WO2023132576A1 - 비면허 대역에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

비면허 대역에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2023132576A1
WO2023132576A1 PCT/KR2023/000003 KR2023000003W WO2023132576A1 WO 2023132576 A1 WO2023132576 A1 WO 2023132576A1 KR 2023000003 W KR2023000003 W KR 2023000003W WO 2023132576 A1 WO2023132576 A1 WO 2023132576A1
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WO
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transmission
channel
cot
cap
sensing
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PCT/KR2023/000003
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English (en)
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명세창
양석철
김선욱
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • the present disclosure relates to a method for transmitting and receiving a signal in an unlicensed band and an apparatus therefor, and more specifically, based on beam information used by a receiving end to obtain a Channel Occupancy Time (COT), A method for transmitting a channel by determining whether COT sharing is possible and an apparatus therefor are provided.
  • COT Channel Occupancy Time
  • next-generation 5G system which is an improved wireless broadband communication than the existing LTE system
  • NewRAT communication scenarios are divided into Enhanced Mobile BroadBand (eMBB)/Ultra-reliability and low-latency communication (URLLC)/Massive Machine-Type Communications (mMTC).
  • eMBB Enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC low-latency communication
  • mMTC Massive Machine-Type Communications
  • eMBB is a next-generation mobile communication scenario having characteristics such as High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, and High Peak Data Rate
  • URLLC is a next-generation mobile communication scenario having characteristics such as Ultra Reliable, Ultra Low Latency, and Ultra High Availability.
  • V2X Emergency Service, Remote Control
  • mMTC is a next-generation mobile communication scenario with Low Cost, Low Energy, Short Packet, and Massive Connectivity characteristics. (e.g., IoT).
  • the present disclosure is to provide a method for transmitting and receiving a signal in an unlicensed band and an apparatus therefor.
  • a base station receives information related to a sensing beam used to initiate Channel Occupancy Time (COT) and determining whether COT sharing of the COT is available based on a Quasi Co-Located (QCL) relationship between the sensing beam and the UL transmission, and based on the fact that the COT sharing is not possible: Based on type 1 CAP (Channel Access Procedure), sensing a channel corresponding to the UL transmission, performing the UL transmission based on sensing that the channel is IDLE, and based on the fact that the COT sharing is possible: It may include sensing the channel based on a type 2 CAP and performing the UL transmission within the COT based on sensing that the channel is IDLE.
  • COT Channel Occupancy Time
  • the COT sharing is possible based on a QCL relationship between a reference signal (RS) related to the sensing beam and an RS related to the UL transmission.
  • RS reference signal
  • the information related to the sensing beam may include at least one of a synchronization signal block (SSB) index, a channel state information-reference signal (CSI-RS) index, and a sounding resource indicator (SRI).
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • SRI sounding resource indicator
  • information related to the sensing beam may be included in a Group Common-Physical Downlink Control Channel (GC-PDCCH).
  • GC-PDCCH Group Common-Physical Downlink Control Channel
  • the type 1 CAP may be performed based on backoff, and the type 2 CAP may be performed without backoff.
  • the method further includes receiving information indicating execution of the type 1 CAP before the UL transmission, and based on information indicating execution of the type 1 CAP based on the fact that the COT sharing is not possible, the Based on the fact that the type 1 CAP is performed and the COT sharing is possible, the information indicating the execution of the type 1 CAP is ignored, and the type 2 CAP can be performed.
  • whether or not the COT sharing is possible may be determined by further considering that the time and frequency resources of the UL transmission are included in the time and frequency resources of downlink (DL) transmission performed through the COT.
  • a base station receives information related to a sensing beam used to initiate a Channel Occupancy Time (COT), and based on a Quasi Co-Located (QCL) relationship between the sensing beam and the UL transmission, the Determining whether COT sharing of the COT is available, and based on the fact that the COT sharing is not possible: sensing a channel corresponding to the UL transmission based on a type 1 Channel Access Procedure (CAP); Based on the fact that the channel is sensed to be IDLE through the at least one transceiver, the UL transmission is performed, and based on that the COT sharing is possible: sensing the channel based on a type 2 CAP, and
  • COT Channel Occupancy Time
  • QCL Quasi Co-Located
  • the COT sharing is possible based on a QCL relationship between a reference signal (RS) related to the sensing beam and an RS related to the UL transmission.
  • RS reference signal
  • the information related to the sensing beam may include at least one of a synchronization signal block (SSB) index, a channel state information-reference signal (CSI-RS) index, and a sounding resource indicator (SRI).
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • SRI sounding resource indicator
  • information related to the sensing beam may be included in a Group Common-Physical Downlink Control Channel (GC-PDCCH).
  • GC-PDCCH Group Common-Physical Downlink Control Channel
  • the type 1 CAP may be performed based on backoff, and the type 2 CAP may be performed without backoff.
  • the operation further includes: receiving, through the at least one transceiver, information indicating execution of the type 1 CAP before the UL transmission, and based on the fact that the COT sharing is not possible, the type 1 Based on the information indicating the execution of the CAP, the type 1 CAP is performed, and based on the fact that the COT sharing is possible, the information indicating the execution of the type 1 CAP is ignored, and the type 2 CAP can be performed
  • whether or not the COT sharing is possible may be determined by further considering that the time and frequency resources of the UL transmission are included in the time and frequency resources of downlink (DL) transmission performed through the COT.
  • a base station performing downlink (DL) transmission includes at least one transceiver; at least one processor; and at least one memory operably coupled to the at least one processor and storing instructions which, when executed, cause the at least one processor to perform an operation, the operation comprising: Through the transceiver, the terminal receives information related to a sensing beam used to initiate a Channel Occupancy Time (COT), and based on a Quasi Co-Located (QCL) relationship between the sensing beam and the DL transmission, the Determining whether COT sharing of the COT is available, and based on the fact that the COT sharing is not possible: sensing a channel corresponding to the DL transmission based on a type 1 Channel Access Procedure (CAP); Based on the fact that the channel is sensed as IDLE through the at least one transceiver, the DL transmission is performed, and the COT sharing is possible: sensing the channel based on a type 2 CAP, and the at least one It may include performing
  • a terminal receives information related to a sensing beam used to initiate Channel Occupancy Time (COT) and determining whether COT sharing of the COT is available based on a Quasi Co-Located (QCL) relationship between the sensing beam and the DL transmission, and based on the fact that the COT sharing is not possible: Based on type 1 CAP (Channel Access Procedure), sensing a channel corresponding to the DL transmission, performing the DL transmission based on sensing that the channel is IDLE, and based on the fact that the COT sharing is possible: It may include sensing the channel based on a type 2 CAP and performing the DL transmission within the COT based on sensing that the channel is IDLE.
  • COT Channel Occupancy Time
  • an apparatus for performing UL (Uplink) transmission comprising: at least one processor; and at least one memory operatively connected to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform an operation, the operation comprising: a base station COT ( Receiving information related to a sensing beam used to initiate Channel Occupancy Time, and COT sharing of the COT based on a Quasi Co-Located (QCL) relationship between the sensing beam and the UL transmission Determine whether it is available, and based on the fact that the COT sharing is not possible: sensing a channel corresponding to the UL transmission based on a type 1 Channel Access Procedure (CAP), and sensing that the channel is IDLE Based on that, the UL transmission is performed, and based on that the COT sharing is possible: the channel is sensed based on type 2 CAP, and the UL within the COT based on sensing that the channel is IDLE It may include performing a transmission.
  • CAP Channel Access Procedure
  • COT Channel Occupancy Time
  • the relationship between the sensing beam used for COT acquisition and the beam used for channel transmission and the time resource of the signal transmitted through the corresponding COT and COT sharing that does not affect other signals may be possible by determining whether to use COT sharing in consideration of an inclusion relationship between time and frequency resources of a signal to be transmitted by sharing a frequency resource and a corresponding COT.
  • 1 illustrates an uplink transmission operation of a terminal.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a wireless communication system supporting an unlicensed band applicable to the present disclosure.
  • FIG 3 illustrates a method of occupying resources within an unlicensed band applicable to the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates a channel access procedure of a terminal for transmitting uplink and / or downlink signals in an unlicensed band applicable to the present disclosure.
  • LBT-SBs Listen Before Talk - Subband
  • FIG. 6 is a diagram for explaining analog beamforming in an NR system.
  • 7 to 11 are diagrams for explaining beam management in the NR system.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • 14 is a diagram for explaining DCI format 2_0.
  • LBT 15 is a diagram for explaining beam-based Listen-Before-Talk (LBT) and beam-group based LBT according to an embodiment of the present disclosure.
  • LBT Listen-Before-Talk
  • 16 is a diagram for explaining problems occurring in performing beam-based LBT according to an embodiment of the present disclosure.
  • 17 to 19 are diagrams for explaining overall operation processes of a terminal and a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21 illustrates a wireless device applicable to the present disclosure.
  • FIG. 22 illustrates a vehicle or autonomous vehicle to which the present disclosure may be applied.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • 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-Advanced (LTE-A) is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP New Radio or New Radio Access Technology (NR) is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A.
  • the three main requirement areas for 5G are (1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) area, (2) Massive Machine Type Communication (mMTC) area, and (3) Hyper-reliability and It includes the Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC) area.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra-reliable and Low Latency Communications
  • KPI key performance indicator
  • eMBB goes far beyond basic mobile internet access, and covers rich interactive work, media and entertainment applications in the cloud or augmented reality.
  • Data is one of the key drivers of 5G, and we may not see dedicated voice services for the first time in the 5G era.
  • voice is expected to be handled as an application simply using the data connection provided by the communication system.
  • the main causes for the increased traffic volume are the increase in content size and the increase in the number of applications requiring high data rates.
  • Streaming services (audio and video), interactive video and mobile internet connections will become more widely used as more devices connect to the internet. Many of these applications require always-on connectivity to push real-time information and notifications to users.
  • Cloud storage and applications are rapidly growing in mobile communication platforms, which can be applied to both work and entertainment.
  • cloud storage is a special use case that drives the growth of uplink data transmission rate.
  • 5G is also used for remote work in the cloud, requiring much lower end-to-end latency to maintain a good user experience when tactile interfaces are used.
  • Entertainment Cloud gaming and video streaming are another key factor driving the demand for mobile broadband capabilities. Entertainment is essential on smartphones and tablets anywhere including in highly mobile environments such as trains, cars and airplanes.
  • Another use case is augmented reality for entertainment and information retrieval.
  • augmented reality requires very low latency and instantaneous amount of data.
  • URLLC includes new services that will change the industry through ultra-reliable/available low-latency links such as remote control of critical infrastructure and self-driving vehicles. This level of reliability and latency is essential for smart grid control, industrial automation, robotics, and drone control and coordination.
  • 5G can complement fiber-to-the-home (FTTH) and cable-based broadband (or DOCSIS) as a means of delivering streams rated at hundreds of megabits per second to gigabits per second. These high speeds are required to deliver TV with resolutions above 4K (6K, 8K and beyond) as well as virtual and augmented reality.
  • Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) applications include mostly immersive sports competitions. Certain applications may require special network settings. For example, in the case of VR games, game companies may need to integrate their core servers with the network operator's edge network servers to minimize latency.
  • Automotive is expected to be an important new driver for 5G, with many use cases for mobile communications on vehicles. For example, entertainment for passengers requires simultaneous high-capacity and high-mobility mobile broadband. The reason is that future users will continue to expect high-quality connections regardless of their location and speed.
  • Another use case in the automotive sector is augmented reality dashboards. It identifies objects in the dark over what the driver sees through the front window, and overlays information that tells the driver about the object's distance and movement.
  • wireless modules will enable communication between vehicles, exchange of information between vehicles and supporting infrastructure, and exchange of information between vehicles and other connected devices (eg devices carried by pedestrians).
  • a safety system can help reduce the risk of an accident by guiding the driver through alternate courses of action to make driving safer.
  • the next step will be remotely controlled or self-driven vehicles. This requires very reliable and very fast communication between different self-driving vehicles and between the vehicle and the infrastructure. In the future, self-driving vehicles will perform all driving activities, leaving drivers to focus only on traffic anomalies that the vehicle itself cannot identify. The technical requirements of self-driving vehicles require ultra-low latency and ultra-high reliability to increase traffic safety to levels that are unattainable by humans.
  • Smart cities and smart homes will be embedded with high-density wireless sensor networks.
  • a distributed network of intelligent sensors will identify conditions for cost and energy-efficient maintenance of a city or home.
  • a similar setup can be done for each household.
  • Temperature sensors, window and heating controllers, burglar alarms and appliances are all connected wirelessly. Many of these sensors are typically low data rates, low power and low cost.
  • real-time HD video for example, may be required in certain types of devices for surveillance.
  • a smart grid interconnects these sensors using digital information and communication technologies to gather information and act on it. This information can include supplier and consumer behavior, allowing the smart grid to improve efficiency, reliability, affordability, sustainability of production and distribution of fuels such as electricity in an automated manner.
  • the smart grid can also be viewed as another low-latency sensor network.
  • the health sector has many applications that can benefit from mobile communications.
  • the communication system may support telemedicine, which provides clinical care at a remote location. This can help reduce barriers to distance and improve access to health services that are not consistently available in remote rural areas. It is also used to save lives in critical care and emergencies.
  • a mobile communication based wireless sensor network can provide remote monitoring and sensors for parameters such as heart rate and blood pressure.
  • Wireless and mobile communications are becoming increasingly important in industrial applications. Wiring is expensive to install and maintain. Thus, the possibility of replacing cables with reconfigurable wireless links is an attractive opportunity in many industries. However, achieving this requires that wireless connections operate with cable-like latency, reliability and capacity, and that their management be simplified. Low latency and very low error probability are the new requirements that need to be connected with 5G.
  • Logistics and freight tracking are important use cases for mobile communications that use location-based information systems to enable tracking of inventory and packages from anywhere.
  • Logistics and freight tracking use cases typically require low data rates, but wide range and reliable location information.
  • FIG. 1 illustrates an uplink transmission operation of a terminal.
  • the terminal may transmit a packet to be transmitted based on a dynamic grant (FIG. 1(a)) or based on a preset grant (FIG. 1(b)).
  • the base station may dynamically allocate resources for uplink transmission to the terminal through PDCCH(s) (including DCI format 0_0 or DCI format 0_1).
  • the base station may allocate uplink resources for initial HARQ transmission to the terminal based on a configured grant method (similar to the SPS).
  • uplink resources for retransmission are explicitly allocated through PDCCH(s).
  • an operation in which uplink resources are preset by the base station without a dynamic grant eg, an uplink grant through scheduling DCI
  • a 'configured grant' an operation in which uplink resources are preset by the base station without a dynamic grant (eg, an uplink grant through scheduling DCI) is called a 'configured grant'.
  • Established grants are defined in the following two types.
  • Uplink grant of a certain period is provided by higher layer signaling (set without separate 1st layer signaling)
  • the uplink grant period is set by higher layer signaling, and activation/deactivation of the grant configured through the PDCCH is signaled to provide the uplink grant.
  • Resources for grants set to a plurality of terminals may be shared. Uplink signal transmission based on the configured grant of each terminal may be identified based on time/frequency resources and reference signal parameters (eg, different cyclic shifts, etc.). Accordingly, when the uplink transmission of the terminal fails due to a signal collision or the like, the base station can identify the corresponding terminal and explicitly transmit a retransmission grant for the corresponding transport block to the corresponding terminal.
  • K repeated transmission including initial transmission is supported for the same transport block by the configured grant.
  • HARQ process IDs for uplink signals that are repeatedly transmitted K times are equally determined based on resources for initial transmission.
  • the redundancy version for the corresponding transport block that is repeatedly transmitted K times is one of ⁇ 0,2,3,1 ⁇ , ⁇ 0,3,0,3 ⁇ or ⁇ 0,0,0,0 ⁇ pattern have
  • the terminal performs repeated transmission until one of the following conditions is satisfied:
  • NR UCell Similar to LAA (Licensed-Assisted Access) of the existing 3GPP LTE system, a method of utilizing an unlicensed band for cellular communication is being considered in the 3GPP NR system.
  • the NR cell hereinafter referred to as NR UCell
  • SA standalone
  • PUCCH, PUSCH, PRACH transmission, etc. may be supported in NR UCell.
  • PHICH PHICH for informing UE of HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat Request - Acknowledgment / Negative-acknowledgement) information for PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat Request - Acknowledgment / Negative-acknowledgement
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat Request - Acknowledgment / Negative-acknowledgement
  • the size of the contention window was adjusted based on the NDI for the HARQ process ID corresponding to the reference subframe.
  • the base station toggles a new data indicator (NDI) for each one or more transport blocks (TBs) or instructs retransmission for one or more transport blocks
  • the PUSCH collides with another signal in the reference subframe and Assuming that the transmission has failed, the size of the corresponding contention window is increased to the next largest contention window size next to the currently applied contention window size in the set for the pre-promised contention window size, or the PUSCH in the reference subframe is different.
  • a method of initializing the size of the contention window to a minimum value (eg, CW min ), assuming that the signal has been successfully transmitted without collision, has been introduced.
  • frequency resources may be allocated/supported per component carrier (CC).
  • CC component carrier
  • RF radio frequency
  • CC Code Division Multiple Access
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • URLLC ultra-reliable and Low Latency Communication
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • different frequency bands within the CC Numerology may be supported.
  • capabilities for maximum bandwidth may be different for each UE.
  • the base station may instruct/configure the UE to operate only in a part of the bandwidth rather than the entire bandwidth of the wideband CC.
  • This part of the bandwidth may be defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • BWP bandwidth part
  • BWP may be composed of consecutive resource blocks (RBs) on the frequency axis, and one BWP may correspond to one numerology (eg, sub-carrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration, etc.) there is.
  • numerology eg, sub-carrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration, etc.
  • FIG. 2 shows an example of a wireless communication system supporting an unlicensed band applicable to the present disclosure.
  • a cell operating in a licensed band (hereinafter referred to as L-band) is defined as an L-cell, and a carrier of the L-cell is defined as a (DL/UL) LCC.
  • a cell operating in an unlicensed band (hereinafter referred to as U-band) is defined as a U-cell, and a carrier of the U-cell is defined as a (DL/UL) UCC.
  • the carrier/carrier-frequency of a cell may mean an operating frequency (eg, center frequency) of the cell.
  • a cell/carrier (eg, CC) may be collectively referred to as a cell.
  • the LCC when a terminal and a base station transmit and receive signals through carrier-combined LCC and UCC, the LCC may be set as a PCC (Primary CC) and the UCC may be set as a SCC (Secondary CC).
  • the terminal and the base station may transmit and receive signals through one UCC or a plurality of carrier-combined UCCs. That is, the terminal and the base station can transmit and receive signals only through UCC(s) without LCC.
  • PRACH, PUCCH, PUSCH, SRS transmission, etc. may be supported in UCell.
  • a signal transmission/reception operation in an unlicensed band described in the present disclosure may be performed based on the above deployment scenario (unless otherwise specified).
  • -Channel Consists of contiguous RBs in which a channel access process is performed in a shared spectrum, and may refer to a carrier or a part of a carrier.
  • CAP - Channel Access Procedure
  • Channel occupancy means corresponding transmission (s) on channel (s) by a base station / terminal after performing a channel access procedure.
  • COT Channel Occupancy Time: After a base station / terminal performs a channel access procedure, any base station / terminal (s) that shares channel occupancy with the base station / terminal transmits (s) on the channel ) refers to the total time that can be performed. When determining the COT, if the transmission gap is 25us or less, the gap period is also counted in the COT.
  • the COT may be shared for transmission between the base station and the corresponding terminal(s).
  • sharing the UE-initiated COT with the base station means that some of the channels occupied by the UE through random back-off counter-based LBT (eg, CAT-3 LBT or CAT-4 LBT) Transfer to the base station, and the base station utilizes a timing gap that occurs before the start of DL transmission from the time the terminal completes UL transmission to LBT (e.g., CAT-1 LBT or CAT-1 LBT) without a random back-off counter.
  • LBT e.g., CAT-1 LBT or CAT-1 LBT
  • the base station may mean that DL transmission is performed by utilizing the COT of the remaining terminal.
  • sharing shares the gNB-initiated COT with the terminal, some of the channels occupied by the base station through random back-off counter-based LBT (eg, CAT-3 LBT or CAT-4 LBT) Transfer to the UE, and the UE utilizes the timing gap that occurs from the time the base station completes DL transmission to the start of UL transmission, LBT without a random back-off counter (e.g., CAT-1 LBT or CAT-2 LBT) , and when it is confirmed that the corresponding channel is idle due to successful LBT, it may mean a process in which the terminal performs UL transmission by utilizing the COT of the remaining base station. This process can be said that the terminal and the base station share the COT.
  • random back-off counter-based LBT eg., CAT-3 LBT or CAT-4 LBT
  • - DL transmission burst defined as a transmission set from a base station without a gap exceeding 16us. Transmissions from the base station, separated by a gap greater than 16us, are considered separate DL transmission bursts.
  • the base station may perform transmission(s) after the gap without sensing channel availability within the DL transmission burst.
  • - UL transmission burst defined as a transmission set from a terminal without a gap exceeding 16us. Transmissions from a terminal, separated by a gap greater than 16 us, are considered as separate UL transmission bursts.
  • the UE may perform transmission (s) after the gap without sensing channel availability within the UL transmission burst.
  • a discovery burst refers to a DL transmission burst containing a set of signal(s) and/or channel(s), bounded within a (time) window and associated with a duty cycle.
  • a discovery burst is a transmission (s) initiated by a base station, and includes PSS, SSS, and cell-specific RS (CRS), and may further include non-zero power CSI-RS.
  • a discovery burst in an NR-based system is a transmission(s) initiated by a base station, including at least an SS/PBCH block, CORESET for a PDCCH scheduling a PDSCH with SIB1, a PDSCH carrying SIB1 and/or a non-zero A power CSI-RS may be further included.
  • FIG 3 illustrates a method of occupying resources in an unlicensed band applicable to the present disclosure.
  • a communication node within an unlicensed band must determine whether a channel of another communication node(s) is used before signal transmission.
  • the communication node in the unlicensed band may perform a channel access procedure (CAP) to access the channel (s) on which the transmission (s) is performed.
  • CAP channel access procedure
  • a channel access process may be performed based on sensing.
  • the communication node may first perform CS (Carrier Sensing) before signal transmission to determine whether other communication node(s) are transmitting signals. The case where it is determined that other communication node(s) do not transmit signals is defined as CCA (Clear Channel Assessment) confirmed.
  • CS Carrier Sensing
  • the communication node determines the channel state as busy when energy higher than the CCA threshold is detected in the channel, and , otherwise, the channel state may be determined as idle. When it is determined that the channel state is dormant, the communication node may start transmitting signals in the unlicensed band.
  • CAP can be replaced by LBT.
  • Table 1 illustrates a channel access procedure (CAP) supported in NR-U applicable to this disclosure.
  • Type Explanation DL Type 1 CAP CAP with random back-off - time duration spanned by the sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is random Type 2 CAP -Type 2A, 2B, 2C CAP without random back-off - time duration spanned by sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is deterministic UL Type 1 CAP CAP with random back-off - time duration spanned by the sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is random Type 2 CAP -Type 2A, 2B, 2C CAP without random back-off - time duration spanned by sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is deterministic
  • one cell (or carrier (eg, CC)) or BWP configured for a terminal may be configured as a wide band with a larger BW (BandWidth) than conventional LTE.
  • BW BandWidth
  • the BW required for CCA based on independent LBT operation based on regulation and the like may be limited.
  • a sub-band (SB) in which individual LBT is performed is defined as an LBT-SB
  • a plurality of LBT-SBs may be included in one wideband cell/BWP.
  • the RB set constituting the LBT-SB may be set through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • one cell/BWP may include one or more LBT-SBs based on (i) the BW of the cell/BWP and (ii) the RB set allocation information.
  • -SB may be included.
  • LBT-SB may have a 20 MHz band, for example.
  • the LBT-SB is composed of a plurality of consecutive (P)RBs in the frequency domain and may be referred to as a (P)RB set.
  • a UE performs a type 1 or type 2 CAP for uplink signal transmission in an unlicensed band.
  • a UE may perform a CAP (eg, type 1 or type 2) configured by a base station for uplink signal transmission.
  • the UE may include CAP type indication information in a UL grant (eg, DCI formats 0_0 and 0_1) for scheduling PUSCH transmission.
  • Type 1 UL CAP may be applied to the following transmissions.
  • FIG. 4 illustrates a type 1 CAP operation during a channel access procedure of a terminal for transmitting uplink and/or downlink signals in an unlicensed band applicable to the present disclosure.
  • the terminal first senses whether the channel is in an idle state during the sensing slot period of the defer duration Td, and then transmits when the counter N becomes 0 (S434). At this time, the counter N is adjusted by sensing the channel during the additional sensing slot period (s) according to the following procedure:
  • N init is a random value uniformly distributed between 0 and CWp. Then go to step 4.
  • Step 3) (S450) The channel is sensed during the additional sensing slot period. At this time, when the additional sensing slot period is idle (Y), the process moves to step 4. If not (N), go to step 5.
  • Step 5 Sensing a channel until a busy sensing slot is detected within the additional delay period Td or all sensing slots within the additional delay period Td are detected as idle.
  • Step 6 When the channel is sensed as idle during all sensing slots of the additional delay period Td (Y), the process moves to step 4. If not (N), go to step 5.
  • Table 2 illustrates that mp, minimum CW, maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT), and allowed CW sizes applied to the CAP vary according to the channel access priority class.
  • the delay period Td is composed of an interval Tf (16us) + mp consecutive sensing slot periods Tsl (9us) in order.
  • Tf includes the sensing slot period Tsl at the start of the 16us period.
  • Type 2 UL CAP the length of the time interval spanned by the sensing slot that is sensed idle before transmission (s) is deterministic.
  • Type 2 UL CAP is classified into type 2A/2B/2C UL CAP.
  • Tf includes a sensing slot at the start of the interval.
  • Tf includes a sensing slot within the last 9us of the interval.
  • the UE does not sense the channel before performing transmission.
  • the base station For uplink data transmission of the terminal in the unlicensed band, the base station must first succeed in LBT for UL grant transmission on the unlicensed band, and the terminal must also succeed in LBT for UL data transmission. That is, UL data transmission can be attempted only when both LBTs of the base station and the terminal succeed.
  • scheduled UL data transmission since a delay of at least 4 msec is required between UL data scheduled from a UL grant in the LTE system, scheduled UL data transmission may be delayed by first accessing another transmission node coexisting in an unlicensed band during that time. For this reason, a method of increasing the efficiency of UL data transmission in an unlicensed band is being discussed.
  • the base station transmits time, frequency, and It supports configured grant type 1 and type 2 that set code domain resources to the terminal.
  • the UE can perform UL transmission using resources configured as type 1 or type 2 even without receiving a UL grant from the base station.
  • the set grant period and power control parameters are set by higher layer signals such as RRC, and information on the remaining resources (e.g., initial transmission timing offset and time/frequency resource allocation, DMRS parameters, MCS/TBS, etc.) ) is a method indicated by activation DCI, which is an L1 signal.
  • RRC Radio Resource Control
  • the biggest difference between the AUL of LTE LAA and the configured grant of NR is the HARQ-ACK feedback transmission method for the PUSCH transmitted by the UE without the UL grant and the presence or absence of UCI transmitted together during PUSCH transmission.
  • the HARQ process is determined using the equation of symbol index, period, and number of HARQ processes, but in LTE LAA, explicit HARQ-ACK feedback information is transmitted through downlink feedback information (AUL-DFI).
  • AUL-DFI downlink feedback information
  • UCI containing information such as HARQ ID, NDI, RV, etc. is transmitted together through AUL-UCI.
  • the UE is identified with the time/frequency resource and DMRS resource used by the UE for PUSCH transmission, and in LTE LAA, the UE is recognized by the UE ID explicitly included in the AUL-UCI transmitted along with the PUSCH along with the DMRS resource.
  • the base station may perform one of the following channel access procedures (CAP) for downlink signal transmission in an unlicensed band.
  • CAP channel access procedures
  • Type 1 DL CAP the length of the time interval spanned by the sensing slot that is sensed idle before transmission (s) is random. Type 1 DL CAP may be applied to the next transmission.
  • a base station including (i) a unicast PDSCH with user plane data, or (ii) a unicast PDSCH with user plane data and a unicast PDCCH for scheduling user plane data ) transmission(s), or
  • the base station first senses whether the channel is in an idle state during a sensing slot period of a defer duration Td, and then transmits when the counter N becomes 0 (S434). At this time, the counter N is adjusted by sensing the channel during the additional sensing slot period (s) according to the following procedure:
  • Ninit is a random value uniformly distributed between 0 and CWp. Then go to step 4.
  • Step 3) (S450) The channel is sensed during the additional sensing slot period. At this time, when the additional sensing slot period is idle (Y), the process moves to step 4. If not (N), go to step 5.
  • Step 5 Sensing a channel until a busy sensing slot is detected within the additional delay period Td or all sensing slots within the additional delay period Td are detected as idle.
  • Step 6 When the channel is sensed as idle during all sensing slots of the additional delay period Td (Y), the process moves to step 4. If not (N), go to step 5.
  • Table 3 shows mp, minimum contention window (CW), maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT) and allowed CW sizes applied to the CAP according to the channel access priority class. ) is different.
  • the delay period Td is composed of an interval Tf (16us) + mp consecutive sensing slot periods Tsl (9us) in order.
  • Tf includes the sensing slot period Tsl at the start of the 16us period.
  • HARQ-ACK feedback eg, ACK or NACK ratio
  • CWp may be initialized to CWmin,p based on the HARQ-ACK feedback for the previous DL burst, increased to the next highest allowed value, or the previous value may be maintained.
  • Type 2 DL CAP the length of the time interval spanned by the sensing slot that is sensed idle before transmission (s) is deterministic.
  • Type 2 DL CAP is classified into type 2A/2B/2C DL CAP.
  • Type 2A DL CAP may be applied to the following transmissions.
  • Tf includes a sensing slot at the start of the interval.
  • the type 2B DL CAP is applicable to transmission (s) performed by the base station after a 16us gap from transmission (s) by the terminal within the shared channel occupancy time.
  • Tf includes the sensing slot within the last 9us of the interval.
  • the type 2C DL CAP is applicable to transmission (s) performed by the base station after a maximum gap of 16us from transmission (s) by the terminal within the shared channel occupancy time.
  • the base station does not sense the channel before performing transmission.
  • one cell (or carrier (eg, CC)) or BWP configured for a terminal may be configured as a wide band having a larger BW (BandWidth) than conventional LTE.
  • BW BandWidth
  • the BW required for CCA based on independent LBT operation based on regulation and the like may be limited.
  • a sub-band (SB) in which individual LBT is performed is defined as an LBT-SB
  • a plurality of LBT-SBs may be included in one wideband cell/BWP.
  • the RB set constituting the LBT-SB may be configured through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • one cell/BWP may include one or more LBT-SBs based on (i) BW of the cell/BWP and (ii) RB set allocation information.
  • FIG. 5 illustrates a case in which a plurality of LBT-SBs are included in an unlicensed band.
  • a plurality of LBT-SBs may be included in the BWP of a cell (or carrier).
  • LBT-SB may have a 20 MHz band, for example.
  • the LBT-SB is composed of a plurality of consecutive (P)RBs in the frequency domain and may be referred to as a (P)RB set.
  • a guard band (GB) may be included between LBT-SBs. Therefore, BWP is ⁇ LBT-SB #0 (RB set #0) + GB #0 + LBT-SB #1 (RB set #1 + GB #1) + ... + LBT-SB #(K-1) (RB set (#K-1)) ⁇ form.
  • the LBT-SB / RB index may be set / defined so as to increase from a low frequency band to a high frequency band.
  • a massive multiple input multiple output (MIMO) environment in which transmit/receive antennas greatly increase may be considered. That is, as a massive MIMO environment is considered, the number of transmit/receive antennas may increase to tens or hundreds or more.
  • the NR system supports communication in the above 6 GHz band, that is, in the millimeter frequency band.
  • the millimeter frequency band has a frequency characteristic in which a signal attenuation according to a distance appears very rapidly due to the use of a frequency band that is too high.
  • an NR system using a band of at least 6 GHz or more uses a beamforming technique in which energy is collected and transmitted in a specific direction rather than omni-directional for signal transmission in order to compensate for rapid propagation attenuation characteristics.
  • a beam forming weight vector / precoding vector is used in order to reduce the complexity of hardware implementation, increase performance using multiple antennas, provide flexibility in resource allocation, and facilitate beam control for each frequency.
  • a hybrid beamforming technique in which analog beamforming and digital beamforming techniques are combined is required depending on the application location.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a block diagram of a transmitting end and a receiving end for hybrid beamforming.
  • a beamforming method in which energy is increased only in a specific direction by transmitting the same signal using an appropriate phase difference to a large number of antennas in a BS or UE is mainly considered.
  • Such a beamforming method includes digital beamforming that creates a phase difference in a digital baseband signal, analog beamforming that creates a phase difference by using a time delay (ie, cyclic shift) in a modulated analog signal, digital beamforming and analog beamforming.
  • TXRU transceiver unit
  • the RF unit is not effective in terms of price to install the RF unit on all 100 antenna elements. That is, in the millimeter frequency band, a large number of antennas must be used to compensate for the rapid propagation attenuation, and digital beamforming requires RF components (e.g., digital-to-analog converters (DACs), mixers, and power) corresponding to the number of antennas. Since a power amplifier, a linear amplifier, etc.) are required, there is a problem in that the price of a communication device increases in order to implement digital beamforming in a millimeter frequency band. Therefore, when a large number of antennas are required, such as in a millimeter frequency band, use of analog beamforming or hybrid beamforming is considered.
  • DACs digital-to-analog converters
  • Hybrid BF is an intermediate form between digital BF and analog BF, and has B RF units, which are fewer than Q antenna elements. In the case of hybrid BF, although there is a difference according to the connection method of B RF units and Q antenna elements, the number of directions of beams that can be simultaneously transmitted is limited to B or less.
  • the BM process is a set of BS (or transmission and reception point (TRP)) and / or UE beams that can be used for downlink (DL) and uplink (UL) transmission / reception )
  • TRP transmission and reception point
  • UE beams that can be used for downlink (DL) and uplink (UL) transmission / reception )
  • - Beam measurement An operation in which a BS or UE measures characteristics of a received beamforming signal.
  • - Beam determination An operation in which the BS or UE selects its Tx beam / Rx beam.
  • - Beam report An operation in which the UE reports information on a beamformed signal based on beam measurement.
  • the BM process can be divided into (1) a DL BM process using SSB or CSI-RS, and (2) a UL BM process using SRS (sounding reference signal). Also, each BM process may include Tx beam sweeping to determine the Tx beam and Rx beam sweeping to determine the Rx beam.
  • the DL BM process may include (1) transmission of beamformed DL RSs (eg, CSI-RS or SSB) by the BS and (2) beam reporting by the UE.
  • beamformed DL RSs eg, CSI-RS or SSB
  • the beam report may include preferred DL RS ID(s) and reference signal received power (RSRP) corresponding thereto.
  • the DL RS ID may be SSB Resource Indicator (SSBRI) or CSI-RS Resource Indicator (CRI).
  • FIG. 7 shows an example of beamforming using SSB and CSI-RS.
  • SSB beams and CSI-RS beams may be used for beam measurement.
  • the measurement metric is RSRP per resource/block.
  • SSB is used for coarse beam measurement, and CSI-RS can be used for fine beam measurement.
  • SSB can be used for both Tx beam sweeping and Rx beam sweeping.
  • Rx beam sweeping using SSB can be performed by the UE trying to receive the SSB while changing the Rx beam for the same SSBRI across multiple SSB bursts.
  • one SS burst includes one or more SSBs
  • one SS burst set includes one or more SSB bursts.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a DL BM process using SSB.
  • CSI channel state information
  • the UE receives a CSI-ResourceConfig IE including CSI-SSB-ResourceSetList for SSB resources used for the BM from the BS (S810).
  • the RRC parameter csi-SSB-ResourceSetList represents a list of SSB resources used for beam management and reporting in one resource set.
  • the SSB resource set may be set to ⁇ SSBx1, SSBx2, SSBx3, SSBx4, ? ⁇ .
  • SSB index can be defined from 0 to 63.
  • the UE receives signals on SSB resources from the BS based on the CSI-SSB-ResourceSetList (S820).
  • CSI-RS reportConfig related to reporting on SSBRI and reference signal received power (RSRP) is set, the UE reports the best SSBRI and RSRP corresponding thereto to the BS (S830). For example, when the reportQuantity of the CSI-RS reportConfig IE is set to 'ssb-Index-RSRP', the UE reports the best SSBRI and its corresponding RSRP to the BS.
  • the UE assumes that the CSI-RS and SSB are similarly co-located from the perspective of 'QCL-TypeD' ( quasi co-located (QCL).
  • QCL-TypeD may mean that QCL is established between antenna ports in terms of a spatial Rx parameter.
  • the CSI-RS when a repetition parameter is set for a specific CSI-RS resource set and TRS_info is not set, the CSI-RS is used for beam management. ii) When the repetition parameter is not set and TRS_info is set, the CSI-RS is used for a tracking reference signal (TRS). iii) When the repetition parameter is not set and TRS_info is not set, the CSI-RS is used for CSI acquisition.
  • TRS tracking reference signal
  • RRC parameter When repetition is set to 'ON', it is related to the Rx beam sweeping process of the UE.
  • repetition when repetition is set to 'ON', when the UE is configured with the NZP-CSI-RS-ResourceSet, the UE transmits signals of at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet to the same downlink spatial domain filter. can be assumed to be transmitted. That is, at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet is transmitted through the same Tx beam.
  • signals of at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet may be transmitted in different OFDM symbols.
  • repetition when repetition is set to 'OFF', it is related to the Tx beam sweeping process of the BS.
  • repetition is set to 'OFF', the UE does not assume that signals of at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet are transmitted with the same downlink spatial domain transmission filter. That is, signals of at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet are transmitted through different Tx beams.
  • 12 shows another example of a DL BM process using CSI-RS.
  • FIG. 9(a) shows a Rx beam determination (or refinement) process of the UE
  • FIG. 9(b) shows a Tx beam sweeping process of the BS.
  • 9(a) shows a case where the repetition parameter is set to 'ON'
  • FIG. 9(b) shows a case where the repetition parameter is set to 'OFF'.
  • 10(a) is a flowchart illustrating an example of a process of determining a reception beam of a UE.
  • the UE receives the NZP CSI-RS resource set IE including the RRC parameter for 'repetition' from the BS through RRC signaling (S1010).
  • the RRC parameter 'repetition' is set to 'ON'.
  • the UE repeats signals on the resource (s) in the CSI-RS resource set in which the RRC parameter 'repetition' is set to 'ON' in different OFDM symbols through the same Tx beam (or DL spatial domain transmission filter) of the BS Receive (S1020).
  • the UE determines its own Rx beam (S1030).
  • the UE omits CSI reporting (S1040). That is, the UE may omit CSI reporting when the additional RRC parameter 'repetition' is set to 'ON'.
  • 10(b) is a flowchart illustrating an example of a process of determining a transmission beam of a BS.
  • the UE receives the NZP CSI-RS resource set IE including the RRC parameter for 'repetition' from the BS through RRC signaling (S1050).
  • the RRC parameter 'repetition' is set to 'OFF' and is related to the Tx beam sweeping process of the BS.
  • the UE receives signals on resources in the CSI-RS resource set for which the RRC parameter 'repetition' is set to 'OFF' through different Tx beams (DL spatial domain transmission filters) of the BS (S1060).
  • the UE reports the ID (eg, CRI) and related quality information (eg, RSRP) of the selected beam to the BS (S1080). That is, when the CSI-RS is transmitted for the BM, the UE reports the CRI and its RSRP to the BS.
  • ID eg, CRI
  • RSRP related quality information
  • FIG. 11 shows an example of resource allocation in time and frequency domains related to the operation of FIG. 9 .
  • repetition 'ON' is set in the CSI-RS resource set
  • a plurality of CSI-RS resources are repeatedly used by applying the same transmission beam
  • repetition 'OFF' is set in the CSI-RS resource set
  • different CSI-RSs Resources may be transmitted in different transmission beams.
  • the UE may receive a list of up to M candidate Transmission Configuration Indication (TCI) states for at least Quasi Co-location (QCL) indication through RRC signaling.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • QCL Quasi Co-location
  • M depends on UE (capability) and may be 64.
  • Each TCI state may be configured with one reference signal (RS) set.
  • Table 4 shows an example of TCI-State IE.
  • the TCI-State IE is associated with a quasi co-location (QCL) type corresponding to one or two DL reference signals (RS).
  • QCL quasi co-location
  • TCI-State SEQUENCE ⁇ tci-StateId TCI-StateId, qcl-Type1 QCL-Info; qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL, -- Need R ...
  • ⁇ QCL-Info :: SEQUENCE ⁇ cell ServCellIndex OPTIONAL, -- Need R bwp-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Cond CSI-RS-Indicated referenceSignal CHOICE ⁇ csi-rs NZP-CSI-RS-ResourceId, ssb SSB-Index ⁇ , qcl-Type ENUMERATED ⁇ typeA, typeB, typeC, typeD ⁇ , ... ⁇ --TAG-TCI-STATE-STOP -- ASN1STOP
  • 'bwp-Id' indicates the DL BWP on which the RS is located
  • 'cell' indicates the carrier on which the RS is located
  • 'referencesignal' is a similar co-located source for the target antenna port(s) ( Indicates a reference antenna port (s) serving as a source or a reference signal including the same.
  • the target antenna port(s) may be CSI-RS, PDCCH DMRS, or PDSCH DMRS.
  • a UE may receive a list containing up to M TCI-state settings to decode a PDSCH according to a detected PDCCH with an intended DCI for the UE and a given given cell.
  • M depends on UE capability.
  • each TCI-State includes parameters for configuring a QCL relationship between one or two DL RSs and the DM-RS port of the PDSCH.
  • the QCL relationship is established with the RRC parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 for the second DL RS (if configured).
  • the QCL type corresponding to each DL RS is given by the parameter 'qcl-Type' in QCL-Info, and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna ports may be indicated/set to be QCL with a specific TRS in terms of QCL-Type A and a specific SSB in terms of QCL-Type D. there is.
  • the UE Upon receiving this instruction/configuration, the UE receives the NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured in the QCL-TypeA TRS, and applies the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception. can do.
  • beam reciprocity (or beam correspondence) between the Tx beam and the Rx beam may or may not be established depending on UE implementation. If the correlation between the Tx beam and the Rx beam is established in both the BS and the UE, a UL beam pair may be matched through a DL beam pair. However, when the correlation between the Tx beam and the Rx beam is not established in either of the BS and the UE, a UL beam pair determination process is required separately from the DL beam pair determination.
  • the BS may use the UL BM procedure for determining the DL Tx beam without the UE requesting a report of a preferred beam.
  • UL BM can be performed through beamformed UL SRS transmission, and whether to apply UL BM to an SRS resource set is set by an RRC parameter in (RRC parameter) usage. If the purpose is set to 'BeamManagement (BM)', only one SRS resource can be transmitted to each of a plurality of SRS resource sets at a given time instant.
  • RRC parameter RRC parameter
  • the UE may receive one or more sounding reference signal (SRS) resource sets configured by (RRC parameter) SRS-ResourceSet (via RRC signaling, etc.).
  • SRS sounding reference signal
  • RRC parameter SRS-ResourceSet
  • K K is a natural number
  • SRS_capability the maximum value of K is indicated by SRS_capability.
  • the UL BM process can also be divided into Tx beam sweeping of the UE and Rx beam sweeping of the BS.
  • FIG. 12 shows an example of a UL BM process using SRS.
  • FIG. 12(a) shows the Rx beamforming decision process of the BS
  • FIG. 12(b) shows the Tx beam sweeping process of the UE.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of a UL BM process using SRS.
  • the UE receives RRC signaling (eg, SRS-Config IE) including usage parameters (RRC parameters) set to 'beam management' from the BS (S1310).
  • SRS-Config IE is used for SRS transmission configuration.
  • the SRS-Config IE includes a list of SRS-Resources and a list of SRS-ResourceSets. Each SRS resource set means a set of SRS-resources.
  • the UE determines Tx beamforming for the SRS resource to be transmitted based on the SRS-SpatialRelation Info included in the SRS-Config IE (S1320).
  • SRS-SpatialRelation Info is set for each SRS resource and indicates whether to apply the same beamforming as SSB, CSI-RS, or beamforming used in SRS for each SRS resource.
  • SRS-SpatialRelationInfo is configured in the SRS resource, the same beamforming as that used in SSB, CSI-RS or SRS is applied and transmitted. However, if SRS-SpatialRelationInfo is not set in the SRS resource, the UE randomly determines Tx beamforming and transmits the SRS through the determined Tx beamforming (S1330).
  • the UE transmits the corresponding SRS by applying the same (or created from) spatial domain Rx filter as the spatial domain Rx filter used for SSB/PBCH reception. send; or
  • SRS-SpatialRelationInfo is set to 'SRS', the UE transmits the SRS by applying the same spatial domain transmission filter used for transmission of the SRS.
  • the UE may or may not receive feedback on the SRS from the BS in the following three cases (S1340).
  • Spatial_Relation_Info When Spatial_Relation_Info is set for all SRS resources in the SRS resource set, the UE transmits SRS with a beam indicated by the BS. For example, when Spatial_Relation_Info all indicate the same SSB, CRI, or SRI, the UE repeatedly transmits the SRS with the same beam.
  • Spatial_Relation_Info may not be set for all SRS resources in the SRS resource set.
  • the UE can freely transmit while changing SRS beamforming.
  • Spatial_Relation_Info may be set only for some SRS resources in the SRS resource set.
  • the SRS may be transmitted in the indicated beam for the set SRS resource, and the UE may arbitrarily apply and transmit Tx beamforming for the SRS resource for which Spatial_Relation_Info is not set.
  • a beam may mean an area for performing a specific operation (eg, LBT or transmission) by concentrating power in a specific direction and/or a specific space.
  • the terminal or base station may perform an operation such as LBT or transmission targeting a specific area (ie, beam) corresponding to a specific space and / or a specific direction.
  • each beam may correspond to each space and/or each direction.
  • a terminal or a base station may use a spatial domain filter corresponding to each space and/or each direction in order to use each beam. That is, one spatial domain filter may correspond to one or more beams, and a terminal or base station may perform an operation such as LBT or transmission using a spatial domain filter corresponding to a beam (or space and/or direction) to be used.
  • the terminal or the base station performs LBT through a space and/or direction for the LBT beam by using a spatial domain filter corresponding to the LBT beam, or uses a spatial domain filter corresponding to the Tx beam to perform the LBT beam.
  • DL / UL transmission can be performed through space and / or direction for.
  • Dynamic slot format indication information (eg, DCI format 2_0)
  • the slot format indicates the use of a symbol unit within a corresponding slot, and indicates one of downlink (D), uplink (U), and flexible (F) for each symbol.
  • Slot format related information may be transmitted in one or more of the following signals:
  • Measurement-related scheduling signal e.g., measurement-related signal set by UE-specific RRC signaling
  • UE-specific data transmission scheduling signal eg, UE-specific DCI
  • Static or semi-static SFI may be indicated through cell-specific RRC signaling (eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon ) or UE-specific RRC signaling (eg, TDD-UL-DL-ConfigDedicated ).
  • the measurement related signal is indicated through UE-specific RRC signaling, and the signal indicates periodic/semi-persistent CSI-RS for CSI reporting, periodic CSI reporting, periodic/semi-persistent SRS, etc. can do.
  • UE-specific data transmission related signal is PDSCH, PUSCH, UE-specific DCI triggering PUCCH together with A/N for PDSCH, DCI triggering aperiodic measurement related signal such as aperiodic CSI-RS, aperiodic SRS, etc. can include
  • Slot formats include formats for 0, 1 or 2 switching points.
  • Figure E1 illustrates various slot formats. Specifically, FIG. 14 (a) illustrates a slot format for zero switching point, FIG. 14 (b) illustrates a slot format for one switching point, and FIG. 14 ( c) illustrates a slot format for two switching points.
  • a slot format for switching point 0 consists of 14 DL symbols, 14 flexible symbols, or 14 UL symbols.
  • a slot format for one switching point starts with zero or more DL symbols and ends with zero or more UL symbols, and includes one or more flexible symbols and DL/UL symbols in between.
  • the slot format for 2 switching points consists of the first 7 symbols starting with zero or more DL symbols and ending with one or more UL symbols at the 7th symbol and two It consists of the 7th symbols.
  • Each of the first 7 symbols and the second 7 symbols may include zero or more floating symbols.
  • the UE configures the UE-specific SFI table by higher layer signaling based on up to 256 slot formats, and receives a specific index value of the UE-specific SFI table through DCI format 2_0 (or group common PDCCH).
  • the terminal determines the slot format based on the following priorities for signals transmitting the information related to the slot format described above. More specifically, when the terminal receives slot format-related information through a plurality of signals, the terminal indicates the signal of the next priority only for the purpose of confirming the use of a symbol indicated as a flexible symbol by a signal with a higher priority. consider the information.
  • Slot format information through cell-specific higher layer signaling eg, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon
  • Slot format information through UE-specific higher layer signaling eg, TDD-UL-DL-ConfigDedicated
  • Group common PDCCH Slot format information eg, DCI format 2_0
  • UE-specific data transmission scheduling information > Measurement-related scheduling information
  • the UE receives DCI format 2_0 (or group specific PDCCH including DCI format 2_0) It is not expected to indicate uplink/downlink or flexible for a specific symbol.
  • DCI format 2_0 or group specific PDCCH including DCI format 2_0
  • the UE must receive separate scheduling information (eg, UE-specific scheduling DCI) to perform the specific symbol A related signal is transmitted/received, and if separate scheduling information is not received, signal transmission/reception is not performed in the specific symbol.
  • DCI format 2_0 may further include information about available RB set(s), Channel Occupancy Time (COT) interval, and search space set group switching. Specifically, one or more of the following information may be included in DCI format 2_0.
  • the CRC of DCI format 2_0 may be scrambled with a UE group common identifier (eg, SFI-RNTI).
  • the size of DCI format 2_0 can be configured up to 128 bits by an upper layer (eg, RRC).
  • Monitoring group flag 1 Monitoring group flag 2
  • Monitoring group flag M Monitoring group flag M
  • the RB set corresponds to a frequency resource in which a channel access procedure (CAP) is individually performed in a shared spectrum, and is composed of a plurality of contiguous (P)RBs.
  • the available RB set indicator indicates an RB set index available for DL reception within a cell.
  • the COT interval indicator represents the channel occupancy time shared between the base station and the terminal in the shared spectrum.
  • the monitoring group flag indicates a search space group to be monitored by the terminal among a plurality of search space groups (eg, group #0/#1) set for the same cell.
  • DCI format 2_0 is group common control information, and the location (eg, starting point) of information for each terminal may be indicated by a higher layer (eg, RRC) signal.
  • availableRB-SetPerCell is a UE-specific signal and may include information about a location (eg, starting point) of an Available RB set indicator for a corresponding UE within DCI format 2_0.
  • CO-DurationPerCell and searchSpaceSwitchTrigger are also UE-specific signals, and may each include information about a location (eg, starting point) of information about a corresponding UE within DCI format 2_0.
  • omnidirectional LBT is performed in all directions through a technique such as analog beamforming using multiple antennas due to relatively greater path loss than in the low frequency band.
  • LBT hereinafter referred to as O-LBT
  • D-LBT directional LBT
  • LBT Listen-Before-Talk
  • the CO (channel occupancy) obtained by the terminal or the base station performing LBT in a specific beam direction may share the CO of the terminal with the base station or share the CO of the base station with the terminal (ie, COT sharing).
  • the base station or terminal that shares the CO acquired by the terminal or base station performs only Cat-1 LBT or short channel sensing transmitted without LBT, not based on random back-off (eg, Cat-3 LBT or Cat-4 LBT) It can perform Cat-2 LBT and transmit DL / UL channels.
  • COT sharing may also be possible only when there is a QCL relationship with the beam direction in which LBT is performed.
  • beam-related information for CO is included through Group Common-Physical Downlink Control Channel (GC-PDCCH) (eg, DCI format 2_0) or Configured Grant-Uplink Control Information (CG-UCI), Based on this, we propose a method for performing COT sharing.
  • GC-PDCCH Group Common-Physical Downlink Control Channel
  • CG-UCI Configured Grant-Uplink Control Information
  • LBT listen-before-talk
  • the interference level of the surroundings measured by the base station and/or terminal to transmit the signal is compared with a specific threshold such as the ED threshold, and if the noise level is below a certain level, the transmission of the corresponding signal is allowed and inter-transmission It is a mechanism to prevent collisions.
  • 15 shows an example of directional LBT and omnidirectional LBT.
  • FIG. 15(a) shows a directional LBT including a specific beam direction LBT and/or a beam group unit LBT
  • FIG. 15(b) shows an omnidirectional LBT.
  • D-LBT Directional LBT
  • DL/UL signals/channels can be transmitted in wider coverage, and efficiency is improved even in coexistence with other RATs (eg WiGig). making it higher.
  • beam group unit LBT when a beam group is composed of beams #1 to #5, performing LBT based on beams #1 to #5 may be referred to as beam group unit LBT.
  • performing LBT through any one of beams #1 to #5 eg, beam #3
  • beams #1 to #5 may be continuous (or adjacent) beams, but may also be discontinuous (or non-adjacent) beams.
  • the number of beams included in the beam group need not necessarily be plural, and a single beam may form one beam group.
  • LBT may be performed for each beam
  • LBT may be performed for each beam group.
  • beams #1 to #5 may cover each of a plurality of transmission beams subjected to Time Domain Multiplexing (TDM) and/or Spatial Domain Multiplexing (SDM).
  • TDM Time Domain Multiplexing
  • SDM Spatial Domain Multiplexing
  • beam #1 covers transmission beam #1 among a plurality of transmission beams subjected to Time Domain Multiplexing (TDM) and/or Spatial Domain Multiplexing (SDM)
  • beam #2 covers transmission beam among a plurality of transmission beams.
  • the meaning of covering (cover) may mean that the area of the beam for performing LBT includes or at least the same area where the transmission beam corresponding to the beam has an effective effect (or interference).
  • it may mean performing energy measurement through a sensing beam for performing LBT including an area affected by interference of a transmission beam.
  • the ED threshold value it is possible to determine whether the channel is IDLE/BUSY.
  • performing LBT for each beam group may mean that LBT is performed at once in units of beam groups for a plurality of TDM and/or SDM transmitted beams corresponding to beams included in the beam group. That is, one beam for a beam group (hereinafter referred to as a group LBT beam) may be formed, and LBT may be performed on all of a plurality of transmission beams at once using the group LBT beam.
  • group LBT beam one beam for a beam group
  • the group LBT beam may cover all transmission beams (eg, transmission beam #1 to transmission beam #5) corresponding to the beam group.
  • the area of the group LBT beam may include all of the areas in which each of the transmission beams (eg, transmission beams #1 to transmission beam #5) have an effective influence (or interference), or may mean at least the same. there is.
  • omnidirectional beams form one beam group and LBT is performed in units of the corresponding beam group, it can be regarded as performing omnidirectional LBT.
  • omnidirectional beams which are a set of beams covering a specific sector in a cell, are included in one beam group, this may mean omnidirectional LBT.
  • a multi-antenna technique can be utilized. For example, narrow beam transmission, which transmits a signal by concentrating energy in a specific direction rather than omnidirectional transmission, can be performed.
  • beam-based transmission needs to be combined with the channel access procedure such as the above-described LBT and considered together.
  • D-LBT directional LBT
  • Transmission can be performed by determining whether occupancy (ie, IDLE/BUSY) is occupied.
  • occupancy ie, IDLE/BUSY
  • a single beam or a plurality of beams may be included in the beam group, and if an omni-directional beam is included, it may be extended to omnidirectional LBT (O-LBT).
  • the NR-based channel access scheme for the unlicensed band applied to the present disclosure can be classified as follows.
  • Cat-1 LBT may correspond to the above-described type 2C CAP.
  • Cat-2 LBT As an LBT method without back-off, transmission is possible as soon as it is confirmed that the channel is idle for a specific time immediately before transmission.
  • Cat-2 LBT can be subdivided according to the length of the minimum sensing interval required for channel sensing immediately before transmission.
  • a Cat-2 LBT having a minimum sensing period length of 25us may correspond to the above-described type 2A CAP
  • a Cat-2 LBT having a minimum sensing period length of 16us may correspond to the above-described type 2B CAP. there is.
  • the length of the minimum sensing period is exemplary, and shorter than 25us or 16us (eg, 9us) is also possible.
  • Cat-3 An LBT method that back-offs with a fixed CWS, and the transmitting entity is within the contention window size (CWS) value (fixed) from 0 to the maximum. Whenever it is confirmed that the channel is idle by drawing a random number N, the counter value is decreased, and when the counter value becomes 0, transmission is possible.
  • CWS contention window size
  • Cat-4 As an LBT method that back-offs with variable CWS, the transmitting device draws a random number N within the maximum CWS value (variation) from 0, and sets a counter value whenever it is confirmed that the channel is idle. Transmission is possible when the counter value becomes 0 while decreasing, and when feedback is received from the receiving side that the transmission was not properly received, the maximum CWS value is increased to a higher value, and within the increased CWS value A random number is drawn again and the LBT procedure is performed again.
  • Cat-4 LBT may correspond to the above-described type 1 CAP.
  • a beam-by-beam or beam-group-by-beam LBT procedure may basically mean a back-off-based LBT procedure (eg, Cat-3 LBT or Cat-4 LBT).
  • LBT for each beam performs carrier sensing in a specific beam direction and compares it with the ED (Energy Detection) threshold. If the measured energy is lower than the ED threshold, the beam direction It is considered that the channel of is IDLE, and if the measured energy is higher than the ED threshold, it can be determined that the channel in the direction of the corresponding beam is BUSY.
  • ED Electronicgy Detection
  • the beam group LBT procedure is to perform the LBT procedure as described above in all beam directions included in the beam group, and is set/instructed in advance in the beam group.
  • a directional beam is set as a representative beam, similar to multi-CC LBT, a random back-off based LBT procedure (eg, Cat-3 LBT or Cat-4 LBT) is performed, and the remaining beams included in the beam group perform Category-2 (Cat-2) LBT, which may mean that a signal is transmitted when successful.
  • Cat-2 LBT Category-2
  • the Wi-Fi AP coexisting in the corresponding U-band cannot detect the signal transmitted in the direction of beam A, so after determining that the channel is IDLE, the LBT succeeds and the signal can start sending and receiving. At this time, if the base station transmits a signal in the beam C direction from slot #k+3, it may act as interference to the corresponding Wi-Fi signal. As in this case, since the base station transmitting on beam A changes the beam direction without additional LBT and transmits, it may cause interference to other wireless nodes that coexist. It may be desirable not to change.
  • a method of signaling beam information to be used by a terminal during UL transmission/reception by associating a DL signal with a UL signal is being considered. For example, if a channel state information-reference signal (CSI-RS) resource and a sounding reference signal (SRS) resource are interlocked and there is a beam direction generated by the terminal in the corresponding CSI-RS resource, link to the corresponding CSI-RS resource
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • the relationship between the specific reception beam and the specific transmission beam may be set by the terminal in terms of implementation when the terminal has beam correspondence capability.
  • the relationship between a specific Rx beam and a specific Tx beam may be established by training between the BS and the UE when the UE does not have beam correspondence capability.
  • a DL TX burst composed of DL signals/channels having a spatial (partial) QCL relationship with the corresponding DL signal and a UL signal associated with the corresponding DL signal and spatial (partial) It may be allowed to share the COT between UL TX bursts composed of UL signals/channels in a QCL relationship.
  • the UL signal/channel may include at least one or more of the following signals/channels.
  • the DL signal/channel may include at least one or more of the following signals/channels.
  • - PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary SS
  • DMRS for PBCH PBCH
  • TRS tracking reference signal
  • CSI-RS for tracking CSI-RS for CSI (channel state information) acquisition and CSI-RS for RRM measurement
  • the base station may set spatialrelationinfo for the beam direction to be transmitted by the terminal to the terminal, or may indicate the beam direction for UL transmission to the terminal through the joint TCI state when the terminal supports the Rel-17 unified TCI framework.
  • Spatialrelationinfo may include Synchronization Signal Block (SSB)/Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS)/Sounding Reference Signal (SRS).
  • SSB/CSI-RS When SSB/CSI-RS is set, it can be interpreted as an instruction to use the same spatial domain filter as a beam receiving the SSB/CSI-RS when transmitting.
  • SRS when the SRS is set, when setting the SRS resource, it is instructed to use the same beam as the Tx beam used for SRS transmission as the Tx beam based on spatialrelatioinfo set for each SRS resource ID.
  • the beam direction may be indicated through the joint TCI, and in the case of the DL/UL separate TCI, the beam direction may be indicated through the UL TCI state.
  • a specific DL RS is indicated through the joint TCI, it means that a beam corresponding to the corresponding DL RS reception beam can also be used for transmission.
  • a beam using the same spatial filter as the DL RS reception beam may be used in transmission as well.
  • an unlicensed band may necessarily require implementation of a spectrum sharing mechanism such as listen-before-talk (LBT) according to regulations by country/region.
  • LBT listen-before-talk
  • LBT is also considered as directional LBT performed only in a specific beam direction rather than in all directions. Therefore, whether the base station / terminal occupies the channel (eg, IDLE / BUSY), and if LBT succeeds, the channel can be transmitted.
  • success of the LBT may mean that the energy measurement value of the channel according to the LBT is lower than the ED (Energy Detection) threshold, and it is determined that the channel is IDLE.
  • the LBT beam ie, sensing beam
  • ((multiple) independent per-beam) LBT may be performed individually for each of a single wide beam or a plurality of beams.
  • a CO (channel occupancy) obtained by a terminal or a base station performing single wide beam LBT or independent per-beam LBT in a specific beam direction may share the CO of the terminal with the base station or the CO of the base station with the terminal.
  • This COT sharing operation is an operation that was possible even in Rel-16 NR-U, and sets/instructs the terminal to perform random back-off based LBT (eg Cat-3 LBT or Cat-4 LBT) before transmission
  • GC-PDCCH eg, DCI format 2_0
  • the corresponding transmission is included in the COT of the base station may mean that the frequency resource and time resource of the channel to be transmitted by the terminal are included in the corresponding COT.
  • the frequency and time resources of the transmission channel must be
  • the transmission beam of the transmission channel must have a QCL relationship with the beam direction in which LBT is performed. That is, in the high-frequency unlicensed band, a condition for the spatial domain must be added.
  • a high-frequency unlicensed band in which a terminal or a base station operates may refer to a band of 52.6 GHz or higher.
  • it may mean a band from 52.6 GHz to 71 GHz.
  • the high frequency unlicensed band of the present disclosure is a band for a shared spectrum, and may be referred to as a frequency range 2-2 (FR 2-2) band.
  • 17 to 19 are diagrams for explaining overall operation processes of a terminal and a base station according to the present disclosure.
  • 17 is for explaining an operation process when a terminal or a base station is a transmitter transmitting a UL/DL channel according to [Method #1] or [Method #2] of the present disclosure.
  • the terminal or the base station may receive information related to the LBT beam used by the base station or the terminal to acquire the COT (S1701).
  • information related to the LBT beam may be included in GC-PDCCH or CG-UCI.
  • the terminal or base station may determine whether COT sharing is possible based on information related to the LBT beam (S1703).
  • the terminal or base station performs LBT using Cat-1 LBT, Cat-2 LBT, Cat-3 LBT or Cat-4 LBT according to whether COT can be shared (S1705), and the channel corresponding to LBT is considered to be IDLE. If determined, the UL/DL channel may be transmitted (S1707).
  • the performer of FIG. 17 when the performer of FIG. 17 is a terminal, the detailed operating method of the terminal may be based on [Method #1]. On the other hand, when the performing subject of FIG. 17 is a base station, the detailed operating method of the base station may be based on [Method #2].
  • the base station or the terminal may transmit information related to the LBT beam used for the COT acquisition by itself (S1801).
  • information related to the LBT beam may be included in GC-PDCCH or CG-UCI.
  • the base station or the terminal may receive the UL/DL channel (S1803).
  • the performer of FIG. 18 when the performer of FIG. 18 is a base station, the detailed operating method of the base station may be based on [Method #1]. On the other hand, when the performer of FIG. 18 is a terminal, the detailed operating method of the terminal may be based on [Method #2].
  • FIG. 19 is for explaining an operation process in which a terminal or a base station transmits and receives a UL/DL channel according to [Method #1] or [Method #2] of the present disclosure.
  • the base station or the terminal may transmit information related to the LBT beam used for the COT acquisition to the terminal or the base station (S1901).
  • information related to the LBT beam may be included in GC-PDCCH or CG-UCI.
  • the terminal or the base station may determine whether COT sharing is possible based on information related to the LBT beam (S1903).
  • the terminal or base station performs LBT using Cat-1 LBT, Cat-2 LBT, Cat-3 LBT or Cat-4 LBT according to whether COT can be shared (S1905), and the channel corresponding to LBT performance is considered to be IDLE. If determined, the UL/DL channel may be transmitted (S1907).
  • the transmitting end of FIG. 19 is a terminal and the receiving end is a base station
  • a detailed operation method of the terminal and the base station may be based on [Method #1].
  • the transmitting end of FIG. 19 is a base station and the receiving end is a terminal
  • the detailed operating method of the terminal and the base station may be based on [Method #2].
  • GC-PDCCH eg, DCI format 2_0
  • spatialrelationinfo eg, SSB index, CSI-RS index, SRI
  • Rel-17 unified TCI framework eg, joint TCI state
  • the UE receiving the corresponding GC-PDCCH transmits the UL signal / channel (eg, DG (dynamic dynamic grant) -PUSCH, CG-PUSCH, SRS, PUCCH, RACH) and considering the QCL relationship between information related to the corresponding LBT beam, determining whether COT sharing is possible or switching the LBT type indicated by the base station method
  • the CORESET to which the corresponding GC-PDCCH (eg, DCI format 2_0) is transmitted by default Whether or not COT sharing is possible may be determined according to whether the QCL source of the beam matches the QCL source RS (Reference Signal) of the UL signal/channel.
  • the QCL source of the CORESET beam may be set to CSI-RS, and in the case of CORESET#0, the QCL source may be interlocked with the SSB index.
  • the information related to the LBT beam included in the GC-PDCCH (eg, DCI format 2_0) received by the UE or the QCL source associated with the CORSET beam
  • SRI SRS Resource Indicator
  • COT sharing of the UE is possible for a UL signal/channel that is the same QCL source RS as the QCL source RS of the corresponding SRI. If the QCL source RS of SRI is SSB, the UE can share the COT for a UL signal/channel whose QCL top source RS has the same index as the corresponding SSB among UL signals/channels.
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • Rel-17 joint TCI For a UL signal/channel interlocked with the same index value as the index of the corresponding TCI among UL signals/channels to be transmitted by the terminal It is possible to share the COT of the terminal.
  • the base station individually configures UL signals/channels to be linked with the corresponding index, and COT sharing of the terminal is possible for the UL signal/channel to which the index is the same as the corresponding index.
  • COT sharing means that the COT remaining after DL transmission is terminated within the COT acquired by the base station is transferred to the terminal, and the terminal performs Cat-1 LBT or Cat-2 LBT within the remaining COT. This means that transmission can be performed.
  • the base station performs DL transmission with a length of 3 ms within a COT of 5 ms length obtained by performing LBT in the direction of LBT beam A.
  • the UE learns that the QCL top source RS of the LBT beam A used by the base station to obtain the corresponding COT is SSB index 1 through the GC-PDCCH, and the UL signal/channel that the UE wants to transmit If the SSB index, which is the QCL top source RS of (eg, PUSCH), is also #1, (ii) the frequency resource for UL transmission is the same as or included in the frequency resource used for DL transmission, (iii) the base station When the UE is notified through the GC-PDCCH that the remaining 2 ms COT can be used for UL transmission, random back-off based LBT (eg Cat-3 LBT or Cat-4 LBT) for corresponding PUSCH transmission to the UE Even if the performance of is instructed, the UE can use the remaining 2 ms for UL transmission after switching the LBT type to Cat-1 LBT or Cat-2 LBT.
  • the SSB index which is the QCL top source RS of (eg, PUSCH)
  • the UE if the UE is instructed to perform random back-off based LBT (eg, Cat-3 LBT or Cat-4 LBT) for transmission of the corresponding PUSCH, the UE performs random back-off based LBT (For example, Cat-3 LBT or Cat-4 LBT), PUSCH must be transmitted.
  • random back-off based LBT eg, Cat-3 LBT or Cat-4 LBT
  • QCL top source means that when the QCL source RS of the TCI state connected to CORESET is another DL RS (eg, CSI-RS or TRS (Tracking Reference Signal)) other than SSB, the other TCI state connected to the corresponding QCL source RS When the QCL source RS of can be found, and the QCL source RS connected in this way is continuously tracked, it means the last set QCL source RS.
  • another DL RS eg, CSI-RS or TRS (Tracking Reference Signal)
  • the QCL source RS of the DMRS is set to CSI-RS
  • the QCL source RS of the CSI-RS is set to TRS
  • the QCL source RS of the TRS is set to SSB
  • the QCL top source of the DMRS is SSB, which is the QCL source RS of TRS.
  • COT such as spatialrelationinfo (eg, SSB index, CSI-RS index, SRI) or Rel-17 unified TCI framework (eg, joint TCI state) or a separately set index
  • the base station receiving the corresponding CG-UCI is a DL signal / channel (eg, PDCCH, PDSCH, CSI-RS, SSB) to be transmitted by the base station and the corresponding LBT
  • the base station can share the COT for a DL signal/channel whose QCL source RS or QCL top source RS has the same SSB index as the corresponding SSB index.
  • the base station can share the COT for a DL signal/channel whose QCL source RS has the same CSI-RS index as the corresponding CSI-RS index.
  • the base station can share the COT for a DL signal/channel that is the same QCL source RS as the QCL source RS of the corresponding SRI. If the QCL source RS of SRI is SSB, the base station can share the COT for a DL signal/channel whose QCL top source RS has the same index as the corresponding SSB among DL signals/channels.
  • TCI (Especially in case of Rel-17 joint TCI) Among DL signals/channels to be transmitted by the base station, COT sharing of the base station is performed for a DL signal/channel linked to the same index value as the index of the corresponding TCI. possible.
  • the base station individually sets DL signals/channels to be linked with the corresponding index, and the base station can share the COT for the DL signals/channels linked with the same index as the corresponding index.
  • the base station performs Cat-1 LBT or Cat-2 LBT through the LBT beam covering the signals corresponding to (1) to (4) above, and succeeds in Cat-1 LBT or Cat-2 LBT DL transmission may be performed through COT sharing.
  • the LBT beam covering the signal includes the CSI-RS index in the CG-UCI
  • the QCL source RS among the DL signals/channels to be transmitted by the base station is the CSI-RS index included in the CG-UCI
  • it may be an LBT beam corresponding to SSB, which is the QCL top source RS of the corresponding CSI-RS.
  • the corresponding LBT beam may have a relatively wide beam width and may include a beam corresponding to the corresponding CSI-RS.
  • the base station covers a signal such as RS set in a CG resource previously configured for CG-PUSCH transmission. ) After performing Cat-2 LBT using an LBT beam, a DL signal/channel may be transmitted.
  • COT sharing means that the COT remaining after UL transmission is terminated within the COT acquired by the UE is transferred to the base station, and the base station performs Cat-1 LBT or Cat-2 LBT within the remaining COT and then transmits DL This means that transmission can be performed.
  • the terminal performs UL transmission with a length of 3 ms within a COT of a length of 5 ms obtained by performing LBT in the direction of LBT beam A.
  • the base station finds out that the QCL top source RS of the LBT beam A used by the terminal to acquire the corresponding COT is SSB index 1 through the CG-UCI multiplexed with the CG-PUSCH and transmitted.
  • the base station random back-off based LBT (for example, For example, instead of performing Cat-3 LBT or Cat-4 LBT), after switching the LBT type to Cat-1 LBT or Cat-2 LBT, the remaining 2 ms can be used for DL transmission.
  • the base station switches the LBT type It cannot be done, and COT Sharing is not possible.
  • the base station must transmit the PDSCH after performing random back-off based LBT (eg, Cat-3 LBT or Cat-4 LBT).
  • QCL top source means that when the QCL source RS of the TCI state connected to CORESET is another DL RS (eg, CSI-RS or TRS (Tracking Reference Signal)) other than SSB, the other TCI state connected to the corresponding QCL source RS When the QCL source RS of can be found, and the QCL source RS connected in this way is continuously tracked, it means the last set QCL source RS.
  • another DL RS eg, CSI-RS or TRS (Tracking Reference Signal)
  • the QCL source RS of the DMRS is set to CSI-RS
  • the QCL source RS of the CSI-RS is set to TRS
  • the QCL source RS of the TRS is set to SSB
  • the QCL top source of the DMRS is SSB, which is the QCL source RS of TRS.
  • the contents of the present disclosure can be used not only in uplink and/or downlink, but also in direct communication between terminals, and in this case, the proposed method can be used in a base station or a relay node.
  • a communication system 1 applied to the present disclosure includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device means a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G New RAT (NR), Long Term Evolution (LTE)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, XR (eXtended Reality) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • IoT Internet of Thing
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices, Head-Mounted Devices (HMDs), Head-Up Displays (HUDs) installed in vehicles, televisions, smartphones, It may be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • a portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, a smart glass), a computer (eg, a laptop computer, etc.), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • a base station and a network may also be implemented as a wireless device, and a specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg LTE) network, or a 5G (eg NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (eg, sidelink communication) without going through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, vehicle to vehicle (V2V)/vehicle to everything (V2X) communication).
  • IoT devices eg, sensors
  • IoT devices may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200.
  • wireless communication/connection refers to various wireless connections such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), and inter-base station communication 150c (e.g. relay, Integrated Access Backhaul (IAB)).
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • Wireless communication/connection (150a, 150b, 150c) allows wireless devices and base stations/wireless devices, and base stations and base stations to transmit/receive radio signals to/from each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc.
  • 21 illustrates a wireless device applicable to 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, NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the base station 200 ⁇ of FIG. 20 and/or the ⁇ wireless device 100x, the wireless device 100x.
  • can correspond.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106, and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein. It may store software codes including them.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • At least one memory 104 is a computer readable storage medium that can store instructions or programs, which, when executed, may store the instructions or programs.
  • At least one processor operably connected to the at least one memory may be capable of performing operations according to embodiments or implementations of the present disclosure related to the following operations.
  • the processor 102 may receive information related to the LBT beam used by the base station for COT acquisition through the transceiver 106 .
  • information related to the LBT beam may be included in the GC-PDCCH.
  • the processor 102 may determine whether the COT can be shared based on information related to the LBT beam.
  • the processor 102 performs LBT using Cat-1 LBT, Cat-2 LBT, Cat-3 LBT or Cat-4 LBT according to whether or not the COT can be shared, and determines that the channel corresponding to the LBT is IDLE.
  • the UL channel may be transmitted through the transceiver 106.
  • the processor 102 may transmit information related to the LBT beam used for COT acquisition by the processor 102 through the transceiver 106 .
  • information related to the LBT beam may be included in the CG-UCI.
  • the processor 102 may receive a DL channel through the transceiver 106 .
  • a detailed operating method of the above-described processor 102 may be based on [Method #2].
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a radio signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein. It may store software codes including them.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • At least one memory 204 is a computer readable storage medium that can store instructions or programs, which, when executed, may store the instructions or programs.
  • At least one processor operably coupled to the at least one memory may be capable of causing operations in accordance with embodiments or implementations of the present disclosure related to the following operations.
  • the processor 202 may receive information related to the LBT beam used by the terminal to acquire the COT through the transceiver 206 .
  • information related to the LBT beam may be included in the CG-UCI.
  • the processor 202 may determine whether the COT can be shared based on information related to the LBT beam.
  • the processor 202 performs LBT using Cat-1 LBT, Cat-2 LBT, Cat-3 LBT or Cat-4 LBT according to whether or not the COT can be shared, and determines that the channel corresponding to the LBT is IDLE. In this case, the DL channel can be transmitted through the transceiver 206.
  • the processor 202 may transmit information related to the LBT beam used for COT acquisition by the processor 202 through the transceiver 206 (S1801). In this case, information related to the LBT beam may be included in the GC-PDCCH. Also, the processor 202 may receive a UL channel through the transceiver 206 .
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 generate PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals (e.g., baseband signals) containing information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein , can be provided to one or more transceivers 106, 206.
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data or information can be obtained according to these.
  • signals eg, baseband signals
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein may be included in one or more processors 102, 202 or stored in one or more memories 104, 204 and It can be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internally and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc., as referred to in the methods and/or operational flow charts herein, to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed herein from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 via one or more antennas 108, 208, as described herein, function. , procedures, proposals, methods and / or operation flowcharts, etc. can be set to transmit and receive user data, control information, radio signals / channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) convert the received radio signals/channels from RF band signals in order to process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202). It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals/channels processed by one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more of the transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • Vehicles or autonomous vehicles may be implemented as mobile robots, vehicles, trains, manned/unmanned aerial vehicles (AVs), ships, and the like.
  • AVs manned/unmanned aerial vehicles
  • a vehicle or autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and an autonomous driving unit.
  • a portion 140d may be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110 .
  • the communication unit 110 may transmit/receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, roadside base stations, etc.), servers, and the like.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or autonomous vehicle 100 .
  • the controller 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may drive the vehicle or autonomous vehicle 100 on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or autonomous vehicle 100, and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle conditions, surrounding environment information, and user information.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight detection sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward.
  • IMU inertial measurement unit
  • /Can include a reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illuminance sensor, pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d includes a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and a technology for automatically setting a route when a destination is set and driving. technology can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or autonomous vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (eg, speed/direction adjustment).
  • the communicator 110 may non-/periodically obtain the latest traffic information data from an external server and obtain surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update an autonomous driving route and a driving plan based on newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology based on information collected from the vehicle or self-driving vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or self-driving vehicles.
  • a specific operation described in this document as being performed by a base station may be performed by its upper node in some cases. That is, it is obvious that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, gNode B (gNB), Node B, eNode B (eNB), and access point.
  • the method for transmitting and receiving signals in the unlicensed band as described above and the apparatus therefor have been described focusing on examples applied to the 5th generation NewRAT system, but can be applied to various wireless communication systems other than the 5th generation NewRAT system.

Landscapes

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  • Signal Processing (AREA)
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Abstract

본 개시는 무선 통신 시스템에서, 단말이 UL (Uplink) 전송을 수행하는 방법을 개시한다. 특히, 상기 방법은, 기지국이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고, 상기 센싱 빔과 상기 UL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고, 상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로: 타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 UL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 UL 전송을 수행하고, 상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로: 타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 UL 전송을 수행하는 것을 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

비면허 대역에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
본 개시(Disclosure)는, 비면허 대역에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 수신단이 COT (Channel Occupancy Time)를 획득하기 위해 사용한 빔 정보를 기반으로 전송단이 해당 COT의 공유가 가능한지 여부를 판단하여 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
시대의 흐름에 따라 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 트래픽을 요구하게 되면서, 기존 LTE 시스템보다 향상된 무선 광대역 통신인 차세대 5G 시스템이 요구되고 있다. NewRAT이라고 명칭되는, 이러한 차세대 5G 시스템에서는 Enhanced Mobile BroadBand (eMBB)/ Ultra-reliability and low-latency communication (URLLC)/Massive Machine-Type Communications (mMTC) 등으로 통신 시나리오가 구분된다.
여기서, eMBB는 High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, High Peak Data Rate 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이고, URLLC는 Ultra Reliable, Ultra Low Latency, Ultra High Availability 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이며 (e.g., V2X, Emergency Service, Remote Control), mMTC는 Low Cost, Low Energy, Short Packet, Massive Connectivity 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이다. (e.g., IoT).
본 개시는, 비면허 대역에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하고자 한다.
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 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서, 단말이 UL (Uplink) 전송을 수행하는 방법에 있어서, 기지국이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고, 상기 센싱 빔과 상기 UL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고, 상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로: 타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 UL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 UL 전송을 수행하고, 상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로: 타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 UL 전송을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
이 때, 상기 센싱 빔에 관련된 RS (Reference Signal)과 상기 UL 전송에 관련된 RS가 QCL 관계인 것을 기반으로, 상기 COT 공유가 가능한 것으로 결정될 수 있다.
또한, 상기 센싱 빔과 관련된 정보는, SSB (Synchronization Signal Block) 인덱스, CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal) 인덱스 및 SRI (Sounding Resource Indicator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 센싱 빔과 관련된 정보는, GC-PDCCH (Group Common - Physical Downlink Control Channel)에 포함될 수 있다.
또한, 상기 타입 1 CAP은 백오프 기반으로 수행되고, 상기 타입 2 CAP는 백오프 없이 수행될 수 있다.
또한, 상기 UL 전송 전에 상기 타입 1 CAP의 수행을 지시하는 정보를 수신하는 것을 더 포함하고, 상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로, 상기 타입 1 CAP의 수행을 지시하는 정보를 기반으로, 상기 타입 1 CAP가 수행되고, 상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로, 상기 타입 1 CAP의 수행을 지시하는 정보는 무시(ignore)되고, 상기 타입 2 CAP가 수행될 수 있다.
또한, 상기 COT 공유가 가능한지 여부는, 상기 UL 전송의 시간 자원 및 주파수 자원이 상기 COT를 통해 수행된 DL (Downlink) 전송의 시간 자원 및 주파수 자원에 포함되는 것을 더 고려하여 결정될 수 있다.
본 개시에 따른 무선 통신 시스템에서, UL (Uplink) 전송을 수행하는 단말에 있어서, 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 동작은: 상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 기지국이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고, 상기 센싱 빔과 상기 UL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고, 상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로: 타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 UL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고, 상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 UL 전송을 수행하고, 상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로: 타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고, 상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 UL 전송을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
이 때, 상기 센싱 빔에 관련된 RS (Reference Signal)과 상기 UL 전송에 관련된 RS가 QCL 관계인 것을 기반으로, 상기 COT 공유가 가능한 것으로 결정될 수 있다.
또한, 상기 센싱 빔과 관련된 정보는, SSB (Synchronization Signal Block) 인덱스, CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal) 인덱스 및 SRI (Sounding Resource Indicator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 센싱 빔과 관련된 정보는, GC-PDCCH (Group Common - Physical Downlink Control Channel)에 포함될 수 있다.
또한, 상기 타입 1 CAP은 백오프 기반으로 수행되고, 상기 타입 2 CAP는 백오프 없이 수행될 수 있다.
또한, 상기 동작은: 상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 상기 UL 전송 전에 상기 타입 1 CAP의 수행을 지시하는 정보를 수신하는 것을 더 포함하고, 상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로, 상기 타입 1 CAP의 수행을 지시하는 정보를 기반으로, 상기 타입 1 CAP가 수행되고, 상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로, 상기 타입 1 CAP의 수행을 지시하는 정보는 무시(ignore)되고, 상기 타입 2 CAP가 수행될 수 있다.
또한, 상기 COT 공유가 가능한지 여부는, 상기 UL 전송의 시간 자원 및 주파수 자원이 상기 COT를 통해 수행된 DL (Downlink) 전송의 시간 자원 및 주파수 자원에 포함되는 것을 더 고려하여 결정될 수 있다.
본 개시에 따른 무선 통신 시스템에서, DL (Downlink) 전송을 수행하는 기지국에 있어서, 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 동작은: 상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 단말이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고, 상기 센싱 빔과 상기 DL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고, 상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로: 타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 DL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고, 상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 DL 전송을 수행하고, 상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로: 타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고, 상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 DL 전송을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서, 기지국이 DL (Downlink) 전송을 수행하는 방법에 있어서, 단말이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고, 상기 센싱 빔과 상기 DL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고, 상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로: 타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 DL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 DL 전송을 수행하고, 상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로: 타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 DL 전송을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 무선 통신 시스템에서, UL (Uplink) 전송을 수행하는 장치에 있어서, 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 동작은: 기지국이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고, 상기 센싱 빔과 상기 UL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고, 상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로: 타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 UL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 UL 전송을 수행하고, 상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로: 타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 UL 전송을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체로서, 상기 동작은: 기지국이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고, 상기 센싱 빔과 상기 UL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고, 상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로: 타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 UL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 UL 전송을 수행하고, 상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로: 타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 UL 전송을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
본 개시에 따르면, COT (Channel Occupancy Time) 공유 (Sharing)가 가능함이 지시되었다고 하더라도, 실제로 COT 획득에 사용된 센싱 빔과 채널 전송에 사용될 빔의 연관 관계 및 해당 COT를 통해 전송된 신호의 시간 자원 및 주파수 자원과 해당 COT를 공유하여 전송될 신호의 시간 및 주파수 자원의 포함 관계를 고려하여 COT 공유 사용 여부를 판단함으로써, 다른 신호에 영향을 주지 않는 COT 공유가 가능할 수 있다.
또한, 실질적으로 COT 획득을 위해 LBT 절차에 사용된 센싱 빔이 커버하는 빔 방향 및 영역에 대해서만 COT 공유 및 이에 따른 동작을 수행할 수 있게 함으로써, 채널 전송의 실패 확률을 감소시키고 안정적인 채널 전송이 가능하게 할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 단말의 상향링크 전송 동작을 예시한다.
도 2는 본 개시에 적용 가능한 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 개시에 적용 가능한 비면허 대역 내에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다.
도 4는 본 개시에 적용 가능한 비면허 대역에서 상향링크 및/또는 하향링크 신호 전송을 위한 단말의 채널 접속 절차를 예시한다.
도 5는 본 개시에 적용 가능한 복수의 LBT-SB (Listen Before Talk - Subband)에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 NR 시스템에서의 아날로그 빔포밍(Analog Beamforming)을 설명하기 위한 도면이다.
도 7 내지 도 11은 NR 시스템에서의 빔 관리(Beam Management)를 설명하기 위한 도면이다.
도 12 내지 도 13은 본 개시에 적용 가능한 SRS (Sounding Reference Signal)을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 DCI 포맷 2_0을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 본 개시의 실시 예에 따른 빔 기반 LBT (Listen-Before-Talk) 및 빔 그룹 기반 LBT를 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 본 개시의 실시 예에 따른 빔 기반 LBT 수행에서 발생하는 문제점을 설명하기 위한 도면이다.
도 17 내지 도 19는 본 개시의 실시 예에 따른 단말 및 기지국의 전반적인 동작 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 개시에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 21은 본 개시에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 22는 본 개시에 적용될 수 있는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 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)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, NR)을 기반으로 기술하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다 (예, 38.211, 38.212, 38.213, 38.214, 38.300, 38.331 등).
이제, NR 시스템을 포함한 5G 통신에 대해서 살펴보도록 한다.
5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 개선된 모바일 광대역 (Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 영역, (2) 다량의 머신 타입 통신 (massive Machine Type Communication, mMTC) 영역 및 (3) 초-신뢰 및 저 지연 통신 (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) 영역을 포함한다.
일부 사용 예(Use Case)는 최적화를 위해 다수의 영역들이 요구될 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표 (Key Performance Indicator, KPI)에만 포커싱될 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
eMBB는 기본적인 모바일 인터넷 액세스를 훨씬 능가하게 하며, 풍부한 양방향 작업, 클라우드 또는 증강 현실에서 미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 커버한다. 데이터는 5G의 핵심 동력 중 하나이며, 5G 시대에서 처음으로 전용 음성 서비스를 볼 수 없을 수 있다. 5G에서, 음성은 단순히 통신 시스템에 의해 제공되는 데이터 연결을 사용하여 응용 프로그램으로서 처리될 것이 기대된다. 증가된 트래픽 양(volume)을 위한 주요 원인들은 콘텐츠 크기의 증가 및 높은 데이터 전송률을 요구하는 애플리케이션 수의 증가이다. 스트리밍 서비스 (오디오 및 비디오), 대화형 비디오 및 모바일 인터넷 연결은 더 많은 장치가 인터넷에 연결될수록 더 널리 사용될 것이다. 이러한 많은 응용 프로그램들은 사용자에게 실시간 정보 및 알림을 푸쉬하기 위해 항상 켜져 있는 연결성이 필요하다. 클라우드 스토리지 및 애플리케이션은 모바일 통신 플랫폼에서 급속히 증가하고 있으며, 이것은 업무 및 엔터테인먼트 모두에 적용될 수 있다. 그리고, 클라우드 스토리지는 상향링크 데이터 전송률의 성장을 견인하는 특별한 사용 예이다. 5G는 또한 클라우드의 원격 업무에도 사용되며, 촉각 인터페이스가 사용될 때 우수한 사용자 경험을 유지하도록 훨씬 더 낮은 단-대-단(end-to-end) 지연을 요구한다. 엔터테인먼트 예를 들어, 클라우드 게임 및 비디오 스트리밍은 모바일 광대역 능력에 대한 요구를 증가시키는 또 다른 핵심 요소이다. 엔터테인먼트는 기차, 차 및 비행기와 같은 높은 이동성 환경을 포함하는 어떤 곳에서든지 스마트폰 및 태블릿에서 필수적이다. 또 다른 사용 예는 엔터테인먼트를 위한 증강 현실 및 정보 검색이다. 여기서, 증강 현실은 매우 낮은 지연과 순간적인 데이터 양을 필요로 한다.
또한, 가장 많이 예상되는 5G 사용 예 중 하나는 모든 분야에서 임베디드 센서를 원활하게 연결할 수 있는 기능 즉, mMTC에 관한 것이다. 2020년까지 잠재적인 IoT 장치들은 204 억 개에 이를 것으로 예측된다. 산업 IoT는 5G가 스마트 도시, 자산 추적(asset tracking), 스마트 유틸리티, 농업 및 보안 인프라를 가능하게 하는 주요 역할을 수행하는 영역 중 하나이다.
URLLC는 주요 인프라의 원격 제어 및 자체-구동 차량(self-driving vehicle)과 같은 초 신뢰 / 이용 가능한 지연이 적은 링크를 통해 산업을 변화시킬 새로운 서비스를 포함한다. 신뢰성과 지연의 수준은 스마트 그리드 제어, 산업 자동화, 로봇 공학, 드론 제어 및 조정에 필수적이다.
다음으로, NR 시스템을 포함한 5G 통신 시스템에서의 다수의 사용 예들에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
5G는 초당 수백 메가 비트에서 초당 기가 비트로 평가되는 스트림을 제공하는 수단으로 FTTH (fiber-to-the-home) 및 케이블 기반 광대역 (또는 DOCSIS)을 보완할 수 있다. 이러한 빠른 속도는 가상 현실과 증강 현실뿐 아니라 4K 이상(6K, 8K 및 그 이상)의 해상도로 TV를 전달하는데 요구된다. VR(Virtual Reality) 및 AR(Augmented Reality) 애플리케이션들은 거의 몰입형(immersive) 스포츠 경기를 포함한다. 특정 응용 프로그램은 특별한 네트워크 설정이 요구될 수 있다. 예를 들어, VR 게임의 경우, 게임 회사들이 지연을 최소화하기 위해 코어 서버를 네트워크 오퍼레이터의 에지 네트워크 서버와 통합해야 할 수 있다.
자동차(Automotive)는 차량에 대한 이동 통신을 위한 많은 사용 예들과 함께 5G에 있어 중요한 새로운 동력이 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 승객을 위한 엔터테인먼트는 동시의 높은 용량과 높은 이동성 모바일 광대역을 요구한다. 그 이유는 미래의 사용자는 그들의 위치 및 속도와 관계 없이 고품질의 연결을 계속해서 기대하기 때문이다. 자동차 분야의 다른 활용 예는 증강 현실 대시보드이다. 이는 운전자가 앞면 창을 통해 보고 있는 것 위에 어둠 속에서 물체를 식별하고, 물체의 거리와 움직임에 대해 운전자에게 말해주는 정보를 겹쳐서 디스플레이 한다. 미래에, 무선 모듈은 차량들 간의 통신, 차량과 지원하는 인프라구조 사이에서 정보 교환 및 자동차와 다른 연결된 디바이스들(예를 들어, 보행자에 의해 수반되는 디바이스들) 사이에서 정보 교환을 가능하게 한다. 안전 시스템은 운전자가 보다 안전한 운전을 할 수 있도록 행동의 대체 코스들을 안내하여 사고의 위험을 낮출 수 있게 한다. 다음 단계는 원격 조종되거나 자체 운전 차량(self-driven vehicle)이 될 것이다. 이는 서로 다른 자체 운전 차량들 사이 및 자동차와 인프라 사이에서 매우 신뢰성이 있고, 매우 빠른 통신을 요구한다. 미래에, 자체 운전 차량이 모든 운전 활동을 수행하고, 운전자는 차량 자체가 식별할 수 없는 교통 이상에만 집중하도록 할 것이다. 자체 운전 차량의 기술적 요구 사항은 트래픽 안전을 사람이 달성할 수 없을 정도의 수준까지 증가하도록 초 저 지연과 초고속 신뢰성을 요구한다.
스마트 사회(smart society)로서 언급되는 스마트 도시와 스마트 홈은 고밀도 무선 센서 네트워크로 임베디드될 것이다. 지능형 센서의 분산 네트워크는 도시 또는 집의 비용 및 에너지-효율적인 유지에 대한 조건을 식별할 것이다. 유사한 설정이 각 가정을 위해 수행될 수 있다. 온도 센서, 창 및 난방 컨트롤러, 도난 경보기 및 가전 제품들은 모두 무선으로 연결된다. 이러한 센서들 중 많은 것들이 전형적으로 낮은 데이터 전송 속도, 저전력 및 저비용이다. 하지만, 예를 들어, 실시간 HD 비디오는 감시를 위해 특정 타입의 장치에서 요구될 수 있다.
열 또는 가스를 포함한 에너지의 소비 및 분배는 고도로 분산화되고 있어, 분산 센서 네트워크의 자동화된 제어가 요구된다. 스마트 그리드는 정보를 수집하고 이에 따라 행동하도록 디지털 정보 및 통신 기술을 사용하여 이런 센서들을 상호 연결한다. 이 정보는 공급 업체와 소비자의 행동을 포함할 수 있으므로, 스마트 그리드가 효율성, 신뢰성, 경제성, 생산의 지속 가능성 및 자동화된 방식으로 전기와 같은 연료들의 분배를 개선하도록 할 수 있다. 스마트 그리드는 지연이 적은 다른 센서 네트워크로 볼 수도 있다.
건강 부문은 이동 통신의 혜택을 누릴 수 있는 많은 응용 프로그램을 보유하고 있다. 통신 시스템은 멀리 떨어진 곳에서 임상 진료를 제공하는 원격 진료를 지원할 수 있다. 이는 거리에 대한 장벽을 줄이는데 도움을 주고, 거리가 먼 농촌에서 지속적으로 이용하지 못하는 의료 서비스들로의 접근을 개선시킬 수 있다. 이는 또한 중요한 진료 및 응급 상황에서 생명을 구하기 위해 사용된다. 이동 통신 기반의 무선 센서 네트워크는 심박수 및 혈압과 같은 파라미터들에 대한 원격 모니터링 및 센서들을 제공할 수 있다.
무선 및 모바일 통신은 산업 응용 분야에서 점차 중요해지고 있다. 배선은 설치 및 유지 비용이 높다. 따라서, 케이블을 재구성할 수 있는 무선 링크들로의 교체 가능성은 많은 산업 분야에서 매력적인 기회이다. 그러나, 이를 달성하는 것은 무선 연결이 케이블과 비슷한 지연, 신뢰성 및 용량으로 동작하는 것과, 그 관리가 단순화될 것이 요구된다. 낮은 지연과 매우 낮은 오류 확률은 5G로 연결될 필요가 있는 새로운 요구 사항이다.
물류(logistics) 및 화물 추적(freight tracking)은 위치 기반 정보 시스템을 사용하여 어디에서든지 인벤토리(inventory) 및 패키지의 추적을 가능하게 하는 이동 통신에 대한 중요한 사용 예이다. 물류 및 화물 추적의 사용 예는 전형적으로 낮은 데이터 속도를 요구하지만 넓은 범위와 신뢰성 있는 위치 정보가 필요하다.
도 1은 단말의 상향링크 전송 동작을 예시한다. 단말은 전송하고자 하는 패킷을 동적 그랜트에 기초하여 전송하거나 (도 1(a)), 미리 설정된 그랜트에 기초하여 전송할 수 있다 (도 1(b)).
상향링크에 있어, 기지국은 (DCI format 0_0 또는 DCI format 0_1을 포함한) PDCCH(s)을 통해 단말에게 동적으로 상향링크 전송을 위한 자원을 할당할 수 있다. 또한, 기지국은 (SPS와 유사하게) 설정된 그랜트 (configured grant) 방법에 기초하여, 초기 HARQ 전송을 위한 상향링크 자원을 단말에게 할당할 수 있다. 단, 재전송을 위한 상향링크 자원은 PDCCH(s)을 통해 명시적으로 할당된다. 이와 같이, 동적인 그랜트 (예, 스케줄링 DCI를 통한 상향링크 그랜트) 없이 기지국에 의해 상향링크 자원이 미리 설정되는 동작은 '설정된 그랜트(configured grant)'라 명명된다. 설정된 그랜트는 다음의 두 가지 타입으로 정의된다.
- Type 1: 상위 계층 시그널링에 의해 일정 주기의 상향링크 그랜트가 제공됨 (별도의 제1 계층 시그널링 없이 설정됨)
- Type 2: 상위 계층 시그널링에 의해 상향링크 그랜트의 주기가 설정되고, PDCCH를 통해 설정된 그랜트의 활성화/비활성화가 시그널링됨으로써 상향링크 그랜트가 제공됨
복수의 단말들에게 설정된 그랜트를 위한 자원은 공유될 수 있다. 각 단말들의 설정된 그랜트에 기초한 상향링크 신호 전송은 시간/주파수 자원 및 참조 신호 파라미터 (예, 상이한 순환 시프트 등)에 기초하여 식별될 수 있다. 따라서, 기지국은 신호 충돌 등으로 인해 단말의 상향링크 전송이 실패한 경우, 해당 단말을 식별하고 해당 전송 블록을 위한 재전송 그랜트를 해당 단말에게 명시적으로 전송할 수 있다.
설정된 그랜트에 의해, 동일 전송 블록을 위하여 초기 전송을 포함한 K번 반복 전송이 지원된다. K번 반복 전송되는 상향링크 신호를 위한 HARQ 프로세스 ID는 초기 전송을 위한 자원에 기초하여 동일하게 결정된다. K번 반복 전송되는 해당 전송 블록을 위한 리던던시 버전(redundancy version)은 {0,2,3,1}, {0,3,0,3} 또는{0,0,0,0} 중 하나의 패턴을 갖는다.
단말은 다음 중 하나의 조건이 만족할 때까지 반복 전송을 수행한다:
- 동일 전송 블록을 위한 상향링크 그랜트가 성공적으로 수신되는 경우
- 해당 전송 블록을 위한 반복 전송 횟수가 K에 다다른 경우
- 주기 P의 종료 시점이 다다른 경우
기존 3GPP LTE 시스템의 LAA(Licensed-Assisted Access)와 유사하게, 3GPP NR 시스템에서도 비 면허 대역을 셀룰러 통신에 활용하는 방안이 고려되고 있다. 단, LAA와 달리, 비면허 대역 내의 NR 셀(이하, NR UCell)은 스탠드얼론(standalone, SA) 동작을 목표로 하고 있다. 일 예로, NR UCell에서 PUCCH, PUSCH, PRACH 전송 등이 지원될 수 있다.
LAA UL(Uplink)에서는 비동기식 HARQ 절차(Asynchronous HARQ procedure)의 도입으로 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)에 대한 HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat Request - Acknowledgement / Negative-acknowledgement)정보를 단말에게 알려주기 위한 PHICH (Physical HARQ Indicator Channel)과 같은 별도의 채널이 존재하지 않는다. 따라서, UL LBT 과정에서 경쟁 윈도우(Contention Window; CW) 크기 조정을 위해 정확한 HARQ-ACK 정보를 활용할 수 없다. 따라서 UL LBT 과정에서는 UL grant을 n번째 SF에서 수신한 경우, (n-3)번째 서브프레임 (Subframe) 이전의 가장 최신 UL TX burst의 첫 번째 서브프레임을 참조 서브프레임(Reference Subframe)으로 설정하고, 상기 참조 서브프레임에 대응되는 HARQ process ID에 대한 NDI를 기준으로 경쟁 윈도우의 크기(size)를 조정하였다. 즉, 기지국이 하나 이상의 전송 블록(Transport Block; TB) 별 NDI (New data Indicator)를 토글링(Toggling)하거나 하나 이상의 전송 블록에 대해 재전송을 지시하면, 참조 서브프레임에서 PUSCH가 다른 신호와 충돌하여 전송에 실패하였다고 가정하여 사전에 약속된 경쟁 윈도우 크기를 위한 집합 내 현재 적용된 경쟁 윈도우 크기(size) 다음으로 큰 경쟁 윈도우 크기로 해당 경쟁 윈도우의 크기를 증가시키고, 아니면 참조 서브프레임에서의 PUSCH가 다른 신호와의 충돌 없이 성공적으로 전송되었다고 가정하고 경쟁 윈도우의 크기를 최소 값 (예를 들어, CWmin)으로 초기화하는 방안이 도입되었다.
본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에서는 하나의 요소 반송파 (component carrier, CC) 당 최대 400 MHz 주파수 자원이 할당/지원될 수 있다. 이와 같은 광대역 (wideband) CC에서 동작하는 UE 가 항상 CC 전체에 대한 RF (Radio Frequency) 모듈을 켜둔 채로 동작할 경우, UE의 배터리 소모는 커질 수 있다.
또는, 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 사용 예 (use case)들 (예: eMBB (enhanced Mobile Broadband), URLLC, mMTC (massive Machine Type Communication) 등)을 고려할 경우, 해당 CC 내 주파수 대역 별로 서로 다른 뉴머롤로지 (예: sub-carrier spacing) 가 지원될 수 있다.
또는, UE 별로 최대 대역폭에 대한 캐퍼빌리티 (capability) 가 서로 상이할 수 있다.
이를 고려하여, 기지국은 UE에게 광대역 CC의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 지시/설정할 수 있다. 이러한 일부 대역폭은 편의상 대역폭 파트 (bandwidth part; BWP)로 정의될 수 있다.
BWP는 주파수 축 상에서 연속한 자원 블록 (RB) 들로 구성될 수 있고, 하나의 BWP는 하나의 뉴머롤로지 (예: sub-carrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration 등)에 대응할 수 있다.
도 2는 본 개시에 적용 가능한 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
이하 설명에 있어, 면허 대역(이하, L-밴드)에서 동작하는 셀을 L-cell로 정의하고, L-cell의 캐리어를 (DL/UL) LCC라고 정의한다. 또한, 비면허 대역 (이하, U-밴드)에서 동작하는 셀을 U-cell로 정의하고, U-cell의 캐리어를 (DL/UL) UCC라고 정의한다. 셀의 캐리어/캐리어-주파수는 셀의 동작 주파수(예, 중심 주파수)를 의미할 수 있다. 셀/캐리어(예, CC)는 셀로 통칭될 수 있다.
도 2(a)와 같이 단말과 기지국이 반송파 결합된 LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신하는 경우, LCC는 PCC(Primary CC)로 설정되고 UCC는 SCC(Secondary CC)로 설정될 수 있다. 도 2(b)와 같이, 단말과 기지국은 하나의 UCC 또는 반송파 결합된 복수의 UCC를 통해 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 단말과 기지국은 LCC 없이 UCC(s)만을 통해 신호를 송수신할 수 있다. 스탠드얼론 동작을 위해, UCell에서 PRACH, PUCCH, PUSCH, SRS 전송 등이 지원될 수 있다.
이하, 본 개시에서 기술하는 비면허 대역에서의 신호 송수신 동작은 (별도의 언급이 없으면) 상술한 배치 시나리오에 기초하여 수행될 수 있다.
별도의 언급이 없으면, 아래의 정의가 본 개시에서 사용되는 용어에 적용될 수 있다.
- 채널(channel): 공유 스펙트럼(shared spectrum)에서 채널 접속 과정이 수행되는 연속된 RB들로 구성되며, 반송파 또는 반송파의 일부를 지칭할 수 있다.
- 채널 접속 과정(Channel Access Procedure, CAP): 신호 전송 전에 다른 통신 노드(들)의 채널 사용 여부를 판단하기 위해, 센싱에 기반하여 채널 가용성을 평가하는 절차를 나타낸다. 센싱을 위한 기본 유닛(basic unit)은 Tsl=9us 구간(duration)의 센싱 슬롯이다. 기지국 또는 단말이 센싱 슬롯 구간동안 채널을 센싱하고, 센싱 슬롯 구간 내에서 적어도 4us 동안 검출된 전력이 에너지 검출 임계값 XThresh보다 작은 경우, 센싱 슬롯 구간 Tsl은 휴지 상태로 간주된다. 그렇지 않은 경우, 센싱 슬롯 구간 Tsl=9us은 비지 상태로 간주된다. CAP는 LBT(Listen-Before-Talk)로 지칭될 수 있다.
- 채널 점유(channel occupancy): 채널 접속 절차의 수행 후, 기지국/단말에 의한 채널(들) 상의 대응되는 전송(들)을 의미한다.
- 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time, COT): 기지국/단말이 채널 접속 절차의 수행 후, 상기 기지국/단말 및 채널 점유를 공유하는 임의의(any) 기지국/단말(들)이 채널 상에서 전송(들)을 수행할 수 있는 총 시간을 지칭한다. COT 결정 시, 전송 갭이 25us 이하이면, 갭 구간도 COT에 카운트된다.
한편, COT는 기지국과 대응 단말(들) 사이의 전송을 위해 공유될 수 있다.
구체적으로 UE-initiated COT 를 기지국과 공유(share)한다는 것은, Random back-off counter 기반의 LBT (예를 들어, CAT-3 LBT 또는 CAT-4 LBT) 를 통해 단말이 점유한 채널들 중 일부를 기지국에게 양도하고, 기지국은 단말이 UL 전송을 완료한 시점으로부터 DL 전송 시작 전에 발생되는 타이밍 갭(timing gap)을 활용하여 random back-off counter 없이 LBT (예를 들어, CAT-1 LBT 또는 CAT-2 LBT)를 수행한 후, LBT에 성공하여 해당 채널이 유휴(idle) 상태인 것이 확인되면, 기지국은 남아있는 단말의 COT를 활용하여 DL 전송을 수행하는 것을 의미할 수 있다.
한편, gNB-initiated COT를 단말과 공유(share)하는 것은, Random back-off counter 기반의 LBT (예를 들어, CAT-3 LBT 또는 CAT-4 LBT) 를 통해 기지국이 점유한 채널들 중 일부를 단말에게 양도하고, 단말은 기지국이 DL 전송을 완료한 시점부터 UL 전송 시작 전에 발생되는 타이밍 갭을 활용하여, random back-off counter 없이 LBT (예를 들어, CAT-1 LBT 또는 CAT-2 LBT)를 수행하고, LBT에 성공하여 해당 채널이 유휴(idle) 상태인 것이 확인되면, 단말이 남아있는 기지국의 COT를 활용하여 UL 전송을 수행하는 과정을 의미할 수 있다. 이러한 과정을 단말과 기지국이 COT를 공유한다고 할 수 있다.
- DL 전송 버스트(burst): 16us를 초과하는 갭이 없는, 기지국으로부터의 전송 세트로 정의된다. 16us를 초과하는 갭에 의해 분리된, 기지국으로부터의 전송들은 서로 별개의 DL 전송 버스트로 간주된다. 기지국은 DL 전송 버스트 내에서 채널 가용성을 센싱하지 않고 갭 이후에 전송(들)을 수행할 수 있다.
- UL 전송 버스트: 16us를 초과하는 갭이 없는, 단말로부터의 전송 세트로 정의된다. 16us를 초과하는 갭에 의해 분리된, 단말로부터의 전송들은 서로 별개의 UL 전송 버스트로 간주된다. 단말은 UL 전송 버스트 내에서 채널 가용성을 센싱하지 않고 갭 이후에 전송(들)을 수행할 수 있다.
- 디스커버리 버스트: (시간) 윈도우 내에 한정되고 듀티 사이클과 연관된, 신호(들) 및/또는 채널(들)의 세트를 포함하는 DL 전송 버스트를 지칭한다. LTE-기반 시스템에서 디스커버리 버스트는 기지국에 의해 개시된 전송(들)으로서, PSS, SSS 및 CRS(cell-specific RS)를 포함하고, 논-제로 파워 CSI-RS를 더 포함할 수 있다. NR-기반 시스템에서 디스커버리 버스트는 기지국에 의해 개시된 전송(들)으로서, 적어도 SS/PBCH 블록을 포함하며, SIB1을 갖는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 위한 CORESET, SIB1을 운반하는 PDSCH 및/또는 논-제로 파워 CSI-RS를 더 포함할 수 있다.
도 3은 본 개시에 적용 가능한 비면허 대역에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다.
도 3을 참조하면, 비면허 대역 내의 통신 노드(예, 기지국, 단말)는 신호 전송 전에 다른 통신 노드(들)의 채널 사용 여부를 판단해야 한다. 이를 위해, 비면허 대역 내의 통신 노드는 전송(들)이 수행되는 채널(들)에 접속하기 위해 채널 접속 과정(CAP)을 수행할 수 있다. 채널 접속 과정은 센싱에 기반하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 통신 노드는 신호 전송 전에 먼저 CS(Carrier Sensing)를 수행하여 다른 통신 노드(들)이 신호 전송을 하는지 여부를 확인할 수 있다. 다른 통신 노드(들)이 신호 전송을 하지 않는다고 판단된 경우를 CCA(Clear Channel Assessment)가 확인됐다고 정의한다. 기-정의된 혹은 상위계층(예, RRC)에 의해 설정된 CCA 임계치(예, XThresh)가 있는 경우, 통신 노드는 CCA 임계치보다 높은 에너지가 채널에서 검출되면 채널 상태를 비지(busy)로 판단하고, 그렇지 않으면 채널 상태를 휴지(idle)로 판단할 수 있다. 채널 상태가 휴지라고 판단되면, 통신 노드는 비면허 대역에서 신호 전송을 시작할 수 있다. CAP는 LBT로 대체될 수 있다.
표 1은 본 개시에 적용 가능한 NR-U에서 지원되는 채널 접속 과정(CAP)을 예시한다.
Type Explanation
DL Type 1 CAP CAP with random back-off
- time duration spanned by the sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is random
Type 2 CAP
- Type 2A, 2B, 2C
CAP without random back-off
- time duration spanned by sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is deterministic
UL Type 1 CAP CAP with random back-off
- time duration spanned by the sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is random
Type 2 CAP
- Type 2A, 2B, 2C
CAP without random back-off
- time duration spanned by sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is deterministic
비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말에게 설정되는 하나의 셀(혹은, 반송파(예, CC)) 혹은 BWP는 기존 LTE에 비해 큰 BW(BandWidth)를 갖는 와이드밴드로 구성될 수 있다, 그러나, 규제(regulation) 등에 기초하여 독립적인 LBT 동작에 기반한 CCA가 요구되는 BW는 제한될 수 있다. 개별 LBT가 수행되는 서브-밴드(SB)를 LBT-SB로 정의하면, 하나의 와이드밴드 셀/BWP 내에 복수의 LBT-SB들이 포함될 수 있다. LBT-SB를 구성하는 RB 세트는 상위계층(예, RRC) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 따라서, (i) 셀/BWP의 BW 및 (ii) RB 세트 할당 정보에 기반하여, 하나의 셀/BWP에는 하나 이상의 LBT-SB가 포함될 수 있다.셀(혹은, 반송파)의 BWP에 복수의 LBT-SB가 포함될 수 있다. LBT-SB는 예를 들어 20MHz 대역을 가질 수 있다. LBT-SB는 주파수 영역에서 복수의 연속된 (P)RB로 구성되며, (P)RB 세트로 지칭될 수 있다.
한편, 단말은 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송을 위해 타입 1 또는 타입 2 CAP를 수행한다. 일반적으로 단말은 상향링크 신호 전송을 위해 기지국이 설정한 CAP(예, 타입 1 또는 타입 2)를 수행할 수 있다. 예를 들어, PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트(예, DCI 포맷 0_0, 0_1) 내에 단말이 CAP 타입 지시 정보가 포함될 수 있다.
타입 1 UL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 랜덤이다. 타입 1 UL CAP는 다음의 전송에 적용될 수 있다.
- 기지국으로부터 스케줄링 및/또는 설정된(configured) PUSCH/SRS 전송(들)
- 기지국으로부터 스케줄링 및/또는 설정된 PUCCH 전송(들)
- RAP(Random Access Procedure) 와 관련된 전송(들)
도 4는 본 개시에 적용 가능한 비면허 대역에서 상향링크 및/또는 하향링크 신호 전송을 위한 단말의 채널 접속 절차 중, 타입 1 CAP 동작을 예시한다.
먼저, 도 4를 참조하여 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송에 대해서 살펴보도록 한다.
단말은 먼저 지연 구간(defer duration) Td의 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지 상태인지 센싱하고, 그 후 카운터 N이 0이 되면, 전송을 수행할 수 있다(S434). 이때, 카운터 N은 아래 절차에 따라 추가 센싱 슬롯 구간(들) 동안 채널을 센싱함으로써 조정된다:
스텝 1)(S420) N=Ninit으로 설정. 여기서, Ninit은 0 부터 CWp 사이에서 균등 분포된 랜덤 값이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
스텝 2)(S440) N>0이고 단말이 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
스텝 3)(S450) 추가 센싱 슬롯 구간 동안 채널을 센싱한다. 이때, 추가 센싱 슬롯 구간이 휴지인 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
스텝 4)(S430) N=0이면(Y), CAP 절차를 종료한다 (S432). 아니면(N), 스텝 2로 이동한다.
스텝 5)(S460) 추가 지연 구간 Td 내에서 비지(busy) 센싱 슬롯이 검출되거나, 추가 지연 구간 Td 내의 모든 센싱 슬롯들이 휴지(idle)로 검출될 때까지 채널을 센싱.
스텝 6)(S470) 추가 지연 구간 Td의 모든 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지로 센싱되는 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
표 2는 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 mp, 최소 CW, 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
Channel Access Priority Class (p) mp CWmin,p CWmax,p Tulmcot,p allowed CWp sizes
1 2 3 7 2 ms {3,7}
2 2 7 15 4 ms {7,15}
3 3 15 1023 6 or 10 ms {15,31,63,127,255,511,1023}
4 7 15 1023 6 or 10 ms {15,31,63,127,255,511,1023}
지연 구간 Td는 구간 Tf (16us) + mp개의 연속된 센싱 슬롯 구간 Tsl (9us)의 순서로 구성된다. Tf는 16us 구간의 시작 시점에 센싱 슬롯 구간 Tsl을 포함한다.CWmin,p <= CWp <= CWmax,p이다. CWp는 CWp = CWmin,p로 설정되며, 이전 UL 버스트(예, PUSCH)에 대한 명시적/묵시적 수신 응답에 기반하여 스텝 1 이전에 업데이트 될 수 있다(CW size 업데이트). 예를 들어, CWp는 이전 UL 버스트에 대한 명시적/묵시적 수신 응답에 기반하여, CWmin,p으로 초기화되거나, 다음으로 높은 허용된 값으로 증가되거나, 기존 값이 그대로 유지될 수 있다.
타입 2 UL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 결정적이다(deterministic). 타입 2 UL CAP는 타입 2A/2B/2C UL CAP로 구분된다. 타입 2A UL CAP에서 단말은 적어도 센싱 구간 Tshort_dl=25us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. 여기서, Tshort_dl은 구간 Tf(=16us)와 바로 다음에 이어지는 하나의 센싱 슬롯 구간으로 구성된다. 타입 2A UL CAP에서 Tf는 구간의 시작 지점에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2B UL CAP에서 단말은 센싱 구간 Tf=16us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로 전송을 전송할 수 있다. 타입 2B UL CAP에서 Tf는 구간의 마지막 9us 내에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2C UL CAP에서 단말은 전송을 수행하기 전에 채널을 센싱하지 않는다.
비면허 대역에서 단말의 상향링크 데이터 전송을 위해서는 우선 기지국이 비면허 대역 상 UL 그랜트 전송을 위한 LBT에 성공해야 하고 단말 역시 UL 데이터 전송을 위한 LBT에 성공해야 한다. 즉, 기지국 단과 단말 단의 두 번의 LBT 가 모두 성공해야만 UL 데이터 전송을 시도할 수 있다. 또한 LTE 시스템에서 UL 그랜트로부터 스케줄된 UL 데이터 간에는 최소 4 msec의 지연 (delay)이 소요되기 때문에 해당 시간 동안 비면허 대역에서 공존하는 다른 전송 노드가 우선 접속함으로써 스케줄된 UL 데이터 전송이 지연될 수 있다. 이러한 이유로 비면허 대역에서 UL 데이터 전송의 효율성을 높이는 방법이 논의되고 있다.
NR에서는 상대적으로 높은 신뢰도와 낮은 지연시간을 갖는 UL 전송을 지원하기 위해서, 기지국이 상위 계층 신호 (예, RRC 시그널링) 혹은 상위 계층 신호와 L1 신호 (예, DCI)의 조합으로 시간, 주파수, 및 코드 도메인 자원을 단말에게 설정해 놓는 설정된 그랜트 타입 1과 타입 2를 지원한다. 단말은 기지국으로부터 UL 그랜트를 받지 않아도 타입 1 혹은 타입 2로 설정된 자원을 사용해서 UL 전송을 할 수 있다. 타입 1은 설정된 그랜트의 주기, SFN=0 대비 오프셋, 시간/주파수 자원 할당 (time/freq. resource allocation), 반복 (repetition) 횟수, DMRS 파라미터, MCS/TBS, 전력 제어 파라미터 (power control parameter)등이 L1 신호 없이 모두 RRC와 같은 상위 계층 신호로만 설정된다. 타입 2는 설정된 그랜트의 주기와 전력 제어 파라미터 등은 RRC와 같은 상위 계층 신호로 설정되고, 나머지 자원에 대한 정보 (예, 초기전송 타이밍의 오프셋과 시간/주파수 자원 할당, DMRS 파라미터, MCS/TBS등)는 L1 시그널인 activation DCI로 지시되는 방법이다.
LTE LAA의 AUL과 NR의 configured grant간의 가장 큰 차이는 단말이 UL grant없이 전송한 PUSCH에 대한 HARQ-ACK feedback 전송 방법과 PUSCH 전송 시에 함께 전송되는 UCI의 존재 유무이다. NR Configured grant에서는 symbol index와 주기, HARQ process 개수의 방정식을 사용하여 HARQ process가 결정되지만, LTE LAA에서는 AUL-DFI (downlink feedback information)을 통해서 explicit HARQ-ACK feedback 정보가 전송된다. 그리고 LTE LAA에서는 AUL PUSCH을 전송할 때마다 HARQ ID, NDI, RV등의 정보를 담은 UCI를 AUL-UCI를 통해 함께 전송한다. 또한 NR Configured grant에서는 단말이 PUSCH 전송에 사용한 시간/주파수 자원과 DMRS 자원으로 UE identification하고 LTE LAA에서는 DMRS 자원과 더불어 PUSCH와 함께 전송되는 AUL-UCI에 explicit하게 포함된 UE ID로 단말을 인식한다.
이제, 도 4를 참조하여, 비면허 대역에서의 하향링크 신호 전송에 대해서 살펴보도록 한다.
기지국은 비면허 대역에서의 하향링크 신호 전송을 위해 다음 중 하나의 채널 접속 과정(CAP)을 수행할 수 있다.
(1) 타입 1 하향링크(DL) CAP 방법
타입 1 DL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 랜덤이다. 타입 1 DL CAP는 다음의 전송에 적용될 수 있다.
- (i) 사용자 평면 데이터(user plane data)를 갖는 유니캐스트 PDSCH, 또는 (ii) 사용자 평면 데이터를 갖는 유니캐스트 PDSCH 및 사용자 평면 데이터를 스케줄링하는 유니캐스트 PDCCH를 포함하는, 기지국에 의해 개시된(initiated) 전송(들), 또는,
- (i) 디스커버리 버스트만 갖는, 또는 (ii) 비-유니캐스트(non-unicast) 정보와 다중화된 디스커버리 버스트를 갖는, 기지국에 의해 개시된 전송(들).
도 4를 참조하면, 기지국은 먼저 지연 구간(defer duration) Td의 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지 상태인지 센싱하고, 그 후 카운터 N이 0이 되면, 전송을 수행할 수 있다(S434). 이때, 카운터 N은 아래 절차에 따라 추가 센싱 슬롯 구간(들) 동안 채널을 센싱함으로써 조정된다:
스텝 1)(S420) N=Ninit으로 설정. 여기서, Ninit은 0 부터 CWp 사이에서 균등 분포된 랜덤 값이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
스텝 2)(S440) N>0이고 기지국이 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
스텝 3)(S450) 추가 센싱 슬롯 구간 동안 채널을 센싱한다. 이때, 추가 센싱 슬롯 구간이 휴지인 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
스텝 4)(S430) N=0이면(Y), CAP 절차를 종료한다(S432). 아니면(N), 스텝 2로 이동한다.
스텝 5)(S460) 추가 지연 구간 Td 내에서 비지(busy) 센싱 슬롯이 검출되거나, 추가 지연 구간 Td 내의 모든 센싱 슬롯들이 휴지(idle)로 검출될 때까지 채널을 센싱.
스텝 6)(S470) 추가 지연 구간 Td의 모든 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지로 센싱되는 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
표 3은 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 mp, 최소 경쟁 윈도우(Contention Window, CW), 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
Channel Access Priority Class (p) mp CWmin,p CWmax,p Tmcot,p allowed CWp sizes
1 1 3 7 2 ms {3,7}
2 1 7 15 3 ms {7,15}
3 3 15 63 8 or 10 ms {15,31,63}
4 7 15 1023 8 or 10 ms {15,31,63,127,255,511,1023}
지연 구간 Td는 구간 Tf (16us) + mp개의 연속된 센싱 슬롯 구간 Tsl (9us)의 순서로 구성된다. Tf는 16us 구간의 시작 시점에 센싱 슬롯 구간 Tsl을 포함한다.
CWmin,p <= CWp <= CWmax,p이다. CWp는 CWp = CWmin,p로 설정되며, 이전 DL 버스트(예, PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 피드백(예, ACK 또는 NACK 비율)에 기반하여 스텝 1 이전에 업데이트 될 수 있다(CW size 업데이트). 예를 들어, CWp는 이전 DL 버스트에 대한 HARQ-ACK 피드백에 기반하여, CWmin,p으로 초기화되거나, 다음으로 높은 허용된 값으로 증가되거나, 기존 값이 그대로 유지될 수 있다.
(2) 타입 2 하향링크(DL) CAP 방법
타입 2 DL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 결정적이다(deterministic). 타입 2 DL CAP는 타입 2A/2B/2C DL CAP로 구분된다.
타입 2A DL CAP는 아래의 전송에 적용될 수 있다. 타입 2A DL CAP에서 기지국은 적어도 센싱 구간 Tshort_dl=25us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. 여기서, Tshort_dl은 구간 Tf(=16us)와 바로 다음에 이어지는 하나의 센싱 슬롯 구간으로 구성된다. Tf는 구간의 시작 지점에 센싱 슬롯을 포함한다.
- (i) 디스커버리 버스트만 갖는, 또는 (ii) 비-유니캐스트(non-unicast) 정보와 다중화된 디스커버리 버스트를 갖는, 기지국에 의해 개시된 전송(들), 또는,
- 공유 채널 점유(shared channel occupancy) 내에서 단말에 의한 전송(들)으로부터 25us 갭 이후의 기지국의 전송(들).
타입 2B DL CAP는 공유된 채널 점유 시간 내에서 단말에 의한 전송(들)로부터 16us 갭 이후에 기지국에 의해 수행되는 전송(들)에 적용 가능하다. 타입 2B DL CAP에서 기지국은 Tf=16us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. Tf는 구간의 마지막 9us 내에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2C DL CAP는 공유된 채널 점유 시간 내에서 단말에 의한 전송(들)로부터 최대 16us 갭 이후에 기지국에 의해 수행되는 전송(들)에 적용 가능하다. 타입 2C DL CAP에서 기지국은 전송을 수행하기 전에 채널을 센싱하지 않는다.
비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말에게 설정되는 하나의 셀(혹은, 반송파(예, CC)) 혹은 BWP는 기존 LTE에 비해 큰 BW(BandWidth)를 갖는 와이드밴드로 구성될 수 있다, 그러나, 규제(regulation) 등에 기초하여 독립적인 LBT 동작에 기반한 CCA가 요구되는 BW는 제한될 수 있다. 개별 LBT가 수행되는 서브-밴드(SB)를 LBT-SB로 정의하면, 하나의 와이드밴드 셀/BWP 내에 복수의 LBT-SB들이 포함될 수 있다. LBT-SB를 구성하는 RB 세트는 상위계층(예, RRC) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 따라서, (i) 셀/BWP의 BW 및 (ii) RB 세트 할당 정보에 기반하여, 하나의 셀/BWP에는 하나 이상의 LBT-SB가 포함될 수 있다.
도 5는 비면허 밴드 내에 복수의 LBT-SB가 포함된 경우를 예시한다.
도 5를 참조하면, 셀(혹은, 반송파)의 BWP에 복수의 LBT-SB가 포함될 수 있다. LBT-SB는 예를 들어 20MHz 대역을 가질 수 있다. LBT-SB는 주파수 영역에서 복수의 연속된 (P)RB로 구성되며, (P)RB 세트로 지칭될 수 있다. 도시하지는 않았지만, LBT-SB들간에는 가드 밴드(GB)가 포함될 수 있다. 따라서, BWP는 {LBT-SB #0 (RB set #0) + GB #0 + LBT-SB #1 (RB set #1 + GB #1) + ... + LBT-SB #(K-1) (RB set (#K-1))} 형태로 구성될 수 있다. 편의상, LBT-SB/RB 인덱스는 낮은 주파수 대역에서 시작하여 높은 주파수 대역으로 가면서 증가하도록 설정/정의될 수 있다.
한편, NR 시스템의 경우, 전송/수신 안테나가 크게 증가하는 거대(massive) 다중 입력 다중 출력(multiple input multiple output, MIMO) 환경이 고려될 수 있다. 즉, 거대 MIMO 환경이 고려됨에 따라, 전송/수신 안테나의 수는 수십 또는 수백 개 이상으로 증가할 수 있다. 한편, NR 시스템에서는 above 6GHz 대역, 즉, 밀리미터 주파수 대역에서의 통신을 지원한다. 하지만 밀리미터 주파수 대역은 너무 높은 주파수 대역을 이용하는 것으로 인해 거리에 따른 신호 감쇄가 매우 급격하게 나타나는 주파수 특성을 갖는다. 따라서, 적어도 6GHz 이상의 대역을 사용하는 NR 시스템은 급격한 전파 감쇄 특성을 보상하기 위해 신호 전송을 전방향이 아닌 특정 방향으로 에너지를 모아서 전송하는 빔포밍 기법을 사용한다. 거대 MIMO 환경에서는 하드웨어 구현의 복잡도를 줄이고, 다수의 안테나들을 이용한 성능 증가, 자원 할당의 유연성, 주파수별 빔 제어의 용이를 위해, 빔 형성 가중치 벡터(weight vector)/프리코딩 벡터(precoding vector)를 적용하는 위치에 따라 아날로그 빔포밍(analog beamforming) 기법과 디지털 빔포밍(digital beamforming) 기법이 결합된 하이브리드(hybrid) 형태의 빔포밍 기법이 요구된다.
도 6은 하이브리드 빔포밍(hybrid beamforming)을 위한 전송단 및 수신단의 블록도의 일례를 나타낸 도이다.
밀리미터 주파수 대역에서 좁은 빔을 형성하기 위한 방법으로, BS나 UE에서 많은 수의 안테나에 적절한 위상차를 이용하여 동일한 신호를 전송함으로써 특정한 방향에서만 에너지가 높아지게 하는 빔포밍 방식이 주로 고려되고 있다. 이와 같은 빔포밍 방식에는 디지털 기저대역(baseband) 신호에 위상차를 만드는 디지털 빔포밍, 변조된 아날로그 신호에 시간 지연(즉, 순환 천이)을 이용하여 위상차를 만드는 아날로그 빔포밍, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 모두 이용하는 하이브리드 빔포밍 등이 있다. 안테나 요소별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 RF 유닛(혹은 트랜시버 유닛(transceiver unit, TXRU))을 가지면 주파수 자원별로 독립적인 빔포밍이 가능하다. 그러나 100여 개의 안테나 요소 모두에 RF 유닛를 설치하기에는 가격 측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 있다. 즉, 밀리미터 주파수 대역은 급격한 전파 감쇄 특성을 보상하기 위해 많은 수의 안테나가 사용해야 하고, 디지털 빔포밍은 안테나 수에 해당하는 만큼 RF 컴포넌트(예, 디지털 아날로그 컨버터(DAC), 믹서(mixer), 전력 증폭기(power amplifier), 선형 증폭기(linear amplifier) 등)를 필요로 하므로, 밀리미터 주파수 대역에서 디지털 빔포밍을 구현하려면 통신 기기의 가격이 증가하는 문제점이 있다. 그러므로 밀리미터 주파수 대역과 같이 안테나의 수가 많이 필요한 경우에는 아날로그 빔포밍 혹은 하이브리드 빔포밍 방식의 사용이 고려된다. 아날로그 빔포밍 방식은 하나의 TXRU에 다수 개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 천이기(analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절한다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전체 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍(beamforming, BF)을 해줄 수 없는 단점이 있다. 하이브리드 BF는 디지털 BF와 아날로그 BF의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 RF 유닛을 갖는 방식이다. 하이브리드 BF의 경우, B개의 RF 유닛과 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
빔 관리(Beam Management, BM)
BM 과정은 하향링크(downlink, DL) 및 상향링크(uplink, UL) 전송/수신에 사용될 수 있는 BS(혹은 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point, TRP)) 및/또는 UE 빔들의 세트(set)를 획득하고 유지하기 위한 과정들로서, 아래와 같은 과정 및 용어를 포함할 수 있다.
- 빔 측정(beam measurement): BS 또는 UE가 수신된 빔포밍 신호의 특성을 측정하는 동작.
- 빔 결정(beam determination): BS 또는 UE가 자신의 전송 빔(Tx beam) / 수신 빔(Rx beam)을 선택하는 동작.
- 빔 스위핑(beam sweeping): 미리 결정된 방식으로 일정 시간 인터벌 동안 전송 및/또는 수신 빔을 이용하여 공간 도메인을 커버하는 동작.
- 빔 보고(beam report): UE가 빔 측정에 기반하여 빔포밍된 신호의 정보를 보고하는 동작.
BM 과정은 (1) SSB 또는 CSI-RS를 이용하는 DL BM 과정과, (2) SRS(sounding reference signal)을 이용하는 UL BM 과정으로 구분될 수 있다. 또한, 각 BM 과정은 Tx 빔을 결정하기 위한 Tx 빔 스위핑과 Rx 빔을 결정하기 위한 Rx 빔 스위핑을 포함할 수 있다.
이 때, DL BM 과정은 (1) BS에 의한 빔포밍된 DL RS들(예, CSI-RS 또는 SSB) 전송과, (2) UE에 의한 빔 보고(beam reporting)를 포함할 수 있다.
여기서, 빔 보고는 선호하는(preferred) DL RS ID(들) 및 이에 대응하는 참조 신호 수신 전력(reference signal received power, RSRP)를 포함할 수 있다. DL RS ID는 SSBRI(SSB Resource Indicator) 또는 CRI(CSI-RS Resource Indicator)일 수 있다.
도 7은 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔포밍의 일례를 나타낸다.
도 7과 같이, SSB 빔과 CSI-RS 빔이 빔 측정(beam measurement)을 위해 사용될 수 있다. 측정 메트릭(measurement metric)은 자원(resource)/블록(block) 별 RSRP이다. SSB는 듬성한(coarse) 빔 측정을 위해 사용되며, CSI-RS는 미세한(fine) 빔 측정을 위해 사용될 수 있다. SSB는 Tx 빔 스위핑과 Rx 빔 스위핑 모두에 사용될 수 있다. SSB를 이용한 Rx 빔 스위핑은 다수의 SSB 버스트들에 걸쳐서(across) 동일 SSBRI에 대해 UE가 Rx 빔을 변경하면서 SSB의 수신을 시도함으로써 수행될 수 있다. 여기서, 하나의 SS 버스트는 하나 또는 그 이상의 SSB들을 포함하고, 하나의 SS 버스트 세트는 하나 또는 그 이상의 SSB 버스트들을 포함한다.
1. SSB를 이용한 DL BM
도 8은 SSB를 이용한 DL BM 과정의 일례를 나타낸 흐름도이다.
SSB를 이용한 빔 보고(beam report)에 대한 설정은 RRC_CONNECTED에서 채널 상태 정보(channel state information, CSI)/빔 설정 시에 수행된다.
- UE는 BM을 위해 사용되는 SSB 자원들에 대한 CSI-SSB-ResourceSetList를 포함하는 CSI-ResourceConfig IE를 BS로부터 수신한다(S810). RRC 파라미터 csi-SSB-ResourceSetList는 하나의 자원 세트에서 빔 관리 및 보고를 위해 사용되는 SSB 자원들의 리스트를 나타낸다. 여기서, SSB 자원 세트는 {SSBx1, SSBx2, SSBx3, SSBx4, 쪋}으로 설정될 수 있다. SSB 인덱스는 0부터 63까지 정의될 수 있다.
- UE는 상기 CSI-SSB-ResourceSetList에 기초하여 SSB 자원들 상의 신호들을 상기 BS로부터 수신한다(S820).
- SSBRI 및 참조 신호 수신 전력(reference signal received power, RSRP)에 대한 보고와 관련된 CSI-RS reportConfig가 설정된 경우, 상기 UE는 최선(best) SSBRI 및 이에 대응하는 RSRP를 BS에게 보고한다(S830). 예를 들어, 상기 CSI-RS reportConfig IE의 reportQuantity가 'ssb-Index-RSRP'로 설정된 경우, UE는 BS으로 최선 SSBRI 및 이에 대응하는 RSRP를 보고한다.
UE는 SSB와 동일한 OFDM 심볼(들)에 CSI-RS 자원이 설정되고, 'QCL-TypeD'가 적용 가능한 경우, 상기 UE는 CSI-RS와 SSB가 'QCL-TypeD' 관점에서 유사 동일 위치된(quasi co-located, QCL) 것으로 가정할 수 있다. 여기서, QCL-TypeD는 공간(spatial) Rx 파라미터 관점에서 안테나 포트들 간에 QCL되어 있음을 의미할 수 있다. UE가 QCL-TypeD 관계에 있는 복수의 DL 안테나 포트들의 신호들을 수신 시에는 동일한 수신 빔을 적용해도 무방하다.
2. CSI-RS를 이용한 DL BM
CSI-RS 용도에 대해 살펴보면, i) 특정 CSI-RS 자원 세트에 대해 반복(repetition) 파라미터가 설정되고 TRS_info가 설정되지 않은 경우, CSI-RS는 빔 관리(beam management)를 위해 사용된다. ii) 반복 파라미터가 설정되지 않고 TRS_info가 설정된 경우, CSI-RS는 트랙킹 참조 신호(tracking reference signal, TRS)을 위해 사용된다. iii) 반복 파라미터가 설정되지 않고 TRS_info가 설정되지 않은 경우, CSI-RS는 CSI 획득(acquisition)을 위해 사용된다.
(RRC 파라미터) 반복이 'ON'으로 설정된 경우, UE의 Rx 빔 스위핑 과정과 관련된다. 반복이 'ON'으로 설정된 경우, UE가 NZP-CSI-RS-ResourceSet을 설정받으면, 상기 UE는 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 적어도 하나의 CSI-RS 자원의 신호들은 동일한 하향링크 공간 도메인 필터로 전송된다고 가정할 수 있다. 즉, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS 자원은 동일한 Tx 빔을 통해 전송된다. 여기서, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 적어도 하나의 CSI-RS 자원의 신호들은 서로 다른 OFDM 심볼로 전송될 수 있다.
반면, 반복이 'OFF'로 설정된 경우는 BS의 Tx 빔 스위핑 과정과 관련된다. 반복이 'OFF'로 설정된 경우, UE는 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS 자원의 신호들이 동일한 하향링크 공간 도메인 전송 필터로 전송된다고 가정하지 않는다. 즉, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS 자원의 신호들은 서로 다른 Tx 빔을 통해 전송된다. 도 12는 CSI-RS를 이용한 DL BM 과정의 또 다른 일례를 나타낸다.
도 9(a)는 UE의 Rx 빔 결정(또는 정제(refinement)) 과정을 나타내며, 도 9(b)는 BS의 Tx 빔 스위핑 과정을 나타낸다. 또한, 도 9(a)는, 반복 파라미터가 'ON'으로 설정된 경우이고, 도 9(b)는, 반복 파라미터가 'OFF'로 설정된 경우이다.
도 9(a) 및 도 10(a)를 참고하여, UE의 Rx 빔 결정 과정에 대해 살펴본다.
도 10(a)는 UE의 수신 빔 결정 과정의 일례를 나타낸 흐름도이다.
- UE는 'repetition'에 관한 RRC 파라미터를 포함하는 NZP CSI-RS resource set IE를 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 수신한다(S1010). 여기서, 상기 RRC 파라미터 'repetition'이 'ON'으로 세팅되어 있다.
- UE는 상기 RRC 파라미터 'repetition'이 'ON'으로 설정된 CSI-RS 자원 세트 내의 자원(들) 상에서의 신호들을 BS의 동일 Tx 빔(또는 DL 공간 도메인 전송 필터)을 통해 서로 다른 OFDM 심볼에서 반복 수신한다(S1020).
- UE는 자신의 Rx 빔을 결정한다(S1030).
- UE는 CSI 보고를 생략한다(S1040). 즉, UE는 상가 RRC 파라미터 'repetition'이 'ON'으로 설정된 경우, CSI 보고를 생략할 수 있다.
도 9(b) 및 도 10(b)를 참고하여, BS의 Tx 빔 결정 과정에 대해 살펴본다.
도 10(b)는 BS의 전송 빔 결정 과정의 일례를 나타낸 흐름도이다.
- UE는 'repetition'에 관한 RRC 파라미터를 포함하는 NZP CSI-RS resource set IE를 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 수신한다(S1050). 여기서, 상기 RRC 파라미터 'repetition'이 'OFF'로 세팅되어 있으며, BS의 Tx 빔 스위핑 과정과 관련된다.
- UE는 상기 RRC 파라미터 'repetition'이 'OFF'로 설정된 CSI-RS 자원 세트 내의 자원들 상에서의 신호들을 BS의 서로 다른 Tx 빔(DL 공간 도메인 전송 필터)을 통해 수신한다(S1060).
- UE는 최상의(best) 빔을 선택(또는 결정)한다(S1070)
- UE는 선택된 빔에 대한 ID(예, CRI) 및 관련 품질 정보(예, RSRP)를 BS으로 보고한다(S1080). 즉, UE는 CSI-RS가 BM을 위해 전송되는 경우 CRI와 이에 대한 RSRP를 BS으로 보고한다.
도 11은 도 9의 동작과 관련된 시간 및 주파수 도메인에서의 자원 할당의 일례를 나타낸다.
CSI-RS 자원 세트에 repetition 'ON'이 설정된 경우, 복수의 CSI-RS resource들이 동일한 전송 빔을 적용하여 반복하여 사용되고, CSI-RS 자원 세트에 repetition 'OFF'가 설정된 경우, 서로 다른 CSI-RS resource들이 서로 다른 전송 빔으로 전송될 수 있다.
3. DL BM 관련 빔 지시(beam indication)
UE는 적어도 QCL(Quasi Co-location) 지시를 위한 최대 M 개의 후보(candidate) 전송 설정 지시 (Transmission Configuration Indication, TCI) 상태(state)들에 대한 리스트를 RRC 시그널링을 통해 수신할 수 있다. 여기서, M은 UE (capability)에 의존하며, 64일 수 있다.
각 TCI 상태는 하나의 참조 신호(reference signal, RS) 세트를 가지고 설정될 수 있다. 표 4는 TCI-State IE의 일례를 나타낸다. TCI-State IE는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호(reference signal, RS) 대응하는 유사 공동-위치(quasi co-location, QCL) 타입과 연관된다.
-- ASN1START
-- TAG-TCI-STATE-START

TCI-State ::= SEQUENCE {
tci-StateId TCI-StateId,
qcl-Type1 QCL-Info,
qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL, -- Need R
...
}

QCL-Info ::= SEQUENCE {
cell ServCellIndex OPTIONAL, -- Need R
bwp-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Cond CSI-RS-Indicated
referenceSignal CHOICE {
csi-rs NZP-CSI-RS-ResourceId,
ssb SSB-Index
},
qcl-Type ENUMERATED {typeA, typeB, typeC, typeD},
...
}

-- TAG-TCI-STATE-STOP
-- ASN1STOP
표 4에서, 'bwp-Id'는 RS가 위치되는 DL BWP를 나타내며, 'cell'은 RS가 위치되는 반송파를 나타내며, 'referencesignal'은 타겟 안테나 포트(들)에 대해 유사 공동-위치의 소스(source)가 되는 참조 안테나 포트(들) 혹은 이를 포함하는 참조 신호를 나타낸다. 상기 타겟 안테나 포트(들)은 CSI-RS, PDCCH DMRS, 또는 PDSCH DMRS 일 수 있다.
4. QCL(Quasi-Co Location)
UE는 상기 UE 및 주어진 주어진 셀에 대해 의도된(intended) DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, 최대 M개의 TCI-상태 설정들을 포함하는 리스트를 수신할 있다. 여기서, M은 UE 능력(capability)에 의존한다.
표 4에 예시된 바와 같이, 각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL RS와 PDSCH의 DM-RS 포트 간에 QCL 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다. QCL 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 RRC 파라미터 qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)를 가지고 설정된다.
각 DL RS에 대응하는 QCL 타입은 QCL-Info 내 파라미터 'qcl-Type'에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, 타겟 안테나 포트가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS 안테나 포트들은 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 UE는 QCL-TypeA TRS에서 측정된 도플러, 딜레이 값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UL BM 과정
UL BM은 UE 구현에 따라 Tx 빔 - Rx 빔 간 빔 상호관계(reciprocity)(또는 빔 대응성)가 성립할 수 있거나 또는, 성립하지 않을 수 있다. 만약 BS와 UE 모두에서 Tx 빔 - Rx 빔 간 상호관계가 성립하는 경우, DL 빔 쌍(pair)를 통해 UL 빔 쌍을 맞출 수 있다. 하지만, BS와 UE 중 어느 하나라도 Tx 빔 - Rx 빔 간 상호관계가 성립하지 않는 경우, DL 빔 쌍 결정과 별개로 UL 빔 쌍 결정 과정이 필요하다.
또한, BS와 UE 모두 빔 대응성을 유지하고 있는 경우에도, UE가 선호(preferred) 빔의 보고를 요청하지 않고도 BS는 DL Tx 빔 결정을 위해 UL BM 과정을 사용할 수 있다.
UL BM은 빔포밍된 UL SRS 전송을 통해 수행될 수 있으며, SRS 자원 세트의 UL BM의 적용 여부는 (RRC 파라미터) 용도(usage)에 RRC 파라미터의해 설정된다. 용도가 'BeamManagement(BM)'로 설정되면, 주어진 시간 순간(time instant)에 복수의 SRS 자원 세트들 각각에 하나의 SRS 자원만 전송될 수 있다.
UE는 (RRC 파라미터) SRS-ResourceSet에 의해 설정되는 하나 또는 그 이상의 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS) 자원 세트들을 (RRC 시그널링 등을 통해) 설정받을 수 있다. 각각의 SRS 자원 세트에 대해, UE는 K≥1 SRS 자원들이 설정될 수 있다. 여기서, K는 자연수이며, K의 최대 값은 SRS_capability에 의해 지시된다.
DL BM과 마찬가지로, UL BM 과정도 UE의 Tx 빔 스위핑과 BS의 Rx 빔 스위핑으로 구분될 수 있다.
도 12는 SRS를 이용한 UL BM 과정의 일례를 나타낸다.
도 12(a)는 BS의 Rx 빔포밍 결정 과정을 나타내고, 도 12(b)는 UE의 Tx 빔 스위핑 과정을 나타낸다.
도 13은 SRS를 이용한 UL BM 과정의 일례를 나타낸 흐름도이다.
- UE는 'beam management'로 설정된 (RRC 파라미터) 용도 파라미터를 포함하는 RRC 시그널링(예, SRS-Config IE)를 BS로부터 수신한다(S1310). SRS-Config IE는 SRS 전송 설정을 위해 사용된다. SRS-Config IE는 SRS-Resources의 리스트와 SRS-ResourceSet들의 리스트를 포함한다. 각 SRS 자원 세트는 SRS-resource들의 세트를 의미한다.
- UE는 상기 SRS-Config IE에 포함된 SRS-SpatialRelation Info에 기초하여 전송할 SRS 자원에 대한 Tx 빔포밍을 결정한다(S1320). 여기서, SRS-SpatialRelation Info는 SRS 자원별로 설정되고, SRS 자원별로 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 빔포밍과 동일한 빔포밍을 적용할지를 나타낸다.
- 만약 SRS 자원에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되면 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 빔포밍과 동일한 빔포밍을 적용하여 전송한다. 하지만, SRS 자원에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되지 않으면, 상기 UE는 임의로 Tx 빔포밍을 결정하여 결정된 Tx 빔포밍을 통해 SRS를 전송한다(S1330).
보다 구체적으로, 'SRS-ResourceConfigType'가 'periodic'으로 설정된 P-SRS에 대해:
i) SRS-SpatialRelationInfo가 'SSB/PBCH'로 설정되는 경우, UE는 SSB/PBCH의 수신을 위해 사용한 공간 도메인 Rx 필터와 동일한 (혹은 해당 필터로부터 생성된) 공간 도메인 전송 필터를 적용하여 해당 SRS를 전송한다; 또는
ii) SRS-SpatialRelationInfo가 'CSI-RS'로 설정되는 경우, UE는 CSI-RS의 수신을 위해 사용되는 동일한 공간 도메인 전송 필터를 적용하여 SRS를 전송한다; 또는
iii) SRS-SpatialRelationInfo가 'SRS'로 설정되는 경우, UE는 SRS의 전송을 위해 사용된 동일한 공간 도메인 전송 필터를 적용하여 해당 SRS를 전송한다.
- 추가적으로, UE는 BS로부터 SRS에 대한 피드백을 다음 3가지 경우와 같이, 수신받거나 또는 수신받지 않을 수 있다(S1340).
i) SRS 자원 세트 내의 모든 SRS 자원들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되는 경우, UE는 BS가 지시한 빔으로 SRS를 전송한다. 예를 들어, Spatial_Relation_Info가 모두 동일한 SSB, CRI 또는 SRI를 지시하는 경우, UE는 동일 빔으로 SRS를 반복 전송한다.
ii) SRS 자원 세트 내의 모든 SRS 자원들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, UE는 자유롭게 SRS 빔포밍을 바꾸어가면서 전송할 수 있다.
iii) SRS 자원 세트 내의 일부 SRS 자원들에 대해서만 Spatial_Relation_Info가 설정될 수 있다. 이 경우, 설정된 SRS 자원에 대해서는 지시된 빔으로 SRS를 전송하고, Spatial_Relation_Info가 설정되지 않은 SRS 자원에 대해서는 UE가 임의로 Tx 빔포밍을 적용해서 전송할 수 있다.
한편, 후술하는 제안 방법들에서, 빔(Beam)이란, 특정 방향 및/또는 특정 공간으로 전력을 집중시켜 특정 동작(예를 들어, LBT 또는 전송)을 수행하기 위한 영역을 의미할 수 있다. 다시 말해, 단말 또는 기지국은 특정 공간 및/또는 특정 방향에 대응하는 특정 영역(즉, 빔)을 타겟으로 LBT 또는 전송과 같은 동작을 수행할 수 있다. 따라서, 각각의 빔은 각각의 공간 및/또는 각각의 방향에 대응할 수 있다. 또한, 단말 또는 기지국은 각각의 빔을 사용하기 위하여 각각의 공간 및/또는 각각의 방향에 대응하는 공간 도메인 필터(Spatial Domain Filter)를 사용할 수 있다. 즉, 하나의 공간 도메인 필터는 하나 이상의 빔에 대응할 수 있으며, 단말 또는 기지국은 사용하고자 하는 빔(또는 공간 및/또는 방향)에 대응하는 공간 도메인 필터를 이용하여 LBT 또는 전송과 같은 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 단말 또는 기지국은 LBT 빔에 대응하는 공간 도메인 필터를 이용하여 해당 LBT 빔을 위한 공간 및/또는 방향을 통해 LBT를 수행하거나, Tx 빔에 대응하는 공간 도메인 필터를 이용하여 해당 Tx 빔을 위한 공간 및/또는 방향을 통해 DL/UL 전송을 수행할 수 있다.
동적 슬롯 포맷 지시 정보 (예, DCI format 2_0)
기본적으로, 슬롯 포맷은 해당 슬롯 내 심볼 단위 용도를 나타내며, 각 심볼 별로 하향링크 (D), 상향링크 (U), 유동적(F) 중 하나를 나타낸다. 슬롯 포맷 관련 정보는 다음 중 하나 이상의 신호로 전송될 수 있다:
- 상위 계층 시그널링을 통한 정적(static) 또는 반-정적 (semi-static) SFI (Slot Format Indication) (예, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 및/또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated 등)
- 측정 관련 스케줄링 신호 (예, 단말-특정 RRC 시그널링에 의해 설정되는 측정 관련 신호)
- 동적 SFI (예, DCI format 2_0으로 전송되는 신호)
- 단말-특정 데이터 전송 스케줄링 신호 (예, 단말-특정 DCI)
정적 또는 반-정적 SFI는 셀-특정 RRC 시그널링 (예, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon) 또는 단말-특정 RRC 시그널링 (예, TDD-UL-DL-ConfigDedicated)을 통해 지시될 수 있다. 측정 관련 신호는 단말-특정 RRC 시그널링을 통해 지시되고, 해당 신호는 CSI 보고를 위한 주기적/반-영구적 (periodic/semi-persistent) CSI-RS, 주기적 CSI 보고, 주기적/반-영구적 SRS 등을 지시할 수 있다. 단말-특정 데이터 전송 관련 신호는 PDSCH, PUSCH, PDSCH를 위한 A/N과 함께인 PUCCH를 트리거링하는 단말-특정 DCI, 비주기적 CSI-RS, 비주기적 SRS 등과 같은 비주기적 측정 관련 신호를 트리거링하는 DCI를 포함할 수 있다.
슬롯 포맷은 0, 1 또는 2 스위칭 포인트를 위한 포맷을 포함한다. 도 E1은 다양한 슬롯 포맷을 예시한다. 구체적으로, 도 14(a)는 0 스위칭 포인트 (zero switching point)를 위한 슬롯 포맷을 예시하고, 도 14(b)는 1 스위칭 포인트 (one switching point)를 위한 슬롯 포맷을 예시하고, 도 14(c)는 2 스위칭 포인트(two switching point)를 위한 슬롯 포맷을 예시한다.
0 스위칭 포인트를 위한 슬롯 포맷은 14 개 DL 심볼들, 14 개 유동적(flexible) 심볼들, 또는 14 개 UL 심볼들로 구성된다. 1 스위칭 포인트를 위한 슬롯 포맷은 0 이상의 DL 심볼들로 시작하여 0 이상의 UL 심볼들로 종료되며, 그 사이에 하나 이상의 유동적 심볼 및 DL/UL 심볼이 포함되도록 구성된다. 2 스위칭 포인트를 위한 슬롯 포맷은 0 이상의 DL 심볼들로 시작하여 1 이상의 UL 심볼들이 7번째 심볼에서 종료하는 첫 번째 7 심볼들 및 1 이상의 DL 심볼들로 시작하여 0 이상의 UL 심볼들로 종료되는 두 번째 7 심볼들로 구성된다. 첫 번째 7 심볼들 및 두 번째 7 심볼들에는 각각 0 이상의 유동적 심볼들이 포함될 수 있다.
이와 같은 슬롯 포맷들은 최대 256개 정의될 수 있고, 이들의 구성은 TS 38.211 등 표준 문서에 의해 정의된다. 단말은 최대 256개 슬롯 포맷들에 기초하여 단말-특정한 SFI 표를 상위 계층 시그널링에 의해 설정되고, DCI format 2_0 (또는 그룹 공통 PDCCH)를 통해 단말-특정한 SFI 표의 특정 인덱스 값을 수신한다.
단말은 앞서 설명한 슬롯 포맷 관련 정보들을 전송하는 신호들에 대해 다음과 같은 우선 순위에 기초하여 슬롯 포맷을 결정한다. 보다 구체적으로, 단말이 슬롯 포맷 관련 정보들을 복수 개의 신호들을 통해 수신한 경우, 단말은 우선 순위가 높은 신호에 의해 유동적 심볼로 지시된 심볼의 용도를 확인하기 위한 용도로만 다음 우선 순위의 신호의 지시 정보를 고려한다.
"셀-특정 상위 계층 시그널링(예, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon)을 통한 슬롯 포맷 정보 > 단말-특정 상위 계층 시그널링(예, TDD-UL-DL-ConfigDedicated)을 통한 슬롯 포맷 정보 > 그룹 공통 PDCCH를 통한 슬롯 포맷 정보 (예, DCI format 2_0) > 단말-특정 데이터 전송 스케줄링 정보 > 측정 관련 스케줄링 정보"
따라서, 단말에게 셀-특정 RRC 시그널링 또는 단말-특정 RRC 시그널링을 통해 슬롯 내 특정 심볼이 하향링크/상향링크로 지시되는 경우, 단말은 DCI format 2_0 (또는, DCI format 2_0을 포함한 그룹 특정 PDCCH)가 특정 심볼에 대해 상향링크/하향링크 또는 유동적(flexible)로 지시하는 것을 기대하지 않는다. DCI format 2_0(또는, DCI format 2_0을 포함한 그룹 특정 PDCCH)를 통해 슬롯 내 특정 심볼이 유동적 심볼이라고 지시되는 경우, 단말은 별도의 스케줄링 정보 (예, 단말-특정 스케줄링 DCI)가 수신되어야만 상기 특정 심볼에서 관련 신호를 송수신하고, 별도의 스케줄링 정보가 수신되지 않으면 상기 특정 심볼에서 신호 송수신을 수행하지 않는다.
또한, DCI format 2_0(또는, DCI format 2_0을 포함한 그룹 특정 PDCCH)은 가용한 RB 세트(들), COT(Channel Occupancy Time) 구간 및 탐색 공간 세트 그룹 스위칭에 관한 정보를 더 포함할 수 있다. 구체적으로, DCI 포맷 2_0에 다음 중 하나 이상의 정보가 포함될 수 있다. DCI 포맷 2_0의 CRC는 단말 그룹 공통 식별자(예, SFI-RNTI)로 스크램블 될 수 있다. DCI format 2_0의 사이즈는 상위 계층(예, RRC)에 의해 128비트까지 구성 가능하다.
- Slot format indicator 1, Slot format indicator 2, 쪋, Slot format indicator N.
- If the higher layer parameter availableRB-SetPerCell is configured,
- Available RB set Indicator 1, Available RB set Indicator 2, 쪋, Available RB set Indicator N1,
- If the higher layer parameter CO-DurationPerCell is configured
- COT duration indicator 1, COT duration indicator 2, 쪋, COT duration indicator N2.
- If the higher layer parameter searchSpaceSwitchTrigger is configured
- Monitoring group flag 1, Monitoring group flag 2, 쪋, Monitoring group flag M.
여기서, RB 세트는 공유 스펙트럼에서 채널 접속 과정(CAP)이 개별적으로 수행되는 주파수 자원에 해당하며, 복수의 연속된 (P)RB로 구성된다. 가용 RB 세트 지시자는 셀 내에서 DL 수신이 가용한 RB 세트 인덱스를 지시한다. COT 구간 지시자는 공유 스펙트럼에서 기지국과 단말간에 공유되는 채널 점유 시간을 나타낸다. 모니터링 그룹 플래그는 동일한 셀에 대해 설정된 복수의 탐색 공간 그룹(예, 그룹 #0/#1) 중에서 단말이 모니터링 해야 되는 탐색 공간 그룹을 지시한다. DCI 포맷 2_0은 그룹 공통 제어 정보이며, 각 단말에 대한 정보의 위치(예, 시작점)는 상위계층(예, RRC) 신호에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, availableRB-SetPerCell는 단말-특정 신호이며, DCI 포맷 2_0 내에서 해당 단말에 대한 Available RB set Indicator의 위치(예, 시작점)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 마찬가지로, CO-DurationPerCell 및 searchSpaceSwitchTrigger도 단말-특정 신호이며, 각각 DCI 포맷 2_0 내에서 해당 단말에 대한 정보의 위치(예, 시작점)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
52.6 GHz 이상의 고주파 대역에서는 저주파 대역 보다 상대적으로 큰 경로 손실(path loss) 등으로 인하여 다중안테나를 활용한 아날로그 빔포밍(analog beamforming)과 같은 기술(technique)을 통해 전-방향으로 LBT를 수행하는 omnidirectional LBT (이하 O-LBT) 및 omnidirectional 송수신과 더불어 특정 빔(beam) 방향으로만 LBT(Listen-Before-Talk)를 수행하는 directional LBT (이하 D-LBT) 및 directional 송수신이 고려될 수 있다.
단말 혹은 기지국이 특정 빔 방향으로 LBT를 수행하여 획득한 CO (channel occupancy)는 단말의 CO를 기지국과 공유하거나 기지국의 CO를 단말과 공유할 수 있다(즉, COT 공유(sharing)). 단말 또는 기지국이 획득한 CO가 공유된 기지국 또는 단말은 random back-off기반 (예를 들어, Cat-3 LBT 혹은 Cat-4 LBT)이 아니라 LBT없이 전송하는 Cat-1 LBT나 짧은 채널 센싱만 수행하는 Cat-2 LBT을 수행하고 DL/UL 채널을 전송할 수 있다. 이 때, CO는 특정 빔 방향으로 LBT를 수행하여 획득한 것이기 때문에 COT 공유(sharing) 또한 LBT를 수행한 빔 방향과 QCL 관계가 있어야만 가능할 수 있다. 따라서, 본 개시에서는 GC-PDCCH (Group Common - Physical Downlink Control Channel) (예를 들어, DCI format 2_0)이나 CG-UCI (Configured Grant - Uplink Control Information)에 통해 CO에 대한 빔 관련 정보를 포함시키고, 이를 기반으로 COT 공유(sharing)를 수행하는 방법에 대해서 제안한다.
비-면허 대역에서 전송을 위해 수행하는 채널 접속 절차로는 대표적으로 LBT (listen-before-talk)가 있다. 신호를 전송할 기지국 및/또는 단말이 측정한 주변의 간섭 정도(interference level)를 ED 임계값과 같은 특정 임계값(threshold)과 비교하여 잡음도가 일정 이하인 경우, 해당 신호의 전송을 허용하여 전송 간 충돌을 방지하는 메커니즘이다.
도 15는 directional LBT와 omnidirectional LBT의 예시를 나타낸다.
도 15(a)는 특정 빔 방향 LBT 및/또는 빔 그룹 단위 LBT를 포함하는 directional LBT를 나타내고, 도 15(b)는 omnidirectional LBT를 나타낸다.
기존의 NR-U 시스템(예를 들어, Rel-16 NR-U)에서는, 도 7에서 설명한 것과 같이, CAP (즉, LBT) 과정을 수행하여, 채널이 IDLE한 것으로 판단되면, DL/UL 신호/채널이 전송되었다. 한편, 기존의 NR-U 시스템에서는 다른 RAT (예를 들어, Wi-Fi)와의 공존을 위하여 다른 RAT과의 LBT 대역을 일치시켰으며, CAP (즉, LBT)는, 전-방향으로 수행되었다. 다시 말해, 기존 NR-U 시스템에서는 비지향성 LBT가 수행되었다.
하지만, 기존의 NR-U 시스템에서 사용되는 7GHz 대역의 비면허 대역보다 더 높은 대역 (예를 들어, 52.6GHz 이상의 대역)에서 DL/UL 신호/채널을 전송하기 위한 Rel-17 NR-U에서는 기존 7GHz 대역보다 큰 경로 손실을 극복하기 위하여, 특정 빔 방향으로 에너지를 집중시켜 전송하는 D-LBT (Directional LBT)를 활용할 수 있다. 즉, Rel-17 NR-U에서는 D-LBT를 통해 경로 손실을 감소시켜 더 넓은 커버리지에 DL/UL 신호/채널은 전송시킬 수 있도록 하고, 다른 RAT (예를 들어, WiGig)와의 공존에도 효율성을 더 높일 수 있도록 하고 있다.
도 15(a)를 보면, 빔 그룹이 빔 #1 내지 빔 #5로 구성될 때, 빔 #1 내지 빔 #5를 기반으로 LBT를 수행하는 것을 빔 그룹 단위 LBT라고 할 수 있다. 또한, 빔 #1 내지 빔 #5 중 어느 하나의 빔 (예를 들어, 빔 #3)을 통해 LBT를 수행하는 것을 특정 빔 방향 LBT라고 할 수 있다. 이 때, 빔 #1 내지 빔 #5는 연속된 (또는 인접한) 빔들일 수 있으나, 불연속적인 (또는 인접하지 않은) 빔들일 수도 있다. 또한, 빔 그룹에 포함되는 빔은 반드시 복수 개일 필요는 없으며, 단일 빔이 하나의 빔 그룹을 형성할 수도 있다.
한편, 빔 별로 LBT가 수행될 수도 있지만, 빔 그룹 별로 LBT가 수행될 수도 있다. 예를 들어, 빔 별로 LBT가 수행된다면, 빔 #1 내지 빔 #5은 TDM (Time Domain Multiplexing) 및/또는 SDM (Spatial Domain Multiplexing)된 복수의 전송 빔들 각각을 커버할 수 있다. 예를 들어, 빔 #1은 TDM (Time Domain Multiplexing) 및/또는 SDM (Spatial Domain Multiplexing)된 복수의 전송 빔들 중, 전송 빔 #1을 커버하고, 빔 #2는 복수의 전송 빔들 중, 전송 빔 #2를 커버하고, 빔 #3은 복수의 전송 빔들 중, 전송 빔 #3을 커버하고, 빔 #4는 복수의 전송 빔들 중, 전송 빔 #4를 커버하고, 빔 #5는 복수의 전송 빔들 중, 전송 빔 #5를 커버할 수 있다. 여기서, 커버(cover)한다는 것의 의미는, LBT 수행을 위한 빔의 영역이 해당 빔에 대응하는 전송 빔이 유효한 영향 (또는 간섭)을 미치는 영역을 포함하거나 적어도 동일한 것을 의미할 수 있다.
다시 말해, 전송 빔의 간섭이 미치는 영역을 포함하는 LBT 수행을 위한 센싱 빔을 통해서 에너지 측정을 수행하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 센싱 빔을 통해서 측정한 에너지를 ED 임계값과 비교하여, 채널의 IDLE/BUSY 여부를 판단할 수 있다.
또 다른 예로, 빔 그룹 별로 LBT가 수행된다는 것은, 빔 그룹에 포함된 빔들에 대응하는 TDM 및/또는 SDM 된 복수의 전송 빔들을 위하여 빔 그룹 단위로 한번에 LBT를 수행함을 의미할 수 있다. 즉, 빔 그룹을 위한 하나의 빔(이하, 그룹 LBT 빔)을 형성하고, 그룹 LBT 빔을 이용하여 복수의 전송 빔들 모두에 대하여 한번에 LBT를 수행할 수 있다.
따라서, 그룹 LBT 빔은 빔 그룹에 대응하는 모든 전송 빔들 (예를 들어, 전송 빔 #1 내지 전송 빔 #5)을 커버할 수 있다. 예를 들어, 그룹 LBT 빔의 영역은 전송 빔(예를 들어, 전송 빔 #1 내지 전송 빔 #5)들 각각이 유효한 영향 (또는 간섭)을 미치는 영역들 모두를 포함하거나 적어도 동일한 것을 의미할 수 있다.
도 15(b)는 omnidirectional LBT로서, 전-방향의 빔들이 하나의 빔 그룹을 구성하여, 해당 빔 그룹 단위로 LBT를 수행하는 경우, omnidirectional LBT를 수행하는 것으로 볼 수 있다. 다시 말해, 모든 방향의 빔들, 즉, 셀에서 특정 섹터(sector)를 커버하는 빔들의 집합인 전-방향의 빔들이 하나의 빔 그룹에 포함된다면, 이는, omnidirectional LBT를 의미할 수도 있다.
다시 말해, 고주파 대역의 경우에는 상당한 경로 손실(path-loss)로 인하여 커버리지(coverage)가 제한될 수 있다. 이러한 커버리지 문제를 극복하기 위하여, 다중안테나 기법을 활용할 수 있다. 예를 들어, 전-방향 (omnidirectional) 전송이 아닌 특정 방향 (directional) 으로 에너지를 집중시켜 신호를 전송하는 narrow beam 전송을 수행할 수 있다.
고주파 비-면허 대역에서는 상술한 LBT와 같은 채널 접속 절차와 더불어 빔(beam) 기반의 전송이 결합되어 함께 고려될 필요가 있다. 예를 들어, 특정 방향으로 directional LBT를 하기 위해 해당 방향으로만 directional LBT (D-LBT)를 수행하거나, 해당 방향의 빔(beam)이 포함된 빔 그룹(beam group) 단위의 LBT를 수행하여 채널의 점유 여부 (즉, IDLE/BUSY)를 판단하여 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 빔 그룹(beam group)에는 단일 혹은 복수의 빔이 포함될 수 있고, 전-방향의 빔(beam)을 포함하면, omnidirectional LBT (O-LBT)로 확장할 수 있다.
제안 방법을 설명하기에 앞서 본 개시에 적용되는 비면허 대역을 위한 NR 기반의 채널접속 방식 (channel access scheme)을 아래와 같이 분류할 수 있다.
-Category 1 (Cat-1): COT 내에서 이전 전송이 끝난 직후에 짧은 스위칭 갭(switching gap) 이후 바로 다음 전송이 이루어지며, 이 switching gap은 특정 길이(예를 들어, 3us)보다 짧고, 트랜시버 처리 시간(transceiver turnaround 시간)까지 포함된다. Cat-1 LBT는 상술한 타입 2C CAP에 대응될 수 있다.
-Category 2 (Cat-2): 백-오프 없는 LBT 방법으로 전송 직전 특정 시간 동안 채널이 idle한 것이 확인되면 바로 전송이 가능하다. Cat-2 LBT는 전송 직전 채널 센싱에 필요한 최소 센싱 구간의 길이에 따라 세분화될 수 있다. 예를 들어, 최소 센싱 구간의 길이가 25us인 Cat-2 LBT는 상술한 타입 2A CAP에 대응될 수 있고, 최소 센싱 구간의 길이가 16us인 Cat-2 LBT는 상술한 타입 2B CAP에 대응될 수 있다. 최소 센싱 구간의 길이는 예시적인 것이며, 25us 또는 16us보다 짧은 (예를 들면, 9us) 것도 가능하다.
-Category 3 (Cat-3): 고정된 CWS를 가지고 백-오프하는 LBT 방법으로 전송 장치(transmitting entity)가 0부터 최대 (maximum) 경쟁 윈도우 사이즈 (contention window size, CWS) 값(고정) 내에서 랜덤 숫자 N을 뽑아 채널이 idle한 것이 확인될 때마다 counter 값을 감소시켜 나가다가 counter 값이 0이 된 경우에 전송 가능하다.
-Category 4 (Cat-4): 변동 CWS를 가지고 백-오프 하는 LBT 방법으로 전송 장치가 0부터 maximum CWS값(변동) 내에서 랜덤 숫자 N을 뽑아 채널이 idle한 것이 확인될 때마다 counter 값을 감소시켜 나가다가 counter 값이 0이된 경우에 전송이 가능한데, 수신 측으로부터 해당 전송이 제대로 수신되지 못했다는 피드백을 받은 경우에 maximum CWS값이 한 단계 높은 값으로 증가되고, 증가된 CWS값 내에서 다시 랜덤 숫자를 뽑아서 LBT 절차를 다시 수행하게 된다. Cat-4 LBT는 상술한 타입 1 CAP에 대응될 수 있다.
본 개시에서 빔(Beam)별 혹은 빔 그룹(beam group) 단위 LBT절차란 기본적으로 back-off 기반의 LBT 절차 (예를 들어, Cat-3 LBT 혹은 Cat-4 LBT)를 의미할 수 있다. 또한, 빔 별 LBT는 특정 빔(beam) 방향으로 반송파 센싱(carrier sensing)을 수행하여 ED (Energy Detection) 임계값과 비교했을 때, 측정한 에너지가 ED 임계값 보다 낮으면 해당 빔(beam) 방향의 채널이 IDLE한 것으로 간주하고, 측정한 에너지가 ED 임계값 보다 높으면 해당 빔(beam) 방향의 채널이 BUSY한 것으로 판단할 수 있다.
빔 그룹(Beam group) LBT절차는 빔 그룹(beam group)내에 포함된 모든 빔(beam) 방향으로 상술한 것과 같은 LBT절차를 수행하는 것으로, 빔 그룹(beam group)내에 사전에 설정/지시된 특정 방향의 빔(beam)이 대표 빔(beam)으로 설정되는 경우에는 multi-CC LBT와 유사하게 해당 대표 빔(Beam)에 대하여 random back-off 기반의 LBT 절차(예를 들어, Cat-3 LBT 또는 Cat-4 LBT)를 수행하고, 빔 그룹(beam group)에 포함된 나머지 빔(beam)들은 Category-2 (Cat-2) LBT를 수행하여, 성공 시 신호가 전송되는 것을 의미할 수도 있다.
하나의 TX burst에 포함된 모든 DL 신호/채널 (또는 UL신호/채널)들을 spatial (partial) QCL 관계를 가진 신호/채널들로 구성하는 것은 다음과 같은 이유로 바람직할 수 있다. 예를 들어, 도 16과 같이 기지국이 LBT 에 성공한 이후 총 4 개의 슬롯들로 구성된 TX burst 를 전송함에 있어서 빔 A 방향으로 3 슬롯 동안 전송한 이후, 4 번째 슬롯에는 빔 C 방향으로 전송할 수 있다.
그런데, 기지국이 빔 A 방향으로 신호를 전송하는 동안, 해당 U-band 에서 공존하는 Wi-Fi AP 는 빔 A 방향으로 전송되는 신호를 감지하지 못하여, 채널이 IDLE 하다고 판단한 후, LBT 에 성공하고 신호의 송수신을 시작할 수 있다. 이 때, slot#k+3부터 기지국이 빔 C 방향으로 신호를 전송하면, 해당 Wi-Fi의 신호에 간섭으로 작용할 수 있다. 이러한 경우와 같이, 빔 A로 전송하던 기지국이 추가적인 LBT 없이 빔 방향을 변경하여 전송함으로써 공존하는 다른 무선 노드에게 간섭을 발생시킬 수 있으므로, 기지국이 LBT 에 성공한 이후 전송하는 TX burst 의 송신 빔 방향은 변경하지 않는 것이 바람직할 수 있다.
NR 시스템에서는 DL 신호와 UL 신호를 연관(association) 시켜, UL 송수신 시 단말이 사용할 빔 정보를 시그널링하는 방법이 고려되고 있다. 예를 들어, CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal) 자원과 SRS (Sounding Reference Signal) 자원을 연동시켜서, 해당 CSI-RS 자원에서 단말이 생성한 빔 방향이 있다면, 해당 CSI-RS 자원에 link 된 SRS 자원에서 SRS 를 전송할 때 (혹은 해당 CSI-RS 자원에 link 된 SRS 자원이 시그널링된 UL grant 를 통해 스케줄링되는 PUSCH 를 전송할 때), 단말은 CSI-RS 수신 빔에 대응되는 전송 빔을 사용하여 UL 신호를 전송할 수 있다. 이 때, 특정 수신 빔과 특정 전송 빔 사이의 관계는, 단말의 beam correspondence capability 가 있는 경우, 단말이 구현(implementation) 상으로 설정한 것일 있다. 또는, 특정 수신 빔과 특정 전송 빔 사이의 관계는, 단말의beam correspondence capability 가 없는 경우, 기지국 및 단말 간에 훈련(training) 에 의해 설정된 것일 수도 있다.
따라서, DL 신호와 UL 신호 간 연관(association) 관계가 정의된 경우, 해당 DL 신호와 spatial (partial) QCL 관계에 있는 DL 신호/채널들로 구성된 DL TX burst 와 해당 DL 신호와 연관된 UL 신호와 spatial (partial) QCL 관계에 있는 UL 신호/채널들로 구성된 UL TX burst 간에는 COT 가 공유되는 것이 허용될 수 있다.
여기서, UL 신호/채널이라 함은 다음과 같은 신호/채널들 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
- SRS (sounding RS), DMRS for PUCCH, DMRS for PUSCH, PUCCH, PUSCH 및 PRACH
여기서, DL 신호/채널이라 함은 다음과 같은 신호/채널들 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
- PSS (primary synchronization signal), SSS (secondary SS), DMRS for PBCH, PBCH, TRS (tracking reference signal) 또는 CSI-RS for tracking, CSI-RS for CSI (channel state information) acquisition 및CSI-RS for RRM measurement, CSI-RS for beam management, DMRS for PDCCH, DMRS for PDSCH, PDCCH (또는 PDCCH 가 전송될 수 있는 CORESET (control resource set)), PDSCH 및 상기 나열된 신호 혹은 해당 신호의 변형 혹은 새로 도입된 신호로써, TX burst 앞쪽에 배치되어 tracking or (fine) time/frequency synchronization or coexistence or power saving or frequency reuse factor = 1 등의 목적을 위해 도입된 신호
기지국은 단말에게 단말이 전송할 빔 방향에 대한 spatialrelationinfo를 설정하거나 혹은 Rel-17 unified TCI framework을 지원하는 경우에는 joint TCI state를 통해서 단말에게 UL 전송을 위한 빔 방향을 지시할 수 있다.
Spatialrelationinfo에는 SSB(Synchronization Signal Block)/CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)/SRS (Sounding Reference Signal)가 포함될 수 있다. SSB/CSI-RS가 설정되는 경우에는 SSB/CSI-RS를 수신하는 빔과 동일한 빔(same spatial domain filter)을 송신 때 사용하라는 지시로 해석할 수 있다. 또한, SRS가 설정되는 경우에는 SRS 자원(resource)을 설정해줄 때 SRS 자원 ID 별로 설정된 spatialrelatioinfo를 기반으로 SRS 전송시 사용하는 Tx 빔(beam)과 동일한 빔을 Tx 빔(beam)으로 사용하라는 지시로 해석될 수 있다. 또한 unified TCI state를 지원하는 경우에는 joint TCI을 통해 빔 방향이 지시되고, DL/UL separate TCI인 경우에는 UL TCI state를 통해서 빔 방향이 지시될 수 있다. 또한, joint TCI를 통해 특정 DL RS가 지시되면, 해당 DL RS 수신 빔에 대응되는 빔이 송신에도 사용될 수 있음을 의미한다. 예를 들어, joint TCI를 통해 특정 DL RS가 지시되면, DL RS 수신 빔과 동일한 공간 필터(same spatial filter)를 사용하는 빔이 송신에서도 사용될 수 있다.
한편, 후술하는 각 제안 방법은 다른 제안 방법들과 상호 배치되지 않는 한 결합되어 함께 적용될 수 있다.
고주파 대역에서는 높은 경로 손실(path-loss)을 극복하기 위해 다중안테나 기법을 활용하여 전-방향 (omnidirectional) 송/수신에 더하여 빔포밍(beamforming)을 이용한 특정 방향 (directional) 송/수신이 고려되고 있다. 한편, 비-면허 대역은 국가/지역별 규정(regulation)에 따라서 LBT (listen-before-talk)과 같은 스펙트럼 공유 매카니즘(spectrum sharing mechanism)의 구현이 필수적으로 요구될 수 있다.
또한, 특정 방향으로의 송수신을 위해서 LBT 역시 전-방향이 아닌 특정 빔 방향으로만 수행하는 방향성 LBT (directional LBT)가 고려되고 있다. 따라서 기지국/단말이 전송하고자 하는 Tx 빔(beam)이 미치는 간섭 영역 (interference range)을 커버하도록 적절한 LBT 빔(beam) (즉, 센싱 빔)을 사용해서 채널의 점유 여부 (예를 들어, IDLE/BUSY여부)를 판단한 후에 LBT에 성공하면 채널을 전송할 수 있다. 여기서, LBT에 성공했다는 것은 LBT에 따른 채널의 에너지 측정값이 ED (Energy Detection) 임계값보다 낮아, 채널이 IDLE한 것으로 판단된 것을 의미할 수 있다. 또한, LBT를 통해 획득한 COT에서 복수의 Tx 빔들이 SDM/TDM되어 전송될 수 있기 때문에, LBT 빔(즉, 센싱 빔(sensing beam))은 해당 복수의 빔(beam)들 모두를 커버(cover)하도록 하나의 와이드 빔(single wide beam) 또는 복수의 빔들 각각에 대해 개별적으로 ((multiple) independent per-beam) LBT가 수행될 수 있다.
단말 혹은 기지국이 특정 빔 방향으로 single wide beam LBT 혹은 independent per-beam LBT를 수행하여 획득한 CO (channel occupancy)는 단말의 CO를 기지국과 또는 기지국의 CO를 단말과 공유할 수 있다. 이런 COT 공유(sharing) 동작은 Rel-16 NR-U에서도 가능했던 동작으로, 단말이 random back-off기반 LBT (예를 들어 Cat-3 LBT 혹은 Cat-4 LBT)를 전송 전에 수행하도록 설정/지시되었을 때, GC-PDCCH (예를 들어, DCI format 2_0)를 통해서 기지국의 COT내에 해당 전송이 포함 (주파수 및 시간 자원)되는 것이 확인되면, Cat-1 LBT나 Cat-2 LBT로 전환하여 상대적으로 채널 접속 확률을 높일 수 있다.
여기서, 기지국의 COT 내에 해당 전송이 포함된 다는 것은 해당 COT 내에 단말이 전송할 채널의 주파수 자원 및 시간 자원이 포함됨을 의미할 수 있다.
그런데, 앞서 설명했듯이 고주파 비-면허 대역에서는 전-방향이 아닌 특정 빔 방향으로만 LBT를 수행하여 획득한 CO이기 때문에, COT 공유(sharing)가 가능하려면, 전송할 채널의 주파수 자원 및 시간 자원이 COT 내에 포함되어야 하는 것뿐만 아니라, 전송할 채널의 전송 빔이 LBT를 수행한 빔 방향과 QCL 관계가 있어야 한다. 즉, 고주파 비면허 대역에서는 공간 도메인에 대한 조건이 추가되어야 한다.
한편, 본 개시에서 단말 또는 기지국이 동작하는 고주파 비면허 대역은 52.6GHz 이상의 대역을 의미할 수 있다. 예를 들어, 52.6GHz 부터 71GHz까지의 대역을 의미할 수 있다. 또한, 본 개시의 고주파 비면허 대역은 공유 스펙트럼(Shared Spectrum)을 위한 대역으로서, FR 2-2 (Frequency Range 2-2) 대역인 것으로 명칭될 수 있다.
도 17 내지 도 19는 본 개시에 따른 단말 및 기지국의 전반적인 동작 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 17는 단말 또는 기지국이 본 개시의 [방법#1] 또는 [방법#2]에 따라 UL/DL 채널을 전송하는 전송단일 때의 동작 과정을 설명하기 위한 것이다.
단말 또는 기지국은 기지국 또는 단말이 COT 획득에 사용한 LBT 빔과 관련된 정보를 수신할 수 있다(S1701). 이 때, LBT 빔과 관련된 정보는 GC-PDCCH 또는 CG-UCI에 포함될 수 있다.
단말 또는 기지국은 LBT 빔과 관련된 정보를 기반으로 COT 공유 가능 여부를 판단할 수 있다(S1703). 단말 또는 기지국은 COT 공유 가능 여부에 따라 Cat-1 LBT, Cat-2 LBT, Cat-3 LBT 또는 Cat-4 LBT를 이용하여 LBT를 수행하고(S1705), LBT 수행에 대응하는 채널이 IDLE한 것으로 판단된 경우, UL/DL 채널을 전송할 수 있다(S1707).
한편, 도 17의 수행주체가 단말인 경우, 단말의 상세한 동작 방법은 [방법#1]에 기반할 수 있다. 반면에, 도 17의 수행주체가 기지국인 경우, 기지국의 상세한 동작 방법은 [방법#2]에 기반할 수 있다.
도 18은 기지국 또는 단말이 본 개시의 [방법#1] 또는 [방법#2]에 따라 UL/DL 채널을 수신하는 수신단일 때의 동작 과정을 설명하기 위한 것이다.
기지국 또는 단말은 자신이 COT 획득을 위해 사용한 LBT 빔과 관련된 정보를 전송할 수 있다(S1801). 이 때, LBT 빔과 관련된 정보는 GC-PDCCH 또는 CG-UCI에 포함될 수 있다. 또한, 기지국 또는 단말은 UL/DL 채널을 수신할 수 있다(S1803).
한편, 도 18의 수행주체가 기지국인 경우, 기지국의 상세한 동작 방법은 [방법#1]에 기반할 수 있다. 반면에, 도 18의 수행주체가 단말인 경우, 단말의 상세한 동작 방법은 [방법#2]에 기반할 수 있다.
도 19는 단말 또는 기지국이 본 개시의 [방법#1] 또는 [방법#2]에 따라 UL/DL 채널을 송수신하는 동작 과정을 설명하기 위한 것이다.
기지국 또는 단말은 자신이 COT 획득을 위해 사용한 LBT 빔과 관련된 정보를 단말 또는 기지국에 전송할 수 있다(S1901). 이 때, LBT 빔과 관련된 정보는 GC-PDCCH 또는 CG-UCI에 포함될 수 있다. 단말 또는 기지국은 LBT 빔과 관련된 정보를 기반으로 COT 공유 가능 여부를 판단할 수 있다(S1903). 단말 또는 기지국은 COT 공유 가능 여부에 따라 Cat-1 LBT, Cat-2 LBT, Cat-3 LBT 또는 Cat-4 LBT를 이용하여 LBT를 수행하고(S1905), LBT 수행에 대응하는 채널이 IDLE한 것으로 판단된 경우, UL/DL 채널을 전송할 수 있다(S1907).
한편, 도 19의 전송단이 단말이고, 수신단이 기지국인 경우, 단말 및 기지국의 상세한 동작 방법은 [방법#1]에 기반할 수 있다. 반면에, 도 19의 전송단이 기지국이고, 수신단이 단말인 경우, 단말 및 기지국의 상세한 동작 방법은 [방법#2]에 기반할 수 있다.
[방법#1] GC-PDCCH (예를 들어, DCI 포맷 2_0)에, spatialrelationinfo (예를 들어, SSB 인덱스, CSI-RS 인덱스, SRI) 혹은 Rel-17 unified TCI framework (예를 들어, joint TCI state) 혹은 별도 설정된 인덱스와 같은, COT를 획득하기 위해 사용된 LBT 빔과 관련된 정보가 포함될 수 있을 때, 해당 GC-PDCCH를 수신한 단말은 단말이 전송할 UL 신호/채널 (예를 들어, DG(dynamic grant)-PUSCH, CG-PUSCH, SRS, PUCCH, RACH)과 해당 LBT 빔과 관련된 정보 간의 QCL 관계를 고려하여 COT 공유(sharing) 가능 여부를 판단하거나 기지국으로부터 지시된 LBT 타입(type)을 전환하는 방법
만약, GC-PDCCH (예를 들어, DCI 포맷 2_0)에 LBT 빔과 관련된 정보 또는 필드가 설정되지 않은 경우, 기본(default)으로 해당 GC-PDCCH (예를 들어, DCI 포맷 2_0)가 전송된 CORESET 빔의 QCL source가 UL 신호/채널의 QCL source RS(Reference Signal)와 일치하는지에 따라 COT 공유(sharing)의 가능 여부를 결정할 수도 있다. 여기서, CORESET 빔(beam) 의 QCL source 가 CSI-RS 로 설정될 수도 있고, CORESET#0의 경우에는 QCL source가 SSB 인덱스와 연동될 수도 있다.
만약, 단말이 수신한 GC-PDCCH (예를 들어, DCI 포맷 2_0)에 포함된 LBT 빔과 관련된 정보 혹은 CORSET 빔(beam)의 연동된 QCL source가
(1) SSB 인덱스인 경우: 단말이 전송하려는 UL 신호/채널들 중 QCL source RS 혹은 QCL top source RS가 해당 SSB 인덱스와 동일 SSB 인덱스인 UL 신호/채널에 대해 단말의 COT 공유가 가능하다.
(2) CSI-RS 인덱스인 경우: 단말이 전송하려는 UL 신호/채널들 중 QCL source RS 가 해당 CSI-RS인덱스와 동일 CSI-RS 인덱스인 UL 신호/채널에 대해 단말의 COT 공유가 가능하다.
(3) SRI (SRS Resource Indicator)인 경우: 단말이 전송하려는 UL 신호/채널들 중 해당 SRI 의 QCL source RS 와 동일한 QCL source RS 인 UL 신호/채널에 대해 단말의 COT 공유가 가능하다. 만약, SRI 의 QCL source RS 가 SSB라면, UL 신호/채널들 중 QCL top source RS가 해당 SSB와 동일 인덱스를 가지는 UL 신호/채널에 대해 단말의 COT 공유가 가능하다.
(4) TCI (Transmission Configuration Indicator)인 경우: (특히 Rel-17 joint TCI 인 경우) 단말이 전송하려는 UL 신호/채널들 중 해당 TCI 의 인덱스와 동일한 인덱스 값에 연동되어 있는 UL 신호/채널에 대해 단말의 COT 공유가 가능하다.
(5) 별도로 설정된 인덱스인 경우: 기지국은 해당 인덱스와 링크될 UL 신호/채널들을 개별적으로 설정하고, 해당 인덱스와 동일한 인덱스가 연결된 UL 신호/채널에 대해 단말의 COT 공유가 가능하다.
여기서, COT 공유란, 기지국이 획득한 COT 내에서 DL 전송이 종료된 이후에 남은 COT가 단말에게 양도되고, 단말은 해당 남은 COT 내에서 Cat-1 LBT 혹은 Cat-2 LBT를 수행한 이후에 UL 전송을 수행할 수 있는 것을 의미한다. 예를 들어, 기지국이 LBT 빔(Beam) A 방향으로 LBT를 수행하여 획득한 5ms 길이의 COT 내에서 3ms 길이의 DL 전송을 수행한 것을 가정한다. 이 때, (i) 단말이 GC-PDCCH를 통해서 기지국이 해당 COT를 획득하는데 사용한 LBT 빔(Beam) A의 QCL top source RS가 SSB 인덱스 1번인 것을 알게 되고, 단말이 전송하고자 하는 UL 신호/채널 (예를 들어, PUSCH)의 QCL top source RS인 SSB 인덱스도 동일하게 1번이라면, (ii) DL 전송에 사용된 주파수 자원에 UL 전송을 위한 주파수 자원이 동일하거나 포함되며, (iii) 기지국이 단말에게 상기 GC-PDCCH를 통해 남은 2ms COT를 UL 전송에 사용할 수 있는 것으로 알려준 경우에, 단말에게 해당 PUSCH 전송을 위해 random back-off 기반 LBT (예를 들어 Cat-3 LBT 혹은 Cat-4 LBT)의 수행이 지시되었더라도, 단말은 LBT 타입을 Cat-1 LBT 혹은 Cat-2 LBT로 전환하여 수행한 후, 남은 2ms을 UL 전송에 사용할 수 있다.
만약, (i) 단말이 전송하고자 하는 UL 신호/채널 (예를 들어, PUSCH)과 기지국의 LBT 빔의 QCL top source인 SSB 인덱스가 서로 다르거나 혹은 (ii) UL 전송 자원이 DL 전송 자원에 포함되지 않거나, 혹은 (iii) 전송된 DL의 길이와 전송할 UL의 길이의 합이 MCOT=5ms을 초과하는 경우 (즉, UL전송의 길이가 남은 COT길이 2ms보다 긴 경우)에는 단말에게 지시된 LBT 타입을 전환할 수 없고, COT 공유(Sharing)도 가능하지 않다. 예를 들어, 상술한 경우에, 단말에게 해당 PUSCH 전송을 위해 random back-off 기반 LBT (예를 들어 Cat-3 LBT 혹은 Cat-4 LBT)의 수행이 지시되었다면, 단말은 random back-off 기반 LBT (예를 들어 Cat-3 LBT 혹은 Cat-4 LBT) 수행 이후, PUSCH를 전송해야 한다.
한편, QCL top source란 CORESET에 연결된 TCI state의 QCL source RS가 SSB가 아닌 다른 DL RS (예를 들어, CSI-RS 또는 TRS (Tracking Reference Signal))인 경우, 해당 QCL source RS에 연결된 다른 TCI state의 QCL source RS를 찾을 수 있고, 이와 같이 연결된 QCL source RS를 계속 추적했을 때 마지막으로 설정된 QCL source RS를 의미한다. 예를 들어, DMRS 의 QCL source RS가 CSI-RS로 설정되고, 해당 CSI-RS의 QCL source RS가 TRS로 설정되고, 해당 TRS의 QCL source RS가 SSB로 설정되었다면, 상기 DMRS의 QCL top source는 TRS의 QCL source RS인 SSB이다.
[방법#2] CG-UCI에, spatialrelationinfo (예를 들어, SSB 인덱스, CSI-RS 인덱스, SRI) 혹은 Rel-17 unified TCI framework (예를 들어, joint TCI state) 혹은 별도 설정된 인덱스와 같은, COT를 획득하기 위해 사용된 LBT 빔과 관련된 정보가 포함될 수 있을 때, 해당 CG-UCI를 수신한 기지국은 기지국이 전송할 DL 신호/채널 (예를 들어 PDCCH, PDSCH, CSI-RS, SSB)과 해당 LBT 빔과 관련된 정보 간의 QCL 관계를 고려하여 COT 공유(sharing) 가능 여부를 판단하거나 기지국이 수행할 LBT 타입을 전환하는 방법
기지국이 수신한 CG-PUSCH내의 CG-UCI에 포함된 LBT 빔과 관련된 정보가,
(1) SSB 인덱스인 경우: 기지국이 전송하려는 DL 신호/채널들 중 QCL source RS 혹은 QCL top source RS가 해당 SSB 인덱스와 동일 SSB 인덱스인 DL 신호/채널에 대해 기지국의 COT 공유가 가능하다.
(2) CSI-RS 인덱스인 경우: 기지국이 전송하려는 DL 신호/채널들 중 QCL source RS 가 해당 CSI-RS인덱스와 동일 CSI-RS 인덱스인 DL 신호/채널에 대해 기지국의 COT 공유가 가능하다.
(3) SRI 인 경우: 기지국이 전송하려는 DL 신호/채널들 중 해당 SRI 의 QCL source RS 와 동일한 QCL source RS 인 DL 신호/채널에 대해 기지국의 COT 공유가 가능하다. 만약, SRI 의 QCL source RS 가 SSB라면, DL 신호/채널들 중 QCL top source RS가 해당 SSB와 동일 인덱스를 가지는 DL 신호/채널에 대해 기지국의 COT 공유가 가능하다.
(4) TCI 일 경우: (특히 Rel-17 joint TCI 인 경우) 기지국이 전송하려는 DL 신호/채널들 중 해당 TCI 의 인덱스와 동일한 인덱스 값에 연동되어 있는 DL 신호/채널에 대해 기지국의 COT 공유가 가능하다.
(5) 별도로 설정된 인덱스인 경우: 기지국은 해당 인덱스와 링크될 DL 신호/채널들을 개별적으로 설정하고, 해당 인덱스와 동일한 인덱스가 연결된 DL 신호/채널에 대해 기지국의 COT 공유가 가능하다.
혹은 기지국은 상기 (1)~(4)에 대응되는 신호를 커버(cover)하는 LBT 빔을 통해서 Cat-1 LBT 또는 Cat-2 LBT를 수행 후, Cat-1 LBT 또는 Cat-2 LBT에 성공하면 COT 공유(sharing)를 통해 DL 전송을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 신호를 커버(cover)하는 LBT 빔은 CG-UCI에 CSI-RS 인덱스가 포함되고, 기지국이 전송하려는 DL 신호/채널들 중 QCL source RS가 CG-UCI에 포함된 CSI-RS인덱스와 동일 CSI-RS 인덱스인 DL 신호/채널에 대하여, 해당 CSI-RS 의 QCL top source RS인 SSB에 대응되는 LBT 빔일 수 있다. 또한, 해당 LBT빔은 상대적으로 넓은 빔 폭(wide beam width)를 가져 해당 CSI-RS에 대응되는 빔(beam)을 포함할 수 있다.
만약, CG-UCI에 LBT 빔과 관련된 정보가 포함되지 않거나 LBT 빔과 관련된 필드가 설정되지 않는 경우, 기지국은 사전에 CG-PUSCH 전송을 위해 설정한 CG 자원에 설정된 RS와 같은 신호를 커버(cover)하는 LBT 빔을 이용하여 Cat-2 LBT 를 수행한 후, DL 신호/채널을 전송할 수도 있다.
여기서, COT 공유란, 단말이 획득한 COT 내에서 UL 전송이 종료된 이후에 남은 COT가 기지국에게 양도되고, 기지국은 해당 남은 COT 내에서 Cat-1 LBT 혹은 Cat-2 LBT를 수행한 이후에 DL 전송을 수행할 수 있는 것을 의미한다. 예를 들어, 단말이 LBT 빔(Beam) A 방향으로 LBT를 수행하여 획득한 5ms 길이의 COT 내에서 3ms 길이의 UL 전송을 수행한 것을 가정한다. 이 때, (i) 기지국이 CG-PUSCH와 다중화(Multiplexing)되어 전송되는 CG-UCI를 통해서 단말이 해당 COT를 획득하는데 사용한 LBT 빔(Beam) A의 QCL top source RS가 SSB 인덱스 1번인 것을 알게 되고, 기지국이 전송하고자 하는 DL 신호/채널 (예를 들어, PDSCH)의 QCL top source RS인 SSB 인덱스도 동일하게 1번이라면, (ii) UL 전송에 사용된 주파수 자원에 DL 전송을 위한 주파수 자원이 동일하거나 포함되며, (iii) 단말이 기지국에게 상기 CG-UCI를 통해 남은 2ms COT를 DL 전송에 사용할 수 있는 것으로 알려준 경우에, 기지국은 해당 PDSCH 전송을 위해 random back-off 기반 LBT (예를 들어 Cat-3 LBT 혹은 Cat-4 LBT)를 수행하는 대신에, Cat-1 LBT 혹은 Cat-2 LBT로 LBT 타입을 전환하여 수행한 후, 남은 2ms을 DL 전송에 사용할 수 있다.
만약, (i) 기지국이 전송하고자 하는 DL 신호/채널 (예를 들어, PDSCH)과 단말의 LBT 빔의 QCL top source인 SSB 인덱스가 서로 다르거나 혹은 (ii) DL 전송 자원이 UL 전송 자원에 포함되지 않거나, 혹은 (iii) 전송된 UL의 길이와 전송할 DL의 길이의 합이 MCOT=5ms을 초과하는 경우 (즉, DL전송의 길이가 남은 COT길이 2ms보다 긴 경우)에는 기지국은 LBT 타입을 전환할 수 없고, COT 공유(Sharing)도 가능하지 않다. 예를 들어, 상술한 경우에, 기지국은 random back-off 기반 LBT (예를 들어 Cat-3 LBT 혹은 Cat-4 LBT) 수행 이후, PDSCH를 전송해야 한다.
한편, QCL top source란 CORESET에 연결된 TCI state의 QCL source RS가 SSB가 아닌 다른 DL RS (예를 들어, CSI-RS 또는 TRS (Tracking Reference Signal))인 경우, 해당 QCL source RS에 연결된 다른 TCI state의 QCL source RS를 찾을 수 있고, 이와 같이 연결된 QCL source RS를 계속 추적했을 때 마지막으로 설정된 QCL source RS를 의미한다. 예를 들어, DMRS 의 QCL source RS가 CSI-RS로 설정되고, 해당 CSI-RS의 QCL source RS가 TRS로 설정되고, 해당 TRS의 QCL source RS가 SSB로 설정되었다면, 상기 DMRS의 QCL top source는 TRS의 QCL source RS인 SSB이다.
한편 본 개시의 내용은 상향링크 및/또는 하향링크뿐만 아니라 단말간 직접 통신에서도 사용될 수 있으며, 이 때 기지국이나 릴레이 노드(relay node)에서 상기 제안한 방법이 사용될 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 개시의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (혹은 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 혹은 송신 단말이 수신 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 있다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 개시의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 20은 본 개시에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 20을 참조하면, 본 개시에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 21은 본 개시에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 21을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 20의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
구체적으로 본 개시의 실시 예에 따른 제 1 무선 기기(100)의 프로세서(102)에 의해 제어되고, 메모리(104)에 저장되는 명령 및/또는 동작들에 대해서 살펴보도록 한다.
하기 동작들은 프로세서(102)의 관점에서 프로세서(102)의 제어 동작을 기반으로 설명하지만, 이러한 동작을 수행하기 위한 소프트 웨어 코드 등에 메모리(104)에 저장될 수 있다. 예를 들어, 본 개시에서, 적어도 하나의 메모리(104)는 컴퓨터 판독 가능한(readable) 저장 매체 (storage medium)로서, 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동 가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 하기 동작들과 관련된 본 개시의 실시 예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(102)는 기지국이 COT 획득에 사용한 LBT 빔과 관련된 정보를 송수신기(106)를 통해 수신할 수 있다. 이 때, LBT 빔과 관련된 정보는 GC-PDCCH에 포함될 수 있다.
프로세서(102)는 LBT 빔과 관련된 정보를 기반으로 COT 공유 가능 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(102)는 COT 공유 가능 여부에 따라 Cat-1 LBT, Cat-2 LBT, Cat-3 LBT 또는 Cat-4 LBT를 이용하여 LBT를 수행하고, LBT 수행에 대응하는 채널이 IDLE한 것으로 판단된 경우, UL 채널을 송수신기(106)를 통해 전송할 수 있다.
한편, 상술한 프로세서(102)의 상세한 동작 방법은 [방법#1]에 기반할 수 있다.
또 다른 예로, 프로세서(102)는 자신이 COT 획득을 위해 사용한 LBT 빔과 관련된 정보를 송수신기(106)를 통해 전송할 수 있다. 이 때, LBT 빔과 관련된 정보는 CG-UCI에 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 DL 채널을 송수신기(106)를 통해 수신할 수 있다.
상술한 프로세서(102)의 구체적인 동작 방법은 [방법#2]에 기반할 수 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
구체적으로 본 개시의 실시 예에 따른 제 2 무선 기기(200)의 프로세서(202)에 의해 제어되고, 메모리(204)에 저장되는 명령 및/또는 동작들에 대해서 살펴보도록 한다.
하기 동작들은 프로세서(202)의 관점에서 프로세서(202)의 제어 동작을 기반으로 설명하지만, 이러한 동작을 수행하기 위한 소프트 웨어 코드 등에 메모리(204)에 저장될 수 있다. 예를 들어, 본 개시에서, 적어도 하나의 메모리(204)는 컴퓨터 판독 가능한(readable) 저장 매체 (storage medium)로서, 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동 가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 하기 동작들과 관련된 본 개시의 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(202)는 단말이 COT 획득에 사용한 LBT 빔과 관련된 정보를 송수신기(206)를 통해 수신할 수 있다. 이 때, LBT 빔과 관련된 정보는 CG-UCI에 포함될 수 있다.
프로세서(202)는 LBT 빔과 관련된 정보를 기반으로 COT 공유 가능 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(202)는 COT 공유 가능 여부에 따라 Cat-1 LBT, Cat-2 LBT, Cat-3 LBT 또는 Cat-4 LBT를 이용하여 LBT를 수행하고, LBT 수행에 대응하는 채널이 IDLE한 것으로 판단된 경우, DL 채널을 송수신기(206)를 통해 전송할 수 있다.
한편, 상술한 프로세서(202)의 상세한 동작 방법은 [방법#2]에 기반할 수 있다.
또 다른 예로, 프로세서(202)는 자신이 COT 획득을 위해 사용한 LBT 빔과 관련된 정보를 송수신기(206)를 통해 전송할 수 있다(S1801). 이 때, LBT 빔과 관련된 정보는 GC-PDCCH 에 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 UL 채널을 송수신기(206)를 통해 수신할 수 있다.
한편, 상술한 프로세서(202)의 상세한 동작 방법은 [방법#1]에 기반할 수 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(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 22는 본 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 22를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 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 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), gNode B(gNB), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
본 개시는 본 개시의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 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.
상술한 바와 같은 비면허 대역에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치는 5세대 NewRAT 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 5세대 NewRAT 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (18)

  1. 무선 통신 시스템에서, 단말이 UL (Uplink) 전송을 수행하는 방법에 있어서,
    기지국이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고,
    상기 센싱 빔과 상기 UL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고,
    상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로:
    타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 UL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고,
    상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 UL 전송을 수행하고,
    상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로:
    타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고,
    상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 UL 전송을 수행하는 것을 포함하는,
    UL 전송 수행 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 센싱 빔에 관련된 RS (Reference Signal)과 상기 UL 전송에 관련된 RS가 QCL 관계인 것을 기반으로, 상기 COT 공유가 가능한 것으로 결정되는,
    UL 전송 수행 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 센싱 빔과 관련된 정보는, SSB (Synchronization Signal Block) 인덱스, CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal) 인덱스 및 SRI (Sounding Resource Indicator) 중 적어도 하나를 포함하는,
    UL 전송 수행 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 센싱 빔과 관련된 정보는, GC-PDCCH (Group Common - Physical Downlink Control Channel)에 포함된,
    UL 전송 수행 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 타입 1 CAP은 백오프 기반으로 수행되고, 상기 타입 2 CAP는 백오프 없이 수행되는,
    UL 전송 수행 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 UL 전송 전에 상기 타입 1 CAP의 수행을 지시하는 정보를 수신하는 것을 더 포함하고,
    상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로, 상기 타입 1 CAP의 수행을 지시하는 정보를 기반으로, 상기 타입 1 CAP가 수행되고,
    상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로, 상기 타입 1 CAP의 수행을 지시하는 정보는 무시(ignore)되고, 상기 타입 2 CAP가 수행되는,
    UL 전송 수행 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 COT 공유가 가능한지 여부는,
    상기 UL 전송의 시간 자원 및 주파수 자원이 상기 COT를 통해 수행된 DL (Downlink) 전송의 시간 자원 및 주파수 자원에 포함되는 것을 더 고려하여 결정되는,
    UL 전송 수행 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서, UL (Uplink) 전송을 수행하는 단말에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 동작은:
    상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 기지국이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고,
    상기 센싱 빔과 상기 UL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고,
    상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로:
    타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 UL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고,
    상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 UL 전송을 수행하고,
    상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로:
    타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고,
    상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 UL 전송을 수행하는 것을 포함하는,
    단말.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 센싱 빔에 관련된 RS (Reference Signal)과 상기 UL 전송에 관련된 RS가 QCL 관계인 것을 기반으로, 상기 COT 공유가 가능한 것으로 결정되는,
    단말.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 센싱 빔과 관련된 정보는, SSB (Synchronization Signal Block) 인덱스, CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal) 인덱스 및 SRI (Sounding Resource Indicator) 중 적어도 하나를 포함하는,
    단말.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 센싱 빔과 관련된 정보는, GC-PDCCH (Group Common - Physical Downlink Control Channel)에 포함된,
    단말.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 타입 1 CAP은 백오프 기반으로 수행되고, 상기 타입 2 CAP는 백오프 없이 수행되는,
    단말.
  13. 제 8 항에 있어서, 상기 동작은:
    상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 상기 UL 전송 전에 상기 타입 1 CAP의 수행을 지시하는 정보를 수신하는 것을 더 포함하고,
    상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로, 상기 타입 1 CAP의 수행을 지시하는 정보를 기반으로, 상기 타입 1 CAP가 수행되고,
    상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로, 상기 타입 1 CAP의 수행을 지시하는 정보는 무시(ignore)되고, 상기 타입 2 CAP가 수행되는,
    단말.
  14. 제 8 항에 있어서,
    상기 COT 공유가 가능한지 여부는,
    상기 UL 전송의 시간 자원 및 주파수 자원이 상기 COT를 통해 수행된 DL (Downlink) 전송의 시간 자원 및 주파수 자원에 포함되는 것을 더 고려하여 결정되는,
    단말.
  15. 무선 통신 시스템에서, DL (Downlink) 전송을 수행하는 기지국에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 동작은:
    상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 단말이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고,
    상기 센싱 빔과 상기 DL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고,
    상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로:
    타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 DL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고,
    상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 DL 전송을 수행하고,
    상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로:
    타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고,
    상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 DL 전송을 수행하는 것을 포함하는,
    기지국.
  16. 무선 통신 시스템에서, 기지국이 DL (Downlink) 전송을 수행하는 방법에 있어서,
    단말이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고,
    상기 센싱 빔과 상기 DL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고,
    상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로:
    타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 DL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고,
    상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 DL 전송을 수행하고,
    상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로:
    타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고,
    상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 DL 전송을 수행하는 것을 포함하는,
    DL 전송 수행 방법.
  17. 무선 통신 시스템에서, UL (Uplink) 전송을 수행하는 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 동작은:
    기지국이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고,
    상기 센싱 빔과 상기 UL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고,
    상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로:
    타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 UL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고,
    상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 UL 전송을 수행하고,
    상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로:
    타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고,
    상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 UL 전송을 수행하는 것을 포함하는,
    장치.
  18. 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체로서, 상기 동작은:
    기지국이 COT (Channel Occupancy Time)를 개시(initiate)하기 위해 사용된 센싱 빔과 관련된 정보를 수신하고,
    상기 센싱 빔과 상기 UL 전송 간의 QCL (Quasi Co-Located) 관계를 기반으로 상기 COT의 COT 공유(Sharing)가 가능한지(available) 여부를 결정하고,
    상기 COT 공유가 가능하지 않은 것을 기반으로:
    타입 1 CAP (Channel Access Procedure)을 기반으로 상기 UL 전송에 대응하는 채널을 센싱하고,
    상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 UL 전송을 수행하고,
    상기 COT 공유가 가능한 것을 기반으로:
    타입 2 CAP를 기반으로 상기 채널을 센싱하고,
    상기 채널이 IDLE한 것으로 센싱된 것을 기반으로, 상기 COT 내에서 상기 UL 전송을 수행하는 것을 포함하는,
    컴퓨터 판독 가능한 저장 매체.
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