WO2024035217A1 - 상향링크 신호를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 및 저장 매체, 그리고 상향링크 신호를 수신하는 방법 및 기지국 - Google Patents

상향링크 신호를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 및 저장 매체, 그리고 상향링크 신호를 수신하는 방법 및 기지국 Download PDF

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WO2024035217A1
WO2024035217A1 PCT/KR2023/011960 KR2023011960W WO2024035217A1 WO 2024035217 A1 WO2024035217 A1 WO 2024035217A1 KR 2023011960 W KR2023011960 W KR 2023011960W WO 2024035217 A1 WO2024035217 A1 WO 2024035217A1
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WO
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numberofsymbolsperslot
pusch
slot
period
grant
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/011960
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English (en)
French (fr)
Inventor
배덕현
김재형
이영대
황승계
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • This specification relates to a wireless communication system.
  • M2M machine-to-machine
  • MTC machine type communication
  • smart phones and tablet PCs personal computers
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • RAT legacy radio access technology
  • massive machine type communication which is designed to provide various services anytime, anywhere by connecting multiple devices and objects, is one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • a method is required to provide resource allocation to the UE in a timely manner.
  • a method for a user device to transmit an uplink signal in a wireless communication system includes: receiving a set grant setting regarding a set grant, the set grant setting including a period setting relating to a period P of the set grant; Based on the set grant setting, determining a physical uplink shared channel (PUSCH) time in which an uplink grant based on the set grant is generated; and performing PUSCH transmission in the PUSCH period, wherein the period P is a non-integer value, and the PUSCH period is determined based on an integer value determined based on P/numberOfSymbolsPerSlot, where numberOfSymbolsPerSlot is the number of symbols per slot. am.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a user device that transmits an uplink signal in a wireless communication system.
  • the user device includes: at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations include: receiving a set grant setting regarding a set grant, the set grant setting including a period setting relating to a period P of the set grant; Based on the set grant setting, determining a physical uplink shared channel (PUSCH) time in which an uplink grant based on the set grant is generated; It may include performing PUSCH transmission in the PUSCH period.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a processing device may include: at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations include: receiving a set grant setting regarding a set grant, the set grant setting including a period setting relating to a period P of the set grant; Based on the set grant setting, determining a physical uplink shared channel (PUSCH) time in which an uplink grant based on the set grant is generated; It may include performing PUSCH transmission in the PUSCH period.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a computer-readable storage medium receives a set grant setting related to the set grant, the set grant setting including a period setting related to a period P of the set grant; Based on the set grant setting, determining a physical uplink shared channel (PUSCH) time in which an uplink grant based on the set grant is generated; It may include performing PUSCH transmission in the PUSCH period.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a method for a base station to receive an uplink signal from a user device in a wireless communication system transmitting a set grant setting regarding a set grant, the set grant setting including a period setting relating to a period P of the set grant; Based on the set grant setting, determining a physical uplink shared channel (PUSCH) time in which an uplink grant based on the set grant is generated; and performing PUSCH reception in the PUSCH period, wherein the period P is a non-integer value, and the PUSCH period is determined based on an integer value determined based on P/numberOfSymbolsPerSlot, where numberOfSymbolsPerSlot is the number of symbols per slot. It is a count.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a base station for receiving an uplink signal from a user device in a wireless communication system.
  • the base station may include: at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations include: transmitting a set grant setting regarding a set grant, the set grant setting including a period setting relating to a period P of the set grant; Based on the set grant setting, determining a physical uplink shared channel (PUSCH) time in which an uplink grant based on the set grant is generated; and performing PUSCH reception in the PUSCH period, wherein the period P is a non-integer value, and the PUSCH period is determined based on an integer value determined based on P/numberOfSymbolsPerSlot, where numberOfSymbolsPerSlot is the number of symbols per slot. It is a count.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the configured grant is a type 1 configured grant
  • the configured grant is a type 2 configured grant
  • Q(x) may be a ceil function.
  • Q(x) may be a floor function.
  • resource allocation may be provided to the UE in a timely manner.
  • appropriate radio resources can be allocated to traffic that needs to be transmitted.
  • FIG. 1 shows an example of communication system 1 to which implementations of the present specification are applied;
  • FIG. 2 is a block diagram showing examples of communication devices capable of performing a method according to the present specification
  • FIG. 3 illustrates another example of a wireless device capable of implementing implementation(s) of the present specification
  • Figure 4 shows an example of a frame structure available in a wireless communication system based on the 3rd generation partnership project (3GPP);
  • Figure 5 illustrates a resource grid of slots
  • Figure 6 shows an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH;
  • FIG. 7 illustrates a hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK) transmission/reception process
  • FIG 8 is shown to illustrate problems caused by inconsistency between established grant or semi-persistent scheduling (SPS) and traffic arrival time;
  • Figure 9 illustrates the flow of UE operation to which several implementations of the present specification may be applied.
  • Figure 10 illustrates the flow of BS operation to which several implementations of this specification can be applied
  • Figure 11 illustrates a UE's uplink signal transmission flow according to some implementations of the present specification
  • Figure 12 illustrates an uplink signal reception flow of a BS according to some implementations of the present specification.
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA) systems.
  • CDMA may be implemented in a wireless technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in wireless technologies such as Global System for Mobile communication (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) (i.e., GERAN), etc.
  • GSM Global System for Mobile communication
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE802-20, evolved-UTRA (E-UTRA), etc.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • WiFi WiFi
  • WiMAX WiMAX
  • IEEE802-20 evolved-UTRA
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP LTE adopts OFDMA in the downlink (DL) and SC-FDMA in the uplink (UL).
  • LTE-A LTE-advanced
  • LTE-A LTE-advanced
  • 3GPP-based standard documents such as 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300, and 3GPP See TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.321, 3GPP TS 38.331, etc. You can do it.
  • the expression that the device “assumes” may mean that the entity transmitting the channel transmits the channel to comply with the “assumption.” This may mean that the subject receiving the channel receives or decodes the channel in a form that conforms to the “assumption,” under the premise that the channel was transmitted in compliance with the “assumption.”
  • the UE may be fixed or mobile, and includes various devices that transmit and/or receive user data and/or various control information by communicating with a base station (BS).
  • BS includes (Terminal Equipment), MS (Mobile Station), MT (Mobile Terminal), UT (User Terminal), SS (Subscribe Station), wireless device, PDA (Personal Digital Assistant), and wireless modem. ), can be called a handheld device, etc.
  • BS generally refers to a fixed station that communicates with the UE and/or other BSs, and exchanges various data and control information by communicating with the UE and other BSs.
  • BS may be called by different terms, such as Advanced Base Station (ABS), Node-B (NB), evolved-NodeB (eNB), Base Transceiver System (BTS), Access Point, and Processing Server (PS).
  • ABS Advanced Base Station
  • NB Node-B
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • gNB BS of a new radio access technology network
  • BS is collectively referred to as BS regardless of the type or version of communication technology.
  • a node refers to a fixed point that can transmit/receive wireless signals by communicating with the UE.
  • Various types of BSs can be used as nodes regardless of their names.
  • a BS, NB, eNB, pico-cell eNB (PeNB), home eNB (HeNB), relay, repeater, etc. may be nodes.
  • the node may not be a BS.
  • it may be a radio remote head (RRH) or a radio remote unit (RRU).
  • RRH, RRU, etc. generally have a power level lower than that of the BS.
  • RRH or RRU (hereinafter referred to as RRH/RRU) is generally connected to the BS through a dedicated line such as an optical cable, so compared to cooperative communication by BSs generally connected through wireless lines, RRH/RRU and BS Collaborative communication can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed in one node.
  • the antenna may refer to a physical antenna, an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group. Nodes are also called points.
  • a cell refers to a certain geographical area where one or more nodes provide communication services. Therefore, in this specification, communicating with a specific cell may mean communicating with a BS or node that provides communication services to the specific cell.
  • the downlink/uplink signal of a specific cell refers to a downlink/uplink signal from/to a BS or node that provides communication services to the specific cell.
  • a cell that provides uplink/downlink communication services to the UE is specifically called a serving cell.
  • the channel status/quality of a specific cell refers to the channel status/quality of a channel or communication link formed between a BS or node providing a communication service to the specific cell and the UE.
  • the UE determines the downlink channel status from a specific node through the antenna port(s) of the specific node and the CRS (Cell-specific Reference Signal) transmitted on the CRS (Cell-specific Reference Signal) resource allocated to the specific node. /Or it can be measured using CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) resources transmitted on CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) resources.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • 3GPP-based communication systems use the concept of cells to manage radio resources, and cells associated with radio resources are distinguished from cells in a geographic area.
  • a “cell” in a geographic area can be understood as the coverage through which a node can provide services using a carrier
  • a “cell” in a wireless resource can be understood as the bandwidth (bandwidth), which is the frequency range configured by the carrier. It is related to bandwidth, BW).
  • Downlink coverage which is the range where a node can transmit a valid signal
  • uplink coverage which is the range where a valid signal can be received from the UE, depend on the carrier that carries the signal, so the node's coverage is used by the node. It is also associated with the coverage of a “cell” of wireless resources. Accordingly, the term "cell” can sometimes be used to mean coverage of a service by a node, sometimes a radio resource, and sometimes a range within which a signal using the radio resource can reach with effective strength.
  • a “cell” associated with a radio resource is defined as a combination of downlink resources (DL resources) and uplink resources (UL resources), that is, a combination of a DL component carrier (CC) and a UL CC. .
  • a cell may be configured with DL resources alone or a combination of DL resources and UL resources.
  • the linkage between the carrier frequency of DL resources (or, DL CC) and the carrier frequency of UL resources (or, UL CC) is indicated by system information. It can be.
  • SIB2 System Information Block Type2
  • the carrier frequency may be the same as or different from the center frequency of each cell or CC.
  • CA carrier aggregation
  • the UE has only one radio resource control (RRC) connection with the network.
  • RRC radio resource control
  • One serving cell provides non-access stratum (NAS) mobility information during RRC connection establishment/re-establishment/handover, and one serving cell Provides security input during RRC connection re-establishment/handover.
  • NAS non-access stratum
  • NAS non-access stratum
  • Scells secondary cells
  • Scells may be configured to form a set of serving cells together with the Pcell.
  • An Scell is a cell that can be set up after RRC (Radio Resource Control) connection establishment and provides additional radio resources in addition to the resources of a special cell (SpCell).
  • the carrier corresponding to the Pcell in the downlink is called the downlink primary CC (DL PCC)
  • the carrier corresponding to the Pcell in the uplink is called the UL primary CC (UL PCC).
  • the carrier corresponding to the Scell in the downlink is called a DL secondary CC (DL SCC)
  • UL SCC UL secondary CC
  • the term special cell refers to the Pcell of a master cell group (MCG) or the primary of a secondary cell group (SCG). It is called a primary secondary cell (PSCell).
  • SpCell supports PUCCH transmission and contention-based random access, and is always activated.
  • the MCG is a group of serving cells associated with a master node (e.g., BS) and consists of an SpCell (Pcell) and optionally one or more Scells.
  • the SCG is a subset of serving cells associated with a secondary node and consists of a primary secondary cell (PSCell) and zero or more Scells.
  • PSCell is the primary Scell of SCG.
  • serving cells For a UE in RRC_CONNECTED state that is not configured as CA or DC, there is only one serving cell consisting of only Pcells.
  • serving cells For a UE in RRC_CONNECTED state set to CA or DC, the term serving cells refers to the set of cells consisting of SpCell(s) and all Scell(s).
  • two MAC entities are configured in the UE: one medium access control (MAC) entity for MCG and one MAC entity for SCG.
  • MAC medium access control
  • a Pcell PUCCH group consisting of a Pcell and zero or more Scells also known as a primary PUCCH group
  • a Scell PUCCH group consisting of only Scell(s) also known as a secondary PUCCH group
  • PUCCH Scell the Scell (hereinafter referred to as PUCCH Scell) through which the PUCCH associated with the cell is transmitted may be set.
  • the Scell for which the PUCCH Scell is indicated belongs to the Scell PUCCH group (i.e., secondary PUCCH group), and PUCCH transmission of the related UCI is performed on the PUCCH Scell.
  • the PUCCH Scell is not indicated, or the cell indicated as the cell for PUCCH transmission is a Pcell.
  • the Scell belongs to the Pcell PUCCH group (i.e., primary PUCCH group), and PUCCH transmission of the relevant UCI is performed on the Pcell.
  • the primary cell may refer to the PSCell of the SCG.
  • the primary cell may refer to the PUCCH Scell of the secondary PUCCH group.
  • the UE receives information from the BS through downlink (DL), and the UE transmits information to the BS through uplink (UL).
  • Information transmitted and/or received by the BS and UE includes data and various control information, and various physical channels exist depending on the type/purpose of the information they transmit and/or receive.
  • the 3GPP-based communication standard includes downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from the upper layer, and downlink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from the upper layer.
  • link physical signals For example, a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical downlink control channel (PDCCH), etc. are downlink physical channels. It is defined, and the reference signal and synchronization signal (SS) are defined as downlink physical signals.
  • RS also called a pilot, refers to a signal with a predefined special waveform that is known to both the BS and the UE. For example, a demodulation reference signal (DMRS), channel state information RS (CSI-RS), etc.
  • DMRS demodulation reference signal
  • CSI-RS channel state information RS
  • the 3GPP-based communication standard includes uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from upper layers, and uplink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from upper layers.
  • Link physical signals are defined. For example, a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), and a physical random access channel (PRACH) are used as uplink physical channels.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • a demodulation reference signal (DMRS) for uplink control/data signals, a sounding reference signal (SRS) used for uplink channel measurement, etc. are defined.
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • the expression that the user device transmits/receives PUCCH/PUSCH/PRACH is used with the same meaning as transmitting/receiving uplink control information/uplink data/random access signal on or through PUCCH/PUSCH/PRACH, respectively.
  • the expression that the BS transmits/receives PBCH/PDCCH/PDSCH is used in the same meaning as transmitting broadcast information/downlink control information/downlink data on or through PBCH/PDCCH/PDSCH, respectively.
  • radio resources e.g., time-frequency resources
  • PUCCH/PUSCH/PDSCH resources are also referred to as PUCCH/PUSCH/PDSCH resources.
  • the communication device receives synchronization signal block (SSB), DMRS, CSI-RS, PBCH, PDCCH, PDSCH, PUSCH, and/or PUCCH in the form of wireless signals on the cell, so that a specific physical channel or specific physical signal It is not possible to select only wireless signals that include only and receive them through an RF receiver, or select and receive only wireless signals that exclude specific physical channels or physical signals and receive them through an RF receiver.
  • the communication device receives wireless signals on a cell through an RF receiver, converts the wireless signals, which are RF band signals, into baseband signals, and uses one or more processors to convert the wireless signals to baseband signals. Decode physical signals and/or physical channels within the signals.
  • not receiving a physical signal and/or physical channel does not actually mean that the communication device does not receive wireless signals including the physical signal and/or physical channel, but rather the wireless signal. This may mean not attempting to restore the physical signal and/or the physical channel, for example, not attempting to decode the physical signal and/or the physical channel.
  • next-generation communications As more communication devices require greater communication capacity, the need for improved mobile broadband communication compared to existing radio access technology (RAT) is emerging. Additionally, massive MTC, which provides various services anytime, anywhere by connecting multiple devices and objects, is also one of the major issues to be considered in next-generation communications. In addition, communication system design considering services/UEs sensitive to reliability and latency is being discussed. As such, the introduction of next-generation RAT considering advanced mobile broadband communications, massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) is being discussed. Currently, 3GPP is conducting studies on next-generation mobile communication systems after EPC. In this specification, for convenience, the technology is referred to as new RAT (new RAT, NR) or 5G RAT, and a system that uses or supports NR is referred to as an NR system.
  • new RAT new RAT
  • 5G RAT 5G RAT
  • FIG. 1 shows an example of communication system 1 to which implementations of the present specification are applied.
  • the communication system 1 to which this specification applies includes a wireless device, a BS, and a network.
  • a wireless device refers to a device that performs communication using wireless access technology (e.g., 5G NR (New RAT), LTE (e.g., E-UTRA)) 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).
  • 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 BS,network may also be implemented with wireless devices, and a,specific wireless device may operate as a BS/network node to,other wireless devices.
  • Wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the BS 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 BS 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without going through the BS/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 (150a, 150b) may be performed between wireless devices (100a ⁇ 100f)/BS(200)-BS(200)/wireless devices (100a ⁇ 100f).
  • wireless communication/connection, uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication) may be achieved through various wireless access technologies (e.g., 5G NR).
  • 5G NR wireless access technologies
  • the wireless device and the BS/wireless device can transmit/receive wireless signals to each other.
  • various configuration information setting processes for transmitting/receiving wireless signals various signal processing processes (e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource Mapping/demapping, etc.), resource allocation process, etc. may be performed.
  • various signal processing processes e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource Mapping/demapping, etc.
  • resource allocation process etc.
  • Figure 2 is a block diagram showing examples of communication devices capable of performing a method according to the present specification.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and/or receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ refers to ⁇ wireless device 100x, BS 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) in FIG. ⁇ can be responded to.
  • 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 functions, procedures and/or methods described/suggested below.
  • 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 store software code containing instructions for performing the procedures and/or methods described/suggested below. there is.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 106 may be coupled to processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108. Transceiver 106 may include a transmitter and/or receiver. The transceiver 106 can be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the functions, procedures and/or methods described/suggested below.
  • 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 store software code containing instructions for performing the procedures and/or methods described/suggested below. there is.
  • 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. The transceiver 206 can be used interchangeably with the RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • Wireless communication technologies implemented in the wireless devices 100 and 200 of this specification may include Narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of this specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as enhanced Machine Type Communication (eMTC).
  • eMTC enhanced Machine Type Communication
  • LTE-M technologies include 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine. It can be implemented in at least one of various standards such as Type Communication, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of this specification is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low-power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • ZigBee technology can create personal area networks (PAN) related to small/low-power digital communications based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may operate on one or more layers (e.g., a physical (PHY) layer, a medium access control (MAC) layer, and a radio link control (RLC) layer.
  • layers e.g., a physical (PHY) layer, a medium access control (MAC) layer, and a radio link control (RLC) layer.
  • functional layers such as packet data convergence protocol (PDCP) layer, radio resource control (RRC) layer, and service data adaptation protocol (SDAP) can be implemented.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaptation protocol
  • One or more processors 102, 202 may process one or more protocol data units (PDUs) and/or one or more service data units (SDUs) according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. ) can be created.
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to the functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 may process signals (e.g., baseband signals) containing PDUs, SDUs, messages, control information, data or information in accordance with the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. Can be generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206 and transmit a PDU, SDU, or PDU according to the functions, procedures, suggestions, and/or methods disclosed herein. , messages, control information, data or information can be obtained.
  • signals e.g., baseband signals
  • transceivers 106, 206 may transmit signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206 and transmit a PDU, SDU, or PDU according to the functions, procedures, suggestions, and/or methods disclosed herein. , messages, 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
  • Firmware or software configured to perform the functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204) to enable one or more processors (102, 202). 202).
  • the functions, procedures, suggestions and or methods 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. mentioned in the functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed herein, etc. from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may transmit and/or 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 perform the functions and procedures disclosed in this document through one or more antennas (108, 208). , may be set to transmit and/or 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 process the received wireless signals/channels, etc. in 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.
  • wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 2 and include various elements, components, units/units, and/or modules. It can be composed of (module).
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114.
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102, 202 and/or one or more memories 104, 204 of FIG. 2.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and/or one or more antennas 108, 208 of FIG.
  • 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.
  • 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.
  • 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 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. 1, 100a), vehicles (FIG. 1, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIG. 1, 100c), portable devices (FIG. 1, 100d), and home appliances.
  • FIG. 1 100e IoT device ( Figure 1, 100f), digital broadcasting UE, hologram device, public safety device, MTC device, medical device, fintech device (or financial device), security device, climate/environment device, It can be implemented in the form of an AI server/device ( Figure 1, 400), BS ( Figure 1, 200), network node, etc.
  • Wireless devices can be mobile or used in fixed locations depending on the usage/service.
  • 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 a portion 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 connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit e.g., 130 and 140
  • 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 composed of a set 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.
  • At least one memory can store instructions or programs, wherein the instructions or programs, when executed, are operably coupled to the at least one memory.
  • a single processor can be enabled to perform operations according to several embodiments or implementations of the present specification.
  • a computer-readable (non-volatile) storage medium can store at least one instruction or computer program, and the at least one instruction or computer program is executed by at least one processor. When executed, it may cause the at least one processor to perform operations according to several embodiments or implementations of the present specification.
  • a processing device or apparatus may include at least one processor and at least one computer memory connectable to the at least one processor.
  • the at least one computer memory may store instructions or programs that, when executed, cause at least one processor operably coupled to the at least one memory to perform some of the instructions herein. Operations according to embodiments or implementations may be performed.
  • a computer program is stored in at least one computer-readable (non-volatile) storage medium and, when executed, performs operations in accordance with some implementations of this specification or causes at least one processor to perform some implementations of this specification. It may include program code that performs operations according to the instructions.
  • the computer program may be provided in the form of a computer program product.
  • the computer program product may include at least one computer-readable (non-volatile) storage medium.
  • the communication device of the present specification includes at least one processor; and operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to example(s) of the present disclosure described below.
  • Figure 4 shows an example of a frame structure available in a 3GPP-based wireless communication system.
  • the structure of the frame in FIG. 4 is only an example, and the number of subframes, number of slots, and number of symbols in the frame can be changed in various ways.
  • OFDM numerology e.g., subcarrier spacing (SCS)
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time intervals
  • the symbol is OFDM.
  • Symbol (or, cyclic prefix - orthogonal frequency division multiplexing (CP-OFDM) symbol), SC-FDMA symbol (or, discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) symbol).
  • CP-OFDM cyclic prefix - orthogonal frequency division multiplexing
  • SC-FDMA symbol or, discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM symbol.
  • the symbol, OFDM-based symbol, OFDM symbol, CP-OFDM symbol, and DFT-s-OFDM symbol can be replaced with each other.
  • uplink and downlink transmissions are organized into frames.
  • Each half-frame consists of 5 subframes, and the period T sf of a single subframe is 1 ms.
  • Subframes are further divided into slots, and the number of slots within a subframe depends on the subcarrier spacing.
  • Each slot consists of 14 or 12 OFDM symbols based on a cyclic prefix. In a normal cyclic prefix (CP), each slot consists of 14 OFDM symbols, and in the case of an extended CP, each slot consists of 12 OFDM symbols.
  • the slots are arranged in increasing order within a subframe as n u s ⁇ ⁇ 0, ..., n subframe,u slot - 1 ⁇ and in increasing order within a frame as n u s,f ⁇ ⁇ Numbered as 0, ..., n frame, u slot - 1 ⁇ .
  • Figure 5 illustrates a resource grid of slots.
  • a slot includes a plurality of symbols (eg, 14 or 12) in the time domain.
  • a common resource block (CRB) N start, indicated by higher layer signaling (e.g., radio resource control (RRC) signaling)
  • RRC radio resource control
  • N size,u grid,x is the number of resource blocks (RB) in the resource grid
  • the subscript x is DL for downlink and UL for uplink.
  • N RB sc is the number of subcarriers per RB, and in a 3GPP-based wireless communication system, N RB sc is usually 12.
  • the carrier bandwidth N size,u grid for the subcarrier spacing setting u is given to the UE by upper layer parameters (e.g., RRC parameters) from the network.
  • RRC parameters resource resource element
  • Each element in the resource grid for the antenna port p and the subcarrier spacing setting u is called a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped to each resource element.
  • RE resource element
  • Each resource element in the resource grid is uniquely identified by an index k in the frequency domain and an index l indicating the symbol position relative to a reference point in the time domain.
  • RB is defined by 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • RBs can be classified into common resource blocks (CRBs) and physical resource blocks (PRBs).
  • CRBs are numbered upwards from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing setting u .
  • the center of subcarrier 0 of CRB 0 for the subcarrier spacing setting u coincides with 'point A', which is a common reference point for resource block grids.
  • PRBs for subcarrier spacing setting u are defined within a bandwidth part (BWP) and are numbered from 0 to N size,u BWP,i -1, where i is the number of the bandwidth part.
  • BWP bandwidth part
  • BWP includes multiple consecutive RBs in the frequency domain.
  • a BWP is a subset of contiguous CRBs defined for a given numerology u i within BWP i on a given carrier.
  • a carrier wave may contain up to N (e.g., 5) BWPs.
  • a UE may be configured to have one or more BWPs on a given component carrier. Data communication is performed through activated BWPs, and only a predetermined number (e.g., one) of BWPs configured for the UE can be activated on the corresponding carrier.
  • the network For each serving cell in a set of DL BWPs or UL BWPs, the network must have at least one initial DL BWP and one (if the serving plan is set up with uplink) or two (if using supplementary uplink). Set the initial UL BWP.
  • the network may configure additional UL and DL BWPs for the serving cell.
  • BWP O carrier + RB start and the number of contiguous RBs N size
  • BWP L RB , provided by the RRC parameter locationAndBandwidth indicated by the resource indicator value (RIV), and for the subcarrier spacing.
  • O carrier provided by RRC parameter offsetToCarrier ; Index within the set of DL BWPs or UL BWPs; A set of BWP-common parameters and a set of BWP-specific parameters.
  • VRBs are defined within a bandwidth part and numbered from 0 to N size,u BWP,i -1, where i is the number of the bandwidth part. VRBs are mapped to physical resource blocks (PRBs) according to interleaved mapping or non-interleaved mapping. In some implementations, for non-interleaved VRB-to-PRB mapping, VRB n may be mapped to PRB n.
  • a UE with carrier aggregation configured may be configured to use one or more cells.
  • the UE may be configured to have one or multiple cell groups.
  • a UE may be configured to have multiple cell groups associated with different BSs.
  • the UE may be configured to have multiple cell groups associated with a single BS.
  • Each cell group of the UE consists of one or more serving cells, and each cell group includes a single PUCCH cell with PUCCH resources configured.
  • the PUCCH cell may be a Pcell or a Scell configured as a PUCCH cell among the Scells of the corresponding cell group.
  • Each serving cell of the UE belongs to one of the UE's cell groups and does not belong to multiple cell groups.
  • NR frequency bands are defined in two types of frequency ranges, FR1 and FR2, with FR2 also called millimeter wave (mmW).
  • FR1 frequency ranges
  • FR2 also called millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • PDCCH carries DCI.
  • DCI includes transmission format and resource allocation for a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), Located above the physical layer among the protocol stacks of the UE/BS, such as paging information on the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, and random access response (RAR) transmitted on the PDSCH. It carries resource allocation information for control messages of the layer (hereinafter, upper layer), transmission power control commands, activation/deactivation of configured scheduling (CS), etc.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • RAR random access response
  • a DCI containing resource allocation information for the DL-SCH is also called a PDSCH scheduling DCI
  • a DCI containing resource allocation information for the UL-SCH is also called a PUSCH scheduling DCI.
  • DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (e.g., radio network temporary identifier (RNTI)) depending on the owner or usage of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the PDCCH is for a specific UE
  • the CRC is masked with the UE identifier (e.g., cell RNTI (C-RNTI)).
  • the CRC is masked with the paging RNTI (P-RNTI). If the PDCCH relates to system information (e.g., system information block (SIB)), the CRC is masked with a system information RNTI (SI-RNTI). If the PDCCH relates to a random access response, the CRC is masked with It is masked with random access RNTI (RA-RATI).
  • SIB system information block
  • RA-RATI random access RNTI
  • cross-carrier scheduling When the PDCCH on one serving cell schedules the PDSCH or PUSCH on another serving cell, it is called cross-carrier scheduling.
  • Cross-carrier scheduling using a carrier indicator field (CIF) may allow the PDCCH of a serving cell to schedule resources on other serving cells. Meanwhile, scheduling the PDSCH or PUSCH on the serving cell to the serving cell is called self-carrier scheduling.
  • the BS can provide the UE with information about the cell scheduling the cell. For example, the BS tells the UE whether the serving cell is scheduled by the PDCCH on another (scheduling) cell or by the serving cell, and if the serving cell is scheduled by another (scheduling) cell, which cell is it?
  • a cell that carries the PDCCH is referred to as a scheduling cell, and a cell in which transmission of the PUSCH or PDSCH is scheduled by the DCI included in the PDCCH, that is, a cell that carries the PUSCH or PDSCH scheduled by the PDCCH. is called a scheduled cell.
  • PDSCH is a physical layer UL channel for UL data transport.
  • PDSCH carries downlink data (e.g., DL-SCH transport block), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are applied.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • QAM 16 Quadrature Amplitude Modulation
  • a codeword is generated by encoding a transport block (TB).
  • PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword may be mapped to one or more layers. Each layer is mapped to radio resources along with DMRS, generated as an OFDM symbol signal, and transmitted through the corresponding antenna port.
  • PUCCH refers to the physical layer UL channel for UCI transmission.
  • PUCCH carries UCI (Uplink Control Information).
  • UCI types transmitted on PUCCH include hybrid automatic repeat request (HARQ) - acknowledgment (ACK) information, scheduling request (SR), and channel state information (CSI). do.
  • the UCI bits include hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgement (ACK) information bits, if present, SR information bits, if present, LRR information bits, and CSI bits, if present.
  • HARQ-ACK information bits correspond to the HARQ-ACK codebook.
  • a bit sequence in which HARQ-ACK information bits are arranged according to established rules is called a HARQ-ACK codebook.
  • SR Scheduling request
  • Hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgement (ACK) A response to a downlink data packet (e.g., codeword) on the PDSCH. Indicates whether the downlink data packet has been successfully received by the communication device. 1 bit of HARQ-ACK may be transmitted in response to a single codeword, and 2 bits of HARQ-ACK may be transmitted in response to two codewords.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK/DTX.
  • the term HARQ-ACK is used interchangeably with HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, or A/N.
  • CSI Channel state information
  • CQI channel quality information
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CSI-RS resource indicator CRI
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SS resource block indicator
  • LI layer indicator
  • CSI can be divided into CSI Part 1 and CSI Part 2 depending on the UCI type included in the CSI. For example, CRI, RI, and/or CQI for the first codeword may be included in CSI Part 1, and LI, PMI, and CQI for the second codeword may be included in CSI Part 2.
  • the PUCCH resources configured and/or indicated by the BS to the UE for HARQ-ACK, SR, and CSI transmission are referred to as HARQ-ACK PUCCH resources, SR PUCCH resources, and CSI PUCCH resources, respectively.
  • a scheduling request is used by the UE to request UL resources (e.g., UL-SCH resources) for (new) UL transmission.
  • UL resources e.g., UL-SCH resources
  • the MAC entity in the MAC layer can be configured with 0, 1, or more SR settings.
  • the SR configuration consists of a set of PUCCH resources for SR across different BWPs.
  • multiple types of logical channels are defined, each supporting the transfer of specific types of information.
  • the MAC entity supports mapping between logical channels and transport channels (eg, UL-SCL, DL SCH). For a logical channel, at most one PUCCH resource is set per BWP for SR.
  • the SR settings applicable to the logical channel may be indicated to the UE using the ID of the SR setting.
  • Each SR configuration corresponds to one or more logical channels.
  • Each logical channel can be mapped to zero or more SR settings established by RRC signaling by the network.
  • SR is triggered and has an SR transmission timing on a valid PUCCH resource configured for SR, a timer prohibiting SR transmission is not running at the time of the SR transmission timing, and the PUCCH resource for the SR transmission timing overlaps a measurement gap.
  • the MAC entity instructs the physical layer, which is a lower layer of the MAC layer, to signal SR on one valid PUCCH for SR.
  • SR may be triggered when UL data becomes available to a MAC entity for a logical channel belonging to a logical channel group containing the one or more logical channels and there are no UL resources available for new transmission.
  • the UE receives sets of settings for SR in PUCCH transmission using PUCCH format 0 or PUCCH format 1 by the upper layer (e.g. RRC) parameter SchedulingRequestResourceConfig provided by the network.
  • the upper layer (e.g. RRC) parameter SchedulingRequestResourceConfig includes a parameter SchedulingRequestResourceId used to identify the SR resource on PUCCH, a parameter SchedulingRequestId indicating the ID of the SR configuration using the SR resource, and a parameter periodicityAndOffset indicating the SR period and offset. It can be included.
  • the parameter SchedulingRequestResourceConfig may include the ID of the PUCCH resource through which the UE will send the SR.
  • PUCCH resources are set to the UE by the upper layer parameter SchedulingRequestResourceId , which provides PUCCH format 0 resources or PUCCH format 1 resources.
  • the UE also receives the period SR PERIODICITY expressed in symbols or slots and the offset SR OFFSET expressed in slots for PUCCH transmission that conveys the SR by the upper layer parameter periodicityAndOffset by the network. If SR PERIODICITY is greater than 1 slot , the UE transmits SR within the PUCCH when ( n f It can be determined that it is within a slot with n u s,f .
  • SR PERIODICITY is 1 slot
  • 3GPP TS 38.213 Rel-15 the UE transmits the PUCCH within the PUCCH resource for SR configuration only when transmitting a positive SR.
  • the UE may transmit a PUCCH with HARQ-ACK information from the UE in the slot or transmit the PUCCH with CSI report(s) from the UE in the slot.
  • the UE can be configured to transmit K PUCCHs for each (respective) K SRs, as determined by the set of SchedulingRequestResourceId .
  • the UE wants to transmit a PUCCH with O ACK HARQ-ACK information bits on a resource using PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 in a slot
  • the corresponding negation ( ceil ⁇ log 2 (K+1) ⁇ bits representing a negative or positive SR are appended to the HARQ-ACK information bits, and the UE sends the combined UCI bits to HARQ-ACK.
  • Information bits are transmitted within PUCCH using PUCCH format 2 or PUCCH format 3 or resources with PUCCH format 3.
  • a value of all 0 for ceil ⁇ log 2 (K+1) ⁇ bits represents a negative SR value over all K SRs.
  • the UE wants to transmit periodic/semi- persistent CSI on a resource using PUCCH format 2 or PUCCH format 3 or PUCCH format 4 in a slot, the corresponding negation ( ceil ⁇ log 2 (K+1) ⁇ bits representing a negative or positive SR are prepended to the front of the periodic/quasi-persistent CSI information bits and the UE uses the combined UCI bits.
  • the PUCCH with PUCCH is transmitted on resources with PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 for CSI reporting.
  • PUCCH formats can be classified as follows depending on UCI payload size and/or transmission length (e.g., number of symbols constituting PUCCH resources). For details on the PUCCH format, please refer to Table 4.
  • PUCCH format 0 consists of only a UCI signal without DMRS, and the UE transmits the UCI status by selecting and transmitting one of a plurality of sequences. For example, the UE transmits one sequence among a plurality of sequences through PUCCH, which is PUCCH format 0, and transmits a specific UCI to the BS. The UE transmits a PUCCH with PUCCH format 0 within the PUCCH resource for SR configuration only when transmitting a positive SR.
  • PUCCH format 0 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: index for initial cyclic transition, number of symbols for PUCCH transmission, and first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped to different OFDM symbols in TDM format. That is, DMRS is transmitted in a symbol in which no modulation symbol is transmitted. UCI is expressed by multiplying a specific sequence (e.g., orthogonal cover code, OCC) by a modulation (e.g., QPSK) symbol. Cyclic shift (CS)/OCC is applied to both UCI and DMRS ( Code division multiplexing (CDM) is supported between multiple PUCCH resources (within the same RB) (following PUCCH format 1). PUCCH format 1 carries UCI of up to 2 bits in size, and the modulation symbol is in the time domain. It is spread by an orthogonal cover code (OCC) (set differently depending on whether the frequency hopping occurs).
  • OCC orthogonal cover code
  • PUCCH format 1 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: index for initial cyclic transition, number of symbols for PUCCH transmission, first symbol for PUCCH transmission, orthogonal cover code ) index for.
  • DMRS and UCI are set/mapped in the form of frequency division multiplex (FDM) within the same symbol.
  • the UE transmits by applying only IFFT without DFT to the coded UCI bits.
  • PUCCH format 2 carries UCI with a bit size larger than K bits, and modulation symbols are transmitted using DMRS and FDM.
  • DMRS is located at symbol indices #1, #4, #7, and #10 within a given resource block at a density of 1/3.
  • a pseudo noise (PN) sequence is used for the DMRS sequence. Frequency hopping can be activated for 2-symbol PUCCH format 2.
  • - Settings for PUCCH format 2 include the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of PRBs, the number of symbols for PUCCH transmission, and the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped to different symbols in TDM format.
  • the UE applies DFT to the coded UCI bits and transmits them.
  • PUCCH format 3 does not support UE multiplexing on the same time-frequency resource (e.g., same PRB).
  • - Settings for PUCCH format 3 include the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of PRBs, the number of symbols for PUCCH transmission, and the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped to different symbols in TDM format.
  • PUCCH format 4 can multiplex up to 4 UEs within the same PRB by applying OCC in the DFT front end and applying CS (or interleaved FDM (interleaved FDM, IFDM) mapping) to DMRS.
  • CS or interleaved FDM (interleaved FDM, IFDM) mapping
  • IFDM interleaved FDM
  • - Settings for PUCCH format 4 include the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of symbols for PUCCH transmission, the length for the orthogonal cover code, the index for the orthogonal cover code, and the first symbol for the PUCCH transmission.
  • the following table illustrates PUCCH formats. Depending on the PUCCH transmission length, it can be divided into short PUCCH (formats 0, 2) and long PUCCH (formats 1, 3, 4).
  • PUCCH resources may be determined for each UCI type (e.g., A/N, SR, CSI). PUCCH resources used for UCI transmission can be determined based on UCI (payload) size. For example, the BS configures a plurality of PUCCH resource sets to the UE, and the UE may select a specific PUCCH resource set corresponding to a specific range according to the range of UCI (payload) size (e.g., number of UCI bits). For example, the UE may select one of the following PUCCH resource sets according to the number of UCI bits (N UCI ).
  • N UCI the number of UCI bits
  • K is the number of PUCCH resource sets (K>1)
  • N i is the maximum number of UCI bits supported by PUCCH resource set #i.
  • PUCCH resource set #1 may be composed of resources of PUCCH formats 0 to 1
  • other PUCCH resource sets may be composed of resources of PUCCH formats 2 to 4 (see Table 4).
  • Settings for each PUCCH resource include a PUCCH resource index, an index of the start PRB, settings for one of PUCCH formats 0 to PUCCH 4, etc.
  • the code rate for the UE to multiplex HARQ-ACK, SR and CSI report(s) within PUCCH transmission using PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 is set to the UE by the BS via the upper layer parameter maxCodeRate .
  • the upper layer parameter maxCodeRate is used to determine how to feed back UCI on PUCCH resources for PUCCH format 2, 3 or 4.
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission within the PUCCH resource set may be set to the UE by the network through higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • the UCI type is HARQ-ACK for Semi-Persistent Scheduling (SPS) PDSCH
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission within the PUCCH resource set can be set to the UE by the network through higher layer signaling (e.g., RRC signaling). there is.
  • the UCI type is HARQ-ACK for PDSCH scheduled by DCI
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission within the PUCCH resource set can be scheduled based on DCI.
  • the BS transmits DCI to the UE through PDCCH, and determines the PUCCH to be used for UCI transmission within a specific PUCCH resource set through the ACK/NACK resource indicator (ARI) in the DCI.
  • Resources can be directed.
  • ARI is used to indicate PUCCH resources for ACK/NACK transmission, and may also be referred to as a PUCCH resource indicator (PRI).
  • DCI is a DCI used for PDSCH scheduling
  • UCI may include HARQ-ACK for PDSCH.
  • the BS can set a PUCCH resource set consisting of more PUCCH resources than the number of states that can be expressed by ARI to the UE using a (UE-specific) higher layer (e.g., RRC) signal.
  • the ARI indicates a PUCCH resource sub-set within the PUCCH resource set, and which PUCCH resource to use within the indicated PUCCH resource sub-set is determined by transmission resource information for the PDCCH (e.g., PDCCH start control channel element (control channel element) It can be determined according to implicit rules based on (element, CCE) index, etc.).
  • the UE must have uplink resources available to the UE in order to transmit UL-SCH data, and must have downlink resources available to the UE in order to receive DL-SCH data.
  • Uplink resources and downlink resources are assigned to the UE through resource allocation by the BS.
  • Resource allocation may include time domain resource allocation (TDRA) and frequency domain resource allocation (FDRA).
  • uplink resource allocation is also referred to as an uplink grant
  • downlink resource allocation is also referred to as downlink allocation.
  • the uplink grant is received dynamically by the UE on the PDCCH or within the RAR, or is set semi-persistently to the UE by RRC signaling from the BS.
  • the downlink assignment is received dynamically by the UE on the PDCCH or set semi-persistently to the UE by RRC signaling from the BS.
  • the BS can dynamically allocate uplink resources to the UE through PDCCH(s) addressed to a temporary identifier (cell radio network temporary identifier, C-RNTI).
  • the UE monitors the PDCCH(s) to find possible uplink grant(s) for UL transmission. Additionally, the BS can allocate uplink resources using the grant set to the UE.
  • Two types of established grants can be used: Type 1 and Type 2.
  • Type 1 the BS directly provides a configured uplink grant (including period) through RRC signaling.
  • the BS sets the period of the RRC-configured uplink grant through RRC signaling, and configures the configured scheduling RNTI (CS-RNTI) through PDCCH (PDCCH addressed to CS-RNTI).
  • the uplink grant can be signaled and activated or deactivated.
  • the PDCCH addressed to CS-RNTI indicates that the corresponding uplink grant can be implicitly reused according to the period set by RRC signaling until deactivated.
  • BS can dynamically allocate downlink resources to the UE through PDCCH(s) addressed with C-RNTI.
  • the UE monitors the PDCCH(s) to find possible downlink assignments.
  • the BS can allocate downlink resources to the UE using semi-static scheduling (SPS).
  • SPS semi-static scheduling
  • the BS sets the period of downlink assignments set through RRC signaling, and signals and activates or deactivates the set downlink assignments through PDCCH addressed to CS-RNTI.
  • the PDCCH addressed to CS-RNTI indicates that the corresponding downlink assignment can be implicitly reused according to the period set by RRC signaling until deactivated.
  • the PDCCH can be used to schedule DL transmission on PDSCH or UL transmission on PUSCH.
  • the DCI on the PDCCH scheduling DL transmission may include DL resource allocation, including at least modulation and coding format (e.g., modulation and coding scheme (MCS) index I MCS ), resource allocation, and HARQ information related to the DL-SCH. You can.
  • the DCI on the PDCCH scheduling UL transmission may include an uplink scheduling grant, including at least modulation and coding format, resource allocation, and HARQ information related to the UL-SCH.
  • MCS modulation and coding scheme
  • HARQ information for DL-SCH or for UL-SCH includes new data indicator (NDI), transport block size (TBS), redundancy version (RV), and HARQ process ID (That is, it may include a HARQ process number).
  • NDI new data indicator
  • TBS transport block size
  • RV redundancy version
  • HARQ process ID That is, it may include a HARQ process number.
  • the size and use of DCI carried by one PDCCH vary depending on the DCI format. For example, DCI format 0_0, DCI format 0_1, or DCI format 0_2 may be used for scheduling of PUSCH, and DCI format 1_0, DCI format 1_1, or DCI format 1_2 may be used for scheduling of PDSCH.
  • DCI format 0_2 and DCI format 1_2 have higher transmission reliability and lower latency than the transmission reliability and latency requirements guaranteed by DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, and DCI format 1_1. It can be used to schedule transmissions with requirements.
  • Some implementations of this specification can be applied to UL data transmission based on DCL format 0_2.
  • Some implementations of this specification can be applied to DL data reception based on DCI format 1_2.
  • Figure 6 shows an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH.
  • the DCI carried by the PDCCH for scheduling the PDSCH or PUSCH includes a time domain resource assignment (TDRA) field, where the TDRA field is a row in an allocation table for the PDSCH or PUSCH.
  • TDRA time domain resource assignment
  • a predefined default PDSCH time domain allocation is applied as the allocation table for PDSCH, or a PDSCH time domain resource allocation table set by the BS through RRC signaling pdsch-TimeDomainAllocationList is applied as the allocation table for PDSCH.
  • a predefined default PUSCH time domain allocation is applied as the allocation table for PUSCH, or a PUSCH time domain resource allocation table set by the BS through RRC signaling pusch-TimeDomainAllocationList is applied as the allocation table for PUSCH.
  • the PDSCH time domain resource allocation table to be applied and/or the PUSCH time domain resource allocation table to be applied may be determined according to fixed/predefined rules (e.g., see 3GPP TS 38.214).
  • each indexed row has a DL assignment-to-PDSCH slot offset K 0 , a start and length indicator value SLIV (or directly the start position of the PDSCH within the slot (e.g., start symbol index S ), and an assignment length. (e.g. number of symbols L )), defines the PDSCH mapping type.
  • each indexed row includes the UL grant-to-PUSCH slot offset K 2 , the start position of the PUSCH in the slot (e.g., start symbol index S ) and allocation length (e.g., number of symbols L ), and PUSCH mapping. Define the type.
  • K 0 for PDSCH or K 2 for PUSCH indicates the difference between a slot with a PDCCH and a slot with a PDSCH or PUSCH corresponding to the PDCCH.
  • SLIV is a joint indication of a start symbol S relative to the start of a slot with PDSCH or PUSCH and the number L of consecutive symbols counted from the symbol S.
  • mapping type A there are two mapping types: one is mapping type A and the other is mapping type B.
  • a demodulation reference signal is mapped to the PDSCH/PUSCH resource based on the start of the slot, and depending on other DMRS parameters, one of the symbols of the PDSCH/PUSCH resource or Two symbols can be used as the DMRS symbol(s).
  • the DMRS uses the third symbol (symbol #2) or the fourth symbol (symbol #2) in the slot depending on the RRC signaling. It is located at #3).
  • the DMRS is mapped based on the first OFDM symbol of the PDSCH/PUSCH resource.
  • DMRS is located in the first symbol allocated for PDSCH/PUSCH.
  • PDSCH/PUSCH mapping in this specification The type may be referred to as a mapping type or DMRS mapping type.
  • PUSCH mapping type A may be referred to as mapping type A or DMRS mapping type A
  • PUSCH mapping type B may be referred to as mapping type B or DMRS mapping. It is also referred to as Type B.
  • the scheduling DCI includes a frequency domain resource assignment (FDRA) field that provides assignment information about resource blocks used for PDSCH or PUSCH.
  • FDRA frequency domain resource assignment
  • the FDRA field provides the UE with information about cells for PDSCH or PUSCH transmission, information about BWP for PDSCH or PUSCH transmission, and information about resource blocks for PDSCH or PUSCH transmission.
  • Configured Grant Type 1 there are two types of transmission without dynamic grant: Configured Grant Type 1 and Configured Grant Type 2.
  • Configured Grant Type 1 the UL grant is provided by RRC signaling to be used as the configured grant. It is saved.
  • configured grant type 2 the UL grant is provided by PDCCH and is stored or cleared as a configured uplink grant based on L1 signaling indicating activation or deactivation of the configured uplink grant.
  • Type 1 and Type 2 can be set by RRC signaling for each serving cell and each BWP. Multiple settings may be active simultaneously on different serving cells.
  • the UE can receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • timeReferenceSFN indicating the system frame number (SFN) used for determining the offset of the resource in the time domain
  • timeDomainOffset the offset relative to the reference SFN indicated by timeReferenceSFN ;
  • timeDomainAllocation value m giving a row index m +1 pointing to the allocation table, representing a combination of start symbol S , length L , and PUSCH mapping type;
  • the UE When configuring the configuration grant type 1 for a serving cell by RRC, the UE stores the UL grant provided by RRC as a configured uplink grant for the indicated serving cell, and stores it in timeDomainOffset and S (derived from SLIV ) Initialize or re-initialize so that the set uplink grant starts at the corresponding symbol and recurs with periodicity .
  • 'SFN' is the system frame number of the frame in which the uplink grant can occur. number)
  • 'slot number' is the slot number of the slot in which the uplink grant can occur in the frame
  • 'symbol number' is the symbol number of the symbol in the slot where the uplink grant can occur.
  • the UE can receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • - cs-RNTI which is the CS-RNTI for activation, deactivation, and retransmission
  • the actual uplink grant is provided to the UE by PDCCH (addressed with CS-RNTI).
  • numberOfSlotsPerFrame and numberOfSymbolsPerSlot represent the number of consecutive slots per frame and the number of consecutive OFDM symbols for each slot, respectively (see Tables 1 and 2).
  • 'SFN' is the system frame number of the frame in which the uplink grant can occur
  • 'slot number' is the slot number of the slot in the frame in which the uplink grant can occur
  • 'symbol number' is the symbol number of the symbol in which the uplink grant can occur in the slot.
  • parameters harq-ProcID-Offset and/or harq-ProcID-Offset2 used to derive HARQ process IDs for configured uplink grants may be further provided to the UE by the BS.
  • harq-ProcID-Offset is the offset of the HARQ process with respect to the configured grant for operation with shared spectrum channel access
  • harq-ProcID-Offset2 is the offset of the HARQ process with respect to the configured grant.
  • cg-RetransmissionTimer is the duration during which the UE should not automatically perform retransmission using the HARQ process of the (re)transmission after (re)transmission based on the configured grant, and on the configured uplink grant This is a parameter that can be provided to the UE by the BS when retransmission of is set.
  • the UE may select a HARQ process ID from among HARQ process IDs available for randomly configured grant configuration.
  • the UE can be configured with semi-persistent scheduling (SPS) for each serving cell and each BWP by RRC signaling from the BS.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • For DL SPS DL allocation is provided to the UE by PDCCH and stored or removed based on L1 signaling indicating SPS activation or deactivation.
  • the UE may receive the following parameters from the BS via RRC signaling (e.g. SPS configuration), which are used to configure semi-persistent transmission:
  • - cs-RNTI which is the CS-RNTI for activation, deactivation, and retransmission
  • n1PUCCH-AN providing HARQ resources for PUCCH for SPS (the network sets the HARQ resources as format 0 or format 1, the actual PUCCH-resource is set in PUCCH-Config , and n1PUCCH- AN by its ID (referred to in AN ).
  • Multiple downlink SPS settings may be set within the BWP of the serving cell.
  • numberOfSlotsPerFrame and numberOfSymbolsPerSlot represent the number of consecutive slots per frame and the number of consecutive OFDM symbols per slot, respectively (see Table 1 and Table 2).
  • 'SFN' is the system frame number of the frame in which the downlink assignment can occur
  • 'slot number' is the slot number of the slot in the frame in which the downlink assignment can occur.
  • the parameter harq-ProcID-Offset used to derive HARQ process IDs for configured downlink assignments may be further provided to the UE by the BS.
  • harq-ProcID-Offset is the offset of the HARQ process for SPS.
  • the cyclic redundancy check (CRC) of the DCI format is scrambled with the CS-RNTI provided by the RRC parameter cs-RNTI and the new data indicator field for enabled transport blocks is set to 0.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the UE validates the DL SPS assigned PDCCH or the configured UL grant type 2 PDCCH as valid for scheduling activation or scheduling release.
  • Validity confirmation of the DCI format is achieved if all fields for the DCI format are set according to Table 5 or Table 6.
  • Table 5 illustrates special fields for DL SPS and UL grant type 2 scheduling activation PDCCH validity confirmation
  • Table 6 illustrates special fields for DL SPS and UL grant type 2 scheduling release PDCCH validity confirmation.
  • the actual DL allocation or UL grant for DL SPS or UL grant type 2, and the corresponding modulation and coding scheme are resource allocation fields in the DCI format carried by the corresponding DL SPS or UL grant type 2 scheduling activation PDCCH (e.g., a TDRA field providing the TDRA value m, an FDRA field providing frequency resource block allocation, and a modulation and coding scheme field).
  • a TDRA field providing the TDRA value m
  • an FDRA field providing frequency resource block allocation
  • modulation and coding scheme field e.g., a TDRA field providing the TDRA value m, an FDRA field providing frequency resource block allocation, and a modulation and coding scheme field.
  • the PDSCH based on DL SPS is sometimes called SPS PDSCH
  • the PUSCH based on UL CG is sometimes called CG PUSCH
  • the PDSCH dynamically scheduled by the DCI carried by the PDCCH is sometimes called DG PDSCH
  • the PDCCH is called DG PDSCH.
  • the PUSCH dynamically scheduled by the carrying DCI is also called DG PUSCH.
  • Figure 7 illustrates the HARQ-ACK transmission/reception process.
  • the UE can detect the PDCCH in slot n. Thereafter, the UE may receive a PDSCH in slot n+K0 according to the scheduling information received through the PDCCH in slot n, and then transmit UCI through PUCCH in slot n+K1.
  • UCI includes a HARQ-ACK response to PDSCH.
  • the DCI (e.g., DCI format 1_0, DCI format 1_1) carried by the PDCCH scheduling PDSCH may include the following information.
  • FDRA Frequency domain resource assignment
  • TDRA Time domain resource assignment
  • PDSCH mapping type A or PDSCH mapping type B may be indicated by TDRA.
  • the DMRS is located in the third symbol (symbol #2) or fourth symbol (symbol #3) in the slot.
  • the DMRS is located in the first symbol allocated for the PDSCH.
  • the HARQ-ACK response may consist of 1-bit.
  • the HARQ-ACK response will consist of 2-bits if spatial bundling is not set, and 1-bit if spatial bundling is set. You can. If the HARQ-ACK transmission point for a plurality of PDSCHs is designated as slot n+K1, UCI transmitted in slot n+K1 includes a HARQ-ACK response for a plurality of PDSCHs.
  • a HARQ-ACK payload consisting of HARQ-ACK bit(s) for one or multiple PDSCHs may be referred to as a HARQ-ACK codebook.
  • the HARQ-ACK codebook is divided into i) a semi-static HARQ-ACK codebook, ii) a dynamic HARQ-ACK codebook, and iii) a HARQ process-based HARQ-ACK codebook, depending on how the HARQ-ACK payload is determined. can be distinguished.
  • parameters related to the HARQ-ACK payload size to be reported by the UE are set semi-statically by a (UE-specific) higher layer (e.g., RRC) signal.
  • a (UE-specific) higher layer e.g., RRC
  • the HARQ-ACK payload size of the semi-static HARQ-ACK codebook is, the (maximum) HARQ-ACK payload (size) transmitted through one PUCCH in one slot is all DL carriers configured for the UE.
  • the semi-static HARQ-ACK codebook method is a method in which the size of the HARQ-ACK codebook is fixed (to the maximum value) regardless of the actual number of scheduled DL data.
  • the DL grant DCI includes PDSCH to HARQ-ACK timing information, and the PDSCH-to-HARQ-ACK timing information may have one of multiple values (e.g., k).
  • the HARQ-ACK information for the PDSCH is slot # Can be transmitted at (m+k).
  • k ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ .
  • the HARQ-ACK information may include the maximum possible HARQ-ACK based on the bundling window. That is, the HARQ-ACK information of slot #n may include HARQ-ACK corresponding to slot #(n-k).
  • the HARQ-ACK information in slot #n is in slot #(n-8) ⁇ regardless of actual DL data reception.
  • HARQ-ACK information can be replaced with HARQ-ACK codebook and HARQ-ACK payload.
  • a slot can be understood/replaced as a candidate occasion for receiving DL data.
  • the bundling window is determined based on the PDSCH-to-HARQ-ACK timing based on the HARQ-ACK slot, and the PDSCH-to-HARQ-ACK timing set has a pre-defined value (e.g., ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ ), can be set by upper layer (RRC) signaling.
  • the semi-static HARQ-ACK codebook is also referred to as type-1 HARQ-ACK codebook.
  • Type-1 HARQ-ACK codebook the number of bits to be sent as a HARQ-ACK report is fixed and can be large. If many cells are configured but only a few cells are scheduled, the Type-1 HARQ-ACK codebook may be inefficient.
  • the HARQ-ACK payload size to be reported by the UE may dynamically change depending on DCI, etc.
  • the dynamic HARQ-ACK codebook is also referred to as type-2 HARQ-ACK codebook.
  • Type-2 HARQ-ACK codebook can be said to be a more optimized HARQ-ACK feedback because the UE sends feedback only for scheduled serving cells.
  • the UE may incorrectly determine the number of scheduled serving cells, and to solve this, DAI is included as part of DCI.
  • the DL scheduling DCI may include counter-DAI (i.e., c-DAI) and/or total-DAI (i.e., t-DAI).
  • DAI means downlink assignment index, and is used by the BS to inform the UE of the transmitted or scheduled PDSCH(s) to be included in one HARQ-ACK transmission.
  • c-DAI is an index that indicates the order between PDCCHs (hereinafter referred to as DL scheduling PDCCHs) carrying DL scheduling DCI
  • t-DAI is the total number of DL scheduling PDCCHs up to the current slot where there is a PDCCH with t-DAI. It is an index representing .
  • the HARQ-ACK payload is determined based on all HARQ processes of all serving cells configured (or activated) in the PUCCH group.
  • the HARQ-ACK payload size to be reported by the UE through the HARQ process-based HARQ-ACK codebook depends on the number of all configured or activated serving cells in the PUCCH group configured for the UE and the number of HARQ processes for the serving cells. It is decided by The HARQ process-based HARQ-ACK codebook is also referred to as Type-3 HARQ-ACK codebook. Type-3 HARQ-ACK codebook can be applied to one-shot feedback.
  • a time-sensitive network may be included.
  • TSN assumes a time-synchronized situation where all devices in a specific area have the same clock time when communicating in real-time, and based on this, motion control of devices or It may refer to a communication network system that builds collaborative robots, etc.
  • XR services may be included as one of the other ways to utilize the NR system.
  • Extended reality provides users with a virtual reality similar to reality by utilizing virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR), and holograms. It is an ultra-realistic technology and service that provides an environment where one can communicate and live in space without restrictions of time and space.
  • XR is one of the major services to be introduced in the NR wireless communication system. XR is typically characterized by specific traffic with one or more downlink video streams closely synchronized with frequent uplink pose/control updates.
  • DL/UL data channels are transmitted in pre-allocated time/frequency resources according to a pre-set period without dynamic instructions of the downlink control channel.
  • SPS Semi-persistent scheduling
  • CG configured grant
  • the currently set grant and/or DL SPS defines only a period corresponding to a multiple of the NR slot or symbol (Type 1: Symbol where the uplink grant occurs according to the set grant, Type 2: Symbol where the uplink grant occurs according to the set grant, And since downlink allocation according to SPS (see the previous description of the slot where it occurs), it may be difficult to perform appropriate CG/SPS settings to support data packets with a traffic pattern whose period is not a multiple of the slot or symbol.
  • FIG. 8 is shown to explain problems caused by inconsistency between established grant or semi-persistent scheduling (SPS) and traffic arrival time.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • an integer multiple of the slot when the UE uses semi-static settings (e.g., SPS, configured grant, and/or scheduling request) with a non-integer period to support a service with a specific period, an integer multiple of the slot
  • semi-static settings e.g., SPS, configured grant, and/or scheduling request
  • an integer multiple of the slot Several implementations of this specification are described that apply a period that is not an integer multiple of a subslot (i.e., on a per-slot basis) or an integer multiple of a subslot (i.e., on a per-subslot basis).
  • implementations of this specification are described based on downlink SPS and uplink CG radio resources that are set quasi-statically, but implementations of this specification are not limited thereto, and the radio allocated through dynamic scheduling received by the UE is described. It can also be extended and applied to resources.
  • the implementation(s) of this specification in which the UE determines one HARQ-ACK timing for a plurality of downlink radio resources allocated to it can be applied regardless of the SPS PDSCH and the PDSCH indicated by dynamic scheduling. .
  • implementations of the present specification can be applied even when a plurality of radio resources are not set semi-statically but are set through dynamic instructions, for example, when a plurality of radio resources are set at once through DCI.
  • implementations of this specification can be applied to all types of transmission/reception methods expected by the BS and UE even without separate explanation.
  • SPS semi-statically configured radio resources
  • transmission occasion may mean a radio resource (e.g., SPS PDSCH or CG PUSCH) set for SPS/CG use.
  • the entity performing the transmission at the transmission time e.g., BS for downlink, UE for uplink
  • the receiver e.g., UE for downlink, BS for uplink
  • transmission timing is used interchangeably with the term transmission opportunity.
  • implementations of this specification are described based on the NR system, but implementations of this specification are not limited to transmission/reception of NR. Additionally, in this specification, implementations of this specification are explained using the characteristics and structure of the XR service as an example, but the implementations of this specification are not limited to support of the XR service. Implementations of this specification can be applied to all wireless communication transmission/reception structures and services even without separate explanation.
  • Some implementations of the present specification described below may include a method for the BS to allocate PDSCH/PUSCH radio resources to the UE and a method for the UE to perform downlink reception and uplink transmission on the allocated radio resources, and PDSCH reception This may include a method of transmitting a HARQ-ACK PUCCH response for the result and a method of receiving the BS's retransmitted DCI through the PDCCH after PUSCH transmission. Additionally, some implementations of the present specification described below may include a process in which the UE transmits a signal and a channel to announce its capabilities and/or service requirements, and the BS receives them.
  • Figure 9 illustrates the flow of UE operation to which several implementations of this specification can be applied
  • Figure 10 illustrates the flow of BS operation to which several implementations of this specification can be applied.
  • the BS may provide a quasi-static configuration to the UE through RRC signaling (S901), and the UE may receive one or more quasi-static configurations (e.g., SPS, CG, and/or SR) from the BS through RRC signaling. There is (S1001).
  • the period for the quasi-static setting that is, the period of transmission/reception according to the quasi-static setting, may be set to a non-integer value.
  • the established semi-static configuration may be activated automatically, or initially deactivated and then activated by the BS's L1 signaling (e.g. DCI) or higher layer signaling (e.g. RRC signaling, or MAC control elements). there is.
  • the pattern of transmission/reception timing or transmission/reception timing can be repeated based on the set cycle.
  • the transmission/reception timing or transmission/reception timing pattern may be obtained through information included in the activation message, or may be indicated or set in advance by the BS's L1 signaling or higher layer signaling.
  • This transmission/reception timing may be a pattern in units of slots or subslots (of 2-symbols or 7-symbols).
  • the UE can apply a given period on a slot-by-slot basis, a 2-symbol basis, or a 7-symbol basis using several implementations of this specification.
  • the UE may perform transmission/reception using a quasi-static setting, such as transmission or reception on CG PUSCH, scheduling request (SRS), or SPS PDSCH, in repeated transmission/reception times based on the applied cycle ( S1003).
  • the UE and the BS may determine a transmission/reception time when radio resources according to the quasi-static configuration are generated based on the period for the quasi-static configuration according to some implementations of the present specification.
  • the BS may perform transmission/reception using the quasi-static settings, for example, CG PUSCH reception, SR reception, and SPS PDSCH transmission in a transmission/reception period that repeats based on the cycle applied by the UE (S903 ).
  • activation/deactivation can be performed separately from conventional SPS/CG activation/deactivation.
  • activation/deactivation of semi-static settings involves transmitting each setting.
  • the resource allocation information for determining the opportunity or SR opportunity may be maintained as is, and transmission and reception may be restricted only in the transmission opportunity/SR opportunity of the corresponding setting.
  • the configuration information may be a higher layer signal (e.g., system information block (SIB) or RRC signaling), or the activation/activation of the configuration(s) together with the configuration information may be used. Separate signaling (e.g., DCI or MAC control element) indicating deactivation may be used.
  • the UE may report information (e.g., capability information) about whether a method according to the implementation can be supported and receive this from the BS (or core network).
  • the BS may set a non-integer period to the UE.
  • the BS can set the cycle for quasi-static setup according to implementation 0-1 or implementation 0-2.
  • a period parameter indicating a non-integer period is defined and the BS can indicate the parameter to the UE.
  • the following illustrates values that can be set for the parameter periodicity in the RRC configuration ConfiguredGrantConfig in some scenarios (e.g., current NR standard).
  • ENUMERATED may be a data type that maps listed parameter values to corresponding integer values in order.
  • a parameter set adding a period of 16.5 ms, 16.75 ms, 16.67 ms, etc. is defined, and the BS can set a non-integer value among them if necessary.
  • the following (RRC) parameter perodicity which includes the following values sym16p5x14, sym16p67x14, sym16p75x14, sym16p5x12, sym16p67x12, and sym16p75x12, may be used, unlike or in addition to the parameter values used for the grant set in the NR system.
  • ENUMERATED may be a data type that maps listed parameters to corresponding integer values in order.
  • the following illustrates values that can be set for the parameter periodicity in the RRC configuration SPS-Config in some scenarios (e.g., current NR standard).
  • the following parameter periodicity containing ms16, ms16p5, ms16p67, ms16p75, and ms17 values may be used. .
  • a non-integer period can be expressed as a fraction to indicate the numerator and denominator, respectively.
  • P which is not an integer
  • the numerator and denominator can be defined as Y and Z, respectively.
  • the BS can set a non-integer period to the UE by instructing or setting Y and Z through L1 signaling (e.g., DCI) or higher layer signaling (RRC signaling, MAC CE).
  • L1 signaling e.g., DCI
  • RRC signaling MAC CE
  • the UE and BS determine transmission/reception timing based on the quasi-static settings in a situation where a non-integer period may be set for the quasi-static settings such as CG, SPS, or SR. are explained.
  • the UE and BS quantize N ⁇ P / numberOfSymbolsPerSlot through a quantization function to obtain an uplink grant according to the set grant. You can determine the symbol in which it occurs.
  • the Ceil function can be used as the quantization function.
  • the Floor function can be used as a quantization function.
  • the ROUND function may be used as the quantization function.
  • the UE and BS can use symbols that satisfy the equation below.
  • Equation 1-1 and Equation 1-2 numberOfSlotsPerFrame and numberOfSymbolsPerSlot are the number of consecutive slots per frame and the number of consecutive symbols per slot, respectively (refer to Table 1 and Table 2).
  • the variables (except 'numberOfSymbolsPerSlot') used in Equation 1-1 or Equation 1-2 have been explained in 'Resource Allocation by RRC', so descriptions are omitted.
  • the UE and BS can use symbols that satisfy the equation below.
  • Equation 1-3 and Equation 1-4 SFN start time , slot start time , and symbol start time are (respectively) the first transmission opportunity of PUSCH after the set grant is (re-)initialized. SFN, slot, symbol. Other variables (except 'numberOfSymbolsPerSlot') used in Equation 1-3 or Equation 1-4 have been explained in 'Resource Allocation by RRC', so descriptions are omitted.
  • the period according to the given period P for the corresponding quasi-static setting (e.g. , if the first transmission timing by the corresponding quasi-static setting occurs at T, it can have the effect of allocating the transmission occasion (TO) to the next slot of the time point T+N*P), thereby reducing the UE's processing time.
  • the slot in which the period occurred e.g., for the corresponding quasi-static setting, the given period is P and the first transmission If a time occurs at T, it can have the effect of allocating TO to a slot containing time T+N*T, which is advantageous in securing a lower delay time.
  • the Round function may be used instead of the Ceil function and Floor function.
  • TO is assigned to the slot closest to the timing corresponding to an integer multiple of the period P.
  • 'numberOfSymbolsPerSlot' may basically mean the number of consecutive symbols per slot, such as numberOfSymbolsPerSlot. Or, as another example, 'numberOfSymbolsPerSlot' may be set or defined as the length of the subslot to allocate the transmission time in units of subslots (e.g., 2-symbols, 7-symbols).
  • TO transmission occasion
  • L1 signaling e.g., DCI
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC control element
  • TO is used in subslot units and its length may be determined according to specific values (e.g., 16p5x14, 2sym, 7sym) predefined for parameters indicating the cycle.
  • the UE and BS quantize N ⁇ P through a quantization function so that the uplink grant according to the set grant is You can determine the symbols that occur.
  • the Ceil function can be used as the quantization function.
  • the Floor function can be used as a quantization function.
  • the ROUND function may be used as the quantization function.
  • the UE may consider the following equation to determine the transmission time of the SPS.
  • the UE and BS can use slots that satisfy the equation below.
  • Equation 2-1 and Equation 2-2 SFN start time and slot start time represent the SFN, slot, and symbol of the first transmission of the PDSCH after the set downlink allocation is (re-)initialized, respectively.
  • the variables used in Equation 2-1 or Equation 2-2 have been explained in 'Resource Allocation by RRC', so descriptions are omitted.
  • a period according to the period (periodicity) P given for the corresponding quasi-static setting (e.g., the corresponding quasi-static setting) If the first transmission time occurs at T, it can have the effect of allocating a transmission occasion (TO) to the next slot of time point T+N*P), which is advantageous in ensuring the UE's processing time.
  • the slot where the period occurs e.g., the given period for the corresponding quasi-static setting is P and the first transmission time occurs at T
  • the Round function may be used instead of the Ceil function and Floor function.
  • TO is assigned to the slot closest to the timing corresponding to an integer multiple of the period P.
  • the UE and BS can use slots that satisfy the equation below.
  • Equation 2-3 and Equation 2-4 SFN start time and slot start time represent the SFN, slot, and symbol of the first transmission of the PDSCH after the set downlink allocation is (re-)initialized, respectively.
  • Other variables used in Equation 2-1 or Equation 2-2 have been explained in 'Resource Allocation by RRC', so descriptions are omitted.
  • Equation 2-3 and Equation 2-4 This means (i.e., Equation 2-3 and Equation 2-4) that when a high subcarrier spacing is used, or when the number of slots per frame increases due to a large subcarrier spacing, the product between the non-integer period and the slots per frame is Consider the growing consequences. Through this, the UE can have a slot-based period with lower quantization error.
  • the UE is set to a period of P rather than an integer, the following may be considered to determine the transmission time of a scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • SR PERIODICITY which is not an integer, is greater than 1 slot
  • the BS may provide the UE with a quasi-static setting (e.g., SPS, CG, or SR setting) with a non-integer period. Additionally, according to some implementations of the present specification, the UE and BS may activate and/or deactivate semi-static settings with a non-integer period, such as SPS, CG, and SR settings. Through this, various resource allocations required for XR services can occur without or with low delay.
  • a quasi-static setting e.g., SPS, CG, or SR setting
  • the UE and BS may activate and/or deactivate semi-static settings with a non-integer period, such as SPS, CG, and SR settings.
  • traffic in a pattern that does not have a period on a symbol-by-symbol basis or a slot-by-slot basis can be transmitted or received without delay or with low delay through SPS, CG, or SR settings.
  • radio resources within the transmission/reception period that occurs according to the SPS, CG, or SR settings will be discarded unused due to the traffic not having a period of symbol units or slot units can be reduced. there is.
  • Figure 11 illustrates a UE's uplink signal transmission flow according to some implementations of the present specification.
  • the UE may perform operations according to several implementations of this specification with respect to uplink signal transmission.
  • the UE has at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present specification.
  • a processing device for a UE includes at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present specification. May contain memory.
  • a computer-readable (non-volatile) storage medium stores at least one computer program that, when executed by at least one processor, includes instructions that cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present specification. You can.
  • a computer program or computer program product is recorded on at least one computer-readable (non-volatile) storage medium and includes instructions that, when executed, cause (at least one processor) to perform operations in accordance with some implementations of the present specification. can do.
  • the operations include: receiving a configured grant setting regarding a configured grant (S1101);
  • the set grant setting includes a period setting regarding a period P of the set grant;
  • Based on the set grant setting determine a PUSCH time when an uplink grant based on the set grant is generated (S1103);
  • it may include performing PUSCH transmission in the PUSCH period (S1105).
  • the period P may be a non-integer value, and the PUSCH period may be determined based on an integer value determined based on P/X.
  • X may be numberOfSymbolsPerSlot, the number of symbols per slot.
  • Figure 12 illustrates an uplink signal reception flow of a BS according to some implementations of the present specification.
  • the BS may perform operations according to several implementations of this specification with respect to uplink signal reception.
  • BS has at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present specification.
  • the processing device for the BS includes at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present specification. May contain memory.
  • a computer-readable (non-volatile) storage medium stores at least one computer program that, when executed by at least one processor, includes instructions that cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present specification. You can.
  • a computer program or computer program product is recorded on at least one computer-readable (non-volatile) storage medium and includes instructions that, when executed, cause (at least one processor) to perform operations in accordance with some implementations of the present specification. can do.
  • the operations include: transmitting a configured grant setting regarding a configured grant (S2101);
  • the set grant setting includes a period setting regarding a period P of the set grant;
  • Based on the set grant setting determine a PUSCH time when an uplink grant based on the set grant is generated (S1203); And it may include performing PUSCH reception in the PUSCH period (S1205).
  • the period P may be a non-integer value, and the PUSCH period may be determined based on an integer value determined based on P/X.
  • X may be numberOfSymbolsPerSlot, the number of symbols per slot.
  • the configured grant is a type 1 configured grant
  • the configured grant is a type 2 configured grant
  • Q(x) may be a ceil function.
  • Q(x) may be a floor function.
  • Implementations of this specification can be used in a wireless communication system, a BS or user equipment, or other equipment.

Landscapes

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

Abstract

UE는 설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 수신, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함; 상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 PUSCH 시기를 결정; 상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 전송을 수행하는 것을 포함하며, 상기 주기 P는 정수가 아닌 값이고, 상기 PUSCH 시기는 P/numberOfSymbolsPerSlot에 기반하여 결정된 정수 값을 기반으로 결정될 수 있고, 여기서 numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯당 심볼들의 개수이다.

Description

상향링크 신호를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 및 저장 매체, 그리고 상향링크 신호를 수신하는 방법 및 기지국
본 명세는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
기기간(machine-to-machine, M2M) 통신, 기계 타입 통신(machine type communication, MTC) 등과, 높은 데이터 전송량을 요구하는 스마트 폰, 태블릿 PC(Personal Computer) 등의 다양한 기기 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 이에 따라, 셀룰러 망(cellular network)에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있다. 이와 같이 빠르게 증가하는 데이터 처리 요구량을 만족시키기 위해, 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성(carrier aggregation) 기술, 인지 무선(cognitive radio) 기술 등과, 한정된 주파수 내에서 전송되는 데이터 용량을 높이기 위한 다중 안테나 기술, 다중 BS 협력 기술 등이 발전하고 있다.
더 많은 통신 기기가 더 큰 통신 용량을 요구함에 따라, 레거시 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역(enhanced mobile broadband, eMBB) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 복수의 기기 및 객체(object)를 서로 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하기 위한 대규모 기계 타입 통신(massive machine type communication, mMTC)는 차세대 통신에서 고려해야 할 주요 쟁점 중 하나이다.
또한, 신뢰도 및 대기 시간에 민감한 서비스/사용자기기(user equipment, UE)를 고려하여 설계될 통신 시스템에 대한 논의가 진행 중이다. 차세대(next generation) 무선 접속 기술의 도입은 eMBB 통신, mMTC, 초 신뢰도 및 저 대기 시간 통신(ultra-reliable and low latency communication, URLLC) 등을 고려하여 논의되고 있다.
흐트러짐(jitter)이 발생할 수 있는 데이터 패킷들을 무선 통신 시템에서 효율적으로 전송할 방안이 요구된다.
또한, UE에게 적시에 자원 할당이 제공될 방안이 요구된다.
본 명세가 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 상향링크 신호를 전송하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: 설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 수신, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함; 상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 시기를 결정; 상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 전송을 수행하는 것을 포함하며, 상기 주기 P는 정수가 아닌 값이고, 상기 PUSCH 시기는 P/numberOfSymbolsPerSlot에 기반하여 결정된 정수 값을 기반으로 결정되고, 여기서 numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯당 심볼들의 개수이다.
본 명세의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 사용자기기가 제공된다. 상기 사용자기기는: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 수신, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함; 상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 시기를 결정; 상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 전송을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 프로세싱 장치가 제공된다. 상기 프로세싱 장치는: 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 수신, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함; 상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 시기를 결정; 상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 전송을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체가 제공된다. 상기 저장 매체는 설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 수신, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함; 상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 시기를 결정; 상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 전송을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 사용자기기로부터 상향링크 신호를 수신하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: 설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 전송, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함; 상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 시기를 결정; 및 상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 수신을 수행하는 것을 포함하며, 상기 주기 P는 정수가 아닌 값이고, 상기 PUSCH 시기는 P/numberOfSymbolsPerSlot에 기반하여 결정된 정수 값을 기반으로 결정되고, 여기서 numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯당 심볼들의 개수이다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 사용자기기로부터 상향링크 신호를 수신하는 기지국이 제공된다. 상기 기지국은: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 전송, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함; 상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 시기를 결정; 및 상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 수신을 수행하는 것을 포함하며, 상기 주기 P는 정수가 아닌 값이고, 상기 PUSCH 시기는 P/numberOfSymbolsPerSlot에 기반하여 결정된 정수 값을 기반으로 결정되고, 여기서 numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯당 심볼들의 개수이다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 설정된 그랜트는 타입 1 설정된 그랜트이고, 상기 PUSCH 시기는 다음을 만족하는 심볼에서 발생할 수 있고: [(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = (timeReferenceSFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + timeDomainOffset Х numberOfSymbolsPerSlot + Q(N Х P/numberOfSymbolsPerSlot) Х numberOfSymbolsPerSlot + S) modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot), 여기서 Q(x)는 x에 대한 양자화 함수이고, N>=0인 정수이고, SFN은 프레임의 시스템 프레임 번호이고, numberOfSlotsPerFrame은 프레임당 슬롯들의 개수이고, numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯 당 연속 심볼들의 개수이며, timeReferenceSFN은 시간 도메인에서 자원의 오프셋의 결정을 위해 사용되는 참조 SFN이고, timeDomainOffset은 timeReferenceSFN에 의해 지시된 상기 참조 SFN과 관련된 오프셋이며, S는 상기 PUSCH 전송에 적용될 시작 심볼이다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 설정된 그랜트는 타입 2 설정된 그랜트이고, 상기 PUSCH 시기는 다음을 만족하는 심볼에서 발생할 수 있고: [(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFNstart timeХ numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + slotstart time Х numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart time) + Q(N Х P/ numberOfSymbolsPerSlot) Х numberOfSymbolsPerSlot] modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot), 여기서 N>=0인 정수이고, SFN은 프레임의 시스템 프레임 번호이고, numberOfSlotsPerFrame은 프레임당 슬롯들의 개수이고, numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯 당 연속 심볼들의 개수이며, SFNstart time, slotstart time, 및 symbolstart time은 상기 설정된 그랜트가 (재-)초기화된 후 PUSCH의 첫 번째 전송 시기(transmission occasion)의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각(respectively) 나타낸다.
본 명세의 각 양상에 있어서, Q(x)는 ceil 함수일 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, Q(x)는 floor 함수일 수 있다.
상기 과제 해결방법들은 본 명세의 예들 중 일부에 불과하며, 본 명세의 기술적 특징들이 반영된 다양한 예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, UE에게 적시에 자원 할당이 제공될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, 전송이 필요한 트래픽에 알맞은 무선 자원이 할당될 수 있다.
본 명세에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과는 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 구현들에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 명세의 구현들에 대한 예들을 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 명세의 구현들을 설명한다:
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이고;
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이며,
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이고,
도 4는 제3 세대 파트너쉽 프로젝트(3rd generation partnership project, 3GPP) 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이며;
도 5는 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시하고;
도 6은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이며;
도 7은 하이브리드 자동 반복 요청 - 확인(hybrid automatic repeat request -acknowledgement, HARQ-ACK) 전송/수신 과정을 예시하고;
도 8은 설정된 그랜트 혹은 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS)과 트래픽 도착 시간의 불일치에 따른 문제점들을 설명하기 위해 도시된 것이며;
도 9는 본 명세의 몇몇 구현들이 적용될 수 있는 UE 동작의 흐름을 예시하고;
도 10은 본 명세의 몇몇 구현들이 적용될 수 있는 BS 동작의 흐름을 예시하며;
도 11은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 UE의 상향링크 신호 전송 흐름을 예시하고;
도 12는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 BS의 상향링크 신호 수신 흐름을 예시한다.
이하, 본 명세에 따른 구현들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 명세의 예시적인 구현을 설명하고자 하는 것이며, 본 명세가 실시될 수 있는 유일한 구현 형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 명세의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나 당업자는 본 명세가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 명세의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
이하에서 설명되는 기법(technique) 및 기기, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술(technology)에서 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communication), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)(즉, GERAN) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(WiFi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE802-20, E-UTRA(evolved-UTRA) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)의 일부이며, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 이용하는 E-UMTS의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(downlink, DL)에서는 OFDMA를 채택하고, 상향링크(uplink, UL)에서는 SC-FDMA를 채택하고 있다. LTE-A(LTE-advanced)는 3GPP LTE의 진화된 형태이다.
설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 명세가 3GPP 기반 통신 시스템, 예를 들어, LTE, NR에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나 본 명세의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통신 시스템이 3GPP LTE/NR 시스템에 대응하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되더라도, 3GPP LTE/NR에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동 통신 시스템에도 적용 가능하다.
본 명세에서 사용되는 용어 및 기술 중 구체적으로 설명되지 않은 용어 및 기술에 대해서는 3GPP 기반 표준 문서들, 예를 들어, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300 및 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.321, 3GPP TS 38.331 등을 참조할 수 있다.
후술하는 본 명세의 예들에서 기기가 "가정한다"는 표현은 채널을 전송하는 주체가 해당 "가정"에 부합하도록 상기 채널을 전송함을 의미할 수 있다. 상기 채널을 수신하는 주체는 상기 채널이 해당 "가정"에 부합하도록 전송되었다는 전제 하에, 해당 "가정"에 부합하는 형태로 상기 채널을 수신 혹은 디코딩하는 것임을 의미할 수 있다.
본 명세에서, UE는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, BS(base station, BS)과 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 전송 및/또는 수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 (Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 명세에 있어서, BS는 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 접속 포인트(Access Point), PS(Processing Server) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 특히, UTRAN의 BS는 Node-B로, E-UTRAN의 BS는 eNB로, 새로운 무선 접속 기술 네트워크(new radio access technology network)의 BS는 gNB로 불린다. 이하에서는 설명의 편의를 위해, 통신 기술의 종류 혹은 버전에 관계 없이 BS을 BS로 통칭한다.
본 명세에서 노드(node)라 함은 UE와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 BS들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이(relay), 리피터(repeater) 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 BS가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 BS의 전력 레벨(power level) 더욱 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU 이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line)으로 BS에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 BS들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU 와 BS에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트(point)라고 불리기도 한다.
본 명세에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상(one or more)의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 명세에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀(serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태/품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태/품질을 의미한다. 3GPP 기반 통신 시스템에서, UE는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트(들)이 상기 특정 노드에 할당된 CRS (Cell-specific Reference Signal) 자원 상에서 전송되는 CRS(들) 및/또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS(들)을 이용하여 측정할 수 있다.
한편, 3GPP 기반 통신 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용하고 있는데, 무선 자원과 연관된 셀(cell)은 지리적 영역의 셀(cell)과 구분된다.
지리적 영역의 "셀"은 노드가 반송파를 이용하여 서비스를 제공할 수 있는 커버리지(coverage)라고 이해될 수 있으며, 무선 자원의 "셀"은 상기 반송파에 의해 설정(configure)되는 주파수 범위인 대역폭(bandwidth, BW)와 연관된다. 노드가 유효한 신호를 전송할 수 있는 범위인 하향링크 커버리지와 UE로부터 유효한 신호를 수신할 수 있는 범위인 상향링크 커버리지는 해당 신호를 운반(carry)하는 반송파에 의해 의존하므로 노드의 커버리지는 상기 노드가 사용하는 무선 자원의 "셀"의 커버리지와 연관되기도 한다. 따라서 "셀"이라는 용어는 때로는 노드에 의한 서비스의 커버리지를, 때로는 무선 자원을, 때로는 상기 무선 자원을 이용한 신호가 유효한 세기로 도달할 수 있는 범위를 의미하는 데 사용될 수 있다.
한편, 3GPP 통신 표준은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 무선 자원과 연관된 "셀"이라 함은 하향링크 자원들(DL resources)와 상향링크 자원들(UL resources)의 조합, 즉, DL 컴포턴트 반송파(component carrier, CC) 와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 설정될(configured) 수 있다. 반송파 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency)와 UL 자원(또는, UL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency) 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 블록 타입 2(System Information Block Type2, SIB2) 링키지(linkage)에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 지시될 수 있다. 여기서, 반송파 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수(center frequency)와 같거나 다를 수 있다. 반송파 집성(carrier aggregation, CA)가 설정될 때 UE는 네트워크와 하나의 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 연결만을 갖는다. 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 수립(establishment)/재수립(re-establishment)/핸드오버 시에 비-접속 층(non-access stratum, NAS) 이동성(mobility) 정보를 제공하며, 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 재수립/핸드오버 시에 보안(security) 입력을 제공한다. 이러한 셀을 1차 셀(primary cell, Pcell)이라 한다. Pcell은 UE가 초기 연결 수립 절차를 수행하거나 연결 재-수립 절차를 개시(initiate)하는 1차 주파수(primary frequency) 상에서 동작하는 셀이며. UE 능력(capability)에 따라, 2차 셀(secondary cell, Scell)들이 설정되어 Pcell과 함께 서빙 셀들의 세트를 형성(form)할 수 있다. Scell은 RRC(Radio Resource Control) 연결 수립(connection establishment)이 이루어진 이후에 설정 가능하고, 특별 셀(special cell, SpCell)의 자원들 외에 추가적인 무선 자원을 제공하는 셀이다. 하향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 하향링크 1차 CC(DL PCC)라고 하며, 상향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 UL 1차 CC(UL PCC)라고 한다. 하향링크에서 Scell에 대응하는 반송파는 DL 2차 CC(DL SCC)라 하며, 상향링크에서 상기 Scell에 대응하는 반송파는 UL 2차 CC(UL SCC)라 한다.
이중 연결성(dual connectivity, DC) 동작의 경우, 특별 셀(special cell, SpCell)이라는 용어는 마스터 셀 그룹(master cell group, MCG)의 Pcell 또는 2차 셀 그룹(secondary cell group, SCG)의 1차 2차 셀(primary secondary cell, PSCell)을 칭한다. SpCell은 PUCCH 전송 및 경쟁-기반 임의 접속을 지원하고, 항상 활성화(activate)된다. MCG는 마스터 노드(예, BS)와 연관된 서빙 셀들의 그룹이며 SpCell (Pcell) 및 선택적으로(optionally) 하나 이상의 Scell들로 이루어진다. DC로 설정된 UE의 경우, SCG는 2차 노드와 연관된 서빙 셀들의 서브셋이며, 1차 2차 셀(primary secondary cell, PSCell) 및 0개 이상의 Scell들로 이루어진다. PSCell은 SCG의 1차 Scell이다. CA 또는 DC로 설정되지 않은, RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, Pcell로만 이루어진 하나의 서빙 셀만 존재한다. CA 또는 DC로 설정된 RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, 서빙 셀들이라는 용어는 SpCell(들) 및 모든 Scell(들)로 이루어진 셀들의 세트를 지칭한다. DC에서는, MCG를 위한 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 엔티티 하나와 SCG를 위한 MAC 엔티티 하나의 2개 MAC 엔티티들이 UE에 설정된다.
CA가 설정되고 DC는 설정되지 않은 UE에는 Pcell 및 0개 이상의 Scell로 이루어진 Pcell PUCCH 그룹(1차 PUCCH 그룹이라고도 함)과 Scell(들)로만 이루어진 Scell PUCCH 그룹(2차 PUCCH 그룹이라고도 함)이 설정된 수 있다. Scell의 경우, 해당 셀과 연관된 PUCCH가 전송되는 Scell(이하 PUCCH Scell)이 설정될 수 있다. PUCCH Scell이 지시된 Scell은 Scell PUCCH 그룹(즉, 2차 PUCCH 그룹)에 속하며 상기 PUCCH Scell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행되며, PUCCH Scell이 지시되지 않거나 PUCCH 전송용 셀로서 지시된 셀이 Pcell인 Scell은 Pcell PUCCH 그룹(즉, 1차 PUCCH 그룹)에 속하며 상기 Pcell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행된다. 이하에서, UE가 SCG를 가지고 설정되고, PUCCH와 관련된 본 명세의 몇몇 구현들이 SCG에 대해 적용되면, 1차 셀(primary cell)은 SCG의 PSCell을 지칭하는 것일 수 있다. UE가 PUCCH Scell을 가지고 설정되고 PUCCH와 관련된 본 명세의 몇몇 구현들이 2차 PUCCH 그룹에 대해 적용되면, 1차 셀(primary cell)은 2차 PUCCH 그룹의 PUCCH Scell을 지칭하는 것일 수 있다.
무선 통신 시스템에서 UE는 BS로부터 하향링크(downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, UE는 BS로 상향링크(uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. BS와 UE가 전송 및/또는 수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 전송 및/또는 수신하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의한다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 등이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호(synchronization signal, SS)가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 BS와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미한다. 예를 들어, 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS) 등이 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS) 등이 정의된다.
본 명세에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)는 DCI(Downlink Control Information)를 운반하는 시간-주파수 자원들(예, 자원요소(resource element, RE)들)의 세트를 의미하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)는 하향링크 데이터를 운반하는 시간-주파수 자원들의 세트를 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel), PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각(respectively) UCI(Uplink Control Information), 상향링크 데이터, 임의 접속 신호를 운반하는 시간-주파수 자원들의 세트를 의미한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PUCCH/PUSCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/임의 접속 신호를 전송/수신한다는 것과 동등한 의미로 사용된다. 또한, BS가 PBCH/PDCCH/PDSCH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PBCH/PDCCH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 브로드캐스트 정보/하향링크 제어정보/하향링크 데이터를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
본 명세에서 PUCCH/PUSCH/PDSCH의 전송 또는 수신을 위해 BS에 의해 UE에게 스케줄링 혹은 설정된 무선 자원(예, 시간-주파수 자원)은 PUCCH/PUSCH/PDSCH 자원으로 칭해지기도 한다.
통신 장치는 동기 신호 블록(synchronization signal block, SSB), DMRS, CSI-RS, PBCH, PDCCH, PDSCH, PUSCH, 및/또는 PUCCH를 셀 상에서 무선 신호들의 형태로 수신하므로, 특정 물리 채널 혹은 특정 물리 신호만을 포함하는 무선 신호들만 선별해서 RF 수신기를 통해 수신하거나 특정 물리 채널 혹은 물리 신호만을 배제한 무선 신호들만 선별해서 RF 수신기를 통해 수신하지는 못한다. 실제 동작에서, 통신 장치는 RF 수신기를 통해 셀 상에서 일단 무선 신호들을 수신하며 RF 대역 신호들인 상기 무선 신호들을 기저대역(baseband) 신호들로 변환(convert)하고, 하나 이상의 프로세서를 이용하여 상기 기저대역 신호들 내 물리 신호 및/또는 물리 채널을 디코딩한다. 따라서, 본 명세의 몇몇 구현들에서, 물리 신호 및/또는 물리 채널을 수신하지 않는다는 것은 실제로는 통신 장치가 아예 해당 물리 신호 및/또는 물리 채널을 포함하는 무선 신호들을 수신하지 않는다는 것이 아니라 상기 무선 신호들로부터 상기 물리 신호 및/또는 물리 채널의 복원을 시도하지 않는 것, 예를 들어, 상기 물리 신호 및/또는 상기 물리 채널의 디코딩을 시도하지 않는 것을 의미할 수 있다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 아울러 신뢰도(reliability) 및 레이턴시(latency)에 민감한 서비스/UE를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 진보된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다. 현재 3GPP에서는 EPC 이후의 차세대 이동 통신 시스템에 대한 스터디를 진행 중에 있다. 본 명세에서는 편의상 해당 기술을 새 RAT (new RAT, NR) 혹은 5G RAT라고 칭하며, NR을 사용 혹은 지원하는 시스템을 NR 시스템이라 칭한다.
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이다. 도 1을 참조하면, 본 명세에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, BS 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(예, E-UTRA))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, BS, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기는 다른 무선 기기에게 BS/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 BS(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 BS(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, BS/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)/BS(200)-BS(200)/무선 기기(100a~100f) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신)은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b)을 통해 무선 기기와 BS/무선 기기는 서로 무선 신호를 전송/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 전송/수신을 위한 다양한 설정 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조(modulation)/복조(demodulation), 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이다. 도 2를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 1의 {무선 기기(100x), BS(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 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, 아래에서 설명/제안되는 기능, 절차 및/또는 방법들을 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, 아래에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 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 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 전송이기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 아래에서 설명/제안한 기능, 절차 및/또는 방법들을 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, 아래에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 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 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 전송기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
본 명세의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
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, 물리(physical, PHY) 계층, 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 계층, 무선 링크 제어(radio link control, RLC) 계층, 패킷 데이터 수렵 프로토콜(packet data convergence protocol, PDCP) 계층, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 계층, 서비스 데이터 적응 프로토콜(service data adaption protocol, SDAP)와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 하나 이상의 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit, PDU) 및/또는 하나 이상의 서비스 데이터 유닛(service data unit, SDU)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 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, 기저대역(baseband) 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, 기저대역 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법을 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 기능, 절차, 제안 및 또는 방법들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 세트 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 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 전송 및/또는 수신할 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 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송 및/또는 수신하도록 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 대역 신호에서 기저대역(baseband) 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 기저대역 신호에서 RF 대역 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이다. 도 3을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 2의 무선 기기(100, 200)에 대응하며, 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 도 2의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104, 204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 2의 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 1, 100a), 차량(도 1, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 1, 100c), 휴대 기기(도 1, 100d), 가전(도 1, 100e), IoT 기기(도 1, 100f), 디지털 방송용 UE, 홀로그램 기기, 공공 안전 기기, MTC 기기, 의료 장치, 핀테크 기기(또는 금융 기기), 보안 기기, 기후/환경 기기, AI 서버/기기(도 1, 400), BS(도 1, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 3에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 세트로 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 세트로 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.
본 명세에서, 적어도 하나의 메모리(예, 104 또는 204)는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 컴퓨터 판독가능한(readable) (비휘발성) 저장(storage) 매체(medium)은 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램은 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 프로세싱 기기(device) 또는 장치(apparatus)는 적어도 하나의 프로세서와 상기 적어도 하나의 프로세서여 연결 가능한 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 컴퓨터 메모리는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 컴퓨터 프로그램은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체에 저장되며, 실행될 때, 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하는 혹은 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하게 하는 프로그램 코드를 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 프로그램 제품(product) 형태로 제공될 수 있다. 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체를 포함할 수 있다.
본 명세의 통신 기기는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 후술하는 본 명세의 예(들)에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다.
도 4는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이다.
도 4의 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. NR 시스템에서는 하나의 UE에게 집성(aggregate)되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴머롤러지(numerology)(예, 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 전송 시간 간격(transmission time interval, TTI))의 (절대 시간) 기간(duration)은 집성된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, 순환 프리픽스 - 직교 주파수 분할 다중화(cyclic prefix - orthogonal frequency division multiplexing, CP-OFDM) 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, 이산 푸리에 변환-확산-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 심볼, OFDM-기반 심볼, OFDM 심볼, CP-OFDM 심볼 및 DFT-s-OFDM 심볼은 서로 대체될 수 있다.
도 4를 참조하면, NR 시스템에서 상향링크 및 하향링크 전송들은 프레임들로 조직화(organize)된다. 각 프레임은 Tf = (△fmax*Nf/100)*Tc = 10 ms 기간(duration)을 가지며, 각각 5ms의 기간인 2개 하프-프레임(half-frame)들로 나뉜다. 여기서 NR용 기본 시간 단위(basic time unit)인 Tc = 1/(△fmax*Nf)이고, △fmax = 480*103 Hz이며, Nf=4096이다. 참고로, LTE용 기본 시간 단위인 Ts = 1/(△fref*Nf,ref)이고, △fref = 15*103 Hz이며, Nf,ref=2048이다. Tc와 Tf는 상수 κ = Tc/Tf = 64의 관계를 가진다. 각 하프-프레임은 5개의 서브프레임들로 구성되며, 단일 서브프레임의 기간 Tsf는 1ms이다. 서브프레임들은 슬롯들로 더 나뉘고, 서브프레임 내 슬롯의 개수는 부반송파 간격에 의존한다. 각 슬롯은 순환 프리픽스를 기초로 14개 혹은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 정규(normal) 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP)에는 각 슬롯은 14개 OFDM 심볼들로 구성되며, 확장(extended) CP의 경우에는 각 슬롯은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 상기 뉴머롤러지(numerology)는 지수적으로(exponentially) 스케일가능한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 의존한다. 다음 표는 정규 CP에 대한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 따른 슬롯별 OFDM 심볼들의 개수(N slot symb), 프레임별 슬롯의 개수(N frame,u slot) 및 서브프레임별 슬롯의 개수(N subframe,u slot)를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2023011960-appb-img-000001
다음 표는 확장 CP에 대한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 따른 슬롯 당 OFDM 심볼들의 개수, 프레임당 슬롯의 개수 및 서브프레임당 슬롯의 개수를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2023011960-appb-img-000002
부반송파 간격 설정 u에 대해, 슬롯들은 서브프레임 내에서 증가 순으로 nu s ∈ {0, ..., nsubframe,u slot - 1}로 그리고 프레임 내에서 증가 순으로 nu s,f ∈ {0, ..., nframe,u slot - 1}로 번호 매겨진다.
도 5는 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수(예, 14개 또는 12개)의 심볼들을 포함한다. 각 뉴머롤러지(예, 부반송파 간격) 및 반송파에 대해, 상위 계층 시그널링(예, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 시그널링)에 의해 지시되는 공통 자원 블록(common resource block, CRB) N start,u grid에서 시작하는, N size,u grid,x*N RB sc개 부반송파들 및 N subframe,u symb개 OFDM 심볼들의 자원 격자(grid)가 정의된다. 여기서 N size,u grid,x은 자원 격자 내 자원 블록(resource block, RB)들의 개수이고, 밑첨자 x는 하향링크에 대해서는 DL이고 상향링크에 대해서는 UL이다. N RB sc는 RB당 부반송파의 개수이며, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 N RB sc는 통상 12이다. 주어진 안테나 포트 p, 부반송파 간격 설정(configuration) u 및 전송 방향 (DL 또는 UL)에 대해 하나의 자원 격자가 있다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 반송파 대역폭 N size,u grid는 네트워크로부터의 상위 계층 파라미터(예, RRC 파라미터)에 의해 UE에게 주어진다. 안테나 포트 p 및 부반송파 간격 설정 u에 대한 자원 격자 내 각각의 요소는 자원 요소(resource element, RE)로 칭해지며, 각 자원 요소에는 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다. 자원 격자 내 각 자원 요소는 주파수 도메인 내 인덱스 k 및 시간 도메인에서 참조 포인트에 대해 상대적으로 심볼 위치를 표시하는 인덱스 l에 의해 고유하게 식별된다. NR 시스템에서 RB는 주파수 도메인에서 12개의 연속한(consecutive) 부반송파에 의해 정의된다. NR 시스템에서 RB들은 공통 자원 블록(CRB)들과 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들로 분류될 수 있다. CRB들은 부반송파 간격 설정 u에 대한 주파수 도메인에서 위쪽으로(upwards) 0부터 넘버링된다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 CRB 0의 부반송파 0의 중심은 자원 블록 격자들을 위한 공통 참조 포인트인 '포인트 A'와 일치한다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 PRB들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 정의되고, 0부터 N size,u BWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. 공통 자원 블록 nu CRB와 대역폭 파트 i 내 물리 자원 블록 nPRB 간 관계는 다음과 같다: nu PRB = nu CRB + N start,u BWP,i, 여기서 N start,u BWP,i는 상기 대역폭 파트가 CRB 0에 대해 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다. BWP는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 RB를 포함한다. 예를 들어, BWP는 주어진 반송파 상의 BWP i 내 주어진 뉴머롤러지 ui에 대해 정의된 연속(contiguous) CRB들의 서브셋이다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. UE는 주어진 컴포넌트 반송파 상에서 하나 이상의 BWP를 갖도록 설정될 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, UE에게 설정된 BWP들 중 기결정된 개수(예, 1개)의 BWP만이 해당 반송파 상에서 활성화될 수 있다.
DL BWP들 또는 UL BWP들의 세트 내 각 서빙 셀에 대해 네트워크는 적어도 초기(initial) DL BWP 및 (서빙 설이 상향링크를 가지고 설정되면) 1개 또는 (보조(supplementary) 상향링크)를 사용하면) 2개 초기 UL BWP를 설정한다. 네트워크는 서빙 셀에 대해 추가 UL 및 DL BWP들을 설정할 수도 있다. 각 DL BWP 또는 UL BWP에 대해 UE는 서빙 셀을 위한 다음 파라미터들을 제공 받는다: i) 부반송파 간격, ii) 순환 프리픽스, iii) N start BWP = 275라는 가정을 가지고 오프셋 RB set 및 길이 L RB를 자원 지시자 값(resource indicator value, RIV)로서 지시하는 RRC 파라미터 locationAndBandwidth에 의해 제공되는, CRB N start BWP = O carrier + RB start 및 연속(contiguous) RB들의 개수 N size BWP = L RB, 그리고 부반송파 간격에 대해 RRC 파라미터 offsetToCarrier에 의해 제공되는 O carrier; 상기 DL BWP들의 또는 UL BWP들의 세트 내 인덱스; BWP-공통 파라미터들의 세트 및 BWP-전용 파라미터들의 세트.
가상 자원 블록(virtual resource block, VRB)들이 대역폭 파트 내에서 정의되고 0부터 N size,u BWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. VRB들은 인터리빙된 매핑(interleaved mapping) 또는 비-인터리빙된 매핑(non-interleaved mapping)에 따라 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들에 매핑된다. 몇몇 구현들에서, 비-인터리빙된 VRB-to-PRB 매핑의 경우, VRB n은 PRB n에 매핑될 수 있다.
반송파 집성이 설정된 UE는 하나 이상의 셀들을 사용하도록 설정될 수 있다. UE가 다수의 서빙 셀들을 갖도록 설정된 경우, 상기 UE는 하나 또는 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE는 상이한 BS들과 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수도 있다. 혹은 UE는 단일 BS와 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE의 각 셀 그룹은 하나 이상의 서빙 셀들로 구성되며, 각 셀 그룹은 PUCCH 자원들이 설정된 단일 PUCCH 셀을 포함한다. 상기 PUCCH 셀은 Pcell 혹은 해당 셀 그룹의 Scell들 중 PUCCH 셀로서 설정된 Scell일 수 있다. UE의 각 서빙 셀은 UE의 셀 그룹들 중 하나에 속하며, 다수의 셀 그룹에 속하지 않는다.
NR 주파수 대역들은 2가지 타입의 주파수 범위들, FR1 및 FR2로 정의되며, FR2는 밀리미터 파(millimeter wave, mmW)로도 불린다. 다음 표는 NR이 동작할 수 있는 주파수 범위들을 예시한다.
Figure PCTKR2023011960-appb-img-000003
이하, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있는 물리 채널들에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI를 운반한다. 예를 들어, PDCCH(즉, DCI)는 하향링크 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당, 상향링크 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)에 대한 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 임의 접속 응답(random access response, RAR)과 같이 UE/BS의 프로토콜 스택들 중 물리 계층보다 위에 위치하는 계층(이하, 상위 계층)의 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, 설정된 스케줄링(configured scheduling, CS)의 활성화/해제 등을 운반한다. DL-SCH에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 PDSCH 스케줄링 DCI라고도 하며, UL-SCH에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 PUSCH 스케줄링 DCI라고도 한다. DCI는 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, 무선 네트워크 임시 식별자(radio network temporary identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 UE를 위한 것이면, CRC는 UE 식별자(예, 셀 RNTI(C-RNTI))로 마스킹된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 페이징 RNTI(P-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 시스템 정보(예, 시스템 정보 블록(system information block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 시스템 정보 RNTI(system information RNTI, SI-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 임의 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 임의 접속 RNTI(random access RNTI, RA-RATI)로 마스킹된다.
일 서빙 셀 상의 PDCCH가 다른 서빙 셀의 PDSCH 혹은 PUSCH를 스케줄링하는 것을 크로스-반송파 스케줄링이라 한다. 반송파 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용한 크로스-반송파 스케줄링이 서빙 셀의 PDCCH가 다른 서빙 셀 상의 자원들을 스케줄하는 것을 허용할 수 있다. 한편, 서빙 셀 상의 PDSCH가 상기 서빙 셀에 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 것을 셀프-반송파 스케줄링이라 한다. BS는 크로스-반송파 스케줄링이 셀에서 사용되는 경우, 상기 셀을 스케줄링하는 셀에 관한 정보를 UE에게 제공할 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 서빙 셀이 다른 (스케줄링) 셀 상의 PDCCH에 의해 스케줄링되는지 혹은 상기 서빙 셀에 의해 스케줄링되는지와, 상기 서빙 셀이 다른 (스케줄링) 셀에 의해 스케줄링되는 경우에는 어떤 셀이 상기 서빙 셀을 위한 하향링크 배정들 및 상향링크 그랜트들를 시그널하는지를 제공할 수 있다. 본 명세에서 PDCCH를 운반(carry)하는 셀을 스케줄링 셀이라 칭하고, 상기 PDCCH에 포함된 DCI에 의해 PUSCH 혹은 PDSCH의 전송이 스케줄링된 셀, 즉, 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 PUSCH 혹은 PDSCH를 운반하는 셀을 피스케줄링(scheduled) 셀이라 칭한다.
PDSCH는 UL 데이터 수송을 위한 물리 계층 UL 채널이다. PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH 수송 블록)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. 수송 블록(transport block, TB)를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 운반할 수 있다. 코드워드별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS와 함께 무선 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PUCCH는 UCI 전송을 위한 물리 계층 UL 채널을 의미한다. PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 운반한다. PUCCH에서 전송되는 UCI 타입들은 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ)-확인(acknowledgement, ACK) 정보, 스케줄링 요청(scheduling request, SR), 및 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 포함한다. UCI 비트들은 있다면 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ)-확인(acknowledgement, ACK) 정보 비트들, 있다면 SR 정보 비트들, 있다면 LRR 정보 비트, 및 있다면 CSI 비트들을 포함한다. 본 명세에서 상기 HARQ-ACK 정보 비트들은 HARQ-ACK 코드북에 해당한다. 특히, HARQ-ACK 정보 비트들이 정해진 규칙에 따라 나열된 비트 시퀀스를 HARQ-ACK 코드북이라 칭해진다.
- 스케줄링 요청(scheduling request, SR): UL-SCH 자원을 요청하는 데 사용되는 정보이다.
- 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ)-확인(acknowledgement, ACK): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 통신 기기에 의해 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 2개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, 또는 A/N과 혼용된다.
- 채널 상태 정보(channel state information, CSI): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. CSI는 채널 품질 정보(channel quality information, CQI), 랭크 지시자(rank indicator, RI), 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS 자원 지시자(CSI-RS resource indicator, CRI), SS/PBCH 자원 블록 지시자, SSBRI), 레이어 지시자(layer indicator, LI) 등을 포함할 수 있다. CSI는 상기 CSI에 포함되는 UCI 타입에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 구분될 수 있다. 예를 들어, CRI, RI, 및/또는 첫 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 1에 포함되고, LI, PMI, 두 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 2에 포함될 수 있다.
- 링크 회복 요청(link recovery request, LRR)
본 명세에서는, 편의상, BS가 HARQ-ACK, SR, CSI 전송을 위해 UE에게 설정한 및/또는 지시한 PUCCH 자원을 각각 HARQ-ACK PUCCH 자원, SR PUCCH 자원, CSI PUCCH 자원으로 칭한다.
스케줄링 요청(scheduling request, SR)이 UE가 (새로운) UL 전송을 위한 UL 자원들(예, UL-SCH 자원들)을 요청하기 위해 사용된다. 물리 계층의 상위 계층인 MAC 계층 내 MAC 엔티티는 0개, 1개 또는 그 이상의 SR 설정들을 가지고 설정될 수 있다. SR 설정은 다른 BWP들에 걸친(across) SR용 PUCCH 자원들의 세트로 구성된다. 다른 종류의 데이터 전달(transfer) 서비스들을 수용(accommodate)하기 위해, 각각이 특정 종류의 정보의 전달을 지원하는 다수 종류의 논리 채널(logical channel)들이 정의된다. MAC 엔티티는 논리 채널들과 수송 채널들(예, UL-SCL, DL SCH) 간의 매핑을 지원한다. 논리 채널에 대해, SR을 위해 많아야 1개 PUCCH 자원이 BWP별로 설정된다. 예를 들어, 논리 채널에 대해 상기 논리 채널에 적용 가능한 SR 설정이 상기 SR 설정의 ID를 사용하여 UE에게 지시될 수 있다. 각 SR 설정은 하나 이상의 논리 채널들에 대응한다. 각 논리 채널은 네트워크에 의한 RRC 시그널링에 의해 설정되는 0개 이상의 SR 설정에 매핑될 수 있다. SR이 트리거되고 SR을 위해 설정된 유효한 PUCCH 자원 상에 SR 전송 시기를 가지며, SR 전송을 금지하는 타이머가 상기 SR 전송 시기의 시간에 구동 중이 아니고, SR 전송 시기를 위한 PUCCH 자원이 측정 갭과 중첩하거나 UL-SCH 자원(예, PUSCH 자원)과 중첩하지 않으면, 상기 MAC 엔티티는 MAC 계층의 하위 계층인 물리 계층에 SR을 위한 유효한 PUCCH 하나 상에서 SR을 시그널링하도록 지시한다. SR은 상기 하나 이상의 논리 채널을 포함하는 논리 채널 그룹에 속한 논리 채널에 대해 UL 데이터가 MAC 엔티티에 이용가능해지고 새로운 전송을 위해 이용 가능한 UL 자원이 없으면, SR이 트리거될 수 있다.
UE는 네트워크에 의해 제공되는 상위 계층(예, RRC) 파라미터 SchedulingRequestResourceConfig에 의해, PUCCH 포맷 0 아니면 PUCCH 포맷 1을 사용하는 PUCCH 전송 내 SR을 위한 설정들의 세트들을 설정 받는다. 상위 계층(예, RRC) 파라미터 SchedulingRequestResourceConfig는 PUCCH 상의 SR 자원을 식별(identify)하는 데 사용되는 파라미터 SchedulingRequestResourceId, 상기 SR 자원을 사용하는 SR 설정의 ID를 나타내는 파라미터 SchedulingRequestId, SR 주기 및 오프셋을 나타내는 파라미터 periodicityAndOffset를 포함할 수 있다. 파라미터 SchedulingRequestResourceConfig는 UE가 SR을 보낼 PUCCH 자원의 ID를 포함할 수 있다. PUCCH 포맷 0 자원 또는 PUCCH 포맷 1 자원을 제공하는 상위 계층 파라미터 SchedulingRequestResourceId에 의해 PUCCH 자원이 UE에게 설정된다. UE는 또한 SR을 운송(convey)하는 PUCCH 전송을 위한, 심볼들 혹은 슬롯들로 표현되는 주기 SR PERIODICITY 및 슬롯들로 표현되는 오프셋 SR OFFSET을 네트워크에 의한 상위 계층 파라미터 periodicityAndOffset에 의해 설정받는다. SR PERIODICITY이 1개 슬롯보다 크면, UE는 PUCCH 내 SR 전송 시기가 (nf*Nframe,u slot + nu s,f - SR OFFSET)modSR PERIODICITY = 0인 번호 nf를 갖는 프레임 내 번호 nu s,f를 갖는 슬롯 내라고 결정할 수 있다. SR PERIODICITY가 1개 슬롯이면, UE는 SR OFFSET=0 및 매 슬롯이 PUCCH 내 SR 전송 시기라고 기대한다. SR PERIODICITY이 1개 슬롯보다 작으면, UE는 (l - l 0modSR PERIODICITY)modSR PERIODICITY = 0이면 인덱스 l을 가진 심볼에서 PUCCH 내 SR 전송 시기가 시작한다고 결정하며, 여기서 l 0는 해당 PUCCH 포맷의 시작 심볼 인덱스이다. 몇몇 시나리오들(예, 3GPP TS 38.213 Rel-15)에 의하면, UE는 긍정 SR을 전송할 때만 해당 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH를 전송한다. 또한, 몇몇 시나리오들(예, 3GPP TS 38.213 Rel-15)에 의하면, UE는 슬롯 내 UE로부터의 HARQ-ACK 정보를 가진 PUCCH의 전송 또는 상기 슬롯 내 UE로부터의 CSI 보고(들)을 가진 PUCCH의 전송과 중첩할 SR 전송 시기들을 가진 상기 슬롯 내에서, SchedulingRequestResourceId의 세트에 의해 결정된 대로, 각각의(respective) K개 SR들을 위한 K개 PUCCH들을 전송하도록, 설정될 수 있다.
예를 들어, UE가 슬롯 내 PUCCH 포맷 2 혹은 PUCCH 포맷 3 혹은 PUCCH 포맷 4를 사용하는 자원에서 OACK개의 HARQ-ACK 정보 비트들을 가진 PUCCH를 전송하고자 하는 경우, SchedulingRequestResourceId의 값들의 오름차순으로 해당 부정(negative) 혹은 긍정 SR을 표현하는(represent) ceil{log2(K+1)}개 비트들이 상기 HARQ-ACK 정보 비트들에 첨부(append)되고, 상기 UE는 상기 컴바인된 UCI 비트들을 HARQ-ACK 정보 비트들의 전송을 위한 PUCCH 포맷 2 혹은 PUCCH 포맷 3 혹은 PUCCH 포맷 3를 가진 자원을 사용하여 PUCCH 내에서 전송한다. ceil{log2(K+1)}개 비트들에 대해 모두 0인 값은 모든 K개 SR들에 걸쳐 부정 SR 값을 표현한다.
또 다른 예로, UE가 슬롯 내 PUCCH 포맷 2 또는 PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4를 사용하는 자원에서 주기적/준-지속적(semi-persistent) CSI를 전송하고자 하는 경우, SchedulingRequestResourceId의 값들의 오름차순으로 해당 부정(negative) 혹은 긍정 SR을 표현하는(represent) ceil{log2(K+1)}개 비트들이 상기 주기적/준-지속적 CSI 정보 비트들의 앞쪽에 부착(prepend)되고 상기 UE는 상기 컴바인된 UCI 비트들을 가진 PUCCH를 CSI 보고를 위한 PUCCH 포맷 2 혹은 PUCCH 포맷 3 혹은 PUCCH 포맷 4를 가진 자원에서 전송한다.
PUCCH 포맷은 UCI 페이로드 크기 및/또는 전송 길이(예, PUCCH 자원을 구성하는 심볼 개수)에 따라 다음과 같이 구분될 수 있다. PUCCH 포맷에 관한 사항은 표 4를 함께 참조할 수 있다.
(0) PUCCH 포맷 0 (PF0, F0)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: PUCCH 포맷 0는 DMRS 없이 UCI 신호만으로 이루어지고, UE는 복수의 시퀀스들 중 하나를 선택 및 전송함으로써, UCI 상태를 전송한다. 예를 들어, UE는 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH 포맷 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 BS에게 전송한다. UE는 긍정(positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH 포맷 0인 PUCCH를 전송한다.
- PUCCH 포맷 0에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: 초기 순환 천이를 위한 인덱스, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(1) PUCCH 포맷 1 (PF1, F1)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 상이한 OFDM 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. 즉, DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다. UCI는 특정 시퀀스(예, 직교 커버 코드(orthogonal cover code, OCC)에 변조(예, QPSK) 심볼을 곱함으로써 표현된다. UCI와 DMRS에 모두 순환 쉬프트(cyclic shift, CS)/OCC를 적용하여 (동일 RB 내에서) (PUCCH 포맷 1을 따르는) 복수 PUCCH 자원들 간에 코드 분할 다중화(code division multiplexing, CDM)가 지원된다. PUCCH 포맷 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 도약 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(orthogonal cover code, OCC)에 의해 확산된다.
- PUCCH 포맷 1에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: 초기 순환 천이를 위한 인덱스, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼, 직교 커버 코드(orthogonal cover code)를 위한 인덱스.
(2) PUCCH 포맷 2 (PF2, F2)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 동일 심볼 내에서 주파수 분할 다중화(frequency division multiplex, FDM) 형태로 설정/매핑된다. UE는 코딩된 UCI 비트에 DFT없이 IFFT만을 적용하여 전송한다. PUCCH 포맷 2는 K 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM되어 전송된다. 예를 들어, DMRS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. 의사 잡음(pseudo noise, PN) 시퀀스가 DMRS 시퀀스를 위해 사용된다. 2-심볼 PUCCH 포맷 2를 위해 주파수 도약이 활성화될 수 있다.
- PUCCH 포맷 2에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PRB의 개수, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(3) PUCCH 포맷 3 (PF3, F3)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 서로 다른 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. UE는 코딩된 UCI 비트에 DFT를 적용하여 전송한다. PUCCH 포맷 3는 동일 시간-주파수 자원(예, 동일 PRB)에 대한 UE 다중화를 지원하지 않는다.
- PUCCH 포맷 3에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PRB의 개수, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(4) PUCCH 포맷 4 (PF4, F4)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 서로 다른 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. PUCCH 포맷 4는 DFT 전단에서 OCC를 적용하고 DMRS에 대해 CS (또는 인터리브 FDM(interleaved FDM, IFDM) 매핑)을 적용함으로써, 동일 PRB 내에 최대 4개 UE까지 다중화할 수 있다. 다시 말해, UCI의 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
- PUCCH 포맷 4에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 직교 커버 코드를 위한 길이, 직교 커버 코드를 위한 인덱스, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
다음 표는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 전송 길이에 따라 짧은(short) PUCCH (포맷 0, 2) 및 긴(long) PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 구분될 수 있다.
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UCI 타입(예, A/N, SR, CSI)별로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다. UCI 전송에 사용되는 PUCCH 자원은 UCI (페이로드) 크기에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 복수의 PUCCH 자원 세트들을 설정하고, UE는 UCI (페이로드) 크기(예, UCI 비트 수)의 범위에 따라 특정 범위에 대응되는 특정 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다. 예를 들어, UE는 UCI 비트 수(NUCI)에 따라 다음 중 하나의 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다.
- PUCCH 자원 세트 #0, if UCI 비트 수 =< 2
- PUCCH 자원 세트 #1, if 2< UCI 비트 수 =< N1
...
- PUCCH 자원 세트 #(K-1), if NK-2 < UCI 비트 수 =< NK-1
여기서, K는 PUCCH 자원 세트의 개수이고(K>1), Ni는 PUCCH 자원 세트 #i가 지원하는 최대 UCI 비트 수이다. 예를 들어, PUCCH 자원 세트 #1은 PUCCH 포맷 0~1의 자원으로 구성될 수 있고, 그 외의 PUCCH 자원 세트는 PUCCH 포맷 2~4의 자원으로 구성될 수 있다(표 4 참조).
각 PUCCH 자원에 대한 설정은 PUCCH 자원 인덱스, 시작 PRB의 인덱스, PUCCH 포맷 0 ~ PUCCH 4 중 하나에 대한 설정 등을 포함한다. UE는 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4를 사용한 PUCCH 전송 내에 HARQ-ACK, SR 및 CSI 보고(들)을 다중화하기 위한 코드 레이트가 상위 계층 파라미터 maxCodeRate를 통해 BS에 의해 UE에게 설정된다. 상기 상위 계층 파라미터 maxCodeRate은 PUCCH 포맷 2, 3 또는 4를 위한 PUCCH 자원 상에서 UCI를 어떻게 피드백할 것인지를 결정하기 위해 사용된다.
UCI 타입이 SR, CSI인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. UCI 타입이 SPS(Semi-Persistent Scheduling) PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 활용할 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. 반면, UCI 타입이 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 DCI에 기반하여 스케줄링될 수 있다.
DCI-기반 PUCCH 자원 스케줄링의 경우, BS는 UE에게 PDCCH를 통해 DCI를 전송하며, DCI 내의 ACK/NACK 자원 지시자(ACK/NACK resource indicator, ARI)를 통해 특정 PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. ARI는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원을 지시하는 데 사용되며, PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator, PRI)로 지칭될 수도 있다. 여기서, DCI는 PDSCH 스케줄링에 사용되는 DCI이고, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 한편, BS는 ARI가 표현할 수 있는 상태(state) 수보다 많은 PUCCH 자원들로 구성된 PUCCH 자원 세트를 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호를 이용하여 UE에게 설정할 수 있다. 이때, ARI는 PUCCH 자원 세트 내 PUCCH 자원 서브-세트를 지시하고, 지시된 PUCCH 자원 서브-세트 내에서 어떤 PUCCH 자원을 사용할지는 PDCCH에 대한 전송 자원 정보(예, PDCCH의 시작 제어 채널 요소(control channel element, CCE) 인덱스 등)에 기반한 암묵적 규칙(implicit rule)에 따라 결정될 수 있다.
UE는 UL-SCH 데이터 전송을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 상향링크 자원들을 가져야 하며, DL-SCH 데이터 수신을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 하향링크 자원들을 가져야 한다. 상향링크 자원들과 하향링크 자원들은 BS에 의한 자원 할당(resource allocation)을 통해 UE에게 배정(assign)된다. 자원 할당은 시간 도메인 자원 할당(time domain resource allocation, TDRA)과 주파수 도메인 자원 할당(frequency domain resource allocation, FDRA)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 상향링크 자원 할당은 상향링크 그랜트로도 지칭되며, 하향링크 자원 할당은 하향링크 배정으로도 지칭된다. 상향링크 그랜트는 UE에 의해 PDCCH 상에서 혹은 RAR 내에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적(semi-persistently)으로 설정된다. 하향링크 배정은 UE에 의해 PDCCH 상에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적으로 설정된다.
UL에서, BS는 임시 식별자(cell radio network temporary Identifier, C-RNTI)에 어드레스된 PDCCH(들)를 통해 UE에게 상향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 UL 전송을 위한 가능성 있는 상향링크 그랜트(들)을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 UE에게 설정된 그랜트를 이용하여 상향링크 자원들을 할당할 수 있다. 타입 1 및 타입 2의 2가지 타입의 설정된 그랜트가 사용될 수 있다. 타입 1의 경우, BS는 (주기(periodicity)를 포함하는) 설정된 상향링크 그랜트를 RRC 시그널링을 통해 직접적으로 제공한다. 타입 2의 경우, BS는 RRC 설정된 상향링크 그랜트의 주기를 RRC 시그널링을 통해 설정하고, 설정된 스케줄링 RNTI(configured scheduling RNTI, CS-RNTI)로 어드레스된 PDCCH(PDCCH addressed to CS-RNTI)를 통해 상기 설정된 상향링크 그랜트를 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제(deactivate)할 수 있다. 예를 들어, 타입 2의 경우, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 상향링크 그랜트가, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로(implicitly) 재사용될 수 있음을 지시한다.
DL에서, BS는 C-RNTI로 어드레스된 PDCCH(들)을 통해 UE에게 하향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 가능성 있는 하향링크 배정들을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 준-지속적 스케줄링(semi-static scheduling, SPS)을 이용하여 하향링크 자원들을 UE에게 할당할 수 있다. BS는 RRC 시그널링을 통해 설정된 하향링크 배정들의 주기를 설정하고, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH를 통해 상기 설정된 하향링크 배정을 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제할 수 있다. 예를 들어, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 하향링크 배정이, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로 재사용될 수 있음을 지시한다.
이하 PDCCH에 의한 자원 할당과 RRC에 의한 자원 할당이 조금 더 구체적으로 설명된다.
* PDCCH에 의한 자원 할당: 동적 그랜트/배정
PDCCH는 PDSCH 상에서의 DL 전송 또는 PUSCH 상에서의 UL 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. DL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는, DL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷(예, 변조 및 코딩 방식(MCS) 인덱스 I MCS), 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는 DL 자원 배정을 포함할 수 있다. UL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는 UL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는, 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함할 수 있다. DL-SCH에 대한 또는 UL-SCH에 대한 HARQ 정보는 새 정보 지시자(new data indicator, NDI), 수송 블록 크기(transport block size, TBS), 리던던시 버전(redundancy version, RV), 및 HARQ 프로세스 ID(즉, HARQ 프로세스 번호)를 포함할 수 있다. 하나의 PDCCH에 의해 운반되는 DCI의 크기 및 용도는 DCI 포맷에 따라 다르다. 예를 들어, DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, 또는 DCI 포맷 0_2가 PUSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있으며, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, 또는 DCI 포맷 1_2가 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있다. 특히, DCI 포맷 0_2와 DCI 포맷 1_2는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1이 보장하는 전송 신뢰도(reliability) 및 레이턴시(latency) 요구사항(requirement)보다 높은 전송 신뢰도 및 낮은 레이턴시 요구사항을 갖는 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCL 포맷 0_2에 기반한 UL 데이터 전송에 적용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCI 포맷 1_2에 기반한 DL 데이터 수신에 적용될 수 있다.
도 6은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이다.
PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위해 PDCCH에 의해 운반되는 DCI는 시간 도메인 자원 할당(time domain resource assignment, TDRA) 필드를 포함하며, 상기 TDRA 필드는 PDSCH 또는 PUSCH를 위한 할당 표(allocation table)로의 행(row) 인덱스 m+1을 위한 값 m을 제공한다. 기정의된 디폴트 PDSCH 시간 도메인 할당이 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pdsch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 기정의된 디폴트 PUSCH 시간 도메인 할당이 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pusch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 적용할 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표 및/또는 적용할 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표는 고정된/기정의된 규칙에 따라 결정될 수 있다(예, 3GPP TS 38.214 참조).
PDSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K 0, 시작 및 길이 지시자 값 SLIV (또는 직접적으로 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L)), PDSCH 매핑 타입을 정의한다. PUSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 UL 그랜트-to-PUSCH 슬롯 오프셋 K 2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L), PUSCH 매핑 타입을 정의한다. PDSCH를 위한 K 0 또는 PUSCH를 위한 K 2는 PDCCH가 있는 슬롯과 상기 PDCCH에 대응하는 PDSCH 또는 PUSCH가 있는 슬롯 간 차이를 나타낸다. SLIV는 PDSCH 또는 PUSCH를 갖는 슬롯의 시작에 상대적인 시작 심볼 S 및 상기 심볼 S로부터 카운팅한 연속적(consecutive) 심볼들의 개수 L의 조인트 지시이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입의 경우, 2가지 매핑 타입이 있다: 하나는 매핑 타입 A이고 다른 하나는 매핑 타입 B이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)가 슬롯의 시작을 기준으로 PDSCH/PUSCH 자원에 매핑되는데, 다른 DMRS 파라미터들에 따라 PDSCH/PUSCH 자원의 심볼들 중 1개 또는 2개 심볼들이 DMRS 심볼(들)(로서 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우, DMRS가 RRC 시그널링에 따라 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우 DMRS가 PDSCH/PUSCH 자원의 첫 번째 OFDM 심볼을 기준으로 매핑되는데, 다른 DMRS 파라미터들에 따라 PDSCH/PUSCH 자원의 첫 번째 심볼부터 1개 또는 2개 심볼이 DMRS 심볼(들)로서 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH/PUSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다. 본 명세에서 PDSCH/PUSCH 매핑 타입은 매핑 타입 혹은 DMRS 매핑 타입으로 칭해질 수 있다. 예를 들어, 본 명세에서 PUSCH 매핑 타입 A는 매핑 타입 A 혹은 DMRS 매핑 타입 A로 지칭되기도 하고, PUSCH 매핑 타입 B는 매핑 타입 B 혹은 DMRS 매핑 타입 B로 지칭되기도 한다.
상기 스케줄링 DCI는 PDSCH 또는 PUSCH를 위해 사용되는 자원 블록들에 관한 배정 정보를 제공하는 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA) 필드를 포함한다. 예를 들어, FDRA 필드는 UE에게 PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 셀에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 BWP에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 자원 블록들에 관한 정보를 제공한다.
* RRC에 의한 자원 할당
앞서 언급된 바와 같이, 상향링크의 경우, 동적 그랜트 없는 2가지 타입의 전송이 있다: 설정된 그랜트 타입 1 및 설정된 그랜트 타입 2. 설정된 그랜트 타입 1의 경우 UL 그랜트가 RRC 시그널링에 의해 제공되어 설정된 그랜트로서 저장된다. 설정된 그랜트 타입 2의 경우, UL 그랜트가 PDCCH에 의해 제공되며 설정된 상향링크 그랜트 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 설정된 상향링크 그랜트로서 저장 또는 제거(clear)된다. 타입 1 및 타입 2가 서빙 셀 별 및 BWP별로 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 다수의 설정들이 다른 서빙 셀들 상에서 동시해 활성될 수 있다.
설정된 그랜트 타입 1이 설정될 때 UE는 다음의 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- 설정된 그랜트 타입 1의 주기인 periodicity;
- 시간 도메인에서 자원의 오프셋의 결정을 위해 사용되는 시스템 프레임 번호(system frame number, SFN)을 지시하는 timeReferenceSFN;
- timeReferenceSFN에 의해 지시되는 참조 SFN과 관련된 오프셋인 timeDomainOffset;
- 시작 심볼 S, 길이 L, 및 PUSCH 매핑 타입의 조합을 나타내는, 할당 표를 포인팅하는 행 인덱스 m+1을 제공하는, timeDomainAllocation m;
- 주파수 도메인 자원 할당을 제공하는 frequencyDomainAllocation; 및
- 변조 차수, 타겟 코드 레이트 및 수송 블록 크기를 나타내는 I MCS를 제공하는 mcsAndTBS.
RRC에 의해 서빙 셀을 위한 설정 그랜트 타입 1의 설정 시, UE는 RRC에 의해 제공되는 상기 UL 그랜트를 지시된 서빙 셀을 위한 설정된 상향링크 그랜트로서 저장하고, timeDomainOffset 및 (SLIV로부터 유도되는) S에 따른 심볼에서 상기 설정된 상향링크 그랜트가 시작하도록 그리고 periodicity로 재발(recur)하도록 초기화(initialize) 또는 재-초기화한다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 1을 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주(consider)할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = (timeReferenceSFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + timeDomainOffset * numberOfSymbolsPerSlot + S + N * periodicity) modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for N >= 0, 여기서 numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조). 'SFN'은 상기 상향링크 그랜트가 발생할 수 있는 프레임의 시스템 프레임 번호(system frame number)이고, 'slot number'는 상기 프레임 내 상기 상향링크 그랜트가 발생할 수 있는 슬롯의 슬롯 번호이며, 'symbol number'는 상기 슬롯 내 상기 상향링크 그랜트가 발생할 수 있는 심볼의 심볼 번호이다.
설정된 그랜트 타입 2가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI; 및
- 상기 설정된 그랜트 타입 2의 주기를 제공하는 periodicity.
실제 상향링크 그랜트는 (CS-RNTI로 어드레스된) PDCCH에 의해 UE에게 제공된다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 2를 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFNstart time * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slotstart time * numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart time) + N * periodicity] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 SFNstart time, slotstart time, 및 symbolstart time은 상기 설정된 그랜트가 (재-)초기화된 후 PUSCH의 첫 번째 전송 기회(transmission opportunity)의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각(respectively) 나타내며, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조). 'SFN'은 상기 상향링크 그랜트가 발생할 수 있는 프레임의 시스템 프레임 번호(system frame number)이고, 'slot number'는 상기 프레임 내 상기 상향링크 그랜트가 발생할 수 있는 슬롯의 슬롯 번호이며, 'symbol number'는 상기 슬롯 내 상기 상향링크 그랜트가 발생할 수 있는 심볼의 심볼 번호이다.
몇몇 시나리오들에서, 설정된 상향링크 그랜트들을 위한 HARQ 프로세스 ID들을 유도(derive)하는 데 사용되는 파라미터 harq-ProcID-Offset 및/또는 harq-ProcID-Offset2가 BS에 의해 UE에게 더 제공될 수 있다. harq-ProcID-Offset는 공유된 스펙트럼 채널 접속(shared spectrum channel access)과의 동작을 위한 설정된 그랜트에 대한 HARQ 프로세스의 오프셋이고, harq-ProcID-Offset2는 설정된 그랜트에 대한 HARQ 프로세스의 오프셋이다. 본 명세에서 cg-RetransmissionTimer는 UE가 설정된 그랜트에 기반 (재)전송 후에 상기 (재)전송의 HARQ 프로세스를 사용한 재전송을 자동으로(autonoumously) 수행하지 않아야 하는 기간(duration)이며, 설정된 상향링크 그랜트 상에서의 재전송이 설정될 때 BS에 의해 UE에게 제공될 수 있는 파라미터이다. harq-ProcID-Offset도 그리고 cg-RetransmissionTimer도 설정되지 않은 설정된 그랜트들에 대해, UL 전송의 첫 번째 심볼과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 유도(derive)될 수 있다: HARQ Process ID = [floor(CURRENT_symbol/periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes. harq-ProcID-Offset2가 있는 설정된 상향링크 그랜트들에 대해, UL 전송의 첫 번째 심볼과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 유도될 수 있다: HARQ Process ID = [floor(CURRENT_symbol / periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes + harq-ProcID-Offset2, 여기서 CURRENT_symbol = (SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot + symbol number in the slot)이고, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot 는 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다. cg-RetransmissionTimer를 가지고 설정된 UL 그랜트들에 대해, UE가 임의로 설정된 그랜트 설정에 이용가능한 HARQ 프로세스 ID들 중에서 HARQ 프로세스 ID를 선택할 수 있다.
하향링크의 경우, UE는 BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 서빙 셀별 및 BWP별로 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS)을 가지고 설정될 수 있다. DL SPS의 경우, DL 배정은 PDCCH에 의해 UE에게 제공되고, SPS 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 저장 또는 제거된다. SPS가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 준-지속적 전송을 설정하는 데 사용되는 RRC 시그널링(예, SPS 설정)을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- SPS를 위한 설정된 HARQ 프로세스의 개수를 제공하는 nrofHARQ-Processes;
- SPS를 위한 설정된 하향링크 배정의 주기를 제공하는 periodicity;
- SPS를 위한 PUCCH에 대한 HARQ 자원을 제공하는 n1PUCCH-AN (네트워크는 상기 HARQ 자원을 포맷 0 아니면 포맷 1으로서 설정하고, 실제 PUCCH-자원은 PUCCH-Config에서 설정되고, 그것의 ID에 의해 n1PUCCH-AN에서 언급(refer to)됨).
다수의 하향링크 SPS 설정들이 서빙 셀의 BWP 내에 설정될 수 있다. SPS를 위해 하향링크 배정이 설정된 후, 상기 UE는 N번째 하향링크 배정이 다음을 만족하는 슬롯에서 발생(occur)한다고 연속적으로(sequentially) 간주할 수 있다: (numberOfSlotsPerFrame * SFN + slot number in the frame) = [(numberOfSlotsPerFrame * SFNstart time + slotstart time) + N * periodicity * numberOfSlotsPerFrame / 10] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame), 여기서 SFNstart time 및 slotstart time는 설정된 하향링크 배정이 (재-)초기화된 후 PDSCH의 첫 번째 전송의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각 나타내며, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한(consecutive) 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조). 'SFN'은 상기 하향링크 배정이 발생할 수 있는 프레임의 시스템 프레임 번호(system frame number)이고, 'slot number'는 상기 프레임 내 상기 하향링크 배정이 발생할 수 있는 슬롯의 슬롯 번호이다.
몇몇 시나리오들에서, 설정된 하향링크 배정들을 위한 HARQ 프로세스 ID들을 유도(derive)하는 데 사용되는 파라미터 harq-ProcID-Offset가 BS에 의해 UE에게 더 제공될 수 있다. harq-ProcID-Offset는 SPS를 위한 HARQ 프로세스의 오프셋이다. harq-ProcID-Offset이 없는 설정된 하향링크 배정들에 대해, DL 전송이 시작하는 슬롯과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 결정될 수 있다: HARQ Process ID = [floor (CURRENT_slot * 10 / (numberOfSlotsPerFrame * periodicity))] modulo nrofHARQ-Processes, 여기서 CURRENT_slot = [(SFN * numberOfSlotsPerFrame) + slot number in the frame]이고 numberOfSlotsPerFrame는 프레임당 연속한 슬롯의 개수를 의미한다. harq-ProcID-Offset이 있는 설정된 하향링크 배정들에 대해, DL 전송이 시작하는 슬롯과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 결정될 수 있다: HARQ Process ID = [floor (CURRENT_slot / periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes + harq-ProcID-Offset, 여기서 CURRENT_slot = [(SFN * numberOfSlotsPerFrame) + slot number in the frame]이고 numberOfSlotsPerFrame는 프레임당 연속한 슬롯의 개수를 의미한다.
해당 DCI 포맷의 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)가 RRC 파라미터 cs-RNTI에 의해 제공된 CS-RNTI를 가지고 스크램블되어 있고 가능화된(enabled) 수송 블록을 위한 새 데이터 지시자 필드가 0으로 세팅되어 있으면, UE는, 스케줄링 활성화 또는 스케줄링 해제를 위해, DL SPS 배정 PDCCH 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2 PDCCH를 유효하다고 확인(validate)한다. 상기 DCI 포맷에 대한 모든 필드들이 표 5 또는 표 6에 따라 세팅되어 있으면 상기 DCI 포맷의 유효 확인이 달성(achieve)된다. 표 5는 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH 유효 확인을 위한 특별(special) 필드들을 예시하고, 표 6은 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 해제 PDCCH 유효 확인을 위한 특별 필드들을 예시한다.
Figure PCTKR2023011960-appb-img-000005
Figure PCTKR2023011960-appb-img-000006
DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2를 위한 실제(actual) DL 배정 또는 UL 그랜트, 그리고 해당 변조 및 코딩 방식은 해당 DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH에 의해 운반되는 상기 DCI 포맷 내 자원 배정 필드들(예, TDRA 값 m을 제공하는 TDRA 필드, 주파수 자원 블록 할당을 제공하는 FDRA 필드, 변조 및 코딩 방식 필드)에 의해 제공된다. 유효 확인이 달성되면, 상기 UE는 상기 DCI 포맷 내 정보를 DL SPS 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2의 유효한 활성화 또는 유효한 해제인 것으로 간주한다.
본 명세에서는 DL SPS에 기반한 PDSCH를 SPS PDSCH라 칭해지기도 하고, UL CG에 기반한 PUSCH를 CG PUSCH라 칭해지기도 하며, PDCCH가 나르는 DCI에 의해 동적으로 스케줄링된 PDSCH를 DG PDSCH라 칭해지기도 하고, PDCCH가 나르는 DCI에 의해 동적으로 스케줄링된 PUSCH를 DG PUSCH라 칭해지기도 한다.
도 7은 HARQ-ACK 전송/수신 과정을 예시한다.
도 7을 참조하면, UE는 슬롯 n에서 PDCCH를 검출(detect)할 수 있다. 이후, UE는 슬롯 n에서 상기 PDCCH를 통해 수신한 스케줄링 정보에 따라 슬롯 n+K0에서 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 n+K1에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH에 의해 운반되는 DCI(예, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1)는 다음 정보를 포함할 수 있다.
- 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA): PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타낸다.
- 시간 도메인 자원 배정(time domain resource assignment, TDRA): DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K0, 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스 S) 및 길이(예, 심볼 개수 L), PDSCH 매핑 타입을 나타낸다. PDSCH 매핑 타입 A 또는 PDSCH 매핑 타입 B가 TDRA에 의해 지시될 수 있다. PDSCH 매핑 타입 A의 경우 DMRS가 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다.
- PDSCH-to-HARQ_피드백 타이밍 지시자: K1를 나타낸다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 설정된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 수송 블록(transport block, TB)를 전송하도록 설정된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 설정되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 설정된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 n+K1인 것으로 지정된 경우, 슬롯 n+K1에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
본 명세에서 하나 또는 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 비트(들)로 구성된 HARQ-ACK 페이로드는 HARQ-ACK 코드북이라 칭해질 수 있다. HARQ-ACK 코드북은 HARQ-ACK 페이로드가 결정되는 방식에 따라, i) 준-정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북, ii) 동적 HARQ-ACK 코드북 그리고 iii) HARQ 프로세스 기반 HARQ-ACK 코드북으로 구별될 수 있다.
준-정적 HARQ-ACK 코드북의 경우, UE가 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기와 관련된 파라미터들이 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호에 의해 준-정적으로 설정된다. 예를 들어, 준-정적 HARQ-ACK 코드북의 HARQ-ACK 페이로드 크기는, 하나의 슬롯 내 하나의 PUCCH를 통해 전송되는 (최대) HARQ-ACK 페이로드 (크기)는, UE에게 설정된 모든 DL 반송파들(즉, DL 서빙 셀들) 및 상기 HARQ-ACK 전송 타이밍이 지시될 수 있는 모든 DL 스케줄링 슬롯 (또는 PDSCH 전송 슬롯 또는 PDCCH 모니터링 슬롯)들의 조합 (이하, 번들링 윈도우)에 대응되는 HARQ-ACK 비트 수를 기반으로 결정될 수 있다. 즉, 준-정적 HARQ-ACK 코드북 방식은 실제 스케줄링된 DL 데이터 수에 관계없이 HARQ-ACK 코드북의 크기가 (최대 값으로) 고정되는 방식이다. 예를 들어, DL 그랜트 DCI (PDCCH)에는 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 정보가 포함되며, PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 정보는 복수의 값 중 하나(예, k)를 가질 수 있다. 예를 들어, PDSCH가 슬롯 #m에서 수신되고, 상기 PDSCH를 스케줄링 하는 DL 그랜트 DCI (PDCCH) 내의 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 정보가 k를 지시할 경우, 상기 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보는 슬롯 #(m+k)에서 전송될 수 있다. 일 예로, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}로 주어질 수 있다. 한편, HARQ-ACK 정보가 슬롯 #n에서 전송되는 경우, HARQ-ACK 정보는 번들링 윈도우를 기준으로 가능한 최대 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 즉, 슬롯 #n의 HARQ-ACK 정보는 슬롯 #(n-k)에 대응되는 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 예를 들어, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}인 경우, 슬롯 #n의 HARQ-ACK 정보는 실제 DL 데이터 수신과 관계없이 슬롯 #(n-8)~슬롯 #(n-1)에 대응되는 HARQ-ACK을 포함한다(즉, 최대 개수의 HARQ-ACK). 여기서, HARQ-ACK 정보는 HARQ-ACK 코드북, HARQ-ACK 페이로드와 대체될 수 있다. 또한, 슬롯은 DL 데이터 수신을 위한 후보 시기(occasion)으로 이해/대체될 수 있다. 예시와 같이, 번들링 윈도우는 HARQ-ACK 슬롯을 기준으로 PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍에 기반하여 결정되며, PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 세트는 기-정의된 값을 갖거나(예, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}), 상위 계층(RRC) 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 준-정적 HARQ-ACK 코드북은 타입-1 HARQ-ACK 코드북으로 지칭되기도 한다. 타입-1 HARQ-ACK 코드북의 경우, HARQ-ACK 보고로 보낼 비트들의 개수가 고정되고, 클 수 있다. 많은 셀들이 설정되었지만 적은 셀들만 스케줄링된 경우, 타입-1 HARQ-ACK 코드북은 비효율적일 수 있다.
한편, 동적(dynamic) HARQ-ACK 코드북의 경우, UE가 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기가 DCI 등에 의해 동적으로 변할 수 있다. 동적 HARQ-ACK 코드북은 타입-2 HARQ-ACK 코드북으로 지칭되기도 한다. 타입-2 HARQ-ACK 코드북은 UE가 스케줄링된 서빙 셀들에 대해서만 피드백을 보내기 때문에 좀 더 최적화된 HARQ-ACK 피드백이라고 할 수 있다. 그러나, 나쁜 채널 상태에서는 UE가 스케줄링된 서빙 셀들의 개수를 잘못 파악할 수 있으며, 이를 해결하기 위해 DAI가 DCI의 일부로서 포함된다. 예를 들어, 동적 HARQ-ACK 코드북 방식에서 DL 스케줄링 DCI는 counter-DAI (즉, c-DAI) 및/또는 total-DAI(즉, t-DAI)를 포함할 수 있다. 여기서 DAI는 하향링크 배정 인덱스(downlink assignment index)를 의미하며, 하나의 HARQ-ACK 전송에 포함될 전송된 혹은 스케줄링된 PDSCH(들)을 BS가 UE에게 알리기 위해 사용된다. 특히, c-DAI는 DL 스케줄링 DCI를 운반하는 PDCCH(이하, DL 스케줄링 PDCCH) 간의 순서를 알려주는 인덱스이며, t-DAI는 t-DAI를 갖는 PDCCH가 있는 현재 슬롯까지의 DL 스케줄링 PDCCH의 총 개수를 나타내는 인덱스이다.
한편, HARQ 프로세스 기반 HARQ-ACK 코드북의 경우, PUCCH 그룹 내 설정된 (혹은 활성화된) 모든 서빙 셀들의 모든 HARQ 프로세스들을 기반으로 HARQ-ACK 페이로드가 결정된다. 예를 들어, UE가 HARQ 프로세스 기반 HARQ-ACK 코드북을 통해 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 UE에게 설정된 PUCCH 그룹 내 설정된 혹은 활성화된 모든 서빙 셀들의 개수 및 상기 서빙 셀들에 대한 HARQ 프로세스들의 개수에 의해 결정된다. HARQ 프로세스 기반 HARQ-ACK 코드북은 타입-3 HARQ-ACK 코드북으로 지칭되기도 한다. 타입-3 HARQ-ACK 코드북은 1회성(one-shot) 피드백에 적용될 수 있다.
URLLC의 사용예(use case)들 중 하나로서, 시간-민감 네트워크(time-sensitive network, TSN)이 포함될 수 있다. TSN은 특정 지역 내 모든 기기들이 실시간(real-time) 통신을 함에 있어서 동일한 클록 시간(clock time)을 가지고 시간-동기화된 상황을 가정하고, 이를 기반으로 기기들의 동작 제어(motion control) 또는 공장에서의 협동 로봇 등을 구축하는 통신 네트워크 시스템을 의미할 수 있다. 또한 NR 시스템의 다른 활용 방안들 중 하나로 XR 서비스가 포함될 수 있다.
확장 현실(extended reality, XR)은 가상 현실(virtual reality, VR), 증강 현실(augmented reality, AR), 혼합 현실(mixed reality, MR), 홀로그램(hologram) 등을 활용하여 사용자에게 현실과 비슷한 가상 공간에서 시공간의 제약 없이 소통하고 생활할 수 있는 환경을 제공하는 초실감형 기술 및 서비스이다. XR은 NR 무선 통신 시스템에서 도입될 주요 서비스들 중 하나이다. XR은 일반적으로 빈번한 상향링크 자세(pose)/제어 갱신들과 밀접하게 동기화된 하나 이상의 하향링크 영상(video) 스트림들을 가진 특정 트래픽을 특징으로 한다.
한편, 주기적인 트래픽 패턴을 갖는 데이터를 전송하기 위한 효율적인 방안들 중 하나로서, 하향링크 제어 채널의 동적(dynamic) 지시 없이 사전에 설정된 주기에 따라 미리 할당된 시간/주파수 자원에서 DL/UL 데이터 채널이 전송되는 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 혹은 설정된 그랜트(configured grant, CG) 전송이 고려될 수 있다.
대다수의 TSN 시나리오들의 경우, 현재 NR 슬롯 혹은 심볼의 배수에 해당하지 않는 주기를 갖는 주기적 트리팩 패턴을 갖는다. 또한 XR 서비스는 초당 60 프레임 등의 영상 정보가 낮은 지연시간으로 지원되어야 하기 때문에, 최소한 초당 60번의 전송 기회가 필요할 수 있다. 현재 설정된 그랜트 및/또는 DL SPS는 NR 슬롯 혹은 심볼의 배수에 해당하는 주기만이 정의(타입 1 설정된 그랜트에 따른 상향링크 그랜트가 발생하는 심볼, 타입 2 설정된 그랜트에 따른 상향링크 그랜트가 발생하는 심볼, 그리고 SPS에 따른 하향링크 배정이 발생하는 슬롯에 관한 앞선 설명 참조)되어 있기 때문에, 주기가 슬롯 혹은 심볼의 배수가 아닌 트래픽 패턴을 갖는 데이터 패킷을 지원하기 위한 적절한 CG/SPS 설정을 수행되기 어려울 수 있다. 주기가 슬롯 혹은 심볼의 배수가 아닌 트래픽 패턴을 위해 상위 계층에서의 RRC 재설정(reconfiguration) 혹은 동적 시그널링 혹은 다수의 CG/SPS 설정들의 설정/조합을 통한 전송 자원의 조정이 고려될 수 있다. 다만, RRC 재설정의 경우, 트래픽 도착 시간(traffic arrival time)에 CG/SPS의 전송 자원을 맞추기 위해서는 과도하게 잦은 재설정이 필요할 수 있고, 재설정에 필요한 소요 시간이나 시그널링 오버헤드를 고려했을 때 바람직하지 않을 수 있다. 다수의 CG/SPS 설정들을 사용하는 방안의 경우, 지연(latency) 만족을 위해 필요로 하는 자원들의 수보다 많은 수의 자원들이 설정되는 단점이 있을 수 있다. CG/SPS에 대해 보다 짧은 주기를 설정할 경우 지연을 줄일 수 있겠지만, 역시 필요로 하는 자원들보다 많은 수의 자원들이 설정되어야 할 수 있다. 트래픽 도착 시간에 CG/SPS의 전송 자원을 맞추기 위해 CG/SPS에 대한 자원 변경 등과 같은 동적 시그널링을 고려할 경우, 과도하게 잦은 동적 시그널링이 필요할 수 있고 이는 제어 채널의 오버헤드를 줄이려는 CG/SPS의 본래 목적에도 부합하지 않을 수 있다.
도 8은 설정된 그랜트 혹은 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS)과 트래픽 도착 시간의 불일치에 따른 문제점들을 설명하기 위해 도시된 것이다.
예를 들어, 특정 트래픽 패턴의 주기 X = 2.5 슬롯들이고, CG/SPS의 주기 Y = 3 슬롯들인 경우, 도 9(a)에 예시된 바와 같이, 0.25, 0.75, 1.25, 1.75, 2.25, 2.75 슬롯(들)만큼의 딜레이가 발생하게 된다. 반면, 좀 더 짧은 주기 Y = 2 슬롯들로 CG/SPS 설정이 주어지는 경우, 도 9(b)에 예시된 바와 같이 0.25, 1.75, 1.25, 0.75, 0.25, 1.75 슬롯(들)만큼의 딜레이가 발생하게 되고 일부 전송 시기에서는 전송할 트래픽이 존재하지 않게 된다.
즉, 심볼 단위로, 혹은 슬롯 단위(예, ms 단위)로 주기가 설정되는 기존 CG/SPS 설정에 의하면 트래픽 전송/수신에 딜레이가 발생하게 되거나 CG/SPS 시기에 트리팩이 없어 CG/SPS가 사용되지 않고 버려지는 상황이 발생하게 된다.
이러한 문제점들을 고려하여, 이하에서는 정수가 아닌 주기를 갖는 준-정적 설정(예, CG 설정 및/또는 SPS 설정)에 관한 본 명세의 몇몇 구현들이 설명된다.
또한, 이하에서는 UE가 특정한 주기를 갖는 서비스를 지원하기 위해서 정수가 아닌 주기를 갖는 준-정적 설정들(예, SPS, 설정된 그랜트, 및/또는 스케줄링 요청)을 사용하는 경우에, 슬롯의 정수 배(즉, 슬롯 단위) 혹은 서브슬롯의 정수 배(즉, 서브슬롯 단위)가 아닌 주기를 적용하는 본 명세의 몇몇 구현들이 설명된다.
이하에서는 준-정적으로 설정되는 하향링크 SPS, 상향링크 CG 무선 자원을 기준으로 본 명세의 구현들이 설명되나, 본 명세의 구현들이 이에 제한되지는 않으며, UE가 수신한 동적 스케줄링을 통해 할당된 무선 자원에도 확장되어 적용될 수 있다. 일례로, UE가 자신에게 할당된 복수 개의 하향링크 무선 자원들에 대해서 하나의 HARQ-ACK 타이밍을 결정하는 본 명세의 구현(들)은 SPS PDSCH, 동적 스케줄링으로 지시된 PDSCH와 관계없이 적용될 수 있다. 또한 복수 개의 무선 자원들이 준-정적으로 설정되지 아니하고, 동적 지시를 통해서 설정되는 경우, 예를 들어 DCI를 통해 복수 개의 무선 자원들이 한번에 설정되는 경우에도 본 명세의 구현들이 적용될 수 있다. 따라서, 본 명세의 구현들은 별도의 설명이 없더라도 BS와 UE가 기대하는 모든 종류의 전송/수신 방식에 적용될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 SPS를 준-정적으로 설정되는 무선 자원(예, DL/UL SPS, CG)를 통칭하는 일반적인 용어로 사용하여 본 명세의 구현들이 설명된다.
본 명세의 몇몇 구현들에서 전송 시기 (transmission occasion, TO)는 SPS/CG 용도로 설정된 무선 자원(예, SPS PDSCH 또는 CG PUSCH)을 의미할 수 있다. 전송 시기에서 전송을 수행하는 주체(예, 하향링크의 경우 BS, 상향링크의 경우 UE)는 전송 시기에서 전송을 시도할 수 있고, 수신기(예, 하향링크의 경우 UE, 상향링크의 경우 BS)는 각 전송 시기에서 전송을 기대하고 수신을 시도할 수 있다. 본 명세에서 전송 시기라는 용어는 전송 기회(transmission opportunity)라는 용어와 혼용된다.
이하에서는 본 명세의 구현들이 NR의 시스템을 기준으로 설명되나, 본 명세의 구현들이 NR의 전송/수신에 한정되는 것은 아니다. 또한 본 명세에서는 본 명세의 구현들이 XR 서비스의 특성과 구조를 예로 하여 설명되나, 본 명세의 구현들은 XR 서비스의 지원에 한정되는 것은 아니다. 본 명세의 구현들은 별도의 설명이 없더라도 모든 무선 통신 전송/수신의 구조와 서비스에 적용될 수 있다.
이하에서 설명되는 본 명세의 몇몇 구현들은 BS가 UE에게 PDSCH/PUSCH 무선 자원을 할당하는 방법과 UE가 할당된 무선 자원에서 하향링크 수신, 상향링크 전송을 수행하는 방법이 포함할 수 있으며, PDSCH 수신 결과에 대한 HARQ-ACK PUCCH 응답을 전송하는 방법 그리고 PUSCH 전송 이후 BS의 재전송 DCI를 PDCCH를 통해 수신하는 방법이 포함할 수 있다. 또한, 이하에서 설명되는 본 명세의 몇몇 구현들은 UE가 자신의 능력 및/또는 서비스 요구조건을 알리기 위한 신호 및 채널을 전송하고, BS가 이를 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
도 9는 본 명세의 몇몇 구현들이 적용될 수 있는 UE 동작의 흐름을 예시하고, 도 10은 본 명세의 몇몇 구현들이 적용될 수 있는 BS 동작의 흐름을 예시한다.
BS는 UE에게 준-정적 설정을 RRC 시그널링을 통해 제공할 수 있고(S901), UE는 BS로부터 하나 이상의 준-정적 설정(예, SPS, CG 및/또는 SR)을 RRC 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다(S1001). 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 준-정적 설정에 대한 주기, 즉, 상기 준-정적 설정에 따른 전송/수신 시기의 주기는 정수가 아닌 값으로 설정될 수 있다. 설정된 준-정적 설정은 자동으로 활성화되거나, 초기에는 활성해제(deactivate)되고 이후 BS의 L1 시그널링(예, DCI) 혹은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링, 또는 MAC 제어 요소)에 의해 활성화되는 것일 수 있다. 준-정적 설정이 활성화되면, 설정된 주기에 기반하여 전송/수신 시기 혹은 전송/수신 시기의 패턴을 반복할 수 있다. 전송/수신 시기 혹은 전송/수신 시기의 패턴은 활성화 메시지에 포함된 정보를 통해 얻어지거나, 사전에 BS의 L1 시그널링 혹은 상위 계층 시그널링에 의해 지시 혹은 설정될 수 있다. 이러한 전송/수신 시기는 슬롯 혹은 (2-심볼 또는 7-심볼의) 서브슬롯 단위의 패턴일 수 있다. UE는 본 명세의 몇몇 구현들을 사용하여 주어진 주기를 슬롯 단위로 혹은 2-심볼, 혹은 7-심볼 단위로 적용할 수 있다. UE는 적용된 주기에 기반하여 반복되는 전송/수신 시기에서 준-정적 설정을 이용한 전송/수신, 이를테면 CG PUSCH, 스케줄링 요청(scheduling request, SRS), SPS PDSCH 상에서의 전송 또는 수신을 수행할 수 있다(S1003). 상기 UE와 상기 BS는 본 명세의 몇몇 구현들에 따라 상기 준-정적 설정에 대한 주기를 기반으로 상기 준-정적 설정에 따른 무선 자원이 발생하는 전송/수신 시기를 결정할 수 있다. BS는 상기 UE가 적용된 주기에 기반하여 반복하는 전송/수신 시기에서 상기 준-전정적 설정을 이용한 전송/수신, 예를 들어, CG PUSCH 수신, SR 수신, SPS PDSCH 전송을 수행할 수 있다(S903).
앞서 설명한 바와 같이 활성화(activation)/활성해제(deactivation)는 종래의 SPS/CG 활성화/활성해제와는 별개로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 종래의 SPS/CG 활성화/활성해제가 자원을 새로이 할당하고, 할당된 자원 정보를 해제하는 것과는 다르게 본 명세의 몇몇 구현들에서 준-정적 설정의 활성화/활성해제는 각 설정의 전송 기회 혹은 SR 기회를 결정하기 위한 자원 할당 정보를 그대로 유지하고, 해당 설정의 전송 기회/SR 기회에서의 전송 및 수신만을 제한하는 것일 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들은 그 일부가 선택되어 적용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 다른 구현과의 조합 없이 독립적으로 수행될 수 있으하며, 또는 하나 이상의 구현들이 조합되어 연계된 형태로 수행될 될 수도 있다. 본 명세에서 사용되는 일부 용어와 기호, 순서 등은 본 명세의 구현들의 원리가 유지되는 한 다른 용어나 기호, 순서 등으로 대체될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들은 UE가 BS(또는 코어 네트워크)로부터 관련된 설정 정보를 수신한 경우에 한하여 적용하도록 규정될 수 있다. 이 때 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널(예, 시스템 정보 블록(system information block, SIB) 또는 RRC 시그널링)이 사용될 수 있으며, 또는 상기 설정 정보와 함께 해당 설정(들)에 대한 활성화(activation)/활성해제(deactivation)를 지시하는 별도의 시그널링(예, DCI 또는 MAC 제어 요소)이 사용될 수도 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서 UE는 해당 구현에 따른 방법의 지원 가능 여부에 관한 정보(예, 능력 정보)를 보고하고, BS(또는 코어 네트워크)에서 이를 수신할 수 있다.
<구현 0> 정수가 아닌 값들에 대해 확장된 주기(extended periodicity for non-integer values)
후술하는 구현들 1 ~ 3과 관련하여, 먼저 본 명세의 몇몇 구현들에서 BS가 UE에게 정수가 아닌(non-integer) 주기를 설정할 수 있다. 예를 들어, BS는 구현 0-1 또는 구현 0-2에 따라 준-정적 설정을 위한 주기를 설정할 수 있다.
* 구현 0-1: 정수가 아닌 주기를 나타내는 주기 파라미터가 정의되고 BS는 UE에게 해당 파라미터를 지시할 수 있다.
다음은 몇몇 시나리오들(예, 현재 NR 표준)에서, RRC 설정 ConfiguredGrantConfig 내 파라미터 periodicity에 대해 설정될 수 있는 값들을 예시한다.
> periodicity = ENUMERATED {sym2, sym7, sym1x14, sym2x14, sym4x14, sym5x14, sym8x14, sym10x14, sym16x14, sym20x14, sym32x14, sym40x14, sym64x14, sym80x14, sym128x14, sym160x14, sym256x14, sym320x14, sym512x14, sym640x14, sym1024x14, sym1280x14, sym2560x14, sym5120x14, sym16p5x14, sym16p67x14, sym16p75x14, sym17x14, sym6, sym1x12, sym2x12, sym4x12, sym5x12, sym8x12, sym10x12, sym16x12, sym20x12, sym32x12, sym40x12, sym64x12, sym80x12, sym128x12, sym160x12, sym256x12, sym320x12, sym512x12, sym640x12, sym1280x12, sym2560x12}.
여기서 ENUMERATED는 나열된 파라미터 값들을 순서에 따라 해당하는 정수 값에 매핑하는 자료형(data type)일 수 있다.
예를 들어, 구현 0-1에 따라, 16.5 ms 16.75 ms, 16.67 ms 등의 주기를 추가한 파라미터 세트가 정의되고, BS는 필요한 경우 그 중 정수가 아닌 값을 설정할 수 있다. NR 시스템에서 설정된 그랜트를 위해서 사용되는 파라미터 값들과 달리 혹은 추가로 sym16p5x14, sym16p67x14, sym16p75x14, sym16p5x12, sym16p67x12, sym16p75x12 값들이 포함된 다음과 같은 (RRC) 파라미터 perodicity가 사용될 수 있다. ENUMERATED는 나열된 파라미터를 순서에 따라 해당하는 정수 값에 매핑하는 자료형(data type)일 수 있다.
> periodicity = ENUMERATED { sym2, sym7, sym1x14, sym2x14, sym4x14, sym5x14, sym8x14, sym10x14, sym16x14, sym20x14, sym32x14, sym40x14, sym64x14, sym80x14, sym128x14, sym160x14, sym256x14, sym320x14, sym512x14, sym640x14, sym1024x14, sym1280x14, sym2560x14, sym5120x14, sym16p5x14, sym16p67x14, sym16p75x14, sym17x14, sym6, sym1x12, sym2x12, sym4x12, sym5x12, sym8x12, sym10x12, sym16x12, sym20x12, sym32x12, sym40x12, sym64x12, sym80x12, sym128x12, sym160x12, sym256x12, sym320x12, sym512x12, sym640x12, sym1280x12, sym2560x12, sym16p5x12, sym16p67x12, sym16p75x12, sym17x12}.
다음은 몇몇 시나리오들(예, 현재 NR 표준)에서, RRC 설정 SPS-Config 내 파라미터 periodicity에 대해 설정될 수 있는 값들을 예시한다.
> periodicity = ENUMERATED {ms10, ms20, ms32, ms40, ms64, ms80, ms128, ms160, ms320, ms640, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1}.
다른 일례로, 구현 0-1에서 따라, NR 시스템의 SPS를 위해서 사용되는 파라미터 값들과 달리 혹은 추가로 ms16, ms16p5, ms16p67, ms16p75, ms17 값들이 포함된 다음과 같은 파리ㅏ미터 periodicity가 사용될 수 있다.
> periodicity = ENUMERATED {ms10, ms20, ms32, ms40, ms64, ms80, ms128, ms160, ms320, ms640, ms16, ms16p5, ms16p67, ms16p75, ms17, spare1}.
* 제안 0-2: 정수가 아닌 주기를 분수(fraction)로 표시하여 분자와 분모를 각각 지시할 수 있다. 일례로 어떤 정수가 아닌 주기 P가 P = Y/Z인 분수 혹은 기약분수(irreducible fraction)로 표기 될 때 분자, 분모가 각각 Y와 Z로 정의될 수 있다. BS는 L1 시그널링(예, DCI) 혹은 상위 계층 시그널링(RRC 시그널링, MAC CE)을 통해 Y, Z를 지시 혹은 설정하여 정수가 아닌 주기를 UE에게 설정할 수 있다.
이하에서는 CG, SPS, 또는 SR 등의 준-정적 설정에 대해 정수가 아닌 주기가 설정될 수 있는 상황에서 UE와 BS가 해당 준-정적 설정을 기반으로 전송/수신 시기를 결정하는 본 명세의 구현들이 설명된다.
<구현 1> 설정된 그랜트를 위한 정수가 아닌 주기들(Non-integer periodicities for configured grant)
UE에게 설정된 그랜트에 대해 정수가 아닌 P의 주기가 설정된 경우 혹은 정수가 아닌 P가 설정될 수 있는 경우, UE와 BS는 N Х P / numberOfSymbolsPerSlot을 양자화 함수를 통해 양자화함으로써 설정된 그랜트에 따른 상향링크 그랜트가 발생하는 심볼을 결정할 수 있다. Ceil 함수가 상기 양자화 함수로서 사용될 수 있다. 혹은 Floor 함수가 양자화 함수로서 사용될 수 있다. 혹은 ROUND 함수가 상기 양자화 함수로서 사용될 수 있다.
예를 들어, UE에게 정수가 아닌 P의 주기가 설정된 경우, 혹은 정수가 아닌 P가 설정될 수 있는 경우, UE는 설정된 그랜트의 전송 시기를 결정하기 위해 다음과 같은 수학식을 고려할 수 있다. 타입 1 설정된 그랜트를 위해 설정된 첫 번째 UL 그랜트, 즉, 첫 번째 시기 이후에, UE와 BS는 순차적으로 N번째(N >= 0) 전송 시기가 다음 수학식을 만족하는 심볼에서 발생한다고 가정할 수 있다.
> 수학식 1-1 : [(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = (timeReferenceSFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + timeDomainOffset Х numberOfSymbolsPerSlot + ceil(N Х P/ numberOfSymbolsPerSlot') Х numberOfSymbolsPerSlot' + S) modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot)
혹은 타입 1 설정된 그랜트의 경우, UE와 BS는 아래의 수학식을 만족하는 심볼을 사용할 수 있다.
> 수학식 1-2 : [(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = (timeReferenceSFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + timeDomainOffset Х numberOfSymbolsPerSlot + floor(N Х P/ numberOfSymbolsPerSlot') Х numberOfSymbolsPerSlot' + S) modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot)
수학식 1-1과 수학식 1-2에서 numberOfSlotsPerFrame 및 numberOfSymbolsPerSlot은 각각(respective) 프레임당 연속(consecutive) 슬롯들의 개수와 슬롯당 연속 심볼들의 개수이며(표 1 및 표 2 참조). 수학식 1-1 또는 수학식 1-2에서 사용된 (numberOfSymbolsPerSlot'를 제외한) 변수들은 'RRC에 의한 자원 할당'에서 설명된 바 있으므로, 설명을 생략한다.
타입 2 설정된 그랜트를 위해 설정된 첫 번째 UL 그랜트, 즉, 첫 번째 시기 이후에, UE와 BS는 순차적으로 N 번째(N >= 0) 전송 시기가 다음 수학식을 만족하는 심볼에서 발생한다고 가정할 수 있다.
> 수학식 1-3 : [(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFNstart time Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + slotstart time Х numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart time) + ceil(N Х P/ numberOfSymbolsPerSlot') Х numberOfSymbolsPerSlot'] modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot)
혹은, 타입 2 설정된 그랜트의 경우, UE와 BS는 아래의 수학식을 만족하는 심볼을 사용할 수 있다.
> 수학식 1-4 : [(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFNstart timeХ numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + slotstart time Х numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart time) + floor(N Х P/ numberOfSymbolsPerSlot') Х numberOfSymbolsPerSlot'] modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot)
수학식 1-3과 수학식 1-4에서 SFNstart time, slotstart time, 및 symbolstart time은 각각(respectively) 상기 설정된 그랜트가 (재-)초기화된 후 PUSCH의 첫 번째 전송 기회(transmission opportunity)의 SFN, 슬롯, 심볼이다. 수학식 1-3 또는 수학식 1-4에서 사용된 (numberOfSymbolsPerSlot'를 제외한) 다른 변수들은 'RRC에 의한 자원 할당'에서 설명된 바 있으므로, 설명을 생략한다.
Ceil 함수(function)을 이용한 수학식(예, 수학식 1-1 또는 수학식 1-3)의 경우, 해당 준-정적 설정에 대해 주어진 주기(periodicity) P에 따른 주기(period)(예를 들어, 해당 준-정적 설정에 의한 첫 전송 시기가 T에 발생하는 경우, 시점 T+N*P)의 다음 슬롯에 전송 시기(transmission occasion, TO)을 할당하는 효과를 가질 수 있어 UE의 프로세싱 시간을 보장하는 데 유리하다. Floor 함수를 이용한 수학식(예, 수학식 1-2 또는 수학식 1-4)의 경우 주기(period)가 발생한 슬롯(예, 해당 준-정적 설정에 대해 주어진 주기(periodicity)가 P이고 첫 전송 시기가 T에 발생하는 경우, 시점 T+N*T를 포함하는 슬롯)에 TO를 할당하는 효과를 가질 수 있어 보다 낮은 지연시간을 확보하는 데 유리하다. 위 수학식들에서 Ceil 함수와 Floor 함수 대신 Round 함수가 사용될 수도 있다. Round 함수를 이용하면 주기 P의 정수 배에 해당하는 타이밍과 가장 가까운 슬롯에 TO가 할당된다.
수학식 1-1 내지 수학식 1-4에서 numberOfSymbolsPerSlot'은 기본적으로 numberOfSymbolsPerSlot과 같이 슬롯당 연속 심볼들의 개수를 의미할 수 있다. 혹은, 다른 일례로, 서브슬롯(예, 2-심볼, 7-심볼) 단위로 전송 시기를 할당하기 위해서 numberOfSymbolsPerSlot'이 서브슬롯의 길이로 설정 또는 정의될 수 있다. 서브슬롯 단위의 전송 시기(transmission occasion, TO) 사용 여부와 그 길이는 BS의 L1 시그널링(예, DCI) 및/또는 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링, MAC 제어 요소)에 의해 지시 혹은 설정되거나, 주기를 지시하는 파라미터를 위해 사전에 정의된 특정 값(예, 16p5x14, 2sym, 7sym)에 따라 서브슬롯 단위의 TO 사용 여부와 그 길이가 결정될 수 있다.
<구현 2> 준-지속적 스케줄링을 위한 정수가 아닌 주기들(Non-integer periodicities for semi-persistent scheduling)
UE에게 SPS 설정에 대해 정수가 아닌 P의 주기가 설정된 경우, 혹은 정수가 아닌 P가 설정될 수 있는 경우, UE와 BS는 N Х P를 양자화 함수를 통해 양자화함으로써 설정된 그랜트에 따른 상향링크 그랜트가 발생하는 심볼을 결정할 수 있다. Ceil 함수가 상기 양자화 함수로서 사용될 수 있다. 혹은 Floor 함수가 양자화 함수로서 사용될 수 있다. 혹은 ROUND 함수가 상기 양자화 함수로서 사용될 수 있다.
UE에게 정수가 아닌 P의 주기가 설정된 경우, 혹은 정수가 아닌 P의 주기가 설정될 수 있는 경우, 상기 UE는 SPS의 전송 시기를 결정하기 위해 다음과 같은 수학식을 고려할 수 있다. UE와 BS는 순차적으로 N번째 (N >= 0) 전송 시기가 다음 수학식을 만족하는 슬롯에서 발생한다고 가정할 수 있다.
> 수학식 2-1 : (numberOfSlotsPerFrame Х SFN + slot number in the frame) = [(numberOfSlotsPerFrame Х SFNstart time + slotstart time) + ceil(N Х periodicity) Х numberOfSlotsPerFrame / 10] modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame)
혹은, UE와 BS는 아래의 수학식을 만족하는 슬롯을 사용할 수 있다.
> 수학식 2-2 : (numberOfSlotsPerFrame Х SFN + slot number in the frame) = [(numberOfSlotsPerFrame Х SFNstart time + slotstart time) + floor(N Х periodicity) Х numberOfSlotsPerFrame / 10] modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame)
수학식 2-1과 수학식 2-2에서 SFNstart time 및 slotstart time는 설정된 하향링크 배정이 (재-)초기화된 후 PDSCH의 첫 번째 전송의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각 나타낸다. 수학식 2-1 또는 수학식 2-2에서 사용된 변수들은 'RRC에 의한 자원 할당'에서 설명된 바 있으므로, 설명을 생략한다.
Ceil 함수(function)을 이용한 수학식(예, 수학식 2-1)의 경우, 해당 준-정적 설정에 대해 주어진 주기(periodicity) P에 따른 주기(period)(예를 들어, 해당 준-정적 설정에 의한 첫 전송 시기가 T에 발생하는 경우, 시점 T+N*P)의 다음 슬롯에 전송 시기(transmission occasion, TO)을 할당하는 효과를 가질 수 있어 UE의 프로세싱 시간을 보장하는 데 유리하다. Floor 함수를 이용한 수학식(예, 수학식 2-2)의 경우 주기(period)가 발생한 슬롯(예, 해당 준-정적 설정에 대해 주어진 주기(periodicity)가 P이고 첫 전송 시기가 T에 발생하는 경우, 시점 T+N*T를 포함하는 슬롯)에 TO를 할당하는 효과를 가질 수 있어 보다 낮은 지연시간을 확보하는 데 유리하다. 위 수학식들에서 Ceil 함수와 Floor 함수 대신 Round 함수가 사용될 수도 있다. Round 함수를 이용하면 주기 P의 정수 배에 해당하는 타이밍과 가장 가까운 슬롯에 TO가 할당된다.
혹은, 다른 일례로, UE와 BS는 순차적으로 N 번째(N >= 0) 전송 시기가 다음 수학식을 만족하는 슬롯에서 발생한다고 가정할 수 있다.
> 수학식 2-3 : (numberOfSlotsPerFrame Х SFN + slot number in the frame) = [(numberOfSlotsPerFrame Х SFNstart time + slotstart time) + ceil(N Х periodicity Х numberOfSlotsPerFrame / 10)] modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame)
혹은, UE와 BS는 아래의 수학식을 만족하는 슬롯을 사용할 수 있다.
> 수학식 2-4 : (numberOfSlotsPerFrame Х SFN + slot number in the frame) = [(numberOfSlotsPerFrame Х SFNstart time + slotstart time) + floor(N Х periodicity Х numberOfSlotsPerFrame / 10)] modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame)
수학식 2-3과 수학식 2-4에서 SFNstart time 및 slotstart time는 설정된 하향링크 배정이 (재-)초기화된 후 PDSCH의 첫 번째 전송의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각 나타낸다. 수학식 2-1 또는 수학식 2-2에서 사용된 다른 변수들은 'RRC에 의한 자원 할당'에서 설명된 바 있으므로, 설명을 생략한다.
이는(즉, 수학식 2-3과 수학식 2-4) 높은 부반송파 간격을 사용하는 경우, 혹은 큰 부반송파 간격으로 인해 프레임당 슬롯들의 개수가 커지는 경우, 정수가 아닌 주기와 프레임당 슬롯 사이의 곱이 커지는 결과를 고려한다. 이를 통해서 UE는 보다 낮은 양자화 오류(quantization error)를 갖는 슬롯 단위의 주기를 가질 수 있다.
<구현 3> 스케줄링 요청을 위한 정수가 아닌 주기들(Non-integer periodicities for scheduling request)
UE에게 정수가 아닌 P의 주기가 설정된 경우, 스케줄링 요청(scheduling request, SR)의 전송 시기를 결정하기 위해 다음이 고려될 수 있다.
예를 들어, SR을 운송(convey)하는 PUCCH 전송을 위해, UE는 심볼 단위로(in symbols) 또는 슬롯 단위로(in slots) 주기 SR PERIODICITY = P 및 슬롯 단위로 오프셋 SR OFFSET을 네트워크에 의한 상위 계층 파라미터 periodicityAndOffset에 의해 설정 받을 수 있다. 정수가 아닌 SR PERIODICITY가 1개 슬롯보다 크면, 상기 UE는 PUCCH 내 SR 전송 시기가 (nf*Nframe,u slot + nu s,f - SR OFFSET) = ceil{N*SR PERIODICITY}이면 번호 nf를 갖는 프레임 내 번호 nu s,f를 갖는 슬롯 내라고 결정할 수 있고, 여기서 N은 0보다 큰 정수이다. 다른 예로, 정수가 아닌 SR PERIODICITY가 1개 슬롯보다 크면, 상기 UE는 PUCCH 내 SR 전송 시기가 (nf*Nframe,u slot + nu s,f - SR OFFSET) = floor{N*SR PERIODICITY}이면 번호 nf를 갖는 프레임 내 번호 nu s,f를 갖는 슬롯 내라고 결정할 수 있고, 여기서 N은 0보다 큰 정수이다. SR PERIODICITY가 1개 슬롯이면, 상기 UE는 SR OFFSET = 0이고 매 슬롯이 PUCCH 내 SR 전송 시기라고 기대할 수 있다. SR PERIODICITY가 1개 슬롯보다 작으면, 상기 UE는 (l - l 0modSR PERIODICITY)modSR PERIODICITY = 0이면 인덱스 l을 가진 심볼에서 PUCCH 내 SR 전송 시기가 시작한다고 결정하며, 여기서 l 0는 해당 PUCCH 포맷의 시작 심볼 인덱스이다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, BS는 UE에게 정수가 아닌 주기를 갖는 준-정적 설정(예, 이를테면 SPS, CG, 또는 SR 설정)을 제공할 수 있다. 또한, 본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, UE와 BS는 정수가 아닌 주기를 갖는 준-정적 설정들, 이를테면 SPS, CG, SR 설정들을 활성화 및/또는 활성해제(deactivate)할 수 있다. 이를 통해 XR 서비스에 필요한 다양한 자원 할당이 지연시간 없이 혹은 낮은 지연으로 일어날 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면 심볼 단위 혹은 슬롯 단위의 주기를 갖지 않는 패턴의 트래픽이 SPS, CG, 혹은 SR 설정을 통해 지연없이 혹은 낮은 지연으로 전송 또는 수신될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, SPS, CG, 혹은 SR 설정에 따라 발생하는 전송/수신 시기 내 무선 자원이 트래픽이 심볼 단위 혹은 슬롯 단위의 주기를 갖지 않는 것으로 인해 쓰이지 않고 버려질 가능성이 줄어들 수 있다.
도 11은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 UE의 상향링크 신호 전송 흐름을 예시한다. 도 11에서
UE는 상향링크 신호 전송과 관련하여 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행할 수 있다. UE는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. UE를 위한 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다. 컴퓨터 프로그램 혹은 컴퓨터 프로그램 제품은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체에 기록되며, 실행될 때, (적어도 하나의 프로세서로 하여금) 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함할 수 있다.
상기 UE의 방법, 또는 상기 UE, 상기 프로세싱 장치, 상기 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체, 및/또는 상기 컴퓨터 프로그램 제품에서, 상기 동작들은: 설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 수신(S1101), 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함; 상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 PUSCH 시기를 결정(S1103); 및 상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 전송을 수행하는 것을 포함할 수 있다(S1105). 상기 주기 P는 정수가 아닌 값일 수 있고, 상기 PUSCH 시기는 P/X에 기반하여 결정된 정수 값을 기반으로 결정될 수 있다. 여기서 X는 슬롯당 심볼들의 개수 numberOfSymbolsPerSlot일 수 있다.
도 12는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 BS의 상향링크 신호 수신 흐름을 예시한다.
BS는 상향링크 신호 수신과 관련하여 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행할 수 있다. BS는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. BS를 위한 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다. 컴퓨터 프로그램 혹은 컴퓨터 프로그램 제품은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체에 기록되며, 실행될 때, (적어도 하나의 프로세서로 하여금) 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함할 수 있다.
상기 BS의 방법, 또는 상기 BS, 상기 프로세싱 장치, 상기 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체, 및/또는 상기 컴퓨터 프로그램 제품에서, 상기 동작들은: 설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 전송(S2101), 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함; 상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 PUSCH 시기를 결정(S1203); 및 상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 수신을 수행하는 것을 포함할 수 있다(S1205). 상기 주기 P는 정수가 아닌 값일 수 있고, 상기 PUSCH 시기는 P/X에 기반하여 결정된 정수 값을 기반으로 결정될 수 있다. 여기서 X는 슬롯당 심볼들의 개수 numberOfSymbolsPerSlot일 수 있다.
도 11 또는 도 12와 관련된 몇몇 구현들에서, 상기 설정된 그랜트는 타입 1 설정된 그랜트이고, 상기 PUSCH 시기는 다음을 만족하는 심볼에서 발생할 수 있고: [(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = (timeReferenceSFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + timeDomainOffset Х numberOfSymbolsPerSlot + Q(N Х P/numberOfSymbolsPerSlot) Х numberOfSymbolsPerSlot + S) modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot), 여기서 Q(x)는 x에 대한 양자화 함수이고, N>=0인 정수이고, SFN은 프레임의 시스템 프레임 번호이고, numberOfSlotsPerFrame은 프레임당 슬롯들의 개수이고, numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯 당 연속 심볼들의 개수이며, timeReferenceSFN은 시간 도메인에서 자원의 오프셋의 결정을 위해 사용되는 참조 SFN이고, timeDomainOffset은 timeReferenceSFN에 의해 지시된 상기 참조 SFN과 관련된 오프셋이며, S는 상기 PUSCH 전송에 적용될 시작 심볼이다.
도 11 또는 도 12와 관련된 몇몇 구현들에서, 상기 설정된 그랜트는 타입 2 설정된 그랜트이고, 상기 PUSCH 시기는 다음을 만족하는 심볼에서 발생할 수 있고: [(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFNstart timeХ numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + slotstart time Х numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart time) + Q(N Х P/ numberOfSymbolsPerSlot) Х numberOfSymbolsPerSlot] modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot), 여기서 N>=0인 정수이고, SFN은 프레임의 시스템 프레임 번호이고, numberOfSlotsPerFrame은 프레임당 슬롯들의 개수이고, numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯 당 연속 심볼들의 개수이며, SFNstart time, slotstart time, 및 symbolstart time은 상기 설정된 그랜트가 (재-)초기화된 후 PUSCH의 첫 번째 전송 시기(transmission occasion)의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각(respectively) 나타낸다.
몇몇 구현들에서, Q(x)는 ceil 함수일 수 있다.
몇몇 구현들에서, Q(x)는 floor 함수일 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 명세의 예들은 본 명세와 관련된 기술분야의 통상의 기술자가 본 명세를 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 명세의 예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 통상의 기술자는 본 명세의 예들을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있다. 따라서, 본 명세는 여기에 기재된 예들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 명세의 구현들은 무선 통신 시스템에서, BS 또는 사용자기기, 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 상향링크 신호를 전송함에 있어서,
    설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 수신, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함;
    상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 시기를 결정;
    상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 전송을 수행하는 것을 포함하며,
    상기 주기 P는 정수가 아닌 값이고,
    상기 PUSCH 시기는 P/numberOfSymbolsPerSlot에 기반하여 결정된 정수 값을 기반으로 결정되고, 여기서 numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯당 심볼들의 개수인,
    상향링크 신호 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 설정된 그랜트는 타입 1 설정된 그랜트이고,
    상기 PUSCH 시기는 다음을 만족하는 심볼에서 발생하며:
    [(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = (timeReferenceSFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + timeDomainOffset Х numberOfSymbolsPerSlot + Q(N Х P/numberOfSymbolsPerSlot) Х numberOfSymbolsPerSlot + S) modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot),
    여기서 Q(x)는 x에 대한 양자화 함수이고, N>=0인 정수이고, SFN은 프레임의 시스템 프레임 번호이고, numberOfSlotsPerFrame은 프레임당 슬롯들의 개수이고, numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯 당 연속 심볼들의 개수이며, timeReferenceSFN은 시간 도메인에서 자원의 오프셋의 결정을 위해 사용되는 참조 SFN이고, timeDomainOffset은 timeReferenceSFN에 의해 지시된 상기 참조 SFN과 관련된 오프셋이며, S는 상기 PUSCH 전송에 적용될 시작 심볼인,
    상향링크 신호 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    Q(x)는 ceil 함수인,
    상향링크 신호 전송 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    Q(x)는 floor 함수인,
    상향링크 신호 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 설정된 그랜트는 타입 2 설정된 그랜트이고,
    상기 PUSCH 시기는 다음을 만족하는 심볼에서 발생하며:
    [(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFNstart timeХ numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + slotstart time Х numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart time) + Q(N Х P/ numberOfSymbolsPerSlot) Х numberOfSymbolsPerSlot] modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot),
    여기서 N>=0인 정수이고, SFN은 프레임의 시스템 프레임 번호이고, numberOfSlotsPerFrame은 프레임당 슬롯들의 개수이고, numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯 당 연속 심볼들의 개수이며, SFNstart time, slotstart time, 및 symbolstart time은 상기 설정된 그랜트가 (재-)초기화된 후 PUSCH의 첫 번째 전송 시기(transmission occasion)의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각(respectively) 나타내는,
    상향링크 신호 전송 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    Q(x)는 ceil 함수인,
    상향링크 신호 전송 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    Q(x)는 floor 함수인,
    상향링크 신호 전송 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 상향링크 신호를 전송함에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 수신, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함;
    상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 시기를 결정; 및
    상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 전송을 수행하는 것을 포함하며,
    상기 주기 P는 정수가 아닌 값이고,
    상기 PUSCH 시기는 P/numberOfSymbolsPerSlot에 기반하여 결정된 정수 값을 기반으로 결정되고, 여기서 numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯당 심볼들의 개수인,
    사용자기기.
  9. 무선 통신 시스템에서 프로세싱 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 수신, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함;
    상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 시기를 결정; 및
    상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 전송을 수행하는 것을 포함하며,
    상기 주기 P는 정수가 아닌 값이고,
    상기 PUSCH 시기는 P/numberOfSymbolsPerSlot에 기반하여 결정된 정수 값을 기반으로 결정되고, 여기서 numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯당 심볼들의 개수인,
    프로세싱 장치.
  10. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 있어서,
    상기 저장 매체는 실행될 때 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 프로그램 코드를 저장하고, 상기 동작들은:
    설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 수신, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함;
    상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 시기를 결정; 및
    상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 전송을 수행하는 것을 포함하며,
    상기 주기 P는 정수가 아닌 값이고,
    상기 PUSCH 시기는 P/numberOfSymbolsPerSlot에 기반하여 결정된 정수 값을 기반으로 결정되고, 여기서 numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯당 심볼들의 개수인,
    저장 매체.
  11. 무선 통신 시스템에서 기지국이 사용자기기로부터 상향링크 신호를 수신함에 있어서,
    설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 전송, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함;
    상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 시기를 결정; 및
    상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 수신을 수행하는 것을 포함하며,
    상기 주기 P는 정수가 아닌 값이고,
    상기 PUSCH 시기는 P/numberOfSymbolsPerSlot에 기반하여 결정된 정수 값을 기반으로 결정되고, 여기서 numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯당 심볼들의 개수인,
    상향링크 신호 수신 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 기지국이 사용자기기로부터 상향링크 신호를 수신함에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    설정된 그랜트에 관한 설정된 그랜트 설정을 전송, 상기 설정된 그랜트 설정은 상기 설정된 그랜트의 주기(periodicity) P에 관한 주기 설정을 포함;
    상기 설정된 그랜트 설정을 기반으로, 상기 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 그랜트가 발생하는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH) 시기를 결정; 및
    상기 PUSCH 시기에서 PUSCH 수신을 수행하는 것을 포함하며,
    상기 주기 P는 정수가 아닌 값이고,
    상기 PUSCH 시기는 P/numberOfSymbolsPerSlot에 기반하여 결정된 정수 값을 기반으로 결정되고, 여기서 numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯당 심볼들의 개수인,
    기지국.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 설정된 그랜트는 타입 1 설정된 그랜트이고,
    상기 PUSCH 시기는 다음을 만족하는 심볼에서 발생하며:
    [(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = (timeReferenceSFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + timeDomainOffset Х numberOfSymbolsPerSlot + Q(N Х P/numberOfSymbolsPerSlot) Х numberOfSymbolsPerSlot + S) modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot),
    여기서 Q(x)는 x에 대한 양자화 함수이고, N>=0인 정수이고, SFN은 프레임의 시스템 프레임 번호이고, numberOfSlotsPerFrame은 프레임당 슬롯들의 개수이고, numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯 당 연속 심볼들의 개수이며, timeReferenceSFN은 시간 도메인에서 자원의 오프셋의 결정을 위해 사용되는 참조 SFN이고, timeDomainOffset은 timeReferenceSFN에 의해 지시된 상기 참조 SFN과 관련된 오프셋이며, S는 상기 PUSCH 전송에 적용될 시작 심볼인,
    기지국.
  14. 제13항에 있어서,
    Q(x)는 ceil 함수인,
    기지국.
  15. 제13항에 있어서,
    Q(x)는 floor 함수인,
    기지국.
  16. 제12항에 있어서,
    상기 설정된 그랜트는 타입 2 설정된 그랜트이고,
    상기 PUSCH 시기는 다음을 만족하는 심볼에서 발생하며:
    [(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFNstart timeХ numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + slotstart time Х numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart time) + Q(N Х P/ numberOfSymbolsPerSlot) Х numberOfSymbolsPerSlot] modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot),
    여기서 N>=0인 정수이고, SFN은 프레임의 시스템 프레임 번호이고, numberOfSlotsPerFrame은 프레임당 슬롯들의 개수이고, numberOfSymbolsPerSlot은 슬롯 당 연속 심볼들의 개수이며, SFNstart time, slotstart time, 및 symbolstart time은 상기 설정된 그랜트가 (재-)초기화된 후 PUSCH의 첫 번째 수신 시기(reception occasion)의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각(respectively) 나타내는,
    기지국.
  17. 제16항에 있어서,
    Q(x)는 ceil 함수인,
    기지국.
  18. 제16항에 있어서,
    Q(x)는 floor 함수인,
    기지국.
PCT/KR2023/011960 2022-08-11 2023-08-11 상향링크 신호를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 및 저장 매체, 그리고 상향링크 신호를 수신하는 방법 및 기지국 WO2024035217A1 (ko)

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PANASONIC: "Discussion on XR specific capacity improvement techniques", 3GPP DRAFT; R1-2203934, 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, 27 April 2022 (2022-04-27), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052143791 *

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