WO2023211235A1 - 무선 통신 시스템에서 설정된 그랜트 pusch 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 설정된 그랜트 pusch 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023211235A1
WO2023211235A1 PCT/KR2023/005844 KR2023005844W WO2023211235A1 WO 2023211235 A1 WO2023211235 A1 WO 2023211235A1 KR 2023005844 W KR2023005844 W KR 2023005844W WO 2023211235 A1 WO2023211235 A1 WO 2023211235A1
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WO
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pusch
resource
transmission
settings
information related
Prior art date
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PCT/KR2023/005844
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이영대
배덕현
김재형
양석철
김선욱
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • 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
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more specifically, to a method and device for transmitting and receiving a configured grant (CG) physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system.
  • CG configured grant
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Mobile communication systems were developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to include not only voice but also data services.
  • the explosive increase in traffic is causing a shortage of resources and users are demanding higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. there is.
  • next-generation mobile communication system The requirements for the next-generation mobile communication system are to support explosive data traffic, a dramatic increase in transmission rate per user, a greatly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • dual connectivity massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), full duplex (In-band Full Duplex), NOMA (Non-Orthogonal Multiple Access), and ultra-wideband (Super)
  • massive MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • full duplex In-band Full Duplex
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super ultra-wideband
  • the technical task of the present disclosure is to provide a method and device for adjusting the transmission timing of CG PUSCH for CG settings or activating a deactivated CG.
  • the technical problem of the present disclosure is to provide a method and device for transmitting and receiving CG PUSCH for a plurality of connected/related CG settings.
  • a method performed by a user equipment (UE) includes: receiving individual configuration information related to one or more configured grant (CG) configurations from a base station; Uplink control information (UCI) is transmitted to the base station, and the UCI includes information related to resources where the next CG physical uplink shared channel (PUSCH) transmission will occur for the one or more CG settings, and the next Not transmitting the CG PUSCH for the one or more CG settings until the resource determined by information related to the resource on which the CG PUSCH transmission will occur; And it may include transmitting the CG PUSCH for the one or more CG settings to the base station on a resource determined by information related to a resource on which the next CG PUSCH transmission will occur.
  • CG configured grant
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a method performed by a base station in a wireless communication system includes: transmitting individual configuration information related to one or more configured grant (CG) settings to a user equipment (UE); Receive uplink control information (UCI) from the UE, and the UCI includes information related to a resource where the next CG physical uplink shared channel (PUSCH) transmission will occur for the one or more CG settings, and the next Not receiving transmission of the CG PUSCH for the one or more CG settings until the resource determined by information related to the resource on which the CG PUSCH transmission will occur; And it may include receiving the CG PUSCH for the one or more CG settings from the UE on a resource determined by information related to a resource where the next CG PUSCH transmission will occur.
  • CG configured grant
  • UE user equipment
  • CG PUSCH for multiple connected/related CG settings can be transmitted and received.
  • optimized resource allocation for CG settings is possible by quickly adjusting resources for CG settings.
  • CG resources can be efficiently managed to support extended reality (XR) operations.
  • XR extended reality
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure can 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 can be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • Figure 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission and reception method using them.
  • Figure 7 illustrates the structure/pattern of a group of pictures.
  • FIG 8 illustrates a plurality of established grant settings according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 9 illustrates a signaling procedure between a network and a UE for a configured grant PUSCH transmission and reception method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a UE operation for a set grant PUSCH transmission and reception method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the operation of a base station for a set grant PUSCH transmission and reception method according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 12 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a component when a component is said to be “connected,” “coupled,” or “connected” to another component, this is not only a direct connection relationship, but also an indirect connection relationship where another component exists between them. It may also be included. Additionally, in this disclosure, the terms “comprise” or “having” specify the presence of a referenced feature, step, operation, element, and/or component, but may also specify the presence of one or more other features, steps, operations, elements, components, and/or components. It does not rule out the existence or addition of these groups.
  • first”, second, etc. are used only for the purpose of distinguishing one component from another component and are not used to limit the components, and unless specifically mentioned, the terms There is no limitation on the order or importance between them. 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, the second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment. It may also be called.
  • This disclosure describes a wireless communication network or wireless communication system, and operations performed in the wireless communication network include controlling the network and transmitting or receiving signals at a device (e.g., a base station) in charge of the wireless communication network. It can be done in the process of receiving, or it can be done in the process of transmitting or receiving signals from a terminal connected to the wireless network to or between terminals.
  • a device e.g., a base station
  • transmitting or receiving a channel includes transmitting or receiving information or signals through the corresponding channel.
  • transmitting a control channel means transmitting control information or signals through the control channel.
  • transmitting a data channel means transmitting data information or signals through a data channel.
  • downlink refers to communication from the base station to the terminal
  • uplink refers to communication from the terminal to the base station
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the transmitter may be part of the base station and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter may be part of the terminal and the receiver may be part of the base station.
  • the base station may be represented as a first communication device
  • the terminal may be represented as a second communication device.
  • a base station (BS) is a fixed station, Node B, evolved-NodeB (eNB), Next Generation NodeB (gNB), base transceiver system (BTS), access point (AP), and network (5G).
  • eNB evolved-NodeB
  • gNB Next Generation NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP access point
  • 5G network
  • the terminal may be fixed or mobile, and may include UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), and AMS (Advanced Mobile).
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • UT user terminal
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • SS Subscriber Station
  • AMS Advanced Mobile
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • vehicle RSU (road side unit)
  • robot AI (Artificial Intelligence) module
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • CDMA can be implemented with wireless technologies such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), etc.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is 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 TS (Technical Specification) 36.xxx Release 8.
  • 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” refers to the standard document detail number.
  • LTE/NR can be collectively referred to as a 3GPP system.
  • terms, abbreviations, etc. used in the description of the present disclosure reference may be made to matters described in standard documents published prior to the present disclosure. For example, you can refer to the following document:
  • 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 Overall description of NR and NG-RAN (New Generation-Radio Access Network)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • Synchronization signal block (including primary synchronization signal (PSS: primary synchronization signal), secondary synchronization signal (SSS: secondary synchronization signal), and physical broadcast channel (PBCH: physical broadcast channel))
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • NR is an expression representing an example of 5G RAT.
  • the new RAT system including NR uses OFDM transmission method or similar transmission method.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters that are different from those of LTE.
  • the new RAT system follows the numerology of existing LTE/LTE-A but can support a larger system bandwidth (for example, 100 MHz).
  • one cell may support multiple numerologies. In other words, terminals operating with different numerologies can coexist within one cell.
  • Numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • different numerologies can be defined.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • NG-RAN is a NG-Radio Access (NG-RA) user plane (i.e., a new access stratum (AS) sublayer/Packet Data Convergence Protocol (PDCP)/Radio Link Control (RLC)/MAC/ It consists of gNBs that provide PHY) and control plane (RRC) protocol termination for the UE.
  • the gNBs are interconnected through the Xn interface.
  • the gNB is also connected to NGC (New Generation Core) through the NG interface. More specifically, the gNB is connected to the Access and Mobility Management Function (AMF) through the N2 interface and to the User Plane Function (UPF) through the 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.
  • numerology can be defined by subcarrier spacing and Cyclic Prefix (CP) overhead.
  • CP Cyclic Prefix
  • 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 multiple numerologies can be supported.
  • OFDM numerology and frame structures that can be considered in the NR system.
  • Multiple OFDM numerologies supported in the NR system can be defined as Table 1 below.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, if SCS is 15kHz, it supports wide area in traditional cellular bands, and if SCS is 30kHz/60kHz, it supports dense-urban, lower latency. And it supports a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25GHz to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • FR1 and FR2 can be configured as shown in Table 2 below. Additionally, FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • ⁇ f max 480 ⁇ 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • 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 consists 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 transmit and receive at the same time, 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 wireless 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.
  • 1 subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may contain 2, 4, or 7 symbols, or may contain more or fewer symbols.
  • antenna port for example, antenna port, resource grid, resource element, resource block, carrier part, etc. can be considered.
  • resource grid resource element, resource block, carrier part, etc.
  • carrier part etc.
  • the antenna port is defined so that a channel carrying a symbol on the antenna port can be inferred from a channel carrying another symbol on the same antenna port. If the large-scale properties of the channel carrying the symbols on one antenna port can be inferred from the channel carrying the symbols on the other antenna port, the two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL. It can be said that they are in a quasi co-location relationship.
  • the wide range characteristics include 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 can be applied.
  • the 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, but is limited to this. It doesn't work.
  • the transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and OFDM symbols of 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) .
  • N RB ⁇ N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as numerologies.
  • one resource grid can 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 the symbol in the subframe. refers to the location of When referring to a resource element in a slot, the index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1.
  • the resource element (k,l') for ⁇ and antenna port p corresponds to the complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ may be dropped, resulting in the complex value a k,l' (p) or It can be a k,l' .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • - offsetToPointA for primary cell (PCell: Primary Cell) downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping with the SS/PBCH block used by the terminal for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60kHz subcarrier spacing for FR2.
  • - absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upward from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing setting ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for the subcarrier interval setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource elements (k,l) for the subcarrier interval setting ⁇ is given as Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 within the bandwidth part (BWP), where i is the number of the BWP.
  • BWP bandwidth part
  • Equation 2 The relationship between physical resource block n PRB and common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is the common resource block from which 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 can 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 normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • BWP Bandwidth Part
  • a carrier wave may include up to N (e.g., 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 can be mapped.
  • RE resource element
  • the NR system can support up to 400 MHz per one component carrier (CC: Component Carrier). If a terminal operating in such a wideband CC (wideband CC) always operates with the radio frequency (RF) chip for the entire CC turned on, terminal battery consumption may increase.
  • CC Component Carrier
  • RF radio frequency
  • different numerology e.g., subcarrier spacing, etc.
  • the maximum bandwidth capability may be different for each terminal.
  • the base station can instruct the terminal to operate only in a part of the bandwidth rather than the entire bandwidth of the broadband CC, and the part of the bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • BWP may be composed of consecutive RBs on the frequency axis and may correspond to one numerology (e.g., subcarrier interval, CP length, slot/mini-slot section).
  • the base station can set multiple BWPs even within one CC set for the terminal. For example, in the PDCCH monitoring slot, a BWP that occupies a relatively small frequency area is set, and the PDSCH indicated by the PDCCH can be scheduled on a larger BWP. Alternatively, if UEs are concentrated in a specific BWP, some UEs can be set to other BWPs for load balancing. Alternatively, considering frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells, etc., a portion of the spectrum from the entire bandwidth can be excluded and both BWPs can be set within the same slot. That is, the base station can set at least one DL/UL BWP to a terminal associated with a broadband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP(s) among the DL/UL BWP(s) set at a specific time (by L1 signaling or MAC CE (Control Element) or RRC signaling, etc.). Additionally, the base station may indicate switching to another configured DL/UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling, etc.). Alternatively, based on a timer, when the timer value expires, it may be switched to a designated DL/UL BWP. At this time, the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal may not receive settings for the DL/UL BWP, so in these situations, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • Figure 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission and 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.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist depending on the type/purpose of the information they transmit and receive.
  • the terminal When the terminal is turned on or enters a new cell, it performs an initial cell search task such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell identifier (ID: Identifier). You can. Afterwards, the terminal can receive broadcast information within the cell by receiving a physical broadcast channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal can check the downlink channel status by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search stage.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • ID cell identifier
  • the terminal can receive broadcast information within the cell by receiving a physical broadcast channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal can check the downlink channel status by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search stage.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal After completing the initial cell search, the terminal acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH: physical downlink control channel) according to the information carried in the PDCCH. You can do it (S602).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink shared channel (PDSCH: physical downlink control channel)
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) to the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the terminal may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605) and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH physical random access channel
  • an additional conflict resolution procedure Contention Resolution Procedure
  • the terminal that has performed the above-described procedure then performs PDCCH/PDSCH reception (S607) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel (PUCCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Physical Uplink Control Channel) transmission (S608) can be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through PDCCH.
  • DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and has different formats depending on the purpose of use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or that the terminal receives from the base station includes downlink/uplink ACK/NACK (Acknowledgement/Non-Acknowledgement) signals, CQI (Channel Quality Indicator), and PMI (Precoding Matrix). Indicator), RI (Rank Indicator), etc.
  • the terminal can transmit control information such as the above-described CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of the DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH within one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or instruction of cell group (CG: cell group) downlink feedback information to the UE.
  • CG cell group
  • 0_2 Scheduling of PUSCH within one cell 1_0 Scheduling of PDSCH within one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH within one cell 1_2 Scheduling of PDSCH within one cell
  • DCI format 0_0, 0_1, and 0_2 include resource information related to scheduling of PUSCH (e.g., UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( TB: Transport Block) related information (e.g. MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (e.g.
  • DCI Downlink Assignment Index
  • PDSCH-HARQ feedback timing etc.
  • multi-antenna related information e.g., DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.
  • power control information e.g., PUSCH power control, etc.
  • control information included in each DCI format may be predefined.
  • DCI format 0_0 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • the information contained in DCI format 0_0 is checked by CRC (cyclic redundancy check) by C-RNTI (Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) or CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI). ) is scrambled and transmitted.
  • CRC cyclic redundancy check
  • C-RNTI Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • DCI format 0_1 is used to indicate scheduling of one or more PUSCHs in one cell or configured grant (CG: configure grant) downlink feedback information to the UE.
  • the information included in DCI format 0_1 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_0, 1_1, and 1_2 are resource information related to scheduling of PDSCH (e.g., frequency resource allocation, time resource allocation, virtual resource block (VRB)-physical resource block (PRB) mapping, etc.), transport block (TB) related information (e.g. MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (e.g. process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (e.g. antenna port , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (e.g., PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and the control information included in each DCI format is Can be predefined.
  • DCI format 1_0 is used for scheduling PDSCH in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • An antenna port is defined so that a channel carrying a symbol on the antenna port can be inferred from a channel carrying another symbol on the same antenna port. If the properties of the channel carrying the symbols on one antenna port can be inferred from the channel carrying the symbols on the other antenna port, the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location) ) can be said to be in a relationship.
  • QC/QCL quadsi co-located or quasi co-location
  • the channel characteristics include delay spread, Doppler spread, frequency/Doppler shift, average received power, and received timing/average. delay) and spatial Rx parameters.
  • the spatial Rx parameter refers to a spatial (reception) channel characteristic parameter such as angle of arrival.
  • the terminal may be configured with a list of up to M TCI-State settings in the upper layer parameter PDSCH-Config to decode the PDSCH according to the detected PDCCH with the DCI intended for the terminal and a given serving cell.
  • the M depends on UE capabilities.
  • Each TCI-State includes parameters for establishing a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and the DM-RS port of the PDSCH.
  • Quasi co-location relationship is established with upper layer parameters qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 (if set) for the second DL RS.
  • the QCL types are not the same regardless of whether the references are the same DL RS or different DL RSs.
  • the quasi co-location type corresponding to each DL RS is given by the higher layer parameter qcl-Type of QCL-Info and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna port(s) are connected to a specific TRS from a QCL-Type A perspective and a specific SSB from a QCL-Type D perspective. and QCL can be indicated/set.
  • the terminal that receives these instructions/settings receives the corresponding NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured in the QCL-TypeA TRS, and applies the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the reception of the corresponding NZP CSI-RS. can do.
  • the UE can receive an activation command by MAC CE signaling used to map up to 8 TCI states to the codepoint of the DCI field 'Transmission Configuration Indication'.
  • PUSCH configured grant is divided into CG Type 1 and CG Type 2.
  • CG Type 1 uses RRC signaling to completely set or release resource allocation.
  • the terminal When CG Type 1 is set, the terminal is allocated a resource set that can periodically transmit PUSCH. PDCCH is required only when retransmission is necessary.
  • CG Type 1 PUSCH transmission is semi-statically set to operate when receiving the upper layer parameter configuredGrantConfig including rrc-ConfiguredUplinkGrant without detection of the UL grant in DCI.
  • the UE can perform PUSCH transmission according to the configured CG Type 1 until additional RRC signaling is reset to the UE.
  • CG Type 2 resource allocation is partially set using RRC signaling, and activation/deactivation is indicated using PDCCH transmission. Since PDCCH also provides time and frequency resource allocation, resource allocation may vary each time it is activated.
  • CG Type 2 PUSCH transmission is scheduled semi-persistently by the UL grant in a valid activation DCI after receipt of the upper layer parameter configuredGrantConfig that does not include rrc-ConfiguredUplinkGrant.
  • One or more CG settings of CG Type 1 and/or CG Type 2 may be activated simultaneously on the activated BWP of the serving cell.
  • parameters for PUSCH transmission may be provided by configuredGrantConfig.
  • configuredGrantConfig IE is used to configure uplink transmission without dynamic grant by DCI.
  • the actual uplink grant may be set by RRC (CG Type 1) or provided through PDCCH (by CS-RNTI) (CG Type 2). Multiple CG settings can be set within one BWP of the serving cell.
  • ConfiguredGrantConfig SEQUENCE ⁇ frequencyHopping ENUMERATED ⁇ intraSlot, interSlot ⁇ OPTIONAL, -- Need S cg-DMRS-Configuration DMRS-UplinkConfig, mcs-Table ENUMERATED ⁇ qam256, qam64LowSE ⁇ OPTIONAL, -- Need S mcs-TableTransformPrecoder ENUMERATED ⁇ qam256, qam64LowSE ⁇ OPTIONAL, -- Need S uci-OnPUSCH SetupRelease ⁇ CG-UCI-OnPUSCH ⁇ OPTIONAL, -- Need M resourceAllocation ENUMERATED ⁇ resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch ⁇ , rbg-Size ENUMERATED ⁇ config2 ⁇ OPTIONAL, -- Need S powerControlLoopToUse ENUMERATED ⁇ n0, n1 ⁇ , p
  • periodicity represents the period for uplink CG transmission, which means the time interval between consecutive continuous resource allocations.
  • periodicityExt is used to calculate the period of the uplink CG, and if this parameter does not exist, periodicity is ignored.
  • the values supported for the uplink CG period vary depending on the set subcarrier spacing.
  • nrofHARQ-Processes indicates the number of the HARQ process set for uplink CG.
  • the HARQ process identifier is specified within the DCI associated with each resource allocation.
  • the identifier of the HARQ process is determined based on the nrofHARQ-Processes value and the periodicity value.
  • repK represents the number of repetitions. That is, it indicates the repetition level for each PUSCH transmission.
  • repK can have one of the following values: ⁇ 1,2,4,8 ⁇ .
  • PUSCH repetition type B is applied, otherwise, PUSCH repetition type A is applied.
  • the PUSCH repetition type is determined by the UL grant of DCI. According to the configured PUSCH repetition type A or B, the terminal repeatedly transmits the uplink TB as many times as the configured repetition number.
  • repK-RV stands for redundancy version sequence. repK-RV is set when repetition is used (i.e., repK is set to one of ⁇ 2,4,8 ⁇ ).
  • resourceAllocation indicates the setting of bitmap-based resource allocation type 0 or resource indication value (RIV)-based resource allocation type 1.
  • mcs-Table indicates the MCS table used by the terminal for PUSCH where transform precoding is not used
  • mcs-TableTransformPrecoder is the MCS table used by the terminal for PUSCH where transform precoding is used. Indicates the table.
  • transformPrecoder indicates whether transform precoding is enabled for PUSCH.
  • rrc-ConfiguredUplinkGrant is a setting for CG Type 1 transmission. If this field does not exist, the UE uses the UL grant set by DCI by CS-RNTI (i.e., CG Type 2).
  • timeDomainAllocation indicates the start symbol and length of PUSCH and the PUSCH mapping type.
  • timeDomainOffset represents an offset related to the reference SFN (system frame number) indicated by timeReferenceSFN.
  • timeReferenceSFN indicates the SFN used to determine the offset of the resource in the time domain. The terminal uses the SFN closest to the number indicated before receiving the configured grant setting, and if this field does not exist, the reference SFN is 0.
  • the MAC entity After an uplink grant is set for CG Type 1, the MAC entity sequentially considers that the Nth (N ⁇ 0) uplink grant is generated within a symbol according to Equation 3 below. That is, when CG Type 1 is used, CG PUSCH can be transmitted at a transmission occasion (transmission occasion/opportunity) that satisfies Equation 3 below.
  • the MAC entity sequentially considers that the Nth (N ⁇ 0) uplink grant is generated within a symbol according to Equation 4 below. That is, when CG Type 2 is used, CG PUSCH can be transmitted at a transmission occasion/opportunity that satisfies Equation 4 below.
  • Equation 3 numberOfSlotsPerFrame represents the number of consecutive slots per frame, and numberOfSymbolsPerSlot represents the number of consecutive symbols per slot.
  • timeReferenceSFN is used to determine the offset of resources in the time domain, and the UE can use the SFN closest to the number indicated before reception of the configured CG.
  • timeDomainOffset represents the offset related to the reference SFN indicated by timeReferenceSFN.
  • Periodicity indicates the period of UL transmission for CG Type 1.
  • timeReferenceSFN, timeDomainOffset, and periodicity can be set by configuredGrantConfig (see Table 6).
  • S corresponds to the start symbol deduced from timeDomainAllocation (see Table 6), and N is an integer value corresponding to the Nth transmission occasion/opportunity.
  • SFN start time , slot start time , and symbol start tiem are the SFN and slot of the very first transmission occasion/opportunity of the PUSCH in which the CG is (re)initialized (i.e., in the PUSCH transmission that occurs according to resource allocation within the active PDCCH), respectively. , represents a symbol.
  • the HARQ process identifier (HARQ process identity) is specified within the DCI, while in the case of CG, the DCI is not received before each PUSCH transmission, so the HARQ process uses Equation 5 below or It is calculated according to 6.
  • the base station may set the number of HARQ processes (e.g., nrofHARQ-Processes) and the offset used to derive the HARQ process ID (e.g., harq-ProcID-Offset2).
  • the UE calculates the HARQ process ID associated with the slot where uplink transmission begins using the math below. Derived from equation 5.
  • the offset used to derive the HARQ process ID e.g., harq-ProcID-Offset2
  • the UE derives the HARQ process ID associated with the slot where uplink transmission starts from Equation 6 below.
  • nrofHARQ-Processes defines the number of uplink HARQ processes and can have values from 1 to 16 (see Table 6). nrofHARQ-Processes is used to identify the HARQ process ID for specific PUSCH transmission.
  • CURRENT_symbol (SFN ⁇ numberOfSlotsPerFrame ⁇ numberOfSymbolsPerSlot + slot number in the frame ⁇ numberOfSymbolsPerSlot + symbol number in the slot).
  • numberOfSlotsPerFrame and numberOfSymbolsPerSlot mean the number of consecutive slots per frame and the number of consecutive symbols per slot, respectively.
  • configuredGrantTimer indicates the initial value of the CG timer as a multiple of periodicity. That is, configuredGrantTimer defines the duration (period) for which the UE waits for a retransmission request after transmitting an uplink packet.
  • the CG timer runs independently for each HARQ process.
  • the MAC entity includes a HARQ entity for each serving cell with a configured uplink, which maintains multiple parallel HARQ processes.
  • the number of parallel HARQ processes per HARQ entity is determined according to standard specifications.
  • Each HARQ process supports one TB.
  • Each HARQ process is associated with one HARQ process identifier (ID: identifier).
  • ID identifier
  • the HARQ entity For an uplink grant, the HARQ entity identifies the HARQ process associated with the grant. For the identified HARQ process, if the uplink grant is a configured uplink grant and is used for the initial transmission for the configured uplink grant, the HARQ entity is the initial transmission for the corresponding HARQ process identified according to Equation 5 or Equation 6 above.
  • a CG timer i.e., configuredGrantTimer
  • the CG timer ie., configuredGrantTimer
  • the CG timer ie, configuredGrantTimer
  • the UE may assume a positive acknowledgment when the CG timer expires. If this timer expires (i.e., no retransmission request is received until the timer expires), the UE assumes a positive acknowledgment. Through this, the UE can sequentially transmit new uplink data using the same HARQ process.
  • This CG timer should be set long enough to ensure that the base station has time to receive uplink packets and schedule retransmission requests, but if this CG timer is set too long, the UE will have to wait for a new transmission before assuming a positive acknowledgment of the previous transmission. Delays may occur because the HARQ process cannot be reused for transmission.
  • one or more CG PUSCHs can be set to the UE for periodic transmission and reception or low latency and PDCCH overhead.
  • Each CG setting has a cycle and the set/indicated resources may be repeated. That is, the initially set/indicated resource allocation is repeated at a set period, and the UE can perform uplink transmission on the corresponding resource without a separate PDCCH reception process.
  • the types of data that can be generated from XR are diverse. Among these data, it is considered that the UE's sensor and location information, which is generally reported at a specific period, and the transmission of video data are transmitted and received in CG resources. For these data, the traffic arrival time is not always constant and jitter may occur due to reasons such as video encoding time, sensor measurement time, upper layer operation, or routing changes in the network being transmitted.
  • resources are allocated to a location sufficiently far away in time from the expected traffic generation point considering jitter, etc., the availability of resources can be guaranteed, but delays may occur. Conversely, if CG resources with a fixed period are allocated at the time of expected data generation, greater delay time may occur due to waiting time until the next available resource when jitter occurs.
  • skipping methods have been discussed in the past in which a sufficiently large number of resources are allocated in a short period in preparation for data generation, the UE or base station selectively uses these resources, and other resources are not actually used.
  • response signals it is necessary to consider response signals to confirm reception and transmission between the UE and the base station. If the UE sends a response signal even for transmissions that have not been received, the base station needs to always prepare resources for the UE to send a response signal.
  • the skip method is based on setting up a sufficiently large number of resources in the radio resources, these resources may act as a large uplink burden. Also, considering that these resources can be multiplexed between UEs, the burden of uplink resources should be considered more important.
  • this disclosure deals with a method of selectively using some of a plurality of CG resources set between the UE and the base station and simplifying and transmitting responses to the used CG resources to a predetermined location. .
  • a group of pictures (GOP) in video coding may include the following picture types.
  • An I picture or I frame (i.e., an intra coded picture) (which may also be referred to as a key frame or i-frame) is a picture that is coded independently from all other pictures. Each GOP starts with a picture of this type (in decoding order).
  • a P picture or P frame (i.e., a predictive coded picture) contains motion-compensated difference information compared to previously decoded pictures.
  • a predictive coded picture contains motion-compensated difference information compared to previously decoded pictures.
  • each P picture can only refer to one picture, and that picture must precede the P picture in display order and decoding order, and I or It must be a P picture.
  • a B picture or B frame contains motion-compensated difference information compared to previously decoded pictures.
  • each B picture can only reference two pictures, one preceding the B picture in display order and one following the B picture. It follows that all referenced pictures must be I or P pictures. These restrictions do not apply to the new standards H.264/MPEG-4 AVC and HEVC.
  • D pictures or D frames serve as quick access indications of pictures for loss robustness or fast-forward.
  • D pictures are used only in MPEG-1 video.
  • Figure 7 illustrates the structure/pattern of a group of pictures.
  • an I frame indicates the start of a GOP. This is followed by several P and B frames. In previous designs, the allowed ordering and reference structures were relatively limited.
  • the first number (M) represents the distance between two anchor frames (I or P).
  • the second number (N) is the GOP size, which tells the distance between two full images (I-frames).
  • the GOP size (N value) is 15 (the length between two I frames) and the distance (M value) between two anchor frames is 5 (the length between an I frame and a P frame, or the two is the length between consecutive P frames).
  • I frames contain the full image and no additional information is needed to reconstruct it.
  • encoders use a GOP structure such that each I frame is a "clean random access point". Therefore, decoding can start cleanly from the I frame and any errors within the GOP structure are corrected after processing the correct I frame.
  • the proposed method is described based on uplink CG radio resources set to semi-static, but this is for convenience of explanation, and the methods proposed in this disclosure are not limited thereto. . Accordingly, those skilled in the art can understand that the methods proposed in this disclosure can be expanded and applied to radio resources allocated through dynamic scheduling received by the UE. For example, the method of determining one HARQ-ACK timing for a plurality of downlink radio resources allocated to the UE can be applied regardless of the SPS PDSCH or the PDSCH indicated by dynamic scheduling. In addition, when a plurality of radio resources are not set semi-statically but are set through dynamic instructions, for example, when a plurality of radio resources are set at once through DCI, the methods proposed in this disclosure can be applied.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • CG radio resources
  • transmission occasion/opportunity refers to a radio resource (eg, CG PUSCH) set for CG use.
  • the entity performing the transmission i.e., base station in the case of downlink, UE in the case of uplink
  • the receiver i.e., UE in the case of downlink, base station in the case of uplink
  • Each TO can expect transmission and attempt reception.
  • a method of connecting/linking a plurality of CG settings for a plurality of CG resources set between the UE and a base station in preparation for the case where GOP pattern and jitter occurs and/or a method of configuring a plurality of CG settings and/or a connected/linked system We propose a method of activating/transmitting the second (second) CG transmission according to the first (first) CG transmission. Additionally, the present disclosure proposes a method that can adjust the transmission timing of the CG PUSCH or activate a deactivated CG by considering the jitter of uplink traffic. Through this, it is possible to quickly respond to upstream virtual reality (VR)/entended reality (XR) video traffic transmission according to the UE's movement and to allocate optimized CG resources by considering the jitter of upstream video traffic.
  • VR virtual reality
  • XR intended reality
  • the method proposed in this disclosure may include a method for the base station to allocate CG radio resources to the UE and a method for receiving and transmitting CG resources. Additionally, the method proposed in this disclosure may include a method of transmitting a HARQ-ACK response for the CG PUSCH reception result and a method of receiving the base station's retransmitted DCI through the PDCCH. Additionally, the method proposed in this disclosure may include a process in which the UE transmits a signal and a channel to inform of its capabilities and/or service requirements, and the base station receives them.
  • each method proposed in this disclosure can operate in an independent form without any separate combination, or one or more methods can be combined to operate in a linked form.
  • Some terms, symbols, sequences, etc. used to describe the method proposed in this disclosure may be replaced with other terms, symbols, sequences, etc. as long as the principles of the invention are maintained.
  • the present disclosure may support the following CG settings, activation/deactivation, transmission and reception operations, etc. That is, the following CG settings, activation/deactivation, transmission and reception operations, etc. can be combined with the methods proposed in this disclosure.
  • Figure 8 illustrates a plurality of configured grant settings according to an embodiment of the present disclosure.
  • CGs e.g., CG1 and CG2 in the case of two CGs
  • the Secondary CG may be a CG that is activated or received according to the transmission of the primary CG.
  • the CG settings for CG PUSCH 1 in FIG. 8 are primary CG settings
  • the CG settings for CG PUSCH 2 are secondary CG settings
  • the two CG settings can be set as one CG group.
  • Primary CG and secondary CG can be set to different CG configuration indexes.
  • the primary CG and secondary CG are set to the same CG configuration index, but may be distinguished by primary/secondary CG indicators or different sub-indexes by an RRC message or MAC CE or DCI.
  • the UE can also activate CG2 at the same time as activating CG1 or after a certain time.
  • the UE may activate CG2 at the same time as activating CG1 or after a certain time.
  • Figure 8 illustrates a case where activation is indicated for both the CG settings for CG PUSCH 1 and the CG settings for CG PUSCH 2 by one DCI. Additionally, a case where the CG settings for CG PUSCH 1 and the CG settings for CG PUSCH 2 are activated simultaneously is exemplified.
  • DCI may include all different CG configuration indices for CG1 and CG2.
  • DCI may include a CG configuration index for CG1 and indicate a secondary CG indicator.
  • DCI may include a CG configuration index for CG2 and indicate a primary CG indicator.
  • DCI may include a CG configuration index for CG1 or CG2 and a sub-index for CG2 or CG1.
  • DCI may indicate a common CG configuration index for CG1 and CG2.
  • ID identity
  • DCI may indicate a common CG configuration index for CG1 and CG2.
  • values between 1 and 8 are set as the conventional CG configuration index (i.e., to indicate a single CG configuration), and 8
  • a HARQ process ID value exceeding can be set as a CG configuration index that simultaneously indicates multiple connected CGs.
  • DCI may include all different CG configuration sub-indexes for CG1 and CG2.
  • the base station can set different video frame types (for example, I-frame and P-frame) to different logical channels.
  • PDU protocol data unit
  • TB transport block
  • the base station can be configured to map different logical channels for different video frame types to different CGs.
  • CG1 and CG2 can be mapped to the same or different logical channels.
  • different logical channels may be set/assigned to I-frames and P-frames. Additionally, the logical channel for the I-frame may be mapped to the CG for CG PUSCH 1, and the logical channel for the P-frame may be mapped to the CG for CG PUSCH 2.
  • Activation or transmission/reception of CG2 may be determined depending on whether CG1 is activated or transmitted/received.
  • activation of CG2 can be set to occur simultaneously with or after activation of CG1.
  • the UE can expect CG2 PUSCH transmission to occur only after CG1 PUSCH transmission. Accordingly, the CG2 PUSCH transmission of the next cycle may be determined depending on whether the CG1 PUSCH is transmitted.
  • the UE may determine that the CG2 PUSCH resource is invalid or to skip CG2 PUSCH transmission. there is. Alternatively, the UE may deactivate CG2 or deactivate activated CG2.
  • the CG settings for CG PUSCH 1 may be set to a period of N times 16ms or 17ms (N is a natural number), and the CG settings for CG PUSCH 2 may be set to a period of 16ms or 17ms. .
  • the CG settings for N CG PUSCH 2 within one cycle of the CG settings for CG PUSCH 1 may overlap. That is, as shown in FIG. 8, in the first cycle of CG PUSCH 2, CG PUSCH 2 and CG PUSCH 1 may be allocated to TDM or FDM. In this case, the resources of CG PUSCH 2 (PUSCH 2 carrying TB2 for the I-frame in FIG. 8) may be determined to be invalid or transmission of CG PUSCH 2 may be decided to be skipped.
  • the UE gives priority to receiving CG1 PUSCH regardless of the CG configuration index of CG1 and CG2. That is, in this case, the UE can skip transmitting CG2 PUSCH resources and transmit CG1 PUSCH resources. For example, as shown in FIG. 8, CG PUSCH 2 (PUSCH 2 carrying TB2 for the I-frame in FIG. 8) is skipped and only CG PUSCH 1 resources can be transmitted.
  • the base station may allocate a plurality of radio resources to the UE within one period. For a plurality of radio resources, the same time/frequency resource allocation within a slot is repeated at regular intervals (e.g., M (M is a natural number) slots) or (e.g., radio resources of 3 symbols per each slot are located at the same location). (repeatedly allocated), or radio resources having the same length as the first radio resource may be successively and repeatedly allocated to consecutive symbols (for example, radio resources of three symbols are then repeatedly allocated).
  • the number of radio resources N (N is a natural number) may be determined by L1 signaling and/or higher layer signaling. For example, FIG. 8 illustrates a case where only one radio resource is allocated to both CG PUSCH 1 and CG PUSCH 2 in one period, but a plurality of radio resources may be allocated in one period.
  • the base station/UE may perform transmission using one or part of a plurality of CG radio resources within the period according to the traffic pattern.
  • the fastest radio resource capable of transmitting a transport block (TB) containing user data can be selected.
  • the base station can activate a plurality of CGs connected/linked to each other through one DCI or different DCIs.
  • different CGs may be mapped to the same or different UL cells.
  • different CGs may be mapped to the same or different UL BWP (bandwidth part).
  • different CGs may be mapped to the same or different RB (resource block) sets. For example, when two CGs are connected/associated, different periodic CG PUSCH resources for the two CGs may be allocated to one or more UL cells, one or more UL BWPs, or one or more RB sets.
  • Example 1 When multiple CG settings configured for the UE are connected/linked to each other, the CG PUSCH for each CG setting can be transmitted and received as follows.
  • the plurality of CG settings may each be mapped to one or more different logical channels, may be mapped to the same one or more logical channels, or may be mapped to some overlapping logical channels.
  • CG1 i.e., CG Configuration Index 1
  • CG2 i.e., CG Configuration Index 2
  • Both the channel and the logical channel for the P-frame are mapped, and when CG1 and CG2 are set as connected/linked CGs, the UE can transmit different CG PUSCHs as follows.
  • multiple TBs for an I-frame can be transmitted through CG PUSCH for multiple CGs.
  • logical channel data for an I-frame can be divided into two TBs and transmitted through PUSCH1 for CG1 and PUSCH2 for CG2.
  • Method 1-1 The UE can determine that the CG2 resource is valid only when there is CG1 transmission.
  • CG PUSCH resources may be available.
  • invalid CG PUSCH resources may mean that CG PUSCH resources are not allocated.
  • CG2 assumes that PUSCH resources are allocated according to CG1, and the UE determines that there is CG1 PUSCH transmission (i.e., is performed), or HARQ-ACK information (e.g., For example, when ACK) is received, CG PUSCH transmission for CG2 can be determined accordingly.
  • Method 1-2 The UE can activate CG2 only when there is CG1 transmission.
  • CG1 transmission when two connected/associated CG settings are established for a UE, when CG PUSCH transmission for one CG setting is performed (or an ACK for it is received), the other CG setting is It can be activated.
  • the UE may activate CG1 first. Afterwards, if there is a TB to transmit on the CG1 PUSCH (or when HARQ-ACK information (e.g., ACK) for the CG1 PUSCH is received), CG2 can be activated and the CG2 PUSCH can be transmitted.
  • HARQ-ACK information e.g., ACK
  • the UE transmits CG2 can be determined to be deactivated (or activated CG2 can be deactivated).
  • the base station may indicate activation/release of CG2 with a separate second DCI. If two DCIs (the first DCI and the second DCI) activate the same CG2, the UE may reactivate CG2 according to the last received DCI (i.e., the second DCI) even if CG2 has already been activated.
  • Method 1-3 The UE can decide whether to transmit CG2 PUSCH according to the MAC PDU header or MAC CE content/content transmitted through CG1 PUSCH. In other words, when two connected/associated CG settings are set for the UE, whether to transmit the CG PUSCH for the other CG setting may be determined depending on the content in the CG PUSCH transmission for one CG setting.
  • determining whether to transmit the CG PUSCH may mean whether the CG PUSCH resource for the corresponding CG setting is allocated (i.e., whether it is valid) or whether the corresponding CG setting is activated.
  • the LCID field or MAC CE of the MAC PDU transmitted through CG1 PUSCH indicates (indicates) the start of a GOP pattern, indicates the logical channel corresponding to the I-frame, or indicates connected CG2 transmission or activation. You can instruct.
  • the UE may activate the deactivated CG2 and transmit the TB of the next frame (eg, P-frame) through the activated CG2 PUSCH.
  • Example 2 When a plurality of CG settings set for the UE are connected/linked to each other, the CG PUSCH for each CG setting can be transmitted and received as follows.
  • the plurality of CG settings may each be mapped to one or more different logical channels, may be mapped to the same one or more logical channels, or may be mapped to some overlapping logical channels.
  • CG1 i.e., CG Configuration Index 1
  • CG2 i.e., CG Configuration Index 2
  • CG1 and CG2 are connected/linked.
  • the UE can transmit different CGs as follows.
  • multiple TBs for an I-frame can be transmitted as multiple CG PUSCHs for CG1.
  • logical channel data for an I-frame can be transmitted divided into two TBs through different (contiguous) PUSCH1s for CG1.
  • CG PUSCH resources may not be allocated to a specific (one or more) CG cycle of CG2.
  • CG PUSCH resources may not be allocated (may be invalid) within one or more specific periods of a specific CG setting.
  • the UE may determine that CG PUSCH resources allocated to a specific (one or more) CG period of CG2 that overlaps with CG1 PUSCH transmission are invalid. And/or, the base station may not allocate CG PUSCH resources to specific (one or more) CG periods of CG2 that overlap with CG1 PUSCH transmission.
  • a mask i.e., a section in which CG PUSCH is not transmitted
  • a mask can be set on a CG cycle basis in order to invalidate or not allocate CG PUSCH resources of a specific M-th (or one or more) overlapping CG period. Accordingly, the UE and the base station may invalidate or not allocate the CG PUSCH resource of the specific Mth (or one or more) CG period for which the mask is set.
  • Method 2-2 CG2 transmission can be skipped in (one or more) CG2 cycles that overlap with CG1.
  • CG PUSCH transmission may be skipped within one or more specific periods of a specific CG setting that overlaps with other CG settings. That is, CG PUSCH resources are allocated within one or more periods, but CG PUSCH transmission may be skipped.
  • the UE may skip PUSCH transmissions assigned to specific (one or more) CG periods of CG2 that overlap with CG1 PUSCH transmissions.
  • a mask can be set in units of CG cycles to skip a specific Mth (or one or more) overlapping CG cycles. Accordingly, the UE and the base station can skip the CG PUSCH transmission of the specific Mth (or one or more) CG period for which the mask is set.
  • ACK may be transmitted as HARQ-ACK information for the skipped CG PUSCH.
  • the response of HARQ-ACK information for the skipped CG PUSCH may also be skipped.
  • Method 2-3 When CG1 PUSCH transmission is performed in a specific CG1 cycle, or when CG1 PUSCH is transmitted in a specific CG1 cycle, the CG2 PUSCH resource(s) of the CG2 cycle(s) starting after CG1 PUSCH transmission are considered valid. can be judged. Accordingly, the UE can perform CG2 PUSCH transmission(s) on the available CG2 PUSCH resource(s). In other words, when two connected/associated CG settings are established for a UE, when the CG PUSCH for one CG setting is transmitted, one or more cycles for the other CG setting start after the corresponding CG PUSCH transmission CG PUSCH can be transmitted within.
  • Example 3 When a plurality of CG settings set for the UE are connected/linked to each other, CG PUSCH transmission for one CG setting may be indicated through CG PUSCH transmission for another CG setting.
  • the plurality of CG settings may each be mapped to one or more different logical channels, may be mapped to the same one or more logical channels, or may be mapped to some overlapping logical channels.
  • CG1 i.e., CG Configuration Index 1
  • CG2 i.e., CG Configuration Index 2
  • CG1 and CG2 are connected/linked.
  • the UE activates all connected/linked CGs according to DCI and transmits CG1 PUSCH(s) of period N+k (K is a natural number) through CG1 PUSCH transmission of period N (N is a natural number) or Transmission of CG2 PUSCH(s) may be indicated.
  • the UE notifies the start of the GOP pattern through the sub-header or MAC CE of the CG1 PUSCH of period N, indicates the logical channel corresponding to the I-frame, or transmits or activates the connected CG2.
  • the UE may not perform CG2 PUSCH transmission until the next CG1 PUSCH transmission.
  • the UE can receive information about the GOP pattern from the base station through an RRC message or MAC CE or DCI for configuring or activating CG1 and CG2.
  • Example 4 Information about the starting point of the CG PUSCH (i.e., information related to the resource where the CG PUSCH starts) within the next CG period (i.e., the next CG PUSCH transmission period) is controlled by the base station (e.g., DCI Or it can be controlled/directed by MAC CE).
  • the base station e.g., DCI Or it can be controlled/directed by MAC CE.
  • the base station and UE can periodically allocate CG PUSCH time resources.
  • the base station can control/instruct the very first resource of the CG PUSCH (i.e., in the PUSCH transmission generated according to resource allocation within the active CG PDCCH) on a slot basis through control information (e.g., DCI or MAC CE).
  • control information e.g., DCI or MAC CE.
  • a deactivated CG may be activated or an activated CG may be reactivated through control information (eg, DCI or MAC CE).
  • the UE and the base station can periodically allocate CG PUSCH time resources according to Equation 7 below.
  • the base station can adjust/instruct the slot start time of Equation 7 below on a slot basis through control information (e.g., DCI or MAC CE).
  • Equation 7 numberOfSlotsPerFrame represents the number of consecutive slots per frame, and numberOfSymbolsPerSlot represents the number of consecutive symbols per slot.
  • N is an integer value corresponding to the Nth PUSCH transmission (i.e., TO).
  • Periodicity is the transmission period of CG PUSCH and can be set by configuredGrantConfig (see Table 6).
  • SFN start time and slot start time are the SFN of the first transmission (i.e., the very first resource (TO)) of the PUSCH for which the CG was (re)initialized (i.e., in the PUSCH transmission that occurs according to resource allocation within the active PDCCH), respectively. It can represent a slot.
  • the MAC CE adjusts/instructs the CG configuration index of the CG to be adjusted/indicated (e.g., CG -ConfigIndex) value and an example of information related to the resource where the CG PUSCH starts, the absolute slot value of the newly applied slot start time or the offset value in slot units as changed from the existing slot. You can instruct.
  • CG configuration index of the CG e.g., CG -ConfigIndex
  • the UE receives information related to the resource from which the CG PUSCH starts from the time when the UE completes receiving the MAC CE or when the next CG period starts after transmitting the ACK for the MAC CE (e.g., the adjusted slot value ) can be applied. That is, if an adjusted slot start time is indicated, The adjusted slot start time may be applied from the next CG cycle after the above point.
  • the DCI when adjusting/instructing the time resource of CG PUSCH (i.e., the resource where CG PUSCH starts) through DCI, the DCI adjusts/instructs CS-RNTI or a new RNTI (i.e., CG PUSCH time resource adjustment/instruction)
  • the CRC can be scrambled with a new RNTI defined for this purpose.
  • the HARQ process ID of DCI indicates the CG configuration index (e.g., CG-ConfigIndex) value of the corresponding CG, and the newly applied slot start time (slot start ) as an example of information related to the resource where the CG PUSCH starts. It can indicate the absolute slot value (time ) or the slot unit offset value that changes from the existing slot.
  • the UE completes receiving the DCI, or transmits HARQ-ACK information (e.g., ACK) for the DCI, or completes transmitting the PUSCH scheduled by the DCI, or the PUSCH scheduled by the DCI. After transmitting HARQ-ACK information (e.g., ACK) for You can.
  • HARQ-ACK information e.g., ACK
  • HARQ-ACK information e.g., ACK
  • HARQ-ACK information e.g., ACK
  • HARQ-ACK information e.g., ACK
  • HARQ-ACK information e.g., ACK
  • the CG period is not changed in the following CG periods, and the periodic CG PUSCH is not changed. Only the start slot of the CG PUSCH resource can be changed. Alternatively, the CG period may also change on a slot basis according to changes in CG PUSCH resources.
  • the slot start time value is indicated as information related to the resource where the CG PUSCH starts through control information (e.g., DCI or MAC CE)
  • the slot start time value indicated in Equation 7 By applying , the resource on which transmission of the CG PUSCH begins can be determined.
  • the symbol start time can be added along with the slot start time .
  • control information e.g., DCI or MAC CE
  • the absolute symbol value of the symbol start time adjusted on a symbol basis or the existing You can indicate the symbol unit offset value as much as the symbol changes. That is, in the above-described method, control information (e.g., DCI or MAC CE) may indicate symbol start time instead of slot start time as an example of information related to the resource where the CG PUSCH starts, and together with slot start time The symbol start time can also be indicated.
  • the UE receiving this may receive information related to the resource on which the CG PUSCH starts from the next CG cycle or from the next CG PUSCH resource or from the CG PUSCH resource of the next CG cycle (e.g., the adjusted slot start time and/or symbol start time ) Values can be applied.
  • information related to the resource on which the CG PUSCH starts from the next CG cycle or from the next CG PUSCH resource or from the CG PUSCH resource of the next CG cycle e.g., the adjusted slot start time and/or symbol start time
  • the slot start time and/or symbol start time values are indicated as information related to the resource where the CG PUSCH starts through control information (e.g., DCI or MAC CE), in Equation 8 below.
  • the resource where CG PUSCH transmission begins can be determined by applying the indicated slot start time and/or symbol start time value.
  • Equation 8 numberOfSlotsPerFrame represents the number of consecutive slots per frame, and numberOfSymbolsPerSlot represents the number of consecutive symbols per slot.
  • N is an integer value corresponding to the Nth PUSCH transmission (i.e., TO).
  • Periodicity is the transmission period of CG PUSCH and can be set by configuredGrantConfig (see Table 6).
  • SFN start time , slot start time , symbol start time refers to the SFN, slot, and symbol of the very first transmission (i.e., the very first resource (TO)) of the PUSCH in which the CG has been (re)initialized (i.e., in the PUSCH transmission that occurs according to resource allocation within the active PDCCH). It can be expressed.
  • the base station transmits a specific CG (e.g., the specific uplink transmission) according to the specific uplink transmission (e.g., PUSCH, PUCCH, uplink traffic, uplink control information (UCI), etc.) transmitted by the UE.
  • the specific uplink transmission e.g., PUSCH, PUCCH, uplink traffic, uplink control information (UCI), etc.
  • resource on which the CG PUSCH for the CG (connected/associated) starts e.g., adjust the slot start time and/or symbol start time , activate the connected deactivated CG, or , the connected activated CG can be reactivated.
  • a UE that supports virtual reality (VR) can report pose information according to the motion of a user wearing a VR UE to the base station.
  • the VR UE can transmit pose information to the base station every 4 ms.
  • the base station can set up/allocate a separate logical channel for transmitting pose information and map/associate it to a specific configured grant for pose.
  • the specific configured grant can be set/defined to upward transmit only data of the logical channel for pose.
  • the PUSCH resource for the specific CG may transmit a piggybacked UCI together (i.e., transmit TB and UCI together), and for example, this UCI may indicate whether the pose information has changed. . For example, if there is a change in the user's pose greater than the threshold compared to just before 4 ms (i.e., detected by the UE), 1 may be indicated as UCI, and otherwise, 0 may be indicated.
  • 1 may be indicated as UCI, and if there is no pose change, 0 may be indicated.
  • the largest pose change can be indicated as 11, a smaller pose change as 10, a smaller pose change as 01, and if there is no pose change, as 00. there is.
  • the bit value indicated in the above-described UCI is only an example, and the present disclosure is not limited thereto.
  • the TB of the PUSCH for pose may include pose information of the upper layer.
  • the UE can skip both the CG PUSCH for pose and the transmission of the piggybacked UCI.
  • a data unit for pose information without pose change (eg, TB containing the pose information) may also be discarded.
  • the PDCP socket data convergence protocol
  • the UE discards the data unit by causing the PDCP discard timer to expire for the data unit of pose information in the corresponding PDCP entity. It can be set to do so.
  • the UE may discard the TB containing only this pose information.
  • the upper layer of the UE can discard this pose information or transmit it to a separate radio bearer and logical channel.
  • the PDCP entity for a separate radio bearer may be set to a PDCP discard timer that is shorter than the PDCP entity.
  • the base station can configure/allocate a separate logical channel for transmitting pose information and configure it to be mapped/linked to specific PUCCH resources and specific scheduling request (SR) settings.
  • the pose information triggers a buffer state request (BSR), and the BSR can be set to trigger the SR.
  • BSR buffer state request
  • the BSR MAC CE may indicate that there is pose information to be transmitted by the UE through the value of the Logical Channel Group field or another specific field.
  • pose information for the logical channel it can be set to immediately trigger SR without BSR.
  • the UE can transmit UCI as a PUCCH resource for this.
  • the pose information may be discarded and set to not trigger BSR or SR.
  • the base station and the UE use the pose information to determine the resource ( For example, the slot start time and/or symbol start time can be adjusted, for example, to indicate a change in jitter of pose information, or to specify a UCI for pose information.
  • the base station and the UE use the resource where the CG PUSCH of the specific CG PUSCH for XR traffic connected/linked to the pose information starts (e.g., slot start time ) and/or The symbol start time can be adjusted.
  • the base station transmits a DCI indicating the CG configuration index (e.g., CG-ConfigIndex) for the CG for XR traffic to activate the connected disabled CG.
  • the connected activated CG can be reactivated.
  • the base station can connect pose information and a specific CG configuration index (e.g., CG-ConfigIndex), or connect pose information and a specific SR configuration.
  • the UE and base station may connect this specific CG (e.g., CG for transmitting pose information) or a specific SR configuration with a specific CG (e.g., CG for transmitting XR traffic).
  • CG-UCI or CG-PUSCH transmission for a specific CG connected to the pose, or a specific SR PUCCH transmission connected to the pose is transmitted through the resource where the CG PUSCH starts (e.g., slot start time ) and/or symbol start
  • the resource e.g., slot start time
  • symbol start time By being set to indicate the time (symbol start time ), the resource (e.g., slot start time) and/or symbol start time ( symbol start time ) can be adjusted.
  • the UE may use resources (e.g., slot start time) where the CG PUSCH, which is adjusted for a specific CG PUSCH for XR traffic, starts through RRC signaling (e.g., an RRC assistant information message). time ) and/or symbol start time values can be reported to the base station.
  • resources e.g., slot start time
  • RRC signaling e.g., an RRC assistant information message
  • Figure 9 illustrates a signaling procedure between a network and a UE for a configured grant PUSCH transmission and reception method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 shows a network (e.g., TRP) for the methods proposed in the present invention (e.g., Examples 1 to 4, a combination of one or more proposed methods in Examples 1 to 4) 1, illustrates signaling between TRP 2) and UE.
  • TRP network
  • UE/network is only an example and can be replaced with various devices.
  • Figure 9 is merely for convenience of explanation and does not limit the scope of the present disclosure. Additionally, some step(s) illustrated in FIG. 9 may be omitted depending on the situation and/or settings.
  • a network may be one base station including multiple TRPs, or may be one cell including multiple TRPs.
  • an ideal/non-ideal backhaul may be set between TRP 1 and TRP 2 that constitute the network.
  • the following description is based on multiple TRPs, but can be equally extended and applied to transmission through multiple panels.
  • the operation of the UE receiving a signal from TRP1/TRP2 may also be interpreted/explained (or may be an operation) as the operation of the UE receiving a signal from the network (via/using TRP1/2).
  • the operation of the UE transmitting a signal to TRP1/TRP2 can be interpreted/explained (or can be an operation) as the operation of the UE transmitting a signal to the network (via/using TRP1/TRP2), and vice versa. /can be explained.
  • Base station may refer to a general term for objects that transmit and receive data with the UE.
  • the base station may be a concept that includes one or more Transmission Points (TPs), one or more Transmission and Reception Points (TRPs), etc.
  • the TP and/or TRP may include a base station panel, a transmission and reception unit, etc.
  • TRP refers to a panel, antenna array, cell (e.g., macro cell / small cell / pico cell, etc.), It can be applied in place of expressions such as TP (transmission point), base station (gNB, etc.).
  • TRPs may be classified according to information (e.g., index, ID) about the CORESET group (or CORESET pool).
  • CORESET groups or CORESET pools
  • Configuration of such a CORESET group can be performed through higher layer signaling (e.g. RRC signaling, etc.).
  • the UE may receive configuration information from the network (S901).
  • the configuration information may include information related to network configuration (e.g., TRP configuration) / information related to M-TRP-based transmission and reception (e.g., resource allocation, etc.).
  • the configuration information may be transmitted through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.).
  • the setting information may include setting information related to the CG setting described in the above-described proposed method (e.g., Examples 1 to 4, a combination of one or more proposed methods in Examples 1 to 4).
  • one or more CG settings may be configured for the UE, and the configuration information may include individual configuration information (eg, configuredGrantConfig IE) for each of the one or more CG settings.
  • individual setting information for each of one or more CG settings may include information/parameters previously exemplified in Table 6.
  • individual setting information for each CG setting may include information about a logical channel associated with the corresponding CG setting.
  • the UE may receive downlink control information from the network (S902).
  • CG Type 1 PUSCH transmission operates semi-statically when receiving configuration information about the CG configuration (e.g., configuredGrantConfig including rrc-ConfiguredUplinkGrant) without detection of the UL grant in the DCI. can be set.
  • step S902 may be omitted.
  • the TCI status for one or more CG settings set in the UE may be set by configuration information related to the CG settings (e.g., configuredGrantConfig IE) or may be set/instructed by the MAC CE described above.
  • CG Type 2 PUSCH transmission can be semi-statically scheduled by a UL grant in a valid activation DCI after receiving configuration information for the CG configuration (e.g., configuredGrantConfig that does not include rrc-ConfiguredUplinkGrant). You can.
  • the DCI in step S902 may correspond to the valid activation DCI.
  • the TCI status for one or more CG settings set in the UE is set by configuration information related to the CG settings (e.g., configuredGrantConfig IE), set/instructed by the MAC CE described above, or the valid activation May be directed by DCI.
  • the UE transmits the configured grant (CG) PUSCH to the network (S903).
  • the UE may transmit CG PUSCH to the network based on the operation described in the above-described proposed method (e.g., Embodiments 1 to 4, a combination of one or more proposed methods in Embodiments 1 to 4). there is.
  • the UE determines that resources for other CG settings are valid only when there is transmission for a specific CG setting or another CG It can be determined that the setting is activated. Additionally, the UE may determine whether to transmit the CG PUSCH for another CG through the CG PUSCH for a specific CG.
  • CG PUSCH resources for CG2 are allocated in the CG PUSCH transmission period for the CG2 setting that overlaps with the CG1 setting. This may not be possible, and the UE may skip CG PUSCH transmission. Additionally, only when there is CG1 PUSCH transmission, the CG PUSCH for the CG2 configuration may be transmitted in the next CG PUSCH transmission cycle.
  • CG PUSCH transmission for one CG setting is transmitted through CG PUSCH transmission for another CG setting. This can be indicated.
  • information related to the resource on which the next CG PUSCH transmission will occur (or CG PUSCH transmission will resume (or start)) for one or more CG settings may be included in downlink control information (e.g. For example, by being transmitted and received by DCI or MAC CE) or uplink control information (UCI), transmission of the CG PUSCH may not be performed until the resource determined by the information.
  • the CG PUSCH for the one or more CG settings may be transmitted from (or from) a resource determined by information related to the resource where the CG PUSCH is resumed.
  • the UE may transmit UCI to the network.
  • the UCI may include information related to a resource where the next CG PUSCH transmission will occur (or a resource where CG PUSCH transmission will resume (or start)) for one or more CG settings.
  • information related to resources where the next CG PUSCH transmission will occur may be indicated on a slot or symbol basis.
  • the information related to the resource where the next CG PUSCH transmission will occur may indicate a slot or symbol of the resource where the next CG PUSCH transmission will occur, or may indicate an offset value from the slot or symbol of the resource where the next CG PUSCH transmission will occur. You can.
  • the UCI may be transmitted through CG PUSCH for a specific CG setting associated with transmission of the UCI.
  • the CG PUSCH for the specific CG setting includes only data for a specific logical channel mapped to the specific CG setting, and the UCI may be piggybacked on the CG PUSCH for the specific CG setting.
  • the UCI may be transmitted through PUCCH based on the SR associated with the UCI.
  • the transmission of the CG PUSCH is performed until the resource determined by the information related to the resource on which the next CG PUSCH transmission will occur. It may not be performed.
  • the CG PUSCH for the one or more CG settings may be transmitted from (or from) a resource determined by information related to the resource where the next CG PUSCH transmission will occur.
  • one or more CG settings are set to be associated with the UCI, and a resource on which the next CG PUSCH transmission for the one or more associated CG settings will occur may be determined based on the UCI.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a UE operation for a set grant PUSCH transmission and reception method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates the operation of the UE based on the previously proposed methods (e.g., Embodiments 1 to 4, a combination of one or more proposed methods in Embodiments 1 to 4).
  • the example in FIG. 10 is for convenience of explanation and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 10 may be omitted depending on the situation and/or setting.
  • the UE in FIG. 10 is only an example and may be implemented as a device illustrated in FIG. 12 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 12 can control to transmit and receive channels/signals/data/information, etc. using the transceiver 106/206, and transmits and receives channels/signals to be transmitted or received. It can also be controlled to store /data/information, etc. in the memory (104/204).
  • FIG. 10 may be processed by one or more processors 102 and 202 of FIG. 12, and the operation of FIG. 10 may be performed for driving at least one processor (e.g., 102 and 202) of FIG. 12. It may be stored in a memory (e.g., one or more memories 104 and 204 of FIG. 12) in the form of instructions/programs (e.g., instructions, executable code).
  • a memory e.g., one or more memories 104 and 204 of FIG. 12
  • instructions/programs e.g., instructions, executable code
  • the UE receives individual configuration information related to one or more configured grant (CG) settings from the base station (S1001).
  • CG configured grant
  • the setting information related to the CG settings includes information related to the CG settings described in the above-described proposed methods (e.g., Examples 1 to 4, combinations of one or more proposed methods in Examples 1 to 4). can do.
  • one or more CG settings may be configured for the UE, and individual configuration information (e.g., configuredGrantConfig IE) for each of one or more CG settings may include information/parameters previously illustrated in Table 6. .
  • individual setting information for each CG setting may include information about a logical channel associated with the corresponding CG setting.
  • the UE may receive downlink control information from the base station (S1002).
  • CG Type 1 PUSCH transmission operates semi-statically when receiving configuration information about the CG configuration (e.g., configuredGrantConfig including rrc-ConfiguredUplinkGrant) without detection of the UL grant in the DCI. can be set.
  • step S1002 may be omitted.
  • the TCI status for one or more CG settings set in the UE may be set by configuration information related to the CG settings (e.g., configuredGrantConfig IE) or may be set/instructed by the MAC CE described above.
  • CG Type 2 PUSCH transmission can be semi-statically scheduled by a UL grant in a valid activation DCI after receiving configuration information for the CG configuration (e.g., configuredGrantConfig that does not include rrc-ConfiguredUplinkGrant). You can.
  • the DCI in step S1002 may correspond to the valid activation DCI.
  • the TCI status for one or more CG settings set in the UE is set by configuration information related to the CG settings (e.g., configuredGrantConfig IE), set/instructed by the MAC CE described above, or the valid activation May be directed by DCI.
  • the UE transmits uplink control information (UCI) to the base station (S1003).
  • UCI uplink control information
  • the UCI may include information related to resources where the next CG PUSCH transmission will occur (or CG PUSCH transmission will resume (or start)) for one or more CG settings. Additionally, information related to resources where the next CG PUSCH transmission will occur may be indicated on a slot or symbol basis. For example, the information related to the resource where the next CG PUSCH transmission will occur may indicate a slot or symbol of the resource where the next CG PUSCH transmission will occur, or may indicate an offset value from the slot or symbol of the resource where the next CG PUSCH transmission will occur. You can.
  • the UCI may be transmitted through CG PUSCH for a specific CG setting associated with transmission of the UCI.
  • the CG PUSCH for the specific CG setting includes only data for a specific logical channel mapped to the specific CG setting, and the UCI may be piggybacked on the CG PUSCH for the specific CG setting.
  • the UCI may be transmitted through PUCCH based on the SR associated with the UCI.
  • the UE transmits the set grant (CG) PUSCH to the base station (S1004).
  • the UE may inform the base station until the resource determined by the information related to the resource on which the next CG PUSCH transmission will occur. Transmission of the CG PUSCH may not be performed. And, the UE may transmit the CG PUSCH for the one or more CG configurations to the base station from a resource determined by (or from) information related to the resource where the next CG PUSCH transmission will occur.
  • one or more CG settings are set to be linked to the UCI, and a resource on which the next CG PUSCH transmission for the linked one or more CG settings will occur may be determined based on the UCI.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the operation of a base station for a set grant PUSCH transmission and reception method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates the operation of a base station based on the previously proposed methods (e.g., Embodiments 1 to 4, a combination of one or more proposed methods in Embodiments 1 to 4).
  • the example in FIG. 11 is for convenience of explanation and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 11 may be omitted depending on the situation and/or setting.
  • the base station in FIG. 11 is only an example and may be implemented as a device illustrated in FIG. 12 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 12 can control to transmit and receive channels/signals/data/information, etc. using the transceiver 106/206, and transmits and receives channels/signals to be transmitted or received. It can also be controlled to store /data/information, etc. in the memory (104/204).
  • FIG. 11 may be processed by one or more processors 102 and 202 of FIG. 12, and the operation of FIG. 11 may be performed for driving at least one processor (e.g., 102 and 202) of FIG. 12. It may be stored in a memory (e.g., one or more memories 104 and 204 of FIG. 12) in the form of instructions/programs (e.g., instructions, executable code).
  • a memory e.g., one or more memories 104 and 204 of FIG. 12
  • instructions/programs e.g., instructions, executable code
  • the base station transmits individual configuration information related to one or more configured grant (CG) settings to the UE (S1101).
  • CG configured grant
  • the setting information may include information related to the CG settings described in the above-described proposed method (eg, Examples 1 to 4, a combination of one or more proposed methods in Examples 1 to 4).
  • one or more CG settings may be configured for the UE, and individual configuration information (e.g., configuredGrantConfig IE) for each of one or more CG settings may include information/parameters previously illustrated in Table 6. .
  • individual setting information for each CG setting may include information about a logical channel associated with the corresponding CG setting.
  • the base station may transmit downlink control information to the UE (S1102).
  • CG Type 1 PUSCH transmission operates semi-statically when receiving configuration information about the CG configuration (e.g., configuredGrantConfig including rrc-ConfiguredUplinkGrant) without detection of the UL grant in the DCI. can be set.
  • step S1102 may be omitted.
  • the TCI status for one or more CG settings set in the UE may be set by configuration information related to the CG settings (e.g., configuredGrantConfig IE) or may be set/instructed by the MAC CE described above.
  • CG Type 2 PUSCH transmission can be semi-statically scheduled by a UL grant in a valid activation DCI after receiving configuration information for the CG configuration (e.g., configuredGrantConfig that does not include rrc-ConfiguredUplinkGrant). You can.
  • the DCI in step S1102 may correspond to the valid activation DCI.
  • the TCI status for one or more CG settings set in the UE is set by configuration information related to the CG settings (e.g., configuredGrantConfig IE), set/instructed by the MAC CE described above, or the valid activation May be directed by DCI.
  • the base station receives uplink control information (UCI) from the UE (S1103).
  • UCI uplink control information
  • the UCI may include information related to resources where the next CG PUSCH transmission will occur (or CG PUSCH transmission will resume (or start)) for one or more CG settings. Additionally, information related to resources where the next CG PUSCH transmission will occur may be indicated on a slot or symbol basis. For example, the information related to the resource where the next CG PUSCH transmission will occur may indicate a slot or symbol of the resource where the next CG PUSCH transmission will occur, or may indicate an offset value from the slot or symbol of the resource where the next CG PUSCH transmission will occur. You can.
  • the UCI may be transmitted through CG PUSCH for a specific CG setting associated with transmission of the UCI.
  • the CG PUSCH for the specific CG setting includes only data for a specific logical channel mapped to the specific CG setting, and the UCI may be piggybacked on the CG PUSCH for the specific CG setting.
  • the UCI may be transmitted through PUCCH based on the SR associated with the UCI.
  • the base station receives the grant (CG) PUSCH set from the UE (S1104).
  • the base station receives information from the UE until the resource determined by the information related to the resource on which the next CG PUSCH transmission will occur. Transmission of the CG PUSCH may not be received. And, the base station may receive the CG PUSCH for the one or more CG configurations from the UE at (or from) a resource determined by information related to the resource where the next CG PUSCH transmission will occur.
  • one or more CG settings are set to be linked to the UCI, and a resource on which the next CG PUSCH transmission for the linked one or more CG settings will occur may be determined based on the UCI.
  • Figure 12 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • various wireless access technologies eg, LTE, NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a wireless 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. For example, 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 operational flowcharts disclosed in this disclosure. Software code containing them can be stored.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 106 may be coupled to processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108. Transceiver 106 may include a transmitter and/or receiver. The transceiver 106 can be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a wireless signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and then 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. For example, 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 operational flowcharts disclosed in this disclosure. Software code containing them can be stored.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 206 may be coupled to processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208. Transceiver 206 may include a transmitter and/or receiver. Transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (e.g., 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) according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure. can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • One or more processors 102, 202 may process signals (e.g., baseband signals) containing PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in this disclosure. It can be 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 and may use the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or methods disclosed in this disclosure.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information can be obtained according to the operation flow charts.
  • 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, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204). It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts 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 connected to 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 consist 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 internal to and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. mentioned in the methods and/or operation flowcharts of the present disclosure to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, 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 may 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 wireless 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 wireless signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers (106, 206) may be connected to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be connected to the one or more antennas (108, 208) according to the description and functions disclosed in the present disclosure. , may be set to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • the 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) process the received user data, control information, wireless signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202), and convert the received wireless signals/channels, etc. from the RF band signal. It can be converted to a baseband signal.
  • One or more transceivers (106, 206) may convert user data, control information, wireless signals/channels, etc. processed using one or more processors (102, 202) from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106, 206 may comprise (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure is software or machine-executable instructions (e.g., operating system, application, firmware, program, etc.) that cause operations according to the methods of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or It includes non-transitory computer-readable medium in which instructions, etc. are stored and can be executed on a device or computer. Instructions that may be used to program a processing system to perform 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 including such storage medium. Features described in the disclosure may be implemented.
  • Storage media may include, but are 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.
  • 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 a non-transitory computer-readable storage medium.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of a machine-readable medium to control the hardware of a processing system and to enable the processing system to interact with other mechanisms utilizing results according to embodiments of the present disclosure. May be integrated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present disclosure may include Narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as enhanced Machine Type Communication (eMTC).
  • eMTC enhanced Machine Type Communication
  • LTE-M technologies include 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. It can be implemented in at least one of various standards such as Type Communication, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present disclosure may include at least ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low-power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • ZigBee technology can create personal area networks (PAN) related to small/low-power digital communications based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.

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Abstract

무선 통신 시스템에서 설정된 그랜트 PUSCH 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 기지국으로부터 하나 이상의 CG 설정과 관련된 개별적인 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국에게 UCI를 전송하고, 상기 UCI는 상기 하나 이상의 CG 설정에 대해 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보를 포함하고, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 CG PUSCH의 전송이 수행되지 않는 단계; 및 상기 기지국에게 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 설정된 그랜트 PUSCH 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 설정된 그랜트(CG: configured grant) PUSCH(physical uplink shared channel)를 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대해 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 CG 설정에 대한 CG PUSCH의 전송 타이밍을 조정하거나 비활성화된 CG의 활성화하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 기술적 과제는 복수의 연결/연관된 CG 설정에 대한 CG PUSCH를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양상에 따른 사용자 장치(UE: user equipment)에 의해 수행되는 방법은: 기지국으로부터 하나 이상의 설정된 그랜트(CG: configured grant) 설정과 관련된 개별적인 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국에게 상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information)를 전송하고, 상기 UCI는 상기 하나 이상의 CG 설정에 대해 다음 CG PUSCH(physical uplink shared channel) 전송이 발생할 자원과 관련된 정보를 포함하고, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 상기 하나 이상의 CG 설저에 대한 CG PUSCH의 전송이 수행되지 않는 단계; 및 상기 기지국에게 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 다른 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법은: 사용자 장치(UE: user equipment)에게 하나 이상의 설정된 그랜트(CG: configured grant) 설정과 관련된 개별적인 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 UE로부터 상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information)를 수신하고, 상기 UCI는 상기 하나 이상의 CG 설정에 대해 다음 CG PUSCH(physical uplink shared channel) 전송이 발생할 자원과 관련된 정보를 포함하고, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 CG PUSCH의 전송이 수신되지 않는 단계; 및 상기 UE로부터 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 복수의 연결/연관된 CG 설정에 대한 CG PUSCH를 송수신할 수 있다.
또한, 본 개시의 실시예에 따르면, 신속하게 CG 설정에 대한 자원을 조정함으로써, CG 설정에 대한 최적화된 자원 할당이 가능하다.
또한, 본 개시의 실시예에 따르면, XR(extended reality) 동작을 지원하기 위해 CG 자원을 효율적으로 운영할 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 픽처의 그룹의 구조/패턴을 예시한다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 복수의 설정된 그랜트 설정들을 예시한다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 설정된 그랜트 PUSCH 송수신 방법에 대한 네트워크와 UE 간의 시그널링 절차를 예시한다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 설정된 그랜트 PUSCH 송수신 방법에 대한 UE의 동작을 예시하는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 설정된 그랜트 PUSCH 송수신 방법에 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(RAT: radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 영역에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz 이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot 의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ) 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ 이다. 상기 NRB max,μ 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l') 는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ) 에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 영역 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2023005844-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2023005844-appb-img-000002
NBWP,i start,μ 는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(TB: Transport Block) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG: configure grant) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
준-동일 위치(QCL: Quasi-Co Location)
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 특성(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 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), 공간 수신 파라미터(Spatial Rx parameter) 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 공간 수신 파라미터(Spatial Rx parameter)는 도달 각도(angle of arrival)과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 serving cell에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-State 설정의 리스트로 설정될 수 있다. 상기 M은 UE 능력(capability)에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호와 PDSCH의 DM-RS 포트 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 상위 계층 파라미터 qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, reference가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL type은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 quasi co-location 타입(type)은 QCL-Info의 higher layer parameter qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, 목표 안테나 포트(target antenna port)가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS 안테나 포트(들)은 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 코드포인트(codepoint)에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE 시그널링에 의한 활성 명령(activation command)을 수신할 수 있다.
상향링크 설정된 그랜트(configured grant)
PUSCH 설정된 그랜트(CG: configured grant)는 CG Type 1과 CG Type 2로 구분된다.
CG Type 1은 RRC 시그널링을 이용하여 완전히 자원 할당이 설정되고 또는 해제된다. CG Type 1이 설정되면, 단말은 PUSCH를 주기적으로 전송할 수 있는 자원 세트가 할당되고. PDCCH는 재전송을 필요할 때에만 요구된다. CG Type 1 PUSCH 전송은 DCI 내 UL grant의 검출 없이, rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하는 상위 계층 파라미터 configuredGrantConfig를 수신할 때 동작하도록 반정적으로(semi-statically) 설정된다. 단말은 추가적인 RRC 시그널링이 단말에게 재설정될 때까지 설정된 CG Type 1에 따른 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
CG Type 2는 RRC 시그널링을 이용하여 자원 할당이 부분적으로 설정되고, PDCCH 전송을 이용하여 활성화/해제가 지시된다. PDCCH도 시간 및 주파수 자원 할당을 제공하므로, 활성화될 때마다 자원 할당이 달라질 수 있다. CG Type 2 PUSCH 전송은 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하지 않는 상위 계층 파라미터 configuredGrantConfig의 수신 후에, 유효한 활성화 DCI 내 UL grant에 의해 반지속적으로(semi-persistently) 스케줄링된다.
CG Type 1 및/또는 CG Type 2의 하나 이상의 CG 설정이 서빙 셀의 활성화된 BWP 상에서 동시에 활성화될 수 있다.
CG Type 1 또는 CG Type 2에 해당하는 PUSCH 전송에 있어서, PUSCH 전송을 위한 파라미터들은 configuredGrantConfig에 의해 제공될 수 있다.
표 6은 configuredGrantConfig IE의 일례를 나타낸다. configuredGrantConfig IE는 DCI에 의한 동적인 그랜트 없이 상향링크 전송을 설정하기 위해 사용된다. 실제 상향링크 그랜트는 RRC에 의해 설정될 수도 있고(CG Type 1) 또는 PDCCH(CS-RNTI에 의한)를 통해 제공(CG Type 2)될 수도 있다. 서빙 셀의 하나의 BWP 내 다중의 CG 설정들이 설정될 수 있다.
-- ASN1START
-- TAG-CONFIGUREDGRANTCONFIG-START

ConfiguredGrantConfig ::= SEQUENCE {
frequencyHopping ENUMERATED {intraSlot, interSlot} OPTIONAL, -- Need S
cg-DMRS-Configuration DMRS-UplinkConfig,
mcs-Table ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
mcs-TableTransformPrecoder ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
uci-OnPUSCH SetupRelease { CG-UCI-OnPUSCH } OPTIONAL, -- Need M
resourceAllocation ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch },
rbg-Size ENUMERATED {config2} OPTIONAL, -- Need S
powerControlLoopToUse ENUMERATED {n0, n1},
p0-PUSCH-Alpha P0-PUSCH-AlphaSetId,
transformPrecoder ENUMERATED {enabled, disabled} OPTIONAL, -- Need S
nrofHARQ-Processes INTEGER(1..16),
repK ENUMERATED {n1, n2, n4, n8},
repK-RV ENUMERATED {s1-0231, s2-0303, s3-0000} OPTIONAL, -- Need R
periodicity ENUMERATED {
sym2, sym7, sym1x14, sym2x14, sym4x14, sym5x14, sym8x14, sym10x14, sym16x14, sym20x14,
sym32x14, sym40x14, sym64x14, sym80x14, sym128x14, sym160x14, sym256x14, sym320x14, sym512x14,
sym640x14, sym1024x14, sym1280x14, sym2560x14, sym5120x14,
sym6, sym1x12, sym2x12, sym4x12, sym5x12, sym8x12, sym10x12, sym16x12, sym20x12, sym32x12,
sym40x12, sym64x12, sym80x12, sym128x12, sym160x12, sym256x12, sym320x12, sym512x12, sym640x12,
sym1280x12, sym2560x12
},
configuredGrantTimer INTEGER (1..64) OPTIONAL, -- Need R
rrc-ConfiguredUplinkGrant SEQUENCE {
timeDomainOffset INTEGER (0..5119),
timeDomainAllocation INTEGER (0..15),
frequencyDomainAllocation BIT STRING (SIZE(18)),
antennaPort INTEGER (0..31),
dmrs-SeqInitialization INTEGER (0..1) OPTIONAL, -- Need R
precodingAndNumberOfLayers INTEGER (0..63),
srs-ResourceIndicator INTEGER (0..15) OPTIONAL, -- Need R
mcsAndTBS INTEGER (0..31),
frequencyHoppingOffset INTEGER (1.. maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) OPTIONAL, -- Need R
pathlossReferenceIndex INTEGER (0..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs-1),
...,
[[
pusch-RepTypeIndicator-r16 ENUMERATED {pusch-RepTypeA,pusch-RepTypeB} OPTIONAL, -- Need M
frequencyHoppingPUSCH-RepTypeB-r16 ENUMERATED {interRepetition, interSlot} OPTIONAL, -- Cond RepTypeB
timeReferenceSFN-r16 ENUMERATED {sfn512} OPTIONAL -- Need S
]]
} OPTIONAL, -- Need R
...,
표 6에서, periodicity는 상향링크 CG 전송을 위한 주기를 나타내고, 이는 연속된 지속적인 자원 할당들 사이의 시간 구간을 의미한다. periodicityExt는 상향링크 CG의 주기를 계산하기 위해 사용되고, 이 파라미터가 존재하지 않으면, periodicity는 무시된다. 상향링크 CG 주기는 설정된 subcarrier spacing에 따라 지원되는 값이 상이하다.
nrofHARQ-Processes는 상향링크 CG를 위해 설정된 HARQ 프로세스의 번호를 나타낸다. 동적 자원 할당의 경우, HARQ 프로세스 식별자는 각각의 자원 할당과 연관된 DCI 내에서 특정된다. 다만, 상향링크 CG에서는 HARQ 프로세스의 식별자는 nrofHARQ-Processes 값과 periodicity 값에 기반하여 결정된다.
repK는 반복 횟수를 나타낸다. 즉, 각 PUSCH 전송에 대한 반복 레벨을 지시한다. repK는 {1,2,4,8} 중 한 값을 가질 수 있다. CG Type 1의 경우, rrc-ConfiguredUplinkGrant 내 pusch-RepTypeIndicator가 'pusch-RepTypeB'을 지시하면 PUSCH 반복 타입 B가 적용되고, 그렇지 않으면 PUSCH 반복 타입 A가 적용된다. CG Type 2의 경우, DCI의 UL grant에 의해 PUSCH 반복 타입이 결정된다. 단말은, 설정된 PUSCH repetition type A 또는 B에 따라, 단말은 설정된 반복 횟수만큼 상향링크 TB를 반복하여 전송한다.
repK-RV는 리던던시 버전 시퀀스를 나타낸다. repK-RV는 반복이 사용될 때(즉, repK가 {2,4,8} 중 한 값으로 설정될 때) 설정된다.
resourceAllocation는 비트맵 기반의 자원 할당 타입 0 또는 자원 지시 값(RIV: resource indication value) 기반의 자원 할당 타입 1의 설정을 나타낸다.
mcs-Table은 변환 프리코딩(transform precoding)이 사용되지 않는 PUSCH를 위해 단말이 사용하는 MCS 테이블을 지시하고, mcs-TableTransformPrecoder는 변환 프리코딩(transform precoding)이 사용되는 PUSCH를 위해 단말이 사용하는 MCS 테이블을 지시한다. transformPrecoder는 변환 프리코딩(transform precoding)의 PUSCH를 위해 활성(enable) 여부를 나타낸다.
rrc-ConfiguredUplinkGrant는 CG Type 1 전송에 대한 설정이다. 이 필드가 존재하지 않으면, 단말은 CS-RNTI에 의한 DCI에 의해 설정된 UL grant를 이용한다(즉, CG Type 2). timeDomainAllocation은 PUSCH의 시작 심볼 및 길이와 PUSCH 매핑 타입을 지시한다. timeDomainOffset은 timeReferenceSFN에 의해 지시된 참조 SFN(system frame number)에 관련된 오프셋을 나타낸다. timeReferenceSFN은 시간 도메인에서 자원의 오프셋을 결정하기 위해 사용되는 SFN을 지시한다. 단말은 configured grant 설정의 수신 이전에 지시된 번호와 가장 가까운 SFN을 사용하고, 이 필드가 존재하지 않으면 참조 SFN은 0이다.
상향링크 그랜트(uplink grant)가 CG Type 1에 대해 설정된 후, MAC 개체는 아래 수학식 3에 따른 심볼 내에서 N번째(N≥0) uplink grant가 발생된다고 순차적으로 고려한다. 즉, CG Type 1이 사용될 때, 아래 수학식 3을 만족하는 전송 기회(transmission occasion/opportunity)에서 CG PUSCH가 전송될 수 있다.
Figure PCTKR2023005844-appb-img-000003
또한, uplink grant가 CG Type 2에 대해 설정된 후, MAC 개체는 아래 수학식 4에 따른 심볼 내에서 N번째(N≥0) uplink grant가 발생된다고 순차적으로 고려한다. 즉, CG Type 2이 사용될 때, 아래 수학식 4를 만족하는 전송 기회(transmission occasion/opportunity)에서 CG PUSCH가 전송될 수 있다.
Figure PCTKR2023005844-appb-img-000004
수학식 3 및 4에서, numberOfSlotsPerFrame은 프레임 당 연속된 슬롯의 개수를 나타내고, numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯 당 연속된 심볼의 개수를 나타낸다.
또한, timeReferenceSFN은 시간 도메인에서 자원의 오프셋의 결정을 위해 사용되며, UE는 설정된 CG의 수신 이전에 지시된 번호와 가장 가까운 SFN을 사용할 수 있다. timeDomainOffset는 timeReferenceSFN에 의해 지시된 참조 SFN과 관련된 오프셋을 나타낸다. periodicity는 CG Type 1에 대한 UL 전송의 주기를 나타낸다. timeReferenceSFN, timeDomainOffset, periodicity는 configuredGrantConfig에 의해 설정될 수 있다(표 6 참조). 또한, S timeDomainAllocation(표 6 참조)에서 유추된(deduced) 시작 심볼에 대응하고, N은 N번째 transmission occasion/opportunity에 대응하는 정수 값이다.
또한, SFNstart time, slotstart time 및 symbolstart tiem은 각각 CG가 (재)초기화된 PUSCH의 (즉, 활성 PDCCH 내 자원 할당에 따라 발생되는 PUSCH 전송에서) 가장 처음 transmission occasion/opportunity의 SFN, slot, symbol을 나타낸다.
한편, PDCCH 상의 동적 자원 할당의 경우 HARQ 프로세스 식별자(HARQ process ID: HARQ process identity)가 DCI 내에서 특정되는 반면, CG의 경우 각 PUSCH 전송 이전에 DCI를 수신하지 않으므로 HARQ process는 아래 수학식 5 또는 6에 따라 계산된다. 기지국은 HARQ 프로세스의 개수(예를 들어, nrofHARQ-Processes)와 HARQ 프로세스 ID를 도출하는데 사용되는 오프셋(예를 들어, harq-ProcID-Offset2)을 설정할 수 있다.
HARQ 프로세스 ID를 도출하는데 사용되는 오프셋(예를 들어, harq-ProcID-Offset2) 및 재전송 타이머(cg-RetransmissionTimer)가 설정되지 않는다면, UE는 상향링크 전송이 시작되는 슬롯과 연관된 HARQ process ID를 아래 수학식 5부터 도출한다. 또는, HARQ 프로세스 ID를 도출하는데 사용되는 오프셋(예를 들어, harq-ProcID-Offset2)이 설정되면, UE는 상향링크 전송이 시작되는 슬롯과 연관된 HARQ process ID를 아래 수학식 6으로부터 도출한다.
Figure PCTKR2023005844-appb-img-000005
Figure PCTKR2023005844-appb-img-000006
수학식 5 및 6에서, nrofHARQ-Processes는 상향링크 HARQ process들의 개수를 정의하고 1부터 16까지의 값을 가질 수 있다(표 6 참조). nrofHARQ-Processes는 특정 PUSCH 전송을 위한 HARQ process ID를 식별하기 위해 사용된다.
또한, 수학식 5 및 6에서 CURRENT_symbol = (SFN × numberOfSlotsPerFrame × numberOfSymbolsPerSlot + slot number in the frame × numberOfSymbolsPerSlot + symbol number in the slot)이다. numberOfSlotsPerFrame 및 numberOfSymbolsPerSlot은 각각 프레임 당 연속된 슬롯의 개수, 슬롯 당 연속된 심볼의 개수를 의미한다.
한편, 표 6에서 configuredGrantTimer는 periodicity의 배수로 CG 타이머의 초기 값을 지시한다. 즉, configuredGrantTimer는 UE가 상향링크 패킷을 전송한 후 재전송 요청을 기다리는 지속 시간(period)를 정의한다. CG 타이머는 각 HARQ process 별로 독립적으로 구동된다.
이에 대해 보다 구체적으로, MAC 개체(entity)는 설정된 상향링크(configured uplink)를 가지는 각 서빙 셀에 대한 HARQ entity를 포함하며, 이는 다수의 병렬 HARQ process를 유지한다. HARQ entity 당 병렬 HARQ process의 개수는 표준 규격에 따라 결정된다. 각 HARQ process는 하나의 TB를 지원한다. 각 HARQ process는 하나의 HARQ process 식별자(ID: identifier)와 연계된다. 하나의 TB가 복수의 CG PUSCH에서(즉, 복수의 CG PUSCH TO에서) 반복될 때, 반복되는 CG PUSCH에 대해서 동일한 HARQ process가 이용될 수 있다.
상향링크 그랜트에 대해서, HARQ 개체는 해당 그랜트와 연계된 HARQ process를 식별한다. 식별된 HARQ process에 대해서, 상향링크 그랜트가 설정된 상향링크 그랜트이고 설정된 상향링크 그랜트에 대한 최초 전송을 위해 사용되면, HARQ 개체는 상기 수학식 5 또는 수학식 6에 따라 식별된 해당 HARQ process에 대한 초기 CG PUSCH 전송에 의해 CG 타이머(즉, configuredGrantTimer)를 시작할 수 있다. 여기서, CG 타이머(즉, configuredGrantTimer)는 초기 CG PUSCH 전송의 첫번째 심볼의 시작에서 시작될 수 있다.
UE는 CG 타이머가 만료되면 긍정 응답(positive acknowledgement)를 가정할 수 있다. UE는 이 타이머가 만료된다면(즉, 타이머 만료될 때까지 재전송 요청을 수신하지 않으면), 긍정 확인응답(positive acknowlegement)를 가정한다. 이를 통해 UE는 동일한 HARQ process를 이용하여 후속적으로(subsequently) 새로운 상향링크 데이터를 전송할 수 있다.
이러한 CG 타이머는 기지국이 상향링크 패킷을 수신하고 재전송 요청을 스케줄하기 위한 시간을 보장하기 위해 충분히 길게 셋팅되어야 하지만, 이 CG 타이머가 너무 길게 셋팅되면 이전 전송에 대한 positive acknowlegement를 가정하기까지 UE는 새로운 전송을 위해 해당 HARQ process를 재사용할 수 없기 때문에 지연이 발생될 수 있다.
설정된 그랜트(CG: configured grant) PUSCH 송수신 방법
본 개시에서는 확장 현실(XR: Extended Reality) 서비스의 영상 정보가 NR 무선 통신 시스템의 설정된 그랜트(CG: configured grant)와 같이 사전에 설정된 자원으로 전송될 때, 전송자원의 가용성과 신뢰성을 보장하면서도 전력 소모 감소와 무선자원의 효율성을 높이는 방법을 제안한다.
NR에서는 주기적인 전송 및 수신 혹은 낮은 지연시간과 PDCCH 오버헤드(overhead)를 위해 UE에게 하나 이상의 CG PUSCH를 설정할 수 있다. 각 CG 설정은 주기를 가지고 설정/지시된 자원이 반복될 수 있다. 즉, 최초에 설정/지시된 자원할당이 설정된 주기로 반복되고, UE는 해당 자원에서 별도의 PDCCH 수신과정 없이 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
한편, XR에서 발생할 수 있는 데이터의 종류는 다양하다. 이러한 데이터 중에서 일반적으로 특정한 주기를 가지고 보고되는 UE의 센서 및 위치 정보 그리고 동영상 데이터의 전송 들이 CG 자원에서 전송 및 수신되는 것이 고려되고 있다. 이러한 데이터들은 동영상 인코딩 시간, 센서 측정 시간, 상위 계층 동작 혹은 전달되는 네트워크의 라우팅 변경 등의 이유로 데이터 발생 시점(traffic arrival time)이 항상 일정하지 못하고 흐트러짐(jitter)이 발생할 수 있다.
Jitter 등을 고려하여 예상되는 트래픽 발생시점으로부터 시간상으로 충분히 떨어진 위치에 자원을 할당하게 되면, 자원의 가용성은 보장할 수 있지만 지연시간이 발생할 수 있다. 반대로 고정된 주기를 갖는 CG 자원을 예상되는 데이터 발생 시점에 할당하면, jitter 발생시에 다음 가용 자원까지의 대기시간으로 인하여 더 큰 지연시간이 발생할 수 있다.
또한, 어떤 데이터들은 이벤트에 기반해서 발생하기 때문에, 실제 데이터의 발생시점을 정확하게 파악하는 것이 불가능하지만, 스케줄링에서 야기되는 지연시간을 줄이기 위해 이러한 데이터에도 CG 자원을 사용하는 것이 고려되고 있다. 이 경우, 데이터의 발생에 대비하여 짧은 주기로 충분히 많은 자원을 할당하고, UE 혹은 기지국이 이러한 자원을 선택적으로 사용하고, 다른 자원을 실제로 사용하지 않는 건너뛰기(skipping) 방법들이 종래에 논의되고 있다. 그러나 전송과 수신을 건너뛰는 방법을 사용하기 위해서는 UE와 기지국 사이에 수신 및 전송 여부를 확정하기 위한 응답 신호들을 고려할 필요가 있다. UE가 수신되지 않은 전송에 대해서도 응답 신호를 보내면, 기지국은 UE가 응답 신호를 보낼 자원을 항상 준비해 두어야 할 필요가 있다. 그리고, 이러한 자원에 대해, 건너뛰기 방법이 무선자원 내 충분히 많은 자원을 설정해 두는 것을 기본으로 하는 점을 고려할 때, 큰 상향링크 부담으로 작용할 수 있다. 또 이러한 자원들이 UE들 간에 다중화 될 수 있는 점을 고려하면, 상향링크 자원의 부담은 더 중요하게 고려되어야 한다.
XR 서비스의 품질을 위해서는 낮은 지연시간의 확보가 필수적이기 때문에, jitter의 영향을 줄이면서도, 지연시간에 대한 영향을 최소화하는 방법에 대한 고려가 필요하다. 본 개시에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해서, UE와 기지국 사이에 설정된 복수 개의 CG 자원들 중 일부를 선택적으로 사용하고 이렇게 사용된 CG 자원에 대한 응답을 사전에 정해진 위치에 간소화 하여 전송하는 방법에 대해 다룬다.
비디오 코딩의 픽처의 그룹(GOP: group of pictures)은 다음과 같은 픽처 타입을 포함할 수 있다.
I 픽처 또는 I 프레임(즉, 인트라 코딩된(intra coded) 픽처)(또한, 키 프레임 또는 i-프레임으로 지칭될 수 있음)은 모든 다른 픽처들과 독립적으로 코딩된 픽처이다. 각 GOP는 (디코딩 순서에서) 이 타입의 픽처로 시작한다.
P 픽처 또는 P 프레임(즉, 예측 코딩된(predictive coded) 픽처)은 이전에 디코딩된 픽처들에 대비하여 움직임 보상(motion-compensated) 차이 정보를 포함한다. 예를 들어, H.262/MPEG-2 및 H.263과 같은 이전 디자인에서 각 P 픽처은 하나의 픽처만 참조할 수 있으며, 해당 픽처는 디스플레이 순서와 디코딩 순서에서 P 픽처보다 선행해야 하며, I 또는 P 픽처이어야 한다. 이러한 제약은 새로운 표준인 H.264/MPEG-4 AVC 및 HEVC에는 적용되지 않는다.
B 픽처 또는 B 프레임(이중-예측된(bipredictive coded) 픽처)은 이전에 디코딩된 픽처들에 대비하여 움직임 보상(motion-compensated) 차이 정보를 포함한다. 예를 들어, MPEG-1 및 H.262/MPEG-2와 같은 이전 디자인에서 각 B 픽처는 두 개의 픽처만 참조할 수 있으며, 하나는 디스플레이 순서에서 B 픽처보다 앞선 것이며 다른 하나는 B 픽처에 뒤따르는 것이고, 참조된 모든 픽처는 I 또는 P 픽처이어야 한다. 이러한 제약은 새로운 표준인 H.264/MPEG-4 AVC 및 HEVC에는 적용되지 않는다.
D 픽처 또는 D 프레임(직접 코딩된(DC: direct coded) 픽처)는 손실 견고성(loss robustness) 또는 빨리 감기(fast-forward)를 위한 픽처의 빠른 액세스 표시로서의 역할을 한다. D 픽처는 MPEG-1 비디오에서만 사용된다.
도 7은 픽처의 그룹의 구조/패턴을 예시한다.
도 7을 참조하면, I 프레임은 GOP의 시작을 지시한다. 그 후 여러 P 및 B 프레임이 이어진다. 이전 디자인에서는 허용되는 순서 지정 및 참조 구조가 상대적으로 제한된다.
GOP 구조는 종종 두 개의 숫자, 예를 들어 M=3, N=12로 참조된다. 첫 번째 숫자(M)는 두 앵커 프레임(anchor frame)(I 또는 P) 사이의 거리를 나타낸다. 두 번째 숫자(N)는 두 개의 풀 이미지(full image)(I-프레임) 사이의 거리를 알려주는 GOP 크기이다. 예를 들어, M=3, N=12의 경우 GOP 구조는 IBBPBBPBBPBBI이다. M 파라미터 대신 두 연속 앵커 프레임 사이의 최대 B 프레임 수를 사용할 수도 있다.
예를 들어, 패턴 IBBBBPBBBBPBBBBBI가 있는 시퀀스에서 GOP 크기(N 값)는 15(두 I 프레임 사이의 길이)이고 두 앵커 프레임 사이의 거리(M 값)는 5(I 프레임과 P 프레임 사이의 길이 또는 두 개의 연속 P 프레임 사이의 길이)이다.
I 프레임은 full image를 포함하며 이를 재구성하기 위해 추가 정보가 필요하지 않다. 일반적으로 인코더는 각 I 프레임이 "클린 랜덤 액세스 포인트"가 되도록 하는 GOP 구조를 사용한다. 따라서 디코딩은 I 프레임에서 깨끗하게 시작할 수 있고 GOP 구조 내의 모든 오류는 올바른 I 프레임을 처리한 후 수정된다.
이하 본 개시에서는 준-정적(semi-static)으로 설정되는 상향링크 CG 무선자원을 기준으로 제안되는 방법을 설명하고 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시에서 제안하는 방법들은 이에 제한되지 않는다. 따라서, UE가 수신한 동적 스케줄링을 통해 할당된 무선자원에도 본 개시에서 제안하는 방법들이 확장되어 적용될 수 있음은 당업자라면 이해할 수 있다. 예를 들어, UE가 할당된 복수 개의 하향링크 무선자원에 대해서 하나의 HARQ-ACK 타이밍(timing)을 결정하는 방법은 SPS PDSCH, 동적 스케줄링으로 지시된 PDSCH와 관계없이 적용될 수 있다. 또한 복수개의 무선자원이 준-정적으로 설정되지 아니하고, 동적 지시를 통해서 설정되는 경우, 예를 들어 DCI를 통해 복수 개의 무선자원을 한번에 설정하는 경우에도 본 개시에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있다. 따라서, 본 개시에서 제안하는 방법들은 별도의 설명이 없더라도, 제안 방법의 원리가 침해되지 않는 한 기지국과 단말이 기대하는 모든 종류의 송수신 방식에 적용될 수 있다. 이하, 본 개시에서는 설명의 편의를 위하여 반-지속적 스케줄링(SPS: semi-persistent scheduling)을 준 정적으로 설정되는 무선자원(예를 들어, DL/UL SPS, CG)를 통칭하는 일반적인 개념으로 사용할 수 있다.
또한, 본 개시에서 전송 기회(TO: transmission occasion/opportunity)는 CG 용도로 설정된 무선자원(예를 들어, CG PUSCH)을 의미한다. 전송 기회에서 전송을 수행하는 주체 (즉, 하향링크의 경우 기지국, 상향링크의 경우 UE)는 TO에서 전송을 시도할 수 있고, 수신기 (즉, 하향링크의 경우 UE, 상향링크의 경우 기지국)은 각 TO에서 전송을 기대하고 수신을 시도할 수 있다.
이하, 본 개시에서는 제안 방법의 원리를 설명하기 위하여 NR의 시스템을 기준으로 예시를 보여 설명하고 있으나, 제안하는 방법들은 별도의 설명이 없는 한 NR의 송수신 형태를 특정하여 제한하지 않는다. 또한 이하 본 개시에서는 제안 방법의 원리를 설명하기 위하여 XR 서비스의 특성과 구조를 기준으로 예시를 보여 설명하고 있으나, 제안하는 방법들은 별도의 설명이 없는 한 XR 서비스의 지원에 특정하여 제한하지 않는다. 따라서 본 개시에서 제안하는 방법들은 별도의 설명이 없더라도 제안하는 방법의 원리가 침해되지 않는 한 모든 무선통신 송수신의 구조와 서비스에 적용될 수 있다.
이하, 본 개시에서는 GOP 패턴과 jitter가 발생하는 경우를 대비하여 UE와 기지국 사이에 설정된 복수 개의 CG 자원들에 대해서, 복수의 CG 설정들을 연결/연계하여 설정하는 방법 및/또는 연결/연계된 제1(first) CG 전송에 따라 제2(second) CG 전송을 활성화/전송하는 방법을 제안한다. 또한, 본 개시에서는 상향 트래픽의 jitter를 고려해서 CG PUSCH의 전송 타이밍을 조정하거나 비활성화된 CG를 활성화하도록 할 수 있는 방법을 제안한다. 이를 통해 UE의 움직임에 따른 상향 VR(virtual reality)/XR(entended reality) 비디오 트래픽 전송에 빠르게 대응하고, 상향 비디오 트래픽의 jitter를 고려하여 최적화된 CG 자원 할당이 가능하다.
이를 위하여 본 개시에서 제안하는 방법에는 기지국이 UE에게 CG 무선자원을 할당하는 방법과, CG 자원을 수신 및 전송하는 방법이 포함될 수 있다. 또한, 본 개시에서 제안하는 방법에는 CG PUSCH 수신 결과에 대한 HARQ-ACK 응답을 전송하는 방법, 이후 기지국의 재전송 DCI를 PDCCH를 통해 수신하는 방법이 포함될 수 있다. 또한, 본 개시에서 제안하는 방법에서는 UE가 자신의 능력(capability) 그리고/또는 서비스 요구조건을 알리기 위한 신호 및 채널을 전송하고, 기지국이 이를 수신하는 과정이 포함될 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 하기의 방법들 중 일부가 선택되어 적용될 수 있다. 또한, 본 개시에서 제안하는 각 방법들은 별도의 조합 없이 독립적인 형태로 동작이 가능하며, 또는 하나 이상의 방법들이 조합되어 연계된 형태로 동작이 될 수도 있다. 본 개시에서 제안하는 방법의 설명을 위하여 사용되는 일부 용어와 기호, 순서 등은 발명의 원리가 유지되는 한 다른 용어나 기호, 순서 등으로 대체될 수 있다.
본 개시에서 다음과 같은 CG 설정 및 활성화/비활성화, 송수신 동작 등을 지원할 수 있다. 즉, 본 개시에서 제안하는 방법들에 다음과 같은 CG 설정 및 활성화/비활성화, 송수신 동작 등이 병합될 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 복수의 configured grant 설정들을 예시한다.
- 복수의 CG(예를 들어, 두 개의 CG인 경우 CG1과 CG2)들이 서로 연결/연계된 CG 설정으로 하나의 CG 그룹으로 설정될 수 있으며, CG1을 프라이머리(primary) CG, CG2를 세컨더리(secondary) CG로 설정될 수 있다. 여기서, Secondary CG는 primary CG의 전송에 따라 활성화하거나 수신되는 CG일 수 있다. 예를 들어, 도 8의 CG PUSCH 1에 대한 CG 설정은 primary CG 설정이며, CG PUSCH 2에 대한 CG 설정은 secondary CG 설정이며, 두 개의 CG 설정은 하나의 CG 그룹으로 설정될 수 있다.
- Primary CG와 secondary CG는 서로 다른 CG 설정 인덱스(configuration index)로 설정될 수 있다. 또는, Primary CG와 secondary CG는 같은 CG configuration index로 설정되지만 RRC 메시지 혹은 MAC CE 혹은 DCI에 의해 primary/secondary CG 지시자(indicator) 혹은 서로 다른 서브-인덱스(sub-index)로 구분될 수도 있다.
i) DCI가 CG1를 지시하고 활성화도 지시하는 경우, UE는 CG1을 활성화함과 동시에 혹은 일정 시간 이후에 CG2도 활성화할 수 있다.
ii) 또는, DCI가 CG1과 CG2를 모두 지시하고 활성화도 지시하는 경우, UE는 CG1을 활성화함과 동시에 혹은 일정 시간 이후에 CG2도 활성화할 수 있다. 예를 들어, 도 8에서는 하나의 DCI에 의해 CG PUSCH 1에 대한 CG 설정과 CG PUSCH 2에 대한 CG 설정에 대해 모두 활성화가 지시된 경우를 예시한다. 또한, CG PUSCH 1에 대한 CG 설정과 CG PUSCH 2에 대한 CG 설정이 동시에 활성화된 경우를 예시한다.
여기서, DCI는 CG1과 CG2에 대한 서로 다른 CG configuration index들을 모두 포함할 수 있다.
또는, DCI가 CG1에 대한 CG configuration index를 포함하고 secondary CG indicator를 지시할 수 있다.
또는, DCI가 CG2에 대한 CG configuration index를 포함하고 primary CG indicator를 지시할 수 있다.
또는, DCI가 CG1 혹은 CG2에 대한 CG configuration index를 포함하고, CG2 혹은 CG1에 대한 sub-index를 포함할 수 있다.
혹은 DCI가 CG1과 CG2에 대한 공통의 CG configuration index를 지시할 수 있다. 예를 들어, CG configuration index를 지시하는 HARQ 프로세스(process) 식별자(ID: identity) 값 중에서 1-8 사이 값은 종래 CG configuration index로 설정되고(즉, 단일의 CG 설정을 지시하기 위한), 8을 초과하는 HARQ process ID 값은 연결된 복수의 CG들을 동시에 지시하는 CG configuration index로 설정될 수 있다.
또는, DCI가 CG1과 CG2에 대한 서로 다른 CG configuration sub-index들을 모두 포함할 수 있다.
- 기지국은 서로 다른 비디오 프레임 타입(video frame type)(예를 들어, I-frame과 P-frame)을 서로 다른 논리 채널(logical channel)로 설정할 수 있다. 이에 따라, uplink MAC 프로토콜 데이터 유닛(PDU: protocol data unit)(즉, 전송 블록(TB: transport block))의 서브-헤더(sub-header)에 포함된 논리채널 식별자(LCID: logical channel identifier) 필드의 값을 통해서, UE는 서로 다른 video frame에 대한 데이터임을 지시할 수 있다. 여기서, 기지국은 서로 다른 video frame type에 대한 서로 다른 논리 채널(logical channel)을 서로 다른 CG에 매핑하도록 설정할 수 있다. 여기서, CG1과 CG2는 같거나 다른 logical channel에 매핑될 수 있다.
예를 들어, 도 8을 참조하면, I-frame과 P-frame에 대해 서로 다른 logical channel이 설정/할당될 수 있다. 또한, I-frame에 대한 logical channel은 CG PUSCH 1에 대한 CG에 매핑되고, P-frame에 대한 logical channel은 CG PUSCH 2에 대한 CG에 매핑될 수 있다.
- CG1의 활성화 혹은 송수신 여부에 따라 CG2의 활성화 혹은 송수신이 결정될 수 있다. 여기서, CG2의 활성화는 CG1의 활성화와 동시에 발생하거나 이후에 발생하도록 설정될 수 있다.
- UE는 CG2 PUSCH 송신은 CG1 PUSCH 송신 이후에만 발생하는 것으로 기대할 수 있다. 이에 CG1 PUSCH 송신 여부에 따라 다음 주기의 CG2 PUSCH 송신이 결정될 수 있다.
- CG1 PUSCH와 CG2 PUSCH가 동일 주기 혹은 일부가 겹치는 주기에서 TDM 혹은 FDM으로 전송/할당되는 경우, CG1 PUSCH 전송시, UE는 CG2 PUSCH 자원이 유효하지 않거나 CG2 PUSCH 송신을 스킵(skip)하도록 결정할 수 있다. 혹은, UE는 CG2를 비활성화하거나 또는 활성화된 CG2를 비활성화할 수 있다. 예를 들어, 도 8과 같이, CG PUSCH 1에 대한 CG 설정은 16ms 또는 17ms의 N배(N은 자연수)의 주기로 설정되고, CG PUSCH 2에 대한 CG 설정은 16ms 또는 17ms의 주기로 설정될 수 있다. 그리고, CG PUSCH 1에 대한 CG 설정의 하나의 주기 내 N개의 CG PUSCH 2에 대한 CG 설정이 겹칠 수 있다. 즉, 도 8과 같이, CG PUSCH 2의 첫번째 주기에서는 CG PUSCH 2와 CG PUSCH 1이 TDM 혹은 FDM으로 할당될 수 있다. 이 경우, CG PUSCH 2(도 8에서 I-frame에 대한 TB2를 나르는 PUSCH 2)의 자원은 유효하지 않다고 결정되거나 CG PUSCH 2의 전송은 skip하도록 결정될 수 있다.
- CG1 PUSCH와 CG2 PUSCH가 동일 slot으로 TDM 혹은 FDM으로 전송/할당되는 경우, 혹은 CG1 PUSCH와 CG2 PUSCH 자원들이 겹치는 경우, UE는 CG1과 CG2의 CG configuration index와 관계없이 CG1 PUSCH 수신을 우선한다. 즉, 이 경우 UE는 CG2 PUSCH 자원 송신을 skip하고 CG1 PUSCH 자원을 송신할 수 있다. 예를 들어, 도 8과 같이, CG PUSCH 2(도 8에서 I-frame에 대한 TB2를 나르는 PUSCH 2)은 skip되고 CG PUSCH 1 자원만이 송신될 수 있다.
- 기지국이 UE에게 주기적인 무선자원(예를 들어, CG)을 설정하고 활성화할 때, 기지국은 UE에게 하나의 주기 이내에 복수 개의 무선자원을 할당할 수 있다. 복수 개의 무선자원은 슬롯 내 동일한 시간/주파수 자원 할당이 일정 간격(예를 들어, M(M은 자연수) 슬롯) 마다 반복되거나(예를 들어, 각 슬롯 당 3개의 심볼의 무선 자원이 동일한 위치에 반복하여 할당), 또는 첫 번째 무선자원과 연속한 심볼에 동일한 길이를 갖는 무선자원이 연이어 반복 할당될 수 있다(예를 들어, 3개의 심볼의 무선자원이 이어서 반복 할당). 무선 자원의 개수 N(N은 자연수)는 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 도 8에서는 CG PUSCH 1과 CG PUSCH 2 모두 하나의 주기 내 하나의 무선자원만이 할당되는 경우를 예시하고 있지만, 하나의 주기 내 복수의 무선자원이 할당될 수도 있다.
- 기지국/UE는 트래픽 패턴(traffic pattern)에 따라 상기 주기 내 복수 개의 CG 무선자원 중 하나 혹은 일부를 사용하여 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 기지국/UE의 사용자 데이터 발생 시점을 고려하여, 사용자 데이터가 포함된 전송블록(TB)을 전송할 수 있는 가장 빠른 무선 자원이 선택될 수 있다.
본 개시에서 기지국은 하나의 DCI 혹은 서로 다른 DCI를 통해 서로 연결/연계된 복수의 CG를 활성화(activation)할 수 있다. 여기서, 서로 다른 CG는 같거나 또는 서로 다른 UL 셀(cell)에 매핑될 수 있다. 또한, 서로 다른 CG는 같거나 또는 서로 다른 UL BWP(bandwidth part)에 매핑될 수 있다. 또한, 서로 다른 CG는 같거나 또는 서로 다른 RB(resource block) 세트(set)에 매핑될 수 있다. 예를 들어, 두 개의 CG가 연결/연계된 경우, 두 개의 CG에 대한 서로 다른 주기적인 CG PUSCH 자원들은 하나 이상의 UL cell 또는 하나 이상의 UL BWP 또는 하나 이상의 RB set에 할당될 수 있다.
실시예 1: UE에게 설정된 복수의 CG 설정이 서로 연결/연계될 때, 각 CG 설정에 대한 CG PUSCH는 다음과 같이 송수신될 수 있다.
여기서, 복수의 CG 설정은 각각 서로 다른 하나 이상의 논리채널에 매핑될 수 있으며, 또는 동일한 하나 이상의 논리채널에 매핑될 수도 있으며, 일부 중복된 논리채널에 매핑될 수도 있다.
CG1 (즉, CG Configuration Index 1)(예를 들어, CG-ConfigIndex)이 I-frame에 대한 논리채널(logical channel)에 매핑되고, CG2 (즉, CG Configuration Index 2)가 I-frame에 대한 논리채널과 P-frame에 대한 논리채널에 모두 매핑되며, CG1과 CG2가 연결/연계된 CG로 설정된 경우, UE는 다음과 같이 서로 다른 CG PUSCH를 송신할 수 있다.
이러한 CG 설정에서 I-frame에 대한 복수의 TB는 복수의 CG들에 대한 CG PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 도 8과 같이 I-frame에 대한 논리채널 데이터는 CG1에 대한 PUSCH1과 CG2에 대한 PUSCH2를 통해 두 개의 TB로 나누어 전송될 수 있다.
방법 1-1: UE는 CG1 전송이 있을 경우에만, CG2 자원이 유효한 것으로 판단할 수 있다. 다시 말해, 두 개의 연결/연계된 CG 설정이 UE에 대해 설정될 때, 어느 하나의 CG 설정에 대한 CG PUSCH 전송이 수행될 때(또는 이에 대한 ACK을 수신할 때), 다른 하나의 CG 설정에 대한 CG PUSCH 자원이 유효할 수 있다. 여기서, 유효하지 않은 CG PUSCH 자원은 CG PUSCH 자원이 할당되지 않음을 의미할 수 있다.
즉, CG2는 CG1에 따라 PUSCH 자원이 할당되는 것으로 가정하고, UE는 CG1 PUSCH 전송이 있다고 판단되는 경우(즉, 수행되는 경우), 혹은 CG1에 대한 CG PUSCH 전송에 대해 HARQ-ACK 정보(예를 들어, ACK)를 수신하는 경우, 이에 따라 CG2에 대한 CG PUSCH 송신을 결정할 수 있다.
방법 1-2: UE는 CG1 전송이 있을 경우에만 CG2를 활성화(activation)할 수 있다. 다시 말해, 두 개의 연결/연계된 CG 설정이 UE에 대해 설정될 때, 어느 하나의 CG 설정에 대한 CG PUSCH 전송이 수행될 때(또는 이에 대한 ACK을 수신할 때), 다른 하나의 CG 설정이 활성화될 수 있다.
예를 들어, 기지국이 하나의 DCI로 CG1과 CG2의 활성화를 지시하는 경우, UE는 CG1을 먼저 활성화할 수 있다. 이후, CG1 PUSCH로 전송할 TB가 있는 경우(또는 CG1 PUSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(예를 들어, ACK)를 수신하는 경우), CG2를 활성화하고, CG2 PUSCH를 송신할 수 있다.
여기서, CG1 PUSCH 전송이 할당된 자원에서 CG1 PUSCH로 전송할 TB가 없는 경우, 혹은 CG1 PUSCH로 전송할 데이터가 일정 시간 동안 없다고 판단되는 경우, 혹은 CG1 PUSCH 전송이 실패하거나 NACK을 수신한 경우, UE는 CG2가 비활성화된 것으로 판단할 수 있다(혹은 활성화된 CG2를 비활성화 할 수 있다).
필요한 경우, 기지국이 이미 제1 DCI로 CG1와 CG2의 활성화를 지시하였더라도, 기지국은 CG2에 대한 활성화(activation)/해제(release)를 별도의 제2 DCI로 지시할 수도 있다. UE는 두 개의 DCI(제1 DCI 및 제2 DCI)가 같은 CG2를 활성화하는 경우, CG2가 이미 활성화되었더라도, 마지막 수신한 DCI(즉, 제2 DCI)에 따라 CG2를 다시 활성화할 수 있다.
방법 1-3: UE는 CG1 PUSCH를 통해 송신한 MAC PDU 헤더 혹은 MAC CE 내용/컨텐츠에 따라 CG2 PUSCH를 송신할지 여부를 결정할 수 있다. 다시 말해, 두 개의 연결/연계된 CG 설정이 UE에 대해 설정될 때, 어느 하나의 CG 설정에 대한 CG PUSCH 전송 내 컨텐츠에 따라 다른 하나의 CG 설정에 대한 CG PUSCH의 전송 여부가 결정될 수 있다. 여기서, CG PUSCH의 전송 여부가 결정된다는 것은 해당 CG 설정에 대한 CG PUSCH 자원이 할당되는지 여부(즉, 유효인지 여부)를 의미할 수도 있으며 또는 해당 CG 설정에 대한 활성화 여부를 의미할 수도 있다.
예를 들어, CG1 PUSCH를 통해 송신한 MAC PDU의 LCID 필드 혹은 MAC CE가 GOP 패턴의 시작을 알려주거나(지시하거나), 또는 I-frame에 해당하는 논리채널을 지시하거나, 연결된 CG2 송신 혹은 활성화를 지시할 수 있다. 이 경우, UE는 비활성화된 CG2를 활성화하고, 활성화된 CG2 PUSCH를 통해 다음 프레임 (예를 들어, P-frame)의 TB를 송신할 수 있다.
실시예 2: UE에게 설정된 복수의 CG 설정이 서로 연결/연계될 때, 각 CG 설정에 대한 CG PUSCH는 다음과 같이 송수신될 수 있다.
여기서, 복수의 CG 설정은 각각 서로 다른 하나 이상의 논리채널에 매핑될 수 있으며, 또는 동일한 하나 이상의 논리채널에 매핑될 수도 있으며, 일부 중복된 논리채널에 매핑될 수도 있다.
CG1 (즉, CG Configuration Index 1)이 I-frame에 대한 논리채널에 매핑되고, CG2 (즉, CG Configuration Index 2)가 P-frame에 대한 논리채널에 매핑되며, CG1과 CG2가 연결/연계된 CG로 설정된 경우, UE는 다음과 같이 서로 다른 CG를 송신할 수 있다.
이러한 CG 설정에서 I-frame에 대한 복수의 TB는 CG1에 대한 복수의 CG PUSCH들로 전송될 수 있다. 예를 들어, 도 8과 같이 I-frame에 대한 논리채널 데이터는 CG1에 대한 서로 다른(연속된) PUSCH1들을 통해 두 개의 TB로 나누어 전송될 수 있다.
방법 2-1: CG2의 특정(하나 이상의) CG 주기에는 CG PUSCH 자원이 할당되지 않을 수 있다. 다시 말해, 두 개의 연결/연계된 CG 설정이 UE에 대해 설정될 때, 특정 CG 설정의 특정한 하나 이상의 주기 내 CG PUSCH 자원이 할당되지 않을 수 있다(무효일 수 있다).
예를 들어, UE는 CG1 PUSCH 전송과 겹치는 CG2의 특정 (하나 이상의) CG 주기에 할당된 CG PUSCH 자원은 무효라고(invalid) 판단할 수 있다. 그리고/또는, 기지국은 CG1 PUSCH 전송과 겹치는 CG2의 특정 (하나 이상의) CG 주기에 CG PUSCH 자원을 할당하지 않을 수 있다.
이러한 방식에서 겹치는 특정 M번째 (또는 하나 이상의) CG 주기의 CG PUSCH 자원을 무효화하거나 할당하지 않기 위해서 CG 주기 단위로 마스크(mask)(즉, CG PUSCH가 전송되지 않은 구간)가 설정될 수 있다. 이에 따라, UE와 기지국은 mask가 설정된 특정 M번째 (또는 하나 이상의) CG 주기의 CG PUSCH 자원을 무효화하거나 할당하지 않을 수 있다.
방법 2-2: CG1과 겹치는 (하나 이상의) CG2 주기에는 CG2 송신을 스킵(skip)할 수 있다. 다시 말해, 두 개의 연결/연계된 CG 설정이 UE에 대해 설정될 때, 다른 CG 설정과 겹치는 특정 CG 설정의 특정한 하나 이상의 주기 내에서는 CG PUSCH 전송이 skip될 수 있다. 즉, 해당 하나 이상의 주기 내에서 CG PUSCH 자원은 할당되지만 CG PUSCH 전송이 skip될 수 있다.
UE는 CG1 PUSCH 전송과 겹치는 CG2의 특정 (하나 이상의) CG 주기에 할당된 PUSCH 송신을 skip할 수 있다.
이러한 방식에서 겹치는 특정 M번째 (또는 하나 이상의) CG 주기를 skip하기 위해서 CG 주기 단위로 mask가 설정될 수 있다. 이에 따라, UE와 기지국은 mask가 설정된 특정 M번째 (또는 하나 이상의) CG 주기의 CG PUSCH 송신을 skip할 수 있다.
여기서, skip한 CG PUSCH에 대한 HARQ-ACK 정보로서 ACK이 전송될 수 있다. 또는, 해당 skip한 CG PUSCH에 대한 HARQ-ACK 정보의 응답도 skip될 수 있다.
방법 2-3: 특정 CG1 주기에 CG1 PUSCH 전송이 실행되는 경우, 혹은 특정 CG1 주기에 CG1 PUSCH를 송신한 경우, CG1 PUSCH 전송 이후 시작하는 CG2 주기(들)의 CG2 PUSCH 자원(들)을 유효한 것으로 판단될 수 있다. 이에 따라, UE는 해당 유효한 CG2 PUSCH 자원(들)에서 CG2 PUSCH 전송(들)을 수행할 수 있다. 다시 말해, 두 개의 연결/연계된 CG 설정이 UE에 대해 설정될 때, 어느 하나의 CG 설정에 대한 CG PUSCH가 전송되면, 해당 CG PUSCH 전송 이후에 시작되는 다른 하나의 CG 설정에 대한 하나 이상의 주기 내에서 CG PUSCH가 전송될 수 있다.
실시예 3: UE에게 설정된 복수의 CG 설정이 서로 연결/연계될 때, 어느 하나의 CG 설정에 대한 CG PUSCH 전송을 통해 다른 하나의 CG 설정에 대한 CG PUSCH 전송이 지시될 수 있다.
여기서, 복수의 CG 설정은 각각 서로 다른 하나 이상의 논리채널에 매핑될 수 있으며, 또는 동일한 하나 이상의 논리채널에 매핑될 수도 있으며, 일부 중복된 논리채널에 매핑될 수도 있다.
CG1 (즉, CG Configuration Index 1)이 I-frame에 대한 논리채널에 매핑되고, CG2 (즉, CG Configuration Index 2)가 P P-frame에 대한 논리채널에 매핑되며, CG1과 CG2가 연결/연계된 CG로 설정된 경우, UE는 DCI에 따라 연결/연계된 CG들을 모두 활성화하고, 주기 N의(N은 자연수) CG1 PUSCH 전송을 통해 주기 N+k의(K는 자연수) CG1 PUSCH(들) 혹은 CG2 PUSCH(들)의 전송을 지시할 수 있다.
다시 말해, 두 개의 연결/연계된 CG 설정이 UE에 대해 설정될 때, 특정 CG 설정의 특정한 주기 내 CG PUSCH 전송을 통해 이후 해당 CG 설정 및/또는 다른 하나의 CG 설정에 대한 하나 이상의 주기에서의 CG PUSCH 전송이 지시될 수 있다.
예를 들어, UE는 주기 N의 CG1 PUSCH의 서브-헤더(sub-header) 혹은 MAC CE를 통해 GOP 패턴의 시작을 알려주거나, I-frame에 해당하는 논리채널을 지시하거나, 연결된 CG2 송신 혹은 활성화를 지시할 수 있다. UE는 상기 CG1 PUSCH 전송 이후 k번째 주기 (k= 1, 2, 3,..., M) 동안에는 CG2 PUSCH 전송을 수행할 수 있다. UE는 GOP pattern에 따라 M번 CG2 PUSCH 전송을 수행한 이후에는 다음 CG1 PUSCH 전송까지 CG2 PUSCH 전송을 수행하지 않을 수 있다. 기지국은 상기 지시에 따라 상기 CG1 PUSCH 전송 이후 k번째 주기 (k= 1, 2, 3,..., M) 동안에는 CG2 PUSCH 전송을 기대할 수 있다.
여기서, UE는 k번째 주기에 이어서 복수의 CG2 PUSCH 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, UE의 상위 계층에서 지시한 정보 혹은 기지국이 알려준 정보에 따라 I-frame 직후 3개의 P-frame 상향 전송을 기대하는 경우, UE는 상기 CG1 PUSCH 전송 직후 k, k+1, k+2번째 주기 (k= 1, 2, 3,..., M) 동안에는 CG2 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
또한, UE는 CG1과 CG2를 설정하거나 활성화하기 위한 RRC 메시지 혹은 MAC CE 혹은 DCI를 통해 상기 GOP 패턴에 대한 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
실시예 4: 다음 CG 주기(즉, 다음 CG PUSCH 전송 주기) 내 CG PUSCH의 시작 시점에 대한 정보(즉, CG PUSCH가 시작되는 자원과 관련된 정보)는 기지국에 의한 제어 정보(예를 들어, DCI 혹은 MAC CE)에 의해 조절/지시될 수 있다.
- 기지국과 UE는 CG PUSCH 시간 자원을 주기적으로 할당할 수 있다. 여기서, 기지국은 제어 정보(예를 들어, DCI 혹은 MAC CE)를 통해 CG PUSCH의 (즉, 활성 CG PDCCH 내 자원 할당에 따라 발생되는 PUSCH 전송에서) 가장 처음 자원을 slot 단위로 조절/지시할 수 있다. 또는, 제어 정보(예를 들어, DCI 혹은 MAC CE)를 통해 비활성화된 CG를 활성화하거나, 활성화된 CG를 재활성화할 수 있다.
예를 들어, UE와 기지국은 아래 수학식 7에 따라 CG PUSCH 시간 자원을 주기적으로 할당할 수 있다. 여기서, 기지국은 제어 정보(예를 들어, DCI 혹은 MAC CE)를 통해 아래 수학식 7의 슬롯 시작 시간(slotstart time)을 slot 단위로 조절/지시할 수 있다.
Figure PCTKR2023005844-appb-img-000007
수학식 7에서, numberOfSlotsPerFrame은 프레임 당 연속된 슬롯의 개수를 나타내고, numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯 당 연속된 심볼의 개수를 나타낸다. 또한, 수학식 7에서 N은 N번째 PUSCH 전송(즉, TO)에 대응하는 정수 값이다. periodicity는 CG PUSCH의 전송 주기로서, configuredGrantConfig에 의해 설정될 수 있다(표 6 참조). SFNstart time, slotstart time은 각각 CG가 (재)초기화된 PUSCH의 (즉, 활성 PDCCH 내 자원 할당에 따라 발생되는 PUSCH 전송에서) 가장 처음 전송(즉, 가장 처음 자원(TO))의 SFN, slot을 나타낼 수 있다.
- 예를 들어, MAC CE를 통해 CG PUSCH의 시간 자원(즉, CG PUSCH가 시작되는 자원)을 조정/지시할 경우, 상기 MAC CE는 조정/지시되는 CG의 CG configuration index(예를 들어, CG-ConfigIndex) 값과 상기 CG PUSCH가 시작되는 자원과 관련된 정보의 일례로서 새로 적용되는 슬롯 시작 시간(slotstart time)의 절대적인 slot 값 혹은 기존 slot에서 변경되는 만큼의 slot 단위의 오프셋(offset) 값을 지시할 수 있다.
UE는 상기 MAC CE를 수신 완료한 시점 혹은 상기 MAC CE에 대한 ACK을 전송한 시점 이후 다음 CG 주기가 시작되는 시점부터 상기 CG PUSCH가 시작되는 자원과 관련된 정보(예를 들어, 상기 조정된 slot 값)를 적용할 수 있다. 즉, 조정된 slotstart time이 지시된 경우, 상기 시점 이후의 다음 CG 주기부터 조정된 slotstart time이 적용될 수 있다.
- 다른 예로서, DCI를 통해 통해 CG PUSCH의 시간 자원(즉, CG PUSCH가 시작되는 자원)을 조정/지시할 경우, 상기 DCI는 CS-RNTI 혹은 새로운 RNTI(즉, CG PUSCH 시간 자원 조정/지시를 위한 용도로 정의되는 새로운 RNTI)로 CRC가 스크램블링될 수 있다. 여기서, DCI의 HARQ process ID는 해당 CG의 CG configuration index(예를 들어, CG-ConfigIndex) 값을 지시하고, 상기 CG PUSCH가 시작되는 자원과 관련된 정보의 일례로서 새로 적용되는 슬롯 시작 시간(slotstart time)의 절대적인 slot 값 혹은 기존 slot에서 변경되는 만큼의 slot 단위 offset 값을 지시할 수 있다.
UE는 상기 DCI를 수신 완료한 시점 혹은 상기 DCI에 대한 HARQ-ACK 정보(예를 들어, ACK)을 전송한 시점, 혹은 상기 DCI가 스케줄링하는 PUSCH를 송신 완료한 시점, 혹은 상기 DCI가 스케줄링하는 PUSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(예를 들어, ACK)을 전송한 시점 이후 다음 CG 주기의 시작되는 시점부터 상기 CG PUSCH가 시작되는 자원과 관련된 정보(예를 들어, 상기 조정된 slot 값)을 적용할 수 있다. 여기서, 상기 DCI에 대한 HARQ-ACK 정보(예를 들어, ACK) 혹은 상기 DCI가 스케줄링하는 PUSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(예를 들어, ACK)은 상기 DCI가 지시하는 PUCCH 자원으로 전송하거나, (지시하는 PUCCH 자원이 없는 경우) 해당 CG에 대해 설정된 A/N PUCCH 자원들 중에서 일정 시간 이후 가장 가까운 PUCCH 자원을 통해 전송될 수 있다.
- 상술한 방법을 통해 주기적인 CG PUSCH의 상기 CG PUSCH가 시작되는 자원(예를 들어, CG PUSCH의 시작 slot)을 조정/지시한 경우, 다음 CG 주기들에서 CG 주기는 변경되지 않고, 주기적인 CG PUSCH 자원의 시작 slot만 변경될 수 있다. 또는, CG PUSCH 자원의 변경에 따라 CG 주기도 slot 단위로 변경될 수 있다. 예를 들어, 제어 정보(예를 들어, DCI 혹은 MAC CE)를 통해 상기 CG PUSCH가 시작되는 자원과 관련된 정보로서 slotstart time 값이 지시된 경우, 상기 수학식 7에서 상기 지시된 slotstart time 값을 적용하여 CG PUSCH의 전송이 시작되는 자원이 결정될 수 있다.
- 또한, 상기 수학식 7에서 슬롯 시작 시간(slotstart time)과 함께 심볼 시작 시간(symbolstart time)을 추가될 수 있다. 그리고, 제어 정보(예를 들어, DCI 혹은 MAC CE)를 통해 값과 상기 CG PUSCH가 시작되는 자원과 관련된 정보의 일례로서 symbol 단위로 조정되는 심볼 시작 시간(symbolstart time)의 절대적인 symbol 값 혹은 기존 symbol에서 변경되는 만큼의 symbol 단위 offset 값을 지시할 수 있다. 즉, 상술한 방식에서 제어 정보(예를 들어, DCI 혹은 MAC CE)가 상기 CG PUSCH가 시작되는 자원과 관련된 정보의 일례로서 slotstart time 대신 symbolstart time을 지시할 수 있으며, slotstart time과 함께 symbolstart time도 함께 지시할 수 있다. 이를 수신한 UE는 다음 CG 주기부터 혹은 다음 CG PUSCH 자원부터 혹은 다음 CG 주기의 CG PUSCH 자원부터 상기 CG PUSCH가 시작되는 자원과 관련된 정보(예를 들어, 상기 조정되는 slotstart time 및/또는 symbolstart time) 값을 적용할 수 있다.
예를 들어, 제어 정보(예를 들어, DCI 혹은 MAC CE)를 통해 상기 CG PUSCH가 시작되는 자원과 관련된 정보로서 slotstart time 및/또는 symbolstart time 값이 지시된 경우, 하기 수학식 8에서 상기 지시된 slotstart time 및/또는 symbolstart time 값을 적용하여 CG PUSCH의 전송이 시작되는 자원이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2023005844-appb-img-000008
수학식 8에서, numberOfSlotsPerFrame은 프레임 당 연속된 슬롯의 개수를 나타내고, numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯 당 연속된 심볼의 개수를 나타낸다. 또한, 수학식 8에서 N은 N번째 PUSCH 전송(즉, TO)에 대응하는 정수 값이다. periodicity는 CG PUSCH의 전송 주기로서, configuredGrantConfig에 의해 설정될 수 있다(표 6 참조). SFNstart time, slotstart time, symbolstart time은 각각 CG가 (재)초기화된 PUSCH의 (즉, 활성 PDCCH 내 자원 할당에 따라 발생되는 PUSCH 전송에서) 가장 처음 전송(즉, 가장 처음 자원(TO))의 SFN, slot, symbol을 나타낼 수 있다.
- 또한, 기지국은 UE가 전송하는 특정 상향 전송(예를 들어, PUSCH, PUCCH, uplink 트래픽, 상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information) 등)에 따라 특정 CG(예를 들어, 상기 특정 상향 전송과 연결/연계된 CG)에 대한 CG PUSCH가 시작되는 자원(예를 들어, 슬롯 시작 시간(slotstart time) 그리고/혹은 심볼 시작 시간(symbolstart time)을 조정하거나, 연결된 비활성화된 CG를 활성화하거나, 연결된 활성화된 CG를 재활성화할 수 있다.
예를 들어, 가상 현실(VR: Virtual Reality)을 지원하는 UE는 VR UE를 착용한 사용자의 움직임(motion)에 따른 포즈(pose) 정보를 기지국에게 보고할 수 있다. 예를 들어, VR UE는 4 ms 주기로 pose 정보를 기지국에게 전송할 수 있다.
이를 위해, 예를 들어, 기지국은 pose 정보를 전송하는 별도의 논리 채널(logical channel)을 설정/할당하고, 이를 pose용 특정 configured grant에 매핑/연계하도록 설정할 수 있다. 그리고, 상기 특정 configured grant는 pose용 logical channel의 데이터만을 상향 전송하도록 설정/정의될 수 있다. 여기서, 상기 특정 CG에 대한 PUSCH 자원은 피기백(piggyback)되는 UCI를 함께 전송할 수 있으며(즉, TB와 UCI를 함께 전송), 예를 들어, 이러한 UCI가 pose 정보의 변경 여부를 지시할 수 있다. 예를 들어, 4 ms 직전 대비 임계치(threshold) 이상의 사용자의 pose 변경이 있을 경우(즉, UE에 의해 감지된 경우), UCI로 1을 지시하고, 그렇지 않은 경우 0을 지시할 수 있다. 또는, 4 ms 직전 대비 pose 변경이 있을 경우(즉, UE에 의해 감지된 경우), UCI로 1을 지시하고, pose 변경이 없는 경우 0을 지시할 수 있다. 또는, 복수의 단계별 threshold가 정의/설정되는 경우, 가장 큰 pose 변경은 11로, 그 보다 적은 pose 변경은 10으로, 그 보다 적은 pose 변경은 01로, pose 변경이 없는 경우에는 00으로 지시할 수 있다. 상술한 UCI에서 지시되는 비트 값은 하나의 예시에 불과하며, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, pose용 PUSCH의 TB는 상위 계층의 pose 정보를 포함할 수 있다.
또한, pose 변경이 없거나 pose 변경이 있더라도 threshold 이하로 적은 경우, UE는 pose용 CG PUSCH와 piggyback되는 UCI의 전송을 모두 스킵(skip)할 수 있다. 여기서, pose 변경이 없는 pose 정보에 대한 데이터 단위(data unit)(예를 들어, 상기 pose 정보를 포함하는 TB)도 폐기될 수 있다. 예를 들어, pose 변경이 없거나 pose 변경이 있더라도 threshold 이하로 적은 경우, pose 정보에 대한 무선 베어러(radio bearer)를 제공하는 PDCP(pscket data convergence protocol) 개체(entity)는 pose 정보에 대한 data unit을 폐기(discard)할 수 있다. 또 다른 예로서, pose 변경이 없거나 pose 변경이 있더라도 threshold 이하로 적은 경우, UE는 해당 PDCP entity에서 pose 정보의 data unit에 대해서 PDCP 폐기 타이머(PDCP discard timer)를 만료시키도록 하여 해당 data unit를 discard하도록 설정될 수 있다.
또는, pose 변경이 없거나 pose 변경이 있더라도 threshold 이하로 적은 경우, UE는 이러한 pose 정보만 포함하는 TB를 discard할 수 있다.
또는, pose 변경이 없거나 pose 변경이 있더라도 threshold 이하로 적은 경우, UE의 상위 계층은 이러한 pose 정보 를 discard하거나 별도의 radio bearer와 논리채널로 전송할 수 있다. 여기서, 별도의 radio bearer에 대한 PDCP entity는 상기 PDCP entity보다 더 짧은 PDCP discard timer로 설정될 수 있다.
또 다른 예로서, 기지국은 pose 정보를 전송하는 별도의 logical channel을 설정/할당하고, 이를 특정 PUCCH 자원과 특정 스케줄링 요청(SR: scheduling request) 설정에 매핑/연계되도록 설정할 수 있다. 그리고, 상기 logical channel에 대한 pose 정보가 발생할 경우, 해당 pose 정보가 버퍼 상태 요청(BSR: buffer state request)를 트리거(trigger)하고, BSR이 SR을 trigger하도록 설정될 수 있다. 여기서, 예를 들어, BSR MAC CE는 논래 채널 그룹(Logical Channel Group) 필드 또는 다른 특정 필드의 값을 통해 UE가 전송할 pose 정보가 있음을 지시할 수 있다. 혹은 상기 logical channel에 대한 pose 정보가 발생할 경우, BSR 없이 바로 SR을 trigger하도록 설정될 수 있다. UE는 pose용 SR이 trigger된 경우 이에 대한 PUCCH 자원으로 UCI를 전송할 수 있다.
여기서, pose 변경이 없거나 pose 변경이 있더라도 threshold 이하로 적은 경우, BSR이나 SR을 trigger하지 않도록 설정될 수 있다. 또는, pose 변경이 없거나 pose 변경이 있더라도 threshold 이하로 적은 경우, pose 정보가 discard되도록 하여 BSR이나 SR을 trigger하지 않도록 설정될 수도 있다.
상기 pose 정보를 지시하거나 포함하는 UCI의 전송 혹은 PUCCH 전송 혹은 CG PUSCH 전송에 따라, 기지국과 UE는 pose 정보를 통해 특정 CG(예를 들어, 연결/연계된 CG)의 CG PUSCH가 시작되는 자원(예를 들어, 슬롯 시작 시간(slotstart time) 그리고/혹은 심볼 시작 시간(symbolstart time)이 조정될 수 있다. 예를 들어, pose 정보가 흐트러짐(jitter)의 변경을 지시하거나, pose 정보를 위한 UCI 혹은 PUCCH가 CG 시점 변경을 요청할 경우, 기지국과 UE는 pose 정보와 연결/연계된 XR traffic용 특정 CG PUSCH의 CG PUSCH가 시작되는 자원(예를 들어, 슬롯 시작 시간(slotstart time) 그리고/혹은 심볼 시작 시간(symbolstart time)을 조정할 수 있다. 또는, 기지국은 XR traffic용 CG에 대한 CG configuration index(예를 들어, CG-ConfigIndex)을 지시하는 DCI를 전송하여, 연결된 비활성화된 CG를 활성화하거나, 연결된 활성화된 CG를 재활성화할 수 있다.
이를 위해, 기지국은 pose 정보와 특정 CG configuration index(예를 들어, CG-ConfigIndex)를 연결하거나, pose 정보와 특정 SR configuration을 연결할 수 있다. UE와 기지국은 이러한 특정 CG(예를 들어, pose 정보의 전송을 위한 CG) 혹은 특정 SR configuration을 특정 CG(예를 들어, XR 트래픽 전송을 위한 CG)와 연결할 수 있다. 이에 pose와 연결된 특정 CG에 대한 CG-UCI 혹은 CG-PUSCH 전송, 혹은 pose와 연결된 특정 SR PUCCH 전송이 CG PUSCH가 시작되는 자원(예를 들어, 슬롯 시작 시간(slotstart time) 그리고/혹은 심볼 시작 시간(symbolstart time)을 지시하도록 설정됨으로써, 연결된 XR traffic용 특정 CG PUSCH의 다음 CG 주기에서 CG PUSCH가 시작되는 자원(예를 들어, 슬롯 시작 시간(slotstart time) 그리고/혹은 심볼 시작 시간(symbolstart time)이 조정될 수 있다.
또는, UE는 RRC 시그널링(예를 들어, RRC 보조 정보(RRC assistant information) 메시지)를 통해 XR traffic용 특정 CG PUSCH를 위해 조정되는 CG PUSCH가 시작되는 자원(예를 들어, 슬롯 시작 시간(slotstart time) 그리고/혹은 심볼 시작 시간(symbolstart time) 값을 기지국에게 보고할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 설정된 그랜트 PUSCH 송수신 방법에 대한 네트워크와 UE 간의 시그널링 절차를 예시한다.
도 9은 본 발명에서 제안하는 방법들(예를 들어, 실시예 1 내지 실시예 4, 실시예 1 내지 실시예 4에서 하나 이상의 제안 방법의 조합)에 대한 네트워크(network)(예를 들어, TRP 1, TRP 2)와 UE 간의 시그널링을 예시한다. 여기서 UE/네트워크는 일례일 뿐, 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 9는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 9에 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
도 9에서 설명하는 시그널링 방식은 다수의 TRP들 및 다수의 UE들 간의 시그널링에도 확장되어 적용될 수 있다. 이하 설명에서 네트워크는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀(Cell)일 수 있다. 일례로, 네트워크를 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 이상적인(ideal)/비이상적인(non-ideal) 백홀(backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 패널(panel)들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있다. 더하여, 본 개시에서 UE가 TRP1/TRP2로부터 신호를 수신하는 동작은 UE가 네트워크로부터 (TRP1/2를 통해/이용해) 신호를 수신하는 동작으로도 해석/설명될 수 있으며(혹은 동작일 수 있으며), 단말이 TRP1/TRP2로 신호를 전송하는 동작은 UE가 네트워크에게 (TRP1/TRP2를 통해/이용해) 신호를 전송하는 동작으로 해석/설명될 수 있고(혹은 동작일 수 있고), 역으로도 해석/설명될 수 있다.
기지국은 UE와 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. 또한, “TRP”는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로 셀(macro cell) / 스몰 셀(small cell) / 피코 셀(pico cell) 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, 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 UE가 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 UE에 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(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
UE는 네트워크로부터 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다(S901).
상기 설정 정보는 네트워크의 구성(예를 들어, TRP 구성)과 관련된 정보 / M-TRP 기반의 송수신과 관련된 정보(예를 들어, 자원 할당 등) 등을 포함할 수 있다. 이 때, 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링, MAC-CE 등)을 통해 전달될 수 있다.
상기 설정 정보는 상술한 제안 방법(예를 들어, 실시예 1 내지 실시예 4, 실시예 1 내지 실시예 4에서 하나 이상의 제안 방법의 조합)에서 설명된 CG 설정과 관련된 설정 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, UE에게 하나 이상의 CG 설정이 설정될 수 있으며, 상기 설정 정보는 하나 이상의 CG 설정의 각각에 대한 개별적인 설정 정보(예를 들어, configuredGrantConfig IE)를 포함할 수 있다. 여기서, 하나 이상의 CG 설정의 각각에 대한 개별적인 설정 정보는 앞서 표 6에서 예시된 정보/파라미터를 포함할 수 있다.
또한, 예를 들어, 상술한 실시예에 따라 각 CG 설정에 대한 개별적인 설정 정보는 해당 CG 설정과 연관된 논리 채널에 대한 정보를 포함할 수 있다.
UE는 네트워크로부터 하향링크 제어 정보를 수신할 수 있다(S902).
상술한 바와 같이, CG Type 1 PUSCH 전송은 DCI 내 UL grant의 감지(detection) 없이 CG 설정에 대한 설정 정보(예를 들어, rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하는 configuredGrantConfig)를 수신할 때, 반정적으로 동작하도록 설정될 수 있다. 이 경우, S902의 단계는 생략될 수 있다. 또한, 이 경우, UE에 설정된 하나 이상의 CG 설정에 대한 TCI 상태는 상기 CG 설정과 관련된 설정 정보(예를 들어, configuredGrantConfig IE)에 의해 설정되거나 상술한 MAC CE에 의해 설정/지시될 수 있다.
또한, CG Type 2 PUSCH 전송은 CG 설정에 대한 설정 정보(예를 들어, rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하지 않는 configuredGrantConfig)를 수신한 후, 유효한 활성화(valid activation) DCI 내 UL grant에 의해 반정적으로 스케줄링될 수 있다. 이 경우, S902 단계의 DCI는 상기 valid activation DCI에 해당할 수 있다. 또한, 이 경우, UE에 설정된 하나 이상의 CG 설정에 대한 TCI 상태는 상기 CG 설정과 관련된 설정 정보(예를 들어, configuredGrantConfig IE)에 의해 설정되거나 상술한 MAC CE에 의해 설정/지시되거나 또는 상기 valid activation DCI에 의해 지시될 수 있다.
UE는 네트워크에게 설정된 그랜트(CG) PUSCH를 전송한다(S903).
여기서, UE는 상술한 제안 방법(예를 들어, 실시예 1 내지 실시예 4, 실시예 1 내지 실시예 4에서 하나 이상의 제안 방법의 조합)에서 설명된 동작에 기반하여 CG PUSCH를 네트워크에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 상기 실시예 1에 따라, UE에게 설정된 복수의 CG 설정이 서로 연결/연계될 때, UE는 특정 CG 설정에 대한 전송이 있을때만, 다른 CG 설정에 대한 자원이 유효하다고 판단하거나 다른 CG 설정이 활성화된다고 판단할 수 있다. 또한, UE는 특정 CG에 대한 CG PUSCH를 통해 다른 CG에 대한 CG PUSCH를 전송할지 여부를 결정할 수도 있다.
또한, 예를 들어, 상기 실시예 2에 따라, UE에게 설정된 복수의 CG 설정이 서로 연결/연계될 때, CG1 설정과 중첩되는 CG2 설정에 대한 CG PUSCH 전송 주기에서는 CG2에 대한 CG PUSCH 자원이 할당되지 않을 수도 있으며, UE가 CG PUSCH 전송을 skip할 수도 있다. 또한, CG1 PUSCH 전송이 있을 때만, 그 다음의 CG PUSCH 전송 주기에서 CG2 설정에 대한 CG PUSCH가 전송될 수도 있다.
또한, 예를 들어, 상기 실시예 3에 따라, UE에게 설정된 복수의 CG 설정이 서로 연결/연계될 때, 어느 하나의 CG 설정에 대한 CG PUSCH 전송을 통해 다른 하나의 CG 설정에 대한 CG PUSCH 전송이 지시될 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 실시예 4에 따라, 하나 이상의 CG 설정에 대한 다음 CG PUSCH 전송이 발생할(또는 CG PUSCH 전송이 재개(또는 시작)되는) 자원과 관련된 정보가 하향링크 제어 정보(예를 들어, DCI 또는 MAC CE) 또는 상향링크 제어 정보(UCI)에 의해 송수신됨으로써, 상기 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 상기 CG PUSCH의 전송이 수행되지 않을 수 있다. 그리고, 상기 CG PUSCH가 재개되는 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서(또는 자원부터) 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH가 전송될 수 있다.
이 경우, 도 9에서는 도시되지 않았지만, UE는 네트워크에게 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, 상기 UCI는 하나 이상의 CG 설정에 대한 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원(또는, CG PUSCH 전송이 재개(또는 시작)되는 자원)과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보는 슬롯 또는 심볼 단위로 지시될 수 있다. 예를 들어, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보는 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원의 슬롯 또는 심볼을 지시하거나 또는 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원의 슬롯 또는 심볼로부터 오프셋 값을 지시할 수 있다.
또한, 상기 UCI는 상기 UCI의 전송과 연계된 특정 CG 설정에 대한 CG PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 여기서, 상기 특정 CG 설정에 대한 CG PUSCH는 상기 특정 CG 설정에 매핑된 특정 논리 채널에 대한 데이터만을 포함하며, 상기 UCI가 상기 특정 CG 설정에 대한 CG PUSCH에 피기백(piggyback)될 수 있다. 또는, 상기 UCI는 상기 UCI와 연계된 SR 기반으로 PUCCH을 통해 전송될 수 있다.
이와 같이, 상기 UCI가 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보를 포함하면, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 상기 CG PUSCH의 전송이 수행되지 않을 수 있다. 그리고, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서(또는 자원부터) 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH가 전송될 수 있다. 여기서, 하나 이상의 CG 설정은 상기 UCI와 연계되도록 설정되고, 상기 UCI에 기반하여 상기 연계된 하나 이상의 CG 설정에 대한 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원이 결정될 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 설정된 그랜트 PUSCH 송수신 방법에 대한 UE의 동작을 예시하는 도면이다.
도 10을 참조하면, 도 10에서는 앞서 제안 방법들(예를 들어, 실시예 1 내지 실시예 4, 실시예 1 내지 실시예 4에서 하나 이상의 제안 방법의 조합)에 기반한 UE의 동작을 예시한다. 도 10의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 10에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 10에서 UE는 하나의 예시일 뿐, 아래 도 12에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송될 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
또한, 도 10의 동작은 도 12의 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 처리될 수 있으며, 도 10의 동작은 도 12의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, 명령(instruction), 실행 코드(executable code))형태로 메모리(예를 들어, 도 12의 하나 이상의 메모리(104, 204))에 저장될 수도 있다.
UE는 기지국으로부터 하나 이상의 설정된 그랜트(CG: configured grant) 설정과 관련된 개별적인 설정 정보를 수신한다(S1001).
상기 CG 설정과 관련된 설정 정보는 상술한 제안 방법(예를 들어, 실시예 1 내지 실시예 4, 실시예 1 내지 실시예 4에서 하나 이상의 제안 방법의 조합)에서 설명된 CG 설정과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, UE에게 하나 이상의 CG 설정이 설정될 수 있으며, 하나 이상의 CG 설정의 각각에 대한 개별적인 설정 정보(예를 들어, configuredGrantConfig IE)는 앞서 표 6에서 예시된 정보/파라미터를 포함할 수 있다.
또한, 예를 들어, 상술한 실시예에 따라 각 CG 설정에 대한 개별적인 설정 정보는 해당 CG 설정과 연관된 논리 채널에 대한 정보를 포함할 수 있다.
UE는 기지국으로부터 하향링크 제어 정보를 수신할 수 있다(S1002).
상술한 바와 같이, CG Type 1 PUSCH 전송은 DCI 내 UL grant의 감지(detection) 없이 CG 설정에 대한 설정 정보(예를 들어, rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하는 configuredGrantConfig)를 수신할 때, 반정적으로 동작하도록 설정될 수 있다. 이 경우, S1002의 단계는 생략될 수 있다. 또한, 이 경우, UE에 설정된 하나 이상의 CG 설정에 대한 TCI 상태는 상기 CG 설정과 관련된 설정 정보(예를 들어, configuredGrantConfig IE)에 의해 설정되거나 상술한 MAC CE에 의해 설정/지시될 수 있다.
또한, CG Type 2 PUSCH 전송은 CG 설정에 대한 설정 정보(예를 들어, rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하지 않는 configuredGrantConfig)를 수신한 후, 유효한 활성화(valid activation) DCI 내 UL grant에 의해 반정적으로 스케줄링될 수 있다. 이 경우, S1002 단계의 DCI는 상기 valid activation DCI에 해당할 수 있다. 또한, 이 경우, UE에 설정된 하나 이상의 CG 설정에 대한 TCI 상태는 상기 CG 설정과 관련된 설정 정보(예를 들어, configuredGrantConfig IE)에 의해 설정되거나 상술한 MAC CE에 의해 설정/지시되거나 또는 상기 valid activation DCI에 의해 지시될 수 있다.
UE는 기지국에게 상향링크 제어 정보(UCI)를 전송한다(S1003).
여기서, 상기 UCI는 하나 이상의 CG 설정에 대한 다음 CG PUSCH 전송이 발생할(또는 CG PUSCH 전송이 재개(또는 시작)되는) 자원과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보는 슬롯 또는 심볼 단위로 지시될 수 있다. 예를 들어, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보는 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원의 슬롯 또는 심볼을 지시하거나 또는 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원의 슬롯 또는 심볼로부터 오프셋 값을 지시할 수 있다.
또한, 상기 UCI는 상기 UCI의 전송과 연계된 특정 CG 설정에 대한 CG PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 여기서, 상기 특정 CG 설정에 대한 CG PUSCH는 상기 특정 CG 설정에 매핑된 특정 논리 채널에 대한 데이터만을 포함하며, 상기 UCI가 상기 특정 CG 설정에 대한 CG PUSCH에 피기백(piggyback)될 수 있다. 또는, 상기 UCI는 상기 UCI와 연계된 SR 기반으로 PUCCH을 통해 전송될 수 있다.
UE는 기지국에게 설정된 그랜트(CG) PUSCH를 전송한다(S1004).
상술한 바와 같이, 상기 UCI가 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보를 포함하면, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 UE는 기지국에게 상기 CG PUSCH의 전송을 수행하지 않을 수 있다. 그리고, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서(또는 자원부터) UE는 기지국에게 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH를 전송할 수 있다. 여기서, 하나 이상의 CG 설정은 상기 UCI와 연계되도록 설정되고, 상기 UCI에 기반하여 상기 연계된 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원이 결정될 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 설정된 그랜트 PUSCH 송수신 방법에 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 11을 참조하면, 도 11에서는 앞서 제안 방법들(예를 들어, 실시예 1 내지 실시예 4, 실시예 1 내지 실시예 4에서 하나 이상의 제안 방법의 조합)에 기반한 기지국의 동작을 예시한다. 도 11의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 11에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 11에서 기지국은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 12에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송될 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
또한, 도 11의 동작은 도 12의 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 처리될 수 있으며, 도 11의 동작은 도 12의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, 명령(instruction), 실행 코드(executable code))형태로 메모리(예를 들어, 도 12의 하나 이상의 메모리(104, 204))에 저장될 수도 있다.
기지국은 UE에게 하나 이상의 설정된 그랜트(CG: configured grant) 설정과 관련된 개별적인 설정 정보를 전송한다(S1101).
상기 설정 정보는 상술한 제안 방법(예를 들어, 실시예 1 내지 실시예 4, 실시예 1 내지 실시예 4에서 하나 이상의 제안 방법의 조합)에서 설명된 CG 설정과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, UE에게 하나 이상의 CG 설정이 설정될 수 있으며, 하나 이상의 CG 설정의 각각에 대한 개별적인 설정 정보(예를 들어, configuredGrantConfig IE)는 앞서 표 6에서 예시된 정보/파라미터를 포함할 수 있다.
또한, 예를 들어, 상술한 실시예에 따라 각 CG 설정에 대한 개별적인 설정 정보는 해당 CG 설정과 연관된 논리 채널에 대한 정보를 포함할 수 있다.
기지국은 UE에게 하향링크 제어 정보를 전송할 수 있다(S1102).
상술한 바와 같이, CG Type 1 PUSCH 전송은 DCI 내 UL grant의 감지(detection) 없이 CG 설정에 대한 설정 정보(예를 들어, rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하는 configuredGrantConfig)를 수신할 때, 반정적으로 동작하도록 설정될 수 있다. 이 경우, S1102의 단계는 생략될 수 있다. 또한, 이 경우, UE에 설정된 하나 이상의 CG 설정에 대한 TCI 상태는 상기 CG 설정과 관련된 설정 정보(예를 들어, configuredGrantConfig IE)에 의해 설정되거나 상술한 MAC CE에 의해 설정/지시될 수 있다.
또한, CG Type 2 PUSCH 전송은 CG 설정에 대한 설정 정보(예를 들어, rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하지 않는 configuredGrantConfig)를 수신한 후, 유효한 활성화(valid activation) DCI 내 UL grant에 의해 반정적으로 스케줄링될 수 있다. 이 경우, S1102 단계의 DCI는 상기 valid activation DCI에 해당할 수 있다. 또한, 이 경우, UE에 설정된 하나 이상의 CG 설정에 대한 TCI 상태는 상기 CG 설정과 관련된 설정 정보(예를 들어, configuredGrantConfig IE)에 의해 설정되거나 상술한 MAC CE에 의해 설정/지시되거나 또는 상기 valid activation DCI에 의해 지시될 수 있다.
기지국은 UE로부터 상향링크 제어 정보(UCI)를 수신한다(S1103).
여기서, 상기 UCI는 하나 이상의 CG 설정에 대한 다음 CG PUSCH 전송이 발생할(또는 CG PUSCH 전송이 재개(또는 시작)되는) 자원과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보는 슬롯 또는 심볼 단위로 지시될 수 있다. 예를 들어, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보는 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원의 슬롯 또는 심볼을 지시하거나 또는 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원의 슬롯 또는 심볼로부터 오프셋 값을 지시할 수 있다.
또한, 상기 UCI는 상기 UCI의 전송과 연계된 특정 CG 설정에 대한 CG PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 여기서, 상기 특정 CG 설정에 대한 CG PUSCH는 상기 특정 CG 설정에 매핑된 특정 논리 채널에 대한 데이터만을 포함하며, 상기 UCI가 상기 특정 CG 설정에 대한 CG PUSCH에 피기백(piggyback)될 수 있다. 또는, 상기 UCI는 상기 UCI와 연계된 SR 기반으로 PUCCH을 통해 전송될 수 있다.
기지국은 UE로부터 설정된 그랜트(CG) PUSCH를 수신한다(S1104).
상술한 바와 같이, 상기 UCI가 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보를 포함하면, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 기지국은 UE로부터 상기 CG PUSCH의 전송을 수신하지 않을 수 있다. 그리고, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서(또는 자원부터) 기지국은 UE로부터 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH를 수신할 수 있다. 여기서, 하나 이상의 CG 설정은 상기 UCI와 연계되도록 설정되고, 상기 UCI에 기반하여 상기 연계된 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원이 결정될 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 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (12)

  1. 무선 통신 시스템에서 사용자 장치(UE: user equipment)에 의해 수행되는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    기지국으로부터 하나 이상의 설정된 그랜트(CG: configured grant) 설정과 관련된 개별적인 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국에게 상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information)를 전송하되, 상기 UCI는 상기 하나 이상의 CG 설정에 대해 다음 CG PUSCH(physical uplink shared channel) 전송이 발생할 자원과 관련된 정보를 포함하고, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 CG PUSCH의 전송이 수행되지 않는 단계; 및
    상기 기지국에게 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH를 전송하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보는 슬롯 또는 심볼 단위로 지시되는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 CG 설정은 상기 UCI와 연계되도록 설정되고, 상기 UCI에 기반하여 상기 연계된 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원이 결정되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보는 상기 CG PUSCH가 시작되는 자원의 슬롯 또는 심볼을 지시하거나 또는 상기 CG PUSCH가 시작되는 자원의 슬롯 또는 심볼로부터 오프셋 값을 지시하는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 UCI는 상기 UCI의 전송과 연계된 특정 CG 설정에 대한 CG PUSCH를 통해 전송되는, 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 특정 CG 설정에 대한 CG PUSCH는 상기 특정 CG 설정에 매핑된 특정 논리 채널에 대한 데이터만을 포함하며, 상기 UCI가 상기 특정 CG 설정에 대한 CG PUSCH에 피기백(piggyback)되는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 UCI는 상기 UCI와 연계된 스케줄링 요청(SR: scheduling request)을 기반으로 PUCCH(physical uplink control channel)을 통해 전송되는, 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 동작하는 사용자 장치(UE: user equipment)에 있어서, 상기 UE는:
    무선 신호를 송수신하기 위한 적어도 하나의 송수신부(transceiver); 및
    상기 적어도 하나의 송수신부를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    기지국으로부터 하나 이상의 설정된 그랜트(CG: configured grant) 설정과 관련된 개별적인 설정 정보를 수신하고;
    상기 기지국에게 상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information)를 전송하되, 상기 UCI는 상기 하나 이상의 CG 설정에 대해 다음 CG PUSCH(physical uplink shared channel) 전송이 발생할 자원과 관련된 정보를 포함하고, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 CG PUSCH의 전송이 수행되지 않고; 및
    상기 기지국에게 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH를 전송하도록 설정되는, UE.
  9. 적어도 하나의 명령을 저장하는 적어도 하나의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 상기 적어도 하나의 명령은, 사용자 장치(UE: user equipment)가:
    기지국으로부터 하나 이상의 설정된 그랜트(CG: configured grant) 설정과 관련된 개별적인 설정 정보를 수신하고; 및
    상기 기지국에게 상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information)를 전송하되, 상기 UCI는 상기 하나 이상의 CG 설정에 대해 다음 CG PUSCH(physical uplink shared channel) 전송이 발생할 자원과 관련된 정보를 포함하고, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 CG PUSCH의 전송이 수행되지 않고; 및
    상기 기지국에게 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH를 전송하도록 제어하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
  10. 무선 통신 시스템에서 사용자 장치(UE: user equipment)를 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    기지국으로부터 하나 이상의 설정된 그랜트(CG: configured grant) 설정과 관련된 개별적인 설정 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 기지국에게 상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information)를 전송하되, 상기 UCI는 상기 하나 이상의 CG 설정에 대해 다음 CG PUSCH(physical uplink shared channel) 전송이 발생할 자원과 관련된 정보를 포함하고, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 CG PUSCH의 전송이 수행되지 않는 단계; 및
    상기 기지국에게 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH를 전송하는 단계를 포함하는, 프로세싱 장치.
  11. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    사용자 장치(UE: user equipment)에게 하나 이상의 설정된 그랜트(CG: configured grant) 설정과 관련된 개별적인 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 UE로부터 상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information)를 수신하되, 상기 UCI는 상기 하나 이상의 CG 설정에 대해 다음 CG PUSCH(physical uplink shared channel) 전송이 발생할 자원과 관련된 정보를 포함하고, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 CG PUSCH의 전송이 수신되지 않는 단계; 및
    상기 UE로부터 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH를 수신하는 단계를 포함하는, 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 동작하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 적어도 하나의 송수신부(transceiver); 및
    상기 적어도 하나의 송수신부를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    사용자 장치(UE: user equipment)에게 하나 이상의 설정된 그랜트(CG: configured grant) 설정과 관련된 개별적인 설정 정보를 전송하고;
    상기 UE로부터 상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information)를 수신하되, 상기 UCI는 상기 하나 이상의 CG 설정에 대해 다음 CG PUSCH(physical uplink shared channel) 전송이 발생할 자원과 관련된 정보를 포함하고, 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원 이전까지 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 CG PUSCH의 전송이 수신되지 않고; 및
    상기 UE로부터 상기 다음 CG PUSCH 전송이 발생할 자원과 관련된 정보에 의해 결정된 자원에서 상기 하나 이상의 CG 설정에 대한 상기 CG PUSCH를 수신하도록 설정되는, 기지국.
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NOKIA (RAPPORTEUR): "Revised SID : Study on XR Enhancements for NR", 3GPP DRAFT; RP-220285, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. TSG RAN, no. Electronic Meeting; 20220317 - 20220323, 11 March 2022 (2022-03-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052127891 *

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