WO2023163471A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023163471A1
WO2023163471A1 PCT/KR2023/002410 KR2023002410W WO2023163471A1 WO 2023163471 A1 WO2023163471 A1 WO 2023163471A1 KR 2023002410 W KR2023002410 W KR 2023002410W WO 2023163471 A1 WO2023163471 A1 WO 2023163471A1
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transmission
repeated
pusch
base station
preamble
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PCT/KR2023/002410
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신석민
고현수
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
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for performing uplink transmission and reception in a wireless communication system.
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to data services as well as voice.
  • the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. there is.
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are to support explosive data traffic, drastic increase in transmission rate per user, significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband Wideband) support, various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • Massive MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Wideband various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • a technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for performing uplink transmission and reception in a wireless communication system.
  • an additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for performing repeated PUSCH transmissions based on the number of repeated PRACH preamble transmissions.
  • a method for performing uplink transmission by a terminal in a wireless communication system includes receiving first information related to repeated transmission of a physical random access channel (PRACH) preamble from a base station. doing; performing repeated transmission of the PRACH preamble based on the first information; Receiving a random access response (RAR) including a field related to repeated transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) from the base station; and performing the repeated PUSCH transmissions based on the RAR, wherein the number of repeated PUSCH transmissions may be based on the number of repeated PRACH preamble transmissions.
  • PRACH physical random access channel
  • RAR random access response
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a method for performing uplink reception by a base station in a wireless communication system is to transmit first information related to repeated transmission of a physical random access channel (PRACH) preamble to a terminal. transmitting; performing repeated reception of the PRACH preamble based on the first information; Transmitting a random access response (RAR) including a field related to repeated transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) to the terminal; and performing the repeated PUSCH transmission based on the RAR, wherein the number of repeated PUSCH transmissions may be based on the number of repeated transmissions of the PRACH preamble.
  • PRACH physical random access channel
  • a method and apparatus for performing uplink transmission and reception in a wireless communication system may be provided.
  • a method and apparatus for performing repeated PUSCH transmissions based on the number of repeated PRACH preamble transmissions may be provided.
  • the base station can manage uplink resources more efficiently.
  • 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 shows an example of a wireless communication system supporting an unlicensed band applicable to the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an uplink transmission/reception operation in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an uplink transmission operation of a terminal in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an uplink reception operation of a base station in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 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 may be performed in the process of receiving, or in the process of transmitting or receiving signals from a terminal coupled to the corresponding wireless network to a network 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 an 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 SCS is 15 kHz, a wide area in traditional cellular bands support, dense-urban, lower latency and wider carrier bandwidth when SCS is 30kHz/60kHz, and phase when SCS is 60kHz or higher To overcome phase noise, it supports a bandwidth greater than 24.25 GHz.
  • the NR frequency band is defined as two types (FR1, FR2) of frequency range.
  • FR1 and FR2 are as follows It may be configured as shown in Table 2. Also, FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • 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 include 2, 4, or 7 symbols, more or less symbols.
  • an antenna port antenna port
  • resource grid resource element
  • resource block carrier part, etc.
  • the antenna port is defined such that the channel on which a symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried. If the large-scale properties of the channel on which the symbols on one antenna port are carried can be inferred from the channel on which the symbols on the other antenna port are carried, then the two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location).
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • a resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and one subframe is composed of 14 2 ⁇ OFDM symbols.
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) OFDM symbols.
  • N RB ⁇ ⁇ N RB max, ⁇ The N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary not only between numerologies but also between uplink and downlink.
  • one resource grid may be set for each ⁇ and antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element and is uniquely identified by an index pair (k, l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is a symbol in a subframe indicates the location of
  • an index pair (k, l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1.
  • the resource element (k,l') for ⁇ and antenna port p corresponds to a complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ can be dropped, resulting in a complex value of a k,l' (p) or can be a k,l' .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • OffsetToPointA for primary cell (PCell) downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • - absoluteFrequencyPointA represents the frequency-location of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upwards from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing setting ⁇ . do.
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier interval setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • Equation 1 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 of the wideband CC rather than in the entire bandwidth, 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 configured, 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, a part of the spectrum from the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be set 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 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 receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (PSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell identifier (identifier, ID). can After that, the terminal can 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
  • PSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE obtains 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).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink control channel (PDSCH)
  • S602 the UE obtains 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 UE 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 (S607).
  • Control channel, PUCCH) 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 ( transport block, TB) 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.
  • transport block transport block
  • DCI format 0_0 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • the information included in the DCI format 0_0 is CRC (cyclic redundancy check) by C-RNTI (cell radio network temporary identifier, Cell RNTI) or CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI) ) is scrambled and transmitted.
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier, Cell RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • DCI format 0_1 is used to instruct the UE to schedule one or more PUSCHs in one cell or configured grant (configure grant, CG) downlink feedback information.
  • Information included in DCI format 0_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2 are resource information related to PDSCH scheduling (eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.), transport block (TB) related information (eg, MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (eg, process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, antenna port , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (eg, PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and the control information included in each DCI format can be predefined.
  • PDSCH scheduling eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.
  • transport block (TB) related information eg, MCS, NDI, RV, etc.
  • HARQ related information
  • DCI format 1_0 is used for PDSCH scheduling in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • Wireless communication system supporting unlicensed band/shared spectrum
  • FIG. 7 shows an example of a wireless communication system supporting an unlicensed band applicable to the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates an unlicensed spectrum (NR-U) wireless communication system.
  • NR-U unlicensed spectrum
  • a cell operating in a licensed-band is defined as an LCell, and a carrier of the LCell is defined as a (downlink/uplink) LCC.
  • a cell operating in an unlicensed band is defined as a UCell, and a carrier of the UCell is defined as a (downlink/uplink) UCC.
  • the carrier/carrier-frequency of a cell may mean an operating frequency (eg, center frequency) of the cell.
  • a cell/carrier eg, a component carrier (CC)
  • CC component carrier
  • the terminal and the base station when a terminal and a base station transmit and receive signals through carrier aggregation (CA) LCC and UCC, the LCC is set to PCC (primary CC) and the UCC is SCC ( secondary CC). And, as shown in (b) of FIG. 7, the terminal and the base station can transmit and receive signals through one UCC or a plurality of carrier-merged UCCs. That is, the terminal and the base station can transmit and receive signals only through UCC(s) without LCC. For standalone operation, PRACH, PUCCH, PUSCH, SRS transmission, etc. may be supported in UCell.
  • CA carrier aggregation
  • the unlicensed band may be included in a specific frequency range (eg, from 52.6 GHz to 71 GHz) higher than the existing frequency range (eg, FR1 and FR2).
  • the specific frequency range may be referred to as FR2-2 (in this case, the existing FR2 (ie, 24250 MHz - 52600 MHz) may be referred to as FR2-1) or may be referred to as FR3.
  • FR2-2 the existing FR2 (ie, 24250 MHz - 52600 MHz) may be referred to as FR2-1) or may be referred to as FR3.
  • FR2-1 the existing FR2
  • FR3 the scope of this disclosure is not limited to the designations FR2-2 or FR3.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an uplink transmission/reception operation in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • the base station schedules uplink transmission such as frequency/time resources, transport layer, uplink precoder, and MCS (S1501).
  • the base station may determine a beam for the UE to transmit the PUSCH through the above-described operations.
  • the terminal receives DCI for uplink scheduling (ie, including PUSCH scheduling information) from the base station on the PDCCH (S1502).
  • DCI for uplink scheduling ie, including PUSCH scheduling information
  • DCI format 0_0, 0_1 or 0_2 may be used for uplink scheduling, and in particular, DCI format 0_1 includes the following information: DCI format identifier (Identifier for DCI formats), UL/SUL (Supplementary uplink) indicator ( UL / SUL indicator), bandwidth part indicator, frequency domain resource assignment, time domain resource assignment, frequency hopping flag, modulation and coding scheme (MCS: Modulation and coding scheme), SRS resource indicator (SRI), precoding information and number of layers, antenna port(s), SRS request (SRS request), DMRS sequence initialization, UL-SCH (Uplink Shared Channel) indicator (UL-SCH indicator)
  • SRS resources set in the SRS resource set associated with the higher layer parameter 'usage' may be indicated by the SRS resource indicator field.
  • 'spatialRelationInfo' can be set for each SRS resource, and its value can be one of ⁇ CRI, SSB, SRI ⁇ .
  • the terminal transmits uplink data to the base station on the PUSCH (S1503).
  • the corresponding PUSCH is transmitted according to an instruction by the corresponding DCI.
  • codebook-based transmission For PUSCH transmission, two transmission schemes are supported: codebook-based transmission and non-codebook-based transmission:
  • the terminal When the upper layer parameter 'txConfig' is set to 'codebook', the terminal is configured for codebook-based transmission. On the other hand, when the upper layer parameter 'txConfig' is set to 'nonCodebook', the terminal is configured for non-codebook based transmission. If the upper layer parameter 'txConfig' is not set, the terminal does not expect to be scheduled by DCI format 0_1. When PUSCH is scheduled by DCI format 0_0, PUSCH transmission is based on a single antenna port.
  • PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, or semi-statically. If this PUSCH is scheduled by DCI format 0_1, the UE transmits the PUSCH based on SRI, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) and transmission rank from DCI, as given by the SRS resource indicator field and Precoding information and number of layers field Determine the precoder.
  • TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
  • TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
  • transmission rank from DCI, as given by the SRS resource indicator field and Precoding information and number of layers field Determine the precoder.
  • TPMI is used to indicate a precoder to be applied across antenna ports, and corresponds to an SRS resource selected by SRI when multiple SRS resources are configured.
  • TPMI is used to indicate a precoder to be applied across antenna ports and corresponds to the single SRS resource.
  • a transmission precoder is selected from an uplink codebook having the same number of antenna ports as the upper layer parameter 'nrofSRS-Ports'.
  • the terminal is configured with at least one SRS resource.
  • the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS resource precedes the PDCCH carrying the SRI (i.e., slot n).
  • PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1 or semi-statically.
  • the UE can determine the PUSCH precoder and transmission rank based on the wideband SRI, where the SRI is given by the SRS resource indicator in the DCI or by the higher layer parameter 'srs-ResourceIndicator' given
  • the UE uses one or multiple SRS resources for SRS transmission, where the number of SRS resources may be configured for simultaneous transmission within the same RB based on UE capability. Only one SRS port is configured for each SRS resource. Only one SRS resource can be set with the upper layer parameter 'usage' set to 'nonCodebook'. The maximum number of SRS resources that can be configured for non-codebook based uplink transmission is 4.
  • the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS transmission precedes the PDCCH carrying the SRI (i.e., slot n).
  • a repeated PRACH preamble transmission operation may be performed.
  • a method for enabling a UE to repeatedly transmit PRACH preamble (or/and repeated Msg. 3 PUSCH transmission) according to an embodiment of the present disclosure will be described in detail.
  • Msg. 1 (message 1) may include a preamble (ie, PRACH preamble).
  • Msg. 2 is Msg.
  • a random access response (RAR) corresponding to 1 may be included.
  • Msg. 3 may include PUSCH based on uplink resource allocation information provided by RAR.
  • the present disclosure may be applied in combination with the above-described contents (eg, NR frame structure, RACH procedure, U-band system, etc.).
  • contents eg, NR frame structure, RACH procedure, U-band system, etc.
  • methods related to configuring a PRACH transmission opportunity (occasion) to be described later may be equally applied to an uplink signal transmission/reception method.
  • uplink transmission through methods related to configuration of a PRACH transmission opportunity to be described later may be performed in an L-cell and/or a U-cell defined in an NR system or a U-Band system.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an uplink transmission operation of a terminal in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • the terminal may receive first information related to repeated transmission of a physical random access channel (PRACH) preamble from the base station (S910).
  • PRACH physical random access channel
  • the first information may include the number of repeated PRACH preamble transmissions.
  • the first information may include the number of repetitions (candidates) of multiple PRACH preamble transmissions.
  • a plurality of PRACH preamble repetition transmission counts (candidates) may be configured as one set.
  • the terminal may receive the first information from the base station through radio resource control (RRC) signaling (or / and SIB) related to PRACH transmission.
  • RRC signaling associated with PRACH transmission may include resource allocation information for repeated PRACH preamble transmission.
  • the UE may transmit second information (eg, UE capability information) supporting repeated transmission of the PRACH preamble to the eNB. Accordingly, the UE can notify the BS that it supports repeated transmission of the PRACH preamble.
  • second information eg, UE capability information
  • the UE may implicitly notify the BS that it supports repeated PUSCH transmissions by transmitting second information (eg, UE capability information) supporting repeated PRACH preamble transmissions to the BS.
  • second information eg, UE capability information
  • the UE may perform repeated PRACH preamble transmission based on the first information (S920). That is, the UE may perform repeated PRACH preamble transmission based on RRC signaling and/or first information related to PRACH transmission.
  • the UE may perform repeated PRACH preamble transmissions as many times as the number of repeated PRACH preamble transmissions included in the first information.
  • the terminal may receive a random access response (RAR) including a field related to repeated transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) from the base station (S930).
  • RAR random access response
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the field related to repetitive transmission may include a repetition count field indicating the number of PRACH preamble repetitive transmissions.
  • the RAR may include a field for indicating whether to repeatedly transmit the PUSCH preamble (eg, a dynamic indication field), a frequency/time resource allocation field for PUSCH transmission, and the like.
  • a field for indicating whether to repeatedly transmit the PUSCH preamble eg, a dynamic indication field
  • a frequency/time resource allocation field for PUSCH transmission e.g., a frequency/time resource allocation field for PUSCH transmission, and the like.
  • All or part of the resources allocated for repeated PUSCH transmission may be allocated for repeated PRACH preamble transmission.
  • the UE may perform repeated PUSCH transmission based on RAR (S940).
  • the number of repeated PUSCH transmissions may be based on the number of repeated PRACH preamble transmissions.
  • a set of candidate values for the number of repeated PUSCH transmissions may be set based on the number of repeated PRACH preamble transmissions.
  • the number of repeated PUSCH transmissions may be a value indicated by a field related to repeated PUSCH transmissions among the number of repeated transmissions of a plurality of PRACH preambles.
  • the set of candidate values for the number of repeated transmissions of the PUSCH may be set to a set of default numbers corresponding to the number of repeated transmissions of the PRACH preamble. For example, based on the fact that the number of PRACH preamble repetitions is N, the number of PRACH preamble repetitions may be set to ⁇ a, b, c, d ⁇ . In this case, based on the fact that the number of PRACH preamble repeated transmissions is 2N, the set of PRACH preamble repeated transmissions may be set to ⁇ 2a, 2b, 2c, 2d ⁇ .
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an uplink reception operation of a base station in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the base station may transmit first information related to repeated PRACH preamble transmission to the terminal (S1010).
  • the base station may receive capability information indicating that it supports repeated PRACH preamble transmission from the terminal.
  • the base station can determine that the terminal supports repeated PUSCH transmission through corresponding capability information.
  • the base station may transmit the first information including the number of repeated PRACH preamble transmissions to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling or/and SIB1).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling or/and SIB1.
  • the base station may perform repeated PRACH preamble reception based on the first information (S1020).
  • the base station may transmit a random access response (RAR) including a field related to repeated transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) to the terminal (S1030).
  • RAR random access response
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the base station may perform repeated PUSCH reception based on RAR (S1040).
  • Embodiment 1 relates to a method of configuring repeated PRACH transmission for a UE and a method for performing repeated PRACH transmission by the UE.
  • a PRACH preamble transmission scheme transmits a PRACH preamble once at a specific time point to an RO selected by a UE among RACH occasions (ROs) determined by a PRACH configuration set by a base station and an SSB-to-RO mapping rule.
  • ROs RACH occasions
  • the PRACH preamble repetition transmission method may be applied.
  • the base station transmits (PRACH) repetition number (or RO bundling number) to higher layer signaling (e.g., SIB1, other SIB) , or RRC signaling, etc.) may be transmitted to the terminal cell-specifically (or cell common) to the terminal.
  • PRACH Physical Broadcast Channel
  • the number of repetitions may be set/instructed for the UE together with higher layer signaling related to RACH configuration (or in the same signal/channel).
  • the repetition number may be configured as a positive integer.
  • the number of repetitions may be configured in the form of an exponent of 2 (eg, 2 0 or 2 1 or 2 N ).
  • the number of repetitions may set/instruct the total number of repetitions of PRACH preambles to be transmitted by the UE.
  • the number of repetitions may set/instruct the number of total ROs to be selected by the UE to repeatedly transmit the PRACH preamble.
  • the number of repetitions may be set for each RACH configuration (or for each BWP/cell/carrier), but is not limited thereto.
  • the number of repetitions may be set for each RACH configuration having the same two or more repetition numbers (or for each BWP/cell/carrier).
  • the base station may set/instruct the terminal of resources allocated for repeated PRACH preamble transmission (or in the same signal/channel) in addition to higher layer signaling related to RACH configuration.
  • the resource may be a specific RO (e.g., an RO allocated to a specific (even or odd index) RACH slot, or an even or odd slot index RO of each RACH slot), or a specific random access preamble ID (RAPID) of each RO. ) (eg, starting RAPID + total number of RAPIDs).
  • the base station may configure/instruct the terminal about resources allocated for each of one or more repetitions similarly to the above-described method.
  • the terminal may receive the information (eg, number of repetitions, RACH-related configuration information, and/or resources allocated for repeated PRACH preamble transmission, etc.) from the base station through higher layer signaling.
  • information eg, number of repetitions, RACH-related configuration information, and/or resources allocated for repeated PRACH preamble transmission, etc.
  • the terminal may be set/instructed/defined to perform the RACH procedure of the basic wireless communication system without performing repeated transmission of the PRACH preamble.
  • the UE may be configured/instructed/defined to perform repeated PRACH preamble transmission.
  • the specific condition may be subdivided, and the terminal may select one of a plurality of repetition times.
  • the specific criterion may include a criterion related to a reference signals received power (RSRP) value of the terminal.
  • RSRP reference signals received power
  • the base station sets A-1 RSRP thresholds. It can be configured/instructed for the UE through higher layer signaling (along with RACH configuration). At this time, the terminal may be set / instructed / defined to select an appropriate number of repetitions based on a plurality of RSRP thresholds indicated by the base station and the RSRP value of the terminal.
  • the RSRP threshold which is the repetition level/count selection criterion, may be preset to be associated with a parameter (eg, 'RSRP-ThresholdSSBlock') that is the SSB index selection criterion.
  • a parameter eg, 'RSRP-ThresholdSSBlock'
  • the UE may select an SSB and corresponding PRACH resource for pathloss estimation and (re)transmission based on an SSB that satisfies the threshold.
  • the base station may set A-1 RSRP-ThresholdSSBlocks associated with each of the A-1 repetition selection thresholds for the terminal. Thereafter, the UE may select the repetition number X corresponding to the repetition threshold interval based on the repetition threshold interval. The UE may be set/instructed/defined to select ROs linked to the selected SSB index based on the RSRP-ThresholdSSBlock set to the selected number of repetitions X and perform repeated transmission X times.
  • a condition for allowing the terminal to select the number of repetitions may be set in advance.
  • the terminal may be set to select the number of repetitions corresponding to the corresponding repetition threshold interval.
  • M may be predefined or indicated by the base station through higher layer signaling
  • the terminal may be set to select the number of repetitions corresponding to the corresponding repetition threshold interval.
  • the terminal may be configured to select both the number of repetitions and the SSB index using only the A-1 repetition selection thresholds.
  • At least one SSB index corresponds to (or satisfies) a specific repetition number interval.
  • the UE selects one SSB index based on the corresponding (same) repetition threshold interval, selects ROs linked with the corresponding SSB index, and transmits repeatedly X times. can be set to do.
  • the UE may be configured to perform repeated PRACH preamble transmission operations based on the selected number of repetitions until the ongoing RACH procedure is completed or UL sync access fails.
  • the base station does not indicate the number of repetitions greater than 1 to the terminal or the base station does not provide resource allocation information for PRACH preamble repetition to the terminal.
  • the terminal may be configured to determine that the base station does not permit repeated transmission of the PRACH preamble in the corresponding PRACH configuration and to perform the RACH procedure of the basic wireless communication system.
  • the UE may be configured to select the best SSB index among measured SSB indexes and select the number of repetitions by comparing the SSB index and the RSRP threshold.
  • the UE selects the number of repetitions associated with the interval, and the RO mapped with the corresponding SSB index.
  • PRACH preamble repetition transmission can be performed using .
  • Msg. Parameters/terminal characteristics indicating whether or not to repeatedly transmit 3 PUSCHs may be defined.
  • the RSRP threshold for repeated 3 PUSCH transmissions may be indicated to the UE.
  • the UE receives Msg. based on the corresponding RSRP threshold. It may be determined whether to request 3 PUSCH repeated transmissions to the base station.
  • the base station may indicate the RSRP threshold for repeated transmission of the PRACH preamble to the terminal.
  • the base station transmits the repeated PRACH preamble. It is assumed that the RSRP threshold for transmission is not separately indicated to the UE (ie, the base station does not provide the UE with a parameter indicating the RSRP threshold for repeated PRACH preamble transmission through higher layer signaling).
  • the RSRP threshold for repeated transmission of the PUSCH may be set to be reused as the RSRP threshold for repeated transmission of the PRACH preamble. That is, the UE receives the RSRP threshold for repeated PRACH preamble transmission and Msg. It can be understood that the RSRP threshold for repeated 3 PUSCH transmissions is the same.
  • the terminal receives the existing Msg. 3 It may be configured to use the same value as the RSRP threshold for repeated PUSCH transmissions as the RSRP threshold for repeated PRACH preamble transmissions. That is, the RSRP threshold for repeated transmission of the PRACH preamble may not be separately set for the UE.
  • a new parameter for a similar operation may not be added, and a PRACH preamble and/or Msg. 3 It is possible to determine whether or not to repeatedly transmit the PUSCH. Accordingly, signaling overhead and terminal implementation complexity can be reduced.
  • the base station may set/instruct the UE the number of repetitions by a method described later.
  • the number of repetitions N is Msg.
  • the UE pairs Msg. It may not consider whether A PUSCH resource exists. Accordingly, Msg. A preamble can be transmitted repeatedly N times (assuming no RO dropping), and Msg. A PUSCH may be repeatedly transmitted as many times as less than or equal to N times.
  • the number of repetitions N is Msg. A preamble and Msg. It may be defined/applied to A PUSCH (ie, Msg. A preamble is also transmitted N times, and Msg. A PUSCH is also transmitted N times). Accordingly, when selecting N number of ROs through a pre-agreed operation, the terminal Msg. paired to each RO. Only ROs in which A PUSCH resources exist can be selected.
  • the base station uses parameters independent of each other to determine Msg.
  • a preamble is set to be transmitted repeatedly N times, and Msg.
  • a PUSCH may be configured/instructed to be repeatedly transmitted M times. Accordingly, when selecting N number of ROs through a pre-agreed operation, the terminal Msg. paired to each RO. A RO may be selected so that at least M or more PUSCH resources exist.
  • Embodiment 2 is based on Msg. PRACH repetition configuration. 3 PUSCH repetitive transmission method.
  • the base station sets/instructs the terminal for parameters and/or resources for repeated PRACH preamble transmission through higher layer signaling, and additionally Msg. Parameters and/or resources for repeated 3 PUSCH transmissions may be set/instructed to the UE through higher layer signaling.
  • the UE transmits Msg. 3 PUSCH transmissions can also be set to expect to be scheduled as repetitive transmissions. That is, the terminal transmits UL grant information of RAR provided by the base station to Msg. It can be set to interpret as scheduling information for repeated transmission of 3 PUSCHs.
  • the UL grant information of the RAR may include PUSCH frequency/time resource allocation information, CSI request information, and the like.
  • the terminal displays Msg. 3 Msg. UL grant of DCI format 0_0 used for PUSCH retransmission. It can be set to interpret as scheduling information for repeated transmission of 3 PUSCHs.
  • a terminal receives Msg.
  • the preamble resource i.e., RAPID
  • the UE transmits the UL grant of the RAR to Msg. 3 Set as a field for repetitive transmission of PUSCH and Msg. It can be expected to schedule 3 PUSCHs.
  • the UE sends the corresponding UL grant to Msg. 3 It can be interpreted as a field configuration for repeated PUSCH transmission.
  • the terminal In addition to the operation in the above-described basic wireless communication system, the terminal repeatedly transmits the preamble (by selecting the repeated preamble transmission operation) (regardless of the operation in which the terminal selects the RAPID allocated for Msg. 3 PUSCH repetition)
  • the UE sends the UL grant of the RAR to the base station Msg. 3 Set to field configuration for PUSCH repetitive transmission and Msg. It can be expected to schedule 3 PUSCHs. That is, the terminal transmits the UL grant to Msg. It can be set to interpret as a field configuration for 3 PUSCH repeated transmissions.
  • the terminal then Msg.
  • the UL grant of DCI format 0_0 used for 3 PUSCH retransmission is also Msg. It can be set to interpret as a field configuration for 3 PUSCH repeated transmissions.
  • the base station detects resources for repeated preamble transmission in a specific RO.
  • the base station transmits the preamble to the MSg. 3 PUSCH repetitive transmission is determined to be performed (or Msg. 3 PUSCH repetitive transmission is implicitly determined), and Msg.
  • the RAR UL grant may be provided to the UE.
  • the UE when the UE supports repeated transmission of the preamble, the UE receives Msg. It can be configured to always support 3 PUSCH repeated transmissions. For example, the UE repeats preamble transmission/Msg. 3 UE capability information indicating whether PUSCH is supported may be transmitted to the base station.
  • the Msg can be defined as implicitly reporting that 3 PUSCH repeated transmissions are possible.
  • the base station also receives a report from the terminal that repeated preamble transmission is possible, the base station not only repeats the preamble transmission of the corresponding terminal, but also transmits the Msg. It may be defined to identify a UE capable of repeated 3 PUSCH transmissions.
  • Embodiment 2-2 relates to a RACH resource configuration method in which a base station configures/instructs for repeated preamble transmission.
  • the base station may allocate some preamble indexes of preamble indices of the corresponding RO to the terminal for repeated preamble transmission while sharing the RO with terminals (hereinafter referred to as legacy terminals) of the basic wireless communication system.
  • the base station may allocate an independent RO to the terminal by providing a new PRACH configuration different from the PRACH configuration of the basic wireless communication system.
  • the base station receives Msg. 3 All or some of the RACH resources allocated for repeated PUSCH transmission (eg, preamble index group or independent RO) may be configured/instructed to the UE for repeated preamble transmission.
  • the UE that needs repeated transmission of the preamble receives Msg. 3 PUSCH repeated transmissions may also be required.
  • the base station receives Msg. 3 All or part of the RACH resources allocated for repeated PUSCH transmission may be set/instructed to the UE for repeated transmission of the preamble.
  • the base station receives Msg. 3 All or some of the RACH resources allocated for repeated PUSCH transmission may be allocated to the UE for repeated transmission of the preamble.
  • the base station Msg. It is assumed that N preamble indices are allocated in a preamble index included in a specific RO among ROs allocated for repeated 3-PUSCH transmission. In addition, the base station may allocate M pieces of the lowest index (or from the most recent index or a specific preamble index indicated by the base station) among the corresponding N preamble indices for repeated preamble transmission.
  • the base station determines that the number of preamble indexes allocated for repeated preamble transmission in a specific RO is Msg. It can be set/instructed not to exceed the number of preamble indexes allocated for 3 PUSCH repeated transmissions.
  • ROs independent of the ROs to be used by legacy UEs are Msg. It is assumed that allocation is made for repeated transmission of 3 PUSCHs.
  • the base station may additionally allocate L specific ROs among the corresponding ROs for repeated preamble transmission.
  • the base station Msg. In all or some of the ROs allocated for 3 PUSCH repeated transmission, K specific preamble indices may be allocated for repeated preamble transmission.
  • the base station may allocate a starting preamble index and/or the number K of preamble indexes to the terminal.
  • the base station may allocate K lowest indexes (or latest indexes) among preamble indices to the terminal for repeated preamble transmission.
  • Example 2-3 is Msg. 3 It relates to a method in which the number of repeated transmissions of the PUSCH is set in association with the number of repeated transmissions of the preamble.
  • the number of PUSCH repetitions may be determined based on the number of repetitions used by the UE for repeated transmissions of the preamble.
  • the base station sets/instructs the terminal a plurality of times of repeated transmission for repeated transmission of the preamble.
  • the number of repetitions for preamble transmission is Msg. It can be set to a set of the number of repeated transmissions of 3 PUSCHs, and the base station sets the number of repeated transmissions through the repetition number field of the RAR UL grant (or Msg. 3 PUSCH retransmission UL grant of DCI format 0_0) / can be directed.
  • the number of repeated transmissions of a plurality of preambles is greater than or equal to a plurality of Msg. 3 It may be set/instructed/defined as corresponding to the set of repeated transmission times of the PUSCH. In other words, Msg.
  • a set of indicated values may be equal to a plurality of repeated transmissions set for repeated preamble transmissions.
  • the base station sets four repeated transmission times (eg, 1, 2, 4, and 8) to the terminal for repeated transmission of the preamble.
  • the base station sends Msg.
  • a set of values that can be indicated may be 4 repeated transmissions set for repeated preamble transmissions.
  • the base station assigns one of a plurality of repeated preamble transmission counts to the repetition count field of the RAR UL grant (or Msg. 3 PUSCH retransmission UL grant of DCI format 0_0) Msg. 3
  • the number of repetitions of PUSCH transmission can be set/instructed to the UE.
  • the base station receives Msg. Assume that the number of repeated transmissions for 3 PUSCH is not separately set/provided to the UE through RRC signaling (ie, when a predefined default value is used for Msg. 3 PUSCH).
  • Msg. A set of repeated transmission times for 3 PUSCHs may be set differently.
  • Msg Msg.
  • the number of repetitions of 3 PUSCHs may be set to ⁇ 2a, 2b, 2c, 2d ⁇ .
  • Msg. A set for the number of repetitions of 3 PUSCH transmissions may be set differently. Accordingly, the terminal sets a different Msg. It can be set to interpret the code-point of the value indicated by the base station differently based on the sets for the number of repetitions of 3 PUSCH transmissions.
  • the base station directly transmits Msg.
  • a set of repeated transmission times of 3 PUSCHs may be configured for the UE. Specifically, when the number of repeated preamble transmissions transmitted/selected by the terminal (or set by the base station) is K1, Msg. A set related to the number of repetitions of 3 PUSCH transmissions may be set to ⁇ X1, Y1, Z1, W1 ⁇ . As another example, when the number of repeated preamble transmissions is K2, Msg. A set related to the number of repetitions of 3 PUSCH transmissions may be set to ⁇ X2, Y2, Z2, W2 ⁇ .
  • the number of PRACH repetitions (sets) and Msg. 3 The number of PUSCH repetitions (set) is indicated/configured in advance for the UE through RRC signaling, and the number of PRACH repetitions or/and Msg. 3 It is assumed that the number of PUSCH repetitions is fixed to a specific value (or a set of specific values) (or the UE selects one of candidates belonging to a set of fixed values).
  • a dynamic indication field for 3 PUSCH repetitions may be configured/defined to be inactive. Accordingly, the terminal receives Msg. It is understood that the dynamic indication field for 3 PUSCH repetition is disabled, and the RAR UL grant (or DCI format 0_0 for Msg. 3 PUSCH) configuration is understood and operated as a bit field in a basic wireless communication system. .
  • the above-described embodiments can be configured/applied to other UL signals/channels such as PUSCH/PUCCH.
  • Rules are defined so that information on whether the above embodiments are applied (or information on the rules of the proposed methods) is informed by the base station to the terminal through a predefined/configured signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). It can be.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • Example 11 shows examples of the present disclosure described above (eg, Example 1, Example 1-1, Example 1-2, Example 2, Example 2-1, Example 2-2, Example 2 -3 or a combination of one or more of its sub-examples) shows an example of signaling between a network side and a terminal (UE) in an M-TRP situation to which it can be applied.
  • the UE/network side is exemplary and can be applied to various devices as described with reference to FIG. 12 .
  • 11 is for convenience of explanation, and does not limit the scope of the present disclosure.
  • some step(s) shown in FIG. 11 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the above-described uplink transmission/reception operation, M-TRP related operation, etc. 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.
  • a base station may periodically transmit an SSB to a terminal (S1202).
  • SSB may include PSS/SSS/PBCH.
  • the base station may transmit the SSB to the terminal using beam sweeping.
  • the base station may transmit remaining minimum system information (RMSI) and other system information (OSI) to the terminal (S1204).
  • RMSI may include information (eg, PRACH configuration information) necessary for the terminal to initially access the base station.
  • the UE can identify the best SSB after performing SSB detection.
  • the UE may transmit a RACH preamble (Message 1, Msg1) to the base station using the PRACH resource linked/corresponding to the index (ie, beam) of the best SSB (S1206).
  • a RACH preamble Message 1, Msg1
  • the base station may transmit a RACH preamble (Message 1, Msg1) to the base station using the PRACH resource linked/corresponding to the index (ie, beam) of the best SSB (S1206).
  • the beam direction of the RACH preamble may be associated with PRACH resources. Association between the PRACH resource (and/or RACH preamble) and the SSB index may be configured through system information (eg, RMSI).
  • RMSI system information
  • the UE may perform repeated PRACH preamble transmission.
  • the terminal may perform repeated PRACH preamble transmissions based on configuration information related to repeated PRACH transmissions received from the base station.
  • the base station may transmit a random access response (RAR) (Msg2) to the terminal in response to the PRACH preamble (S1208).
  • RAR random access response
  • the RAR may include at least one of a field related to repeated PUSCH transmission, a field indicating whether or not repeated PUSCH preamble transmission, or a PUSCH time/frequency resource field.
  • the UE uses the uplink grant in RAR to send Msg. 3 PUSCH (eg, RRC Connection Request) may be transmitted (S1210).
  • Msg. 3 PUSCH eg, RRC Connection Request
  • the UE may perform repeated PUSCH transmission based on RAR.
  • the number of repeated PUSCH transmissions may be based on the number of repeated PRACH preamble transmissions.
  • the base station may transmit a contention resolution message (Msg4) to the terminal (S1212).
  • Msg4 may include RRC connection setup.
  • subsequent beam alignment may be performed based on SSB/CSI-RS (in downlink) and SRS (in uplink).
  • the UE may receive SSB/CSI-RS (S1214).
  • SSB/CSI-RS may be used by a UE to generate a beam/CSI report.
  • the base station may request a beam/CSI report from the terminal through DCI (S1216).
  • the UE may generate a beam/CSI report based on SSB/CSI-RS and transmit the generated beam/CSI report to the base station through PUSCH/PUCCH (S1218).
  • the beam/CSI report may include a beam measurement result, information on a preferred beam, and the like.
  • the base station and the terminal may switch the beam based on the beam/CSI report (S1220a, S1220b).
  • the terminal and the base station may perform the embodiments described/suggested above.
  • the terminal and the base station process information in the memory according to an embodiment of the present disclosure based on configuration information obtained in a network access procedure (eg, system information acquisition procedure, RRC connection procedure through RACH, etc.)
  • a signal may be transmitted or a received radio signal may be processed and stored in a memory.
  • the radio signal may include at least one of PDCCH, PDSCH, and Reference Signal (RS) in case of downlink, and may include at least one of PUCCH, PUSCH, and SRS in case of uplink.
  • RS Reference Signal
  • FIG. 12 illustrates a block configuration diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first device 100 and the second 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 device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations set forth in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106, and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure. It may store software codes including them.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • a device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations set forth in this disclosure.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a radio signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure. It may store software codes including them.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors (102, 202) may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams set forth in this disclosure.
  • One or more processors 102, 202 may process PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or described in this disclosure.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data or information may be acquired according to the operational flowcharts.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed in this disclosure may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204). It can be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internally and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc., as referred to in the methods and/or operational flow charts of this disclosure, to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed in this disclosure from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 may be connected to one or more antennas 108, 208, as described herein. , procedures, proposals, methods and / or operation flowcharts, etc. can be set to transmit and receive user data, control information, radio signals / channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) convert the received radio signals/channels from RF band signals in order to process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202). It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals/channels processed by one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more of the transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure is software or machine-executable instructions (eg, operating systems, applications, firmware, programs, etc.) that cause operations in accordance with the methods of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or It includes a non-transitory computer-readable medium in which instructions and the like are stored and executable on a device or computer. Instructions that may be used to program a processing system that performs the features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium and may be viewed using a computer program product that includes such storage medium. Features described in the disclosure may be implemented.
  • the storage medium may include, but is not limited to, high speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM or other random access solid state memory devices, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or It may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory, or alternatively, the non-volatile memory device(s) within the memory includes non-transitory computer readable storage media.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of the machine readable media to control hardware of a processing system and to allow the processing system to interact with other mechanisms that utilize results according to embodiments of the present disclosure. It may be integrated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure may include Narrowband Internet of Things for low power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and / or LTE Cat NB2. no.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as eMTC (enhanced machine type communication).
  • LTE-M technologies are 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) It may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure includes at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. It may include one, but 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

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

Abstract

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 전송을 수행하는 방법은, 물리 랜덤 접속 채널(physical random access channel, PRACH) 프리앰블(preamble) 반복 전송과 관련된 제1 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 제1 정보에 기초하여 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행하는 단계; 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 반복 전송과 관련된 필드가 포함된 랜덤 접속 응답(random access response, RAR)을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 RAR에 기초하여 상기 PUSCH 반복 전송을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 PUSCH 반복 전송 횟수는 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 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 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는, PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초하여 PUSCH 반복 전송을 수행하는 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 실시예로, 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 전송을 수행하는 방법은, 물리 랜덤 접속 채널(physical random access channel, PRACH) 프리앰블(preamble) 반복 전송과 관련된 제1 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 제1 정보에 기초하여 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행하는 단계; 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 반복 전송과 관련된 필드가 포함된 랜덤 접속 응답(random access response, RAR)을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 RAR에 기초하여 상기 PUSCH 반복 전송을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 PUSCH 반복 전송 횟수는 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초할 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 수신을 수행하는 방법은, 물리 랜덤 접속 채널(physical random access channel, PRACH) 프리앰블(preamble) 반복 전송과 관련된 제1 정보를 단말로 전송하는 단계; 상기 제1 정보에 기초한 상기 PRACH 프리앰블 반복 수신을 수행하는 단계; 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 반복 전송과 관련된 필드가 포함된 랜덤 접속 응답(random access response, RAR)을 상기 단말로 전송하는 단계; 및 상기 RAR에 기초한 상기 PUSCH 반복 수신을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 PUSCH 반복 전송 횟수는 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 의해, 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예에 의해, PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초하여 PUSCH 반복 전송을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예에 의해, PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수가 PUSCH 반복 전송 횟수와 관련됨에 따라, 기지국은 보다 효율적으로 상향링크 자원을 관리할 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 개시에 적용할 수 있는 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 동작을 예시하는 도면이다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 전송 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 상향링크 수신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 12은 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 단말 간의 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(radio access technology, RAT)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 (utra-reliable and low latency communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 도메인에서 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(cyclic prefix, CP) 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(subcarrier spacing, SCS)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(millimeter wave, mmW)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 도메인의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms의 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 slot의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot의 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 도메인 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,μ이다. 상기 NRB max,μ는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 도메인 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l')는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ)에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 도메인 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 μ에 대한 주파수 도메인에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 도메인에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2023002410-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2023002410-appb-img-000002
NBWP,i start,μ는 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(component carrier, CC) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(radio frequency, RF) 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 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 대역폭을 편의상 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)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 도메인을 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 대역폭 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(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 채널(secondary synchronization signal, PSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(identifier, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(physical broadcast channel, PBCH)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(downlink reference signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink control channel, PDSCH)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(random access procedure, RACH)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)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(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)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(transport block, TB) 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 radio network temporary identifier, Cell RNTI) 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(configure grant, CG) 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.
비면허 대역(unlicensed band/shared spectrum)을 지원하는 무선 통신 시스템
도 7은 본 개시에 적용할 수 있는 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다. 예를 들어, 도 7은 NR-U(unlicensed spectrum) 무선 통신 시스템을 예시하고 있다.
이하 설명에 있어, 면허 대역(licensed-band, L-band)에서 동작하는 셀을 LCell로 정의하고, LCell의 캐리어를 (하향링크/상향링크) LCC라고 정의한다. 그리고, 비면허 대역(unlicensed band, U-band)에서 동작하는 셀을 UCell로 정의하고, UCell의 캐리어를 (하향링크/상향링크) UCC라고 정의한다. 셀의 캐리어/캐리어-주파수는 셀의 동작 주파수(예로, 중심 주파수)를 의미할 수 있다. 셀/캐리어(예, 컴퍼넌트 캐리어(component carrier, CC)는 셀로 통칭한다.
도 7의 (a)에 도시된 바와 같이, 단말과 기지국이 캐리어 병합(carrier aggregation, CA)된 LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신하는 경우, LCC는 PCC(primary CC)로 설정되고 UCC는 SCC(secondary CC)로 설정될 수 있다. 그리고, 도 7의 (b)에 도시된 바와 같이, 단말과 기지국은 하나의 UCC 또는 캐리어 병합된 복수의 UCC를 통해 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 단말과 기지국은 LCC 없이 UCC(s)만을 통해 신호를 송수신할 수 있다. 스탠드 얼론(standalone) 동작을 위해, UCell에서 PRACH, PUCCH, PUSCH, SRS 전송 등이 지원될 수 있다.
예를 들어, 비면허 대역은 기존의 주파수 범위(예를 들어, FR1 및 FR2)보다 높은 특정 주파수 범위(예를 들어, 52.6 GHz 초과 71 GHz 까지)에 포함될 수 있다. 상기 특정 주파수 범위를 FR2-2라고 칭하거나(이 경우, 기존의 FR2 (즉, 24250MHz - 52600MHz)는 FR2-1로 칭할 수 있음) 또는 FR3이라고 칭할 수 있다. 본 개시의 범위는 FR2-2 또는 FR3라는 명칭에 제한되는 것은 아니다.
상향링크 송수신 동작
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 동작을 예시하는 도면이다.
도 8을 참조하면, 기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 상향링크 프리코더, MCS 등과 같은 상향링크 전송을 스케줄링한다(S1501). 특히, 기지국은 앞서 설명한 동작들을 통해 단말이 PUSCH 전송을 위한 빔을 결정할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 상향링크 스케줄링을 위한(즉, PUSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) DCI를 PDCCH 상에서 수신한다(S1502).
상향링크 스케줄링을 위해DCI 포맷 0_0, 0_1 또는 0_2이 이용될 수 있으며, 특히 DCI 포맷 0_1에서는 다음과 같은 정보를 포함한다: DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), UL/SUL(Supplementary uplink) 지시자(UL/SUL indicator), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), 주파수 호핑 플래그(Frequency hopping flag), 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation and coding scheme), SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator), 프리코딩 정보 및 레이어 수(Precoding information and number of layers), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), SRS 요청(SRS request), DMRS 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization), UL-SCH(Uplink Shared Channel) 지시자(UL-SCH indicator)
특히, SRS resource indicator 필드에 의해 상위 계층 파라미터 'usage'와 연관된 SRS 자원 세트 내 설정된 SRS 자원들이 지시될 수 있다. 또한, 각 SRS resource별로 'spatialRelationInfo'를 설정받을 수 있고 그 값은 {CRI, SSB, SRI}중에 하나일 수 있다.
단말은 기지국에게 상향링크 데이터를 PUSCH 상에서 전송한다(S1503).
단말이 DCI 포맷 0_0, 0_1 또는 0_2을 포함하는 PDCCH를 검출(detect)하면, 해당 DCI에 의한 지시에 따라 해당 PUSCH를 전송한다.
PUSCH 전송을 위해 코드북(codebook) 기반 전송 및 비-코드북(non-codebook) 기반 전송2가지의 전송 방식이 지원된다:
i) 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'codebook'으로 셋팅될 때, 단말은 codebook 기반 전송으로 설정된다. 반면, 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'nonCodebook'으로 셋팅될 때, 단말은 non-codebook 기반 전송으로 설정된다. 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 설정되지 않으면, 단말은 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되는 것을 예상하지 않는다. DCI 포맷 0_0에 의해 PUSCH가 스케줄링되면, PUSCH 전송은 단일 안테나 포트에 기반한다.
codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 0_2 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 이 PUSCH가 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되면, 단말은 SRS resource indicator 필드 및 Precoding information and number of layers 필드에 의해 주어진 바와 같이, DCI로부터 SRI, TPMI(Transmit Precoding Matrix Indicator) 및 전송 랭크를 기반으로 PUSCH 전송 프리코더를 결정한다. TPMI는 안테나 포트에 걸쳐서 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 다중의 SRS 자원이 설정될 때 SRI에 의해 선택된 SRS 자원에 상응한다.
또는, 단일의 SRS 자원이 설정되면, TPMI는 안테나 포트에 걸쳐 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 해당 단일의 SRS 자원에 상응한다. 상위 계층 파라미터 'nrofSRS-Ports'와 동일한 안테나 포트의 수를 가지는 상향링크 코드북으로부터 전송 프리코더가 선택된다. 단말이 'codebook'으로 셋팅된 상위 계층이 파라미터 'txConfig'로 설정될 때, 단말은 적어도 하나의 SRS 자원이 설정된다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 자원은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
ii) non-codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 다중의 SRS 자원이 설정될 때, 단말은 광대역 SRI를 기반으로 PUSCH 프리코더 및 전송 랭크를 결정할 수 있으며, 여기서 SRI는 DCI 내 SRS resource indicator에 의해 주어지거나 또는 상위 계층 파라미터 'srs-ResourceIndicator'에 의해 주어진다.
단말은 SRS 전송을 위해 하나 또는 다중의 SRS 자원을 이용하고, 여기서 SRS 자원의 수는, UE 능력에 기반하여 동일한 RB 내에서 동시 전송을 위해 설정될 수 있다. 각 SRS 자원 별로 단 하나의 SRS 포트만이 설정된다. 단 하나의 SRS 자원만이 'nonCodebook'으로 셋팅된 상위 계층 파라미터 'usage'로 설정될 수 있다. non-codebook 기반 상향링크 전송을 위해 설정될 수 있는 SRS 자원의 최대의 수는 4이다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 전송은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
PRACH 반복(repetition) 전송 방법
기초적인 무선 통신 시스템의 UL 커버리지 개선을 위하여 PRACH 프리앰블 반복 전송 동작이 수행될 수 있다. 이하에서는 본 개시의 일 실시예에 따른, 단말이 PRACH 프리앰블 반복 전송(또는/및 Msg. 3 PUSCH 반복 전송)을 활성화(enabling)하는 방법에 대해 구체적으로 설명하도록 한다.
여기서, 4-step RACH 절차에서 Msg. 1(message 1)은 프리앰블(즉, PRACH 프리앰블)을 포함할 수 있다. Msg. 2는 Msg. 1에 대응되는 RAR(random access response)를 포함할 수 있다. Msg. 3는 RAR에 의해 제공된 상향링크 자원 할당 정보에 기초한 PUSCH를 포함할 수 있다.
본 개시는 상술된 내용(예로, NR 프레임 구조, RACH 절차, U-band 시스템 등)들과 결합되어 적용될 수 있다. 또한, 후술할 PRACH 전송 기회(occasion) 구성에 관련된 방법들은 상향링크 신호 송수신 방법에 동일하게 적용될 수 있다.
일 예로, 후술할 PRACH 전송 기회 구성과 관련된 방법들을 통한 상향링크 전송은 NR 시스템 또는 U-Band 시스템에서 정의된 L-cell 및/또는 U-cell에서 수행될 수 있다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 전송 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 물리 랜덤 접속 채널(physical random access channel, PRACH) 프리앰블(preamble) 반복 전송과 관련된 제1 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S910).
일 예로, 제1 정보는 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수 등을 포함할 수 있다. 이 때, 제1 정보에는 복수의 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수 (후보)가 포함될 수 있다. 복수의 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수 (후보)는 하나의 세트로 구성될 수도 있다.
그리고, 단말은 PRACH 전송과 관련된 RRC(radio resource control) 시그널링(또는/및 SIB)을 통해 제1 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. PRACH 전송과 관련된 RRC 시그널링은 PRACH 프리앰블 반복 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
S910 이전 또는 이후에 단말은 PRACH 프리앰블 반복 전송을 지원하는 제2 정보(예로, UE 캐퍼빌리티 정보)를 기지국으로 전송할 수 있다. 이에 따라, 단말은 PRACH 프리앰블 반복 전송을 지원함을 기지국에게 알릴 수 있다.
단말은 PRACH 프리앰블 반복 전송을 지원하는 제2 정보(예로, UE 캐퍼빌리티 정보)를 기지국으로 전송함에 따라, PUSCH 반복 전송을 지원함을 암시적으로 기지국에게 알릴 수 있다.
단말은 제1 정보에 기초하여 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행할 수 있다(S920). 즉, 단말은 PRACH 전송과 관련된 RRC 시그널링 및/또는 제1 정보에 기초하여 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행할 수 있다.
일 예로, 단말은 제1 정보에 포함된 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수 만큼 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행할 수 있다.
단말은 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 반복 전송과 관련된 필드가 포함된 랜덤 접속 응답(random access response, RAR)를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S930).
예로, 반복 전송과 관련된 필드는 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수를 나타내는 반복 횟수 필드 등을 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, RAR은 PUSCH 프리앰블 반복 전송 여부를 지시하기 위한 필드(예로, 동적(dynamic) 지시 필드), PUSCH 전송을 위한 주파수/시간 자원 할당 필드 등을 포함할 수 있다.
그리고, PUSCH 반복 전송을 위해 할당된 자원의 전부 또는 일부는 PRACH 프리앰블 반복 전송을 위해 할당될 수 있다.
단말은 RAR에 기초하여 PUSCH 반복 전송을 수행할 수 있다(S940).
여기서, PUSCH 반복 전송 횟수는 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초할 수 있다.
일 예로, PUSCH 반복 전송 횟수의 후보 값의 세트(즉, PUSCH 반복 전송 횟수가 될 수 있는 값들의 세트)는 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초하여 설정될 수 있다.
또 다른 예로, PUSCH 반복 전송 횟수는, 복수의 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수 중 PUSCH 반복 전송과 관련된 필드에 의해 지시된 값일 수 있다.
또 다른 예로, PUSCH 반복 전송 횟수의 후보 값의 세트는, PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 대응되는 디폴트(default) 횟수의 세트로 설정될 수 있다. 일 예로, PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수가 N임에 기반하여, PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수는 {a, b, c, d}로 설정될 수 있다. 이 때, PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수가 2N임에 기반하여, PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수의 세트는 {2a, 2b, 2c, 2d}로 설정될 수 있다.
도 10은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 상향링크 수신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
기지국은 PRACH 프리앰블 반복 전송과 관련된 제1 정보를 단말로 전송할 수 있다(S1010).
일 예로, 기지국은 단말로부터 PRACH 프리앰블 반복 전송을 지원함을 나타내는 캐퍼빌리티 정보를 수신할 수 있다. 기지국은 해당 캐퍼빌리티 정보를 통해 단말이 PUSCH 반복 전송을 지원함을 파악할 수 있다.
기지국은 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수를 포함하는 제1 정보를 상위 계층 시그널링(예로, RRC 시그널링 또는/및 SIB1)을 통해 단말로 전송할 수 있다.
기지국은 제1 정보에 기초한 PRACH 프리앰블 반복 수신을 수행할 수 있다(S1020).
기지국은 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 반복 전송과 관련된 필드가 포함된 랜덤 접속 응답(random access response, RAR)를 단말로 전송할 수 있다(S1030).
기지국은 RAR에 기초한 PUSCH 반복 수신을 수행할 수 있다(S1040).
S1010, S1020, S1030, 및 S1040와 관련된 동작 및 파라미터는 S910, S920, S930, 및 S940와 관련된 동작 및 파라미터에 대응될 수 있으므로, 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
이하에서는 무선 통신 시스템의 커버리지 개선을 위한 PRACH 반복 전송 방법에 대해 구체적으로 설명하도록 한다.
실시예 1
실시예 1은 단말에 대해 PRACH 반복 전송을 설정하는 방법 및 단말이 PRACH 반복 전송을 수행하는 방법에 관한 것이다.
기초적인 무선 통신 시스템에서 PRACH 프리앰블 전송 방식은 기지국에 의해 설정된 PRACH 설정 및 SSB-to-RO 매핑 규칙에 의해 결정된 RO(RACH occasion)들 중 단말이 선택한 RO에 PRACH 프리앰블을 특정 시점에 한 번 전송하는 방식을 포함한다.
이 때, 특정 단말이 셀 중앙(center)으로부터 멀리 있거나 신호 세기가 좋지 않은 곳에 있는 경우, 한 번의 프리앰블 전송만으로는 최초 접속 절차(initial access procedure)가 길어질 수 밖에 없다. 이에 따라, PRACH 프리앰블 반복 전송 방법이 적용될 수 있다.
먼저, PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수를 단말에게 알리기 위해, 기지국은 (PRACH) 반복 횟수(repetition number)(또는, RO 번들링 넘버(bundling number))를 상위 계층 시그널링(예로, SIB1, 다른 SIB(other SIB), 또는 RRC 시그널링 등) 등을 통해 단말에 대해 셀-특정(cell-specific)(또는, 셀 공통(cell common))하게 단말로 전송할 수 있다.
구체적으로, 상기 반복 횟수는 RACH 설정과 관련된 상위 계층 시그널링과 함께 (또는, 동일 신호/채널에) 단말에 대해 설정/지시될 수 있다. 이 때, 상기 반복 횟수는 양의 정수로 구성될 수 있다. 예로, 상기 반복 횟수는 2의 지수 형태(예로, 20 or 21 or 2N 등)로 구성될 수 있다.
또한, 상기 반복 횟수는 단말이 PRACH 프리앰블을 반복 전송해야 할 전체 횟수를 설정/지시해줄 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 반복 횟수는 단말이 PRACH 프리앰블을 반복 전송하기 위해 선택해야 할 전체 RO의 개수를 설정/지시할 수도 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 반복 횟수는 RACH 설정 별로 (또는, BWP/셀/캐리어 별로) 하나만 설정될 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다. 상기 반복 횟수는 두 개 이상의 반복 횟수가 동일한 RACH 설정 별로 (또는, BWP/셀/캐리어 별로) 설정될 수도 있다.
추가적으로, 기지국은 RACH 설정과 관련된 상위 계층 시그널링에 추가로 (또는, 동일 신호/채널에) PRACH 프리앰블 반복 전송을 위해 할당된 자원을 단말에 대해 설정/지시해줄 수 있다.
예를 들어, 상기 자원은 특정 RO (예로, 특정 (짝수 또는 홀수 인덱스) RACH 슬롯에 할당된 RO, 또는 각 RACH 슬롯의 짝수 또는 슬롯 홀수 인덱스 RO), 또는 각 RO의 특정 RAPID (Random access preamble ID) (예로, 시작(starting) RAPID + 총 RAPID 개수로 설정) 등을 포함할 수 있다. 추가적으로, 기지국은 하나 이상의 반복 횟수 각각을 위해 할당된 자원을 상술한 방식과 유사하게 단말에 대해 설정/지시해줄 수 있다.
추가적으로, 단말은 상기 정보(예로, 반복 횟수, RACH 관련 설정 정보 및/또는 PRACH 프리앰블 반복 전송을 위해 할당된 자원 등)를 상위 계층 시그널링을 통해 기지국으로부터 수신할 수 있다.
이 때, 사전 설정/정의/지시된 특정 조건을 만족하지 않는 경우, 단말은 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행하지 않고, 기초적인 무선 통신 시스템의 RACH 절차를 수행하도록 설정/지시/정의될 수 있다. 반면, 특정 조건을 만족하는 경우, 단말은 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행하도록 설정/지시/정의될 수 있다. 또한, 상기 특정 조건이 세분화될 수 있으며, 단말은 복수의 반복 횟수 중 하나를 선택할 수도 있다.
일 예로, 상기 특정 기준은 단말의 RSRP(Reference Signals Received Power)값과 관련된 기준 등을 포함할 수 있다.
구체적으로, PRACH 반복 전송을 수행하지 않는 경우(예로, 반복 횟수가 1인 경우)를 포함하여 단말이 선택할 수 있는 반복 횟수의 개수가 총 A개 인 경우, 기지국은 A-1개의 RSRP 임계값을 단말에 대해 (RACH 설정과 함께) 상위 계층 시그널링을 통해 설정/지시해줄 수 있다. 이 때, 단말은 기지국이 지시한 복수의 RSRP 임계값 들과 단말의 RSRP 값에 기초하여 적절한 반복 횟수를 선택하도록 설정/지시/정의될 수 있다.
추가적으로, 상기 반복 레벨/횟수 선택 기준이 되는 RSRP 임계값은 SSB 인덱스 선택 기준이 되는 파라미터(예로, 'RSRP-ThresholdSSBlock')와 연관되도록 미리 설정될 수 있다. RSRP-ThresholdSSBlock이 단말에 대해 설정될 경우, 단말은 임계값을 만족하는 SSB에 기초하여 경로 손실 추정 및 (재)전송을 위해 SSB 및 해당 PRACH 자원을 선택할 수 있다.
예로, 기지국은 상기 A-1개의 반복 선택용 임계값 각각에 대하여 연관된 A-1개의 RSRP-ThresholdSSBlock을 단말에 대해 설정할 수 있다. 이후 단말은 반복 임계값 구간에 기초하여 이와 대응되는 반복 횟수 X를 선택할 수 있다. 단말은 선택된 반복 횟수 X에 설정된 RSRP-ThresholdSSBlock에 기초하여 선택된 SSB 인덱스에 링크된 RO들을 선택하여 X번 반복 전송을 수행하도록 설정/지시/정의될 수 있다.
이 때, 단말이 상기 반복 횟수를 선택할 수 있는 조건이 미리 설정될 수 있다. 해당 조건의 일 예시로서 특정 반복 임계값 구간에 대해 적어도 하나의 SSB 인덱스가 해당할 (만족할) 경우, 단말은 해당 반복 임계값 구간에 대응되는 반복 횟수를 선택하도록 설정될 수 있다. 그리고, 빔 다양성(beam diversity)을 고려하여 특정 반복 임계값 구간에 적어도 M개(이때, M은 미리 정의되거나, 기지국에 의해 상위 계층 시그널링을 통해 지시될 수 있음) 이상의 SSB 인덱스가 해당할 경우, 단말은 해당 반복 임계값 구간에 대응되는 반복 횟수를 선택하도록 설정될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, PRACH preamble을 반복 전송 하지 않는 경우에만(즉, PRACH 프리앰블 반복 횟수 = 1인 경우에만) 단말에 대해 RSRP-ThresholdSSBlock가 설정될 수 있다. 그리고, 단말은 상기 A-1개의 반복 선택 용 임계값들만을 사용하여 반복 횟수와 및 SSB 인덱스 모두를 선택하도록 설정될 수 있다.
예로, 특정 반복 횟수 구간에 적어도 하나의 SSB 인덱스가 해당할 경우(또는, 만족할 경우)를 가정한다. 해당 반복 임계값 구간에 대응되는 반복 횟수 X를 선택한 경우, 단말은 해당 (동일한) 반복 임계값 구간에 기초하여 하나의 SSB 인덱스를 선택함으로써, 해당 SSB 인덱스와 링크된 RO들을 선택하여 X번 반복 전송을 수행하도록 설정될 수 있다.
단말은 수행중인 RACH 절차가 완료되거나 UL 동기화 접속(sync access)에 실패할 때까지 선택한 반복 횟수에 기초하여 PRACH 프리앰블 반복 전송 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 또 다른 예로, 기지국이 1보다 큰 반복 횟수를 단말에 대해 지시해주지 않는 경우, 또는 기지국이 PRACH 프리앰블 반복을 위한 자원 할당 정보를 단말에게 제공하지 않는 경우를 가정한다. 이 때, 단말은 기지국이 해당 PRACH 설정에서 PRACH 프리앰블 반복 전송을 허용되지 않는다고 판단하고, 기초적인 무선 통신 시스템의 RACH 절차를 수행하도록 설정될 수 있다.
실시예 1-1
본 개시의 일 실시예로, 단말은 측정한 SSB 인덱스 들 중 가장 좋은 SSB 인덱스를 선택하고, 해당 SSB 인덱스 및 RSRP 임계값을 비교하여 반복 횟수를 선택하도록 설정될 수 있다.
즉, 단말이 선택한 최적의(best) SSB 인덱스(또는, 해당 SSB의 RSRP)가 특정 반복 임계값 구간에 포함된 경우, 단말은 해당 구간에 연관된 반복 횟수를 선택하고, 해당 SSB 인덱스와 매핑된 RO들 사용하여 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행할 수 있다.
Msg. 3 PUSCH 반복 전송 여부를 나타내는 파라미터/단말 특징이 정의될 수 있다. 이를 위해, 기지국은 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위한 RSRP 임계값을 단말에 대해 지시할 수 있다. 단말은 해당 RSRP 임계값에 기초하여 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 기지국에 요청할지 여부를 결정할 수 있다.
추가적으로 대안적으로, PRACH 프리앰블 반복 전송 여부를 나타내는 파라미터/단말 특징이 정의되는 경우, 기지국은 PRACH 프리앰블 반복 전송을 위한 RSRP 임계값을 단말에 대해 지시할 수 있다.
일 예로, 기지국이 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위한 RSRP 임계값과 별도로 독립적인 PRACH 프리앰블 반복 전송을 위한 RSRP 임계값을 상위 계층 시그널링을 통해 단말에 대해 제공/설정해줄 수 있다.
일 예로, PRACH 프리앰블 반복 전송을 위한 RSRP 임계값이 단말에 대해 설정된 경우(및/또는, 기지국이 PRACH 프리앰블 반복 횟수로 1이 아닌 다른 값을 단말에 지시된 경우), 기지국이 PRACH 프리앰블 반복 전송을 위한 RSRP 임계 값을 별도로 단말에 대해 지시해주지 않은 경우(즉, 기지국이 PRACH 프리앰블 반복 전송을 위한 RSRP 임계값을 지시하는 파라미터를 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 제공하지 않는 경우)를 가정한다.
이 때, 단말은 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위한 RSRP 임계 값을 PRACH 프리앰블 반복 전송을 위한 RSRP 임계값으로 재사용하도록 설정될 수 있다. 즉, 단말은 PRACH 프리앰블 반복 전송을 위한 RSRP 임계 값과 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위한 RSRP 임계값이 같다고 이해할 수 있다.
본 개시의 또 다른 예로, 단말은 기존의 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위한 RSRP 임계값과 동일한 값을 PRACH 프리앰블 반복 전송을 위한 RSRP 임계값으로 사용하도록 설정될 수 있다. 즉, PRACH 프리앰블 반복 전송을 위한 RSRP 임계값이 별도로 단말에 대해 설정되지 않을 수 있다.
이에 따라, 유사한 동작을 위한 새로운 파라미터가 추가되지 않을 수 있으며, 단말이 공통 RSRP 임계값을 통해 PRACH 프리앰블 및/또는 Msg. 3 PUSCH의 반복 전송 여부를 결정할 수 있다. 이에 따라, 시그널링 오버헤드 및 단말 구현 복잡도가 감소될 수 있다.
실시예 1-2
2-step RACH에서 Msg. A (PRACH 프리앰블 및 PUSCH)의 반복 전송을 위해, 기지국은 후술하는 방법으로 반복 횟수를 단말에 대해 설정/지시할 수 있다.
일 예로, 기지국이 단말에 대해 반복 횟수 N을 단말에 대해 설정/지시해준 경우, 해당 반복 횟수 N은 Msg. A 프리앰블 전송에 대해 정의/적용될 수 있다. 사전에 합의된 동작을 통해 N개의 RO를 선택할 때, 단말은 각 RO에 페어링(paring)된 Msg. A PUSCH 자원이 존재하는지 여부를 고려하지 않을 수 있다. 이에 따라, Msg. A 프리앰블은 (RO 드롭핑(dropping)이 없다는 가정하에) N번 반복 전송 될 수 있고, Msg. A PUSCH는 N번 보다 작거나 같은 횟수만큼 반복 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 기지국이 단말에 대해 반복 횟수 N을 단말에 대해 설정/지시해준 경우, 해당 반복 횟수 N은 Msg. A 프리앰블 및 Msg. A PUSCH에 정의/적용(즉, Msg. A 프리앰블도 N 번 전송되고 Msg. A PUSCH도 N 번 전송되는 것으로 지시)될 수 있다. 이에 따라, 사전에 합의된 동작을 통해 N개의 RO를 선택할 때, 단말은 각 RO에 페어링된 Msg. A PUSCH 자원이 존재하는 RO만 선택할 수 있다.
또 다른 예로, 기지국은 서로 독립적인 파라미터를 사용하여 Msg. A 프리앰블은 N번 반복 전송하도록 설정하고, Msg. A PUSCH는 M번 반복 전송하도록 설정/지시할 수 있다. 이에 따라, 사전에 합의된 동작을 통해 N개의 RO를 선택할 때, 단말은 각 RO에 페어링된 Msg. A PUSCH 자원이 최소 M개 이상 존재하도록 RO를 선택할 수 있다.
실시예 2
실시예 2는 PRACH 반복 설정에 따른 Msg. 3 PUSCH 반복 전송 방법에 관한 것이다.
기지국이 PRACH 프리앰블 반복 전송에 대한 파라미터 및/또는 자원 등을 상위 계층 시그널링으로 단말에 대해 설정/지시하고, 추가적으로 Msg. 3 PUSCH 반복 전송에 대한 파라미터 및/또는 자원 등을 상위 계층 시그널링을 통해 단말에 대해 설정/지시할 수 있다.
이 때, 단말이 PRACH 프리앰블 반복 전송 동작을 수행하는 경우, 단말은 RAR을 통해 Msg. 3 PUSCH 전송 역시 반복 전송으로 스케줄링될 것을 기대하는 것으로 설정될 수 있다. 즉, 단말은 기지국이 제공하는 RAR의 UL 그랜트 정보를 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위한 스케줄링 정보로 해석하도록 설정될 수 있다. 여기서, RAR의 UL 그랜트 정보는 PUSCH 주파수/시간 자원 할당 정보, CSI 요청 정보 등을 포함할 수 있다.
이후, 단말은 Msg. 3 PUSCH 재전송을 위해 사용되는 DCI 포맷 0_0의 UL 그랜트를 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위한 스케줄링 정보로 해석하도록 설정될 수 있다.
기초적인 무선 통신 시스템에서, 단말이 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위해 할당된 프리앰블 자원(즉, RAPID)을 선택해서 프리앰블을 전송한 경우, 단말은 기지국이 RAR의 UL 그랜트를 Msg. 3 PUSCH의 반복 전송을 위한 필드로 설정하여 Msg. 3 PUSCH를 스케줄링해줄 것으로 기대할 수 있다. 그리고, 단말은 해당 UL 그랜트를 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위한 필드 구성으로 해석할 수 있다.
상술된 기초적인 무선 통신 시스템에서의 동작에 추가적으로, (단말이 Msg. 3 PUSCH 반복을 위해 할당된 RAPID를 선택하는 동작과 무관하게) 단말이 (프리앰블 반복 전송 동작을 선택하여) 프리앰블을 반복 전송하는 경우, 단말은 기지국이 RAR의 UL 그랜트를 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위한 필드 구성으로 설정하여 Msg. 3 PUSCH를 스케줄링할 것으로 기대할 수 있다. 즉, 단말은 상기 UL 그랜트를 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위한 필드 구성으로 해석하도록 설정될 수 있다.
상술한 바와 같이, 단말은 이후 Msg. 3 PUSCH 재전송을 위해 사용되는 DCI 포맷 0_0의 UL 그랜트도 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위한 필드 구성으로 해석하도록 설정될 수 있다.
기지국이 특정 RO에서 프리앰블 반복 전송을 위한 자원을 검출한 경우를 가정한다. 이 때, 기지국은 해당 프리앰블을 전송한 단말이 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 수행 할 것으로 판단(또는 암묵적으로 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 요청하고 있다고 판단)하고, Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위한 필드 구성으로서 RAR UL 그랜트를 단말에게 제공할 수 있다.
실시예 2-1
상술된 실시예와 같이 동작하기 위해, 단말이 프리앰블 반복 전송을 지원하는 경우, 단말은 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 항상 지원하도록 설정될 수 있다. 일 예로, 단말은 프리앰블 반복 전송/Msg. 3 PUSCH 지원 여부를 나타내는 UE 캐퍼빌리티 정보를 기지국으로 전송할 수 도 있다.
또 다른 예로, 단말이 기지국에게 프리앰블 반복 전송이 가능함을 보고함으로써 Msg. 3 PUSCH 반복 전송이 가능함을 암묵적으로 보고한 것으로 정의될 수 있다. 기지국도 단말로부터 프리앰블 반복 전송이 가능하다고 보고받은 경우, 기지국은 해당 단말이 프리앰블 반복 전송 뿐만 아니라 Msg. 3 PUSCH 반복 전송도 가능한 단말인 것으로 식별하도록 정의될 수 있다.
실시예 2-2
실시예 2-2는 기지국이 프리앰블 반복 전송을 위해 설정/지시해줄 RACH 자원 설정 방법에 관한 것이다.
일 예로, 기지국은 기초적인 무선 통신 시스템의 단말(이하, 레거시(legacy) 단말)들과 RO를 공유하면서 해당 RO의 프리앰블 인덱스 중 일부 프리앰블 인덱스를 단말에 대해 프리앰블 반복 전송을 위해 할당할 수 있다. 또 다른 예로, 기지국은 기초적인 무선 통신 시스템의 PRACH 설정과는 다른 새로운 PRACH 설정을 제공하여 독립적인 RO를 단말에 대해 할당할 수 있다.
또 다른 예로, 기지국이 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위해 할당해준 RACH 자원(예로, 프리앰블 인덱스 그룹 또는 독립 RO) 전체 또는 그 중 일부를 프리앰블 반복 전송을 위해 단말에 대해 설정/지시해줄 수 있다. 프리앰블 반복 전송이 필요한 단말은 Msg. 3 PUSCH 반복 전송 역시 필요할 수 있다. 따라서, 기지국은 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위해 할당해준 RACH 자원의 전부 또는 일부를 프리앰블 반복 전송을 위해 단말에 대해 설정/지시할 수 있다.
결과적으로, 기지국은 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위해 할당해준 RACH 자원 중 전부 또는 일부를 프리앰블 반복 전송을 위해 단말에 대해 할당해줄 수 있다.
일 예로, 기지국이 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위해 할당된 RO들 중 특정 RO에 포함된 프리앰블 인덱스에서 N개의 프리앰블 인덱스들을 할당해준 경우를 가정한다. 기지국은 이에 추가로 해당 N개의 프리앰블 인덱스 중 가장 낮은 인덱스(lowest index)(또는, 가장 최근의 인덱스 또는 기지국이 지시해준 특정 프리앰블 인덱스부터) M개를 프리앰블 반복 전송을 위해 할당할 수 있다.
이 때, 기지국은 특정 RO 내에 프리앰블 반복 전송을 위해 할당된 프리앰블 인덱스 개수가 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위해 할당된 프리앰블 인덱스 개수를 초과하지 않도록 설정/지시할 수 있다.
또 다른 일 예로, 기지국이 독립적인 PRACH 설정을 제공함으로써 레거시 단말들이 사용할 RO와 독립적인 RO들을 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위해 할당해준 경우를 가정한다.
이 때, 기지국은 이에 추가로 해당 RO들 중 특정 L개의 RO들을 프리앰블 반복 전송을 위해 할당할 수 있다. 또는, 기지국은 Msg. 3 PUSCH 반복 전송을 위해 할당한 RO들의 전체 혹은 일부 RO들에서, 특정 K개의 프리앰블 인덱스 들을 프리앰블 반복 전송을 위해 할당할 수 있다. 이를 위해, 기지국은 시작(starting) 프리앰블 인덱스 및/또는 프리앰블 인덱스 개수 K를 단말에 대해 할당할 수 있다. 또 다른 예로, 기지국은 프리앰블 인덱스 중 가장 낮은 인덱스(또는 최근 인덱스) K개를 프리앰블 반복 전송을 위해 단말에 대해 할당할 수 있다.
실시예 2-3
실시예 2-3은 Msg. 3 PUSCH의 반복 전송 횟수가 프리앰블의 반복 전송 횟수와 연관되어 설정되는 방법에 관한 것이다.
즉, 단말이 선택할 수 있는 Msg. 3 PUSCH 반복 전송 횟수(또는, 반복 전송 횟수들의 세트)가 단말이 프리앰블 반복 전송을 위해 사용한 반복 전송 횟수에 기초하여 결정될 수 있다.
일 예로, 기지국이 프리앰블 반복 전송을 위해 복수의 반복 전송 횟수를 단말에 대해 설정/지시해주는 경우를 가정한다.
구체적으로, 프리앰블 반복 전송을 위한 복수의 반복 전송 횟수가 Msg. 3 PUSCH의 반복 전송 횟수의 세트로 설정될 수 있으며, 기지국은 RAR UL 그랜트(또는, DCI 포맷 0_0의 Msg. 3 PUSCH 재전송 UL 그랜트)의 반복 횟수 필드(repetition number field)를 통해 반복 전송 횟수를 설정/지시할 수 있다.
즉, 복수의 프리앰블 반복 전송 횟수가 복수의 Msg. 3 PUSCH의 반복 전송 횟수들의 세트와 대응되는 것으로 설정/지시/정의될 수 있다. 다시 말해, RAR UL 그랜트에 의해 Msg. 3 PUSCH 반복 전송 횟수가 지시될 때, 지시된 값들의 세트가 프리앰블 반복 전송을 위해 설정된 복수의 반복 전송 횟수와 같을 수 있다.
예를 들어, 기지국이 프리앰블 반복 전송을 위해 단말에 대해 4 개의 반복 전송 횟수(예로, 1, 2, 4, 및 8)를 설정한 경우를 가정한다. 기지국이 RAR UL 그랜트를 통해 Msg. 3 PUSCH 반복 전송 횟수를 지시할 때, 지시될 수 있는 값들의 세트는 프리앰블 반복 전송을 위해 설정한 4개의 반복 전송 횟수가 될 수 있다.
또 다른 예로, 기지국이 설정해준 복수의 프리앰블 반복 전송 횟수 중 미리 지시된 X(예로, X=4)개의 반복 전송 횟수가 Msg. 3 PUSCH의 반복 전송 횟수의 세트로 사용되는 것으로 설정/지시/정의될 수 있다. 기지국은 RAR UL 그랜트 (또는, DCI 포맷 0_0의 Msg. 3 PUSCH 재전송 UL 그랜트)의 반복 횟수 필드로 복수의 프리앰블 반복 전송 횟수 중 하나를 Msg. 3 PUSCH의 반복 전송 횟수로 단말에 대해 설정/지시할 수 있다.
또 다른 예로, 기지국이 Msg. 3 PUSCH에 대한 반복 전송 횟수를 RRC 시그널링을 통해 단말에 대해 별도로 설정/제공해 주지 않은 경우(즉, 사전에 정의된 디폴트 값(default value)이 Msg. 3 PUSCH에 사용될 경우)를 가정한다.
이 때, 단말이 선택한 프리앰블 반복 전송 횟수에 따라 Msg. 3 PUSCH에 대한 반복 전송 횟수 세트가 다르게 설정될 수 있다.
구체적으로, 단말이 선택한 (또는, 기지국이 설정한) 프리앰블 반복 전송 횟수가 N인 경우, Msg. 3 PUSCH의 반복 횟수가 {a, b, c, d} (예로, a=1, b=2, c=3, d=4)로 설정될 수 있다. 이 때, 단말이 선택한 (또는, 기지국이 설정한) 프리앰블 반복 전송 횟수가 2N일 경우, Msg. 3 PUSCH의 반복 횟수가 {2a, 2b, 2c, 2d}로 설정될 수 있다.
또 다른 예로, 단말이 전송한/선택한 (또는, 기지국이 설정한) 프리앰블 반복 전송 횟수 (또는, 단말이 선택한 RO에 대응되는 프리앰블 반복 전송 횟수)에 따라 Msg. 3 PUSCH 반복 전송 횟수에 대한 세트가 다르게 설정될 수 있다. 이에 따라, 단말은 다르게 설정된 Msg. 3 PUSCH 반복 전송 횟수에 대한 세트들을 기반으로 기지국이 지시한 값의 코드-포인트(code-point)를 다르게 해석하는 것으로 설정될 수 있다.
즉, 상술된 방법을 통해 기지국은 직접적으로 Msg. 3 PUSCH 의 반복 전송 횟수의 세트를 단말에 대해 설정할 수 있다. 구체적으로, 단말이 전송한/선택한 (또는, 기지국이 설정해준) 프리앰블 반복 전송 횟수가 K1인 경우, Msg. 3 PUSCH 반복 전송 횟수와 관련된 세트는 {X1, Y1, Z1, W1}으로 설정될 수 있다. 또 다른 예로, 프리앰블 반복 전송 횟수가 K2인 경우, Msg. 3 PUSCH 반복 전송 횟수와 관련된 세트는 {X2, Y2, Z2, W2}으로 설정될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, PRACH 반복 횟수 (세트) 및 Msg. 3 PUSCH 반복 횟수 (세트)를 RRC 시그널링을 통해 단말에 대해 사전에 지시/설정되고, PRACH 반복 횟수 또는/및 Msg. 3 PUSCH 반복 횟수가 특정 값 (또는 특정 값의 세트)으로 고정된 경우(또는, 단말이 고정된 값들의 세트에 속한 후보들 중 하나를 선택하는 경우)를 가정한다.
이 때, RAR UL 그랜트(또는, Msg. 3 PUSCH 재전송에 대한 DCI format 0_0)에 포함된 Msg. 3 PUSCH 반복을 위한 동적 지시 필드(dynamic indication field)가 비활성화되도록 설정/정의될 수 있다. 이에 따라, 단말은 Msg. 3 PUSCH 반복을 위한 동적인 지시 필드가 비활성화된 것으로 이해하고, RAR UL 그랜트(또는, Msg. 3 PUSCH에 대한 DCI format 0_0) 구성이 기초적인 무선 통신 시스템에서의 비트 필드로 이해하고 동작할 수 있다.
상술된 실시예들은 PUSCH/PUCCH 등의 다른 UL 신호/채널에 대해 설정/적용될 수 있다. 상기 실시예들의 적용 여부 정보(또는, 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의/설정한 시그널 (예로, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 전술한 본 개시의 예시들(예를 들어, 실시예 1, 실시예 1-1, 실시예 1-2, 실시예 2, 실시예 2-1, 실시예 2-2, 실시예 2-3 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)이 적용될 수 있는 M-TRP 상황에서, 네트워크 측(network side) 및 단말(UE) 간의 시그널링의 예시를 나타낸다.
여기서 UE/네트워크 측은 예시적인 것이며, 도 12를 참조하여 설명하는 바와 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 11은 설명의 편의를 위한 것으로, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 11에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다. 또한, 도 11의 네트워크 측/UE의 동작에 있어서, 전술한 상향링크 송수신 동작, M-TRP 관련 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.
도 12를 참조하면, 기지국(예, BS)은 SSB를 주기적으로 단말에 전송할 수 있다(S1202). 여기서, SSB는 PSS/SSS/PBCH를 포함할 수 있다. 기지국은 SSB를 빔 스위핑(beam sweeping)을 이용하여 단말에 전송될 수 있다.
기지국은 잔여 최소 시스템 정보(remaining minimum system information, RMSI)와 OSI(other system information)를 단말에 전송할 수 있다(S1204). RMSI는 단말이 기지국에 초기 접속하는데 필요한 정보(예, PRACH 구성 정보)를 포함할 수 있다. 이 때, 단말은 SSB 검출을 수행한 후, 베스트(best) SSB를 식별할 수 있다.
이후, 단말은 베스트 SSB의 인덱스(즉, 빔)에 링크된/대응되는 PRACH 자원을 이용하여 RACH 프리앰블(Message 1, Msg1)을 기지국에 전송할 수 있다(S1206).
RACH 프리앰블의 빔 방향은 PRACH 자원과 연관될 수 있다. PRACH 자원 (및/또는 RACH 프리앰블)과 SSB 인덱스 간 연관성(association)은 시스템 정보(예를 들어, RMSI)를 통해 설정될 수 있다.
이 때, 단말은 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 PRACH 반복 전송과 관련된 설정 정보에 기초하여 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행할 수 있다.
이후, RACH 과정의 일환으로, 기지국은 PRACH 프리앰블에 대한 응답으로 RAR(Random Access Response)(Msg2)를 단말에 전송할 수 있다(S1208).
RAR은 PUSCH 반복 전송과 관련된 필드, PUSCH 프리앰블 반복 전송 여부를 지시하기 위한 필드, 또는 PUSCH 시간/주파수 자원 필드 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
단말은 RAR 내 상향링크 그랜트를 이용하여 Msg. 3 PUSCH(예를 들어, RRC Connection Request)를 전송할 수 있다(S1210).
단말은 RAR에 기초하여 PUSCH 반복 전송을 수행할 수 있다. 여기서, PUSCH 반복 전송 횟수는 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초할 수 있다.
기지국은 충돌 해결(contention resolution) 메시지(Msg4)를 단말에 전송할 수 있다(S1212). Msg4는 RRC 연결 셋업(Connection Setup)을 포함할 수 있다.
RACH 과정을 통해 기지국과 단말 간에 RRC 연결이 설정된 경우, 그 이후의 빔 정렬은 SSB/CSI-RS(하향링크 내의) 및 SRS(상향링크 내의)에 기반하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말은 SSB/CSI-RS를 수신할 수 있다(S1214). SSB/CSI-RS는 단말이 빔/CSI 보고를 생성하는데 사용될 수 있다.
그리고, 기지국은 DCI를 통해 빔/CSI 보고를 단말에게 요청할 수 있다(S1216). 이 때, 단말은 SSB/CSI-RS에 기반하여 빔/CSI 보고를 생성하고, 생성된 빔/CSI 보고를 PUSCH/PUCCH를 통해 기지국에게 전송할 수 있다(S1218). 빔/CSI 보고는 빔 측정 결과, 선호하는 빔에 관한 정보 등을 포함할 수 있다. 기지국과 단말은 빔/CSI 보고에 기반하여 빔을 스위칭 할 수 있다(S1220a, S1220b).
이후, 단말과 기지국은 앞에서 설명/제안한 실시예들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말과 기지국은 네트워크 접속 절차(예, 시스템 정보 획득 절차, RACH를 통한 RRC 연결 절차 등)에서 얻은 구성 정보에 기반하여, 본 개시의 실시예에 따라 메모리에 있는 정보를 처리하여 무선 신호를 전송하거나, 수신된 무선 신호를 처리하여 메모리에 저장할 수 있다. 여기서, 무선 신호는 하향링크의 경우 PDCCH, PDSCH, RS(Reference Signal) 중 적어도 하나를 포함하고, 상향링크의 경우 PUCCH, PUSCH, SRS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 12를 참조하면, 제1 디바이스(100)와 제2 디바이스(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 디바이스(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 디바이스(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 디바이스(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 디바이스(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 개시의 디바이스(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 (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 전송(uplink transmission)을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    물리 랜덤 접속 채널(physical random access channel, PRACH) 프리앰블(preamble) 반복 전송과 관련된 제1 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 제1 정보에 기초하여 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행하는 단계;
    물리 상향링크 제어 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 반복 전송과 관련된 필드가 포함된 랜덤 접속 응답(random access response, RAR)을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 RAR에 기초하여 상기 PUSCH 반복 전송을 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 PUSCH 반복 전송 횟수는 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 PUSCH 반복 전송 횟수의 후보 값의 세트는 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초하여 설정되는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 설정 정보는, 복수의 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수를 포함하고,
    상기 PUSCH 반복 전송 횟수는, 상기 복수의 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수 중 상기 PUSCH 반복 전송과 관련된 필드에 의해 지시된 값인, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 PUSCH 반복 전송 횟수의 후보 값의 세트는, 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 대응되는 디폴트(default) 횟수의 세트로 설정되고,
    상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수가 n(n은 1 이상의 자연수)배 됨에 기반하여, 상기 PUSCH 반복 전송 횟수의 후보 값도 n배 되는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 RAR은, 상기 PUSCH 프리앰블 반복 전송 여부를 지시하기 위한 필드를 포함하는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수를 포함하는 상기 제1 정보는, PRACH 전송과 관련된 RRC(radio resource control) 시그널링을 통해 상기 기지국으로부터 수신되는, 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 RPACH 전송과 관련된 RRC 시그널링은, 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송을 위한 자원 할당 정보를 포함하는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 PRACH 프리앰블 반복 전송을 지원함을 나타내는 제2 정보가 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 PUSCH 반복 전송을 위해 할당된 자원의 전부 또는 일부가 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송을 위해 할당되는, 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    물리 랜덤 접속 채널(physical random access channel, PRACH) 프리앰블(preamble) 반복 전송과 관련된 제1 정보를 기지국으로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하고;
    상기 제1 정보에 기초하여 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행하고;
    물리 상향링크 제어 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 반복 전송과 관련된 필드가 포함된 랜덤 접속 응답(random access response, RAR)을 상기 기지국으로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하고; 및
    상기 RAR에 기초하여 상기 PUSCH 반복 전송을 수행하도록 설정되고,
    상기 PUSCH 반복 전송 횟수는 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초하는, 단말.
  11. 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 수신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    물리 랜덤 접속 채널(physical random access channel, PRACH) 프리앰블(preamble) 반복 전송과 관련된 제1 정보를 단말로 전송하는 단계;
    상기 제1 정보에 기초한 상기 PRACH 프리앰블 반복 수신을 수행하는 단계;
    물리 상향링크 제어 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 반복 전송과 관련된 필드가 포함된 랜덤 접속 응답(random access response, RAR)을 상기 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 RAR에 기초한 상기 PUSCH 반복 수신을 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 PUSCH 반복 전송 횟수는 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초하는, 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 상향링크 수신 또는 하향링크 전송을 수행하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    물리 랜덤 접속 채널(physical random access channel, PRACH) 프리앰블(preamble) 반복 전송과 관련된 제1 정보를 단말로 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 전송하고;
    상기 제1 정보에 기초한 상기 PRACH 프리앰블 반복 수신을 수행하고;
    물리 상향링크 제어 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 반복 전송과 관련된 필드가 포함된 랜덤 접속 응답(random access response, RAR)을 상기 단말로 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 전송하고; 및
    상기 RAR에 기초한 상기 PUSCH 반복 수신을 수행하도록 설정되고,
    상기 PUSCH 반복 전송 횟수는 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초하는, 기지국.
  13. 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하기 위해 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 명령(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    물리 랜덤 접속 채널(physical random access channel, PRACH) 프리앰블(preamble) 반복 전송과 관련된 제1 정보를 기지국으로부터 수신하는 동작;
    상기 제1 정보에 기초하여 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행하는 동작;
    물리 상향링크 제어 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 반복 전송과 관련된 필드가 포함된 랜덤 접속 응답(random access response, RAR)을 상기 기지국으로부터 수신하는 동작; 및
    상기 RAR에 기초하여 상기 PUSCH 반복 전송을 수행하는 동작을 포함하고,
    상기 PUSCH 반복 전송 횟수는 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초하는, 프로세싱 장치.
  14. 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 상향링크 전송 또는 하향링크 수신을 수행하는 장치가:
    물리 랜덤 접속 채널(physical random access channel, PRACH) 프리앰블(preamble) 반복 전송과 관련된 제1 정보를 기지국으로부터 수신하고;
    상기 제1 정보에 기초하여 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송을 수행하고;
    물리 상향링크 제어 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 반복 전송과 관련된 필드가 포함된 랜덤 접속 응답(random access response, RAR)을 상기 기지국으로부터 수신하고;
    상기 RAR에 기초하여 상기 PUSCH 반복 전송을 수행하도록 제어되고,
    상기 PUSCH 반복 전송 횟수는 상기 PRACH 프리앰블 반복 전송 횟수에 기초하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
PCT/KR2023/002410 2022-02-24 2023-02-20 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치 WO2023163471A1 (ko)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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US20190342921A1 (en) * 2018-05-04 2019-11-07 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Pusch transmission using an aggregation factor
KR20210155139A (ko) * 2020-06-15 2021-12-22 주식회사 아이티엘 무선통신시스템에서 스몰 데이터(small data)를 전송하는 방법 및 장치

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MODERATOR (ZTE CORPORATION): "Feature lead summary #2 on support of Type A PUSCH repetitions for Msg3", 3GPP DRAFT; R1-2200713, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220117 - 20220125, 20 January 2022 (2022-01-20), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052101977 *
VIVO: "Discussion on Coverage enhancements for channels other than PUCCH and PUSCH", 3GPP DRAFT; R1-2005397, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200817 - 20200828, 8 August 2020 (2020-08-08), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051917422 *

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