WO2023153869A1 - 무선 통신 시스템에서 하이브리드 자동 재송 요구-확인응답 정보의 송신 또는 수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 하이브리드 자동 재송 요구-확인응답 정보의 송신 또는 수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023153869A1
WO2023153869A1 PCT/KR2023/002008 KR2023002008W WO2023153869A1 WO 2023153869 A1 WO2023153869 A1 WO 2023153869A1 KR 2023002008 W KR2023002008 W KR 2023002008W WO 2023153869 A1 WO2023153869 A1 WO 2023153869A1
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이영대
양석철
김선욱
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • 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

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting or receiving hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgment (ACK) information in a wireless communication system.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgenowledgment
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to data services as well as voice.
  • the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. there is.
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are to support explosive data traffic, drastic increase in transmission rate per user, significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband Wideband) support, various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • Massive MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Wideband various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • a technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting or receiving HARQ-ACK information that supports HARQ-ACK codebook multiplexing based on a cast type and a HARQ-ACK codebook type in a wireless communication system.
  • An additional technical problem of the present disclosure is based on a downlink allocation index (DAI) included in downlink control information (DCI) including scheduling information of a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system, cast type and To provide a method and apparatus for transmitting or receiving HARQ-ACK information, indicating whether or not to multiplex HARQ-ACK codebooks for HARQ-ACK codebook types.
  • DCI downlink allocation index
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the method performed by a terminal in a wireless communication system includes downlink allocation index (DAI) information of one or more bits and schedules transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • DCI downlink allocation index
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • DCI downlink allocation index
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgenowledgment
  • the DAI information includes 1 bit associated with the HARQ-ACK codebook for both unicast and multicast, Alternatively, the DAI information may include a first 1-bit associated with unicast HARQ-ACK information and a second 1-bit associated with multicast HARQ-ACK information.
  • a method performed by a base station in a wireless communication system includes downlink allocation index (DAI) information of one or more bits and schedules physical uplink shared channel (PUSCH) transmission. Transmitting information (DCI) to a terminal; and receiving HARQ-ACK information multiplexed in the PUSCH from the terminal based on a hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgement (ACK) codebook generated by the terminal based on the DAI information.
  • DCI downlink allocation index
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the DAI information includes 1 bit associated with the HARQ-ACK codebook for both unicast and multicast, Alternatively, the DAI information may include a first 1-bit associated with unicast HARQ-ACK information and a second 1-bit associated with multicast HARQ-ACK information.
  • a method and apparatus for transmitting or receiving HARQ-ACK information supporting HARQ-ACK codebook multiplexing based on a cast type and a HARQ-ACK codebook type in a wireless communication system may be provided.
  • DCI downlink allocation index
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • FIG. 7 is a diagram exemplarily illustrating transmission timing of unicast HARQ-ACK information and multicast HARQ-ACK information to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a HARQ-ACK transmission method of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a HARQ-ACK receiving method of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a block configuration diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from another component and are not used to limit the components, unless otherwise specified. The order or importance among them is not limited. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment. can also be called
  • the present disclosure describes a wireless communication network or wireless communication system, and operations performed in the wireless communication network control the network and transmit or receive signals in a device (for example, a base station) in charge of the wireless communication network. It can be done in the process of receiving (receive) or in the process of transmitting or receiving signals from a terminal coupled to the wireless network to or between terminals.
  • a device for example, a base station
  • transmitting or receiving a channel includes the meaning of transmitting or receiving information or a signal through a corresponding channel.
  • transmitting a control channel means transmitting control information or a signal through the control channel.
  • transmitting a data channel means transmitting data information or a signal through the data channel.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be a part of a terminal and a receiver may be a part of a base station.
  • a base station may be expressed as a first communication device
  • a terminal may be expressed as a second communication device.
  • a base station includes a fixed station, a Node B, an evolved-NodeB (eNB), a Next Generation NodeB (gNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP), and a network (5G Network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • robot UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • a terminal may be fixed or mobile, and a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an advanced mobile (AMS) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), It can be replaced with terms such as robot, AI (Artificial Intelligence) module, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • drone UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with radio technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A (Advanced) / LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP Technical Specification (TS) 36.xxx Release 8.
  • TS Technical Specification
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • TS 36.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 36.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 36.213 Physical Layer Procedures
  • TS 36.300 General Description
  • TS 36.331 Radio Resource Control
  • TS 38.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 38.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 38.213 Physical Layer Procedures for Control
  • TS 38.214 Physical Layer Procedures for Data
  • TS 38.300 General description of NR and New Generation-Radio Access Network (NG-RAN)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • channel state information - reference signal channel state information - reference signal
  • Layer 1 reference signal received quality Layer 1 reference signal received quality
  • orthogonal frequency division multiplexing orthogonal frequency division multiplexing (orthogonal frequency division multiplexing)
  • radio resource control radio resource control
  • Synchronization signal block including primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS) and physical broadcast channel (PBCH)
  • NR is an expression showing an example of 5G RAT.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a transmission scheme similar thereto.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system follows the numerology of the existing LTE/LTE-A as it is, but may support a larger system bandwidth (eg, 100 MHz).
  • one cell may support a plurality of numerologies. That is, terminals operating with different numerologies can coexist in one cell.
  • a numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • Different numerologies can be defined by scaling the reference subcarrier spacing by an integer N.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • the NG-RAN is a NG-RA (NG-Radio Access) user plane (ie, a new AS (access stratum) sublayer / PDCP (Packet Data Convergence Protocol) / RLC (Radio Link Control) / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocol termination to the UE.
  • the gNBs are interconnected through an Xn interface.
  • the gNB is also connected to a New Generation Core (NGC) through an NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and to a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • An NR system can support multiple numerologies.
  • numerology may be defined by subcarrier spacing and Cyclic Prefix (CP) overhead.
  • the multiple subcarrier spacing can be derived by scaling the basic (reference) subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ).
  • N or ⁇
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band.
  • various frame structures according to a plurality of numerologies may be supported.
  • OFDM numerology and frame structure that can be considered in the NR system will be described.
  • Multiple OFDM numerologies supported in the NR system can be defined as shown in Table 1 below.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency and a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges (FR1 and FR2).
  • FR1 and FR2 may be configured as shown in Table 2 below.
  • FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • ⁇ f max 480 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • T TA (N TA +N TA,offset )T c before the start of the corresponding downlink frame in the corresponding terminal.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within a subframe, and within a radio frame They are numbered in increasing order n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot is composed of consecutive OFDM symbols of N symb slots , and N symb slots are determined according to CP.
  • the start of slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can simultaneously transmit and receive, which means that not all OFDM symbols in a downlink slot or uplink slot can be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per radio frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP.
  • Table 4 represents the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • one subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may contain 2, 4 or 7 symbols, more or fewer symbols.
  • an antenna port a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. can be considered Hereinafter, the physical resources that can be considered in the NR system will be described in detail.
  • the antenna port is defined such that the channel on which a symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried. If the large-scale properties of the channel on which the symbols on one antenna port are carried can be inferred from the channel on which the symbols on the other antenna port are carried, then the two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location).
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • a resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and one subframe is composed of 14 2 ⁇ OFDM symbols.
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) OFDM symbols.
  • N RB ⁇ ⁇ N RB max, ⁇ The N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary not only between numerologies but also between uplink and downlink.
  • one resource grid may be set for each ⁇ and antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element, and the index pair (k, ) is uniquely identified by
  • an index pair (k, l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1.
  • ⁇ and the resource element for antenna port p (k, ) is a complex value corresponds to If there is no risk of confusion, or if a particular antenna port or numerology is not specified, the indices p and ⁇ can be dropped, resulting in a complex value or This can be.
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • OffsetToPointA for primary cell (PCell) downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • -absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upward from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier spacing setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource elements (k, l) for the subcarrier spacing ⁇ is given by Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 within a bandwidth part (BWP), where i is the number of BWP.
  • BWP bandwidth part
  • Equation 2 The relationship between the physical resource block n PRB and the common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is a common resource block where BWP starts relative to common resource block 0.
  • Figure 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • Figure 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • a carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of contiguous (physical) resource blocks in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the NR system can support up to 400 MHz per component carrier (CC). If a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • RF radio frequency
  • different numerologies eg subcarrier spacing, etc.
  • the capability for the maximum bandwidth may be different for each terminal.
  • the base station may instruct the terminal to operate only in a part of the bandwidth rather than the entire bandwidth of the wideband CC, and the part of the bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • BWP may be composed of consecutive RBs on the frequency axis and may correspond to one numerology (eg, subcarrier spacing, CP length, slot/mini-slot period).
  • the base station may set multiple BWPs even within one CC configured for the terminal. For example, in a PDCCH monitoring slot, a BWP occupying a relatively small frequency domain may be set, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP. Alternatively, when UEs are concentrated in a specific BWP, some UEs may be set to other BWPs for load balancing. Alternatively, considering frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells, some of the spectrum among the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be configured even within the same slot. That is, the base station may configure at least one DL/UL BWP for a terminal associated with a wideband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP among the configured DL/UL BWP(s) at a specific time (by L1 signaling or MAC Control Element (CE) or RRC signaling).
  • the base station may indicate switching to another configured DL / UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling).
  • a timer value expires based on a timer, it may be switched to a predetermined DL/UL BWP.
  • the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal In situations such as when the terminal is performing an initial access process or before an RRC connection is set up, it may not be possible to receive the configuration for DL / UL BWP, so in this situation, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through downlink, and the terminal transmits information to the base station through uplink.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information transmitted and received by the base station and the terminal.
  • the terminal When the terminal is turned on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal synchronizes with the base station by receiving a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station, and obtains information such as a cell identifier (ID: Identifier). can Thereafter, the UE may acquire intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • ID cell identifier
  • the UE may acquire intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more detailed system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can (S602).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) to the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the terminal may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605), and receive a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE receives PDCCH/PDSCH as a general uplink/downlink signal transmission procedure (S607) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) transmission (S608) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for a terminal, and has different formats depending on its purpose of use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal receives from the base station is a downlink / uplink ACK / NACK (Acknowledgement / Non-Acknowledgement) signal, CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix) Indicator), RI (Rank Indicator), etc.
  • a terminal may transmit control information such as the above-described CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of a DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH in one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or indication of cell group (CG) downlink feedback information to the UE 0_2 Scheduling of PUSCH in one cell 1_0 Scheduling of PDSCH in one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH in one cell 1_2 Scheduling of PDSCH in one cell
  • DCI formats 0_0, 0_1, and 0_2 are resource information related to PUSCH scheduling (eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( TB: Transport Block) related information (eg, MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (eg, , process number, downlink assignment index (DAI), PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (eg, PUSCH power control, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
  • PUSCH scheduling eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.
  • DCI format 0_0 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_0 is a cyclic redundancy check (CRC) by C-RNTI (Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier), CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI) ) is scrambled and transmitted.
  • CRC cyclic redundancy check
  • C-RNTI Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • DCI format 0_1 is used to indicate scheduling of one or more PUSCHs in one cell or configured grant (CG) downlink feedback information to the UE.
  • Information included in DCI format 0_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2 are resource information related to PDSCH scheduling (eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.), transport block (TB) related information (eg, MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (eg, process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, antenna port , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (eg, PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and the control information included in each DCI format can be predefined.
  • PDSCH scheduling eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.
  • transport block (TB) related information eg, MCS, NDI, RV, etc.
  • HARQ related information
  • DCI format 1_0 is used for PDSCH scheduling in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service
  • MBMS is a single frequency network (SFN) method in which a plurality of base stations or cells are synchronized to transmit the same data to a terminal, and a single cell point to multipoint (SC-PTM) method broadcasting within a corresponding cell coverage through a PDCCH / PDSCH channel. ) method may be included.
  • SFN single frequency network
  • SC-PTM single cell point to multipoint
  • the SFN scheme may be used to provide a broadcast service in a wide area (eg, MBMS area) through semi-statically allocated resources.
  • MBSFN Multicast Broadcast Single Frequency Network
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • both MCCH and MTCH are transport channels MCH (Multicast Channel)
  • PMCH physical multicast channel
  • a plurality of base stations/cells may be synchronized to provide the same data to the terminal through the PMCH.
  • One base station/cell may belong to multiple MBSFN areas.
  • MBSFN subframe configuration may be required for MBSFN service.
  • the SC-PTM scheme may be mainly used to provide a broadcast service only within cell coverage through dynamic resources.
  • SC-PTM provides one logical channel SC-MCCH (Single Cell Multicast Control Channel) and one or more logical channels SC-MTCH (Single Cell Multicast Traffic Channel). These logical channels (i.e., SC-MCCH and SC-MTCH) are mapped to the transport channel DL-SCH, and the transport channel DL-SCH is mapped to the physical channel PDSCH.
  • a PDSCH transmitting data corresponding to the SC-MCCH or SC-MTCH is scheduled through a PDCCH scrambled by CRC with a Group-Radio Network Temporary Identifier (G-RNTI).
  • G-RNTI Group-Radio Network Temporary Identifier
  • TMGI Temporal Mobile Group Identity
  • TMGI Temporal Mobile Group Identity
  • a base station provides multiple MBMS services, multiple G-RNTI values may be allocated for SC-PTM transmission.
  • One or a plurality of terminals may perform PDCCH monitoring using a specific G-RNTI to receive a specific MBMS service.
  • a discontinuous reception (DRX) on-duration period dedicated to SC-PTM may be configured for a specific MBMS service/specific G-RNTI. In this case, the corresponding terminals can wake up only for a specific on-duration period and perform PDCCH monitoring for the G-RNTI.
  • SPS Semi-persistent Scheduling
  • the base station may provide a terminal-specific SPS configuration to a specific terminal and allocate one or more downlink SPS transmission resources repeated according to a set period.
  • DCI of a UE-specific (or UE-specific) PDCCH may indicate activation of a specific SPS configuration index (SPS activation).
  • the UE may perform downlink reception through activated SPS transmission resources. These SPS transmission resources may be used for initial HARQ transmission.
  • the base station may allocate retransmission resources of a specific SPS configuration index through the DCI of the terminal-dedicated PDCCH. For example, if the terminal reports HARQ NACK for SPS transmission resources, the base station can allocate retransmission resources with DCI so that the terminal can receive downlink retransmission.
  • the DCI of the UE-dedicated PDCCH may indicate release or deactivation of a specific SPS configuration index. In this case, the corresponding terminal does not receive the SPS transmission resource for which release/deactivation is instructed.
  • the CRC of DCI/PDCCH for activation/retransmission/deactivation of SPS configuration/resources may be scrambled by configured scheduling-radio network temporary identifier (CS-RNTI).
  • CS-RNTI scheduling-radio network temporary identifier
  • MMS Multicast Broadcast Service
  • the network side eg base station/cell/TRP
  • PTM point-to-multipoint
  • PTP point-to-point
  • a base station may transmit a group common (or group-specific) PDCCH (Group Common PDCCH) and a group common PDSCH (Group Common PDSCH) to a plurality of terminals.
  • a plurality of terminals can simultaneously receive the same group common PDCCH and group common PDSCH transmission to decode the same MBS data.
  • a base station can transmit a UE-specific (or UE-specific) PDCCH and a UE-specific PDSCH to a specific UE.
  • the corresponding one terminal may receive a terminal-dedicated PDCCH and a terminal-dedicated PDSCH.
  • the base station may separately transmit the same MBS data to each of the plurality of terminals through different terminal-dedicated PDCCHs and terminal-dedicated PDSCHs.
  • the base station may transmit a plurality of group common PDSCHs to the terminals.
  • the base station may receive the HARQ-ACK of the terminal for the PDSCH common to the group through the PUCCH resource dedicated to the terminal.
  • the UE When the UE successfully decodes a transport block (TB) for a group common PDSCH, the UE may transmit an ACK value as HARQ-ACK information. If the UE does not successfully decode the TB for the unicast PDSCH or the group common PDSCH, the UE may transmit a NACK value as HARQ-ACK information.
  • This HARQ-ACK transmission scheme may be referred to as an ACK/NACK based HARQ-ACK scheme.
  • ACK/NACK-based HARQ-ACK information may be generally transmitted through UE-dedicated PUCCH resources.
  • a NACK-only based HARQ-ACK scheme may be applied/configured for the group common PDSCH.
  • the UE does not transmit PUCCH in the case of an ACK value (ie, when decoding of the received PDSCH is successful), and transmits the PUCCH only in the case of a NACK value (ie, in case of failure to decode the received PDSCH).
  • NACK only-based HARQ-ACK information may be generally transmitted through a group common PUCCH resource.
  • ACK/NACK-based HARQ-ACK can be referred to as HARQ-ACK information based on the first HARQ-ACK reporting mode, and NACK only-based HARQ-ACK can be referred to as HARQ-ACK information based on the second HARQ-ACK reporting mode. -This can be referred to as ACK information.
  • a DCI format that is CRC scrambled by G-RNTI or G-CS-RNTI may be referred to as a group common DCI format or a multicast DCI format.
  • the group common/multicast DCI format may also be referred to as a group common/multicast PDCCH, and a PDSCH scheduled thereby may be referred to as a group common/multicast PDSCH.
  • a terminal may receive unicast traffic through a terminal-dedicated unicast PDSCH and receive multicast traffic such as MBS through a multicast PDSCH common to a group.
  • the UE may transmit unicast HARQ-ACK for unicast PDSCH and transmit multicast HARQ-ACK for multicast PDSCH. If PUCCH transmission for unicast HARQ-ACK and PUCCH transmission for multicast HARQ-ACK overlap or must be transmitted in the same slot, how can a UE that cannot simultaneously transmit two PUCCHs transmit unicast HARQ-ACK and multicast HARQ? -There is a problem where it is not clear whether to send an ACK.
  • the ACK/NACK-based HARQ-ACK transmission scheme is not limited to HARQ-ACK for unicast PDCCH/PDSCH, and as described above, HARQ-ACK for multicast PDCCH/PDSCH is also ACK/NACK-based HARQ-ACK.
  • An ACK transmission method may be applied.
  • unicast HARQ-ACK information and multicast HARQ-ACK information collide in the same time unit.
  • HARQ-ACK information and multicast HARQ-ACK information collide in the same time unit.
  • various examples of transmitting or receiving HARQ-ACK by applying one or more of multiplexing, drop, partial selection, or separation will be described.
  • a plurality of HARQ-ACKs are multiplexed into one PUCCH or divided into a plurality of PUCCHs and transmitted It could be.
  • a terminal may be configured to transmit HARQ-ACK according to one of the methods described below, or to transmit HARQ-ACK according to a combination of two or more of the methods described below.
  • HARQ-ACK For all overlapping unicast HARQ-ACK and multicast HARQ-ACK, a method of dropping HARQ-ACK, which is LP (low priority), and transmitting HARQ-ACK, which is HP (high priority), is applied/configured It could be.
  • the following options may be considered for overlapping unicast HARQ-ACK and multicast HARQ-ACK transmission.
  • the UE may transmit unicast HARQ-ACK first and drop multicast HARQ-ACK.
  • the base station may set/instruct the terminal to transmit and drop preferentially between unicast HARQ-ACK and multicast HARQ-ACK.
  • Option 3 Compare the priority indicated by the last DCI received for unicast HARQ-ACK and the priority indicated by the last DCI received for multicast HARQ-ACK, and obtain a unicast HARQ-ACK with a higher priority
  • multicast HARQ-ACK may be transmitted and the remaining HARQ-ACK may be dropped.
  • Option 4 Among unicast HARQ-ACK and multicast HARQ-ACK, one with a small HARQ-ACK payload may be dropped and one with a large HARQ-ACK payload may be transmitted.
  • the UE determines that there is no case of collision with other HARQ-ACK or SR/CSI reporting.
  • ACK only-based HARQ-ACK
  • the base station may set to the terminal whether to consider whether the NACK only-based HARQ-ACK is actually transmitted or not, or whether it is considered to be virtually transmitted regardless of whether it is actually transmitted or not.
  • the fact that some information is defined between the terminal and the base station means that the terminal and the base station know the corresponding information without separate signaling between the terminal and the base station; Being configured between the terminal and the base station means transmitting/receiving corresponding information through higher layer (eg, RRC) signaling between the terminal and the base station; Indicated between the terminal and the base station means that the corresponding information is transmitted/received through lower layer (eg, L1 (eg, DCI/UCI), L2 (eg, MAC-CE)) signaling.
  • higher layer eg, RRC
  • L1 eg, DCI/UCI
  • L2 eg, MAC-CE
  • the HARQ-ACK codebook may correspond to a set (or sequence) of bits representing HARQ-ACK information (eg, ACK/NACK information) for one or more PDSCHs received during a predetermined time window.
  • the HARQ-ACK codebook is a semi-static type (or type-1), dynamic tee (or type-2), or one-shot type (or type-3). Its size can be set.
  • the HARQ-ACK codebook may be transmitted through PUCCH or configured to be transmitted through PUSCH.
  • Multicast SPS can be activated or deactivated based on DCI.
  • a DCI-based activation/deactivation method may be applied, but an activation/deactivation method through an RRC message may also be applied.
  • an activation/deactivation method through an RRC message may also be applied.
  • a type-3 HARQ-ACK codebook is set for unicast PDSCHs, and a type-1 or type-2 HARQ-ACK codebook is set for multicast PDSCHs.
  • HPN HARQ process number
  • a type-3 codebook is configured for an HARQ process shared by unicast PDSCH and multicast PDSCH. explain with examples.
  • FIG. 7 is a diagram exemplarily illustrating transmission timing of unicast HARQ-ACK information and multicast HARQ-ACK information to which the present disclosure can be applied.
  • DCI (or PDCCH), PDSCH scheduled by it, and HARQ-ACK for this are displayed on the same line. That is, in FIG. 7, three sets of associated/corresponding DCI (PDCCH), PDSCH, and HARQ-ACK are shown.
  • FIG. 7 shows three HARQ-ACKs for three DCI/PDSCHs, the scope of the present disclosure may also apply to a plurality of HARQ-ACKs for a plurality of DCI/PDSCHs.
  • the horizontal axis is related to time, it is not intended to indicate an absolute or relative time position, and exemplarily indicates a situation in which HARQ-ACKs corresponding to different DCI/PDSCHs overlap (or are transmitted in the same slot).
  • a UE may receive a plurality of multicast PDCCHs/PDSCHs scheduled by different G-RNTIs in an FDM or TDM manner.
  • DCI scrambled CRC with C-RNTI may correspond to unicast DCI
  • DCI scrambled CRC with G-RNTI may correspond to multicast DCIdp
  • unicast DCI/multicast DCI may indicate high priority (HP) or low priority (LP).
  • the UE can receive both unicast PDSCHs and multicast PDSCHs transmitted through FDM or TDM.
  • a unicast PDSCH opportunity may be transmitted by TDM with a multicast PDSCH opportunity for G-RNTI#1, and may be transmitted with FDM with a multicast PDSCH opportunity with G-RNTI#2.
  • the base station may configure PDSCH-config for CFR separately from a set of PDSCH configuration parameters (eg, PDSCH-config) for BWP.
  • the CFR may be associated with the active BWP of the terminal. Accordingly, some parameters may be commonly set for CFR and BWP. Accordingly, the base station may set some parameters to only one PDSCH-config without repeating them in PDSCH-config for CFR and PDSCH-config for BWP.
  • the base station may include parameter A only in PDSCH-config for BWP and may not include it in PDSCH-config for CFR.
  • HARQ-ACK for unicast PDSCH is set to a Type-3 codebook
  • multicast PDSCHs are set to a Type-1 codebook or a Type-2 codebook.
  • the UE may configure a type-3 codebook for an HPN value shared by unicast PDSCHs and multicast PDSCHs as follows.
  • This embodiment relates to a method of configuring an NDI value of a type-3 codebook based on whether PTM transmission and unicast transmission share an HARQ process.
  • the terminal may configure a type-3 codebook as follows for unicast HARQ-ACK transmission for a specific HARQ process.
  • the base station continuously transmits a multicast PDSCH and a unicast PDSCH for the HARQ process for the same HPN value, or unicast transmission PDSCH and multicast PDSCH may be subsequently transmitted.
  • the NDI value of DCI for multicast PDSCH and the NDI value of DCI for unicast PDSCH transmitted subsequently can be toggled.
  • a terminal that has most recently received unicast transmission or multicast transmission can construct a type-3 codebook and transmit it to the network as follows.
  • Option 1 (regardless of whether the most recent reception is unicast or multicast), the UE uses the NDI value indicated by the most recently received unicast DCI for a specific HARQ process and the HARQ of the unicast PDSCH scheduled by the corresponding DCI -ACK results may be included in the Type-3 codebook. That is, the terminal can include the actual reception result of the unicast PDSCH in the type-3 codebook for the corresponding HARQ process.
  • Option 2 (regardless of whether the most recent reception is unicast or multicast), the UE uses the NDI value indicated by the most recently received multicast DCI for a specific HARQ process and the HARQ of the multicast PDSCH scheduled by the DCI -The ACK result can be included in the Type-3 codebook as NACK. That is, the UE can make the Type-3 codebook indicate NACK for the corresponding HARQ process regardless of whether the multicast PDSCH actually decodes successfully.
  • the terminal may configure a type-3 codebook in one of the following methods A, B, C, D, and E.
  • the HARQ-ACK bit for the specific HARQ process indicates ACK or NACK according to the HARQ-ACK value for the most recently received unicast PDSCH or the most recently reported HARQ-ACK value can do.
  • the HARQ-ACK bit for the specific HARQ process indicates ACK or NACK according to the HARQ-ACK value for the most recently received PDSCH or the most recently reported HARQ-ACK value.
  • the most recently received PDSCH may be a unicast PDSCH or a multicast PDSCH.
  • the HARQ-ACK bit for the specific HARQ process in the type-3 codebook may be always set to NACK or always ACK.
  • whether it is always NACK or always ACK may be set through signaling between the base station and the terminal, or may be predefined without signaling between the base station and the terminal.
  • Method D When the most recent multicast PDSCH is received through the specific HARQ process, the HARQ-ACK bit for the specific HARQ process in the type-3 codebook may not be included in the type-3 codebook.
  • Method E When the specific HARQ process is configured to be shared by multicast and unicast, or when mapped to an HPN indicated by a base station, the HARQ-ACK bit for the specific HARQ process in the type-3 codebook is always NACK or It can be set to always ACK.
  • whether it is always NACK or always ACK may be set through signaling between the base station and the terminal, or may be predefined without signaling between the base station and the terminal.
  • the terminal For the HARQ process, the NDI value indicated by the most recently received unicast DCI and the HARQ-ACK result of the unicast PDSCH scheduled by the corresponding DCI may be included in the Type-3 codebook. That is, the terminal can include the actual reception result of the unicast PDSCH in the type-3 codebook for the corresponding HARQ process.
  • the UE stores HARQ-ACK information and NDI information for the unicast-only HARQ process in the Type-3 codebook. included, and information on the multicast-only HARQ process may not be included in the Type-3 codebook.
  • the base station has designated a specific HARQ process (s) as a type-3 codebook setting for unicast
  • the terminal includes HARQ-ACK information and NDI information for the designated HARQ process in the type-3 codebook, and the non-specified HARQ process Information on the process may not be included in the Type-3 codebook.
  • This embodiment relates to a method of newly defining a downlink assignment index (DAI) of DCI for configuring a multicast HARQ-ACK codebook.
  • DAI downlink assignment index
  • the terminal may configure the type-1 codebook and/or the type-2 codebook in the following manner according to the setting from the base station and the DAI value of the DCI.
  • the base station may allocate UL PUSCH resources or schedule DL PDSCH transmission through DCI.
  • DCI transmitted by the base station to allocate UL PUSCH resources may be abbreviated as UL DCI
  • DCI transmitted by the base station to schedule DL PDSCH transmission may be abbreviated as DL DCI.
  • the UE may receive the PUCCH resource indicator (PRI) through group common DCI or UE-specific (or UE-specific) DCI.
  • the UE may transmit HARQ-ACK information for the PDSCH scheduled by the group common DCI or the UE-specific DCI through the PUCCH resource indicated by the PRI. If the corresponding PUCCH transmission overlaps with the PUSCH transmission, the UE may transmit the PUSCH instead of the PUCCH. That is, the UCI including the corresponding HARQ-ACK information can be transmitted to the network in a piggyback manner through the PUSCH.
  • PRI PUCCH resource indicator
  • the group common DCI scheduling the group common PDSCH for a specific G-RNTI may include a counter DAI and a total DAI.
  • the counter DAI may indicate the order of PDSCHs currently scheduled for a specific G-RNTI
  • the total DAI may indicate the total number of PDSCHs scheduled so far for a specific G-RNTI.
  • a TB transmitted through a PDSCH scheduled by a group common DCI may be retransmitted in a PTP scheme.
  • the terminal can obtain PDSCH transmission information for retransmission of the corresponding TB through the terminal-dedicated DL DCI in which the CRC is scrambled with the C-RNTI.
  • the DL DCI may include a counter DAI and total DAI for the G-RNTI corresponding to the TB. For example, if the same TB is scheduled twice through two group common DCIs and thirdly scheduled through PTP retransmission, the [counter DAI, total DAI] pair in the first two group common DCIs is [0,0], respectively. ], can have values of [1,1].
  • the [Counter DAI, Total DAI] pair may have a value of [2,2] based on (or subsequent to) the DAI value of the group common DCI.
  • the DAI of the DCI for PTP retransmission may have a value separate from (or not based on, or not connected to) the DAI value of the group common DCI.
  • the [Counter DAI, Total DAI] pair of DCIs for PTP retransmission will have a value based on (or following) the [Counter DAI, Total DAI] value of the previously transmitted (of another TB) unicast DCI.
  • the base station may include the total DAI for G-RNTI transmission in the UL DCI in which the CRC is scrambled with the C-RNTI.
  • the total DAI of the UL DCI may have a value of 1.
  • the total DAI of the UL DCI may have a value of 2. That is, in consideration of the case where the UE does not receive the DL DCI transmitted immediately before the UL DCI, the base station may indicate the total DAI for UCI transmission of the PUSCH as the UL DCI.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a HARQ-ACK transmission method of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE may receive DCI including DAI information and scheduling PUSCH transmission from the network.
  • DAI information may include one or more bits.
  • the DAI information is 1 bit associated with the HARQ-ACK codebook for both unicast and multicast.
  • whether to generate the HARQ-ACK codebook can be determined based on the value of the corresponding 1 bit. For example, if the value is 1, the HARQ-ACK codebook is generated, and if the value is 0, the HARQ-ACK codebook is not generated. may not be
  • the DAI information includes the first 1 bit associated with the unicast HARQ-ACK information and the multicast HARQ-ACK codebook. It may include the second 1 bit related to ACK information. For example, whether to generate unicast HARQ-ACK information may be determined based on the value of the first 1 bit. For example, if the value is 1, unicast HARQ-ACK information may be generated, and if the value is 0, unicast HARQ-ACK information may not be generated. In addition, whether to generate multicast HARQ-ACK information may be determined based on the value of the second 1-bit. For example, if the value is 1, multicast HARQ-ACK information may be generated, and if the value is 0, multicast HARQ-ACK information may not be generated.
  • a semi-static HARQ-ACK codebook may be set for unicast and a dynamic HARQ-ACK codebook may be set for multicast.
  • the DAI information may include 1 bit related to the unicast HARQ-ACK codebook and 2 bits related to the multicast HARQ-ACK information. For example, whether to generate the unicast HARQ-ACK codebook may be determined based on a value of 1 bit associated with the unicast HARQ-ACK codebook. For example, if the value is 1, the unicast HARQ-ACK codebook may be generated, and if the value is 0, the unicast HARQ-ACK codebook may not be generated.
  • the number associated with the multicast HARQ-ACK information may be determined based on a value of 2 bits associated with the multicast HARQ-ACK information. For example, if the two bit positions of 2 bits are 00, 01, 01, 11 (or the values indicated by the 2 bits are 1, 2, 3, 4), the HARQ-ACK codes in the multicast HARQ-ACK codebook, respectively. It may correspond to the number of ACK information bits or information about the number related thereto.
  • a dynamic HARQ-ACK codebook may be set for unicast and a semi-static HARQ-ACK codebook may be set for multicast.
  • the DAI information may include 2 bits associated with unicast HARQ-ACK information and 1 bit associated with multicast HARQ-ACK codebook.
  • the number associated with the unicast HARQ-ACK information may be determined based on a value of 2 bits associated with the unicast HARQ-ACK information. For example, if the two bit positions of 2 bits are 00, 01, 01, 11 (or the values indicated by the 2 bits are 1, 2, 3, 4), the HARQ-ACK codes in the unicast HARQ-ACK codebook, respectively.
  • whether to generate the multicast HARQ-ACK codebook may be determined based on a value of 1 bit associated with the multicast HARQ-ACK codebook. For example, if the value is 1, the multicast HARQ-ACK codebook may be generated, and if the value is 0, the multicast HARQ-ACK codebook may not be generated.
  • step S820 the UE may generate a HARQ-ACK codebook based on the DAI information.
  • a HARQ-ACK codebook for a specific cast type may or may not be generated, or a HARQ-ACK codebook may be generated but for a specific cast type HARQ-ACK information may or may not be generated.
  • the UE may multiplex HARQ-ACK information on the PUSCH based on the HARQ-ACK codebook and transmit it to the network.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a HARQ-ACK receiving method of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may transmit DCI including DAI information and scheduling PUSCH transmission to the terminal.
  • the base station may receive HARQ-ACK information multiplexed in the PUSCH from the terminal based on the HARQ-ACK codebook generated by the terminal based on the DAI information.
  • Unicast HARQ-ACK and multicast HARQ-ACK of the same priority may be multiplexed on the same PUSCH.
  • the DCI for scheduling the PUSCH may include DAI field(s) of the following format.
  • DAI included in the UL DCI may be referred to as UL DAI.
  • the following examples can be distinguished according to the type of unicast HARQ-ACK codebook and the type of multicast HARQ-ACK codebook.
  • the first assumption is that both the unicast HARQ-ACK codebook and the multicast HARQ-ACK codebook are set to Type-1 (ie, semi-static size).
  • 1-bit information included in the UL DAI indicates whether unicast HARQ-ACK and multicast HARQ-ACK are multiplexed on the same PUSCH.
  • 1-bit UL DAI is a first value (eg, 1)
  • the value of UL DAI is the second value (eg, 0)
  • each bit of 2-bit information included in the UL DAI (or the UL DAI is composed of a 2-bit field) is separately unicast HARQ-ACK codebook and / or multicast HARQ-ACK codebook is the same Whether or not multiplexing is performed on PUSCH may be indicated. For example, if the first bit position value of the 2-bit UL DAI is a first value (eg, 1), it may indicate that the unicast HARQ-ACK codebook is multiplexed on the same PUSCH. If the first bit position value of the UL DAI is a second value (eg, 0), it may indicate that the unicast HARQ-ACK codebook is not multiplexed on the same PUSCH.
  • a first value eg, 1
  • the first bit position value of the UL DAI is a second value (eg, 0)
  • the second bit position value of the 2-bit UL DAI is a first value (eg, 1), it may indicate that the multicast HARQ-ACK codebook is multiplexed on the same PUSCH. If the second bit position value of the UL DAI is a second value (eg, 0), it may indicate that the multicast HARQ-ACK codebook is not multiplexed on the same PUSCH.
  • one bit (eg, second bit position) of the 2-bit UL DAI corresponds to all configured G-RNTIs It may indicate whether multicast HARQ-ACK codebooks applied to are multiplexed on the same PUSCH.
  • one bit (eg, the second bit position) of the 2-bit UL DAI is the set G-RNTIs It may indicate whether multicast HARQ-ACK sub-codebooks, which are applied to only one G-RNTI, are multiplexed on the same PUSCH.
  • one G-RNTI may correspond to a PDSCH that has a high priority, is indicated by the network, or is scheduled most recently (or most recently).
  • each bit of the N + 1-bit information included in the UL DAI (or the UL DAI is composed of an N + 1-bit field) is separately unicast HARQ-ACK codebook and / or multicast HARQ- Each ACK codebook may indicate whether multiplexing is performed on the same PUSCH.
  • each of N bits among N + 1 bits is applied to the G-RNTI of each of the set G-RNTIs, It may indicate whether multicast HARQ-ACK codebooks are multiplexed on the same PUSCH. That is, among the N+1 bits of the UL DAI, N bits are associated with the multicast HARQ-ACK codebook, and each of the N bits is a multicast HARQ-ACK sub- for one of the G-RNTIs. Whether codebooks are multiplexed on the same PUSCH may be indicated.
  • the first bit position value of the 3-bit UL DAI is the first value (eg, 1)
  • the first bit position value of the UL DAI is a second value (eg, 0)
  • the second bit position value of the 3-bit UL DAI is a first value (eg, 1)
  • the second bit position value of the UL DAI is a second value (eg, 0) it may indicate that the first multicast HARQ-ACK sub-codebook is not multiplexed on the same PUSCH.
  • the third bit position value of the 3-bit UL DAI is a first value (eg, 1), it may indicate that the second multicast HARQ-ACK sub-codebook is multiplexed on the same PUSCH.
  • the third bit position value of the UL DAI is a second value (eg, 0) it may indicate that the second multicast HARQ-ACK sub-codebook is not multiplexed on the same PUSCH.
  • the second assumption is that both the unicast HARQ-ACK codebook and the multicast HARQ-ACK codebook are set to Type-2 (ie dynamic size).
  • the 2-bit information included in the UL DAI (or the UL DAI is composed of a 2-bit field) can be applied to both the unicast HARQ-ACK codebook and the multicast HARQ-ACK codebook.
  • the DAI value may indicate the number related to HARQ-ACK information (eg, the number of PDSCH transmissions for which HARQ-ACK information is generated, the number of PDCCHs indicating SPS PDSCH release, etc.) can be indicated the number related to HARQ-ACK information (eg, the number of PDSCH transmissions for which HARQ-ACK information is generated, the number of PDCCHs indicating SPS PDSCH release, etc.) can
  • the first 2-bit information included in the UL DAI may be applied to multicast, and the second 2-bit information may be applied to unicast.
  • one UL DAI may be applied to all G-RNTIs, or individual UL DAIs may be applied to each configured G-RNTI.
  • the third assumption is that the unicast HARQ-ACK codebook is set to Type-1 (ie semi-static size) and the multicast HARQ-ACK codebook is set to Type-2 (ie dynamic size).
  • 1-bit information included in the UL DAI may be applied to unicast, and 2-bit information may be applied to multicast.
  • 3-bit information included in UL DAI in DCI eg, UL DAI is composed of a 3-bit field
  • 1 bit is associated with unicast
  • 2 bits are associated with multicast It can be.
  • 1-bit information of UL DAI may indicate whether a unicast HARQ-ACK codebook is multiplexed on the same PUSCH. For example, if the value of 1-bit information of UL DAI is a first value (eg, 1), it may indicate that the unicast HARQ-ACK codebook is multiplexed on the same PUSCH. If the value of 1-bit information is the second value (eg, 0), it may indicate that the unicast HARQ-ACK codebook is not multiplexed on the same PUSCH.
  • a first value eg, 1
  • the second value eg, 0
  • the 2-bit information of the UL DAI may indicate the number related to multicast HARQ-ACK information (eg, the number of PDSCH transmissions for which HARQ-ACK information is generated, the number of PDCCHs indicating SPS PDSCH release, etc.) .
  • the 2-bit information of the UL DAI may indicate the number of HARQ-ACK information bits for the type-2 multicast HARQ-ACK codebook.
  • the fourth assumption is that the unicast HARQ-ACK codebook is set to Type-2 (ie, dynamic size) and the multicast HARQ-ACK codebook is set to Type-1 (ie, semi-static size).
  • 1-bit information included in the UL DAI may be applied to multicast, and 2-bit information may be applied to unicast.
  • 3-bit information included in UL DAI in DCI eg, UL DAI is composed of a 3-bit field
  • 1 bit is associated with multicast
  • 2 bits are associated with unicast It can be.
  • 1-bit information of UL DAI may indicate whether multicast HARQ-ACK codebooks are multiplexed on the same PUSCH. For example, if the value of the 1-bit information of the UL DAI is a first value (eg, 1), it may indicate that the multicast HARQ-ACK codebook is multiplexed on the same PUSCH. If the value of the 1-bit information is the second value (eg, 0), it may indicate that the multicast HARQ-ACK codebook is not multiplexed on the same PUSCH.
  • a first value eg, 1
  • the value of the 1-bit information is the second value (eg, 0)
  • the multicast HARQ-ACK codebook may indicate whether they are multiplexed on the same PUSCH.
  • one bit of the 3-bit UL DAI is applied to only one G-RNTI among configured G-RNTIs. It may indicate whether multicast HARQ-ACK sub-codebooks are multiplexed on the same PUSCH.
  • one G-RNTI may correspond to a PDSCH that has a high priority, is indicated by the network, or is scheduled most recently (or most recently).
  • the 2-bit information of the UL DAI may indicate the number related to unicast HARQ-ACK information (eg, the number of PDSCH transmissions for which HARQ-ACK information is generated, the number of PDCCHs indicating SPS PDSCH release, etc.) .
  • the 2-bit information of the UL DAI may indicate the number of HARQ-ACK information bits for the type-2 unicast HARQ-ACK codebook.
  • This embodiment relates to a method of configuring a UL DCI by separating total DAI for unicast and total DAI for multicast.
  • the UL DCI may include a multicast total DAI for multicast HARQ-ACK as follows, apart from the unicast total DAI for unicast HARQ-ACK.
  • a plurality of bits of the DAI field of the UL DCI may indicate unicast total DAI and multicast total DAI, respectively.
  • N LSB bits and M MSB bits of the first DAI field or the second DAI field of DCI 0_1 may indicate unicast total DAI and multicast total DAI, respectively.
  • N MSB bits and M LSB bits of the first DAI field or the second DAI field of DCI 0_1 may indicate unicast total DAI and multicast total DAI, respectively.
  • a reserved field or a specific field of UL DCI may indicate multicast total DAI.
  • the ChannelAccess-CPext field of DCI 0_1 may indicate multicast total DAI.
  • the UL DCI may indicate the multicast total DAI value as follows.
  • Option 1 The sum of the total DAI values for all G-RNTIs that the UE wishes to receive or reported as interested may be indicated.
  • the terminal reports to the base station to receive G-RNTI#1 and G-RNTI#2, the current total DAI for G-RNTI#1 is 2, and the current total DAI for G-RNTI#2 When is 3, the total DAI of the UL DCI may indicate 5, which is 2+3.
  • Option 2 Individual total DAI values for each G-RNTI that the corresponding UE wants to receive or reported as interesting can be indicated. That is, the total DAI value for each G-RNTI may be indicated.
  • the terminal reports to the base station to receive G-RNTI#1 and G-RNTI#2, the current total DAI for G-RNTI#1 is 2, and the current total for G-RNTI#2
  • the UL DCI includes two total DAIs separately, and may indicate 2 and 3, respectively.
  • Individual total DAI values may be indicated through one field, and a plurality of total DAI values may be concatenated in one field to form one bit string or bitmap. For example, if different total DAI values for two G-RNTIs are N bits, the total DAI value for the low G-RNTI value corresponds to N LSB bits or N MBS bits, and the high G-RNTI value corresponds to N LSB bits or N MBS bits.
  • a bit string or bitmap may be constructed so that the total DAI value for the value corresponds to N MSB bits or N LBS bits.
  • the base station may indicate the total DAI for each G-RNTI as follows.
  • Option 2-1 Total DAI for each G-RNTI can be indicated only as many as the maximum number of G-RNTI.
  • the UL DCI may be configured to indicate only total DAIs for two G-RNTIs having a high or low G-RNTI value, respectively.
  • the base station prioritizes among them.
  • the UL DCI may be configured to indicate only the total DAIs for the two G-RNTIs with high .
  • the base station when the maximum number of G-RNTIs is set to 2 in the RRC message, and the UE reports to the base station to receive G-RNTI#1, G-RNTI#2, and G-RNTI#3, the base station sends an RRC message among them.
  • the UL DCI may be configured to indicate only total DAIs for two G-RNTIs previously designated as .
  • Option 2-2 Total DAI for each G-RNTI may be indicated only for some selected G-RNTIs.
  • the base station informs the base station of the total DAI of the two G-RNTIs through an RRC message.
  • UL DCI may be configured to indicate only each. Therefore, the total DAI for the non-selected G-RNTI may not be included in the UL DCI.
  • the terminal reports to the base station to receive G-RNTI#1, G-RNTI#2, and G-RNTI#3, even if the base station does not notify, the terminal receives two G-RNTI values with high or low G-RNTI values. Only total DAIs for RNTIs can be recognized (or expected) as being indicated as UL DCI.
  • the terminal reports to the base station to receive G-RNTI#1, G-RNTI#2, and G-RNTI#3, even if the base station does not notify, the terminal has a high priority (eg, HP) G- Only total DAIs for RNTIs can be recognized (or expected) as being indicated as UL DCI.
  • a high priority eg, HP
  • Option 3 Only the total DAI value having the highest value among the individual total DAI values for each G-RNTI reported as desired or interesting to be received by the corresponding terminal may be indicated.
  • the terminal reports to the base station to receive G-RNTI#1 and G-RNTI#2, the current total DAI for G-RNTI#1 is 2, and the current total for G-RNTI#2
  • the UL DCI may indicate 3 having the highest total DAI value among the two.
  • the UL DCI may additionally indicate an index for G-RNTI#2 (ie, a G-RNTI associated with the highest total DAI value).
  • Option 4 Group all the G-RNTIs that the UE wants to receive or are reported to be interested in into a plurality of G-RNTI groups, and indicate the total DAI for each G-RNTI group.
  • One G-RNTI group may include one or more G-RNTIs.
  • the base station first transmits G-RNTI#1 and G-RNTI#2 in an RRC message. It can be designated as the first G-RNTI group, and G-RNTI#3 can be designated as the second G-RNTI group. Then, the base station may configure UL DCI to indicate total DAIs for each of the two G-RNTI groups.
  • the total DAI value of the first G-RNTI group may indicate the sum of the total DAI values of all G-RNTIs in the group as in option 1.
  • the total DAI value of the first G-RNTI group may indicate the highest total DAI value for all G-RNTIs in the group as in option 3.
  • the total DAI value of the second G-RNTI group including only one G-RNTI is equal to the total DAI value of G-RNTI#3.
  • the UE may configure a type-2 based HARQ-ACK codebook only based on the total DAI of the DL DCI.
  • This embodiment relates to a method of configuring a UL DCI combining unicast total DAI and multicast total DAI.
  • the UL DCI may be indicated as follows by combining a unicast total DAI for unicast HARQ-ACK and a multicast total DAI for multicast HARQ-ACK.
  • DAI values of the following methods may be transmitted through group common MAC CE.
  • the PDSCH resource for transmitting the group common MAC CE may be allocated by UL DCI.
  • Option 1 The sum of the total DAI value of all G-RNTIs reported as desired to receive or of interest by the corresponding terminal and the total DAI value for unicast transmission may be indicated.
  • the terminal reports to the base station to receive G-RNTI#1 and G-RNTI#2, the current total DAI for G-RNTI#1 is 2, and the current total DAI for G-RNTI#2 is 3 and the current total DAI for unicast is 1, the total DAI of the UL DCI may indicate 2+3+1, which is 6.
  • Option 2 An individual total DAI value for each G-RNTI that the terminal wants to receive or reported as interested in and a total DAI value for unicast can be separately indicated. That is, the total DAI value for each G-RNTI and the unicast total DAI value may be indicated respectively.
  • the terminal reports to the base station to receive G-RNTI#1 and G-RNTI#2, the current total DAI for G-RNTI#1 is 2, and the current total for G-RNTI#2
  • the UL DCI includes three total DAIs separately, and may indicate 2, 3, and 1, respectively.
  • Individual total DAI values may be indicated through one field, and a plurality of total DAI values may be concatenated in one field to form one bit string or bitmap. For example, if different total DAI values for two G-RNTIs are N bits, the total DAI value for the low G-RNTI value corresponds to N LSB bits or N MBS bits, and the high G-RNTI value corresponds to N LSB bits or N MBS bits.
  • a bit string or bitmap can be constructed such that the total DAI value for the value corresponds to N MSB bits or N LBS bits. Additionally, a final bit string or bitmap may be constructed by concatenating the unicast total DAI values.
  • the base station may indicate the unicast total DAI and the total DAI for each G-RNTI as follows.
  • Option 2-1 Total DAI for each G-RNTI can be indicated only as many as the maximum number of G-RNTI.
  • the UL DCI may be configured to indicate only total DAIs for two G-RNTIs having a high or low G-RNTI value, respectively.
  • the UL DCI may be configured to indicate or not indicate the unicast total DAI together with the instruction of the base station.
  • the base station prioritizes among them.
  • the UL DCI may be configured to indicate only the total DAI values for the two G-RNTIs with high .
  • the UL DCI may be configured to indicate or not indicate the unicast total DAI together with the instruction of the base station.
  • the UL DCI may be configured to indicate only total DAI(s) for unicast or G-RNTI with a higher priority, respectively.
  • the base station sends an RRC message among them.
  • the UL DCI can be configured to indicate only the total DAI values for the two G-RNTIs previously designated by .
  • the UL DCI may be configured to indicate or not indicate the unicast total DAI together with the instruction of the base station.
  • Total DAI for each G-RNTI may be indicated only for some selected G-RNTIs.
  • the UL DCI may be configured to indicate or not indicate the unicast total DAI together with the instruction of the base station.
  • the base station informs the base station of the total DAI of the two G-RNTIs through an RRC message.
  • UL DCI may be configured to indicate only each. Therefore, the total DAI for the non-selected G-RNTI may not be included in the UL DCI.
  • the UL DCI may be configured to indicate or not indicate the unicast total DAI together with the instruction of the base station.
  • the terminal reports to the base station to receive G-RNTI#1, G-RNTI#2, and G-RNTI#3, even if the base station does not notify, the terminal receives two G-RNTI values with high or low G-RNTI values. Only total DAIs for RNTIs can be recognized (or expected) as being indicated as UL DCI.
  • the UL DCI may be configured to indicate or not indicate the unicast total DAI together with the instruction of the base station.
  • the terminal reports to the base station to receive G-RNTI#1, G-RNTI#2, and G-RNTI#3, even if the base station does not notify, the terminal has a high priority (eg, HP) G- Only total DAIs for RNTIs can be recognized (or expected) as being indicated as UL DCI.
  • the UL DCI may be configured to indicate or not indicate the unicast total DAI together with the instruction of the base station. Or, according to the priorities for unicast and G-RNTIs, recognizing (or expecting) that only total DAI(s) for unicast or G-RNTI with a higher priority (eg HP) are indicated as UL DCI can do.
  • Option 3 Only the total DAI value having the highest value among individual total DAI values and unicast DAI values for each G-RNTI that the corresponding UE wants to receive or reported as interesting can be indicated.
  • the terminal reports to the base station to receive G-RNTI#1 and G-RNTI#2, the current total DAI for G-RNTI#1 is 2, and the current total for G-RNTI#2
  • the UL DCI may indicate 3 having the highest total DAI value.
  • the UL DCI may additionally indicate an index for G-RNTI#2 (ie, the G-RNTI with the highest total DAI value).
  • the UE reports to the base station to receive G-RNTI#1 and G-RNTI#2, the current total DAI for G-RNTI#1 is 2, and the current total DAI for G-RNTI#2 is 3, and if the unicast total DAI is currently 4, the UL DCI may indicate 4 with the highest total DAI value.
  • the UL DCI may additionally indicate an index of a unicast-related element (ie, having the highest total DAI value).
  • Option 4 Group all the G-RNTIs that the terminal wants to receive or are reported to be interested in into a plurality of G-RNTI groups, and indicate the total DAI for each G-RNTI group.
  • the UL DCI may be configured to indicate or not indicate the unicast total DAI together with the instruction of the base station.
  • the unicast total DAI may be set to be included in a specific G-RNTI group.
  • one G-RNTI group may include one or more elements (here, the element is a G-RNTI or a unicast-related element).
  • the base station first transmits G-RNTI#1 and G-RNTI#2 in an RRC message. It can be designated as the second group, and G-RNTI#3 and Unicast can be designated as the second group.
  • the base station may configure UL DCI to indicate total DAIs for each of the two groups.
  • the total DAI value of each group may indicate the sum of all total DAI values in the group as in option 1.
  • the total DAI value of each group may indicate the highest total DAI value in the group as in option 3.
  • This embodiment relates to a type-2 codebook configuration method according to HARQ-ACK inactivation.
  • HARQ-ACK transmission for PDSCH reception of a specific G-RNTI may be activated or deactivated by a group common DCI indication or RRC configuration.
  • the UE may determine that the total DAI for the specific G-RNTI is not included in the UL DCI.
  • the UE may determine that the total DAI for the specific G-RNTI is not included in the UL DCI.
  • the UL DCI can be replaced with either a DL DCI scrambled by the CRC with the corresponding G-RNTI or a DL DCI that schedules PTP transmission of the TB for the corresponding G-RNTI.
  • the UE For a group-common DCI indicating HARQ-ACK activation/deactivation (or enable/disable), in generating a type-2 HARQ-ACK codebook, the UE provides HARQ-ACK for all PDSCHs to be transmitted in the same PUCCH slot. One would expect ACK feedback to be all enabled or all disabled. If the HARQ-ACK feedbacks of all PDSCHs for this PUCCH slot are not all equally disabled, the UE determines that all DAIs for all corresponding PDSCHs are all enabled and configures a type-2 codebook. .
  • HARQ-ACK information bits of the type-2 codebook can be configured by interpreting/assuming that all DAIs for all PDSCHs are enabled.
  • HARQ-ACK information bits of the type-2 codebook may be configured only for actually enabled HARQ-ACK.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10 is a network side in a situation to which the examples of the present disclosure described above (eg, embodiments 1, 2, 3, 4, 5, or a combination of one or more of the detailed examples) may be applied. and an example of signaling between terminals (UE).
  • UE terminals
  • the UE/network side is exemplary and can be applied to various devices as described with reference to FIG. 11 . 10 is for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure. In addition, some step(s) shown in FIG. 10 may be omitted depending on circumstances and/or settings. In addition, in the operation of the network side/UE of FIG. 10, the above-described uplink transmission/reception operation may be referred to or used.
  • the network side may be one base station including a plurality of TRPs, or may be one cell including a plurality of TRPs.
  • the network side may include a plurality of remote radio heads (RRHs)/remote radio units (RRUs).
  • RRHs remote radio heads
  • RRUs remote radio units
  • an ideal/non-ideal backhaul may be established between TRP 1 and TRP 2 constituting the network side.
  • RRHs remote radio heads
  • RRUs remote radio units
  • TRP refers to a panel, an antenna array, and a cell (eg, macro cell/small cell/ It may be replaced with expressions such as a pico cell, etc.), a transmission point (TP), a base station (base station, gNB, etc.) and may be applied.
  • TRPs may be classified according to information (eg, CORESET index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • CORESET groups or CORESET pools
  • Configuration of such a CORESET group may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • a base station may mean a generic term for an object that transmits and receives data with a terminal.
  • the base station may be a concept including one or more transmission points (TPs), one or more transmission and reception points (TRPs), and the like.
  • the TP and/or the TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • the terminal may enter the RRC_CONNECTED mode and report a message indicating one or more interested MBS services to the network side (S105).
  • the terminal may transmit the message to the network side through at least one of UCI, MAC Control Element (CE), and RRC message.
  • the MBS service of interest in the message may mean one of TMGI or G-RNTI listed in the DL message received from the network side.
  • the DL message may be a service availability message listing TMGI #1, TMGI #3, TMGI #5, and TMGI #10. If the terminal is interested in TMGI #5, the terminal may indicate the order of TMGI #5 in the message. That is, the terminal may report '3' to the network side.
  • the DL message may be a service availability message listing G-RNTI #1, G-RNTI #3, G-RNTI #5, and G-RNTI #10. If the UE is interested in G-RNTI #10, the UE may indicate the order of G-RNTI #10 in the message. That is, the terminal may report '4' to the network side.
  • the operation of transmitting the message from the UE (100 or 200 in FIG. 11) to the network side (200 or 100 in FIG. 11) in step S105 described above can be implemented by the device of FIG. 11 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the message, and the one or more transceivers 106 may transmit the message to the network side.
  • the one or more transceivers 106 may transmit the message to the network side.
  • the network side may transmit configuration information to the terminal through an RRC message (S110).
  • the configuration information includes CFR (common frequency resource) configuration information, one or more group common PDSCH configuration information including TCI status for one or more G-RNTI values, and TCI status for one or more G-RNTI values.
  • Search space setting information may be included.
  • the RRC message may be a group common message transmitted through a PTM Multicast Control Channel (MCCH) or a UE-specific message transmitted through a UE-specific Dedicated Control Channel (DCCH).
  • MCCH PTM Multicast Control Channel
  • DCCH UE-specific Dedicated Control Channel
  • CFR may include DL CFR and UL CFR.
  • one DL CFR may provide a group common PDCCH and a group common PDSCH transmission resource for MBS transmission and reception.
  • One UL CFR may provide HARQ-ACK PUCCH resources for group common PDSCH reception.
  • One CFR may be one MBS-specific BWP or one UE-specific BWP. Additionally or alternatively, one or multiple CFRs may be configured within one UE-specific BWP.
  • One CFR may have a connection relationship with one UE-specific BWP.
  • the UE may be set to at least a G-RNTI value for each MBS CFR or each serving cell.
  • GC-CS-RNTI may be set/used for activation, retransmission or release of one or more group common SPS configurations.
  • the UE uses the CS-RNTI to activate, retransmit, or release one or more group common SPS configurations.
  • RNTI can be used.
  • the network side may associate a TMGI list or a G-RNTI list with one GC-CS-RNTI value. At this time, the network side may provide a TMGI list or a G-RNTI list associated with the GC-CS-RNTI value.
  • configuration information (eg, 'PDSCH-config') of each PDSCH may be configured as shown in Table 6 with minimum information elements for multicast and/or broadcast.
  • PDSCH-Config :: SEQUENCE ⁇ dataScramblingIdentityPDSCH INTEGER (0..1023) OPTIONAL, -- Need S dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA SetupRelease ⁇ DMRS-DownlinkConfig ⁇ OPTIONAL, -- Need M dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB SetupRelease ⁇ DMRS-DownlinkConfig ⁇ OPTIONAL, -- Need M tci-StatesToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-State OPTIONAL, -- Need N tci-StatesToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-StateId OPTIONAL, -- Need N vrb-ToPRB-Interleaver ENUMERATED ⁇ n2, n4 ⁇ OPTIONAL, -- Need S resourceAl
  • an operation in which the UE ( 100 or 200 in FIG. 11 ) receives the setting information from the network side ( 200 or 100 in FIG. 11 ) in step S110 may be implemented by the device of FIG. 11 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the configuration information, and the one or more transceivers 106 may receive the configuration information from the network side.
  • the one or more transceivers 106 may receive the configuration information from the network side.
  • the terminal may receive control information from the network side (S115). For example, the terminal may receive downlink control information (DCI) for scheduling/activating/releasing uplink/downlink from the network side.
  • DCI downlink control information
  • the terminal monitors the PDCCH in the SS (search space) set in the set CFR, thereby CRC-scrambled DCI with G-RNTI or G (group)-CS (configured scheduling)-RNTI.
  • G-RNTI G (group)-CS (configured scheduling)-RNTI.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 11 ) in step S115 receives the control information from the network side (200 or 100 in FIG. 11 ) may be implemented by the device of FIG. 11 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the control information, and the one or more transceivers 106 may receive the control information from the network side.
  • the terminal may receive TB from the network side (S120).
  • the network side is associated with the MTCH of the MRB for the MBS service, or associated with the TMGI of the MBS service, or a short A data unit for the SPS PDSCH case associated with the ID may be included, or a TB associated with the G-RNTI mapped to the MBS service may be configured and transmitted to the UE according to service-to-resource mapping.
  • MBS radio bearer MBS radio bearer
  • the network side may transmit DCI to the UE through the PDCCH.
  • the corresponding DCI may be CRC scrambled by G-RNTI, G-CS-RNTI, or CS-RNTI.
  • the PDCCH may be implemented as a group common PDCCH or a UE-specific PDCCH.
  • the DCI is an identifier for a DCI format, a carrier indicator, a bandwidth part indicator, a frequency domain resource assignment, a time domain resource assignment, a VRB-to-PRB mapping, and a PRB bundling size.
  • indicator, rate matching indicator, ZP CSI-RS trigger, MCS, NDI, RV, HARQ process number, downlink allocation index, scheduled TPC command for PUCCH, PUCCH resource indicator, PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator It may include at least one of an antenna port, transmission configuration instruction, SRS request, DMRS sequence initialization, and priority indicator.
  • the network side can send one or more information to the MBS service identified by TMGI or G-RNTI or GC-CS-RNTI.
  • Service-resource mapping may be provided to the terminal.
  • the data of the MBS service can be carried over the multicast traffic logical channel, that is, the MBS radio bearer (MRB) of the MTCH associated with the MBS service.
  • the RRC message may be a group common message transmitted through a PTM Multicast Control Channel (MCCH) or a UE-specific message transmitted through a UE-specific Dedicated Control Channel (DCCH).
  • the DCI scheduling PDSCH carrying MBS service data may also indicate one or more of a short ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI value and TMGI value for MBS service.
  • the UE When the UE receives the DCI scrambled by the G-RNTI to be received, the UE bases the mapping between the MBS service indicated in the DCI and the HPN and/or the mapping between the MBS service indicated in the DCI and the short ID(s). Thus, it is possible to determine the MBS service(s) associated with one or more of the short ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI value, and TMGI value for each PDSCH opportunity.
  • the UE can receive PDSCH transmission scheduled by DCI. If the UE is not interested in the determined MBS service(s), the UE may not receive PDSCH transmission scheduled by DCI.
  • the operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 11) in step S120 receives the TB from the network side (200 or 100 in FIG. 11) can be implemented by the device of FIG. 11 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the TB, and the one or more transceivers 106 may receive the TB from the network side. can do.
  • the UE may transmit the HARQ-ACK through the PUCCH after receiving the PDSCH scheduled by the DCI (S125). That is, according to the decoding state of the PDSCH transmission, the terminal may transmit HARQ feedback to the network side.
  • the group common DCI may indicate a single PUCCH resource indicator and a single PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator for at least ACK/NACK-based HARQ-ACK.
  • UE-specific PUCCH resource allocation for HARQ-ACK based on ACK/NACK for group common DCI other UEs in the corresponding group (unless 'PUCCH-config' for multicast is configured) use multicast or At least different values of 'PUCCH-resource' and 'dl-DataToUL-ACK' may be set in 'PUCCH-config' dedicated to a UE for unicast.
  • Different PUCCH resources may be allocated to different UEs by the same PUCCH resource indicator and the same PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator of the group common DCI.
  • the PUCCH resource indicator and PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator in the UE-specific DCI can be interpreted based on 'PUCCH-config' for unicast regardless of whether 'PUCCH-config' for multicast is set.
  • the PUCCH resource indicator may be indicated by a group common DCI as will be described later.
  • a UE-specific PRI list may be included in DCI (option 1A-1).
  • Each PRI in the list indicates an entry corresponding to the candidate 'pucch-resourceId' value of 'PUCCH-config' for allocation of the same PUCCH resource or different PUCCH resources to different terminals of the group receiving the same DCI. can do.
  • Different PRIs of DCI may indicate different entries of 'PUCCH-config'.
  • the candidate 'pucch-resourceId' value may be set by RRC, and at least in multicast 'PUCCH-config', another 'pucch-resourceId' value may be set for other terminals of the same group.
  • a group common PRI may be included in the DCI (option 1A-2).
  • a single group common PRI may indicate a specific entry for a candidate 'pucch-resourceId' value in the terminal-specific 'PUCCH-config' for the same or different PUCCH resource allocation for all terminals in the group.
  • the candidate 'pucch-resourceId' value may be set by RRC. At least in 'PUCCH-config' for multicast, different 'pucch-resourceId' values may be set for different terminals of the same group.
  • the UE determines that the PRI of the group common DCI is a candidate of 'PUCCH-config' for multicast. It can be assumed to indicate an entry corresponding to the pucch-resourceId' value.
  • the UE sets the PRI of the group common DCI to 'PUCCH-config' for unicast. It can be assumed to point to the corresponding entry for the candidate 'pucch-resourceId' value.
  • K1 (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator) may be indicated by a group common DCI as will be described later.
  • a list of UE-specific K1 values may be included in DCI (option 1B-1).
  • Each K1 in the list may indicate the same UL slot or a different UL (sub)slot for other terminals in the group.
  • K1 values may be assigned to different terminals. That is, a value K1 may be assigned to device 1, a value K2 may be assigned to device 2, and a value K3 may be assigned to device 3.
  • a value of K1 may be shared by several terminals.
  • device 1 and device 2 may share a value of K1
  • device 3 and device 4 may share a value of K2.
  • one K1 value may be a reference, and another K1 value may be assigned based on the reference.
  • ⁇ K1_ref, list of K1_offset ⁇ may be indicated in DCI.
  • device 1 may use K1_ref
  • device 2 may use K1_ref + K1_offest
  • device 3 may use K1_ref + K1_offest2.
  • a group common K1 value may be included in DCI (option 1B-2).
  • a single K1 value may indicate a corresponding entry for a candidate 'dl-DataToUL-ACK' value in the terminal-specific 'PUCCH-config' for the same or different PUCCH resource allocation for all terminals in a group receiving DCI. there is. This may be applied when the DCI format is set in the UE-specific 'PUCCH-config' for the K1 value.
  • the candidate 'dl-DataToUL-ACK' value is set by RRC, and may be set differently for different terminals of the same group, at least in 'PUCCH-config' for multicast.
  • the UE determines that the K1 value of the group common DCI is 'PUCCH for multicast'. It can be assumed that -config' indicates the corresponding entry for the candidate 'dl-DataToUL-ACK' value.
  • 'PUCCH-config' for multicast when 'PUCCH-config' for multicast is not configured for HARQ-ACK for grouping a common PDSCH scheduled by a group common DCI, the UE determines that the K1 value of the group common DCI is for unicast. It can be assumed that 'PUCCH-config' indicates an entry corresponding to the candidate 'dl-DataToUL-ACK' value.
  • the UE when receiving a group common DCI scrambled by G-RNTI and/or a UE-specific DCI scrambled by CRC-RNTI, 'PUCCH-config' for multicast and/or 'PUCCH-config' for unicast
  • the UE configures Time Domain Resource Allocation (TDRA) to provide a common PDSCH scheduled by a group common DCI and/or a UE-specific PDSCH scheduled by a UE-specific DCI
  • TDRA Time Domain Resource Allocation
  • the UE may transmit HARQ NACK to the base station through PUCCH resources in the configured UL CFR.
  • the UE can transmit HARQ-ACK on other PDSCH transmissions such as unicast SPS PDSCH, dynamic unicast PDSCH, PTP retransmission and/or dynamic group common PDSCH.
  • PDSCH transmissions such as unicast SPS PDSCH, dynamic unicast PDSCH, PTP retransmission and/or dynamic group common PDSCH.
  • the terminal may configure a codebook based on one or more of the above options.
  • the UE may use NACK-only based HARQ-ACK based NACK based on the measured RSRP of the serving cell. If the measured RSRP is higher than the threshold value, NACK-only based HARQ-ACK may be transmitted through the group common PUCCH resource indicated by the PRI of DCI. If the measured RSRP is lower than the threshold, NACK-only based HARQ-ACK may be changed to ACK/NACK based HARQ-ACK on UE-specific PUCCH resources indicated by PRI of DCI.
  • each 'pdsch-AggregationFactor' It may be repeated for the Nth HARQ transmission of TB within each symbol allocation between consecutive slots or between each 'repeat_number' consecutive slots.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 11) transmits the HARQ-ACK from the network side (200 or 100 in FIG. 11) in step S125 described above is implemented by the device of FIG. 11 to be described below. It can be.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the HARQ-ACK, and the one or more transceivers 106 may transmit the HARQ-ACK from the network side.
  • -ACK can be sent.
  • the network side receiving the HARQ NACK in the TCI state may retransmit the PDCCH and the PDSCH using the TCI state in the DL CFR configured for TB retransmission (S130).
  • the UE may monitor the group common and/or UE specific PDCCH using the TCI state for the search space configured in the DL CFR to receive the TB retransmission.
  • the network side may retransmit the TB to one of the terminals in the group by means of a terminal-specific PDCCH. However, since the other terminal successfully received the TB, it may not receive the retransmission of the TB.
  • the UE may receive the PDSCH scheduled by the DCI of the PDCCH. If the UE successfully decodes the TB in the PDSCH, the UE decodes the TB based on the mapping between the MBS service indicated by the DCI and the HARQ process number (HPN) and/or the mapping between the MBS service indicated by the DCI and the short ID (s) may be considered to be associated with a short ID of MTCH, MRB, TMGI, G-RNTI and/or MBS service.
  • HPN HARQ process number
  • s short ID
  • the UE may transmit HARQ ACK to the network side through PUCCH resources in the UL CFR configured according to the above-described procedure.
  • the UE can transmit HARQ-ACK on other PDSCH transmissions such as unicast SPS PDSCH, dynamic unicast PDSCH, PTP retransmission and/or dynamic group common PDSCH.
  • the terminal may configure a codebook based on one or more of the above-described options/embodiments.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 11 ) in step S130 receives TB retransmission from the network side (200 or 100 in FIG. 11 ) can be implemented by the device of FIG. 11 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the TB retransmission, and the one or more transceivers 106 may transmit the TB retransmission from the network side.
  • the UE 100 or 200 in FIG. 11
  • step S130 receives TB retransmission from the network side (200 or 100 in FIG. 11 )
  • the device of FIG. 11 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the TB retransmission, and the one or more transceivers 106 may transmit the TB retransmission from the network side.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a block configuration of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive radio signals through various radio access technologies (eg, LTE and NR).
  • various radio access technologies eg, LTE and NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams contained in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106, and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may be used to perform some or all of the processes controlled by processor 102 or to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations contained in this disclosure. It may store software code including instructions.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams contained in this disclosure.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a radio signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • memory 204 may be used to perform some or all of the processes controlled by processor 202 or to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations contained in this disclosure. It may store software code including instructions.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors ( 102 , 202 ) may implement 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 contained in this disclosure.
  • 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, suggestions, methods and/or operational flow diagrams contained in this disclosure.
  • One or more processors 102, 202 may process PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or Alternatively, PDUs, SDUs, messages, control information, data or information may be obtained according to operation flowcharts.
  • signals eg, baseband signals
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data or information may be obtained according to operation flowcharts.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams contained in this disclosure may be included in one or more processors 102, 202 or stored in one or more memories 104, 204. It may be driven by one or more processors 102, 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams contained in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internally and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc., as referred to in the methods and/or operational flow charts of this disclosure, to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive from one or more other devices user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. contained in this disclosure.
  • 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) can be coupled with one or more antennas (108, 208), one or more transceivers (106, 206) via one or more antennas (108, 208), as described herein, It can be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) convert the received radio signals/channels from RF band signals in order to process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202). It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals/channels processed by one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more of the transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure is software or machine-executable instructions (eg, operating systems, applications, firmware, programs, etc.) that cause operations in accordance with the methods of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or It includes a non-transitory computer-readable medium in which instructions and the like are stored and executable on a device or computer. Instructions that may be used to program a processing system that performs the features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium and may be viewed using a computer program product that includes such storage medium. Features described in the disclosure may be implemented.
  • the storage medium may include, but is not limited to, high speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM or other random access solid state memory devices, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or It may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory, or alternatively, the non-volatile memory device(s) within the memory includes non-transitory computer readable storage media.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of the machine readable media to control hardware of a processing system and to allow the processing system to interact with other mechanisms that utilize results according to embodiments of the present disclosure. It may be integrated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may include Narrowband Internet of Things for low power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and / or LTE Cat NB2. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as eMTC (enhanced machine type communication).
  • LTE-M technologies are 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) It may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification includes at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • ZigBee technology can generate personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called various names.
  • PANs personal area networks
  • the method proposed in the present disclosure has been described focusing on examples applied to 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems, but can be applied to various wireless communication systems other than 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems.

Landscapes

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Abstract

무선 통신 시스템에서 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ)-확인응답(ACK) 정보를 송신 또는 수신하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)의 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI)에 포함되는 하향링크 할당 인덱스(DAI)에 기초하여, 캐스트 타입 및 HARQ-ACK 코드북 타입에 대한 HARQ-ACK 코드북 다중화 여부가 지시될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 하이브리드 자동 재송 요구-확인응답 정보의 송신 또는 수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ)-확인응답(ACK) 정보를 송신 또는 수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 캐스트 타입 및 HARQ-ACK 코드북 타입에 기초하는 HARQ-ACK 코드북 다중화를 지원하는, HARQ-ACK 정보 송신 또는 수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 추가적인 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)의 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI)에 포함되는 하향링크 할당 인덱스(DAI)에 기초하여, 캐스트 타입 및 HARQ-ACK 코드북 타입에 대한 HARQ-ACK 코드북 다중화 여부가 지시되는, HARQ-ACK 정보 송신 또는 수신 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 의해서 수행되는상기 방법은, 하나 이상의 비트의 하향링크 할당 인덱스(DAI) 정보를 포함하고, 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH) 송신을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 네트워크로부터 수신하는 단계; 상기 DAI 정보에 기초하여 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ)-확인응답(ACK) 코드북을 생성하는 단계; 및 상기 HARQ-ACK 코드북에 기초하여 상기 PUSCH에서 HARQ-ACK 정보를 다중화하여 상기 네트워크에게 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대해서 반-정적 HARQ-ACK 코드북이 설정됨에 기초하여, 상기 DAI 정보는 유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대한 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트를 포함하거나, 또는 상기 DAI 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 1의 1 비트 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 2의 1 비트를 포함할 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해서 수행되는 방법은, 하나 이상의 비트의 하향링크 할당 인덱스(DAI) 정보를 포함하고, 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH) 송신을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 단말에게 송신하는 단계; 및 상기 DAI 정보에 기초하여 상기 단말에 의해서 생성되는 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ)-확인응답(ACK) 코드북에 기초하여, 상기 PUSCH에서 다중화되는 HARQ-ACK 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대해서 반-정적 HARQ-ACK 코드북이 설정됨에 기초하여, 상기 DAI 정보는 유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대한 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트를 포함하거나, 또는 상기 DAI 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 1의 1 비트 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 2의 1 비트를 포함할 수 있다.
본 개시에 따르면, 무선 통신 시스템에서 캐스트 타입 및 HARQ-ACK 코드북 타입에 기초하는 HARQ-ACK 코드북 다중화를 지원하는, HARQ-ACK 정보 송신 또는 수신하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에 따르면, 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)의 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI)에 포함되는 하향링크 할당 인덱스(DAI)에 기초하여, 캐스트 타입 및 HARQ-ACK 코드북 타입에 대한 HARQ-ACK 코드북 다중화 여부가 지시되는, HARQ-ACK 정보 송신 또는 수신 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 유니캐스트 HARQ-ACK 정보와 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보의 송신 타이밍을 예시적으로 나타내는 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 HARQ-ACK 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 HARQ-ACK 수신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(RAT: radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), mMTC(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 영역에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz 이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot 의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ) 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ ≤ NRB max,μ 이다. 상기 NRB max,μ 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,
Figure PCTKR2023002008-appb-img-000001
)에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2023002008-appb-img-000002
=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,
Figure PCTKR2023002008-appb-img-000003
) 는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2023002008-appb-img-000004
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2023002008-appb-img-000005
또는
Figure PCTKR2023002008-appb-img-000006
이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 영역 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2023002008-appb-img-000007
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2023002008-appb-img-000008
NBWP,i start,μ 는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(TB: Transport Block) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG: configured grant) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)
MBMS는 복수의 기지국 또는 복수의 셀들이 동기화되어 동일 데이터를 단말에게 전송하는 SFN(single frequency network) 방식, 및 PDCCH/PDSCH 채널을 통해 해당 셀 커버리지 내에서 방송하는 SC-PTM(Single Cell Point To Multipoint) 방식을 포함할 수 있다.
SFN 방식은 미리 반-정적(semi-static)으로 할당된 자원을 통해 넓은 지역 (예를 들어, MBMS 영역)으로 방송 서비스를 제공하기 위해 사용될 수 있다. MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network)은 논리 채널(logical channel)인 MCCH(Multicast Control Channel) 및 MTCH(Multicast Traffic Channel)을 제공하며, MCCH 및 MTCH는 모두 전송 채널(transport channel)인 MCH(Multicast Channel)에 매핑되고, MCH는 물리 채널인 PMCH(Physical Multicast Channel)에 매핑된다. 즉, 복수의 기지국/셀이 동기화되어 동일 데이터를 PMCH를 통해 단말에게 제공할 수 있다. 하나의 기지국/셀은 복수의 MBSFN 영역에 속할 수도 있다. 또한, MBSFN 서비스를 위해서 MBSFN 서브프레임의 설정이 필요할 수 있다.
SC-PTM 방식은 동적 자원을 통해 셀 커버리지 내에서만 방송 서비스를 제공하기 위해 주로 사용될 수 있다. SC-PTM은 하나의 논리 채널 SC-MCCH(Single Cell Multicast Control Channel)과 하나 또는 복수의 논리 채널 SC-MTCH(Single Cell Multicast Traffic Channel)을 제공한다. 이러한 논리 채널(즉, SC-MCCH 및 SC-MTCH)은 전송 채널 DL-SCH에 매핑되고, 전송 채널 DL-SCH는 물리 채널 PDSCH에 매핑된다. SC-MCCH 또는 SC-MTCH에 해당하는 데이터를 전송하는 PDSCH는 G-RNTI(Group-Radio Network Temporary Identifier)로 CRC 스크램블링되는 PDCCH를 통해 스케줄링된다. 여기서, MBMS 서비스 ID에 해당하는 TMGI(Temporary Mobile Group Identity)가 특정 G-RNTI 값과 일대일 매핑될 수 있다. 따라서, 기지국이 복수의 MBMS 서비스를 제공한다면 복수의 G-RNTI 값이 SC-PTM 전송을 위해 할당될 수 있다. 하나 또는 복수의 단말이 특정 MBMS 서비스 수신을 위해 특정 G-RNTI를 이용하여 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. 여기서, 특정 MBMS 서비스/특정 G-RNTI를 위해 SC-PTM 전용의 불연속 수신(DRX) 온-듀레이션(on-duration) 구간이 설정될 수도 있다. 이 경우, 해당 단말들은 특정 on-duration 구간만 깨어나서 G-RNTI에 대한 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
SPS(semi-persistent scheduling)
기지국은 특정 단말에게 단말 전용 SPS 설정을 제공하여, 설정된 주기에 따라 반복되는 하나 이상의 하향링크 SPS 전송 자원을 할당할 수 있다. 단말 전용(또는 단말-특정) PDCCH의 DCI는 특정 SPS 설정 인덱스의 활성화(SPS activation)를 지시할 수 있다. 단말은 활성화된 SPS 전송 자원을 통하여 하향링크 수신을 수행할 수 있다. 이러한 SPS 전송 자원은 초기(initial) HARQ 전송에 사용될 수 있다. 기지국은 단말 전용 PDCCH의 DCI를 통해 특정 SPS 설정 인덱스의 재전송 자원을 할당할 수도 있다. 예를 들어, 단말이 SPS 전송 자원에 대해 HARQ NACK을 보고하면, 기지국은 DCI로 재전송 자원을 할당하여 단말이 하향링크 재전송을 수신할 수 있도록 할 수 있다.
단말 전용 PDCCH의 DCI는 특정 SPS 설정 인덱스의 해제(release) 또는 비활성화(deactivation)를 지시할 수 있다. 이 경우 해당 단말은 해제/비활성화가 지시된 SPS 전송 자원을 수신하지 않는다.
SPS 설정/자원에 대한 활성화/재전송/비활성화를 위한 DCI/PDCCH의 CRC는 CS-RNTI(configured scheduling-radio network temporary identifier)에 의해서 스크램블링될 수 있다.
MBS(Multicast Broadcast Service)
NR 기반 무선 통신 시스템에서는, 전술한 MBMS(예를 들어, MBSFN 또는 SC-PTM)과 구별되는, 새로운 MBS 기반의 DL 브로드캐스트 또는 DL 멀티캐스트 전송 방식의 도입이 논의되고 있다. 예를 들어, 네트워크 측(예를 들어, 기지국/셀/TRP)은 DL 브로드캐스트 또는 DL 멀티캐스트 전송을 위해 PTM(point-to-multipoint) 전송 방식 및 PTP(point-to-point) 전송 방식을 제공할 수 있다.
MBS를 위한 PTM 전송 방식에서는 기지국이 그룹 공통(또는 그룹-특정) PDCCH(Group Common PDCCH) 및 그룹 공통 PDSCH(Group Common PDSCH)를 복수의 단말들에게 전송할 수 있다. 복수의 단말은 동일한 그룹 공통 PDCCH와 그룹 공통 PDSCH 전송을 동시에 수신하여, 동일한 MBS 데이터를 디코딩할 수 있다.
MBS를 위한 PTP 전송 방식에서는, 기지국이 단말 전용(또는 단말-특정) PDCCH와 단말 전용 PDSCH를 특정 단말에게 전송할 수 있다. 해당 하나의 단말은 단말 전용 PDCCH 및 단말 전용 PDSCH를 수신할 수 있다. 동일한 MBS 서비스를 수신하는 복수의 단말이 존재하는 경우, 기지국은 서로 다른 단말 전용 PDCCH 및 단말 전용 PDSCH를 통해, 상기 복수의 단말 각각에게 동일한 MBS 데이터를 별도로 전송할 수 있다.
PTM 전송 방식에서 기지국은 단말들에게 복수의 그룹공통 PDSCH을 전송할 수 있다. 기지국은 단말 전용의 PUCCH 자원을 통해 그룹공통의 PDSCH에 대한 단말의 HARQ-ACK을 수신할 수 있다.
그룹 공통의 PDSCH에 대한 TB(Transport Block)를 단말에서 성공적으로 디코딩한 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보로서 ACK 값을 전송할 수 있다. 유니캐스트 PDSCH 또는 그룹 공통 PDSCH에 대한 TB를 단말에서 성공적으로 디코딩하지 못한 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보로서 NACK 값을 전송할 수 있다. 이러한 HARQ-ACK 전송 방식을 ACK/NACK 기반(based) HARQ-ACK 방식이라 칭할 수 있다. ACK/NACK 기반 HARQ-ACK 정보는, 일반적으로 단말 전용 PUCCH 자원을 통하여 전송될 수 있다.
그룹 공통의 PDSCH에 대해 NACK 온리(only) 기반(based) HARQ-ACK 방식이 적용/설정될 수도 있다. 예를 들어, 단말은 ACK 값인 경우(즉, 수신된 PDSCH에 대한 디코딩에 성공하는 경우)에는 PUCCH 전송을 하지 않고, NACK 값인 경우(즉, 수신된 PDSCH에 대한 디코딩에 실패하는 경우)에만 PUCCH 전송을 수행할 수 있다. NACK only 기반 HARQ-ACK 정보는, 일반적으로 그룹 공통의 PUCCH 자원을 통하여 전송될 수 있다. NACK only 기반 HARQ-ACK 방식에서 다수의 HARQ-ACK이 전송되는 경우, ACK 값만을 포함하는 경우에는 HARQ-ACK 정보가 전송되지 않고, 하나라도 NACK 값을 포함하는 경우에 HARQ-ACK 정보가 전송될 수 있다.
이하의 예시들에서는 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK을 제 1 HARQ-ACK 보고 모드에 기초하는 HARQ-ACK 정보라고 할 수 있고, NACK only 기반 HARQ-ACK을 제 2 HARQ-ACK 보고 모드에 기초하는 HARQ-ACK 정보라고 할 수 있다. 또한, G-RNTI 또는 G-CS-RNTI에 의해서 CRC 스크램블링되는 DCI 포맷을 그룹 공통 DCI 포맷 또는 멀티캐스트 DCI 포맷이라 할 수 있다. 그룹 공통/멀티캐스트 DCI 포맷은 그룹 공통/멀티캐스트 PDCCH라고도 칭할 수 있고, 이에 의해서 스케줄링되는 PDSCH를 그룹 공통/멀티캐스트 PDSCH라 칭할 수 있다.
예를 들어, 단말은 유니캐스트 트래픽(unicast traffic)을 단말 전용의 유니캐스트 PDSCH를 통해 수신하고, MBS와 같은 멀티캐스트 트래픽(multicast traffic)을 그룹 공통의 멀티캐스트 PDSCH를 통해 수신할 수 있다. 단말은 unicast PDSCH에 대한 unicast HARQ-ACK을 전송하고, multicast PDSCH에 대한 multicast HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 만약 unicast HARQ-ACK에 대한 PUCCH 전송과 multicast HARQ-ACK에 대한 PUCCH 전송이 중첩되거나(overlap) 동일 슬롯에서 전송되어야 하는 경우, 두 개의 PUCCH를 동시 전송하지 못하는 단말이 어떻게 unicast HARQ-ACK과 multicast HARQ-ACK을 전송할지 명확하지 않은 문제가 있다. 특히, multicast HARQ-ACK이 NACK only 기반 HARQ-ACK으로 설정된 경우, NACK only 기반 HARQ-ACK과 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK 전송이 중첩되거나 같은 슬롯으로 전송되어야 하는 상황에서 복수의 HARQ-ACK들이 어떻게 전송되는지 명확하지 않는 문제가 있다.
본 개시에서, ACK/NACK 기반 HARQ-ACK 전송 방식은 유니캐스트 PDCCH/PDSCH에 대한 HARQ-ACK으로 제한되지 않으며, 전술한 바와 같이 멀티캐스트 PDCCH/PDSCH에 대한 HARQ-ACK 역시 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK 전송 방식이 적용될 수도 있다.
본 개시에서는, 유니캐스트 HARQ-ACK 정보, 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보(예를 들어, ACK/NACK 기반 HARQ-ACK 정보, 또는 NACK only 기반 HARQ-ACK 정보 중의 하나 이상)이 동일한 시간 단위에서 충돌하는 경우에 대해서, 다중화(multiplex), 드랍(drop), 일부 선택, 또는 분리 중의 하나 이상의 방식을 적용하여, HARQ-ACK을 송신 또는 수신하는 다양한 예시들에 대해서 설명한다.
예를 들어, NACK only 기반 HARQ-ACK과 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK 전송이 중첩되거나 같은 슬롯으로 전송되어야 하는 경우, 복수의 HARQ-ACK들이 하나의 PUCCH로 다중화되거나 또는 복수의 PUCCH들로 나누어 전송될 수도 있다.
예를 들어, 이하에서 설명하는 방식들 중의 하나에 따라서 HARQ-ACK을 전송하거나, 또는 이하에서 설명하는 방식들의 둘 이상의 조합에 따라서 HARQ-ACK을 전송하도록 단말이 설정될 수 있다.
예를 들어, 중첩되는 unicast HARQ-ACK과 multicast HARQ-ACK 전체에 대해서 LP(low priority)인 HARQ-ACK을 드랍(drop)하고 HP(high priority)인 HARQ-ACK을 전송하는 방식이 적용/설정될 수도 있다.
예를 들어, 중첩되는 unicast HARQ-ACK과 multicast HARQ-ACK 전송에 대해서 아래 옵션(option)들이 고려될 수 있다.
Option 1: 단말은 unicast HARQ-ACK을 우선하여 전송하고 multicast HARQ-ACK을 드랍할 수 있다.
Option 2: 기지국이 unicast HARQ-ACK과 multicast HARQ-ACK 중 우선적으로 전송할 것과 드랍할 것을 정하여 단말에게 설정/지시할 수 있다.
Option 3: unicast HARQ-ACK에 대해서 가장 마지막에 수신한 DCI가 지시하는 우선순위와 multicast HARQ-ACK에 대해서 가장 마지막에 수신한 DCI가 지시하는 우선순위를 비교하여, 우선순위가 높은 unicast HARQ-ACK 또는 multicast HARQ-ACK을 전송하고 나머지 HARQ-ACK을 드랍할 수 있다.
Option 4: unicast HARQ-ACK과 multicast HARQ-ACK 중에서 HARQ-ACK 페이로드(payload)가 작은 것을 드랍하고 HARQ-ACK 페이로드가 큰 것을 전송할 수 있다.
또한, 단말은 NACK only 기반 HARQ-ACK에 대해 ACK(만)이 지시되는 경우 (즉, 실제 PUCCH 전송이 필요 없는 경우)에는 다른 HARQ-ACK이나 SR/CSI 보고 등과 충돌되는 경우가 없는 것으로 판단할 수 있다. 또는 NACK only 기반 HARQ-ACK에 대해 ACK(만)이 지시되는 경우(즉, 실제 PUCCH 전송이 필요 없는 경우)에도 가상적으로 전송되는 것으로 가정하여 다른 HARQ-ACK이나 SR/CSI 보고 등과 충돌될 수 있는 것으로 판단할 수도 있다. 기지국은 단말이 다른 UCI와의 충돌 여부를 결정함에 있어서 NACK only 기반 HARQ-ACK이 실제 전송 여부를 고려할지 또는 실제 전송 여부와 무관하게 가상으로 전송되는 것으로 고려할지 여부를 단말에게 설정할 수 있다.
본 개시에서 어떤 정보가 단말과 기지국 간에 정의(define)됨은, 단말과 기지국 간의 별도의 시그널링 없이 해당 정보를 단말과 기지국이 알고 있음을 의미하고; 단말과 기지국 간에 설정(configure)됨은 단말과 기지국 간의 상위계층(예를 들어, RRC) 시그널링을 통하여 해당 정보를 송신/수신함을 의미하고; 단말과 기지국 간에 지시(indicate)됨은 하위계층(예를 들어, L1(예를 들어, DCI/UCI), L2(예를 들어, MAC-CE)) 시그널링을 통하여 해당 정보를 송신/수신함을 의미할 수 있다.
개선된 HARQ-ACK 코드북
이하에서는 다양한 캐스트 타입(예를 들어, 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트 등)을 고려한 HARQ-ACK 코드북에 대한 본 개시의 예시들에 대해서 설명한다.
HARQ-ACK 코드북은 소정의 시간 윈도우 동안 수신되는 하나 이상의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(예를 들어, ACK/NACK 정보)를 나타내는 비트들의 집합(또는 시퀀스)에 해당할 수 있다. HARQ-ACK 코드북은 반-정적(semi-static) 타입(또는 타입-1), 동적(dynamic) 티입(또는 타입-2), 또는 원-샷(one-shot) 타입(또는 타입-3)으로 그 크기가 설정될 수 있다. 또한, HARQ-ACK 코드북은 PUCCH를 통하여 송신되거나, 또는 PUSCH를 통하여 송신되도록 설정될 수도 있다.
멀티캐스트 SPS는 DCI 기반으로 활성화 혹은 비활성화될 수 있다. 브로드캐스트 SPS에 대해서는, DCI 기반 활성화/비활성화 방식이 적용될 수도 있으나, RRC 메시지를 통한 활성화/비활성화 방식이 적용될 수도 있다. 이 경우, 여러 단말들이 같은 브로드캐스트 SPS 송신을 활성화 혹은 비활성화하므로, 단말 관점에서 어떤 시점에 활성화/비활성화해야 하는지 명확하지 않는 문제가 있다.
또한, 유니캐스트 PDSCH에 대해서 타입-3 HARQ-ACK 코드북이 설정되고, 멀티캐스트 PDSCH들에 대해서 타입-1 또는 타입-2 HARQ-ACK 코드북이 설정되는 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, 유니캐스트 PDSCH와 멀티캐스트 PDSCH들이 공유하는 HPN(HARQ process number) 값에 대한 타입-3 코드북을 어떻게 구성해야 할 지 명확하지 않은 문제가 있다. 특히 HARQ 프로세스를 공유하는 경우, NDI 토글 여부가 명확하지 않고, 이에 따른 타입-3 코드북의 NDI 설정이 명확하지 않은 문제가 있다.
본 개시에서는 단말-전용 PDSCH를 위해 타입-3 코드북이 설정되고, 멀티캐스트 PDSCH를 위해서는 다른타입의 코드북이 설정된 경우, 유니캐스트 PDSCH와 멀티캐스트 PDSCH가 공유하는 HARQ 프로세스에 대해 타입-3 코드북을 구성하는 예시들에 설명한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 유니캐스트 HARQ-ACK 정보와 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보의 송신 타이밍을 예시적으로 나타내는 도면이다.
도 7의 예시에서 DCI(또는 PDCCH), 이에 의해서 스케줄링되는 PDSCH, 및 이에 대한 HARQ-ACK을 동일한 선 상에 표시하였다. 즉, 도 7에서는 3 개 세트의 연관/대응되는 DCI(PDCCH), PDSCH, HARQ-ACK이 도시된다. 도 7의 예시에서는 3 개의 DCI/PDSCH에 대한 3 개의 HARQ-ACK을 나타내지만, 본 개시의 범위는 복수의 DCI/PDSCH에 대한 복수의 HARQ-ACK에 대해서도 적용될 수 있다. 가로축은 시간에 연관되기는 하지만 절대적이거나 상대적인 시간 위치를 나타내고자 하는 것은 아니며, 상이한 DCI/PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK이 중첩(또는 동일 슬롯에서 전송)되는 상황을 예시적으로 나타낸다.
도 7의 예시에서 단말은 서로 다른 G-RNTI로 스케줄링되는 복수의 멀티캐스트 PDCCH/PDSCH들을 FDM 혹은 TDM 방식으로 수신할 수 있다.
도 7의 예시에서 C-RNTI로 CRC 스크램블링되는 DCI는 유니캐스트 DCI에 해당할 수 있고, G-RNTI로 CRC 스크램블링되는 DCI는 멀티캐스트 DCIdp 해당할 수 있다. 또한, 유니캐스트 DCI/멀티캐스트 DCI는 HP(high priority) 또는 LP(low priority)를 지시할 수 있다.
도 7의 예시에서 단말은 FDM 혹은 TDM으로 전송되는 유니캐스트 PDSCH와 멀티캐스트 PDSCH들을 모두 수신할 수 있다. 예를 들어, 유니캐스트 PDSCH 기회(occasion)은 G-RNTI#1에 대한 멀티캐스트 PDSCH 기회와는 TDM으로 전송되고, G-RNTI#2에 대한 멀티캐스트 PDSCH 기회와는 FDM으로 전송될 수 있다.
기지국은 BWP를 위한 PDSCH 설정 파라미터의 집합(예를 들어, PDSCH-config)와 별도로 CFR용 PDSCH-config를 설정할 수 있다. 이때 CFR은 단말의 활성(active) BWP와 연관될 수 있다. 따라서, 일부 파라미터는 CFR와 BWP에 대해서 공통적으로 설정될 수도 있다. 따라서, 기지국은 일부 파라미터를 CFR용 PDSCH-config와 BWP용 PDSCH-config에 반복하지 않고 한쪽 PDSCH-config에만 설정하도록 할 수 있다.
즉 파라미터 A에 대한 설정 값이 CFR용 PDSCH-config와 BWP용 PDSCH-config에서 동일한 경우, 기지국은 파라미터 A를 BWP용 PDSCH-config에만 포함시키고, CFR용 PDSCH-config에는 포함시키지 않을 수 있다.
도 7의 예시에서 같은 셀에서 전송될 수 있는 서로 다른 PDSCH들에 있어서, 유니캐스트 PDSCH에 대한 HARQ-ACK이 타입-3 코드북으로 설정되고, 멀티캐스트 PDSCH들이 타입-1 코드북 혹은 타입-2 코드북으로 설정된 경우, 단말은 유니캐스트 PDSCH와 멀티캐스트 PDSCH들이 공유하는 HPN 값에 대한 타입-3 코드북을 다음과 같이 구성할 수 있다.
실시예 1
본 실시예는 PTM 전송과 유니캐스트 전송의 HARQ 프로세스 공유 여부에 기초하여 타입-3 코드북의 NDI 값을 구성하는 방안에 대한 것이다.
특정 HPN 값에 매핑되는 특정 HARQ 프로세스가 멀티캐스트 전송과 유니캐스트 전송에서 공유되어 사용될 수 있는지, 혹은 특정 HPN 값에 매핑되는 특정 HARQ 프로세스가 멀티캐스트 전송 전용 혹은 유니캐스트 전송에 전용으로만 사용되는지에 따라, 단말은 특정 HARQ 프로세스에 대한 유니캐스트 HARQ-ACK 전송을 위해 다음과 같이 타입-3 코드북을 구성할 수 있다.
만일 특정 HPN 값에 매핑되는 특정 HARQ 프로세스가 멀티캐스트 전송과 유니캐스트 전송이 공유하여 사용할 수 있다면, 기지국은 동일 HPN 값에 대한 HARQ 프로세스에 대해서 멀티캐스트 PDSCH와 유니캐스트 PDSCH를 이어서 전송하거나, 유니캐스트 PDSCH와 멀티캐스트 PDSCH를 이어서 전송할 수 있다. 이 경우, 이어서 전송되는 멀티캐스트 PDSCH에 대한 DCI의 NDI 값과 유니캐스트 PDSCH에 대한 DCI의 NDI 값이 토글되도록 할 수 있다.
만일 캐스트 타입과 관계없이 동일 HPN 값에 대해서는 NDI가 토글된다면, 가장 최근에 유니캐스트 전송 혹은 멀티캐스트 전송을 수신한 단말은 다음과 같이 타입-3 코드북을 구성하여 이를 네트워크로 전송할 수 있다.
옵션 1: (가장 최근 수신이 유니캐스트인지 멀티캐스트인지 여부와 관계 없이,) 단말은 특정 HARQ 프로세스에 대해서 가장 최근 수신한 유니캐스트 DCI가 지시한 NDI 값과 해당 DCI가 스케줄링한 유니캐스트 PDSCH의 HARQ-ACK 결과를 타입-3 코드북에 포함할 수 있다. 즉, 단말은 해당 HARQ 프로세스에 대해서 유니캐스트 PDSCH의 실제 수신 결과가 타입-3 코드북에 포함되도록 할 수 있다.
옵션 2: (가장 최근 수신이 유니캐스트인지 멀티캐스트인지 여부와 관계 없이,) 단말은 특정 HARQ 프로세스에 대해서 가장 최근 수신한 멀티캐스트 DCI가 지시한 NDI 값과 해당 DCI가 스케줄링한 멀티캐스트 PDSCH의 HARQ-ACK결과를 NACK으로 타입-3 코드북에 포함할 수 있다 즉, 단말은 멀티캐스트 PDSCH의 실제 디코딩 성공 여부와 관계 없이 타입-3 코드북이 해당 HARQ 프로세스에 대해서 NACK을 지시하도록 할 수 있다.
옵션 3: 단말은 아래 방식 A, B, C, D, E중 하나의 방식으로 타입-3 코드북을 구성할 수 있다.
방식 A: 타입-3 코드북에서 상기 특정 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK 비트는 가장 최근에 수신한 유니캐스트 PDSCH에 대한 HARQ-ACK값 혹은 가장 직전 보고한 HARQ-ACK 값에 따라 ACK이나 NACK을 지시하도록 할 수 있다.
방식 B: 타입-3 코드북에서 상기 특정 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK 비트는 가장 최근에 수신한 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 값 혹은 가장 직전 보고한 HARQ-ACK 값에 따라 ACK이나 NACK을 지시하도록 한다. 여기서, 가장 최근에 수신한 PDSCH는 유니캐스트 PDSCH 혹은 멀티캐스트 PDSCH일 수 있다.
방식 C: 상기 특정 HARQ 프로세스를 통해 가장 최근에 멀티캐스트 PDSCH를 수신한 경우, 타입-3 코드북에서 상기 특정 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK 비트는 항상 NACK 혹은 항상 ACK으로 설정될 수 있다. 여기서, 항상 NACK인지 혹은 항상 ACK인지 여부는 기지국과 단말 간의 시그널링을 통해 설정되거나, 기지국과 단말 간에 시그널링 없이 미리 정의될 수도 있다.
방식 D: 상기 특정 HARQ 프로세스를 통해 가장 최근에 멀티캐스트 PDSCH를 수신한 경우, 타입-3 코드북에서 상기 특정 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK 비트는 타입-3 코드북에 포함되지 않을 수 있다.
방식 E: 상기 특정 HARQ 프로세스가 멀티캐스트와 유니캐스트가 공유하는 것으로 설정된 경우, 혹은 기지국이 지시한 HPN에 매핑되는 경우, 타입-3 코드북에서 상기 특정 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK 비트는 항상 NACK 혹은 항상 ACK으로 설정될 수 있다. 여기서, 항상 NACK인지 혹은 항상 ACK인지 여부는 기지국과 단말 간의 시그널링을 통해 설정되거나, 기지국과 단말 간에 시그널링 없이 미리 정의될 수도 있다.
만일 동일 캐스트 타입의 동일 HPN 값에 대해서만 NDI가 토글되고, 다른 캐스트 타입의 동일 HPN 값에 대해서는 NDI가 토글되지 않는다면, (가장 최근 수신이 유니캐스트인지 멀티캐스트인지 여부와 관계없이,) 단말은 특정 HARQ 프로세스에 대해서 가장 최근 수신한 유니캐스트 DCI가 지시한 NDI 값과 해당 DCI가 스케줄링한 유니캐스트 PDSCH의 HARQ-ACK결과를 타입-3 코드북에 포함할 수 있다. 즉, 단말은 해당 HARQ 프로세스에 대해서 유니캐스트 PDSCH의 실제 수신 결과가 타입-3 코드북에 포함되도록 할 수 있다.
만일 특정 HPN 값에 매핑되는 특정 HARQ 프로세스가 멀티캐스트 전송 전용으로만 혹은 유니캐스트 전송 전용으로만 사용된다면, 단말은 유니캐스트 전용의 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK 정보와 NDI 정보를 타입-3 코드북에 포함하고, 멀티캐스트 전용의 HARQ 프로세스에 대한 정보는 타입-3 코드북에 포함하지 않도록 할 수 있다. 혹은 기지국이 유니캐스트를 위한 타입-3 코드북 설정으로 특정 HARQ 프로세스(들)을 지정하였다면, 단말은 지정된 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK 정보와 NDI 정보를 타입-3 코드북에 포함하고, 지정되지 않은 HARQ 프로세스에 대한 정보는 타입-3 코드북에 포함하지 않도록 할 수 있다.
실시예 2
본 실시예는 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북 구성을 위한 DCI의 DAI(Downlink assignment index)를 새롭게 정의하는 방안에 대한 것이다.
단말은 기지국으로부터의 설정 및 DCI의 DAI 값에 따라서, 이하의 방식으로 타입-1 코드북 및/또는 타입-2 코드북을 구성할 수 있다.
기지국은 DCI를 통해 UL PUSCH 자원을 할당하거나 DL PDSCH 전송을 스케줄링할 수 있다. 이때 UL PUSCH 자원을 할당하기 위해 기지국이 전송하는 DCI를 UL DCI로 약칭하고, DL PDSCH 전송을 스케줄링하기 위해 기지국이 전송하는 DCI를 DL DCI로 약칭할 수 있다.
단말은 그룹 공통 DCI 혹은 단말-특정(또는 UE-specific) DCI를 통해 PUCCH 자원 지시자(PRI)를 수신할 수 있다. 단말은 그룹 공통 DCI 혹은 단말-특정 DCI가 스케줄링하는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를, PRI가 지시하는 PUCCH 자원을 통해 전송할 수 있다. 만일 해당 PUCCH 전송이 PUSCH 전송과 겹치는 경우, 단말은 PUCCH 대신 PUSCH를 전송할 수 있다. 즉, 해당 HARQ-ACK 정보를 포함하는 UCI를 PUSCH를 통하여 피기백 방식으로 네트워크로 전송할 수 있다.
멀티캐스트 PDSCH의 HARQ-ACK을 위해 타입-2 코드북이 설정되는 경우, 특정 G-RNTI에 대한 그룹 공통 PDSCH를 스케줄링하는 그룹 공통 DCI는 카운터(counter) DAI 와 토탈(total) DAI를 포함할 수 있다. 카운터 DAI는 특정 G-RNTI에 대해서 현재 스케줄링되는 PDSCH의 순서를 지시하고, 토탈 DAI는 특정 G-RNTI에 대해서 현재까지 스케줄링된 PDSCH의 전체 개수를 지시할 수 있다.
그룹 공통 DCI에 의해서 스케줄링되는 PDSCH를 통해서 전송되는 TB는, PTP 방식으로 재전송될 수 있다. 이 경우, 단말은 C-RNTI로 CRC가 스크램블링되는 단말 전용 DL DCI를 통하여 해당 TB의 재전송을 위한 대한 PDSCH 전송 정보를 획득할 수 있다. 여기서, DL DCI는 TB에 해당하는 G-RNTI에 대한 카운터 DAI와 토탈 DAI를 포함할 수 있다. 예를 들어, 동일한 하나의 TB가 두 번의 그룹 공통 DCI를 통하여 두 번 스케줄링되고, PTP 재전송으로 세번째 스케줄링되는 경우, 처음 두 번의 그룹 공통 DCI에서 [카운터 DAI, 토탈 DAI] 쌍은 각각 [0,0], [1,1]의 값을 가질 수 있다. 그 다음의 PTP 재전송에 대한 단말 특정 DCI에서 [카운터 DAI, 토탈 DAI] 쌍은, 그룹 공통 DCI의 DAI 값에 기초하여(또는 이어서) [2,2]의 값을 질 수 있다. 또는 PTP 재전송에 대한 DCI의 DAI는 그룹 공통 DCI의 DAI 값과 별도의 (또는 기초하지 않는, 또는 이어지지 않는) 값을 가질 수도 있다. 예를 들어, PTP 재전송에 대한 DCI의 [카운터 DAI, 토탈 DAI] 쌍은, 앞서 전송된 (다른 TB의) 유니캐스트 DCI의 [카운터 DAI, 토탈 DAI] 값에 기초하는 (또는 이어지는) 값을 가질 수 있다.
한편, 기지국은 C-RNTI로 CRC가 스크램블링되는 UL DCI에 G-RNTI 전송에 대한 토탈 DAI를 포함시킬 수도 있다. 예를 들어, 두 번의 그룹 공통 DCI를 전송한 후에 UL DCI를 전송한 경우, UL DCI의 토탈 DAI는 1의 값을 가질 수 있다. 또는, PTP 재전송 직후 UL DCI를 전송한 경우, UL DCI의 토탈 DAI는 2의 값을 가질 수 있다. 즉, UL DCI 직전에 전송된 DL DCI를 단말이 수신하지 못할 경우를 고려해서, 기지국은 UL DCI로 PUSCH의 UCI 전송을 위한 토탈 DAI를 지시할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 HARQ-ACK 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단계 S810에서 단말은 DAI 정보를 포함하고 PUSCH 송신을 스케줄링하는 DCI를 네트워크로부터 수신할 수 있다.
DAI 정보는 하나 이상의 비트를 포함할 수 있다.
예를 들어, 유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대해서 반-정적(또는 타입-1) HARQ-ACK 코드북이 설정되는 경우, DAI 정보는 유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대한 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트를 포함할 수 있다. 여기서, 해당 1 비트의 값에 기초하여 HARQ-ACK 코드북의 생성 여부가 결정될 수 있다 예를 들어, 그 값이 1이면 HARQ-ACK 코드북을 생성하고, 그 값이 0이면 HARQ-ACK 코드북을 생성하지 않을 수 있다.
또는, 유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대해서 반-정적(또는 타입-1) HARQ-ACK 코드북이 설정되는 경우, DAI 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 1의 1 비트 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 2의 1 비트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1의 1 비트의 값에 기초하여 유니캐스트 HARQ-ACK 정보의 생성 여부가 결정될 수 있다. 예를 들어, 그 값이 1이면 유니캐스트 HARQ-ACK 정보를 생성하고, 그 값이 0이면 유니캐스트 HARQ-ACK 정보를 생성하지 않을 수 있다. 또한, 제 2의 1 비트의 값에 기초하여 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보의 생성 여부가 결정될 수 있다. 예를 들어, 그 값이 1이면 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보를 생성하고, 그 값이 0이면 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보를 생성하지 않을 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 유니캐스트에 대해서 반-정적 HARQ-ACK 코드북이 설정되고, 멀티캐스트에 대해서 동적 HARQ-ACK 코드북이 설정될 수도 있다. 이 경우, DAI 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 2 비트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트의 값에 기초하여 상기 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북의 생성 여부가 결정될 수 있다. 예를 들어, 그 값이 1이면 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북을 생성하고, 그 값이 0이면 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북을 생성하지 않을 수 있다. 또한, 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 2 비트의 값에 기초하여 상기 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 관련되는 개수가 결정될 수 있다. 예를 들어, 2 비트의 2개의 비트 위치가 00, 01, 01, 11 (또는 2 비트가 지시하는 값이 1, 2, 3, 4)인 경우, 각각 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북에서의 HARQ-ACK 정보 비트의 개수 또는 이와 관련된 개수에 대한 정보에 대응할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 유니캐스트에 대해서 동적 HARQ-ACK 코드북이 설정되고, 멀티캐스트에 대해서 반-정적 HARQ-ACK 코드북이 설정될 수도 있다. 이 경우, DAI 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 2 비트 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 유니캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 2 비트의 값에 기초하여 상기 유니캐스트 HARQ-ACK 정보에 관련되는 개수가 결정될 수 있다. 예를 들어, 2 비트의 2개의 비트 위치가 00, 01, 01, 11 (또는 2 비트가 지시하는 값이 1, 2, 3, 4)인 경우, 각각 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북에서의 HARQ-ACK 정보 비트의 개수 또는 이와 관련된 개수에 대한 정보에 대응할 수 있다. 또한, 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트의 값에 기초하여 상기 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북의 생성 여부가 결정될 수 있다. 예를 들어, 그 값이 1이면 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북을 생성하고, 그 값이 0이면 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북을 생성하지 않을 수 있다.
단계 S820에서 단말은 DAI 정보에 기초하여 HARQ-ACK 코드북을 생성할 수 있다.
예를 들어, DAI 정보에 기초하여 특정 캐스트 타입(예를 들어, 유니캐스트 또는 멀티캐스트)에 대한 HARQ-ACK 코드북을 생성하거나 생성하지 않을 수도 있고, HARQ-ACK 코드북을 생성하되 특정 캐스트 타입에 대한 HARQ-ACK 정보를 생성하거나 생성하지 않을 수도 있다.
단계 S830에서 단말은 HARQ-ACK 코드북에 기초하여 PUSCH에서 HARQ-ACK 정보를 다중화하여 네트워크로 송신할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 HARQ-ACK 수신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단계 S910에서 기지국은 DAI 정보를 포함하고 PUSCH 송신을 스케줄링하는 DCI를 단말에게 송신할 수 있다.
단계 S920에서 기지국은 DAI 정보에 기초하여 단말에 의해서 생성되는 HARQ-ACK 코드북에 기초하여, PUSCH에서 다중화되는 HARQ-ACK 정보를 단말로부터 수신할 수 있다.
도 9의 예시에서 DAI 정보의 구성, 및 이와 연관되는 HARQ-ACK 코드북 생성 여부 및/또는 HARQ-ACK 정보 생성 여부에 대해서, 도 8을 참조하여 설명한 예시들이 동일하게 적용될 수 있으므로, 중복되는 설명은 생략한다.
도 8 및 도 9의 예시에 적용될 수 있는, 전술한 내용을 포함하는 UL DCI에 포함되는 DAI의 구조에 대한 다양한 예시들에 대해서 후술한다.
동일한 우선순위(priority)의 유니캐스트 HARQ-ACK과 멀티캐스트 HARQ-ACK이 동일한 PUSCH 상에서 다중화될 수 있다. 이 경우, PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 다음과 같은 포맷의 DAI 필드(들)을 포함할 수 있다. UL DCI에 포함되는 DAI를 UL DAI라고 할 수도 있다.
이하의 예시들은 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북의 타입과 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북의 타입의 경우에 따라서 구별될 수 있다.
첫 번째 가정은, 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북 모두 타입-1(즉, 반-정적 크기)으로 설정되는 경우이다.
이 경우, UL DAI에 포함되는 1-비트 정보가(또는 UL DAI가 1-비트 크기의 필드로 구성됨), 유니캐스트 HARQ-ACK과 멀티캐스트 HARQ-ACK가 동일한 PUSCH 상에서 다중화되는지 여부를 지시할 수 있다. 예를 들어, 1-비트 UL DAI의 값이 제 1 값(예를 들어, 1)이면, 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북과 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화됨을 지시할 수 있다. UL DAI의 값이 제 2 값(예를 들어, 0)이면 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북과 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화되지 않음을 지시할 수 있다.
다른 예시로서, UL DAI에 포함되는 2-비트 정보의(또는 UL DAI가 2-비트 크기의 필드로 구성됨) 각각의 비트가 별도로 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북 및/또는 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화되는지 여부를 지시할 수 있다. 예를 들어, 2-비트 UL DAI의 제 1 비트 위치 값이 제 1 값(예를 들어, 1)이면, 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화됨을 지시할 수 있다. UL DAI의 제 1 비트 위치 값이 제 2 값(예를 들어, 0)이면 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화되지 않음을 지시할 수 있다. 예를 들어, 2-비트 UL DAI의 제 2 비트 위치 값이 제 1 값(예를 들어, 1)이면, 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화됨을 지시할 수 있다. UL DAI의 제 2 비트 위치 값이 제 2 값(예를 들어, 0)이면 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화되지 않음을 지시할 수 있다.
예를 들어, 모든 설정된 G-RNTI들에 대해서 하나의 서브-코드북만이 생성되는 경우, 2-비트 UL DAI의 하나의 비트(예를 들어, 제 2 비트 위치)는, 모든 설정된 G-RNTI들에 적용되는, 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북들이 동일한 PUSCH 상에 다중화되는지 여부를 지시할 수 있다.
예를 들어, N 개의 상이한 G-RNTI들에 대해서 N 개의 상이한 서브-코드북들이 생성되는 경우, 2-비트 UL DAI의 하나의 비트(예를 들어, 제 2 비트 위치)는, 설정된 G-RNTI들 중에서 하나의 G-RNTI에만 적용되는, 멀티캐스트 HARQ-ACK 서브-코드북이 동일한 PUSCH 상에 다중화되는지 여부를 지시할 수 있다. 여기서, 하나의 G-RNTI는 높은 우선순위를 가지거나, 네트워크에 의해서 지시되거나, 가장 늦게(또는 최근에) 스케줄링된 PDSCH에 대응하는 것일 수 있다.
다른 예시로서, UL DAI에 포함되는 N+1-비트 정보의(또는 UL DAI가 N+1-비트 크기의 필드로 구성됨) 각각의 비트가 별도로 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북 및/또는 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북 각각이 동일한 PUSCH 상에서 다중화되는지 여부를 지시할 수 있다.
예를 들어, N 개의 상이한 G-RNTI들에 대해서 N 개의 상이한 서브-코드북들이 생성되는 경우, N+1 개의 비트 중에서 N 비트의 각각은, 설정된 G-RNTI들 각각의 G-RNTI에 적용되는, 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에 다중화되는지 여부를 지시할 수 있다. 즉, UL DAI의 N+1 개의 비트 중에서 N 개의 비트는 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북에 연관되고, N 개의 비트의 각각은 G-RNTI들 중의 하나의 G-RNTI에 대한 멀티캐스트 HARQ-ACK 서브-코드북의 동일한 PUSCH 상에서의 다중화 여부를 지시할 수 있다.
예를 들어, 3-비트 UL DAI의 제 1 비트 위치 값이 제 1 값(예를 들어, 1)이면, 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화됨을 지시할 수 있다. UL DAI의 제 1 비트 위치 값이 제 2 값(예를 들어, 0)이면 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화되지 않음을 지시할 수 있다. 예를 들어, 3-비트 UL DAI의 제 2 비트 위치 값이 제 1 값(예를 들어, 1)이면, 제 1 멀티캐스트 HARQ-ACK 서브-코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화됨을 지시할 수 있다. UL DAI의 제 2 비트 위치 값이 제 2 값(예를 들어, 0)이면 제 1 멀티캐스트 HARQ-ACK 서브-코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화되지 않음을 지시할 수 있다. 예를 들어, 3-비트 UL DAI의 제 3 비트 위치 값이 제 1 값(예를 들어, 1)이면, 제 2 멀티캐스트 HARQ-ACK 서브-코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화됨을 지시할 수 있다. UL DAI의 제 3 비트 위치 값이 제 2 값(예를 들어, 0)이면 제 2 멀티캐스트 HARQ-ACK 서브-코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화되지 않음을 지시할 수 있다.
두 번째 가정은, 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북 모두 타입-2(즉, 동적 크기)으로 설정되는 경우이다.
이 경우, UL DAI에 포함되는 2-비트 정보는(또는 UL DAI가 2-비트 크기의 필드로 구성됨) 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북 모두에 대해서 적용될 수 있다. 동적 타입의 HARQ-ACK 코드북의 경우 DAI 값은 HARQ-ACK 정보에 관련되는 개수(예를 들어, HARQ-ACK 정보가 생성되는 대상인 PDSCH 송신, SPS PDSCH 해제를 지시하는 PDCCH 등의 개수)를 지시할 수 있다.
다른 예시로서, UL DAI에 포함되는 제 1의 2-비트 정보는 멀티캐스트에 대해서 적용되고, 제 2의 2-비트 정보는 유니캐스트에 대해서 적용될 수도 있다.
예를 들어, 모든 G-RNTI들에 대해서 하나의 UL DAI가 적용될 수도 있고, 각각의 설정된 G-RNTI에 대해서 개별적인 UL DAI가 적용될 수도 있다.
세 번째 가정은, 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북은 타입-1(즉, 반-정적 크기)으로 설정되고, 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북은 타입-2(즉, 동적 크기)으로 설정되는 경우이다.
이 경우, UL DAI에 포함되는 1-비트 정보는 유니캐스트에 대해서 적용되고, 2-비트 정보는 멀티캐스트에 대해서 적용될 수도 있다. 예를 들어, DCI에서 UL DAI에 포함되는 3-비트 정보 중에서(예를 들어, UL DAI가 3-비트 크기의 필드로 구성됨), 1 비트는 유니캐스트에 연관되고, 2 비트는 멀티캐스트에 연관될 수 있다.
예를 들어, UL DAI의 1-비트 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화되는지 여부를 지시할 수 있다. 예를 들어, UL DAI의 1-비트 정보의 값이 제 1 값(예를 들어, 1)이면, 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화됨을 지시할 수 있다. 1-비트 정보의 값이 제 2 값(예를 들어, 0)이면 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화되지 않음을 지시할 수 있다.
UL DAI의 2-비트 정보는 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 관련되는 개수(예를 들어, HARQ-ACK 정보가 생성되는 대상인 PDSCH 송신, SPS PDSCH 해제를 지시하는 PDCCH 등의 개수)를 지시할 수 있다. 예를 들어, UL DAI의 2-비트 정보는 타입-2 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북에 대한 HARQ-ACK 정보 비트의 개수를 지시할 수도 있다.
네 번째 가정은, 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북은 타입-2(즉, 동적 크기)으로 설정되고, 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북은 타입-1(즉, 반-정적 크기)으로 설정되는 경우이다.
이 경우, UL DAI에 포함되는 1-비트 정보는 멀티캐스트에 대해서 적용되고, 2-비트 정보는 유니캐스트에 대해서 적용될 수도 있다. 예를 들어, DCI에서 UL DAI에 포함되는 3-비트 정보 중에서(예를 들어, UL DAI가 3-비트 크기의 필드로 구성됨), 1 비트는 멀티캐스트에 연관되고, 2 비트는 유니캐스트에 연관될 수 있다.
예를 들어, UL DAI의 1-비트 정보는 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화되는지 여부를 지시할 수 있다. 예를 들어, UL DAI의 1-비트 정보의 값이 제 1 값(예를 들어, 1)이면, 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화됨을 지시할 수 있다. 1-비트 정보의 값이 제 2 값(예를 들어, 0)이면 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북이 동일한 PUSCH 상에서 다중화되지 않음을 지시할 수 있다.
예를 들어, 모든 설정된 G-RNTI들에 대해서 하나의 서브-코드북만이 생성되는 경우, 3-비트 UL DAI의 하나의 비트는, 모든 설정된 G-RNTI들에 적용되는, 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북들이 동일한 PUSCH 상에 다중화되는지 여부를 지시할 수 있다.
예를 들어, N 개의 상이한 G-RNTI들에 대해서 N 개의 상이한 서브-코드북들이 생성되는 경우, 3-비트 UL DAI의 하나의 비트는, 설정된 G-RNTI들 중에서 하나의 G-RNTI에만 적용되는, 멀티캐스트 HARQ-ACK 서브-코드북이 동일한 PUSCH 상에 다중화되는지 여부를 지시할 수 있다. 여기서, 하나의 G-RNTI는 높은 우선순위를 가지거나, 네트워크에 의해서 지시되거나, 가장 늦게(또는 최근에) 스케줄링된 PDSCH에 대응하는 것일 수 있다.
UL DAI의 2-비트 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 정보에 관련되는 개수(예를 들어, HARQ-ACK 정보가 생성되는 대상인 PDSCH 송신, SPS PDSCH 해제를 지시하는 PDCCH 등의 개수)를 지시할 수 있다. 예를 들어, UL DAI의 2-비트 정보는 타입-2 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북에 대한 HARQ-ACK 정보 비트의 개수를 지시할 수도 있다.
실시예 3
본 실시예는 유니캐스트에 대한 토탈 DAI와 멀티캐스트에 대한 토탈 DAI를 분리하여 UL DCI를 구성하는 방안에 대한 것이다.
여기서 UL DCI는 유니캐스트 HARQ-ACK에 대한 유니캐스트 토탈 DAI와 별도로 다음과 같이 멀티캐스트 HARQ-ACK에 대한 멀티캐스트 토탈 DAI를 포함할 수 있다.
실시예 3-1
UL DCI의 DAI 필드의 복수의 비트들이 각각 유니캐스트 토탈 DAI와 멀티캐스트 토탈 DAI를 나누어 지시할 수 있다.
예를 들어, DCI 0_1의 제 1 DAI 필드 또는 제 2 DAI 필드의 N 개의 LSB 비트들과 M 개의 MSB 비트들이, 각각 유니캐스트 토탈 DAI와 멀티캐스트 토탈 DAI를 나누어 지시할 수 있다. 또는, DCI 0_1의 제 1 DAI 필드 또는 제 2 DAI 필드의 N 개의 MSB 비트들과 M 개의 LSB 비트들이, 각각 유니캐스트 토탈 DAI와 멀티캐스트 토탈 DAI를 나누어 지시할 수 있다.
실시예 3-2
UL DCI의 유보된(reserved) 필드 또는 특정 필드가 멀티캐스트 토탈 DAI를 지시할 수 있다.
예를 들어, DCI 0_1의 ChannelAccess-CPext 필드가 멀티캐스트 토탈 DAI를 지시할 수 있다.
만일 단말이 복수의 G-RNTI에 대한 PDSCH를 수신하고 있는 경우, UL DCI는 다음과 같이 멀티캐스트 토탈 DAI값을 지시할 수 있다.
옵션 1: 해당 단말이 수신하고자 하는 또는 흥미 있는(interested) 것으로 보고한 모든 G-RNTI들에 대해서 토탈 DAI 값의 합을 지시할 수 있다.
예를 들어 단말이 G-RNTI#1과 G-RNTI#2를 수신하고자 기지국에게 보고하고, G-RNTI#1에 대한 현재의 토탈 DAI가 2이고, G-RNTI#2에 대한 현재의 토탈 DAI가 3인 경우, UL DCI의 토탈 DAI는 2+3인 5를 지시할 수 있다.
옵션 2: 해당 단말이 수신하고자 하는 또는 흥미 있는 것으로 보고한 각각의 G-RNTI에 대한 개별적인 토탈 DAI 값을 지시할 수 있다. 즉, G-RNTI 별 토탈 DAI 값을 지시할 수 있다.
예를 들어, 단말이 G-RNTI#1과 G-RNTI#2를 수신하고자 기지국에게 보고하고, G-RNTI#1에 대한 현재의 토탈 DAI가 2이고, G-RNTI#2에 대한 현재의 토탈 DAI가 3인 경우, UL DCI는 두 개의 토탈 DAI를 별도로 포함하며, 각각 2와 3을 지시할 수 있다.
개별적인 토탈 DAI 값은 하나의 필드를 통해 지시될 수 있으며, 하나의 필드 내에 복수의 토탈 DAI 값들이 연접(concatenate)되어 하나의 비트 스트링 또는 비트맵을 구성할 수 있다. 예를 들어, 2 개의 G-RNTI들에 대한 서로 다른 토탈 DAI 값들이 각각 N 비트인 경우, 낮은 G-RNTI 값에 대한 토탈 DAI 값이 N LSB 비트 또는 N MBS 비트에 해당하고, 높은 G-RNTI값에 대한 토탈 DAI 값이 N MSB 비트 또는 N LBS 비트에 해당하도록, 비트 스트링 또는 비트맵을 구성할 수 있다.
제한된 필드 크기 등으로 모든 G-RNTI에 대한 별도의 토탈 DAI값을 지시하지 못할 수도 있다. 이 경우, 기지국은 다음과 같이 G-RNTI 별 토탈 DAI를 지시할 수 있다.
옵션 2-1: 최대 G-RNTI 개수만큼만 G-RNTI 별 토탈 DAI를 지시할 수 있다.
예를 들어, RRC 메시지로 최대 G-RNTI의 수가 2로 설정된 경우, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국은 이들 중에서 높거나 낮은 G-RNTI 값을 갖는 두 개의 G-RNTI들에 대한 토탈 DAI들만 각각 지시하도록 UL DCI를 구성할 수 있다.
또는, RRC 메시지로 최대 G-RNTI의 수가 2로 설정된 경우, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국은 이들 중에서 우선순위가 높은 두 개의 G-RNTI들에 대한 토탈 DAI들만 각각 지시하도록 UL DCI를 구성할 수 있다.
또는, RRC 메시지로 최대 G-RNTI의 수가 2로 설정된 경우, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국은 이들 중에서 RRC 메시지로 미리 지정한 두 개의 G-RNTI들에 대한 토탈 DAI들만 각각 지시하도록 UL DCI를 구성할 수 있다.
옵션 2-2: 선택된 일부 G-RNTI에 대해서만 G-RNTI별 토탈 DAI를 지시할 수 있다.
예를 들어, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국은 RRC 메시지로 단말에게 알려준 두 개의 G-RNTI들에 대한 토탈 DAI들만 각각 지시하도록 UL DCI를 구성할 수 있다. 따라서, 선택되지 않은 G-RNTI에 대한 토탈 DAI는 UL DCI에 포함되지 않을 수 있다.
또는, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국이 알려주지 않아도, 단말은 높거나 낮은 G-RNTI값을 갖는 두 개의 G-RNTI들에 대한 토탈 DAI들만 UL DCI로 지시되는 것으로 인식(또는 기대)할 수 있다.
또는, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국이 알려주지 않아도, 단말은 우선순위가 높은 (예를 들어 HP인) G-RNTI들에 대한 토탈 DAI들만 UL DCI로 지시되는 것으로 인식(또는 기대)할 수 있다.
옵션 3: 해당 단말이 수신하고자 하는 또는 흥미 있는 것으로 보고한 각각의 G-RNTI에 대한 개별적인 토탈 DAI 값들 중에서 가장 높은 값을 갖는 토탈 DAI 값만 지시할 수 있다.
예를 들어, 단말이 G-RNTI#1과 G-RNTI#2를 수신하고자 기지국에게 보고하고, G-RNTI#1에 대한 현재의 토탈 DAI가 2이고, G-RNTI#2에 대한 현재의 토탈 DAI가 3인 경우, UL DCI는 둘 중 가장 높은 토탈 DAI 값을 갖는 3을 지시할 수 있다. 여기서 UL DCI는 G-RNTI#2(즉, 가장 높은 토탈 DAI 값에 연관되는 G-RNTI)을 에 대한 인덱스를 추가로 지시할 수도 있다.
옵션 4: 해당 단말이 수신하고자 하는 또는 흥미 있는 것으로 보고한 모든 G-RNTI들을 복수의 G-RNTI 그룹들로 묶고, G-RNTI 그룹 별로 토탈 DAI를 지시한다. 하나의 G-RNTI 그룹은 하나 이상의 G-RNTI를 포함할 수 있다.
예를 들어, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국은 RRC 메시지로 G-RNTI#1과 G-RNTI#2를 첫 번째 G-RNTI 그룹으로 지정하고, G-RNTI#3를 두 번째 G-RNTI 그룹으로 지정할 수 있다. 이후, 기지국은 두 개의 G-RNTI 그룹들 각각에 대한 토탈 DAI들을 지시하도록 UL DCI를 구성할 수 있다.
여기서 첫 번째 G-RNTI그룹의 토탈 DAI 값은 옵션 1과 같이 그룹내 모든 G-RNTI들에 대해서 토탈 DAI 값의 합을 지시할 수 있다.
또는 첫 번째 G-RNTI그룹의 토탈 DAI 값은 옵션 3과 같이 그룹내 모든 G-RNTI들에 대해서 가장 높은 토탈 DAI 값을 지시할 수도 있다.
여기서 하나의 G-RNTI만 포함하는 두 번째 G-RNTI 그룹의 토탈 DAI 값은 G-RNTI#3의 토탈 DAI값과 같다.
이러한 UL DCI의 토탈 DAI 지시 방식에 따라 누락되는 G-RNTI의 토탈 DAI 값이 있는 경우, 단말은 DL DCI의 토탈 DAI 기반으로만 타입-2 기반 HARQ-ACK 코드북을 구성할 수도 있다.
실시예 4
본 실시예는 유니캐스트 토탈 DAI와 멀티캐스트 토탈 DAI를 결합한 UL DCI를 구성하는 방안에 대한 것이다.
예를 들어, UL DCI는 유니캐스트 HARQ-ACK에 대한 유니캐스트 토탈 DAI와 멀티캐스트 HARQ-ACK에 대한 멀티캐스트 토탈 DAI를 결합하여 다음과 같이 지시할 수 있다. 한편, UL DCI 대신에 아래 방식들의 DAI 값을 그룹 공통 MAC CE를 통하여 전송할 수도 있다. 여기서 그룹 공통 MAC CE를 전송하는 PDSCH 자원은 UL DCI에 의해서 할당될 수 있다.
옵션 1: 해당 단말이 수신하고자 하는 또는 흥미 있는 것으로 보고한 모든 G-RNTI들의 토탈 DAI 값과 유니캐스트 전송에 대한 토탈 DAI 값의 합을 지시할 수 있다.
예를 들어 단말이 G-RNTI#1과 G-RNTI#2를 수신하고자 기지국에게 보고하고, G-RNTI#1에 대한 현재의 토탈 DAI가 2이고, G-RNTI#2에 대한 현재의 토탈 DAI가 3이며, 유니캐스트에 대한 현재의 토탈 DAI가 1인 경우, UL DCI의 토탈 DAI는 2+3+1인 6을 지시할 수 있다.
옵션 2: 해당 단말이 수신하고자 하는 또는 흥미 있는 것으로 보고한 각각의 G-RNTI에 대한 개별적인 토탈 DAI 값과 유니캐스트에 대한 토탈 DAI값을 별도로 지시할 수 있다. 즉, G-RNTI별 토탈 DAI 값과 유니캐스트 토탈 DAI 값을 각각 지시할 수 있다.
예를 들어, 단말이 G-RNTI#1과 G-RNTI#2를 수신하고자 기지국에게 보고하고, G-RNTI#1에 대한 현재의 토탈 DAI가 2이고, G-RNTI#2에 대한 현재의 토탈 DAI가 3이며, 유니캐스트에 대한 현재의 토탈 DAI가 1인 경우, UL DCI는 세 개의 토탈 DAI를 별도로 포함하며, 각각 2, 3, 1을 지시할 수 있다.
개별적인 토탈 DAI 값은 하나의 필드를 통해 지시될 수 있으며, 하나의 필드 내에 복수의 토탈 DAI 값들이 연접되어 하나의 비트 스트링 또는 비트맵을 구성할 수 있다. 예를 들어, 2 개의 G-RNTI들에 대한 서로 다른 토탈 DAI 값들이 각각 N 비트인 경우, 낮은 G-RNTI 값에 대한 토탈 DAI 값이 N LSB 비트 또는 N MBS 비트에 해당하고, 높은 G-RNTI 값에 대한 토탈 DAI 값이 N MSB 비트 또는 N LBS 비트에 해당하도록 비트 스트링 또는 비트맵을 구성할 수 있다. 추가적으로, 유니캐스트 토탈 DAI 값을 연접하여 최종적인 비트 스트링 또는 비트맵을 구성할 수 있다.
제한된 필드 크기 등으로 모든 토탈 DAI 값을 지시하지 못할 수 있다. 이 경우, 기지국은 다음과 같이 유니캐스트 토탈 DAI와 G-RNTI별 토탈 DAI를 지시할 수 있다.
옵션 2-1: 최대 G-RNTI 개수만큼만 G-RNTI 별 토탈 DAI를 지시할 수 있다.
예를 들어, RRC 메시지로 최대 G-RNTI의 수가 2로 설정된 경우, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국은 이들 중에서 높거나 낮은 G-RNTI 값을 갖는 두 개의 G-RNTI들에 대한 토탈 DAI들만 각각 지시하도록 UL DCI를 구성할 수 있다. 추가로 기지국의 지시로 유니캐스트 토탈 DAI를 함께 지시하거나 지시하지 않도록 UL DCI를 구성할 수 있다.
또는, RRC 메시지로 최대 G-RNTI의 수가 2로 설정된 경우, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국은 이들 중에서 우선순위가 높은 두 개의 G-RNTI들에 대한 토탈 DAI 값들만 각각 지시하도록 UL DCI를 구성할 수 있다. 추가로 기지국의 지시로 유니캐스트 토탈 DAI를 함께 지시하거나 지시하지 않도록 UL DCI를 구성할 수 있다. 또는 유니캐스트와 G-RNTI들에 대한 우선순위에 따라 우선순위가 높은 유니캐스트 또는 G-RNTI에 대한 토탈 DAI(들)만 각각 지시하도록 UL DCI를 구성할 수도 있다.
또는, RRC 메시지로 최대 G-RNTI의 수가 2로 설정된 경우, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국은 이들 중에서 RRC 메시지로 미리 지정한 두 개의 G-RNTI들에 대한 토탈 DAI 값들만 각각 지시하도록 UL DCI를 구성할 수 있다. 추가로 기지국의 지시로 유니캐스트 토탈 DAI를 함께 지시하거나 지시하지 않도록 UL DCI를 구성할 수 있다.
옵션 2-2: 선택된 일부 G-RNTI에 대해서만 G-RNTI 별 토탈 DAI를 지시할 수 있다. 추가로 기지국의 지시로 유니캐스트 토탈 DAI를 함께 지시하거나 지시하지 않도록 UL DCI를 구성할 수 있다.
예를 들어, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국은 RRC 메시지로 단말에게 알려준 두 개의 G-RNTI들에 대한 토탈 DAI들만 각각 지시하도록 UL DCI를 구성할 수 있다. 따라서, 선택되지 않은 G-RNTI에 대한 토탈 DAI는 UL DCI에 포함되지 않을 수 있다. 추가로 기지국의 지시로 유니캐스트 토탈 DAI를 함께 지시하거나 지시하지 않도록 UL DCI를 구성할 수 있다.
또는, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국이 알려주지 않아도, 단말은 높거나 낮은 G-RNTI 값을 갖는 두 개의 G-RNTI들에 대한 토탈 DAI들만 UL DCI로 지시되는 것으로 인식(또는 기대)할 수 있다. 추가로 기지국의 지시로 유니캐스트 토탈 DAI를 함께 지시하거나 지시하지 않도록 UL DCI를 구성할 수 있다.
또는, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국이 알려주지 않아도, 단말은 우선순위가 높은 (예를 들어 HP인) G-RNTI들에 대한 토탈 DAI들만 UL DCI로 지시되는 것으로 인식(또는 기대)할 수 있다. 추가로 기지국의 지시로 유니캐스트 토탈 DAI를 함께 지시하거나 지시하지 않도록 UL DCI를 구성할 수 있다. 또는 유니캐스트와 G-RNTI들에 대한 우선순위에 따라 우선순위가 높은 (예를 들어 HP인) 유니캐스트 또는 G-RNTI에 대한 토탈 DAI(들)만 UL DCI로 지시되는 것으로 인식(또는 기대)할 수 있다.
옵션 3: 해당 단말이 수신하고자 하는 또는 흥미 있는 것으로 보고한 각각의 G-RNTI에 대한 개별적인 토탈 DAI 값들과 유니캐스트 DAI 값 중에서 가장 높은 값을 갖는 토탈 DAI 값만 지시할 수 있다.
예를 들어, 단말이 G-RNTI#1과 G-RNTI#2를 수신하고자 기지국에게 보고하고, G-RNTI#1에 대한 현재의 토탈 DAI가 2이고, G-RNTI#2에 대한 현재의 토탈 DAI가 3이며, 유니캐스트 토탈 DAI가 현재 1인 경우, UL DCI는 가장 높은 토탈 DAI값을 갖는 3을 지시할 수 있다. 여기서 UL DCI는 G-RNTI#2(즉, 가장 높은 토탈 DAI 값을 가지는 G-RNTI)에 대한 인덱스를 추가로 지시할 수도 있다.
또는, 단말이 G-RNTI#1과 G-RNTI#2를 수신하고자 기지국에게 보고하고, G-RNTI#1에 대한 현재의 토탈 DAI가 2이고, G-RNTI#2에 대한 현재의 토탈 DAI가 3이며, 유니캐스트 토탈 DAI가 현재 4인 경우, UL DCI는 가장 높은 토탈 DAI 값을 갖는 4를 지시할 수 있다. 여기서 UL DCI는 (즉, 가장 높은 토탈 DAI 값을 가지는) 유니캐스트 관련 요소에 대한 인덱스를 추가로 지시할 수도 있다.
옵션 4: 해당 단말이 수신하고자 하는 또는 흥미 있는 것으로 보고한 모든 G-RNTI들을 복수의 G-RNTI 그룹으로 묶고, G-RNTI 그룹 별로 토탈 DAI를 지시한다. 추가로 기지국의 지시로 유니캐스트 토탈 DAI를 함께 지시하거나 지시하지 않도록 UL DCI를 구성할 수 있다. 또는 유니캐스트 토탈 DAI를 특정 G-RNTI 그룹에 포함하도록 설정할 수도 있다. 여기서, 하나의 G-RNTI 그룹은 하나 이상의 요소(여기서, 요소는 G-RNTI이거나 유니캐스트 관련 요소임)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 단말이 G-RNTI#1, G-RNTI#2, 및 G-RNTI#3를 수신하고자 기지국에게 보고하였다면, 기지국은 RRC 메시지로 G-RNTI#1과 G-RNTI#2를 첫 번째 그룹으로 지정하고, G-RNTI#3와 유니캐스트를 두 번째 그룹으로 지정할 수 있다. 기지국은 두 개의 그룹들에 대한 토탈 DAI들을 각각 지시하도록 UL DCI를 구성할 수 있다.
여기서 각 그룹의 토탈 DAI값은 옵션 1과 같이 그룹내 모든 토탈 DAI 값의 합을 지시할 수 있다.
또는 각 그룹의 토탈 DAI값은 옵션 3과 같이 그룹내 가장 높은 토탈 DAI 값을 지시할 수도 있다.
실시예 5
본 실시예는 HARQ-ACK 비활성화에 따른 타입-2 코드북 구성 방식에 대한 것이다.
그룹 공통 DCI의 지시 또는 RRC 설정으로 특정 G-RNTI의 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 전송이 활성화되거나 비활성화될 수 있다.
만일 RRC 설정으로 특정 G-RNTI에 대한 HARQ-ACK 전송이 비활성화된 경우, 단말은 UL DCI에서 특정 G-RNTI에 대한 토탈 DAI가 포함되지 않는 것으로 판단할 수 있다. 한편, DCI를 통하여 특정 G-RNTI에 대한 HARQ-ACK 전송이 비활성화된 경우, 해당 DCI를 단말이 수신하지 못할 경우를 고려하여, 단말은 UL DCI에서 특정 G-RNTI에 대한 토탈 DAI가 포함되는 것으로 판단할 수 있다. 또는 DCI를 통하여 특정 G-RNTI에 대한 HARQ-ACK 전송이 비활성화된 경우에도 단말은 UL DCI에서 특정 G-RNTI에 대한 토탈 DAI가 포함되지 않는 것으로 판단할 수도 있다.
위와 같은 동작에서 UL DCI는, 해당 G-RNTI로 CRC 스크램블링되는 DL DCI, 또는 해당 G-RNTI에 대한 TB의 PTP 전송을 스케줄링하는 DL DCI 중의 하나로 대체될 수 있다.
HARQ-ACK 활성화/비활성화(또는 인에이블/디스에이블)을 지시하는 그룹-공통 DCI에 대해서, 타입-2 HARQ-ACK 코드북 생성에 있어서, 단말은 동일한 PUCCH 슬롯에서 송신될 모든 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 피드백이 모두 인에이블되거나 또는 모두 디스에이블되는 것으로 기대할 수 있다. 만일 이러한 PUCCH 슬롯에 대한 모든 PDSCH들의 HARQ-ACK 피드백들이 모두 동일하게 디스에이블되지 않았다면, 단말은 해당된 모든 PDSCH에 대한 모든 DAI가 모두 인에이블된 것으로 결정하여 타입--2 코드북을 구성할 수 있다.
따라서, HARQ-ACK의 인에이블 또는 디스에이블 여부와 관계없이, 모든 PDSCH에 대한 모든 DAI가 모두 인에이블된 것으로 해석/가정하여 타입-2 코드북의 HARQ-ACK 정보 비트들을 구성할 수 있다.
또는 실제로 인에이블된 HARQ-ACK에 대해서만 타입-2 코드북의 HARQ-ACK 정보 비트들을 구성할 수도 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 전술한 본 개시의 예시들(예를 들어, 실시예 1, 2, 3, 4, 5, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)이 적용될 수 있는 상황에서, 네트워크 측(network side) 및 단말(UE) 간의 시그널링의 예시를 나타낸다.
여기서 UE/네트워크 측은 예시적인 것이며, 도 11을 참조하여 설명하는 바와 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 10은 설명의 편의를 위한 것으로, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 10에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다. 또한, 도 10의 네트워크 측/UE의 동작에 있어서, 전술한 상향링크 송수신 동작 등이 참조되거나 이용될 수 있다.
이하 설명에서 네트워크 측은 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀일 수도 있다. 또는, 네트워크 측은 복수의 RRH(remote radio head)/RRU(remote radio unit)를 포함할 수도 있다. 일례로, 네트워크 측을 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 이상적/비-이상적 백홀(backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 패널/셀들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있고, 다수의 RRH/RRU 등을 통한 전송에도 확장 적용될 수 있다.
또한, 이하 설명에서 "TRP"를 기준으로 설명되지만, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로 셀/스몰 셀/피코 셀 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예를 들어, CORESET 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다.
일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
또한, 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다.
단말은 RRC_CONNECTED 모드에 진입하고, 하나 이상의 관심 있는(interested) MBS 서비스를 나타내는 메시지를 네트워크 측으로 보고할 수 있다(S105).
여기서, 단말은 UCI, MAC CE(Control Element), RRC 메시지 중 적어도 하나를 통해 상기 메시지를 네트워크 측으로 전송할 수 있다. 그리고, 상기 메시지 내 관심있는 MBS 서비스는 네트워크 측으로부터 수신한 DL 메시지에 나열된 TMGI 또는 G-RNTI 중 하나를 의미할 수 있다.
예를 들어, DL 메시지는 TMGI #1, TMGI #3, TMGI #5, 및 TMGI #10을 나열하는 서비스 가용성 메시지일 수 있다. 단말이 TMGI #5에 관심이 있는 경우, 단말은 메시지에서 TMGI #5의 순서를 나타낼 수 있다. 즉, 단말은 네트워크 측으로 '3'을 보고할 수 있다.
또 다른 예로, DL 메시지는 G-RNTI #1, G-RNTI #3, G-RNTI #5, 및 G-RNTI #10을 나열하는 서비스 가용성 메시지일 수 있다. 단말이 G-RNTI #10에 관심이 있는 경우, 단말은 메시지에 G-RNTI #10의 순서를 나타낼 수 있다. 즉, 단말은 네트워크 측으로 '4'를 보고할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S105 단계의 UE(도 11의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 11의 200 또는 100)로 상기 메시지를 전송하는 동작은, 이하 설명될 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 메시지를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로 상기 메시지를 전송할 수 있다.
상기 메시지를 수신하면, 네트워크 측은 단말로 RRC 메시지에 의해 설정 정보를 전송할 수 있다(S110).
예로, 상기 설정 정보는, CFR(common frequency 자원) 설정 정보, 하나 이상의 G-RNTI 값에 대한 TCI 상태를 포함하는 하나 이상의 그룹 공통 PDSCH 설정 정보, 하나 이상의 G-RNTI 값에 대한 TCI 상태를 포함하는 검색 공간(search space) 설정 정보를 포함할 수 있다.
여기서, RRC 메시지는 PTM MCCH(Multicast Control Channel)를 통해 전송되는 그룹 공통 메시지 또는 단말-특정(UE-specific) DCCH(Dedicated Control Channel)를 통해 전송되는 단말 전용 메시지일 수 있다.
그리고, CFR은 DL CFR 및 UL CFR을 포함할 수 있다. 예로, 하나의 DL CFR은 MBS 송수신을 위한 그룹 공통 PDCCH 및 그룹 공통 PDSCH 전송 자원을 제공할 수 있다. 하나의 UL CFR은 그룹 공통 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK PUCCH 자원을 제공할 수 있다. 하나의 CFR은 하나의 MBS 특정 BWP이거나 하나의 단말 특정 BWP일 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 하나의 단말 특정 BWP내에 하나 또는 복수의 CFR이 설정될 수 있다. 하나의 CFR은 하나의 단말 특정 BWP와 연결 관계가 있을 수 있다.
단말은 각각의 MBS CFR 또는 각 서빙 셀에 대해 적어도 G-RNTI 값으로 설정될 수 있다. GC-CS-RNTI는 하나 이상의 그룹 공통 SPS 구성의 활성화, 재전송 또는 해제를 위해 설정/사용될 수 있다.
단말에 대해 CFR 또는 서빙 셀에 대해 GC-CS-RNTI로 구성되지 않고, CS-RNTI가 CFR 또는 서빙 셀에 대해 설정된 경우, 단말은 하나 이상의 그룹 공통 SPS 구성의 활성화, 재전송 또는 해제를 위해 CS-RNTI를 사용할 수 있다.
네트워크 측은 하나의 GC-CS-RNTI 값에 TMGI 목록 또는 G-RNTI 목록을 연관시킬 수 있다. 이 때, 네트워크 측은 GC-CS-RNTI 값과 연관된 TMGI 목록 또는 G-RNTI 목록을 제공할 수 있다.
그리고, 각 PDSCH의 설정 정보(예로, 'PDSCH-config')는 멀티캐스트 및/또는 브로드캐스트에 대해 최소한의 정보 요소로 표 6과 같이 구성될 수 있다.
PDSCH-Config ::= SEQUENCE {
dataScramblingIdentityPDSCH INTEGER (0..1023) OPTIONAL, -- Need S
dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA SetupRelease { DMRS-DownlinkConfig } OPTIONAL, -- Need M
dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB SetupRelease { DMRS-DownlinkConfig } OPTIONAL, -- Need M
tci-StatesToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-State OPTIONAL, -- Need N
tci-StatesToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States)) OF TCI-StateId OPTIONAL, -- Need N
vrb-ToPRB-Interleaver ENUMERATED {n2, n4} OPTIONAL, -- Need S
resourceAllocation ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch},
pdsch-TimeDomainAllocationList SetupRelease { PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList } OPTIONAL, -- Need M
pdsch-AggregationFactor ENUMERATED { n2, n4, n8 } OPTIONAL, -- Need S
rateMatchPatternToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPattern OPTIONAL, -- Need N
rateMatchPatternToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPatternId OPTIONAL, -- Need N
rateMatchPatternGroup1 RateMatchPatternGroup OPTIONAL, -- Need R
rateMatchPatternGroup2 RateMatchPatternGroup OPTIONAL, -- Need R
rbg-Size ENUMERATED {config1, config2},
mcs-Table ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
maxNrofCodeWordsScheduledByDCI ENUMERATED {n1, n2}
... }
예를 들어, 상술한 S110 단계의 UE(도 11의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 11의 200 또는 100)로부터 상기 설정 정보를 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 설정 정보를 수신할 수 있다.
단말은 네트워크 측으로부터 제어 정보를 수신할 수 있다(S115). 예로, 단말은 네트워크 측으로부터 상향링크/하향링크를 스케줄링/활성화/해제하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신할 수 있다.
구체적으로, 설정된 CFR에 대해 검색 공간이 설정된 경우, 단말은 설정된 CFR에서 설정된 SS(검색 공간)에서 PDCCH를 모니터링함으로써 G-RNTI 또는 G(group)-CS(configured 스케줄링)-RNTI로 CRC 스크램블된 DCI를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S115 단계의 UE(도 11의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 11의 200 또는 100)로부터 상기 제어 정보를 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 제어 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 제어 정보를 수신할 수 있다.
단말은 네트워크 측으로부터 TB를 수신할 수 있다(S120).
구체적으로, MBS 서비스에 대한 MRB(MBS radio bearer)의 MTCH 상에서 데이터 유닛이 이용 가능한 경우, 네트워크 측은 MBS 서비스를 위한 MRB의 MTCH와 연관되거나, 또는 MBS 서비스의 TMGI와 연관되거나, 또는 MBS 서비스의 짧은 ID와 연관된 SPS PDSCH 경우에 대한 데이터 유닛을 포함하거나, 서비스 대 리소스 매핑에 따라 MBS 서비스에 매핑된 G-RNTI와 연관된 TB를 구성하여 단말로 전송할 수 있다.
TB의 그룹 공통 동적 스케줄링을 위해, 네트워크 측은 PDCCH를 통해 단말로 DCI를 전송할 수 있다. 해당 DCI는 G-RNTI, G-CS-RNTI, 또는 CS-RNTI에 의해 CRC 스크램블될 수 있다. PDCCH는 그룹 공통 PDCCH 또는 단말 특정 PDCCH로 구현될 수 있다.
예로, 상기 DCI는 DCI 포맷에 대한 식별자, 캐리어 지시자(carrier indicator), 대역폭 파트 지시자(bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(assignment), 시간 도메인 자원 할당, VRB-대-PRB 매핑, PRB 번들링 크기 지시자, 레이트 매칭 지시자, ZP CSI-RS 트리거, MCS, NDI, RV, HARQ 프로세스 번호, 하향링크 할당 인덱스, 스케줄링된 PUCCH에 대한 TPC 명령(command), PUCCH 자원 지시자, PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자, 안테나 포트, 전송 설정 지시, SRS 요청, DMRS 시퀀스 초기화, 우선 순위 지시자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
그룹 공통 동적 스케줄링의 경우, 그룹 공통 또는 단말 특정 RRC 메시지에 의해 또는 그룹 공통 또는 단말 특정 MAC CE에 의해, 네트워크 측은 TMGI 또는 G-RNTI 또는 GC-CS-RNTI에 의해 식별된 MBS 서비스에 대한 하나 이상의 서비스-자원 매핑을 단말에 제공할 수 있다. MBS 서비스의 데이터는 멀티캐스트 트래픽 논리 채널, 즉 MBS 서비스와 관련된 MTCH의 MBS 라디오 베어러(MRB)를 통해 운반될 수 있다. RRC 메시지는 PTM MCCH(Multicast Control Channel)를 통해 전송되는 그룹 공통 메시지 또는 단말 특정 DCCH(Dedicated Control Channel)를 통해 전송되는 단말 전용 메시지일 수 있다. MBS 서비스 데이터를 나르는 DCI 스케줄링 PDSCH는 또한 MBS 서비스에 대한 짧은 ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI 값 및 TMGI 값 중 하나 이상을 나타낼 수 있다.
단말이 수신하고자 하는 G-RNTI에 의해 CRC 스크램블된 DCI를 수신하면, 단말은, DCI에서 지시된 MBS 서비스와 HPN 간의 매핑 및/또는 DCI에서 지시된 MBS 서비스와 짧은 ID(들) 간의 매핑에 기초하여, PDSCH 기회 각각에 대한 짧은 ID, MTCH ID, MRB ID, G-RNTI 값, 및 TMGI 값 중 하나 이상과 연관된 MBS 서비스(들)를 결정할 수 있다.
그 다음, 단말이 결정된 MBS 서비스(들)에 관심이 있는 경우, 단말은 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 전송을 수신할 수 있다. 단말이 결정된 MBS 서비스(들)에 관심이 없는 경우, 단말은 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 전송을 수신하지 않을 수 있다.
예를 들어, 상술한 S120 단계의 UE(도 11의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 11의 200 또는 100)로부터 상기 TB를 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 TB를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 TB를 수신할 수 있다.
MBS HARQ-ACK에 대한 PUCCH 자원을 나타내는 그룹 공통 DCI를 수신하면, 단말은 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 수신 후 PUCCH를 통해 HARQ-ACK를 전송할 수 있다(S125). 즉, PDSCH 전송의 디코딩 상태에 따라, 단말은 HARQ 피드백을 네트워크 측으로 전송할 수 있다.
PTM 방식(scheme) 1의 경우, 그룹 공통 DCI는 적어도 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK에 대해 단일 PUCCH 자원 지시자 및 단일 PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자를 지시할 수 있다.
구체적으로, 그룹 공통 DCI에 대한 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK를 위한 단말 특정 PUCCH 자원 할당의 경우, 해당 그룹의 다른 단말은 (멀티캐스트에 대한 'PUCCH-config'가 설정되지 않는 한) 멀티캐스트 또는 유니캐스트에 대한 단말 전용 'PUCCH-config'에서 적어도 'PUCCH-자원' 및 'dl-DataToUL-ACK'의 다른 값으로 설정될 수 있다. 동일한 PUCCH 자원 지시자 및 그룹 공통 DCI의 동일한 PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자에 의해, 상이한 단말에 대해 상이한 PUCCH 자원이 할당될 수 있다.
PTP 재전송의 경우, 단말 특정 DCI에서 PUCCH 자원 지시자 및 PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 지시자는 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'의 설정 여부와 상관없이 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 기초하여 해석될 수 있다.
여기서, PRI(PUCCH 자원 Indicator)는 후술할 바와 같이 그룹 공통 DCI에 의해 지시될 수 있다.
일 예로, 단말 특정 PRI 목록이 DCI에 포함될 수 있다(옵션 1A-1). 해당 목록의 각 PRI는 동일한 DCI를 수신한 그룹의 서로 다른 단말에 대해 동일한 PUCCH 자원 또는 서로 다른 PUCCH 자원의 할당을 위한 'PUCCH-config'의 후보 'pucch-자원Id' 값에 해당하는 엔트리를 지시할 수 있다. DCI의 다른 PRI는 'PUCCH-config'의 다른 엔트리를 지시할 수 있다.
여기서, 후보 'pucch-자원Id' 값은 RRC에 의해 설정될 수 있으며, 적어도 멀티캐스트 'PUCCH-config'에서 동일한 그룹의 다른 단말에 대해 다른 'pucch-자원Id' 값이 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 그룹 공통 PRI가 DCI에 포함될 수 있다(옵션 1A-2). 단일 그룹 공통 PRI는 그룹의 모든 단말에 대해 동일하거나 다른 PUCCH 자원 할당을 위한 단말 특정 'PUCCH-config'에서 후보 'pucch-자원Id' 값에 대한 특정 엔트리를 지시할 수 있다.
그리고, 후보 'pucch-자원Id' 값은 RRC에 의해 설정될 수 있다. 적어도 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'에서는 동일한 그룹의 다른 단말에 대해 서로 다른 'pucch-자원Id' 값이 설정될 수 있다.
멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 공통 PDSCH를 그룹화하기 위해 HARQ-ACK가 설정된 경우, 단말은 그룹 공통 DCI의 PRI가 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'의 후보 'pucch-자원Id' 값에 해당하는 엔트리를 지시하는 것으로 가정할 수 있다.
멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 그룹 공통 PDSCH에 대한 HARQ-ACK에 대해 설정되지 않은 경우, 단말은 그룹 공통 DCI의 PRI가 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'의 후보 'pucch-자원Id' 값에 대한 해당하는 엔트리를 지시하는 것으로 가정할 수 있다.
K1(PDSCH-to-HARQ_feedback 타이밍 표시자)은 후술할 바와 같이 그룹 공통 DCI에 의해 지시될 수 있다.
일 예로, 단말 특정 K1 값의 목록이 DCI에 포함될 수 있다(옵션 1B-1). 해당 목록의 각 K1은 그룹의 다른 단말에 대해 동일한 UL 슬롯 또는 다른 UL (서브)슬롯을 지시할 수 있다.
예로, 다른 K1 값은 다른 단말에 할당될 수 있다. 즉, 단말 1에 대해서는 K1 값이 할당되고, 단말 2에 대해서는 K2 값이 할당되고, 단말 3에 대해서는 K3 값이 할당될 수 있다.
또 다른 예로, K1 값을 여러 단말이 공유할 수 있다. 예로, 단말 1 및 단말 2는 K1 값을 공유할 수 있으며, 단말 3 및 단말 4는 K2 값을 공유할 수 있다.
또 다른 예로, 하나의 K1 값은 참조(reference)이고, 다른 K1 값은 해당 참조에 기초하여 할당될 수 있다. {K1_ref, K1_offset의 목록}은 DCI에서 지시될 수 있다.
예로, 단말 1은 K1_ref를 사용하고, 단말 2는 K1_ref + K1_offest1을 사용하고, 단말 3은 K1_ref + K1_offest2를 사용할 수 있다.
또 다른 예로, 그룹 공통 K1 값이 DCI에 포함될 수 있다(옵션 1B-2). 예로, 단일 K1 값은 DCI를 수신하는 그룹의 모든 단말에 대해 동일하거나, 다른 PUCCH 자원 할당을 위한 단말 특정 'PUCCH-config'에서 후보 'dl-DataToUL-ACK' 값에 대한 해당 엔트리를 지시할 수 있다. 이는, K1 값에 대한 단말 특정 'PUCCH-config'에서 DCI 포맷이 설정된 경우에 적용될 수 있다.
또 다른 예로, 후보 'dl-DataToUL-ACK' 값은 RRC에 의해 설정되며, 적어도 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'에서 동일한 그룹의 다른 단말에 대해 다르게 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 공통 PDSCH를 그룹핑하기 위한 HARQ-ACK에 대해 설정된 경우, 단말은 그룹 공통 DCI의 K1 값이 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'에서 후보 'dl-DataToUL-ACK' 값에 대한 해당 엔트리를 지시한다고 가정할 수 있다.
또 다른 예로, 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config'가 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 공통 PDSCH를 그룹화하기 위한 HARQ-ACK에 대해 설정되지 않은 경우, 단말은 그룹 공통 DCI의 K1 값이 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에서 후보 'dl-DataToUL-ACK' 값에 해당하는 엔트리를 지시한다고 가정할 수 있다.
또한, G-RNTI에 의해 CRC 스크램블된 그룹 공통 DCI 및/또는 C-RNTI에 의해 CRC 스크램블된 단말 특정 DCI를 수신하면, 멀티캐스트를 위한 'PUCCH-config' 및/또는 유니캐스트를 위한 'PUCCH-config'에 대해 Type-1 HARQ-ACK 코드북이 설정된 경우, 단말은 TDRA(Time Domain 자원 Allocation)를 구성하여 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 공통 PDSCH 및/또는 단말 특정 DCI에 의해 스케줄링된 단말 특정 PDSCH를 그룹화하기 위해 HARQ-ACK(들)에 대한 유형-1 HARQ-ACK 코드북을 생성할 수 있다.
PDSCH 전송 기회(occasion)에서 TB 디코딩이 성공하지 못한 경우, 단말은 설정된 UL CFR에서 PUCCH 자원을 통해 HARQ NACK을 기지국으로 전송할 수 있다.
PUCCH 자원을 사용함으로써 단말은 유니캐스트 SPS PDSCH, 동적 유니캐스트 PDSCH, PTP 재전송 및/또는 동적 그룹 공통 PDSCH와 같은 다른 PDSCH 전송에 HARQ-ACK를 전송할 수 있다.
여기서, 멀티캐스트를 위한 SPS PDSCH, 유니캐스트를 위한 SPS PDSCH, 동적으로 스케줄링된 멀티캐스트 PDSCH 및/또는 동적으로 스케줄링된 유니캐스트 PDSCH를 위한 (서브)슬롯에서 PUCCH 상에 HARQ-ACK를 다중화하기 위해, 단말은 상술한 옵션 중 하나 이상에 기초하여 코드북을 구성할 수 있다.
RSRP 임계값이 설정된 경우, 단말은 측정된 서빙 셀의 RSRP를 기반으로 하는 NACK 온리 기반 HARQ-ACK 기반 NACK을 사용할 수 있다. 측정된 RSRP가 임계값보다 높은 경우, DCI의 PRI가 지시하는 그룹 공통 PUCCH 자원을 통해 NACK 온리 기반 HARQ-ACK가 전송될 수 있다. 측정된 RSRP가 임계치보다 낮으면, NACK 온리 기반 HARQ-ACK은 DCI의 PRI가 지시하는 단말 특정 PUCCH 자원 상의 ACK/NACK 기반 HARQ-ACK으로 변경될 수 있다.
한편, G-RNTI에 대해 'pdsch-AggregationFactor'가 설정되거나 네트워크 측으로부터 DCI에 의해 'repeat_number'가 지시되는 경우, 그룹 공통 DCI에 의해 스케줄링된 TB는, 설정되는 경우, 각각의 'pdsch-AggregationFactor' 연속 슬롯 사이 또는 각각의 'repeat_number' 연속 슬롯 사이에서 각 심볼 할당 내에서 TB의 N번째 HARQ 전송을 위해 반복될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S125 단계의 UE(도 11의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 11의 200 또는 100)로부터 상기 HARQ-ACK을 전송하는 동작은, 이하 설명될 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 HARQ-ACK을 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 HARQ-ACK을 전송할 수 있다.
TCI 상태의 HARQ NACK을 수신한 네트워크 측은 TB의 재전송을 위해 설정된 DL CFR에서 PDCCH 및 PDSCH를 TCI 상태를 이용하여 재전송할 수 있다(S130).
단말은 TB의 재전송을 수신하기 위해 DL CFR에서 설정된 검색 공간에 대한 TCI 상태를 이용하여 그룹 공통 및/또는 UE 특정 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 네트워크 측은 단말 특정 PDCCH에 의해 그룹의 단말 중 하나에게 TB를 재전송할 수 있다. 다만, 다른 단말은 TB를 성공적으로 수신하였으므로 TB의 재전송을 수신하지 않을 수 있다.
단말이 TB의 재전송을 위한 PDCCH를 수신하면, 단말은 PDCCH의 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 수신할 수 있다. 단말이 PDSCH에서 TB를 성공적으로 디코딩하면, 단말은 DCI가 나타내는 MBS 서비스와 HPN(HARQ process number) 간의 매핑, 및/또는 DCI가 나타내는 MBS 서비스와 짧은 ID(들) 간의 매핑에 기초하여 디코딩된 TB가 MTCH, MRB, TMGI, G-RNTI 및/또는 MBS 서비스의 짧은 ID와 연관되어 있다고 간주할 수 있다.
PDSCH 전송 기회에 TB 디코딩이 성공하면, 단말은 상술한 절차에 따라 설정된 UL CFR에서 PUCCH 자원을 통해 HARQ ACK를 네트워크 측으로 전송할 수 있다. PUCCH 리소스를 사용하여, 단말은 유니캐스트 SPS PDSCH, 동적 유니캐스트 PDSCH, PTP 재전송 및/또는 동적 그룹 공통 PDSCH와 같은 다른 PDSCH 전송에 HARQ-ACK를 전송할 수 있다.
이 경우, 멀티캐스트를 위한 SPS PDSCH, 유니캐스트를 위한 SPS PDSCH, 동적으로 스케줄링된 멀티캐스트 PDSCH 및/또는 동적으로 스케줄링된 유니캐스트 PDSCH를 위한 (서브)슬롯에서 PUCCH 상의 HARQ-ACK를 다중화하기 위해, 단말은 상술된 옵션/실시예 중 하나 이상에 기초하여 코드북을 구성할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S130 단계의 UE(도 11의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 11의 200 또는 100)로부터 TB 재전송을 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 TB 재전송을 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 TB 재전송을 수신할 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시하는 도면이다.
도 11을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각각의 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (12)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해서 수행되는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    하나 이상의 비트의 하향링크 할당 인덱스(DAI) 정보를 포함하고, 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH) 송신을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 네트워크로부터 수신하는 단계;
    상기 DAI 정보에 기초하여 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ)-확인응답(ACK) 코드북을 생성하는 단계; 및
    상기 HARQ-ACK 코드북에 기초하여 상기 PUSCH에서 HARQ-ACK 정보를 다중화하여 상기 네트워크에게 송신하는 단계를 포함하고,
    유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대해서 반-정적 HARQ-ACK 코드북이 설정됨에 기초하여, 상기 DAI 정보는 유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대한 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트를 포함하거나, 또는 상기 DAI 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 1의 1 비트 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 2의 1 비트를 포함하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대한 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트의 값에 기초하여 상기 HARQ-ACK 코드북의 생성 여부가 결정되는, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1의 1 비트의 값에 기초하여 상기 유니캐스트 HARQ-ACK 정보의 생성 여부가 결정되고,
    상기 제 2의 1 비트의 값에 기초하여 상기 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보의 생성 여부가 결정되는, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    유니캐스트에 대해서 반-정적 HARQ-ACK 코드북이 설정되고, 멀티캐스트에 대해서 동적 HARQ-ACK 코드북이 설정됨에 기초하여, 상기 DAI 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 2 비트를 포함하는, 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트의 값에 기초하여 상기 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북의 생성 여부가 결정되고,
    상기 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 2 비트의 값에 기초하여 상기 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 관련되는 개수가 결정되는, 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    유니캐스트에 대해서 동적 HARQ-ACK 코드북이 설정되고, 멀티캐스트에 대해서 반-정적 HARQ-ACK 코드북이 설정됨에 기초하여, 상기 DAI 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 2 비트 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 1 비트를 포함하는, 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 유니캐스트 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 2 비트의 값에 기초하여 상기 유니캐스트 HARQ-ACK 정보에 관련되는 개수가 결정되고,
    상기 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 1 비트의 값에 기초하여 상기 멀티캐스트 HARQ-ACK 코드북의 생성 여부가 결정되는, 방법.
  8. 무선 통신 시스템의 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    하나 이상의 비트의 하향링크 할당 인덱스(DAI) 정보를 포함하고, 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH) 송신을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 네트워크로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하고;
    상기 DAI 정보에 기초하여 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ)-확인응답(ACK) 코드북을 생성하고; 및
    상기 HARQ-ACK 코드북에 기초하여 상기 PUSCH에서 HARQ-ACK 정보를 다중화하여 상기 네트워크에게 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 송신하는 단계를 포함하고,
    유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대해서 반-정적 HARQ-ACK 코드북이 설정됨에 기초하여, 상기 DAI 정보는 유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대한 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트를 포함하거나, 또는 상기 DAI 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 1의 1 비트 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 2의 1 비트를 포함하는, 단말.
  9. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해서 수행되는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    하나 이상의 비트의 하향링크 할당 인덱스(DAI) 정보를 포함하고, 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH) 송신을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 단말에게 송신하는 단계; 및
    상기 DAI 정보에 기초하여 상기 단말에 의해서 생성되는 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ)-확인응답(ACK) 코드북에 기초하여, 상기 PUSCH에서 다중화되는 HARQ-ACK 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대해서 반-정적 HARQ-ACK 코드북이 설정됨에 기초하여, 상기 DAI 정보는 유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대한 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트를 포함하거나, 또는 상기 DAI 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 1의 1 비트 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 2의 1 비트를 포함하는, 방법.
  10. 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    하나 이상의 비트의 하향링크 할당 인덱스(DAI) 정보를 포함하고, 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH) 송신을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 단말에게 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 송신하고; 및
    상기 DAI 정보에 기초하여 상기 단말에 의해서 생성되는 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ)-확인응답(ACK) 코드북에 기초하여, 상기 PUSCH에서 다중화되는 HARQ-ACK 정보를 상기 단말로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하고,
    유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대해서 반-정적 HARQ-ACK 코드북이 설정됨에 기초하여, 상기 DAI 정보는 유니캐스트 및 멀티캐스트 모두에 대한 HARQ-ACK 코드북에 연관되는 1 비트를 포함하거나, 또는 상기 DAI 정보는 유니캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 1의 1 비트 및 멀티캐스트 HARQ-ACK 정보에 연관되는 제 2의 1 비트를 포함하는, 기지국.
  11. 무선 통신 시스템에서 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하는, 프로세싱 장치.
  12. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서 장치가, 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 제어하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
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