WO2023287193A1 - 무선통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 Download PDF

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WO2023287193A1
WO2023287193A1 PCT/KR2022/010200 KR2022010200W WO2023287193A1 WO 2023287193 A1 WO2023287193 A1 WO 2023287193A1 KR 2022010200 W KR2022010200 W KR 2022010200W WO 2023287193 A1 WO2023287193 A1 WO 2023287193A1
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terminal
frequency resource
frequency
base station
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유향선
고현수
김기준
김선욱
심재남
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엘지전자 주식회사
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    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Definitions

  • the present disclosure relates to a method of operating a terminal in a wireless communication system and an apparatus using the method.
  • next-generation communication As more and more communication devices require greater communication capacity, a need for improved mobile broadband communication compared to conventional radio access technology (RAT) has emerged.
  • massive machine type communications MTC
  • MTC massive machine type communications
  • communication system design considering reliability and latency-sensitive services/terminals is being discussed.
  • next-generation wireless access technologies considering such expanded mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in this disclosure, for convenience, the corresponding technology is called new RAT or NR.
  • a full duplex (FD) operation can be performed.
  • some frequency resources may be downlink subbands and some other frequency resources may be uplink subbands for the same time resource.
  • various interferences may occur, such as interference between base stations and subbands of base stations, interference between subbands of terminals and terminals, and interference between subbands of their own. Such interference causes performance degradation of FD operation.
  • a guard band may be introduced to reduce the effect of such interference.
  • the FD operation it is necessary to clearly define a method for informing the UE of the guard band, UE operation in the guard band, and the like.
  • a technical problem to be solved by the present disclosure is to provide a method of operating a terminal in a wireless communication system and an apparatus using the method.
  • a method of operating a terminal in a wireless communication system performs cell search, wherein the cell search is a procedure in which the terminal obtains time and frequency synchronization with a cell and detects a cell ID (identity) of the cell, including a primary synchronization signal of the cell; Based on the secondary synchronization signal and PBCH DMRS, obtaining system information of the cell from a base station, and performing a random access procedure with the base station, wherein the random access procedure i) transmits a random access preamble from the terminal to the base station Step, ii) receiving a random access response from the base station, iii) performing scheduled transmission using an uplink grant scheduled in the random access response, and iv) receiving a contention resolution message.
  • the cell search is a procedure in which the terminal obtains time and frequency synchronization with a cell and detects a cell ID (identity) of the cell, including a primary synchronization signal of the cell; Based on the secondary synchronization signal and PBCH DMRS,
  • the terminal receives, from the base station, first time resource information indicating a first time resource in which the base station operates in half duplex (HD) and a second time in which the base station operates in full duplex (FD) Obtaining at least one of second time resource information indicating a resource, obtaining at least one of first frequency resource information indicating a first frequency resource and second frequency resource information indicating a second frequency resource from the base station; , Obtains guard frequency setting information for a guard frequency resource from the base station. Based on some or all of the acquired information, the UE performs downlink reception resources capable of performing downlink reception among resources set as the downlink bandwidth portion and uplink transmission among resources set as the uplink bandwidth portion. Determining uplink transmission resources that can be performed.
  • HD half duplex
  • FD full duplex
  • the terminal performs downlink reception in the downlink bandwidth portion or uplink transmission in the uplink bandwidth portion, or Downlink reception is performed on downlink reception resources or uplink transmission is performed on the uplink transmission resources.
  • a terminal provided in another aspect includes a transceiver, at least one memory, and at least one processor operatively coupled with the at least one memory and the transceiver.
  • the processor performs the operation method of the terminal described above.
  • an apparatus of a terminal includes at least one memory and at least one processor operably coupled to the at least one memory, and the processor performs the above-described method of operating the terminal based at least in part on instructions stored in the memory.
  • At least one computer readable medium including instructions based on execution by at least one processor is provided.
  • the CRM performs each step of the above-described operating method of the terminal.
  • a method of operating a base station in a wireless communication system performs a random access procedure with a terminal, and first time resource information informing the terminal of a first time resource in which the base station operates in half duplex (HD) and the base station is full duplex ( Transmits at least one of second time resource information indicating a second time resource operating in full duplex (FD), and first frequency resource information indicating a first frequency resource to the terminal and indicating a second frequency resource At least one of the second frequency resource information is transmitted, and guard frequency configuration information for a guard frequency resource is transmitted to the terminal.
  • HD half duplex
  • FD full duplex
  • the base station base station based on the first frequency resource information, the second frequency resource information, and the guard frequency setting information, a downlink reception resource for the terminal to perform downlink reception among resources set as a downlink bandwidth portion, and Among the resources set as the uplink bandwidth portion, an uplink transmission resource in which the terminal can perform uplink transmission is determined, and if a specific time resource corresponds to the first time resource, the downlink bandwidth portion is transmitted to the terminal.
  • a base station including a transceiver, at least one memory and at least one processor operably coupled with the at least one memory and the transceiver.
  • the processor performs the method of operating the base station described above.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a radio protocol architecture for a user plane.
  • 3 is a block diagram showing a radio protocol structure for a control plane.
  • NG-RAN New Generation Radio Access Network
  • 5 illustrates functional partitioning between NG-RAN and 5GC.
  • FIG. 6 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • FIG. 7 illustrates a slot structure of an NR frame.
  • FIG 9 shows an example of a frame structure for a new radio access technology.
  • FIG. 10 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • FIG. 11 illustrates physical channels and general signal transmission.
  • FIG. 13 illustrates an example in which a time resource operating in half duplex (HD) and a time resource operating in full duplex (FD) such as SB-FD or SS-FD exist together.
  • HD half duplex
  • FD full duplex
  • FIG. 14 shows examples of a first time resource, a second time resource, a first frequency resource, and a second frequency resource.
  • FIG. 15 shows another example of a first time resource, a second time resource, a first frequency resource, and a second frequency resource.
  • 16 is an example of setting a guard subband.
  • 17 is another example of setting a guard subband.
  • 21 is another example of a guard frequency resource.
  • FIG. 23 illustrates a method of operating a terminal in a wireless communication system.
  • FIG. 24 illustrates a signaling process between a base station and a terminal in implementing the method of FIG. 23 .
  • 25 illustrates a wireless device applicable to this specification.
  • 26 illustrates an example of a structure of a signal processing module.
  • FIG. 27 illustrates another example of a structure of a signal processing module in a transmission device.
  • 29 shows an example of a processor 2000.
  • FIG. 30 shows an example of a processor 3000.
  • 31 shows another example of a wireless device.
  • a or B may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” in the present specification may be interpreted as “A and / or B (A and / or B)”.
  • A, B or C herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or comma (comma) used in this specification may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” can mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one of A and B (at least one of A and B)”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C”. It may mean any combination of A, B and C”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means It can mean “at least one of A, B and C”.
  • control information may be suggested as an example of “control information”.
  • control information in this specification is not limited to “PDCCH”, and “PDCCH” may be suggested as an example of “control information”.
  • PDCCH control information
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • the E-UTRAN includes a base station (BS) 20 that provides a control plane and a user plane to a user equipment (UE) 10.
  • the terminal 10 may be fixed or mobile, and may be a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), a wireless device, a terminal, etc. may be called by other terms.
  • the base station 20 refers to a fixed station that communicates with the terminal 10, and may be called other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • Base stations 20 may be connected to each other through an X2 interface.
  • the base station 20 is connected to an Evolved Packet Core (EPC) 30 through the S1 interface, and more specifically, to a Mobility Management Entity (MME) through the S1-MME and a Serving Gateway (S-GW) through the S1-U.
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • the EPC 30 is composed of an MME, an S-GW, and a Packet Data Network-Gateway (P-GW).
  • the MME has access information of the terminal or information about the capabilities of the terminal, and this information is mainly used for mobility management of the terminal.
  • the S-GW is a gateway with E-UTRAN as an endpoint
  • the P-GW is a gateway with PDN as endpoint.
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are L1 (layer 1), L1 (layer 1), It can be divided into L2 (second layer) and L3 (third layer).
  • the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel.
  • a Radio Resource Control (RRC) layer located in layer 3 serves to control radio resources between a terminal and a network. To this end, the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a radio protocol architecture for a user plane.
  • 3 is a block diagram showing a radio protocol structure for a control plane.
  • the user plane is a protocol stack for transmitting user data
  • the control plane is a protocol stack for transmitting control signals.
  • a physical (PHY) layer provides an information transfer service to an upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to a medium access control (MAC) layer, which is an upper layer, through a transport channel.
  • MAC medium access control
  • Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transport channel. Transmission channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted through the air interface.
  • the physical channel may be modulated using OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) and utilizes time and frequency as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • Functions of the MAC layer include mapping between logical channels and transport channels and multiplexing/demultiplexing MAC service data units (SDUs) belonging to the logical channels into transport blocks provided as physical channels on the transport channels.
  • SDUs MAC service data units
  • the MAC layer provides services to the Radio Link Control (RLC) layer through logical channels.
  • RLC Radio Link Control
  • Functions of the RLC layer include concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs.
  • QoS Quality of Service
  • RB Radio Bearer
  • the RLC layer has transparent mode (TM), unacknowledged mode (UM), and acknowledged mode (Acknowledged Mode).
  • AM provides three operation modes.
  • AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
  • the Radio Resource Control (RRC) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB means a logical path provided by the first layer (PHY layer) and the second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP layer) for data transfer between the terminal and the network.
  • the functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the user plane include delivery of user data, header compression, and ciphering.
  • Functions of a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the control plane include transmission of control plane data and encryption/integrity protection.
  • Establishing an RB means a process of defining characteristics of a radio protocol layer and a channel and setting specific parameters and operation methods to provide a specific service.
  • RBs can be further divided into two types: Signaling RBs (SRBs) and Data RBs (DRBs).
  • SRBs Signaling RBs
  • DRBs Data RBs
  • the SRB is used as a path for transmitting RRC messages in the control plane
  • the DRB is used as a path for transmitting user data in the user plane.
  • the terminal When an RRC connection is established between the RRC layer of the terminal and the RRC layer of the E-UTRAN, the terminal is in an RRC connected state, otherwise it is in an RRC idle state.
  • a downlink transmission channel for transmitting data from a network to a terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • an uplink transmission channel for transmitting data from a terminal to a network includes a random access channel (RACH) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • RACH random access channel
  • Logical channels located above transport channels and mapped to transport channels include BCCH (Broadcast Control Channel), PCCH (Paging Control Channel), CCCH (Common Control Channel), MCCH (Multicast Control Channel), MTCH (Multicast Traffic Channel) Channel), etc.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • a physical channel is composed of several OFDM symbols in the time domain and several sub-carriers in the frequency domain.
  • One sub-frame is composed of a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • a resource block is a resource allocation unit and is composed of a plurality of OFDM symbols and a plurality of sub-carriers.
  • each subframe may use specific subcarriers of specific OFDM symbols (eg, the first OFDM symbol) of the corresponding subframe for a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), that is, an L1/L2 control channel.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • TTI Transmission Time Interval
  • new radio access technology new RAT, NR
  • next-generation communication As more and more communication devices require greater communication capacity, a need for improved mobile broadband communication compared to conventional radio access technology (RAT) has emerged.
  • massive machine type communications MTC
  • MTC massive machine type communications
  • communication system design considering reliability and latency-sensitive services/terminals is being discussed.
  • next-generation wireless access technologies considering such expanded mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in this disclosure, for convenience, the corresponding technology is called new RAT or NR.
  • NG-RAN New Generation Radio Access Network
  • the NG-RAN may include a gNB and/or an eNB that provides user plane and control plane protocol termination to a UE.
  • 4 illustrates a case including only gNB.
  • gNBs eNBs
  • eNBs are connected to each other through an Xn interface.
  • the gNB and the eNB are connected to a 5G Core Network (5GC) through an NG interface.
  • 5GC 5G Core Network
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • 5 illustrates functional partitioning between NG-RAN and 5GC.
  • the gNB provides inter-cell radio resource management (Inter Cell RRM), radio bearer management (RB control), connection mobility control, radio admission control, measurement setup and provision. (Measurement configuration & provision) and dynamic resource allocation.
  • AMF can provide functions such as NAS security and idle state mobility handling.
  • UPF may provide functions such as mobility anchoring and PDU processing.
  • Session Management Function (SMF) may provide functions such as terminal IP address allocation and PDU session control.
  • FIG. 6 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • a radio frame (hereinafter referred to as a frame) may be used for uplink and downlink transmission in NR.
  • a frame has a length of 10 ms and may be defined as two 5 ms half-frames (Half-Frame, HF).
  • a half-frame may be defined as five 1ms subframes (Subframes, SFs).
  • a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on Subcarrier Spacing (SCS).
  • SCS Subcarrier Spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP). When a normal CP is used, each slot includes 14 symbols. When an extended CP is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 below illustrates subcarrier spacing configuration (subcarrier spacing configuration, which may also be referred to as subcarrier spacing configuration) ⁇ .
  • Table 2 illustrates the number of slots in a frame (N frame ⁇ slot ), the number of slots in a subframe (N subframe ⁇ slot ), the number of symbols in a slot (N slot symb ), etc., according to the subcarrier spacing configuration ⁇ . .
  • 0, 1, 2, 3 are exemplified.
  • Table 2-1 illustrates that the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to the SCS when the extended CP is used.
  • OFDM (A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • a numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • SFs, slots, or TTIs time resources
  • TTIs Time Units
  • FIG. 7 illustrates a slot structure of an NR frame.
  • a slot may include a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 symbols.
  • a carrier may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) may be defined as a plurality of consecutive (P)RBs in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • a physical downlink control channel may be composed of one or more control channel elements (CCEs) as shown in Table 3 below.
  • CCEs control channel elements
  • the PDCCH may be transmitted through a resource consisting of 1, 2, 4, 8 or 16 CCEs.
  • the CCE is composed of six resource element groups (REGs), and one REG is composed of one resource block in the frequency domain and one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol in the time domain.
  • REGs resource element groups
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Monitoring means decoding each PDCCH candidate according to a downlink control information (DCI) format.
  • the UE monitors a set of PDCCH candidates in one or more core sets (CORESETs, described below) on an activation DL BWP of each activated serving cell for which PDCCH monitoring is configured, according to a corresponding search space set.
  • CORESETs described below
  • a new unit called a control resource set may be introduced.
  • the UE may receive the PDCCH in the core set.
  • a coreset may consist of N CORESET RB resource blocks in the frequency domain and N CORESET symb ⁇ ⁇ 1, 2, 3 ⁇ symbols in the time domain.
  • N CORESET RB and N CORESET symb may be provided by the base station through higher layer signals.
  • a plurality of CCEs (or REGs) may be included in a core set.
  • the UE may attempt PDCCH detection in units of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs within the core set.
  • One or a plurality of CCEs capable of attempting PDCCH detection may be referred to as PDCCH candidates.
  • the UE may be configured with a plurality of core sets.
  • a control area in a conventional wireless communication system (eg, LTE/LTE-A) is configured over the entire system band used by a base station. All terminals except for some terminals (e.g., eMTC/NB-IoT terminals) supporting only a narrow band must receive radio signals of the entire system band of the base station in order to properly receive/decode control information transmitted by the base station. should have been able
  • the core set may be referred to as a radio resource for control information to be received by the terminal, and may use only a part of the system band instead of the entire system band in the frequency domain. Also, in the time domain, only some of the symbols within a slot may be used.
  • the base station may allocate a core set to each terminal, and may transmit control information through the allocated core set. A UE in NR can receive control information of a base station even if it does not necessarily receive the entire system band.
  • the core set there may be a UE-specific core set for transmitting UE-specific control information and a common core set for transmitting control information common to all UEs.
  • DCI downlink control information
  • PDCCH physical downlink control channel
  • BLER target block error rate
  • the resource may include at least one of a resource in the time domain, a resource in the frequency domain, a resource in the code domain, and a resource in the spatial domain.
  • FIG 9 shows an example of a frame structure for a new radio access technology.
  • a structure in which a control channel and a data channel are time division multiplexed (TDM) within one TTI is considered as one of the frame structures. It can be.
  • a hatched area indicates a downlink control area, and a black area indicates an uplink control area.
  • the unmarked area may be used for downlink data (DL data) transmission or uplink data (UL data) transmission.
  • the characteristic of this structure is that downlink (DL) transmission and uplink (UL) transmission are sequentially performed within one subframe, DL data is transmitted within the subframe, and UL ACK/ You may also receive NACK (Acknowledgement/Not-acknowledgement). As a result, the time taken to retransmit data when a data transmission error occurs is reduced, and thus the latency of final data transmission can be minimized.
  • the base station and the terminal transition from the transmission mode to the reception mode or from the reception mode to the transmission mode. ) is required.
  • some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the self-contained subframe structure may be set as a guard period (GP).
  • FIG. 10 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • a DL control channel, DL or UL data, and a UL control channel may all be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, a DL control region), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, a UL control region).
  • N and M are each an integer greater than or equal to 0.
  • a resource area (hereinafter referred to as a data area) between the DL control area and the UL control area may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • a data area hereinafter referred to as a data area
  • DL area (i) DL data area, (ii) DL control area + DL data area
  • UL area (i) UL data area, (ii) UL data area + UL control area
  • a PDCCH may be transmitted in the DL control region, and a physical downlink shared channel (PDSCH) may be transmitted in the DL data region.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) may be transmitted in the UL control region, and a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted in the UL data region.
  • DCI Downlink Control Information
  • DL data scheduling information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, and the like
  • Uplink Control Information for example, Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement (ACK/NACK) information for DL data, Channel State Information (CSI) information, Scheduling Request (SR), and the like can be transmitted.
  • UCI Uplink Control Information
  • ACK/NACK Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • the GP provides a time gap between the base station and the terminal in a process of switching from a transmission mode to a reception mode or a process of switching from a reception mode to a transmission mode.
  • Some symbols at the time of transition from DL to UL within a subframe may be set as GPs.
  • the wavelength is shortened so that a plurality of antenna elements can be installed in the same area. That is, in the 30 GHz band, the wavelength is 1 cm, and a total of 100 antenna elements can be installed in a two-dimensional array at 0.5 wavelength (lambda) intervals on a 5 by 5 cm panel. Therefore, in mmW, a beamforming (BF) gain is increased using a plurality of antenna elements to increase coverage or to increase throughput.
  • BF beamforming
  • TXRU transceiver unit
  • independent beamforming for each frequency resource is possible.
  • TXRUs in all 100 or so antenna elements has a problem of low effectiveness in terms of price. Therefore, a method of mapping a plurality of antenna elements to one TXRU and adjusting the direction of a beam with an analog phase shifter is being considered.
  • This analog beamforming method has a disadvantage in that it cannot perform frequency selective beamforming because only one beam direction can be made in all bands.
  • hybrid beamforming As an intermediate form between digital beamforming (Digital BF) and analog beamforming (analog BF), hybrid beamforming (hybrid BF) having B TXRUs, which are fewer than Q antenna elements, may be considered.
  • B TXRUs As an intermediate form between digital beamforming (Digital BF) and analog beamforming (analog BF), hybrid beamforming (hybrid BF) having B TXRUs, which are fewer than Q antenna elements, may be considered.
  • B TXRUs which are fewer than Q antenna elements
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N TXRUs and M physical antennas.
  • digital beamforming for L data layers to be transmitted from the transmitter can be expressed as an N by L matrix, and then the converted N digital signals are converted into analog signals through TXRU. After conversion, analog beamforming represented by an M by N matrix is applied.
  • System information of the NR system may be transmitted in a broadcasting method.
  • analog beams belonging to different antenna panels within one symbol may be simultaneously transmitted, and a reference signal (reference signal) to which a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) is applied and transmitted to measure a channel for each analog beam : RS), a method of introducing a beam reference signal (BRS) is being discussed.
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • all analog beams in an analog beam group may be applied and transmitted so that a synchronization signal or xPBCH can be well received by any UE.
  • a synchronization signal block (SSB, or synchronization signal and physical broadcast channel: SS/PBCH) in the time domain may be referred to as 0 to 3 within the synchronization signal block. It may consist of four OFDM symbols numbered in ascending order, with a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a demodulation reference signal (DMRS) An associated PBCH may be mapped to symbols. As described above, the synchronization signal block may also be expressed as an SS/PBCH block.
  • multiple synchronization signal blocks can be transmitted at different times, and SSB can be used to perform initial access (IA) and serving cell measurement, so other signals and transmission When timing and resources overlap, the SSB is preferably transmitted first.
  • the network may broadcast SSB transmission time and resource information or may indicate it through UE-specific RRC signaling.
  • a beam-based transmission/reception operation may be performed.
  • a process of finding a new beam may be performed through a process called beam failure recovery (BFR).
  • BFR beam failure recovery
  • BFR is not a process of declaring an error/failure for a link between the network and the terminal, it may be assumed that the connection with the current serving cell is maintained even if the BFR process is performed.
  • measurements are performed on different beams set by the network (a beam can be expressed as a port of CSI-RS or a synchronization signal block (SSB) index), and the best beam is selected for the corresponding terminal. You can choose.
  • the terminal may perform the BFR process in a manner of performing the RACH process associated with the beam with respect to a beam having a good measurement result.
  • the TCI state may be set for each core set of the control channel, and a parameter for determining a reception (Rx) beam of the UE may be determined based on the TCI state.
  • the UE For each downlink bandwidth portion (DL BWP) of the serving cell, the UE may be configured with three or less core sets. In addition, for each core set, the terminal may be provided with the following information.
  • DL BWP downlink bandwidth portion
  • Coreset index p (eg, one of 0 to 11, the index of each coreset in the BWPs of one serving cell can be uniquely determined
  • TCI transmission configuration indication
  • the two antenna ports are said to be in a quasi-co-location (QCL).
  • QCL quasi-co-location
  • a and B are QCL may mean that A and B experienced similar channel conditions, and therefore, channel information estimated for detecting A is also useful for detecting B.
  • the channel condition may be defined by, for example, Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, and spatial reception parameters.
  • the 'TCI-State' parameter associates one or two downlink reference signals with corresponding QCL types (QCL types A, B, C, and D, see Table 4).
  • Each 'TCI-State' is for establishing a quasi-collocation (QCL) relationship between one or two downlink reference signals and a DM-RS port of a PDSCH (or PDCCH) or a CSI-RS port of a CSI-RS resource.
  • QCL quasi-collocation
  • the UE may be provided with 10 or less search space sets.
  • the terminal may be provided with at least one of the following pieces of information.
  • search space set index s (0 ⁇ s ⁇ 40), 2) association between core set P and search space set s, 3) PDCCH monitoring period and PDCCH monitoring offset (unit of slot), 4) within a slot PDCCH monitoring pattern of (e.g., indicating the first symbol of the core set within a slot for PDCCH monitoring), 5) the number of slots in which the search space set s exists, 6) the number of PDCCH candidates for each CCE aggregation level, 7) search Information indicating whether the space set s is CSS or USS, etc.
  • Coreset #0 in NR may be configured by PBCH (or UE-dedicated signaling for handover or PSCell configuration or BWP configuration).
  • a search space (SS) set #0 configured by the PBCH may have different monitoring offsets (eg, slot offset, symbol offset) for each associated SSB. This may be necessary to minimize a search space occasion that the UE needs to monitor.
  • it means providing a beam sweeping control/data area capable of transmitting control/data according to each beam so that communication with the terminal can be continued in a situation where the best beam of the terminal changes dynamically. may also be required.
  • FIG. 11 illustrates physical channels and general signal transmission.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station through uplink (UL).
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information transmitted and received by the base station and the terminal.
  • the terminal In a power-off state, the power is turned on again or the terminal newly entered a cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S11).
  • the terminal receives a primary synchronization channel (PSCH) and a secondary synchronization channel (SSCH) from the base station, synchronizes with the base station, and acquires information such as a cell identity (ID).
  • PSCH primary synchronization channel
  • SSCH secondary synchronization channel
  • ID information such as a cell identity
  • the terminal may obtain intra-cell broadcast information by receiving a physical broadcast channel (PBCH) from the base station.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal can check the downlink channel state by receiving a DL RS (Downlink Reference Signal) in the initial cell search step.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal can check the downlink channel state by receiving a DL RS (Downlink Reference Signal) in the initial cell search step.
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • (Initial) cell search may be referred to as a procedure in which a terminal obtains time and frequency synchronization with a cell and detects a cell ID of the cell.
  • Cell search may be based on a primary synchronization signal and a secondary synchronization signal of the cell and the PBCH DMRS.
  • the UE may obtain more specific system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) corresponding thereto (S12).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (Random Access Procedure) to complete access to the base station (S13 to S16). Specifically, the terminal may transmit a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13) and receive a random access response (RAR) for the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH (S14). Thereafter, the UE may transmit a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) using the scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure such as a PDCCH and a corresponding PDSCH (contention resolution message). It can be referred to as a process of receiving) (S16).
  • PRACH physical random access channel
  • RAR random access response
  • the UE may transmit a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) using the scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure such as a PDCCH and a corresponding PDSCH (contention resolution message). It can be referred to as a process of receiving
  • the terminal may perform PDCCH/PDSCH reception (S17) and PUSCH/PUCCH (Physical Uplink Control Channel) transmission (S18) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Control information transmitted from the terminal to the base station is referred to as Uplink Control Information (UCI).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and request Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CSI (Channel State Information), and the like.
  • the CSI includes a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), and a rank indication (RI).
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and data need to be simultaneously transmitted.
  • the UE may aperiodically transmit UCI through the PUSCH according to a request/instruction of the network.
  • bandwidth adaptation bandwidth adaptation
  • only one uplink BWP and one downlink BWP or only one downlink/uplink BWP pair for each uplink carrier is active serving It can be activated at once within the cell, and all other BWPs set in the terminal are deactivated.
  • the UE does not monitor PDCCH and does not transmit on PUCCH, PRACH, and UL-SCH.
  • the terminal's receive and transmit bandwidth need not be as wide as the cell's bandwidth and can be adjusted: the width can be commanded to change (e.g., to save power during periods of low activity) contraction during), the position in the frequency domain can be moved (eg to increase scheduling flexibility), and the subcarrier spacing can be commanded to change (eg to allow for different services).
  • a subset of the total cell bandwidth of a cell is referred to as a bandwidth part (BWP), and the BA is obtained by setting BWP(s) to the UE and informing the UE that one of the configured BWPs is currently active.
  • BWP bandwidth part
  • the BA is obtained by setting BWP(s) to the UE and informing the UE that one of the configured BWPs is currently active.
  • BA When BA is configured, the UE only needs to monitor the PDCCH on one active BWP.
  • a BWP inactive timer (independent of the aforementioned DRX inactive timer) is used to transition the active BWP to the default BWP: the timer is restarted upon successful PDCCH decoding, and switching to the default BWP occurs when the timer expires. do.
  • IAB integrated access and backhaul links
  • the present disclosure defines:
  • the node may mean a donor gNB (DgNB) or a relay node (RN).
  • DgNB donor gNB
  • RN relay node
  • the DgNB or donor node may be a gNB that provides a function of supporting backhaul for IAB nodes.
  • relay node 1 When relay node 1 and relay node 2 exist, relay node 1 is connected to relay node 2 through a backhaul link and relays data transmitted to and received from relay node 2.
  • Relay node 1 is referred to as the parent node of relay node 2. node), and the relay node 2 is named a child node of the relay node 1.
  • 5G new service types such as extended reality (XR), AI based service, and self-driving car are emerging.
  • This service dynamically changes traffic in both downlink (DL) and uplink (UL) directions, and requires low latency for traffic (eg, packet) to be transmitted. has characteristics.
  • traffic will increase explosively to support these various new use cases.
  • SB-FD subband-wise full duplex
  • SS-FD spectrum sharing full duplex
  • DL and UL transmission and reception are performed through different frequency resources within the same carrier (eg, carrier #0). That is, different frequency resources are used in DL and UL for the same time resource.
  • DL and UL transmission and reception are performed through the same frequency resource or overlapped frequency resources within the same carrier (eg, carrier #0). That is, the same or overlapping frequency resources may be used in DL and UL for the same time resource.
  • Such a full-duplex (FD) operation may be used in combination with a conventional half-duplex (HD) operation.
  • FD full-duplex
  • HD half-duplex
  • some time resources may be used for a full-duplex operation.
  • An SB-FD or SS-FD operation may be performed on a time resource for performing a full duplex operation.
  • FIG. 13 illustrates an example in which a time resource operating in half duplex (HD) and a time resource operating in full duplex (FD) such as SB-FD or SS-FD exist together.
  • HD half duplex
  • FD full duplex
  • time resources operating in SB-FD are indicated as SBFD
  • time resources operating in HD are indicated as HD
  • time resources operating in SS-FD are indicated as SSFD
  • time resources operating in HD are indicated as HD.
  • a unit of time resource may be, for example, a slot or a symbol.
  • guard sub-band In time resources operating with SB-FD, some frequency resources are used as DL resources, and some other frequency resources are used as UL resources. Between the DL frequency resource and the UL frequency resource, a guard sub-band that is not used for both DL and UL and is empty may exist.
  • a guard subband may also be referred to by other terms, such as a guard frequency resource or guard subcarrier(s).
  • all frequency resources can be used for both DL and UL.
  • some frequency resources at one or both ends of the carrier may not be used for DL and / or UL in order to reduce the effect of interference (which may be referred to as adjacent carrier interference (ACI)) from other adjacent carriers.
  • ACI adjacent carrier interference
  • one or both ends of the carrier may be used as a guard band (guard subband) that is not used for both DL and UL.
  • guard subband guard band
  • one or both ends of the carrier may be used only for DL transmission.
  • a frequency resource operating in DL among all frequency resources is referred to as a DL subband for convenience, and a frequency resource operating in UL is also referred to as a UL subband.
  • both the base station and the terminal may perform full duplex operation. That is, both the base station and the terminal can simultaneously perform transmission and reception of DL and UL using the same or different frequency resources in the same time resource.
  • the base station may perform full duplex operation, and the terminal may perform half duplex operation.
  • the base station can simultaneously perform transmission and reception of DL and UL using the same or different frequency resources in the same time resource, but the terminal performs only DL reception or UL transmission in a specific time resource. In this case, the base station performs full duplex operation by performing DL transmission and UL reception with different terminals at the same time.
  • the contents of the present disclosure are described on the assumption that a base station performs a full-duplex operation and a terminal performs a half-duplex operation. However, the contents of the present disclosure may be applied even when both the base station and the terminal perform full duplex operation.
  • the present disclosure proposes a method for configuring guard sub-band resources for an intra-carrier full duplex operation.
  • a guard subband may be placed between the DL subband and the UL subband.
  • a guard subband may be placed at an edge of a carrier in order to reduce adjacent carrier interference (ACI) from an adjacent carrier.
  • ACI adjacent carrier interference
  • a cell can perform both DL transmission and UL reception in the same time resource in an FD scheme such as SB-FD or SS-FD.
  • the base station may perform an HD operation in a first time resource and perform an FD operation in a second time resource (which may be remaining time resources other than the first time resource).
  • the DL operation or the UL operation is performed in all frequency resources constituting the entire system bandwidth.
  • the network performs a DL operation through the 1-1 time resource and a UL operation through the 1-2 time resource.
  • the 1-1st time resource and the 1-2th time resource do not overlap each other.
  • the network performs the DL operation through all or some frequency resources (first frequency resource) among the frequency resources constituting the system band of the cell, and all or some frequency resources (second frequency resource) frequency resource) to perform UL operation.
  • FIG. 14 shows examples of a first time resource, a second time resource, a first frequency resource, and a second frequency resource.
  • the first time resource (indicated by A) operates in HD.
  • the second time resource (indicated by B), for example, it can operate as SB-FD.
  • a resource indicated as DL corresponds to the aforementioned time resource 1-1
  • a resource indicated as UL corresponds to the aforementioned time resource 1-2.
  • a frequency resource operating in DL in a second time resource corresponds to the first frequency resource described above, and a frequency resource operating in UL corresponds to the aforementioned second frequency resource.
  • FIG. 15 shows another example of a first time resource, a second time resource, a first frequency resource, and a second frequency resource.
  • HD may be operated in a first time resource (indicated by A), and SS-FD may be operated in a second time resource (indicated by B).
  • the resource indicated by DL corresponds to the above-mentioned time resource 1-1
  • the resource indicated by UL corresponds to the time resource 1-2.
  • a frequency resource operating in DL corresponds to the aforementioned first frequency resource
  • a frequency resource operating in UL corresponds to the aforementioned second frequency resource.
  • a frequency resource indicated as DL+UL is a frequency resource capable of both DL and UL operations and corresponds to both the first frequency resource and the second frequency resource.
  • the first frequency resource and/or the second frequency resource may have all or some of the following characteristics.
  • the first frequency resource and the second frequency resource do not overlap each other. This is to ensure that DL and UL operations are performed through different frequency resources.
  • a frequency resource that does not correspond to both the first frequency resource and the second frequency resource may exist, and such a frequency resource is referred to as a guard subband or a guard frequency resource.
  • These guard frequency resources may be needed to reduce interference from DL transmission to UL reception.
  • the guard frequency resource may be located between the first frequency resource and the second frequency resource.
  • the first frequency resource and the second frequency resource may overlap.
  • a frequency resource that does not correspond to both the first frequency resource and the second frequency resource may exist, and such a frequency resource is referred to as a guard subband or a guard frequency resource.
  • guard frequency resources may be needed to reduce interference from DL transmissions on adjacent carriers to UL reception and/or to reduce interference from DL transmissions to UL reception on adjacent carriers.
  • the second frequency resource may be composed of contiguous frequency resources, and the first frequency resource may be composed of non-contiguous frequency resources.
  • the first frequency resource may be composed of a plurality (eg, two) sets of continuous frequency resources. This is to reduce interference of DL transmission on UL resources by locating the second frequency resource used for UL at the center of the frequency resources constituting the cell.
  • the first frequency resource may be composed of continuous frequency resources, and the second frequency resource may be composed of non-contiguous frequency resources.
  • the second frequency resource may be composed of a plurality (eg, two) sets of continuous frequency resources. This is to reduce interference caused by DL transmission to UL resources in adjacent carriers by locating the second frequency resource used for DL at the center of the frequency resources constituting the cell.
  • the second frequency resource may be composed of some frequency resources of the first frequency resource.
  • the second frequency resource may be configured as less as each X number of physical resource blocks (PRBs) for one or both edge portions than the first frequency resource. This is to reduce interference caused by DL transmission on adjacent carriers to UL reception. This may be interpreted as that the guard frequency resource is applied only to the second frequency resource and not to the first frequency resource.
  • PRBs physical resource blocks
  • the network determines/determines the 'first time resource' and the 'second time resource' as described above, and the 'first frequency resource' and the 'second frequency resource', and provides all or part of the information to the terminal.
  • the network performs DL transmission to the terminal in the '1-1st time resource within the 1st time' and '1st frequency resource within the 2nd time resource', and '1-2nd time resource within the 1st time resource' and ' UL reception is performed from the UE in 'a second frequency resource within a second time resource'.
  • the terminal receives all or part of information on the 'first time resource' and 'second time resource', and 'first frequency resource' and 'second frequency resource' from the network, and locates the resource. can judge The terminal performs DL reception from the network through all or part of the '1-1st time resource within the 1st time' and '1st frequency resource within the 2nd time resource', and '1-2nd time resource within the 1st time resource'. UL transmission is performed to the network in 'time resource' and 'second frequency resource within the second time resource'.
  • a network may be interpreted as being replaced with a base station (gNB, eNB, BS) or a centralized unit (CU)/distributed unit (DU).
  • a terminal UE can be interpreted as being replaced by the mobile terminal (MT) of the IAB-node.
  • a guard subband may be requested within a frequency resource set for the terminal to operate.
  • a guard subband may be required to attenuate interference (ACI) from adjacent carriers.
  • ACI attenuate interference
  • a guard subband may be located at the edge of a frequency resource constituting carrier 1.
  • guard subband 16 is an example of setting a guard subband (guard frequency resource).
  • guard subbands which can be referred to as guard frequency resources.
  • the remaining frequency resources may be used as DL frequency resources (first frequency resource) and UL frequency resources (second frequency resource).
  • the guard subband may be applied only to a UL frequency resource (second frequency resource) and may not be applied to a DL frequency resource (first frequency resource).
  • guard frequency resource when performing the SS-FD operation in a specific time resource, for a UL frequency resource (second frequency resource), some frequency resources of one or both edges of the frequency resources constituting the cell are used. It may be used as a guard subband (guard frequency resource), and the remaining frequency resources may be used as a UL frequency resource (second frequency resource). On the other hand, the guard subband (guard frequency resource) is not applied to the DL frequency resource (first frequency resource), and the entire frequency band can be used as the DL frequency resource (first frequency resource).
  • a guard subband may be required to attenuate self-interference (SI) from adjacent subbands.
  • SI self-interference
  • a guard subband may be placed between (boundary) the DL subband and the UL subband.
  • 17 is another example of setting a guard subband.
  • DL subbands first frequency resource
  • UL subbands second frequency resource
  • some frequency resources between the DL subband and the UL subband may be used as the guard subband.
  • a guard subband may be required to attenuate cross-link interference (CLI) due to transmission of adjacent subbands.
  • CLI cross-link interference
  • the DL subband (first frequency resource) and the UL subband (second frequency resource) of cell A are It may be set identically to the DL subband (first frequency resource) and UL subband (second frequency resource) of B.
  • frequency resources having different DL / UL directions between cell A and cell B are configured not to overlap each other (eg, the DL subband of cell A and the UL subband of cell B are set to use frequency resources that do not overlap each other, cell The UL subband of A and the UL subband of cell B may be set to use frequency resources that do not overlap with each other).
  • a DL signal transmitted from base station B (gNB B) to terminal B in the DL subband of cell B may interfere with a UL signal received by base station A from terminal A in the UL subband of cell A.
  • This interference may be referred to as 'base station to base station CLI' between adjacent subbands.
  • a guard subband may be required between a frequency resource constituting the DL subband of cell B and a frequency resource constituting the UL subband of cell A.
  • a UL signal transmitted from terminal C to base station A in a UL subband is DL signal transmitted from base station A to terminal A in a DL subband. It may interfere with the reception of the signal by terminal A. Such interference may be referred to as 'UE-to-UE CLI' between adjacent subbands.
  • a guard subband may be required between frequency resources constituting the DL subband of cell A and frequency resources constituting the UL subband.
  • the UE-to-UE CLI between these adjacent subbands is when UE A and UE C receive services from different cells (ie, UE C performs UL transmission to base station B and UE A performs DL reception from base station A) case) can occur in the same way.
  • a guard subband may be required between a frequency resource constituting the DL subband of cell A and a frequency resource constituting the UL subband of cell B.
  • a guard subband is set. Suggest how to do it.
  • the terminal may perform DL reception or UL transmission using all frequency resources constituting the DL bandwidth part (BWP) or the UL BWP.
  • BWP DL bandwidth part
  • the UE can perform DL reception or UL transmission only with limited frequency resources among all frequency resources constituting the DL BWP or UL BWP.
  • the terminal may perform DL reception only on the first frequency resource among frequency resources constituting the DL BWP in the time resource operating in the FD mode. At this time, DL reception is not performed on frequency resources included in the guard frequency resources.
  • the terminal may perform UL transmission only in the second frequency resource among frequency resources constituting the UL BWP in the time resource operating in the FD scheme. At this time, UL transmission is not performed on frequency resources included in the guard frequency resources.
  • the UE performs DL reception through all frequency resources configured for the UE to perform DL reception in the first time resource, but in the second time resource, the UE performs DL reception in the first time resource.
  • DL reception is performed through a more limited first frequency resource.
  • the UE performs UL transmission through all frequency resources configured for the UE to perform UL transmission in the first time resource, but in the second time resource, the UE performs UL transmission in the first time resource. 2 UL transmission is performed through frequency resources.
  • the terminal Even if the terminal is configured for DL reception in a frequency resource that does not correspond to the first frequency resource in the second time resource, it does not perform DL reception in a frequency resource that does not correspond to the first frequency resource. At this time, the terminal determines that the resource used as the guard frequency resource is not included in the first frequency resource. Alternatively, even if DL reception is set on a resource used as a guard frequency resource, the terminal does not perform DL reception on the corresponding resource.
  • the terminal Even if the terminal is configured for UL transmission in a frequency resource that does not correspond to the second frequency resource in the second time resource, it does not perform UL transmission in a frequency resource that does not correspond to the second frequency resource. At this time, the terminal determines that the resource used as the guard frequency resource is not included in the second frequency resource. Alternatively, even if UL transmission is configured in a resource used as a guard frequency resource, the UE does not perform UL transmission in the corresponding resource.
  • the terminal receives time setting information about whether a specific time resource is included in the first time resource and/or the second time resource from the base station (S191).
  • the terminal may receive first time setting information indicating a first time resource and second time setting information indicating a second time resource.
  • information indicating whether a specific resource is a first time resource or a second time resource may be received.
  • the terminal receives first frequency information indicating (setting) a first frequency resource and/or second frequency information indicating (setting) a second frequency resource from the base station (S192). Additionally, the terminal receives guard frequency information indicating (setting) guard frequency resources from the base station (S193).
  • the terminal determines a frequency resource capable of performing DL reception or UL transmission based on at least one of the pieces of information received in steps S191 to S193 (S194). For example, based on the first frequency information, the second frequency information, and the guard frequency information, the UE uses resources capable of performing actual DL reception among resources constituting the DL BWP and/or actual UL among resources constituting the UL BWP. It is possible to determine the resource capable of performing the transmission.
  • the resource on which the terminal can actually perform DL reception may be a resource included in the first frequency resource among resources constituting the DL BWP except for a guard frequency resource.
  • a resource capable of performing actual UL transmission by the UE may be a resource included in the second frequency resource among resources constituting the UL BWP, excluding the guard frequency resource.
  • the terminal determines whether a specific time resource corresponds to the first time resource or the second time resource from the time setting information (S195).
  • the terminal determines that the specific time resource is a resource set to perform DL reception, all resources constituting the DL BWP DL reception set/scheduled in can be performed. If the specific time resource is a resource configured to perform UL transmission, configured/scheduled UL transmission may be performed in all resources constituting the UL BWP (S196).
  • the terminal determines in step S194 among the resources configured as DL BWP when the specific time resource is a resource configured to perform DL reception Frequency capable of performing actual DL reception determined through step S194 DL reception can be performed within a resource. If the specific time resource is a resource configured to perform UL transmission, UL transmission can be performed within a frequency resource capable of performing actual UL transmission determined through step S194 among resources configured as UL BWP (S197).
  • the base station performs a half-duplex operation in which only one of DL transmission or UL reception is performed in all frequency resources constituting the cell in the first time resource, and in the frequency resource constituting the cell in the second time resource It is possible to perform a full duplex operation in which DL transmission is performed through the first frequency resource and UL reception is simultaneously performed through a second frequency resource within a frequency resource constituting the corresponding cell.
  • Section A How the terminal determines the guard frequency resource
  • a guard frequency resource for SB-FD operation in order to reduce the influence of CLI and SI in an intra-carrier, it is located between a frequency resource for performing UL transmission and a frequency resource for performing DL reception There is a need.
  • the guard frequency resource may be located within a frequency resource configured for the UE to receive a DL signal/channel or within a frequency resource configured for transmitting a UL signal/channel. Then, the UE should not perform a DL reception/UL transmission operation in the guard frequency resource, and for this operation, the UE needs to know the location of the guard frequency resource.
  • the network may determine/determine the resource of the guard subband and provide all or part of information corresponding to the configuration of the guard subband to the terminal.
  • the network does not perform transmission and reception on these guard subband resources and leaves them empty.
  • the terminal may receive all or part of information corresponding to the configuration of the guard subband from the network.
  • This frequency information may be set in PRB or RBG (RB group) units.
  • reference subcarrier spacing information assumed for setting the guard frequency resource may be set together.
  • These guard frequency resources may include information on one or a plurality of guard subbands.
  • the terminal determines the location and amount of guard subband resources for the corresponding cell through this information, and when the configured guard frequency resource overlaps the first frequency resource and / or the second frequency resource, the terminal determines the guard frequency resource. It may be determined that a resource set as a resource is excluded from the first frequency resource and/or the second frequency resource. Alternatively, it may be determined that transmission/reception is not performed in the corresponding guard subband resource.
  • the terminal may determine that the configuration of the guard frequency resource is applied only to the second time resource and not to the first time resource. That is, in the first time resource, the guard frequency resource is not applied, and it is determined that the frequency resource set as the guard frequency resource is used for DL or UL. On the other hand, it is determined that DL reception and/or UL transmission is not performed on the guard frequency resource by applying the configured guard frequency resource in the second time resource.
  • Information on the location and size (width/size) of the guard frequency resource may be set. For example, a frequency position at which a guard frequency resource starts and a size of the guard frequency resource may be set.
  • Guard frequency resources may be applied regardless of the BWP applied by the terminal. That is, from the point of view of the terminal, the guard frequency resource may be applied to a common location regardless of the applied BWP.
  • One or more sets of 'size of frequency resource' and 'location of frequency resource' information may be set.
  • the terminal determines that a guard frequency resource corresponding to the corresponding contiguous 'frequency resource size' is located from each 'frequency resource location'.
  • only a plurality of pieces of information on 'location of frequency resources' may be set, and only one piece of information on 'size of a frequency resource' may be set.
  • the same 'frequency resource size' may be applied to all 'frequency resource positions'.
  • the terminal determines that a guard frequency resource corresponding to a continuous 'frequency resource size' is located from each 'frequency resource location'.
  • the 'position of frequency resources' may be specifically set as follows.
  • the 'location of frequency resource' may be a cell-specific, relative frequency location from the starting RB of the cell.
  • the 'location of frequency resources' may be a relative frequency position from a frequency position corresponding to point A, which is a common reference point for resource block grids of a cell.
  • the point A may be a value set for the terminal by the network, and may mean the 'absoluteFrequencyPointA' value included in the setting message.
  • 'location of frequency resource' may be set in the form of a common resource block (CRB) index.
  • CRB common resource block
  • the 'size of frequency resource' may be set in the form of the number of CRBs. Additionally, information on the reference subcarrier spacing may be set together.
  • Information on the 'location of frequency resources' and 'size of frequency resources' may be set in the form of a resource indication value (RIV).
  • RIV resource indication value
  • RIV is a number that specifies frequency domain resource allocation. In general, two values (ie, the number of RBs and a starting RB) can be used for resource allocation. However, if RIV is used, the number of RBs and the starting RB can be expressed as one value. Therefore, there is a benefit in terms of the number of bits conveying information. This RIV may be configured as follows.
  • the RIV for setting the guard frequency resource may be configured to have a limited start RB (location of frequency resource) value.
  • the RIV for configuring the guard frequency resource may be configured to have a value of a limited number of RBs (size of frequency resource).
  • the RIV value may be configured to express a value within 0 to 10 RBs as the number of RBs.
  • a total of two sets of 'frequency resource size' and 'frequency resource location' information may be set.
  • the terminal determines that a guard frequency resource corresponding to the corresponding contiguous 'frequency resource size' is located from each 'frequency resource location'.
  • the 'size of frequency resource' and 'location of frequency resource' corresponding to the first set are respectively referred to as 'location 1 of frequency resource' and 'size of frequency resource 1', and 'size of frequency resource' corresponding to the second set.
  • Let's call 'location of frequency resource' and 'position of frequency resource' respectively 'position 2 of frequency resource' and 'size of frequency resource 2'.
  • the terminal determines that the first frequency resource is composed of frequency resources corresponding to 'frequency resource size 1' contiguous in a direction in which the frequency axis index increases from 'frequency resource position 1'.
  • the terminal determines that the second frequency resource is composed of frequency resources corresponding to 'frequency resource size 2' in a direction in which the frequency axis index decreases from 'frequency resource position 2'.
  • 'Location 1 of frequency resource' may be set as follows.
  • i) 'position 1 of frequency resource' may be a relative frequency position from the starting RB of the cell.
  • it may be a relative frequency position from a frequency position corresponding to point A, which is a common reference point for resource block grids of a cell.
  • point A is a value set by the network to the terminal and may mean an 'absoluteFrequencyPointA' value included in the setting message.
  • 'location 1 of a frequency resource' may be set in the form of a common resource block (CRB) index.
  • CRB common resource block
  • the second 'frequency resource position 2' may be a relative frequency position in a direction in which the frequency index decreases from the Z-th CRB. That is, 'position 2 of the frequency resource' may mean the number of CRBs corresponding to the gap between the Z-th CRB and the corresponding frequency resource position. That is, when the value of the number of RBs corresponding to 'frequency position 2' is A, it may mean the position of CRB #Z-A.
  • the value of Z may be additionally equal to 274.
  • the value of Z may be a value set from the network.
  • 'Size of frequency resources' may be specifically set as follows.
  • the 'size of frequency resource' may be set in the form of the number of CRBs.
  • 'frequency resource size 1' and 'frequency resource size 2' may be set as follows.
  • 'Frequency resource size 1' and 'frequency resource size 2' may always have the same value. That is, one 'frequency resource size' value may be set and equally applied to both frequency resources.
  • RIV resource indication value
  • RIV is a number that defines frequency domain resource allocation. In general, two values (ie, the number of RBs and a starting RB) can be used for resource allocation. However, if RIV is used, the number of RBs and the starting RB can be expressed as one value. Therefore, there is a benefit in terms of the number of bits conveying information. This RIV may be configured as follows.
  • the RIV for setting the guard frequency resource may be configured to have a limited start RB (location of frequency resource) value. Considering that two guard frequency resources are configured, the value of the start RB may be equal to or smaller than Z/2 or Z/2-1. Alternatively, when the size of the maximum configurable frequency resource is M, the RIV for setting the guard frequency resource may be equal to or smaller than Z/2-M or Z/2-M-1.
  • the RIV for configuring the guard frequency resource may be configured to have a value of a limited number of RBs (size of frequency resource). For example, when M is the size of the maximum configurable frequency resource, the RIV value may be configured such that a value within 0 to M RBs is expressed as the number of RBs. Alternatively, the RIV value may be configured to express a value within 1 to M RBs as the number of RBs.
  • the guard frequency resource may be defined within the BWP of the UE. That is, the position of the guard frequency resource may vary according to the BWP applied by the terminal. That is, some of the resources constituting the BWP of the terminal may be applied as guard frequency resources. In this case, the guard frequency resource may be independently set and applied for each BWP.
  • One or more sets of 'size of frequency resource' and 'location of frequency resource' information may be set.
  • the terminal determines that a guard frequency resource corresponding to the corresponding contiguous 'frequency resource size' is located from each 'frequency resource location'.
  • a plurality of pieces of information on 'location of frequency resources' may be set, and only one piece of information on 'size of frequency resources' may be set.
  • the same 'frequency resource size' may be applied to all 'frequency resource positions'. Then, the terminal determines that a guard frequency resource corresponding to a continuous 'frequency resource size' is located from each 'location of frequency resource'.
  • the 'location of the frequency resource' may be a relative frequency position from the start RB of the BWP.
  • 'location of frequency resources' may mean the number of PRBs corresponding to the gap between PRB #0 and the corresponding frequency location. That is, it may mean a PRB index.
  • 'Size of frequency resources' may be set in the form of the number of PRBs.
  • a total of two sets of 'frequency resource size' and 'frequency resource location' information may be set.
  • the terminal determines that a guard frequency resource corresponding to the corresponding contiguous 'frequency resource size' is located from each 'frequency resource location'.
  • the 'size of frequency resource' and 'location of frequency resource' corresponding to the first set are respectively referred to as 'location 1 of frequency resource' and 'size of frequency resource 1', and 'size of frequency resource' corresponding to the second set.
  • Let's call 'location of frequency resource' and 'position of frequency resource' respectively 'position 2 of frequency resource' and 'size of frequency resource 2'.
  • the terminal determines that the first frequency resource is composed of frequency resources corresponding to 'frequency resource size 1' contiguous in a direction in which the frequency axis index increases from 'frequency resource position 1'.
  • the terminal determines that the second frequency resource is composed of frequency resources corresponding to 'frequency resource size 2' in a direction in which the frequency axis index decreases from 'frequency resource position 2'.
  • 'Position 1 of frequency resource' may be a relative frequency position from the starting PRB of BWP.
  • 'position 1 of the frequency resource' may mean the number of PRBs corresponding to the gap between PRB #0 and the corresponding frequency position. That is, it may mean a PRB index.
  • the second 'frequency resource position 2' may be a relative frequency position from the last PRB of BWP. That is, when the last PRB of BWP is PRB #Z, 'frequency resource position 2' may mean the number of PRBs corresponding to the gap between the corresponding frequency resource positions from PRB Z. That is, when the value of the number of PRBs corresponding to 'frequency position 2' is A, it may mean the position of PRB #Z-A.
  • 'Size of frequency resources' may be set in the form of the number of PRBs.
  • 'frequency resource size 1' and 'frequency resource size 2' may be set as follows.
  • 'Frequency resource size 1' and 'frequency resource size 2' may always have the same value. That is, one 'frequency resource size' value may be set and equally applied to both frequency resources.
  • the guard frequency resource may be configured not to overlap with the first frequency resource and the second frequency resource.
  • the guard frequency resource may overlap the first frequency resource and/or the second frequency resource.
  • the terminal may determine that the frequency resource overlapping the guard frequency resource is not included in the first frequency resource and/or the second frequency resource.
  • the terminal determines part of the first frequency resource and/or the second frequency resource as a guard frequency resource.
  • the network may set information about the size of the guard frequency resource to the terminal.
  • the guard frequency resource may be applied regardless of the BWP applied by the terminal. That is, the guard frequency resource may be applied to a common location regardless of the applied BWP from the point of view of the terminal.
  • the terminal uses a frequency resource (eg, CRB resource) used as a first frequency resource for frequency axis resources constituting a cell and / or a frequency resource used as a second frequency resource (eg, CRB resource) ) information can be set. From this, the terminal can determine the frequency resource (eg, CRB resource) used as the second frequency resource. Additionally, information on reference subcarrier spacing applied when setting the size of the guard frequency resource may be set together.
  • the guard frequency resource may be defined within the BWP of the UE. That is, the position of the guard frequency resource may vary according to the BWP applied by the terminal. Some of the resources constituting the BWP of the terminal may be applied as guard frequency resources. In this case, the configuration and size of the guard frequency resource may be set differently for each BWP.
  • the second frequency resource may mean a frequency resource constituting the UL BWP.
  • the second frequency resource may mean a frequency resource determined to be actually usable.
  • the first frequency resource may mean a frequency resource constituting the DL BWP.
  • the first frequency resource may mean a frequency resource excluding a frequency resource constituting the UL BWP from resources constituting the DL BWP.
  • the first frequency resource may refer to a frequency resource determined to be actually usable when only some of the frequency resources constituting the DL BWP are actually usable.
  • the terminal may determine the guard frequency resource as follows.
  • Method 2-1 When the size of the guard frequency resource received by the UE from the network is W G , the UE may determine that the guard frequency resource is located within the second frequency resource used for UL as follows.
  • the terminal determines that the guard frequency resource is composed of a frequency resource having a size of W G from the starting point constituting the second frequency resource within the second frequency resource used for UL. For example, it is determined that the guard frequency resource is composed of W G consecutive RBs in a direction in which the RB index increases from the lowest RB constituting the second frequency resource.
  • the UE determines that the guard frequency resource is composed of a frequency resource having a size of W G from the last point constituting the second frequency resource within the second frequency resource used for UL. For example, it is determined that the guard frequency resource is composed of W G consecutive RBs in a direction in which the RB index decreases from the largest RB constituting the second frequency resource.
  • the terminal has a frequency resource having a size of W G from the starting point constituting the second frequency resource and W G from the last point constituting the second frequency resource within the second frequency resource in which the guard frequency resource is used as the UL. It is determined that it is composed of frequency resources having a size.
  • the guard frequency resource is composed of W G consecutive RBs in a direction in which the RB index increases from the lowest RB constituting the second frequency resource, and the RB from the largest RB constituting the second frequency resource It is determined that the index is composed of W G consecutive RBs in a decreasing direction.
  • the W G may be replaced with W G /2 (or floor(W G /2)) or ceil (W G /2)).
  • location information of the guard frequency resource may be indicated as follows.
  • the network indicates one of the following frequency location information, and the terminal can determine the location and / or existence of the guard frequency resource according to this indication.
  • This indication may be configured to indicate some of the following information.
  • the guard frequency resource does not exist, ii) the guard frequency resource exists at the starting point of the second frequency resource.
  • the guard frequency resource is located as in 1) of method 2-1, iii) the guard frequency resource is present at the end point of the second frequency resource.
  • the guard frequency resource is located as in 2) of method 2-1, iv) the guard frequency resource is present at the start point and end point of the second frequency resource.
  • the guard frequency resource is located as in 3) of method 2-1 above.
  • Method 2-2 When the size of the guard frequency resource received by the UE from the network is W G , the UE may determine that the guard frequency resource is located within the first frequency resource used for DL as follows.
  • the UE determines that the guard frequency resource is composed of a frequency resource having a size of W G from a starting point constituting the first frequency resource within the first frequency resource used for UL. For example, it is determined that the guard frequency resource is composed of WG consecutive RBs in a direction in which the RB index increases from the lowest RB constituting the first frequency resource.
  • the terminal determines that the guard frequency resource is composed of a frequency resource having a size of W G from the last point constituting the first frequency resource within the first frequency resource used for UL. For example, it is determined that the guard frequency resource is composed of WG consecutive RBs in a direction in which the RB index decreases from the largest RB constituting the first frequency resource.
  • the terminal has a frequency resource having a size of W G from the starting point constituting the first frequency resource and W G from the last point constituting the first frequency resource within the first frequency resource in which the guard frequency resource is used as the UL. It is determined that it is composed of frequency resources having a size.
  • the guard frequency resource is composed of W G consecutive RBs in the direction in which the RB index increases from the lowest RB constituting the first frequency resource, and the RB index from the largest RB constituting the first frequency resource It is determined that W is composed of G consecutive RBs in a decreasing direction.
  • the W G may be replaced with W G /2 (or floor(W G /2)) or ceil (W G /2)).
  • location information of the guard frequency resource may be indicated as follows.
  • the network may indicate one of the following frequency location information, and the terminal may determine the location and/or existence of the guard frequency resource according to this indication.
  • This indication may be configured to indicate some of the following information.
  • the guard frequency resource does not exist, ii) the guard frequency resource exists at the starting point of the second frequency resource.
  • the guard frequency resource is located as in 1) of method 2-1, iii) the guard frequency resource is present at the end point of the second frequency resource.
  • the guard frequency resource is located as in 2) of method 2-1, iv) the guard frequency resource is present at the start point and end point of the second frequency resource.
  • the guard frequency resource is located as in 3) of method 2-1 above.
  • information on which of the above-described method of 1) locating within the second frequency resource and 3) locating within the first frequency resource in relation to the guard frequency resource is applied may be set from the network.
  • the terminal may apply the method 1) located within the resource of the second frequency resource or the method 3) located within the first frequency resource in relation to the guard frequency resource.
  • the terminal may determine the guard frequency resource as follows.
  • the size of the guard frequency resource is W G
  • the terminal determines that the guard frequency resource is located at the boundary between the first frequency resource and the second frequency resource.
  • the location of the guard frequency resource may be as follows.
  • a guard frequency resource having a size of W G is located in the first frequency resource at the boundary between the first frequency resource and the second frequency resource.
  • a guard frequency resource having a size of W G is located in the second frequency resource at the boundary between the first frequency resource and the second frequency resource.
  • a guard frequency resource having a size of W G is located in the second frequency resource.
  • a guard frequency resource having W G size is located in a frequency resource composed of PRB resources having a smaller index of the first frequency resource and the second frequency resource.
  • a guard frequency resource having W G size is located in a frequency resource composed of PRB resources having a larger index among the first frequency resource and the second frequency resource.
  • guard frequency resource setting is shown in (b) of FIG. 20 in (b) of FIG. 20, resources (1) and (2) are used as guard frequency resources, and the resource (1) located in the first frequency resource and the resource (2) located in the second frequency resource are respectively W G can have size.
  • a guard frequency resource having a size of W G,D is located in the first frequency resource, and a guard frequency resource having a size of W G,U is located in the second frequency resource. determine that it is located At this time, the sizes of W G,D and W G,U may be set to the terminal from the network, respectively.
  • An example of such a guard frequency resource setting is shown in (b) of FIG. In this case, in FIG. 20, the resource (1) and the resource (2) are used as guard frequency resources, and the resource (1) located in the first frequency resource has a size of W G,D and The resources of (2) located in the resources may each have the size of W G and U.
  • the terminal determines a part of the first frequency resource and/or the second frequency resource as a guard frequency resource in addition to the basic guard frequency resource.
  • Guard frequency resources applied by the terminal may include a basic guard frequency resource and an additional guard frequency resource.
  • the network may set information on a basic guard frequency resource and an additional guard frequency resource to the UE.
  • the basic guard frequency resource may be a cell-specifically determined guard frequency resource according to cell capabilities.
  • additional guard frequency resources may be located.
  • the basic guard frequency resource is set as in [Method 1], and additional guard frequency resources can be additionally set as in [Method 2] if necessary. That is, when the first frequency resource, the second frequency resource, and the basic guard frequency resource are set from the terminal's point of view, and the additional guard frequency resource is additionally set, the additional guard frequency resource is added to the first frequency resource and / or the second frequency resource can be located.
  • 21 is another example of a guard frequency resource.
  • a basic guard frequency resource 211 is located between a first frequency resource and a second frequency resource.
  • the terminal may determine that an additional guard frequency resource 212 exists in addition to the second frequency resource.
  • the terminal uses wider frequency resources as guard frequency resources than basic guard frequency resources.
  • the basic guard frequency resource is set as in [Method 2], and additional guard frequency resources may be additionally set to the first frequency resource and/or the second frequency resource, if necessary. That is, from the point of view of the terminal, the basic guard frequency resource may be located in the first frequency resource and/or the second frequency resource. In this case, when an additional guard frequency resource is additionally configured, the additional guard frequency resource may be located in the first frequency resource and/or the second frequency resource.
  • a basic guard frequency resource having a size of W G1 may be located in a second frequency resource at a boundary between a first frequency resource and a second frequency resource.
  • the UE may determine that an additional guard frequency resource having a size of W G2 exists in addition to the second frequency resource. As a result, the terminal may determine that a guard frequency resource having a size of W G1 + W G2 exists in the second frequency resource.
  • Section B Exchange of information to determine the size of guard frequency resources
  • a DL signal transmitted in a DL subband (first frequency resource) by a base station emits to a UL subband (second frequency resource) It is necessary to lower the size below a certain level.
  • ACLR Adjacent Channel Leakage Power Ratio
  • the base station When transmitting a DL signal, the base station needs to transmit the ACLR (ie, ACLR base station ) of the UL subband to be less than or equal to a certain value.
  • the base station receives the UL signal, in order to reduce the effect of the signal received in the frequency resource outside the UL subband (second frequency resource) on the UL reception in the UL subband, the signal received outside the UL subband It is necessary to lower the level below a certain level. That is, it is necessary to lower the level at which a signal is received in an adjacent subband to a certain level or less.
  • Adjacent Channel Selection ACS
  • the base station needs to receive an ACS (ie, an ACS base station ) in a frequency resource outside the UL subband (or DL subband) to be less than or equal to a predetermined value.
  • the UL signal transmitted by the UE in the UL subband (second frequency resource) is transmitted to the DL subband (first frequency resource). It is necessary to lower the size of the emitted radiation to a certain level or less. That is, when the UE transmits the UL signal, it is necessary to transmit the ACLR (ie, the ACLR UE ) of the DL subband to be less than or equal to a certain value.
  • the UE when the UE receives the DL signal, in order to reduce the effect of the signal received in the frequency resource outside the DL subband (first frequency resource) on the DL reception in the DL subband, the signal received outside the DL subband It is necessary to lower the level below a certain level. That is, when receiving a DL signal, the UE needs to receive an ACS (ie, an ACS UE ) in a frequency resource outside the DL subband (or UL subband) to be less than or equal to a predetermined value.
  • an ACS ie, an ACS UE
  • guard frequency resources may be placed at the same location between cells. That is, the cells may place guard frequency resources at mutually agreed positions.
  • a first frequency resource and a second frequency resource are identically configured between cell A and cell B, and an example in which a guard frequency resource is also configured with the same frequency resource is shown.
  • size and location information of the guard frequency resource may be shared between base stations or may be defined in standard specifications.
  • a base station may transmit information about guard frequency resources required by itself to other base stations. Such information may specifically include the following.
  • Information on the size of the guard frequency resource may be shared.
  • Information on the size of these frequency resources may mean W G , W G,D , and/or W G,U described in Section A above. Additionally, information on reference subcarrier spacing may be shared.
  • Information on the location of guard frequency resources may be shared.
  • Information on the location of these frequency resources may mean information on the 'frequency start position' described in Section A above. Considering the possibility that the position of the guard frequency resource is determined according to the position of the first frequency resource and/or the second frequency resource, information on the position of the first frequency resource and/or the second frequency resource may be shared.
  • the amount of guard subbands required to satisfy a specific ACLR base station and an ACS base station may be different for each base station.
  • the amount of guard subbands to satisfy the required ACLR base station and ACS base station may be different.
  • the locations and/or sizes of guard frequency resources applied between cells may be different. Referring to (b) of FIG. 22, cell A and cell B may have guard frequency resources of different sizes.
  • the size and/or location of the guard frequency resource may be applied cell-specifically, and such information may be cell-specifically configured for the UE.
  • the amount of guard subbands required to satisfy specific ACLR UEs and ACS UEs may vary according to UEs. Considering this case, the location and/or size of guard frequency resources applied between UEs may be different. In this case, the size and/or location of the guard frequency resource may be applied in a terminal-specific manner, and such information may be set in a terminal-specific manner to the terminal.
  • the network needs to determine the size of the guard frequency resource required by the terminal.
  • the terminal may report or request information on the size of the requested guard frequency resource from the base station.
  • the terminal may specifically transmit the following information to the base station.
  • the terminal may transmit information on the size of the guard frequency resource required (eg, the number of RBs of the guard frequency resource).
  • Information on the size of these frequency resources may mean W G , W G,D , and/or W G,U described in Section A above. Additionally, information on reference subcarrier spacing may be shared.
  • Information on the size of a guard frequency resource additionally required compared to the size of a currently applied guard frequency resource may be transmitted. And/or information on the size of an unnecessary guard frequency resource compared to the size of a currently applied guard frequency resource may be transmitted. Information on these frequency resources may mean 'additional guard frequency resources' described in Section A above.
  • FIG. 23 illustrates a method of operating a terminal in a wireless communication system.
  • Cell search is a procedure in which a terminal obtains time and frequency synchronization with a cell and detects a cell ID (identity) of the cell.
  • Cell search may be based on a primary synchronization signal, a secondary synchronization signal, and a physical broadcast channel (PBCH) demodulation reference signal (DMRS) of the cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • the terminal acquires system information of the cell from the base station (S232).
  • the terminal performs a random access procedure with the base station (S233).
  • the random access procedure may include contention-based random access (CBRA) and contention-free random access (CFRA).
  • CBRA may have a 4-step random access type and a 2-step random access type.
  • CFRA may also have a 4-step random access type and a 2-step random access type.
  • the 4-step random access type of CBRA is i) the terminal transmits a random access preamble to the base station, ii) the step of receiving a random access response from the base station, iii) the random access
  • the response may include performing scheduled transmission using a scheduled uplink grant and iv) receiving a contention resolution message.
  • the two-step random access type of CBRA includes i) a UE transmitting a random access preamble and a PUSCH payload to a base station, and ii) receiving a contention resolution message from the base station.
  • the four-step random access type of CFRA is i) the base station transmits a random access preamble assignment to the terminal, ii) the terminal transmits a random access preamble to the base station, iii) the base station transmits a random access response to the terminal It may include the step of transmitting.
  • the base station transmits a random access preamble and PUSCH allocation to the terminal, ii) the terminal transmits the random access preamble and the PUSCH payload to the base station, iii) the It may include receiving a random access response from the base station.
  • the terminal receives, from the base station, first time resource information indicating a first time resource in which the base station operates in half duplex (HD) and a second time in which the base station operates in full duplex (FD) At least one of second time resource information indicating a resource is acquired (S234).
  • the terminal acquires at least one of first frequency resource information indicating a first frequency resource and second frequency resource information indicating a second frequency resource from the base station (S235).
  • the terminal obtains guard frequency configuration information for a guard frequency resource from the base station (S236).
  • the resource size of the frequency domain of the guard frequency resource may be the same in all bandwidth parts (BWPs) allocated to the terminal.
  • the location of the frequency domain of the guard frequency resource may be given as a relative value with respect to a common reference point for the resource block grid of the cell.
  • the guard frequency resource may be independently applied according to each bandwidth part (BWP) allocated to the terminal.
  • the terminal is a downlink reception resource capable of performing downlink reception among resources set as a downlink bandwidth part (DL BWP) based on the first frequency resource information, the second frequency resource information, and the guard frequency setting information. And an uplink transmission resource capable of performing uplink transmission is determined among resources set as an uplink bandwidth part (uplink BWP) (S237).
  • DL BWP downlink bandwidth part
  • uplink BWP uplink bandwidth part
  • the downlink reception resource may be a resource excluding at least a part of the guard frequency resource from the second frequency resource.
  • the uplink transmission resource may be a resource excluding at least a part of the guard frequency resource from the second frequency resource.
  • the terminal determines the location and amount of guard subband resources for a corresponding cell through the first frequency resource information, the second frequency resource information, and the guard frequency setting information, and the configured guard frequency resource is the first frequency resource. and/or if overlapped with the second frequency resource, the terminal may determine that the resource set as the guard frequency resource is excluded from the first frequency resource and/or the second frequency resource. Alternatively, it may be determined that transmission/reception is not performed in the corresponding guard subband resource.
  • Methods for determining the guard frequency resource in this process are the aforementioned 'Section A (Section A). How the terminal determines the guard frequency resource', 'Section B (Section B). Information exchange for determining the size of a guard frequency resource' has been specifically disclosed.
  • the UE performs downlink reception in the downlink bandwidth portion or uplink transmission in the uplink bandwidth portion (S238).
  • the terminal performs downlink reception in the downlink reception resource or uplink transmission in the uplink transmission resource (S239).
  • the terminal may determine that the configuration of the guard frequency resource is applied only to the second time resource and not to the first time resource. That is, in the first time resource, it may be determined that the frequency resource set as the guard frequency resource is used for DL or UL without applying the guard frequency resource. On the other hand, it may be determined that DL reception and/or UL transmission are not performed on the guard frequency resource by applying the configured guard frequency resource in the second time resource.
  • a step of reporting or requesting an amount of guard frequency resources required by the terminal to the base station may be further included.
  • the base station may generate guard frequency configuration information in consideration of the amount of guard frequency resources reported or requested by the terminal.
  • the effect of interference between subbands can be reduced, and as a result, transmission/reception performance can be improved.
  • FIG. 24 illustrates a signaling process between a base station and a terminal in implementing the method of FIG. 23 .
  • the base station and the terminal perform an initial access process (e.g., cell search/selection, system information acquisition, random access process from the terminal point of view, synchronization signal/PBCH transmission, system information transmission, random access from the base station point of view) process, etc.) is performed (S241).
  • an initial access process e.g., cell search/selection, system information acquisition, random access process from the terminal point of view, synchronization signal/PBCH transmission, system information transmission, random access from the base station point of view) process, etc.
  • the random access procedure when a base station performs a random access procedure with a terminal, the random access procedure includes i) the base station receiving a random access preamble from the terminal, ii) the Transmitting a random access response to the terminal, iii) receiving transmission of the terminal scheduled by the uplink grant included in the random access response, and iv) contention resolution message It may include transmitting to the terminal.
  • this is just an example and, of course, other types of random access procedures may be performed. For this, reference may be made to process S233 of FIG. 23 .
  • the base station provides the terminal with first time resource information indicating a first time resource in which the base station operates in half duplex (HD) and a second time in which the base station operates in full duplex (FD) At least one of the second time resource information indicating the resource is transmitted (S242).
  • the base station transmits at least one of first frequency resource information indicating a first frequency resource and second frequency resource information indicating a second frequency resource to the terminal (S243).
  • the base station transmits guard frequency configuration information for guard frequency resources to the terminal (S244).
  • the terminal is a downlink reception resource capable of performing downlink reception among resources set as a downlink bandwidth part (DL BWP) based on the first frequency resource information, the second frequency resource information, and the guard frequency setting information. And an uplink transmission resource capable of performing uplink transmission is determined among resources set as an uplink bandwidth part (uplink BWP) (S245).
  • DL BWP downlink bandwidth part
  • uplink BWP uplink bandwidth part
  • the base station also bases the first frequency resource information, the second frequency resource information, and the guard frequency configuration information on the terminal among resources configured as a downlink bandwidth part (DL BWP) for the terminal.
  • DL BWP downlink bandwidth part
  • uplink BWP uplink bandwidth part
  • the base station and the terminal perform communication using a frequency corresponding to the specific time resource (considering whether a guard frequency is used) according to whether the specific time resource is the first time resource or the second time resource (S246).
  • the base station may perform downlink transmission to the terminal in the downlink bandwidth portion or uplink reception from the terminal in the uplink bandwidth portion.
  • the base station performs downlink transmission to the terminal in the downlink reception resource and uplink reception from another terminal in the uplink transmission resource, or the uplink It is possible to perform uplink reception from the terminal in transmission resources and downlink transmission to other terminals in the downlink reception resources (ie, the base station can perform FD operation).
  • 25 illustrates a wireless device applicable to this specification.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive radio signals through various radio access technologies (eg, LTE, NR).
  • various radio access technologies eg, LTE, NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106, and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein. It may store software codes including them.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a radio signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein. It may store software codes including them.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 generate PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals (e.g., baseband signals) containing information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein , can be provided to one or more transceivers 106, 206.
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data or information can be obtained according to these.
  • signals eg, baseband signals
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the one or more processors 102, 202 may be implemented as at least one computer readable medium (CRM) containing instructions based on being executed by the at least one processor. may be
  • At least one computer readable medium containing instructions based on being executed by at least one processor performs cell search, ,
  • the cell search is a procedure in which the terminal obtains time and frequency synchronization with a cell and detects a cell ID (identity) of the cell, which includes a primary synchronization signal and a secondary synchronization signal of the cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein may be included in one or more processors 102, 202 or stored in one or more memories 104, 204 and It can be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internally and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc., as referred to in the methods and/or operational flow charts herein, to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed herein from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 via one or more antennas 108, 208, as described herein, function. , procedures, proposals, methods and / or operation flowcharts, etc. can be set to transmit and receive user data, control information, radio signals / channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) convert the received radio signals/channels from RF band signals in order to process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202). It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals/channels processed by one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more of the transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • 26 illustrates an example of a structure of a signal processing module.
  • signal processing may be performed by the processors 102 and 202 of FIG. 25 .
  • a transmission device in a terminal or base station includes a scrambler 301, a modulator 302, a layer mapper 303, an antenna port mapper 304, A resource block mapper 305 and a signal generator 306 may be included.
  • a transmitting device may transmit one or more codewords. Coded bits in each codeword are scrambled by the scrambler 301 and transmitted on a physical channel.
  • a codeword may also be referred to as a data sequence, and may be equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
  • the scrambled bits are modulated into complex-valued modulation symbols by the modulator 302.
  • the modulator 302 modulates the scrambled bits according to a modulation scheme and arranges them into complex modulation symbols representing positions on a signal constellation.
  • a modulation scheme There is no limitation on a modulation scheme, and m-Phase Shift Keying (m-PSK) or m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM) may be used for modulation of the coded data.
  • m-PSK m-Phase Shift Keying
  • m-QAM m-Quadrature Amplitude Modulation
  • a modulator may be referred to as a modulation mapper.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 303.
  • the complex modulation symbols on each layer may be mapped by the antenna port mapper 304 for transmission on the antenna ports.
  • the resource block mapper 305 may map complex modulation symbols for each antenna port to appropriate resource elements within a virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper may map the virtual resource block to a physical resource block according to an appropriate mapping scheme.
  • the resource block mapper 305 allocates the complex modulation symbol for each antenna port to an appropriate subcarrier and multiplexes it according to the user.
  • the signal generator 306 modulates the complex modulation symbol for each antenna port, that is, the antenna-specific symbol, in a specific modulation scheme, e.g., an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme, to obtain a complex-valued time domain
  • a specific modulation scheme e.g., an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • An OFDM symbol signal may be generated.
  • the signal generator may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on an antenna-specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) may be inserted into a time domain symbol on which the IFFT is performed.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the OFDM symbol undergoes digital-to-analog conversion, frequency upconversion, and the like, and is transmitted to the receiving device through each transmission antenna.
  • the signal generator may include an IFFT module, a
  • FIG. 27 illustrates another example of a structure of a signal processing module in a transmission device.
  • signal processing may be performed by a processor of a terminal/base station, such as the processors 102 and 202 of FIG. 25 .
  • a transmission device in a terminal or base station includes a scrambler 401, a modulator 402, a layer mapper 403, a precoder 404, a resource A block mapper 405 and a signal generator 406 may be included.
  • the transmitting device may scramble coded bits within the codeword by the scrambler 401 and transmit the same through a physical channel.
  • the scrambled bits are modulated into complex modulation symbols by modulator 402.
  • the modulator modulates the scrambled bits according to a predetermined modulation method and arranges them into complex modulation symbols representing positions on a signal constellation.
  • the modulation scheme is not limited, and pi/2-BPSK (pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK (m-Phase Shift Keying), or m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation) It can be used for modulation of the coded data.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 403.
  • the complex modulation symbols on each layer may be precoded by the precoder 404 for transmission on the antenna port.
  • the precoder may perform precoding after performing transform precoding on the complex modulation symbol.
  • the precoder may perform precoding without performing transform precoding.
  • the precoder 404 may process the complex modulation symbols in a MIMO scheme according to multiple transmission antennas, output antenna-specific symbols, and distribute the antenna-specific symbols to the corresponding resource block mapper 405.
  • the output z of the precoder 404 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 403 by the precoding matrix W of N ⁇ M.
  • N is the number of antenna ports and M is the number of layers.
  • the resource block mapper 405 maps the demodulation modulation symbol for each antenna port to an appropriate resource element within a virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper 405 may allocate complex modulation symbols to appropriate subcarriers and multiplex them according to users.
  • the signal generator 406 may generate a complex-valued time domain Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol signal by modulating the complex modulation symbol using a specific modulation scheme, for example, an OFDM scheme.
  • the signal generator 406 may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on an antenna-specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) may be inserted into the time domain symbol on which the IFFT is performed.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the OFDM symbol undergoes digital-to-analog conversion, frequency upconversion, and the like, and is transmitted to the receiving device through each transmitting antenna.
  • the signal generator 406 may include an IFFT module, a CP inserter, a digital-to-analog converter (DAC), a frequency uplink converter, and the like.
  • the signal processing process of the receiving device may be configured in reverse of the signal processing process of the transmitter.
  • the processor of the receiving device performs decoding and demodulation on a radio signal received from the outside through the antenna port(s) of the transceiver.
  • the receiving device may include a plurality of multi-receiving antennas, and each signal received through the receiving antennas is restored to a baseband signal, and then, through multiplexing and MIMO demodulation, the data sequence that the transmitting device originally intended to transmit is restored. .
  • the receiver 1820 may include a signal restorer for restoring a received signal into a baseband signal, a multiplexer for combining and multiplexing received and processed signals, and a channel demodulator for demodulating a multiplexed signal sequence into a corresponding codeword.
  • the signal restorer, multiplexer, and channel demodulator may be composed of an integrated module or independent modules that perform their functions. More specifically, the signal restorer includes an analog-to-digital converter (ADC) that converts an analog signal into a digital signal, a CP remover that removes a CP from the digital signal, and a fast Fourier transform (FFT) on the CP-removed signal.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT fast Fourier transform
  • It may include an FFT module for outputting a frequency domain symbol by applying , and a resource element demapper/equalizer for restoring the frequency domain symbol into an antenna-specific symbol.
  • the antenna-specific symbol is restored to a transmission layer by a multiplexer, and the transmission layer is restored to a codeword intended to be transmitted by a transmitter by a channel demodulator.
  • a wireless communication device for example, a terminal, includes a processor 2310 such as a digital signal processor (DSP) or a microprocessor, a transceiver 2335, a power management module 2305, an antenna ( 2340), battery 2355, display 2315, keypad 2320, GPS (Global Positioning System) chip 2360, sensor 2365, memory 2330, SIM (Subscriber Identification Module) card 2325, At least one of a speaker 2345 and a microphone 2350 may be included.
  • the number of antennas and processors may be plural.
  • Processor 2310 may implement the functions, procedures, and methods described herein.
  • the processor 2310 of FIG. 28 may be the processors 102 and 202 of FIG. 25 .
  • the memory 2330 is connected to the processor 2310 and stores information related to the operation of the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may be connected to the processor through various technologies such as a wired connection or a wireless connection.
  • the memory 2330 of FIG. 28 may be the memories 104 and 204 of FIG. 25 .
  • a user may input various types of information such as a phone number using various techniques such as pressing a button on the keypad 2320 or activating a sound using the microphone 2350 .
  • the processor 2310 may perform appropriate functions such as receiving and processing user information and making a call to an input phone number.
  • data may be retrieved from SIM card 2325 or memory 2330 to perform the appropriate function.
  • processor 2310 may display various types of information and data on display 2315 for the convenience of a user.
  • the transceiver 2335 is connected to the processor 2310 and transmits and/or receives a radio signal such as a radio frequency (RF) signal.
  • the processor may control the transceiver to initiate communication or to transmit radio signals including various types of information or data, such as voice communication data.
  • a transceiver includes a transmitter and a receiver for transmitting and receiving radio signals.
  • Antenna 2340 may facilitate transmission and reception of radio signals.
  • when a transceiver receives a radio signal it can forward and convert the signal to a baseband frequency for processing by a processor.
  • the processed signal may be processed by various techniques, such as being converted into audible or readable information to be output through the speaker 2345.
  • the transceivers of FIG. 33 may be the transceivers 106 and 206 of FIG. 30 .
  • a camera may be connected to the processor 2310.
  • USB Universal Serial Bus
  • the terminal does not necessarily have to include all elements of FIG. 28 . That is, some components, for example, the keypad 2320, the Global Positioning System (GPS) chip 2360, the sensor 2365, and the SIM card 2325 may not be essential elements, and in this case, they are not included in the terminal. Maybe not.
  • GPS Global Positioning System
  • 29 shows an example of a processor 2000.
  • a processor 2000 may include a control channel monitoring unit 2010 and a data channel transmitting/receiving unit 2020.
  • the processor 2000 may execute, for example, the methods described in FIGS. 23 and 24 (eg, a method from the receiver's point of view). For example, the processor 2000 performs a cell search, obtains system information of the cell from a base station, and performs a random access procedure with the base station.
  • first time resource information indicating a first time resource in which the base station operates in half duplex (HD) and a second time in which the base station operates in full duplex (FD) Obtaining at least one of second time resource information indicating a resource, obtaining at least one of first frequency resource information indicating a first frequency resource and second frequency resource information indicating a second frequency resource from the base station; , Obtain guard frequency configuration information for a guard frequency resource from the base station, and based on the first frequency resource information, the second frequency resource information, and the guard frequency configuration information, a downlink bandwidth portion Part: Determines downlink reception resources capable of performing downlink reception among resources set as DL BWP) and uplink transmission resources capable of performing uplink transmission among resources set as uplink bandwidth part (uplink BWP) and if the specific time resource corresponds to the first time resource, downlink reception in the downlink bandwidth portion or uplink transmission in the uplink bandwidth portion is performed, and the specific time resource corresponds to the second time resource. Then, downlink reception
  • the processor 2000 may be an example of the processors 102 and 202 of FIG. 25 .
  • FIG. 30 shows an example of a processor 3000.
  • a processor 3000 may include a control information/data generation module 3010 and a transmission/reception module 3020.
  • the processor 3000 may execute the method described in FIGS. 23 and 24, for example, from the viewpoint of the transmitter.
  • the processor 3000 connects the terminal by performing an initial access procedure (including a random access procedure), and informs the terminal of a first time resource in which the base station operates in half duplex (HD).
  • a first frequency for transmitting at least one of time resource information and second time resource information indicating a second time resource in which the base station operates in full duplex (FD) and indicating a first frequency resource to the terminal At least one of resource information and second frequency resource information indicating a second frequency resource is transmitted, guard frequency configuration information for a guard frequency resource is transmitted to the terminal, the first frequency resource information, the first frequency resource information 2 Based on the frequency resource information and the guard frequency configuration information, among the resources set as the downlink bandwidth part (DL BWP), the downlink reception resource and uplink bandwidth part (uplink BWP) for which the terminal can perform downlink reception ), determining an uplink transmission resource in which the terminal can perform uplink transmission among resources set to ), and if a specific time resource corresponds to the first time resource, the downlink to the terminal When transmission or uplink reception from the terminal is performed in the uplink bandwidth portion, and the specific time resource corresponds to the second time resource, downlink transmission from the downlink reception resource to the terminal and the uplink Uplink reception from another terminal is performed
  • the processor 3000 may be an example of the processors 102 and 202 of FIG. 25 .
  • 31 shows another example of a wireless device.
  • a wireless device may include at least one processor 102, 202, at least one memory 104, 204, at least one transceiver 106, 206, and one or more antennas 108, 208. there is.
  • the difference between the example of the wireless device described in FIG. 25 and the example of the wireless device in FIG. 31 is that the processors 102 and 202 and the memories 104 and 204 are separated in FIG. 25, but in the example of FIG. 31 the processor ( 102, 202 includes memory 104, 204. That is, the processor and the memory may constitute one chipset.
  • a wireless device may be implemented in various forms according to use-case/service.
  • wireless devices 100 and 200 may correspond to the wireless device of FIG. 25, and may be configured as various elements, components, units/units, and/or modules. can be configured.
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102,202 and/or one or more memories 104,204.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 of FIG. 25 and/or one or more antennas 108, 208.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls overall operations of the wireless device. For example, the control unit 120 may control electrical/mechanical operations of the wireless device based on programs/codes/commands/information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 110. Information received through a wireless/wired interface from other communication devices) may be stored in the memory unit 130 .
  • the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • the wireless device may be a robot (Fig. 34, 100a), a vehicle (Fig. 34, 100b-1, 100b-2), an XR device (Fig. 34, 100c), a mobile device (Fig. 34, 100d), a home appliance. (FIG. 34, 100e), IoT device (FIG.
  • Wireless devices can be mobile or used in a fixed location depending on the use-case/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may all be interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first units (eg, 130 and 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first units eg, 130 and 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100, 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be composed of one or more processor sets.
  • the controller 120 may include a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • the memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • a portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, a smart glass), and a portable computer (eg, a laptop computer).
  • a mobile device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) may be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c respectively correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 32 .
  • the communication unit 110 may transmit/receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling components of the portable device 100 .
  • the control unit 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands necessary for driving the portable device 100 .
  • the memory unit 130 may store input/output data/information.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports and video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c obtains information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the acquired information/signals are stored in the memory unit 130.
  • the communication unit 110 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and directly transmit the converted wireless signal to another wireless device or to a base station.
  • the communication unit 110 may receive a radio signal from another wireless device or a base station and then restore the received radio signal to original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130, it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, haptic) through the input/output unit 140c.
  • a communication system 1 applied to this specification includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device means a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G New RAT (NR), Long Term Evolution (LTE)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, XR (eXtended Reality) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices, Head-Mounted Devices (HMDs), Head-Up Displays (HUDs) installed in vehicles, televisions, smartphones, It may be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • a portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, a smart glass), a computer (eg, a laptop computer, etc.), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • a base station and a network may also be implemented as a wireless device, and a specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg LTE) network, or a 5G (eg NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (eg, sidelink communication) without going through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, vehicle to vehicle (V2V)/vehicle to everything (V2X) communication).
  • IoT devices eg, sensors
  • IoT devices may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200.
  • wireless communication/connection refers to various wireless connections such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), and inter-base station communication 150c (e.g. relay, Integrated Access Backhaul (IAB)).
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • Wireless communication/connection (150a, 150b, 150c) allows wireless devices and base stations/wireless devices, and base stations and base stations to transmit/receive radio signals to/from each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc.
  • NR supports a number of numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services.
  • SCS subcarrier spacing
  • the SCS when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency and a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • the NR frequency band may be defined as a frequency range of two types (FR1 and FR2).
  • the number of frequency ranges may be changed, and for example, the frequency ranges of the two types (FR1 and FR2) may be shown in Table 5 below.
  • FR1 may mean “sub 6 GHz range”
  • FR2 may mean “above 6 GHz range” and may be called millimeter wave (mmW) .
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 6 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 may include an unlicensed band. The unlicensed band may be used for various purposes, and may be used, for example, for vehicle communication (eg, autonomous driving).

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Abstract

무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 장치를 제공한다. 상기 장치는 단말, 칩셋 또는 기지국일 수 있다. 기지국은 단말에게 풀 듀플렉스로 동작하는 시간 자원, 하프 듀플렉스로 동작하는 시간 자원, 하향링크, 상향링크로 동작하는 각 주파수 자원, 가드(guard) 주파수 자원과 관련된 정보를 제공할 수 있다. 단말은 이러한 정보들에 기반하여 시간 자원에 따라 가드 주파수 자원을 사용할 수 있는지 아닌지를 판단할 수 있다.

Description

무선통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치에 관한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
NR에서는 풀 듀플렉스(full duplex: FD) 동작을 수행할 수 있다. FD 동작을 수행하는 경우에는 동일 시간 자원에 대해 일부 주파수 자원은 하향링크 서브 밴드(subband), 다른 일부 주파수 자원은 상향링크 서브 밴드일 수 있다.
FD 동작을 수행할 경우, 기지국 대 기지국의 서브 밴드 간의 간섭, 단말 대 단말의 서브 밴드 간의 간섭, 자신의 서브 밴드 간의 간섭 등 다양한 간섭들이 발생할 수 있다. 이러한 간섭은 FD 동작의 성능 저하를 발생시킨다.
FD 동작 시에 이러한 간섭의 영향을 줄이기 위하여 가드 밴드(guard band)를 도입할 수 있다. FD 동작이 도입된 NR에서, 가드 밴드를 단말에게 알려주는 방법, 가드 밴드에서의 단말 동작 등을 명확하게 규정할 필요가 있다.
본 개시가 해결하고자 하는 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제공하는 것이다.
일 측면에서, 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법을 제공한다. 상기 방법은, 셀 탐색을 수행하되, 상기 셀 탐색은, 상기 단말이 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 상기 셀의 셀 ID(identity)를 검출하는 절차로, 상기 셀의 프라이머리 동기화 신호, 세컨더리 동기화 신호 및 PBCH DMRS에 기반하고, 상기 셀의 시스템 정보를 기지국으로부터 획득하고, 상기 기지국과 랜덤 액세스 절차를 수행하되, 상기 랜덤 액세스 절차는 i) 상기 단말이 상기 기지국에게 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 단계, ii) 상기 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답을 수신하는 단계, iii) 상기 랜덤 액세스 응답에서 스케줄링된 상향링크 그랜트를 사용하여 스케줄링된 전송을 수행하는 단계 및 iv) 경쟁 해결 메시지를 수신하는 단계를 포함한다. 단말은 상기 기지국으로부터, 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하고, 상기 기지국으로부터 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하고, 상기 기지국으로부터 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 획득한다. 단말은 상기 획득한 정보들 중 일부 또는 전부에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분으로 설정된 자원들 중 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분으로 설정된 자원들 중 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단한다. 단말은 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하는지 아니면 상기 제2 시간 자원에 해당하는지에 따라, 상기 하향링크 대역폭 부분에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 대역폭 부분에서 상향링크 전송을 수행하거나, 상기 하향링크 수신 자원에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 전송 자원에서 상향링크 전송을 수행한다.
다른 측면에서 제공되는 단말은, 트랜시버, 적어도 하나의 메모리 및 상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는, 전술한 단말의 동작 방법을 수행한다.
또 다른 측면에서, 단말의 장치가 제공된다. 상기 장치는 적어도 하나의 메모리 및 상기 적어도 하나의 메모리와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서가 상기 메모리에 저장된 명령어에 적어도 일부 기반하여 전술한 단말의 동작 방법을 수행한다.
또 다른 측면에서, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)를 제공한다. 상기 CRM은 전술한 단말의 동작 방법의 각 단계를 수행한다.
또 다른 측면에서, 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법을 제공한다. 상기 방법은, 단말과 랜덤 액세스 절차를 수행하고, 상기 단말에게, 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 전송하고, 상기 단말에게 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 전송하고, 상기 단말에게 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 전송한다. 기지국은 상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분으로 설정된 자원들 중 상기 단말이 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분으로 설정된 자원들 중 상기 단말이 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단하고, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 대역폭 부분에서 상기 단말로의 하향링크 전송 또는 상기 상향링크 대역폭 부분에서 상기 단말로부터의 상향링크 수신을 수행하고, 상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 수신 자원에서 상기 단말로의 하향링크 전송 및 상기 상향링크 전송 자원에서 다른 단말로부터의 상향링크 수신을 수행하거나, 상기 상향링크 전송 자원에서 상기 단말로부터의 상향링크 수신 및 상기 하향링크 수신 자원에서 다른 단말로의 하향링크 전송을 수행한다.
또 다른 측면에서 기지국이 제공되며, 상기 기지국은 트랜시버, 적어도 하나의 메모리 및 상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서가 전술한 기지국의 동작 방법을 수행한다.
풀 듀플렉스 동작을 지원하는 NR에서, 서브 밴드들 간의 간섭의 영향을 줄일 수 있고, 그 결과 송수신 성능을 높일 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선통신 시스템을 예시한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다.
도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 4는 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 5는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 6은 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 7은 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
도 8은 코어셋을 예시한다.
도 9는 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
도 10은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
도 11은 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 12는 반송파 내(Intra-carrier)에서 풀 듀플렉스를 적용하는 방식의 예들을 나타낸다.
도 13은, HD(half duplex)로 동작하는 시간 자원과 SB-FD 또는 SS-FD와 같은 FD(full duplex)로 동작하는 시간 자원이 함께 존재하는 예를 나타낸다.
도 14는 제1 시간 자원, 제2 시간 자원, 제1 주파수 자원 및 제2 주파수 자원의 예를 나타낸다.
도 15는 제1 시간 자원, 제2 시간 자원, 제1 주파수 자원 및 제2 주파수 자원의 다른 예를 나타낸다.
도 16은 가드 서브밴드의 설정 예이다.
도 17은 가드 서브밴드 설정의 다른 예이다.
도 18은 기지국 간의 간섭 또는 단말들 간의 간섭을 예시한다.
도 19는 단말의 동작 과정을 예시한다.
도 20은 가드 주파수 자원 설정의 예를 나타낸다.
도 21은 가드 주파수 자원의 다른 예이다.
도 22은 가드 주파수 자원의 설정 예이다.
도 23은 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법을 예시한다.
도 24는 도 23의 방법을 실시함에 있어서, 기지국과 단말 간의 시그널링 과정을 예시한다.
도 25는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 26은 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다.
도 27는 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다.
도 28는 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 29은 프로세서(2000)의 일 예를 나타낸다.
도 30은 프로세서(3000)의 일 예를 나타낸다.
도 31은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 32는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 33은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 34은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “A 및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라 “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다. 또한, “적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)”나 “적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)”는 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(PDCCH)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “PDCCH”로 제한(limit)되지 않고, “PDCCH”가 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, PDCCH)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선통신 시스템을 예시한다. 이는 E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고도 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 단말(10: User Equipment, UE)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(20: Base Station, BS)을 포함한다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(mobile terminal), 무선기기(Wireless Device), 터미털(terminal) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(20)은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(20)들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core, 30), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC(30)는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection: OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있는데, 이 중에서 제1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다. 도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
도 2 및 3을 참조하면, 물리계층(PHY(physical) layer)은 물리채널(physical channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다. 물리계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송채널을 통해 MAC 계층과 물리계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선자원으로 활용한다.
MAC 계층의 기능은 논리채널과 전송채널간의 맵핑 및 논리채널에 속하는 MAC SDU(service data unit)의 전송채널 상으로 물리채널로 제공되는 전송블록(transport block)으로의 다중화/역다중화를 포함한다. MAC 계층은 논리채널을 통해 RLC(Radio Link Control) 계층에게 서비스를 제공한다.
RLC 계층의 기능은 RLC SDU의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)를 포함한다. 무선베어러(Radio Bearer: RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제1 계층(PHY 계층) 및 제2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결정 보호(integrity protection)를 포함한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling RB)와 DRB(Data RB) 두가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connection)이 확립되면, 단말은 RRC 연결(RRC connected) 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 아이들(RRC idle) 상태에 있게 된다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송채널로는 시스템정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송채널 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 여러 개의 부반송파(Sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(Sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌(Symbol)들로 구성된다. 자원블록은 자원 할당 단위로, 복수의 OFDM 심벌들과 복수의 부반송파(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 즉, L1/L2 제어채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 OFDM 심벌들(예, 첫번째 OFDM 심볼)의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. TTI(Transmission Time Interval)는 서브프레임 전송의 단위시간이다.
이하, 새로운 무선 접속 기술(new radio access technology: new RAT, NR)에 대해 설명한다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
도 4는 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, NG-RAN은, 단말에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 gNB 및/또는 eNB를 포함할 수 있다. 도 4에서는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. gNB(eNB)들은 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결되어 있다. gNB 및 eNB는 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결되어 있다. 보다 구체적으로, AMF(access and mobility management function)과는 NG-C 인터페이스를 통해 연결되고, UPF(user plane function)과는 NG-U 인터페이스를 통해 연결된다.
도 5는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 5를 참조하면, gNB는 인터 셀 간의 무선 자원 관리(Inter Cell RRM), 무선 베어러 관리(RB control), 연결 이동성 제어(Connection Mobility Control), 무선 허용 제어(Radio Admission Control), 측정 설정 및 제공(Measurement configuration & Provision), 동적 자원 할당(dynamic resource allocation) 등의 기능을 제공할 수 있다. AMF는 NAS 보안, 아이들 상태 이동성 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. UPF는 이동성 앵커링(Mobility Anchoring), PDU 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. SMF(Session Management Function)는 단말 IP 주소 할당, PDU 세션 제어 등의 기능을 제공할 수 있다.
도 6은 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 6을 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에 무선 프레임(이하 프레임이라 약칭할 수 있음)이 사용될 수 있다. 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의될 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 1은 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration, 부반송파 스페이싱 설정이라 칭할 수도 있음) μ를 예시한다.
[표 1]
Figure PCTKR2022010200-appb-img-000001
다음 표 2는 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration) μ에 따라, 프레임 내 슬롯 개수(Nframeμ slot), 서브프레임 내 슬롯 개수(Nsubframeμ slot), 슬롯 내 심볼 개수(Nslot symb) 등을 예시한다.
[표 2]
Figure PCTKR2022010200-appb-img-000002
도 6에서는, μ=0, 1, 2, 3에 대하여 예시하고 있다.
아래 표 2-1은 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 2-1]
Figure PCTKR2022010200-appb-img-000003
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 7은 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함할 수 있다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
PDCCH(physical downlink control channel)은 다음 표 3과 같이 하나 또는 그 이상의 CCE(control channel element)들로 구성될 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2022010200-appb-img-000004
즉, PDCCH는 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들로 구성되는 자원을 통해 전송될 수 있다. 여기서, CCE는 6개의 REG(resource element group)로 구성되며, 하나의 REG는 주파수 영역에서 하나의 자원 블록, 시간 영역에서 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된다.
모니터링은 DCI(downlink control information) 포맷에 따라 각각의 PDCCH 후보를 디코딩하는 것을 의미한다. 단말은, 대응하는 검색 공간 집합에 따라, PDCCH 모니터링이 설정된 각 활성화된 서빙 셀의 활성화 DL BWP 상의 하나 이상의 코어셋(CORESET, 이하에서 설명)에서 PDCCH 후보들의 집합을 모니터링한다.
NR에서는, 제어 자원 집합(control resource set: CORESET)이라는 새로운 단위를 도입할 수 있다. 단말은 코어셋에서 PDCCH를 수신할 수 있다.
도 8은 코어셋을 예시한다.
도 8을 참조하면, 코어셋은 주파수 영역에서 NCORESET RB 개의 자원 블록들로 구성되고, 시간 영역에서 NCORESET symb ∈ {1, 2, 3}개의 심볼로 구성될 수 있다. NCORESET RB, NCORESET symb 는 상위 계층 신호를 통해 기지국에 의하여 제공될 수 있다. 도 8에 도시한 바와 같이 코어셋 내에는 복수의 CCE들(또는 REG들)이 포함될 수 있다.
단말은 코어셋 내에서, 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들을 단위로 PDCCH 검출을 시도할 수 있다. PDCCH 검출을 시도할 수 있는 하나 또는 복수 개의 CCE들을 PDCCH 후보라 할 수 있다.
단말은 복수의 코어셋들을 설정 받을 수 있다.
종래의 무선통신 시스템(예컨대, LTE/LTE-A)에서의 제어 영역은 기지국이 사용하는 시스템 대역 전체에 걸쳐 구성되었다. 좁은 대역만을 지원하는 일부 단말(예를 들어, eMTC/NB-IoT 단말)을 제외한 모든 단말은, 기지국이 전송하는 제어 정보를 제대로 수신/디코딩하기 위해서는 상기 기지국의 시스템 대역 전체의 무선 신호를 수신할 수 있어야 했다.
반면, NR에서는, 전술한 코어셋을 도입하였다. 코어셋은 단말이 수신해야 하는 제어정보를 위한 무선 자원이라 할 수 있으며, 주파수 영역에서 시스템 대역 전체 대신 일부만을 사용할 수 있다. 또한, 시간 영역에서 슬롯 내의 심볼들 중 일부만을 사용할 수 있다. 기지국은 각 단말에게 코어셋을 할당할 수 있으며, 할당한 코어셋을 통해 제어 정보를 전송할 수 있다. NR에서의 단말은 시스템 대역 전체를 반드시 수신하지 않더라도 기지국의 제어 정보를 수신할 수 있다.
코어셋에는, 단말 특정적 제어 정보를 전송하기 위한 단말 특정적 코어셋과 모든 단말에게 공통적인 제어 정보를 전송하기 위한 공통적 코어셋이 있을 수 있다.
한편, NR에서는, 응용(Application) 분야에 따라서는 높은 신뢰성(high reliability)를 요구할 수 있고, 이러한 상황에서 하향링크 제어 채널(예컨대, physical downlink control channel: PDCCH)을 통해 전송되는 DCI(downlink control information)에 대한 목표 BLER(block error rate)은 종래 기술보다 현저히 낮아질 수 있다. 이처럼 높은 신뢰성을 요구하는 요건(requirement)을 만족시키기 위한 방법의 일례로는, DCI에 포함되는 내용(contents)양을 줄이거나, 그리고/혹은 DCI 전송 시에 사용하는 자원의 양을 증가시킬 수 있다. 이 때 자원은, 시간 영역에서의 자원, 주파수 영역에서의 자원, 코드 영역에서의 자원, 공간 영역에서의 자원 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
NR에서는 다음 기술/특징이 적용될 수 있다.
<셀프 컨테인드 서브프레임 구조(Self-contained subframe structure)>
도 9는 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
NR에서는 레이턴시(latency)를 최소화 하기 위한 목적으로 도 9와 같이, 하나의 TTI내에, 제어 채널과 데이터 채널이 시분할 다중화(Time Division Multiplexing: TDM) 되는 구조가 프레임 구조(frame structure)의 한가지로서 고려될 수 있다.
도 9에서 빗금 친 영역은 하향링크 제어(downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 부분은 상향링크 제어(uplink control) 영역을 나타낸다. 표시가 없는 영역은 하향링크 데이터(downlink data; DL data) 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터(uplink data; UL data) 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임(subframe) 내에서 하향링크(DL) 전송과 상향링크(uplink; UL) 전송이 순차적으로 진행되어, 서브프레임(subframe) 내에서 DL data를 보내고, UL ACK/NACK(Acknowledgement/Not-acknowledgement)도 받을 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 레이턴시(latency)를 최소화할 수 있다.
이러한 데이터 및 제어 영역이 TDM된 서브프레임 구조(data and control TDMed subframe structure)에서 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로의 전환 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로의 전환 과정을 위한 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 셀프 컨테인드 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 보호 구간(guard period: GP)로 설정될 수 있다.
도 10은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
NR 시스템에서 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH(physical downlink shared channel)가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH(physical uplink control channel)가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH(physical uplink shared channel)가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
<아날로그 빔포밍 #1(Analog beamforming #1)>
밀리미터 웨이브(Millimeter Wave: mmW)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개의 안테나 엘리먼트(element)의 설치가 가능해 진다. 즉 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써 5 by 5 cm의 패널(panel)에 0.5 파장(lambda) 간격으로 2-차원(dimension) 배열 형태로 총 100개의 안테나 엘리먼트(element) 설치가 가능하다. 그러므로 mmW에서는 다수개의 안테나 엘리먼트(element)를 사용하여 빔포밍(beamforming: BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 처리량(throughput)을 높이려고 한다.
이 경우에 안테나 엘리먼트(element) 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 트랜시버 유닛(Transceiver Unit: TXRU)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍(beamforming)이 가능하다. 그러나 100여 개의 안테나 엘리먼트(element) 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격 측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 엘리먼트(element)를 맵핑(mapping)하고 아날로그 페이즈 쉬프터(analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍(analog beamforming) 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔(beam) 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍(beamforming)을 해줄 수 없는 단점을 갖는다.
디지털 빔포밍(Digital BF)과 아날로그 빔포밍(analog BF)의 중간 형태로 Q개의 안테나 엘리먼트(element)보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍(hybrid BF)을 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 엘리먼트(element)의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
<아날로그 빔포밍 #2(Analog beamforming #2)>
NR 시스템에서는 다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 결합한 하이브리드 빔포밍 기법이 대두되고 있다. 이 때, 아날로그 빔포밍(또는 RF 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩(Precoding) (또는 컴바이닝(Combining))을 수행하며, 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (또는 A/D) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다. 편의상 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개의 TXRU와 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 그러면 송신단에서 전송할 L개의 데이터 계층(data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N by L 행렬로 표현될 수 있고, 이후 변환된 N개의 디지털 신호(digital signal)는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호(analog signal)로 변환된 다음 M by N 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅(Broadcasting) 방식으로 전송될 수 있다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시 전송될 수 있으며, 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위해 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호(reference signal: RS)인 빔 참조 신호(Beam RS: BRS)를 도입하는 방안이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와는 달리 동기화 신호(Synchronization signal) 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹(analog beam group) 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
NR에서는 시간 영역에서 동기화 신호 블록(synchronization signal block; SSB, 또는 동기화 신호 및 물리 방송 채널(synchronization signal and physical broadcast channel: SS/PBCH)이라고 칭할 수도 있음)은 동기화 신호 블록 내에서 0부터 3까지의 오름차순으로 번호가 매겨진 4개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있고, 프라이머리 동기화 신호(primary synchronization signal: PSS), 세컨더리 동기화 신호(secondary synchronization signal: SSS), 및 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DMRS)와 연관된 PBCH가 심볼들에 맵핑될 수 있다. 전술한 바와 같이, 동기화 신호 블록은 SS/PBCH 블록이라고도 표현할 수 있다.
NR에서는 다수의 동기화 신호 블록이 각각 서로 다른 시점에 전송될 수 있으며, 초기 접속(initial access: IA), 서빙 셀 측정(serving cell measurement) 등을 수행하기 위해 SSB가 사용될 수 있으므로, 다른 신호와 전송 시점 및 자원이 오버랩(overlap)될 경우 SSB가 우선적으로 전송되는 것이 바람직하다. 이를 위해 네트워크는 SSB의 전송 시점 및 자원 정보를 브로드캐스트(broadcast)하거나, 단말-특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 지시할 수 있다.
NR에서는 빔(beam) 기반의 송수신 동작이 수행될 수 있다. 현재 서빙 빔(serving beam)의 수신 성능이 저하될 경우, 빔 오류 복구(beam failure recovery: BFR)이라는 과정을 통해 새로운 빔을 찾는 과정을 수행할 수 있다.
BFR은 네트워크와 단말간의 링크(link)에 대한 오류/실패(failure)를 선언하는 과정이 아니므로, BFR 과정을 수행하더라도 현재 서빙 셀과의 연결은 유지되고 있다고 가정할 수도 있다. BFR 과정에서는 네트워크에 의해 설정된 서로 다른 빔(빔은 CSI-RS의 포트 혹은 SSB(synchronization signal block) 인덱스 등으로 표현될 수 있다)에 대한 측정을 수행하고, 해당 단말에게 가장 좋은(best) 빔을 선택할 수 있다. 단말은 측정 결과가 좋은 빔에 대하여, 해당 빔과 연계된 RACH 과정을 수행하는 방식으로 BFR 과정을 진행할 수 있다.
이제, 전송 설정 지시자(Transmission Configuration Indicator: 이하 TCI) 상태(state)에 대해 설명한다. TCI 상태는 제어 채널의 코어셋 별로 설정될 수 있으며, TCI 상태에 기반하여 단말의 수신(Rx) 빔을 결정하기 위한 파라미터를 결정할 수 있다.
서빙 셀의 각 하향링크 대역폭 부분(DL BWP)에 대해, 단말은 3개 이하의 코어셋들을 설정받을 수 있다. 또한, 각 코어셋에 대해 단말은 다음 정보들을 제공 받을 수 있다.
1) 코어셋 인덱스 p(예컨대, 0부터 11까지 중 하나, 하나의 서빙 셀의 BWP들에서 각 코어셋의 인덱스는 유일하게(unique) 정해질 수 있음),
2) PDCCH DM-RS 스크램블링 시퀀스 초기화 값,
3) 코어셋의 시간 영역에서의 구간(심볼 단위로 주어질 수 있음),
4) 자원 블록 집합,
5) CCE-to-REG 맵핑 파라미터,
6) ('TCI-상태(TCI-State)'라는 상위 계층 파라미터에 의해 제공된 안테나 포트 준 공동 위치들의 집합으로부터) 각각의 코어셋에서 PDCCH 수신을 위한 DM-RS 안테나 포트의 준 공동 위치(quasi co-location: QCL) 정보를 나타내는 안테나 포트 준 공동 위치(quasi co-location),
7) 코어셋에서 PDCCH에 의해 전송된 특정 DCI 포맷 에 대한 전송 설정 지시(transmission configuration indication: TCI) 필드의 존부 지시 등.
QCL에 대해 설명한다. 만약, 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성으로부터 추론(infer)될 수 있다면, 상기 2개의 안테나 포트들이 준 공동 위치(QCL)에 있다고 말할 수 있다. 예를 들어, 2개의 신호들(A, B)이 동일/유사한 공간 필터가 적용된 동일한 전송 안테나 어레이(array)로부터 전송될 경우, 상기 2개의 신호들은 동일/유사한 채널 상태를 겪을 수 있다. 수신기의 입장에서는 상기 2개의 신호들 중 하나를 수신하면, 수신한 신호의 채널 특성을 이용하여 다른 신호를 검출할 수 있을 것이다.
이러한 의미에서, A와 B가 QCL되어 있다라는 것은, A와 B가 유사한 채널 조건을 겪었고, 따라서, A를 검출하기 위하여 추정된 채널 정보가 B를 검출하는데도 유용하다는 의미일 수 있다. 여기서, 채널 조건은, 예컨대, 도퓰러 쉬프트(Doppler shift), 도퓰러 스프레드(Doppler spread), 평균 지연(average delay), 지연 스프레드(delay spread), 공간 수신 파라미터 등에 의하여 정의될 수 있다.
'TCI-State' 파라미터는 하나 또는 2개의 하향링크 참조 신호를 대응하는 QCL 타입(QCL 타입 A, B, C, D가 있음, 표 4 참조)에 연관시킨다.
[표 4]
Figure PCTKR2022010200-appb-img-000005
각 'TCI-State'는 하나 또는 두개의 하향링크 참조 신호와 PDSCH(또는 PDCCH)의 DM-RS 포트, 또는 CSI-RS 자원의 CSI-RS 포트 사이의 준 공동 위치(QCL) 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
한편, 하나의 서빙 셀에서 단말에게 설정된 각 DL BWP에서, 단말은 10개 이하의 검색 공간 집합(search space set)들을 제공받을 수 있다. 각 검색 공간 집합에 대해 단말은 다음 정보들 중 적어도 하나를 제공받을 수 있다.
1) 검색 공간 집합 인덱스 s (0≤s<40), 2) 코어셋 P와 검색 공간 집합 s 간의 연관(association), 3) PDCCH 모니터링 주기 및 PDCCH 모니터링 오프셋 (슬롯 단위), 4) 슬롯 내에서의 PDCCH 모니터링 패턴(예컨대, PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내에서 코어셋의 첫번째 심볼을 지시), 5) 검색 공간 집합 s가 존재하는 슬롯들의 개수, 6) CCE 집성 레벨 별 PDCCH 후보들의 개수, 7) 검색 공간 집합 s가 CSS인지 USS인지를 지시하는 정보 등.
NR에서 코어셋#0는 PBCH(또는 핸드 오버를 위한 단말 전용 시그널링 또는 PSCell 설정 또는 BWP 설정)에 의해 설정될 수 있다. PBCH에 의해 설정되는 검색 공간(search space: SS) 집합(set)#0는 연계된 SSB마다 서로 다른 모니터링 오프셋 (예를 들어, 슬롯 오프셋, 심볼 오프셋)을 가질 수 있다. 이는 단말이 모니터링 해야 하는 검색 공간 시점(search space occasion)을 최소화 하기 위하여 필요할 수 있다. 또는 단말의 베스트 빔(best beam)이 동적으로 변하는 상황에서 단말과의 통신을 지속적으로 할 수 있도록 각 빔에 따른 제어/데이터 전송을 해줄 수 있는 빔 스위핑(sweeping) 제어/데이터 영역을 제공하는 의미로도 필요할 수 있다.
도 11은 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 11을 참조하면, 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S11). 이를 위해 단말은 기지국으로부터 PSCH(Primary Synchronization Channel) 및 SSCH(Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 기지국으로부터 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 또한, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 DL RS(Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
(초기) 셀 탐색은 단말이 셀과 시간 및 주파수 동기를 획득하여 상기 셀의 셀 ID를 검출하는 절차라 할 수 있다. 셀 탐색은 상기 셀의 프라이머리 동기화 신호 및 세컨더리 동기화 신호, 및 PBCH DMRS에 기반할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 이에 대응되는 PDSCH(Physical Downlink Control Channel)를 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정(Random Access Procedure, 랜덤 액세스 절차)을 수행할 수 있다(S13~S16). 구체적으로, 단말은 PRACH(Physical Random Access Channel)를 통해 프리앰블을 전송하고(S13), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 RAR(Random Access Response)을 수신할 수 있다(S14). 이후, 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고(S15), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(경쟁 해결 메시지를 수신하는 과정이라 할 수 있음)(S16).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S17) 및 PUSCH/PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 전송(S18)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 UCI(Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
BA(bandwidth adaptation)가 설정될 때 합리적인 배터리 소모를 가능하게 하기 위해, 각 상향링크 반송파에 대한 오직 하나의 상향링크 BWP 및 하나의 하향링크 BWP 또는 오직 하나의 하향링크/상향링크 BWP 쌍은 활성 서빙 셀 내에서 한번에 활성화 될 수 있고, 단말에 설정된 다른 모든 BWP들은 비활성화된다. 비활성화된 BWP들에서 단말은 PDCCH를 모니터링하지 않고, PUCCH, PRACH 및 UL-SCH 상에서 전송하지 않는다.
BA에 대해, 단말의 수신 및 전송 대역폭은 셀의 대역폭만큼 넓을 필요가 없고 조정될 수 있다: 폭(width)은 변경되도록 명령될 수 있고(예를 들어, 전력 절약을 위해 낮은 활성(activity)의 기간동안 수축), 주파수 영역에서 위치는 이동할 수 있으며(예를 들어, 스케줄링 유연성을 증가시키기 위해), 부반송파 간격은 변경되도록 명령될 수 있다(예를 들어, 상이한 서비스를 허용하기 위해). 셀의 전체 셀 대역폭의 서브셋(subset)은 대역폭 파트(bandwidth part: BWP)로 지칭되고 BA는 단말에게 BWP(들)을 설정하고 상기 단말에게 설정된 BWP들 중 현재 활성인 것을 알려줌으로써 얻어진다. BA가 설정되면, 단말은 하나의 활성 BWP 상에서 PDCCH를 모니터링하기만 하면 된다. 즉, 셀의 전체 하향링크 주파수 상에서 PDCCH를 모니터링할 필요가 없다. BWP 인액티브 타이머(전술한 DRX 인액티브 타이머와는 독립적)는 활성 BWP를 디폴트 BWP로 전환하는 데 사용된다: 상기 타이머는 PDCCH 디코딩에 성공하면 재시작되고, 상기 타이머가 만료되면 디폴트 BWP로의 스위칭이 발생한다.
이하에서는, 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul link: IAB)에 대해 설명한다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 new RAT(NR) 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 NR 시스템 외에 3GPP LTE/LTE-A 시스템 등 다른 시스템으로도 확장 가능하다.
미래의 셀룰러 네트워크 배치 시나리오 및 애플리케이션을 가능하게 하는 것을 목표로 하는 잠재 기술 중 하나는 무선 백홀(backhaul) 및 릴레이 링크에 대한 지원으로서 운반 네트워크(transport network)를 비례적으로 밀도화할 필요 없이 NR 셀들의 유연하고 매우 밀집된 배치를 가능하게 한다.
매시브 MIMO(massive MIMO) 또는 멀티-빔 시스템의 자연스런 배치(native deployment)와 함께 LTE와 비교하여 NR에서의 더욱 큰 대역폭이 이용 가능할 것으로 예상되므로(예를 들어, 밀리미터파 스펙트럼(mmWave spectrum)) 통합 액세스 및 백홀 링크의 개발 및 배치에 대한 기회가 생성된다. 이는 단말들에 대한 접속 또는 액세스(access)를 제공하도록 정의된 다수의 제어 및 데이터 채널/절차를 구축함으로써 더욱 통합된 방식의 자체적으로 백홀된(self-backhauled) NR 셀의 밀집된 네트워크의 더욱 용이한 배치를 허용한다. 이러한 시스템을 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul links: IAB)라고 한다.
본 개시에서는 다음을 정의한다.
- AC(x): 노드(x)와 단말(들) 간의 액세스 링크(access link).
- BH(xy): 노드(x)와 노드(y) 간의 백홀 링크(backhaul link).
이 때, 노드는 DgNB(donor gNB) 또는 중계 노드(relay node: RN)을 의미할 수 있다. 여기서, DgNB 또는 도너 노드는 IAB 노드들에 대한 백홀을 지원하는 기능을 제공하는 gNB일 수 있다.
중계 노드 1과 중계 노드 2가 존재할 때, 중계 노드 1이 중계 노드 2와 백홀 링크로 연결되어 중계 노드 2에게 송수신되는 데이터를 중계(relaying)해줄 때에 중계 노드 1을 중계 노드 2의 페어런트 노드(parent node)라고 하고, 중계 노드 2를 중계 노드 1의 차일드 노드(child node)라고 명명한다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징들은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
이제, NR을 위한 풀 듀플렉스 동작(Full duplex operation for NR)을 설명한다.
5G에서는 XR(Extended reality), 인공 지능 기반 서비스(AI based service), 자율 주행 차량(self-driving car)과 같은 새로운 서비스 타입이 생겨나고 있다. 이러한 서비스는 하향링크(DL)와 상향링크(UL) 방향 모두에서 트래픽(traffic)이 동적(dynamic)으로 변하고, 트래픽(예컨대, 패킷(packet))이 전송되는데 낮은 지연(low latency)를 요구한다는 특성을 지니고 있다. 5G 서비스에서는 이런 다양한 새로운 사용 케이스(use case)들을 지원하기 위해 트래픽이 폭발적으로 증가하게 될 것이다.
기존의 반정적(semi-static) 또는 동적(dynamic) TDD UL/DL 설정은 전송 시간 지연 및 오퍼레이터(operator) 간의 간섭 문제라는 제약이 존재한다. 기존의 FDD 방식은 DL/UL 방향에 대한 효율적인 주파수 자원 활용 측면에서 한계가 존재한다. 따라서, NR에서의 낮은 지연시간 및 효율적인 자원 활용을 위하여, 단일 반송파(single carrier) 안에서의 풀 듀플렉스 동작의 도입이 논의되고 있다.
도 12는 반송파 내(Intra-carrier)에서 풀 듀플렉스를 적용하는 방식의 예들을 나타낸다.
도 12를 참조하면, 풀 듀플렉스 방식에는, 도 12의 (a)와 같은 서브밴드 단위 풀 듀플렉스 (subband-wise full duplex: 이하, SB-FD)와 도 12의 (b)와 같은 스펙트럼 공유 풀 듀플렉스(spectrum-sharing full duplex: 이하, SS-FD)를 고려할 수 있다.
SB-FD의 경우, 동일 반송파(예컨대, 반송파#0) 내에서 서로 다른 주파수 자원들을 통해 DL와 UL의 송수신을 수행한다. 즉, 동일 시간 자원에 대해 DL와 UL에서 서로 다른 주파수 자원을 사용한다.
SS-FD의 경우, 동일 반송파(예컨대, 반송파#0) 내에서 동일한 주파수 자원 또는 오버랩된(overlapped) 주파수 자원을 통해 DL와 UL의 송수신을 수행한다. 즉, 동일 시간 자원에 대해 DL와 UL에서 서로 동일한 또는 오버랩된 주파수 자원을 사용할 수 있다.
이러한 풀 듀플렉스(full-duplex: FD) 동작은 기존의 하프 듀플렉스(half-duplex: HD) 동작과 결합하여 사용될 수도 있다. 예컨대, 기존의 하프 듀플렉스 기반의 TDD 동작에 사용되는 시간 자원들 중에서, 일부 시간 자원은 풀 듀플렉스 동작을 위해 사용될 수 있다. 풀 듀플렉스 동작을 수행하는 시간 자원에서는 SB-FD 또는 SS-FD 동작이 수행될 수 있다.
도 13은, HD(half duplex)로 동작하는 시간 자원과 SB-FD 또는 SS-FD와 같은 FD(full duplex)로 동작하는 시간 자원이 함께 존재하는 예를 나타낸다.
도 13의 (a)에서는, SB-FD(=SBFD)로 동작하는 일부 시간 자원을 SBFD로 표시하고, HD로 동작하는 시간 자원을 HD로 표시하고 있다. 도 13의 (b)에서는, SS-FD(=SSFD)로 동작하는 일부 시간 자원을 SSFD로 표시하고, HD로 동작하는 시간 자원을 HD로 표시하고 있다. 시간 자원의 단위는 예를 들어, 슬롯 또는 심볼일 수 있다.
SB-FD로 동작하는 시간 자원에서, 일부 주파수 자원은 DL 자원으로 사용되며, 다른 일부 주파수 자원은 UL 자원으로 사용된다. DL 주파수 자원과 UL 주파수 자원 사이에는 DL와 UL로 모두 사용되지 않고 비어지는 가드 서브밴드(guard sub-band)가 존재할 수 있다. 가드 서브밴드는 가드 주파수 자원 또는 가드 부반송파(들) 등과 같이 다른 용어로 칭할 수도 있다.
SS-FD로 동작하는 시간 자원에서는, 전체 주파수 자원이 DL와 UL 모두를 위해 사용될 수 있다. 또는 다른 인접 반송파로부터의 간섭(interference, 이를 ACI(adjacent carrier interference)라 칭할 수 있음)의 영향을 줄이기 위해 반송파의 한쪽 또는 양쪽 끝 부분의 일부 주파수 자원을 DL 및/또는 UL를 위해 사용하지 않을 수 있다. 즉, 반송파의 한쪽 또는 양쪽 끝 부분이 DL와 UL 모두를 위해 사용되지 않는 가드 밴드(가드 서브밴드)로 사용될 수 있다. 또는 UL 수신에 미치는 ACI를 줄이기 위해, 반송파의 한쪽 또는 양쪽 끝 부분은 DL 전송만을 위해 사용될 수 있다.
본 개시에서는 FD로 동작하는 시간 자원에서, 전체 주파수 자원들 중 DL로 동작하는 주파수 자원을 편의상 DL 서브밴드라고 부르고, UL로 동작하는 주파수 자원은 UL 서브밴드라도 부른다.
풀 듀플렉스 동작의 경우, 기지국과 단말이 모두 풀 듀플렉스 동작을 수행할 수 있다. 즉, 기지국과 단말 모두 동일 시간 자원에서 동일 또는 다른 주파수 자원을 사용하여 DL와 UL의 송수신을 동시에 수행할 수 있다.
또는 기지국만이 풀 듀플렉스 동작을 수행하고, 단말은 하프 듀플렉스 동작을 수행할 수 있다. 기지국은 동일 시간 자원에서 동일 또는 다른 주파수 자원을 사용하여 DL와 UL의 송수신을 동시에 수행할 수 있지만, 단말은 특정 시간 자원에서는 DL 수신 또는 UL 전송만을 수행한다. 이 경우, 기지국은 동일 시점에 DL 전송과 UL 수신을 서로 다른 단말들과 수행함으로써 풀 듀플렉스 동작을 수행한다.
본 개시의 내용은 기지국은 풀 듀플렉스 동작을 수행하나 단말은 하프 듀플렉스 동작을 수행하는 것을 가정하여 기술한다. 하지만, 본 개시의 내용은 기지국과 단말이 모두 풀 듀플렉스 동작을 수행하는 경우에도 적용될 수 있다.
이와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시에서는 반송파 내 풀 듀플렉스(intra-carrier full duplex) 동작을 위한 가드 서브밴드(guard sub-band) 자원 설정 방법에 대해 제안한다.
SB-FD를 사용하여 동일 시간 자원에서 하향링크(DL)와 상향링크(UL) 동작을 동시에 수행할 경우, 동일 반송파의 DL 서브밴드로부터 UL 서브밴드로의(또는 UL 서브밴드로부터 DL 서브밴드로의) 자기 간섭(self-interference: SI) 및 교차 링크 간섭(cross-link interference: CLI)를 줄이기 위해, DL 서브밴드와 UL 서브밴드 사이에 가드 서브밴드를 둘 수 있다.
SS-FD를 사용하여 동일 시간 자원에서 DL와 UL 동작을 동시에 수행할 경우, 인접 반송파로부터의 ACI(Adjacent carrier interference)를 줄이기 위해, 반송파의 가장자리(edge) 부분에 가드 서브밴드를 둘 수 있다.
본 개시에서는 셀(기지국)이 SB-FD 또는 SS-FD와 같은 FD 방식으로 동일 시간 자원에서 DL 전송과 UL 수신을 모두 수행할 수 있음을 가정한다. 예컨대, 기지국은 제 1 시간 자원에서는 HD 동작을 수행하고, 제 2 시간 자원(이는 제 1 시간 자원을 제외한 나머지 시간 자원일 수 있다)에서는 FD 동작을 수행할 수 있다.
HD 동작을 수행하는 제 1 시간 자원에서는 전체 시스템 대역(system bandwidth)을 구성하는 주파수 자원 전체에서 DL 동작 또는 UL 동작을 수행한다. HD 동작을 수행하는 제 1 시간 자원 내에서, 네트워크는 제 1-1 시간 자원을 통해 DL 동작을 수행하고, 제 1-2 시간 자원을 통해 UL 동작을 수행한다. 이 때, 제 1-1 시간 자원과 제 1-2 시간 자원을 서로 중첩되지 않는다.
FD 동작을 수행하는 제 2 시간 자원에서 네트워크는 셀의 시스템 대역을 구성하는 주파수 자원들 중 전체 또는 일부 주파수 자원(제 1 주파수 자원)을 통해서 DL 동작을 수행하고, 전체 또는 일부 주파수 자원(제 2 주파수 자원)을 통해서 UL 동작을 수행한다.
도 14는 제1 시간 자원, 제2 시간 자원, 제1 주파수 자원 및 제2 주파수 자원의 예를 나타낸다.
도 14의 (a)를 참조하면, 제 1 시간 자원(A로 표시)에서는 HD로 동작한다. 제 2 시간 자원(B로 표시)에서는 예컨대, SB-FD로 동작할 수 있다. 제 1 시간 자원에서 DL로 표시된 자원은 전술한 제 1-1 시간 자원에 해당하고, UL로 표시된 자원은 전술한 제 1-2 시간 자원에 해당한다.
도 14의 (b)를 참조하면, 제 2 시간 자원에서 DL로 동작하는 주파수 자원이 전술한 제 1 주파수 자원에 해당하고, UL로 동작하는 주파수 자원이 전술한 제 2 주파수 자원에 해당한다.
도 15는 제1 시간 자원, 제2 시간 자원, 제1 주파수 자원 및 제2 주파수 자원의 다른 예를 나타낸다.
도 15의 (a)를 참조하면, 제 1 시간 자원(A로 표시)에서는 HD로 동작하고, 제 2 시간 자원(B로 표시)에서는 예컨대, SS-FD로 동작할 수 있다. 제 1 시간 자원에서 DL로 표시된 자원은 전술한 제 1-1 시간 자원에 해당하고, UL로 표시된 자원은 제 1-2 시간 자원에 해당한다.
도 15의 (b)를 참조하면, 제 2 시간 자원에서 DL로 동작하는 주파수 자원은 전술한 제 1 주파수 자원에 해당하고, UL로 동작하는 주파수 자원이 전술한 제 2 주파수 자원에 해당한다. DL+UL로 표시된 주파수 자원은 DL 동작과 UL 동작을 모두 할 수 있는 주파수 자원으로 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원에 모두 해당한다.
제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원은 다음과 같은 특징들 전부또는 일부를 지닐 수 있다.
1) SB-FD 동작을 수행하는 경우, 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원은 서로 중첩되지 않는다. 이는 DL와 UL 동작이 서로 다른 주파수 자원을 통해 수행되도록 하기 위함이다. 이 때, 제 1 주파수 자원 및 제 2 주파수 자원에 모두 해당하지 않는 주파수 자원이 존재할 수 있으며, 이러한 주파수 자원을 가드 서브밴드 또는 가드 주파수 자원이라고 부른다. 이러한 가드 주파수 자원은 DL 전송이 UL 수신에 미치는 간섭을 줄이기 위해 필요할 수 있다. 가드 주파수 자원은 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 사이에 위치할 수 있다.
2) SS-FD 동작을 수행하는 경우, 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원이 중첩될 수 있다. 이 때, 제 1 주파수 자원 및 제 2 주파수 자원에 모두 해당하지 않는 주파수 자원이 존재할 수 있으며, 이러한 주파수 자원을 가드 서브밴드 또는 가드 주파수 자원이라고 부른다. 이러한 가드 주파수 자원은 인접 반송파에서의 DL 전송이 UL 수신에 미치는 간섭을 줄이기 위해 및/또는 DL 전송이 인접 반송파에서의 UL 수신에 미치는 간섭을 줄이기 위해 필요할 수 있다.
3) SB-FD 동작을 수행하는 경우, 제 2 주파수 자원은 연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있으며, 제 1 주파수 자원은 비연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 이 때, 제 1 주파수 자원은 복수개(예를 들어, 2개) 집합의 연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 이는 UL를 위해 사용되는 제 2 주파수 자원을 셀을 구성하는 주파수 자원의 중심에 위치하게 하여, 인접 반송파에서의 DL 전송이 UL 자원에 미치는 간섭을 줄이기 위함이다. 반대로 제 1 주파수 자원은 연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있으며, 제 2 주파수 자원은 비연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 이 때, 제 2 주파수 자원은 복수개(예를 들어, 2개) 집합의 연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 이는 DL를 위해 사용되는 제 2 주파수 자원을 셀을 구성하는 주파수 자원의 중심에 위치하게 하여, DL 전송이 인접 반송파에서의 UL 자원에 미치는 간섭을 줄이기 위함이다.
4) SS-FD 동작을 수행하는 경우, 제 2 주파수 자원은 제 1 주파수 자원의 일부 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 이 때, 제 2 주파수 자원은 제 1 주파수 자원보다 한쪽 또는 양쪽 가장자리 부분에 대해 각 X개의 PRB(physical resource block)들 만큼 적게 구성될 수 있다. 이는 인접 반송파에서의 DL 전송이 UL 수신에 미치는 간섭을 줄이기 위함이다. 이는 가드 주파수 자원이 제 1 주파수 자원에는 적용되지 않고 제 2 주파수 자원에만 적용되는 것으로 해석할 수도 있다.
네트워크는 상기와 같은 '제 1 시간 자원' 및 '제 2 시간 자원', 그리고 '제 1 주파수 자원' 및 '제 2 주파수 자원'을 결정/판단하고, 단말에게 해당 정보의 전체 또는 일부를 제공할 수 있다. 네트워크는 '제 1 시간 내의 제 1-1 시간 자원' 및 '제 2 시간 자원 내의 제 1 주파수 자원'에서 단말에게 DL 전송을 수행하고, '제 1 시간 자원 내의 제 1-2 시간 자원' 및 '제 2 시간 자원 내의 제 2 주파수 자원'에서 단말로부터 UL 수신을 수행한다.
단말은 네트워크로부터 상기와 같은 '제 1 시간 자원' 및 '제 2 시간 자원', 그리고 '제 1 주파수 자원' 및 '제 2 주파수 자원'에 대한 정보의 전체 또는 일부를 제공받고, 자원의 위치를 판단할 수 있다. 단말은 '제 1 시간 내의 제 1-1 시간 자원' 및 '제 2 시간 자원 내의 제 1 주파수 자원'의 전체 또는 일부를 통해 네트워크로부터 DL 수신을 수행하고, '제 1 시간 자원 내의 제 1-2 시간 자원' 및 '제 2 시간 자원 내의 제 2 주파수 자원'에서 네트워크에게 UL 전송을 수행한다.
이하, SB-FD 및/또는 SS-FD 환경에서 가드 서브밴드의 자원 설정 방법에 대해 제안한다. 하기에서 네트워크라 함은 기지국(gNB, eNB, BS) 또는 CU(Centralized Unit)/DU(Distributed Unit)로 대체되어 해석될 수 있다. 또한 단말(UE)은 IAB-노드의 MT(Mobile terminal)로 대체되어 해석될 수 있다.
SB-FD, SS-FD로 동작하는 경우, 다양한 간섭들의 특성에 따라 다음과 같이 i) 셀을 구성하는 주파수 자원 내에서, ii) 요소 반송파(component carrier: CC)를 구성하는 주파수 자원 내에서, 또는 iii) 단말이 동작하도록 설정된 주파수 자원 내에서 가드 서브밴드가 요구될 수 있다.
<인접 반송파 간섭(Adjacent carrier interference: ACI)>
인접 반송파로부터의 간섭(ACI)을 감쇄하기 위해 가드 서브밴드가 요구될 수 있다.
SS-FD 동작을 수행하는 것을 고려할 때에, 반송파1에서 UL를 수신하고 인접 반송파(반송파 2)에서의 DL 전송을 수행할 때에, 반송파2에서의 DL 전송이 반송파 1에서의 UL 수신에 미치는 간섭을 줄이기 위해, 반송파1을 구성하는 주파수 자원의 가장자리에 가드 서브밴드를 위치시킬 수 있다.
도 16은 가드 서브밴드(가드 주파수 자원)의 설정 예이다.
도 16의 (a)를 참조하면, 특정 시간 자원에서 SS-FD 동작을 수행할 때, 셀을 구성하는 주파수 자원의 한쪽 또는 양쪽 가장자리의 일부 주파수 자원을 가드 서브밴드(가드 주파수 자원이라 칭할 수 있음)으로 사용하고, 나머지 주파수 자원을 DL 주파수 자원(제 1 주파수 자원)과 UL 주파수 자원(제 2 주파수 자원)으로 사용할 수 있다.
인접 반송파로부터의 간섭은 UL 수신에 영향을 주기 때문에, 가드 서브밴드는 UL 주파수 자원(제 2 주파수 자원)에만 적용되고, DL 주파수 자원(제 1 주파수 자원)에는 적용되지 않을 수도 있다.
도 16의 (b)를 참조하면, 특정 시간 자원에서 SS-FD 동작을 수행할 때, UL 주파수 자원(제 2 주파수 자원)에 대해서는 셀을 구성하는 주파수 자원의 한쪽 또는 양쪽 가장자리의 일부 주파수 자원을 가드 서브밴드(가드 주파수 자원)으로 사용하고, 나머지 주파수 자원을 UL 주파수 자원(제 2 주파수 자원)으로 사용할 수 있다. 반면, DL 주파수 자원(제 1 주파수 자원)에 대해서는 가드 서브밴드(가드 주파수 자원)가 적용되지 않고, 전 주파수 대역을 DL 주파수 자원(제 1 주파수 자원)으로 사용할 수 있다.
<자기 간섭(Self-interference: SI)>
인접 서브밴드로부터의 자기 간섭(SI)을 감쇄하기 위해 가드 서브밴드가 요구될 수 있다.
SB-FD 동작을 수행하는 것을 고려할 때, 동일 셀의 DL 서브밴드(제 1 주파수 자원)에서 DL 전송을 수행하고, UL 서브밴드(제 2 주파수 자원)에서 UL 수신을 수행할 때에, DL 서브밴드에서의 DL 전송이 UL 서브밴드에서의 UL 수신에 미치는 간섭을 줄이기 위해, DL 서브밴드와 UL 서브밴드의 사이에(경계에) 가드 서브밴드를 위치시킬 수 있다.
도 17은 가드 서브밴드 설정의 다른 예이다.
도 17을 참조하면, 특정 시간 자원에서 SS-FD 동작을 수행할 때, 셀을 구성하는 주파수 자원에 DL 서브밴드(제 1 주파수 자원)과 UL 서브밴드(제 2 주파수 자원)이 서로 겹치지 않게 위치할 수 있다. 이 때, DL 서브밴드와 UL 서브밴드의 사이의 일부 주파수 자원을 가드 서브밴드로 사용할 수 있다.
도 17에 도시한 바와 같이, 셀의 가운데 주파수 자원이 제 2 주파수 자원으로 사용되고, 상단과 하단에 각각 제 1 주파수 자원이 존재하는 경우, 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 경계에 해당하는 두 부분에 각각 가드 서브밴드가 위치한다.
<교차 링크 간섭(Cross-link interference: CLI)>
인접 서브밴드의 전송으로 인한 교차 링크 간섭(CLI)를 감쇄하기 위해 가드 서브밴드가 요구될 수 있다. 반송파 내(Intra-carrier) 환경에서 운영되는 두 개의 셀들이 존재할 때, 두 셀들은 모두 SB-FD 동작을 수행할 수 있다.
도 18은 기지국 간의 간섭 또는 단말들 간의 간섭을 예시한다.
도 18의 (a)를 참조하면, 반송파 내에 위치한 두 셀들을 각각 셀 A와 셀 B라 할 때, 셀 A의 DL 서브밴드(제 1 주파수 자원) 및 UL 서브밴드(제 2 주파수 자원)는 셀 B의 DL 서브밴드(제 1 주파수 자원) 및 UL 서브밴드(제 2 주파수 자원)과 동일하게 설정될 수 있다. 또는 셀 A와 셀 B 간에 서로 다른 DL/UL 방향을 지니는 주파수 자원은 서로 겹치지 않도록 설정(예컨대, 셀 A DL 서브밴드와 셀 B의 UL 서브밴드는 서로 겹치지 않는 주파수 자원을 사용하도록 설정되고, 셀 A의 UL 서브밴드와 셀 B의 UL 서브밴드는 서로 겹치지 않는 주파수 자원을 사용하도록 설정)될 수 있다. 이 때, 셀 B의 DL 서브밴드에서 기지국 B(gNB B)가 단말 B에게 전송한 DL 신호가 셀 A의 UL 서브밴드에서 기지국 A가 단말 A로부터 수신하는 UL 신호에 간섭을 줄 수 있다. 이러한 간섭을 인접 서브밴드 간의 '기지국 대 기지국 CLI'라고 칭할 수 있다. 이러한 CLI를 줄이기 위해 셀 B의 DL 서브밴드를 구성하는 주파수 자원과 셀 A의 UL 서브밴드를 구성하는 주파수 자원 사이에 가드 서브밴드가 필요할 수 있다.
도 18의 (b)를 참조하면, 셀 A가 SB-FD로 동작할 때, UL 서브밴드에서 단말 C가 기지국 A에게 전송한 UL 신호가, DL 서브밴드에서 기지국 A가 단말 A에게 전송한 DL 신호를 단말 A가 수신하는 데에 간섭을 줄 수 있다. 이러한 간섭을 인접 서브밴드 간의 '단말 대 단말 CLI'라고 칭할 수 있다. 이러한 CLI를 줄이기 위해 셀 A의 DL 서브밴드를 구성하는 주파수 자원과 UL 서브밴드를 구성하는 주파수 자원 사이에 가드 서브밴드가 필요할 수 있다. 이러한 인접 서브밴드 간의 단말 대 단말 CLI는 단말 A와 단말 C가 서로 다른 셀로부터 서비스를 받는 경우 (즉, 단말 C가 기지국 B에게 UL 전송을 수행하고, 단말 A는 기지국 A로부터 DL 수신을 수행하는 경우)에도 마찬가지로 발생할 수 있다. 이러한 경우 CLI를 줄이기 위해 셀 A의 DL 서브밴드를 구성하는 주파수 자원과 셀 B의 UL 서브밴드를 구성하는 주파수 자원 사이에 가드 서브밴드가 필요할 수 있다.
본 개시에서는 전술한 다양한 간섭들을 줄이기 위해 i) 셀을 구성하는 주파수 자원 내에서, ii) 요소 반송파를 구성하는 주파수 자원 내에서, 또는 iii) 단말이 동작하도록 설정된 주파수 자원 내에서 가드 서브밴드를 설정하는 방법을 제안한다.
기지국이 HD 동작을 수행하는 시간 자원에서는 단말은 DL BWP(bandwidth part) 또는 UL BWP를 구성하는 전체 주파수 자원을 사용하여 DL 수신 또는 UL 전송을 수행할 수 있다. 반면 SF-FD 또는 SS-FD와 같은 FD 방식으로 동작하는 시간 자원에서는 단말은 DL BWP 또는 UL BWP를 구성하는 전체 주파수 자원 중 제한된 주파수 자원으로만 DL 수신 또는 UL 전송을 수행할 수 있다. 보다 구체적으로 단말은 FD 방식으로 동작하는 시간 자원에서는 DL BWP를 구성하는 주파수 자원 중 제 1 주파수 자원으로만 DL 수신을 수행할 수 있다. 이 때, 가드 주파수 자원에 포함된 주파수 자원에서는 DL 수신을 수행하지 않는다. 그리고/또는 단말은 FD 방식으로 동작하는 시간 자원에서는 UL BWP를 구성하는 주파수 자원 중 제 2 주파수 자원에서만 UL 전송을 수행할 수 있다. 이 때, 가드 주파수 자원에 포함된 주파수 자원에서는 UL 전송을 수행하지 않는다.
이를 위해 단말은 제 1 시간 자원에서, 단말이 DL 수신 동작을 하도록 설정된 전체 주파수 자원을 통해 DL 수신을 수행하나, 제 2 시간 자원에서는 단말이 제 1 시간 자원에서 단말이 DL 수신을 수행하는 주파수 자원보다 제한된 제 1 주파수 자원을 통해 DL 수신을 수행한다.
단말은 제 1 시간 자원에서 단말이 UL 전송 동작을 하도록 설정된 전체 주파수 자원을 통해 UL 전송을 수행하나, 제 2 시간 자원에서는 단말이 제 1 시간 자원에서 단말이 UL 전송을 수행하는 주파수 자원보다 제한된 제 2 주파수 자원을 통해 UL 전송을 수행한다.
단말은 제 2 시간 자원에서 제 1 주파수 자원에 해당하지 않는 주파수 자원으로 DL 수신을 설정 받더라도 제 1 주파수 자원에 해당하지 않는 주파수 자원에서는 DL 수신을 수행하지 않는다. 이 때, 단말은 가드 주파수 자원으로 사용되는 자원은 제 1 주파수 자원에 포함되지 않는다고 판단한다. 또는 단말은 가드 주파수 자원으로 사용되는 자원에서 DL 수신을 설정 받더라도 해당 자원에서 DL 수신을 수행하지 않는다.
단말은 제 2 시간 자원에서 제 2 주파수 자원에 해당하지 않는 주파수 자원으로 UL 전송을 설정 받더라도 제 2 주파수 자원에 해당하지 않는 주파수 자원에서는 UL 전송을 수행하지 않는다. 이 때, 단말은 가드 주파수 자원으로 사용되는 자원은 제 2 주파수 자원에 포함되지 않는다고 판단한다. 또는 단말은 가드 주파수 자원으로 사용되는 자원에서 UL 전송을 설정 받더라도 해당 자원에서 UL 전송을 수행하지 않는다.
도 19는 단말의 동작 과정을 예시한다.
도 19를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 특정 시간 자원이 제 1 시간 자원에 포함되는지 및/또는 제 2 시간 자원에 포함되는지에 대한 시간 설정 정보를 수신한다(S191). 예컨대, 단말은 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 설정 정보, 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 설정 정보를 수신할 수 있다. 또는 특정 자원이 제1 시간 자원인지 제2 시간 자원인지를 알려주는 정보를 수신할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 제 1 주파수 자원을 알려주는(설정하는) 제1 주파수 정보 및/또는 제 2 주파수 자원을 알려주는(설정하는) 제2 주파수 정보를 수신한다(S192). 추가적으로 단말은 기지국으로부터 가드 주파수 자원을 알려주는(설정하는) 가드 주파수 정보를 수신한다(S193).
단말이 상기 S191-S193 과정에서 수신한 정보들 중 적어도 하나에 기반하여, DL 수신 또는 UL 전송을 수행할 수 있는 주파수 자원을 판단한다(S194). 예컨대, 제1 주파수 정보, 제2 주파수 정보 및 가드 주파수 정보에 기반하여 단말은 DL BWP를 구성하는 자원들 중 실제 DL 수신을 수행할 수 있는 자원 및/또는 UL BWP를 구성하는 자원들 중 실제 UL 전송을 수행할 수 있는 자원을 판단할 수 있다.
예를 들어, 단말이 실제 DL 수신을 수행할 수 있는 자원은 DL BWP를 구성하는 자원들 중 제 1 주파수 자원에 포함되는 자원에서 가드 주파수 자원을 제외한 자원일 수 있다. 단말이 실제 UL 전송을 수행할 수 있는 자원은 UL BWP를 구성하는 자원들 중 제 2 주파수 자원에 포함되는 자원에서 가드 주파수 자원은 제외한 자원일 수 있다.
단말은 상기 시간 설정 정보로부터 특정 시간 자원이 제 1 시간 자원에 해당하는지 아니면 제 2 시간 자원에 해당하는지 여부를 판단한다(S195).
특정 시간 자원이 제 1 시간 자원으로 판단되면(즉, 제2 시간 자원으로 설정되지 않았다고 판단되면), 단말은 상기 특정 시간 자원이 DL 수신을 수행하도록 설정된 자원인 경우, DL BWP를 구성하는 자원 전체에서 설정된/스케줄링 받은 DL 수신을 수행할 수 있다. 상기 특정 시간 자원이 UL 전송을 수행하도록 설정된 자원인 경우, UL BWP를 구성하는 자원 전체에서 설정된/스케줄링 받은 UL 전송을 수행할 수 있다(S196).
특정 시간 자원이 제 2 시간 자원으로 판단되면, 단말은 상기 특정 시간 자원이 DL 수신을 수행하도록 설정된 자원인 경우, DL BWP로 설정된 자원들 중 S194 단계를 통해 판단한 실제 DL 수신을 수행할 수 있는 주파수 자원 내에서 DL 수신을 수행할 수 있다. 상기 특정 시간 자원이 UL 전송을 수행하도록 설정된 자원인 경우, UL BWP로 설정된 자원들 중 S194 단계를 통해 판단한 실제 UL 전송을 수행할 수 있는 주파수 자원 내에서 UL 전송을 수행할 수 있다(S197).
이러한 동작을 통해 기지국은 제 1 시간 자원에서는 해당 셀을 구성하는 주파수 자원 전체에서 DL 전송 또는 UL 수신 중 하나만을 수행하는 하프 듀플렉스 동작을 수행하고, 제 2 시간 자원에서는 해당 셀을 구성하는 주파수 자원 내의 제 1 주파수 자원을 통해 DL 전송을 수행하고 동시에 해당 셀을 구성하는 주파수 자원 내의 제 2 주파수 자원을 통해 UL 수신을 수행하는 풀 듀플렉스 동작을 수행할 수 있다.
섹션 A(Section A). 단말이 가드 주파수 자원을 판단하는 방법
이하에서는, 네트워크가 단말에게 가드 주파수 자원 관련 정보를 설정하고, 단말이 가드 주파수 자원을 판단하는 방법을 제안한다.
SB-FD 동작을 위한 가드 주파수 자원의 경우, 반송파 내(intra-carrier) 에서 CLI 및 SI의 영향을 감소시키기 위해, UL 전송을 수행하는 주파수 자원과 DL 수신을 수행하는 주파수 자원의 사이에 위치할 필요가 있다. 이 경우, 단말이 DL 신호/채널을 수신하도록 설정된 주파수 자원 내에 또는 UL 신호/채널을 전송하도록 설정된 주파수 자원 내에 가드 주파수 자원이 위치할 수 있다. 그러면, 단말은 가드 주파수 자원에서 DL 수신/UL 송신 동작을 수행하지 않아야 하며, 이러한 동작을 위해 단말은 가드 주파수 자원의 위치를 알아야 할 필요가 있다.
이를 위해 네트워크는 가드 서브밴드의 자원을 결정/판단하고, 단말에게 이러한 가드 서브밴드의 구성에 대응되는 정보의 전체 또는 일부를 제공할 수 있다. 네트워크는 이러한 가드 서브밴드 자원에서는 송수신을 수행하지 않고 비워둔다.
단말은 네트워크로부터 가드 서브밴드의 구성에 대응되는 정보의 전체 또는 일부를 제공받을 수 있다. 이러한 주파수 정보는 PRB 또는 RBG(RB group) 단위로 설정될 수 있다. 이 때, 가드 주파수 자원의 설정을 위해 가정하는 기준 부반송파 스페이싱(reference subcarrier spacing) 정보가 함께 설정될 수 있다. 이러한 가드 주파수 자원은 하나 또는 복수개의 가드 서브밴드에 대한 정보를 포함할 수 있다. 단말은 이러한 정보를 통해 해당 셀에 대한 가드 서브밴드 자원의 위치 및 양을 판단하고, 설정된 가드 주파수 자원이 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원과 오버랩(overlap)되는 경우, 단말은 가드 주파수 자원으로 설정된 자원은 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원에서 제외된다고 판단할 수 있다. 또는 해당 가드 서브밴드 자원에서는 송수신을 수행하지 않는다고 판단할 수 있다.
단말은, 가드 주파수 자원에 대한 설정은 제 2 시간 자원에만 적용되고, 제 1 시간 자원에는 적용되지 않는다고 판단할 수 있다. 즉, 제 1 시간 자원에서는 가드 주파수 자원을 적용하지 않고, 가드 주파수 자원으로 설정된 주파수 자원이 DL 또는 UL을 위해 사용된다고 판단한다. 반면, 제 2 시간 자원에서는 설정된 가드 주파수 자원을 적용하여, 가드 주파수 자원에서는 DL 수신 및/또는 UL 전송을 수행하지 않는다고 판단한다.
아래 [방법 1] ~ [방법 3]에서는 상기와 같은 동작을 위해 네트워크가 단말에게 가드 주파수 자원에 대한 정보를 제공하고, 이로부터 단말이 가드 주파수 자원을 판단하는 방법을 제안한다.
[방법 1] 가드 주파수 자원의 위치 및 크기(width/size)에 대한 정보가 설정될 수 있다. 예를 들어, 가드 주파수 자원이 시작하는 주파수 위치 및 가드 주파수 자원의 크기가 설정될 수 있다.
방법 1-1. 가드 주파수 자원이 단말이 적용하는 BWP에 관계없이 적용될 수 있다. 즉, 단말의 관점에서, 적용하는 BWP에 관계없이 공통된 위치에 가드 주파수 자원이 적용될 수 있다.
보다 구체적으로 다음의 방법이 적용될 수 있다.
1) 하나 또는 복수개 집합의 '주파수 자원의 크기' 및 '주파수 자원의 위치' 정보가 설정될 수 있다. 이 경우, 단말은 각 '주파수 자원의 위치'에서부터 대응되는 연속적인 '주파수 자원 크기'만큼의 가드 주파수 자원이 위치한다고 판단한다.
또는, '주파수 자원의 위치'에 대한 정보만이 복수 개 설정되고, '주파수 자원 크기'에 대한 정보는 하나만이 설정될 수 있다. 이 경우 모든 '주파수 자원 위치'에 대해 동일한 '주파수 자원 크기'가 적용될 수 있다. 단말은 각 '주파수 자원의 위치'에서부터 연속적인 '주파수 자원 크기'만큼의 가드 주파수 자원이 위치한다고 판단한다.
상기'주파수 자원의 위치'라 함은 구체적으로 다음과 같이 설정될 수 있다.
i) '주파수 자원의 위치'는, 셀-특정적으로, 셀의 시작 RB로부터의 상대적인 주파수 위치일 수 있다.
'주파수 자원의 위치'는 셀의 자원 블록 그리드(resource block grids)를 위한 공통 기준점(common reference point)인 포인트 A에 해당하는 주파수 위치로부터의 상대적인 주파수 위치일 수 있다. 상기 포인트 A는 네트워크가 단말에게 설정해주는 값일 수 있으며, 설정 메시지에 포함된'absoluteFrequencyPointA' 값을 의미할 수 있다.
또는, '주파수 자원의 위치'는 CRB(common resource block) 인덱스의 형태로 설정될 수 있다. 다르게 표현하면, CRB #0와 해당 주파수 위치 간의 갭(gap)에 대응되는 CRB의 개수를 의미할 수 있다.
ii)‘주파수 자원의 크기'는 구체적으로 다음과 같이 설정될 수 있다.
‘주파수 자원의 크기'는 CRB의 개수의 형태로 설정될 수 있다. 추가적으로 기준 부반송파 스페이싱에 대한 정보가 함께 설정될 수 있다.
이러한 '주파수 자원의 위치' 및 '주파수 자원의 크기'에 대한 정보는 RIV(resource indication value)의 형태로 설정될 수 있다.
RIV는 주파수 영역 자원 할당을 규정하는 숫자이다. 일반적으로 자원 할당을 위해 두 가지 값(즉, RB의 개수와 시작 RB)을 사용할 수 있다. 그러나 RIV를 사용하면, RB의 개수와 시작 RB를 하나의 값으로 나타낼 수 있다. 따라서, 정보를 전달하는 비트 수 측면에서 이득이 있다. 이러한 RIV는 다음과 같이 구성될 수 있다.
가드 주파수 자원을 설정하기 위한 RIV는 제한된 시작 RB(주파수 자원의 위치)의 값을 지니도록 구성될 수 있다.
가드 주파수 자원을 설정하기 위한 RIV는 제한된 RB 개수(주파수 자원의 크기)의 값을 지니도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 0개 ~ 10개 RB 내의 값을 RB 개수로 표현하도록 RIV 값이 구성될 수 있다.
2) 총 2개 집합의 '주파수 자원의 크기' 및 '주파수 자원의 위치' 정보가 설정될 수 있다. 이 경우, 단말은 각 '주파수 자원의 위치'에서부터 대응되는 연속적인 '주파수 자원 크기'만큼의 가드 주파수 자원이 위치한다고 판단한다. 첫 번째 집합에 대응되는 '주파수 자원의 크기' 및 '주파수 자원의 위치'를 각각 '주파수 자원의 위치 1', '주파수 자원의 크기 1'이라 하고, 두 번째 집합에 대응되는 '주파수 자원의 크기' 및 '주파수 자원의 위치’를 각각 '주파수 자원의 위치 2', '주파수 자원의 크기 2'라고 칭하자. 이 때, 단말은 첫 번째 주파수 자원은 '주파수 자원 위치 1'로부터 주파수축 인덱스가 증가하는 방향으로 연속적인 '주파수 자원 크기 1'만큼의 주파수 자원으로 구성된다고 판단한다. 또한 단말은 두 번째 주파수 자원은 '주파수 자원 위치 2'로부터 주파수축 인덱스가 감소하는 방향으로 연속적인 '주파수 자원 크기 2'만큼의 주파수 자원으로 구성된다고 판단한다.
'주파수 자원의 위치 1'는 다음과 같이 설정될 수 있다.
i) '주파수 자원의 위치 1'는 셀의 시작 RB로부터의 상대적인 주파수 위치일 수 있다. 예컨대, 셀의 자원 블록 그리드(resource block grids)를 위한 공통 기준점인 포인트 A에 해당하는 주파수 위치로부터의 상대적인 주파수 위치일 수 있다. 이 때, 포인트 A는 네트워크가 단말에게 설정해주는 값으로 설정 메시지에 포함된 'absoluteFrequencyPointA' 값을 의미할 수 있다.
또는 '주파수 자원의 위치 1'는 CRB (common resource block) 인덱스의 형태로 설정될 수 있다.
두 번째 '주파수 자원의 위치 2' 는, Z번 CRB로부터 주파수 인덱스가 감소하는 방향으로의 상대적인 주파수 위치일 수 있다. 즉, '주파수 자원의 위치 2' 는 Z번 CRB와 해당 주파수 자원 위치 간의 갭에 대응되는 CRB의 개수를 의미할 수 있다. 즉, '주파수 위치 2'에 대응되는 RB의 개수의 값을 A라고 할 때, CRB #Z-A의 위치를 의미할 수 있다.
이 때, 추가적으로 Z의 값은 274와 같을 수 있다. 또는 Z의 값은 네트워크로부터 설정되는 값일 수 있다.
‘주파수 자원의 크기'라 함은 구체적으로 다음과 같이 설정될 수 있다.
‘주파수 자원의 크기'는 CRB의 개수의 형태로 설정될 수 있다. 이 때, '주파수 자원의 크기 1'과 '주파수 자원 크기 2'는 다음과 같이 설정될 수 있다. '주파수 자원의 크기 1'과 '주파수 자원 크기 2'는 항상 동일한 하나의 값을 지닐 수 있다. 즉, 하나의 '주파수 자원의 크기' 값이 설정되어, 두 주파수 자원에 동일하게 적용될 수 있다.
총 2개의 집합의 '주파수 자원의 크기' 및 '주파수 자원의 위치' 정보 중, 하나의 집합 만이 설정될 수 있다. 이 경우, 설정된 '주파수 자원의 위치'가 '주파수 자원의 위치 1'에 해당하는지 '주파수 자원의 위치 2'에 해당하는지의 정보가 함께 설정될 수 있다.
이러한 '주파수 자원의 위치' 및 '주파수 자원의 크기'에 대한 정보는 RIV(resource indication value)의 형태로 설정될 수 있다. 전술한 바와 같이, RIV는 주파수 영역 자원 할당을 규정하는 숫자이다. 일반적으로 자원 할당을 위해 두 가지 값(즉, RB의 개수와 시작 RB)을 사용할 수 있다. 그러나 RIV를 사용하면, RB의 개수와 시작 RB를 하나의 값으로 나타낼 수 있다. 따라서, 정보를 전달하는 비트 수 측면에서 이득이 있다. 이러한 RIV는 다음과 같이 구성될 수 있다.
가드 주파수 자원을 설정하기 위한 RIV는 제한된 시작 RB(주파수 자원의 위치)의 값을 지니도록 구성될 수 있다. 가드 주파수 자원이 2개 설정되는 것을 고려할 때, 시작 RB의 값은 Z/2 또는 Z/2-1와 같거나 작을 수 있다. 또는 설정 가능한 최대 주파수 자원의 크기를 M이라 할 때, 가드 주파수 자원을 설정하기 위한 RIV는 Z/2-M 또는 Z/2-M-1과 같거나 작을 수 있다.
가드 주파수 자원을 설정하기 위한 RIV는 제한된 RB 개수(주파수 자원의 크기)의 값을 지니도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 설정 가능한 최대 주파수 자원의 크기를 M이라 할 때, 0개 ~ M개 RB 내의 값을 RB 개수로 표현하도록 RIV 값이 구성될 수 있다. 또는 1개 ~ M개 RB 내의 값을 RB 개수로 표현하도록 RIV 값이 구성될 수 있다.
방법 1-2. 가드 주파수 자원은 단말의 BWP 내에서 정의될 수 있다. 즉, 단말이 적용하는 BWP에 따라 가드 주파수 자원의 위치가 달라질 수 있다. 즉, 단말의 BWP를 구성하는 자원들 중 일부가 가드 주파수 자원으로 적용될 수 있다. 이 경우, 가드 주파수 자원은 BWP 별로 독립적으로 설정 및 적용될 수 있다.
1) 하나 또는 복수개 집합의 '주파수 자원의 크기' 및 '주파수 자원의 위치' 정보가 설정될 수 있다. 이 경우, 단말은 각 '주파수 자원의 위치'에서부터 대응되는 연속적인 '주파수 자원 크기'만큼의 가드 주파수 자원이 위치한다고 판단한다.
또는 '주파수 자원의 위치'에 대한 정보만이 복수 개 설정되고, '주파수 자원 크기'에 대한 정보는 하나만이 설정될 수 있다. 이 경우 모든 '주파수 자원 위치'에 대해 동일한 '주파수 자원 크기'가 적용될 수 있다. 그러면, 단말은 각 '주파수 자원의 위치'에서부터 연속적인 '주파수 자원 크기'만큼의 가드 주파수 자원이 위치한다고 판단한다.
이 때, '주파수 자원의 위치'라 함은, BWP의 시작 RB로부터의 상대적인 주파수 위치일 수 있다. 다르게 표현하면, '주파수 자원의 위치'는 PRB #0와 해당 주파수 위치 간의 갭에 대응되는 PRB의 개수를 의미할 수 있다. 즉, PRB 인덱스를 의미할 수 있다.
‘주파수 자원의 크기'라 함은 PRB의 개수의 형태로 설정될 수 있다.
2) 총 2개 집합의 '주파수 자원의 크기' 및 '주파수 자원의 위치' 정보가 설정될 수 있다. 이 경우, 단말은 각 '주파수 자원의 위치'에서부터 대응되는 연속적인 '주파수 자원 크기'만큼의 가드 주파수 자원이 위치한다고 판단한다. 첫 번째 집합에 대응되는 '주파수 자원의 크기' 및 '주파수 자원의 위치'를 각각 '주파수 자원의 위치 1', '주파수 자원의 크기 1'이라 하고, 두 번째 집합에 대응되는 '주파수 자원의 크기' 및 '주파수 자원의 위치’를 각각 '주파수 자원의 위치 2', '주파수 자원의 크기 2'라고 칭하자. 이 때, 단말은 첫 번째 주파수 자원은 '주파수 자원 위치 1'로부터 주파수축 인덱스가 증가하는 방향으로 연속적인 '주파수 자원 크기 1'만큼의 주파수 자원으로 구성된다고 판단한다. 또한 단말은 두 번째 주파수 자원은 '주파수 자원 위치 2'로부터 주파수축 인덱스가 감소하는 방향으로 연속적인 '주파수 자원 크기 2'만큼의 주파수 자원으로 구성된다고 판단한다.
'주파수 자원의 위치 1'는 BWP의 시작 PRB로부터의 상대적인 주파수 위치일 수 있다. 다르게 표현하면, '주파수 자원의 위치 1'는 PRB #0와 해당 주파수 위치 간의 갭에 대응되는 PRB의 개수를 의미할 수 있다. 즉, PRB 인덱스를 의미할 수 있다.
두 번째 '주파수 자원의 위치 2' 는 BWP의 마지막 PRB로부터의 상대적인 주파수 위치일 수 있다. 즉, '주파수 자원의 위치 2' 는 BWP의 마지막 PRB를 PRB #Z라 할 때, 즉, Z번 PRB로부터 해당 주파수 자원 위치 간의 갭에 대응되는 PRB의 개수를 의미할 수 있다. 즉, '주파수 위치 2'에 대응되는 PRB의 개수의 값을 A라고 할 때, PRB #Z-A의 위치를 의미할 수 있다.
‘주파수 자원의 크기'라 함은 PRB의 개수의 형태로 설정될 수 있다. 이 때, '주파수 자원의 크기 1'과 '주파수 자원 크기 2'는 다음과 같이 설정될 수 있다. '주파수 자원의 크기 1'과 '주파수 자원 크기 2'는 항상 동일한 하나의 값을 지닐 수 있다. 즉, 하나의 '주파수 자원의 크기' 값이 설정되어, 두 주파수 자원에 동일하게 적용될 수 있다.
총 2개의 집합의 '주파수 자원의 크기' 및 '주파수 자원의 위치' 정보 중, 하나의 집합 만이 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 설정된 '주파수 자원의 위치'가 '주파수 자원의 위치 1'에 해당하는지 '주파수 자원의 위치 2'에 해당하는지의 정보가 함께 설정될 수 있다.
가드 주파수 자원은 제 1 주파수 자원 및 제 2 주파수 자원과 겹치지 않도록 설정될 수 있다.
또는 가드 주파수 자원은 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원과 겹칠 수 있다. 이 경우, 단말은 가드 주파수 자원과 겹친 주파수 자원은 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원에 포함되지 않는다고 판단할 수 있다.
[방법 2] 단말은 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원의 일부를 가드 주파수 자원으로 판단한다.
이를 위해 네트워크는 단말에게 가드 주파수 자원의 크기에 대한 정보를 설정할 수 있다.
가드 주파수 자원은, 단말이 적용하는 BWP에 관계없이 적용될 수 있다. 즉, 단말의 관점에서 적용하는 BWP에 관계없이 공통된 위치에 가드 주파수 자원이 적용될 수 있다. 이 경우, 단말은 셀을 구성하는 주파수 축 자원에 대해 제 1 주파수 자원으로 사용되는 주파수 자원(예를 들어, CRB 자원) 및/또는 제 2 주파수 자원으로 사용되는 주파수 자원(예를 들어, CRB 자원)에 대한 정보를 설정받을 수 있다. 이로부터 단말은 제 2 주파수 자원으로 사용되는 주파수 자원(예를 들어, CRB 자원)을 판단할 수 있다. 추가적으로 가드 주파수 자원의 크기를 설정할 때에 적용되는 기준 부반송파 스페이싱에 대한 정보가 함께 설정될 수 있다.
또는 가드 주파수 자원은 단말의 BWP 내에서 정의될 수 있다. 즉, 단말이 적용하는 BWP에 따라 가드 주파수 자원의 위치가 달라질 수 있다. 단말의 BWP를 구성하는 자원들 중 일부가 가드 주파수 자원으로 적용될 수 있다. 이 경우, BWP 별로 가드 주파수 자원의 구성 및 크기가 다르게 설정될 수 있다.
가드 주파수 자원이 단말의 BWP 내에서 정의되는 경우, 제 2 주파수 자원이라 함은 UL BWP를 구성하는 주파수 자원을 의미할 수 있다. 또는 UL BWP를 구성하는 주파수 자원 중 일부 주파수 자원만이 실제 사용 가능한 경우, 제 2 주파수 자원 실제 사용 가능하다고 판단된 주파수 자원을 의미할 수 있다.
제 1 주파수 자원이라 함은 DL BWP를 구성하는 주파수 자원을 의미할 수 있다. 또는 제 1 주파수 자원은 DL BWP를 구성하는 자원들에서 UL BWP를 구성하는 주파수 자원을 제외한 주파수 자원을 의미할 수 있다. 또는 제 1 주파수 자원은 DL BWP를 구성하는 주파수 자원들 중 일부 주파수 자원만이 실제 사용 가능한 경우, 상기 실제 사용 가능하다고 판단된 주파수 자원을 의미할 수 있다.
단말은 다음과 같이 가드 주파수 자원을 판단할 수 있다.
방법 2-1. 단말이 네트워크로부터 수신한 가드 주파수 자원의 크기를 WG라 할 때, 단말은 다음과 같이 가드 주파수 자원이 UL로 사용되는 제 2 주파수 자원 내 위치한다고 판단할 수 있다.
1) 단말은 가드 주파수 자원이 UL로 사용되는 제 2 주파수 자원 내에서, 제 2 주파수 자원을 구성하는 시작점으로부터 WG의 크기를 지니는 주파수 자원으로 구성된다고 판단한다. 예를 들어, 가드 주파수 자원은, 제 2 주파수 자원을 구성하는 가장 낮은(lowest) RB로부터 RB 인덱스가 증가하는 방향으로 WG개의 연속적인 RB들로 구성된다고 판단한다.
2) 단말은 가드 주파수 자원이 UL로 사용되는 제 2 주파수 자원 내에서, 제 2 주파수 자원을 구성하는 마지막 점으로부터 WG의 크기를 지니는 주파수 자원으로 구성된다고 판단한다. 예를 들어, 가드 주파수 자원은, 제 2 주파수 자원을 구성하는 가장 큰(largest) RB로부터 RB 인덱스가 감소하는 방향으로 WG개의 연속적인 RB들로 구성된다고 판단한다.
3) 단말은 가드 주파수 자원이 UL로 사용되는 제 2 주파수 자원 내에서, 제 2 주파수 자원을 구성하는 시작점으로부터 WG의 크기를 지니는 주파수 자원 및 제 2 주파수 자원을 구성하는 마지막 점으로부터 WG의 크기를 지니는 주파수 자원으로 구성된다고 판단한다. 예를 들어, 가드 주파수 자원은, 제 2 주파수 자원을 구성하는 가장 낮은 RB로부터 RB 인덱스가 증가하는 방향으로 WG개의 연속적인 RB들로 구성되고, 제 2 주파수 자원을 구성하는 가장 큰 RB로부터 RB 인덱스가 감소하는 방향으로 WG개의 연속적인 RB들로 구성된다고 판단한다.
이 때, 상기 WG는 WG/2 (또는 floor(WG/2)) 또는 ceil(WG/2)))로 대체될 수 있다.
추가적으로 가드 주파수 자원의 위치 정보를 다음과 같이 지시할 수 있다. 네트워크는 다음의 주파수 위치 정보 중 하나의 정보를 지시 하며, 단말은 이러한 지시에 따라 가드 주파수 자원의 위치 및/또는 존재여부를 판단할 수 있다. 이러한 지시는 다음 중 일부의 정보를 지시하도록 구성될 수도 있다.
i) 가드 주파수 자원이 존재하지 않음, ii) 가드 주파수 자원이 제 2 주파수 자원의 시작 지점에 존재함. 이 경우, 상기 방법 2-1의 1)에서와 같이 가드 주파수 자원이 위치함, iii) 가드 주파수 자원이 제 2 주파수 자원의 종료 지점에 존재함. 이 경우, 상기 방법 2-1의 2)에서와 같이 가드 주파수 자원이 위치함, iv) 가드 주파수 자원이 제 2 주파수 자원의 시작 지점과 종료 지점에 존재함. 이 경우, 상기 방법 2-1의 3)에서와 같이 가드 주파수 자원이 위치함
방법 2-2. 단말이 네트워크로부터 수신한 가드 주파수 자원의 크기를 WG라 할 때, 단말은 다음과 같이 가드 주파수 자원이 DL로 사용되는 제 1 주파수 자원 내 위치한다고 판단할 수 있다.
1) 단말은 가드 주파수 자원이 UL로 사용되는 제 1 주파수 자원 내에서, 제 1 주파수 자원을 구성하는 시작점으로부터 WG의 크기를 지니는 주파수 자원으로 구성된다고 판단한다. 예를 들어, 가드 주파수 자원은, 제 1 주파수 자원을 구성하는 가장 낮은 RB로부터 RB 인덱스가 증가하는 방향으로 WG개의 연속적인 RB들로 구성된다고 판단한다.
2) 단말은 가드 주파수 자원이 UL로 사용되는 제 1 주파수 자원 내에서, 제 1 주파수 자원을 구성하는 마지막 점으로부터 WG의 크기를 지니는 주파수 자원으로 구성된다고 판단한다. 예를 들어, 가드 주파수 자원은, 제 1 주파수 자원을 구성하는 가장 큰 RB로부터 RB 인덱스가 감소하는 방향으로 WG개의 연속적인 RB들로 구성된다고 판단한다.
3) 단말은 가드 주파수 자원이 UL로 사용되는 제 1 주파수 자원 내에서, 제 1 주파수 자원을 구성하는 시작점으로부터 WG의 크기를 지니는 주파수 자원 및 제 1 주파수 자원을 구성하는 마지막 점으로부터 WG의 크기를 지니는 주파수 자원으로 구성된다고 판단한다. 예를 들어, 가드 주파수 자원은, 제 1 주파수 자원을 구성하는 가장 낮은 RB로부터 RB 인덱스가 증가하는 방향으로 WG개의 연속적인 RB로 구성되고, 제 1 주파수 자원을 구성하는 가장 큰 RB로부터 RB 인덱스가 감소하는 방향으로 WG개의 연속적인 RB로 구성된다고 판단한다.
이 때, 상기 WG는 WG/2 (또는 floor(WG/2)) 또는 ceil(WG/2)))로 대체될 수 있다.
추가적으로 가드 주파수 자원의 위치 정보를 다음과 같이 지시할 수 있다. 네트워크는 다음의 주파수 위치 정보들 중 하나의 정보를 지시할 수 있으며, 단말은 이러한 지시에 따라 가드 주파수 자원의 위치 및/또는 존재여부를 판단할 수 있다. 이러한 지시는 다음 중 일부의 정보를 지시하도록 구성될 수도 있다.
i) 가드 주파수 자원이 존재하지 않음, ii) 가드 주파수 자원이 제 2 주파수 자원의 시작 지점에 존재함. 이 경우, 상기 방법 2-1의 1)에서와 같이 가드 주파수 자원이 위치함, iii) 가드 주파수 자원이 제 2 주파수 자원의 종료 지점에 존재함. 이 경우, 상기 방법 2-1의 2)에서와 같이 가드 주파수 자원이 위치함, iv) 가드 주파수 자원이 제 2 주파수 자원의 시작 지점과 종료 지점에 존재함. 이 경우, 상기 방법 2-1의 3)에서와 같이 가드 주파수 자원이 위치함
추가적으로, 가드 주파수 자원 관련하여 전술한 1) 제 2 주파수 자원의 자원 내에 위치하는 방법과 3) 제 1 주파수 자원 내에 위치하는 방법 중 어느 방법이 적용되는지에 대한 정보가 네트워크로부터 설정될 수 있다. 이러한 설정 정보에 따라 단말은 가드 주파수 자원 관련하여 상기 1) 제 2 주파수 자원의 자원 내에 위치하는 방법을 적용하거나 상기 3) 제 1 주파수 자원 내에 위치하는 방법을 적용할 수 있다.
방법 2-3. 단말은 다음과 같이 가드 주파수 자원을 판단할 수 있다. 가드 주파수 자원의 크기를 WG라고 할 때, 단말은 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 경계 부분에 가드 주파수 자원이 위치한다고 판단한다. 이 때, 가드 주파수 자원의 위치는 다음과 같을 수 있다.
1) 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 경계에서, 제 1 주파수 자원에 WG개 크기를 지닌 가드 주파수 자원이 위치한다고 판단한다.
2) 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 경계에서, 제 2 주파수 자원에 WG개 크기를 지닌 가드 주파수 자원이 위치한다고 판단한다.
도 20은 가드 주파수 자원 설정의 예를 나타낸다.
도 20의 (a)를 참조하면, 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 경계에서, 제 2 주파수 자원에 WG개 크기를 지닌 가드 주파수 자원이 위치한다.
3) 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 경계에서, 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원 중 더 작은 인덱스를 지니는 PRB 자원들로 구성된 주파수 자원에 WG개 크기를 지닌 가드 주파수 자원이 위치한다고 판단한다.
4) 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 경계에서, 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원 중 더 큰 인덱스를 지니는 PRB 자원들로 구성된 주파수 자원에 WG개 크기를 지닌 가드 주파수 자원이 위치한다고 판단한다.
5) 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 경계에서, 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수에 각각 WG 또는 WG/2(또는 floor(WG/2)) 또는 ceil(WG/2)))의 크기를 지닌 가드 주파수 자원이 위치한다고 가정한다.
이러한 가드 주파수 자원 설정의 예가 도 20의 (b)에 도시되어 있다. 도 20에서 (1)의 자원과 (2)의 자원이 가드 주파수 자원으로 사용되며, 제 1 주파수 자원에 위치한 (1)의 자원과 제 2 주파수 자원에 위치한 (2)의 자원은 각각 WG의 크기를 지닐 수 있다.
6) 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 경계에서, 제 1 주파수 자원에 WG,D의 크기를 지닌 가드 주파수 자원이 위치하고, 제 2 주파수 자원에 WG,U의 크기를 지닌 가드 주파수 자원이 위치한다고 판단한다. 이 때, WG,D 및 WG,U의 크기는 각각 네트워크으로터 단말에게 설정될 수 있다. 이러한 가드 주파수 자원 설정의 예가 도 20의 (b)에 도시되어 있다. 이 때, 도 20에서 상기 (1)의 자원과 상기 (2)의 자원이 가드 주파수 자원으로 사용되며, 제 1 주파수 자원에 위치한 (1)의 자원은 WG,D의 크기를 지니고 제 2 주파수 자원에 위치한 (2)의 자원은 각각 WG,U의 크기를 지닐 수 있다.
[방법 3] 단말은 기본 가드 주파수 자원에 추가적으로 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원의 일부를 가드 주파수 자원으로 판단한다.
단말이 적용하는 가드 주파수 자원은 기본 가드 주파수 자원과 추가 가드 주파수 자원으로 구성될 수 있다.
이를 위해 네트워크는 단말에게 기본 가드 주파수 자원 및 추가 가드 주파수 자원에 대한 정보를 설정할 수 있다.
기본 가드 주파수 자원은 셀의 능력에 따라 셀 특정적으로 결정되는 가드 주파수 자원일 수 있다. 추가적으로 단말의 능력에 따라 추가적인 가드 주파수 자원이 요구되는 경우, 추가 가드 주파수 자원이 위치할 수 있다.
기본 가드 주파수 자원은 상기 [방법 1]에서와 같이 설정되며, 필요 시 추가적으로 추가 가드 주파수 자원은 상기 [방법 2]에서와 같이 설정될 수 있다. 즉, 단말의 관점에서 제 1 주파수 자원, 제 2 주파수 자원, 기본 가드 주파수 자원이 설정되고, 추가적으로 추가 가드 주파수 자원이 설정되는 경우, 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원에 추가 가드 주파수 자원이 위치할 수 있다.
도 21은 가드 주파수 자원의 다른 예이다.
도 21을 참조하면, 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 사이에 기본 가드 주파수 자원(211)이 위치해 있다. 이 때, 단말은 추가 가드 주파수 자원에 대한 설정을 받으면, 제 2 주파수 자원에 추가적으로 추가 가드 주파수 자원(212)이 존재한다고 판단할 수 있다. 결과적으로 단말은 기본 가드 주파수 자원에 비해 더 넓은 주파수 자원을 가드 주파수 자원으로 사용하게 된다.
또는 기본 가드 주파수 자원은 상기 [방법 2]에서와 같이 설정되며, 필요 시 추가적으로 추가 가드 주파수 자원이 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원에 설정될 수 있다. 즉, 단말의 관점에서 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원에 기본 가드 주파수 자원이 위치할 수 있다. 이 경우, 추가적으로 추가 가드 주파수 자원이 설정되는 경우, 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원에 추가 가드 주파수 자원이 위치할 수 있다. 예를 들어, 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원의 경계에서 제 2 주파수 자원에 WG1 크기의 기본 가드 주파수 자원이 위치할 수 있다. 이 때, 단말은 추가 가드 주파수 자원에 대한 설정을 받으면, 제 2 주파수 자원에 추가적으로 WG2 크기의 추가 가드 주파수 자원이 존재한다고 판단할 수 있다. 결과적으로 단말은 제 2 주파수 자원에 WG1 + WG2 크기의 가드 주파수 자원이 존재한다고 판단할 수 있다.
섹션 B(Section B). 가드 주파수 자원의 크기를 판단하기 위한 정보 교환
다른 셀에서부터 받는 인접 서브밴드 간의 기지국 대 기지국 CLI의 영향을 줄이기 위해서는, 기지국이 DL 서브밴드(제 1 주파수 자원)에서 전송하는 DL 신호가 UL 서브밴드(제 2 주파수 자원)으로 방사(emission)하는 크기를 일정 레벨(level) 이하로 낮출 필요가 있다. 이러한 전송 신호 전력 대비 인접 서브밴드로 전송 신호가 방사되는 전력의 비율(ratio)을 편의상 ACLR(Adjacent Channel Leakage power Ratio)라고 하자.
기지국은 DL 신호를 전송할 때에 UL 서브밴드로의 ACLR(즉, ACLR기지국)을 일정 값 이하가 되도록 전송할 필요가 있다. 또한 기지국은 UL 신호의 수신 시에, UL 서브밴드(제 2 주파수 자원) 밖에서의 주파수 자원에서 수신 되는 신호가 UL 서브밴드에서의 UL 수신에 미치는 영향을 줄이기 위하여, UL 서브밴드 밖에서 수신되는 신호의 레벨을 일정 레벨 이하로 낮출 필요가 있다. 즉, 인접 서브밴드에서 신호가 수신되는 크기를 일정 레벨 이하로 낮출 필요가 있다. 이러한 수신 신호의 전력 대비 인접 서브밴드에서 수신되는 신호의 전력의 비율을 편의상 ACS (Adjacent channel selection)이라고 하자. 기지국은 UL 신호를 수신할 때에, UL 서브밴드 밖의 주파수 자원(또는 DL 서브밴드)에서의 ACS(즉, ACS기지국)를 일정 값 이하가 되도록 수신할 필요가 있다.
다른 셀로부터 받는 인접 서브밴드 간의 단말 대 단말 CLI의 영향을 줄이기 위해서, 앞에서와 유사하게 단말이 UL 서브밴드(제 2 주파수 자원)에서 전송하는 UL 신호가 DL 서브밴드(제 1 주파수 자원)으로의 방사되는 방사의 크기를 일정 레벨 이하로 낮출 필요가 있다. 즉, 단말은 UL 신호를 전송할 때에 DL 서브밴드로의 ACLR(즉, ACLR단말)을 일정 값 이하가 되도록 전송할 필요가 있다. 또한 단말은 DL 신호의 수신 시에, DL 서브밴드(제 1 주파수 자원) 밖에서의 주파수 자원에서 수신 되는 신호가 DL 서브밴드에서의 DL 수신에 미치는 영향을 줄이기 위하여, DL 서브밴드 밖에서 수신되는 신호의 레벨을 일정 레벨 이하로 낮출 필요가 있다. 즉, 단말은 DL 신호를 수신할 때에, DL 서브밴드 밖의 주파수 자원 (또는 UL 서브밴드)에서의 ACS(즉, ACS단말)를 일정 값 이하가 되도록 수신할 필요가 있다.
다른 셀에서부터 받는 인접 서브밴드 간의 기지국 대 기지국 CLI 및/또는 인접 서브밴드 간의 단말 대 단말 CLI의 영향을 줄이거나, 다른 셀에게 미치는 인접 서브밴드 간의 기지국 대 기지국 CLI 및/또는 인접 서브밴드 간의 단말 대 단말 CLI의 영향을 줄이기 위해서 셀 간 서로 동일한 위치에 가드 주파수 자원을 둘 수 있다. 즉, 셀들은 서로 약속된 위치에 가드 주파수 자원을 위치하게 할 수 있다.
도 22은 가드 주파수 자원의 설정 예이다.
도 22의 (a)를 팜조하면, 셀 A와 셀 B 간에 제 1 주파수 자원과 제 2 주파수 자원이 동일하게 구성되고, 가드 주파수 자원 역시 동일한 주파수 자원으로 구성되는 예를 나타낸다.
이 경우, 셀 간 공통된 가드 주파수 자원을 적용하기 위해, 가드 주파수 자원의 크기 및 위치 정보가 기지국 간에 공유 되거나 표준 규격에 정의될 수 있다. 기지국은 다른 기지국에게 자신이 필요한 가드 주파수 자원에 대한 정보를 전송할 수 있다. 이러한 정보는 구체적으로 다음과 같은 내용을 포함할 수 있다.
i) 가드 주파수 자원의 크기에 대한 정보(예를 들어, 가드 주파수 자원의 RB의 개수)를 공유할 수 있다. 이러한 주파수 자원의 크기에 대한 정보는 상기 섹션 A에서 기술한 WG, WG,D, 및/또는 WG,U를 의미할 수 있다. 추가적으로 기준 부반송파 스페이싱에 대한 정보를 공유할 수 있다.
ii) 가드 주파수 자원의 위치에 대한 정보를 공유할 수 있다. 이러한 주파수 자원의 위치에 대한 정보는 상기 섹션 A에서 기술한 '주파수 시작 위치'에 대한 정보를 의미할 수 있다. 가드 주파수 자원의 위치가 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원의 위치에 따라 결정되는 가능성을 고려할 때, 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원의 위치에 대한 정보를 공유할 수 있다.
한편, 기지국 간 능력에 차이가 있어, 기지국 마다 특정 ACLR기지국 및 ACS기지국을 만족하기 위해 요구되는 가드 서브밴드의 양이 다를 수 있다. 예를 들어, 기지국 간에 사용하는 서브밴드 필터(filter)에 차이가 있어, 필요한 ACLR기지국 및 ACS기지국을 만족하기 위한 가드 서브밴드의 양이 다를 수 있다. 이러한 경우를 고려하여, 셀 간 적용되는 가드 주파수 자원의 위치 및/또는 크기가 다를 수 있다. 도 22의 (b)를 참조하면, 셀 A와 셀 B 간에 서로 다른 크기의 가드 주파수 자원을 지닐 수 있다. 이 경우, 셀 특정적으로 가드 주파수 자원의 크기 및/또는 위치가 적용될 수 있으며, 이러한 정보가 단말에게 셀 특정적으로 설정될 수 있다.
또는 단말간 능력에 차이가 있어, 단말에 따라 특정 ACLR단말 및 ACS단말을 만족하기 위해 요구되는 가드 서브밴드의 양이 다를 수 있다. 이러한 경우를 고려하여, 단말 간 적용되는 가드 주파수 자원의 위치 및/또는 크기가 다를 수 있다. 이 경우, 단말 특정적으로 가드 주파수 자원의 크기 및/또는 위치가 적용될 수 있으며, 이러한 정보가 단말에게 단말 특정적으로 설정될 수 있다.
가드 주파수 자원의 크기가 단말 특정적으로 설정되는 경우, 네트워크는 단말이 필요로 하는 가드 주파수 자원의 크기를 판단할 필요가 있다. 이를 위해, 단말은 요구되는 가드 주파수 자원의 크기에 대한 정보를 기지국에게 보고 또는 요청할 수 있다. 이 경우, 단말은 기지국에게 구체적으로 다음과 같은 정보를 전송할 수 있다.
단말이 필요한 가드 주파수 자원의 크기에 대한 정보(예를 들어, 가드 주파수 자원의 RB의 개수)를 전송할 수 있다. 이러한 주파수 자원의 크기에 대한 정보는 상기 섹션 A에서 기술한 WG, WG,D, 및/또는 WG,U를 의미할 수 있다. 추가적으로 기준 부반송파 스페이싱에 대한 정보를 공유할 수 있다.
현재 적용하는 가드 주파수 자원의 크기에 비해 추가적으로 필요한 가드 주파수 자원의 크기에 대한 정보를 전송할 수 있다. 그리고/또는 현재 적용하는 가드 주파수 자원의 크기에 비해 불필요한 가드 주파수 자원의 크기에 대한 정보를 전송할 수 있다. 이러한 주파수 자원에 대한 정보는 상기 섹션 A에서 기술한 '추가 가드 주파수 자원'을 의미할 수 있다.
도 23은 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법을 예시한다.
도 23을 참조하면, 단말은 셀 탐색(cell search)을 수행한다(S231). 셀 탐색은, 단말이 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 셀의 셀 ID(identity)를 검출하는 절차이다. 셀 탐색은, 상기 셀의 프라이머리(primary) 동기화 신호, 세컨더리(secondary) 동기화 신호 및 PBCH(physical broadcast channel) DMRS(demodulation reference signal)에 기반할 수 있다. 셀 탐색에 의하여 특정 셀을 선택할 수 있다.
단말은 상기 셀의 시스템 정보를 기지국으로부터 획득한다(S232).
단말은 상기 기지국과 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행한다(S233). 상기 랜덤 액세스 절차는, CBRA(contention-based random access)과 CFRA(contention-free random access)가 있을 수 있다. CBRA에는 4 단계 랜덤 액세스 타입과 2단계 랜덤 액세스 타입이 있을 수 있다. CFRA에도 4 단계 랜덤 액세스 타입과 2단계 랜덤 액세스 타입이 있을 수 있다.
CBRA의 4 단계 랜덤 액세스 타입은 i) 단말이 기지국에게 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)을 전송하는 단계, ii) 상기 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답(random access response)를 수신하는 단계, iii) 상기 랜덤 액세스 응답에서 스케줄링된 상향링크 그랜트를 사용하여 스케줄링된 전송을 수행하는 단계 및 iv) 경쟁 해결(contention resolution) 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
CBRA의 2 단계 랜덤 액세스 타입은, i) 단말이 기지국에게 랜덤 액세스 프리앰블 및 PUSCH 페이로드를 전송하는 단계, ii) 상기 기지국으로부터 경쟁 해결 메시지를 수신하는 단계를 포함한다.
CFRA의 4 단계 랜덤 액세스 타입은 i) 기지국이 단말에게 랜덤 액세스 프리앰블 할당을 전송하는 단계, ii) 상기 단말이 상기 기지국에게 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 단계, iii) 상기 기지국이 상기 단말에게 랜덤 액세스 응답을 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
CFRA의 2 단계 랜덤 액세스 타입은, i) 기지국이 단말에게 랜덤 액세스 프리앰블 및 PUSCH의 할당을 전송하는 단계, ii) 상기 단말이 상기 기지국에게 랜덤 액세스 프리앰블 및 PUSCH 페이로드를 전송하는 단계, iii) 상기 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답을 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
단말은 상기 기지국으로부터, 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 획득한다(S234).
단말은 상기 기지국으로부터 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 획득한다(S235).
단말은 상기 기지국으로부터 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 획득한다(S236).
예컨대, 상기 가드 주파수 자원의 주파수 영역의 자원 크기는 상기 단말에게 할당된 모든 대역폭 부분(BWP)들에서 동일할 수 있다. 상기 가드 주파수 자원의 주파수 영역의 위치는, 상기 셀의 자원 블록 그리드를 위한 공통 기준점에 대한 상대적인 값으로 주어질 수 있다. 상기 가드 주파수 자원은 상기 단말에게 할당된 각 대역폭 부분(BWP)에 따라 독립적으로 적용될 수 있다.
이에 대해서는 '섹션 A(Section A). 단말이 가드 주파수 자원을 판단하는 방법', '섹션 B(Section B). 가드 주파수 자원의 크기를 판단하기 위한 정보 교환'에서 상세히 설명한 바 있다.
단말은 상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분(DL BWP)으로 설정된 자원들 중 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분(uplink BWP)으로 설정된 자원들 중 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단한다(S237).
상기 하향링크 수신 자원은 상기 제2 주파수 자원에서 상기 가드 주파수 자원 중 적어도 일부를 제외한 자원일 수 있다. 상기 상향링크 전송 자원은 상기 제2 주파수 자원에서 상기 가드 주파수 자원 중 적어도 일부를 제외한 자원일 수 있다.
예컨대, 단말은 상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보를 통해 해당 셀에 대한 가드 서브밴드 자원의 위치 및 양을 판단하고, 설정된 가드 주파수 자원이 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원과 오버랩(overlap)되는 경우, 단말은 가드 주파수 자원으로 설정된 자원은 제 1 주파수 자원 및/또는 제 2 주파수 자원에서 제외된다고 판단할 수 있다. 또는 해당 가드 서브밴드 자원에서는 송수신을 수행하지 않는다고 판단할 수 있다.
이러한 과정에서 가드 주파수 자원을 판단하는 방법들은, 전술한 '섹션 A(Section A). 단말이 가드 주파수 자원을 판단하는 방법', '섹션 B(Section B). 가드 주파수 자원의 크기를 판단하기 위한 정보 교환'에 구체적으로 개시한 바 있다.
단말은 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 대역폭 부분에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 대역폭 부분에서 상향링크 전송을 수행한다(S238).
단말은 상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 수신 자원에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 전송 자원에서 상향링크 전송을 수행한다(S239).
즉, 단말은, 가드 주파수 자원에 대한 설정은 제 2 시간 자원에만 적용되고, 제 1 시간 자원에는 적용되지 않는다고 판단할 수 있다. 즉, 제 1 시간 자원에서는 가드 주파수 자원을 적용하지 않고, 가드 주파수 자원으로 설정된 주파수 자원이 DL 또는 UL을 위해 사용된다고 판단할 수 있다. 반면, 제 2 시간 자원에서는 설정된 가드 주파수 자원을 적용하여, 가드 주파수 자원에서는 DL 수신 및/또는 UL 전송을 수행하지 않는다고 판단할 수 있다.
한편, 도 23에는 도시하지 않았지만, 구현 예에 따라서는, 단말이 필요로 하는 가드 주파수 자원의 양을 기지국에게 보고하거나 요청하는 단계를 더 포함할 수도 있다. 기지국은 단말이 보고하거나 요청한 가드 주파수 자원의 양을 고려하여 가드 주파수 설정 정보를 생성할 수 있다.
이러한 방법에 의하면, 풀 듀플렉스 동작을 지원하는 NR에서, 서브 밴드들 간의 간섭의 영향을 줄일 수 있고, 그 결과 송수신 성능을 높일 수 있다.
도 24는 도 23의 방법을 실시함에 있어서, 기지국과 단말 간의 시그널링 과정을 예시한다.
도 24를 참조하면, 기지국과 단말은 초기 접속 과정(예컨대, 단말 입장에서는 셀 검색/선택, 시스템 정보 획득, 랜덤 액세스 과정 수행, 기지국 입장에서는 동기화 신호/PBCH의 전송, 시스템 정보의 전송, 랜덤 액세스 과정 수행 등)을 수행한다(S241).
예를 들어, 기지국이 단말과 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행함에 있어서, 상기 랜덤 액세스 절차는 i) 상기 기지국이 상기 단말로부터 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)을 수신하는 단계, ii) 상기 단말에게 랜덤 액세스 응답(random access response)를 전송하는 단계, iii) 상기 랜덤 액세스 응답에 포함된 상향링크 그랜트에 의하여 스케줄링된 상기 단말의 전송을 수신하는 단계 및 iv) 경쟁 해결(contention resolution) 메시지를 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 다만 이는 예시일 뿐이며, 당연히 다른 타입의 랜덤 액세스 절차를 수행할 수도 있다. 이에 대해서는 도 23의 S233 과정을 참조할 수 있다.
기지국은 상기 단말에게, 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 전송한다(S242).
기지국은 상기 단말에게 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 전송한다(S243).
기지국은 상기 단말에게 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 전송한다(S244).
단말은 상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분(DL BWP)으로 설정된 자원들 중 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분(uplink BWP)으로 설정된 자원들 중 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단한다(S245).
도 24에 도시하지는 않았지만, 기지국 역시 상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 상기 단말에게 하향링크 대역폭 부분(DL BWP)으로 설정된 자원들 중 상기 단말이 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상기 단말에게 상향링크 대역폭 부분(uplink BWP)으로 설정된 자원들 중 상기 단말이 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단/식별한다.
기지국과 단말은 특정 시간 자원이 제1 시간 자원인지 제2 시간 자원인지에 따라 그에 대응하는 주파수(가드 주파수의 사용 여부를 고려)를 사용하여 통신을 수행한다(S246).
특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 기지국은 상기 하향링크 대역폭 부분에서 상기 단말로의 하향링크 전송 또는 상기 상향링크 대역폭 부분에서 상기 단말로부터의 상향링크 수신을 수행할 수 있다.
상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 기지국은 상기 하향링크 수신 자원에서 상기 단말로의 하향링크 전송 및 상기 상향링크 전송 자원에서 다른 단말로부터의 상향링크 수신을 수행하거나, 상기 상향링크 전송 자원에서 상기 단말로부터의 상향링크 수신 및 상기 하향링크 수신 자원에서 다른 단말로의 하향링크 전송을 수행할 수 있다(즉, 기지국은 FD 동작을 수행할 수 있다).
도 25는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 25를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)로 구현될 수도 있다.
즉, 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)는 셀 탐색(cell search)을 수행하되, 상기 셀 탐색은, 상기 단말이 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 상기 셀의 셀 ID(identity)를 검출하는 절차로, 상기 셀의 프라이머리(primary) 동기화 신호, 세컨더리(secondary) 동기화 신호 및 PBCH(physical broadcast channel) DMRS(demodulation reference signal)에 기반하는 단계, 상기 셀의 시스템 정보를 기지국으로부터 획득하는 단계, 상기 기지국과 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행하되, 상기 랜덤 액세스 절차는 i) 상기 단말이 상기 기지국에게 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)을 전송하는 단계, ii) 상기 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답(random access response)를 수신하는 단계, iii) 상기 랜덤 액세스 응답에서 스케줄링된 상향링크 그랜트를 사용하여 스케줄링된 전송을 수행하는 단계 및 iv) 경쟁 해결(contention resolution) 메시지를 수신하는 단계를 포함하는 단계, 상기 기지국으로부터, 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하는 단계, 상기 기지국으로부터 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하는 단계, 상기 기지국으로부터 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 획득하는 단계, 상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분(downlink bandwidth part: DL BWP)으로 설정된 자원들 중 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분(uplink BWP)으로 설정된 자원들 중 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단하는 단계, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 대역폭 부분에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 대역폭 부분에서 상향링크 전송을 수행하는 단계, 상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 수신 자원에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 전송 자원에서 상향링크 전송을 수행하는 단계를 수행한다.
본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 26은 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 25의 프로세서(102, 202)에서 수행될 수도 있다.
도 26을 참조하면, 단말 또는 기지국 내의 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(301), 모듈레이터(302), 레이어 맵퍼(303), 안테나 포트 맵퍼(304), 자원 블록 맵퍼(305), 신호 생성기(306)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나 이상의 코드워드(codeword)를 전송할 수 있다. 각 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)는 각각 스크램블러(301)에 의해 스크램블링되어 물리채널 상에서 전송된다. 코드워드는 데이터 열로 지칭될 수도 있으며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가일 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(302)에 의해 복소 변조 심볼(Complex-valued modulation symbols)로 변조된다. 모듈레이터 (302)는 상기 스크램블된 비트를 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다. 모듈레이터는 모듈레이션 맵퍼(modulation mapper)로 지칭될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 레이어 맵퍼(303)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다. 각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트 상에서의 전송을 위해 안테나 포트 맵퍼(304)에 의해 맵핑될 수 있다.
자원 블록 맵퍼(305)는 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록(Virtual Resource Block) 내의 적절한 자원 요소에 맵핑할 수 있다. 자원 블록 맵퍼는 상기 가상 자원 블록을 적절한 맵핑 기법(mapping scheme)에 따라 물리 자원 블록(Physical Resource Block)에 맵핑할 수 있다. 상기 자원 블록 맵퍼(305)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(306)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼, 즉, 안테나 특정 심볼을 특정 변조 방식, 예컨대, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조하여, 복소 시간 도메인(complex-valued time domain) OFDM 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향 변환 등을 거쳐 각 송신 안테나를 통해 수신 장치로 송신된다. 신호 생성기는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
도 27는 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 25의 프로세서(102, 202) 등 단말/기지국의 프로세서에서 수행될 수 있다.
도 27를 참조하면, 단말 또는 기지국 내 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(401), 모듈레이터(402), 레이어 맵퍼(403), 프리코더(404), 자원 블록 맵퍼(405), 신호 생성기(406)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나의 코드워드에 대해, 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)를 스크램블러(401)에 의해 스크램블링한 후 물리 채널을 통해 전송할 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(402)에 의해 복소 변조 심볼로 변조된다. 상기 모듈레이터는 상기 스크램블된 비트를 기결정된 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 상기 레이어 맵퍼(403)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다.
각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트상에서의 전송을 위해 프리코더(404)에 의해 프리코딩될 수 있다. 여기서, 프리코더는 복소 변조 심볼에 대한 트랜스폼 프리코딩(transform precoding)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수도 있다. 또는, 프리코더는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수도 있다. 프리코더(404)는 상기 복소 변조 심볼을 다중 송신 안테나에 따른 MIMO 방식으로 처리하여 안테나 특정 심볼들을 출력하고 상기 안테나 특정 심볼들을 해당 자원 블록 맵퍼(405)로 분배할 수 있다. 프리코더(404)의 출력 z는 레이어 맵퍼(403)의 출력 y를 NХM의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 레이어의 개수이다.
자원 블록 맵퍼(405)는 각 안테나 포트에 대한 복조 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록 내에 있는 적절한 자원 요소에 맵핑한다.
자원 블록 맵퍼(405)는 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(406)는 복소 변조 심볼을 특정 변조 방식 예컨대, OFDM 방식으로 변조하여 복소시간도메인(complex-valued time domain) OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기(406)는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향변환 등을 거쳐, 각 송신 안테나를 통해 수신장치로 송신된다. 신호 생성기(406)는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
수신장치의 신호 처리 과정은 송신기의 신호 처리 과정의 역으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 수신장치의 프로세서는 외부에서 송수신기의 안테나 포트(들)을 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행한다. 상기 수신장치는 복수개의 다중 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각은 기저대역 신호로 복원된 후 다중화 및 MIMO 복조화를 거쳐 전송장치가 본래 전송하고자 했던 데이터열로 복원된다. 수신장치(1820)는 수신된 신호를 기저대역 신호로 복원하기 위한 신호 복원기, 수신 처리된 신호를 결합하여 다중화하는 다중화기, 다중화된 신호열을 해당 코드워드로 복조하는 채널복조기를 포함할 수 있다. 상기 신호 복원기 및 다중화기, 채널복조기는 이들의 기능을 수행하는 통합된 하나의 모듈 또는 각각의 독립된 모듈로 구성될 수 있다. 조금 더 구체적으로, 상기 신호 복원기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 ADC(analog-to-digital converter), 상기 디지털 신호로부터 CP를 제거하는 CP 제거기, CP가 제거된 신호에 FFT(fast Fourier transform)를 적용하여 주파수 도메인 심볼을 출력하는 FFT 모듈, 상기 주파수 도메인 심볼을 안테나 특정 심볼로 복원하는 자원요소디맵퍼(resource element demapper)/등화기(equalizer)를 포함할 수 있다. 상기 안테나 특정 심볼은 다중화기에 의해 전송레이어로 복원되며, 상기 전송레이어는 채널복조기에 의해 송신장치가 전송하고자 했던 코드워드로 복원된다.
도 28는 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 28를 참조하면, 무선 통신 장치, 예를 들어, 단말은 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor; DSP) 또는 마이크로프로세서 등의 프로세서(2310), 트랜시버(2335), 전력 관리 모듈(2305), 안테나(2340), 배터리(2355), 디스플레이(2315), 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), 메모리(2330), SIM(Subscriber Identification Module) 카드(2325), 스피커(2345), 마이크로폰(2350) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 안테나 및 프로세서는 복수 개일 수 있다.
프로세서(2310)는 본 명세서에서 설명한 기능, 절차, 방법들을 구현할 수 있다. 도 28의 프로세서(2310)는 도 25의 프로세서(102, 202)일 수 있다.
메모리(2330)는 프로세서(2310)와 연결되어, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리는 프로세서의 내부 또는 외부에 위치할 수 있고, 유선 연결 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 프로세서와 연결될 수 있다. 도 28의 메모리(2330)는 도 25의 메모리(104, 204)일 수 있다.
사용자는 키패드(2320)의 버튼을 누르거나 마이크로폰(2350)을 이용하여 소리를 활성화시키는 등 다양한 기술을 이용하여 전화 번호와 같은 다양한 종류의 정보를 입력할 수 있다. 프로세서(2310)는 사용자의 정보를 수신하여 프로세싱하고, 입력된 전화 번호에 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행할 수 있다. 일부 시나리오에서는, 데이터가 적절한 기능을 수행하기 위해 SIM 카드(2325) 또는 메모리(2330)로부터 검색될 수 있다. 일부 시나리오에서는, 프로세서(2310)는 사용자의 편의를 위해 디스플레이(2315)에 다양한 종류의 정보와 데이터를 표시할 수 있다.
트랜시버(2335)는 프로세서(2310)와 연결되어, RF(Radio Frequency) 신호와 같은 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서는 통신을 개시하거나 음성 통신 데이터 등 다양한 종류의 정보 또는 데이터를 포함한 무선 신호를 전송하기 위해 트랜시버를 제어할 수 있다. 트랜시버는 무선 신호의 송신 및 수신을 위해 송신기 및 수신기를 포함한다. 안테나(2340)는 무선 신호의 송신 및 수신을 용이하게 할 수 있다. 일부 구현 예에서, 트랜시버는 무선 신호를 수신하면 프로세서에 의한 처리를 위해 신호를 기저대역 주파수로 포워딩하고 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(2345)를 통해 출력되도록 가청 또는 판독 가능한 정보로 변환되는 등 다양한 기술에 의해 처리될 수 있다. 도 33의 트랜시버는 도 30의 송수신기(106, 206)일 수 있다.
도 28에 도시되어 있지는 않지만, 카메라, USB(Universal Serial Bus) 포트 등 다양한 구성 요소가 단말에 추가적으로 포함될 수 있다. 예를 들어, 카메라는 프로세서(2310)와 연결될 수 있다.
도 28는 단말에 대한 하나의 구현 예일 뿐이고, 구현 예는 이에 제한되지 않는다. 단말은 도 28의 모든 요소들을 필수적으로 포함해야 하는 것은 아니다. 즉, 일부 구성 요소 예를 들어, 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), SIM 카드(2325) 등은 필수적인 요소가 아닐 수도 있으며 이 경우, 단말에 포함되지 않을 수도 있다.
도 29은 프로세서(2000)의 일 예를 나타낸다.
도 29을 참조하면, 프로세서(2000)는, 제어 채널 모니터링부(2010) 및 데이터 채널 송수신부(2020)를 포함할 수 있다. 프로세서(2000)는 예컨대, 도 23 내지 도 24에서 설명한 방법들(예컨대, 수신기 입장의 방법)을 실행할 수 있다. 예컨대, 프로세서(2000)는 셀 탐색을 수행하고, 상기 셀의 시스템 정보를 기지국으로부터 획득하고, 상기 기지국과 랜덤 액세스 절차를 수행한다. 또한, 상기 기지국으로부터, 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하고, 상기 기지국으로부터 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하고, 상기 기지국으로부터 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 획득하고, 상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분(downlink bandwidth part: DL BWP)으로 설정된 자원들 중 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분(uplink BWP)으로 설정된 자원들 중 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단하고, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 대역폭 부분에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 대역폭 부분에서 상향링크 전송을 수행하고, 상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 수신 자원에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 전송 자원에서 상향링크 전송을 수행한다.
프로세서(2000)는, 도 25의 프로세서(102, 202)의 일 예일 수 있다.
도 30은 프로세서(3000)의 일 예를 나타낸다.
도 30을 참조하면, 프로세서(3000)는, 제어 정보/데이터 생성 모듈(3010) 및 송수신 모듈(3020)을 포함할 수 있다. 프로세서(3000)는 도 23 내지 도 24에서 예컨대, 전송기의 입장에서 설명한 방법을 실행할 수 있다. 예컨대, 프로세서(3000)는 단말과 초기 접속 절차(랜덤 액세스 절차 포함)를 수행하여 연결하고, 상기 단말에게, 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 전송하고, 상기 단말에게 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 전송하고, 상기 단말에게 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 전송하고, 상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분(DL BWP)으로 설정된 자원들 중 상기 단말이 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분(uplink BWP)으로 설정된 자원들 중 상기 단말이 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단하고, 특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 대역폭 부분에서 상기 단말로의 하향링크 전송 또는 상기 상향링크 대역폭 부분에서 상기 단말로부터의 상향링크 수신을 수행하고, 상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 수신 자원에서 상기 단말로의 하향링크 전송 및 상기 상향링크 전송 자원에서 다른 단말로부터의 상향링크 수신을 수행하거나, 상기 상향링크 전송 자원에서 상기 단말로부터의 상향링크 수신 및 상기 하향링크 수신 자원에서 다른 단말로의 하향링크 전송을 수행한다.
프로세서(3000)는, 도 25의 프로세서(102, 202)의 일 예일 수 있다.
도 31은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 31에 따르면, 무선 장치는 적어도 하나의 프로세서(102, 202), 적어도 하나의 메모리(104, 204), 적어도 하나의 트랜시버(106, 206), 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다.
도 25에서 설명한 무선 장치의 예시와, 도 31에서의 무선 장치의 예시의 차이는, 도 25는 프로세서(102, 202)와 메모리(104, 204)가 분리되어 있으나, 도 31의 예시에서는 프로세서(102, 202)에 메모리(104, 204)가 포함되어 있다는 점이다. 즉, 프로세서와 메모리가 하나의 칩셋(chipset)을 구성할 수도 있다.
도 32는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
도 32를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 25의 무선 기기에 대응할 수 있으며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 25의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 34, 100a), 차량(도 34, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 34, 100c), 휴대 기기(도 34, 100d), 가전(도 34, 100e), IoT 기기(도 34, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 34, 400), 기지국(도 34, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 32에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
도 33은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 33을 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 32의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
도 34은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 34을 참조하면, 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세서의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
한편, NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤로지(numerology)(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(type)(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위는 하기 표 5와 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해 NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 “sub 6GHz range”를 의미할 수 있고, FR2는 “above 6GHz range”를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2022010200-appb-img-000006
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 6과 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2022010200-appb-img-000007
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    셀 탐색(cell search)을 수행하되, 상기 셀 탐색은, 상기 단말이 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 상기 셀의 셀 ID(identity)를 검출하는 절차로, 상기 셀의 프라이머리(primary) 동기화 신호, 세컨더리(secondary) 동기화 신호 및 PBCH(physical broadcast channel) DMRS(demodulation reference signal)에 기반하고,
    상기 셀의 시스템 정보를 기지국으로부터 획득하고,
    상기 기지국과 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행하되, 상기 랜덤 액세스 절차는 i) 상기 단말이 상기 기지국에게 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)을 전송하는 단계, ii) 상기 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답(random access response)를 수신하는 단계, iii) 상기 랜덤 액세스 응답에서 스케줄링된 상향링크 그랜트를 사용하여 스케줄링된 전송을 수행하는 단계 및 iv) 경쟁 해결(contention resolution) 메시지를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 기지국으로부터, 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하고,
    상기 기지국으로부터 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하고,
    상기 기지국으로부터 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 획득하고,
    상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분(downlink bandwidth part: DL BWP)으로 설정된 자원들 중 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분(uplink BWP)으로 설정된 자원들 중 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단하고,
    특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 대역폭 부분에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 대역폭 부분에서 상향링크 전송을 수행하고,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 수신 자원에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 전송 자원에서 상향링크 전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 하향링크 수신 자원은 상기 제2 주파수 자원에서 상기 가드 주파수 자원 중 적어도 일부를 제외한 자원인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 상향링크 전송 자원은 상기 제2 주파수 자원에서 상기 가드 주파수 자원 중 적어도 일부를 제외한 자원인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 가드 주파수 자원의 주파수 영역의 자원 크기는 상기 단말에게 할당된 모든 대역폭 부분(BWP)들에서 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 가드 주파수 자원의 주파수 영역의 위치는, 상기 셀의 자원 블록 그리드를 위한 공통 기준점에 대한 상대적인 값으로 주어지는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 가드 주파수 자원은 상기 단말에게 할당된 각 대역폭 부분(BWP)에 따라 독립적으로 적용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 단말이 필요로 하는 가드 주파수 자원의 양을 상기 기지국에게 보고하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 단말이 필요로 하는 가드 주파수 자원의 양을 상기 기지국에게 요청하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 단말은,
    트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    셀 탐색(cell search)을 수행하되, 상기 셀 탐색은, 상기 단말이 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 상기 셀의 셀 ID(identity)를 검출하는 절차로, 상기 셀의 프라이머리(primary) 동기화 신호, 세컨더리(secondary) 동기화 신호 및 PBCH(physical broadcast channel) DMRS(demodulation reference signal)에 기반하고,
    상기 셀의 시스템 정보를 기지국으로부터 획득하고,
    상기 기지국과 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행하되, 상기 랜덤 액세스 절차는 i) 상기 단말이 상기 기지국에게 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)을 전송하는 단계, ii) 상기 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답(random access response)를 수신하는 단계, iii) 상기 랜덤 액세스 응답에서 스케줄링된 상향링크 그랜트를 사용하여 스케줄링된 전송을 수행하는 단계 및 iv) 경쟁 해결(contention resolution) 메시지를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 기지국으로부터, 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하고,
    상기 기지국으로부터 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하고,
    상기 기지국으로부터 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 획득하고,
    상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분(downlink bandwidth part: DL BWP)으로 설정된 자원들 중 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분(uplink BWP)으로 설정된 자원들 중 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단하고,
    특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 대역폭 부분에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 대역폭 부분에서 상향링크 전송을 수행하고,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 수신 자원에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 전송 자원에서 상향링크 전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 하향링크 수신 자원은 상기 제2 주파수 자원에서 상기 가드 주파수 자원 중 적어도 일부를 제외한 자원인 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제 9 항에 있어서, 상기 상향링크 전송 자원은 상기 제2 주파수 자원에서 상기 가드 주파수 자원 중 적어도 일부를 제외한 자원인 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 9 항에 있어서, 상기 가드 주파수 자원의 주파수 영역의 자원 크기는 상기 단말에게 할당된 모든 대역폭 부분(BWP)들에서 동일한 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 9 항에 있어서, 상기 가드 주파수 자원의 주파수 영역의 위치는, 상기 셀의 자원 블록 그리드를 위한 공통 기준점에 대한 상대적인 값으로 주어지는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 9 항에 있어서, 상기 가드 주파수 자원은 상기 단말에게 할당된 각 대역폭 부분(BWP)에 따라 독립적으로 적용되는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제 9 항에 있어서, 상기 단말이 필요로 하는 가드 주파수 자원의 양을 상기 기지국에게 보고하는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 제 9 항에 있어서, 상기 단말이 필요로 하는 가드 주파수 자원의 양을 상기 기지국에게 요청하는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 단말의 장치는,
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    셀 탐색(cell search)을 수행하되, 상기 셀 탐색은, 상기 단말이 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 상기 셀의 셀 ID(identity)를 검출하는 절차로, 상기 셀의 프라이머리(primary) 동기화 신호, 세컨더리(secondary) 동기화 신호 및 PBCH(physical broadcast channel) DMRS(demodulation reference signal)에 기반하고,
    상기 셀의 시스템 정보를 기지국으로부터 획득하고,
    상기 기지국과 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행하되, 상기 랜덤 액세스 절차는 i) 상기 단말이 상기 기지국에게 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)을 전송하는 단계, ii) 상기 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답(random access response)를 수신하는 단계, iii) 상기 랜덤 액세스 응답에서 스케줄링된 상향링크 그랜트를 사용하여 스케줄링된 전송을 수행하는 단계 및 iv) 경쟁 해결(contention resolution) 메시지를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 기지국으로부터, 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하고,
    상기 기지국으로부터 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하고,
    상기 기지국으로부터 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 획득하고,
    상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분(downlink bandwidth part: DL BWP)으로 설정된 자원들 중 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분(uplink BWP)으로 설정된 자원들 중 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단하고,
    특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 대역폭 부분에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 대역폭 부분에서 상향링크 전송을 수행하고,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 수신 자원에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 전송 자원에서 상향링크 전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)에 있어서,
    셀 탐색(cell search)을 수행하되, 상기 셀 탐색은, 상기 단말이 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 상기 셀의 셀 ID(identity)를 검출하는 절차로, 상기 셀의 프라이머리(primary) 동기화 신호, 세컨더리(secondary) 동기화 신호 및 PBCH(physical broadcast channel) DMRS(demodulation reference signal)에 기반하는 단계,
    상기 셀의 시스템 정보를 기지국으로부터 획득하는 단계,
    상기 기지국과 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행하되, 상기 랜덤 액세스 절차는 i) 상기 단말이 상기 기지국에게 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)을 전송하는 단계, ii) 상기 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답(random access response)를 수신하는 단계, iii) 상기 랜덤 액세스 응답에서 스케줄링된 상향링크 그랜트를 사용하여 스케줄링된 전송을 수행하는 단계 및 iv) 경쟁 해결(contention resolution) 메시지를 수신하는 단계를 포함하는 단계,
    상기 기지국으로부터, 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하는 단계,
    상기 기지국으로부터 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 획득하는 단계,
    상기 기지국으로부터 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 획득하는 단계,
    상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분(downlink bandwidth part: DL BWP)으로 설정된 자원들 중 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분(uplink BWP)으로 설정된 자원들 중 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단하는 단계,
    특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 대역폭 부분에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 대역폭 부분에서 상향링크 전송을 수행하는 단계,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 수신 자원에서 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 전송 자원에서 상향링크 전송을 수행하는 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 CRM.
  19. 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    단말과 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행하되, 상기 랜덤 액세스 절차는 i) 상기 기지국이 상기 단말로부터 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)을 수신하는 단계, ii) 상기 단말에게 랜덤 액세스 응답(random access response)를 전송하는 단계, iii) 상기 랜덤 액세스 응답에 포함된 상향링크 그랜트에 의하여 스케줄링된 상기 단말의 전송을 수신하는 단계 및 iv) 경쟁 해결(contention resolution) 메시지를 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 단말에게, 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 전송하고,
    상기 단말에게 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 전송하고,
    상기 단말에게 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 전송하고,
    상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분(downlink bandwidth part: DL BWP)으로 설정된 자원들 중 상기 단말이 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분(uplink BWP)으로 설정된 자원들 중 상기 단말이 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단하고,
    특정 시간 자원이 상기 제1 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 대역폭 부분에서 상기 단말로의 하향링크 전송 또는 상기 상향링크 대역폭 부분에서 상기 단말로부터의 상향링크 수신을 수행하고,
    상기 특정 시간 자원이 상기 제2 시간 자원에 해당하면, 상기 하향링크 수신 자원에서 상기 단말로의 하향링크 전송 및 상기 상향링크 전송 자원에서 다른 단말로부터의 상향링크 수신을 수행하거나, 상기 상향링크 전송 자원에서 상기 단말로부터의 상향링크 수신 및 상기 하향링크 수신 자원에서 다른 단말로의 하향링크 전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  20. 기지국은,
    트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    단말과 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행하되, 상기 랜덤 액세스 절차는 i) 상기 기지국이 상기 단말로부터 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)을 수신하는 단계, ii) 상기 단말에게 랜덤 액세스 응답(random access response)를 전송하는 단계, iii) 상기 랜덤 액세스 응답에 포함된 상향링크 그랜트에 의하여 스케줄링된 상기 단말의 전송을 수신하는 단계 및 iv) 경쟁 해결(contention resolution) 메시지를 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 단말에게, 상기 기지국이 하프 듀플렉스(half duplex: HD)로 동작하는 제1 시간 자원을 알려주는 제1 시간 자원 정보 및 상기 기지국이 풀 듀플렉스(full duplex: FD)로 동작하는 제2 시간 자원을 알려주는 제2 시간 자원 정보 중 적어도 하나를 전송하고,
    상기 단말에게 제1 주파수 자원을 지시하는 제1 주파수 자원 정보 및 제2 주파수 자원을 지시하는 제2 주파수 자원 정보 중 적어도 하나를 전송하고,
    상기 단말에게 가드(guard) 주파수 자원에 대한 가드 주파수 설정 정보를 전송하고,
    상기 제1 주파수 자원 정보, 상기 제2 주파수 자원 정보 및 상기 가드 주파수 설정 정보에 기반하여, 하향링크 대역폭 부분(downlink bandwidth part: DL BWP)으로 설정된 자원들 중 상기 단말이 하향링크 수신을 수행할 수 있는 하향링크 수신 자원 및 상향링크 대역폭 부분(uplink BWP)으로 설정된 자원들 중 상기 단말이 상향링크 전송을 수행할 수 있는 상향링크 전송 자원을 판단하고,
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