WO2023219398A1 - 무선 통신 시스템에서 서브밴드를 설정하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents
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- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
- H04W72/231—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
Definitions
- This specification relates to a wireless communication system, a method for setting a subband, and a device for the same.
- the 5G communication system is called a beyond 4G network communication system, a post LTE system, or a new radio (NR) system.
- the 5G communication system includes a system that operates using an ultra-high frequency (mmWave) band of 6 GHz or more, and also a communication system that operates using a frequency band of 6 GHz or less in terms of securing coverage. Implementation in base stations and terminals, including, is being considered.
- the 3rd generation partnership project (3GPP) NR system improves the spectral efficiency of the network, allowing communication operators to provide more data and voice services in a given bandwidth. Therefore, 3GPP NR systems are designed to meet the needs of high-speed data and media transmission in addition to high-capacity voice support.
- the advantages of NR systems are that they can have high throughput, low latency, support for frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD) on the same platform, improved end-user experience, and low operating costs with a simple architecture.
- the dynamic TDD of the NR system can use a method of varying the number of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols that can be used in uplink and downlink depending on the data traffic direction of users in the cell. For example, when the downlink traffic of a cell is greater than the uplink traffic, the base station can allocate multiple downlink OFDM symbols to slots (or subframes). Information about slot configuration must be transmitted to terminals.
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- the 5G communication system uses beamforming, massive array multiple input/output (massive MIMO), and full dimensional MIMO (FD-MIMO). ), array antenna, analog beam-forming, hybrid beamforming that combines analog beamforming and digital beamforming, and large scale antenna technology are being discussed.
- massive MIMO massive array multiple input/output
- FD-MIMO full dimensional MIMO
- array antenna analog beam-forming
- hybrid beamforming hybrid beamforming that combines analog beamforming and digital beamforming
- large scale antenna technology are being discussed.
- the 5G communication system uses advanced small cells, advanced small cells, cloud radio access networks (cloud RAN), and ultra-dense networks.
- D2D device to device communication
- V2X vehicle to everything communication
- NTN non-terrestrial network communication
- COMP coordinated multi-points
- FQAM hybrid FSK and QAM modulation
- SWSC sliding window superposition coding
- ACM advanced coding modulation
- FBMC filter bank multi-carrier
- NOMA non-orthogonal multiple access
- SCMA sparse code multiple access
- IoT Internet of Things
- IoE Internet of Everything
- M2M machine to machine
- MTC machine type communication
- 5G communication system to the IoT network.
- technologies such as sensor networks, machine to machine (M2M), and machine type communication (MTC) are being implemented using 5G communication technologies such as beamforming, MIMO, and array antennas.
- cloud radio access network cloud RAN
- mobile communication systems were developed to provide voice services while ensuring user activity.
- mobile communication systems are gradually expanding their scope to include not only voice but also data services, and have now developed to the point where they can provide high-speed data services.
- mobile communication systems that are currently providing services a more advanced mobile communication system is required due to resource shortages and users' demands for high-speed services.
- the purpose of this specification is to provide a method for setting up a subband in a wireless communication system and a device for the same.
- This specification provides a method for configuring a subband in a wireless communication system and a device for the same.
- a terminal in a wireless communication system, includes a transceiver; Comprising a processor that controls the transceiver, wherein the processor is configured to receive a first subband for uplink transmission within a time domain section and a second subband for downlink reception within the time domain section, and the first subband Perform the uplink transmission through a first resource configured or indicated for the uplink transmission within the band, and receive the downlink through a second resource configured or indicated for the downlink reception within the second subband.
- the uplink transmission and the downlink reception are performed based on whether the first resource and the second resource overlap within the time domain section, and the first subband and the second subband is set or indicated on the frequency domain corresponding to the time domain section, and the frequency domain may be included within the carrier bandwidth of the terminal.
- a method performed by a terminal includes setting a first subband for uplink transmission within a time domain section and a second subband for downlink reception within the time domain section. ; performing the uplink transmission through a first resource configured or indicated for the uplink transmission in the first subband; And performing the downlink reception through a second resource configured or indicated for the downlink reception in the second subband, wherein the uplink transmission and the downlink reception are performed using the first resource and the It is performed based on whether a second resource overlaps within the time domain section, the first subband and the second subband are set or indicated on a frequency domain corresponding to the time domain section, and the frequency The area may be included within the carrier bandwidth of the terminal.
- a base station in a wireless communication system, includes a transceiver; and a processor that controls the transceiver, wherein the processor sets a first subband for uplink reception within a time domain section and a second subband for downlink transmission within the time domain section, and sets the first subband for downlink transmission within the time domain section. Perform the uplink reception through a first resource configured or indicated for the uplink reception within the band, and transmit the downlink through a second resource configured or indicated for the downlink transmission within the second subband.
- the uplink reception and the downlink transmission are performed based on whether the first resource and the second resource overlap within the time domain section, and the first subband and the second subband is set or indicated on the frequency domain corresponding to the time domain section, and the frequency domain may be included within the carrier bandwidth of the terminal.
- a method performed by a base station includes setting a first subband for uplink reception within a time domain section and a second subband for downlink transmission within the time domain section. ; performing the uplink reception through a first resource configured or indicated for the uplink reception in the first subband; And performing the downlink transmission through a second resource configured or indicated for the downlink transmission in the second subband, wherein the uplink reception and the downlink transmission are performed using the first resource and the It is performed based on whether a second resource overlaps within the time domain section, the first subband and the second subband are set or indicated on a frequency domain corresponding to the time domain section, and the frequency The area may be included within the carrier bandwidth of the terminal.
- the terminal When the first resource and the second resource overlap in the time domain, the uplink transmission is indicated through the first DCI, and the downlink reception is indicated through the second DCI, the terminal The operation indicated through the most recently received DCI in the time domain among the DCI and the second DCI can be performed.
- the terminal can perform either the uplink transmission or the downlink reception.
- the terminal When the first resource and the second resource partially overlap in the time domain, the terminal performs the downlink reception on the second resource, and the uplink transmission is performed on the first resource and the second resource. It can be performed on all resources except overlapping resources.
- the uplink transmission may be performed on the remaining resources by rate matching with respect to the second resource.
- the uplink transmission is a gap (gap) between the resource overlapping the second resource in the first resource and the last symbol of the second resource. gap) can be performed on the remaining resources except for the symbol.
- the uplink transmission includes configured grant (CG) physical uplink shared channel (PUSCH) type 1, CG PUSCH type 2, dynamic grant (DG) PUSCH, a sounding reference signal (SRS) set with radio resource control (RRC) signaling, and It may be any one of the SRSs indicated by DCI.
- CG configured grant
- PUSCH physical uplink shared channel
- DG dynamic grant
- RRC radio resource control
- the downlink reception includes channel state information-reference signal (CSI-RS) set to RRC, CSI-RS indicated by DCI, semi persistent scheduling (SPS) physical downlink shared channel (PDSCH), DG PDSCH, and SS/ It may be one of PBCH (synchronization signals/physical broadcast channel) blocks, or the downlink reception may be a PDCCH (physical downlink control channel), and the second resource may be a CORESET (control resource set).
- CSI-RS channel state information-reference signal
- SPS semi persistent scheduling
- PDSCH physical downlink shared channel
- DG PDSCH DG PDSCH
- SS/ It may be one of PBCH (synchronization signals/physical broadcast channel) blocks, or the downlink reception may be a PDCCH (physical downlink control channel), and the second resource may be a CORESET (control resource set).
- PBCH synchronization signals/physical broadcast channel
- the time domain section may be set semi-statically or may be dynamically indicated.
- the purpose of this specification is to provide a method for setting a subband.
- Figure 1 shows an example of a wireless frame structure used in a wireless communication system.
- Figure 2 shows an example of a downlink (DL)/uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
- Figure 3 is a diagram for explaining a physical channel used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the physical channel.
- Figures 4a and 4b show SS/PBCH blocks for initial cell access in the 3GPP NR system.
- Figures 5a and 5b show procedures for transmitting control information and control channels in the 3GPP NR system.
- Figure 6 is a diagram showing a control resource set (CORESET) through which a physical downlink control channel (PDCCH) can be transmitted in the 3GPP NR system.
- CORESET control resource set
- PDCCH physical downlink control channel
- Figure 7 is a diagram illustrating a method for setting a PDCCH search space in the 3GPP NR system.
- Figure 8 is a conceptual diagram explaining carrier aggregation.
- Figure 9 is a diagram for explaining single carrier communication and multi-carrier communication.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example in which a cross-carrier scheduling technique is applied.
- Figure 11 is a block diagram showing the configuration of a terminal and a base station, respectively, according to an embodiment of the present invention.
- Figures 12 to 18 show how a subband is set according to an embodiment of the present invention.
- Figures 12 to 18 show a subband setting method according to an embodiment of the present invention.
- Figures 19 to 23 show a subband setting method according to an embodiment of the present invention.
- Figure 24 shows a case where PDSCH reception and PUSCH transmission are set or instructed within a certain time domain section according to an embodiment of the present invention.
- Figures 25 and 26 show subbands each set to a plurality of terminals within one cell according to an embodiment of the present invention.
- Figure 27 shows a case where resources for downlink reception and resources for uplink transmission allocated to a terminal according to an embodiment of the present invention overlap.
- Figures 28 and 29 show a method in which a terminal transmits an uplink channel and receives a downlink channel through a plurality of subbands within a semi-statically set or dynamically indicated time domain section.
- Figure 30 shows a method for a terminal to perform uplink transmission and downlink reception through each of a plurality of subbands, according to an embodiment of the present invention.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- CDMA can be implemented with radio technology such as UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) 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).
- GPRS General Packet Radio Service
- 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
- 3GPP NR New Radio
- eMBB enhanced Mobile BroadBand
- URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
- mMTC massive Machine Type Communication
- the base station may include a next generation node B (gNB) defined in 3GPP NR. Additionally, unless otherwise specified, the terminal may include user equipment (UE).
- gNB next generation node B
- UE user equipment
- configuration of the terminal may indicate configuration by the base station. Specifically, the base station can transmit a channel or signal to the terminal to set the operation of the terminal or the values of parameters used in the wireless communication system.
- Figure 1 shows an example of a wireless frame structure used in a wireless communication system.
- a radio frame (or radio frame) used in the 3GPP NR system may have a length of 10ms ( ⁇ f max N f / 100) * T c ).
- a wireless frame consists of 10 equally sized subframes (SF).
- ⁇ f max 480*10 3 Hz
- N f 4096
- T c 1/( ⁇ f ref *N f,ref )
- ⁇ f ref 15*10 3 Hz
- N f,ref 2048.
- Each of the 10 subframes within one radio frame may be numbered from 0 to 9.
- Each subframe has a length of 1 ms and may consist of one or multiple slots depending on subcarrier spacing.
- the usable subcarrier spacing is 15*2 ⁇ kHz.
- a 1 ms long subframe may consist of 2 ⁇ slots. At this time, the length of each slot is 2 - ⁇ ms.
- Each of the 2 ⁇ slots in one subframe may be numbered from 0 to 2 ⁇ - 1.
- slots within one wireless frame may each be assigned a number from 0 to 10*2 ⁇ - 1.
- Time resources may be classified by at least one of a radio frame number (also called a radio frame index), a subframe number (also called a subframe index), and a slot number (or slot index).
- Figure 2 shows an example of a downlink (DL)/uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
- Figure 2 shows the structure of the resource grid of the 3GPP NR system.
- a slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
- OFDM symbol also means one symbol interval. Unless otherwise specified, OFDM symbols may simply be referred to as symbols.
- One RB contains 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
- the signal transmitted in each slot can be expressed as a resource grid consisting of N size, ⁇ grid,x * N RB sc subcarriers and N slot symb OFDM symbols.
- x downlink resource grid
- N size, ⁇ grid,x represents the number of resource blocks (RB) according to the subcarrier spacing configuration factor ⁇ (x is DL or UL), and N slot symb represents the number of OFDM symbols in the slot.
- the OFDM symbol may be referred to as a cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) symbol or a discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) symbol depending on the multiple access method.
- each OFDM symbol includes N size, ⁇ grid,x *N RB sc subcarriers in the frequency domain.
- the types of subcarriers can be divided into data subcarriers for data transmission, reference signal subcarriers for transmission of reference signals, and guard bands.
- Carrier frequency is also called center frequency (fc).
- One RB may be defined by N RB sc (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
- N RB sc eg, 12
- a resource consisting of one OFDM symbol and one subcarrier may be referred to as a resource element (RE) or tone. Therefore, one RB may be composed of N slot symb * N RB sc resource elements.
- Each resource element in the resource grid can be uniquely defined by an index pair (k, l) within one slot. k may be an index given from 0 to N size, ⁇ grid, x * N RB sc - 1 in the frequency domain, and l may be an index given from 0 to N slot symb - 1 in the time domain.
- the time/frequency synchronization of the terminal may need to be aligned with the time/frequency synchronization of the base station. This is because only when the base station and the terminal are synchronized can the terminal determine the time and frequency parameters necessary to demodulate the DL signal and transmit the UL signal at the correct time.
- Each symbol of a radio frame operating in a time division duplex (TDD) or unpaired spectrum is at least one of a downlink symbol (DL symbol), an uplink symbol (UL symbol), or a flexible symbol. It can be composed of one.
- a radio frame operating as a downlink carrier may be composed of a downlink symbol or a flexible symbol
- a radio frame operating as an uplink carrier may be composed of an uplink symbol or a flexible symbol. It may consist of symbols.
- Downlink transmission is possible in a downlink symbol, but uplink transmission is not possible, and in an uplink symbol, uplink transmission is possible, but downlink transmission is not possible.
- a flexible symbol can be determined to be used in downlink or uplink depending on the signal.
- Information about the type of each symbol may be composed of a cell-specific or common radio resource control (RRC) signal. . Additionally, information about the type of each symbol may additionally be configured as a UE-specific or dedicated RRC signal.
- the base station uses a cell-specific RRC signal to determine i) the cycle of the cell-specific slot configuration, ii) the number of slots with only downlink symbols from the beginning of the cycle of the cell-specific slot configuration, and iii) the number of slots immediately following the slot with only downlink symbols.
- the number of downlink symbols from the first symbol iv) the number of slots with only uplink symbols from the end of the period of the cell-specific slot configuration, v) the number of uplink symbols from the last symbol of the slot immediately preceding the slot with only uplink symbols.
- a symbol that is not composed of either an uplink symbol or a downlink symbol is a flexible symbol.
- the base station can signal whether the flexible symbol is a downlink symbol or an uplink symbol with a cell-specific RRC signal.
- the UE-specific RRC signal cannot change the downlink symbol or uplink symbol composed of the cell-specific RRC signal to another symbol type.
- the UE-specific RRC signal may signal, for each slot, the number of downlink symbols among the N slot symb symbols of the corresponding slot and the number of uplink symbols among the N slot symb symbols of the corresponding slot.
- the downlink symbols of the slot may be configured continuously from the first symbol of the slot to the i-th symbol.
- the uplink symbols of the slot may be configured continuously from the jth symbol of the slot to the last symbol (here, i ⁇ j).
- a symbol in a slot that is not composed of either an uplink symbol or a downlink symbol is a flexible symbol.
- Figure 3 is a diagram to explain a physical channel used in a 3GPP system (eg, NR) and a general signal transmission method using the physical channel.
- a 3GPP system eg, NR
- the terminal When the terminal's power increases or the terminal enters a new cell, the terminal performs an initial cell search task (S101). Specifically, the terminal can synchronize with the base station in initial cell search. To this end, the terminal can synchronize with the base station by receiving a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station and obtain information such as a cell index. Afterwards, the terminal can obtain broadcast information within the cell by receiving a physical broadcast channel from the base station.
- PSS primary synchronization signal
- SSS secondary synchronization signal
- the terminal After completing the initial cell search, the terminal acquires the physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to the information carried in the PDCCH through initial cell search. More specific system information than one system information can be obtained (S102).
- the system information received by the terminal is cell-common system information for the terminal to operate correctly in the physical layer in RRC (Radio Resource Control, RRC), and is called retaining system information or system information block. It is referred to as (System information blcok, SIB) 1.
- the terminal may perform a random access process for the base station (steps S103 to S106).
- the terminal may transmit a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103) and receive a response message for the preamble from the base station through the PDCCH and the corresponding PDSCH (S104).
- PRACH physical random access channel
- S104 receive a response message for the preamble from the base station through the PDCCH and the corresponding PDSCH
- the terminal transmits data including its identifier through the physical uplink shared channel (PUSCH) indicated in the uplink grant transmitted through the PDCCH from the base station. Transmit to the base station (S105).
- PUSCH physical uplink shared channel
- the terminal waits for reception of the PDCCH as instructed by the base station to resolve the conflict. If the terminal successfully receives the PDCCH through its identifier (S106), the random access process ends. During the random access process, the terminal can obtain terminal-specific system information necessary for the terminal to operate properly in the physical layer at the RRC layer. When the terminal obtains terminal-specific system information from the RRC layer, the terminal enters RRC connected mode (RRC_CONNECTED mode).
- RRC_CONNECTED mode RRC connected mode
- the RRC layer is used to create and manage messages for control between the terminal and the Radio Access Network (RAN). More specifically, the base station and the terminal are responsible for broadcasting of cell system information required for all terminals in the cell at the RRC layer, delivery management of paging messages, mobility management and handover, measurement reporting and control of the terminal, and terminal Ability to perform storage management, including capacity management and equipment management.
- the update of the signal (hereinafter RRC signal) transmitted from the RRC layer is longer than the transmission and reception period (i.e., transmission time interval, TTI) at the physical layer, so the RRC signal can be maintained without change for a long period. there is.
- the terminal receives PDCCH/PDSCH (S107) and uses a physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel (PUCCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
- transmission S108
- the terminal can receive downlink control information (DCI) through PDCCH.
- DCI may include control information such as resource allocation information for the terminal. Additionally, the format of DCI may vary depending on the purpose of use.
- Uplink control information (UCI) that the terminal transmits to the base station through uplink includes downlink/uplink ACK/NACK signals, channel quality indicator (CQI), precoding matrix index (PMI), and rank indicator (RI). ), etc. may be included.
- CQI, PMI, and RI may be included in channel state information (CSI).
- the terminal can transmit control information such as the above-described HARQ-ACK and CSI through PUSCH and/or PUCCH.
- Figures 4a and 4b show SS/PBCH blocks for initial cell access in the 3GPP NR system.
- the terminal When the terminal is turned on or wants to newly access a cell, it can acquire time and frequency synchronization with the cell and perform an initial cell search process.
- the terminal can detect the physical cell identity (N cell ID ) of the cell during the cell search process.
- the terminal can synchronize with the base station by receiving a synchronization signal, for example, a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station.
- PSS primary synchronization signal
- SSS secondary synchronization signal
- the terminal can obtain information such as a cell identifier (ID).
- ID cell identifier
- Synchronization signals can be divided into PSS and SSS.
- PSS can be used to obtain time domain synchronization and/or frequency domain synchronization, such as OFDM symbol synchronization and slot synchronization.
- SSS can be used to obtain frame synchronization and cell group ID.
- the lowest subcarrier index of the SS/PBCH block is numbered from 0.
- the base station does not transmit signals through the remaining subcarriers, that is, 0 to 55 and 183 to 239 subcarriers.
- the base station does not transmit signals through the 48th to 55th and 183rd to 191st subcarriers in the third OFDM symbol where SSS is transmitted.
- the base station transmits PBCH (physical broadcast channel) through the remaining REs except for the above signal in the SS/PBCH block.
- each physical layer cell ID is part of only one physical-layer cell-identifier group.
- the terminal can detect the PSS and identify one of three unique physical-layer identifiers. Additionally, the terminal can detect the SSS and identify one of 336 physical layer cell IDs associated with the physical-layer identifier.
- the sequence of PSS d PSS (n) is as follows.
- sequence d SSS (n) of SSS is as follows.
- a 10ms long wireless frame can be divided into two half frames of 5ms long. Referring to FIG. 4b, slots in which SS/PBCH blocks are transmitted within each half frame will be described.
- the slot in which the SS/PBCH block is transmitted may be any one of cases A, B, C, D, and E.
- the subcarrier interval is 15kHz
- the start point of the SS/PBCH block is the ⁇ 2, 8 ⁇ + 14*nth symbol.
- the subcarrier spacing is 30kHz, and the start point of the SS/PBCH block is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28*nth symbol.
- the base station may add a cyclic redundancy check (CRC) masked (e.g., XOR operation) with a radio network temporary identifier (RNTI) to control information (e.g., downlink control information, DCI) (S202).
- CRC cyclic redundancy check
- RNTI radio network temporary identifier
- the base station can scramble the CRC with an RNTI value determined depending on the purpose/target of each control information.
- the common RNTI used by one or more terminals is at least one of system information RNTI (SI-RNTI), paging RNTI (P-RNTI), random access RNTI (RA-RNTI), and transmit power control RNTI (TPC-RNTI). It can be included. Additionally, the terminal-specific RNTI may include at least one of a cell temporary RNTI (C-RNTI) and a CS-RNTI. Thereafter, the base station may perform channel encoding (e.g., polar coding) (S204) and then perform rate-matching according to the amount of resource(s) used for PDCCH transmission (S206).
- SI-RNTI system information RNTI
- P-RNTI paging RNTI
- RA-RNTI random access RNTI
- TPC-RNTI transmit power control RNTI
- the terminal-specific RNTI may include at least one of a cell temporary RNTI (C-RNTI) and a CS-RNTI.
- the base station may perform channel
- the base station can multiplex DCI(s) based on a control channel element (CCE)-based PDCCH structure (S208). Additionally, the base station can apply additional processes (S210) such as scrambling, modulation (e.g., QPSK), and interleaving to the multiplexed DCI(s) and then map them to resources to be transmitted.
- CCE is a basic resource unit for PDCCH, and one CCE may consist of multiple (e.g., 6) REGs (resource element groups). One REG may consist of multiple (e.g., 12) REs.
- the number of CCEs used for one PDCCH can be defined as the aggregation level.
- 3GPP NR systems can use aggregation levels of 1, 2, 4, 8, or 16.
- Figure 5b is a diagram regarding CCE aggregation levels and multiplexing of PDCCH, showing the type of CCE aggregation level used for one PDCCH and the CCE(s) transmitted in the control area accordingly.
- Figure 6 is a diagram showing a control resource set (CORESET) through which a physical downlink control channel (PDCCH) can be transmitted in the 3GPP NR system.
- CORESET control resource set
- PDCCH physical downlink control channel
- CORESET is a time-frequency resource where PDCCH, a control signal for the terminal, is transmitted. Additionally, a search space described later can be mapped to one CORESET. Therefore, rather than monitoring all frequency bands to receive PDCCH, the terminal can decode the PDCCH mapped to CORESET by monitoring the time-frequency region designated by CORESET.
- the base station can configure one or multiple CORESETs for each cell for the terminal.
- CORESET can consist of up to three consecutive symbols on the time axis. Additionally, CORESET can be composed of units of six consecutive PRBs along the frequency axis. In the embodiment of FIG. 6, CORESET#1 is composed of continuous PRBs, and CORESET#2 and CORESET#3 are composed of discontinuous PRBs.
- CORESET can be located on any symbol within a slot.
- CORESET#1 starts at the first symbol of the slot
- CORESET#2 starts at the 5th symbol of the slot
- CORESET#9 starts at the 9th symbol of the slot.
- Figure 7 is a diagram showing a method of setting a PDCCH search space in the 3GPP NR system.
- the search space is a set of all time-frequency resources (hereinafter referred to as PDCCH candidates) through which the UE's PDCCH can be transmitted.
- the search space may include a common search space that 3GPP NR terminals must commonly search and a terminal-specific or UE-specific search space that a specific terminal must search.
- the common search space all terminals in cells belonging to the same base station can monitor the PDCCH that is commonly set to search.
- the UE-specific search space can be set for each UE so that the PDCCH allocated to each UE can be monitored at different search space locations depending on the UE.
- the search spaces between UEs may be allocated to partially overlap due to the limited control area in which the PDCCH can be allocated.
- Monitoring the PDCCH includes blind decoding the PDCCH candidates in the search space. A case where blind decoding is successful can be expressed as a PDCCH (successfully) detected/received, and a case where blind decoding has failed can be expressed as a PDCCH not being detected/not received, or a PDCCH not being successfully detected/received.
- a PDCCH scrambled with a group common (GC) RNTI already known by one or more terminals is used as a group common (GC) PDCCH or common It is referred to as PDCCH.
- a PDCCH scrambled with a UE-specific RNTI already known by a specific UE is referred to as a UE-specific PDCCH.
- the common PDCCH may be included in the common search space, and the UE-specific PDCCH may be included in the common search space or the UE-specific PDCCH.
- the base station provides information related to resource allocation of the transmission channels (PCH (paging channel) and DL-SCH (downlink-shared channel)) through PDCCH (i.e., DL Grant) or resource allocation of UL-SCH (uplink-shared channel) and HARQ.
- Information i.e., UL grant
- the base station can transmit PCH transport blocks and DL-SCH transport blocks through PDSCH.
- the base station can transmit data excluding specific control information or specific service data through PDSCH.
- the terminal can receive data excluding specific control information or specific service data through the PDSCH.
- the base station can transmit information about which terminal (one or multiple terminals) the PDSCH data is transmitted to and how the corresponding terminal should receive and decode the PDSCH data, including in the PDCCH.
- the DCI transmitted through a specific PDCCH is CRC masked with an RNTI called “A”, and the DCI indicates that the PDSCH is allocated to a radio resource (e.g. frequency location) called “B”, and “C”
- a radio resource e.g. frequency location
- C radio resource
- the terminal monitors the PDCCH using its own RNTI information.
- the terminal receives the PDCCH and receives the PDSCH indicated by “B” and “C” through the information of the received PDCCH.
- Table 2 shows an example of a physical uplink control channel (PUCCH) used in a wireless communication system.
- PUCCH physical uplink control channel
- PUCCH can be used to transmit the following uplink control information (UCI).
- UCI uplink control information
- HARQ-ACK A response to the PDCCH (indicating DL SPS release) and/or a response to the downlink transport block (TB) on the PDSCH.
- HARQ-ACK indicates whether information transmitted through PDCCH or PDSCH was successfully received.
- the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply ACK), negative ACK (hereinafter NACK), Discontinuous Transmission (DTX), or NACK/DTX.
- NACK negative ACK
- DTX Discontinuous Transmission
- NACK/DTX NACK/DTX.
- HARQ-ACK is used interchangeably with HARQ-ACK/NACK and ACK/NACK.
- ACK can be expressed with a bit value of 1 and NACK can be expressed with a bit value of 0.
- CSI Channel State Information: Feedback information for the downlink channel.
- the terminal generates it based on the CSI-RS (Reference Signal) transmitted by the base station.
- Multiple Input Multiple Output (MIMO)-related feedback information includes a Rank Indicator (RI) and a Precoding Matrix Indicator (PMI).
- RI Rank Indicator
- PMI Precoding Matrix Indicator
- CSI can be divided into CSI Part 1 and CSI Part 2 depending on the information it represents.
- five PUCCH formats can be used to support various service scenarios and various channel environments and frame structures.
- PUCCH format 0 is a format that can transmit 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
- PUCCH format 0 can be transmitted through one or two OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
- the sequence may be a cyclic shift (CS) sequence from the base sequence used in PUCCH format 0.
- PUCCH format 1 can carry 1 or 2 bits of HARQ-ACK information or SR.
- PUCCH format 1 can be transmitted through continuous OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
- the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 1 may be one of 4 to 14.
- QPSK quadrature phase shift keying
- the signal is obtained by multiplying the modulated complex valued symbol d(0) by a sequence with a length of 12. At this time, the sequence may be the base sequence used in PUCCH format 0.
- the terminal transmits the obtained signal by spreading it with a time axis OCC (orthogonal cover code) on the even-numbered OFDM symbol assigned to PUCCH format 1.
- OCC orthogonal cover code
- the maximum number of different terminals multiplexed with the same RB is determined depending on the length of the OCC used.
- a demodulation reference signal (DMRS) may be spread and mapped to OCC in odd-numbered OFDM symbols of PUCCH format 1.
- PUCCH format 2 can carry UCI exceeding 2 bits.
- PUCCH format 2 can be transmitted through one or two OFDM symbols on the time axis and one or multiple RBs on the frequency axis.
- the same sequence can be transmitted to different RBs through the two OFDM symbols.
- the sequence consists of a plurality of modulated complex symbols d(0),... , it may be d(M symbol -1).
- M symbol may be M bit /2.
- the terminal can obtain frequency diversity gain. More specifically, the M bit bit UCI (M bit >2) is bit-level scrambled, QPSK modulated and mapped to the RB(s) of one or two OFDM symbol(s).
- the number of RBs can be one of 1 to 16.
- PUCCH format 3 or PUCCH format 4 can carry UCI exceeding 2 bits.
- PUCCH format 3 or PUCCH format 4 can be transmitted through continuous OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
- the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may be one of 4 to 14.
- the terminal can generate complex symbols d(0) ⁇ d(M symb -1) by modulating M bit bit UCI (M bit >2) with ⁇ /2-BPSK (Binary Phase Shift Keying) or QPSK. .
- M symb M bit
- the terminal may not apply block-wise spreading to PUCCH format 3.
- the UE uses PreDFT-OCC with a length of 12 so that PUCCH format 4 can have a multiplexing capacity of 2 or 4, and spreads in block units over 1 RB (i.e., 12 subcarriers). can be applied.
- the terminal can transmit the spread signal by transmit precoding (or DFT-precoding) and mapping it to each RE.
- the number of RBs occupied by PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be determined depending on the length of UCI transmitted by the terminal and the maximum code rate.
- the terminal uses PUCCH format 2
- the terminal can transmit HARQ-ACK information and CSI information together through PUCCH. If the number of RBs that the terminal can transmit is greater than the maximum number of RBs available for PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4, the terminal does not transmit some UCI information and transmits the remaining UCI according to the priority of the UCI information. Only information can be transmitted.
- PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured through an RRC signal to indicate frequency hopping within a slot.
- the index of the RB for frequency hopping may be configured as an RRC signal.
- PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured to be repeatedly transmitted in multiple slots.
- the number K of slots in which PUCCH is repeatedly transmitted can be configured by the RRC signal.
- PUCCH, which is repeatedly transmitted, must start from the OFDM symbol at the same position within each slot and have the same length. If any one of the OFDM symbols in the slot in which the UE must transmit the PUCCH is indicated as a DL symbol by an RRC signal, the UE may not transmit the PUCCH in the corresponding slot but may postpone transmission to the next slot.
- a terminal can transmit and receive using a bandwidth that is less than or equal to the bandwidth of the carrier (or cell).
- the terminal can receive a BWP (bandwidth part) consisting of a continuous bandwidth of a portion of the carrier bandwidth.
- a UE operating according to TDD or in an unpaired spectrum can receive up to 4 DL/UL BWP pairs in one carrier (or cell). Additionally, the terminal can activate one DL/UL BWP pair.
- a UE operating according to FDD or in a paired spectrum can receive up to 4 DL BWPs configured on a downlink carrier (or cell) and up to 4 UL BWPs on an uplink carrier (or cell). It can be configured.
- the terminal can activate one DL BWP and one UL BWP for each carrier (or cell).
- the terminal may not receive or transmit on time-frequency resources other than the activated BWP.
- An activated BWP may be referred to as an active BWP.
- the base station can indicate the activated BWP among the BWPs configured by the terminal through downlink control information (DCI).
- DCI downlink control information
- the BWP indicated through DCI is activated, and other configured BWP(s) are deactivated.
- the base station may include a BPI (bandwidth part indicator) indicating the activated BWP in the DCI scheduling the PDSCH or PUSCH to change the DL/UL BWP pair of the terminal.
- the terminal can receive a DCI scheduling PDSCH or PUSCH and identify the activated DL/UL BWP pair based on the BPI.
- the base station may include a BPI indicating the activated BWP in the DCI that schedules the PDSCH to change the DL BWP of the terminal.
- the base station may include a BPI indicating the activated BWP in the DCI scheduling the PUSCH to change the UL BWP of the terminal.
- Figure 8 is a conceptual diagram explaining carrier aggregation.
- Carrier aggregation is a process in which a terminal multiple frequency blocks or cells (in a logical sense) composed of uplink resources (or component carriers) and/or downlink resources (or component carriers) in order for a wireless communication system to use a wider frequency band. This refers to a method of using multiple frequencies as one large logical frequency band.
- a component carrier may also be referred to by the terms PCell (Primary cell), SCell (Secondary Cell), or PScell (Primary SCell). However, hereinafter, for convenience of explanation, the term will be unified as component carrier.
- the entire system band includes up to 16 component carriers, and each component carrier may have a bandwidth of up to 400 MHz.
- a component carrier may include one or more physically contiguous subcarriers.
- each component carrier is shown as having the same bandwidth, but this is only an example and each component carrier may have a different bandwidth.
- each component carrier is shown as being adjacent to each other on the frequency axis, but the drawing is illustrated in a logical concept, and each component carrier may be physically adjacent to each other or may be separated from each other.
- a different center frequency may be used in each component carrier. Additionally, a common center frequency may be used in physically adjacent component carriers. In the embodiment of FIG. 8, assuming that all component carriers are physically adjacent, the center frequency A can be used in all component carriers. Additionally, assuming a case where each component carrier is not physically adjacent, center frequency A and center frequency B can be used in each component carrier.
- the frequency band used for communication with each terminal can be defined on a component carrier basis.
- Terminal A can use the entire system band of 100 MHz and performs communication using all five component carriers.
- Terminals B 1 to B 5 can only use a 20 MHz bandwidth and perform communication using one component carrier.
- Terminals C 1 and C 2 can use a 40 MHz bandwidth and each perform communication using two component carriers. Two component carriers may or may not be logically/physically adjacent.
- FIG. 8 shows a case where terminal C 1 uses two non-adjacent component carriers and terminal C 2 uses two adjacent component carriers.
- Figure 9 is a diagram for explaining single carrier communication and multi-carrier communication.
- Figure 9(a) shows the subframe structure of a single carrier
- Figure 9(b) shows the subframe structure of multiple carriers.
- a general wireless communication system can transmit or receive data through one DL band and one UL band corresponding thereto in FDD mode.
- the wireless communication system divides the wireless frame into an uplink time unit and a downlink time unit in the time domain, and transmits or receives data through the uplink/downlink time unit.
- a bandwidth of 60MHz can be supported by gathering three 20MHz component carriers (CC) in each of the UL and DL. Each CC may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
- Figure 9(b) illustrates the case where the bandwidth of the UL CC and the bandwidth of the DL CC are both equal and symmetrical, but the bandwidth of each CC can be determined independently. Additionally, asymmetric carrier aggregation with different numbers of UL CCs and DL CCs is also possible.
- the DL/UL CC allocated/configured to a specific UE through RRC may be referred to as the serving DL/UL CC of the specific UE.
- the base station may perform communication with the terminal by activating some or all of the serving CCs of the terminal or deactivating some CCs.
- the base station can change activated/deactivated CCs and change the number of activated/deactivated CCs.
- the base station allocates available CCs to the terminal in a cell-specific or terminal-specific manner, at least one of the assigned CCs is not deactivated unless the CC allocation to the terminal is completely reconfigured or the terminal hands over. It may not be possible.
- One CC that is not deactivated by the terminal is called a primary CC (PCC) or PCell (primary cell), and a CC that the base station can freely activate/deactivate is called a secondary CC (SCC) or SCell (secondary cell). ) is called.
- PCC primary CC
- SCC secondary CC
- SCell secondary cell
- a cell is defined as a combination of downlink resources and uplink resources, that is, a combination of DL CC and UL CC.
- a cell may consist of DL resources alone or a combination of DL resources and UL resources.
- carrier aggregation the linkage between the carrier frequency of DL resources (or DL CC) and the carrier frequency of UL resources (or UL CC) may be indicated by system information.
- Carrier frequency refers to the center frequency of each cell or CC.
- the cell corresponding to the PCC is referred to as PCell, and the cell corresponding to the SCC is referred to as SCell.
- the carrier corresponding to PCell in the downlink is DL PCC
- the carrier corresponding to PCell in uplink is UL PCC
- the carrier corresponding to the SCell in the downlink is the DL SCC
- the carrier corresponding to the SCell in the uplink is the UL SCC.
- the serving cell(s) may consist of one PCell and zero or more SCells. For a UE that is in the RRC_CONNECTED state but has not configured carrier aggregation or does not support carrier aggregation, there is only one serving cell consisting of only PCell.
- the term cell used in carrier aggregation is distinguished from the term cell, which refers to a certain geographical area where communication services are provided by one base station or one antenna group. That is, one component carrier may also be referred to as a scheduling cell, scheduled cell, primary cell (PCell), secondary cell (SCell), or primary SCell (PScell).
- PCell primary cell
- SCell secondary cell
- PScell primary SCell
- cells of carrier aggregation are called CCs
- cells of a geographical area are called cells.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example in which a cross-carrier scheduling technique is applied.
- the control channel transmitted through the first CC can schedule the data channel transmitted through the first CC or the second CC using a carrier indicator field (CIF).
- CIF is included within DCI.
- a scheduling cell is set, and the DL grant/UL grant transmitted in the PDCCH area of the scheduling cell schedules the PDSCH/PUSCH of the scheduled cell. That is, a search area for multiple component carriers exists in the PDCCH area of the scheduling cell.
- a PCell is basically a scheduling cell, and a specific SCell can be designated as a scheduling cell by a higher layer.
- DL component carrier #0 is assumed to be a DL PCC (or PCell)
- DL component carrier #1 and DL component carrier #2 are assumed to be DL SCC (or SCell).
- the DL PCC is set as the PDCCH monitoring CC. If cross-carrier scheduling is not configured by UE-specific (or UE-group-specific or cell-specific) upper layer signaling, CIF is disabled, and each DL CC performs its own scheduling without CIF according to the NR PDCCH rules. Only PDCCH scheduling PDSCH can be transmitted (non-cross-carrier scheduling, self-carrier scheduling).
- cross-carrier scheduling is configured by UE-specific (or UE-group-specific or cell-specific) upper layer signaling
- CIF is enabled, and a specific CC (e.g., DL PCC) uses CIF.
- a specific CC e.g., DL PCC
- the PDCCH scheduling the PDSCH of other CCs can also be transmitted (cross-carrier scheduling).
- PDCCH is not transmitted in other DL CCs.
- the terminal monitors the PDCCH that does not contain a CIF to receive a self-carrier scheduled PDSCH, or monitors the PDCCH that includes a CIF to receive a cross-carrier scheduled PDSCH. .
- Figures 9 and 10 illustrate the subframe structure of the 3GPP LTE-A system, but the same or similar configuration can also be applied to the 3GPP NR system. However, in the 3GPP NR system, the subframes of FIGS. 9 and 10 can be replaced with slots.
- Figure 11 is a block diagram showing the configuration of a terminal and a base station, respectively, according to an embodiment of the present invention.
- the terminal may be implemented as various types of wireless communication devices or computing devices that ensure portability and mobility.
- a terminal may be referred to as a User Equipment (UE), Station (STA), Mobile Subscriber (MS), etc.
- the base station controls and manages cells corresponding to the service area (e.g., macro cell, femto cell, pico cell, etc.), and performs signal transmission, channel designation, channel monitoring, self-diagnosis, relay, etc. It can perform its function.
- a base station may be referred to as a next generation NodeB (gNB) or an Access Point (AP).
- gNB next generation NodeB
- AP Access Point
- the terminal 100 may include a processor 110, a communication module 120, a memory 130, a user interface unit 140, and a display unit 150. there is.
- the processor 110 can execute various commands or programs and process data inside the terminal 100. Additionally, the processor 110 can control the overall operation including each unit of the terminal 100 and control data transmission and reception between the units.
- the processor 110 may be configured to perform operations according to the embodiments described in the present invention. For example, the processor 110 may receive slot configuration information, determine the slot configuration based on this, and perform communication according to the determined slot configuration.
- the communication module 120 may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN access using a wireless LAN.
- the communication module 120 may be equipped with a plurality of network interface cards (NICs), such as cellular communication interface cards 121 and 122 and unlicensed band communication interface cards 123, in built-in or external form.
- NICs network interface cards
- the communication module 120 is shown as an integrated integrated module, but unlike the drawing, each network interface card may be independently arranged depending on circuit configuration or purpose.
- the cellular communication interface card 121 transmits and receives wireless signals with at least one of the base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and provides a cellular communication service in the first frequency band based on instructions from the processor 110.
- the cellular communication interface card 121 may include at least one NIC module that uses a frequency band of less than 6 GHz.
- At least one NIC module of the cellular communication interface card 121 independently communicates cellularly with at least one of the base station 200, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol in a frequency band of less than 6 GHz supported by the corresponding NIC module. can be performed.
- the cellular communication interface card 122 transmits and receives wireless signals with at least one of the base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and provides a cellular communication service in the second frequency band based on instructions from the processor 110.
- the cellular communication interface card 122 may include at least one NIC module using a frequency band of 6 GHz or higher.
- At least one NIC module of the cellular communication interface card 122 independently performs cellular communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol in a frequency band of 6 GHz or higher supported by the corresponding NIC module. It can be done.
- the unlicensed band communication interface card 123 transmits and receives wireless signals with at least one of the base station 200, an external device, and a server using the third frequency band, which is an unlicensed band, and transmits and receives wireless signals in the unlicensed band based on a command from the processor 110. Provides communication services.
- the unlicensed band communication interface card 123 may include at least one NIC module that uses the unlicensed band.
- unlicensed bands may be bands above 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, or 52.6 GHz.
- At least one NIC module of the unlicensed band communication interface card 123 is independently or dependently connected to at least one of the base station 200, an external device, and a server according to the unlicensed band communication standard or protocol of the frequency band supported by the corresponding NIC module. Wireless communication can be performed.
- the memory 130 stores the control program used in the terminal 100 and various data accordingly.
- This control program may include a predetermined program necessary for the terminal 100 to perform wireless communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server.
- the user interface 140 includes various types of input/output means provided in the terminal 100. That is, the user interface 140 can receive user input using various input means, and the processor 110 can control the terminal 100 based on the received user input. Additionally, the user interface 140 may perform output based on commands from the processor 110 using various output means.
- the display unit 150 outputs various images on the display screen.
- the display unit 150 may output various display objects, such as content executed by the processor 110 or a user interface based on control commands of the processor 110.
- the base station 200 may include a processor 210, a communication module 220, and a memory 230.
- the processor 210 can execute various commands or programs and process data inside the base station 200. Additionally, the processor 210 can control the entire operation including each unit of the base station 200 and control data transmission and reception between the units.
- the processor 210 may be configured to perform operations according to the embodiments described in the present invention. For example, the processor 210 may signal slot configuration information and perform communication according to the signaled slot configuration.
- the communication module 220 may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN access using a wireless LAN.
- the communication module 220 may be equipped with a plurality of network interface cards, such as cellular communication interface cards 221 and 222 and an unlicensed band communication interface card 223, in built-in or external form.
- the communication module 220 is shown as an integrated integrated module, but unlike the drawing, each network interface card may be independently arranged depending on circuit configuration or purpose.
- the cellular communication interface card 221 transmits and receives wireless signals with at least one of the above-described terminal 100, an external device, and a server using a mobile communication network, and performs cellular communication in the first frequency band based on a command from the processor 210. Communication services can be provided.
- the cellular communication interface card 221 may include at least one NIC module that uses a frequency band of less than 6 GHz. At least one NIC module of the cellular communication interface card 221 independently communicates cellularly with at least one of the terminal 100, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol in a frequency band of less than 6 GHz supported by the corresponding NIC module. can be performed.
- the cellular communication interface card 222 transmits and receives wireless signals with at least one of the terminal 100, an external device, and a server using a mobile communication network, and provides a cellular communication service in the second frequency band based on instructions from the processor 210.
- the cellular communication interface card 222 may include at least one NIC module that uses a frequency band of 6 GHz or higher.
- At least one NIC module of the cellular communication interface card 222 independently performs cellular communication with at least one of the terminal 100, an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol in a frequency band of 6 GHz or higher supported by the corresponding NIC module. It can be done.
- the unlicensed band communication interface card 223 transmits and receives wireless signals with at least one of the terminal 100, an external device, and a server using the third frequency band, which is an unlicensed band, and transmits and receives wireless signals in the unlicensed band based on a command from the processor 210. Provides communication services.
- the unlicensed band communication interface card 223 may include at least one NIC module that uses the unlicensed band.
- unlicensed bands may be bands above 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, or 52.6 GHz.
- At least one NIC module of the unlicensed band communication interface card 223 independently or dependently communicates with at least one of the terminal 100, an external device, and a server according to the unlicensed band communication standard or protocol of the frequency band supported by the corresponding NIC module. Wireless communication can be performed.
- the terminal 100 and the base station 200 shown in FIG. 11 are block diagrams according to an embodiment of the present invention, and the separately displayed blocks are shown to logically distinguish device elements. Accordingly, the elements of the above-described device may be mounted as one chip or as multiple chips depending on the design of the device. Additionally, some components of the terminal 100, such as the user interface 140 and the display unit 150, may be optionally provided in the terminal 100. Additionally, the user interface 140 and the display unit 150 may be additionally provided in the base station 200 as needed.
- the terminal can receive slot format settings from the base station in a TDD or unpaired spectrum system.
- Slot format may refer to the type of symbols in the slot.
- the symbol type may be at least one of a downlink symbol (DL symbol), an uplink symbol (UL symbol), or a flexible symbol.
- the terminal can receive the symbol type for the slot within the radio frame from the base station.
- a flexible symbol may refer to a symbol that is not composed of a downlink symbol or an uplink symbol.
- the terminal can receive information about each symbol type in the slot from the base station through a cell specific or cell common radio resource control (RRC) signal.
- RRC radio resource control
- the terminal can semi-statically receive information about each symbol type in the slot through SIB1.
- the UE can semi-statically receive information about each symbol type within the slot through a UE-specific and UE-dedicated RRC signal from the base station.
- the base station can configure/set each symbol type in the slot to the terminal using information about each symbol type in the slot.
- the information about each symbol type consists of only downlink symbols from the period of the cell-specific slot and the cell-specific slot where the period starts.
- the information about each symbol type may include up to two slot patterns.
- each of the two patterns can be applied continuously to the symbols in the time domain.
- the downlink symbol, uplink symbol, and flexible symbol configured based on the cell-specific RRC signal or SIB1 may be referred to as a cell-specific downlink symbol, cell-specific uplink symbol, and cell-specific flexible symbol, respectively.
- the cell-specific flexible symbol can be set to a downlink symbol or an uplink symbol.
- the information for each symbol type consists of the index for the slot in the cycle, the number of downlink symbols from the first symbol of the slot indicated by the index, and the uplink symbol from the last symbol of the slot indicated by the index. It may include at least one of the number.
- the terminal can be set that all symbols in the slot are downlink symbols, or can be set that all symbols in the slot are uplink symbols.
- the downlink symbol, uplink symbol, and flexible symbol configured based on the UE-specific RRC signal may be referred to as a UE-specific downlink symbol, a UE-specific uplink symbol, and a UE-specific flexible symbol, respectively.
- the base station can transmit information about the slot format to the terminal through a slot format indicator (SFI) of DCI format 2_0 included in group common (GC)-PDCCH.
- SFI slot format indicator
- GC-PDCCH can be CRC scrambled with SFI-RNTI for UEs receiving information about the slot format.
- SFI transmitted through GC-PDCCH may be described as dynamic SFI.
- the UE can receive dynamic SFI through the GC-PDCCH and be instructed whether the symbols in the slot are cell-specific flexible symbols or UE-specific flexible symbols are downlink symbols, uplink symbols, or flexible symbols. In other words, only the flexible symbol that the terminal has semi-statically set can be indicated as one of the downlink symbol, uplink symbol, and flexible symbol through dynamic SFI. The terminal may not expect that a semi-statically configured downlink symbol or uplink symbol will be indicated as a different type of symbol by dynamic SFI.
- the UE may perform blind decoding at each monitoring period set by the base station. If the terminal successfully receives the GC-PDCCH by performing blind decoding, the terminal can apply information about the slot format indicated by the dynamic SFI starting from the slot in which the GC-PDCCH was received.
- the terminal can receive a combination of slot formats that can be indicated through dynamic SFI from the base station.
- the slot format combination is for each of 1 to 256 slots, and the terminal can set the slot format combination for any one of 1 to 256 slots through dynamic SFI.
- Dynamic SFI determines what slot format combination is It may contain an index indicating whether it is applied to a slot.
- Table 3 is a table showing the slot format combination for each slot (refer to 3GPP TS38.213).
- D represents a downlink symbol
- U represents an uplink symbol
- F represents a flexible symbol.
- up to two DL/UL switching can be allowed within one slot.
- configuration, setting, and instruction may be used with the same meaning.
- being composed, being set, and being instructed can have the same meaning
- similarly, being composed, being set, and being instructed can have the same meaning
- Figures 12 to 18 show a subband setting method according to an embodiment of the present invention.
- a terminal when a terminal is set or instructed to have a slot format, if limited time domain resources are allocated as uplink resources, problems of reduced uplink coverage, increased latency, and decreased capacity may occur. You can. To solve this problem, specific time domain resources within a cell can be used for both downlink reception and uplink transmission. Even if the base station uses a specific time domain resource for both downlink reception and uplink transmission, the terminal supports only half duplex communication method and only performs one of downlink reception or uplink transmission on the same specific time domain resource. It can be done.
- a specific time domain resource may be a cell-specific flexible symbol in a semi-statically configured slot format. This is to minimize inter-UE interference due to transmission and reception in different symbol types (DL/UL or UL/DL).
- the terminal can semi-statically receive cell-specific slot configuration.
- the terminal can perform downlink reception or uplink transmission on resources scheduled from the base station.
- Resources scheduled for PDSCH reception to the first UE and resources scheduled for PUSCH transmission to the second UE may include the same symbol in the time domain, but may be different RBs in the frequency domain.
- a method of scheduling one base station to use a specific time domain resource for multiple UEs for both downlink reception and uplink transmission is used for inter-cell interference, spectrum regulation, and PDCCH monitoring of the terminal. Considering power consumption, it may be inefficient. Below, we will describe a method to solve this inefficient situation.
- Subbands in this specification may be set on frequency domain resources (slots or symbols) within time domain resources. At this time, the frequency domain resources may be included within the carrier bandwidth of the terminal.
- the terminal can receive specific time domain resources (cell-specific flexible slots/symbols) that can be used for both downlink reception and uplink transmission from the base station in the form of a plurality of subbands in the frequency domain.
- the plurality of subbands may be of the same or different format.
- the subband format may include a downlink subband, an uplink subband, and a flexible subband.
- the downlink subband may be composed of one or more downlink RB(s)
- the uplink subband may be composed of one or more uplink RB(s)
- the flexible subband may be composed of one or more flexible RB(s).
- ) may mean resources available for downlink reception
- uplink RB(s) may mean resources available for uplink transmission.
- Flexible RB(s) may refer to resources capable of downlink reception and uplink transmission depending on the settings of the base station.
- one cell-specific flexible slot/symbol section can consist of at most one downlink subband, uplink subband, and flexible subband.
- a cell-specific flexible slot/symbol may be composed of multiple subbands.
- the plurality of subbands may consist of one downlink subband, one uplink subband, and one flexible subband.
- a guard band may be needed to minimize the impact of UL/DL interference between downlink subbands and uplink subbands.
- Limiting subbands of the same format to only one is to minimize the number of guard bands and configure downlink subbands, uplink subbands, and flexible subbands to increase frequency resource efficiency during downlink reception and uplink transmission. am.
- one cell-specific flexible slot/symbol section may include one or more of a downlink subband, an uplink subband, and a plurality of flexible subbands.
- a cell-specific flexible slot/symbol may be composed of multiple subbands.
- the plurality of subbands may be composed of one downlink subband, two uplink subbands, and two flexible subbands.
- a plurality of subbands in methods 1-1 and 1-2 may be composed of RBs that do not overlap each other in the frequency domain.
- the flexible subband can be configured by considering a guard band between the uplink subband and the downlink subband. That is, at least one flexible subband may exist between the uplink subband and the downlink subband. Method 1-1 may require a smaller number of guard bands than method 1-2. Therefore, there may be more resources available for downlink reception and uplink transmission. In addition, method 1-1 allows more frequency resources to be used when CORESET resources for PDCCH monitoring are set for the UE compared to method 1-2, so CORESET can be used flexibly within one downlink subband (or flexible subband). This can be configured. Additionally, method 1-1 may have more frequency domain resources available for uplink transmission than method 1-2.
- Method 1-1 may be advantageous compared to Method 1-2 in terms of efficiency in using frequency resources.
- the methods described hereinafter are based on Method 1-1, but are not limited thereto.
- an RB within a downlink subband may be described as a downlink RB
- an RB within an uplink subband may be described as an uplink RB
- an RB within a flexible subband may be described as a flexible RB.
- the method of configuring multiple subbands in the frequency domain can be applied not only to a cell-specific flexible slot or symbol, but also to a cell-specific downlink slot or symbol or a cell-specific uplink slot or symbol. Accordingly, the terminal can receive a plurality of subbands in the frequency domain for cell-specific downlink slots or symbols and cell-specific flexible slots or symbols. Alternatively, the terminal may be configured with a plurality of subbands in the frequency domain for a cell-specific uplink slot or symbol and a cell-specific flexible slot or symbol.
- the method of configuring a plurality of subbands in the frequency domain can be applied to a terminal-specific flexible slot or symbol. Additionally, the method of configuring multiple subbands in the frequency domain can be applied to a terminal-specific downlink slot or symbol.
- the UE can receive subband configuration semi-statically through a cell-specific RRC signal or SIB1.
- the terminal can set the subband by semi-statically receiving information for subband configuration from the base station.
- Information for subband configuration may include information related to the location of the subband and information related to the type of the subband (type of RB).
- the terminal can receive information for subband configuration from the base station and set the number of downlink RBs and the number of uplink RBs.
- the information for subband configuration includes an index for one of the slots in the period, the number of uplink RBs from the first RB of the slot corresponding to the index, the number of downlink RBs, and the index corresponding to the index. It may include at least one of the number of downlink RBs from the last RB of the slot, the number of uplink RBs, and information on the downlink subband and uplink subband positions.
- RBs in a slot RBs that are not set as downlink RBs or uplink RBs may be determined as flexible RBs.
- the index for the slot is n
- 2) X RBs from the first RB of slot n may be uplink RBs
- 3) Y RBs from the last RB of slot n may be downlink RBs.
- the terminal can receive information for subband configuration from the base station and set the number of flexible RBs and the start RB.
- the information for subband configuration includes the index of one of the slots in the cycle, the index of the first flexible RB among the flexible RBs of the slot corresponding to the index, and the number of flexible RBs of the slot corresponding to the index.
- RBs that are not configured as flexible RBs may be determined as downlink RBs and uplink RBs. Referring to FIG.
- Subbands excluding can be set as downlink subbands and uplink subbands. That is, an uplink subband may be composed of RBs from the first RB of slot n to before the first flexible RB of the flexible subband, and the RBs from the last RB of slot n to after the last RB of the last flexible subband.
- a downlink subband may be configured.
- a downlink subband can be composed of RBs from the first RB of slot n to the first flexible RB of the flexible subband
- the uplink subband may be composed of RBs from the last RB of slot n to the last RB of the last flexible subband.
- Link subbands may be configured.
- the terminal can receive information for subband configuration from the base station.
- the terminal can set the uplink (or downlink) start RB, the number of uplink (or downlink) RBs, and the number of flexible RBs based on information for subband configuration.
- the information for subband configuration includes an index for one of the slots in the period, a start index of the uplink (or downlink) RB of the slot corresponding to the index, and the uplink of the slot corresponding to the index ( or downlink) may include information on any one of the number of RBs and the number of flexible RBs in the slot corresponding to the index.
- the terminal may determine an RB that is not configured as an uplink (or downlink) RB or a flexible RB as a downlink (or uplink) RB.
- the number of flexible RBs may not be set by the base station.
- the flexible subband may not be configured as predefined for the guard band, and the flexible subband may be determined by applying a pre-defined number of RBs for the guard band.
- the flexible subband may be located between the downlink subband and the uplink subband. Therefore, there is an effect that the terminal can determine the flexible position even without being separately instructed to start the flexible RB.
- information for subband configuration may be commonly transmitted to the terminals in the cell, and at this time, the downlink RB, uplink RB, and flexible RB set for each terminal RB can be set in units of common resource block (CRB). Additionally, in methods 2-1, 2-2, and 2-3, information for subband configuration may be transmitted to a specific terminal within the cell, and at this time, the downlink RB, uplink RB, and flexible RB set for each terminal RB can be set in PRB (physical resource block) units.
- PRB physical resource block
- Methods 2-1, 2-2, and 2-3 have the effect of being able to check information on all subbands even when the terminal partially receives information for subband configuration.
- the RB in the semi-static downlink subband is a semi-static downlink RB
- the RB in the semi-static uplink subband is a semi-static uplink RB
- the RB in the semi-static flexible subband is semi-static flexible. It can be described as RB.
- the method of semi-statically configuring a subband based on methods 2-1, 2-2, and 2-3 may include a cell-specific flexible slot or symbol, and may include a cell-specific downlink slot or symbol, It may include a cell-specific uplink slot or symbol. Accordingly, the terminal can semi-statically configure subbands for cell-specific downlink slots or symbols and cell-specific flexible slots or symbols. Alternatively, the terminal may be semi-statically configured with subbands for cell-specific uplink slots or symbols and flexible slots or symbols. Alternatively, the method of semi-statically configuring a subband based on methods 2-1, 2-2, and 2-3 may include a terminal-specific flexible slot or symbol. Additionally, the method of semi-statically configuring a subband based on methods 2-1, 2-2, and 2-3 may include a terminal-specific downlink slot or symbol.
- the UE can semi-statically receive subband configuration based on methods 2-1, 2-2, and 2-3.
- the index for any one of the slots in the period included in the information for subband configuration described above may be plural. That is, the terminal can configure subbands for multiple slots within a period.
- the terminal can configure (set/instruct) the subband format through dynamic signaling. That is, the terminal can receive the subband format from DCI transmitted through PDCCH. If the terminal does not receive the semi-static format setting, the terminal may regard all frequency domain resources within the slot as semi-static flexible subbands. And the terminal can be dynamically instructed on the subband format through DCI. That is, the semi-static downlink subband and semi-static uplink subband configured through semi-static format settings cannot be indicated in a different format through DCI. If a semi-static subband format is not configured for the UE, the UE can apply the subband format indicated by DCI to the cell-specific flexible slot/symbol.
- the subband format indicated by DCI can be described as a dynamic subband.
- the UE can be instructed to subband RB(s) in the frequency domain through the RIV method, which is a method of indicating continuous scheduled resources in the frequency domain.
- RIV may be a value obtained by joint coding the start RB index and the number of consecutively allocated RBs. Equation 1 represents how to determine RIV (see 3GPP TS38.214)
- the number of consecutively allocated RBs is the starting RB index, may be the BWP size of the terminal.
- the expressible start RB index and number of consecutively allocated RBs may be as shown in Table 4 below.
- S represents the starting RB index and L represents the number of consecutively allocated RBs.
- the RIV value can be one of 0 to 9.
- the UE can determine the starting RB index and the number of consecutively allocated RBs using the indicated RIV value. For example, if the UE is instructed that the RIV value is 5, the UE can confirm that two consecutive RBs have been allocated starting from RB#1 in the frequency domain.
- the terminal receives instructions from the base station about the subband format in the frequency domain in the form of RIV through DCI.
- the terminal can receive instructions from the base station about the number of downlink RBs and the number of uplink RBs as information for subband configuration.
- the terminal can receive instructions for the number of downlink and uplink RBs as one jointly coded value.
- the one value can be determined through Equation 2.
- the number of first consecutively allocated RBs may mean the number of second consecutively allocated RBs.
- the subband format is configured semi-statically for the terminal, May be the size of a flexible subband among the semi-statically configured subband formats.
- the subband format is not semi-statically configured for the terminal, may be the size of the total carrier bandwidth. for example, If is 4, the number of two consecutively allocated RBs can be as shown in Table 5.
- L1 may be the number of first consecutively allocated RBs
- L2 may be the number of consecutively allocated second RBs.
- the RIV value may be any one of 0 to 14.
- the UE can determine the number of RBs consecutively allocated to the downlink and uplink subbands using the indicated RIV value. That is, the terminal can determine L1 as the number of RBs continuously allocated in the uplink subband, and L2 as the number of RBs continuously allocated in the downlink subband. Conversely, the UE can determine L1 as the number of RBs continuously allocated in the downlink subband, and L2 as the number of RBs continuously allocated in the uplink subband.
- the terminal When the terminal determines L1 and L2 as the number of RBs consecutively allocated to the uplink (or downlink) subband and the downlink (or uplink) subband, respectively, the terminal semi-statically determines the start RB index of each subband. It can be implicitly determined according to the configured subband format. Specifically, when L1 and L2 indicated in the semi-static flexible subband according to method 3-1 are applied, the start RB of the downlink subband is the previous or next RB of the semi-statically configured cell-specific downlink subband, and the uplink The start RB of a link subband may be determined as the next or previous RB of a semi-statically configured cell-specific uplink subband.
- RB(s) that are not determined as dynamic downlink subbands and dynamic uplink subbands in the semi-static flexible subband may be determined as dynamic flexible subbands.
- the UE can be instructed that L1 is the number of RBs continuously allocated to the dynamic uplink subband and L2 is the number of RBs continuously allocated to the dynamic downlink subband.
- the semi-static uplink subband may be configured from the first RB of slot n to the RB before the RB of the first dynamic subband (dynamic uplink (or downlink) subband RB), ,
- the semi-static downlink subband may be configured from the last RB of slot n to the RB after the dynamic subband RB ((dynamic uplink (or downlink) subband RB)). Therefore, the terminal can determine RBs as many as L1 from the next RB of the semi-statically configured uplink subband as dynamic uplink subbands, and RBs as many as L2 from the previous RB of the semi-statically configured downlink subband as dynamic downlink. It can be decided by subband.
- the UE can dynamically determine RBs that are not indicated as downlink subbands or uplink subbands in the semi-static flexible subband as dynamic flexible subbands.
- the terminal may be instructed to indicate the index of the starting RB and the number of RBs of the flexible subband as information for subband configuration.
- the UE can receive an indication of the index of the starting RB of the flexible subband and the number of RBs as a single joint-coded value.
- one value can be obtained through Equation 1.
- Equation 1 instead is used, is the same as the definition in Equation 2.
- RBs that are not determined as dynamic flexible subbands may be determined as dynamic downlink subbands and dynamic uplink subbands.
- the dynamic downlink subband and dynamic uplink subband may be composed of a semi-static downlink subband and a semi-static uplink subband and continuous RBs in the frequency domain.
- the dynamic flexible subband may be located within the semi-static flexible subband.
- S may be the index of the start RB of the dynamic flexible subband
- L may be the number of RBs consecutively allocated to the dynamic flexible subband.
- the UE can determine the dynamic flexible subband based on the index of the starting RB and the number of consecutive RBs set for the semi-static flexible subband.
- the UE may determine RBs that are not configured as dynamic flexible subbands among the semi-static flexible subbands as RBs of the dynamic downlink subband and dynamic uplink subband.
- the terminal may determine the semi-static downlink subband and the contiguous RBs among the RBs not configured for configuration of the dynamic flexible subband as the RBs of the dynamic downlink subband.
- the UE may determine the semi-static uplink subband and the contiguous RBs among the RBs not indicated as dynamic flexible subbands as the RBs of the dynamic uplink subband.
- the unit of RB in methods 3-1 and 3-2 may be PRB.
- the base station may indicate to the terminal the index of the start RB and the number of RBs of the uplink (or downlink) subband.
- the terminal can receive an instruction from the base station that is a value in which the index of the starting RB and the number of RBs are jointly coded. At this time, one jointly coded value can be obtained through Equation 1 above.
- the terminal may determine an RB that is not indicated as an uplink (or downlink) RB as a downlink (or uplink) RB or a flexible RB. Additionally, the number of flexible RBs may be the number of flexible RBs semi-statically set or determined by the UE.
- the terminal may determine an RB other than an uplink (or downlink) RB or a flexible RB as the downlink (or uplink) RB.
- the flexible subband may be located between the downlink subband and the uplink subband. Therefore, the terminal can confirm the location of the flexible subband without ambiguity even without being separately instructed to start the flexible RB index.
- the dynamic downlink subband, dynamic uplink subband, and dynamic flexible subband may be composed of consecutive RBs in the frequency domain.
- information for subband configuration may be commonly transmitted to terminals within a cell, and at this time, the downlink RB, uplink RB, and flexible RB set for each terminal RB can be set in units of common resource block (CRB).
- CRB common resource block
- the corresponding subband format information may be transmitted to the terminal through group common signaling.
- dynamic subband format information may be included in DCI format 2_0 used in legacy NR.
- DCI format 2_0 can be transmitted through GC-PDCCH, and GC-PDCCH can be CRC scrambled with SFI-RNTI for UEs receiving subband format information.
- the terminal may perform blind decoding at every monitoring period set by the base station.
- the terminal can apply subband format information from the slot in which the PDCCH is received during the monitoring period set by the base station. Additionally, dynamic subband format information may be transmitted through a new DCI format (e.g., DCI format 2_x) rather than the DCI format used for legacy NR.
- DCI format 2_x can be transmitted through GC-PDCCH, and GC-PDCCH can transmit SFI-F (slot formation indication in frequency domain) to inform terminals receiving subband format information of the slot format in the frequency domain. You can.
- SFI-F can be CRC scrambled with SFIF-RNTI.
- blind decoding can be performed at each monitoring period set by the base station. If the terminal succeeds in performing GC-PDCCH by performing blind decoding, the terminal can apply subband format information during the monitoring period set by the base station from the slot in which the GC-PDCCH is received.
- the payload size of DCI format 2_0 or DCI format 2_x including dynamic subband format information is It could be a beat.
- the payload size of DCI format 2_0 or DCI format 2_x including dynamic subband format information is It could be a beat.
- the payload size of DCI format 2_0 or DCI format 2_x including dynamic subband format information is It could be a beat.
- the RB within the dynamic downlink subband determined according to methods 3-1, 3-2, and 3-3 is designated as a dynamic downlink RB
- the RB within the dynamic uplink subband is designated as a dynamic uplink RB
- the RB within the dynamic flexible subband is designated as a dynamic downlink RB. It can be described as a dynamic flexible RB.
- the method of dynamically receiving subband instructions based on methods 3-1, 3-2, and 3-3 can be applied to a cell-specific flexible slot or symbol, and can be applied to a cell-specific downlink slot or symbol or uplink slot or symbol. You can. Accordingly, the terminal can be dynamically instructed to subband for a cell-specific downlink slot or symbol and a cell-specific flexible slot or symbol. Additionally, the terminal can be dynamically instructed to subband for a cell-specific uplink slot or symbol.
- the method for the terminal to dynamically configure a subband based on methods 3-1, 3-2, and 3-3 can be applied to a terminal-specific flexible slot or symbol. Additionally, the method in which the terminal dynamically receives a subband configuration based on methods 3-1, 3-2, and 3-3 can be applied to a terminal-specific downlink slot or symbol.
- slot format information semi-statically configured or dynamically indicated to the terminal and subband format information semi-statically configured or dynamically indicated to the terminal are configured or indicated in the same resource.
- Figures 19 to 23 show a subband setting method according to an embodiment of the present invention.
- Method 4-1 relates to the operation performed by the terminal when a semi-static cell-specific subband format and a semi-static terminal-specific slot format are configured for the same cell-specific flexible slot or symbol. will be.
- the terminal can expect that a semi-static terminal-specific slot format will not be configured. Additionally, the terminal can expect that if a semi-static terminal-specific slot format is configured, a semi-static subband format will not be configured. In other words, the terminal can expect that the semi-static subband format configuration and the semi-static slot format configuration will not conflict for the same semi-static cell-specific flexible symbol. This may mean that when a specific time domain resource is divided into a plurality of subbands, it is not divided into different types of symbols in the time domain.
- the terminal can apply the semi-static terminal-specific slot format to the semi-static flexible subband.
- the terminal can apply a semi-statically configured UE-specific slot format to a semi-statically configured cell-specific flexible subband. Therefore, the semi-static flexible subband can be divided into semi-static downlink/uplink/flexible slot/symbol in the time domain.
- different types of symbols can be assigned in the time domain even within a subband, which has the effect of enabling more flexible use and scheduling of time and frequency resources.
- the semi-static flexible subband is divided into semi-static downlink/uplink/flexible symbols, it can be divided into symbols of the same type within the same slot.
- the same slot may only include symbols of the same type and may not include symbols of different types.
- the same slot may be composed of the same type of symbols.
- a guard band may be required between RBs of different types of subbands. Referring to Figure 23, a guard band may be needed between a semi-static downlink subband and a semi-static uplink slot or symbol, and a guard band may be needed between a semi-static uplink subband and a semi-static downlink slot or symbol.
- the base station can set the number of RBs for the guard band to the terminal. Alternatively, the number of RBs for the guard band may be predefined, and the terminal may use the predefined number of RBs for the guard band.
- Method 4-2 is performed by the terminal when a semi-static cell-specific subband format is configured for the same cell-specific flexible slot or symbol, and dynamic SFI is indicated for the same symbols. It's about the movement.
- a semi-static subband format is configured, the UE can expect that dynamic SFI will not be indicated on the same resource. If a specific time domain resource is divided into multiple subbands, it may not be divided into different types of symbols in the time domain.
- the terminal can apply dynamic SFI when a semi-static subband format is configured.
- the UE can apply dynamic SFI to a semi-statically configured cell-specific flexible subband. Therefore, the semi-static flexible subband can be divided into dynamic downlink/uplink/flexible slots or symbols in the time domain.
- different types of symbols can be allocated in the time domain even within the subband, which has the effect of enabling more flexible use and scheduling of time and frequency resources in the cell.
- the semi-static flexible subband is divided into semi-static downlink/uplink/flexible symbols, the same type of symbols may be composed within the same slot. That is, symbols within the same slot may not be indicated by different types of symbols.
- a guard band may be required between RBs of different types of subbands.
- a guard band may be needed between a semi-static downlink subband and a dynamic uplink slot or symbol, and a guard band may be needed between a semi-static uplink subband and a dynamic downlink slot or symbol.
- the base station can set the number of RBs for the guard band to the terminal.
- the number of RBs for the guard band may be predefined, and the terminal may use the predefined number of RBs for the guard band.
- Method 4-3 In method 4-3, when a semi-static terminal-specific slot format is configured for the same cell-specific flexible slot or symbol, and a dynamic subband format is indicated for the same slot or symbol, the terminal This is about the action being performed.
- the terminal may not expect to receive a dynamically indicated subband format for a semi-statically configured terminal-specific flexible slot or symbol. Since terminal-specific flexible slots or symbols may be configured differently between terminals within a cell, it can be expected that terminals will not be further divided into subbands to prevent interference between terminals within a cell.
- the terminal may apply a dynamically indicated subband format to a semi-statically configured terminal-specific flexible slot or symbol.
- the terminal can apply a dynamically indicated subband format not only to a semi-statically configured cell-specific flexible slot or symbol, but also to a terminal-specific flexible slot or symbol. This has the effect of enabling more flexible resource utilization and scheduling.
- a semi-static terminal-specific flexible slot or symbol is divided into dynamic downlink/uplink/flexible subbands, a gap for DL/UL switching may be required between the downlink symbol and the uplink symbol. At this time, the gap may be in symbol units. Referring to FIG. 21, a gap may be required between a semi-static downlink symbol and a dynamic uplink subband.
- a gap may be required between the dynamic downlink subband and the semi-static uplink symbol.
- the base station can set the number of symbols for the gap to the terminal.
- the number of symbols for the gap may be predefined, and the terminal may use the predefined number of symbols as the gap.
- Method 4-4 relates to the operation performed by the terminal when a dynamic subband format and dynamic SFI are indicated for the same cell-specific flexible slot or symbol configured semi-statically.
- the terminal can expect that dynamic SFI will not be indicated.
- the UE may expect that when dynamic SFI is indicated, the dynamic subband format is not indicated.
- the terminal can expect that the dynamic subband format indication and the dynamic slot format indication will not conflict for the same semi-static cell-specific flexible slot or symbol(s). Since this does not require the level of flexibility to dynamically indicate the subband format or slot format simultaneously, the terminal can expect to receive information about only one of the two formats dynamically.
- the terminal can apply the dynamic subband format to the flexible slot or symbol indicated by dynamic SFI.
- the UE can determine a dynamic downlink/uplink/flexible slot or symbol by applying the dynamic SFI indicated to the semi-statically configured cell-specific flexible slot or symbol.
- the terminal can determine the dynamic downlink/uplink/flexible subband by applying the indicated dynamic subband format to the dynamic flexible slot or symbol determined through dynamic SFI.
- Transmission/reception of signals set from a higher layer e.g., reception of PDSCH, reception of CSI-RS, transmission of PUCCH, transmission of PUSCH, transmission of PRACH, or transmission of SRS, etc.
- the terminal can transmit/receive the signal set from the upper layer that was canceled.
- a gap for DL/UL switching may be required between the downlink symbol and the uplink symbol.
- the gap may be in symbol units.
- a gap may be required between the dynamic downlink symbol and the dynamic uplink subband.
- a gap may be required between the dynamic downlink subband and the dynamic uplink symbol.
- the base station can set the number of symbols for the gap to the terminal. Alternatively, the number of symbols for the gap may be predefined, and the terminal may use the predefined number of symbols for the gap.
- the terminal can apply dynamic SFI to the flexible subband indicated in the dynamic subband format.
- the UE can determine a dynamic downlink/uplink/flexible subband by applying the indicated dynamic subband format to a semi-statically configured cell-specific flexible slot or symbol.
- the terminal can determine the dynamic downlink/uplink/flexible slot or symbol(s) by applying the indicated dynamic SFI to the dynamic flexible subband determined based on the dynamic subband format indication.
- Transmission/reception of signals set from a higher layer e.g., PDSCH reception, CSI-RS reception, PUCCH transmission, PUSCH transmission, PRACH transmission, or SRS transmission
- a guard band may be needed between RBs of different subband types.
- a guard band may be required between a dynamic downlink slot or symbol and a dynamic uplink subband.
- a guard band may be required between a dynamic uplink slot or symbol and a dynamic downlink subband.
- the base station can set the number of RBs for the guard band to the terminal. Alternatively, the number of RBs for the guard band may be predefined, and the terminal may use the predefined number of RBs for the guard band.
- the terminal can receive up to four downlink/uplink BWP pairs for one carrier (or cell) from the base station. Additionally, the base station may instruct the terminal to activate one downlink/uplink BWP pair among the configured downlink/uplink BWP pairs. Information instructing to activate one downlink/uplink BWP pair may be included in the BPI (bandwidth part indicator) field in the DCI scheduling PDSCH or PUSCH. Accordingly, the terminal can receive a DCI scheduling PDSCH or PUSCH from the base station and identify the activated downlink/uplink BWP pair based on the BPI field. The terminal may not receive or transmit channels/signals on time-frequency resources other than the activated BWP.
- the base station may instruct the terminal to activate one downlink/uplink BWP pair among the configured downlink/uplink BWP pairs.
- Information instructing to activate one downlink/uplink BWP pair may be included in the BPI (bandwidth part indicator) field in the DCI scheduling PDSCH or PUSCH.
- the UE may not perform PDCCH monitoring on time-frequency resources other than the activated BWP.
- the terminal can perform downlink reception or PDCCH monitoring on time-frequency resources within the activated downlink BWP and uplink transmission on time-frequency resources within the activated uplink BWP. If an uplink/downlink subband is included in an activated downlink/uplink BWP, the terminal cannot perform downlink reception in the corresponding uplink subband and can perform uplink transmission in the downlink subband. does not exist. Additionally, when the terminal performs PDCCH monitoring in the uplink subband, there may be a problem of causing inefficient power consumption of the terminal.
- the activated downlink BWP is instructed to include the downlink subband and flexible subband
- the activated uplink BWP is instructed to include the uplink subband and flexible subband. May be instructed to include flexible subbands. That is, the base station may instruct the terminal to set an activated BWP including a flexible subband and a subband format identical to the format of the subband set through the BPI field in the DCI for the configured subband and/or symbol.
- the terminal can only perform downlink reception or PDCCH monitoring, and in the uplink subband, the terminal can only perform uplink transmission.
- the terminal can perform downlink reception, PDCCH monitoring, or uplink transmission. can do.
- the base station can set the activated BWP to include at least a subband with the same format as the format of the preset subband and a flexible subband.
- the base station may inform the terminal of slot format information: 1) through a semi-static slot format, and 2) through a dynamic slot format based on DCI format 2_0 of GC-PDCCH.
- the semi-static slot format is slot format information configured by the terminal by receiving an RRC signal or SIB1
- the dynamic slot format based on DCI format 2_0 of GC-PDCCH may be slot format information indicated by the L1 signal.
- the terminal When the terminal receives semi-static slot format information through an RRC signal and dynamic subband format information through an L1 signal, it must determine whether the symbols in the slot are downlink symbols, uplink symbols, or flexible symbols. Terminal operation must be defined according to the given symbol. If the downlink symbol and uplink symbol are set semi-statically, other types of slots or symbols cannot be indicated through a dynamic slot format based on DCI format 2_0 of GC-PDCCH. However, the semi-statically set flexible symbol can be indicated as a downlink symbol, uplink symbol, or flexible symbol based on DCI format 2_0 of GC-PDCCH. Below, terminal operations for semi-statically set flexible symbols will be described. Specifically, the following describes the UE operation when a cell-specific/terminal-specific flexible symbol semi-statically configured for the UE or a semi-static slot format is not configured for the UE.
- the terminal For semi-statically configured cell-specific/terminal-specific flexible symbols, or symbols not configured in a semi-static slot format, if the terminal is not configured to periodically monitor CORESET for receiving DCI format 2_0 of the GC-PDCCH, the terminal The operations performed are as follows.
- the terminal When the terminal receives a DCI format indicating that it will receive a PDSCH or CSI-RS from the base station, the terminal can receive the PDSCH or CSI-RS in the symbol set indicated by the DCI format.
- the terminal When the terminal receives a DCI format, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, or successRAR indicating to transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS from the base station, the terminal transmits PUSCH, PUCCH in the symbol set indicated by the DCI format. , PRACH, or SRS can be transmitted.
- the terminal may not receive PDSCH or CSI-RS in the symbol set of the slot.
- the terminal may not transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS in the symbol set of the slot.
- the terminal For cell-specific / terminal-specific flexible symbols configured semi-statically for the terminal, or symbols for which a semi-static slot format is not configured for the terminal, the terminal is set to periodically monitor CORESET for receiving DCI format 2_0 of the GC-PDCCH , when the terminal detects DCI format 2_0 indicating a slot format other than 255, the operations performed by the terminal are as follows.
- the terminal When the terminal is set to monitor the PDCCH of one or more symbols of a specific symbol set in CORESET, the terminal monitors the PDCCH in CORESET only when the slot format information included in DCI format 2_0 is set to a downlink symbol for the one or more symbols. You can receive it.
- the terminal When the terminal detects a DCI format that indicates receiving a PDSCH or CSI-RS through a flexible symbol in a slot configured based on DCI format 2_0, the terminal receives the PDSCH or CSI-RS through a flexible symbol in the slot configured. You can receive it.
- the terminal When the terminal detects a DCI format, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, or successRAR indicating to transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS through a flexible symbol in a slot set based on DCI format 2_0, the terminal PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS can be transmitted through flexible symbols in the configured slot.
- the terminal If the terminal does not detect a DCI format indicating that it will receive a PDSCH or CSI-RS through a flexible symbol in a slot configured based on DCI format 2_0, the terminal receives the PDSCH or CSI-RS through a flexible symbol in the slot configured. RS may not be received.
- the terminal does not detect a DCI format, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, or successRAR indicating to transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS through a flexible symbol in a slot set based on DCI format 2_0. , the terminal may not transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS through the flexible symbol in the slot.
- the terminal When configured from a higher layer to receive PDSCH or CSI-RS for a symbol set within a slot, the terminal receives PDSCH or CSI-RS from the symbol set only when the slot format information of DCI format 2_0 indicates the symbol set as a downlink symbol. RS can be received.
- the terminal When configured from a higher layer to transmit PUCCH, PUSCH or PRACH for a symbol set in a slot, the terminal transmits PUCCH, PUSCH or PRACH in the symbol set only when the slot format information of DCI format 2_0 indicates the symbol set as an uplink symbol.
- PRACH can be transmitted.
- the terminal When configured from a higher layer to transmit SRS for a symbol set within a slot, the terminal can transmit SRS in the symbol set only when slot format information in DCI format 2_0 indicates the symbol set as an uplink symbol.
- the UE For a symbol set within a slot, if the slot format information of DCI format 2_0 indicates that the symbol set is a downlink symbol, the UE transmits PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS in one or more symbols of the symbol set. You may not expect to detect format, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, or successRAR.
- the terminal transmits the slot format information of DCI format 2_0 to the symbol of the symbol set. You may not expect them to be indicated as downlink symbols or flexible symbols.
- the terminal does not expect detection of the DCI format indicating reception of PDSCH or CSI-RS on one or more symbols of the symbol set. It may not be possible.
- the UE For cell-specific/terminal-specific flexible symbols configured semi-statically for the UE, or symbols for which a semi-static slot format is not configured for the UE, the UE is set to periodically monitor CORESET for receiving DCI format 2_0 of the GC-PDCCH. , if the terminal does not detect DCI format 2_0 indicating the slot format, the operation of the terminal is as follows.
- the UE When the UE receives a DCI format indicating that it will receive a PDSCH or CSI-RS, the UE can receive the PDSCH or CSI-RS in the symbol set within the slot.
- the terminal When the terminal receives a DCI format, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, or successRAR indicating to transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS, the terminal transmits PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS in the symbol set within the slot. Can be sent.
- the terminal may not receive PDSCH or CSI-RS in the symbol set.
- the UE is configured to transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH in a symbol set within a slot from a higher layer.
- the symbol set to transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH is a symbol after Tproc,2 from the last symbol of CORESET configured to monitor PDCCH based on DCI format 2_0
- the terminal transmits in the slot set from the upper layer.
- SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH may not be transmitted, or SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH may not be transmitted in a symbol configured to transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH in a slot.
- the UE is configured to transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH in a symbol set within a slot from a higher layer.
- the symbol set to transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH is a symbol before Tproc,2 from the last symbol of CORESET configured to monitor PDCCH based on DCI format 2_0, the terminal transmits the symbol of the symbol set in the slot.
- SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH may not be transmitted through these channels.
- the terminal does not detect the DCI format 2_0 indicating that the symbol set of the slot is an uplink symbol and does not detect the DCI format instructing the terminal to transmit SRS, PUSCH, PUCCH, or PRACH in the symbol set, the terminal It can be assumed that the flexible symbol of CORESET set to the UE for PDCCH monitoring is a downlink symbol.
- the base station can inform the terminal of subband format information: 1) through a semi-static subband format, and 2) through a dynamic subband format based on DCI format 2_0 of GC-PDCCH or new DCI format 2_x of GC-PDCCH.
- the UE can receive semi-static subband format information through the RRC signal and dynamic subband format information through the L1 signal to determine the type of subband. That is, the terminal can determine whether the RBs of the subband are downlink RBs, uplink RBs, or flexible RBs based on semi-static subband format information and dynamic subband format information, and perform operations based on the determined RBs. there is.
- the terminal uses DCI format 2_0 of the GC-PDCCH or a new DCI format 2_x of the GC-PDCCH for the semi-statically configured downlink subband and the semi-statically configured uplink subband. It cannot be instructed to a different type of subband or to a flexible subband. However, the terminal can be instructed as a downlink subband, uplink subband, or flexible subband through DCI format 2_0 or new DCI format 2_x of GC-PDCCH for the semi-statically configured flexible subband.
- operations performed by the terminal for a semi-statically configured flexible subband will be described. Specifically, operations performed by the terminal when a cell-specific flexible subband or a semi-static subband format semi-statically configured for the terminal are not configured will be described.
- the terminal is not configured to periodically monitor CORESET for reception through DCI format 2_0 of GC-PDCCH or new DCI format 2_x of GC-PDCCH, the operations performed by the terminal are as follows.
- the UE When the UE detects (receives) a DCI format indicating whether to receive a PDSCH or CSI-RS, the UE can receive the PDSCH or CSI-RS in the RB set of the semi-statically configured cell-specific flexible subband.
- the terminal detects (receives) a DCI format indicating whether to receive a PDSCH or CSI-RS, if a semi-static subband format is not configured for the terminal, the terminal PDSCH or CSI-RS can be received.
- the terminal When the terminal receives a DCI format, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, or successRAR indicating whether to transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS, the terminal transmits PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS can be transmitted.
- the terminal may not receive PDSCH or CSI-RS in the RB set of the subband.
- the UE may not transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS in the RB set of the subband.
- the terminal is set to periodically monitor CORESET for reception through DCI format 2_0 of GC-PDCCH or new DCI format 2_x of GC-PDCCH, and the terminal is configured to monitor DCI format 2_0 of GC-PDCCH including subband format information.
- the operations performed by the UE are as follows.
- the UE may downlink the one or more RBs by subband format information of DCI format 2_0 of the GC-PDCCH or new DCI format 2_x of the GC-PDCCH.
- the PDCCH in CORESET can be received only when instructed by the link RB.
- Subband format information of DCI format 2_0 of GC-PDCCH or new DCI format 2_x of GC-PDCCH indicates one or more RBs in the RB set as a flexible RB, and the UE transmits PDSCH or CSI in the RB set including the indicated flexible RB. -If a DCI format indicating to receive RS is detected, the UE can receive PDSCH or CSI-RS from the RB set.
- the subband format information of DCI format 2_0 of GC-PDCCH or new DCI format 2_x of GC-PDCCH indicates the RB set of the subband as a flexible RB, and the UE transmits PUSCH, PUCCH, PRACH, or When detecting a DCI format indicating to transmit an SRS, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, or successRAR, the UE may transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS in the RB set within the subband.
- Subband format information of DCI format 2_0 of GC-PDCCH or new DCI format 2_x of GC-PDCCH indicates the RB set of the subband as a flexible RB, and the terminal receives PDSCH or CSI-RS from the RB set within the subband If the DCI format indicating to transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS is not detected, or the DCI format indicating to transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, or successRAR is not detected in the RB set in the subband. There may be. At this time, the UE may not receive PDSCH or CSI-RS in the RB set within the subband. Additionally, the UE may not transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS in the RB set within the subband.
- the UE sets the subband format information of DCI format 2_0 of GC-PDCCH or new DCI format 2_x of GC-PDCCH to the RB set within the subband. Only when indicated as a downlink RB, PDSCH or CSI-RS can be received from the RB set within the subband.
- the UE When the RB set within a subband from the upper layer is set to transmit SRS, PUCCH, PUSCH or PRACH, the UE transmits the subband format information of DCI format 2_0 of GC-PDCCH or new DCI format 2_x of GC-PDCCH within the subband. Only when the RB set is indicated as an uplink RB, SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH can be transmitted in the RB set within the subband.
- the subband format information of DCI format 2_0 of GC-PDCCH or new DCI format 2_x of GC-PDCCH indicates that the RB set within the subband is a downlink RB.
- the UE may not expect to detect a DCI format, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, or successRAR indicating to transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS in one or more RBs of the RB set in the subband. .
- the UE sets the RB set within the subband to the GC-PDCCH. It may not be expected to be indicated as a downlink RB or flexible RB through subband format information of DCI format 2_0 or the new DCI format 2_x of GC-PDCCH.
- the UE indicates that the RB set within the subband is an uplink RB through subband format information of DCI format 2_0 of GC-PDCCH or new DCI format 2_x of GC-PDCCH, and PDSCH in one or more RBs among the RB sets within the subband.
- detection of a DCI format indicating to receive CSI-RS may not be expected.
- a semi-statically configured cell-specific flexible RB or an RB for which a semi-static subband format is not configured for the UE, periodically monitor CORESET to receive DCI format 2_0 of GC-PDCCH or new DCI format 2_x of GC-PDCCH
- the terminal can be set to do so.
- the UE fails to detect DCI format 2_0 of the GC-PDCCH or the new DCI format 2_x of the GC-PDCCH, the operations performed by the UE are as follows.
- the UE When the UE receives a DCI format indicating that it will receive a PDSCH or CSI-RS, the UE can receive the PDSCH or CSI-RS in the RB set of the semi-statically configured cell-specific flexible subband. In addition, when the terminal detects (receives) a DCI format indicating whether to receive a PDSCH or CSI-RS, if a semi-static subband format is not configured for the terminal, the terminal PDSCH or CSI-RS can be received.
- the terminal When the terminal receives DCI format t, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, or successRAR indicating to transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS, the terminal transmits PUSCH, PUCCH, PRACH, Alternatively, SRS can be transmitted.
- the UE can receive PDCCH as described in 3GPP TS38.213.
- the UE may not receive the PDSCH or CSI-RS from the RB set within the subband.
- the terminal is configured to transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH in the RB set within the subband from the upper layer, and the configured symbol is configured to monitor the PDCCH for DCI format 2_0 or new DCI format 2_X. Tproc from the last symbol of CORESET For symbols after ,2, the UE may not transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH in the subband.
- the terminal is configured to transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH in the RB set within the subband from the upper layer, and the configured symbol is configured to monitor the PDCCH for DCI format 2_0 or new DCI format 2_X. Tproc from the last symbol of CORESET In the case of symbols before ,2, the UE may not transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH in the RB set within the subband.
- the operations performed by the UE are as follows.
- the UE When the UE receives a DCI format indicating reception of a PDSCH or CSI-RS, the UE can receive the PDSCH or CSI-RS in the slot or symbol set indicated by the DCI.
- the terminal may not expect to receive a DCI format, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, or successRAR indicating transmission of PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS.
- the terminal can receive the PDSCH or CSI-RS in the slot or symbol set.
- the terminal may not transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS in the slot or symbol set.
- the terminal is configured to monitor DCI format 2_0 or the new DCI format 2_x of the GC-PDDCH indicating the subband format, and the terminal is configured to periodically monitor CORESET to receive DCI format 2_0 or the new DCI format 2_x, and the terminal
- DCI format 2_0 or a new DCI format 2_x indicating this subband format
- the terminal may use subband format information of DCI format 2_0 or new DCI format 2_x to indicate one or more RBs of the symbol set.
- the PDCCH in CORESET can be received only when not instructed by the uplink RB. That is, the UE can receive the PDCCH in CORESET only from the downlink RB or flexible RB.
- subband format information of DCI format 2_0 or new DCI format 2_x indicates an uplink RB
- the terminal uses a DCI format indicating reception of PDSCH or CSI-RS in the RB set of the subband.
- the UE cannot receive PDSCH or CSI-RS in the RB set within the subband.
- the subband format information of DCI format 2_0 or new DCI format 2_x indicates a flexible RB
- the UE is a DCI indicating transmission of PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS in the RB set of the subband.
- the UE may transmit PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS in the RB set within the subband.
- the terminal When the terminal is configured to transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH for the RB set of the subband from the upper layer, the terminal transmits the subband format information of DCI format 2_0 or new DCI format 2_x to the RB set of the subband. Only when indicated by link, SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH can be transmitted in the RB set of the subband.
- the terminal indicates reception of PDSCH or CSI-RS in one or more RBs of the RB set of the subband. You may not expect to detect the DCI format that you are using.
- the terminal can be set to periodically monitor CORESET for reception of DCI format 2_0 of GC-PDCCH or new DCI format 2_x. At this time, if the terminal fails to detect DCI format 2_0 or new DCI format 2_x indicating the subband format, the operations performed by the terminal are as follows.
- the UE When the UE receives a DCI format indicating reception of a PDSCH or CSI-RS, the UE can receive the PDSCH or CSI-RS in the RB set of the subband indicated by the DCI.
- the terminal may not expect to receive a DCI format, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, or successRAR indicating transmission of PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS.
- the UE can receive the PDCCH as described in 3GPP TS38.213.
- the UE can transmit the PDSCH or CSI-RS in the RB set of the subband.
- the terminal is configured to transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH in the RB set within the subband from the upper layer, and the configured symbol is configured to monitor the PDCCH for DCI format 2_0 or new DCI format 2_X. Tproc from the last symbol of CORESET For symbols after ,2, the UE may not transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH in the subband.
- the UE may not transmit SRS, PUCCH, PUSCH, or PRACH in the RB set within the subband.
- Figure 24 shows a case where PDSCH reception and PUSCH transmission are set or instructed within a certain time domain section according to an embodiment of the present invention.
- a subband may be set or indicated within a certain time domain section (slot or symbol).
- a plurality of subbands may be set or indicated within a certain time domain section, and the plurality of subbands may include a downlink subband and an uplink subband.
- the terminal may be configured or instructed to transmit a downlink signal/channel in a downlink subband, and may be configured or instructed to receive an uplink signal/channel in an uplink subband.
- the terminal may be configured or instructed to receive the PDSCH and transmit the PUSCH within a certain time domain.
- the UE may be configured or instructed to receive a PDSCH from an RB within a downlink subband of the same slot or symbol, and may be configured or instructed to transmit a PUSCH from an RB within an uplink subband of the same slot or symbol. You can.
- the terminal if the terminal supports only half duplex operation depending on the terminal's capabilities, the terminal either receives a downlink signal/channel or transmits an uplink signal/channel in the same slot or symbol. Only three actions can be performed. Below, the operation of a terminal that supports only half duplex operation will be described.
- the terminal sends DCI Priority can be given to reception of downlink signals/channels or transmission of uplink signals/channels that are dynamically indicated. That is, when the terminal is instructed to dynamically receive a downlink signal/channel through DCI, the terminal can receive the downlink signal/channel through a downlink subband within a certain time domain. When the terminal is instructed to dynamically transmit an uplink signal/channel through DCI, the terminal can transmit the downlink signal/channel through an uplink subband within a certain time domain.
- the terminal receives a downlink signal/channel indicated by the most recently received DCI or transmits an uplink signal/channel, that is, the terminal transmits and receives a signal or channel corresponding to the back line DCI in the time domain.
- the base station can dynamically instruct the terminal to perform either downlink channel reception or uplink channel transmission by reflecting the channel situation.
- the UE is configured to receive CSI-RS from the upper layer in the RB in the downlink subband in the same time domain section, and the UE receives PUSCH in the RB in the uplink subband in the same time domain section through DCI. There may be instances where you are instructed to transmit. At this time, the terminal can perform the operation indicated through DCI.
- the UE can transmit the PUSCH on the RB within the uplink subband of the same time domain section.
- the UE may transmit PUSCH on the RB within the uplink subband of the same time domain section without receiving CSI-RS from the RB within the downlink subband of the same time domain section.
- the UE is instructed to transmit a PUSCH in the RB in the uplink subband of the same time domain section through the first DCI, and the UE is instructed to transmit the PUSCH in the RB in the downlink subband of the same time domain section through the second DCI.
- the terminal can perform the operation indicated by the most recently received DCI.
- the terminal can perform the operation indicated by the DCI received later among the first DCI and the second DCI. For example, if the terminal receives the second DCI later than the first DCI, the terminal may not perform the operation indicated by the first DCI, but may perform the operation indicated by the second DCI. That is, the UE can receive the PDSCH at the RB within the downlink subband of the time domain section.
- the operation of the terminal may be determined based on the type of the CG PUSCH.
- the terminal may perform SPS PDSCH reception without transmitting the type 1 CG PUSCH. . This is because reception of the SPS PDSCH is activated by DCI, but the type 1 CG PUSCH is not, so the base station can instruct the terminal to prioritize reception of the SPS PDSCH.
- the terminal may perform an operation corresponding to the most recently received DCI among the first DCI that activates the reception of the SPS PDSCH and the second DCI that activates the transmission of the type 2 CG PUSCH. For example, when the terminal receives the second DCI later in the time domain than the first DCI, the terminal may perform an operation corresponding to the second DCI, that is, transmission of a type 2 CG PUSCH.
- a plurality of subbands may be set in the frequency domain of a flexible slot or symbol and/or a downlink slot or symbol set semi-statically or dynamically indicated by the base station.
- the semi-statically configured flexible slot or symbol and/or the downlink slot or symbol may include a UE-specific configured slot or symbol. Therefore, different terminals within the same serving cell can receive different slot formats and subband formats.
- Figures 25 and 26 show subbands each set to a plurality of terminals within one cell according to an embodiment of the present invention.
- the first terminal (UE#1) and the second terminal (UE#2) semi-statically specify the cell from the base station.
- the slot format set to this may be 'DFFFU'.
- the first terminal and the second terminal can be configured to receive CORESET#0 in the semi-statically configured 4th slot (cell-specific F slot).
- CORESET#0 may be a CORESET indicated in the physical broadcast channel (PBCH) for the terminal's initial cell access.
- PBCH physical broadcast channel
- the terminal can be set to monitor the Type-0 common search space (CSS) of CORESET#0.
- Type-0 common search space may be a search space that monitors DCI format 1_0, in which the UE schedules the PDSCH transmitting SIB1.
- DCI format 1_0 can be CRC scrambled with SI-RNTI.
- the first terminal and the second terminal can receive a terminal-specific slot format for the semi-statically configured flexible slot or symbol.
- the first terminal and the second terminal may receive terminal-specific subband format settings for the semi-statically configured flexible slot or symbol and or downlink slot or symbol.
- 25(a) For the semi-statically configured cell-specific F slot, which is the 4th slot, the first terminal can be configured with multiple subbands (FIG. 25(b)), and the second terminal can receive an uplink slot (U slot) can be set ( Figure 25(c)).
- the second terminal is set to receive CORESET#0, but because the base station additionally sets the 4th slot as an uplink slot specific to the terminal, it may not receive CORESET#0.
- the second terminal can be configured to transmit PUSCH in the 4th slot from the base station.
- resources for transmitting the PUSCH set to the second terminal may overlap with time and frequency resources for receiving CORESET#0 set to the first and second terminals.
- the base station can simultaneously perform reception of the uplink channel and transmission of the downlink channel through the same time and frequency resources. Therefore, between different terminals within a cell, interference may occur in downlink reception (or uplink transmission) of another terminal due to uplink transmission (or downlink reception) of a specific terminal.
- interference may occur between the PUSCH transmission of the second terminal and the reception of CORESET#0 of the first terminal.
- CORESET#0 contains system information for initial cell access, so reception by the terminal needs to be prioritized.
- a method for resolving interference between resources of different terminals and ambiguity regarding the size of resources between the base station and the terminal will be described.
- a configuration in which multiple subbands are set in a slot or symbol may be described as an SBFD configuration.
- a downlink symbol in which multiple subbands are configured may be described as an SBFD symbol
- a flexible symbol in which multiple subbands are configured may be described as an SBFD symbol.
- Figure 27 shows a case where resources for downlink reception and resources for uplink transmission allocated to a terminal according to an embodiment of the present invention overlap.
- the terminal can receive a terminal-specific uplink slot in a cell with a subcarrier spacing (SCS) of 30 kHz and a carrier bandwidth (CW) of 40 MHz (106 RB).
- CRS subcarrier spacing
- CW carrier bandwidth
- CORESET#0 can be set to be received through 3 OFDM symbols and 96 RB.
- PUSCH can be set to be transmitted through 14 OFDM symbols and 100 RB.
- the resources allocated for reception of CORESET#0 and the resources allocated for transmission of PUSCH may overlap by 3 symbols in the time domain and 90 RBs in the frequency domain.
- PUSCH can be transmitted by rate matching based on the excluded resources. This method does not interfere with the reception of the cell common SS/PBCH block or CORESET#0, which the terminal must receive preferentially in the cell, and transmits the PUSCH by making full use of the resources allocated for the transmission of the PUSCH, thereby increasing the uplink data throughput ( This can have the effect of maximizing data throughput.
- the UE can transmit the PUSCH by rate matching 3 overlapping symbols * 90 RB.
- the terminal can rate match and transmit the PUSCH by (3 symbols * 90 RB)/(14 symbols * 100 RB).
- Method 5-2 In SBFD configuration, if resources for uplink transmission and resources for downlink reception overlap, the terminal may cancel transmission of the PUSCH to be transmitted through resources scheduled from the base station. You can. If the resources allocated for the reception of SS/PBCH block or CORESET#0 and the resources allocated for the transmission of the PUSCH completely or partially overlap in the time domain and frequency domain, the terminal cancels the transmission of the PUSCH and PUSCH may not be transmitted. In the case of complete or partial overlap in the time domain and frequency domain, it may mean that the resources allocated for transmission of PUSCH are the same or partially included within the resources allocated for reception of SS/PBCH block or CORESET#0. You can.
- the terminal may be configured or instructed to receive a downlink channel/signal in a semi-statically configured or dynamically indicated downlink slot or symbol (time domain section).
- the terminal may be configured or instructed to transmit an uplink channel/signal in a semi-statically configured or dynamically indicated downlink slot or symbol.
- the terminal may be dynamically instructed to configure a plurality of subbands in the frequency domain of a slot or symbol configured to receive a downlink channel/signal.
- the terminal may be configured or instructed to receive a downlink channel/signal through a downlink subband among a plurality of subbands, and may be configured or instructed to transmit an uplink channel/signal through an uplink subband among a plurality of subbands. there is.
- the terminal receives a downlink channel/signal in a downlink subband among a plurality of subbands set in the same time domain section (downlink slot or symbol set semi-statically or dynamically indicated), and receives a downlink channel/signal in a plurality of subbands.
- the middle uplink subband it may be set or instructed to transmit an uplink channel/signal.
- the downlink channel/signal is CSI-RS set to RRC, CSI-RS triggered/instructed by DCI, PDSCH (DG PDSCH) whose reception is indicated by dynamic grant (DG), and semi-static PDSCH (SPS PDSCH).
- PDCCH i.e., CORESET for monitoring of PDCCH
- SS/PBCH block etc.
- the uplink channel/signal is CG PUSCH type 1, CG PUSCH type 2 PUSCH (DG PUSCH), RRC for which transmission is indicated to DG. It may be an SRS set to , an SRS triggered/instructed by DCI, etc.
- the terminal may consider the uplink subband as an occasion for transmission of the CG PUSCH.
- Figures 28 and 29 show a method in which a terminal transmits an uplink channel and receives a downlink channel through a plurality of subbands within a semi-statically set or dynamically indicated time domain section.
- the UE may be configured to receive CSI-RS in a semi-statically configured or dynamically instructed downlink slot. Afterwards, the terminal can be dynamically instructed to configure a plurality of subbands in the frequency domain of the slot.
- the time-frequency domain resources allocated for transmission of CG PUSCH Type 1 in an uplink subband among the plurality of subbands are configured to enable CG PUSCH Type 1 transmission
- the UE uses the configured time-frequency domain resources as CG PUSCH Type 1 It can be considered as an occasion for transmission.
- 2 symbols (5th symbol and 6th symbol) in the slot configured to receive CSI-RS and the occasion for CG PUSCH type 1 transmission may overlap in the time domain.
- Figure 28 illustrates a case where only some symbols overlap, but the resources allocated for reception of CSI-RS and the resources allocated for transmission of CG PUSCH Type 1 (occasion for CG PUSCH Type 1 transmission) are used at all times. Areas may overlap.
- Method 6-1 If the resources allocated for reception of CSI-RS set to RRC and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 overlap in the time domain, reception of CSI-RS set to RRC or CG PUSCH Only one operation of type 1 transmission can be selected and performed.
- the case where resources overlap may be a case where the resources allocated for reception of CSI-RS configured as RRC and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 completely overlap in the time domain. That is, it may be the case that the symbols allocated for transmission of CG PUSCH type 1 are all included in the symbols allocated for reception of CSI-RS set to RRC.
- the UE can perform reception of CSI-RS configured as RRC.
- the terminal is instructed to dynamically configure a plurality of subbands within one time domain section, but since the time domain section was previously set to a downlink slot or symbol, the existing settings may be given priority. That is, the UE can receive CSI-RS without transmitting CG-PUSCH type 1.
- the UE can perform transmission of CG-PUSCH Type 1.
- Uplink channels/signals can be transmitted through uplink subbands even in slots or symbols in the downlink, which has the effect of expanding uplink coverage.
- Method 6-2 If the resources allocated for reception of CSI-RS and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 overlap in the time domain, the terminal receives CSI-RS set to RRC and CG PUSCH Type 1 can be transmitted by rate matching. At this time, when resources overlap, the resources allocated for reception of CSI-RS configured as RRC and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 may partially overlap in the time domain. That is, there may be a case where the symbols allocated for transmission of CG PUSCH type 1 and the symbols allocated for reception of CSI-RS set to RRC partially overlap.
- the terminal receives the CSI-RS set to RRC, Among the resources allocated for CG PUSCH Type 1, rate matching is performed on resources that overlap in the time domain with the resources allocated for CSI-RS reception set to RRC, and CG PUSCH Type 1 is transmitted based on non-overlapping resources. You can.
- the terminal may receive a CSI-RS set to RRC by considering the DL-to-UL switching gap symbol for RF retuning and transmit CG PUSCH type 1. .
- the UE can receive CSI-RS set to RRC in overlapping symbols, and transmit CG-PUSCH type 1 through rate matching in symbols other than the switching gap symbol among non-overlapping symbols.
- method 6-2 when reception of CSI-RS set to RRC and transmission of CG PUSCH type 1 are set to be performed through each of a plurality of subbands set in the time domain section, RRC in overlapping symbols in the time domain This has the effect of ensuring reception of the CSI-RS set to and maximizing the transmission of CG PUSCH type 1 in symbols excluding overlapping symbols and gap symbols in the time domain.
- the terminal uses a downlink channel/signal (CSI-RS) in the downlink subband among a plurality of subbands configured in the same time domain section (downlink slot or symbol set semi-statically or dynamically indicated). ) and can be set to transmit an uplink channel/signal (CG PUSCH type 1) in an uplink subband among a plurality of subbands.
- CSI-RS downlink channel/signal
- CG PUSCH type 1 two symbols (the 5th symbol and the 6th symbol) among the resources allocated for reception of CSI-RS may overlap in the time domain with the resources allocated for transmission of CG-PUSCH type 1.
- the terminal can transmit CG PUSCH Type 1 through the uplink subband by rate matching for 6 symbols (9th to 14th symbols) considering the overlapping 2 symbols and the 2 symbols of switching gap between downlink and uplink.
- the terminal When the terminal is set to transmit CG PUSCH Type 1 repeatedly, and the symbols allocated for reception of CSI-RS partially overlap with the symbols allocated for the first repeated transmission (initial transmission occasion) of CG PUSCH Type 1 , the terminal can perform the first repeated transmission of CG PUSCH type 1 by rate matching. And the terminal can perform rate matching for subsequent CG PUSCH Type 1 repetitive transmissions in the same way as the first CG PUSCH Type 1 repetitive transmission.
- the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH type 1 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- CG PUSCH Type 1 There is a case where the terminal is set to transmit CG PUSCH Type 1 repeatedly, and the symbols allocated for reception of CSI-RS and the symbols allocated for repeated transmission (initial transmission occasion) of CG PUSCH Type 1 partially overlap. There may be. At this time, if CG PUSCH Type 1, which is set to be transmitted in an overlapping symbol, is not the first repeated transmission, the terminal cancels the transmission of CG PUSCH Type 1, which is set to be transmitted in an overlapping symbol, and does not transmit CG PUSCH Type 1. It may not be possible. As a result, the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH type 1 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- TBS TB size
- the terminal can perform CG PUSCH type 2 transmission through an uplink subband among the plurality of subbands.
- the UE can be instructed to transmit CG PUSCH type 2 through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI received through PDCCH.
- Method 7 If the resources allocated for reception of CSI-RS configured as RRC and the resources allocated for transmission of CG PUSCH Type 1 overlap in the time domain, the terminal may perform transmission of CG PUSCH Type 2. . That is, the UE can perform CG PUSCH type 2 transmission without receiving the CSI-RS configured as RRC. As a result, uplink transmission is possible even in downlink slots or symbols, which may have the effect of expanding uplink coverage.
- resources allocated for reception of CSI-RS configured as RRC and resources allocated for transmission of CG PUSCH Type 2 may overlap in all time domains or may overlap in some time domains.
- the UE may be instructed to transmit the DG PUSCH in a semi-statically configured or dynamically indicated downlink slot or symbol.
- the terminal can transmit DG PUSCH through an uplink subband among the plurality of subbands.
- the UE can be instructed to transmit DG PUSCH through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI received through PDCCH.
- the terminal may transmit DG PUSCH. That is, the UE can transmit DG PUSCH without receiving the CSI-RS configured as RRC. As a result, uplink transmission is possible even in downlink slots or symbols, which may have the effect of expanding uplink coverage.
- resources allocated for reception of CSI-RS configured as RRC and resources allocated for transmission of DG PUSCH may overlap in all time domains or may overlap in some time domains.
- the terminal can be configured to transmit SRS through an uplink subband among a plurality of subbands.
- Method 9-1 If the resources allocated for the reception of CSI-RS set to RRC and the resources allocated for transmission of SRS overlap in the time domain, the terminal either receives CSI-RS set to RRC or transmits SRS. This can be done by selecting . At this time, when resources overlap, the resources allocated for reception of CSI-RS set to RRC and the resources allocated for transmission of SRS may completely overlap or partially overlap in the time domain.
- the UE can receive the CSI-RS configured as RRC.
- the terminal is instructed to dynamically configure a plurality of subbands within one time domain section, but since the time domain section was previously set to a downlink slot or symbol, the existing settings may be given priority. That is, the UE can perform reception of CSI-RS configured as RRC without transmitting SRS.
- the terminal can transmit SRS.
- the UE When the UE is dynamically instructed to use uplink subbands from the base station to enable uplink transmission in downlink slots or symbol(s) to expand uplink coverage, it can transmit SRS by prioritizing uplink transmission.
- the terminal receives CSI-RS set to RRC on the overlapping resources, SRS can be transmitted on non-overlapping resources.
- the terminal may receive CSI-RS set to RRC and transmit SRS by considering the DL-to-UL switching gap symbol for RF retuning. That is, the UE can receive CSI-RS set to RRC in overlapping symbols and transmit SRS in symbols other than the switching gap symbol among non-overlapping symbols. SRS transmission can be performed on a symbol basis.
- the UE can receive CSI-RS set to RRC in overlapping resources in the time domain and transmit SRS in non-overlapping resources, thereby transmitting the uplink signal/channel set to the UE. This has the effect of maximizing reception of downlink signals/channels.
- the UE may be instructed through DCI to transmit SRS through an uplink subband among a plurality of subbands.
- the UE can transmit SRS in the uplink subband of the slot or symbol indicated by DCI.
- the DCI indicating transmission of SRS may be DCI format 0_0, 1_1, 0_1, 0_2 (if the SRS request field is present), or 1_2 (if the SRS request field is present).
- Method 10 If the resources allocated for receiving the CSI-RS set with RRC and the resources allocated for transmitting the SRS triggered/instructed by DCI overlap in the time domain, the UE transmits the SRS triggered/instructed by DCI. Can be transmitted. The UE may transmit a triggered/indicated SRS through DCI without receiving the CSI-RS configured as RRC. Uplink channels/signals can be transmitted through uplink subbands even in slots or symbols in the downlink, which has the effect of expanding uplink coverage.
- Methods 11 to 15 described later are explanations for the case where the downlink channel/signal is a CSI-RS triggered/indicated by DCI.
- the terminal can be instructed to receive CSI-RS through DCI format 1_1 or 1_2.
- Method 11-1 If the resources allocated for reception of CSI-RS triggered/indicated by DCI and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 overlap in the time domain, the terminal triggers/indicated by DCI CSI-RS can be received. That is, the UE can receive CSI-RS triggered/indicated by DCI without transmitting CG PUSCH type 1. At this time, when resources overlap, the resources allocated for reception of CSI-RS triggered/instructed by DCI and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 may completely overlap in the time domain. That is, it may be the case that all of the symbols allocated for transmission of CG PUSCH type 1 are included in the symbols allocated for reception of CSI-RS triggered/indicated by DCI.
- Method 11-2 If the resources allocated for reception of CSI-RS triggered/indicated by DCI and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 overlap in the time domain, the terminal receives CSI-RS and , CG PUSCH type 1 can be transmitted by rate matching. At this time, when resources overlap, the resources allocated for reception of CSI-RS triggered/indicated by DCI and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 may partially overlap in the time domain. That is, there may be a case where the symbols allocated for transmission of CG PUSCH type 1 and the symbols allocated for reception of CSI-RS triggered/indicated by DCI partially overlap.
- the terminal receives CSI-RS triggered/indicated by DCI, Among the resources allocated for CG PUSCH Type 1, rate matching may be performed on resources that overlap with the resources allocated for CSI-RS reception, and CG PUSCH Type 1 may be transmitted based on non-overlapping resources.
- the terminal receives the CSI-RS triggered/indicated by DCI in consideration of the DL-to-UL switching gap symbol for RF retuning and sends CG PUSCH type 1. Can be transmitted.
- the UE can receive CSI-RS triggered/indicated by DCI in overlapping symbols, and rate-match and transmit CG-PUSCH type 1 in symbols other than the switching gap symbol among non-overlapping symbols.
- method 11-2 when reception of CSI-RS triggered/indicated by DCI and transmission of CG PUSCH type 1 are set to be performed through each of a plurality of subbands set within the time domain section, overlapping in the time domain This has the effect of guaranteeing reception of CSI-RS in the symbol and maximizing the transmission of CG PUSCH type 1 in symbols excluding overlapping symbols and gap symbols in the time domain.
- the terminal is set to transmit CG PUSCH Type 1 repeatedly, and the symbols allocated for reception of CSI-RS triggered/indicated by DCI and the first repeated transmission (initial transmission occasion) of CG PUSCH Type 1 If some symbols overlap, the terminal can perform the first repeated transmission of CG PUSCH type 1 by rate matching. And the terminal can perform rate matching for subsequent CG PUSCH Type 1 repetitive transmissions in the same way as the first CG PUSCH Type 1 repetitive transmission. As a result, the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH type 1 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- the terminal is set to transmit CG PUSCH Type 1 repeatedly, and a symbol allocated for reception of CSI-RS triggered/instructed by DCI and a symbol allocated for repeated transmission (initial transmission occasion) of CG PUSCH Type 1 There may be some overlap.
- the terminal cancels the transmission of CG PUSCH Type 1, which is set to be transmitted in an overlapping symbol, and does not transmit CG PUSCH Type 1. It may not be possible.
- the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH type 1 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- the UE can be instructed to transmit CG PUSCH type 2 through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI received through PDCCH.
- the UE may not expect a situation where the resources allocated for reception of CSI-RS triggered/indicated by DCI and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 2 overlap in the time domain. That is, when a plurality of subbands within the same time domain section are configured, the UE is instructed through DCI format 1_1 or 1_2 to receive CSI-RS on the first resource of the downlink subband among the plurality of subbands, and the It can be instructed to transmit CG PUSCH type 2 on the second resource of the uplink subband among a plurality of subbands through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled by CS-RNTI.
- the terminal may not expect to receive a CSI-RS triggered/indicated by DCI or to be instructed to transmit CG PUSCH type 2.
- the base station triggers/instructs DCI when the first resource for receiving CSI-RS in the downlink subband and the second resource for transmitting CG PUSCH type 2 in the uplink subband overlap in the time domain.
- the UE may not be instructed to receive CSI-RS or transmit CG PUSCH Type 2.
- the UE can be instructed to transmit DG PUSCH through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI received through PDCCH.
- the UE may not expect a situation where the resources allocated for reception of CSI-RS triggered/indicated by DCI and the resources allocated for transmission of DG PUSCH overlap in the time domain. That is, when a plurality of subbands within the same time domain section are configured, the UE is instructed through DCI format 1_1 or 1_2 to receive CSI-RS on the first resource of the downlink subband among the plurality of subbands, and the Among the plurality of subbands, transmission of DG PUSCH in the second resource of the uplink subband may be instructed through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2.
- the UE may not expect to receive a CSI-RS triggered/indicated by DCI or to be instructed to transmit a DG PUSCH.
- the base station sends the SPS PDSCH triggered/instructed by DCI. The UE may not be instructed to receive or transmit DG PUSCH.
- Method 14 If the resources allocated for receiving the CSI-RS triggered/instructed by DCI and the resources allocated for transmitting the SRS set by RRC overlap in the time domain, the UE receives the CSI-RS triggered/indicated by DCI. -RS can be received. That is, the UE can perform reception of CSI-RS triggered/instructed by DCI without performing transmission of SRS set by RRC. Even if the terminal is configured with an uplink subband in a downlink slot or symbol, the base station can trigger/instruct reception of CSI-RS with DCI to receive CSI-RS with priority.
- the DCI indicating transmission of SRS may be DCI format 0_0, 1_1, 0_1, 0_2 (if the SRS request field is present), or 1_2 (if the SRS request field is present).
- the UE may not expect a situation where resources allocated for reception of CSI-RS triggered/indicated by DCI and resources allocated for SRS triggered/indicated by DCI overlap in the time domain.
- the base station will not instruct the terminal so that the first resource for receiving CSI-RS in the downlink subband and the second resource for transmitting the SRS triggered/instructed by DCI in the uplink subband overlap in the time domain. You can.
- Methods 16 to 20 described later are for the case where the downlink channel/signal is SPS PDSCH.
- the terminal can be instructed to receive the SPS PDSCH through DCI format 1_0, 1_1, or 1_2 scrambled with CS-RNTI.
- Method 16-1 If the resources allocated for receiving the SPS PDSCH and the resources allocated for transmitting CG PUSCH type 1 overlap in the time domain, the terminal can receive the SPS PDSCH. That is, the terminal can receive the SPS PDSCH without transmitting the CG PUSCH type 1. At this time, when resources overlap, the resources allocated for SPS PDSCH reception and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 may completely overlap in the time domain. That is, it may be the case that all of the symbols allocated for transmission of CG PUSCH type 1 are included in the symbols allocated for reception of SPS PDSCH.
- Method 16-2 If the resources allocated for receiving the SPS PDSCH and the resources allocated for transmitting CG PUSCH Type 1 overlap in the time domain, the terminal receives the SPS PDSCH and rates matches CG PUSCH Type 1. Can be transmitted. At this time, when resources overlap, the resources allocated for reception of SPS PDSCH and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 may partially overlap in the time domain. In other words, if the resources allocated for reception of SPS PDSCH and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 overlap in part of the time domain section, the terminal receives the SPS PDSCH and receives the resources allocated for CG PUSCH type 1.
- rate matching may be performed on resources that overlap with the resources allocated for reception of the SPS PDSCH, and CG PUSCH type 1 may be transmitted based on non-overlapping resources.
- the terminal may receive the SPS PDSCH and transmit CG PUSCH type 1 by considering the DL-to-UL switching gap symbol for RF retuning.
- the UE can receive the SPS PDSCH in overlapping symbols, and transmit CG-PUSCH type 1 by rate matching in the remaining symbols excluding the switching gap symbol among the non-overlapping symbols.
- reception of the SPS PDSCH and transmission of CG PUSCH type 1 are set to be performed through each of a plurality of subbands set in the time domain section, reception of the SPS PDSCH is performed on symbols that overlap in the time domain. This has the effect of guaranteeing maximum transmission of CG PUSCH type 1 in symbols excluding overlapping symbols and gap symbols in the time domain.
- the terminal can perform the first repetitive transmission of CG PUSCH type 1 by rate matching. And the terminal can perform rate matching for subsequent CG PUSCH Type 1 repetitive transmissions in the same way as the first CG PUSCH Type 1 repetitive transmission.
- the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH type 1 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- the terminal is set to transmit CG PUSCH Type 1 repeatedly, and there may be some overlap between the symbols allocated for transmission of SPS PDSCH and the symbols allocated for repeated transmission (initial transmission occasion) of CG PUSCH Type 1. You can. At this time, if CG PUSCH Type 1, which is set to be transmitted in an overlapping symbol, is not the first repeated transmission, the terminal cancels the transmission of CG PUSCH Type 1, which is set to be transmitted in an overlapping symbol, and does not transmit CG PUSCH Type 1. It may not be possible. As a result, the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH type 1 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- the UE can be instructed to transmit CG PUSCH type 2 through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI received through PDCCH.
- the terminal may not expect a situation where the resources allocated for reception of SPS PDSCH and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 2 overlap in the time domain. That is, when a plurality of subbands within the same time domain are configured, the terminal uses DCI format 1_0, 1_1 or DCI scrambled with CS-RNTI to receive the SPS PDSCH on the first resource of the downlink subband among the plurality of subbands. It can be indicated through 1_2, and can be indicated through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled by CS-RNTI to transmit CG PUSCH type 2 in the second resource of the uplink subband among the plurality of subbands.
- the terminal may not expect to receive an SPS PDSCH or be instructed to transmit CG PUSCH type 2.
- the base station receives the SPS PDSCH or transmits the CG PUSCH The terminal may not be instructed to transmit type 2.
- the UE can be instructed to transmit DG PUSCH through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI received through PDCCH.
- the terminal may not expect a situation in which the resources allocated for receiving the SPS PDSCH and the resources allocated for transmitting the DG PUSCH overlap in the time domain. That is, when a plurality of subbands within the same time domain are configured, the terminal uses DCI format 1_0, 1_1 or DCI scrambled with CS-RNTI to receive the SPS PDSCH on the first resource of the downlink subband among the plurality of subbands. Indications may be received through 1_2, and transmission of DG PUSCH in the second resource of the uplink subband among the plurality of subbands may be instructed through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2.
- the terminal may not expect to be instructed to receive the SPS PDSCH or transmit the DG PUSCH.
- the base station receives the SPS PDSCH or transmits the DG PUSCH You may not instruct the terminal to do this.
- the terminal can receive the SPS PDSCH. That is, the UE can receive the SPS PDSCH without transmitting the SRS set to RRC. This means that even if the terminal is configured with an uplink subband in a downlink slot or symbol, the base station can trigger/instruct reception of the SPS PDSCH with DCI to receive the SPS PDSCH with priority.
- the DCI indicating transmission of SRS may be DCI format 0_0, 1_1, 0_1, 0_2 (if the SRS request field is present), or 1_2 (if the SRS request field is present).
- the UE may not expect a situation where the resources allocated for reception of the SPS PDSCH and the resources allocated for the SRS triggered/instructed by DCI overlap in the time domain.
- the base station receives the SPS PDSCH when the first resource for receiving the SPS PDSCH in the downlink subband and the second resource for transmitting the SRS triggered/instructed by DCI in the uplink subband overlap in the time domain.
- the UE may not be instructed to transmit SRS.
- Methods 21 to 25 described later are explanations for the case where the downlink channel/signal is DG PDSCH.
- the UE can be instructed to receive DG PUSCH through DCI format 1_0, 1_1, or 1_2 received through PDCCH.
- Method 21-1 If the resources allocated for receiving the DG PDSCH and the resources allocated for transmitting the CG PUSCH type 1 overlap in the time domain, the terminal can receive the DG PDSCH. That is, the terminal can receive DG PDSCH without transmitting CG PUSCH type 1. At this time, when resources overlap, the resources allocated for reception of DG PDSCH and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 may completely overlap in the time domain. That is, it may be the case that all of the symbols allocated for transmission of CG PUSCH type 1 are included in the symbols allocated for reception of DG PDSCH.
- Method 21-2 If the resources allocated for reception of DG PDSCH and the resources allocated for transmission of CG PUSCH Type 1 overlap in the time domain, the terminal receives the DG PDSCH and rates matches CG PUSCH Type 1. You can transmit it. At this time, when resources overlap, the resources allocated for reception of DG PDSCH and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 may partially overlap in the time domain. That is, there may be a case where the symbols allocated for transmission of CG PUSCH type 1 and the symbols allocated for reception of DG PDSCH partially overlap.
- the terminal receives the DG PDSCH and the resources allocated for CG PUSCH Type 1 Among resources, rate matching may be performed on resources that overlap with the resources allocated for reception of the DG PDSCH, and CG PUSCH type 1 may be transmitted based on non-overlapping resources.
- the terminal may receive the DG PDSCH and transmit CG PUSCH type 1 by considering the DL-to-UL switching gap symbol for RF retuning.
- the UE can receive DG PDSCH in overlapping symbols, and rate match and transmit CG-PUSCH type 1 in symbols other than the switching gap symbol among non-overlapping symbols.
- reception of DG PDSCH and transmission of CG PUSCH type 1 are set to be performed through each of a plurality of subbands set in the time domain section, reception of DG PDSCH is performed on symbols that overlap in the time domain. This has the effect of guaranteeing maximum transmission of CG PUSCH type 1 in symbols excluding overlapping symbols and gap symbols in the time domain.
- the terminal can perform the first repetitive transmission of CG PUSCH type 1 by rate matching. And the terminal can perform rate matching for subsequent CG PUSCH Type 1 repetitive transmissions in the same way as the first CG PUSCH Type 1 repetitive transmission.
- the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH type 1 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- CG PUSCH Type 1 If the terminal is set to transmit CG PUSCH Type 1 repeatedly, there may be some overlap between the symbols allocated for reception of DG PDSCH and the symbols allocated for repeated transmission (initial transmission occasion) of CG PUSCH Type 1. You can. At this time, if CG PUSCH Type 1, which is set to be transmitted in an overlapping symbol, is not the first repeated transmission, the terminal cancels the transmission of CG PUSCH Type 1, which is set to be transmitted in an overlapping symbol, and does not transmit CG PUSCH Type 1. It may not be possible. As a result, the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH type 1 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- TBS TB size
- the UE can be instructed to transmit CG PUSCH type 2 through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI received through PDCCH.
- the UE may not expect a situation where resources allocated for reception of DG PDSCH and resources allocated for transmission of CG PUSCH type 2 overlap in the time domain. That is, when a plurality of subbands within the same time domain are configured, the terminal is instructed through DCI format 1_0, 1_1 or 1_2 to receive the DG PDSCH on the first resource of the downlink subband among the plurality of subbands, It can be instructed through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled by CS-RNTI to transmit CG PUSCH type 2 on the second resource of the uplink subband among the plurality of subbands.
- the terminal may not expect to receive instructions to receive DG PDSCH or transmit CG PUSCH type 2.
- the base station receives the DG PDSCH or transmits the CG PUSCH The terminal may not be configured to transmit type 2.
- the UE can be instructed to transmit DG PUSCH through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI received through PDCCH.
- the UE may not expect a situation where the resources allocated for reception of the DG PDSCH and the resources allocated for transmission of the DG PUSCH overlap. That is, when a plurality of subbands within the same time domain are configured, the terminal is instructed through DCI format 1_0, 1_1 or 1_2 to receive the DG PDSCH on the first resource of the downlink subband among the plurality of subbands, You may be instructed to transmit DG PUSCH on the second resource of the uplink subband among the plurality of subbands. At this time, if the first resource and the second resource overlap in the time domain, the terminal may not expect to receive instructions to receive the DG PDSCH or transmit the DG PUSCH.
- the base station when the first resource for receiving the DG PDSCH in the downlink subband and the second resource for transmitting the DG PUSCH in the uplink subband overlap in the time domain, the base station receives the DG PDSCH or transmits the DG PUSCH. You may not instruct the terminal to do this.
- the terminal can receive the DG PDSCH. That is, the UE can receive DG PDSCH without transmitting SRS. This means that even if the terminal is configured with an uplink subband in a downlink slot or symbol, the base station can trigger/instruct reception of the DG PDSCH with DCI to prioritize reception of the DG PDSCH.
- the DCI indicating transmission of SRS may be DCI format 0_0, 1_1, 0_1, 0_2 (if the SRS request field is present), or 1_2 (if the SRS request field is present).
- the UE may not expect a situation where resources allocated for reception of DG PDSCH and resources allocated for SRS triggered/instructed by DCI overlap.
- the base station receives the DG PDSCH when the first resource for receiving the DG PDSCH in the downlink subband and the second resource for transmitting the SRS triggered/instructed by DCI in the uplink subband overlap in the time domain.
- the UE may not be instructed to transmit SRS.
- Methods 26 to 30 described later are descriptions for the case where the downlink channel/signal is PDCCH (i.e., CORESET for reception of PDCCH).
- the terminal can receive a CORESET for reception of the PDCCH from the base station, and the terminal can monitor the PDCCH on the CORESET and receive the PDCCH.
- Method 26-1 If the resources allocated for CORESET and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 overlap in the time domain, the terminal can monitor the PDCCH on CORESET. That is, the terminal can monitor the PDCCH on CORESET without transmitting CG PUSCH type 1. At this time, when resources overlap, the resources allocated for CORESET and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 may completely overlap in the time domain. In other words, it may be the case that all of the symbols allocated for transmission of CG PUSCH type 1 are included in the symbols allocated for CORESET.
- Method 26-2 If the resources allocated for CORESET and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 overlap in the time domain, the terminal can monitor the PDCCH on CORESET and transmit CG PUSCH type 1 by rate matching. there is. At this time, when resources overlap, the resources allocated for CORESTE and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 may partially overlap in the time domain. In other words, if the resources allocated for CORESET and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 overlap in part of the time domain section, the terminal performs monitoring for PDCCH reception on CORESET and for CG PUSCH type 1.
- rate matching can be performed on resources that overlap with the resources allocated for CORESET, and CG PUSCH type 1 can be transmitted based on non-overlapping resources.
- the terminal may monitor the PDCCH on CORESET and transmit CG PUSCH type 1 by considering the DL-to-UL switching gap symbol for RF retuning.
- the UE can monitor the PDCCH in overlapping symbols and rate-match and transmit CG-PUSCH type 1 in the remaining symbols excluding the switching gap symbol among non-overlapping symbols.
- the terminal If the terminal is set to transmit CG PUSCH Type 1 repeatedly, and the symbols allocated for CORESET partially overlap with the symbols allocated for the first repeated transmission (initial transmission occasion) of CG PUSCH Type 1, the terminal transmits CG
- the first repeated transmission of PUSCH type 1 can be performed by rate matching.
- the terminal can perform rate matching for subsequent CG PUSCH Type 1 repetitive transmissions in the same way as the first CG PUSCH Type 1 repetitive transmission.
- the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH type 1 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- the terminal If the terminal is set to transmit CG PUSCH Type 1 repeatedly, there may be some overlap between the symbols allocated for CORESET and the symbols allocated for repeated transmission (initial transmission occasion) of CG PUSCH Type 1. At this time, if CG PUSCH Type 1, which is set to be transmitted in an overlapping symbol, is not the first repeated transmission, the terminal cancels the transmission of CG PUSCH Type 1, which is set to be transmitted in an overlapping symbol, and does not transmit CG PUSCH Type 1. It may not be possible. As a result, the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH type 1 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- the UE can be instructed to transmit CG PUSCH type 2 through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI received through PDCCH.
- the terminal may not expect a situation where the resources allocated for CORESET and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 2 overlap in the time domain. That is, the UE sets a CORESET for monitoring the PDCCH in a downlink subband among a plurality of subbands in the same time domain section and uses the same time domain section through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI. You may not expect to be instructed to transmit CG PUSCH type 2 in an uplink subband among your plurality of subbands.
- the base station may monitor the PDCCH in the CORESET of the downlink subband and may not configure the terminal to transmit CG PUSCH type 2 in the downlink subband within the same time domain section.
- the resources allocated for CORESET and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 2 may completely overlap in the time domain. That is, it may be the case that all of the symbols allocated for transmission of CG PUSCH type 2 are included in the symbols allocated for CORESET.
- Method 27-2 If the resources allocated for CORESET and the resources allocated for transmission of CG PUSCH Type 2 overlap in the time domain, the terminal may monitor the PDCCH on CORESET and not transmit CG PUSCH Type 2. . This is to receive downlink control information including resource allocation-related information (DCI) received on CORESET with priority over CG PUSCH type 2.
- DCI resource allocation-related information
- Method 27-3 If the resources allocated for CORESET and the resources allocated for transmission of CG PUSCH Type 2 overlap in the time domain, the UE monitors the PDCCH on CORESET and rates matches CG PUSCH Type 2. You can transmit it. At this time, when resources overlap, the resources allocated for CORESET and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 2 may partially overlap in the time domain. That is, there may be a case where the symbols allocated for CORESET and the symbols allocated for reception of CG PUSCH type 2 partially overlap.
- the terminal monitors the PDCCH on CORESET and selects the resources allocated for CG PUSCH type 2 among the resources allocated for CG PUSCH type 2. Rate matching can be performed on resources that overlap with the resources allocated for CORESET, and CG PUSCH type 2 can be transmitted based on non-overlapping resources.
- the terminal may monitor the PDCCH by considering the DL-to-UL switching gap symbol for RF retuning and transmit CG PUSCH type 2.
- the UE can monitor the PDCCH in overlapping symbols and rate-match and transmit CG-PUSCH Type 2 in the remaining symbols excluding the switching gap symbol among non-overlapping symbols.
- PDCCH monitoring is guaranteed in overlapping symbols in the time domain, and the time domain There is an effect that transmission of CG PUSCH type 2 can be guaranteed as much as possible in symbols excluding overlapping symbols and gap symbols.
- the terminal If the terminal is set to transmit CG PUSCH Type 2 repeatedly, and the symbols allocated for CORESET partially overlap with the symbols allocated for the first repeated transmission (initial transmission occasion) of CG PUSCH Type 2, the terminal transmits CG
- the first repetitive transmission of PUSCH type 2 can be performed by rate matching.
- the terminal can perform rate matching for subsequent CG PUSCH Type 2 repetitive transmissions in the same way as the first CG PUSCH Type 2 repetitive transmission.
- the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH Type 2 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- the terminal If the terminal is set to transmit CG PUSCH Type 2 repeatedly, there may be some overlap between the symbols allocated for CORESET and the symbols allocated for repeated transmission (initial transmission occasion) of CG PUSCH Type 2. At this time, if CG PUSCH Type 2, which is configured to be transmitted in an overlapping symbol, is not the first repeated transmission, the terminal cancels the transmission of CG PUSCH Type 2, which is configured to be transmitted in an overlapping symbol, and does not transmit CG PUSCH Type 2. It may not be possible. As a result, the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH type 1 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- the UE can be instructed to transmit DG PUSCH through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI received through PDCCH.
- the UE may not expect a situation where the resources allocated for CORESET and the resources allocated for transmission of DG PUSCH overlap in the time domain. That is, when a plurality of subbands within the same time domain are configured, the terminal is allocated a CORESET for monitoring the PDCCH in the first resource of the downlink subband among the plurality of subbands, and the terminal is allocated a CORESET for monitoring the PDCCH in the first resource of the downlink subband among the plurality of subbands.
- DG PUSCH may be indicated through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 in the second resource of the link subband.
- the terminal may not expect to be configured to monitor the PDCCH or to be instructed to transmit the DG PUSCH.
- the base station instructs the terminal to monitor the PDCCH.
- the terminal may not be instructed to set or transmit the DG PUSCH.
- the terminal may monitor the PDCCH on CORESET and not transmit DG PUSCH. This is to receive downlink control information (DCI) containing information related to resource allocation received on CORESET with priority over DG PUSCH.
- DCI downlink control information
- Method 29 If the resources allocated for CORESET and the resources allocated for transmission of SRS set to RRC overlap in the time domain, the UE can monitor the PDCCH on CORESET. That is, the UE does not transmit the SRS set to RRC, and the UE can monitor the PDCCH on CORESET. This is to receive downlink control information (DCI) containing information related to resource allocation received on CORESET with priority over SRS.
- DCI downlink control information
- the DCI indicating transmission of SRS may be DCI format 0_0, 1_1, 0_1, 0_2 (if the SRS request field is present), or 1_2 (if the SRS request field is present).
- the UE may not expect a situation where the resources allocated for CORESET and the resources allocated for SRS triggered/instructed by DCI overlap in the time domain.
- the base station uses the PDCCH
- the terminal may be set to monitor or the terminal may not be instructed to transmit SRS.
- Method 30-2 If the resources allocated for CORESET and the resources allocated for transmission of SRS triggered/indicated by DCI overlap in the time domain, the UE can monitor the PDCCH on CORESET. That is, the UE does not transmit the SRS triggered/instructed by DCI, and the UE can monitor the PDCCH on CORESET. This is to receive downlink control information (DCI) containing information related to resource allocation received on CORESET with priority over SRS triggered/indicated by DCI.
- DCI downlink control information
- the SS/PBCH block may be a SS/PBCH block commonly configured for the UE in each cell. That is, the SS/PBCH block can be configured to be common to the UE in order to access the UE's cell and obtain initial cell information.
- the SS/PBCH block may be configured UE-specifically from the transmission and reception point (TRP) of a neighboring cell rather than a serving cell. That is, the SS/PBCH block can be configured UE-specifically with a PCI that is different from the serving cell PCI (physical cell ID).
- the terminal can receive the SS/PBCH block. That is, the terminal can receive SS/PBCH block without transmitting CG PUSCH type 1.
- the resources allocated for reception of the SS/PBCH block and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 may completely overlap in the time domain. That is, it may be the case that all of the symbols allocated for transmission of CG PUSCH type 1 are included in the symbols allocated for reception of the SS/PBCH block.
- the terminal can receive SS/PBCH block first.
- Method 31-2 If the resources allocated for reception of the SS/PBCH block and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 overlap in the time domain, the terminal receives the SS/PBCH block and transmits CG PUSCH type 1 can be transmitted by rate matching. At this time, when resources overlap, the resources allocated for reception of the SS/PBCH block and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 1 may partially overlap in the time domain.
- the terminal receives the SS/PBCH block and CG PUSCH type 1 Among the resources allocated for, rate matching may be performed on resources that overlap with the resources allocated for reception of the SS/PBCH block, and CG PUSCH type 1 may be transmitted based on non-overlapping resources.
- the terminal may receive the SS/PBCH block and transmit CG PUSCH type 1 by considering the DL-to-UL switching gap symbol for RF retuning.
- the UE can receive SS/PBCH blocks from overlapping symbols, and transmit CG-PUSCH type 1 by rate matching in non-overlapping symbols excluding the switching gap symbol.
- method 26-2 when reception of SS/PBCH block and transmission of CG PUSCH type 1 are set to be performed through each of a plurality of subbands set in the time domain section, SS/PBCH in overlapping symbols in the time domain This has the effect of ensuring reception of the block and maximizing the transmission of CG PUSCH type 1 in symbols excluding overlapping symbols and gap symbols in the time domain.
- the terminal is set to transmit CG PUSCH type 1 repeatedly, and the symbols allocated for reception of the SS/PBCH block and the symbols allocated for the first repeated transmission (initial transmission occasion) of CG PUSCH type 1 partially overlap.
- the terminal can perform the first repeated transmission of CG PUSCH type 1 by rate matching.
- the terminal can perform rate matching for subsequent CG PUSCH Type 1 repetitive transmissions in the same way as the first CG PUSCH Type 1 repetitive transmission.
- the TBS (TB size) for repeated transmissions of CG PUSCH type 1 is determined to be the same, which has the effect of enabling the base station to easily soft combine the repeated transmissions of CG PUSCH.
- the UE can be instructed to transmit CG PUSCH type 2 through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI received through PDCCH.
- the UE may not expect a situation in which the resources allocated for reception of the SS/PBCH block and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 2 overlap in the time domain. That is, the terminal is configured to receive SS/PBCH blocks in a downlink subband among a plurality of subbands in the same time domain section, and receives the same time domain section through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI. You may not expect to be instructed to transmit CG PUSCH type 2 in an uplink subband among your plurality of subbands.
- the base station may not configure the terminal to receive SS/PBCH block in the downlink subband and transmit CG PUSCH type 2 in the downlink subband among the plurality of subbands in the same time domain section.
- the resources allocated for reception of the SS/PBCH block and the resources allocated for transmission of CG PUSCH type 2 may completely overlap in the time domain. That is, it may be the case that all of the symbols allocated for transmission of CG PUSCH type 2 are included in the symbols allocated for reception of the SS/PBCH block.
- the terminal can receive the SS/PBCH block. That is, the terminal can receive the SS/PBCH block without transmitting CG PUSCH type 2. In order to obtain cell initial access and initial cell information first, the terminal can receive SS/PBCH block first.
- the UE can be instructed to transmit DG PUSCH through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 scrambled with CS-RNTI received through PDCCH.
- the terminal may not expect a situation where the resources allocated for reception of the SS/PBCH block and the resources allocated for transmission of the DG PUSCH overlap in the time domain. That is, when a plurality of subbands within the same time domain are configured, the terminal is instructed to receive an SS/PBCH block on the first resource of the downlink subband among the plurality of subbands, and the terminal is instructed to receive the SS/PBCH block on the first resource of the downlink subband among the plurality of subbands You may be instructed to transmit DG PUSCH on the second resource of the link subband through DCI format 0_0, 0_1, or 0_2.
- the terminal may not expect to be configured to receive SS/PBCH or instructed to transmit DG PUSCH.
- the base station is configured to receive the SS/PBCH block when the first resource for receiving the SS/PBCH block in the downlink subband and the second resource for transmitting the DG PUSCH in the uplink subband overlap in the time domain.
- the terminal may not be instructed to configure or transmit the DG PUSCH.
- the terminal may receive the SS/PBCH block and not transmit the DG PUSCH. there is. In order to obtain cell initial access and initial cell information first, the terminal can receive SS/PBCH block first.
- the terminal can receive the SS/PBCH block. That is, the UE does not transmit the SRS configured as RRC, and the UE can receive the SS/PBCH block. In order to obtain cell initial access and initial cell information first, the terminal can receive SS/PBCH block first.
- the DCI indicating transmission of SRS may be DCI format 0_0, 1_1, 0_1, 0_2 (if the SRS request field is present), or 1_2 (if the SRS request field is present).
- the UE may not expect a situation where the resources allocated for reception of the SS/PBCH block and the resources allocated for the SRS triggered/instructed by DCI overlap in the time domain.
- the base station uses SS/
- the UE may be configured to receive a PBCH block or the UE may not be instructed to transmit an SRS.
- Method 35-2 If the resources allocated for receiving the SS/PBCH block and the resources allocated for transmitting the SRS triggered/instructed by DCI overlap in the time domain, the terminal can receive the SS/PBCH block. there is. That is, the UE does not transmit the SRS triggered/indicated by DCI, and the UE can receive the SS/PBCH block. In order to preferentially acquire cell initial access and initial cell information, the terminal may receive SS/PBCH block preferentially in the corresponding symbol.
- Figure 30 shows a method for a terminal to perform uplink transmission and downlink reception through each of a plurality of subbands, according to an embodiment of the present invention.
- the terminal may be configured with a first subband for uplink transmission within the time domain section and a second subband for downlink reception within the time domain section (S3010).
- the terminal may perform the uplink transmission through the first resource configured or indicated for the uplink transmission in the first subband (S3020).
- the terminal may perform the downlink reception through a second resource configured or indicated for the downlink reception within the second subband (S3030).
- the uplink transmission and the downlink reception may be performed based on whether the first resource and the second resource overlap within the time domain section.
- the first subband and the second subband may be set or indicated in the frequency domain corresponding to the time domain section.
- the frequency region may be included within the carrier bandwidth of the terminal.
- the terminal When the first resource and the second resource overlap in the time domain, the uplink transmission is indicated through the first DCI, and the downlink reception is indicated through the second DCI, the terminal The operation indicated through the most recently received DCI in the time domain among the DCI and the second DCI can be performed.
- the terminal can perform either the uplink transmission or the downlink reception.
- the terminal may perform the downlink reception on the second resource.
- the uplink transmission may be performed on the remaining resources excluding the resources that overlap with the second resource from the first resource.
- the uplink transmission may be performed on the remaining resources by rate matching with respect to the second resource.
- the uplink transmission is a gap (gap) between the resource overlapping the second resource in the first resource and the last symbol of the second resource. gap) can be performed on the remaining resources except for the symbol.
- the uplink transmission includes configured grant (CG) physical uplink shared channel (PUSCH) type 1, CG PUSCH type 2, dynamic grant (DG) PUSCH, a sounding reference signal (SRS) set with radio resource control (RRC) signaling, and It may be any one of the SRSs indicated by DCI.
- CG configured grant
- PUSCH physical uplink shared channel
- DG dynamic grant
- RRC radio resource control
- the downlink reception includes channel state information-reference signal (CSI-RS) set to RRC, CSI-RS indicated by DCI, semi persistent scheduling (SPS) physical downlink shared channel (PDSCH), DG PDSCH, and SS/
- CSI-RS channel state information-reference signal
- SPS semi persistent scheduling
- PDSCH physical downlink shared channel
- DG PDSCH DG PDSCH
- SS/ One of the synchronization signals/physical broadcast channel (PBCH) blocks or the downlink reception may be a physical downlink control channel (PDCCH), and the second resource may be a control resource set (CORESET).
- the time domain section may be set semi-statically or may be dynamically indicated.
- the terminal that performs the method described with reference to FIG. 30 may be the terminal described with reference to FIG. 11 .
- the terminal may be configured to include a communication module for transmitting and receiving wireless signals, and a processor for controlling the communication module.
- the processor of the terminal can perform the method described in this specification.
- a base station that performs the method described in this specification may include a communication module for transmitting and receiving wireless signals, and a processor for controlling the communication module.
- the base station may be the base station described in FIG. 11.
- the processor of the base station may perform the method described in this specification.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
무선 통신 시스템에 있어서, 단말은, 송수신기; 상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 시간 영역 구간 내 상향링크 전송을 위한 제1 서브 밴드와 상기 시간 영역 구간 내 하향링크 수신을 위한 제2 서브 밴드를 설정하고, 상기 제1 서브 밴드 내 상기 상향링크 전송을 위해 설정되는 제1 자원을 통해 상기 상향링크 전송을 수행하고, 상기 제2 서브 밴드 내 상기 하향링크 수신을 위해 설정되는 제2 자원을 통해 상기 하향링크 수신을 수행할 수 있다.
Description
본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 서브밴드를 설정하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템의 상용화 이후, 증가하는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위하여 새로운 5G(5th generation) 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(beyond 4G network) 통신 시스템, LTE 시스템 이후(post LTE) 시스템 또는 NR(new radio) 시스템이라 불리고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 6GHz 이상의 초고주파(mmWave) 대역을 사용하여 운용되는 시스템을 포함하고, 또한 커버리지를 확보할 수 있는 측면에서 6GHz 이하의 주파수 대역을 사용하여 운용되는 통신 시스템을 포함하여 기지국과 단말에서의 구현이 고려되고 있다.
3GPP(3rd generation partnership project) NR 시스템은 네트워크의 스펙트럼 효율을 향상시켜 통신 사업자가 주어진 대역폭에서 더 많은 데이터 및 음성 서비스를 제공할 수 있도록 한다. 따라서 3GPP NR 시스템은 대용량 음성 지원 외에도 고속 데이터 및 미디어 전송에 대한 요구를 충족하도록 설계된다. NR 시스템의 장점은 동일한 플랫폼에서 높은 처리량, 낮은 대기 시간, FDD(frequency division duplex) 및 TDD(time division duplex) 지원, 향상된 최종 사용자 환경 및 간단한 아키텍처로 낮은 운영 비용을 가질 수 있다는 점이다. 더 효율적인 데이터 처리를 위하여 NR 시스템의 다이나믹 TDD는 셀의 사용자들의 데이터 트래픽 방향에 따라서 상향링크 및 하향링크에 사용할 수 있는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼의 수를 가변 하는 방식을 사용할 수 있다. 예를 들어, 셀의 하향링크 트래픽이 상향링크 트래픽보다 많을 때, 기지국은 슬롯(또는 서브프레임)에 다수의 하향링크 OFDM 심볼을 할당할 수 있다. 슬롯 구성에 대한 정보는 단말들에게 전송되어야 한다.
초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔포밍(analog beam-forming), 아날로그 빔포밍과 디지털 빔포밍을 조합하는 하이브리드 빔포밍 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(device to device communication: D2D), 차량을 이용하는 통신(vehicle to everything communication: V2X), 무선 백홀(wireless backhaul), 비-지상파 네트워크 통신(non-terrestrial network communication, NTN), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등에 관한 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(advanced coding modulation: ACM) 방식인 FQAM(hybrid FSK and QAM modulation) 및 SWSC(sliding window superposition coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(filter bank multi-carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소가 요구되어, 최근에는 사물 간의 연결을 위한 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물로부터 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(internet technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있다. 일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다.
그러나 이동통신 시스템은 점차 음성뿐만 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들의 고속 서비스 요구로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 서브밴드를 설정하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공함에 목적이 있다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 서브밴드를 설정하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다.
구체적으로, 무선 통신 시스템에 있어서, 단말은, 송수신기; 상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 시간 영역 구간 내 상향링크 전송을 위한 제1 서브 밴드와 상기 시간 영역 구간 내 하향링크 수신을 위한 제2 서브 밴드를 설정받고, 상기 제1 서브 밴드 내 상기 상향링크 전송을 위해 설정되거나 지시되는 제1 자원을 통해 상기 상향링크 전송을 수행하고, 상기 제2 서브 밴드 내 상기 하향링크 수신을 위해 설정되거나 지시되는 제2 자원을 통해 상기 하향링크 수신을 수행하고, 상기 상향링크 전송과 상기 하향링크 수신은 상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역 구간 내에서 중첩되는지 여부에 기초하여 수행되고, 상기 제1 서브 밴드와 상기 제2 서브 밴드는 상기 시간 영역 구간에 대응되는 주파수 영역 상에 설정되거나 지시되고, 상기 주파수 영역은 단말의 캐리어 대역폭(carrier bandwidth) 내에 포함될 수 있다.
본 명세서에 있어서, 무선 통신 시스템에 있어서, 단말이 수행하는 방법은, 시간 영역 구간 내 상향링크 전송을 위한 제1 서브 밴드와 상기 시간 영역 구간 내 하향링크 수신을 위한 제2 서브 밴드를 설정받는 단계; 상기 제1 서브 밴드 내 상기 상향링크 전송을 위해 설정되거나 지시되는 제1 자원을 통해 상기 상향링크 전송을 수행하는 단계; 및 상기 제2 서브 밴드 내 상기 하향링크 수신을 위해 설정되거나 지시되는 제2 자원을 통해 상기 하향링크 수신을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 상향링크 전송과 상기 하향링크 수신은 상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역 구간 내에서 중첩되는지 여부에 기초하여 수행되고, 상기 제1 서브 밴드와 상기 제2 서브 밴드는 상기 시간 영역 구간에 대응되는 주파수 영역 상에 설정되거나 지시되고, 및 상기 주파수 영역은 단말의 캐리어 대역폭(carrier bandwidth) 내에 포함될 수 있다.
본 명세서에 있어서, 무선 통신 시스템에 있어서, 기지국은, 송수신기; 상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 시간 영역 구간 내 상향링크 수신을 위한 제1 서브 밴드와 상기 시간 영역 구간 내 하향링크 전송을 위한 제2 서브 밴드를 설정하고, 상기 제1 서브 밴드 내 상기 상향링크 수신을 위해 설정되거나 지시되는 제1 자원을 통해 상기 상향링크 수신을 수행하고, 상기 제2 서브 밴드 내 상기 하향링크 전송을 위해 설정되거나 지시되는 제2 자원을 통해 상기 하향링크 전송을 수행하고, 상기 상향링크 수신과 상기 하향링크 전송은 상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역 구간 내에서 중첩되는지 여부에 기초하여 수행되고, 상기 제1 서브 밴드와 상기 제2 서브 밴드는 상기 시간 영역 구간에 대응되는 주파수 영역 상에 설정되거나 지시되고, 상기 주파수 영역은 단말의 캐리어 대역폭(carrier bandwidth) 내에 포함될 수 있다.
본 명세서에 있어서, 무선 통신 시스템에 있어서, 기지국이 수행하는 방법은, 시간 영역 구간 내 상향링크 수신을 위한 제1 서브 밴드와 상기 시간 영역 구간 내 하향링크 전송을 위한 제2 서브 밴드를 설정하는 단계; 상기 제1 서브 밴드 내 상기 상향링크 수신을 위해 설정되거나 지시되는 제1 자원을 통해 상기 상향링크 수신을 수행하는 단계; 및 상기 제2 서브 밴드 내 상기 하향링크 전송을 위해 설정되거나 지시되는 제2 자원을 통해 상기 하향링크 전송을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 상향링크 수신과 상기 하향링크 전송은 상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역 구간 내에서 중첩되는지 여부에 기초하여 수행되고, 상기 제1 서브 밴드와 상기 제2 서브 밴드는 상기 시간 영역 구간에 대응되는 주파수 영역 상에 설정되거나 지시되고, 및 상기 주파수 영역은 단말의 캐리어 대역폭(carrier bandwidth) 내에 포함될 수 있다.
상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 중첩되고, 상기 상향링크 전송 및 상기 하향링크 수신 중 어느 하나는 상위 계층 시그널링을 통해 설정되고, 나머지 하나는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 통해 지시되는 경우, 상기 단말은 DCI를 통해 지시되는 동작을 수행할 수 있다.
상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 중첩되고, 상기 상향링크 전송은 제1 DCI를 통해 지시되고, 상기 하향링크 수신은 제2 DCI를 통해 지시되는 경우, 상기 단말은 상기 제1 DCI와 상기 제2 DCI 중 시간 영역에서 최근에 수신한 DCI를 통해 지시되는 동작을 수행할 수 있다.
상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 전부 중첩되는 경우, 상기 단말은 상기 상향링크 전송 또는 상기 하향링크 수신 중 어느 하나의 동작을 수행할 수 있다.
상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 일부 중첩되는 경우, 상기 단말은 상기 제2 자원에서 상기 하향링크 수신을 수행하고, 상기 상향링크 전송은 상기 제1 자원에서 상기 제2 자원과 중첩되는 자원을 제외한 나머지 자원에서 수행될 수 있다.
상기 상향링크 전송은 상기 제2 자원에 대해 레이트 매칭되어 상기 나머지 자원에서 수행될 수 있다.
상기 제2 자원의 마지막 심볼이 상기 제1 자원의 마지막 심볼보다 앞선 경우, 상기 상향링크 전송은 상기 제1 자원에서 상기 제2 자원과 중첩되는 자원 과 상기 제2 자원의 가장 마지막 심볼이후의 갭(gap) 심볼을 제외한 나머지 자원에서 수행될 수 있다.
상기 상향링크 전송은 CG(configured grant) PUSCH(physical uplink shared channel) 타입 1, CG PUSCH 타입 2, DG(dynamic grant) PUSCH, RRC(radio resource control) 시그널링으로 설정되는 SRS(sounding reference signal), 및 DCI로 지시되는 SRS 중 어느 하나일 수 있다.
상기 하향링크 수신은 RRC로 설정되는 CSI-RS(channel state information-reference signal), DCI에 의해 지시되는 CSI-RS, SPS(semi persistent scheduling) PDSCH(physical downlink shared channel), DG PDSCH, 및 SS/PBCH(synchronization signals/physical broadcast channel) 블록 중 어느 하나이거나, 상기 하향링크 수신은 PDCCH(physical downlink control channel)이고, 상기 제2 자원은 CORESET(control resource set)일 수 있다.
상기 시간 영역 구간은 반 정적으로 설정되거나 동적으로 지시될 수 있다.
본 명세서는, 서브 밴드를 설정하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
본 명세서에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널과 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4a 및 4b는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
도 5a 및 5b는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다.
도 6는 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
도 9은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다.
도 12 내지 도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 서브밴드가 설정되는 방법을 나타낸다.
도 12 내지 도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 서브밴드 설정 방법을 나타낸다.
도 19 내지 도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 서브밴드 설정 방법을 나타낸다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 일정 시간 영역 구간 내에서 PDSCH의 수신과 PUSCH의 송신이 설정되거나 지시된 경우를 나타낸다.
도 25, 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 하나의 셀 내에서 복수의 단말에게 각각 설정되는 서브밴드를 나타낸다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말에게 할당된 하향링크 수신을 위한 자원과 상향링크 전송을 위한 자원이 중첩되는 경우를 나타낸다.
도 28 및 도 29는 반 정적으로 설정되거나 동적으로 지시된 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드를 통해 단말이 상향링크 채널의 전송 및 하향링크 채널의 수신을 수행하는 방법을 나타낸다.
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따른, 단말이 복수의 서브밴드 각각을 통해 상향링크 전송, 하향링크 수신을 수행하는 방법을 나타낸다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 "이상" 또는 "이하"라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 "초과" 또는 "미만"으로 적절하게 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR (New Radio)는 LTE/LTE-A와는 별개로 설계된 시스템으로 IMT-2020의 요구조건인 eMBB (enhanced Mobile BroadBand), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), 및 mMTC (massive Machine Type Communication) 서비스를 지원하기 위한 시스템이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 특별한 설명이 없는 한 기지국은 3GPP NR에서 정의하는 gNB(next generation node B)를 포함할 수 있다. 또한, 특별한 설명이 없는 한 단말은 UE(user equipment)를 포함할 수 있다. 이하, 설명의 이해를 돕기 위해, 각각의 내용을 별도로 실시예로 구분하여 설명하지만, 각각의 실시예들은 서로 조합되어 사용될 수 있다. 본 개시에서 단말의 설정(configure)은 기지국에 의한 설정을 나타낼 수 있다. 구체적으로, 기지국은 단말에게 채널 또는 신호를 전송하여 단말의 동작 또는 무선 통신 시스템에서 사용되는 파라미터의 값을 설정할 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 3GPP NR 시스템에서 사용되는 무선 프레임(또는 라디오 프레임)은 10ms (ΔfmaxNf / 100) * Tc)의 길이를 가질 수 있다. 또한, 무선 프레임은 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 여기서 Δfmax=480*103 Hz, Nf=4096, Tc=1/(Δfref*Nf,ref), Δfref=15*103 Hz, Nf,ref=2048 이다. 하나의 무선 프레임 내의 10개의 서브프레임에 각각 0부터 9까지 번호가 부여될 수 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며, 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 따라 하나 또는 복수의 슬롯으로 구성될 수 있다. 더 자세하게, 3GPP NR 시스템에서는 사용할 수 있는 서브캐리어 간격은 15*2μ kHz이다. μ는 서브캐리어 간격 구성 인자(subcarrier spacing configuration)로, μ=0~4의 값을 가질 수 있다. 즉, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 또는 240kHz이 서브캐리어 간격으로 사용될 수 있다. 1ms 길이의 서브프레임은 2μ 개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 이때, 각 슬롯의 길이는 2-μ ms이다. 한 서브프레임 내의 2μ개의 슬롯은 각각 0부터 2μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 또한 한 무선프레임 내의 슬롯들은 각각 0부터 10*2μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 시간 자원은 무선 프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 인덱스라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 중 적어도 어느 하나에 의해 구분될 수 있다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다. 특히, 도 2는 3GPP NR 시스템의 자원 격자(resource grid)의 구조를 나타낸다.
안테나 포트당 1개의 자원 격자가 있다. 도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 자원 블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간을 의미하기도 한다. 특별한 설명이 없는 한, OFDM 심볼은 간단히 심볼로 지칭될 수 있다. 한 RB는 주파수 영역에서 연속적인 12개의 서브캐리어를 포함한다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는 Nsize,μ
grid,x * NRB
sc개의 서브캐리어(subcarrier)와 Nslot
symb개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서, 하향링크 자원 격자일 때, x=DL이고, 상향링크 자원 격자일 때, x=UL이다. Nsize,μ
grid,x은 서브캐리어 간격 구성 인자 μ에 따른 자원 블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고 (x는 DL 또는 UL), Nslot
symb은 슬롯 내의 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. NRB
sc는 하나의 RB를 구성하는 서브캐리어의 개수로 NRB
sc=12이다. OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 CP-OFDM(cyclic prefix OFDM) 심볼 또는 DFT-S-OFDM(discrete Fourier transform spread OFDM) 심볼로 지칭될 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 14개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 12개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 확장 CP는 60kHz 서브캐리어 간격에서만 사용될 수 있다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 14 OFDM 심볼로 구성되는 경우를 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 슬롯에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서, Nsize,μ
grid,x * NRB
sc개의 서브캐리어를 포함한다. 서브캐리어의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 서브캐리어, 참조 신호(reference signal)의 전송을 위한 참조신호 서브캐리어, 가드 밴드(guard band)로 나뉠 수 있다. 캐리어 주파수는 중심 주파수(center frequency, fc)라고도 한다.
하나의 RB는 주파수 도메인에서 NRB
sc개(예를 들어, 12개)의 연속하는 서브캐리어에 의해 정의될 수 있다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 서브캐리어로 구성된 자원을 자원 요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 지칭할 수 있다. 따라서, 하나의 RB는 Nslot
symb * NRB
sc개의 자원 요소로 구성될 수 있다. 자원 격자 내의 각 자원 요소는 하나의 슬롯 내의 인덱스 쌍 (k, l)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터 Nsize,μ
grid, x * NRB
sc - 1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 Nslot
symb - 1까지 부여되는 인덱스일 수 있다.
단말이 기지국으로부터 신호를 수신하거나 기지국에 신호를 전송하기 위해서는 단말의 시간/주파수 동기를 기지국의 시간/주파수 동기와 맞추어야 할 수 있다. 기지국과 단말이 동기화되어야만, 단말이 DL 신호의 복조 및 UL 신호의 전송을 정확한 시점에 수행하는데 필요한 시간 및 주파수 파라미터를 결정할 수 있기 때문이다.
TDD(time division duplex) 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 무선 프레임의 각 심볼은 하향링크 심볼(DL symbol), 상향링크 심볼(UL symbol), 또는 플렉서블 심볼(flexible symbol)로 중 적어도 어느 하나로 구성될 수 있다. FDD(frequency division duplex) 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 하향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 하향링크 심볼 또는 플렉서블 심볼로 구성될 수 있고, 상향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 상향링크 심볼 또는 플렉서블 심볼로 구성될 수 있다. 하향링크 심볼에서는 하향링크 전송이 가능하지만 상향링크 전송은 불가능하고, 상향링크 심볼에서는 상향링크 전송이 가능하지만 하향링크 전송은 불가능하다. 플렉서블 심볼은 신호에 따라 하향링크로 사용될지 상향링크로 사용될지 결정될 수 있다.
각 심볼의 타입(type)에 대한 정보 즉, 하향링크 심볼, 상향링크 심볼 및 플렉서블 심볼 중 어느 하나를 나타내는 정보는 셀 특정(cell-specific 또는 common) RRC(radio resource control) 신호로 구성될 수 있다. 또한, 각 심볼의 타입에 대한 정보는 추가적으로 단말 특정(UE-specific 또는 dedicated) RRC 신호로 구성될 수 있다. 기지국은 셀 특정 RRC 신호를 사용하여 i) 셀 특정 슬롯 구성의 주기, ii) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 처음으로부터 하향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, iii) 하향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 다음 슬롯의 첫 심볼로부터 하향링크 심볼의 수, iv) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 마지막으로부터 상향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, v) 상향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 앞 슬롯의 마지막 심볼로부터 상향링크 심볼의 수를 알려준다. 여기서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
심볼 타입에 대한 정보가 단말 특정 RRC 신호로 구성될 때, 기지국은 플랙서블 심볼이 하향링크 심볼인지 또는 상향링크 심볼인지를 셀 특정 RRC 신호로 시그널링할 수 있다. 이때, 단말 특정 RRC 신호는 셀 특정 RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼을 다른 심볼 타입으로 변경할 수 없다. 단말 특정 RRC 신호는 각 슬롯마다 해당 슬롯의 Nslot
symb 심볼 중 하향링크 심볼의 수, 해당 슬롯의 Nslot
symb 심볼 중 상향링크 심볼의 수를 시그널링할 수 있다. 이때, 슬롯의 하향링크 심볼은 슬롯의 첫 심볼부터 i번째 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다. 또한, 슬롯의 상향링크 심볼은 슬롯의 j번째 심볼부터 마지막 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다 (여기서, i<j). 슬롯에서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
도 3은 3GPP 시스템(예, NR)에 이용되는 물리 채널과, 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말의 전원이 커지거나 단말이 새로이 셀에 진입한 경우, 단말은 초기 셀 탐색 작업을 수행한다(S101). 구체적으로 단말은 초기 셀 탐색에서 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 신호(secondary synchronization signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 인덱스등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널을 수신하여 셀 내의 방송 정보를 획득할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신함으로써 초기 셀 탐색을 통해 획득한 시스템 정보보다 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S102). 여기서 단말이 전달받은 시스템 정보는 RRC (Radio Resource Control, RRC)에서 물리 계층(physical layer)에서 단말이 올바르게 동작하기 위한 셀-공통 시스템 정보이며, 리메이닝 시스템 정보(Remaining system information) 또는 시스템 정보 블락(System information blcok, SIB) 1이라고 지칭된다.
단말이 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우(단말이 RRC_IDLE 모드인 경우), 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정을 수행할 수 있다(단계 S103 내지 단계 S106). 먼저, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)을 통해 프리앰블을 전송하고(S103), 기지국으로부터 PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 단말에게 유효한 랜덤 액세스 응답 메시지가 수신된 경우, 단말은 기지국으로부터 PDCCH를 통해 전달된 상향링크 그랜트에서 지시한 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 통하여 자신의 식별자 등을 포함한 데이터를 기지국으로 전송한다(S105). 다음으로, 단말은 충돌 해결을 위해 기지국의 지시로서 PDCCH의 수신을 기다린다. 단말이 자신의 식별자를 통해 PDCCH를 성공적으로 수신한 경우(S106), 랜덤 액세스 과정은 종료된다. 단말은 랜덤 액세스 과정동안 RRC 계층에서 물리 계층에서 단말이 올바르게 동작하기 위해 필요한 단말-특정 시스템 정보를 획득할 수 있다. 단말이 RRC 계층으로부터 단말-특정 시스템 정보를 획득하면, 단말은 RRC 연결모드(RRC_CONNECTED mode)로 진입한다.
RRC 계층은 단말과 무선접속망(Radio Access Network, RAN) 사이의 제어를 위한 메세지 생성 및 관리에 사용된다. 더 구체적으로 기지국과 단말은 RRC 계층에서 셀 내 모든 단말에게 필요한 셀 시스템 정보의 방송(broadcasting), 페이징(paging) 메시지의 전달 관리, 이동성 관리 및 핸드오버, 단말의 측정 보고와 이에 대한 제어, 단말 능력 관리 및 기 관리를 포함한 보관 관리를 수행할 수 있다. 일반적으로 RRC 계층에서 전달하는 신호(이하, RRC 신호)의 갱신(update)은 물리 계층에서 송수신 주기(즉, transmission time interval, TTI)보다 길기 때문에, RRC 신호는 긴 주기동안 변화되지 않고 유지될 수 있다.
앞서 설명한 절차 이후 단말은 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)을 전송(S108)을 수행할 수 있다. 특히, 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신할 수 있다. DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함할 수 있다. 또한, DCI는 사용 목적에 따라 포맷이 달라질 수 있다. 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(channel quality indicator), PMI(precoding matrix index), RI(rank indicator) 등을 포함할 수 있다. 여기서, CQI, PMI, 및 RI는 CSI(channel state information)에 포함될 수 있다. 3GPP NR 시스템의 경우, 단말은 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 상술한 HARQ-ACK와 CSI등의 제어 정보를 전송할 수 있다.
도 4a 및 도 4b는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 접속하고자 하는 경우 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 초기 셀 탐색 과정을 수행할 수 있다. 단말은 셀 탐색 과정에서 셀의 물리 셀 식별자(physical cell identity) Ncell
ID를 검출할 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 동기신호, 예를 들어, 주 동기 신호(PSS) 및 부 동기 신호(SSS)를 수신하여 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이때, 단말은 셀 식별자(identity, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다.
도 4a를 참조하여, 동기 신호(synchronization signal, SS)를 조금 더 구체적으로 설명한다. 동기 신호는 PSS와 SSS로 구분될 수 있다. PSS는 OFDM 심볼 동기, 슬롯 동기와 같은 시간 도메인 동기 및/또는 주파수 도메인 동기를 얻기 위해 사용될 수 있다. SSS는 프레임 동기, 셀 그룹 ID을 얻기 위해 사용될 수 있다. 도 4a와 표 1을 참조하면, SS/PBCH 블록은 주파수 축으로 연속된 20 RBs (=240 서브캐리어들)로 구성되고, 시간 축으로 연속된 4 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. 이때, SS/PBCH 블록에서 PSS는 첫 번째 OFDM 심볼, SSS는 세 번째 OFDM 심볼에서 56~182번째 서브캐리어들을 통해 전송된다. 여기서 SS/PBCH 블록의 가장 낮은 서브캐리어 인덱스를 0부터 매긴다. PSS가 전송되는 첫 번째 OFDM 심볼에서 나머지 서브캐리어, 즉 0~55, 183~239번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 또한, SSS가 전송되는 세 번째 OFDM 심볼에서 48~55, 183~191번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 기지국은 SS/PBCH 블록에서 위 신호를 제외한 나머지 RE를 통해 PBCH(physical broadcast channel)를 전송한다.
SS는 3개의 PSS와 SSS의 조합을 통해 총 1008 개의 고유한 물리 계층 셀 식별자(physical layer cell ID)를 구체적으로, 각각의 물리 계층 셀 ID는 오직 하나의 물리-계층 셀-식별자 그룹의 부분이 되도록, 각 그룹이 3개의 고유한 식별자를 포함하는 336개의 물리-계층 셀-식별자 그룹으로 그룹핑될 수 있다. 따라서, 물리 계층 셀 ID Ncell
ID = 3N(1)
ID + N(2)
ID는 물리-계층 셀-식별자 그룹을 나타내는 0부터 335까지의 범위 내의 인덱스 N(1)
ID와 상기 물리-계층 셀-식별자 그룹 내의 상기 물리-계층 식별자를 나타내는 0부터 2까지의 인덱스 N(2)
ID에 의해 고유하게 정의될 수 있다. 단말은 PSS를 검출하여 3개의 고유한 물리-계층 식별자 중 하나를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 SSS를 검출하여 상기 물리-계층 식별자에 연관된 336개의 물리 계층 셀 ID들 중 하나를 식별할 수 있다. 이때, PSS의 시퀀스 dPSS(n)은 다음과 같다.
또한, SSS의 시퀀스 dSSS(n)은 다음과 같다.
10ms 길이의 무선 프레임은 5ms 길이의 두 개의 반 프레임으로 나뉘어 질 수 있다. 도 4b를 참조하여, 각 반 프레임 안에서 SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯에 대해 설명한다. SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯은 케이스 A, B, C, D, E 중 어느 하나일 수 있다. 케이스 A에서 서브캐리어 간격은 15kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 B에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 케이스 C에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 D에서 서브캐리어 간격은 120kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18일 수 있다. 케이스 E에서 서브캐리어 간격은 240kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44} + 56*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8일 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다. 도 5a를 참조하면, 기지국은 제어 정보(예, downlink control information, DCI)에 RNTI(radio network temporary identifier)로 마스크(예, XOR 연산)된 CRC(cyclic redundancy check)를 부가할 수 있다(S202). 기지국은 각 제어 정보의 목적/대상에 따라 결정되는 RNTI값으로 CRC를 스크램블 할 수 있다. 하나 이상의 단말들이 사용하는 공통 RNTI는 SI-RNTI(system information RNTI), P-RNTI(paging RNTI), RA-RNTI(random access RNTI), 및 TPC-RNTI(transmit power control RNTI) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 단말-특정 RNTI는 C-RNTI(cell temporary RNTI), 및 CS-RNTI 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이후, 기지국은 채널 인코딩(예, polar coding)을 수행(S204)한 후에 PDCCH 전송을 위해 사용된 자원(들)의 양에 맞게 레이트-매칭(rate-matching)을 할 수 있다(S206). 이후, 기지국은 CCE(control channel element) 기반의 PDCCH 구조에 기반하여 DCI(들)을 다중화 할 수 있다(S208). 또한, 기지국은 다중화된 DCI(들)에 대해 스크램블링, 모듈레이션(예, QPSK), 인터리빙 등의 추가 과정(S210)을 적용한 뒤, 전송하고자 하는 자원에 매핑할 수 있다. CCE는 PDCCH를 위한 기본 자원 단위이며, 하나의 CCE는 복수(예, 6개)의 REG(resource element group)로 구성될 수 있다. 하나의 REG는 복수(예, 12개)의 RE로 구성될 수 있다. 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE의 개수를 집성 레벨(aggregation level)이라고 정의할 수 있다. 3GPP NR 시스템에서는 1, 2, 4, 8 또는 16의 집성 레벨을 사용할 수 있다. 도 5b는 CCE 집성 레벨과 PDCCH의 다중화에 관한 도면으로, 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE 집성 레벨의 종류와 그에 따른 제어 영역에서 전송되는 CCE(들)를 나타낸다.
도 6은 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
CORESET은 단말을 위한 제어 신호인 PDCCH가 전송되는 시간-주파수 자원이다. 또한, 후술하는 탐색 공간(search space)은 하나의 CORESET에 매핑될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH 수신을 위해 모든 주파수 대역을 모니터링하는 것이 아니라, CORESET으로 지정된 시간-주파수 영역을 모니터링하여 CORESET에 매핑된 PDCCH를 디코딩 할 수 있다. 기지국은 단말에게 셀 별로 하나 또는 복수의 CORESET을 구성할 수 있다. CORESET은 시간 축으로 최대 3개까지의 연속된 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 축으로 연속적인 6개의 PRB들의 단위로 구성될 수 있다. 도 6의 실시 예에서 CORESET#1은 연속적인 PRB들로 구성되어 있고, CORESET#2와 CORESET#3은 불연속적인 PRB들로 구성되어 있다. CORESET은 슬롯 내의 어떤 심볼에도 위치할 수 있다. 예를 들어 도 6의 실시예에서, CORESET#1은 슬롯의 첫번째 심볼에서 시작하고, CORESET#2는 슬롯의 5번째 심볼에서 시작하고, CORESET#9는 슬롯의 9번째 심볼에서 시작한다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간(search space)을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
단말에게 PDCCH를 전송하기 위하여 각 CORESET에는 적어도 하나 이상의 탐색 공간(search space)이 존재할 수 있다. 본 발명의 실시예에서 탐색 공간은 단말의 PDCCH가 전송될 수 있는 모든 시간-주파수 자원(이하, PDCCH 후보들)의 집합이다. 탐색 공간은 3GPP NR의 단말이 공통적으로 탐색하여야 하는 공통 탐색 공간(Common search space)과 특정 단말이 탐색하여야 하는 단말-특정 탐색 공간(Terminal-specific or UE-specific search space)를 포함할 수 있다. 공통 탐색 공간에서는 동일 기지국에 속한 셀에서의 모든 단말이 공통적으로 찾도록 설정되어 있는 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. 또한, 단말-특정 탐색 공간은 단말에 따라 서로 다른 탐색 공간 위치에서 각 단말에 할당된 PDCCH를 모니터링 할 수 있도록 단말 별로 설정될 수 있다. 단말-특정 탐색 공간의 경우, PDCCH가 할당될 수 있는 제한된 제어 영역으로 인해 단말들 간의 탐색 공간이 부분적으로 겹쳐서 할당되어 있을 수 있다. PDCCH를 모니터링 하는 것은 탐색 공간 내의 PDCCH 후보들을 블라인드 디코딩 하는 것을 포함한다. 블라인드 디코딩에 성공한 경우를 PDCCH가 (성공적으로) 검출/수신되었다고 표현하고, 블라인드 디코딩에 실패한 경우를 PDCCH가 미검출/미수신 되었다고 표현하거나, 성공적으로 검출/수신되지 않았다고 표현할 수 있다.
설명의 편의를 위하여, 하나 이상의 단말에게 하향링크 제어 정보를 전송하기 위해 하나 이상의 단말이 이미 알고 있는 그룹 공통(group common, GC) RNTI로 스크램블된 PDCCH를 그룹 공통(group common, GC) PDCCH 혹은 공통 PDCCH라고 지칭한다. 또한, 하나의 특정 단말에게 상향링크 스케줄링 정보 또는 하향링크 스케줄링 정보를 전송하기 위해 특정 단말이 이미 알고 있는 단말-특정 RNTI로 스크램블된 PDCCH를 단말-특정 PDCCH라고 지칭한다. 상기 공통 PDCCH는 공통 탐색 공간에 포함될 수 있고, 단말-특정 PDCCH는 공통 탐색 공간 또는 단말-특정 PDCCH에 포함될 수 있다.
기지국은 PDCCH을 통해 전송 채널인 PCH(paging channel) 및 DL-SCH(downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보(즉, DL Grant) 또는 UL-SCH(uplink-shared channel)의 자원할당과 HARQ(hybrid automatic repeat request)와 관련된 정보(즉, UL grant)를 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려줄 수 있다. 기지국은 PCH 전송블록 및 DL-SCH 전송블록을 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 기지국은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 또한, 단말은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 수신할 수 있다.
기지국은 PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는지, 해당 단말이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩을 해야 하는 지에 대한 정보를 PDCCH에 포함시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 특정 PDCCH를 통해 전송되는 DCI가 "A"라는 RNTI로 CRC 마스킹 되어 있고, 그 DCI가 "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치)에 PDSCH가 할당되어 있음을 지시하고, "C"라는 전송 형식 정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 지시한다고 가정한다. 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링 한다. 이 경우, "A" RNTI를 사용하여 PDCCH를 블라인드 디코딩하는 단말이 있다면, 해당 단말은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
표 2는 무선 통신 시스템에서 사용되는 PUCCH(physical uplink control channel)의 일 실시예를 나타낸다.
PUCCH는 다음의 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ-ACK: (DL SPS release를 지시하는) PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 전송블록(transport block, TB)에 대한 응답이다. HARQ-ACK은 PDCCH 혹은 PDSCH를 통해 전송된 정보의 수신 성공 여부를 나타낸다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ-ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다. 일반적으로 ACK은 비트 값 1로 표현되고 NACK은 비트 값 0으로 표현될 수 있다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. 기지국이 전송하는 CSI-RS(Reference Signal)에 기반하여 단말이 생성한다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다. CSI는 CSI가 나타내는 정보에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 나누어질 수 있다.
3GPP NR 시스템에서는 다양한 서비스 시나리오와 다양한 채널 환경 및 프레임 구조를 지원하기 위하여 다섯 가지 PUCCH 포맷이 사용될 수 있다.
PUCCH 포맷 0은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있는 포맷이다. PUCCH 포맷 0은 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 0이 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 두 심볼에 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷 0에 사용되는 베이스 시퀀스(base sequence)로부터 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS)된 시퀀스일 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 구체적으로 단말은 Mbit 비트 UCI (Mbit = 1 or 2)에 따라 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS) 값 mcs을 결정할 수 있다. 또한, 길이 12인 베이스 시퀀스를 정해진 CS 값 mcs을 기초로 사이클릭 쉬프트한 시퀀스를 1개의 OFDM 심볼 및 1개의 RB의 12개의 RE들에 매핑하여 전송할 수 있다. 단말이 사용 가능한 사이클릭 쉬프트의 수가 12개이고, Mbit = 1인 경우, 1bit UCI 0과 1은, 각각 사이클릭 쉬프트 값의 차이가 6인 두 개의 사이클릭 쉬프트된 시퀀스에 매핑될 수 있다. 또한, Mbit = 2인 경우, 2bits UCI 00, 01, 11, 10은, 각각 사이클릭 쉬프트 값의 차이가 3인 네 개의 사이클릭 쉬프트된 시퀀스에 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 1은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 1은 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. 여기서 PUCCH 포맷 1이 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 더 구체적으로 Mbit = 1인 UCI는 BPSK로 모듈레이션될 수 있다. 단말은 Mbit=2인 UCI를 QPSK(quadrature phase shift keying)로 모듈레이션될 수 있다. 모듈레이션된 복소수 심볼(complex valued symbol) d(0)에 길이 12인 시퀀스를 곱하여 신호를 얻는다. 이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷 0에 사용되는 베이스 시퀀스일 수 있다. 단말은 얻은 신호를 PUCCH 포맷 1이 할당된 짝수 번째 OFDM 심볼에 시간 축 OCC(orthogonal cover code)로 스프레딩(spreading)하여 전송한다. PUCCH 포맷 1은 사용하는 OCC의 길이에 따라 같은 RB로 다중화되는 서로 다른 단말의 최대 수가 정해진다. PUCCH 포맷 1의 홀수 번째 OFDM 심볼들에는 DMRS(demodulation reference signal)가 OCC로 스프레딩되어 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 2는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 2는 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개 또는 복수개의 RB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 2가 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 2개의 OFDM 심볼을 통해 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 여기에서, 시퀀스는 복수의 모듈레이션된 복소수 심볼 d(0), …, d(Msymbol-1)일 수 있다. 여기에서, Msymbol은 Mbit/2일 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 더 구체적으로, Mbit 비트 UCI (Mbit>2)는 비트-레벨 스크램블링되고, QPSK 모듈레이션되어 1개 또는 2개의 OFDM 심볼(들)의 RB(들)에 매핑된다. 여기서 RB의 수는 1~16 중 하나일 수 있다.
PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 구체적으로 단말은 Mbit 비트 UCI (Mbit>2)를 π/2-BPSK(Binary Phase Shift Keying) 또는 QPSK로 모듈레이션하여 복소수 심볼 d(0)~d(Msymb-1)을 생성할 수 있다. 여기서, π/2-BPSK를 사용하면 Msymb=Mbit이고, QPSK를 사용하면 Msymb=Mbit/2이다. 단말은 PUCCH 포맷 3에 블록-단위 스프레딩을 적용하지 않을 수 있다. 다만, 단말은, PUCCH 포맷 4가 2개 혹은 4개의 다중화 용량(multiplexing capacity)를 가질 수 있도록 길이-12짜리의 PreDFT-OCC를 사용하여 1개의 RB(즉, 12 subcarriers)에 블록-단위 스프레딩을 적용할 수 있다. 단말은 스프레딩된 신호를 전송 프리코딩(transmit precoding) (또는 DFT-precoding)하고 각 RE에 매핑하여, 스프레딩된 신호를 전송할 수 있다.
이때, PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 RB의 수는 단말이 전송하는 UCI의 길이와 최대 코드 레이트(code rate)에 따라 결정될 수 있다. 단말이 PUCCH 포맷 2를 사용하는 경우, 단말은 PUCCH를 통해 HARQ-ACK 정보 및 CSI 정보를 함께 전송할 수 있다. 만약 단말이 전송할 수 있는 RB의 수가 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 사용 가능한 최대 RB의 수보다 클 경우, 단말은 UCI 정보의 우선 순위에 따라 일부 UCI 정보는 전송하지 않고 나머지 UCI 정보만 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 슬롯 내에서 주파수 호핑(frequency hopping)을 지시하도록 RRC 신호를 통하여 구성될 수 있다. 주파수 호핑이 구성될 때, 주파수 호핑할 RB의 인덱스는 RRC 신호로 구성될 수 있다. PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 시간 축에서 N개의 OFDM 심볼에 걸쳐 전송될 때, 첫 번째 홉(hop)은 floor(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가지고 두 번째 홉은 ceil(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가질 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4는 복수의 슬롯에 반복적으로 전송되도록 구성될 수 있다. 이때, PUCCH가 반복적으로 전송되는 슬롯의 개수 K는 RRC 신호에 의해 구성될 수 있다. 반복적으로 전송되는 PUCCH는 각 슬롯 내에서 동일한 위치의 OFDM 심볼에서 시작하고, 동일한 길이를 가져야 한다. 단말이 PUCCH를 전송하여야 하는 슬롯의 OFDM 심볼 중 어느 하나의 OFDM 심볼이라도 RRC 신호에 의해 DL 심볼이라 지시되면, 단말은 PUCCH를 해당 슬롯에서 전송하지 않고 다음 슬롯으로 연기하여 전송할 수 있다.
한편, 3GPP NR 시스템에서 단말은 캐리어(또는 셀)의 대역폭보다 작거나 같은 대역폭을 이용하여 송수신을 수행할 수 있다. 이를 위하여 단말은 캐리어의 대역폭 중 일부의 연속적인 대역폭으로 구성된 BWP(bandwidth part)를 구성 받을 수 있다. TDD에 따라 동작하거나 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 단말은 한 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL/UL BWP 페어(pairs)를 구성 받을 수 있다. 또한, 단말은 하나의 DL/UL BWP 페어(pair)를 활성화할 수 있다. FDD에 따라 동작하거나 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 동작하는 단말은 하향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL BWP들을 구성 받을 수 있고 상향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 UL BWP들을 구성 받을 수 있다. 단말은 각 캐리어(또는 셀)마다 하나의 DL BWP와 UL BWP를 활성화할 수 있다. 단말은 활성화된 BWP 이외의 시간-주파수 자원에서 수신하거나 송신하지 않을 수 있다. 활성화된 BWP를 액티브 BWP라 지칭할 수 있다.
기지국은 단말이 구성된 BWP 중 활성화된 BWP를 하향링크 제어 정보 (downlink control information, DCI)를 통해 지시할 수 있다. DCI를 통해 지시된 BWP는 활성화되고, 다른 구성된 BWP(들)은 비활성화 된다. TDD로 동작하는 캐리어(또는 셀)에서 기지국은 단말의 DL/UL BWP 페어를 바꾸기 위해 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI(bandwidth part indicator)를 포함시킬 수 있다. 단말은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신하고 BPI를 기초로 활성화되는 DL/UL BWP 페어를 식별할 수 있다. FDD로 동작하는 하향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 DL BWP를 바꾸기 위해 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 알려주는 BPI를 포함시킬 수 있다. FDD로 동작하는 상향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 UL BWP를 바꾸기 위해 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI를 포함시킬 수 있다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
캐리어 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원(또는 컴포넌트 캐리어) 및/또는 하향링크 자원(또는 컴포넌트 캐리어)으로 구성된 주파수 블록 또는 (논리적 의미의) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 PCell(Primary cell) 혹은 SCell(Secondary Cell), 혹은 PScell(Primary SCell)이라는 용어로도 지칭될 수 있다. 다만, 이하에서는 설명의 편의를 위하여 컴포넌트 캐리어라는 용어로 통일하도록 한다.
도 8을 참조하면, 3GPP NR 시스템의 일 예시로, 전체 시스템 대역은 최대 16 개의 컴포넌트 캐리어를 포함하고, 각각의 컴포넌트 캐리어는 최대 400 MHz의 대역폭을 가질 수 있다. 컴포넌트 캐리어는 하나 이상의 물리적으로 연속된 서브캐리어를 포함할 수 있다. 도 8에서는 각각의 컴포넌트 캐리어가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일 뿐이며 각각의 컴포넌트 캐리어는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 컴포넌트 캐리어는 주파수 축에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 컴포넌트 캐리어는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
각각의 컴포넌트 캐리어에서 서로 다른 중심 주파수가 사용될 수 있다. 또한, 물리적으로 인접한 컴포넌트 캐리어에서 공통된 하나의 중심 주파수가 사용될 수 있다. 도 8의 실시 예에서 모든 컴포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면, 모든 컴포넌트 캐리어에서 중심 주파수 A가 사용될 수 있다. 또한, 각각의 컴포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면, 컴포넌트 캐리어 각각에서 중심 주파수 A, 중심 주파수 B가 사용될 수 있다.
캐리어 집성으로 전체 시스템 대역이 확장된 경우, 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 컴포넌트 캐리어 단위로 정의될 수 있다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 MHz를 사용할 수 있고 다섯 개의 컴포넌트 캐리어를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 B1~B5는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 컴포넌트 캐리어를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 C1 및 C2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 컴포넌트 캐리어를 이용하여 통신을 수행한다. 두 개의 컴포넌트 캐리어는 논리/물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 도 8의 실시예에서는 단말 C1이 인접하지 않은 두 개의 컴포넌트 캐리어를 사용하고, 단말 C2가 인접한 두 개의 컴포넌트 캐리어를 사용하는 경우를 나타낸다.
도 9는 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다. 특히, 도 9의 (a)는 단일 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이고 도 9(b)는 다중 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이다.
도 9의 (a)를 참조하면, 일반적인 무선 통신 시스템은 FDD 모드의 경우 하나의 DL 대역과 이에 대응하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 시스템은 TDD 모드의 경우 무선 프레임을 시간 도메인에서 상향링크 시간 유닛과 하향링크 시간 유닛으로 구분하고, 상/하향링크 시간 유닛을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 도 9의 (b)를 참조하면, UL 및 DL에 각각 3개의 20MHz 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC)들이 모여서 60MHz의 대역폭이 지원될 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 도 9의 (b)는 편의상 UL CC의 대역폭과 DL CC의 대역폭이 모두 동일하고 대칭인 경우가 도시되었으나, 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. 또한, UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭적 캐리어 집성도 가능하다. RRC를 통해 특정 단말에게 할당/구성된 DL/UL CC를 특정 단말의 서빙 (serving) DL/UL CC라고 부를 수 있다.
기지국은 단말의 서빙 CC들 중 일부 또는 전부를 활성화(activate)하거나 일부 CC를 비활성화(deactivate)하여, 단말과 통신을 수행할 수 있다. 기지국은 활성화/비활성화되는 CC를 변경할 수 있으며, 활성화/비활성화되는 CC의 개수를 변경할 수 있다. 기지국이 단말에 이용 가능한 CC를 셀-특정 혹은 단말-특정으로 할당하면, 단말에 대한 CC 할당이 전면적으로 재구성되거나 단말이 핸드오버(handover)하지 않는 한, 일단 할당된 CC 중 적어도 하나는 비활성화되지 않을 수 있다. 단말에게 비활성화되지 않는 하나의 CC를 주 CC(primary CC, PCC) 혹은 PCell(primary cell)이라고 칭하고, 기지국이 자유롭게 활성화/비활성화할 수 있는 CC를 부 CC(secondary CC, SCC) 혹은 SCell(secondary cell)이라고 칭한다.
한편, 3GPP NR은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합, 즉, DL CC와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 구성될 수 있다. 캐리어 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 캐리어 주파수와 UL 자원(또는, UL CC)의 캐리어 주파수 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 캐리어 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수를 의미한다. PCC에 대응되는 셀을 PCell로 지칭하고, SCC에 대응되는 셀을 SCell로 지칭한다. 하향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 DL PCC이고, 상향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 UL PCC이다. 유사하게, 하향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 DL SCC이고, 상향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 UL SCC이다. 단말 성능(capability)에 따라, 서빙 셀(들)은 하나의 PCell과 0 이상의 SCell로 구성될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 집성이 설정되지 않았거나 캐리어 집성을 지원하지 않는 UE의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
앞서 언급한 바와 같이, 캐리어 집성에서 사용되는 셀이라는 용어는 하나의 기지국 혹은 하나의 안테나 그룹에 의해 통신 서비스가 제공되는 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀이라는 용어와 구분된다. 즉, 하나의 컴포넌트 캐리어는 스케줄링 셀, 스케줄드 셀, PCell(Primary cell), SCell(Secondary Cell), 혹은 PScell(Primary SCell)이라는 용어로도 지칭될 수 있다. 다만, 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀과 캐리어 집성의 셀을 구분하기 위하여, 본 발명에서는 캐리어 집성의 셀을 CC로 칭하고, 지리적 영역의 셀을 셀이라 칭한다.
도 10은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다. 크로스 캐리어 스케줄링이 설정된 경우, 제1 CC를 통해 전송되는 제어 채널은 캐리어 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용하여 제1 CC 혹은 제2 CC를 통해 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 할 수 있다. CIF는 DCI 내에 포함된다. 다시 말해, 스케줄링 셀(scheduling Cell)이 설정되고, 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에서 전송되는 DL 그랜트/UL 그랜트는 피스케줄링 셀(scheduled cell)의 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 한다. 즉, 복수의 컴포넌트 캐리어에 대한 검색 영역이 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에 존재한다. PCell은 기본적으로 스케줄링 셀이고, 특정 SCell이 상위 계층에 의해 스케줄링 셀로 지정될 수 있다.
도 10의 실시예에서는 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. 여기서 DL 컴포넌트 캐리어 #0은 DL PCC(혹은, PCell)로 가정하며, DL 컴포넌트 캐리어 #1 및 DL 컴포넌트 캐리어 #2는 DL SCC(혹은, SCell)로 가정한다. 또한, DL PCC가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되었다고 가정한다. 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스캐리어 스케줄링을 구성하지 않으면 CIF가 디스에이블(disable) 되고, 각각의 DL CC는 NR PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-캐리어 스케줄링, 셀프-캐리어 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스캐리어 스케줄링을 구성하면 CIF가 인에이블(enable) 되고, 특정 CC(예, DL PCC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-캐리어 스케줄링). 반면, 다른 DL CC에서는 PDCCH가 전송되지 않는다. 따라서 단말은 단말에게 크로스캐리어 스케줄링이 구성되어있는지의 여부에 따라 CIF를 포함하지 않는 PDCCH를 모니터링하여 셀프 캐리어 스케줄링된 PDSCH를 수신하거나, CIF를 포함하는 PDCCH를 모니터링 하여 크로스 캐리어 스케줄링 된 PDSCH를 수신한다.
한편, 도 9 및 도 10은 3GPP LTE-A 시스템의 서브프레임 구조를 예시하고 있으나, 이와 동일 또는 유사한 구성이 3GPP NR 시스템에서도 적용될 수 있다. 다만, 3GPP NR 시스템에서 도 9 및 도 10의 서브프레임은 슬롯으로 대체될 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다.
본 발명의 실시예에서 단말은 휴대성과 이동성이 보장되는 다양한 종류의 무선 통신 장치 또는 컴퓨팅 장치로 구현될 수 있다. 단말은 UE(User Equipment), STA(Station), MS(Mobile Subscriber) 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 기지국은 서비스 지역에 해당하는 셀(예, 매크로 셀, 펨토 셀, 피코 셀 등)을 제어 및 관장하고, 신호 송출, 채널 지정, 채널 감시, 자기 진단, 중계 등의 기능을 수행할 수 있다. 기지국은 gNB(next Generation NodeB) 또는 AP(Access Point) 등으로 지칭될 수 있다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말(100)은 프로세서(110), 통신 모듈(120), 메모리(130), 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150)을 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 단말(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 단말(100)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(110)는 본 발명에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 슬롯 구성 정보를 수신하고, 이를 토대로 슬롯의 구성을 판단하고, 판단된 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(120)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121, 122) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(network interface card, NIC)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(120)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 7GHz 또는 52.6GHz 이상의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 메모리(130)는 단말(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 단말(100)이 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행하는데 필요한 소정의 프로그램이 포함될 수 있다.
다음으로, 유저 인터페이스(140)는 단말(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 단말(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 다양한 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국(200)은 프로세서(210), 통신 모듈(220) 및 메모리(230)를 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(210)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 기지국(200) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 기지국(200)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(210)는 본 발명에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 슬롯 구성 정보를 시그널링하고, 시그널링한 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(220)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(220)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221, 222) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(220)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 이동 통신망을 이용하여 상술한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 이동 통신망을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 7GHz 또는 52.6GHz 이상의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
도 11에 도시된 단말(100) 및 기지국(200)은 본 발명의 일 실시예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 또한, 단말(100)의 일부 구성, 예를 들어 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 단말(100)에 선택적으로 구비될 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 기지국(200)에 필요에 따라 추가 구비될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 TDD 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum) 시스템에서 슬롯 포맷을 설정 받을 수 있다. 슬롯 포맷은 슬롯 내 심볼들의 타입(type)을 의미할 수 있다. 심볼 타입은 하향링크 심볼(DL symbol), 상향링크 심볼(UL symbol), 또는 플렉서블 심볼(flexible symbol) 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 단말은 기지국으로부터 무선 프레임 내 슬롯에 대한 심볼 타입을 설정 받을 수 있다. 플렉서블 심볼은 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 구성되지 않은 심볼을 의미할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 셀 특정 (cell specific) 또는 셀-공통 (cell common) RRC(radio resource control) 신호를 통해서 수신할 수 있다. 또는 단말은 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 SIB1을 통해 반 정적(semi static)으로 수신할 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 단말 특정(UE-specific) 단말 전용(UE-dedicated) RRC 신호를 통해 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 반 정적으로 수신할 수 있다. 기지국은 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 이용하여 단말에게 슬롯 내 각 심볼 타입을 구성/설정할 수 있다.
단말이 기지국으로부터 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 셀-특정 RRC 신호로 수신하는 경우, 각 심볼 타입에 대한 정보는 셀 특정 슬롯의 주기, 상기 주기가 시작되는 셀 특정 슬롯부터 하향링크 심볼만으로 구성된 슬롯의 수, 하향링크 심볼만으로 구성된 마지막 슬롯 바로 다음 슬롯의 첫 심볼부터 하향링크 심볼의 수, 상기 주기의 마지막 셀-특정 슬롯부터 상향링크 심볼만으로 구성된 슬롯의 수, 상향링크 심볼만으로 구성된 슬롯들 중 마지막 슬롯 바로 이전의 상향링크 심볼의 수 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 단말이 기지국으로부터 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 셀 특정 RRC 신호로 수신하는 경우, 각 심볼 타입에 대한 정보는 최대 2개의 슬롯 패턴을 포함할 수 있다. 이때 2개의 각 패턴은 심볼들에 대해 시간 영역에서 각각 연속적으로 적용될 수 있다. 셀-특정 RRC 신호 또는 SIB1에 기초하여 구성되는 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블 심볼은 각각 셀 특정 하향링크 심볼, 셀 특정 상향링크 심볼, 셀 특정 플렉서블 심볼이라 지칭될 수 있다.
단말이 기지국으로부터 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 단말-특정 RRC 신호로 수신하는 경우, 셀-특정 플렉서블 심볼은 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 설정될 수 있다. 이때, 각 심볼 타입에 대한 정보는 구성되는 정보는 주기 내 슬롯에 대한 인덱스, 상기 인덱스가 지시하는 슬롯의 첫 번째 심볼부터 하향링크 심볼의 수, 상기 인덱스가 지시하는 슬롯의 마지막 심볼부터 상향링크 심볼의 수 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 단말은 슬롯 내 심볼들이 모두 하향링크 심볼인 것으로 설정 받거나 슬롯 내 심볼들이 모두 상향링크 심볼인 것으로 설정 받을 수 있다. 단말-특정 RRC 신호에 기초하여 구성되는 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블 심볼은 각각 단말-특정 하향링크 심볼, 단말-특정 상향링크 심볼, 단말-특정 플렉서블 심볼이라 지칭될 수 있다.
기지국은 단말에게 그룹 공통(group common, GC)-PDCCH에 포함되는 DCI 포맷 2_0의 SFI(slot format indicator)를 통해 단말에게 슬롯 포맷에 대한 정보를 전송할 수 있다. GC-PDCCH는 슬롯 포맷에 대한 정보를 수신하는 단말들을 위해 SFI-RNTI로 CRC 스크램블링 될 수 있다. 이하에서는 GC-PDCCH를 통해 전송되는 SFI를 동적(dynamic) SFI라 기술할 수 있다.
단말은 GC-PDCCH를 통해 동적 SFI를 수신하여 슬롯 내 심볼들이 셀 특정 플렉서블 심볼 또는 단말 특정 플렉서블 심볼이 하향링크 심볼인지 상향링크 심볼인지 플렉서블 심볼인지를 지시받을 수 있다. 다시 말해서, 단말이 반 정적으로 설정 받은 플렉서블 심볼만이 동적 SFI를 통해 통해 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블 심볼 중 어느 하나로 지시될 수 있다. 단말은 반 정적으로 설정 받은 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼은 동적 SFI에 의해 다른 타입의 심볼로 지시될 것이라 기대하지 않을 수 있다. 단말은 동적 SFI를 포함하는 DCI 포맷 2_0을 전송하는 GC-PDCCH를 수신하기 위해, 기지국으로부터 설정된 모니터링 주기마다 블라인드 디코딩(blind decoding)을 수행할 수 있다. 단말이 블라인드 디코딩을 수행하여 GC-PDCCH 수신에 성공한 경우, 단말은 GC-PDCCH를 수신한 슬롯부터 동적 SFI가 지시하는 슬롯 포맷에 대한 정보를 적용할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 동적 SFI를 통해 지시될 수 있는 슬롯 포맷에 대한 조합을 설정 받을 수 있다. 슬롯 포맷 조합은 1개 이상 256개 이하 슬롯 각각에 대한 것으로 단말은 1개 이상 256개 이하 슬롯 중 어느 하나에 대한 슬롯 포맷 조합을 동적 SFI를 통해 설정 받을 수 있고, 동적 SFI는 슬롯 포맷 조합이 어떠한 슬롯에 적용되는지를 지시하는 인덱스를 포함할 수 있다. 표 3은 각 슬롯에 대한 슬롯 포맷 조합을 나타내는 표이다(3GPP TS38.213 참조).
표 3에서 D는 하향링크 심볼, U는 상향링크 심볼, F는 플렉서블 심볼을 나타낸다. 표 3에 도시된 바와 같이, 한 슬롯 내에서 최대 2번의 DL/UL 스위칭(switching)이 허용될 수 있다.
본 명세서에 있어서 구성, 설정, 지시는 서로 같은 의미로 사용될 수 있다. 즉 구성된다, 설정된다, 지시된다는 서로 같은 의미일 수 있고, 마찬가지로 구성 받는다, 설정받는다, 지시받는다는 서로 같은 의미일 수 있다.
도 12 내지 도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 서브밴드 설정 방법을 나타낸다.
TDD 또는 언페어드 스펙트럼 시스템에서 단말이 슬롯 포맷을 설정 받거나 지시받는 경우, 제한된 시간 영역 자원이 상향링크 자원으로써 할당되면 상향링크 커버리지 감소, 레이턴시(latency) 증가, 케페시티(capacity) 감소의 문제가 발생할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 셀 내에서 특정 시간 영역 자원은 하향링크 수신 및 상향링크 송신을 위해 모두 사용될 수 있다. 기지국이 특정 시간 영역 자원을 하향링크 수신 및 상향링크 송신에 모두 사용하더라도, 단말은 반 이중(half duplex) 통신 방식만을 지원하여 동일한 특정 시간 영역 자원에서 하향링크 수신 또는 상향링크 송신 중 한 가지 동작만을 수행할 수 있다.
특정 시간 영역 자원은 반-정적으로 구성된 슬롯 포맷 중 셀 특정 플렉서블 심볼일 수 있다. 서로 다른 심볼 타입(DL/UL 또는 UL/DL)에서의 송수신으로 인한 단말 간 간섭(inter-UE interference)을 최소화하기 위함이다.
도 12를 참조하면 단말은 반 정적으로 셀 특정 슬롯 구성을 받을 수 있다. 단말은 기지국으로부터 스케줄링 받는 자원 상에서 하향링크 수신 또는 상향링크 송신을 수행할 수 있다. 제1 UE에 PDSCH 수신을 위해 스케줄링된 자원과 제2 UE에 PUSCH 송신을 위해 스케줄링된 자원은 시간 영역에서 동일한 심볼을 포함할 수 있으나, 주파수 영역에서는 서로 다른 RB일 수 있다. 하나의 기지국이 복수의 UE에게 특정 시간 영역 자원을 하향링크 수신 및 상향링크 송신에 모두 사용하도록 스케줄링하는 방법은 셀 간 간섭(inter-cell interference), 스펙트럼 규제(regulation), 단말의 PDCCH 모니터링을 위한 파워 소모를 고려했을 때, 비효율적일 수 있다. 이하에서는 이러한 비효율적인 상황을 해결하기 위한 방법에 대해 설명한다. 본 명세서에서의 서브밴드는 시간 영역 자원 내 (슬롯 또는 심볼) 주파수 영역 자원 상에 설정될 수 있다. 이때, 주파수 영역 자원은 상기 주파수 영역 자원은 단말의 캐리어 대역폭(carrier bandwidth) 내에 포함될 수 있다.
스펙트럼 파티셔닝(Spectrum partitioning)
단말은 기지국으로부터 하향링크 수신 및 상향링크 송신에 모두 사용 가능한 특정 시간 영역 자원(셀 특정 플렉서블 슬롯/심볼)을 주파수 영역 상 복수의 서브밴드 형태로 구성받을 수 있다. 복수의 서브밴드는 동일하거나 다른 포맷의 서브밴드일 수 있다. 서브밴드 포맷은 하향링크 서브밴드, 상향링크 서브밴드, 플렉서블 서브밴드를 포함할 수 있다. 하향링크 서브밴드는 하나 이상의 하향링크 RB(들), 상향링크 서브밴드는 하나 이상의 상향링크 RB(들), 플렉서블 서브밴드는 하나 이상의 플렉서블 RB(들)로 구성될 수 있으며, 하향링크 RB(들)는 하향링크 수신, 상향링크 RB(들)는 상향링크 송신을 위해 사용 가능한 자원을 의미할 수 있다. 플렉서블 RB(들)는 기지국의 설정에 따라 하향링크 수신 및 상향링크 송신이 가능한 자원을 의미할 수 있다.
(방법 1-1) 단말이 복수의 서브밴드를 구성받는 경우, 동일한 포맷의 서브밴드는 최대 1개일 수 있다. 즉, 하나의 셀 특정 플렉서블 슬롯/심볼 구간은 하향링크 서브밴드, 상향링크 서브밴드, 플렉서블 서브밴드는 각각 최대 1개로만 구성될 수 있다. 도 13을 참조하면, 셀 특정 플렉서블 슬롯/심볼은 복수의 서브밴드로 구성될 수 있다. 이때, 복수의 서브밴드는 하향링크 서브밴드, 상향링크 서브밴드, 플렉서블 서브밴드는 각각 1개씩으로 구성될 수 있다. 하향링크 서브밴드와 상향링크 서브밴드들 간의 UL/DL 간섭(interference)으로 인한 영향을 최소화하기 위해서 가드(guard) 밴드가 필요할 수 있다. 동일한 포맷의 서브밴드를 하나로만 한정하는 것은 가드 밴드의 수를 최소화하여 하향링크 서브밴드, 상향링크 서브밴드, 플렉서블 서브밴드를 구성함으로써 하향링크 수신 및 상향링크 전송 시 주파수 자원의 효율성을 증가시키기 위함이다.
(방법 1-2) 또한, 단말이 복수의 서브밴드를 구성받는 경우, 동일한 포맷의 서브밴드는 복수 개일 수 있다. 즉, 하나의 셀 특정 플렉서블 슬롯/심볼 구간은 하향링크 서브밴드, 상향링크 서브밴드, 플렉서블 서브밴드 중 하나 이상은 복수 개일 수 있다. 도 14를 참조하면, 셀 특정 플렉서블 슬롯/심볼은 복수의 서브밴드로 구성될 수 있다. 이때, 복수의 서브밴드는 1개의 하향링크 서브밴드, 2개의 상향링크 서브밴드, 2개의 플렉서블 서브밴드로 구성될 수 있다.
방법 1-1, 1-2에서의 복수 개의 서브밴드들은 주파수 영역에서 서로 겹치지 않는(non-overlapping) RB들로 구성될 수 있다.
방법 1-1, 1-2에 있어, 플렉서블 서브밴드는 상향링크 서브밴드와 하향링크 서브밴드 사이의 가드 밴드(guard band)를 고려하여 구성될 수 있다. 즉, 상향링크 서브밴드와 하향링크 서브밴드 사이에는 적어도 1개의 플렉서블 서브밴드가 존재할 수 있다. 방법 1-1은 방법 1-2에 비해 필요한 가드 밴드의 수가 작을 수 있다. 따라서, 하향링크 수신 및 상향링크 송신을 위해 사용 가능한 자원이 더 많을 수 있다. 또한, 방법 1-1은 방법 1-2에 비해 단말에게 PDCCH 모니터링을 위한 CORESET 자원이 설정될 때 더 많은 주파수 자원이 사용 가능하므로 하나의 하향링크 서브밴드(또는 플렉서블 서브밴드) 내에서 유연하게 CORESET이 구성될 수 있다. 또한, 방법 1-1은 방법 1-2에 상향링크 송신을 위해 사용 가능한 주파수 영역 자원도 많을 수 있다. 따라서 방법 1-1이 방법 1-2 대비 주파수 자원의 사용 효율성 측면에서 유리할 수 있다. 이하 본 명세서에서 설명하는 방법들은 방법 1-1을 기초로하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 명세서에서 하향링크 서브밴드 내 RB는 하향링크 RB, 상향링크 서브밴드 내 RB는 상향링크 RB, 플렉서블 서브밴드 내 RB는 플렉서블 RB로 기술될 수 있다.
주파수 영역에서 복수의 서브밴드를 구성 받는 방법은 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 적용됨은 물론, 셀 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼 또는 셀 특정 상향링크 슬롯 또는 심볼에도 적용될 수 있다. 따라서, 단말은 셀 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼 및 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 주파수 영역에서 복수의 서브밴드를 구성 받을 수 있다. 또는 단말은 셀 특정 상향링크 슬롯 또는 심볼 및 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 주파수 영역에서 복수의 서브밴드를 구성 받을 수 있다.
상기 주파수 영역에서 복수의 서브밴드를 구성 받는 방법은 단말 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 적용될 수 있다. 또한 상기 주파수 영역에서 복수의 서브밴드를 구성 받는 방법은 단말 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼에 적용될 수 있다.
반-정적 서브밴드 포맷 구성/설정(Semi-static subband format configuration)
단말은 셀 특정 RRC 신호 또는 SIB1을 통해 반 정적으로 서브밴드를 설정 받을 수 있다. 단말은 기지국으로부터 반 정적으로 서브밴드 구성을 위한 정보를 수신하여 서브밴드를 설정할 수 있다. 서브밴드 구성을 위한 정보는 서브밴드의 위치와 관련된 정보와 서브밴드의 타입과 관련된 정보(RB의 타입)를 포함할 수 있다.
(방법 2-1) 단말은 기지국으로부터 서브밴드 구성을 위한 정보를 수신하여 하향링크 RB의 수 및 상향링크 RB의 수를 설정 받을 수 있다. 이때, 서브밴드 구성을 위한 정보는 주기 내 슬롯들 중 어느 하나의 슬롯에 대한 인덱스, 상기 인덱스에 해당하는 슬롯의 첫 번째 RB부터 상향링크 RB의 수, 하향링크 RB의 수, 상기 인덱스에 해당하는 슬롯의 마지막 RB부터 하향링크 RB의 수, 상향링크 RB의 수, 하향링크 서브밴드 및 상향링크 서브밴드 위치에 대한 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 슬롯 내 RB들 중 하향링크 RB 또는 상향링크 RB로 설정되지 않은 RB는 플렉서블 RB로 결정될 수 있다. 도 15를 참조하면, 1) 슬롯에 대한 인덱스는 n이고 2) 슬롯 n의 첫 번째 RB부터 X개의 RB들이 상향링크 RB들이고 3) 슬롯 n의 마지막 RB부터 Y개의 RB들이 하향링크 RB들일 수 있다. 4) 슬롯 n의 첫 번째 RB부터 X개의 RB들로 구성되는 서브밴드가 상향링크 서브밴드일 수 있고, 슬롯 n의 마지막 RB부터 Y개의 RB들로 구성되는 서브밴드가 하향링크 서브밴드일 수 있다. 또는 도 15와는 반대로 슬롯 n의 첫 번째 RB부터 X개의 RB들로 구성되는 서브밴드가 하향링크 서브밴드로 설정되고, 슬롯 n의 마지막 RB부터 Y개의 RB들로 구성되는 서브밴드가 상향링크 서브밴드로 설정될 수 있다.
(방법 2-2) 단말은 기지국으로부터 서브밴드 구성을 위한 정보를 수신하여 플렉서블 RB의 수와 시작 RB를 설정 받을 수 있다. 이때, 서브밴드 구성을 위한 정보는 주기 내 슬롯들 중 어느 하나의 슬롯에 대한 인덱스, 상기 인덱스에 해당하는 슬롯의 플렉서블 RB들 중 첫번째 플렉서블 RB의 인덱스, 상기 인덱스에 해당하는 슬롯의 플렉서블 RB의 수, 하향링크 서브밴드 및 상향링크 서브밴드의 위치에 대한 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 슬롯 내 RB들 중 플렉서블 RB로 구성되지 않은 RB는 하향링크 RB 및 상향링크 RB로 결정될 수 있다. 도 16을 참조하면, 1) 슬롯에 대한 인덱스는 n이고 2) 슬롯 n의 첫번째 플렉서블 RB의 인덱스는 X이고 3) X부터 Y 개의 RB만큼이 플렉서블 서브밴드이고, 4) 슬롯 n에서 플렉서블 서브밴드를 제외한 서브밴드가 하향링크 서브밴드 및 상향링크 서브밴드로 설정될 수 있다. 즉, 슬롯 n의 첫 번째 RB부터 플렉서블 서브밴드의 첫 번째 플렉서블 RB 이전까지의 RB들로 상향링크 서브밴드가 구성될 수 있고, 슬롯 n의 마지막 RB부터 마지막 플렉서블 서브밴드의 마지막 RB 이후까지의 RB들로 하향링크 서브밴드가 구성될 수 있다. 반대로 슬롯 n의 첫 번째 RB부터 플렉서블 서브밴드의 첫 번째 플렉서블 RB 까지의 RB들로 하향링크 서브밴드가 구성될 수 있고, 슬롯 n의 마지막 RB부터 마지막 플렉서블 서브밴드의 마지막 RB까지의 RB들로 상향링크 서브밴드가 구성될 수 있다.
(방법 2-3) 단말은 기지국으로부터 서브밴드 구성을 위한 정보를 수신할 수 있다. 단말은 서브밴드 구성을 위한 정보에 기초하여 상향링크(또는 하향링크) 시작 RB, 상향링크(또는 하향링크) RB의 수, 플렉서블 RB의 수를 설정할 수 있다. 구체적으로 서브밴드 구성을 위한 정보는, 주기 내 슬롯들 중 어느 하나에 대한 인덱스, 상기 인덱스에 해당하는 슬롯의 상향링크(또는 하향링크) RB의 시작 인덱스, 상기 인덱스에 해당하는 슬롯의 상향링크(또는 하향링크) RB의 수, 상기 인덱스에 해당하는 슬롯의 플렉서블 RB의 수 중 어느 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 단말은 상향링크(또는 하향링크) RB 또는 플렉서블 RB로 설정되지 않은 RB를 하향링크(또는 상향링크) RB로 결정할 수 있다.
플렉서블 RB의 수는 기지국으로부터 설정되지 않을 수 있다. 가드 밴드를 위해 미리 정의된 구성되지 않을 수 있고, 가드 밴드(guard band)를 위해 미리 정의된(pre-defined) RB 수를 적용하여 플렉서블 서브밴드는 결정될 수 있다.
플렉서블 서브밴드는 하향링크 서브밴드와 상향링크 서브밴드 사이에 위치할 수 있다. 따라서, 단말은 플렉서블 RB의 시작 인덱스를 별도로 지시받지 않더라도 플렉서블 위치를 결정할 수 있다는 효과가 있다.
방법 2-1, 2-2, 2-3에 있어, 서브밴드 구성을 위한 정보는 셀 내 단말들에게 공통적으로 전송될 수 있고, 이때 각 단말들에게 설정되는 하향링크 RB, 상향링크 RB, 플렉서블 RB는 CRB(common resource block) 단위로 설정될 수 있다. 또한, 방법 2-1, 2-2, 2-3에 있어, 서브밴드 구성을 위한 정보는 셀 내 특정 단말에게 전송될 수 있고, 이때 각 단말들에게 설정되는 하향링크 RB, 상향링크 RB, 플렉서블 RB는 PRB(physical resource block) 단위로 설정될 수 있다.
방법 2-1, 2-2, 2-3는 단말이 서브밴드 구성을 위한 정보를 부분적으로 수신하는 경우에도 모든 서브밴드에 대한 정보를 확인할 수 있다는 효과가 있다. 방법 2-1, 2-2에 있어서 반 정적 하향링크 서브밴드 내 RB는 반 정적 하향링크 RB, 반 정적 상향링크 서브밴드 내 RB는 반 정적 상향링크 RB 반 정적 플렉서블 서브밴드 내 RB는 반 정적 플렉서블 RB로 기술될 수 있다.
방법 2-1, 2-2, 2-3에 기초하여 반 정적으로 서브밴드를 설정 받는 방법은 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼을 포함할 수 있고, 셀 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼을 포함할 수 있고, 셀 특정 상향링크 슬롯 또는 심볼을 포함할 수 있다. 따라서, 단말은 셀 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼 및 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 반 정적으로 서브밴드를 설정 받을 수 있다. 또는, 단말은 셀 특정 상향링크 슬롯 또는 심볼 및 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 반 정적으로 서브밴드를 설정 받을 수 있다. 또는 방법 2-1, 2-2, 2-3에 기초하여 반 정적으로 서브밴드를 설정 받는 방법은 단말 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼을 포함할 수 있다. 또한, 방법 2-1, 2-2, 2-3에 기초하여 반 정적으로 서브밴드를 설정 받는 방법은 단말 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼을 포함할 수 있다.
셀 특정 RRC 신호 또는 SIB1 또는 단말 특정 RRC 신호를 통해 단말은 방법 2-1, 2-2, 2-3에 기초하여 반 정적으로 서브밴드를 설정 받는 방법을 수행할 수 있다.
상술한 서브밴드 구성을 위한 정보에 포함되는 주기 내 슬롯들 중 어느 하나의 슬롯에 대한 인덱스는 복수일 수 있다. 즉, 단말은 주기 내 복수의 슬롯에 대해 서브밴드를 구성 받을 수 있다.
동적 서브밴드 포맷 지시(Dynamic subband format indication)
단말은 동적 시그널링을 통해 서브밴드 포맷을 구성(설정/지시)받을 수 있다. 즉, 단말은 PDCCH를 통해 전송되는 DCI로부터 서브밴드 포맷을 설정받을 수 있다. 단말이 반 정적 포맷 설정을 받지 못하는 경우 단말은 슬롯 내 모든 주파수 영역 자원을 반 정적 플랙서블 서브밴드로 간주할 수 있다. 그리고 단말은 DCI를 통해 서브밴드 포맷을 동적으로 지시받을 수 있다. 즉, 반 정적 포맷 설정을 통해 구성되는 반 정적 하향링크 서브밴드 및 반 정적 상향링크 서브밴드는 DCI를 통해 다른 포맷으로 지시될 수 없다. 단말에게 반 정적 서브밴드 포맷이 구성되지 않은 경우, 단말은 셀 특정 플렉서블 슬롯/심볼에 대해 DCI로 지시 받은 서브밴드 포맷을 적용할 수 있다. DCI로 지시된 서브밴드 포맷은 동적 서브밴드로 기술될 수 있다.
단말은 NR 시스템에서 주파수 영역에서 연속적인 스케줄링된 자원을 지시하는 방법인 RIV 방식을 통해 주파수 영역에서 서브밴드 RB(s)를 지시 받을 수 있다. RIV는 시작 RB 인덱스와 연속적으로 할당된 RB 수가 조인트 코딩(joint coding)된 값일 수 있다. 수학식 1은 RIV를 결정하는 방법을 나타낸다(3GPP TS38.214 참조)
여기서 는 연속적으로 할당된 RB 수, 는 시작 RB 인덱스, 는 단말의 BWP 크기일 수 있다. 예를 들어, 가 4일 때, 표현 가능한 시작 RB 인덱스 및 연속적으로 할당된 RB 수는 다음 표 4와 같을 수 있다.
표 4에서 S는 시작 RB 인덱스, L은 연속적으로 할당된 RB 수를 나타낸다. 표 4에 따라 가 4일 때, RIV 값은 0~9 중 하나일 수 있다. 단말은 지시 받은 RIV 값으로 시작 RB 인덱스 및 연속적으로 할당된 RB 수를 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말이 RIV 값이 5라고 지시 받은 경우, 단말은 주파수 영역 상 RB#1부터 연속적인 2개 RB들이 할당되었음을 확인할 수 있다.
이하에서는 단말이 기지국으로부터 DCI를 통해 RIV 형태로 주파수 영역 상 서브밴드 포맷을 지시받는 방법에 대해 설명한다.
(방법 3-1) 단말은 기지국으로부터 서브밴드의 구성을 위한 정보로 하향링크 RB 수와 상향링크 RB 수를 지시받을 수 있다. 단말은 하향링크 및 상향링크 RB 수를 조인트 코딩된 하나의 값으로 지시 받을 수 있다. 상기 하나의 값이 RIV 형태로 획득될 때, 하나의 값은 수학식 2를 통해 결정될 수 있다.
여기서 는 연속적으로 할당된 첫 번째 RB 수, 는 연속적으로 할당된 두 번째 RB 수를 의미할 수 있다. 단말에게 반 정적으로 서브밴드 포맷이 구성되는 경우, 는 반 정적으로 구성된 서브밴드 포맷 중 플렉서블 서브밴드의 크기일 수 있다. 단말에게 반 정적으로 서브밴드 포맷이 구성되지 않은 경우,
는 전체 캐리어 대역폭(carrier bandwidth)의 크기일 수 있다. 예를 들어, 가 4이면 두 개의 연속적으로 할당된 RB의 수는 표 5와 같을 수 있다.
표 5에서 L1은 연속적으로 할당된 첫 번째 RB의 수, L2는 연속적으로 할당된 두 번째 RB의 수일 수 있다. 표 5에 따라 가 4이면 RIV 값은 0 내지 14 중 어느 하나의 값일 수 있다. 단말은 지시 받은 RIV 값으로 하향링크 및 상향링크 서브밴드에 연속적으로 할당된 RB의 수를 결정할 수 있다. 즉, 단말은 L1을 상향링크 서브밴드에서 연속적으로 할당되는 RB의 수로, L2를 하향링크 서브밴드에서 연속적으로 할당되는 RB 수로써 결정할 수 있다. 반대로, 단말은 L1을 하향링크 서브밴드에서 연속적으로 할당되는 RB의 수, L2를 상향링크 서브밴드에서 연속적으로 할당되는 RB의 수로써 결정할 수 있다.
단말이 L1 및 L2를 각각 상향링크(또는 하향링크) 서브밴드, 하향링크(또는 상향링크) 서브밴드에 연속적으로 할당되는 RB의 수로 결정할 때, 단말은 각 서브밴드의 시작 RB 인덱스를 반 정적으로 구성된 서브밴드 포맷에 따라 묵시적으로 결정할 수 있다. 구체적으로, 방법 3-1에 따라 반 정적 플렉서블 서브밴드에 지시된 L1 및 L2가 적용될 때, 하향링크 서브밴드의 시작 RB는 반 정적으로 구성된 셀 특정 하향링크 서브밴드의 이전 또는 다음 RB이고, 상향링크 서브밴드의 시작 RB는 반 정적으로 구성된 셀 특정 상향링크 서브밴드의 다음 또는 이전 RB로 결정될 수 있다. 또한, 반 정적 플렉서블 서브밴드에서 동적 하향링크 서브밴드 및 동적 상향링크 서브밴드로 결정되지 않은 RB(들)는 동적 플렉서블 서브밴드로 결정될 수 있다. 도 17을 참조하면, 단말은 반 정적 플렉서블 서브밴드에 대해 L1을 동적 상향링크 서브밴드에 연속적으로 할당된 RB의 수로, L2를 동적 하향링크 서브밴드에 연속적으로 할당된 RB 수로 지시 받을 수 있다. 또한, 반 정적 서브밴드 구성에서 반 정적 상향링크 서브밴드는 슬롯 n의 첫 번째 RB부터 첫 번째 동적 서브밴드의 RB(동적 상향링크(또는 하향링크) 서브밴드 RB)이전 RB까지로 구성될 수 있고, 반 정적 하향링크 서브밴드는 슬롯 n의 마지막 RB부터 동적 서브밴드 RB((동적 상향링크(또는 하향링크) 서브밴드 RB))이후 RB까지로 구성될 수 있다. 따라서 단말은 반 정적으로 구성된 상향링크 서브밴드의 다음 RB부터 L1 만큼의 RB를 동적 상향링크 서브밴드로 결정할 수 있고, 반 정적으로 구성된 하향링크 서브밴드의 이전 RB부터 L2 만큼의 RB를 동적 하향링크 서브밴드로 결정할 수 있다. 단말은 반 정적 플렉서블 서브밴드에서 동적으로 하향링크 서브밴드 또는 상향링크 서브밴드로 지시되지 않은 RB들을 동적 플렉서블 서브밴드로 결정할 수 있다.
(방법 3-2) 단말은 서브밴드 구성을 위한 정보로 플렉서블 서브밴드의 시작 RB의 인덱스와 RB의 수를 지시 받을 수 있다. 단말은 플렉서블 서브밴드의 시작 RB의 인덱스와 RB의 수를 조인트 코딩된 하나의 값으로 지시 받을 수 있다. 하나의 값이 RIV 형태로 결정되는 경우, 하나의 값은 수학식 1을 통해 획득될 수 있다. 이때, 수학식 1의 대신 가 사용되고, 는 수학식 2에서의 정의와 같다. 또한, 동적 플렉서블 서브밴드로 결정되지 않은 RB는 동적 하향링크 서브밴드 및 동적 상향링크 서브밴드로 결정될 수 있다. 이때, 동적 하향링크 서브밴드 및 동적 상향링크 서브밴드는 반 정적으로 구성된 반 정적 하향링크 서브밴드 및 반 정적 상향링크 서브밴드와 주파수 영역에서 연속적인 RB들로 구성될 수 있다. 도 18을 참조하면, 동적 플렉서블 서브밴드는 반 정적 플렉서블 서브밴드 내에 위치할 수 있다. S는 동적 플렉서블 서브밴드의 시작 RB의 인덱스일 수 있고, L은 동적 플렉서블 서브밴드에 연속적으로 할당된 RB의 수일 수 있다. 단말은 반 정적 플레서블 서브밴드에 대해 설정된 시작 RB의 인덱스와 연속적인 RB의 수에 기초하여 동적 플렉서블 서브밴드를 결정할 수 있다. 단말은 반 정적 플렉서블 서브밴드 중 동적 플렉서블 서브밴드로 설정되지 않은 RB들을 동적 하향링크 서브밴드 및 동적 상향링크 서브밴드의 RB로 결정할 수 있다. 단말은 동적 플렉서블 서브밴드의 구성을 위해 설정되지 않은 RB들 중 반 정적 하향링크 서브밴드와 연속적인 RB들을 동적 하향링크 서브밴드의 RB로 결정할 수 있다. 단말은 동적 플렉서블 서브밴드로 지시되지 않은 RB들 중 반 정적 상향링크 서브밴드와 연속적인 RB들을 동적 상향링크 서브밴드의 RB로 결정할 수 있다.
방법 3-1, 3-2에서의 RB의 단위는 PRB일 수 있다.
(방법 3-3) 기지국은 단말에게 상향링크(또는 하향링크) 서브밴드의 시작 RB의 인덱스와 RB의 수를 지시할 수 있다. 단말은 시작 RB의 인덱스와 RB의 수가 조인트 코딩된 하나의 값을 기지국으로부터 지시 받을 수 있다. 이때 조인트 코딩된 하나의 값은 상기 수학식 1을 통해 획득될 수 있다. 단말은 상향링크(또는 하향링크) RB로 지시 받지 않은 RB를 하향링크(또는 상향링크) RB 또는 플렉서블 RB로 결정할 수 있다. 또한, 플렉서블 RB의 수는 단말이 반-정적으로 설정 받거나 결정한 플렉서블 RB의 수일 수 있다. 단말은 상향링크(또는 하향링크) RB 또는 플렉서블 RB가 아닌 RB를 하향링크(또는 상향링크) RB로 결정할 수 있다.
플렉서블 서브밴드는 하향링크 서브밴드와 상향링크 서브밴드 사이에 위치할 수 있다. 따라서 단말은 플렉서블 RB의 시작 인덱스를 별도로 지시 받지 않더라도 플렉서블 서브밴드의 위치를 모호성 없이 확인할 수 있다.
방법 3-1, 3-2, 3-3에서 동적 하향링크 서브밴드, 동적 상향링크 서브밴드, 및 동적 플렉서블 서브밴드는 주파수 영역에서 연속적인 RB들로 구성될 수 있다.
방법 3-1, 3-2, 3-3에 있어, 서브밴드 구성을 위한 정보는 셀 내 단말들에게 공통적으로 전송될 수 있고, 이때 각 단말들에게 설정되는 하향링크 RB, 상향링크 RB, 플렉서블 RB는 CRB(common resource block) 단위로 설정될 수 있다.
방법 3-1, 3-2, 3-3에 따라 단말이 동적 서브밴드 포맷을 지시 받을 때, 해당 서브밴드 포맷 정보는 그룹 공통 시그널링을 통해 단말에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 동적 서브밴드 포맷 정보는 legacy NR에서 사용하는 DCI 포맷 2_0에 포함될 수 있다. DCI 포맷 2_0는 GC-PDCCH를 통해 전송될 수 있으며, GC-PDCCH는 서브밴드 포맷 정보를 수신하는 단말들을 위해 SFI-RNTI로 CRC 스크램블링 될 수 있다. 단말은 서브밴드 포맷 정보를 포함하는 DCI 포맷 2_0을 포함하는 GC-PDCCH를 수신하기 위해, 기지국으로부터 설정된 모니터링 주기마다 블라인드 디코딩을 수행할 수 있다. 단말이 블라인드 디코딩을 수행하여 GC-PDCCH 수행에 성공한 경우, 단말은 PDCCH를 수신한 슬롯부터 기지국으로부터 설정된 모니터링 주기동안 서브밴드 포맷 정보를 적용할 수 있다. 또한, 동적 서브밴드 포맷 정보는 legacy NR에 사용하는 DCI 포맷이 아닌 새로운 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 2_x)을 통해 전송될 수 있다. DCI 포맷 2_x는 GC-PDCCH를 통해 전송될 수 있으며, GC-PDCCH는 서브밴드 포맷 정보를 수신하는 단말들에게 주파수 영역 상에서 슬롯 포맷을 알려주기 위해 SFI-F(slot formation indication in Frequency domain)를 전송할 수 있다. SFI-F는 SFIF-RNTI로 CRC 스크램블링 될 수 있다. DCI 포맷 2_x를 포함하는 PDCCH를 수신하기 위해, 기지국으로부터 설정된 모니터링 주기마다 블라인드 디코딩을 수행할 수 있다. 단말이 블라인드 디코딩을 수행하여 GC-PDCCH 수행에 성공한 경우, 단말은 GC-PDCCH를 수신한 슬롯부터 기지국으로부터 설정된 모니터링 주기동안 서브밴드 포맷 정보를 적용할 수 있다.
방법 3-1에 따라 단말이 동적 서브밴드 포맷을 설정 받는 경우, 동적 서브밴드 포맷 정보를 포함하는 DCI 포맷 2_0 또는 DCI 포맷 2_x의 페이로드 크기는 비트일 수 있다. 방법 3-2에 따라 단말이 동적 서브밴드 포맷을 설정 받는 경우, 동적 서브밴드 포맷 정보를 포함하는 DCI 포맷 2_0 또는 DCI 포맷 2_x의 페이로드 크기는 비트일 수 있다. 방법 3-3에 따라 단말이 동적 서브밴드 포맷을 설정 받는 경우, 동적 서브밴드 포맷 정보를 포함하는 DCI 포맷 2_0 또는 DCI 포맷 2_x의 페이로드 크기는 비트일 수 있다.
방법 3-1, 3-2, 3-3에 따라 결정된 동적 하향링크 서브밴드 내 RB는 동적 하향링크 RB로, 동적 상향링크 서브밴드 내 RB는 동적 상향링크 RB로, 동적 플렉서블 서브밴드 내 RB는 동적 플렉서블 RB로 기술될 수 있다.
방법 3-1, 3-2, 3-3에 기초하여 동적으로 서브밴드를 지시 받는 방법은 셀 특정 플렉서블 슬롯 혹은 심볼에 적용될 수 있고, 셀 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼 또는 상향링크 슬롯 또는 심볼에 적용될 수 있다. 따라서, 단말은 셀 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼 및 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 동적으로 서브밴드를 지시 받을 수 있다. 또한, 단말은 셀 특정 상향링크 슬롯 또는 심볼에 대해 동적으로 서브밴드를 지시 받을 수 있다.
방법 3-1, 3-2, 3-3에 기초하여 단말이 동적으로 서브밴드를 설정 받는 방법은 단말 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 적용될 수 있다. 또한, 방법 3-1, 3-2, 3-3에 기초하여 단말이 동적으로 서브밴드를 설정 받는 방법은 단말 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼에 적용될 수 있다.
서브밴드 포맷 설정/지시 및 슬롯 포맷 설정/지시 방법(Subband format configuration/indication and Slot format configuration/indication)
이하에서는 단말에게 반 정적으로 구성되거나 동적으로 지시되는 슬롯 포맷 정보와 단말에게 반 정적으로 구성되거나 동적으로 지시되는 서브밴드 포맷 정보가 동일한 자원에서 구성되거나 지시되었을 때, 단말 동작에 대해 설명한다.
도 19 내지 도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 서브밴드 설정 방법을 나타낸다.
(방법 4-1) 방법 4-1은 반 정적으로 구성된 동일한 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 반 정적 셀 특정 서브밴드 포맷 및 반 정적 단말 특정 슬롯 포맷이 구성되는 경우, 단말이 수행하는 동작에 관한 것이다.
i) 단말은 반 정적 서브밴드 포맷이 구성되는 경우, 반 정적 단말 특정 슬롯 포맷은 구성되지 않을 것으로 기대할 수 있다. 또한, 단말은 반 정적 단말 특정 슬롯 포맷이 구성되는 경우, 반 정적 서브밴드 포맷이 구성되지 않을 것으로 기대할 수 있다. 다시 말해서, 단말은 동일한 반 정적 셀 특정 플렉서블 심볼에 대해서 반 정적 서브밴드 포맷 구성과 반 정적 슬롯 포맷 구성이 충돌하지 않을 것으로 기대할 수 있다. 이는 특정 시간 영역 자원이 복수의 서브밴드로 나누어지는 경우, 시간 영역에서는 다른 타입의 심볼로 나누어지지 않음을 의미할 수 있다.
ii) 단말은 반 정적 단말 특정 슬롯 포맷을 반 정적 플렉서블 서브밴드에 적용할 수 있다. 도 19를 참조하면, 단말은 반 정적으로 구성된 셀 특정 플렉서블 서브밴드에 대해 반 정적으로 구성된 단말 특정 슬롯 포맷을 적용할 수 있다. 따라서, 반 정적 플렉서블 서브밴드는 시간 영역에서 반 정적 하향링크/상향링크/플렉서블 슬롯/심볼로 구분될 수 있다. ii)의 경우, 서브밴드 내에서도 시간 영역 상 다른 타입의 심볼들이 할당될 수 있어 보다 유연한 시간 및 주파수 자원의 활용 및 스케줄링이 가능하다는 효과가 있다. 반 정적 플렉서블 서브밴드가 반 정적 하향링크/상향링크/플렉서블 심볼로 나누어질 때, 동일한 슬롯 내에서는 동일한 타입의 심볼들로 나누어질 수 있다. 즉, 동일 슬롯은 동일한 유형의 심볼들만 포함하고, 서로 다른 유형의 심볼들은 포함하지 않을 수 있다. 동일 슬롯은 동일한 유형의 심볼들로 구성될 수 있다. 반 정적 플렉서블 서브밴드가 반 정적 하향링크/상향링크/플렉서블 심볼로 나누어질 때, 서로 다른 타입의 서브밴드의 RB 사이에는 가드 밴드가 필요할 수 있다. 도 23을 참조하면 반 정적 하향링크 서브밴드와 반 정적 상향링크 슬롯 또는 심볼 사이에 가드 밴드가 필요할 수 있고, 반 정적 상향링크 서브밴드와 반 정적 하향링크 슬롯 또는 심볼 사이에 가드 밴드가 필요할 수 있다. 기지국은 단말에게 가드 밴드를 위한 RB 수를 설정할 수 있다. 또는 가드 밴드를 위한 RB 수는 미리 정의되어 있을 수 있고, 단말은 미리 정의된 RB 수를 가드 밴드를 위해 사용할 수 있다.
(방법 4-2) 방법 4-2는 반 정적으로 구성된 동일한 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 반 정적 셀 특정 서브밴드 포맷이 구성되고, 동일한 심볼들에 대해 동적 SFI가 지시되는 경우, 단말이 수행하는 동작에 관한 것이다.
i) 단말은 반 정적 서브밴드 포맷이 구성되는 경우, 동일한 자원에 동적 SFI가 지시되지 않을 것으로 기대할 수 있다. 특정 시간 영역 자원이 복수의 서브밴드로 나누어지는 경우, 시간 영역에서는 다른 타입의 심볼로 나누어지지 않을 수 있다.
ii) 단말은 반 정적 서브밴드 포맷이 구성된 경우 동적 SFI를 적용할 수 있다. 도 20을 참조하면, 단말은 반 정적으로 구성된 셀 특정 플렉서블 서브밴드에 대해 동적 SFI를 적용할 수 있다. 따라서, 반 정적 플렉서블 서브밴드는 시간 영역에서 동적 하향링크/상향링크/플렉서블 슬롯 또는 심볼로 나누어질 수 있다. ii)의 경우, 서브밴드 내에서도 다른 타입의 심볼들이 시간 영역 상 할당될 수 있어, 셀에서 보다 유연한 시간 및 주파수 자원의 활용 및 스케줄링이 가능하다는 효과가 있다. 반 정적 플렉서블 서브밴드가 반 정적 하향링크/상향링크/플렉서블 심볼로 나누어질 때, 동일한 슬롯 내에서는 동일한 타입의 심볼들로 구성될 수 있다. 즉, 동일한 슬롯 내 심볼들은 서로 다른 타입의 심볼로 지시되지 않을 수 있다. 반 정적 플렉서블 서브밴드가 동적 하향링크/상향링크/플렉서블 심볼로 나누어질 때, 서로 다른 타입의 서브밴드의 RB 사이에는 가드 밴드가 필요할 수 있다. 도 20을 참조하면 반 정적 하향링크 서브밴드와 동적 상향링크 슬롯 또는 심볼 사이에 가드 밴드가 필요할 수 있고, 반 정적 상향링크 서브밴드와 동적 하향링크 슬롯 또는 심볼 사이에 가드 밴드가 필요할 수 있다. 기지국은 단말에게 가드 밴드를 위한 RB 수를 설정할 수 있다. 또는 가드 밴드를 위한 RB 수는 미리 정의되어 있을 수 있고, 단말은 미리 정의된 RB 수를 가드 밴드를 위해 사용할 수 있다.
(방법 4-3) 방법 4-3은 반 정적으로 구성된 동일한 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 반 정적 단말 특정 슬롯 포맷이 구성되고, 동일한 슬롯 또는 심볼에 대해 동적 서브밴드 포맷이 지시되는 경우, 단말이 수행하는 동작에 관한 것이다.
i) 단말은 반 정적으로 구성된 단말 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해서는 동적으로 지시된 서브밴드 포맷을 지시 받지 않을 것을 기대할 수 있다. 단말 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼은 셀 내 단말 간 다르게 구성될 수 있으므로, 셀 내 단말 간 간섭을 방지하기 위해, 단말은 추가로 서브밴드로 나누어지지 않을 것으로 기대할 수 있다.
ii) 단말은 반 정적으로 구성된 단말 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 동적으로 지시된 서브밴드 포맷을 적용할 수 있다. 도 21을 참조하면 단말은 반 정적으로 구성된 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼뿐만 아니라, 단말 특정으로 구성된 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해서도 동적으로 지시된 서브밴드 포맷을 적용할 수 있다. 이로인해 보다 유연한 자원의 활용 및 스케줄링이 가능하다는 효과가 있다. 반 정적 단말 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼이 동적 하향링크/상향링크/플렉서블 서브밴드로 나누어질 때, 하향링크 심볼과 상향링크 심볼 사이에는 DL/UL 스위칭을 위한 갭이 필요할 수 있다. 이때 갭은 심볼 단위일 수 있다. 도 21을 참조하면, 반 정적 하향링크 심볼과 동적 상향링크 서브밴드 사이에는 갭이 필요할 수 있다. 또한, 동적 하향링크 서브밴드와 반 정적 상향링크 심볼 사이에는 갭이 필요할 수 있다. 기지국은 단말에게 갭을 위한 심볼 수를 설정할 수 있다. 또는 갭을 위한 심볼 수는 미리 정의되어 있을 수 있고, 단말은 미리 정의된 심볼 수를 갭을 사용할 수 있다.
(방법 4-4) 방법 4-4는 반 정적으로 구성된 동일한 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 동적 서브밴드 포맷 및 동적 SFI가 지시되는 경우, 단말이 수행하는 동작에 관한 것이다.
i) 단말은 동적 서브밴드 포맷이 지시되는 경우, 동적 SFI는 지시되지 않을 것으로 기대할 수 있다. 또는, 단말은 동적 SFI가 지시되는 경우, 동적 서브밴드 포맷이 지시되지 않을 것으로 기대할 수 있다. 다시 말해서, 단말은 동일한 반 정적 셀 특정 플렉서블 슬롯 혹은 심볼(들)에 대해 동적 서브밴드 포맷 지시와 동적 슬롯 포맷 지시가 충돌하지 않을 것을 기대할 수 있다. 이는 동적으로 서브밴드 포맷 또는 슬롯 포맷을 동시에 지시하는 정도의 유연성은 필요하지 않기 때문에 둘 중 하나의 포맷에 대한 정보만 동적으로 지시 받을 것으로 단말은 기대할 수 있다.
ii) 단말은 동적 서브밴드 포맷을 동적 SFI로 지시된 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 적용할 수 있다. 도 22를 참조하면, 단말은 반 정적으로 구성된 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 지시 받은 동적 SFI를 적용하여 동적 하향링크/상향링크/플렉서블 슬롯 또는 심볼을 결정할 수 있다. 단말은 동적 SFI를 통해 결정한 동적 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 지시 받은 동적 서브밴드 포맷을 적용하여 동적 하향링크/상향링크/플렉서블 서브밴드를 결정할 수 있다. 상위 레이어(higher layer)로부터 설정되는 신호의 송/수신(예를 들어, PDSCH의 수신, CSI-RS의 수신, PUCCH의 송신, PUSCH의 송신, PRACH의 송신, 또는 SRS의 송신 등)은 동적 SFI에 의해 취소될 수 있다. 그러나, 동적 서브밴드 포맷으로 다시 특정 포맷이 지시되는 경우, 단말은 취소되었던 상위 레이어로부터 설정되는 신호의 송/수신을 수행할 수 있다. 동적 플렉서블 슬롯 또는 심볼이 동적 하향링크/상향링크/플렉서블 서브밴드로 나누어질 때, 하향링크 심볼과 상향링크 심볼 사이에는 DL/UL 스위칭을 위한 갭이 필요할 수 있다. 이때 갭은 심볼 단위일 수 있다. 도 22를 참조하면, 동적 하향링크 심볼과 동적 상향링크 서브밴드 사이에는 갭이 필요할 수 있다. 또한, 동적 하향링크 서브밴드와 동적 상향링크 심볼 사이에는 갭이 필요할 수 있다. 기지국은 단말에게 갭을 위한 심볼 수를 설정할 수 있다. 또는 갭을 위한 심볼 수는 미리 정의되어 있을 수 있고, 단말은 미리 정의된 심볼 수를 갭을 위해 사용할 수 있다.
iii) 단말은 동적 SFI를 동적 서브밴드 포맷으로 지시된 플렉서블 서브밴드에 적용할 수 있다. 도 23을 참조하면, 단말은 반 정적으로 구성된 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 지시 받은 동적 서브밴드 포맷을 적용하여 동적 하향링크/상향링크/플렉서블 서브밴드를 결정할 수 있다. 단말은 동적 서브밴드 포맷 지시에 기초하여 결정한 동적 플렉서블 서브밴드에 대해 지시 받은 동적 SFI를 적용하여 동적 하향링크/상향링크/플렉서블 슬롯 혹은 심볼(들)을 결정할 수 있다. 상위 레이어로부터 설정되는 신호의 송/수신(예를 들어, PDSCH 수신, CSI-RS 수신, PUCCH 송신, PUSCH 송신, PRACH 송신, 또는 SRS 송신)은 동적 서브밴드 포맷 지시에 의해 취소될 수 있다. 그러나, 동적 SFI로 다시 특정 포맷을 지시하면 단말은 취소되었던 상위 레이어로부터 설정된 신호의 송/수신을 수행할 수 있다. 동적 플렉서블 서브밴드가 동적 하향링크/상향링크/플렉서블 심볼로 나누어질 때, 서로 다른 서브밴드 타입의 RB들 사이에는 가드 밴드가 필요할 수 있다. 도 23을 참조하면 동적 하향링크 슬롯 또는 심볼과 동적 상향링크 서브밴드 사이에는 가드 밴드가 필요할 수 있다.동적 상향링크 슬롯 또는 심볼과 동적 하향링크 서브밴드 간에 가드 밴드가 필요할 수 있다. 기지국은 단말에게 가드 밴드를 위한 RB의 수를 설정할 수 있다. 또는 가드 밴드를 위한 RB의 수는 미리 정의되어 있을 수 있고, 단말은 미리 정의된 RB의 수를 가드 밴드를 위해 사용할 수 있다.
활성화된 DL/UL BWP 지시 방법
이하에서 단말이 서브밴드 포맷을 반 정적으로 설정 받거나 동적으로 설정 받는 경우, 활성화된(active) BWP를 지시 받는 방법에 대해 설명한다.
단말이 TDD 또는 언페어드 스펙트럼 시스템에서 동작하는 경우, 단말은 기지국으로부터 한 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 하향링크/상향링크 BWP 페어(pair)를 설정 받을 수 있다. 또한, 기지국은 단말에게 설정한 하향링크/상향링크 BWP 페어 중 하나의 하향링크/상향링크 BWP 페어를 활성화하도록 지시할 수 있다. 하나의 하향링크/상향링크 BWP 페어를 활성화하도록 지시하는 정보는 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI 내 BPI(bandwidth part indicator) 필드에 포함될 수 있다. 따라서, 단말은 기지국으로부터 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신하고 BPI 필드에 기초하여 활성화되는 하향링크/상향링크 BWP 페어를 식별할 수 있다. 단말은 활성화된 BWP 이외의 시간-주파수 자원 상에서 채널/신호를 수신하거나 송신하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 활성화된 BWP 이외의 시간-주파수 자원에서 PDCCH 모니터링을 수행하지 않을 수 있다. 다시 말해서, 단말은 활성화된 하향링크 BWP 내의 시간-주파수 자원에서 하향링크 수신 또는 PDCCH 모니터링을 수행하고, 활성화된 상향링크 BWP 내의 시간-주파수 자원에서 상향링크 송신을 수행할 수 있다. 단말은 활성화된 하향링크/상향링크 BWP 내에 상향링크/하향링크 서브밴드가 포함되는 경우, 해당 상향링크 서브밴드에서는 하향링크 수신을 수행할 수 없고, 하향링크 서브밴드에서는 상향링크 송신을 수행할 수 없다. 또한, 단말이 상향링크 서브밴드에서 PDCCH 모니터링을 수행하는 경우, 단말의 비효율적인 전력 소모를 야기한다는 문제가 있을 수 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해, 단말은 서브밴드 포맷을 설정 받거나 지시 받는 경우, 활성화된 하향링크 BWP는 하향링크 서브밴드 및 플렉서블 서브밴드를 포함하도록 지시 받고, 활성화된 상향링크 BWP는 상향링크 서브밴드 및 플렉서블 서브밴드를 포함하도록 지시 받을 수 있다. 즉, 기지국은 단말에게 설정된 서브밴드 및/또는 심볼에 대해서는 DCI 내 BPI 필드를 통해 설정된 서브밴드의 포맷과 동일한 서브밴드 포맷 및 플렉서블 서브밴드를 포함하여 활성화된 BWP를 설정하도록 지시할 수 있다. 하향링크 서브밴드에서 단말은 하향링크 수신 또는 PDCCH 모니터링만을 수행할 수 있고, 상향링크 서브밴드에서는 상향링크 송신만을 수행할 수 있으나, 플렉서블 서브밴드에서는 하향링크 수신, PDCCH 모니터링, 또는 상향링크 송신을 수행할 수 있다. 따라서, 기지국은 활성화된 BWP는 적어도 미리 설정된 서브밴드의 포맷과 동일한 포맷의 서브밴드와 플렉서블 서브밴드까지 포함하도록 설정할 수 있다.
슬롯 포맷에 대한 오버라이팅 규칙(Overwriting rule for slot format)
기지국이 단말에게 슬롯 포맷 정보를 알려주는 방법은 1) 반 정적 슬롯 포맷을 통한 방법과, 2) GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0에 기초한 동적 슬롯 포맷을 통한 방법이 있을 수 있다. 반 정적 슬롯 포맷은 단말이 RRC 신호 또는 SIB1을 수신하여 구성하는 슬롯 포맷 정보이고, GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0에 기초한 동적 슬롯 포맷은 L1 신호로 지시되는 슬롯 포맷 정보일 수 있다.
단말은 RRC 신호로 반 정적 슬롯 포맷 정보를 수신하고, L1 신호로 동적 서브밴드 포맷 정보를 수신한 경우, 슬롯의 심볼들이 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블 심볼 중 어떤 심볼인지 판단하여야 하고, 판단된 심볼에 따라 단말 동작을 정의하여야 한다. 하향링크 심볼과 상향링크 심볼이 반 정적으로 설정되는 경우, GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0에 기초한 동적 슬롯 포맷을 통해 다른 타입의 슬롯이나 심볼이 지시될 수 없다. 그러나 반 정적으로 설정 받은 플렉서블 심볼은 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0에 기초하여 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 또는 플렉서블 심볼로 지시 받을 수 있다. 이하에서는 반 정적으로 설정 받은 플렉서블 심볼에 대한 단말 동작에 대해 설명한다. 구체적으로, 이하에서는 단말에게 반 정적으로 구성된 셀 특정/단말 특정 플렉서블 심볼 또는 단말에게 반 정적 슬롯 포맷이 구성되지 않은 경우, 단말 동작에 대해 설명한다.
i) 단말이 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0을 모니터링하도록 구성되지 않은 경우
반 정적으로 구성된 셀 특정/단말 특정 플렉서블 심볼, 또는 반 정적 슬롯 포맷으로 구성되지 않은 심볼에 대해, 단말이 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0을 수신하기 위한 CORESET을 주기적으로 모니터링하도록 구성 받지 않은 경우, 단말이 수행하는 동작은 다음과 같다.
단말이 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 것을 지시하는 DCI 포맷을 기지국으로부터 수신하는 경우, 단말은 상기 DCI 포맷에 의해 지시된 심볼 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다.
단말이 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신하도록 지시하는 DCI 포맷, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR을 기지국으로부터 수신하는 경우, 단말은 상기 DCI 포맷에 의해 지시된 심볼 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 수 있다.
단말이 슬롯 내 심볼 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 상위 레이어(higher layer)로부터 설정 받은 경우, 단말은 상기 슬롯의 심볼 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하지 않을 수 있다.
단말이 슬롯 내 심볼 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신하도록 상위 레이어로부터 설정 받은 경우, 단말은 상기 슬롯의 심볼 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신하지 않을 수 있다.
ii) 단말이 GC-PDDCH의 DCI 포맷 2_0를 모니터링하도록 설정받고, DCI 포맷 2_0을 검출(detect)한 경우
단말에게 반 정적으로 구성된 셀 특정/ 단말 특정 플렉서블 심볼, 또는 단말에게 반 정적 슬롯 포맷이 구성되지 않은 심볼에 대해, 단말이 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0을 수신하기 위한 CORESET을 주기적으로 모니터링하도록 설정받고, 단말이 슬롯 포맷 값이 255가 아닌 슬롯 포맷을 지시하는 DCI 포맷 2_0을 검출한 경우 단말이 수행하는 동작은 다음과 같다.
단말이 CORESET 내 특정 심볼 세트의 하나 이상의 심볼이 PDCCH를 모니터링하도록 설정 받은 경우, 단말은 DCI 포맷 2_0에 포함되는 슬롯 포맷 정보가 상기 하나 이상의 심볼에 대해 하향링크 심볼로 설정한 경우에만 CORESET 내의 PDCCH를 수신할 수 있다.
단말이 DCI 포맷 2_0에 기초하여 설정되는 슬롯 내 플렉서블 심볼을 통해 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 지시하는 DCI 포맷을 검출하는 경우, 단말은 상기 설정되는 슬롯 내 플렉서블 심볼을 통해 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다.
단말이 DCI 포맷 2_0에 기초하여 설정되는 슬롯 내 플렉서블 심볼을 통해 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 것을 지시하는 DCI format, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR을 검출한 경우, 단말은 상기 설정되는 슬롯 내 플렉서블 심볼을 통해 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 수 있다.
단말이 DCI 포맷 2_0에 기초하여 설정되는 슬롯 내 플렉서블 심볼을 통해 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 것을 지시하는 DCI 포맷을 검출하지 않은 경우, 단말은 상기 설정되는 슬롯 내 플렉서블 심볼을 통해 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하지 않을 수 있다. 또한, 단말이 DCI 포맷 2_0에 기초하여 설정되는 슬롯 내 플렉서블 심볼을 통해 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 것을 지시하는 DCI 포맷, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR을 검출하지 않은 경우, 단말은 상기 슬롯 내 플렉서블 심볼을 통해 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신하지 않을 수 있다.
슬롯 내 심볼 세트에 대해 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 상위 레이어로부터 구성된 경우, 단말은 DCI 포맷 2_0의 슬롯 포맷 정보가 상기 심볼 세트를 하향링크 심볼로 지시한 경우에만 상기 심볼 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다.
슬롯 내 심볼 세트에 대해 PUCCH, PUSCH 또는 PRACH를 송신하도록 상위 레이어로부터 구성된 경우, 단말은 DCI 포맷 2_0의 슬롯 포맷 정보가 상기 심볼 세트를 상향링크 심볼로 지시한 경우에만 상기 심볼 세트에서 PUCCH, PUSCH 또는 PRACH를 송신할 수 있다.
슬롯 내 심볼 세트에 대해 SRS를 송신하도록 상위 레이어로부터 구성된 경우, 단말은 DCI 포맷 2_0의 슬롯 포맷 정보가 상기 심볼 세트를 상향링크 심볼로 지시한 경우에만 상기 심볼 세트에서 SRS를 송신할 수 있다.
슬롯 내 심볼 세트에 대해 DCI 포맷 2_0의 슬롯 포맷 정보가 상기 심볼 세트를 하향링크 심볼로 지시하면, 단말은 상기 심볼 세트의 하나 이상의 심볼에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 것을 지시하는 DCI format, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR을 검출할 것을 기대하지 않을 수 있다.
UL Type 2 grant PDCCH(TS 38.213 10.2 참조)에 의해 활성화된(activated) PUSCH의 반복 전송이 수행되는 심볼을 슬롯 내 심볼 세트가 포함하는 경우, 단말은 DCI 포맷 2_0의 슬롯 포맷 정보가 심볼 세트의 심볼들을 하향링크 심볼 또는 플렉서블 심볼로 지시할 것을 기대하지 않을 수 있다.
DCI 포맷 2_0의 슬롯 포맷 정보가 슬롯 내 심볼 세트의 심볼들을 상향링크 심볼로 지시하는 경우, 심볼 세트의 하나 이상의 심볼에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 것을 지시하는 DCI 포맷의 검출을 단말은 기대하지 않을 수 있다.
iii) 단말이 GC-PDDCH의 DCI 포맷 2_0을 모니터링하도록 설정 받았으나, DCI 포맷 2_0을 검출하지 못한 경우
단말에게 반 정적으로 구성된 셀 특정/단말 특정 플렉서블 심볼, 또는 단말에게 반 정적 슬롯 포맷이 구성되지 않은 심볼에 대해, 단말이 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0를 수신하기 위한 CORESET을 주기적으로 모니터링하도록 설정 받았으나, 단말이 슬롯 포맷을 지시하는 DCI 포맷 2_0를 검출하지 못한 경우, 단말의 동작은 다음과 같다.
단말이 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 것을 지시하는 DCI 포맷을 수신한 경우, 단말은 슬롯 내 심볼 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다.
단말이 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 것을 지시하는 DCI 포맷, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR을 수신한 경우, 단말은 슬롯 내 심볼 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 수 있다.
단말이 상위 레이어로부터 슬롯 내 심볼 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 설정 받더라도, 단말은 상기 심볼 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하지 않을 수 있다.
단말이 상위 레이어로부터 슬롯 내 심볼 세트에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하도록 설정 받은 경우가 있을 수 있다. 이때, SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하도록 설정된 심볼이 DCI 포맷 2_0에 기초하여 PDCCH를 모니터링하도록 구성된 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 상위 레이어부터 설정 받은 슬롯에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하지 않거나, 슬롯 내 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하도록 설정된 심볼에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하지 않을 수 있다.
단말이 상위 레이어로부터 슬롯 내 심볼 세트에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하도록 설정 받은 경우가 있을 수 있다. 이때, SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하도록 설정된 심볼이 DCI 포맷 2_0에 기초하여 PDCCH를 모니터링하도록 구성된 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이전의 심볼인 경우, 단말은 상기 슬롯 내 심볼 세트의 심볼들을 통해 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하지 않을 수 있다.
단말이 슬롯의 심볼 세트가 상향링크 심볼임을 지시하는 DCI 포맷 2_0을 검출하지 못하고 단말에게 상기 심볼 세트에서 SRS, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 송신할 것을 지시하는 DCI 포맷을 검출하지 못한 경우, 단말은 PDCCH 모니터링을 위해 단말에게 설정된 CORESET의 플렉서블 심볼이 하향링크 심볼이라 가정할 수 있다.
서브밴드 포맷에 대한 오버라이팅 규칙(Overwriting rule for subband format)
기지국이 단말에게 서브밴드 포맷 정보를 알려주는 방법은 1) 반 정적 서브밴드 포맷을 통한 방법과, 2) GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x에 기초한 동적 서브밴드 포맷을 통한 방법이 있을 수 있다. 단말은 RRC 신호를 통해 반 정적 서브밴드 포맷 정보를 수신하고, L1 신호로 동적 서브밴드 포맷 정보를 수신하여, 서브밴드의 타입을 결정할 수 있다. 즉, 단말은 반 정적 서브밴드 포맷 정보, 동적 서브밴드 포맷 정보에 기초하여 서브밴드의 RB들이 하향링크 RB인지, 상향링크 RB인지, 플렉서블 RB인지 결정하여, 결정된 RB에 기초하여 동작을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 단말은 반 정적으로 설정 받은 하향링크 서브밴드와 반 정적으로 설정 받은 상향링크 서브밴드에 대해 GC-PDCCH의 DCI format 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x를 통해 다른 타입의 서브밴드로 지시 받거나 플렉서블 서브밴드로 지시 받을 수 없다. 하지만 단말은 반 정적으로 설정 받은 플렉서블 서브밴드에 대해 GC-PDCCH의 DCI format 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x를 통해 하향링크 서브밴드, 상향링크 서브밴드, 또는 플렉서블 서브밴드로 지시 받을 수 있다. 이하에서는 반 정적으로 설정 받은 플렉서블 서브밴드에 대한 단말이 수행하는 동작에 대해 설명한다. 구체적으로, 단말에게 반 정적으로 설정된 셀 특정 플렉서블 서브밴드 또는 반 정적 서브밴드 포맷이 구성되지 않은 경우, 단말이 수행하는 동작에 대해 설명한다.
i) 단말이 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x를 모니터링하도록 설정 받지 않은 경우
단말에게는 반 정적으로 구성된 셀 특정 플렉서블 RB, 또는 단말에게 반 정적 서브밴드 포맷이 구성되지 않은 RB가 존재할 수 있다. 이때, 단말이 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x를 통해 수신하기 위한 CORESET을 주기적으로 모니터링하도록 구성 받지 않은 경우, 단말이 수행하는 동작은 다음과 같다.
단말이 PDSCH 또는 CSI-RS의 수신 여부를 지시하는 DCI 포맷을 검출(수신)한 경우, 단말은 반 정적으로 설정된 셀 특정 플렉서블 서브밴드의 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다. 또한, 단말이 PDSCH 또는 CSI-RS의 수신 여부를 지시하는 DCI 포맷을 검출(수신)한 경우, 단말에게 반 정적 서브밴드 포맷이 구성되지 않았다면, 단말은 DCI를 수신한 슬롯 내 심볼의 RB 전체에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다.
단말이 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS의 송신 여부를 지시하는 DCI 포맷, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR을 수신한 경우, 단말은 해당 서브밴드의 RB 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 수 있다.
단말이 특정 서브밴드의 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 상위 레이어(higher layer)로부터 설정 받은 경우, 단말은 해당 서브밴드의 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하지 않을 수 있다.
단말이 특정 서브밴드의 RB 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신하도록 상위 레이어로부터 설정 받은 경우, 단말은 해당 서브밴드의 RB 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신하지 않을 수 있다.
ii) 단말이 GC-PDDCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x를 모니터링하도록 설정받고, 단말이 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x를 검출한 경우
단말에게는 반 정적으로 구성된 셀 특정 플렉서블 RB, 또는 단말에게 반 정적 서브밴드 포맷이 구성되지 않은 RB가 존재할 수 있다. 이때, 단말이 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x를 통해 수신하기 위한 CORESET을 주기적으로 모니터링하도록 설정 받고, 단말이 서브밴드 포맷 정보를 포함하는 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x를 검출한 경우, 단말이 수행하는 동작은 다음과 같다.
RB 세트 내 하나 이상의 RB가 PDCCH를 모니터링하도록 단말에게 설정된 CORESET 내의 RB인 경우, 단말은 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보가 상기 하나 이상의 RB를 하향링크 RB로 지시한 경우에만 CORESET 내의 PDCCH를 수신할 수 있다.
GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보가 RB 세트 내 하나 이상의 RB를 플렉서블 RB로 지시하고, 단말이 지시된 플렉서블 RB를 포함하는 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 것을 지시하는 DCI 포맷을 검출한 경우, 단말은 상기 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다.
GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보가 서브밴드의 RB 세트를 플렉서블 RB로 지시하고, 단말이 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 것을 지시하는 DCI 포맷, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR를 검출한 경우, 단말은 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 수 있다.
GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보가 서브밴드의 RB 세트를 플렉서블 RB로 지시하고, 단말이 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 것을 지시하는 DCI 포맷을 검출하지 않거나, 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 것을 지시하는 DCI 포맷, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR을 검출하지 못한 경우가 있을 수 있다. 이때, 단말은 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하지 않을 수 있다. 또한 단말은 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신하지 않을 수 있다.
상위 레이어로부터 서브밴드 내 RB 세트가 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 설정된 경우, 단말은 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보가 상기 서브밴드 내 RB 세트를 하향링크 RB로 지시한 경우에만 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다.
상위 레이어로부터 서브밴드 내 RB 세트가 SRS, PUCCH, PUSCH 또는 PRACH를 송신하도록 설정된 경우, 단말은 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보가 상기 서브밴드 내 RB 세트를 상향링크 RB로 지시한 경우에만 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신할 수 있다.
GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보가 서브밴드 내 RB 세트가 하향링크 RB임을 지시하는 경우가 있을 수 있다. 이때, 단말은 상기 서브밴드 내 RB 세트 중 하나 이상의 RB에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신하도록 지시하는 DCI 포맷, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR이 검출될 것으로 기대하지 않을 수 있다.
서브밴드 내 RB 세트가 UL Type 2 grant PDCCH에 의해 활성화된(activated) PUSCH(3GPP TS38.213 참조)의 반복 전송이 설정된 RB를 포함하는 경우, 단말은 상기 서브밴드 내 RB 세트가 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보를 통해 하향링크 RB 또는 플렉서블 RB로 지시될 것을 기대하지 않을 수 있다.
단말은 서브밴드 내 RB 세트가 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보를 통해 상향링크 RB로 지시되고, 상기 서브밴드 내 RB 세트 중 하나 이상의 RB에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하라고 지시하는 DCI 포맷의 검출을 기대하지 않을 수 있다.
iii) 단말이 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x를 모니터링하도록 설정받고, GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x를 검출하지 못한 경우
반 정적으로 구성된 셀 특정 플렉서블 RB, 또는 단말에게 반 정적 서브밴드 포맷이 구성되지 않은 RB에 대해, GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x를 수신하기 위한 CORESET을 주기적으로 모니터링하도록 단말은 설정받을 수 있다. 이때, 단말이 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 GC-PDCCH의 새로운 DCI 포맷 2_x를 검출하지 못한 경우 단말이 수행하는 동작은 다음과 같다.
단말이 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 것을 지시하는 DCI 포맷을 수신한 경우, 단말은 반 정적으로 설정된 셀 특정 플렉서블 서브밴드의 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다. 또한, 단말이 PDSCH 또는 CSI-RS의 수신 여부를 지시하는 DCI 포맷을 검출(수신)한 경우, 단말에게 반 정적 서브밴드 포맷이 구성되지 않았다면, 단말은 DCI를 수신한 슬롯 내 심볼의 RB 전체에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다.
단말이 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 것을 지시하는 DCI 포맷t, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR을 수신한 경우, 단말은 해당 서브밴드의 RB 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 수 있다.
단말은 3GPP TS38.213에 설명된 바와 같이 PDCCH를 수신할 수 있다.
단말이 상위 레이어로부터 서브밴드 내 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 레이어로부터 설정 받은 경우, 단말은 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하지 않을 수 있다.
단말이 상위 레이어로부터 서브밴드 내 RB 세트에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하도록 설정 받고, 설정 받은 심볼이 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_X에 대한 PDCCH를 모니터링하도록 구성된 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 상기 서브밴드에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하지 않을 수 있다.
단말이 상위 레이어로부터 서브밴드 내 RB 세트에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하도록 설정 받고, 설정 받은 심볼이 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_X에 대한 PDCCH를 모니터링하도록 구성된 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이전의 심볼인 경우, 단말은 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하지 않을 수 있다.
단말이 서브밴드 내 RB 세트를 플렉서블 RB 또는 상향링크 RB로 지시하는 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_X를 검출하지 못하고 단말에게 상기 RB 세트에서 SRS, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 송신할 것을 지시하는 DCI 포맷을 검출하지 못한 경우, 단말은 PDCCH 모니터링을 위해 단말에게 설정된 CORESET의 플렉서블 RB는 하향링크 RB라고 가정할 수 있다.
이하에서는, 반 정적으로 설정 받은 하향링크 슬롯 또는 심볼(들)에 대한 단말이 수행하는 동작에 대해 설명한다. 또한, 반 정적으로 설정 받은 하향링크 슬롯 또는 심볼에 대해 서브밴드 포맷을 설정 받거나 지시 받은 경우 단말이 수행하는 동작에 대해 설명한다. 동작에 대해 설명한다. 즉, 기지국이 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷2_x를 통해 반 정적으로 구성된 셀 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼의 서브밴드를 하향링크, 상향링크, 또는 플랙서블 서브밴드로 지시한 경우, 단말의 동작에 대해 설명한다.
i) 단말이 서브밴드 포맷을 지시하는 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x를 모니터링하도록 설정받지 않은 경우
단말이 서브밴드 포맷을 지시하는 GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x를 수신하기 위해 CORESET을 주기적으로 모니터링하도록 구성되지 않은 경우(설정 받지 않은 경우) 단말이 수행하는 동작은 다음과 같다.
단말이 PDSCH 또는 CSI-RS의 수신을 지시하는 DCI 포맷을 수신한 경우, 단말은 DCI가 지시한 슬롯 또는 심볼 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다.
단말은 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS의 송신을 지시하는 DCI 포맷, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR을 수신할 것을 기대하지 않을 수 있다
단말이 상위 레이어로부터 슬롯 또는 심볼 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 설정 받은 경우, 단말은 상기 슬롯 또는 심볼 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다.
단말이 상위 레이어로부터 슬롯 또는 심볼 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신하도록 설정 받은 경우, 단말은 상기 슬롯 또는 심볼 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신하지 않을 수 있다.
ii) 단말이 서브밴드 포맷을 지시하는 GC-PDDCH의 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x를 모니터링하도록 설정받고, 단말이 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x를 검출(detect)한 경우
단말이 서브밴드 포맷을 지시하는 GC-PDDCH의 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x를 모니터링하도록 구성되고, 단말이 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x를 수신하기 위해 CORESET을 주기적으로 모니터링하도록 구성되고, 단말이 서브밴드 포맷을 지시하는 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x를 검출한 경우 단말이 수행하는 동작은 다음과 같다.
일정 시간 영역 내 구간의 심볼 세트 내 하나 이상의 심볼이 PDCCH를 모니터링하도록 단말에게 구성된 CORESET 내의 심볼인 경우, 단말은 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보가 상기 심볼 세트의 하나 이상의 RB를 상향링크 RB로 지시하지 않은 경우에만 CORESET 내의 PDCCH를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 하향링크 RB 또는 플렉서블 RB에서만 CORESET 내의 PDCCH를 수신할 수 있다.
서브밴드의 RB 세트에 대해 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보가 상향링크 RB를 지시하고, 단말이 상기 서브밴드의 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS의 수신을 지시하는 DCI 포맷을 검출한 경우, 단말은 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 없다.
서브밴드의 RB 세트에 대해 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보가 플렉서블 RB를 지시하고, 단말이 상기 서브밴드의 RB 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS의 송신을 지시하는 DCI 포맷, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR을 검출한 경우, 단말은 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS를 송신할 수 있다.
단말이 상위 레이어로부터 서브밴드의 RB 세트에 대해 SRS, PUCCH, PUSCH 또는 PRACH를 송신하도록 설정 받은 경우, 단말은 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보가 상기 서브밴드의 RB 세트를 상향링크로 지시한 경우에만 상기 서브밴드의 RB 세트에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신할 수 있다.
DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x의 서브밴드 포맷 정보가 서브밴드의 RB 세트를 상향링크 RB로 지시한 경우, 단말은 상기 서브밴드의 RB 세트의 하나 이상의 RB에서 PDSCH 또는 CSI-RS의 수신을 지시하는 DCI 포맷을 검출할 것을 기대하지 않을 수 있다.
iii) 단말이 서브밴드 포맷을 지시하는 GC-PDDCH의 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x를 모니터링하도록 설정받고, 단말이 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x를 검출(detect)하지 못한 경우
반 정적으로 구성된 하향링크 슬롯 또는 심볼에 대해, GC-PDCCH의 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI format 2_x의 수신을 위한 CORESET을 주기적으로 모니터링하도록 단말은 설정받을 수 있다. 이때, 단말이 서브밴드 포맷을 지시하는 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_x를 검출하지 못한 경우, 단말이 수행하는 동작은 다음과 같다.
단말이 PDSCH 또는 CSI-RS의 수신을 지시하는 DCI 포맷을 수신한 경우, 단말은 상기 DCI가 지시하는 서브밴드의 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신할 수 있다.
단말은 PUSCH, PUCCH, PRACH, 또는 SRS의 송신을 지시하는 DCI 포맷, RAR UL grant, fallbackRAR UL grant, 또는 successRAR을 수신할 것을 기대하지 않을 수 있다.
단말은 3GPP TS38.213 설명된 바와 같이 PDCCH를 수신할 수 있다.
단말이 특정 서브밴드의 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 수신하도록 상위 레이어로부터 설정 받은 경우, 단말은 해당 서브밴드의 RB 세트에서 PDSCH 또는 CSI-RS를 송신할 수 있다.
단말이 상위 레이어로부터 서브밴드 내 RB 세트에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하도록 설정 받고, 설정 받은 심볼이 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_X에 대한 PDCCH를 모니터링하도록 구성된 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 상기 서브밴드에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하지 않을 수 있다.
단말이 상위 레이어로부터 서브밴드 내 RB 세트에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하도록 설정 받은 경우, 단말은 상기 서브밴드 내 RB 세트에서 SRS, PUCCH, PUSCH, 또는 PRACH를 송신하지 않을 수 있다.
단말이 서브밴드 내 RB 세트를 플렉서블 RB 또는 상향링크 RB로 지시하는 DCI 포맷 2_0 또는 새로운 DCI 포맷 2_X를 검출하지 못하고 단말에게 상기 RB 세트에서 SRS, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 송신할 것을 지시하는 DCI 포맷을 검출하지 못한 경우, 단말은 PDCCH 모니터링을 위해 단말에게 설정된 CORESET의 플렉서블 RB는 하향링크 RB라고 가정할 수 있다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 일정 시간 영역 구간 내에서 PDSCH의 수신과 PUSCH의 송신이 설정되거나 지시된 경우를 나타낸다.
도 24를 참조하면, 일정 시간 영역 구간 내(슬롯 또는 심볼)에 서브밴드가 설정되거나 지시될 수 있다. 일정 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드가 설정되거나 지시될 수 있고, 복수의 서브밴드는 하향링크 서브밴드와 상향링크 서브밴드를 포함할 수 있다. 단말이 하향링크 서브밴드에서는 하향링크 신호/채널의 송신을 설정 받거나 지시 받고, 상향링크 서브밴드에서는 상향링크 신호/채널의 수신을 설정 받거나 지시 받을 수 있다. 구체적으로, 단말은 일정 시간 영역 구간 내에서 PDSCH를 수신하고, PUSCH를 송신하도록 설정 받거나 지시 받을 수 있다. 예를 들어, 단말은 동일한 슬롯 또는 심볼의 하향링크 서브밴드 내 RB에서 PDSCH를 수신하도록 설정 받거나 지시 받을 수 있고, 상기 동일한 슬롯 또는 심볼의 상향링크 서브밴드 내 RB에서 PUSCH를 송신하도록 설정 받거나 지시 받을 수 있다. 이때, 단말의 케퍼빌리티(capability)에 따라 단말이 반 이중(half duplex) 동작만 지원하는 경우, 단말은 동일한 슬롯 또는 심볼에서 하향링크 신호/채널의 수신 또는 상향링크 신호/채널의 송신 중 어느 한 가지 동작만 수행할 수 있다. 이하에서 반 이중(half duplex) 동작만 지원하는 단말의 동작에 대해 설명한다.
단말이 일정 시간 영역 구간 내 하향링크 서브밴드를 통해 하향링크 신호/채널을 수신하도록 설정 받거나 지시 받고, 상향링크 서브밴드를 통해 상향링크 신호/채널을 송신하도록 설정되거나 지시 받은 경우, 단말은 DCI를 통해 동적으로 지시되는 하향링크 신호/채널의 수신 또는 상향링크 신호/채널의 송신을 우선시할 수 있다. 즉, 단말이 DCI를 통해 동적으로 하향링크 신호/채널을 수신하도록 지시 받은 경우, 단말은 일정 시간 영역 구간 내 하향링크 서브밴드를 통해 하향링크 신호/채널을 수신할 수 있다. 단말이 DCI를 통해 동적으로 상향링크 신호/채널을 송신하도록 지시 받은 경우, 단말은 일정 시간 영역 구간 내 상향링크 서브밴드를 통해 하향링크 신호/채널을 송신할 수 있다. 또한, 단말은 가장 최근에 수신한 DCI가 지시하는 하향링크 신호/채널의 수신 또는 상향링크 신호/채널의 송신, 즉, 단말은 시간 영역에서 뒷 선 DCI에 대응하는(corresponding) 신호 또는 채널의 송수신을 우선시 할 수 있다. 기지국이 채널 상황을 반영하여 동적으로 하향링크 채널의 수신 또는 상향링크 채널의 송신 중 어느 하나의 동작을 단말에게 지시할 수 있다. 예를 들어, 단말이 상위 레이어로부터 동일한 시간 영역 구간의 하향링크 서브밴드 내 RB에서 CSI-RS를 수신하도록 설정 받고, 단말이 DCI를 통해 상기 동일한 시간 영역 구간의 상향링크 서브밴드 내 RB에서 PUSCH를 송신하도록 지시 받은 경우가 있을 수 있다. 이때, 단말은 DCI를 통해 지시된 동작을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 상기 동일한 시간 영역 구간의 상향링크 서브밴드 내 RB에서 PUSCH를 송신할 수 있다. 다시 말하면, 단말은 상기 동일한 시간 영역 구간의 하향링크 서브밴드 내 RB에서 CSI-RS를 수신하지 않고, 동일한 시간 영역 구간의 상향링크 서브밴드 내 RB에서 PUSCH의 송신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말이 제1 DCI를 통해 동일한 시간 영역 구간의 상향링크 서브밴드 내 RB에서 PUSCH를 송신하도록 지시 받고, 단말이 제2 DCI를 통해 상기 동일한 시간 영역 구간의 하향링크 서브밴드 내 RB에서 PDSCH를 수신하도록 지시 받은 경우가 있을 수 있다. 이때, 단말은 가장 최근에 수신한 DCI에서 지시한 동작을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 제1 DCI, 제2 DCI 중 뒤에 수신한 DCI가 지시하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말이 제1 DCI 보다 제2 DCI를 뒤에 수신하였다면, 단말은 제1 DCI가 지시하는 동작을 수행하지 않고, 제2 DCI가 지시하는 동작을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 상기 시간 영역 구간의 하향링크 서브밴드 내 RB에서 PDSCH를 수신할 수 있다.
하향링크 채널이 구성된(configured) 그랜트(grant)에 기반한 SPS PDSCH이거나 상향링크 채널이 configured grant(CG)에 기반한 PUSCH인 경우, 단말의 동작은 CG PUSCH의 타입(type)에 기초하여 결정될 수 있다.
동일한 시간 영역 구간 내에서 단말이 상위 레이어로부터 SPS PDSCH를 수신하도록 설정 받고, 타입 1 CG PUSCH를 송신하도록 설정 받은 경우, 단말은 타입 1 CG PUSCH의 송신을 수행하지 않고 SPS PDSCH 수신을 수행할 수 있다. SPS PDSCH는 DCI에 의해 수신 여부가 활성화 (activation)되지만, 타입 1 CG PUSCH는 그렇지 않으므로, 기지국이 SPS PDSCH의 수신을 우선시하도록 단말에게 지시할 수 있기 때문이다.
동일한 시간 영역 구간 내에서 단말이 상위 레이어로부터 SPS PDSCH를 수신하도록 설정 받고, 타입 2 CG PUSCH를 송신하도록 설정 받은 경우가 있을 수 있다. 이때, 단말은 SPS PDSCH의 수신을 활성화하는 제1 DCI와 타입 2 CG PUSCH의 송신을 활성화하는 제2 DCI 중 가장 최근에 수신한 DCI에 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말이 제1 DCI보다 제2 DCI를 시간 영역에서 나중에 수신한 경우, 단말은 제2 DCI에 대응되는 동작, 즉, 타입 2 CG PUSCH의 송신을 수행할 수 있다.
인터 UE 간 충돌 핸들링(Inter-UE collision handling)
셀 내에서 서로 다른 단말이 수신하거나 전송하는 신호 및 채널 간 충돌이 발생할 수 있다. 기지국이 반 정적으로 설정하거나 동적으로 지시한 플렉서블 슬롯 또는 심볼 및/또는 하향링크 슬롯 또는 심볼의 주파수 영역에서 복수의 서브밴드가 설정될 수 있다. 반 정적으로 설정된 플렉서블 슬롯 또는 심볼 및/또는 하향링크 슬롯 또는 심볼은 단말 특정(UE-specific)하게 설정되는 슬롯 또는 심볼을 포함할 수 있다. 따라서 동일한 서빙 셀 내 서로 다른 단말들은 서로 다른 슬롯 포맷 및 서브밴드 포맷을 설정 받을 수 있다.
도 25, 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 하나의 셀 내에서 복수의 단말에게 각각 설정되는 서브밴드를 나타낸다.
도 25(a), 도 26(a)를 참조하면, TDD 또는 언페이드 스펙트럼을 지원하는 셀에서 제1 단말(UE#1)과 제2 단말(UE#2)이 기지국으로부터 반 정적으로 셀 특정하게 설정되는 슬롯 포맷은 'DFFFU'일 수 있다. 제1 단말과 제2 단말은 반 정적으로 설정 받은 4번째 슬롯(셀 특정하게 설정된 F 슬롯)에서 CORESET#0을 수신하도록 설정받을 수 있다. CORESET#0는 단말의 초기 셀 접속을 위해 PBCH(physical broadcast channel)에서 지시되는 CORESET일 수 있다. 구체적으로, 단말은 CORESET#0의 Type-0 common search space(CSS)를 모니터링하도록 설정될 수 있다. Type-0 common search space는 단말이 SIB1을 전송하는 PDSCH를 스케줄링하는 DCI 포맷 1_0를 모니터링하는 검색 공간(search space)일 수 있다. DCI 포맷 1_0는 SI-RNTI로 CRC 스크램블링될 수 있다. 또한, 제1 단말과 제2 단말은 반 정적으로 구성 받은 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 단말 특정한 슬롯 포맷을 설정 받을 수 있다. 제1 단말과 제2 단말은 반 정적으로 구성 받은 플렉서블 슬롯 또는 심볼 및또는 하향링크 슬롯 또는 심볼에 대해 단말 특정하게 서브밴드 포맷을 설정 받을 수 있다. 도 25(a) 4번째 슬롯인 반 정적으로 구성 받은 셀 특정 F 슬롯에 대해 제1 단말은 복수의 서브밴드를 설정 받을 수 있고 (도 25(b)), 제2 단말은 상향링크 슬롯(U 슬롯)으로 설정 받을 수 있다(도 25(c)). 제2 단말은 CORESET#0을 수신하도록 설정 받았으나, 기지국으로부터 추가적으로 단말 특정하게 4번째 슬롯에 대해 상향링크 슬롯으로 설정 받았기 때문에, CORESET#0을 수신하지 않을 수 있다.
도 26(c)를 참조하면 제2 단말은 기지국으로부터 4번째 슬롯에서 PUSCH를 전송하도록 설정 받을 수 있다. 이때, 제2 단말에게 설정된 PUSCH를 전송하기 위한 자원은 제1 단말과 제2 단말에게 설정된 CORESET#0의 수신을 위한 시간 및 주파수 자원과 중첩될 수 있다. 이때, 복수의 서브밴드를 지원하는 셀에서 기지국은 동일한 시간 및 주파수 자원을 통해 상향링크 채널의 수신과 하향링크 채널의 전송을 동시에 수행할 수 있다. 따라서, 셀 내 서로 다른 단말들 간에는 특정 단말의 상향링크 전송(또는 하향링크 수신)으로 인해 다른 단말의 하향링크 수신(또는 상향링크 전송)에 간섭이 발생할 수 있다. 도 26(c)를 참조하면 제2 단말의 PUSCH 전송과 제1 단말의 CORESET#0 수신 간에는 간섭이 발생할 수 있다. CORESET#0는 초기 셀 접속을 위한 시스템 정보를 포함하고 있으므로, 단말의 수신이 우선시 되어야할 필요가 있다. 이하에서는 서로 다른 단말의 자원 간 간섭을 해결하고 기지국과 단말 간 자원 크기에 대한 모호성을 해결하기 위한 방법에 대해 설명한다. 본 명세서에서, 슬롯 또는 심볼에 복수의 서브밴드가 설정되는 구성은 SBFD 구성으로 기술될 수 있다. 예를 들어, 복수의 서브밴드가 설정되는 하향링크 심볼은 SBFD 심볼로, 복수 서브밴드가 설정되는 플렉서블 심볼은 SBFD 심볼로 기술될 수 있다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말에게 할당된 하향링크 수신을 위한 자원과 상향링크 전송을 위한 자원이 중첩되는 경우를 나타낸다.
도 27을 참조하면, 단말은 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)이 30 kHz이고, CW(carrier bandwidth)가 40 MHz(106 RB)인 셀에서 단말 특정하게 상향링크 슬롯을 설정받을 수 있다. 이때, CORESET#0은 3 OFDM 심볼 및 96 RB를 통해 수신되도록 설정될 수 있다. 그리고, PUSCH는 14 OFDM 심볼 및 100 RB를 통해 전송되도록 설정될 수 있다. CORESET#0의 수신을 위해 할당된 자원과 PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원은 시간 영역 상 3 심볼이 중첩될 수 있고, 주파수 영역 상 90 RB가 중첩될 수 있다.
(방법 5-1) SBFD 구성에 있어서, 상향링크 전송을 위한 자원과 하향링크 수신을 위한 자원이 중첩되는 경우, 단말은 기지국으로부터 스케줄링 받은 자원을 통해 상향링크 전송(예, PUSCH)를 레이트 매칭(rate matching)하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH의 전송이 할당된 자원과 SS/PBCH block 또는 CORESET#0의 수신을 위해 할당된 자원이 시간 및 주파수 자원에서 일부 중첩되는 경우, 단말은 중첩되는 자원에 대해 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 즉, 단말은 상향링크 슬롯으로 설정된 슬롯에서 CORESET#0을 수신하지 않더라도, CORESET#0의 수신을 위해 할당된 자원과 PUSCH 전송을 위해 할당된 자원과 중첩되는 자원을 알 수 있고, 중첩된 자원을 제외한 자원에 기초하여 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이 방법은 셀에서 단말이 우선적으로 수신해야하는 셀 공통 SS/PBCH block 또는 CORESET#0의 수신에는 간섭을 미치지 않고, PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원을 최대한 활용하여 PUSCH를 전송함으로써 상향링크 데이터 쓰루풋(data throughput)을 최대화하는 효과가 있을 수 있다.
도 27을 참조하면, 단말은 PUSCH를 중첩되는 3 심볼 * 90 RB만큼 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 즉, 단말은 (3 심볼 * 90 RB)/(14 심볼 * 100 RB)만큼 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다.
(방법 5-2) SBFD 구성에 있어서, 상향링크 전송을 위한 자원과 하향링크 수신을 위한 자원이 중첩되는 경우, 단말은 기지국으로부터 스케줄링 받은 자원을 통해 전송해야 할 PUSCH의 전송을 취소(cancel)할 수 있다. SS/PBCH block 또는 CORESET#0의 수신을 위해 할당된 자원과 PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 및 주파수 영역에서 완전히(fully) 또는 부분적으로 중첩되는 경우, 단말은 PUSCH의 전송을 취소하고 PUSCH를 전송하지 않을 수 있다. 시간 영역 및 주파수 영역에서 완전히 또는 부분적으로 중첩되는 경우는, SS/PBCH block 또는 CORESET#0의 수신을 위해 할당된 자원 내에 PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원이 동일하거나 부분적으로 포함된 경우를 의미할 수 있다. 즉, 중첩되는 자원을 제외하면 PUSCH의 전송을 위해 설정된 자원이 없거나 PUSCH의 전송을 위한 자원이 부분적으로 존재하더라도 부분적으로 존재하는 자원을 통해 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송하여도 디코딩에 실패할 가능성이 높은 경우를 의미할 수 있다.
인트라 UE 간 충돌 핸들링(Intra-UE collision handling)
단말은 반 정적으로 설정되거나 동적으로 지시되는 하향링크 슬롯 또는 심볼(시간 영역 구간)에서 하향링크 채널/신호를 수신하도록 설정 받거나 지시 받을 수 있다. 단말은 반 정적으로 설정되거나 동적으로 지시되는 하향링크 슬롯 또는 심볼에서 상향링크 채널/신호를 전송하도록 설정 받거나 지시 받을 수 있다. 단말은 하향링크 채널/신호를 수신하도록 설정 받은 슬롯 또는 심볼의 주파수 영역에 복수의 서브밴드가 구성되도록 동적으로 지시 받을 수 있다. 단말은 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드를 통해 하향링크 채널/신호를 수신하도록 설정 받거나 지시 받고, 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드를 통해 상향링크 채널/신호를 전송하도록 설정 받거나 지시 받을 수 있다. 즉, 단말은 동일한 시간 영역 구간(반 정적으로 설정되거나 동적으로 지시되는 하향링크 슬롯 또는 심볼)에 설정되는 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드에서는 하향링크 채널/신호를 수신하고, 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드에서는 상향링크 채널/신호를 전송하도록 설정되거나 지시될 수 있다. 이때, 하향링크 채널/신호는 RRC로 설정된 CSI-RS, DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS, 동적 그랜트(dynamic grant, DG)로 수신이 지시되는 PDSCH(DG PDSCH), 반 정적 PDSCH(SPS PDSCH), PDCCH(즉, PDCCH의 모니터링을 위한 CORESET), SS/PBCH block 등일 수 있고, 상향링크 채널/신호는 CG PUSCH 타입 1, CG PUSCH 타입 2 DG로 전송이 지시되는 PUSCH(DG PUSCH), RRC로 설정된 SRS, DCI로 트리거/지시되는 SRS 등일 수 있다.
단말이 상기 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드를 CG PUSCH의 전송을 수행하도록 설정 받은 경우, 단말은 상기 상향링크 서브밴드를 CG PUSCH의 전송을 위한 occasion으로 고려할 수 있다.
이하에서는 동일한 시간 영역 구간 내의 복수의 서브밴드 각각에 상향링크 채널/신호의 전송 및 하향링크 채널/신호의 수신이 설정된 경우 단말이 수행하는 동작에 대해 설명한다. 본 명세서에서 자원이 중첩되는 경우는, 동일한 시간 영역 구간 내 설정되는 복수 개의 서브밴드가 설정될 때, 상기 복수 개의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드를 통해 전송되는 상향링크 신호/채널을 위해 할당된 자원과 상기 복수 개의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드를 통해 수신되는 하향링크 신호/채널을 위해 할당된 자원이 특정 시간 영역 구간(슬롯 또는 심볼)에서 중첩되는 경우를 의미할 수 있다.
후술하는 방법 6 내지 방법 10은 하향링크 채널/신호가 RRC로 설정된 CSI-RS인 경우에 대한 설명이다.
RRC로 설정된 CSI-RS와 CG PUSCH 타입 1 간 충돌이 발생한 경우
도 28 및 도 29는 반 정적으로 설정되거나 동적으로 지시된 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드를 통해 단말이 상향링크 채널의 전송 및 하향링크 채널의 수신을 수행하는 방법을 나타낸다.
도 28(a)를 참조하면, 단말에게 반 정적으로 구성 받거나 동적으로 지시받은 하향링크 슬롯에서 CSI-RS를 수신하도록 설정될 수 있다. 이후, 단말은 상기 슬롯의 주파수 영역에 복수의 서브밴드가 구성되도록 동적으로 지시받을 수 있다. 단말은 상기 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드에서 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 시간-주파수 영역 자원이 CG PUSCH 타입 1 전송 가능하도록 구성된 경우, 구성된 시간-주파수 영역 자원을 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위한 occasion으로 고려할 수 있다. 도 28(b)를 참조하면 CSI-RS를 수신하도록 설정된 상기 슬롯 내 2 심볼(5번째 심볼 및 6번째 심볼)과 CG PUSCH 타입 1 전송을 위한 occasion이 시간 영역 상 중첩될 수 있다. 도 28에서는 일부의 심볼만이 중첩되는 경우를 예시하나, CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원(CG PUSCH 타입 1 전송을 위한 occasion)은 모든 시간 영역에서 중첩될 수 있다.
(방법 6-1) RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, RRC로 설정된 CSI-RS의 수신 또는 CG PUSCH 타입 1의 전송 중 하나의 동작만을 선택하여 수행할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 완전히(fully) 중첩되는 경우일 수 있다. 즉, CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 심볼이 RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 심볼에 모두 포함되는 경우일 수 있다.
i) CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 수행할 수 있다. 단말은 동적으로 하나의 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드가 구성되도록 지시 받았으나, 상기 시간 영역 구간은 기존에 하향링크 슬롯 또는 심볼로 설정되었으므로, 기존의 설정이 우선될 수 있다. 즉, 단말은 CG-PUSCH 타입 1의 전송을 수행하지 않고, CSI-RS의 수신을 수행할 수 있다.
ii) RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 CG-PUSCH 타입 1의 전송을 수행할 수 있다. 하향링크로 슬롯 또는 심볼에서도 상향링크 서브밴드를 통해 상향링크 채널/신호의 전송이 가능하여, 상향링크 커버리지 확장이 가능하다는 효과가 있다.
(방법 6-2) CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 RRC로 설정된 CSI-RS를 수신하고, CG PUSCH 타입 1을 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 일부(partially) 중첩되는 경우일 수 있다. 즉, CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 심볼과 RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우일 수 있다. 다시 말하면 RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 구간 상 일부에서 중첩되는 경우, 단말은 RRC로 설정된 CSI-RS를 수신하고, CG PUSCH 타입 1을 위해 할당된 자원 중 RRC로 설정된 CSI-RS 수신을 위해 할당된 자원과 시간 영역에서 중첩되는 자원에 대해 레이트 매칭을 수행하고, 중첩되지 않는 자원에 기초하여 CG PUSCH 타입 1을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 RF 리튜닝(retuning)을 위한 하향링크-상향링크 간 스위칭 갭(DL-to-UL switching gap) 심볼을 고려하여 RRC로 설정된 CSI-RS를 수신하고 CG PUSCH 타입 1을 전송할 수 있다. 단말은 중첩되는 심볼에서는 RRC로 설정된 CSI-RS를 수신하고, 중첩되지 않는 심볼 중 스위칭 갭 심볼을 제외한 나머지 심볼에서 CG-PUSCH 타입 1을 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 방법 6-2에 따르면, 시간 영역 구간 내 설정되는 복수의 서브밴드 각각을 통해 RRC로 설정된 CSI-RS의 수신과 CG PUSCH 타입 1의 전송이 수행되도록 설정되는 경우, 시간 영역에서 중첩되는 심볼에서는 RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 보장하고, 시간 영역에서 중첩되는 심볼 및 갭 심볼을 제외한 심볼에서는 CG PUSCH 타입 1의 전송을 최대한 보장할 수 있다는 효과가 있다.
도 29를 참조하면, 단말은 동일한 시간 영역 구간(반 정적으로 설정되거나 동적으로 지시되는 하향링크 슬롯 또는 심볼)에 설정되는 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드에서는 하향링크 채널/신호(CSI-RS)를 수신하고, 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드에서는 상향링크 채널/신호(CG PUSCH 타입 1)을 전송하도록 설정될 수 있다. 이때, CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원 중 2 심볼 (5번째 심볼 및 6번째 심볼)은 CG-PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원과 시간 영역에서 중첩될 수 있다. 단말은 중첩되는 2 심볼과 하향링크-상향링크 간 스위칭 갭 2 심볼을 고려하여 6 심볼(9번째 심볼부터 14번째 심볼)동안 CG PUSCH Type 1을 레이트 매칭하여 상향링크 서브밴드를 통해 전송할 수 있다.
i) 단말이 CG PUSCH 타입 1을 반복하여 전송하도록 설정 받고, CSI-RS의 수신을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 1의 첫번째 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우, 단말은 CG PUSCH 타입 1의 첫번째 반복 전송을 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 그리고 단말은 첫번째 CG PUSCH 타입 1 반복 전송과 동일하게 이후의 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송도 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
ii) 단말이 CG PUSCH 타입 1을 반복하여 전송하도록 설정 받고, CSI-RS의 수신을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우가 있을 수 있다. 이때, 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 1이 첫번째 반복 전송이 아닌 경우, 단말은 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 1의 전송을 취소(drop)하고, CG PUSCH 타입 1을 전송하지 않을 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
RRC로 설정된 CSI-RS와 CG PUSCH 타입 2 간 충돌이 발생한 경우
단말은 상기 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드를 통해 CG PUSCH 타입 2의 전송을 수행할 수 있다. 단말은 PDCCH를 통해 수신하는 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 CG PUSCH 타입 2의 전송을 지시 받을 수 있다.
(방법 7) RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 CG PUSCH 타입 2의 전송을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 RRC로 설정된 CSI-RS를 수신하지 않고 CG PUSCH 타입 2의 전송을 수행할 수 있다. 이로 인해 하향링크 슬롯 또는 심볼에서도 상향링크 전송이 가능하여, 상향링크 커버리지가 확장되는 효과가 있을 수 있다. 이때, RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원은 모든 시간 영역에서 중첩되거나 일부의 시간 영역에서 중첩될 수 있다.
RRC로 설정된 CSI-RS와 동적 그랜트(dynamic grant, DG) PUSCH간 충돌이 발생한 경우
단말은 반 정적으로 설정되거나 동적으로 지시되는 하향링크 슬롯 또는 심볼에서 DG PUSCH를 전송하도록 지시 받을 수 있다. 단말은 상기 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드를 통해 DG PUSCH의 전송을 수행할 수 있다. 단말은 PDCCH를 통해 수신하는 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 DG PUSCH의 전송을 지시받을 수 있다.
(방법 8) CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 DG PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 DG PUSCH를 전송할 수 있다. 즉, 단말은 RRC로 설정된 CSI-RS를 수신하지 않고 DG PUSCH의 전송을 수행할 수 있다. 이로 인해 하향링크 슬롯 또는 심볼에서도 상향링크 전송이 가능하여, 상향링크 커버리지가 확장되는 효과가 있을 수 있다. 이때, RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 DG PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원은 모든 시간 영역에서 중첩되거나 일부의 시간 영역에서 중첩될 수 있다.
RRC로 설정된 CSI-RS와 RRC로 설정된 SRS간 충돌이 발생한 경우
단말은 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드를 통해 SRS를 전송하도록 설정 받을 수 있다.
(방법 9-1) RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 RRC로 설정된 CSI-RS 수신 또는 SRS 전송 중 하나를 선택하여 수행할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 완전히 중첩되거나 일부가 중첩되는 경우일 수 있다.
i) RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 중첩되는 경우, 단말은 RRC로 설정된 CSI-RS를 수신할 수 있다. 단말은 동적으로 하나의 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드가 구성되도록 지시 받았으나, 상기 시간 영역 구간은 기존에 하향링크 슬롯 또는 심볼로 설정되었으므로, 기존의 설정이 우선될 수 있다. 즉, 단말은 SRS의 전송을 수행하지 않고, RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 수행할 수 있다.
ii) CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 중첩되는 경우, 단말은 SRS를 전송할 수 있다. 단말은 상향링크 커버리지 확장을 위해 하향링크 슬롯 혹은 심볼(들)에서도 상향링크 전송이 가능하도록 기지국으로부터 상향링크 서브밴드를 동적으로 지시받은 경우, 상향링크 전송을 우선시하여 SRS를 전송할 수 있다.
(방법 9-2) CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 일부 중첩되는 경우, 단말은 중첩되는 자원에서는 RRC로 설정된 CSI-RS를 수신하고, 중첩되지 않는 자원에서는 SRS를 전송할 수 있다. 이때, 단말은 RF 리튜닝(retuning)을 위한 하향링크-상향링크 간 스위칭 갭(DL-to-UL switching gap) 심볼을 고려하여 RRC로 설정된 CSI-RS를 수신하고 SRS를 전송할 수 있다. 즉, 단말은 중첩되는 심볼에서는 RRC로 설정된 CSI-RS를 수신하고, 중첩되지 않는 심볼 중 스위칭 갭 심볼을 제외한 나머지 심볼에서 SRS를 전송할 수 있다. SRS의 전송은 심볼 단위로 이루어질 수 있다. 따라서, 방법 9-2에 따르면, 단말은 시간 영역에서 중첩되는 자원에서는 RRC로 설정된 CSI-RS를 수신하고, 중첩되지 않은 자원에서는 SRS를 전송할 수 있어, 단말에게 설정되는 상향링크 신호/채널의 전송과 하향링크 신호/채널의 수신을 최대한 보장할 수 있다는 효과가 있다.
RRC로 설정된 CSI-RS와 DCI로 트리거/지시된 SRS가 충돌하는 경우
단말은 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드를 통해 SRS를 전송하도록 DCI를 통해 지시받을 수 있다. 단말은 DCI가 지시하는 슬롯 또는 심볼의 상향링크 서브밴드에서 SRS를 전송할 수 있다. 이때 SRS의 전송을 지시하는 DCI는 DCI 포맷 0_0, 1_1, 0_1, 0_2(SRS 요청 필드가 존재하는 경우), 또는 1_2(SRS 요청 필드가 존재하는 경우)일 수 있다.
(방법 10) RRC로 설정된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 DCI로 트리거/지시된 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 DCI로 트리거/지시된 SRS를 전송할 수 있다. 단말은 RRC로 설정된 CSI-RS를 수신하지 않고 DCI로 트리거/지시된 SRS를 전송할 수 있다. 하향링크로 슬롯 또는 심볼에서도 상향링크 서브밴드를 통해 상향링크 채널/신호의 전송이 가능하여, 상향링크 커버리지 확장이 가능하다는 효과가 있다.
후술하는 방법 11 내지 방법 15는 하향링크 채널/신호가 DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS인 경우에 대한 설명이다.
단말은 DCI 포맷 1_1 또는 1_2를 통해 CSI-RS의 수신을 지시 받을 수 있다.
DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS와 CG PUSCH 타입 1간 충돌이 발생한 경우
(방법 11-1) DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 CG PUSCH 타입 1을 전송하지 않고, DCI로 트리거/지시된 CSI-RS를 수신할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, DCI로 트리거/지시된 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 완전히 중첩되는 경우일 수 있다. 즉, CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 심볼이 DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 심볼에 모두 포함되는 경우일 수 있다.
(방법 11-2) DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 CSI-RS를 수신하고, CG PUSCH 타입 1을 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 일부 중첩되는 경우일 수 있다. 즉, CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 심볼과 DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우일 수 있다. 다시 말하면 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 구간 상 일부에서 중첩되는 경우, 단말은 DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS를 수신하고, CG PUSCH 타입 1을 위해 할당된 자원 중 CSI-RS 수신을 위해 할당된 자원과 중첩되는 자원에 대해 레이트 매칭을 수행하고, 중첩되지 않는 자원에 기초하여 CG PUSCH 타입 1을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 RF 리튜닝(retuning)을 위한 하향링크-상향링크 간 스위칭 갭(DL-to-UL switching gap) 심볼을 고려하여 DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS를 수신하고 CG PUSCH 타입 1을 전송할 수 있다. 단말은 중첩되는 심볼에서는 DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS를 수신하고, 중첩되지 않는 심볼 중 스위칭 갭 심볼을 제외한 나머지 심볼에서 CG-PUSCH 타입 1을 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 방법 11-2에 따르면, 시간 영역 구간 내 설정되는 복수의 서브밴드 각각을 통해 DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신과 CG PUSCH 타입 1의 전송이 수행되도록 설정되는 경우, 시간 영역에서 중첩되는 심볼에서는 CSI-RS의 수신을 보장하고, 시간 영역에서 중첩되는 심볼 및 갭 심볼을 제외한 심볼에서는 CG PUSCH 타입 1의 전송을 최대한 보장할 수 있다는 효과가 있다.
i) 단말이 CG PUSCH 타입 1을 반복하여 전송하도록 설정 받고, DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 1의 첫번째 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우, 단말은 CG PUSCH 타입 1의 첫번째 반복 전송을 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 그리고 단말은 첫번째 CG PUSCH 타입 1 반복 전송과 동일하게 이후의 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송도 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
ii) 단말이 CG PUSCH 타입 1을 반복하여 전송하도록 설정 받고, DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우가 있을 수 있다. 이때, 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 1이 첫번째 반복 전송이 아닌 경우, 단말은 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 1의 전송을 취소(drop)하고, CG PUSCH 타입 1을 전송하지 않을 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS와 CG PUSCH 타입 2간 충돌이 발생한 경우
단말은 PDCCH를 통해 수신하는 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 CG PUSCH 타입 2의 전송을 지시받을 수 있다.
(방법 12) 단말은 DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드가 설정될 때, 상기 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드의 제1 자원에서 CSI-RS를 수신하도록 DCI 포맷 1_1 또는 1_2를 통해 지시 받고, 상기 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드의 제2 자원에서 CG PUSCH 타입 2를 전송하도록 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 지시 받을 수 있다. 이때, 단말은 제1 자원과 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS를 수신하거나 CG PUSCH 타입 2를 전송하도록 지시 받을 것을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 CSI-RS를 수신하기 위한 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 CG PUSCH 타입 2를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS를 수신하거나 CG PUSCH 타입 2를 전송하도록 단말에게 지시하지 않을 수 있다.DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS와 DG PUSCH간 충돌이 발생한 경우
단말은 PDCCH를 통해 수신하는 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 DG PUSCH의 전송을 지시 받을 수 있다.
(방법 13) 단말은 DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 DG PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드가 설정될 때, 상기 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드의 제1 자원에서 CSI-RS를 수신하도록 DCI 포맷 1_1 또는 1_2를 통해 지시 받고, 상기 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드의 제2 자원에서 DG PUSCH의 전송하도록 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 지시 받을 수 있다. 이때, 단말은 제1 자원과 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS를 수신하거나 DG PUSCH를 전송하도록 지시 받을 것을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 CSI-RS를 수신하기 위한 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 DG PUSCH를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, DCI로 트리거/지시되는 SPS PDSCH를 수신하거나 DG PUSCH를 전송하도록 단말에게 지시하지 않을 수 있다.
DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS와 RRC로 설정되는 SRS간 충돌이 발생한 경우
(방법 14) DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 RRC로 설정되는 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 RRC로 설정되는 SRS의 전송을 수행하지 않고, DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신을 수행할 수 있다. 단말이 하향링크 슬롯 또는 심볼에 상향링크 서브 밴드를 설정 받았더라도, 기지국은 DCI로 CSI-RS의 수신을 트리거/지시하여 CSI-RS를 우선하여 수신하도록 할 수 있다.
DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS와 DCI로 트리거/지시되는 SRS간 충돌이 발생한 경우
SRS의 전송을 지시하는 DCI는 DCI 포맷 0_0, 1_1, 0_1, 0_2(SRS 요청 필드가 존재하는 경우), 또는 1_2(SRS 요청 필드가 존재하는 경우)일 수 있다.
(방법 15) 단말은 DCI로 트리거/지시되는 CSI-RS의 수신을 위해 할당된 자원과 DCI로 트리거/지시되는 SRS를 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 CSI-RS를 수신하기 위한 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 DCI로 트리거/지시되는 SRS를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되도록 단말에게 지시하지 않을 수 있다.
후술하는 방법 16 내지 20은 하향링크 채널/신호가 SPS PDSCH인 경우에 대한 설명이다. 단말은 CS-RNTI로 스크램블된 DCI 포맷 1_0, 1_1 또는 1_2를 통해 SPS PDSCH의 수신을 지시 받을 수 있다.
SPS PDSCH와 CG PUSCH 타입 1 간 충돌이 발생한 경우
(방법 16-1) SPS PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 SPS PDSCH를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 CG PUSCH 타입 1의 전송을 수행하지 않고, SPS PDSCH의 수신을 수행할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, SPS PDSCH 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 완전히 중첩되는 경우일 수 있다. 즉, CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 심볼이 SPS PDSCH의 수신을 위해 할당된 심볼에 모두 포함되는 경우일 수 있다.
(방법 16-2) SPS PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 SPS PDSCH를 수신하고 CG PUSCH 타입 1을 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, SPS PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 일부 중첩되는 경우일 수 있다. 다시 말하면 SPS PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 구간 상 일부에서 중첩되는 경우, 단말은 SPS PDSCH를 수신하고, CG PUSCH 타입 1을 위해 할당된 자원 중 SPS PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 중첩되는 자원에 대해 레이트 매칭을 수행하고, 중첩되지 않는 자원에 기초하여 CG PUSCH 타입 1을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 RF 리튜닝(retuning)을 위한 하향링크-상향링크 간 스위칭 갭(DL-to-UL switching gap) 심볼을 고려하여 SPS PDSCH를 수신하고 CG PUSCH 타입 1을 전송할 수 있다. 단말은 중첩되는 심볼에서는 SPS PDSCH를 수신하고, 중첩되지 않는 심볼 중 스위칭 갭 심볼을 제외한 나머지 심볼에서 CG-PUSCH 타입 1을 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 방법 16-2에 따르면, 시간 영역 구간 내 설정되는 복수의 서브밴드 각각을 통해 SPS PDSCH의 수신과 CG PUSCH 타입 1의 전송이 수행되도록 설정되는 경우, 시간 영역에서 중첩되는 심볼에서는 SPS PDSCH의 수신을 보장하고, 시간 영역에서 중첩되는 심볼 및 갭 심볼을 제외한 심볼에서는 CG PUSCH 타입 1의 전송을 최대한 보장할 수 있다는 효과가 있다.
i) 단말이 CG PUSCH 타입 1을 반복하여 전송하도록 설정 받고, SPS PDSCH의 전송을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 1의 첫번째 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우, 단말은 CG PUSCH 타입 1의 첫번째 반복 전송을 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 그리고 단말은 첫번째 CG PUSCH 타입 1 반복 전송과 동일하게 이후의 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송도 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
ii) 단말이 CG PUSCH 타입 1을 반복하여 전송하도록 설정 받고, SPS PDSCH의 전송을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우가 있을 수 있다. 이때, 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 1이 첫번째 반복 전송이 아닌 경우, 단말은 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 1의 전송을 취소(drop)하고, CG PUSCH 타입 1을 전송하지 않을 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
SPS PDSCH와 CG PUSCH 타입 2 간 충돌이 발생한 경우
단말은 PDCCH를 통해 수신하는 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 CG PUSCH 타입 2의 전송을 지시 받을 수 있다.
(방법 17) 단말은 SPS PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드가 설정될 때, 상기 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드의 제1 자원에서 SPS PDSCH를 수신하도록 CS-RNTI로 스크램블된 DCI 포맷 1_0, 1_1 또는 1_2를 통해 지시 받고, 상기 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드의 제2 자원에서 CG PUSCH 타입 2의 전송하도록 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 지시 받을 수 있다. 이때, 단말은 제1 자원과 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, SPS PDSCH를 수신하거나 CG PUSCH 타입 2를 전송하도록 지시 받을 것을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 SPS PDSCH를 수신하기 위한 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 CG PUSCH 타입 2를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, SPS PDSCH를 수신하거나 CG PUSCH 타입 2를 전송하도록 단말에게 지시하지 않을 수 있다.
SPS PDSCH와 DG PUSCH 간 충돌이 발생한 경우
단말은 PDCCH를 통해 수신하는 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 DG PUSCH의 전송을 지시받을 수 있다.
(방법 18) 단말은 SPS PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 DG PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드가 설정될 때, 상기 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드의 제1 자원에서 SPS PDSCH를 수신하도록 CS-RNTI로 스크램블된 DCI 포맷 1_0, 1_1 또는 1_2를 통해 지시 받고, 상기 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드의 제2 자원에서 DG PUSCH의 전송하도록 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 지시 받을 수 있다. 이때, 단말은 제1 자원과 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, SPS PDSCH를 수신하거나 DG PUSCH를 전송하도록 지시 받을 것을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 SPS PDSCH를 수신하기 위한 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 DG PUSCH를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, SPS PDSCH를 수신하거나 DG PUSCH를 전송하도록 단말에게 지시하지 않을 수 있다.
SPS PDSCH와 RRC로 설정되는 SRS간 충돌이 발생한 경우
(방법 19) SPS PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 RRC로 설정되는 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 SPS PDSCH를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 RRC로 설정되는 SRS의 전송을 수행하지 않고, SPS PDSCH의 수신을 수행할 수 있다. 이는 단말이 하향링크 슬롯 또는 심볼에 상향링크 서브 밴드를 설정 받았더라도, 기지국은 DCI로 SPS PDSCH의 수신을 트리거/지시하여 SPS PDSCH를 우선하여 수신하도록 할 수 있다.
SPS PDSCH와 DCI로 트리거/지시되는 SRS 간 충돌이 발생한 경우
SRS의 전송을 지시하는 DCI는 DCI 포맷 0_0, 1_1, 0_1, 0_2(SRS 요청 필드가 존재하는 경우), 또는 1_2(SRS 요청 필드가 존재하는 경우)일 수 있다.
(방법 20) 단말은 SPS PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 DCI로 트리거/지시되는 SRS를 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 SPS PDSCH를 수신하기 위한 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 DCI로 트리거/지시되는 SRS를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, SPS PDSCH를 수신하거나 SRS를 전송하도록 단말에게 지시하지 않을 수 있다.
후술하는 방법 21 내지 25는 하향링크 채널/신호가 DG PDSCH인 경우에 대한 설명이다. 단말은 PDCCH를 통해 수신되는 DCI 포맷 1_0, 1_1, 또는 1_2를 통해 DG PUSCH의 수신을 지시 받을 수 있다.
DG PDSCH와 CG PUSCH 타입 1 간 충돌이 발생한 경우
(방법 21-1) DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 DG PDSCH를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 CG PUSCH 타입 1을 전송하지 않고, DG PDSCH를 수신할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 완전히 중첩되는 경우일 수 있다. 즉, CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 심볼이 DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 심볼에 모두 포함되는 경우일 수 있다.
(방법 21-2) DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 DG PDSCH를 수신하고, CG PUSCH 타입 1을 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 일부 중첩되는 경우일 수 있다. 즉, CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 심볼과 DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우일 수 있다. 다시 말하면 DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 구간 상 일부에서 중첩되는 경우, 단말은 DG PDSCH를 수신하고, CG PUSCH 타입 1을 위해 할당된 자원 중 DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 중첩되는 자원에 대해 레이트 매칭을 수행하고, 중첩되지 않는 자원에 기초하여 CG PUSCH 타입 1을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 RF 리튜닝(retuning)을 위한 하향링크-상향링크 간 스위칭 갭(DL-to-UL switching gap) 심볼을 고려하여 DG PDSCH를 수신하고 CG PUSCH 타입 1을 전송할 수 있다. 단말은 중첩되는 심볼에서는 DG PDSCH를 수신하고, 중첩되지 않는 심볼 중 스위칭 갭 심볼을 제외한 나머지 심볼에서 CG-PUSCH 타입 1을 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 방법 21-2에 따르면, 시간 영역 구간 내 설정되는 복수의 서브밴드 각각을 통해 DG PDSCH의 수신과 CG PUSCH 타입 1의 전송이 수행되도록 설정되는 경우, 시간 영역에서 중첩되는 심볼에서는 DG PDSCH의 수신을 보장하고, 시간 영역에서 중첩되는 심볼 및 갭 심볼을 제외한 심볼에서는 CG PUSCH 타입 1의 전송을 최대한 보장할 수 있다는 효과가 있다.
i) 단말이 CG PUSCH 타입 1을 반복하여 전송하도록 설정 받고, DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 1의 첫번째 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우, 단말은 CG PUSCH 타입 1의 첫번째 반복 전송을 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 그리고 단말은 첫번째 CG PUSCH 타입 1 반복 전송과 동일하게 이후의 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송도 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
ii) 단말이 CG PUSCH 타입 1을 반복하여 전송하도록 설정 받고, DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우가 있을 수 있다. 이때, 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 1이 첫번째 반복 전송이 아닌 경우, 단말은 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 1의 전송을 취소(drop)하고, CG PUSCH 타입 1을 전송하지 않을 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
DG PDSCH와 CG PUSCH 타입 2 간 충돌이 발생한 경우
단말은 PDCCH를 통해 수신하는 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 CG PUSCH 타입 2의 전송을 지시받을 수 있다.
(방법 22) 단말은 DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드가 설정될 때, 상기 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드의 제1 자원에서 DG PDSCH를 수신하도록 DCI 포맷 1_0, 1_1 또는 1_2를 통해 지시 받고, 상기 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드의 제2 자원에서 CG PUSCH 타입 2를 전송하도록 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 지시받을 수 있다. 이때, 단말은 제1 자원과 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, DG PDSCH를 수신하거나 CG PUSCH 타입 2를 전송하도록 지시 받을 것을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 DG PDSCH를 수신하기 위한 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 CG PUSCH 타입 2를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, DG PDSCH를 수신하거나 CG PUSCH 타입 2를 전송하도록 단말에게 설정하지 않을 수 있다.
DG PDSCH와 DG PUSCH 간 충돌이 발생한 경우
단말은 PDCCH를 통해 수신하는 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 DG PUSCH의 전송을 지시받을 수 있다.
(방법 23) 단말은 DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 DG PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원이 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드가 설정될 때, 상기 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드의 제1 자원에서 DG PDSCH를 수신하도록 DCI 포맷 1_0, 1_1 또는 1_2를 통해 지시 받고, 상기 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드의 제2 자원에서 DG PUSCH를 전송하도록 지시받을 수 있다. 이때, 단말은 제1 자원과 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, DG PDSCH를 수신하거나 DG PUSCH를 전송하도록 지시 받을 것을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 DG PDSCH를 수신하기 위한 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 DG PUSCH를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, DG PDSCH를 수신하거나 DG PUSCH를 전송하도록 단말에게 지시하지 않을 수 있다.
DG PDSCH와 RRC로 설정되는 SRS 간 충돌이 발생한 경우
(방법 24) DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 DG PDSCH를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 SRS의 전송을 수행하지 않고, DG PDSCH의 수신을 수행할 수 있다. 이는 단말이 하향링크 슬롯 또는 심볼에 상향링크 서브 밴드를 설정 받았더라도, 기지국은 DCI로 DG PDSCH의 수신을 트리거/지시하여 DG PDSCH의 수신을 우선하도록 할 수 있다.
DG PDSCH와 DCI로 트리거/지시되는 SRS 간 충돌이 발생한 경우
SRS의 전송을 지시하는 DCI는 DCI 포맷 0_0, 1_1, 0_1, 0_2(SRS 요청 필드가 존재하는 경우), 또는 1_2(SRS 요청 필드가 존재하는 경우)일 수 있다.
(방법 25) 단말은 DG PDSCH의 수신을 위해 할당된 자원과 DCI로 트리거/지시되는 SRS를 위해 할당된 자원이 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 DG PDSCH를 수신하기 위한 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 DCI로 트리거/지시되는 SRS를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, DG PDSCH를 수신하거나 SRS를 전송하도록 단말에게 지시하지 않을 수 있다.
후술하는 방법 26 내지 30은 하향링크 채널/신호가 PDCCH인 경우(즉, PDCCH의 수신을 위한 CORESET)에 대한 설명이다. 단말은 기지국으로부터 PDCCH의 수신을 위한 CORESET을 설정 받을 수 있고, 단말은 CORESET 상에서 PDCCH를 모니터링하여, PDCCH를 수신할 수 있다.
CORESET과 CG PUSCH 타입 1 간 충돌이 발생한 경우
(방법 26-1) CORESET을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 CORESET 상에서 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 즉, 단말은 CG PUSCH 타입 1의 전송을 수행하지 않고, CORESET 상에서 PDCCH의 모니터링을 수행할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, CORESET을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 완전히 중첩되는 경우일 수 있다. 즉, CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 심볼이 CORESET을 위해 할당된 심볼에 모두 포함되는 경우일 수 있다.
(방법 26-2) CORESET을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 CORESET 상에서 PDCCH를 모니터링하고 CG PUSCH 타입 1을 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, CORESTE을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 일부 중첩되는 경우일 수 있다. 다시 말하면 CORESET을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 구간 상 일부에서 중첩되는 경우, 단말은 CORESET 상에서 PDCCH 수신을 위한 모니터링을 수행하고, CG PUSCH 타입 1을 위해 할당된 자원 중 CORESET을 위해 할당된 자원과 중첩되는 자원에 대해 레이트 매칭을 수행하고, 중첩되지 않는 자원에 기초하여 CG PUSCH 타입 1을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 RF 리튜닝(retuning)을 위한 하향링크-상향링크 간 스위칭 갭(DL-to-UL switching gap) 심볼을 고려하여 CORESET 상에서 PDCCH를 모니터링하고 CG PUSCH 타입 1을 전송할 수 있다. 단말은 중첩되는 심볼에서는 PDCCH를 모니터링하고, 중첩되지 않는 심볼 중 스위칭 갭 심볼을 제외한 나머지 심볼에서 CG-PUSCH 타입 1을 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 방법 26-2에 따르면, 시간 영역 구간 내 설정되는 복수의 서브밴드 각각을 통해 PDCCH 모니터링과 CG PUSCH 타입 1의 전송이 수행되도록 설정되는 경우, 시간 영역에서 중첩되는 심볼에서는 PDCCH 모니터링을 보장하고, 시간 영역에서 중첩되는 심볼 및 갭 심볼을 제외한 심볼에서는 CG PUSCH 타입 1의 전송을 최대한 보장할 수 있다는 효과가 있다.
i) 단말이 CG PUSCH 타입 1을 반복하여 전송하도록 설정 받고, CORESET을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 1의 첫번째 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우, 단말은 CG PUSCH 타입 1의 첫번째 반복 전송을 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 그리고 단말은 첫번째 CG PUSCH 타입 1 반복 전송과 동일하게 이후의 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송도 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
ii) 단말이 CG PUSCH 타입 1을 반복하여 전송하도록 설정 받고, CORESET을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우가 있을 수 있다. 이때, 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 1이 첫번째 반복 전송이 아닌 경우, 단말은 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 1의 전송을 취소(drop)하고, CG PUSCH 타입 1을 전송하지 않을 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
CORESET과 CG PUSCH 타입 2 간 충돌이 발생한 경우
단말은 PDCCH를 통해 수신하는 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 CG PUSCH 타입 2의 전송을 지시 받을 수 있다.
(방법 27-1) 단말은 CORESET을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드에서 PDCCH의 모니터링을 위한 CORESET이 설정되고, CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 상기 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드에서 CG PUSCH 타입 2의 전송을 지시 받을 것을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드의 CORESET에서 PDCCH의 모니터링을 수행하고, 하향링크 서브밴드에서 CG PUSCH 타입 2를 전송하도록 동일한 시간 영역 구간 내에서 단말에게 설정하지 않을 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, CORESET을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 완전히 중첩되는 경우일 수 있다. 즉, CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 심볼이 CORESET을 위해 할당된 심볼에 모두 포함되는 경우일 수 있다.
(방법 27-2) CORESET을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 CORESET 상에서 PDCCH를 모니터링하고 CG PUSCH 타입 2를 전송하지 않을 수 있다. 이는 CORESET 상에서 수신되는 자원 할당과 관련된 정보(DCI)를 포함하는 하향링크 제어 정보를 CG PUSCH 타입 2보다 우선하여 수신하기 위함이다.
(방법 27-3) 단말은 CORESET을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 CORESET 상에서 PDCCH를 모니터링하고, CG PUSCH 타입 2를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, CORESET을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 일부 중첩되는 경우일 수 있다. 즉, CORESET을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 2의 수신을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우일 수 있다. 다시 말하면 CORESET을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 구간 상 일부에서 중첩되는 경우, 단말은 CORESET 상에서 PDCCH를 모니터링하고, CG PUSCH 타입 2을 위해 할당된 자원 중 CORESET을 위해 할당된 자원과 중첩되는 자원에 대해 레이트 매칭을 수행하고, 중첩되지 않는 자원에 기초하여 CG PUSCH 타입 2를 전송할 수 있다. 이때, 단말은 RF 리튜닝(retuning)을 위한 하향링크-상향링크 간 스위칭 갭(DL-to-UL switching gap) 심볼을 고려하여 PDCCH를 모니터링하고 CG PUSCH 타입 2를 전송할 수 있다. 단말은 중첩되는 심볼에서는 PDCCH를 모니터링하고, 중첩되지 않는 심볼 중 스위칭 갭 심볼을 제외한 나머지 심볼에서 CG-PUSCH 타입 2를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 방법 27-3에 따르면, 시간 영역 구간 내 설정되는 복수의 서브밴드 각각을 통해 CORESET과 CG PUSCH 타입 2의 전송이 수행되도록 설정되는 경우, 시간 영역에서 중첩되는 심볼에서는 PDCCH 모니터링을 보장하고, 시간 영역에서 중첩되는 심볼 및 갭 심볼을 제외한 심볼에서는 CG PUSCH 타입 2의 전송을 최대한 보장할 수 있다는 효과가 있다.
i) 단말이 CG PUSCH 타입 2를 반복하여 전송하도록 설정 받고, CORESET을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 2의 첫번째 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우, 단말은 CG PUSCH 타입 2의 첫번째 반복 전송을 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 그리고 단말은 첫번째 CG PUSCH 타입 2 반복 전송과 동일하게 이후의 CG PUSCH 타입 2의 반복 전송도 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 2의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
ii) 단말이 CG PUSCH 타입 2를 반복하여 전송하도록 설정 받고, CORESET을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 2의 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우가 있을 수 있다. 이때, 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 2가 첫번째 반복 전송이 아닌 경우, 단말은 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 2의 전송을 취소(drop)하고, CG PUSCH 타입 2를 전송하지 않을 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
CORESET과 DG PUSCH 간 충돌이 발생한 경우
단말은 PDCCH를 통해 수신하는 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 DG PUSCH의 전송을 지시 받을 수 있다.
(방법 28-1) 단말은 CORESET을 위해 할당된 자원과 DG PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드가 설정될 때, 상기 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드의 제1 자원에서 PDCCH를 모니터링하기 위한 CORESET을 할당 받고, 상기 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드의 제2 자원에서 DG PUSCH를 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 지시받을 수 있다. 이때, 단말은 제1 자원과 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, PDCCH를 모니터링하도록 구성 받거나 DG PUSCH를 전송하도록 지시 받을 것을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 PDCCH의 모니터링을 위한 CORESET으로 할당된 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 DG PUSCH를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, PDCCH를 모니터링하도록 단말에게 설정하거나 DG PUSCH를 전송하도록 단말에게 지시하지 않을 수 있다.
(방법 28-2) CORESET을 위해 할당된 자원과 DG PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우 단말은 CORESET 상에서 PDCCH를 모니터링하고 DG PUSCH를 전송하지 않을 수 있다. 이는 CORESET 상에서 수신되는 자원 할당과 관련된 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 DG PUSCH보다 우선하여 수신하기 위함이다.
CORESET과 RRC로 설정되는 SRS 간 충돌이 발생한 경우
(방법 29) CORESET을 위해 할당된 자원과 RRC로 설정되는 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 CORESET 상에서 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 즉, 단말은 RRC로 설정되는 SRS의 전송을 수행하지 않고, 단말은 CORESET 상에서 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 이는 CORESET 상에서 수신되는 자원 할당과 관련된 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 SRS 보다 우선하여 수신하기 위함이다.
CORESET과 DCI로 트리거/지시되는 SRS 간 충돌이 발생한 경우
SRS의 전송을 지시하는 DCI는 DCI 포맷 0_0, 1_1, 0_1, 0_2(SRS 요청 필드가 존재하는 경우), 또는 1_2(SRS 요청 필드가 존재하는 경우)일 수 있다.
(방법 30-1) 단말은 CORESET을 위해 할당된 자원과 DCI로 트리거/지시되는 SRS를 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 PDCCH를 모니터링하기 위한 CORESET으로 할당된 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 DCI로 트리거/지시되는 SRS를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, PDCCH를 모니터링하도록 단말에게 설정하거나 SRS를 전송하도록 단말에게 지시하지 않을 수 있다.
(방법 30-2) CORESET을 위해 할당된 자원과 DCI로 트리거/지시되는 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 CORESET 상에서 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 즉, 단말은 DCI로 트리거/지시되는 SRS의 전송을 수행하지 않고, 단말은 CORESET 상에서 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 이는 CORESET 상에서 수신되는 자원 할당과 관련된 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 DCI로 트리거/지시되는 SRS 보다 우선하여 수신하기 위함이다.
후술하는 방법 31 내지 35는 하향링크 채널/신호가 SS/PBCH block인 경우에 대한 설명이다. SS/PBCH block은 셀 공통적으로 단말에게 구성된 SS/PBCH block일 수 있다. 즉, SS/PBCH block은 단말의 셀 초기 접속 및 초기 셀 정보를 획득하기 위하여 단말에게 셀 공통적으로 구성될 수 있다. 또는 SS/PBCH block은 서빙 셀(serving cell)이 아닌 이웃 셀(neighbor cell)의 TRP(transmission and reception point)로부터 단말 특정하게 구성될 수 있다. 즉, SS/PBCH block은 서빙 셀 PCI(physical cell ID)와 다른 PCI를 가지고 단말 특정하게 구성될 수 있다.
SS/PBCH block과 CG PUSCH 타입 1 간 충돌이 발생한 경우
(방법 31-1) SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 SS/PBCH block을 수신할 수 있다. 즉, 단말은 CG PUSCH 타입 1의 전송을 수행하지 않고, SS/PBCH block의 수신을 수행할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 완전히 중첩되는 경우일 수 있다. 즉, CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 심볼이 SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 심볼에 모두 포함되는 경우일 수 있다. 셀 초기 접속 및 초기 셀 정보를 우선하여 획득하기 위해 단말은 SS/PBCH block을 우선하여 수신할 수 있다.
(방법 31-2) SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 SS/PBCH block을 수신하고 CG PUSCH 타입 1을 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 일부 중첩되는 경우일 수 있다. 다시 말하면 SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 1의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 구간 상 일부에서 중첩되는 경우, 단말은 SS/PBCH block을 수신하고, CG PUSCH 타입 1을 위해 할당된 자원 중 SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 중첩되는 자원에 대해 레이트 매칭을 수행하고, 중첩되지 않는 자원에 기초하여 CG PUSCH 타입 1을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 RF 리튜닝(retuning)을 위한 하향링크-상향링크 간 스위칭 갭(DL-to-UL switching gap) 심볼을 고려하여 SS/PBCH block을 수신하고 CG PUSCH 타입 1을 전송할 수 있다. 단말은 중첩되는 심볼에서는 SS/PBCH block을 수신하고, 중첩되지 않는 심볼 중 스위칭 갭 심볼을 제외한 나머지 심볼에서 CG-PUSCH 타입 1을 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 방법 26-2에 따르면, 시간 영역 구간 내 설정되는 복수의 서브밴드 각각을 통해 SS/PBCH block의 수신과 CG PUSCH 타입 1의 전송이 수행되도록 설정되는 경우, 시간 영역에서 중첩되는 심볼에서는 SS/PBCH block의 수신을 보장하고, 시간 영역에서 중첩되는 심볼 및 갭 심볼을 제외한 심볼에서는 CG PUSCH 타입 1의 전송을 최대한 보장할 수 있다는 효과가 있다.
i) 단말이 CG PUSCH 타입 1을 반복하여 전송하도록 설정 받고, SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 1의 첫번째 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우, 단말은 CG PUSCH 타입 1의 첫번째 반복 전송을 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 그리고 단말은 첫번째 CG PUSCH 타입 1 반복 전송과 동일하게 이후의 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송도 레이트 매칭하여 수행할 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
ii) 단말이 CG PUSCH 타입 1을 반복하여 전송하도록 설정 받고, SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 심볼과 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송(initial transmission occasion)을 위해 할당된 심볼이 일부 중첩되는 경우가 있을 수 있다. 이때, 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 1이 첫번째 반복 전송이 아닌 경우, 단말은 중첩되는 심볼에서 전송되도록 설정된 CG PUSCH 타입 1의 전송을 취소(drop)하고, CG PUSCH 타입 1을 전송하지 않을 수 있다. 이로 인해 CG PUSCH 타입 1의 반복 전송들에 대한 TBS(TB size)가 동일하게 결정되어, 기지국이 CG PUSCH의 반복 전송들에 대한 소프트 컴바이닝(soft combining)을 용이하게 할 수 있다는 효과가 있다.
SS/PBCH block 과 CG PUSCH 타입 2 간 충돌이 발생한 경우
단말은 PDCCH를 통해 수신하는 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 CG PUSCH 타입 2의 전송을 지시 받을 수 있다.
(방법 32-1) 단말은 SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드에서 SS/PBCH block의 수신하도록 설정 받고, CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 상기 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드에서 CG PUSCH 타입 2의 전송을 지시받을 것을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드에서 SS/PBCH block의 수신과 하향링크 서브밴드에서 CG PUSCH 타입 2를 전송하도록 단말에게 설정하지 않을 수 있다. 이때, 자원이 중첩되는 경우는, SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역 상에서 완전히 중첩되는 경우일 수 있다. 즉, CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 심볼이 SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 심볼에 모두 포함되는 경우일 수 있다.
(방법 32-2) SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 CG PUSCH 타입 2의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 SS/PBCH block을 수신할 수 있다. 즉, 단말은 CG PUSCH 타입 2를 전송하지 않고, SS/PBCH block을 수신할 수 있다. 셀 초기 접속 및 초기 셀 정보를 우선하여 획득하기 위해 단말은 SS/PBCH block을 우선하여 수신할 수 있다.
SS/PBCH block과 DG PUSCH 간 충돌이 발생한 경우
단말은 PDCCH를 통해 수신하는 CS-RNTI로 스크램블되는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 DG PUSCH의 전송을 지시 받을 수 있다.
(방법 33-1) 단말은 SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 DG PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 동일한 시간 영역 구간 내 복수의 서브밴드가 설정될 때, 상기 복수의 서브밴드 중 하향링크 서브밴드의 제1 자원에서 SS/PBCH block을 수신하도록 지시 받고, 상기 복수의 서브밴드 중 상향링크 서브밴드의 제2 자원에서 DG PUSCH를 전송하도록 DCI 포맷 0_0, 0_1, 또는 0_2를 통해 지시 받을 수 있다. 이때, 단말은 제1 자원과 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, SS/PBCH를 수신도록 구성 받거나 DG PUSCH를 전송하도록 지시 받을 것을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 SS/PBCH block을 수신하기 위한 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 DG PUSCH를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, SS/PBCH block를 수신하도록 단말에게 설정하거나 DG PUSCH를 전송하도록 단말에게 지시하지 않을 수 있다.
(방법 33-2) SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 DG PUSCH의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우 단말은 SS/PBCH block을 수신하고 DG PUSCH를 전송하지 않을 수 있다. 셀 초기 접속 및 초기 셀 정보를 우선하여 획득하기 위해 단말은 SS/PBCH block을 우선하여 수신할 수 있다.
SS/PBCH block과 RRC로 설정되는 SRS 간 충돌이 발생한 경우
(방법 34) SS/PBCH block을 위해 할당된 자원과 RRC로 설정되는 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 SS/PBCH block을 수신할 수 있다. 즉, 단말은 RRC로 설정되는 SRS의 전송을 수행하지 않고, 단말은 SS/PBCH block을 수신할 수 있다. 셀 초기 접속 및 초기 셀 정보를 우선하여 획득하기 위해 단말은 SS/PBCH block을 우선하여 수신할 수 있다.
SS/PBCH block과 DCI로 트리거/지시되는 SRS 간 충돌이 발생한 경우
SRS의 전송을 지시하는 DCI는 DCI 포맷 0_0, 1_1, 0_1, 0_2(SRS 요청 필드가 존재하는 경우), 또는 1_2(SRS 요청 필드가 존재하는 경우)일 수 있다.
(방법 35-1) 단말은 SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 DCI로 트리거/지시되는 SRS를 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 상황을 기대하지 않을 수 있다. 다시 말하면 기지국은 하향링크 서브밴드에서 SS/PBCH block을 수신하기 위한 제1 자원과 상향링크 서브밴드에서 DCI로 트리거/지시되는 SRS를 전송하기 위한 제2 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, SS/PBCH block를 수신하도록 단말에게 설정하거나 SRS를 전송하도록 단말에게 지시하지 않을 수 있다.
(방법 35-2) SS/PBCH block의 수신을 위해 할당된 자원과 DCI로 트리거/지시되는 SRS의 전송을 위해 할당된 자원이 시간 영역에서 중첩되는 경우, 단말은 SS/PBCH block을 수신할 수 있다. 즉, 단말은 DCI로 트리거/지시되는 SRS의 전송을 수행하지 않고, 단말은 SS/PBCH block을 수신할 수 있다. 셀 초기 접속 및 초기 셀 정보를 우선하여 획득하기 위해 단말은 해당 심볼에서 SS/PBCH block을 우선하여 수신할 수 있다.
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따른, 단말이 복수의 서브밴드 각각을 통해 상향링크 전송, 하향링크 수신을 수행하는 방법을 나타낸다.
도 30을 참조하면, 단말은 시간 영역 구간 내 상향링크 전송을 위한 제1 서브 밴드와 상기 시간 영역 구간 내 하향링크 수신을 위한 제2 서브 밴드를 설정받을 수 있다(S3010). 단말은 상기 제1 서브 밴드 내 상기 상향링크 전송을 위해 설정되거나 지시되는 제1 자원을 통해 상기 상향링크 전송을 수행할 수 있다(S3020). 단말은 상기 제2 서브 밴드 내 상기 하향링크 수신을 위해 설정되거나 지시되는 제2 자원을 통해 상기 하향링크 수신을 수행할 수 있다(S3030). 상기 상향링크 전송과 상기 하향링크 수신은 상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역 구간 내에서 중첩되는지 여부에 기초하여 수행될 수 있다. 상기 제1 서브 밴드와 상기 제2 서브 밴드는 상기 시간 영역 구간에 대응되는 주파수 영역 상에 설정되거나 지시될 수 있다. 상기 주파수 영역은 단말의 캐리어 대역폭(carrier bandwidth) 내에 포함될 수 있다.
상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 중첩되고, 상기 상향링크 전송 및 상기 하향링크 수신 중 어느 하나는 상위 계층 시그널링을 통해 설정되고, 나머지 하나는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 통해 지시되는 경우, 상기 단말은 DCI를 통해 지시되는 동작을 수행할 수 있다.
상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 중첩되고, 상기 상향링크 전송은 제1 DCI를 통해 지시되고, 상기 하향링크 수신은 제2 DCI를 통해 지시되는 경우, 상기 단말은 상기 제1 DCI와 상기 제2 DCI 중 시간 영역에서 최근에 수신한 DCI를 통해 지시되는 동작을 수행할 수 있다.
상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 전부 중첩되는 경우, 상기 단말은 상기 상향링크 전송 또는 상기 하향링크 수신 중 어느 하나의 동작을 수행할 수 있다.
상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 일부 중첩되는 경우, 상기 단말은 상기 제2 자원에서 상기 하향링크 수신을 수행할 수 있다. 이때, 상기 상향링크 전송은 상기 제1 자원에서 상기 제2 자원과 중첩되는 자원을 제외한 나머지 자원에서 수행될 수 있다. 상기 상향링크 전송은 상기 제2 자원에 대해 레이트 매칭되어 상기 나머지 자원에서 수행될 수 있다.
상기 제2 자원의 마지막 심볼이 상기 제1 자원의 마지막 심볼보다 앞선 경우, 상기 상향링크 전송은 상기 제1 자원에서 상기 제2 자원과 중첩되는 자원 과 상기 제2 자원의 가장 마지막 심볼이후의 갭(gap) 심볼을 제외한 나머지 자원에서 수행될 수 있다.
상기 상향링크 전송은 CG(configured grant) PUSCH(physical uplink shared channel) 타입 1, CG PUSCH 타입 2, DG(dynamic grant) PUSCH, RRC(radio resource control) 시그널링으로 설정되는 SRS(sounding reference signal), 및 DCI로 지시되는 SRS 중 어느 하나일 수 있다.
상기 하향링크 수신은 RRC로 설정되는 CSI-RS(channel state information-reference signal), DCI에 의해 지시되는 CSI-RS, SPS(semi persistent scheduling) PDSCH(physical downlink shared channel), DG PDSCH, 및 SS/PBCH(synchronization signals/physical broadcast channel) 블록 중 어느 하나이거나 상기 하향링크 수신은 PDCCH(physical downlink control channel)이고, 상기 제2 자원은 CORESET(control resource set)일 수 있다.
상기 시간 영역 구간은 반 정적으로 설정되거나 동적으로 지시될 수 있다.
도 30을 통해 설명한 방법을 수행하는 단말은, 도 11에서 설명한 단말일 수 있다. 구체적으로, 단말은, 무선 신호를 송수신하기 위한 통신 모듈, 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 단말의 프로세서는, 본 명세서에서 설명한 방법을 수행할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 설명한 방법을 수행하는 기지국은, 무선 신호를 송수신하기 위한 통신 모듈, 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하여 구성될 수 있다. 이때 기지국은 도 11에서 설명한 기지국일 수 있다. 이때 기지국의 프로세서는, 본 명세서에서 설명한 방법을 수행할 수 있다.
본 발명의 방법 및 시스템은 특정 실시예와 관련하여 설명되었지만, 그것들의 구성 요소 또는 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨팅 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
Claims (22)
- 무선 통신 시스템에 있어서, 단말은,송수신기;상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고,상기 프로세서는,시간 영역 구간 내 상향링크 전송을 위한 제1 서브 밴드와 상기 시간 영역 구간 내 하향링크 수신을 위한 제2 서브 밴드를 설정받고,상기 제1 서브 밴드 내 상기 상향링크 전송을 위해 설정되거나 지시되는 제1 자원을 통해 상기 상향링크 전송을 수행하고,상기 제2 서브 밴드 내 상기 하향링크 수신을 위해 설정되거나 지시되는 제2 자원을 통해 상기 하향링크 수신을 수행하고,상기 상향링크 전송과 상기 하향링크 수신은 상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역 구간 내에서 중첩되는지 여부에 기초하여 수행되고,상기 제1 서브 밴드와 상기 제2 서브 밴드는 상기 시간 영역 구간에 대응되는 주파수 영역 상에 설정되거나 지시되고,상기 주파수 영역은 단말의 캐리어 대역폭(carrier bandwidth) 내에 포함되는, 단말.
- 제 1항에 있어서,상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 중첩되고, 상기 상향링크 전송 및 상기 하향링크 수신 중 어느 하나는 상위 계층 시그널링을 통해 설정되고, 나머지 하나는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 통해 지시되는 경우,상기 단말은 DCI를 통해 지시되는 동작을 수행하는, 단말.
- 제 1항에 있어서,상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 중첩되고, 상기 상향링크 전송은 제1 DCI를 통해 지시되고, 상기 하향링크 수신은 제2 DCI를 통해 지시되는 경우,상기 단말은 상기 제1 DCI와 상기 제2 DCI 중 시간 영역에서 최근에 수신한 DCI를 통해 지시되는 동작을 수행하는, 단말.
- 제 1항에 있어서,상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 전부 중첩되는 경우, 상기 단말은 상기 상향링크 전송 또는 상기 하향링크 수신 중 어느 하나의 동작을 수행하는, 단말.
- 제 1항에 있어서,상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 일부 중첩되는 경우,상기 단말은 상기 제2 자원에서 상기 하향링크 수신을 수행하고,상기 상향링크 전송은 상기 제1 자원에서 상기 제2 자원과 중첩되는 자원 을 제외한 나머지 자원에서 수행되는, 단말.
- 제 5항에 있어서,상기 상향링크 전송은 상기 제2 자원에 대해 레이트 매칭되어 상기 나머지 자원에서 수행되는, 단말.
- 제 6항에 있어서,상기 제2 자원의 마지막 심볼이 상기 제1 자원의 마지막 심볼보다 앞선 경우,상기 상향링크 전송은 상기 제1 자원에서 상기 제2 자원과 중첩되는 자원 과 상기 제2 자원의 가장 마지막 심볼이후의 갭(gap) 심볼을 제외한 나머지 자원에서 수행되는, 단말.
- 제 1항에 있어서,상기 상향링크 전송은 CG(configured grant) PUSCH(physical uplink shared channel) 타입 1, CG PUSCH 타입 2, DG(dynamic grant) PUSCH, RRC(radio resource control) 시그널링으로 설정되는 SRS(sounding reference signal), 및 DCI로 지시되는 SRS 중 어느 하나인, 단말.
- 제 1항에 있어서,상기 하향링크 수신은 RRC로 설정되는 CSI-RS(channel state information-reference signal), DCI에 의해 지시되는 CSI-RS, SPS(semi persistent scheduling) PDSCH(physical downlink shared channel), DG PDSCH, 및 SS/PBCH(synchronization signals/physical broadcast channel) 블록 중 어느 하나이거나,상기 하향링크 수신은 PDCCH(physical downlink control channel)이고, 상기 제2 자원은 CORESET(control resource set)인, 단말.
- 제 1항에 있어서,상기 시간 영역 구간은 반 정적으로 설정되거나 동적으로 지시되는, 단말.
- 무선 통신 시스템에 있어서, 단말이 수행하는 방법은,시간 영역 구간 내 상향링크 전송을 위한 제1 서브 밴드와 상기 시간 영역 구간 내 하향링크 수신을 위한 제2 서브 밴드를 설정받는 단계;상기 제1 서브 밴드 내 상기 상향링크 전송을 위해 설정되거나 지시되는 제1 자원을 통해 상기 상향링크 전송을 수행하는 단계; 및상기 제2 서브 밴드 내 상기 하향링크 수신을 위해 설정되거나 지시되는 제2 자원을 통해 상기 하향링크 수신을 수행하는 단계를 포함하고,상기 상향링크 전송과 상기 하향링크 수신은 상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역 구간 내에서 중첩되는지 여부에 기초하여 수행되고,상기 제1 서브 밴드와 상기 제2 서브 밴드는 상기 시간 영역 구간에 대응되는 주파수 영역 상에 설정되거나 지시되고, 및상기 주파수 영역은 단말의 캐리어 대역폭(carrier bandwidth) 내에 포함되는, 방법.
- 제 11항에 있어서,상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 중첩되고, 상기 상향링크 전송 및 상기 하향링크 수신 중 어느 하나는 상위 계층 시그널링을 통해 설정되고, 나머지 하나는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 통해 지시되는 경우,상기 단말은 DCI를 통해 지시되는 동작을 수행하는, 방법.
- 제 11항에 있어서,상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 중첩되고, 상기 상향링크 전송은 제1 DCI를 통해 지시되고, 상기 하향링크 수신은 제2 DCI를 통해 지시되는 경우,상기 단말은 상기 제1 DCI와 상기 제2 DCI 중 시간 영역에서 최근에 수신한 DCI를 통해 지시되는 동작을 수행하는, 방법.
- 제 11항에 있어서,상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 전부 중첩되는 경우, 상기 단말은 상기 상향링크 전송 또는 상기 하향링크 수신 중 어느 하나의 동작을 수행하는, 방법.
- 제 11항에 있어서,상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역에서 일부 중첩되는 경우,상기 단말은 상기 제2 자원에서 상기 하향링크 수신을 수행하고,상기 상향링크 전송은 상기 제1 자원에서 상기 제2 자원과 중첩되는 자원을 제외한 나머지 자원에서 수행되는, 방법.
- 제 15항에 있어서,상기 상향링크 전송은 상기 제2 자원에 대해 레이트 매칭되어 상기 나머지 자원에서 수행되는, 방법.
- 제 16항에 있어서,상기 제2 자원의 마지막 심볼이 상기 제1 자원의 마지막 심볼보다 앞선 경우,상기 상향링크 전송은 상기 제1 자원에서 상기 제2 자원과 중첩되는 자원 과 상기 제2 자원의 가장 마지막 심볼이후의 갭(gap) 심볼을 제외한 나머지 자원에서 수행되는, 방법.
- 제 11항에 있어서,상기 상향링크 전송은 CG(configured grant) PUSCH(physical uplink shared channel) 타입 1, CG PUSCH 타입 2, DG(dynamic grant) PUSCH, RRC(radio resource control) 시그널링으로 설정되는 SRS(sounding reference signal), 및 DCI로 지시되는 SRS 중 어느 하나인, 방법.
- 제 11항에 있어서,상기 하향링크 수신은 RRC로 설정되는 CSI-RS(channel state information-reference signal), DCI에 의해 지시되는 CSI-RS, SPS(semi persistent scheduling) PDSCH(physical downlink shared channel), DG PDSCH, 및 SS/PBCH(synchronization signals/physical broadcast channel) 블록 중 어느 하나이거나,상기 하향링크 수신은 PDCCH(physical downlink control channel)이고, 상기 제2 자원은 CORESET(control resource set)인, 방법.
- 제 11항에 있어서,상기 시간 영역 구간은 반 정적으로 설정되거나 동적으로 지시되는, 방법.
- 무선 통신 시스템에 있어서, 기지국은,송수신기;상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고,상기 프로세서는,시간 영역 구간 내 상향링크 수신을 위한 제1 서브 밴드와 상기 시간 영역 구간 내 하향링크 전송을 위한 제2 서브 밴드를 설정하고,상기 제1 서브 밴드 내 상기 상향링크 수신을 위해 설정되거나 지시되는 제1 자원을 통해 상기 상향링크 수신을 수행하고,상기 제2 서브 밴드 내 상기 하향링크 전송을 위해 설정되거나 지시되는 제2 자원을 통해 상기 하향링크 전송을 수행하고,상기 상향링크 수신과 상기 하향링크 전송은 상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역 구간 내에서 중첩되는지 여부에 기초하여 수행되고,상기 제1 서브 밴드와 상기 제2 서브 밴드는 상기 시간 영역 구간에 대응되는 주파수 영역 상에 설정되거나 지시되고,상기 주파수 영역은 단말의 캐리어 대역폭(carrier bandwidth) 내에 포함되는, 기지국.
- 무선 통신 시스템에 있어서, 기지국이 수행하는 방법은,시간 영역 구간 내 상향링크 수신을 위한 제1 서브 밴드와 상기 시간 영역 구간 내 하향링크 전송을 위한 제2 서브 밴드를 설정하는 단계;상기 제1 서브 밴드 내 상기 상향링크 수신을 위해 설정되거나 지시되는 제1 자원을 통해 상기 상향링크 수신을 수행하는 단계; 및상기 제2 서브 밴드 내 상기 하향링크 전송을 위해 설정되거나 지시되는 제2 자원을 통해 상기 하향링크 전송을 수행하는 단계를 포함하고,상기 상향링크 수신과 상기 하향링크 전송은 상기 제1 자원과 상기 제2 자원이 상기 시간 영역 구간 내에서 중첩되는지 여부에 기초하여 수행되고,상기 제1 서브 밴드와 상기 제2 서브 밴드는 상기 시간 영역 구간에 대응되는 주파수 영역 상에 설정되거나 지시되고, 및상기 주파수 영역은 단말의 캐리어 대역폭(carrier bandwidth) 내에 포함되는, 방법.
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 23803821 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 20247037542 Country of ref document: KR Kind code of ref document: A |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 23803821 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |









