WO2024035008A1 - 무선통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 - Google Patents

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

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WO2024035008A1
WO2024035008A1 PCT/KR2023/011471 KR2023011471W WO2024035008A1 WO 2024035008 A1 WO2024035008 A1 WO 2024035008A1 KR 2023011471 W KR2023011471 W KR 2023011471W WO 2024035008 A1 WO2024035008 A1 WO 2024035008A1
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WO
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uplink
slot
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subband
slots
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PCT/KR2023/011471
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유향선
고현수
김선욱
심재남
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • This disclosure relates to a method of operating a device in a wireless communication system and a device using the method.
  • next-generation wireless access technology considering expanded mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in this disclosure, for convenience, the technology is referred to as the technology. is called new RAT or NR.
  • full duplex (FD) operation can be performed.
  • FD full duplex
  • HD Half duplex
  • i) some frequency resources in the same time resource are allocated to the downlink subband and other frequency resources are allocated to the uplink subband, or ii) the same time resource is allocated to downlink reception and uplink transmission. Frequency resources that can all be used can be allocated.
  • time resources may include both FD symbols and HD symbols.
  • the terminal can perform FD operations.
  • the terminal can perform uplink transmission using resources within the uplink subband.
  • transmission may be performed through FD symbols and non-FD symbols (eg, HD symbols) for each repetition.
  • the frequency resources allocated for transmission of the uplink channel in the FD symbol may overlap with frequency resources other than the uplink subband.
  • the technical problem that the present disclosure aims to solve is to provide a method of operating a device in a wireless communication system and a device that uses the method.
  • a method of operating a device in a wireless communication system and a device using the method are provided.
  • the method determines available slots among a plurality of slots and repeatedly performs uplink transmission in the available slots, where a specific slot among the plurality of slots has a ratio of uplink subband resources in the frequency domain. (non)- In the case of an FD slot including all uplink subband resources, if the non-uplink subband resources of the specific slot and the uplink resources for uplink transmission overlap, the specific slot is the available slot. It is characterized by being excluded from counting.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • Figure 2 is a block diagram showing the radio protocol architecture for the user plane.
  • Figure 3 is a block diagram showing the wireless protocol structure for the control plane.
  • Figure 4 illustrates the system structure of a next-generation radio access network (NG-RAN) to which NR is applied.
  • NG-RAN next-generation radio access network
  • Figure 5 illustrates the functional division between NG-RAN and 5GC.
  • Figure 6 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • Figure 7 illustrates the slot structure of an NR frame.
  • Figure 8 illustrates the core set.
  • Figure 9 shows an example of a frame structure for a new wireless access technology.
  • Figure 10 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • FIG 11 illustrates physical channels and typical signal transmission.
  • Figure 12 shows examples of how to apply full duplex within an intra-carrier.
  • Figure 13 shows 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
  • Figure 14 shows examples of a first time resource, a second time resource, a first frequency resource, and a second frequency resource.
  • Figure 15 shows another example of a first time resource, a second time resource, a first frequency resource, and a second frequency resource.
  • Figure 16 illustrates a method of operating a terminal in a wireless communication system.
  • Figure 17 illustrates a terminal operation according to the contents of existing standards in time resources operating in half duplex (HD).
  • Figure 18 illustrates terminal operation in time resources including both HD slots and FD (full duplex) slots.
  • FIG. 19 illustrates a signaling process between a base station and a terminal executing the method described in FIG. 16.
  • Figure 20 illustrates a wireless device that can be applied herein.
  • Figure 21 shows an example of a signal processing module structure.
  • Figure 22 shows another example of the signal processing module structure within a transmission device.
  • Figure 23 shows an example of a wireless communication device according to an implementation example of the present disclosure.
  • Figure 24 shows an example of the processor 2000.
  • Figure 25 shows an example of the processor 3000.
  • 26 shows another example of a wireless device.
  • Figure 27 shows another example of a wireless device applied to this specification.
  • Figure 28 illustrates a portable device to which this specification applies.
  • FIG. 29 illustrates the communication system 1 applied herein.
  • a or B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.” In other words, in this specification, “A or B” may be interpreted as “A and/or B.”
  • A, B or C means “only A,” “only B,” “only C,” or “any and all combinations of A, B, and C ( It can mean “any combination of A, B and C)”.
  • the slash (/) or comma used in this specification may mean “and/or.”
  • A/B can mean “A and/or B.”
  • A/B can mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • A, B, C can 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 It can be interpreted the same as “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 can mean “any combination of A, B and C.”
  • at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means It may mean “at least one of A, B and C.”
  • control information may be proposed as an example of “control information.”
  • control information in this specification is not limited to “PDCCH,” and “PDDCH” may be proposed as an example of “control information.”
  • PDCCH control information
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • E-UTRAN includes a base station (20: Base Station, BS) that provides a control plane and user plane to a terminal (10: User Equipment, UE).
  • the terminal 10 may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), user terminal (UT), subscriber station (SS), mobile terminal (MT), wireless device, terminal, etc. It may be called by different terms.
  • the base station 20 refers to a fixed station that communicates with the terminal 10, and may be called other terms such as evolved-NodeB (eNB), base transceiver system (BTS), or 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 S1-MME and to a Serving Gateway (S-GW) through S1-U.
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • the EPC 30 is composed of MME, S-GW, and P-GW (Packet Data Network-Gateway).
  • the MME has information about the terminal's connection information or terminal capabilities, and this information is mainly used for terminal mobility management.
  • S-GW is a gateway with E-UTRAN as an endpoint
  • P-GW is a gateway with PDN as an endpoint.
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) standard model, which is widely known in communication systems: L1 (layer 1), It can be divided into L2 (layer 2) and L3 (layer 3).
  • OSI Open System Interconnection
  • L1 layer 1
  • L2 layer 2
  • L3 layer 3
  • the physical layer belonging to the first layer provides information transfer service using a physical channel.
  • the RRC (Radio Resource Control) layer located in layer 3, plays the role of controlling radio resources between the terminal and the network.
  • the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • Figure 2 is a block diagram showing the radio protocol architecture for the user plane.
  • Figure 3 is a block diagram showing the wireless protocol structure for the control plane.
  • the user plane is a protocol stack for transmitting user data
  • the control plane is a protocol stack for transmitting control signals.
  • the physical layer provides an information transfer service to the upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the MAC (Medium Access Control) layer, the upper layer, through a transport channel. 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 wireless interface.
  • MAC Medium Access Control
  • the physical channel can be modulated using OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), and time and frequency are used as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the functions of the MAC layer include mapping between logical channels and transport channels and multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs (service data units) belonging to logical channels onto transport blocks provided through physical channels.
  • the MAC layer provides services to the RLC (Radio Link Control) layer through logical channels.
  • the functions of the RLC layer include concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs.
  • QoS Quality of Service
  • RB Radio Bearer
  • the RLC layer operates in Transparent Mode (TM), Unacknowledged Mode (UM), and Acknowledged Mode. It provides three operation modes: , AM).
  • 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 controlling logical channels, transport channels, and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB refers to the 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 forwarding, header compression, and ciphering of user data.
  • the functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the control plane include forwarding and encryption/integrity protection of control plane data.
  • Setting an RB means the process of defining the characteristics of the wireless protocol layer and channel and setting each specific parameter and operation method to provide a specific service.
  • RB can be further divided into SRB (Signaling RB) and DRB (Data RB).
  • SRB is used as a path to transmit RRC messages in the control plane
  • DRB is used as a path to transmit user data in the user plane.
  • the UE If an RRC Connection is established between the RRC layer of the UE and the RRC layer of the E-UTRAN, the UE is in the RRC connected state. Otherwise, the UE is in the RRC idle state.
  • Downlink transmission channels that transmit data from the network to the terminal include the BCH (Broadcast Channel), which transmits system information, and the downlink SCH (Shared Channel), which transmits user traffic or control messages.
  • BCH Broadcast Channel
  • the downlink SCH Shared Channel
  • uplink transmission channels that transmit data from the terminal to the network include RACH (Random Access Channel), which transmits initial control messages, and uplink SCH (Shared Channel), which transmits user traffic or control messages.
  • Logical channels located above the transport channel and mapped to the transport channel include BCCH (Broadcast Control Channel), PCCH (Paging Control Channel), CCCH (Common Control Channel), MCCH (Multicast Control Channel), and MTCH (Multicast Traffic). 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 consists of several OFDM symbols in the time domain and several sub-carriers in the frequency domain.
  • One sub-frame consists of a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • a resource block is a resource allocation unit and consists of a plurality of OFDM symbols and a plurality of sub-carriers. Additionally, each subframe may use specific subcarriers of specific OFDM symbols (e.g., the first OFDM symbol) of the subframe for the Physical Downlink Control Channel (PDCCH), that is, the L1/L2 control channel.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • TTI Transmission Time Interval
  • new radio access technology new RAT, NR
  • next-generation wireless access technology considering expanded mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in this disclosure, for convenience, the technology is referred to as the technology. is called new RAT or NR.
  • Figure 4 illustrates the system structure of a next-generation radio access network (NG-RAN) to which NR is applied.
  • NG-RAN next-generation radio access network
  • NG-RAN may include a gNB and/or eNB that provide user plane and control plane protocol termination to the UE.
  • Figure 4 illustrates a case including only gNB.
  • gNBs eNBs
  • eNBs are connected to each other through Xn interfaces.
  • gNB and eNB are connected through the 5G Core Network (5GC) and NG interface. More specifically, it is connected to the access and mobility management function (AMF) through the NG-C interface, and to the user plane function (UPF) through the NG-U interface.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • Figure 5 illustrates the functional division between NG-RAN and 5GC.
  • gNB performs inter-cell radio resource management (Inter Cell RRM), radio bearer management (RB control), connection mobility control, radio admission control, and measurement configuration and provision.
  • Functions such as (Measurement configuration & Provision) and dynamic resource allocation can be provided.
  • AMF can provide functions such as NAS security and idle state mobility handling.
  • UPF can provide functions such as mobility anchoring and PDU processing.
  • SMF Session Management Function
  • SMF Session Management Function
  • Figure 6 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • a radio frame (hereinafter abbreviated as a frame) can be used for uplink and downlink transmission in NR.
  • a frame has a length of 10ms and can be defined as two 5ms half-frames (HF).
  • a half-frame can be defined as five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe can be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on SCS (Subcarrier Spacing).
  • Each slot contains 12 or 14 OFDM(A) symbols depending on the cyclic prefix (CP). When normal CP is used, each slot contains 14 symbols. When extended CP is used, each slot contains 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 the subcarrier spacing configuration (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 ), and the number of symbols in a slot (N slot symb ), etc., according to the subcarrier spacing configuration ⁇ . .
  • Table 2-1 illustrates that when an extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary depending on the SCS.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the (absolute time) interval of time resources e.g., SF, slot, or TTI
  • TU Time Unit
  • Figure 7 illustrates a slot structure
  • a slot may include multiple symbols in the time domain. For example, in the case of normal CP, one slot includes 14 symbols (or 7 symbols), but in the case of extended CP, one slot may include 12 symbols (or 6 symbols).
  • a carrier may include multiple subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • a carrier wave may contain up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a Resource Element (RE), and one complex symbol can be mapped.
  • RE Resource Element
  • 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 can be transmitted through resources consisting of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs.
  • the CCE consists of six resource element groups (REGs), and one REG consists 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 the downlink control information (DCI) format.
  • the UE monitors a set of PDCCH candidates in one or more core sets (CORESET, described below) on the activated DL BWP of each activated serving cell for which PDCCH monitoring is configured, according to the corresponding search space set.
  • CORESET core sets
  • a new unit called control resource set can be introduced.
  • the UE can receive the PDCCH from the core set.
  • Figure 8 illustrates the core set.
  • the coreset may be composed 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 can be provided by the base station through higher layer signals.
  • a plurality of CCEs may be included in the core set.
  • the UE may attempt to detect the PDCCH in units of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs within the core set.
  • One or more CCEs that can attempt PDCCH detection may be referred to as PDCCH candidates.
  • the terminal can be configured with multiple coresets.
  • the control area in a conventional wireless communication system is configured over the entire system band used by the base station. Except for some terminals that support only a narrow band (e.g., eMTC/NB-IoT terminals), all terminals must receive wireless signals of the entire system band of the base station in order to properly receive/decode the control information transmitted by the base station. I had to be able to.
  • the core set can be said to be a radio resource for control information that the terminal must receive, and can only use part of the system band instead of the entire system band in the frequency domain. Additionally, only some of the symbols within a slot can be used in the time domain.
  • the base station can assign a core set to each terminal and transmit control information through the assigned core set. A terminal in NR can receive control information from the base station even if it does not necessarily receive the entire system band.
  • the core set may include a terminal-specific core set for transmitting terminal-specific control information and a common core set for transmitting control information common to all terminals.
  • NR may require high reliability depending on the application field, and in this situation, downlink control information (DCI) transmitted through a downlink control channel (e.g., physical downlink control channel: PDCCH) ), the target BLER (block error rate) can be significantly lower than that of the prior art.
  • DCI downlink control information
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the target BLER block error rate
  • the amount of content included in DCI can be reduced and/or the amount of resources used when transmitting DCI can be increased.
  • the resources may include at least one of resources in the time domain, resources in the frequency domain, resources in the code domain, and resources in the spatial domain.
  • Figure 9 shows an example of a frame structure for a new wireless access technology.
  • a structure in which control channels and data channels are time division multiplexed (TDM) within one TTI is considered as a frame structure. It can be.
  • the hatched area represents the downlink control area, and the black portion represents the uplink control area.
  • An unmarked area may be used for transmitting downlink data (DL data) or may be used for transmitting uplink data (UL data).
  • DL data downlink
  • UL data uplink data
  • the characteristic of this structure is that downlink (DL) transmission and uplink (UL) transmission proceed sequentially within one subframe, DL data is sent within the subframe, and UL ACK/ You can also receive NACK (Acknowledgement/Not-acknowledgement). As a result, the time it takes to retransmit data when a data transmission error occurs is reduced, thereby minimizing the latency of final data transmission.
  • the base station and the terminal use a type gap (time gap) for the transition process from transmission mode to reception mode or from reception mode to transmission mode. ) is needed.
  • some OFDM symbols at the time of transition from DL to UL in the self-contained subframe structure can be set as a guard period (GP).
  • Figure 10 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • a DL control channel, DL or UL data, UL control channel, etc. may all be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, DL control area), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, UL control area).
  • N and M are each integers greater than or equal to 0.
  • the resource area (hereinafter referred to as data area) between the DL control area and the UL control area may be used for DL data transmission or may be used for UL data transmission.
  • data area The resource area (hereinafter referred to as data area) between the DL control area and the UL control area may be used for DL data transmission or may be used for UL data transmission.
  • data area The resource area (hereinafter referred to as data area) between the DL control area and the UL control area may be used for DL data transmission or may be used for UL data transmission.
  • the following configuration may be
  • 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 area, and a physical downlink shared channel (PDSCH) may be transmitted in the DL data area.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) may be transmitted in the UL control area, and a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted in the UL data area.
  • DCI Downlink Control Information
  • DL data scheduling information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, etc.
  • UCI Uplink Control Information
  • ACK/NACK Positive Acknowledgment/Negative Acknowledgment
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • mmW millimeter wave
  • the wavelength becomes shorter, making it possible to install multiple antenna elements in the same area. That is, in the 30GHz band, the wavelength is 1cm, so 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, multiple antenna elements are used to increase beamforming (BF) gain to increase coverage or increase throughput.
  • BF beamforming
  • TXRU transceiver unit
  • installing TXRU on all 100 antenna elements has the problem of being less effective in terms of price. Therefore, a method of mapping multiple antenna elements to one TXRU and controlling the direction of the beam with an analog phase shifter is being considered.
  • This analog beamforming method has the disadvantage of being unable to provide frequency-selective beamforming because it can only create one beam direction in the entire band.
  • Hybrid beamforming which is an intermediate form between digital beamforming (Digital BF) and analog beamforming (analog BF)
  • B TXRUs which is less than Q antenna elements.
  • B TXRUs which is less than Q antenna elements.
  • analog beamforming (or RF beamforming) performs precoding (or combining) at the RF stage, which results in the number of RF chains and the number of D/A (or A/D) converters. It has the advantage of being able to achieve performance close to digital beamforming while reducing .
  • the hybrid beamforming structure can be expressed as N TXRUs and M physical antennas.
  • the digital beamforming for the L data layers to be transmitted at the transmitting end can be expressed as an N by L matrix, and then the converted N digital signals are converted into analog signals through the TXRU. After conversion, analog beamforming expressed as an M by N matrix is applied.
  • System information of the NR system may be transmitted by broadcasting.
  • analog beams belonging to different antenna panels within one symbol can be transmitted simultaneously, and a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) is applied and transmitted to measure the channel for each analog beam (reference signal).
  • a plan to introduce a beam reference signal (Beam RS: 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.
  • the synchronization signal or xPBCH can be transmitted by applying all analog beams in the analog beam group so that any UE can receive it well.
  • a synchronization signal block (SSB, or may also be referred to as a synchronization signal and physical broadcast channel (SS/PBCH)) in the time domain is a number from 0 to 3 within the synchronization signal block. It may consist of four OFDM symbols numbered in ascending order, and includes a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a demodulation reference signal (DMRS). Associated PBCHs can be mapped to symbols. As described above, the synchronization signal block can also be expressed as an SS/PBCH block.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • Associated PBCHs can be mapped to symbols.
  • the synchronization signal block can 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), serving cell measurement, etc., so they can be transmitted with other signals
  • IA initial access
  • serving cell measurement etc.
  • the network can broadcast the transmission time and resource information of the SSB or indicate it through UE-specific RRC signaling.
  • BFR beam failure recovery
  • BFR is not a process for declaring an error/failure on the link between the network and the terminal, it can 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 (beams can be expressed as CSI-RS ports or SSB (synchronization signal block) indexes, etc.) set by the network, and the best beam for the corresponding terminal is selected. You can choose.
  • the terminal can proceed with the BFR process by performing the RACH process associated with the beam with good measurement results.
  • the TCI status can be set for each core set of the control channel, and parameters for determining the terminal's reception (Rx) beam can be determined based on the TCI status.
  • the UE For each downlink bandwidth portion (DL BWP) of the serving cell, the UE can be configured with three or fewer coresets. Additionally, for each core set, the terminal can receive the following information.
  • DL BWP downlink bandwidth portion
  • Core set index p (e.g., one of 0 to 11, the index of each core set may be uniquely determined in the BWPs of one serving cell),
  • TCI transmission configuration indication
  • the two antenna ports are said to be in quasi co-location (QCL).
  • QCL quasi co-location
  • channel conditions may be defined by, for example, Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, spatial reception parameters, etc.
  • the 'TCI-State' parameter associates one or two downlink reference signals with the corresponding QCL type (there are QCL types A, B, C, and D, see Table 4).
  • Each 'TCI-State' is used to establish a quasi-collocation (QCL) relationship between one or two downlink reference signals and the DM-RS port of the PDSCH (or PDCCH), or the CSI-RS port of the CSI-RS resource.
  • QCL quasi-collocation
  • the UE in each DL BWP configured for the UE in one serving cell, the UE can be provided with 10 or less search space sets.
  • the terminal For each search space set, the terminal may be provided with at least one of the following information.
  • Search space set index s (0 ⁇ s ⁇ 40), 2) Association between core set P and search space set s, 3) PDCCH monitoring cycle and PDCCH monitoring offset (slot unit), 4) Within slot PDCCH monitoring pattern (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 spatial set s is CSS or USS, etc.
  • Coreset #0 can be configured by PBCH (or UE-specific signaling or PSCell configuration or BWP configuration for handover).
  • the search space (SS) set #0 set by the PBCH may have different monitoring offsets (eg, slot offset, symbol offset) for each associated SSB. This may be necessary to minimize the search space occasion that the terminal must monitor. Alternatively, it means providing a beam sweeping control/data area that can transmit control/data according to each beam to enable continuous communication with the terminal in a situation where the best beam of the terminal changes dynamically. It may also be necessary.
  • FIG 11 illustrates physical channels and typical 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).
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist depending on the type/purpose of the information they transmit and receive.
  • a terminal that is turned on again from a power-off state or newly entered a cell performs an initial cell search task, such as synchronizing with the base station (S11).
  • the terminal receives the Primary Synchronization Channel (PSCH) and Secondary Synchronization Channel (SSCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as cell ID (cell identity).
  • the terminal can 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 status by receiving a DL RS (Downlink Reference Signal) in the initial cell search stage.
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • (Initial) cell search can be said to be a procedure in which the terminal obtains time and frequency synchronization with a cell and detects the cell ID of the cell.
  • Cell search may be based on the cell's primary synchronization signal and secondary synchronization signal, and PBCH DMRS.
  • the terminal that has completed the initial cell search can obtain more specific system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a corresponding Physical Downlink Control Channel (PDSCH) (S12).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (Random Access Procedure) to complete connection to the base station (S13 to S16). Specifically, the terminal may transmit a preamble through PRACH (Physical Random Access Channel) (S13) and receive a Random Access Response (RAR) for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH (S14). Afterwards, the terminal can transmit a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using the scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure such as the PDCCH and the corresponding PDSCH (contention resolution message It can be said to be a process of receiving) (S16).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RAR Random Access Response
  • the terminal can transmit a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using the scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure such as the PDCCH and the corresponding PDSCH (contention resolution message It can be said to be a process of receiving) (S16).
  • the terminal that has performed the above-described procedure can then perform PDCCH/PDSCH reception (S17) and PUSCH/PUCCH (Physical Uplink Control Channel) transmission (S18) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is called UCI (Uplink Control Information).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), and CSI (Channel State Information).
  • CSI includes Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indication (RI), etc.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but when control information and data must be transmitted simultaneously, it can be transmitted through PUSCH. Additionally, according to the network's request/instruction, the terminal may transmit UCI aperiodically through PUSCH.
  • bandwidth adaptation For example, 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 a cell, and all other BWPs set on the terminal are deactivated. In deactivated BWPs, 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 vary (e.g. during periods of low activity to save power). during contraction), the location in the frequency domain can be moved (e.g., to increase scheduling flexibility), and the subcarrier spacing can be ordered to change (e.g., to allow 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 configuring BWP(s) to the UE and informing the UE which of the BWPs configured to the UE is currently active. Once the BA is established, the UE only needs to monitor the PDCCH on one active BWP.
  • BWP bandwidth part
  • the BWP Inactive Timer (independent of the DRX Inactive Timer described above) is used to switch the active BWP to the default BWP: the timer is restarted upon successful PDCCH decoding, and when the timer expires, a switch to the default BWP occurs. do.
  • the integrated access and backhaul link (IAB) is described.
  • the proposed method is described based on the new RAT (NR) system, but the range of systems to which the proposed method is applied can be expanded to other systems such as the 3GPP LTE/LTE-A system in addition to the NR system.
  • IAB integrated access and backhaul links
  • 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 the function of supporting backhaul for IAB nodes.
  • relay node 1 and relay node 2 When relay node 1 and relay node 2 exist, when 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 called the parent node of relay node 2. node), and relay node 2 is called the child node of relay node 1.
  • new service types such as extended reality (XR), artificial intelligence-based service, and self-driving car are emerging.
  • XR extended reality
  • DL downlink
  • UL uplink
  • traffic e.g., packets
  • Figure 12 shows examples of how to apply full duplex within an intra-carrier.
  • the full duplex method includes subband-wise full duplex (SB-FD) as shown in (a) of FIG. 12 and spectrum sharing full duplex as shown in (b) of FIG. 12.
  • SB-FD subband-wise full duplex
  • SS-FD spectrum sharing full duplex
  • DL and UL are transmitted and received 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 are transmitted and received through the same or overlapped frequency resources within the same carrier (eg, carrier #0). That is, the same or overlapping frequency resources can be used in DL and UL for the same time resource.
  • This full-duplex (FD) operation can also be used in combination with existing half-duplex (HD) operation.
  • some time resources may be used for full duplex operation.
  • SB-FD or SS-FD operations may be performed in time resources for performing full duplex operations.
  • Figure 13 shows 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 as SB-FD are indicated as SBFD
  • time resources operating as half duplex are indicated as HD
  • time resources operating in SS-FD are indicated as SSFD
  • time resources operating in half duplex are indicated as HD.
  • the unit of time resource may be, for example, a slot or symbol.
  • guard sub-band In time resources operating as SB-FD, some frequency resources are used as DL resources, and other frequency resources are used as UL resources. Between the DL frequency resource and the UL frequency resource, there may be a guard sub-band that is unused and empty for both DL and UL. Guard subbands may also be referred to by other terms, such as guard frequency resources or guard subcarrier(s).
  • the entire frequency resource 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 to reduce the impact of interference from other adjacent carriers (this may be referred to as ACI (adjacent carrier interference)).
  • ACI adjacent carrier interference
  • one or both ends of the carrier can be used as an unused guard band (guard subband) for both DL and UL.
  • guard subband guard band
  • one or both ends of the carrier may be used only for DL transmission.
  • a slot resource operating in half duplex is called an HD slot
  • the slot resource operating in SB-FD and the slot resource operating in SS-FD are respectively referred to as SB-FD slot (SBFD slot) and SS-FD slot (SSFD). It is called a slot).
  • SBFD slot SB-FD slot
  • SSFD slot SS-FD slot
  • SS-FD slots are collectively called FD slots.
  • frequency resources operating in DL are called DL subbands for convenience, and frequency resources operating in UL are also called UL subbands.
  • both the base station and the terminal can perform full duplex operation. That is, both the base station and the terminal can simultaneously perform DL and UL transmission and reception using the same or different frequency resources in the same time resource.
  • the base station can perform full duplex operation and the terminal can 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 only performs 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 content of the present disclosure is described assuming that the base station performs/supports full duplex operation, but the terminal performs/supports half duplex operation. However, the content of the present disclosure can be applied even when both the base station and the terminal perform/support full duplex operation.
  • this disclosure proposes a method for configuring downlink (DL) and uplink (UL) resources for intra-carrier full duplex operation.
  • network can be interpreted as being replaced by gNB or CU/DU.
  • terminal UE may be interpreted as being replaced by MT of IAB-node.
  • a cell can perform both DL transmission and UL reception in the same time resource using an FD method such as SB-FD or SS-FD.
  • the base station may perform an HD operation in a first time resource and an FD operation in a second time resource (this may be any time resource other than the first time resource).
  • the DL operation or UL operation is performed throughout the frequency resources that make up the entire system bandwidth.
  • the network performs the DL operation through the 1-1 time resource and the UL operation through the 1-2 time resource. At this time, the 1-1 time resource and the 1-2 time resource do not overlap with each other.
  • the network performs the DL operation through all or part of the frequency resources (first frequency resource) among the frequency resources constituting the system band of the cell, and all or part of the frequency resource (second frequency resource) UL operation is performed through (frequency resources).
  • Figure 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 (represented by A) operates in half duplex.
  • the second time resource (indicated by B), for example, it can operate as SB-FD.
  • the resource indicated by DL corresponds to the above-described 1-1 time resource
  • the resource indicated by UL corresponds to the above-described 1-2 time resource.
  • the frequency resource operating as DL in the second time resource corresponds to the above-described first frequency resource
  • the frequency resource operating as UL corresponds to the above-described second frequency resource.
  • Figure 15 shows another example of a first time resource, a second time resource, a first frequency resource, and a second frequency resource.
  • the first time resource (represented by A) operates in half duplex.
  • the second time resource (represented by B), it can operate as SS-FD, for example.
  • the resource indicated by DL corresponds to the above-described 1-1 time resource
  • the resource indicated by UL corresponds to the above-described 1-2 time resource.
  • the frequency resource operating as DL and DL+UL in the second time resource corresponds to the above-described first frequency resource
  • the frequency resource operating as DL+UL corresponds to the above-described second frequency. It corresponds to a 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 with each other. This is to ensure that DL and UL operations are performed through different frequency resources.
  • 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.
  • guard frequency resources may be needed to reduce interference from DL transmission on adjacent carriers to UL reception and/or to reduce interference from DL transmission on UL reception on adjacent carriers.
  • the second frequency resource may be composed of continuous frequency resources, and the first frequency resource may be composed of discontinuous frequency resources.
  • the first frequency resource may be composed of a plurality (eg, two) set of continuous frequency resources. This is to reduce interference from DL transmission on adjacent carriers to UL resources by placing 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 discontinuous frequency resources.
  • the second frequency resource may be composed of a plurality (eg, two) set of continuous frequency resources. This is to reduce interference from DL transmission on 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 to have fewer X physical resource blocks (PRBs) on one or both edges than the first frequency resource. This is to reduce interference from DL transmission on adjacent carriers to UL reception.
  • PRBs physical resource blocks
  • the network determines/judges the ‘first time resource’ and ‘second time resource’, and the ‘first frequency resource’ and ‘second frequency resource’ as described above, and provides all or part of the relevant information to the terminal. You can.
  • the network performs DL transmission to the terminal on '1-1 time resource within the first time' and 'first frequency resource within the second time resource', and '1-2 time resource within the first time resource' and ' UL reception is performed from the terminal in the 'second frequency resource within the second time resource'.
  • the terminal receives all or part of the information about the 'first time resource' and 'second time resource', and the 'first frequency resource' and 'second frequency resource' as described above from the network, and determines the location of the resource. You can judge.
  • the terminal performs DL reception from the network through all or part of the '1-1 time resource in the first time' and '1st frequency resource in the second time resource', and the '1-2 resource in the first time resource'.
  • UL transmission is performed to the network on 'time resource' and 'second frequency resource within second time resource'.
  • the UE may determine information about time resources (hereinafter referred to as SBFD symbols) operating as SFBD.
  • SBFD symbols time resources
  • information about the SBFD symbol can be set from the network.
  • both DL resources and UL resources may exist in the time resource.
  • the base station can only perform DL transmission.
  • SBFD resources DL transmission occurs only within the DL subband. Therefore, even though there is no UL signal transmitted in the UL subband, DL transmission can be performed only within the DL subband.
  • DL transmission is performed not only in the DL subband but also outside the DL subband. can be considered. In other words, it may be considered to perform DL transmission across all bands.
  • the UE can perform TDD operation (half duplex operation) like an existing UE. That is, only DL or UL operations can be performed using all frequency resources of the cell.
  • the base station performs only one of downlink or uplink operations in a specific time resource. At this time, the base station always operates in the downlink in the time resources where SSB is transmitted.
  • SS/PBCH transmission symbols cannot be configured in the uplink by TDD settings (e.g., TDD-UL-DL-ConfigCommon and/or TDD-UL-DL-ConfigDedicated).
  • TDD settings e.g., TDD-UL-DL-ConfigCommon and/or TDD-UL-DL-ConfigDedicated.
  • SS/PBCH is transmitted in a symbol set as flexible by TDD settings (e.g., TDD-UL-DL-ConfigCommon and/or TDD-UL-DL-ConfigDedicated)
  • the UE's uplink transmission is transmitted on the corresponding SS/PBCH If it overlaps with a symbol, the corresponding uplink transmission is not performed.
  • SRS if a flexible symbol overlaps with an SS/PBCH symbol, SRS transmission is not performed on the overlapped symbol(s).
  • both DL and UL resources may exist in the same time resource from a cell perspective. Therefore, the base station can perform downlink transmission and uplink reception at the same time.
  • the base station can perform uplink reception while transmitting SS/PBCH.
  • the terminal cannot perform uplink transmission on the symbol resource where SS/PBCH is transmitted.
  • the FDR operation cannot be performed on SS/PBCH transmission time resources.
  • repetition is supported for transmission of PDSCH, PUSCH, and PUCCH.
  • the repetitive operations of PDSCH, PUSCH, and PUCCH are as follows.
  • the PDSCH When the PDSCH is repeatedly transmitted K times, the PDSCH is repeatedly transmitted through K consecutive slots from the slot in which the PDSCH is indicated to be transmitted.
  • the symbol resource through which the PDSCH is transmitted within a slot is determined through the TDRA field of the PDSCH, and the same symbol resource is used for K slots. If at least one symbol among the symbols allocated for PDSCH transmission in a specific slot constituting PDSCH transmission cannot be used for PDSCH transmission, PDSCH transmission in that slot is dropped/omit.
  • PUSCH repetition type A There are two types of PUSCH repetition: PUSCH repetition type A and PUSCH repetition type B.
  • the repetition operation varies depending on the value of a parameter (eg, 'AvailableSlotCounting') set by a higher layer signal.
  • a parameter eg, 'AvailableSlotCounting'
  • the PUSCH is repeatedly transmitted through K available slots from the slot where the PUSCH is indicated to be transmitted. At this time, the following slots are excluded from the available slots.
  • the PUSCH is repeatedly transmitted through K consecutive slots from the slot where the PUSCH is indicated to be transmitted.
  • the symbol resource through which PUSCH is transmitted within the K slots constituting PUSCH transmission is determined through the TDRA field of the PUSCH, and the same symbol resource is used for the K slots. If at least one symbol among the symbols allocated for PUSCH transmission in a specific slot constituting PUSCH transmission cannot be used for PUSCH transmission, PUSCH transmission is dropped/omitted in that slot.
  • each nominal repetition consists of S symbols.
  • Each nominal iteration consists of one or more actual iterations.
  • Each actual repetition consists of two or more consecutive symbols. At this time, invalid symbols are excluded from the symbol resources constituting the actual repetition. After excluding invalid symbols from among the symbol resources constituting the nominal repetition, consecutive symbol resources constitute one actual repetition. At this time, actual repetition consists of symbols within the same slot. When consecutive symbol resources include a slot boundary, different actual repetitions are configured based on the slot boundary.
  • invalid symbols include the following.
  • the PUCCH When the PUCCH is repeatedly transmitted K times, the PUCCH is repeatedly transmitted through K available slots from the slot in which the PUCCH is indicated to be transmitted. At this time, the following slots are excluded from the available slots.
  • the same symbol resource is used for PUCCH transmission for K slots constituting PUCCH transmission. If at least one symbol among the symbols allocated for PUCCH transmission in a specific slot constituting PUCCH transmission cannot be used for PUCCH transmission, PUCCH transmission in that slot is dropped/omitted.
  • the method of determining slot resources constituting repeated transmission needs to be different from that in the existing TDD environment.
  • This disclosure is described assuming SB-FD operation in which a cell simultaneously performs DL operations and UL operations using different frequency resources (eg, subbands) in the same time resource.
  • frequency resources eg, subbands
  • This disclosure includes the following terminal operations.
  • the terminal can perform DL reception using frequency resources within the DL subband.
  • the UE can perform DL reception using frequency resources within the DL subband within the DL BWP.
  • the terminal does not perform DL reception on frequency resources other than the DL subband.
  • the UE does not perform DL reception using frequency resources other than the DL subband within the DL BWP.
  • the terminal can perform UL transmission using frequency resources within the UL subband.
  • the UE can perform UL transmission using frequency resources within the UL subband within the UL BWP.
  • the terminal does not perform UL transmission on frequency resources other than the UL subband.
  • the UE does not perform UL transmission using frequency resources other than the UL subband within the UL BWP.
  • the UE can perform DL reception within the DL subband and UL transmission within the UL subband.
  • the base station only performs DL transmission or UL reception in the time resources for which the cell is determined to operate as SBFD, or if necessary, performs DL transmission or UL reception through the entire band (can receive DL or UL scheduling) can be considered.
  • PUSCH repetition type A and PUCCH transmission if the symbol through which PUSCH/PUCCH is transmitted in a specific slot overlaps the symbol through which SS/PBCH is transmitted, PUSCH/PUCCH is not transmitted in that slot.
  • PUSCH/PUCCH is transmitted repeatedly K times, if 'AvailableSlotCounting' is 'enable' in PUSCH repetition type A, the corresponding slot is excluded from the K available slots that constitute PUSCH transmission, and 'AvailableSlotCounting' is 'enable' If not, the corresponding slot is included in the K slots constituting PUSCH transmission, but the PUSCH transmission is dropped/omitted from the corresponding slot.
  • PUCCH the corresponding slot is excluded from the K available slots that constitute PUSCH transmission.
  • the base station can simultaneously perform downlink transmission and uplink reception in the same time resource. Accordingly, the base station may be able to simultaneously perform uplink reception on symbol resources through which SS/PBCH is transmitted.
  • the terminal may perform uplink transmission of PUSCH, PUCCH, etc. in the symbol where SS/PBCH is transmitted (by the base station).
  • the terminal could transmit PUSCH/PUCCH even if the symbol on which PUSCH/PUCCH was transmitted and the symbol on which SS/PBCH was transmitted (by the base station) overlapped. It may be possible to transmit PUCCH.
  • the present disclosure proposes that PUSCH/PUCCH repetition can be performed in a specific slot even if the symbol resource for transmitting PUSCH/PUCCH overlaps with the symbol resource for transmitting SS/PBCH as follows.
  • the terminal determines that it does not perform PUSCH transmission (for reception of SS/PBCH)
  • the PUSCH transmission is omitted/dropped in the slot.
  • Alt 2 If the PUSCH transmission symbol and the SS/PBCH transmission symbol overlap in a specific slot, if the terminal determines that PUSCH transmission is performed in the slot (without receiving SS/PBCH), the slot is used to configure PUSCH transmission. Do not exclude from available slots. Otherwise, the terminal excludes the corresponding slot from the available slots constituting PUSCH transmission.
  • the above proposal can only be applied to time resources where the cell operates as SBFD.
  • the contents of the existing standard specifications i.e., if the PUSCH transmission symbol and the SS/PBCH transmission symbol overlap in a specific slot, the corresponding slot is excluded from the available slots) are applied to the time resources for which the cell operates in HD (half duplex). do.
  • TDD settings may mean 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'.
  • TDD settings may mean 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' and/or 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated' (if set).
  • PUSCH transmission symbol and SS/PBCH transmission symbol overlap in a specific available slot (for reception of SS/PBCH), meaning that the terminal does not perform PUSCH transmission. If determined, PUSCH transmission is omitted/dropped in the corresponding slot.
  • SS/PBCH transmission symbols are included in invalid symbols and are excluded from the symbol resources constituting actual repetition.
  • the SS/PBCH transmission symbol may not be included in the invalid symbols as follows.
  • the terminal determines that it does not perform PUSCH transmission (for reception of SS/PBCH), the corresponding actual repetition is omitted/dropped.
  • the terminal determines that it is performing PUSCH transmission (without receiving SS/PBCH), the SS/PBCH transmission symbol in the corresponding time resource Do not include in invalid symbols. Otherwise, the terminal includes the SS/PBCH transmission symbol in the corresponding time resource as an invalid symbol.
  • the above proposal can only be applied to time resources where the cell operates as SBFD.
  • the contents of the existing standard specifications i.e., if the PUSCH transmission symbol and the SS/PBCH transmission symbol overlap in a specific slot, the corresponding slot is excluded from the available slots) are applied to the time resources for which the cell operates in half duplex.
  • TDD settings may mean 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'.
  • TDD settings may mean 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' and/or 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated' (if set).
  • the same frequency domain resource allocation information is applied and transmitted in the resources where PDSCH/PUSCH/PUCCH is repeatedly transmitted. In other words, repetition is performed by applying the same PRB size. If inter-slot frequency hopping is not applied, transmission is performed through the same PRB location for each slot. If inter-slot frequency hopping is applied, the PRB location is different for each slot according to a set pattern. Apply and perform transmission.
  • a DL subband and a UL subband may exist in a specific time resource.
  • frequency resources eg, DL subband, guard subband
  • all or some of the frequency resources allocated for PUSCH/PUCCH transmission in a specific slot may overlap with frequency resources not used for UL operation.
  • frequency resources eg, UL subband, guard subband
  • all or some of the frequency resources allocated for PDSCH transmission in a specific slot may overlap with frequency resources not used for DL operation.
  • repetition of PDSCH/PUSCH/PUCCH can be performed as follows.
  • the PDSCH When the PDSCH is transmitted repeatedly K times starting from slot #n, the PDSCH is transmitted using K consecutive slots starting from slot #n. At this time, if all or some of the PRB resources allocated to transmit the PDSCH in a specific slot in which the PDSCH is transmitted are not used for DL operation, the operation may be performed as follows.
  • Alt 1 The terminal determines that PDSCH transmission is not performed in the slot.
  • the PDSCH is transmitted after rate-matching the PDSCH in PRB resources that cannot be used for DL operation in the slot.
  • the terminal assumes that the base station transmits PDSCH by rate matching on PRB resources that cannot be used for DL operation in the slot.
  • the terminal determines that the remaining PRB resources, excluding PRB resources that cannot be used for DL operations from the PRB resources allocated to transmit the PDSCH, are PRB resources allocated to actually transmit the PDSCH in the corresponding slot.
  • the PDSCH is transmitted by performing rate matching of the PDSCH TB (transport block) and RE mapping according to the number of RBs that can actually transmit the PDSCH.
  • the PDSCH is transmitted by puncturing the PDSCH from PRB resources that cannot be used for DL operation in the slot. It is assumed that the UE transmits the PDSCH by puncturing it in PRB resources that cannot be used for DL operation in the corresponding slot.
  • the PDSCH performs rate matching of the PDSCH TB (transport block) based on the PRB resources allocated to transmit the PDSCH, performs RE mapping, and then punctures the PDSCH transmission in the PRB resources that cannot be used for DL operation. is transmitted. That is, it is transmitted with zero power.
  • PRB resources that cannot be used for DL operations may mean 'PRB resources not included in the DL subband' or 'PRB resources included in the UL subband and/or guard band'.
  • the above content was explained/suggested for PDSCH, but the content may also be applied to transmission and reception of other signals/channels such as PUSCH and PUCCH.
  • the PUSCH is transmitted using K consecutive slots starting from slot #n. That is, when performing PUSCH repetition K times, if the available slot based counting method is not applied to determine the K slots on which the PUSCH is transmitted, the PUSCH is transmitted using K consecutive slots. .
  • the operation may be performed as follows.
  • Alt 1 The terminal determines that PUSCH transmission is not performed in the slot.
  • the terminal rates-matches and transmits PUSCH on PRB resources that cannot be used for UL operation in the slot. That is, from the PRB resources allocated to transmit PUSCH, the remaining PRB resources excluding those that cannot be used for UL operation are determined as PRB resources allocated to transmit actual PUSCH in the corresponding slot, and the number of RBs capable of transmitting actual PUSCH is determined. Accordingly, rate matching of the PUSCH TB (transport block) is performed and RE mapping is performed and transmitted.
  • the terminal punctures and transmits the PUSCH from PRB resources that cannot be used for UL operation in the slot. That is, rate matching of PUSCH TB (transport block) is performed based on PRB resources allocated for PUSCH transmission, RE mapping is performed, and then PUSCH transmission is punctured in PRB resources that cannot be used for UL operation. In other words, it transmits with zero power.
  • rate matching of PUSCH TB transport block
  • RE mapping is performed
  • PUSCH transmission is punctured in PRB resources that cannot be used for UL operation. In other words, it transmits with zero power.
  • PRB resources that cannot be used for UL operations may mean 'PRB resources not included in the UL subband' or 'PRB resources included in the DL subband and/or guard band'.
  • the PUSCH is transmitted using K available slots starting from slot #n. That is, when performing PUSCH repetition K times and applying the available slot-based counting method to determine the K slots on which the PUSCH is transmitted, the PUSCH is transmitted using the K available slots starting from slot #n.
  • available slots constituting PUSCH transmission can be determined as follows.
  • Alt b For symbols on which PUSCH transmission is to be performed in a specific slot, if all or part of the frequency resources allocated for PUSCH transmission in at least one symbol overlap with PRB resources that cannot be used for UL operation, the corresponding slot It is not included in the available slots for PUSCH transmission. That is, PUSCH transmission is not performed in that slot, and it is not included in the K slots that constitute PUSCH repetition.
  • available slots can be determined based on the DL/UL subband set/determined based on semi-static higher-layer signaling of the base station. That is, when the presence and/or location of a DL/UL subband is established/determined based on dynamic signaling, this information may not be used to determine an available slot.
  • the UE may determine that PRB resources that cannot be used for UL operation exist in that symbol.
  • SBFD operates at a specific symbol
  • Whether or not SBFD operates at a specific symbol may be determined semi-statically and/or dynamically. For example, it is semi-statically set that a specific symbol is used for SBFD operation, and then whether or not the SBFD actually operates on that symbol may be dynamically changed.
  • the terminal can determine whether SBFD is operating in the corresponding symbol based only on semi-static configuration information. For example, if a specific symbol is set to semi-statically operate SBFD, and PRB resources that cannot be used for UL operation in that symbol overlap with the PRB allocated for PUSCH transmission, the terminal The slot is not judged as an available slot.
  • Figure 16 illustrates a method of operating a terminal in a wireless communication system.
  • the terminal determines available slots among a plurality of slots, and a specific slot among the plurality of slots includes uplink subband resources and non-uplink subband resources in the frequency domain.
  • SB-FD subband-full duplex
  • the specific slot is one of the available slots. Excluded from counting (S161).
  • the plurality of slots may include i) the subband-full duplex (SB-FD) slot and ii) a half duplex (HD) slot including an uplink subband or a downlink subband.
  • SB-FD subband-full duplex
  • HD half duplex
  • the non-uplink subband resource may be at least one of a physical resource block (PRB), a downlink subband, or a guard band not included in the uplink subband.
  • PRB physical resource block
  • the specific slot may include a plurality of symbols in the time domain.
  • the normal CP may include 14 symbols
  • the extended CP may include 12 symbols.
  • the specific slot may be excluded from counting the available slots.
  • the uplink subband resources and the non-uplink subband resources may be determined based on a configuration message that is a higher layer signal. That is, in determining whether there are available symbols, their number, etc., for example, it may be necessary to determine whether a specific slot/symbol is a slot/symbol that performs SBFD operation (SBFD operation is allowed), and this determination may be made using a dynamic method such as DCI. The decision is made not based on signaling, but based on higher layer signaling such as the RRC signal.
  • the configuration message sets the uplink subband resource and the non-uplink subband resource as semi-static.
  • the SF-FD slot may be a slot in which the terminal determines that the cell operates as an SBFD by higher layer signaling such as the configuration message.
  • the SB-FD slot when determining whether the specific slot is the SB-FD slot, the SB-FD slot includes dynamic configuration information (e.g., DCI) and semi-static configuration information (e.g., RRC message) Among them, it may be limited to the SB-FD slot indicated by the semi-static configuration information. That is, the SB-FD slot indicated by dynamic configuration information may not be considered when determining/counting the available slot.
  • dynamic configuration information e.g., DCI
  • semi-static configuration information e.g., RRC message
  • the terminal may receive a higher layer signal including a field indicating whether to enable PUSCH repetition counted based on available slots.
  • the higher layer signal may be, for example, a PUSCH configuration message (PUSCH-Config) used to set UE-specific PUSCH parameters that can be applied to a specific BWP.
  • PUSCH-Config PUSCH configuration message
  • 'availableSlotCounting indicates whether PUSCH repetition, which is counted based on available slots, is enabled. If this field is absent, PUSCH repetitions counted based on available slots are disabled.
  • a higher layer signal (PUSCH configuration message) including the field may include resource allocation information for semi-statically configuring the uplink subband resource and the non-uplink subband resource.
  • a higher layer signal including the field and a configuration message semi-statically configuring the uplink subband resource and the non-uplink subband resource may be the same higher layer message.
  • the higher layer signal including the field and the configuration message semi-statically configuring the uplink subband resource and the non-uplink subband resource may be independent higher layer messages.
  • PUSCH repetition which is counted based on available slots, is not activated, if the non-uplink subband resource of any slot among the plurality of slots overlaps with the uplink resource for uplink transmission, in the slot PUSCH transmission is not performed (determined not to be performed).
  • the HD slot if the PUSCH transmission symbol for the uplink transmission and the SSB transmission symbol for SS/PBCH (synchronization signal/physical broadcast channel) transmission overlap in the time domain, the HD slot is excluded from the counting of the available slots. do.
  • the terminal repeatedly performs uplink transmission in the available slots (S162).
  • PUSCH transmission is not performed in the specific available slot (it is determined not to be performed).
  • Figure 17 illustrates a terminal operation according to the contents of existing standards in time resources operating in half duplex (HD).
  • a specific slot is an HD slot
  • the terminal uses an available slot (available slot counting) for repeated PUSCH transmission. ) is excluded from.
  • Figure 18 illustrates terminal operation in time resources including both HD slots and FD (full duplex) slots.
  • the HD slot can operate as described in FIG. 17.
  • the terminal determines FD slot #1 as an available slot for repeated PUSCH transmission (available slot counting).
  • FD slot #2 is included in UL resources (uplink subband resources) in which PUSCH transmission resources are semi-statically configured, and non-uplink subband resources (e.g., semi-statically configured downlink subband resources or when the base station uses SSB) It does not overlap with the transmitting SSB transmission resources, guard band, etc.). Therefore, the terminal determines that FD slot #2 is also an available slot for repeated PUSCH transmission (available slot counting).
  • FD slot #3 PUSCH transmission resources overlap with non-uplink subband resources (eg, semi-statically configured downlink subband resources) in the frequency domain.
  • FD slot #3 is excluded from the available slots in PUSCH repeated transmission (excluded from available slot counting).
  • FIG. 19 illustrates a signaling process between a base station and a terminal executing the method described in FIG. 16.
  • the base station transmits a configuration message to semi-statically configure FD resources to the terminal (S191).
  • the base station instructs repeated activation of the PUSCH counted based on available slots (S192). For example, this can be indicated through 'availableSlotCounting' in the PUSCH configuration message (PUSCH-Config), which is used to set terminal-specific PUSCH parameters that can be applied to a specific BWP.
  • PUSCH-Config PUSCH configuration message
  • the base station sets PUSCH transmission resources to the terminal (S193).
  • PUSCH transmission resources can be set through DCI, a combination of RRC message and DCI, etc.
  • the terminal determines available slots among a plurality of slots, and a specific slot among the plurality of slots includes both uplink subband resources and non-uplink subband resources in the frequency domain. Based on being a subband-full duplex (FD) slot, if the non-uplink subband resources of the specific slot overlap with the uplink resources for uplink transmission, the specific slot is excluded from the counting of the available slots ( S194). This process has been described in detail in FIGS. 16 to 18.
  • FD subband-full duplex
  • the terminal performs repeated PUSCH transmission in available slots (S195).
  • the operation may be as follows.
  • the terminal determines that PUSCH transmission is not performed in the slot. For example, for PUSCH transmission in a specific SBFD slot, regardless of whether PUSCH repetitions counted based on available slots are enabled, the PRB resources allocated for PUSCH transmission are in a non-UL subband (non-UL subband). UL subband) resources, PUSCH transmission in that slot may be omitted.
  • the specific SBFD slot may be a slot that the terminal determines as a slot in which the cell performs an SBFD operation semi-statically and/or dynamically.
  • the terminal uses the specific slot as available slots (available slot counting) for PUSCH transmission, as described in FIG. 16.
  • the specific slot may be included in slot resources constituting PUSCH transmission, but actual PUSCH transmission may not be performed in the specific slot.
  • SBFD slots are dynamically generated when available slot-based counting is not applied (i.e., repetitive transmission is performed unconditionally using consecutive slots) or when available slot counting is applied. It can be applied (it may be necessary to apply it) (for example, when a slot that was not determined to be an available slot is changed to an SBFD slot).
  • the terminal rates-matches and transmits PUSCH on PRB resources that cannot be used for UL operation in the slot. That is, from the PRB resources allocated to transmit PUSCH, the remaining PRB resources excluding those that cannot be used for UL operation are determined as PRB resources allocated to transmit actual PUSCH in the corresponding slot, and the number of RBs capable of transmitting actual PUSCH is determined. Accordingly, rate matching of PUSCH TB is performed, RE mapping is performed, and transmission is performed.
  • the terminal punctures and transmits the PUSCH from PRB resources that cannot be used for UL operation in the slot.
  • rate matching of PUSCH TB is performed and RE mapping is performed based on PRB resources allocated for PUSCH transmission, and then PUSCH transmission is punctured in PRB resources that cannot be used for UL operation. In other words, it transmits with zero power.
  • PRB resources that cannot be used for UL operations may mean 'PRB resources not included in the UL subband' or 'PRB resources included in the DL subband and/or guard band'.
  • the above proposal can only be applied to time resources where the cell operates as SBFD.
  • the contents of the existing standard specifications i.e., if the PUSCH transmission symbol and the SS/PBCH transmission symbol overlap in a specific slot, the corresponding slot is excluded from the available slots) are applied to the time resources for which the cell operates in half duplex.
  • TDD settings may mean 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'.
  • TDD settings may mean 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' and/or 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated' (if set).
  • the terminal When the terminal repeatedly transmits the PUSCH K times, if an available slot-based counting method is applied to determine N * K slots through which the PUSCH is transmitted (i.e., when 'AvailableSlotCounting' is 'enable'), the terminal transmits the PUSCH is transmitted using N*K available slots starting from slot #n.
  • N the terminal determines N*K available slots where PUSCH transmission is performed as follows.
  • N the case of general PUSCH repetition type A transmission rather than TBoMS (TB processing over multiple slots) PUSCH, N is equal to 1.
  • At least one of the symbols indicated by the indexed row of the resource allocation table used in the slot is a DL symbol indicated by 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' or 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated' (if provided), or If it overlaps with a symbol of the SS/PBCH block with the index provided by 'ssb-PositionsInBurst', the slot is in the number of N ⁇ K slots for PUSCH transmission of PUSCH repetition type A scheduled by DCI format 0_1 or 0_2. Not counted.
  • a symbol set in the downlink by 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' can be set to operate in the uplink through 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated' or by other signaling.
  • the terminal may determine that the symbol is a symbol that can perform PUSCH transmission because the symbol is set to downlink by 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' but is used for uplink. Considering this, it can operate as follows.
  • At least one symbol among the symbol resources allocated for PUSCH transmission within the slot is not indicated/determined to be an SBFD symbol, and is 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' or 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated' If the downlink is indicated through,
  • At least one symbol among the symbol resources allocated for PUSCH transmission within the slot has been indicated/determined to be an SBFD symbol and is indicated in the downlink through 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated' (or other semi-static signaling) (or is not indicated to be used as an uplink), or
  • the terminal in order to determine the available slot used for PUSCH transmission, the terminal performs 'an operation of determining an available slot based on whether UL operation is possible in the symbol allocated to PUSCH transmission' and/or 'allocation to PUSCH transmission' as described above.
  • the available slot can be determined based on the 'operation of determining the available slot based on whether UL operation is possible in the PRB resource.
  • PUSCH referred to in this disclosure includes TBoMS PUSCH.
  • the above can be equally applied to PUCCH transmission.
  • the above content was explained/suggested for PUSCH, but the content can also be applied to transmission and reception of other signals/channels such as PDSCH and PUCCH.
  • PUSCH repetition type B some of the symbols that cannot be used for PUSCH transmission are defined as invalid symbols, and the corresponding symbol resources are excluded from the symbol resources constituting the actual repetition.
  • invalid symbols can be determined as follows. .
  • Alt b If all or part of the frequency resources allocated for PUSCH transmission in a specific symbol overlap with PRB resources that cannot be used for UL operation, the corresponding symbol is included in the invalid symbols for PUSCH transmission. In other words, the symbol is not included in the symbols that constitute the actual repetition.
  • invalid symbols can be determined based on the DL/UL subband set/determined based on the semi-static upper layer signaling of the base station. That is, when the DL/UL subband is set/determined based on dynamic signaling, this information may not be used to determine invalid symbols.
  • the operation may be performed as follows.
  • Alt 1 The terminal determines that PUSCH transmission is not performed in the actual repetition.
  • the UE rates-matches and transmits PUSCH on PRB resources that cannot be used for uplink operation in the actual repetition.
  • the remaining PRB resources excluding the PRB resources that cannot be used for uplink operation are determined as PRB resources allocated to transmit actual PUSCH in the slot, and the number of RBs that can transmit actual PUSCH is determined. Accordingly, rate matching of PUSCH TB is performed, RE mapping is performed, and transmission is performed.
  • the terminal punctures and transmits the PUSCH from PRB resources that cannot be used for uplink operation in the actual repetition.
  • rate matching of the PUSCH TB is performed and RE mapping is performed based on the PRB resource allocated for PUSCH transmission, and then PUSCH transmission is punctured in the PRB resource that cannot be used for uplink operation. In other words, it transmits with zero power.
  • PRB resources that cannot be used for uplink operations may mean 'PRB resources not included in the UL subband' or 'PRB resources included in the DL subband and/or guard band'.
  • the above proposal can only be applied to time resources where the cell operates as SBFD.
  • the contents of the existing standard specifications i.e., if the PUSCH transmission symbol and the SS/PBCH transmission symbol overlap in a specific slot, the corresponding slot is excluded from the available slots) are applied to the time resources for which the cell operates in half duplex.
  • TDD settings may mean 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'.
  • TDD settings may mean 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' and/or 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated' (if set).
  • the above content was explained/suggested for PUSCH, the above content can also be applied to transmission and reception of other signals/channels such as PDSCH and PUCCH.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 can transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • various wireless access technologies eg, LTE, NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a wireless signal including the second information/signal through the transceiver 106 and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102. For example, memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. Software code containing them can be stored.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 106 may be coupled to processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108. Transceiver 106 may include a transmitter and/or receiver. The transceiver 106 can be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
  • RF Radio Frequency
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the processor 102 determines available slots among a plurality of slots and repeatedly performs uplink transmission in the available slots. Based on the fact that a specific slot among the plurality of slots is a subband-full duplex (SB-FD) slot that includes both uplink subband resources and non-uplink subband resources in the frequency domain, the specific slot If the non-uplink subband resources of and the uplink resources for uplink transmission overlap, the specific slot is excluded from the counting of the available slots.
  • SB-FD subband-full duplex
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a wireless signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202. For example, memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. Software code containing them can be stored.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 206 may be coupled to processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208. Transceiver 206 may include a transmitter and/or receiver. Transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the processor 202 transmits to the terminal a higher layer signal including a field indicating whether to enable physical uplink shared channel (PUSCH) repetition counted based on available slots, and based on the higher layer signal, a plurality of Uplink transmission from the terminal is repeatedly received in the available slots among the slots.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a specific slot among the plurality of slots is a SB-FD (subband-full duplex) slot that includes both uplink subband resources and non-uplink subband resources of the terminal in the frequency domain. Therefore, when the non-uplink subband resources of the specific slot overlap with the uplink resources for uplink transmission, the specific slot is excluded from the counting of available slots.
  • SB-FD subband-full duplex
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed herein. can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 generate signals (e.g., baseband signals) containing PDUs, SDUs, messages, control information, data or 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 (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information can be obtained.
  • 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
  • processors 102, 202 may be implemented with at least one computer readable medium (CRM) containing instructions based on execution by at least one processor. It may be possible.
  • CRM computer readable medium
  • At least one computer readable medium (CRM) containing instructions based on execution by at least one processor is available among a plurality of slots. Slots are determined, and uplink transmission is repeatedly performed in the available slots. Based on the fact that a specific slot among the plurality of slots is a subband-full duplex (SB-FD) slot that includes both uplink subband resources and non-uplink subband resources in the frequency domain, the specific slot If the non-uplink subband resources of and the uplink resources for uplink transmission overlap, the specific slot is excluded from the counting of the available slots.
  • SB-FD subband-full duplex
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204). It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this 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 connected to one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may consist of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internal to and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. mentioned in the methods and/or operation flowcharts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein, etc. from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers (106, 206) may be connected to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be connected to the description and functions disclosed in this document through one or more antennas (108, 208). , may be set to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) process the received user data, control information, wireless signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202), and convert the received wireless signals/channels, etc. from the RF band signal. It can be converted to a baseband signal.
  • One or more transceivers (106, 206) may convert user data, control information, wireless signals/channels, etc. processed using one or more processors (102, 202) from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106, 206 may comprise (analog) oscillators and/or filters.
  • Figure 21 shows an example of a signal processing module structure.
  • signal processing may be performed in the processors 102 and 202 of FIG. 20.
  • 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, It may include a resource block mapper 305 and a signal generator 306.
  • a transmitting device may transmit one or more codewords. Coded bits within each codeword are scrambled by the scrambler 301 and transmitted on a physical channel.
  • a codeword may be referred to as a data string 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 can modulate the scrambled bits according to a modulation method and arrange them into complex modulation symbols representing positions on the signal constellation. There are no restrictions on the modulation scheme, and m-PSK (m-Phase Shift Keying) or m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation) may be used to modulate the encoded data.
  • the 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.
  • Complex modulation symbols on each layer may be mapped by the antenna port mapper 304 for transmission on the antenna port.
  • the resource block mapper 305 may map the complex modulation symbol for each antenna port to an appropriate resource element in a virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper can map the virtual resource block to a physical resource block according to an appropriate mapping scheme.
  • the resource block mapper 305 can allocate complex modulation symbols for each antenna port to appropriate subcarriers and multiplex them according to users.
  • the signal generator 306 modulates the complex modulation symbol for each antenna port, that is, an antenna-specific symbol, using a specific modulation method, for example, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), to form a complex-valued time domain.
  • OFDM symbol signals can be generated.
  • the signal generator may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the antenna-specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) may be inserted into the time domain symbol on which the IFFT was performed.
  • OFDM symbols are transmitted to the receiving device through each transmitting antenna through digital-to-analog conversion and frequency up-conversion.
  • the signal generator may include an IFFT module and CP inserter, a digital-to-analog converter (DAC), a frequency uplink converter, etc.
  • DAC digital-to-analog converter
  • Figure 22 shows another example of the signal processing module structure within a transmission device.
  • signal processing may be performed in a processor of the terminal/base station, such as the processors 102 and 202 of FIG. 20.
  • the transmission device within the terminal or base station includes a scrambler 401, a modulator 402, a layer mapper 403, a precoder 404, and a resource. It may include a block mapper 405 and a signal generator 406.
  • the transmission device can scramble the coded bits within the codeword by the scrambler 401 and then transmit them through a physical channel.
  • the scrambled bits are modulated into complex modulation symbols by the modulator 402.
  • the modulator may modulate the scrambled bits according to a predetermined modulation method and arrange them into complex modulation symbols representing positions on the signal constellation.
  • a predetermined modulation method There are no restrictions on the modulation scheme, such as 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 to modulate the encoded data.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 403.
  • Complex modulation symbols on each layer may be precoded by a 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 method 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 with 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 demodulation modulation symbols for each antenna port to appropriate resource elements within the virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper 405 can assign complex modulation symbols to appropriate subcarriers and multiplex them according to users.
  • the signal generator 406 may generate a complex-valued time domain OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol signal by modulating the complex modulation symbol using a specific modulation method, such as an OFDM method.
  • 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 was performed.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the OFDM symbol goes through digital-to-analog conversion, frequency up-conversion, etc., 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, etc.
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process of the receiving device may be configured as the reverse of the signal processing process of the transmitter.
  • the processor of the receiving device performs decoding and demodulation on wireless signals received from the outside through the antenna port(s) of the transceiver.
  • the receiving device may include a plurality of multiple receiving antennas, and each signal received through the receiving antenna is restored to a baseband signal and then goes through multiplexing and MIMO demodulation to restore the data stream that the transmitting device originally intended to transmit.
  • the receiving device 1820 may include a signal restorer for restoring the received signal to a baseband signal, a multiplexer for combining and multiplexing the received and processed signals, and a channel demodulator for demodulating the multiplexed signal sequence into a corresponding codeword.
  • the signal restorer, multiplexer, and channel demodulator may be composed of one integrated module or each independent module that performs these 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 CP from the digital signal, and an FFT (fast Fourier transform) on the signal from which CP has been removed. It may include an FFT module that applies and outputs a frequency domain symbol, and a resource element demapper/equalizer that restores the frequency domain symbol to an antenna-specific symbol. The antenna-specific symbol is restored to the transmission layer by a multiplexer, and the transmission layer is restored to the codeword that the transmitter wanted to transmit by a channel demodulator.
  • ADC analog-to-digital converter
  • CP remover that removes CP from the digital signal
  • FFT fast Fourier transform
  • Figure 23 shows an example of a wireless communication device according to an implementation example of the present disclosure.
  • a wireless communication device for example, a terminal, includes a processor 2310 such as a digital signal processor (DSP) or microprocessor, a transceiver 2335, a power management module 2305, and 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), It may include at least one of a speaker 2345 and a microphone 2350. There may be a plurality of antennas and processors.
  • DSP digital signal processor
  • Processor 2310 may implement the functions, procedures, and methods described in this specification.
  • the processor 2310 of FIG. 23 may be the processors 102 and 202 of FIG. 20.
  • the memory 2330 is connected to the processor 2310 and stores information related to the operation of the processor. Memory may be located internally or externally to the processor and may be connected to the processor through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • the memory 2330 of FIG. 23 may be the memories 104 and 204 of FIG. 20.
  • the user can input various types of information, such as a phone number, using various techniques, such as pressing a button on the keypad 2320 or activating sound using the microphone 2350.
  • the processor 2310 may receive and process user information and perform appropriate functions, such as calling the entered 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 user's convenience.
  • the transceiver 2335 is connected to the processor 2310 and transmits and/or receives wireless signals such as RF (Radio Frequency) signals.
  • the processor may control the transceiver to initiate communication or transmit wireless signals containing various types of information or data, such as voice communication data.
  • a transceiver includes a transmitter and receiver for transmitting and receiving wireless signals.
  • Antenna 2340 can facilitate transmission and reception of wireless signals.
  • the transceiver may receive a wireless signal and 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 speaker 2345.
  • the transceiver of FIG. 33 may be the transceiver (106, 206) of FIG. 30.
  • a camera may be connected to the processor 2310.
  • USB Universal Serial Bus
  • Figure 23 is only one implementation example for a terminal, and the implementation example is not limited thereto.
  • the terminal does not necessarily include all the elements of FIG. 23. That is, some components, such as the keypad 2320, GPS (Global Positioning System) chip 2360, sensor 2365, SIM card 2325, etc., may not be essential elements and in this case, are not included in the terminal. Maybe not.
  • GPS Global Positioning System
  • Figure 24 shows an example of the processor 2000.
  • the processor 2000 may include a control channel transceiver 2010 and a data channel transceiver 2020.
  • the processor 2000 may execute the methods described in FIGS. 16 to 18 from the terminal perspective.
  • the processor 2000 may be an example of the processors 102 and 202 of FIG. 20 .
  • Figure 25 shows an example of the processor 3000.
  • the 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. 16 to 19, for example, from the perspective of a base station or network.
  • the processor 3000 may be an example of the processors 102 and 202 of FIG. 20 .
  • 26 shows another example of a wireless device.
  • the 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. 20 and the example of the wireless device in FIG. 26 is that in FIG. 20, the processors 102 and 202 and the memories 104 and 204 are separated, but in the example of FIG. 26, the processor ( 102, 202) includes memories 104, 204. In other words, the processor and memory may form one chipset.
  • FIG 27 shows another example of a wireless device applied to this specification.
  • Wireless devices can be implemented in various forms depending on usage-examples/services.
  • wireless devices 100 and 200 may correspond to the wireless devices of FIG. 20 and are comprised of various elements, components, units/units, and/or modules. It 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.
  • communications circuitry 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and/or one or more antennas 108, 208 of FIG. 20.
  • 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 the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/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 (e.g., another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or to the outside (e.g., to another communication device) through the communication unit 110. Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the outside e.g., another communication device
  • Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be configured in various ways depending on the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIG. 34, 100a), vehicles (FIG. 34, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIG. 34, 100c), portable devices (FIG. 34, 100d), and home appliances. (FIG. 34, 100e), IoT device (FIG.
  • various elements, components, units/parts, and/or modules within the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some of them 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 unit (e.g., 130 and 140) are wirelessly connected through the communication unit 110. It can be connected to .
  • each element, component, unit/part, and/or module within the wireless devices 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be comprised of one or more processor sets.
  • control unit 120 may be comprised of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphics processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes 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.
  • FIG 28 illustrates a portable device to which this specification applies.
  • Portable devices may include smartphones, smartpads, wearable devices (e.g., smartwatches, smartglasses), and portable computers (e.g., laptops, etc.).
  • a mobile device may be referred to as a Mobile Station (MS), user terminal (UT), Mobile Subscriber Station (MSS), Subscriber Station (SS), Advanced Mobile Station (AMS), or 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 include.
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 in FIG. 27, respectively.
  • the communication unit 110 can transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the control unit 120 can control the components of the portable device 100 to perform various operations.
  • 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. Additionally, the memory unit 130 can store input/output data/information, etc.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, etc.
  • the interface unit 140b may support connection between the mobile device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection to external devices.
  • the input/output unit 140c may input or output video information/signals, audio information/signals, data, and/or information input from the 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 acquires information/signals (e.g., touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130. It can be saved.
  • the communication unit 110 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal and transmit the converted wireless signal directly to another wireless device or to a base station. Additionally, the communication unit 110 may receive a wireless signal from another wireless device or a base station and then restore the received wireless signal to the original information/signal.
  • the restored information/signal may be stored in the memory unit 130 and then output in various forms (eg, text, voice, image, video, haptics) through the input/output unit 140c.
  • FIG. 29 illustrates the communication system 1 applied herein.
  • the communication system 1 applied herein includes a wireless device, a base station, and a network.
  • a wireless device refers to a device that performs communication using wireless access technology (e.g., 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)) and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots (100a), vehicles (100b-1, 100b-2), XR (eXtended Reality) devices (100c), hand-held devices (100d), and home appliances (100e). ), IoT (Internet of Thing) device (100f), and AI device/server (400).
  • vehicles may include vehicles equipped with wireless communication functions, autonomous vehicles, vehicles capable of inter-vehicle communication, etc.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display) installed in vehicles, televisions, smartphones, It can be implemented in the form of computers, wearable devices, home appliances, digital signage, vehicles, robots, etc.
  • Portable devices may include smartphones, smart pads, wearable devices (e.g., smartwatches, smart glasses), and computers (e.g., laptops, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, washing machines, etc.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, etc.
  • a base station and network may also be implemented as wireless devices, and a specific wireless device 200a may operate as a base station/network node for other wireless devices.
  • 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, 4G (eg, LTE) network, or 5G (eg, NR) network.
  • Wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without going through the base station/network.
  • vehicles 100b-1 and 100b-2 may communicate directly (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to everything
  • an IoT device eg, sensor
  • another IoT device eg, sensor
  • another wireless device 100a to 100f
  • Wireless communication/connection may be established between the wireless devices (100a to 100f)/base station (200) and the base station (200)/base station (200).
  • wireless communication/connection includes various wireless connections such as uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or D2D communication), and inter-base station communication (150c) (e.g. relay, IAB (Integrated Access Backhaul)).
  • uplink/downlink communication 150a
  • sidelink communication 150b
  • inter-base station communication 150c
  • This can be achieved through technology (e.g., 5G NR).
  • a wireless device and a base station/wireless device, and a base station and a base station can transmit/receive wireless signals to each other.
  • wireless communication/connection (150a, 150b, 150c) can transmit/receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, if SCS is 15kHz, it supports wide area in traditional cellular bands, and if SCS is 30kHz/60kHz, it supports dense-urban, lower latency. And it supports a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25GHz to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band can be defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • the values of the frequency range may be changed.
  • the frequency ranges of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 6 below.
  • FR1 may mean “sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz 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 7 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.). For example, the frequency band above 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) included within FR1 may include an unlicensed band. Unlicensed bands can be used for a variety of purposes, for example, for communications for vehicles (e.g., autonomous driving).

Abstract

무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 장치를 제공한다. 상기 장치는 단말, 칩셋 또는 기지국일 수 있다. 단말은 복수 개의 슬롯들 중 가용(available) 슬롯들을 결정하고, 상기 가용 슬롯들에서 상향링크 전송을 반복하여 수행한다. 상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯인 경우, 상기 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치면 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외한다.

Description

무선통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 장치의 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 특정 시간 자원에서 하향링크 수신 및 상향링크 전송을 동시에 수행할 수 있다. 하프 듀플렉스(half duplex: HD) 동작은 특정 시간 자원에서 하향링크 수신 및 상향링크 전송 중 어느 하나만 수행할 수 있는 것과 차이가 있다. FD 동작을 위해, i) 동일 시간 자원에서 일부 주파수 자원은 하향링크 서브 밴드(subband), 다른 일부 주파수 자원은 상향링크 서브 밴드로 할당되거나, ii) 동일 시간 자원에서 하향링크 수신 및 상향링크 전송에 모두 사용될 수 있는 주파수 자원이 할당될 수 있다.
FD 환경에서, 시간 자원은 FD 심볼과 HD 심볼을 모두 포함할 수 있다. FD 심볼에서 단말은 FD 동작을 수행할 수 있다. FD 심볼에서 단말은 상향링크 서브밴드 내의 자원을 사용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
상향링크 채널의 반복 전송 시에, 반복 별로 FD 심볼과 비-FD 심볼(예를 들어, HD 심볼)을 통해 전송이 수행될 수 있다. 이 경우, FD 심볼에서 상향링크 채널의 전송을 위해 할당된 주파수 자원이 상향링크 서브밴드가 아닌 주파수 자원과 오버랩(overlap)될 수 있다. 이때, 단말이 어떤 식으로 동작할 것인지 명확하게 규정하여야, 기지국과 단말 간에 오해가 발생하지 않는다.
본 개시가 해결하고자 하는 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제공하는 것이다.
무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제공한다. 상기 방법은 복수 개의 슬롯들 중 가용(available) 슬롯들을 결정하고, 상기 가용 슬롯들에서 상향링크 전송을 반복하여 수행하되, 상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 FD 슬롯인 경우, 상기 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치는 경우 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외되는 것을 특징으로 한다.
상향링크 채널을 반복 전송할 때, 할당된 자원의 활용도를 높일 수 있다.
또한, 기지국과 단말 상호 간에 동작의 예측을 정확하게 할 수 있어서 통신의 효율을 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 및제2 주파수 자원의 예를 나타낸다.
도 15는 제1 시간 자원, 제2 시간 자원, 제1 주파수 자원 및제2 주파수 자원의 다른 예를 나타낸다.
도 16은 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법을 예시한다.
도 17은 하프 듀플렉스(HD)로 동작하는 시간 자원에서 기존 표준 규격 내용에 따른 단말 동작을 예시한다.
도 18은 HD 슬롯과 FD(풀 듀플렉스) 슬롯이 모두 포함된 시간 자원에서의 단말 동작을 예시한다.
도 19는 도 16에서 설명한 방법을 실행하는 기지국과 단말 간의 시그널링 과정을 예시한다.
도 20은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 21은 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다.
도 22은 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다.
도 23는 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 24은 프로세서(2000)의 일 예를 나타낸다.
도 25는 프로세서(3000)의 일 예를 나타낸다.
도 26는 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 27은 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 28은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 29은 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, “PDDCH”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) 및제2 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 PCTKR2023011471-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 PCTKR2023011471-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 PCTKR2023011471-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 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함할 수 있다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼(또는 7개의 심볼)들을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼(또는 6개의 심볼)들을 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 활성화될 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 PCTKR2023011471-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 최소화하기 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 제공받을 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 포맷에 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]
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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 최소화하기 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 활성화될 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, 풀 듀플렉스 동작(Full duplex operation)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 자원들을 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 자원들을 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 예컨대, 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, 하프 듀플렉스로 동작하는 시간 자원을 HD로 표시하고 있다. 도 13의 (b)에서는, SS-FD(=SSFD)로 동작하는 일부 시간 자원을 SSFD로 표시하고, 하프 듀플렉스로 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 하프 듀플렉스로 동작하는 슬롯 자원을 HD 슬롯이라고 부르며, SB-FD로 동작하는 슬롯 자원과 SS-FD로 동작하는 슬롯 자원을 각각 SB-FD 슬롯(SBFD 슬롯), SS-FD 슬롯(SSFD 슬롯)이라고 부른다. 또한 SS-FD 슬롯과 SS-FD 슬롯을 통칭하여 FD 슬롯이라고 부른다.
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 수행/지원하나 단말은 하프 듀플렉스 동작을 수행/지원하는 것을 가정하여 기술한다. 하지만, 본 개시의 내용은 기지국과 단말이 모두 풀 듀플렉스 동작을 수행/지원하는 경우에도 적용될 수 있다.
이와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시에서는 반송파 내 풀 듀플렉스(intra-carrier full duplex) 동작을 위한 하향링크(DL) 및 상향링크(UL) 자원 설정 방법에 대해 제안한다.
하기에서 네트워크라 함은 gNB 또는 CU/DU로 대체되어 해석될 수 있다. 또한 단말(UE)이라 함은 IAB-node의 MT로 대체되어 해석될 수도 있다.
A. SB-FD 및 SS-FD 동작을 위한 DL/UL 시간/주파수 자원의 특성
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 제1 시간 자원에서는 HD 동작을 수행하고, 제2 시간 자원(이는 제1 시간 자원을 제외한 나머지 시간 자원일 수 있다)에서는 FD 동작을 수행할 수 있다.
HD 동작을 수행하는 제1 시간 자원에서는 전체 시스템 대역(system bandwidth)을 구성하는 주파수 자원 전체에서 DL 동작 또는 UL 동작을 수행한다. HD 동작을 수행하는 제1 시간 자원 내에서, 네트워크는 제1-1 시간 자원을 통해 DL 동작을 수행하고, 제1-2 시간 자원을 통해 UL 동작을 수행한다. 이 때, 제1-1 시간 자원과 제1-2 시간 자원을 서로 중첩되지 않는다.
FD 동작을 수행하는 제2 시간 자원에서 네트워크는 셀의 시스템 대역을 구성하는 주파수 자원들 중 전체 또는 일부 주파수 자원(제1 주파수 자원)을 통해서 DL 동작을 수행하고, 전체 또는 일부 주파수 자원(제2 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, 제1 시간 자원(A로 표시)에서는 하프 듀플렉스로 동작한다. 제2 시간 자원(B로 표시)에서는 예컨대, SB-FD로 동작할 수 있다. 제1 시간 자원에서 DL로 표시된 자원은 전술한 제1-1 시간 자원에 해당하고, UL로 표시된 자원은 전술한 제1-2 시간 자원에 해당한다.
도 14의 (b)를 참조하면, 제2 시간 자원에서 DL로 동작하는 주파수 자원이 전술한 제1 주파수 자원에 해당하고, UL로 동작하는 주파수 자원이 전술한 제2 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, 제1 시간 자원(A로 표시)에서는 하프 듀플렉스로 동작한다. 제2 시간 자원(B로 표시)에서는 예컨대, SS-FD로 동작할 수 있다. 제1 시간 자원에서 DL로 표시된 자원은 전술한 제1-1 시간 자원에 해당하고, UL로 표시된 자원은 전술한 제1-2 시간 자원에 해당한다.
도 15의 (b)를 참조하면, 제2 시간 자원에서 DL 및 DL+UL로 동작하는 주파수 자원이 전술한 제1 주파수 자원에 해당하고, DL+UL로 동작하는 주파수 자원이 전술한 제2 주파수 자원에 해당한다.
제1 주파수 자원 및/또는 제2 주파수 자원은 다음과 같은 특징들 전부 또는 일부를 지닐 수 있다.
1) SB-FD 동작을 수행하는 경우, 제1 주파수 자원과 제2 주파수 자원은 서로 중첩되지 않는다. 이는 DL와 UL 동작이 서로 다른 주파수 자원을 통해 수행되도록 하기 위함이다. 이 때, 제1 주파수 자원 및 제2 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 제1 주파수 자원과 제2 주파수 자원의 사이에 위치할 수 있다.
2) SS-FD 동작을 수행하는 경우, 제1 주파수 자원과 제2 주파수 자원이 중첩될 수 있다. 이 때, 제1 주파수 자원 및 제2 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, 제2 주파수 자원은 연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있으며, 제1 주파수 자원은 비연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 이 때, 제1 주파수 자원은 복수개(예를 들어, 2개) 집합의 연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 이는 UL를 위해 사용되는 제2 주파수 자원을 셀을 구성하는 주파수 자원의 중심에 위치하게 하여, 인접 반송파에서의 DL 전송이 UL 자원에 미치는 간섭을 줄이기 위함이다. 반대로 제1 주파수 자원은 연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있으며, 제2 주파수 자원은 비연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 이 때, 제2 주파수 자원은 복수개(예를 들어, 2개) 집합의 연속적인 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 이는 DL를 위해 사용되는 제2 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, 제2 주파수 자원은 제1 주파수 자원의 일부 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 이 때, 제2 주파수 자원은 제1 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.
네트워크는 상기와 같은 '제1 시간 자원' 및 '제2 시간 자원', 그리고 '제1 주파수 자원' 및 '제2 주파수 자원'을 결정/판단하고, 단말에게 해당 정보의 전체 또는 일부를 제공할 수 있다. 네트워크는 '제1 시간 내의 제1-1 시간 자원' 및 '제2 시간 자원 내의 제1 주파수 자원'에서 단말에게 DL 전송을 수행하고, '제1 시간 자원 내의 제1-2 시간 자원' 및 '제2 시간 자원 내의 제2 주파수 자원'에서 단말로부터 UL 수신을 수행한다.
단말은 네트워크로부터 상기와 같은 '제1 시간 자원' 및 '제2 시간 자원', 그리고 '제1 주파수 자원' 및 '제2 주파수 자원'에 대한 정보의 전체 또는 일부를 제공받고, 자원의 위치를 판단할 수 있다. 단말은 '제1 시간 내의 제1-1 시간 자원' 및 '제2 시간 자원 내의 제1 주파수 자원'의 전체 또는 일부를 통해 네트워크로부터 DL 수신을 수행하고, '제1 시간 자원 내의 제1-2 시간 자원' 및 '제2 시간 자원 내의 제2 주파수 자원'에서 네트워크에게 UL 전송을 수행한다.
단말은 셀의 FD(SBFD 및/또는 SSFD) 동작을 위해, SFBD로 동작하는 시간 자원(이하 SBFD 심볼)에 대한 정보를 판단할 수 있다. 이를 위해, SBFD 심볼에 대한 정보가 네트워크으로부터 설정될 수 있다.
특정 시간 자원이 SBFD로 동작하는 시간 자원(SFBD 심볼)으로 설정된 경우, 해당 시간 자원에는 DL 자원과 UL 자원이 모두 존재할 수 있다. 이때, 해당 시간 자원에서 기지국이 수신할 UL 신호가 없는 경우, 기지국은 DL 전송만을 수행할 수 있다. SBFD 자원에서 DL 전송은 DL 서브밴드 내에서만 이루어진다. 따라서, UL 서브밴드에서 전송되는 UL 신호가 없음에도 불구하고, DL 전송은 DL 서브밴드 내에서만 수행될 수 있다.
이 경우, 특정 시간 자원이 SBFD 심볼로 판단된 자원이라도 할지라도 기지국이 수신할 UL 전송이 없는 경우에 DL 처리량(throughput) 향상을 위해 DL 서브밴드 뿐 아니라 DL 서브밴드 밖에서도 DL 전송을 수행하는 것을 고려할 수 있다. 즉, 전대역으로 DL 전송을 수행하는 것을 고려할 수 있다.
즉, SBFD 심볼로 판단된 자원에서 DL/UL 서브밴드를 통한 SBFD 동작이 아닌, 전 대역을 통해 DL 또는 UL 동작을 수행하는 TDD 동작으로의 폴백(fallback)을 고려할 수 있다.
단말은 SBFD 심볼로 판단되지 않은 자원에서는, 기존 단말과 같이 TDD 동작 (하프 듀플렉스 동작)을 수행할 수 있다. 즉, 셀의 전 주파수 자원을 사용하여 DL 또는 UL 동작 만을 수행할 수 있다.
기존 NR의 TDD 반송파에서는, 기지국은 특정 시간 자원에서 하향링크 또는 상향링크 중 하나의 동작만을 수행한다. 이때, SSB가 전송되는 시간 자원에서 기지국은 항상 하향링크로 동작한다.
기존 TDD에서 동작하는 단말의 경우, SSB가 전송되는 심볼에 대해 다음을 가정한다.
1) SS/PBCH 전송 심볼은 TDD 설정 (예컨대, TDD-UL-DL-ConfigCommon 및/또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated)에 의해 상향링크로 설정될 수 없다.
2) SS/PBCH 전송 심볼은 DCI 포맷 2_0의 SFI(slot format indication)에 의해 상향링크로 설정될 수 없다.
3) TDD 설정(예컨대, TDD-UL-DL-ConfigCommon 및/또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated)에 의해 플렉서블로 설정된 심볼에서 SS/PBCH가 전송될 경우, 단말의 상향링크 전송이 해당 SS/PBCH 심볼과 오버랩되면, 해당 상향링크 전송을 수행하지 않는다. SRS의 경우, 플렉서블 심볼에서 SS/PBCH 심볼과 오버랩되면, 오버랩된 심볼(들)에서 SRS 전송을 수행하지 않는다.
한편, SB-FD 및 SS-FD와 같은 FDR 환경에서, 셀 관점에서 동일 시간 자원에서 DL와 UL 자원이 모두 존재할 수 있다. 따라서 기지국이 하향링크 전송을 하면서도 동시에 상향링크 수신을 할 수 있다.
그러므로 셀이 FDR 동작을 수행하는 시간 자원에서 SS/PBCH가 전송되는 경우에도, 기지국은 SS/PBCH를 전송하면서도 상향링크 수신을 수행할 수 있다.
한편, 현재 표준 규격 상으로는 단말은 SS/PBCH가 전송되는 심볼 자원에서 상향링크 전송을 수행할 수 없다. 이 경우, SS/PBCH 전송 시간 자원에서는 FDR 동작을 수행할 수 없게 된다.
<PDSCH/PUSCH/PUCCH 반복>
기존 NR 표준 규격(specification)에 따르면 PDSCH, PUSCH, PUCCH의 전송을 위해 반복이 지원된다. PDSCH, PUSCH, PUCCH의 반복 동작은 다음과 같다.
1) PDSCH
PDSCH가 K번 반복되어 전송되는 경우, PDSCH는 PDSCH가 전송되도록 지시된 슬롯으로부터 K개의 연속적인 슬롯들을 통해 반복 전송된다. 슬롯 내에서 PDSCH가 전송되는 심볼 자원은 PDSCH의 TDRA 필드를 통해 결정되며, K개 슬롯들에 대해 동일한 심볼 자원이 사용된다. PDSCH 전송을 구성하는 특정 슬롯에서 PDSCH의 전송을 위해 할당된 심볼들 중 적어도 하나의 심볼이 PDSCH 전송을 위해 사용될 수 없는 경우, 해당 슬롯에서 PDSCH의 전송은 드랍/생략(drop/omit)된다.
2) PUSCH
PUSCH의 반복에는 PUSCH 반복 타입 A와 PUSCH 반복 타입 B가 존재한다.
a. PUSCH 반복 타입 A
PUSCH 반복 타입 A의 경우, 상위 계층 신호에 의하여 설정되는 파라미터(예컨대, 'AvailableSlotCounting')의 값에 따라 반복 동작이 달라진다.
PDSCH가 K번 반복되어 전송되는 경우, 'AvailableSlotCounting'이 'enable'되면, PUSCH는 PUSCH가 전송되도록 지시된 슬롯으로부터 K개의 가용(available) 슬롯들을 통해 반복 전송된다. 이때, 다음의 슬롯은 가용 슬롯에서 제외된다.
PUSCH 전송을 위해 할당된 심볼들 중 적어도 하나의 심볼이 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated에 의하여 하향링크 심볼로 지시된 심볼과 오버랩된 경우.
PUSCH 전송을 위해 할당된 심볼들 중 적어도 하나의 심볼이 ssb-PositionsInBurst에 의하여 제공된 인덱스를 가지는 SSB의 심볼과 오버랩된 경우.
'AvailableSlotCounting'이 'enable'되지 않거나 존재하지 않는(absent) 경우, PUSCH는 PUSCH가 전송되도록 지시된 슬롯으로부터 K개의 연속적인 슬롯들을 통해 반복 전송된다.
PUSCH 전송을 구성하는 K개의 슬롯들 내에서 PUSCH가 전송되는 심볼 자원은 PUSCH의 TDRA 필드를 통해 결정되며, K개 슬롯들에 대해 동일한 심볼 자원이 사용된다. PUSCH 전송을 구성하는 특정 슬롯에서 PUSCH의 전송을 위해 할당된 심볼들 중 적어도 하나의 심볼이 PUSCH 전송을 위해 사용될 수 없는 경우, 해당 슬롯에서 PUSCH의 전송은 드랍/생략된다.
b. PUSCH 반복 타입 B
PUSCH 반복 타입 B의 경우, TDRA 표를 통해 PUSCH 전송을 위해 할당된 심볼의 개수를 S라 하고 PUSCH 반복의 수를 K라 할 때, PUSCH가 전송되도록 지시된 슬롯 내 첫번째(first) 심볼로부터 S*K개 연속적인 심볼 자원으로 K개 노미널(nominal) 반복을 구성한다. 이때, 각 노미널 반복은 S개의 심볼들로 구성된다.
각 노미널 반복은 하나 또는 복수개의 실제(actual) 반복으로 구성된다. 각 실제 반복은 연속적인 2개 이상의 심볼들로 구성된다. 이때, 유효하지 않은 심볼은 실제 반복을 구성하는 심볼 자원에서 제외된다. 노미널 반복을 구성하는 심볼 자원들 중에서 유효하지 않은 심볼을 제외한 후, 연속적인 심볼 자원들이 하나의 실제 반복을 구성한다. 이때, 실제 반복은 동일 슬롯 내의 심볼들로 구성된다. 연속적인 심볼 자원들이 슬롯 경계(boundary)를 포함하는 경우, 슬롯 경계를 기준으로 서로 다른 실제 반복을 구성한다.
이때, 유효하지 않은 심볼은 다음을 포함한다.
i) tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated에 의하여 설정된 하향링크 심볼(Downlink symbols configured by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated),
ii) UL 그랜트에서 유효하지 않은 심볼 패턴 지시자 필드에 의해 지시된 유효하지 않은 심볼(Invalid symbol indicated by invalid symbol pattern indicator field in UL grant),
iii) SS/PBCH 심볼,
iv) MIB에서 pdcch-ConfigSIB1에 의해 지시된 Type0-PDCCH CSS 집합에 대한 CORESET의 심볼(들)(Symbol(s) for a CORESET for Type0-PDCCH CSS set indicated by pdcch-ConfigSIB1 in MIB),
v) RRC에 의해 설정된 DL-UL 스위칭에 대한 유효하지 않은 심볼(Invalid symbols for DL-UL switching configured by RRC).
PUSCH 전송을 구성하는 실제 반복들에 대해, 실제 반복 내의 적어도 하나의 심볼이 PUSCH 전송을 위해 사용될 수 없는 경우, 해당 실제 반복에서의 PUSCH 전송은 드랍/생략한다.
3) PUCCH
PUCCH가 K번 반복되어 전송되는 경우, PUCCH는 PUCCH가 전송되도록 지시된 슬롯으로부터 K개의 가용 슬롯들을 통해 반복 전송된다. 이때, 다음의 슬롯은 가용 슬롯에서 제외된다.
i) PUCCH 전송을 위해 할당된 심볼들 중 적어도 하나의 심볼이 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated에 의하여 하향링크 심볼로 지시된 심볼과 오버랩된 경우,
ii) PUCCH 전송을 위해 할당된 심볼들 중 적어도 하나의 심볼이 ssb-PositionsInBurst에 의하여 제공된 인덱스를 가지는 SSB의 심볼과 오버랩된 경우.
PUCCH 전송을 구성하는 K개의 슬롯들에 대해 동일한 심볼 자원이 PUCCH 전송을 위해 사용된다. PUCCH 전송을 구성하는 특정 슬롯에서 PUCCH의 전송을 위해 할당된 심볼들 중 적어도 하나의 심볼이 PUCCH 전송을 위해 사용될 수 없는 경우, 해당 슬롯에서 PUCCH의 전송은 드랍/생략된다.
SBFD 환경에서 단말이 PDSCH/PUSCH/PUCCH 등을 반복 전송하는 경우, 반복 전송을 구성하는 슬롯 자원을 판단하는 방식이 기존 TDD 환경에서와 달라질 필요가 있다.
이하에서는 인트라(intra)-반송파 풀 듀플렉스(full duplex) 동작 시에 PDSCH/PUSCH/PUCCH 전송의 반복을 구성하는 슬롯 자원을 판단하는 방법에 대해 설명한다.
본 개시는 셀이 동일 시간 자원에서 서로 다른 주파수 자원(예컨대, 서브밴드)를 사용하여 DL 동작과 UL 동작을 동시에 수행하는 SB-FD 동작을 가정하여 기술한다. 하지만 본 개시의 내용은 셀이 SS-FD 동작을 수행하는 경우에도 적용될 수 있다.
본 개시는 다음의 단말 동작을 포함한다.
단말이 SBFD 심볼에서 DL 수신을 수행하는 경우,
i) 단말은 DL 서브밴드 내의 주파수 자원을 사용하여 DL 수신을 수행할 수 있다. 단말은 DL BWP 내에서 DL 서브밴드 내의 주파수 자원을 사용하여 DL 수신을 수행할 수 있다.
ii) 단말은 DL 서브밴드 외의 주파수 자원에서는 DL 수신을 수행하지 않는다. 단말은 DL BWP 내에서 DL 서브밴드 외의 주파수 자원을 사용하여 DL 수신을 수행하지 않는다.
단말이 SFBD 심볼에서 UL 전송을 수행하는 경우,
i) 단말은 UL 서브밴드 내의 주파수 자원을 사용하여 UL 전송을 수행할 수 있다. 단말은 UL BWP 내에서 UL 서브밴드 내의 주파수 자원을 사용하여 UL 전송을 수행할 수 있다.
ii) 단말은 UL 서브밴드 외의 주파수 자원에서는 UL 전송을 수행하지 않는다. 단말은 UL BWP 내에서 UL 서브밴드 외의 주파수 자원을 사용하여 UL 전송을 수행하지 않는다.
일반적으로, 셀이 SBFD로 동작한다고 판단한 시간 자원에서는, 단말은 DL 서브밴드 내에서 DL 수신을 수행하고 UL 서브밴드 내에서 UL 전송을 수행할 수 있다.
하지만 셀이 SBFD로 동작한다고 판단한 시간 자원에서 기지국이 DL 전송 또는 UL 수신만을 수행하는 경우, 또는 필요에 따라 전 대역을 통해 DL 전송 또는 UL 수신을 수행하는(DL 또는 UL 스케줄링을 받을 수 있는) 것을 고려할 수 있다.
<SS/PBCH 심볼 자원을 고려한 반복>
기존 표준 규격에 따르면 PUSCH 반복 타입 A 및 PUCCH 전송의 경우, 특정 슬롯에서 PUSCH/PUCCH가 전송되는 심볼이 SS/PBCH가 전송되는 심볼과 오버랩되면 해당 슬롯에서 PUSCH/PUCCH를 전송하지 않는다. PUSCH/PUCCH가 K번 반복되어 전송될 때, PUSCH 반복 타입 A에서 'AvailableSlotCounting'이 'enable'된 경우에는 해당 슬롯을 PUSCH 전송을 구성하는 K개 가용 슬롯에서 제외하며, 'AvailableSlotCounting'이 'enable'되지 않은 경우에는 해당 슬롯이 PUSCH 전송을 구성하는 K개 슬롯에 포함되나 해당 슬롯에서 PUSCH 전송을 드랍/생략한다. PUCCH의 경우 해당 슬롯을 PUSCH 전송을 구성하는 K개 가용 슬롯에서 제외한다.
셀이 SBFD 동작을 하는 경우, 기지국이 동일 시간 자원에서 하향링크 전송과 상향링크 수신을 동시에 수행할 수 있다. 따라서, 기지국은 SS/PBCH가 전송되는 심볼 자원에서 상향링크 수신을 동시에 수행하는 것이 가능할 수 있다. 이러한 경우, 기존과 다르게, (기지국에 의하여) SS/PBCH가 전송되는 심볼에서 단말은 PUSCH, PUCCH 등의 상향링크 전송을 수행하는 것이 가능할 수 있다. 즉, 기존에 SS/PBCH가 전송되는 심볼에서는 항상 상향링크 전송을 수행하지 못했던 것과 달리, 단말은 PUSCH/PUCCH를 전송하는 심볼과 (기지국에 의하여) SS/PBCH가 전송되는 심볼이 오버랩되더라도 PUSCH/PUCCH를 전송하는 것이 가능할 수 있다.
이를 고려하여 본 개시에서는 다음과 같이 특정 슬롯에서 PUSCH/PUCCH를 전송하는 심볼 자원이 SS/PBCH가 전송되는 심볼 자원과 오버랩되더라도 해당 슬롯에서 PUSCH/PUCCH 반복을 수행할 수 있을 것을 제안한다.
a) PUSCH 반복 타입 A/PUCCH
PUSCH 반복 타입 A에서 'AvailableSlotCounting'이 'enable'된 경우, PUSCH가 K번 반복되어 전송될 때, 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되면 해당 슬롯은 PUSCH 전송을 구성하는 K개 가용 슬롯에서 제외된다. 하지만, 셀이 SBFD 전송을 수행하는 경우, 아래 Alt 1, Alt 2와 같이 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되더라도 해당 슬롯을 PUSCH 전송을 구성하는 가용 슬롯에 포함할 수 있다.
Alt 1. 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되더라도 해당 슬롯을 PUSCH 전송을 구성하는 가용 슬롯에서 제외하지 않는다.
이때, 특정 가용 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되어 (SS/PBCH의 수신을 위해) 단말이 PUSCH 전송을 수행하지 않는 것으로 판단하는 경우, 해당 슬롯에서 PUSCH 전송을 생략/드랍 한다.
Alt 2. 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩된 경우, 단말이 해당 슬롯에서 (SS/PBCH를 수신하지 않고) PUSCH 전송을 수행하는 것으로 판단하면 해당 슬롯을 PUSCH 전송을 구성하는 가용 슬롯에서 제외하지 않는다. 그렇지 않으면 단말은 해당 슬롯을 PUSCH 전송을 구성하는 가용 슬롯에서 제외한다.
특징적으로 상기와 같은 제안은 셀이 SBFD로 동작하는 시간 자원에 대해서만 적용될 수 있다. 이 경우, 셀이 HD(하프 듀플렉스)로 동작하는 시간 자원에 대해서는 기존 표준 규격 내용(즉, 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되면 해당 슬롯은 가용 슬롯에서 제외함)이 적용된다.
또는 상기와 같은 내용은 TDD 설정에 의해 플렉서블로 설정된 시간 자원에 대해서만 적용될 수 있다. 이 경우, TDD 설정에 의해 하향링크로 설정된 시간 자원에서는 기존 표준 규격 내용(즉, 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되면 해당 슬롯은 가용 슬롯에서 제외함)이 적용된다. 이때, TDD 설정이라 함은 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'을 의미할 수 있다. 또는 TDD 설정이라 함은 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' 및/또는 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated'(설정되었다면)을 의미할 수 있다.
상기 내용은 PUCCH 전송의 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
PUSCH 반복 타입 A에서 'AvailableSlotCounting'이 'enable'되지 않은 경우, 특정 가용 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되어 (SS/PBCH의 수신을 위해) 단말이 PUSCH 전송을 수행하지 않는 것으로 판단하는 경우, 해당 슬롯에서 PUSCH 전송을 생략/드랍한다.
b) PUSCH 반복 타입 B
PUSCH 반복 타입 B의 경우, SS/PBCH 전송 심볼은 유효하지 않은 심볼에 포함되어, 실제 반복을 구성하는 심볼 자원에서 제외된다. 하지만, 셀이 SBFD 전송을 수행하는 경우, 다음과 같이 SS/PBCH 전송 심볼을 유효하지 않은 심볼에 포함하지 않을 수 있다.
Alt 1. SS/PBCH 전송 심볼을 유효하지 않은 심볼에 포함하지 않는다.
이때, 특정 실제 반복에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되어 (SS/PBCH의 수신을 위해) 단말이 PUSCH 전송을 수행하지 않는 것으로 판단하는 경우, 해당 실제 반복을 생략/드랍한다.
Alt 2. 특정 시간 자원에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩된 경우, 단말이 (SS/PBCH를 수신하지 않고) PUSCH 전송을 수행하는 것으로 판단하면 해당 시간 자원에서의 SS/PBCH 전송 심볼을 유효하지 않은 심볼에 포함하지 않는다. 그렇지 않으면, 단말은 해당 시간 자원에서의 SS/PBCH 전송 심볼을 유효하지 않은 심볼에 포함한다.
특징적으로 상기와 같은 제안은 셀이 SBFD로 동작하는 시간 자원에 대해서만 적용될 수 있다. 이 경우, 셀이 하프 듀플렉스로 동작하는 시간 자원에 대해서는 기존 표준 규격 내용(즉, 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되면 해당 슬롯은 가용 슬롯에서 제외함)이 적용된다.
또는 상기와 같은 내용은 TDD 설정에 의해 플렉서블로 설정된 시간 자원에 대해서만 적용될 수 있다. 이 경우, TDD 설정에 의해 하향링크로 설정된 시간 자원에서는 기존 표준 규격 내용(즉, 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되면 해당 슬롯은 가용 슬롯에서 제외함)이 적용된다. 이때, TDD 설정이라 함은 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'을 의미할 수 있다. 또는 TDD 설정이라 함은 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' 및/또는 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated' (설정된 경우)을 의미할 수 있다.
<DL/UL 서브밴드 자원을 고려한 반복>
기존 PDSCH/PUCSH/PUCCH 반복의 경우, PDSCH/PUSCH/PUCCH가 반복되어 전송되는 자원에서 동일한 주파수 영역 자원 할당 정보를 적용하여 전송한다. 즉, 동일한 PRB 사이즈를 적용하여 반복을 수행한다. 인터-슬롯 주파수 홉핑(inter-slot frequency hopping)이 적용되지 않은 경우에는 슬롯 별로 동일한 PRB 위치를 통해 전송을 수행하며, 인터-슬롯 주파수 홉핑이 적용되는 경우에는 정해진 패턴에 따라 슬롯 별로 PRB 위치를 다르게 적용하여 전송을 수행한다.
셀이 SBFD로 동작하는 경우, 특정 시간 자원에 DL 서브밴드와 UL 서브밴드가 존재할 수 있다. 이 경우, 설정에 따라 단말이 동작하는 UL BWP 내에, 셀이 UL 동작을 위해 사용하지 않는 주파수 자원(예를 들어, DL 서브밴드, 가드(guard) 서브밴드)이 존재할 수 있다. 이 경우, 특정 슬롯에서 PUSCH/PUCCH 전송을 위해 할당된 주파수 자원들 중 전체 또는 일부 자원이 UL 동작을 위해 사용하지 않는 주파수 자원과 오버랩되는 경우가 발생할 수 있다.
마찬가지로, 단말이 동작하는 DL BWP 내에, 셀이 DL 동작을 위해 사용하지 않는 주파수 자원(예를 들어, UL 서브밴드, 가드 서브밴드)이 존재할 수 있다. 이 경우, 특정 슬롯에서 PDSCH 전송을 위해 할당된 주파수 자원들 중 전체 또는 일부 자원이 DL 동작을 위해 사용하지 않는 주파수 자원과 오버랩되는 경우가 발생할 수 있다.
이러한 경우를 고려하여, 본 개시에서는 다음과 같이 PDSCH/PUSCH/PUCCH의 반복을 수행할 수 있다.
a) PDSCH
PDSCH가 슬롯 #n부터 K번 반복하여 전송되는 경우, PDSCH는 슬롯 #n부터 연속적인 K개 슬롯들을 사용하여 전송된다. 이때, PDSCH가 전송되는 특정 슬롯에서 PDSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원들 중 전체 또는 일부 PRB 자원이 DL 동작을 위해 사용되지 못하는 경우, 다음과 같이 동작할 수 있다.
Alt 1. 단말은 해당 슬롯에서 PDSCH의 전송이 수행되지 않는다고 판단한다.
Alt 2. 해당 슬롯에서 DL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서 PDSCH를 레이트 매칭(rate-matching)한 후 PDSCH가 전송된다. 해당 슬롯에서 DL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서 PDSCH를 레이트 매칭하여 기지국이 전송한다고 단말은 가정한다.
즉, 단말은 PDSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원에서 DL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원을 제외한 나머지 PRB 자원들을 해당 슬롯에서 실제 PDSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원으로 판단한다. PDSCH는 실제 PDSCH를 전송 가능한 RB 개수에 맞추어 PDSCH TB(transport block)의 레이트 매칭을 수행하고 RE 맵핑을 수행하여 전송된다.
Alt 3. PDSCH는 해당 슬롯에서 DL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서 PDSCH를 펑처링(puncturing)하여 전송된다. 단말은 해당 슬롯에서 DL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서 PDSCH를 펑처링하여 전송된다고 가정한다.
즉, PDSCH는 PDSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원을 기준으로 PDSCH TB (transport block)의 레이트 매칭을 수행하고 RE 맵핑을 수행한 뒤, DL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서는 PDSCH 전송을 펑처링하여 전송된다. 즉, 제로 전력(zero-power)으로 전송된다.
이때, DL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원은 'DL 서브밴드에 포함되지 않는 PRB 자원' 또는 'UL 서브밴드 및/또는 가드 밴드에 포함되는 PRB 자원'을 의미할 수 있다.
상기 내용은 PDSCH를 대상으로하여 설명/제안하였으나, 해당 내용은 PUSCH, PUCCH 등 다른 신호/채널 송수신을 위해 적용될 수도 있다.
b) PUSCH 반복 타입 A/PUCCH
PUSCH 반복 타입 A에서 'AvailableSlotCounting'이 'enable'되지 않은 경우에, PUSCH가 슬롯 #n부터 K번 반복하여 전송되는 경우, PUSCH는 슬롯 #n부터 연속적인 K개 슬롯들을 사용하여 전송된다. 즉, K번 PUSCH 반복을 수행할 때에 PUSCH가 전송되는 K개의 슬롯들을 판단하기 위해 가용 슬롯 기반 카운팅(available slot based counting) 방식을 적용하지 않는 경우, PUSCH는 연속적인 K개 슬롯들을 사용하여 전송된다. 이때, PUSCH가 전송되는 특정 슬롯에서 PUSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원들 중 전체 또는 일부 PRB 자원이 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 경우, 다음과 같이 동작할 수 있다.
Alt 1. 단말은 해당 슬롯에서 PUSCH의 전송이 수행되지 않는다고 판단한다.
Alt 2. 단말은 해당 슬롯에서 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송한다. 즉, PUSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원들에서 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원을 제외한 나머지 PRB 자원들을 해당 슬롯에서 실제 PUSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원으로 판단하고, 실제 PUSCH를 전송 가능한 RB 개수에 맞추어 PUSCH TB(전송 블록)의 레이트 매칭을 수행하고 RE 맵핑을 수행하여 전송한다.
Alt 3. 단말은 해당 슬롯에서 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서 PUSCH를 펑처링하여 전송한다. 즉, PUSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원들을 기준으로 PUSCH TB(전송 블록)의 레이트 매칭을 수행하고, RE 맵핑을 수행한 뒤, UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서는 PUSCH 전송을 펑처링한다. 즉, 제로 전력으로 전송한다.
이때, UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원은 'UL 서브밴드에 포함되지 않는 PRB 자원' 또는 'DL 서브밴드 및/또는 가드 밴드에 포함되는 PRB 자원'을 의미할 수 있다.
<PUSCH 전송에 할당된 PRB 자원에서의 UL 동작 가능 여부를 기반으로 가용 슬롯을 판단하는 동작>
PUSCH 반복 타입 A에서 'AvailableSlotCounting'이 'enable'된 경우에, PUSCH가 슬롯 #n부터 K번 반복하여 전송되는 경우, PUSCH는 슬롯 #n부터 K개 가용 슬롯들을 사용하여 전송된다. 즉, K번 PUSCH 반복을 수행할 때에 PUSCH가 전송되는 K개의 슬롯들을 판단하기 위해 가용 슬롯 기반 카운팅 방식을 적용하는 경우, PUSCH는 슬롯 #n부터 K개 가용 슬롯들을 사용하여 전송된다.
이때, PUSCH 전송을 위해 할당된 PRB 자원들 중 전체 또는 일부 PRB 자원이 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 경우를 고려하여, 다음과 같이 PUSCH 전송을 구성하는 가용 슬롯을 판단할 수 있다.
Alt a. 특정 슬롯에서 PUSCH 전송을 위해 할당된 주파수 자원과 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원과의 오버랩 여부가 PUSCH 전송을 위한 가용 슬롯을 판단하는데 영향을 주지 않는다. 즉, PUSCH 전송을 위해 할당된 주파수 자원이 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원과 오버랩 되더라도, 해당 슬롯을 가용 슬롯으로 판단할 수 있다.
Alt b. 특정 슬롯에서 PUSCH 전송이 수행될 심볼들에 대해, 적어도 하나의 심볼에서 PUSCH 전송을 위해 할당된 주파수 자원들 중 전체 또는 일부 자원이 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원과 오버랩되는 경우, 해당 슬롯을 PUSCH 전송을 위한 가용 슬롯에 포함하지 않는다. 즉, 해당 슬롯에서는 PUSCH 전송이 수행되지 않으며, PUSCH 반복을 구성하는 K개 슬롯에도 포함되지 않는다.
이때, 단말의 가용 슬롯에 대한 판단과 기지국의 가용 슬롯에 대한 판단이 서로 오해(misunderstanding) 없이 동일하게 판단되는 것이 중요하다. 이를 고려할 때, 기지국의 반정적인 상위 계층 시그널링(higher-layer signaling)을 기반으로 설정/판단된 DL/UL 서브밴드를 기준으로 가용 슬롯을 판단할 수 있다. 즉, 동적인(dynamic) 시그널링을 기반으로 DL/UL 서브밴드의 존재 여부 및/또는 위치가 설정/판단되는 경우, 이러한 정보는 가용 슬롯을 판단하는데 사용되지 않을 수 있다.
상기와 같이 가용 슬롯을 판단하기 위해, 특정 슬롯에서 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원이 존재하는지 여부를 판단해야 한다. 특정 심볼이 SBFD 동작을 수행하는 심볼로 판단한 경우, 단말은 해당 심볼에서는 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원이 존재한다고 판단할 수 있다.
특징적으로 이러한 판단은 반정적인 설정에 의해서만 결정될 수 있다. 특정 심볼에서의 SBFD 동작 여부는 반정적 및/또는 동적으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 특정 심볼이 SBFD 동작을 위해 사용된다고 반정적으로 설정되고, 이후 실제 해당 심볼에서 SBFD 동작 여부가 동적으로 변경될 수 있다.
이러한 경우, 단말은 반정적인 설정 정보만을 기반으로 해당 심볼에서의 SBFD 동작 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 특정 심볼이 반정적으로 SBFD 동작하는 것으로 설정 받고, 해당 심볼에서의 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원이 PUSCH 전송을 위해 할당 받은 PRB와 오버랩되는 경우, 단말은 해당 심볼이 포함된 슬롯을 가용 슬롯으로 판단하지 않는다.
도 16은 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법을 예시한다.
도 16을 참조하면, 단말은 복수 개의 슬롯들 중 가용(available) 슬롯들을 결정하되, 상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯일 때, 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치는 경우, 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외한다(S161).
상기 복수 개의 슬롯들에는 i) 상기 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯 및 ii) 상향링크 서브밴드 또는 하향링크 서브밴드를 포함하는 하프 듀플렉스(half duplex: HD) 슬롯을 포함할 수 있다.
상기 비-상향링크 서브밴드 자원은 상기 상향링크 서브밴드에 포함되지 않는 물리적 자원 블록(physical resource block: PRB), 하향링크 서브밴드, 또는 가드(guard) 밴드 중 적어도 하나일 수 있다.
상기 특정 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함할 수 있다. 예컨대, 노멀 CP에서 14 심볼들, 확장 CP에서 12개 심볼들을 포함할 수 있다.
상기 복수의 심볼들 중 적어도 하나의 심볼에서, 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상기 상향링크 자원이 겹치는 경우, 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외될 수 있다.
상기 상향링크 서브밴드 자원과 상기 비-상향링크 서브밴드 자원은 상위 계층 신호인 설정 메시지에 기반하여 판단될 수 있다. 즉, 가용 심볼의 여부, 개수 등을 판단하는데 있어서, 예컨대, 특정 슬롯/심볼이 SBFD 동작을 하는(SBFD 동작이 허용되는) 슬롯/심볼인지 판단하는 것이 필요할 수 있는데, 이러한 판단은 DCI와 같은 동적 시그널링에 의하지 않고, RRC 신호와 같은 상위 계층 시그널링에 기반하여 판단하는 것이다.
즉, 상기 설정 메시지는 상기 상향링크 서브밴드 자원과 상기 비-상향링크 서브밴드 자원을 반정적(semi-static)으로 설정한다. 상기 SF-FD 슬롯은 상기 설정 메시지와 같은 상위 계층 시그널링에 의하여 셀이 SBFD로 동작하는 것으로 단말이 판단한 슬롯일 수 있다.
즉, 상기 특정 슬롯이 상기 SB-FD 슬롯인지를 판단할 때, 상기 SB-FD 슬롯은 동적(dynamic) 설정 정보(예컨대, DCI)와 반정적(semi-static) 설정 정보(예컨대, RRC 메시지) 중에서 상기 반정적 설정 정보에 의하여 지시된 SB-FD 슬롯으로 제한될 수 있다. 즉, 동적 설정 정보에 의하여 지시된 SB-FD 슬롯은 상기 가용 슬롯 판단/카운팅 시에 고려하지 않을 수 있다.
실시예에 따라, 단말은 가용 슬롯들을 기준으로 카운트되는 PUSCH 반복의 활성화(enable) 여부를 나타내는 필드를 포함하는 상위 계층 신호를 수신할 수 있다. 상위 계층 신호는 예를 들어, 특정 BWP에 적용될 수 있는 단말 특정적 PUSCH 파라미터들을 설정하는데 사용되는 PUSCH 설정 메시지(PUSCH-Config)일 수 있다.
하기 표는 상기 상위 계층 신호의 일 예이다.
[표 5]
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상기 표에서 'availableSlotCounting'은 가용 슬롯들을 기준으로 카운트되는 PUSCH 반복의 활성화(enabled) 여부를 나타낸다. 이 필드가 없으면(absent) 가용 슬롯들을 기준으로 카운트되는 PUSCH 반복이 비활성화(disabled)된다.
상기 필드를 포함하는 상위 계층 신호(PUSCH 설정 메시지)는 상기 상향링크 서브밴드 자원과 상기 비-상향링크 서브밴드 자원을 반정적으로 설정하는 자원 할당 정보를 포함할 수도 있다.
즉, 상기 필드를 포함하는 상위 계층 신호와 상기 상향링크 서브밴드 자원과 상기 비-상향링크 서브밴드 자원을 반정적으로 설정하는 설정 메시지는 동일한 상위 계층 메시지일 수 있다.
또는 상기 필드를 포함하는 상위 계층 신호와 상기 상향링크 서브밴드 자원과 상기 비-상향링크 서브밴드 자원을 반정적으로 설정하는 설정 메시지는 서로 독립적인 상위 계층 메시지들일 수도 있다.
실시예에 따라, 가용 슬롯들을 기준으로 카운트되는 PUSCH 반복이 활성화되지 않은 경우, 상기 복수 개의 슬롯들 중 어느 슬롯의 비-상향링크 서브밴드 자원과 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치면 상기 슬롯에서 PUSCH 전송은 수행되지 않는다(않는다고 판단한다).
상기 HD 슬롯에서, 시간 영역에서 상기 상향링크 전송을 위한 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel) 전송을 위한 SSB 전송 심볼이 겹치는 경우, 상기 HD 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외된다.
단말은 상기 가용 슬롯들에서 상향링크 전송을 반복하여 수행한다(S162).
다만, 상기 가용 슬롯들 중 특정 가용 슬롯의 비-상향링크 서브밴드 자원과 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치면 상기 특정 가용 슬롯에서 PUSCH 전송은 수행되지 않는다(않는다고 판단한다).
도 17은 하프 듀플렉스(HD)로 동작하는 시간 자원에서 기존 표준 규격 내용에 따른 단말 동작을 예시한다.
도 17을 참조하면, 단말은 특정 슬롯이 HD 슬롯인 경우, 상기 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH(SSB) 전송 심볼이 오버랩되면 해당 슬롯은 PUSCH 반복 전송에 있어서의 가용 슬롯(가용 슬롯 카운팅)에서 제외한다.
도 18은 HD 슬롯과 FD(풀 듀플렉스) 슬롯이 모두 포함된 시간 자원에서의 단말 동작을 예시한다.
도 18을 참조하면, HD 슬롯에서는 도 17에서 설명한 바와 같이 동작할 수 있다.
FD 슬롯들 중 가용 슬롯을 판단(또는 가용 슬롯 카운팅)하는 방법에 있어서, FD 슬롯 #1에서는, 시간 영역에서 보면 PUSCH 전송 심볼과 SSB 전송 심볼이 일부 겹치게 되나, 주파수 영역에서 보면 PUSCH 전송 자원이 반정적으로 설정된 UL 자원(상향링크 서브밴드 자원) 내에 포함되고, 비-상향링크 서브밴드 자원(예컨대, 반정적으로 설정된 하향링크 서브밴드 자원이나 기지국이 SSB를 전송하는 SSB 전송 자원, 가드 밴드 등)과 겹치지 않는다. 따라서, 단말은 FD 슬롯#1을 PUSCH 반복 전송에 있어서의 가용 슬롯으로 판단(가용 슬롯 카운팅)한다.
FD 슬롯 #2는 PUSCH 전송 자원이 반정적으로 설정된 UL 자원(상향링크 서브밴드 자원) 내에 포함되고, 비-상향링크 서브밴드 자원(예컨대, 반정적으로 설정된 하향링크 서브밴드 자원이나 기지국이 SSB를 전송하는 SSB 전송 자원, 가드 밴드 등)과 겹치지 않는다. 따라서, 단말은 FD 슬롯#2 역시 PUSCH 반복 전송에 있어서의 가용 슬롯으로 판단(가용 슬롯 카운팅)한다.
반면, FD 슬롯 #3는 주파수 영역에서 PUSCH 전송 자원이 비-상향링크 서브밴드 자원(예컨대, 반정적으로 설정된 하향링크 서브밴드 자원)과 겹치게 된다. 이러한 경우, FD 슬롯#3은 PUSCH 반복 전송에 있어서의 가용 슬롯에서 제외(가용 슬롯 카운팅에서 제외)한다.
도 19는 도 16에서 설명한 방법을 실행하는 기지국과 단말 간의 시그널링 과정을 예시한다.
도 19를 참조하면, 기지국은 단말에게 FD 자원을 반정적으로 설정하는 설정 메시지를 전송한다(S191).
기지국은 가용 슬롯 기준으로 카운트되는 PUSCH 반복 활성화를 지시한다(S192). 예컨대, 특정 BWP에 적용될 수 있는 단말 특정적 PUSCH 파라미터들을 설정하는데 사용되는 PUSCH 설정 메시지(PUSCH-Config)의 'availableSlotCounting'를 통해 이를 지시할 수 있다.
기지국은 단말에게 PUSCH 전송 자원을 설정한다(S193). 예컨대, DCI, RRC 메시지와 DCI의 조합 등을 통해 PUSCH 전송 자원을 설정할 수 있다.
단말은 복수 개의 슬롯들 중 가용(available) 슬롯들을 결정하되, 상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯인 것에 기반하여, 상기 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치는 경우 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외한다(S194). 이 과정에 대해서는 도 16 내지 18에서 상세히 설명한 바 있다.
단말은 가용 슬롯들에서 PUSCH 반복 전송을 수행한다(S195).
본 개시에 따른 방법에 의하면, 상향링크 채널을 반복 전송할 때, 할당된 자원의 활용도를 높일 수 있다.
또한, 기지국과 단말 상호 간에 동작의 예측을 정확하게 할 수 있어서 통신의 효율을 높일 수 있다.
실시예에 따라, 특정 슬롯에서 PUSCH 전송을 위해 할당된 PRB 자원들 중 전체 또는 일부 PRB 자원이 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 경우, 다음과 같이 동작할 수도 있다.
Alt 1. 단말은 해당 슬롯에서 PUSCH의 전송이 수행되지 않는다고 판단한다. 예를 들어, 가용 슬롯들을 기준으로 카운트되는 PUSCH 반복의 활성화(enabled) 여부와 관계없이, 특정 SBFD 슬롯에서의 PUSCH 전송에 대해, PUSCH 전송을 위하여 할당된 PRB 자원들이 비-UL 서브밴드(non-UL subband) 자원과 오버랩되는 경우, 해당 슬롯에서의 PUSCH 전송은 생략(omit)될 수 있다. 상기 특정 SBFD 슬롯은 단말이 반-정적(semi-static) 및/또는 동적(dynamic)으로 셀이 SBFD 동작을 수행하는 슬롯으로 판단한 슬롯일 수 있다.
즉, 특정 슬롯에서 PRB 자원이 비-UL 서브밴드(non-UL subband) 자원과 오버랩된 경우, 단말은 도 16에서 설명한 바와 같이 상기 특정 슬롯을 PUSCH 전송을 구성하는 가용 슬롯(가용 슬롯 카운팅)들에서 제외하거나, Alt 1에서 설명한 바와 같이, 상기 특정 슬롯을 PUSCH 전송을 구성하는 슬롯 자원들에 포함하되, 상기 특정 슬롯에서 실제 PUSCH 전송은 수행하지 않을 수(omit) 있다.
전술한 Alt 1의 방법은, 가용 슬롯 기반 카운팅을 적용하지 않는 경우(즉, 무조건 연속적인 슬롯들을 사용하여 반복 전송을 수행하는 경우) 또는 가용 슬롯 카운팅을 적용하는 경우에 있어서 동적으로 SBFD 슬롯이 발생(예컨대, 가용 슬롯으로 판단하지 않았던 슬롯이 SBFD 슬롯으로 변경된 경우) 등에 적용할 수 있다(적용하는 것이 필요할 수 있다).
Alt 2. 단말은 해당 슬롯에서 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송한다. 즉, PUSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원들에서 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원을 제외한 나머지 PRB 자원들을 해당 슬롯에서 실제 PUSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원으로 판단하고, 실제 PUSCH를 전송 가능한 RB 개수에 맞추어 PUSCH TB의 레이트 매칭을 수행하고 RE 맵핑을 수행하여 전송한다.
Alt 3. 단말은 해당 슬롯에서 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서 PUSCH를 펑처링하여 전송한다. 즉, PUSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원들을 기준으로 PUSCH TB의 레이트 매칭을 수행하고 RE 맵핑을 수행한 뒤, UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서는 PUSCH전송을 펑처링한다. 즉, 제로 전력으로 전송한다.
이때, UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원은 'UL 서브밴드에 포함되지 않는 PRB 자원' 또는 'DL 서브밴드 및/또는 가드 밴드에 포함되는 PRB 자원'을 의미할 수 있다.
상기와 같은 제안은 셀이 SBFD로 동작하는 시간 자원에 대해서만 적용될 수 있다. 이 경우, 셀이 하프 듀플렉스로 동작하는 시간 자원에 대해서는 기존 표준 규격 내용(즉, 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되면 해당 슬롯은 가용 슬롯에서 제외함)이 적용된다.
또는 상기와 같은 내용은 TDD 설정에 의해 플렉서블로 설정된 시간 자원에 대해서만 적용될 수 있다. 이 경우, TDD 설정에 의해 하향링크로 설정된 시간 자원에서는 기존 표준 규격 내용(즉, 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되면 해당 슬롯은 가용 슬롯에서 제외함)이 적용된다. 이때, TDD 설정이라 함은 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'을 의미할 수 있다. 또는 TDD 설정이라 함은 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' 및/또는 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated' (설정된 경우)을 의미할 수 있다.
<PUSCH 전송에 할당된 심볼에서의 UL 동작 가능 여부를 기반으로 가용 슬롯을 판단하는 동작>
단말이 PUSCH를 K번 반복하여 전송할 때에, PUSCH가 전송되는 N*K개의 슬롯을 판단하기 위해 가용 슬롯 기반 카운팅 방식을 적용하는 경우(즉, 'AvailableSlotCounting'이 'enable'된 경우), 단말은 PUSCH를 슬롯 #n부터 N*K개 가용 슬롯들을 사용하여 전송한다.
이때, 단말은 PUSCH의 전송이 수행되는 N*K개의 가용 슬롯들을 다음과 같이 판단한다. 이때, TBoMS(TB processing over multiple slots) PUSCH가 아닌 일반적인 PUSCH 반복 타입 A 전송의 경우, N은 1과 같다.
슬롯에서 사용되는 자원 할당 표의 인덱싱된 행에 의해 지시된 심볼들 중 적어도 하나가 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' 또는 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated'(제공된 경우)에 의해 지시된 DL 심볼 또는 'ssb-PositionsInBurst'에 의해 제공된 인덱스를 갖는 SS/PBCH 블록의 심볼과 중첩되는 경우, 상기 슬롯은 DCI 포맷 0_1 또는 0_2에 의해 스케줄링된 PUSCH 반복 타입 A의 PUSCH 전송을 위한 N·K개의 슬롯 개수에 카운트되지 않는다.
한편, 셀이 SBFD 동작을 수행하는 경우, 특정 심볼이 SBFD 심볼로 판단되었을 때에, 해당 심볼이 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'에 의해 하향링크로 설정되었더라도 단말은 해당 심볼을 상향링크를 위해 사용할 수 있다.
이를 위해 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'에 의해 하향링크로 설정된 심볼이 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated'를 통해 또는 다른 시그널링에 의해 상향링크로 동작하도록 설정될 수 있다. 이러한 경우 단말은 해당 심볼이 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'에 의해 하향링크로 설정되었지만 상향링크를 위해 사용되므로 해당 심볼을 PUSCH 전송을 수행할 수 있는 심볼로 판단할 수 있다. 이를 고려하여 다음과 같이 동작할 수 있다.
PUSCH 전송을 위해 가용 슬롯 기반 카운팅 방식을 적용하는 경우(즉, 'AvailableSlotCounting'이 'enable'된 경우), 특정 슬롯은 다음의 경우에 PUSCH 전송이 수행되는 N*K개의 슬롯에 포함되지 않는다.
i) 해당 슬롯 내에서 PUSCH 전송을 위해 할당된 심볼 자원들 중 적어도 하나의 심볼이 SBFD 심볼로 지시/판단되지 않았으며, 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' 또는 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated'를 통해 하향링크로 지시된 경우,
ii) 해당 슬롯 내에서 PUSCH 전송을 위해 할당된 심볼 자원들 중 적어도 하나의 심볼이 SBFD 심볼로 지시/판단되었으며 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated' (또는 다른 반정적 시그널링)를 통해 하향링크로 지시된 경우(또는 상향링크로 사용될 것으로 지시되지 않은 경우), 또는
iii) 해당 슬롯 내에서 PUSCH 전송을 위해 할당된 심볼 자원들 중 적어도 하나의 심볼이 'ssb-PositionsInBurst'에 의해 지시된 SS/PBCH 블록 심볼인 경우.
즉, PUSCH 전송에 사용되는 가용 슬롯을 판단하기 위해, 단말은 상기와 같이 'PUSCH 전송에 할당된 심볼에서의 UL 동작 가능 여부를 기반으로 가용 슬롯을 판단하는 동작' 및/또는 'PUSCH 전송에 할당된 PRB 자원에서의 UL 동작 가능 여부를 기반으로 가용 슬롯을 판단하는 동작'을 기반으로 가용 슬롯을 판단할 수 있다.
본 개시에서 언급하는 PUSCH는 TBoMS PUSCH를 포함한다.
상기 내용은 PUCCH의 전송에도 동일하게 적용될 수 있다. 상기 내용은 PUSCH를 대상으로 설명/제안하였으나, 해당 내용은 PDSCH, PUCCH 등 다른 신호/채널 송수신을 위해서도 적용될 수 있다.
c) PUSCH 반복 타입 B
PUSCH 반복 타입 B의 경우, PUSCH 전송에 사용되지 못하는 심볼들 중 일부를 유효하지 않은 심볼로 정의하여, 해당 심볼 자원을 실제 반복을 구성하는 심볼 자원에서 제외한다.
셀이 SBFD 전송을 수행하는 경우, PUSCH 전송을 위해 할당된 PRB 자원들 중 전체 또는 일부 PRB 자원이 상향링크 동작을 위해 사용되지 못하는 경우를 고려하여, 다음과 같이 유효하지 않은 심볼을 판단할 수 있다.
Alt a. 특정 심볼에서 PUSCH 전송을 위해 할당된 주파수 자원과 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원과의 오버랩 여부가 PUSCH 전송을 위한 유효하지 않은 심볼을 판단하는데 영향을 주지 않는다. 즉, PUSCH 전송을 위해 할당된 주파수 자원이 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원과 오버랩 되더라도, 해당 심볼을 실제 반복을 구성하는데 포함할 수 있다.
Alt b. 특정 심볼에서 PUSCH 전송을 위해 할당된 주파수 자원들 중 전체 또는 일부 자원이 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원과 오버랩되는 경우, 해당 심볼을 PUSCH 전송을 위한 유효하지 않은 심볼에 포함한다. 즉, 해당 심볼은 실제 반복을 구성하는 심볼에 포함되지 않는다.
이때, 단말의 유효하지 않은 심볼에 대한 판단과 기지국의 유효하지 않은 심볼에 대한 판단에 있어서 서로 오해없이 동일하게 판단되는 것이 중요하다. 이를 고려할 때, 반정적인 기지국의 상위 계층 시그널링을 기반으로 설정/판단된 DL/UL 서브밴드를 기준으로 유효하지 않은 심볼을 판단할 수 있다. 즉, 동적인 시그널링을 기반으로 DL/UL 서브밴드가 설정/판단되는 경우, 이러한 정보는 유효하지 않은 심볼을 판단하는데는 사용되지 않을 수 있다.
이후, 특정 실제 반복에서 PUSCH 전송을 위해 할당된 PRB 자원들 중 전체 또는 일부 PRB 자원이 UL 동작을 위해 사용되지 못하는 경우, 다음과 같이 동작할 수 있다.
Alt 1. 단말은 해당 실제 반복에서 PUSCH의 전송이 수행되지 않는다고 판단한다.
Alt 2. 단말은 해당 실제 반복에서 상향링크 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송한다. 즉, PUSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원에서 상향링크 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원을 제외한 나머지 PRB 자원들을 해당 슬롯에서 실제 PUSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원으로 판단하고, 실제 PUSCH를 전송 가능한 RB 개수에 맞추어 PUSCH TB의 레이트 매칭을 수행하고 RE 맵핑을 수행하여 전송한다.
Alt 3. 단말은 해당 실제 반복에서 상향링크 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서 PUSCH를 펑처링하여 전송한다. 즉, PUSCH가 전송되도록 할당된 PRB 자원을 기준으로 PUSCH TB의 레이트 매칭을 수행하고 RE 맵핑을 수행한 뒤, 상향링크 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원에서는 PUSCH 전송을 펑처링 한다. 즉, 제로 전력으로 전송한다.
이때, 상향링크 동작을 위해 사용되지 못하는 PRB 자원은 'UL 서브밴드에 포함되지 않는 PRB 자원' 또는 'DL 서브밴드 및/또는 가드 밴드에 포함되는 PRB 자원'을 의미할 수 있다.
상기와 같은 제안은 셀이 SBFD로 동작하는 시간 자원에 대해서만 적용될 수 있다. 이 경우, 셀이 하프 듀플렉스로 동작하는 시간 자원에 대해서는 기존 표준 규격 내용(즉, 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되면 해당 슬롯은 가용 슬롯에서 제외함)이 적용된다.
또는 상기와 같은 내용은 TDD 설정에 의해 플렉서블로 설정된 시간 자원에 대해서만 적용될 수 있다. 이 경우, TDD 설정에 의해 하향링크로 설정된 시간 자원에서는 기존 표준 규격 내용(즉, 특정 슬롯에서 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH 전송 심볼이 오버랩되면 해당 슬롯은 가용 슬롯에서 제외함)이 적용된다. 이때, TDD 설정이라 함은 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'을 의미할 수 있다. 또는 TDD 설정이라 함은 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' 및/또는 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated' (설정된 경우)을 의미할 수 있다.
상기 내용은 PUSCH를 대상으로 설명/제안하였으나, 상기 내용은 PDSCH, PUCCH 등 다른 신호/채널 송수신을 위해서도 적용될 수 있다.
도 20는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 20를 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. 프로세서(102)는 복수 개의 슬롯들 중 가용(available) 슬롯들을 결정하고, 상기 가용 슬롯들에서 상향링크 전송을 반복하여 수행한다. 상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯인 것에 기반하여, 상기 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치는 경우 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외된다.
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. 프로세서(202)는 가용 슬롯들을 기준으로 카운트되는 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복의 활성화(enable) 여부를 나타내는 필드를 포함하는 상위 계층 신호를 단말에게 전송하고, 상기 상위 계층 신호에 기반하여, 복수 개의 슬롯들 중 상기 가용 슬롯들에서 상기 단말의 상향링크 전송을 반복하여 수신한다. 이때, 상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상기 단말의 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯인 것에 기반하여, 상기 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치는 경우 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외된다.
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 복수 개의 슬롯들 중 가용(available) 슬롯들을 결정하고, 상기 가용 슬롯들에서 상향링크 전송을 반복하여 수행한다. 상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯인 것에 기반하여, 상기 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치는 경우 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외된다.
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 21은 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 20의 프로세서(102, 202)에서 수행될 수도 있다.
도 21을 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 22는 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 20의 프로세서(102, 202) 등 단말/기지국의 프로세서에서 수행될 수 있다.
도 22를 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 23는 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 23를 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 23의 프로세서(2310)는 도 20의 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 23의 메모리(2330)는 도 20의 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 23에 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 23는 단말에 대한 하나의 구현 예일뿐이고, 구현 예는 이에 제한되지 않는다. 단말은 도 23의 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 24은 프로세서(2000)의 일 예를 나타낸다.
도 24을 참조하면, 프로세서(2000)는, 제어 채널 송수신부(2010) 및 데이터 채널 송수신부(2020)를 포함할 수 있다. 프로세서(2000)는 예컨대, 도 16 내지 도 18에서 설명한 방법들을 단말 입장에서 실행할 수 있다. 프로세서(2000)는, 도 20의 프로세서(102, 202)의 일 예일 수 있다.
도 25은 프로세서(3000)의 일 예를 나타낸다.
도 25을 참조하면, 프로세서(3000)는, 제어 정보/데이터 생성 모듈(3010) 및 송수신 모듈(3020)을 포함할 수 있다. 프로세서(3000)는 도 16 내지 도 19에서 예컨대, 기지국이나 네트워크의 입장에서 설명한 방법을 실행할 수 있다. 프로세서(3000)는, 도 20의 프로세서(102, 202)의 일 예일 수 있다.
도 26은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 26에 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 20에서 설명한 무선 장치의 예시와, 도 26에서의 무선 장치의 예시의 차이는, 도 20는 프로세서(102, 202)와 메모리(104, 204)가 분리되어 있으나, 도 26의 예시에서는 프로세서(102, 202)에 메모리(104, 204)가 포함되어 있다는 점이다. 즉, 프로세서와 메모리가 하나의 칩셋(chipset)을 구성할 수도 있다.
도 27는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
도 27를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 20의 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 20의 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 27에서 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)와제1 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 28은 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 28을 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 27의 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 29은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 29을 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 6과 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 6]
Figure PCTKR2023011471-appb-img-000007
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 7과 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 7]
Figure PCTKR2023011471-appb-img-000008
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 (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    복수 개의 슬롯들 중 가용(available) 슬롯들을 결정하고,
    상기 가용 슬롯들에서 상향링크 전송을 반복하여 수행하되,
    상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯인 것에 기반하여, 상기 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치는 경우 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 비-상향링크 서브밴드 자원은 상기 상향링크 서브밴드에 포함되지 않는 물리적 자원 블록(physical resource block: PRB), 하향링크 서브밴드, 또는 가드(guard) 밴드 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1 항에 있어서, 가용 슬롯들을 기준으로 카운트되는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel: PUSCH) 반복의 활성화(enable) 여부를 나타내는 필드를 포함하는 상위 계층 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 상위 계층 신호에 상기 필드가 없으면, 상기 가용 슬롯들을 기준으로 카운트되는 상기 PUSCH 반복이 비활성화되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제3 항에 있어서, 상기 가용 슬롯들을 기준으로 카운트되는 PUSCH 반복이 활성화되지 않은 경우, 상기 복수 개의 슬롯들 중 어느 슬롯의 비-상향링크 서브밴드 자원과 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치면 상기 슬롯에서 PUSCH 전송은 수행되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1 항에 있어서, 상기 특정 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제6 항에 있어서, 상기 복수의 심볼들 중 적어도 하나의 심볼에서, 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상기 상향링크 자원이 겹치는 경우, 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제1 항에 있어서, 상기 상향링크 서브밴드 자원과 상기 비-상향링크 서브밴드 자원은 상위 계층 신호인 설정 메시지에 기반하여 판단되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제8 항에 있어서, 상기 설정 메시지는 상기 상향링크 서브밴드 자원과 상기 비-상향링크 서브밴드 자원을 반정적(semi-static)으로 설정하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제1 항에 있어서, 상기 복수 개의 슬롯들에는 i) 상기 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯 및 ii) 상향링크 서브밴드 또는 하향링크 서브밴드를 포함하는 하프 듀플렉스(half duplex: HD) 슬롯을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제10 항에 있어서, 상기 HD 슬롯에서, 시간 영역에서 상기 상향링크 전송을 위한 PUSCH 전송 심볼과 SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel) 전송을 위한 SSB 전송 심볼이 겹치는 경우, 상기 HD 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외되는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제1 항에 있어서, 상기 특정 슬롯이 상기 SB-FD 슬롯인지를 판단할 때, 상기 SB-FD 슬롯은 동적(dynamic) 설정 정보와 반정적(semi-static) 설정 정보 중에서 상기 반정적 설정 정보에 의하여 지시된 SB-FD 슬롯으로 제한되는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제1 항에 있어서, 상기 가용 슬롯들 중 가용 슬롯의 비-상향링크 서브밴드 자원과 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치면 상기 가용 슬롯에서 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel: PUSCH) 전송은 수행되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 단말은,
    트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    복수 개의 슬롯들 중 가용(available) 슬롯들을 결정하고,
    상기 가용 슬롯들에서 상향링크 전송을 반복하여 수행하되,
    상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯인 것에 기반하여, 상기 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치는 경우 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외되는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 단말의 장치는,
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    복수 개의 슬롯들 중 가용(available) 슬롯들을 결정하고,
    상기 가용 슬롯들에서 상향링크 전송을 반복하여 수행하되,
    상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯인 것에 기반하여, 상기 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치는 경우 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외되는 것을 특징으로 하는 장치.
  16. 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,
    복수 개의 슬롯들 중 가용(available) 슬롯들을 결정하는 단계,
    상기 가용 슬롯들에서 상향링크 전송을 반복하여 수행하는 단계를 수행하되,
    상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯인 것에 기반하여, 상기 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치는 경우 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외되는 것을 특징으로 하는 CRM.
  17. 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    가용 슬롯들을 기준으로 카운트되는 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복의 활성화(enable) 여부를 나타내는 필드를 포함하는 상위 계층 신호를 단말에게 전송하고,
    상기 상위 계층 신호에 기반하여, 복수 개의 슬롯들 중 상기 가용 슬롯들에서 상기 단말의 상향링크 전송을 반복하여 수신하되,
    상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상기 단말의 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯인 것에 기반하여, 상기 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치는 경우 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외되는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 기지국은,
    트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    가용 슬롯들을 기준으로 카운트되는 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복의 활성화(enable) 여부를 나타내는 필드를 포함하는 상위 계층 신호를 단말에게 전송하고,
    상기 상위 계층 신호에 기반하여, 복수 개의 슬롯들 중 상기 가용 슬롯들에서 상기 단말의 상향링크 전송을 반복하여 수신하되,
    상기 복수 개의 슬롯들 중 특정 슬롯이 주파수 영역에서 상기 단말의 상향링크 서브밴드 자원과 비(non)-상향링크 서브밴드 자원을 모두 포함하는 SB-FD(subband-full duplex) 슬롯인 것에 기반하여, 상기 특정 슬롯의 상기 비-상향링크 서브밴드 자원과 상기 상향링크 전송을 위한 상향링크 자원이 겹치는 경우 상기 특정 슬롯은 상기 가용 슬롯들의 카운팅에서 제외되는 것을 특징으로 하는 기지국.
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Title
ERICSSON: "Sub-band non-overlapping full duplex", 3GPP DRAFT; R1-2204107, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220509 - 20220520, 29 April 2022 (2022-04-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052143999 *
ETRI: "Discussion on subband non-overlapping full duplex enhancements", 3GPP DRAFT; R1-2204651, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220509 - 20220520, 29 April 2022 (2022-04-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052153619 *
MODERATOR (SHARP): "FL Summary #3 on Enhancements on PUSCH repetition type A", 3GPP DRAFT; R1-2200687, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210117 - 20210125, 24 January 2022 (2022-01-24), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052102627 *
SAMSUNG: "Subband non-overlapping full duplex for NR duplex evolution", 3GPP DRAFT; R1-2203904, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220509 - 20220520, 29 April 2022 (2022-04-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052153242 *

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