specific BWP may be one of a first activated BWP, an initial BWP, or a default BWP for the serving cell (when the serving cell is in an inactive state or in a dormant state). there is.
  • the specific BWP may be set/instructed to the UE through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.) in relation to the determination of the HARQ-ACK codebook.
  • the HARQ-ACK information may include ACK information or NACK information corresponding to one or more HARQ process indexes included in a specific entry.
  • the candidate entry group for the indication of the specific entry may be individually set for a plurality of BWPs for which the number of different HARQ processes is set.
  • the specific entry may be indicated by a DCI scheduling the at least one PDSCH.
  • the DCI scheduling the at least one PDSCH may include a field indicating a HARQ process number.
  • the number of bits of the corresponding field may be determined/set/defined based on the number of specific HARQ processes or the number of HARQ processes for the specific BWP.
  • the terminal may transmit capability information on the maximum number of HARQ processes supported by the terminal.
  • the number of different HARQ processes set for the plurality of BWPs may be set based on the maximum number of HARQ processes.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation of a base station for a method for transmitting and receiving control information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates an operation of a base station based on the previously proposed method (eg, any one of Embodiments 1 and 2 and detailed embodiments thereof or a combination of one or more (detailed) embodiments).
  • 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 in FIG. 12 is only one example, and may be implemented as a device illustrated in FIG. 13 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 13 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, PHICH, 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 may transmit configuration information about a serving cell configuring a plurality of BWPs in which different numbers of HARQ processes are set.
  • Corresponding configuration information may be received through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • the number of different HARQ processes may correspond to ⁇ 2, 4, 6, 10, 12, 16, 32 ⁇ , etc. described above in this disclosure.
  • the base station may transmit at least one PDSCH in the corresponding serving cell. That is, the base station may transmit at least one PDSCH in the BWP (eg, active BWP) configured in the serving cell.
  • the BWP eg, active BWP
  • the base station may receive HARQ-ACK information for the at least one PDSCH.
  • the HARQ-ACK information is the number of specific HARQ processes for the plurality of BWPs or It may be determined based on the number of HARQ processes for a specific BWP among the plurality of BWPs.
  • a specific HARQ-ACK codebook method eg, (enhanced) Type-3 HARQ-ACK codebook
  • the specific HARQ-ACK codebook scheme may be indicated by a DCI scheduling the at least one PDSCH.
  • the specific number of HARQ processes may be the maximum number of HARQ processes or the minimum number of HARQ processes among the numbers of HARQ processes configured for the plurality of BWPs.
  • the HARQ-ACK information when the HARQ-ACK information is determined based on the specific number of HARQ processes, the HARQ-ACK information may include ACK information or NACK information corresponding to HARQ process indexes according to the specific number of HARQ processes can Alternatively, when the HARQ-ACK information is determined based on the specific number of HARQ processes, the HARQ-ACK information includes HARQ process indexes excluding the HARQ process index for the active BWP among HARQ process indices according to the specific number of HARQ processes. NACK information corresponding to the process index may be included.
  • the specific BWP may be an active BWP among a plurality of BWPs configured in the serving cell (when the serving cell is in an activated state).
  • the specific BWP may be one of a first activated BWP, an initial BWP, or a default BWP for the serving cell (when the serving cell is in an inactive state or in a dormant state). there is.
  • the specific BWP may be set/instructed to the UE through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.) in relation to the determination of the HARQ-ACK codebook.
  • the HARQ-ACK information may include ACK information or NACK information corresponding to one or more HARQ process indexes included in a specific entry.
  • the candidate entry group for the indication of the specific entry may be individually set for a plurality of BWPs for which the number of different HARQ processes is set.
  • the specific entry may be indicated by a DCI scheduling the at least one PDSCH.
  • the DCI scheduling the at least one PDSCH may include a field indicating a HARQ process number.
  • the number of bits of the corresponding field may be determined/set/defined based on the number of specific HARQ processes or the number of HARQ processes for the specific BWP.
  • the base station may receive capability information on the maximum number of HARQ processes supported by the terminal.
  • the number of different HARQ processes set for the plurality of BWPs may be set based on the maximum number of HARQ processes.
  • HARQ-ACK codebook configuration and HARQ processes that can occur when the maximum number of HARQ processes (ie, the number of operating / configured HARQ processes) is set differently between BWPs in the serving cell
  • the ambiguity problem of index indication can be solved.
  • FIG. 13 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.

Abstract

무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법은, 상이한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 개수가 설정된 다수의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)들을 설정하는 서빙 셀(serving cell)에 대한 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 서빙 셀에서, 적어도 하나의 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 여기에서, 상기 단말에게 특정 HARQ-ACK 코드북 방식이 지시됨에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 다수의 BWP들에 대한 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 다수의 BWP들 중에서 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 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 서빙 셀 내 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)들 간에 최대 HARQ(Hybrid Automatic Repeat and request) 프로세스 개수가 다르게 설정되는 경우에 HARQ-ACK(acknowledgement) 정보를 생성하는 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 단말에 의해 수행되는 방법은, 상이한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 개수가 설정된 다수의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)들을 설정하는 서빙 셀(serving cell)에 대한 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 서빙 셀에서, 적어도 하나의 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 여기에서, 상기 단말에게 특정 HARQ-ACK 코드북 방식이 지시됨에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 다수의 BWP들에 대한 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 다수의 BWP들 중에서 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정될 수 있다.
본 개시의 다른 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해서 수행되는 방법은, 상이한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 개수가 설정된 다수의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)들을 설정하는 서빙 셀(serving cell)에 대한 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 서빙 셀에서, 적어도 하나의 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 전송하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 여기에서, 단말에게 특정 HARQ-ACK 코드북 방식이 지시됨에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 다수의 BWP들에 대한 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 다수의 BWP들 중에서 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 서빙 셀 내 BWP들 간에 최대 HARQ 프로세스 개수가 다르게 설정되는 경우에 HARQ-ACK 정보를 생성하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 서빙 셀 내 BWP들 간에 최대 HARQ 프로세스 개수가 다르게 설정되는 경우에 발생 가능한 HARQ-ACK 코드북 구성 및 HARQ 프로세스 인덱스 지시에 대한 모호성 문제가 해결될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터에 대한 HARQ-ACK 과정을 예시한다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 TB의 처리 과정 및 구조를 예시한다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 CBG-기반 HARQ 과정을 예시한다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 정보 송수신 방법에 대한 기지국과 단말 간의 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 정보 송수신 방법에 대한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 정보 송수신 방법에 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 13은 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 PCTKR2022021086-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 PCTKR2022021086-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.
데이터 전송 및 HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest)-ACK(Acknowledgement) 과정
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터에 대한 HARQ-ACK 과정을 예시한다.
도 7을 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 1_0, 1_1)를 포함하며, PDCCH는 DL assignment-to-PDSCH offset (K0)과 PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1)를 나타낸다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0, 1_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- 주파수 도메인 자원 승인(Frequency domain resource assignment): PDSCH에 할당된 RB 자원(예, 하나 이상의 (불)연속 RB)을 나타냄
- 시간 도메인 자원 승인(Time domain resource assignment): K0, 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, OFDM 심볼 인덱스) 및 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄
- PDSCH HARQ 피드백 타이밍 지시자(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator): K1를 나타냄
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number) (4비트): 데이터(예, PDSCH, TB)에 대한 HARQ process ID(Identity)를 나타냄
- PUCCH 자원 지시자(PRI: PUCCH resource indicator): PUCCH 자원 세트 내의 복수의 PUCCH 자원 중에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시함
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K0)에서 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 #(n+K1)에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다. PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 구성되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 구성된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 #(n+K1)로 지정된 경우, 슬롯 #(n+K1)에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
CBG(Code Block Group)-기반 HARQ 과정
LTE에서는 TB(Transport Block)-기반 HARQ 과정이 지원된다. NR에서는 TB-기반 HARQ 과정과 함께 CBG-기반 HARQ 과정이 지원된다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 TB의 처리 과정 및 구조를 예시한다.
도 8의 과정은 DL-SCH(Shared Channel), PCH(Paging Channel) 및 MCH(Multicast Channel) 전송 채널의 데이터에 적용될 수 있다. UL TB (혹은, UL 전송 채널의 데이터)도 유사하게 처리될 수 있다.
도 8을 참조하면, 송신기는 TB에 에러 체크를 위해 CRC(예, 24-비트)(TB CRC)를 부가한다. 이후, 송신기는 채널 인코더의 사이즈를 고려하여 TB+CRC를 복수의 코드블록으로 나눌 수 있다. 일 예로, LTE에서 코드블록의 최대 사이즈는 6144-비트이다. 따라서, TB 사이즈가 6144-비트 이하이면 코드블록은 구성되지 않고, TB 사이즈가 6144-비트보다 큰 경우 TB는 6144-비트 단위로 분할되어 복수의 코드블록이 구성된다. 각각의 코드블록에는 에러 체크를 위해 CRC(예, 24-비트)(CB CRC)가 개별적으로 부가된다. 각각의 코드블록은 채널 코딩 및 레이트 매칭을 거친 뒤, 하나로 합쳐져 코드워드를 구성한다. TB-기반 HARQ 과정에서 데이터 스케줄링과 그에 따른 HARQ 과정은 TB 단위로 수행되며, CB CRC는 TB 디코딩의 조기 종료(early termination)를 판단하기 위해 사용된다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 CBG-기반 HARQ 과정을 예시한다.
CBG-기반 HARQ 과정에서 데이터 스케줄링과 그에 따른 HARQ 과정은 CBG 단위로 수행될 수 있다.
도 9를 참조하면, 단말은 상위 계층 신호(예, RRC 신호)를 통해 전송블록 당 코드블록 그룹의 개수 M에 관한 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S1602). 이후, 단말은 데이터 초기 전송을 (PDSCH를 통해) 기지국으로부터 수신할 수 있다(S1604). 여기서, 데이터는 전송블록을 포함하고, 전송블록은 복수의 코드블록을 포함하며, 복수의 코드블록은 하나 이상의 코드블록 그룹으로 구분될 수 있다. 여기서, 코드블록 그룹 중 일부는 ceiling (K/M)개의 코드블록을 포함하고, 나머지 코드블록은 flooring (K/M)개의 코드블록을 포함할 수 있다. K는 데이터 내의 코드블록의 개수를 나타낸다. 이후, 단말은 데이터에 대해 코드블록 그룹-기반의 A/N 정보를 기지국에게 피드백 할 수 있고(S1606), 기지국은 코드블록 그룹에 기반하여 데이터 재전송을 수행할 수 있다(S1608). A/N 정보는 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 여기서, A/N 정보는 데이터에 대해 복수의 A/N 비트를 포함하고, 각각의 A/N 비트는 데이터에 대해 코드블록 그룹 단위로 생성된 각각의 A/N 응답을 나타낼 수 있다. A/N 정보의 페이로드 사이즈는 데이터를 구성하는 코드블록 그룹 개수와 관계없이 M에 기반하여 동일하게 유지될 수 있다.
동적(dynamic)/준-정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북 방식
NR에서는 동적 HARQ-ACK 코드북 방식과 준-정적 HARQ-ACK 코드북 방식을 지원한다. HARQ-ACK (또는, A/N) 코드북은 HARQ-ACK 페이로드로 대체될 수 있다.
동적 HARQ-ACK 코드북 방식이 설정된 경우, A/N 페이로드의 사이즈는 실제 스케줄링된 DL 데이터 개수에 따라 A/N 페이로드의 사이즈가 가변된다. 이를 위해, DL 스케줄링과 관련된 PDCCH에는 counter-DAI(Downlink Assignment Index)와 total-DAI가 포함된다. counter-DAI는 CC(Component Carrier) (또는, 셀)-first 방식으로 기산된 {CC, 슬롯} 스케줄링 순서 값을 나타내며, A/N 코드북 내에서 A/N 비트의 위치를 지정하는데 사용된다. total-DAI는 현재 슬롯까지의 슬롯-단위 스케줄링 누적 값을 나타내며, A/N 코드북의 사이즈를 결정하는데 사용된다.
준-정적 A/N 코드북 방식이 설정된 경우, 실제 스케줄링된 DL 데이터 수에 관계없이 A/N 코드북의 사이즈가 (최대 값으로) 고정된다. 구체적으로, 하나의 슬롯 내 하나의 PUCCH를 통해 전송되는 (최대) A/N 페이로드 (사이즈)는, 단말에게 설정된 모든 CC들 및 상기 A/N 전송 타이밍이 지시될 수 있는 모든 DL 스케줄링 슬롯 (또는 PDSCH 전송 슬롯 또는 PDCCH 모니터링 슬롯)들의 조합 (이하, 번들링 윈도우)에 대응되는 A/N 비트 수로 결정될 수 있다. 예를 들어, DL 그랜트 DCI (PDCCH)에는 PDSCH-to-A/N 타이밍 정보가 포함되며, PDSCH-to-A/N 타이밍 정보는 복수의 값 중 하나(예, k)를 가질 수 있다. 예를 들어, PDSCH가 슬롯 #m에서 수신되고, 상기 PDSCH를 스케줄링 하는 DL 그랜트 DCI (PDCCH) 내의 PDSCH-to-A/N 타이밍 정보가 k를 지시할 경우, 상기 PDSCH에 대한 A/N 정보는 슬롯 #(m+k)에서 전송될 수 있다. 일 예로, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}로 주어질 수 있다. 한편, A/N 정보가 슬롯 #n에서 전송되는 경우, A/N 정보는 번들링 윈도우를 기준으로 가능한 최대 A/N을 포함할 수 있다. 즉, 슬롯 #n의 A/N 정보는 슬롯 #(n-k)에 대응되는 A/N을 포함할 수 있다. 예를 들어, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}인 경우, 슬롯 #n의 A/N 정보는 실제 DL 데이터 수신과 관계없이 슬롯 #(n-8)~슬롯 #(n-1)에 대응되는 A/N을 포함한다(즉, 최대 개수의 A/N). 여기서, A/N 정보는 A/N 코드북, A/N 페이로드와 대체될 수 있다. 또한, 슬롯은 DL 데이터 수신을 위한 후보 기회(occasion)으로 이해/대체될 수 있다. 예시와 같이, 번들링 윈도우는 A/N 슬롯을 기준으로 PDSCH-to-A/N 타이밍에 기반하여 결정되며, PDSCH-to-A/N 타이밍 세트는 기-정의된 값을 갖거나(예, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}), 상위 계층(RRC) 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
NR 표준에서 정의하는 동적(dynamic)/준-정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북 구성은 다음과 같다. UE가 반정적(semi-static)으로 셋팅된 PDSCH HARQ-ACK 코드북(pdsch-HARQ-ACK-Codebook) 파라미터로 설정되면 UE는 타입(Type)-1 HARQ-ACK 코드북(codebook)의 보고를 결정한다(즉, semi-static HARQ-ACK codebook). 반면, UE가 동적(dynamic)으로 셋팅된 PDSCH HARQ-ACK 코드북(pdsch-HARQ-ACK-Codebook)(또는 pdsch-HARQ-ACK-Codebook-r16) 파라미터로 설정되면, UE는 타입(Type)-2 HARQ-ACK 코드북(codebook)의 보고를 결정한다(즉, dynamic HARQ-ACK codebook).
다수의 BWP들에 대한 최대 HARQ 프로세스 개수에 기반한 HARQ-ACK codebook 구성 방법
- PUSCH: 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel)
- RRM: 무선 자원 관리(Radio resource management)
- 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)
- 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)
NR 시스템에서 밀리미터파(mmWave) 대역 (예를 들어, 7.125 또는 24 GHz 초과하여 52.6 GHz까지의)을 주파수 범위(frequency range) 2 (FR2) 라 정의하고 있다. 해당 대역에서 SS/PBCH block의 서브캐리어 간격(SCS: sub-carrier spacing)는 120 또는 240 kHz 중 하나일 수 있으며, 그 외의 신호/채널(예를 들어, PDCCH, PDSCH, PUSCH 등)에 대해서는 60 또는 120 kHz 중 하나일 수 있다.
고주파(high frequency) NR 시스템에서는 (예를 들어, 52.6 GHz 초과하여 71 GHz까지의, 설명의 편의상 FR3(또는 FR2-2)로 명명) 그보다 큰 SCS들이 도입될 수 있다. 만약, 현재 NR 시스템에서 정의한 OFDM 심볼 구간(duration) 및 CP 길이의 확장성(scalability)이 유지된다면, 아래 표 6과 같은 길이로 SCS 별 OFDM 심볼 구간 및 CP 길이가 정의될 수 있다.
SCS [kHz] 120 240 480 960
심볼 구간 8.33 μs 4.17 μs 2.08 μs 1.04 μs
CP 길이 586 ns 293 ns 146 ns 73 ns
단말의 복잡도(complexity)를 고려하여, 480/960 kHz와 같은 새로운 SCS에서 정의되는 처리 시간(processing timeline)의 경우, 기존의 SCS(예: 120kHz)에서 정의되는 처리 시간에서의 절대 시간이 유지될 수 있다. 일 예로, 처리 시간은 PDSCH 수신 시점으로부터 HARQ-ACK 생성까지 소요되는 시간, UL 그랜트 수신으로부터 PUSCH 전송까지 쇼요되는 시간 등일 수 있다.
예를 들어, 120 kHZ SCS에서 PDSCH 수신 시점으로부터 HARQ-ACK 생성까지 소요되는 최소 시간이 N1 심볼로 정의되는 경우, 480 kHZ SCS에서 PDSCH 수신 시점으로부터 HARQ-ACK 생성까지 소요되는 최소 시간은 4*N1 심볼로 정의될 수 있다.
이와 같이, 높은 주파수에서의 SCS(예: 480/960 kHz에서의 SCS)에 대해 단말(또는 기지국)의 처리 시간에 대응되는 시간 구간(예: 심볼 수, 슬롯 수)이 증가하는 경우, 기존의 HARQ 프로세스 개수(예: 16 HARQ 프로세스 개수)만으로는 연속적으로 DL/UL 데이터를 송수신하는 것이 어려울 수 있다.
상술한 문제는 HARQ 고갈(starvation)로 지칭될 수 있으며, 해당 문제를 해결하기 위한 방안으로 높은 주파수에서의 SCS(예: 480/960 kHz에서의 SCS)에 대해 더 많은 수의 HARQ 프로세스 개수(예: 32 HARQ 프로세스 개수)를 허용하는 방법이 고려될 수 있다.
본 개시에서는, 설명의 편의를 위하여, 기존의 HARQ 프로세스 개수가 16이고, 새롭게 허용되는 HARQ 프로세스 개수가 32인 경우를 예시하여, 제안 방법들이 설명된다. 이하 본 개시에서 설명되는 제안 방법들은 서로 다른 최대 HARQ 프로세스 개수가 지원되는 무선 통신 시스템에 대해서 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
32개의 HARQ 프로세스들을 지원함에 따라, 단말의 처리 능력(processing capability) 및/또는 버퍼(buffer) 관리 등의 복잡도 문제가 추가적으로 발생할 수 있다. 따라서, 단말 능력 시그널링(UE capability signaling)에 기반하여, 단말은 지원 가능한 최대 HARQ 프로세스 개수에 대한 정보(예: 최대 32개의 HARQ 프로세스들을 지원할 수 있는지 여부)를 보고하도록 설정/정의될 수 있다.
이하 본 개시에서 제안되는 방법은, 고주파수 대역(예: FR2-2 대역, 또는 그 이상의 고주파수 대역)에서 기존과 달리, 무선 통신 시스템에서 최대 32개의 HARQ 프로세스들을 지원함으로써 발생할 수 있는 문제와 관련될 수 있다.
하향링크와 관련하여, 상위 계층 설정(예: TS 38.331에서의 PDSCH-ServingCellConfig)을 통해, 서빙 셀 별로 PDSCH를 위한 HARQ 프로세스 개수(예: TS 38.331에서의 nrofHARQ-ProcessesForPDSCH)가 설정될 수 있다. 일 예로, PDSCH를 위한 HARQ 프로세스 개수의 후보 집합은 {2, 4, 6, 10, 12, 16, 32}일 수 있다.
반면, 상향링크와 관련하여, 기존의 경우에는 PUSCH를 위한 HARQ 프로세스 개수가 (상위 계층 파라미터에 의한 설정 없이) 16개로 고정된다. 이와 달리, 32개의 HARQ 프로세스들을 지원하는 단말이 존재할 수 있는 무선 통신 시스템의 경우, PUSCH를 위한 HARQ 프로세스 개수는 상위 계층 파라미터에 의해 설정될 수 있으며, 적어도 16 또는 32 중 하나로 설정될 수 있다.
구체적으로, 본 개시에서는 어느 서빙 셀 내에서 제1 BWP 및 제2 BWP가 설정될 때, 제1 BWP와 제2 BWP에서 동작할 수 있는 최대 HARQ 프로세스 개수가 상이한 경우에 발생 가능한 문제들을 해결하기 위한 방법들이 제안된다.
예를 들어, 480 kHz SCS 및/또는 960 kHz SCS에서 32개의 HARQ 프로세스들을 지원할 수 있는 단말에 대해, FR2-2 서빙 셀 내에서 120 kHz SCS로 설정된 제1 BWP 및 480 (또는 960) kHz SCS로 설정된 제2 BWP가 설정될/존재할 수 있다. 이때, 해당 단말은 제1 BWP에서 16개 또는 그 이하 개수의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작할 수 있다. 반면, 해당 단말은 제2 BWP에서는 32개 또는 특정 개수의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작할 수 있다. 여기에서, 상기 특정 개수는 16개를 초과하는 개수 또는 상기 제1 BWP에서 동작할 수 있는 최대 HARQ 프로세스 개수를 초과하는 개수일 수 있다.
본 개시에서는 이하 실시예들을 통해, 서빙 셀 내에 설정된 BWP들 간에 최대 HARQ 프로세스 개수가 상이한 경우에서, (향상된(enhanced)) type-3 HARQ-ACK 코드북 결정 방법, BWP 스위칭을 고려한 DCI 설계 방법 등을 설명한다.
본 개시에서 HARQ-ACK 코드북을 결정한다는 것은, HARQ-ACK 코드북을 생성(generate)/구성(construct)하는 것을 의미할 수 있다.
실시예 1
본 실시예는 어떤 서빙 셀 내에 제1 BWP와 제2 BWP가 설정되고, 제1 BWP와 제2 BWP에서 동작할 수 있는 최대 HARQ 프로세스 개수가 다른 경우, (향상된) type-3 HARQ-ACK 코드북을 결정하는 방안에 대한 것이다.
예를 들어, type-3 HARQ-ACK 코드북과 관련하여, 향상된 type-3 HARQ-ACK 코드북이 설정되지 않으면(또는 pdsch-HARQ-ACK-enhType3List가 설정되지 않으면), HARQ-ACK 코드북은, 설정된 서빙 셀에 대해 각 서빙 셀 별로 설정된 HARQ 프로세스 인덱스 개수에 기반하여 결정될 수 있다.
다만, 특정 서빙 셀 내에 제1 BWP 및 제2 BWP가 설정되고, 제1 BWP 및 제2 BWP에서 동작할 수 있는 최대 HARQ 프로세스 개수가 다른 경우, type-3 HARQ-ACK 코드북 결정 방법이 모호할 수 있다.
본 실시예에서는 상술한 모호성을 해결하기 위하여, 해당 서빙 셀 내의 BWP들 중에서 최대(또는 최소) HARQ 프로세스 개수를 기준으로 코드북을 결정하는 방법(이하, 실시예 1-1) 및 해당 서빙 셀 내의 특정 BWP에서 동작하는(또는 특정 BWP에 대해 설정된) 최대 HARQ 프로세스 개수를 기준으로 코드북을 결정하는 방법(이하, 실시예 1-2)을 설명한다.
(실시예 1-1)
서빙 셀에 설정된 BWP들 간에 상이한 최대 HARQ 프로세스 개수가 고려되는 경우, 단말은 해당 BWP들 중에서 최대(또는 최소) HARQ 프로세스 개수를 기준으로 HARQ-ACK 코드북을 결정할 수 있다.
예를 들어, 어느 서빙 셀 내의 제1 BWP는 120 kHz SCS로 설정되고, 16개의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작할(즉, HARQ 프로세스 개수가 16으로 설정될) 수 있다. 반면, 해당 서빙 셀 내의 제2 BWP는 480 (또는 960) kHz SCS로 설정되고, 32개의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작할(즉, HARQ 프로세스 개수가 32로 설정될) 수 있다.
이때, 해당 서빙 셀을 포함하는 PUCCH 셀 그룹(PUCCH cell group)에 대해 type-3 HARQ-ACK codebook을 결정하는 경우, 해당 서빙 셀에 대해서는 32개의 HARQ 프로세스들에 대한 32개의 HARQ 프로세스 인덱스들에 기반하여 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있다. 이 경우, 활성(active) BWP의 여부는 고려되지 않을 수 있다.
즉, 단말이 해당 셀을 포함하는 PUCCH 셀 그룹에 대해 상위 계층 설정 및/또는 하위 계층 지시등에 기반하여 type-3 HARQ-ACK codebook을 결정하도록 설정/지시되는 경우, 해당 단말은 해당 셀 내의 BWP들 중 최대 HARQ 프로세스 개수에 따른 HARQ 프로세스 인덱스 개수에 따라 type-3 HARQ-ACK 코드북을 결정할 수 있다. 또는, 해당 단말은 해당 셀 내의 BWP들 중 최소 HARQ 프로세스 개수에 따른 HARQ 프로세스 인덱스 개수에 따라 type-3 HARQ-ACK 코드북을 결정할 수도 있다.
이때, 32개의 HARQ 프로세스 인덱스들에 대응하는 HARQ-ACK 정보는 HARQ 프로세스 인덱스 각각에 대응하는 (최근) ACK/NACK 정보를 의미할 수 있다. 일 예로, 단말이 제2 BWP에서 HARQ 프로세스 인덱스 20에 해당하는 PDSCH를 수신하고, 제1 BWP로 스위칭(즉, BWP 스위칭)을 수행한 이후에 type-3 HARQ-ACK codebook을 결정할 때, HARQ 프로세스 인덱스 20에 대응하는 HARQ-ACK 정보는 제2 BWP에서 수신한 HARQ 프로세스 인덱스 20에 해당하는 PDSCH의 수신 결과에 대한 ACK/NACK 정보일 수 있다.
대안적으로, 활성 BWP에서 동작하는(또는 설정된) HARQ 프로세스 인덱스 이외의 인덱스에 대해서는 단말이 NACK 정보를 피드백하도록 규칙이 정의될 수도 있다. 일 예로, 단말이 제2 BWP에서 HARQ 프로세스 인덱스 20에 해당하는 PDSCH를 수신하고, 제1 BWP로 스위칭(즉, BWP 스위칭)을 수행한 이후에 type-3 HARQ-ACK codebook을 결정할 때, 17번째 HARQ 프로세스 인덱스부터 32번째 HARQ 프로세스 인덱스까지의 인덱스들에 대해서는 모두 NACK 정보가 매핑될 수 있다. 이 경우, 단말이 제2 BWP에서 HARQ 프로세스 인덱스 20에 해당하는 PDSCH를 (실제로) 수신하였는지 여부는 고려되지 않을 수 있다.
(실시예 1-2)
서빙 셀에 설정된 BWP들 간에 상이한 최대 HARQ 프로세스 개수가 고려되는 경우, 해당 서빙 셀 내의 특정 BWP에서 동작하는(또는 특정 BWP에 대해 설정된) 최대 HARQ 프로세스 개수를 기준으로 HARQ-ACK 코드북을 결정할 수 있다.
해당 서빙 셀이 활성화된(activated) 상태일 경우, 실제 활성 BWP에서 동작하는(또는 설정된) HARQ 프로세스 인덱스 개수만으로 해당 서빙 셀에 대한 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있다.
예를 들어, 어느 서빙 셀 내의 제1 BWP는 120 kHz SCS로 설정되고, 16개의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작할(즉, HARQ 프로세스 개수가 16으로 설정될) 수 있다. 반면, 해당 서빙 셀 내의 제2 BWP는 480 (또는 960) kHz SCS로 설정되고, 32개의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작할(즉, HARQ 프로세스 개수가 32로 설정될) 수 있다.
만일 제1 BWP가 활성 BWP인 경우에는, 16개의 HARQ 프로세스 개수에 대응하는 HARQ-ACK 정보만을 고려하여 해당 서빙 셀에 대한 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있다. 즉, 16개의 HARQ 프로세스 인덱스들에 해당하는 ACK/NACK 정보만으로 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있다.
반면, 제2 BWP가 활성 BWP인 경우에는, 32개의 HARQ 프로세스 개수에 대응하는 HARQ-ACK 정보만을 고려하여 해당 서빙 셀에 대한 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있다. 즉, 32개의 HARQ 프로세스 인덱스들에 해당하는 ACK/NACK 정보만으로 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있다.
다른 예를 들어, 해당 서빙 셀이 활성화된(activated) 상태일 경우 (및/혹은 비활성화된 상태일 경우), 상기 특정 BWP는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등)을 통해 설정/지시될 수 있다. 즉, 단말은 어떤 BWP index에 대해 설정된 최대 HARQ 프로세스 인덱스 개수 기반으로 해당 서빙 셀에 대한 type-3 HARQ-ACK 코드북을 결정할 지에 대한 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 제공 받을 수 있다.
만일 해당 상위 계층 시그널링을 통해 제1 BWP가 설정/지시된 경우, 16개의 HARQ 프로세스 개수에 대응하는 HARQ-ACK 정보만을 고려하여 해당 서빙 셀에 대한 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있다. 대안적으로, 만일 해당 상위 레이어 시그널링을 통해 제2 BWP가 설정/지시된 경우, 32개의 HARQ 프로세스 개수에 대응하는 HARQ-ACK 정보만을 고려하여 해당 서빙 셀에 대한 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있다.
이 때, 상기와 같이 활성 BWP에서 동작하는(또는 설정된) HARQ 프로세스 인덱스 이외의 인덱스에 대해서는, 단말이 HARQ 프로세스 인덱스 각각에 대응하는 (최근) ACK/NACK 정보를 피드백하도록 설정/정의될 수 있다. 대안적으로, 상기와 같이 활성 BWP에서 동작하는(또는 설정된) HARQ 프로세스 인덱스 이외의 인덱스에 대해서, 단말이 NACK 정보를 피드백하도록 규칙이 정의될 수도 있다.
대안적으로, 해당 서빙 셀이 비활성화된(deactivated) 상태 또는 휴면(dormant) 상태일 경우, 특정 BWP에서 동작하는(또는 설정된) HARQ 프로세스 인덱스 개수만으로 해당 서빙 셀에 대한 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있다. 일 예로, 특정 BWP는 첫번째 활성 BWP(예: firstActiveDownlinkBWP-Id), 디폴트 BWP(예: defaultDownlinkBWP-Id), 또는 초기 BWP(예: initialDownlinkBWP)일 수 있다.
예를 들어, 어느 서빙 셀 내의 제1 BWP는 120 kHz SCS로 설정되고, 16개의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작할(즉, HARQ 프로세스 개수가 16으로 설정될) 수 있다. 반면, 해당 서빙 셀 내의 제2 BWP는 480 (또는 960) kHz SCS로 설정되고, 32개의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작할(즉, HARQ 프로세스 개수가 32로 설정될) 수 있다. 이때, 첫번째 활성 BWP(예: firstActiveDownlinkBWP-Id)로 제1 BWP가 설정될 수 있다.
만일 해당 서빙 셀이 비활성화된(deactivated) 상태 또는 휴면(dormant) 상태일 경우, 16개의 HARQ 프로세스 개수에 대응하는 HARQ-ACK 정보만을 고려하여 해당 서빙 셀에 대한 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있다. 즉, 16개의 HARQ 프로세스 인덱스들에 해당하는 ACK/NACK 정보만으로 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있다. 이는, 첫번째 활성 BWP로 설정된 제1 BWP에 기반하는 것일 수 있다.
대안적으로, 만일 해당 서빙 셀이 비활성화된(deactivated) 상태 또는 휴면(dormant) 상태일 경우, 해당 서빙 셀 내의 모든 BWP에서 동작하는(또는 설정된) HARQ 프로세스 개수들 중에서 최대(또는 최소) HARQ 프로세스 개수를 기준으로 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수도 있다.
또한, 향상된 무선 통신 시스템에서 적용 가능한 향상된 type-3 HARQ-ACK 코드북의 경우, 단말이 각 서빙 셀 별로 특정 HARQ 프로세스 인덱스(들)만을 피드백하도록 설정될 수 있다.
만일 향상된 type-3 HARQ-ACK 코드북의 리스트(예: pdsch-HARQ-ACK-enhType3List)에 대해 다수의 엔트리(entry)들이 설정되는 경우, 기지국은 DCI를 통해 해당 다수의 엔트리들 중에서 특정 엔트리를 단말에게 지시할 수 있다. 해당 단말은 특정 엔트리에 대응하는 서빙 셀(들) 및 해당 서빙 셀 내에서 설정된 HARQ 프로세스 인덱스들만을 이용하여 type3-HARQ-ACK 코드북을 결정할 수 있다.
예를 들어, 단말이 pdsch-HARQ-ACK-EnhType3List를 제공 받고, PDSCH 수신을 스케줄링하고 Type-3 HARQ-ACK 코드북을 트리거링하는 DCI 포맷은 pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index에 대한 값을 제공하는 향상된 Type 3 코드북 지시자 필드를 포함할 수 있다. 이 경우, 단말은, 상기 pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index에 대한 값에 해당하는 pdsch-HARQ-ACK-EnhType3List에서의 엔트리로부터, 각 지시된 서빙 셀 및 각 지시된 HARQ 프로세스 개수에 대한 지시된 서빙 셀들의 집합의 크기(예: Ncells DL,ind) 및 지시된 HARQ 프로세스 개수들의 집합의 크기(예: NHARQ,c DL,ind)를 결정할 수 있다. 만일 상기 DCI 포맷이 향상된 Type 3 코드북 지시자 필드를 포함하지 않는 경우, pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index에 대한 값은 0이다.
추가적으로 또는 대안적으로, 단말이 pdsch-HARQ-ACK-EnhType3List를 제공 받고, PDSCH 수신을 스케줄링하고 Type-3 HARQ-ACK 코드북을 트리거링하는 DCI 포맷은 pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index에 대한 값을 제공하는 향상된 Type 3 코드북 지시자 필드를 포함할 수 있다. 이 경우, 단말은, 상기 pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index에 대한 값에 해당하는 pdsch-HARQ-ACK-EnhType3List에서의 엔트리로부터, 각 지시된 서빙 셀(c)에 대한 지시된 서빙 셀의 개수(예: Ncells DL,ind) 및 지시된 HARQ 프로세스의 개수(예: NHARQ,c DL,ind)를 결정할 수 있다. 만일 상기 DCI 포맷이 향상된 Type 3 코드북 지시자 필드를 포함하지 않는 경우, pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index에 대한 값은 해당 DCI 포맷의 MCS 필드의 값에 의해 제공될 수 있다.
일 예로, 어느 서빙 셀 내의 제1 BWP는 120 kHz SCS로 설정되고, 16개의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작할(즉, HARQ 프로세스 개수가 16으로 설정될) 수 있다. 반면, 해당 서빙 셀 내의 제2 BWP는 480 (또는 960) kHz SCS로 설정되고, 32개의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작할(즉, HARQ 프로세스 개수가 32로 설정될) 수 있다.
이때, 특정 인덱스(예: pdsch-HARQ-ACK-EnhType3Index)에 대한 설정에 의해 해당 서빙 셀의 일부 HARQ 프로세스 인덱스들에 대해서만 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정되도록 설정하는 방법이 고려될 수 있다.
예를 들어, 단말은, 해당 서빙 셀 내의 모든 BWP에서 동작하는(또는 설정된) HARQ 프로세스 인덱스 개수들 중에서 최대 개수인 32개를 기준으로, 어떤/일부 HARQ 프로세스 인덱스(들)에 대해 type-3 HARQ-ACK 코드북을 결정하도록 설정/정의될 수 있다.
해당 예시에 대한 구체적인 예로, 32개 HARQ 프로세스 인덱스들에 대응하는 HARQ-ACK 정보를 매핑하는 방법과 관련하여, 상술한 실시예 1-1에서와 같이 HARQ 프로세스 인덱스 각각에 대응하는 (최근) ACK/NACK 정보를 통해 HARQ-ACK 코드북을 결정하는 방식이 적용될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 활성 BWP에서 동작하는(또는 설정된) HARQ 프로세스 인덱스 이외의 인덱스에 대해서는 NACK 정보를 피드백하도록 규칙이 정의될 수도 있다.
다른 예를 들어, 단말은, 해당 서빙 셀 내의 서로 다른 HARQ 프로세스 개수가 설정된 BWP들(예: 32개의 HARQ 프로세스 인덱스들이 설정된 BWP(들) 및 16개의 HARQ 프로세스 인덱스들이 설정된 BWP(들))에 대해 개별적으로, 어떤/일부 HARQ 프로세스 인덱스(들)에 대해 type-3 HARQ-ACK 코드북을 결정하도록 설정/정의될 수 있다.
해당 예시에 대한 구체적인 예로, 활성 BWP가 제1 BWP인지 또는 제2 BWP인지에 따라, DCI에서 지시하는 향상된 type-3 HARQ-ACK 코드북의 리스트(예: pdsch-HARQ-ACK-enhType3List)에 대응하는 엔트리가 다를 수 있다.
해당 서빙 셀에 대해, 32개의 HARQ-ACK 프로세스 인덱스들을 기준으로 설정된 향상된 type-3 HARQ-ACK 코드북의 리스트(예: pdsch-HARQ-ACK-enhType3List)의 N번째 엔트리로 HARQ 프로세스 인덱스 15 내지 24가 설정될 수 있다. 추가적으로, 해당 서빙 셀에 대해, 16개의 HARQ-ACK 프로세스 인덱스들을 기준으로 설정된 향상된 type-3 HARQ-ACK 코드북의 리스트(예: pdsch-HARQ-ACK-enhType3List)의 N번째 엔트리로 HARQ 프로세스 인덱스 6 내지 10이 설정될 수 있다.
만일 활성 BWP가 제1 BWP이고, DCI를 통해 향상된 HARQ-ACK 코드북의 N번째 엔트리가 지시되는 경우, 단말은 HARQ 프로세스 인덱스 6 내지 10에 대응하는 HARQ-ACK 정보만으로 해당 서빙 셀에 대한 type-3 HARQ-ACK 코드북을 결정할 수 있다. 대안적으로, 만일 활성 BWP가 제2 BWP이고, DCI를 통해 향상된 HARQ-ACK 코드북의 N번째 엔트리가 지시되는 경우, 단말은 HARQ 프로세스 인덱스 15 내지 24에 대응하는 HARQ-ACK 정보만으로 해당 서빙 셀에 대한 type-3 HARQ-ACK 코드북을 결정할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 비활성화된(deactivated) 상태 또는 휴면(dormant) 상태의 서빙 셀에 대해, 특정 BWP(예: 첫번째 활성 BWP, 디폴트 BWP, 초기 BWP, 특정 시그널링에 의해 설정/지시되는 BWP 등)에서 동작하는(또는 설정된) HARQ 프로세스 인덱스 개수만을 이용하여, 해당 서빙 셀에 대한 type-3 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있다.
만일 제1 BWP가 상기 특정 BWP(예: 첫번째 활성 BWP, 디폴트 BWP, 초기 BWP, 특정 시그널링에 의해 설정/지시되는 BWP 등)로 설정/제공되고, 해당 서빙 셀이 비활성화된(deactivated) 상태 또는 휴면(dormant) 상태인 경우, DCI에 의해 향상된 type-3 HARQ-ACK 코드북의 리스트(예: pdsch-HARQ-ACK-enhType3List)의 N번째 엔트리가 지시될 수 있다. 이 경우, 단말은 HARQ 프로세스 인덱스 6 내지 10에 대응하는 HARQ-ACK 정보만으로 해당 서빙 셀에 대한 type-3 HARQ-ACK 코드북을 결정할 수 있다.
실시예 2
본 실시예는 어떤 서빙 셀 내에 제1 BWP와 제2 BWP가 설정되고, 제1 BWP와 제2 BWP에서 동작할 수 있는 최대 HARQ 프로세스 개수가 다른 경우, DCI의 HARQ 프로세스 인덱스를 지시하는 비트 필드를 구성하는 방안에 대한 것이다.
일 예로, 본 실시예에서의 DCI는 DCI 포맷 0_1/DCI 포맷 0-2/DCI 포맷 1_1/DCI 포맷 1-2 등과 같은 비-폴백(non-fallback) DCI에 해당할 수 있다.
또한, 본 실시예에서는 해당 서빙 셀 내의 제1 BWP는 120 kHz SCS로 설정되고, 16개의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작하는(즉, HARQ 프로세스 개수가 16으로 설정되는) 경우를 예시로 한다. 반면, 해당 서빙 셀 내의 제2 BWP는 480 (또는 960) kHz SCS로 설정되고, 32개의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작하는(즉, HARQ 프로세스 개수가 32로 설정되는) 경우를 예시로 한다.
먼저, 해당 서빙 셀 내의 BWP들 중에서 최대 HARQ 프로세스 개수를 기준으로 비트 필드가 구성될 수 있다.
예를 들어, 해당 셀 내의 어떤 BWP에서 비-폴백 DCI를 수신하더라도, HARQ 프로세스 인덱스를 지시하는 비트 필드는 5비트로 구성될 수 있다. 만일 제1 BWP가 활성 BWP인 경우, 단말은 해당 비트 필드의 MSB(most significant bit) 비트 또는 LSB(least significant bit) 비트를 무시하거나, MSB 비트 또는 LSB 비트가 0으로 지시됨을 기대할 수 있다.
대안적으로, 해당 서빙 셀 내의 특정 BWP에서 동작하는(또는 설정된) 최대 HARQ 프로세스 개수를 기준으로 비트 필드가 구성될 수 있다.
예를 들어, 해당 셀 내의 어떤 BWP가 활성화되는지에 따라, 비-폴백 DCI에서 HARQ 프로세스 인덱스를 지시하는 비트 필드의 크기(즉, bit width)가 다를 수 있다. 만일 제1 BWP가 활성 BWP인 경우, 단말은 해당 비트 필드가 4비트로 구성됨을 가정할 수 있다. 반면, 만일 제2 BWP가 활성 BWP인 경우, 단말은 해당 비트 필드가 5비트로 구성됨을 가정할 수 있다.
이와 관련하여, 단말이 제1 BWP에서 제2 BWP로의 BWP 스위칭을 지시하는 DCI를 수신하는 경우, 단말은 해당 DCI 내의 4비트의 MSB에 '0'이 존재한다고 가정(prepend)하여 총 5비트에 대한 HARQ 프로세스 인덱스를 해석할 수 있다. 반대로, 단말이 제2 BWP에서 제1 BWP로의 BWP 스위칭을 지시하는 DCI를 수신하는 경우, 단말은 해당 DCI 내의 5비트의 MSB를 버림(truncation)하여 총 4비트에 대한 HARQ 프로세스 인덱스를 해석할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 본 개시에서 상술한 실시예들에서의 방법을 고려하지 않기 위하여, 단말은 어떤 서빙 셀 내에 제1 BWP와 제2 BWP가 설정되고, 제1 BWP와 제2 BWP에서 동작할 수 있는 최대 HARQ 프로세스 개수가 다르게 설정되는 것을 기대하지 않을 수도 있다.
예를 들어, 480 kHz SCS 및/또는 960 kHz SCS에서 32개의 HARQ 프로세스들을 지원할 수 있는 단말에 대해, 해당 서빙 셀 내에 120 kHz SCS의 BWP가 설정되는 경우, 해당 셀 내의 어떠한 BWP에 대해서도 16개를 초과하는 개수의 HARQ 프로세스 설정이 허용되지 않을 수 있다. 즉, 해당 서빙 셀 내에 480 kHz SCS 또는 960 kHz SCS의 BWP가 설정되더라도, 단말은 해당 BWP에 대해 16개를 초과하는 개수의 HARQ 프로세스 인덱스가 동작됨/설정됨을 기대하지 않을 수 있다.
대안적으로, 해당 셀 또는 해당 셀 내의 특정 BWP에 대해 32개의 HARQ 프로세스들이 설정되는 경우, 해당 셀 내에 120 kHz SCS의 BWP가 설정되는 것이 허용되지 않을 수 있다. 또는, 이 경우, 단말은 해당 셀 내에 120 kHz SCS의 BWP가 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 정보 송수신 방법에 대한 기지국과 단말 간의 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 10에서는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 실시예 1 및 실시예 2 및 이에 대한 세부 실시예들 중 어느 하나 또는 하나 이상의 (세부) 실시예들의 조합)에 기반한 기지국 및 단말 간의 시그널링 절차를 예시한다. 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 기지국 및 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 13에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13의 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, PHICH 등)을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
도 10을 참조하면, 단말은 기지국에게 단말 능력(UE capability)에 대한 정보를 보고할 수 있다(S1010).
예를 들어, 단말은 초고주파 대역(예: FR2-2 대역)에서 480 kHz SCS 및/또는 960 kHz SCS에 대해 32개의 HARQ 프로세스들을 지원할 수 있음을 나타내는 정보를 단말 능력 시그널링을 통해 기지국에게 보고할 수 있다.
기지국은 해당 초고주파 대역(예: FR2-2 대역) 상에서의 서빙 셀에 대한 설정 정보를 단말에게 제공/전송할 수 있다(S1020).
예를 들어, 기지국은 어떤 서빙 셀을 단말에게 설정함에 있어서, 상이한 최대 HARQ 프로세스 개수가 동작하는(또는 설정된) BWP들을 단말에게 설정할 수 있다. 구체적인 예로, 해당 서빙 셀 내의 제1 BWP는 120 kHz SCS로 설정되고, 16개의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작할(즉, HARQ 프로세스 개수가 16으로 설정될) 수 있다. 반면, 해당 서빙 셀 내의 제2 BWP는 480 (또는 960) kHz SCS로 설정되고, 32개의 HARQ 프로세스들을 이용하여 동작할(즉, HARQ 프로세스 개수가 32로 설정될) 수 있다.
기지국은 (향상된) Type-3 HARQ-ACK 코드북을 단말에게 설정/지시할 수 있다(S1030).
예를 들어, 기지국은 S1020 단계에서 설정되는 서빙 셀을 포함하는 PUCCH 셀 그룹에 대한 (향상된) Type-3 HARQ-ACK 코드북의 구성(construction)/결정을 단말에게 설정/지시할 수 있다. 이 경우, 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 및/또는 MAC-CE/DCI 등이 이용될 수 있다.
상술한 설정 및 지시에 기반하여, 단말은 (향상된) Type-3 HARQ-ACK 코드북을 구성/결정할 수 있으며, 해당 (향상된) Type-3 HARQ-ACK 코드북에 기반하여 HARQ-ACK 정보를 기지국에게 보고할 수 있다(S1040).
예를 들어, 실시예 1-1에서와 같이, 단말은 해당 서빙 셀 내의 BWP들 중에서 최대(또는 최소) HARQ 프로세스 개수를 기준으로 HARQ-ACK 코드북을 결정할 수 있다. 대안적으로, 실시예 1-2에서와 같이, 단말은 해당 서빙 셀 내의 특정 BWP에서 동작하는(또는 특정 BWP에 대해 설정된) 최대 HARQ 프로세스 개수를 기준으로 HARQ-ACK 코드북을 결정할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 정보 송수신 방법에 대한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 11에서는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 실시예 1 및 실시예 2 및 이에 대한 세부 실시예들 중 어느 하나 또는 하나 이상의 (세부) 실시예들의 조합)에 기반한 단말의 동작을 예시한다. 도 11의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 11에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 11에서 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 13에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13의 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, PHICH 등)을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
도 11을 참조하면, S1110 단계에서, 단말은 상이한 HARQ 프로세스 개수가 설정된 다수의 BWP들을 설정하는 서빙 셀에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다.
해당 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)을 통해 수신될 수 있다. 일 예로, 상기 상이한 HARQ 프로세스 개수는 본 개시에서 상술한 {2, 4, 6, 10, 12, 16, 32} 등에 해당할 수 있다.
S1110 단계에서, 단말은 해당 서빙 셀에서 적어도 하나의 PDSCH를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 해당 서빙 셀에 설정된 BWP(예: 활성 BWP)에서 적어도 하나의 PDSCH를 수신할 수 있다.
이후, S1130 단계에서, 단말은 상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 결정하며, 결정된 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다.
이때, 단말에게 특정 HARQ-ACK 코드북 방식(예: (향상된) Type-3 HARQ-ACK 코드북)이 지시됨에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 다수의 BWP들에 대한 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 다수의 BWP들 중에서 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정될 수 있다.
상기 특정 HARQ-ACK 코드북 방식은, 상기 적어도 하나의 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시될 수 있다.
상기 특정 HARQ 프로세스 개수는, 상기 다수의 BWP들에 대해서 설정된 HARQ 프로세스 개수들 중에서 최대(maximum) HARQ 프로세스 개수 또는 최소(minimum) HARQ 프로세스 개수일 수 있다. 이와 관련하여, 상기 HARQ-ACK 정보가 상기 특정 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정되는 경우, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 특정 HARQ 프로세스 개수에 따른 HARQ 프로세스 인덱스들에 대응하는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함할 수 있다. 대안적으로, 상기 HARQ-ACK 정보가 상기 특정 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정되는 경우, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 특정 HARQ 프로세스 개수에 따른 HARQ 프로세스 인덱스들 중에서 활성 BWP에 대한 HARQ 프로세스 인덱스를 제외한 HARQ 프로세스 인덱스에 대응하는 NACK 정보를 포함할 수 있다.
상기 특정 BWP는 (서빙 셀이 활성화된 상태인 경우) 상기 서빙 셀에 설정된 다수의 BWP들 중에서 활성(active) BWP일 수 있다. 대안적으로, 상기 특정 BWP는 (서빙 셀이 비활성화된 상태 또는 휴면(dormant) 상태인 경우)상기 서빙 셀에 대한 첫번째로 활성화된 BWP, 초기(initial) BWP 또는 디폴트(default) BWP 중 하나일 수 있다. 대안적으로, 상기 특정 BWP는 HARQ-ACK 코드북의 결정과 관련하여 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등)을 통해 단말에게 설정/지시될 수도 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 상술한 향상된 type-3 HARQ-ACK 코드북 방식과 관련하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 특정 엔트리에 포함되는 하나 이상의 HARQ 프로세스 인덱스에 대응하는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함할 수 있다. 이때, 상기 특정 엔트리의 지시를 위한 후보 엔트리 그룹은 상기 상이한 HARQ 프로세스 개수가 설정된 다수의 BWP들에 대해 개별적으로 설정될 수 있다. 여기에서, 상기 특정 엔트리는 상기 적어도 하나의 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시될 수 있다.
추가적으로, 상기 HARQ-ACK 정보의 결정과 관련하여, 상기 적어도 하나의 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 HARQ 프로세스 번호를 지시하는 필드를 포함할 수 있다. 이때, 해당 필드의 비트 수는 상기 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정/설정/정의될 수 있다.
추가적으로, 도 11에는 도시되어 있지 않지만, 단말은 해당 단말에 의해 지원되는 최대 HARQ 프로세스 개수에 대한 능력 정보를 전송할 수 있다. 이와 관련하여, 상기 다수의 BWP들에 설정된 상이한 HARQ 프로세스 개수는, 상기 최대 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 설정될 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 정보 송수신 방법에 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 12에서는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 실시예 1 및 실시예 2 및 이에 대한 세부 실시예들 중 어느 하나 또는 하나 이상의 (세부) 실시예들의 조합)에 기반한 기지국의 동작을 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 기지국은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 13에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13의 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, PHICH 등)을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
도 12를 참조하면, S1210 단계에서, 기지국은 상이한 HARQ 프로세스 개수가 설정된 다수의 BWP들을 설정하는 서빙 셀에 대한 설정 정보를 전송할 수 있다.
해당 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)을 통해 수신될 수 있다. 일 예로, 상기 상이한 HARQ 프로세스 개수는 본 개시에서 상술한 {2, 4, 6, 10, 12, 16, 32} 등에 해당할 수 있다.
S1210 단계에서, 기지국은 해당 서빙 셀에서 적어도 하나의 PDSCH를 전송할 수 있다. 즉, 기지국은 해당 서빙 셀에 설정된 BWP(예: 활성 BWP)에서 적어도 하나의 PDSCH를 전송할 수 있다.
이후, S1230 단계에서, 기지국은 상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신할 수 있다.
이때, 기지국이 단말에게 특정 HARQ-ACK 코드북 방식(예: (향상된) Type-3 HARQ-ACK 코드북)을 지시함에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 다수의 BWP들에 대한 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 다수의 BWP들 중에서 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정될 수 있다.
상기 특정 HARQ-ACK 코드북 방식은, 상기 적어도 하나의 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시될 수 있다.
상기 특정 HARQ 프로세스 개수는, 상기 다수의 BWP들에 대해서 설정된 HARQ 프로세스 개수들 중에서 최대(maximum) HARQ 프로세스 개수 또는 최소(minimum) HARQ 프로세스 개수일 수 있다. 이와 관련하여, 상기 HARQ-ACK 정보가 상기 특정 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정되는 경우, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 특정 HARQ 프로세스 개수에 따른 HARQ 프로세스 인덱스들에 대응하는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함할 수 있다. 대안적으로, 상기 HARQ-ACK 정보가 상기 특정 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정되는 경우, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 특정 HARQ 프로세스 개수에 따른 HARQ 프로세스 인덱스들 중에서 활성 BWP에 대한 HARQ 프로세스 인덱스를 제외한 HARQ 프로세스 인덱스에 대응하는 NACK 정보를 포함할 수 있다.
상기 특정 BWP는 (서빙 셀이 활성화된 상태인 경우) 상기 서빙 셀에 설정된 다수의 BWP들 중에서 활성(active) BWP일 수 있다. 대안적으로, 상기 특정 BWP는 (서빙 셀이 비활성화된 상태 또는 휴면(dormant) 상태인 경우)상기 서빙 셀에 대한 첫번째로 활성화된 BWP, 초기(initial) BWP 또는 디폴트(default) BWP 중 하나일 수 있다. 대안적으로, 상기 특정 BWP는 HARQ-ACK 코드북의 결정과 관련하여 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등)을 통해 단말에게 설정/지시될 수도 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 상술한 향상된 type-3 HARQ-ACK 코드북 방식과 관련하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 특정 엔트리에 포함되는 하나 이상의 HARQ 프로세스 인덱스에 대응하는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함할 수 있다. 이때, 상기 특정 엔트리의 지시를 위한 후보 엔트리 그룹은 상기 상이한 HARQ 프로세스 개수가 설정된 다수의 BWP들에 대해 개별적으로 설정될 수 있다. 여기에서, 상기 특정 엔트리는 상기 적어도 하나의 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시될 수 있다.
추가적으로, 상기 HARQ-ACK 정보의 결정과 관련하여, 상기 적어도 하나의 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 HARQ 프로세스 번호를 지시하는 필드를 포함할 수 있다. 이때, 해당 필드의 비트 수는 상기 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정/설정/정의될 수 있다.
추가적으로, 도 12에는 도시되어 있지 않지만, 기지국은 단말에 의해 지원되는 최대 HARQ 프로세스 개수에 대한 능력 정보를 수신할 수 있다. 이와 관련하여, 상기 다수의 BWP들에 설정된 상이한 HARQ 프로세스 개수는, 상기 최대 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 설정될 수 있다.
상술한 바와 같은 본 개시의 실시예들에 따르면, 서빙 셀 내 BWP들 간에 최대 HARQ 프로세스 개수(즉, 동작하는/설정된 HARQ 프로세스 개수)가 다르게 설정되는 경우에 발생 가능한 HARQ-ACK 코드북 구성 및 HARQ 프로세스 인덱스 지시에 대한 모호성 문제가 해결될 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 13을 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 (17)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    상이한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 개수가 설정된 다수의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)들을 설정하는 서빙 셀(serving cell)에 대한 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 서빙 셀에서, 적어도 하나의 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 단말에게 특정 HARQ-ACK 코드북 방식이 지시됨에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 다수의 BWP들에 대한 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 다수의 BWP들 중에서 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정되는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 특정 HARQ-ACK 코드북 방식은, 상기 적어도 하나의 PDSCH를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 의해 지시되는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 단말에 의해 지원되는 최대 HARQ 프로세스 개수에 대한 능력 정보를 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 다수의 BWP들에 설정된 상이한 HARQ 프로세스 개수는, 상기 최대 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 설정되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 특정 HARQ 프로세스 개수는, 상기 다수의 BWP들에 대해서 설정된 HARQ 프로세스 개수들 중에서 최대(maximum) HARQ 프로세스 개수 또는 최소(minimum) HARQ 프로세스 개수인, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 HARQ-ACK 정보가 상기 특정 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정됨에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 특정 HARQ 프로세스 개수에 따른 HARQ 프로세스 인덱스들에 대응하는 ACK 정보 또는 NACK(negative ACK) 정보를 포함하는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 HARQ-ACK 정보가 상기 특정 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정됨에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 특정 HARQ 프로세스 개수에 따른 HARQ 프로세스 인덱스들 중에서 활성 BWP에 대한 HARQ 프로세스 인덱스를 제외한 HARQ 프로세스 인덱스에 대응하는 NACK 정보를 포함하는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 특정 BWP는, 상기 서빙 셀에 설정된 다수의 BWP들 중에서 활성(active) BWP인, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 특정 BWP는, 상기 서빙 셀에 대한 첫번째로 활성화된 BWP, 초기(initial) BWP 또는 디폴트(default) BWP 중 하나인, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 특정 BWP는 상기 HARQ-ACK 정보의 결정과 관련하여 상위 계층 시그널링을 통해 상기 단말에게 설정되거나, 지시되는, 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 HARQ-ACK 정보는 특정 엔트리(entry)에 포함되는 하나 이상의 HARQ 프로세스 인덱스에 대응하는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함하며,
    상기 특정 엔트리의 지시를 위한 후보 엔트리 그룹은, 상기 상이한 HARQ 프로세스 개수가 설정된 다수의 BWP들에 대해 개별적으로 설정되는, 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 특정 엔트리는 상기 적어도 하나의 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시되는, 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 HARQ 프로세스 번호를 지시하는 필드를 포함하며,
    상기 필드의 비트 수는, 상기 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하는, 방법
  13. 무선 통신 시스템에서의 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    상이한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 개수가 설정된 다수의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)들을 설정하는 서빙 셀(serving cell)에 대한 설정 정보를 수신하고;
    상기 서빙 셀에서, 적어도 하나의 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신하고;
    상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하도록 설정하되,
    상기 단말에게 특정 HARQ-ACK 코드북 방식이 지시됨에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 다수의 BWP들에 대한 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 다수의 BWP들 중에서 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정되는, 단말.
  14. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해서 수행되는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    상이한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 개수가 설정된 다수의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)들을 설정하는 서빙 셀(serving cell)에 대한 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 서빙 셀에서, 적어도 하나의 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 전송하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신하는 단계를 포함하되,
    단말에게 특정 HARQ-ACK 코드북 방식이 지시됨에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 다수의 BWP들에 대한 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 다수의 BWP들 중에서 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정되는, 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서의 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    상이한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 개수가 설정된 다수의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)들을 설정하는 서빙 셀(serving cell)에 대한 설정 정보를 전송하고;
    상기 서빙 셀에서, 적어도 하나의 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 전송하고;
    상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신하도록 설정하되,
    단말에게 특정 HARQ-ACK 코드북 방식이 지시됨에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 다수의 BWP들에 대한 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 다수의 BWP들 중에서 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정되는, 기지국.
  16. 무선 통신 시스템에서 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 명령들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    상이한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 개수가 설정된 다수의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)들을 설정하는 서빙 셀(serving cell)에 대한 설정 정보를 수신하는 동작;
    상기 서빙 셀에서, 적어도 하나의 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신하는 동작; 및
    상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하는 동작을 포함하되,
    상기 단말에게 특정 HARQ-ACK 코드북 방식이 지시됨에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 다수의 BWP들에 대한 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 다수의 BWP들 중에서 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정되는, 프로세싱 장치.
  17. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서의 단말이:
    상이한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 개수가 설정된 다수의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)들을 설정하는 서빙 셀(serving cell)에 대한 설정 정보를 수신하고;
    상기 서빙 셀에서, 적어도 하나의 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신하고;
    상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하도록 제어하되,
    상기 단말에게 특정 HARQ-ACK 코드북 방식이 지시됨에 기반하여, 상기 HARQ-ACK 정보는 상기 다수의 BWP들에 대한 특정 HARQ 프로세스 개수 또는 상기 다수의 BWP들 중에서 특정 BWP에 대한 HARQ 프로세스 개수에 기반하여 결정되는, 컴퓨터 판독가능 매체.
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WO2021187845A1 (ko) * 2020-03-14 2021-09-23 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 시스템에서 harq-ack 코드북에 기반한 ack/nack을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치

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