WO2024071785A1 - 무선 통신 시스템에서 동적인 웨이브폼 스위칭을 수행하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 동적인 웨이브폼 스위칭을 수행하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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WO2024071785A1
WO2024071785A1 PCT/KR2023/014034 KR2023014034W WO2024071785A1 WO 2024071785 A1 WO2024071785 A1 WO 2024071785A1 KR 2023014034 W KR2023014034 W KR 2023014034W WO 2024071785 A1 WO2024071785 A1 WO 2024071785A1
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dci
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bit
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신석민
김선욱
김기준
고현수
양석철
박해욱
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엘지전자 주식회사
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • HELECTRICITY
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    • 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
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • This disclosure relates to wireless communication systems. Specifically, the present disclosure relates to an apparatus and method for performing dynamic waveform switching in a wireless communication system.
  • next-generation communications As more communication devices require greater communication capacity, the need for improved mobile broadband communication compared to existing radio access technology is emerging. Additionally, massive MTC (Machine Type Communications), which connects multiple devices and objects to provide various services anytime, anywhere, is also one of the major issues to be considered in next-generation communications. In addition, communication system design considering services/UE that are sensitive to reliability and latency is being discussed. As such, the introduction of next-generation radio access technology considering enhanced mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in this specification, for convenience, the technology is referred to as NR.
  • NR next-generation radio access technology considering enhanced mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc.
  • the present disclosure provides an apparatus and method for performing dynamic waveform switching in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides an apparatus and method for performing dynamic waveform switching in a wireless communication system.
  • the present disclosure can provide an apparatus and method for performing dynamic waveform switching in a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of physical channels used in a system applicable to the present disclosure and a general signal transmission method using them.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a wireless frame structure used in a system applicable to the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a slot structure used in a system applicable to the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a slot structure of a radio frame used in a system applicable to the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a terminal operation process in a system applicable to the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an operation process of a base station in a system applicable to the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the structure of a first device and a second device in a system applicable to the present disclosure.
  • a or B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.” In other words, “A or B” may be interpreted as “A and/or B” in various embodiments of the present disclosure.
  • “A, B or C” can be replaced with “only A,” “only B,” “only C,” or “any of A, B, and C.” It can mean "any combination of A, B and C”.
  • a slash (/) or a comma used in various embodiments of the present disclosure may mean “and/or.”
  • A/B can mean “A and/or B.” Accordingly, “A/B” can mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • A, B, C can mean “A, B, or C.”
  • “at least one of A and B” may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.” Additionally, in various embodiments of the present disclosure, the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” can be interpreted the same as “at least one of A and B.”
  • “at least one of A, B and C” may be referred to as “only A,” “only B,” “only C,” or “A.” , any combination of A, B and C.” Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means It may mean “at least one of A, B and C.”
  • parentheses used in various embodiments of the present disclosure may mean “for example.” Specifically, when “control information (PDCCH)” is indicated, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information.” In other words, “control information” in various embodiments of the present disclosure is not limited to “PDCCH,” and “PDDCH” may be proposed as an example of “control information.” Additionally, even when “control information (i.e., PDCCH)” is indicated, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information.”
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of physical channels used in a system applicable to the present disclosure and a general signal transmission method using them. Specifically, Figure 1 illustrates physical channels and typical signal transmission used in a 3GPP system.
  • Figure 1 illustrates physical channels and typical signal transmission used in a 3GPP system.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist depending on the type/purpose of the information they transmit and receive.
  • a terminal that is turned on again from a power-off state or newly entered a cell performs an initial cell search task, such as synchronizing with the base station (S11).
  • the terminal receives the Primary Synchronization Channel (PSCH) and Secondary Synchronization Channel (SSCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as cell ID (cell identity).
  • the terminal can obtain intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal can check the downlink channel status by receiving a DL RS (Downlink Reference Signal) in the initial cell search stage.
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • the terminal that has completed the initial cell search can obtain more specific system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a corresponding Physical Downlink Control Channel (PDSCH) (S12).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal can perform a random access procedure to complete access to the base station (S13 to S16). Specifically, the terminal may transmit a preamble through PRACH (Physical Random Access Channel) (S13) and receive a Random Access Response (RAR) for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH (S14). Afterwards, the terminal can transmit a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using the scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure such as the PDCCH and the corresponding PDSCH (S16).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RAR Random Access Response
  • the terminal can transmit a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using the scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure such as the PDCCH and the corresponding PDSCH (S16).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the terminal that has performed the above-described procedure can then perform PDCCH/PDSCH reception (S17) and PUSCH/PUCCH (Physical Uplink Control Channel) transmission (S18) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is called UCI (Uplink Control Information).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), and CSI (Channel State Information).
  • CSI includes Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indication (RI), etc.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but when control information and data must be transmitted simultaneously, it can be transmitted through PUSCH. Additionally, according to the network's request/instruction, the terminal may transmit UCI aperiodically through PUSCH.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the new RAT system uses OFDM transmission method or similar transmission method.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters that are different from those of LTE.
  • the new RAT system may follow the numerology of the existing LTE/LTE-A but have a larger system bandwidth (for example, 100 MHz).
  • one cell may support multiple numerologies. That is, UEs operating with different numerologies can coexist within one cell.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the structure of a wireless frame used in a system applicable to the present disclosure.
  • uplink and downlink transmission consists of frames.
  • a wireless frame is 10ms long and is defined as two 5ms half-frames (HF).
  • a half-frame is defined as five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on SCS (Subcarrier Spacing).
  • Each slot contains 12 or 14 OFDM(A) symbols depending on the cyclic prefix (CP). Normally when CP is used, each slot contains 14 symbols. When extended CP is used, each slot contains 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 illustrates that when a normal CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary depending on the SCS.
  • N slot symb is the number of symbols in the slot.
  • N frame,u slot is the number of slots in the frame.
  • N subframe,u slot is the number of slots in the subframe.
  • Table 2 illustrates that when an extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary depending on the SCS.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, if SCS is 15kHz, it supports wide area in traditional cellular bands, and if SCS is 30kHz/60kHz, it supports dense-urban, lower latency. And it supports a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25GHz to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band can be defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • the values of the frequency range may be changed.
  • the frequency ranges of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 3 below.
  • FR1 may mean "sub 6GHz range”
  • FR2 may mean "above 6GHz range” and may be called millimeter wave (mmW). .
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410MHz to 7125MHz as shown in Table 4 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.). For example, the frequency band above 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) included within FR1 may include an unlicensed band. Unlicensed bands can be used for a variety of purposes, for example, for communications for vehicles (e.g., autonomous driving).
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the (absolute time) interval of time resources e.g., SF, slot, or TTI
  • TU Time Unit
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a slot structure used in a system applicable to the present disclosure.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • BWP Bandwidth Part
  • a carrier wave may include up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a Resource Element (RE), and one complex symbol can be mapped.
  • RE Resource Element
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a slot structure of a radio frame used in a system applicable to the present disclosure.
  • FIG. 4 is an example system, illustrating the slot structure of a frame in an NR system.
  • the frame structure of NR is characterized by a self-contained structure in which a DL control channel, DL or UL data, and UL control channel can all be included in one slot unit.
  • DL data scheduling information, UL data scheduling information, etc. can be transmitted in the DL control channel
  • scheduling requests, etc. can be sent.
  • a time gap for DL-to-UL or UL-to-DL switching may exist between the control area and the data area.
  • DL control / DL data / UL data / UL control may not be configured within one slot.
  • the order of each channel constituting one slot may vary. (For example, DL control / DL data / UL control / UL data or UL control / UL data / DL control / DL data, etc.)
  • the base station indicates which waveform to use between CP-OFDM and DFT-s-OFDM through RRC signaling (e.g., SIB1, UE specific RRC signaling, etc.).
  • RRC signaling e.g., SIB1, UE specific RRC signaling, etc.
  • Msg. 3 The waveform of PUSCH is defined to use DFT-s-OFDM as the UL waveform if “msg3-transformPrecoder” is specified as enable, and if the “msg3-transformPrecoder” parameter field is empty, CP-OFDM is defined as the UL waveform. It is defined for use.
  • Msg. A PUSCH's waveform is defined to use DFT-s-OFDM when "msgA-TransformPrecoder" is set to enable, and to use CP-OFDM when set to disable.
  • Msg. 3 PUSCH and Msg. The waveform of other UL channels (e.g., normal PUSCH, configured PUSCH, etc.) except A PUSCH is defined to use DFT-s-OFDM when "transformPrecoder" is specified as enable, and when instructed to disable, it is defined to use CP-OFDM. It is defined. Additionally, if the corresponding "transformPrecoder" parameter is not specified separately, it is defined to follow the settings of "msg3-transformPrecoder".
  • the expression that the base station sets/instructs the UL waveform to CP-OFDM refers to the parameters “msg3-transformPrecoder” and/or “msgA-TransformPrecoder” transmitted through RRC signaling (e.g., SIB1, UE specific RRC signaling, etc.) " and/or "transformPrecoder” value is the same as being set to disable, and also a "transformPrecoder” value that can be newly defined in DCI format 0_0, 0_1, 0_2, etc. (or can be used by the terminal reinterpreting an existing field) This has the same meaning as being set to disable.
  • RRC signaling e.g., SIB1, UE specific RRC signaling, etc.
  • the expression that the base station sets/instructs the UL waveform to DFT-s-OFDM refers to the parameters "msg3-transformPrecoder” and/or "msgA-" transmitted through RRC signaling (e.g., SIB1, UE specific RRC signaling, etc.). It has the same meaning as saying that the "TransformPrecoder” and/or “transformPrecoder” value is set to enable, and also "transformPrecoder” can be newly defined in DCI format 0_0, 0_1, 0_2, etc. (or can be used by the terminal reinterpreting the existing field) This has the same meaning as saying that the value is set to enable.
  • RRC signaling e.g., SIB1, UE specific RRC signaling, etc.
  • the base station can use DCI format 0_0, 0_1, 0_2 for scheduling PUSCH to set/instruct dynamic waveform switching of PUSCH. Characteristically, a new field can be created in the DCI and used to set/instruct dynamic waveform switching, but since there may not be many reserved fields in the DCI, a specific DCI field that was previously used for other purposes can be used to set dynamic waveform switching. /can be set to be reinterpreted for indicating purposes.
  • MSB Time domain resource assignment
  • MCS Modulation and coding scheme
  • the waveform is dynamically set/instructed as either CP-OFDM or DFT-s-OFDM through a specific position of a specific DCI field as described above, the following terminal operations can be additionally considered.
  • the set of values indicated by a specific DCI field or the table referenced by the value indicated by a specific DCI field are set differently. /can be defined.
  • the table referred to by the MCS field may be Table This could be Table Y.
  • a set of beta offset values and/or a set of power control parameters may be independently set/defined as a value/table to be referenced for each waveform.
  • the other waveform 2 may be set/applied to use a semi-static beta offset without dynamic indication (i.e., 0 bit in DCI).
  • a scaling factor i.e., Alpha, ⁇
  • the Alpha value applied to the RE number determination formula can also be independently set/defined as a value/table to be referenced for each waveform. Equation 1 is an Alpha-related equation included in 3GPP TS 38.212 Section 6.3.2.4.
  • the terminal when the UL waveform is dynamically set/instructed through a specific DCI field A (e.g., HARQ process number field, etc.), the terminal sets a specific DCI field B (e.g., MCS field) according to the set/indicated UL waveform value. etc.) When analyzing, it can be set to analyze by referring to the value/table, etc. set for the corresponding UL waveform value.
  • a specific DCI field A e.g., HARQ process number field, etc.
  • MCS field e.g., MCS field
  • the combination of information indicated by the TDRA field value may be set to vary depending on whether the UL waveform is DFT-s-OFDM or CP-OFDM.
  • the combination of ⁇ k2, mappingType, startSymbolAndLength ⁇ indicated by the TDRA field value may vary depending on the DMRS structure suitable for different UL waveforms. Therefore, if the UL waveform is DFT-s-OFDM, it can be set to refer to Table You can set it.
  • specific DCI fields can be set to be configured differently depending on the UL waveform dynamically set/indicated by the base station through a specific DCI field.
  • the terminal when the UL waveform is dynamically set/instructed through a specific DCI field A (e.g., HARQ process number field, etc.), the terminal sets a specific DCI field B (e.g., MCS field) according to the set/indicated UL waveform value. etc.) When analyzing, it can be set to analyze using a predefined DCI field size according to the corresponding UL waveform value.
  • a specific DCI field A e.g., HARQ process number field, etc.
  • MCS field e.g., MCS field
  • the field configuration (e.g., field bit-width) of the following DCI fields may also vary depending on the UL waveform set/instructed by the base station.
  • SRI-related SRS resource set indicator and/or Second SRS resource indicator
  • bit-width of the field can be set to be determined by the maximum value among the possible bit-widths.
  • TPMI transmit precoding matrix indicator
  • TRI Transmit Rank Indicator
  • bit-width of the field can be set to be determined by the maximum value among the possible bit-widths.
  • bit-width of the field can be set to be determined by the maximum value among the possible bit-widths.
  • the terminal can be set to ignore the corresponding 1 bit field, and if the base station dynamically sets it to CP-OFDM, the terminal can be set to interpret the corresponding 1 bit field without ignoring it. You can.
  • the number of bits can be set to 0, 2, or 4 depending on various conditions. Characteristically, when the UL waveform set/indicated through higher layer signaling is DFT-s-OFDM, or when max rank is 1, the field size becomes 0 bit. Additionally, when dynamic waveform switching is set, the field size is always set to fixed to 0 bit, and the association method for when the base station dynamically sets CP-OFDM can be set/instructed through higher layer signaling. It can also be fixed to a specific value in advance.
  • bit-width of the field can be set to be determined by the maximum value among the possible bit-widths.
  • the terminal can be set to interpret the required number of bits from the MSB (or from the LSB) when interpreting the field. (In other words, set to ignore unnecessary bits from LSB (or from MSB))
  • each field size is set to vary as the waveform changes dynamically, the field size can be determined through one of the following alternative methods.
  • Alt 1 A method of comparing the field size when the UL waveform for each field is CP-OFDM with the field size when it is DFT-s-OFDM and determining the size of each field with the larger value of the two.
  • Alt 2 Comparison of the total (or the sum of a specific plurality of fields) field size when the UL waveform is CP-OFDM and the total (or the sum of a specific plurality of fields) field size when the UL waveform is DFT-s-OFDM. How to determine the overall DCI field size (or the combined size of multiple specific fields) using the larger value of the two.
  • the terminal can be set to read only the first B bits (MSB) in field You can set it to be interpreted/applied as B bit information related to waveform 2 by adding '0' as many bits.
  • MSB first B bits
  • enabling/disabling operations for dynamic waveform switching can be set independently for each BWP. For example, dynamic waveform switching may be enabled in the first active UL BWP, and dynamic waveform switching may be disabled in the second active UL BWP.
  • the base station in the first active UL BWP, the base station can dynamically set/instruct the UL waveform, whereas in the second active UL BWP, the base station cannot dynamically set/instruct the UL waveform, and the existing method (i.e. , a semi-static setting method through higher layer signaling) can be used to set/instruct the UL waveform.
  • higher layer parameters indicating whether dynamic waveform switching is enabled or disabled can be set to be provided independently for each UL BWP. (That is, the corresponding higher layer parameters are generated/instructed as many as the number of UL BWPs set by the base station.) Characteristically, when the base station does not transmit the higher layer parameters for a specific UL BWP or transmits with the higher layer parameters empty, The terminal may set/define that whether to enable/disable dynamic waveform switching in the corresponding UL BWP is determined according to the information set by the higher layer parameter provided in the initial UL BWP (i.e., one of enable/disable).
  • the terminal can be set to calculate/interpret the size of a specific DCI field according to the information set/defined by the base station according to the waveform set/instructed through the explicit N bit DCI field and receive (monitor) DCI accordingly.
  • the base station sets/instructs each field size differently (or the same) according to different waveforms, so that the overall size of the specific DCI format is the same even if different waveforms are set/instructed. You can make it similar (or similar). As a result, even if different waveforms are applied, the overall DCI size becomes the same/similar, so there is an advantage that the terminal does not have to additionally perform the new operation proposed previously. Additionally, it has the advantage of reducing DCI overhead by reducing the difference in DCI payload size required between different waveforms.
  • each DCI field (which can be configured at the base station) that forms a specific DCI format (e.g., DCI format 0_2) can have an independent (e.g., different or the same) size according to different waveforms.
  • This is a method of setting/defining (individually for each waveform).
  • the base station converts the size of each DCI field of DCI format 0_2 (which can be configured by the base station) into independent (e.g., different) signals according to different waveforms through higher layer signaling (e.g., UE specific RRC signaling).
  • the terminal can be set/instructed to have the same (same) value, and then the terminal receives the corresponding information (size for each DCI field corresponding to each waveform), and depending on which waveform is dynamically indicated by the base station (in the indicated waveform) You can select/interpret the appropriate DCI field size (set) to receive (monitor) the DCI. Characteristically, because different sizes can be set/indicated depending on all DCI fields, the amount of information provided by the base station can be large.
  • the sizes of certain DCI fields are independent (e.g., different or the same) depending on the different waveforms.
  • This is a method of setting/defining the size (individually for each waveform) and setting/defining the sizes of the remaining DCI fields (for example, commonly used in both waveforms) to be the same regardless of the waveform.
  • the base station sets the size of certain DCI fields of DCI format 0_2 to have independent (e.g., different or the same) values according to different waveforms through higher layer signaling (e.g., UE specific RRC signaling).
  • the terminal receives the relevant information (size for each DCI field individually set for each waveform and/or size for each DCI field set identically regardless of the waveform), and depending on which waveform is dynamically instructed by the base station (depending on the indicated waveform) You can set it to receive (monitor) the DCI by selecting/interpreting the appropriate DCI field size (set).
  • the base station can dynamically set/instruct the waveform using specific fields of DCI format 0_0, 0_1, 0_2 that schedule PUSCH, but the higher layer signaling value or table referred to by the existing defined DCI field value You can also consider setting/instructing a specific waveform, etc.
  • a specific UL waveform can be additionally set/indicated in the information corresponding to each TDRA (Time domain resource assignment) field value set/indicated by the base station through higher layer signaling. That is, the base station provides k2, mappingType, and startSymbolAndLength information corresponding to each TDRA field value through higher layer signaling, and can additionally set/instruct the UL waveform.
  • a default UL waveform can be set, and if a separate UL waveform value is not provided, it can be set to follow the default UL waveform.
  • the default UL waveform may be a value set by the base station as cell common through higher layer signaling, may be a value set BWP specific, or may be a value set/instructed separately.
  • UL waveform A e.g., CP-OFDM
  • UL waveform B e.g., DFT-s-OFDM
  • HARQ process number field value As another method, you can consider dividing the HARQ process number field value into two groups in advance and pre-paring the UL waveform for each group. For example, if the HARQ process number field is , 2X-K (e.g., K ⁇ 2X-1 times) HARQ ID can be defined to use UL waveform B (e.g., DFT-s-OFDM).
  • the terminal can operate by transmitting the PUSCH using a predefined UL waveform according to the value of the corresponding HARQ process number field.
  • a method of mapping the UL waveform according to the information corresponding to each index of the TDRA table can be considered. For example, depending on the startSymbolAndLength (i.e., SLIV) value, how many OFDM symbols are allocated and/or whether the mapping type is type A or type B, and/or what the k2 value is (or according to a combination of the above values)
  • the UL waveform to be used can be set/defined in advance.
  • the terminal can know in advance which UL waveform to use depending on how the TDRA information is set/instructed/combined, and when the actual base station sets the TDRA value through the DCI field, the terminal transmits the PUSCH using the corresponding UL waveform. You can set it.
  • waveform A e.g., DTF-s-OFDM
  • waveform B e.g., CP-OFDM
  • the terminal can check the setting value of the FDRA field and/or the setting value of the MCS field (or a combination of the field values) and configure to transmit PUSCH using the corresponding UL waveform.
  • the terminal parses the UL waveform pared thereto. This can be interpreted as being set/instructed.
  • waveform A e.g., CP-OFDM
  • waveform B e.g., DFT-S -OFDM
  • waveform A e.g., CP-OFDM
  • waveform B e.g., DFT-S-OFDM
  • a method may be considered where the base station uses the value of a specific DCI field to inform the terminal whether or not to use dynamic waveform switching operation.
  • whether dynamic waveform switching operates can be determined depending on the HARQ process number field value and initial transmission/retransmission. For example, the dynamic waveform switching operation may not be used when initially transmitting with a specific HARQ ID, and the dynamic waveform switching operation may be set to be used when retransmitting with the same HARQ ID.
  • the terminal When transmitting for the first time with a specific HARQ ID, the terminal understands that dynamic waveform switching operation is not used and can interpret the DCI field.
  • retransmission is indicated with the same HARQ ID, it understands that dynamic waveform switching operation is used and can interpret the DCI field. can be set to interpret.
  • the terminal when the UL waveform is dynamically set/instructed through a specific DCI field A (e.g., HARQ process number field, etc.), the terminal sets a specific DCI field B (e.g., MCS field) according to the set/indicated UL waveform value. etc.) When analyzing, it can be set to analyze by referring to the value/table, etc. set for the corresponding UL waveform value.
  • a specific DCI field A e.g., HARQ process number field, etc.
  • MCS field e.g., MCS field
  • the combination of information indicated by the TDRA field value may be set to vary depending on whether the UL waveform is DFT-s-OFDM or CP-OFDM.
  • the combination of ⁇ k2, mappingType, startSymbolAndLength ⁇ indicated by the TDRA field value may vary depending on the DMRS structure suitable for different UL waveforms. Therefore, if the UL waveform is DFT-s-OFDM, it can be set to refer to Table You can set it.
  • specific DCI fields can be set to be configured differently depending on the UL waveform dynamically set/indicated by the base station through a specific DCI field.
  • the terminal when the UL waveform is dynamically set/instructed through a specific DCI field A (e.g., HARQ process number field, etc.), the terminal sets a specific DCI field B (e.g., MCS field) according to the set/indicated UL waveform value. etc.) When analyzing, it can be set to analyze using a predefined DCI field size according to the corresponding UL waveform value.
  • a specific DCI field A e.g., HARQ process number field, etc.
  • MCS field e.g., MCS field
  • the field configuration (e.g., field bit-width) of the following DCI fields may also vary depending on the UL waveform set/instructed by the base station.
  • SRI-related SRS resource set indicator and/or Second SRS resource indicator
  • bit-width of the field can be set to be determined by the maximum value among the possible bit-widths.
  • TPMI transmit precoding matrix indicator
  • TRI Transmit Rank Indicator
  • bit-width of the field can be set to be determined by the maximum value among the possible bit-widths.
  • bit-width of the field can be set to be determined by the maximum value among the possible bit-widths.
  • the terminal can be set to ignore the corresponding 1 bit field, and if the base station dynamically sets it to CP-OFDM, the terminal can be set to interpret the corresponding 1 bit field without ignoring it. You can.
  • the number of bits can be set to 0, 2, or 4 depending on various conditions. Characteristically, when the UL waveform set/indicated through higher layer signaling is DFT-s-OFDM, or when max rank is 1, the field size becomes 0 bit. Additionally, when dynamic waveform switching is set, the field size is always set to fixed to 0 bit, and the association method for when the base station dynamically sets CP-OFDM can be set/instructed through higher layer signaling. It can also be fixed to a specific value in advance.
  • bit-width of the field can be set to be determined by the maximum value among the possible bit-widths.
  • the terminal can be set to interpret the required number of bits from the MSB (or from the LSB) when interpreting the field. (In other words, set to ignore unnecessary bits from LSB (or from MSB))
  • each field size is set to vary as the waveform changes dynamically, the field size can be determined through one of the following alternative methods.
  • Alt 1 A method of comparing the field size when the UL waveform for each field is CP-OFDM with the field size when it is DFT-s-OFDM and determining the size of each field with the larger value of the two.
  • Alt 2 Comparison of the total (or the sum of a specific plurality of fields) field size when the UL waveform is CP-OFDM and the total (or the sum of a specific plurality of fields) field size when the UL waveform is DFT-s-OFDM. How to determine the overall DCI field size (or the combined size of multiple specific fields) using the larger value of the two.
  • the terminal can be set to read only the first B bits (MSB) in field You can set it to be interpreted/applied as B bit information related to waveform 2 by adding '0' as many bits.
  • MSB first B bits
  • enabling/disabling operations for dynamic waveform switching can be set independently for each BWP. For example, dynamic waveform switching may be enabled in the first active UL BWP, and dynamic waveform switching may be disabled in the second active UL BWP.
  • the base station in the first active UL BWP, the base station can dynamically set/instruct the UL waveform, whereas in the second active UL BWP, the base station cannot dynamically set/instruct the UL waveform, and the existing method (i.e. , a semi-static setting method through higher layer signaling) can be used to set/instruct the UL waveform.
  • higher layer parameters indicating whether dynamic waveform switching is enabled or disabled can be set to be provided independently for each UL BWP. (That is, the corresponding higher layer parameters are generated/instructed as many as the number of UL BWPs set by the base station.) Characteristically, when the base station does not transmit the higher layer parameters for a specific UL BWP or transmits with the higher layer parameters empty, The terminal may set/define that whether to enable/disable dynamic waveform switching in the corresponding UL BWP is determined according to the information set by the higher layer parameter provided in the initial UL BWP (i.e., one of enable/disable).
  • the terminal can be set to calculate/interpret the size of a specific DCI field according to the information set/defined by the base station according to the waveform set/instructed through the explicit N bit DCI field and receive (monitor) DCI accordingly.
  • the base station sets/instructs each field size differently (or the same) according to different waveforms, so that the overall size of the specific DCI format is the same even if different waveforms are set/instructed. You can make it similar (or similar). As a result, even if different waveforms are applied, the overall DCI size becomes the same/similar, so there is an advantage that the terminal does not have to additionally perform the new operation proposed previously. Additionally, it has the advantage of reducing DCI overhead by reducing the difference in DCI payload size required between different waveforms.
  • each DCI field (which can be configured at the base station) that forms a specific DCI format (e.g., DCI format 0_2) can have an independent (e.g., different or the same) size according to different waveforms.
  • This is a method of setting/defining (individually for each waveform).
  • the base station converts the size of each DCI field of DCI format 0_2 (which can be configured by the base station) into independent (e.g., different) signals according to different waveforms through higher layer signaling (e.g., UE specific RRC signaling).
  • the terminal can be set/instructed to have the same (same) value, and then the terminal receives the corresponding information (size for each DCI field corresponding to each waveform), and depending on which waveform is dynamically indicated by the base station (in the indicated waveform) You can select/interpret the appropriate DCI field size (set) to receive (monitor) the DCI. Characteristically, because different sizes can be set/indicated depending on all DCI fields, the amount of information provided by the base station can be large.
  • the sizes of certain DCI fields are independent (e.g., different or the same) depending on the different waveforms.
  • This is a method of setting/defining the size (individually for each waveform) and setting/defining the sizes of the remaining DCI fields (for example, commonly used in both waveforms) to be the same regardless of the waveform.
  • the base station sets the size of certain DCI fields of DCI format 0_2 to have independent (e.g., different or the same) values according to different waveforms through higher layer signaling (e.g., UE specific RRC signaling).
  • the terminal receives the relevant information (size for each DCI field individually set for each waveform and/or size for each DCI field set identically regardless of the waveform), and depending on which waveform is dynamically instructed by the base station (depending on the indicated waveform) You can set it to receive (monitor) the DCI by selecting/interpreting the appropriate DCI field size (set).
  • the base station can dynamically set/instruct the waveform using specific fields of DCI format 0_0, 0_1, 0_2 that schedule PUSCH, but the higher layer signaling value or table referred to by the existing defined DCI field value You can also consider setting/instructing a specific waveform, etc.
  • a specific UL waveform can be additionally set/indicated in the information corresponding to each TDRA (Time domain resource assignment) field value set/indicated by the base station through higher layer signaling. That is, the base station provides k2, mappingType, and startSymbolAndLength information corresponding to each TDRA field value through higher layer signaling, and can additionally set/instruct the UL waveform.
  • a default UL waveform can be set, and if a separate UL waveform value is not provided, it can be set to follow the default UL waveform.
  • the default UL waveform may be a value set by the base station as cell common through higher layer signaling, may be a value set BWP specific, or may be a value set/instructed separately.
  • UL waveform A e.g., CP-OFDM
  • UL waveform B e.g., DFT-s-OFDM
  • HARQ process number field value As another method, you can consider dividing the HARQ process number field value into two groups in advance and pre-paring the UL waveform for each group. For example, if the HARQ process number field is , 2X-K (e.g., K ⁇ 2X-1 times) HARQ ID can be defined to use UL waveform B (e.g., DFT-s-OFDM).
  • the terminal can operate by transmitting the PUSCH using a predefined UL waveform according to the value of the corresponding HARQ process number field.
  • a method of mapping the UL waveform according to the information corresponding to each index of the TDRA table can be considered. For example, depending on the startSymbolAndLength (i.e., SLIV) value, how many OFDM symbols are allocated and/or whether the mapping type is type A or type B, and/or what the k2 value is (or according to a combination of the above values)
  • the UL waveform to be used can be set/defined in advance.
  • the terminal can know in advance which UL waveform to use depending on how the TDRA information is set/instructed/combined, and when the actual base station sets the TDRA value through the DCI field, the terminal transmits the PUSCH using the corresponding UL waveform. You can set it.
  • waveform A e.g., DTF-s-OFDM
  • waveform B e.g., CP-OFDM
  • the terminal can check the setting value of the FDRA field and/or the setting value of the MCS field (or a combination of the field values) and configure to transmit PUSCH using the corresponding UL waveform.
  • the terminal parses the UL waveform pared thereto. This can be interpreted as being set/instructed.
  • waveform A e.g., CP-OFDM
  • waveform B e.g., DFT-S -OFDM
  • waveform A e.g., CP-OFDM
  • waveform B e.g., DFT-S-OFDM
  • a method may be considered where the base station uses the value of a specific DCI field to inform the terminal whether or not to use dynamic waveform switching operation.
  • whether dynamic waveform switching operates can be determined depending on the HARQ process number field value and initial transmission/retransmission. For example, the dynamic waveform switching operation may not be used when initially transmitting with a specific HARQ ID, and the dynamic waveform switching operation may be set to be used when retransmitting with the same HARQ ID.
  • the terminal When transmitting for the first time with a specific HARQ ID, the terminal understands that dynamic waveform switching operation is not used and can interpret the DCI field.
  • retransmission is indicated with the same HARQ ID, it understands that dynamic waveform switching operation is used and can interpret the DCI field. can be set to interpret.
  • whether dynamic waveform switching operates can be determined depending on the HARQ process number field value. For example, if the HARQ process number field is K (e.g., K ⁇ 2 ⁇ X-1 times) HARQ ID can be set to allow dynamic waveform switching operation. In this case, when a HARQ ID that allows dynamic waveform switching operation is set/indicated, the terminal uses UL waveform A (e.g., CP-OFDM) or UL waveform B (e.g., DTS-) according to the settings/instruction of other DCI fields. You can determine which waveform (S-OFDM) is used and set it to be used for PUSCH transmission.
  • UL waveform A e.g., CP-OFDM
  • UL waveform B e.g., DTS-
  • the proposed method can be set/applied to other UL signals/channels such as MSG3 PUSCH, MSGA Preamble/PUSCH, and/or PUSCH/PUCCH.
  • examples of the proposed method described above can also be included as one of the implementation methods of the present specification, and thus can be regarded as a type of proposed method.
  • the proposed methods described above may be implemented independently, but may also be implemented in the form of a combination (or merge) of some of the proposed methods.
  • Information on whether the proposed methods are applicable (or information about the rules of the proposed methods) can be defined so that the base station informs the terminal through a predefined signal (e.g., a physical layer signal or a higher layer signal).
  • a predefined signal e.g., a physical layer signal or a higher layer signal.
  • Upper layers may include one or more of the following functional layers, for example, MAC, RLC, PDCP, RRC, and SDAP.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a terminal operation process in a system applicable to the present disclosure.
  • step S510 the UE receives an instruction for an uplink waveform of Discrete Fourier Transform spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) from a base station (BS).
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • step S520 the terminal determines a DMRS sequence for transmitting a demodulation reference signal (DMRS) symbol among the computer generated sequence (CGS) and the Zadoff-Chu sequence (ZC sequence).
  • DMRS demodulation reference signal
  • step S530 the UE determines the DMRS sequence based on the total number of allocated PRBs, including first physical resource blocks (PRBs) for tone reservation and second PRBs not for tone reservation. Decide on the length.
  • PRBs physical resource blocks
  • step S540 the UE transmits the DMRS symbol using the DMRS sequence based on the determined length.
  • step S550 the UE transmits a physical uplink shared channel (PUSCH) based on the DFT-s-OFDM using the second PRBs.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the method may further include receiving an indication message about the number of the first PRBs for the tone reservation and the locations of the first PRBs from the base station.
  • the DMRS sequence may be based on a base sequence that uses the largest prime number less than or equal to N as a base sequence index.
  • the N may be the number of REs (resource elements) occupied by all allocated PRBs.
  • a cyclic shift is used for the base sequence so that the length of the DMRS sequence matches the number of REs (resource elements) for the total allocated PRBs.
  • the length of the DMRS sequence can be adjusted.
  • the CGS and ZC sequences may be sequences with a low peak-to-average power ratio (PAPR) among selectable sequences.
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • the DMRS sequence may correspond to all PRBs.
  • the PUSCH may correspond to the second PRBs.
  • the length of the DMRS sequence may be determined regardless of a multiple of 2, 3, or 5.
  • a terminal in a wireless communication system.
  • the terminal includes a transceiver and at least one processor, and the at least one processor may be configured to perform the terminal operation method according to FIG. 5.
  • an apparatus for controlling a terminal in a communication system includes at least one processor and at least one memory operably connected to the at least one processor.
  • the at least one memory may be configured to store instructions for performing the operation method of the terminal according to FIG. 5 based on execution by the at least one processor.
  • one or more non-transitory computer readable medium storing one or more instructions.
  • the one or more instructions perform operations based on execution by one or more processors, and the operations may include the method of operating a terminal according to FIG. 5 .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an operation process of a base station in a system applicable to the present disclosure.
  • the base station transmits an instruction about the uplink waveform of DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing) to the user equipment (UE).
  • a demodulation reference signal (DMRS) sequence may be determined from a computer generated sequence (CGS) and a Zadoff-Chu sequence (ZC sequence).
  • the length of the DMRS sequence may be determined based on the total number of allocated PRBs, including first physical resource blocks (PRBs) for tone reservation and second PRBs not for tone reservation.
  • PRBs physical resource blocks
  • step S620 the base station receives the DMRS symbol using the DMRS sequence based on the determined length.
  • step S630 the base station receives a physical uplink shared channel (PUSCH) based on the DFT-s-OFDM using the second PRBs.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the method may further include transmitting to the terminal an indication message regarding the number of the first PRBs for the tone reservation and the locations of the first PRBs.
  • the DMRS sequence may be based on a base sequence that uses the largest prime number less than or equal to N as a base sequence index.
  • the N may be the number of REs (resource elements) occupied by all allocated PRBs.
  • a cyclic shift is used for the base sequence so that the length of the DMRS sequence matches the number of REs (resource elements) for the total allocated PRBs.
  • the length of the DMRS sequence can be adjusted.
  • the CGS and ZC sequences may be sequences with a low peak-to-average power ratio (PAPR) among selectable sequences.
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • the DMRS sequence may correspond to all PRBs.
  • the PUSCH may correspond to the second PRBs.
  • the length of the DMRS sequence may be determined regardless of a multiple of 2, 3, or 5.
  • a base station in a wireless communication system.
  • the base station includes a transceiver and at least one processor, and the at least one processor may be configured to perform the method of operating the base station according to FIG. 6.
  • an apparatus for controlling a base station in a wireless communication system includes at least one processor and at least one memory operably connected to the at least one processor.
  • the at least one memory may be configured to store instructions for performing the operating method of the base station according to FIG. 6, based on execution by the at least one processor.
  • one or more non-transitory computer readable medium storing one or more instructions.
  • the one or more instructions perform operations based on execution by one or more processors, and the operations may include the method of operating a base station according to FIG. 6 .
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the structure of a first device and a second device in a system applicable to the present disclosure.
  • the first device 1600 may include a processor 1610, an antenna unit 1620, a transceiver 1630, and a memory 1640.
  • the processor 1610 performs baseband-related signal processing and may include an upper layer processing unit 1611 and a physical layer processing unit 1615.
  • the upper layer processing unit 1611 can process operations of the MAC layer, RRC layer, or higher layers.
  • the physical layer processing unit 1615 can process PHY layer operations. For example, when the first device 1600 is a base station device in base station-to-device communication, the physical layer processing unit 1615 may perform uplink reception signal processing, downlink transmission signal processing, etc. For example, when the first device 1600 is the first terminal device in terminal-to-device communication, the physical layer processing unit 1615 performs downlink reception signal processing, uplink transmission signal processing, sidelink transmission signal processing, etc. can do. In addition to performing baseband-related signal processing, the processor 1610 may also control the overall operation of the first device 1600.
  • the antenna unit 1620 may include one or more physical antennas, and may support MIMO transmission and reception when it includes a plurality of antennas.
  • the transceiver 1630 may include a radio frequency (RF) transmitter and an RF receiver.
  • the memory 1640 may store information processed by the processor 1610 and software, operating system, and applications related to the operation of the first device 1600, and may also include components such as buffers.
  • the processor 1610 of the first device 1600 may be configured to implement the operation of the base station in communication between base stations and terminals (or the operation of the first terminal device in communication between terminals) in the embodiments described in this disclosure. You can.
  • the second device 1650 may include a processor 1660, an antenna unit 1670, a transceiver 1680, and a memory 1690.
  • the processor 1660 performs baseband-related signal processing and may include an upper layer processing unit 1661 and a physical layer processing unit 1665.
  • the upper layer processing unit 1661 can process operations of the MAC layer, RRC layer, or higher layers.
  • the physical layer processing unit 1665 can process PHY layer operations. For example, when the second device 1650 is a terminal device in communication between a base station and a terminal, the physical layer processing unit 1665 may perform downlink received signal processing, uplink transmitted signal processing, etc. For example, when the second device 1650 is a second terminal device in terminal-to-device communication, the physical layer processing unit 1665 performs downlink received signal processing, uplink transmitted signal processing, sidelink received signal processing, etc. can do.
  • the processor 1660 may also control the overall operation of the second device 1660.
  • the antenna unit 1670 may include one or more physical antennas, and may support MIMO transmission and reception when it includes a plurality of antennas.
  • Transceiver 1680 may include an RF transmitter and an RF receiver.
  • the memory 1690 may store information processed by the processor 1660 and software, operating system, and applications related to the operation of the second device 1650, and may also include components such as buffers.
  • the processor 1660 of the second device 1650 may be configured to implement the operation of the terminal in base station-to-device communication (or the operation of the second terminal device in terminal-to-device communication) in the embodiments described in this disclosure. You can.
  • the base station and the terminal in the base station-to-device communication (or the first terminal and the second terminal in the terminal-to-device communication) in the examples of the present disclosure.
  • the items described can be applied equally, and overlapping explanations will be omitted.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 1600 and 1650 of the present disclosure may include LTE, NR, and 6G as well as various other wireless communication technologies.

Landscapes

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

Abstract

본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말(user equipment, UE)의 동작 방법에 있어서, 기지국(Base station, BS)으로부터 제1 웨이브폼(waveform) 또는 제2 웨이브폼 중 하나의 웨이브폼에 대한 동적인 지시와 관련된 DCI(downlink control information)를 수신하는 단계; 상기 DCI 내 각 필드에 대하여, 상기 제1 웨이브폼에 대한 제1 비트 폭(bit-width)과 상기 제2 웨이브폼에 대한 제2 비트 폭이 다른 경우, 상기 제1 비트 폭 및 상기 제2 비트 폭 중 최대 값으로써 상기 각 필드의 비트 폭을 결정하는 단계; 상기 DCI에 의하여 상기 제1 웨이브폼이 지시되고, 상기 각 필드에 대하여 상기 제2 비트 폭이 결정된 경우, 상기 각 필드에 대하여 상기 제1 비트 폭에 대응하는 수의 LSB(least significant bit)들만 디코딩하는 단계; 상기 결정된 웨이브폼에 기반하여 상향링크 전송을 수행하는 단계를 포함하는 방법이 제공된다.

Description

무선 통신 시스템에서 동적인 웨이브폼 스위칭을 수행하기 위한 장치 및 방법
본 개시(disclosure)는 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 동적인 웨이브폼 스위칭을 수행하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 radio access technology에 비해 향상된 mobile broadband 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 reliability 및 latency에 민감한 서비스/UE를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 enhanced mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 radio access technology의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 technology를 NR이라고 부른다.
상술한 문제점을 해결하기 위해, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 동적인 웨이브폼 스위칭을 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상술한 문제점을 해결하기 위해, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 동적인 웨이브폼 스위칭을 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상술한 문제점을 해결하기 위해, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 동적인 웨이브폼 스위칭을 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 개시에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 개시에 대한 실시 예들을 제공할 수 있다. 다만, 본 개시의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미할 수 있다.
도 1은 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송신 방법의 일례를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 이용되는 무선 프레임 구조의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 사용되는 슬롯 구조의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 이용되는 무선 프레임의 슬롯 구조의 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 단말의 동작 과정의 일례를 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 기지국의 동작 과정의 일례를 도시한 도면이다.
도 7은 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 제1 장치 및 제2 장치의 구조의 일례를 도시한 도면이다.
본 개시의 다양한 실시 예들에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 개시의 다양한 실시 예들에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시 예들에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라 "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에서 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 개시의 다양한 실시 예들에서 "적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)"나 "적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시 예들에서 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다. 또한, "적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)"나 "적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)"는 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시 예들에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(PDCCH)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 개시의 다양한 실시 예들의 "제어 정보"는 "PDCCH"로 제한(limit)되지 않고, "PDDCH"가 "제어 정보"의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, PDCCH)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
3GPP에서 일반적인 신호 송신 방법
물리 채널 및 일반적인 신호 전송
도 1은 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송신 방법의 일례를 도시한 도면이다. 구체적으로, 도 1은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 1은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다. 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S11). 이를 위해 단말은 기지국으로부터 PSCH(Primary Synchronization Channel) 및 SSCH(Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 기지국으로부터 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 또한, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 DL RS(Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 이에 대응되는 PDSCH(Physical Downlink Control Channel)를 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(S13~S16). 구체적으로, 단말은 PRACH(Physical Random Access Channel)를 통해 프리앰블을 전송하고(S13), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 RAR(Random Access Response)을 수신할 수 있다(S14). 이후, 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고(S15), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S16).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S17) 및 PUSCH/PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 전송(S18)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 UCI(Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지
새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지닐 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 뉴머롤로지들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 뉴머롤리지로 동작하는 하는 UE들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
무선 프레임(radio frame) 구조
도 2는 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조의 일례를 도시한 도면이다.
NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 보통 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
Nslot symb는 슬롯 내 심볼의 개수이다. Nframe,u slot는 프레임 내 슬롯의 개수이다. Nsubframe,u slot는 서브프레임 내 슬롯의 개수이다.
표 2에서 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위는 하기 표 3과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해 NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 4와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예를 들어, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예를 들어, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 3은 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 사용되는 슬롯 구조의 일례를 도시한 도면이다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의되며, 하나의 뉴머롤로지(numerology)(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 4는 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 이용되는 무선 프레임의 슬롯 구조의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 예시적인 시스템으로서, NR 시스템의 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
NR의 frame structure는 도 4의 예시와 같이 하나의 slot 단위 내에 DL control channel, DL or UL data, UL control channel 등이 모두 포함될 수 있는 self-contained 구조를 특징으로 한다. 이 때, DL control channel 에서는 DL data scheduling 정보, UL data scheduling 정보 등이 전송될 수 있고, UL control channel 에서는 DL data 에 대한 ACK/NACK 정보, CSI 정보 (modulation and coding scheme 정보, MIMO 전송 관련 정보 등), scheduling request 등이 전송될 수 있다. 도 4에서 control 영역과 data 영역 사이에는 DL-to-UL 혹은 UL-to-DL switching 을 위한 time gap 이 존재할 수 있다. 또한 하나의 slot 내에 DL control / DL data / UL data / UL control 중 일부는 구성되지 않을 수 있다. 혹은 하나의 slot 을 구성하는 channel 별 순서가 달라질 수 있다. (일 예로, DL control / DL data / UL control / UL data or UL control / UL data / DL control / DL data 등)
본 발명의 구성 및 방법(Composition and Method of the Invention)
현재 NR에선 CP-OFDM과 DFT-s-OFDM 중 어떤 waveform을 사용할 것인지에 대해 기지국에서 RRC signaling (e.g., SIB1, UE specific RRC signaling 등)을 통해서 지시해주도록 정의되어 있다.
3GPP TS 38.331에 정의된 내용을 좀더 자세히 설명하면, 4-step RACH procedure에서 Msg. 3 PUSCH의 waveform은 "msg3-transformPrecoder"를 enable로 지시해주면, UL waveform으로 DFT-s-OFDM을 사용하도록 정의하고, "msg3-transformPrecoder" parameter field가 비어있는 경우엔, UL waveform으로 CP-OFDM을 사용하도록 정의되어 있다. 한편, 2-step RACH procedure에서 Msg. A PUSCH의 waveform은 "msgA-TransformPrecoder"를 enable로 지시해주면 DFT-s-OFDM을 사용하도록 정의하고, disable로 지시해주면 CP-OFDM을 사용하도록 정의되어 있다.
마지막으로, 상기 Msg. 3 PUSCH 및 Msg. A PUSCH를 제외한 다른 UL channel 들 (e.g., normal PUSCH, configured PUSCH 등)의 waveform은 "transformPrecoder"를 enable로 지시해주면 DFT-s-OFDM을 사용하도록 정의하고, disable로 지시해주면 CP-OFDM을 사용하도록 정의되어 있다. 추가로, 해당 "transformPrecoder" parameter가 별도로 지시되지 않는 경우, "msg3-transformPrecoder"의 설정을 따르는 것으로 정의되어 있다.
본 명세서에서 기지국이 UL waveform을 CP-OFDM으로 설정/지시해준다는 표현은 RRC signaling (e.g., SIB1, UE specific RRC signaling 등)을 통해 전달되는 parameter 들인 "msg3-transformPrecoder" 및/또는 "msgA-TransformPrecoder" 및/또는 "transformPrecoder" 값이 disable로 설정되었다는 것과 동일한 뜻이며, 또한 DCI format 0_0, 0_1, 0_2 등에 새롭게 정의될 수 있는 (또는 기존 field를 단말이 재해석하여 사용될 수 있는) "transformPrecoder" 값이 disable로 설정되었다는 것과 동일한 뜻이다. 반면, 기지국이 UL waveform을 DFT-s-OFDM으로 설정/지시해준다는 표현은 RRC signaling (e.g., SIB1, UE specific RRC signaling 등)을 통해 전달되는 parameter 들인 "msg3-transformPrecoder" 및/또는 "msgA-TransformPrecoder" 및/또는 "transformPrecoder" 값이 enable 로 설정되었다는 것과 동일한 뜻이며, 또한 DCI format 0_0, 0_1, 0_2 등에 새롭게 정의될 수 있는 (또는 기존 field를 단말이 재해석하여 사용될 수 있는) "transformPrecoder" 값이 enable 로 설정되었다는 것과 동일한 뜻이다.
한편, dynamic waveform switching 방법이 도입될 때, DCI를 통해 waveform을 설정/지시해주는 방법이 고려될 수 있는데, 그에 따라 새롭게 고려될 수 있는 DCI design detail 제안 방법들을 본 명세서에서 제안한다.
특정 DCI field를 통해 waveform을 dynamic 하게 설정해줄 때 고려할 수 있는 방법
기지국이 PUSCH의 dynamic waveform switching을 설정/지시해주기 위해 PUSCH를 scheduling 해주는 DCI format 0_0, 0_1, 0_2를 사용할 수 있다. 특징적으로, 해당 DCI에 새로운 field를 만들어서 dynamic waveform switching을 설정/지시하는 용도로 사용할 수도 있지만, 해당 DCI에 reserved field가 별로 없을 수 있기 때문에 기존에 다른 용도로 사용되던 특정 DCI field가 dynamic waveform switching 설정/지시하는 용도로 재 해석된다고 설정할 수 있다.
일례로, TDRA (Time domain resource assignment) field, 및/또는 MCS (Modulation and coding scheme) field, 및/또는 New data indicator field, 및/또는 Redundancy version field, 및/또는 HARQ process number field 등의 MSB (most significant bit) (또는 LSB (Least significant bit)) N bit (e.g., N=1) 를 dynamic waveform switching 설정/지시하는 용도로 사용한다고 설정할 수 있다.
추가적으로, 상기와 같이 특정 DCI field의 특정 위치를 통해 waveform이 CP-OFDM 혹은 DFT-s-OFDM 중 하나로 dynamic 하게 설정/지시되면 다음과 같은 단말 동작이 추가로 고려될 수 있다.
첫 번째로, 기지국이 특정 DCI field를 통해 dynamic하게 설정/지시해준 UL waveform이 어떤 것이냐에 따라 특정 DCI field가 지시하는 값들의 set 또는 특정 DCI filed가 지시하는 값이 참조하는 table 등이 서로 다르게 설정/정의될 수 있다. 일례로, UL waveform이 CP-OFDM으로 설정/지시된 경우 MCS field가 참조하는 table이 Table X 가 될 수 있고, 반면 UL waveform이 DFT-s-OFDM으로 설정/지시된 경우 MCS field가 참조하는 table이 Table Y 가 될 수 있다. 다른 일례로, beta offset 값들의 set 및/또는 power control parameter 들의 set이 waveform 별로 참조해야 할 값/table등이 독립적으로 설정/정의될 수 있다. 또는, 특정 waveform 1 에는 상기와 같이 dynamic하게 DCI를 통해 beta offset 값을 지시해주는 반면, 다른 waveform 2에는 dynamic한 지시 없이 (i.e., 0 bit in DCI) semi-static beta offset을 사용하도록 설정/적용될 수도 있다. 다른 일례로, PUSCH 내 총 RE 수 중 UCI 매핑에 허용되는 최대 RE 수를 결정하는 scaling factor (i.e., Alpha, α) (예를 들어, TS 38.212 Section 6.3.2.4에 포함된 아래 수식1을 포함한 UCI RE 수 결정 수식에 적용되는 Alpha값)도 waveform 별로 참조해야 할 값/table 등이 독립적으로 설정/정의될 수 있다. 수학식 1은 3GPP TS 38.212 Section 6.3.2.4에 포함된 Alpha 관련 수식이다.
Figure PCTKR2023014034-appb-img-000001
이렇게 되면, 단말은 특정 DCI field A를 (e.g., HARQ process number field 등) 통해 UL waveform이 dynamic 하게 설정/지시되는 경우, 설정/지시된 UL waveform 값에 따라 특정 DCI field B를 (e.g., MCS field 등) 해석할 때, 해당 UL waveform 값에 설정된 값/table 등을 참조하여 해석하도록 설정할 수 있다.
또 다른 일례로, UL waveform이 DFT-s-OFDM인지 혹은 CP-OFDM 인지에 따라 TDRA field 값이 지시하고 있는 information 의 조합이 달라지도록 설정될 수 있다. 즉, 서로 다른 UL waveform에 맞는 DMRS 구조에 따라 TDRA field 값이 지시하고 있는 {k2, mappingType, startSymbolAndLength} 의 조합이 달라질 수 있다. 따라서, UL waveform이 DFT-s-OFDM인 경우, 이에 맞는 정보들의 조합으로 구성된 Table X를 참조하도록 설정할 수 있고, UL waveform이 CP-OFDM인 경우, 이에 맞는 정보들의 조합으로 구성된 Table Y를 참조하도록 설정할 수 있다.
두 번째로, 기지국이 특정 DCI field를 통해 dynamic하게 설정/지시해준 UL waveform이 어떤 것이냐에 따라 특정 DCI field가 각각 다르게 구성되도록 설정될 수 있다. 일례로, UL waveform이 CP-OFDM으로 설정/지시된 경우 MCS field가 X bit (e.g., X=5) 으로 구성될 수 있고, 반면 UL waveform이 DFT-s-OFDM으로 설정/지시된 경우 MCS field가 Y bit (e.g., Y=4) 으로 구성될 수 있다. 또는, UL waveform이 CP-OFDM으로 설정/지시된 경우 HARQ process number field가 X bit (e.g., X=4) 으로 구성될 수 있고, 반면 UL waveform이 DFT-s-OFDM으로 설정/지시된 경우 HARQ process number field가 Y bit (e.g., Y=2) 으로 구성될 수 있다. 이렇게 되면, 단말은 특정 DCI field A를 (e.g., HARQ process number field 등) 통해 UL waveform이 dynamic 하게 설정/지시되는 경우, 설정/지시된 UL waveform 값에 따라 특정 DCI field B를 (e.g., MCS field 등) 해석할 때, 해당 UL waveform 값에 따라 사전에 정의된 DCI field size를 사용하여 해석하도록 설정할 수 있다.
추가적으로, 다음 DCI field 들 또한 기지국이 설정/지시해준 UL waveform에 따라 field 구성 (e.g., field bit-width)이 달라질 수 있다.
(1) SRI 관련: SRS resource set indicator 및/또는 Second SRS resource indicator
(1-1) 기지국이 설정/지시해준 UL waveform 이 달라지더라도 non codebook (NCB) based transmission 과 codebook (CB) based transmission 중 하나로 사용하도록 설정/지시되거나, 또는 SRS resource 개수를 공통으로 설정/지시하거나, 또는 max rank 개수를 공통으로 설정/지시하는 등의 제약을 통해 해당 field의 bit-width를 동일하게 설정하는 방법을 고려할 수 있다.
(1-2) 또는, UL waveform 별로 해당 field의 bit-width가 달라지게 되는 경우 가질 수 있는 bit-width 들 중 최대값으로 해당 field의 bit-width를 결정하도록 설정할 수 있다.
(2) TPMI (transmit precoding matrix indicator) 및 TRI (Transmit Rank Indicator) 관련: Precoding information and number of layers & Second Precoding information
(2-1) UL waveform 별로 해당 field의 bit-width가 달라지게 되는 경우 가질 수 있는 bit-width 들 중 최대값으로 해당 field의 bit-width를 결정하도록 설정할 수 있다.
(3) Antenna ports field
(3-1) UL waveform 별로 해당 field의 bit-width가 달라지게 되는 경우 가질 수 있는 bit-width 들 중 최대값으로 해당 field의 bit-width를 결정하도록 설정할 수 있다.
(4) DMRS sequence initialization field
(4-1) 기존 higher layer signaling을 통해 waveform이 설정되는 방법이 적용될 때, DFT-s-OFDM으로 설정되면 field size가 0 bit로 설정되고, CP-OFDM으로 설정되면 field size가 1 bit 설정되도록 되어 있다. 이에 추가적으로 dynamic waveform switching 이 설정되는 경우엔 해당 field size를 항상 1 bit 로 고정하도록 설정하고, 실제 dynamic하게 설정/지시된 UL waveform 에 따라 해당 1 bit 를 단말이 해석 할지 말지를 결정하도록 설정할 수 있다. 즉, 기지국이 dynamic하게 DFT-s-OFDM으로 설정해주면 단말이 해당 1 bit field를 무시하도록 설정할 수 있고, 기지국이 dynamic하게 CP-OFDM으로 설정해주면 단말이 해당 1 bit field를 무시하지 않고 해석하도록 설정할 수 있다.
(4-2) 또는, dynamic waveform switching 이 설정되는 경우엔 해당 field size를 항상 0 bit 로 고정하도록 설정하고, 기지국이 dynamic하게 CP-OFDM으로 설정해주는 경우를 위한 initialization 방법을 higher layer signaling을 통해 설정/지시해줄 수도 있고, 사전에 0과 1중 특정 하나의 값으로 고정시킬 수도 있다.
(5) PTRS-DMRS 관련 (PTRS-DMRS association & Second PTRS-DMRS association)
(5-1) 기존 방식은 여러 조건에 따라 bit 수가 0 또는 2 또는 4로 설정될 수 있다. 특징적으로, higher layer signaling을 통해 설정/지시된 UL waveform이 DFT-s-OFDM 일 경우, 또는 max rank 가 1 인 경우 해당 field size가 0 bit이 된다. 이에 추가적으로, dynamic waveform switching 이 설정되는 경우엔 해당 field size를 항상 0 bit 로 고정하도록 설정하고, 기지국이 dynamic하게 CP-OFDM으로 설정해주는 경우를 위한 association 방법을 higher layer signaling을 통해 설정/지시해줄 수도 있고, 사전에 특정 값으로 고정시킬 수도 있다.
(5-2) 또는, UL waveform 별로 해당 field의 bit-width가 달라지게 되는 경우 가질 수 있는 bit-width 들 중 최대값으로 해당 field의 bit-width를 결정하도록 설정할 수 있다.
상기 설정 방법 중, UL waveform 별로 해당 field의 bit-width가 달라지게 되는 경우 가질 수 있는 bit-width 들 중 최대값으로 해당 field의 bit-width를 결정하도록 설정하는 방법을 제안했는데, 이 경우, 상대적으로 적은 bit-width 만을 필요한 UL waveform이 dynamic하게 설정/지시되는 경우, 단말이 해당 field를 해석할 때 MSB부터 (또는 LSB 부터) 필요한 bit 수만큼을 해석하도록 설정할 수 있다. (즉, LSB 부터 (또는 MSB부터) 필요 없는 bit 들은 무시하도록 설정)
한편, dynamic하게 waveform이 변경됨에 따라 각 field size 가 달라지도록 설정되는 경우, 다음 alternative 중 하나의 방법을 통해 field size를 결정할 수 있다.
(1) Alt 1: 각 field 별로 UL waveform이 CP-OFDM일 경우 field size와 DFT-s-OFDM 일 경우의 field size를 비교하여 둘 중 큰 값으로 각 field의 size를 결정하는 방법
(2) Alt 2: UL waveform이 CP-OFDM일 경우의 전체 (또는 특정 복수 개 field들을 합한) field size와 DFT-s-OFDM 일 경우의 전체 (또는 특정 복수 개 field들을 합한) field size를 비교하여 둘 중 큰 값으로 전체 DCI field size를 (또는 특정 복수 개 field들을 합한 size를) 결정하는 방법
(2-1) 예를 들어 field A 와 B를 grouping 하는 것을 고려할 때, UL waveform이 DFT-s-OFDM으로 설정/지시된 경우 각각 field size 가 a1/b1 이고, UL waveform이 CP-OFDM으로 설정/지시된 경우 각각 field size 가 a2/b2 일 때, 두 field size 의 총합은 max{a1+b1, a2+b2}로 정의될 수 있다.
또 다른 방법으로, 기존에 BWP switching 시에 적용되던 DCI handling 및/또는 단말 해석 방법을 기지국과 단말이 dynamic waveform switching 설정/지시할 때에도 적용하는 것을 고려할 수 있다. 즉, 특정 field X의 size가 특정 waveform 1 (e.g., CP-OFDM) 일 때는 A 비트이고, 특정 waveform 2 (e.g., DTF-s-OFDM) 일때는 B 비트인 상황에서, 기지국이 DCI를 통해 dynamic 하게 waveform 1로부터 waveform 2 로의 switching을 지시한 경우, 해당 DCI내 필드 X의 사이즈는 A 비트인 상태에서 이를 통해 waveform 2 관련 정보를 지시하도록 설정할 수 있다.
이때 단말은, 만약 A > B이면 필드 X 내에서 최초 (MSB) B개 비트만 읽어서 waveform 2 정보로 해석/적용하도록 설정할 수 있고, 반대로 A < B이면 필드 X로 지시된 A개 비트 앞에 B-A개 비트만큼 '0'을 붙여서 waveform 2 관련 B 비트 정보로 해석/적용하도록 설정할 수 있다.
추가적으로, dynamic waveform switching에 대한 enabling/disabling 동작이 각 BWP 별로 독립적으로 설정될 수 있다. 일례로, 제 1 active UL BWP에서는 dynamic waveform switching 이 enable 되어있을 수 있고, 제 2 active UL BWP에서는 dynamic waveform switching 이 disable 되어 있을 수 있다. 결국, 상기 제 1 active UL BWP에서는 기지국이 dynamic 하게 UL waveform을 설정/지시해줄 수 있는 반면 상기 제 2 active UL BWP에서는 기지국이 dynamic 하게 UL waveform을 설정/지시해줄 수 없고, 기존 사용하던 방식 (i.e., higher layer signaling을 통한 semi-static 하게 설정하는 방식)을 사용하여 UL waveform을 설정/지시해줄 수 있다.
이러한 동작을 위해 dynamic waveform switching이 enable 되었는지 아니면 disable 되었는지를 알리는 higher layer parameter는 각 UL BWP별로 독립적으로 제공되도록 설정될 수 있다. (즉, 기지국이 설정한 UL BWP 개수만큼 해당 higher layer parameter가 생성/지시됨) 특징적으로, 기지국이 특정 UL BWP에 대해 상기 higher layer parameter를 전송하지 않거나 상기 higher layer parameter를 비운 채로 전송하는 경우, 단말은 해당 UL BWP에서 dynamic waveform switching에 대한 enable/disable 여부를 initial UL BWP에 제공된 higher layer parameter 가 설정해준 정보 (즉, enable/disable 중 하나)를 따라 결정한다고 설정/정의할 수 있다.
특정 DCI format 은 (일례로 DCI format 0_2 등) 해당 DCI를 구성하는 각 field의 size가 기지국이 각각 configure 해 줄 수 있도록 정의되어 있다. 이러한 이유로, dynamic waveform switching을 위해 (해당 특정 DCI format (일례로 DCI format 0_2 등)에) explicit N bit (e.g., N=1) DCI field가 도입될 경우, 서로 다른 waveform에 따라 기지국이 특정 (동일한) DCI field의 size가 서로 다른 (혹은 동일한) 값을 갖도록 (waveform별로 개별적으로) 설정/정의해주는 방법도 고려할 수 있다. 이후, 단말은 기지국이 설정/정의해준 정보에 따라 특정 DCI field의 size를 explicit N bit DCI field를 통해 설정/지시된 waveform에 맞춰서 계산/해석하고 이에 맞춰서 DCI를 수신 (모니터링)하도록 설정할 수 있다.
이 제안 방법을 적용하면, 기지국이 서로 다른 waveform에 따라 각 field size를 서로 다르게 (혹은 동일하게) 설정/지시해 줌으로써, 서로 다른 waveform 이 설정/지시되었을 지라도 해당 특정 DCI format이 갖는 전체 size를 동일하게 (혹은 유사하게) 만들어줄 수도 있다. 결과적으로, 서로 다른 waveform이 적용될 지라도 전체 DCI size가 동일/유사해지기 때문에, 단말이 앞서 제안한 새로운 동작을 추가로 수행하지 않아도 되는 장점이 있다. 또한 서로 다른 waveform간에 요구되는 DCI payload 사이즈의 차이를 줄여줌으로써 DCI overhead를 감소시킬 수 있다는 장점이 있다.
구체적인 설정 방법을 제안하면 다음과 같다. 우선, 특정 DCI format (e.g., DCI format 0_2)를 이루는 (기지국의 configuration이 가능한) 모든 DCI field 각각의 size를 서로 다른 waveform에 따라 독립적인 (예를 들어, 서로 다른 혹은 동일한) size를 가질 수 있도록 (waveform별로 개별적으로) 설정/정의하는 방법이다. 즉, 기지국은 higher layer signaling (e.g., UE specific RRC signaling) 등을 통해 DCI format 0_2의 (기지국의 configuration이 가능한) 모든 DCI field 각각의 size를 서로 다른 waveform에 따라 독립적인 (예를 들어, 서로 다른 혹은 동일한) 값을 가지도록 설정/지시해줄 수 있고, 이후 단말은 해당 정보 (각 waveform에 해당하는 DCI filed 별 size)를 수신하고, 기지국으로부터 어떤 waveform이 dynamic 하게 지시되는지에 따라 (지시된 waveform에 설정된) 알맞은 DCI field size로 선택/해석하여 해당 DCI를 수신 (모니터링) 하도록 설정할 수 있다. 특징적으로, 모든 DCI field에 따라 서로 다른 size가 설정/지시될 수 있기 때문에 기지국이 제공하는 정보량이 많을 수 있다.
두 번째로, 특정 DCI format (e.g., DCI format 0_2)를 이루는 (기지국의 configuration이 가능한) DCI field 중 특정 일부 DCI field 들의 size는 서로 다른 waveform에 따라 독립적인 (예를 들어, 서로 다른 혹은 동일한) size를 가질 수 있도록 (waveform별로 개별적으로) 설정/정의하고, 나머지 (예를 들어, 두 waveform에 공통적으로 사용되는) DCI field 들의 size는 waveform에 관계없이 동일하게 설정/정의하는 방법이다. 즉, 기지국은 higher layer signaling (e.g., UE specific RRC signaling) 등을 통해 DCI format 0_2의 특정 일부 DCI field의 size를 서로 다른 waveform에 따라 독립적인 (예를 들어, 서로 다른 혹은 동일한) 값을 가지도록 (waveform별로 개별적으로) 설정/지시해줄 수 있고, 나머지 DCI field의 size는 waveform에 관계없이 동일한 값을 가지도록 설정/지시해줄 수 있다. 이후 단말은 해당 정보 (각 waveform에 개별 설정된 DCI field 별 size 및/또는 waveform에 관계없이 동일하게 설정된 DCI field 별 size)를 수신하고, 기지국으로부터 어떤 waveform이 dynamic 하게 지시되는지에 따라 (지시된 waveform에 설정된) 알맞은 DCI field size 로 선택/해석하여 해당 DCI를 수신 (모니터링) 하도록 설정할 수 있다.
특정 DCI field가 지시하는 값에 사전에 waveform을 설정/지시하는 방법
앞서 제안한 방법과 같이 기지국이 PUSCH를 scheduling 해주는 DCI format 0_0, 0_1, 0_2의 특정 field를 사용하여 dynamic 하게 waveform을 설정/지시해줄 수도 있지만, 기존 정의된 DCI field 값이 참조하는 higher layer signaling 값 또는 table 등에 특정 waveform을 설정/지시해주는 방법도 고려할 수 있다.
첫 번째 방법으로 기지국이 higher layer signaling을 통해 설정/지시해주는 TDRA (Time domain resource assignment) field 값 각각에 해당하는 information에 특정 UL waveform을 추가로 설정/지시해줄 수 있다. 즉, 기지국은 higher layer signaling을 통해 TDRA field 값 각각에 해당하는 k2, mappingType, startSymbolAndLength 정보를 제공해주고 있는데 이에 추가적으로 UL waveform을 설정/지시해줄 수 있다. 특징적으로 default UL waveform을 설정할 수 있고, 별도로 UL waveform 값을 제공하지 않는 경우 default UL waveform을 따른다고 설정할 수 있다. 상기 default UL waveform은 기지국이 higher layer signaling을 통해 cell common하게 설정한 값일 수도 있고, BWP specific 하게 설정한 값일 수도 있으며, 별도로 설정/지시해준 있는 값일 수도 있다.
두 번째 방법으로 특정 MCS table에 UL waveform 값을 사전에 정의해놓는 방법을 고려할 수 있다. 일례로, 특정 MCS table을 새롭게 구성할 때, 특정 index는 UL waveform A (e.g., CP-OFDM)를 추가로 명시해두고, 다른 특정 index는 UL waveform B (e.g., DFT-s-OFDM)를 추가로 명시해둔다고 설정할 수 있다.
또 다른 방법으로, HARQ process number field 값을 2개의 group으로 사전에 나누고, 각 group 별로 UL waveform을 사전에 paring 시켜놓는 방법을 고려할 수 있다. 일례로, HARQ process number field가 X bit여서 총 2X개의 HARQ ID가 있는 경우, K개 (e.g., 0~K-1번) HARQ ID는 UL waveform A (e.g., CP-OFDM)을 사용하도록 정의하고, 2X-K개 (e.g., K~2X-1번) HARQ ID는 UL waveform B (e.g., DFT-s-OFDM)을 사용하도록 정의할 수 있다. 단말은 해당 HARQ process number field 값에 따라 사전에 정의된 UL waveform을 사용하여 PUSCH를 전송한다고 동작할 수 있다.
다른 방법으로, TDRA table의 각 index에 해당하는 정보에 따라 (i.e., resource mapping 결과에 따라) UL waveform을 mapping 시켜두는 방법을 고려할 수 있다. 일례로, startSymbolAndLength (i.e., SLIV) 값에 따라 몇 개의 OFDM symbol이 할당되었는지 및/또는 mapping type이 type A인지 type B인지 및/또는 k2값이 몇 인지에 따라 (혹은 상기 값들의 조합에 따라) 사용할 UL waveform을 사전에 설정/정의할 수 있다. 단말은 TDRA 정보가 어떻게 설정/지시/조합되는지에 따라 사용할 UL waveform을 사전에 알 수 있고, 실제 기지국이 DCI field를 통해 TDRA 값을 설정해주면 단말은 이에 해당하는 UL waveform을 사용하여 PUSCH를 전송한다고 설정할 수 있다.
다른 방법으로, FDRA field를 통해 설정/지시되는 PRB 개수 및/또는 MCS field를 통해 설정/지시되는code rate 값 등에 따라 서로 다른 UL waveform이 사용되는 방법을 고려할 수 있다. 일례로, (사전에 정의된 혹은 기지국이 설정/지시해준) 특정 개수 이하의 PRB가 할당되는 경우 및/또는 특정 code rate 이하의 MCS index가 설정되는 경우엔 waveform A (e.g., DTF-s-OFDM)을 사용하도록 설정할 수 있고, 반대로 특정 개수 이상의 PRB가 할당되는 경우 및/또는 특정 code rate 이상의 MCS index가 설정되는 경우엔 waveform B (e.g., CP-OFDM)을 사용하도록 설정할 수 있다. 단말은 FDRA field의 설정 값 및/또는 MCS field의 설정 값 등을 (혹은 상기 field 값들의 조합을) 확인하고 이에 해당하는 UL waveform을 사용하여 PUSCH를 전송한다고 설정할 수 있다.
Aggregation level 및 CCE index를 통해 지시하는 방법
추가적으로, DCI field를 통해 waveform을 dynamic하게 설정/지시해주는 것이 아닌, UL grant가 전송되는 PDCCH의 aggregation level 값 및/또는 CCE index 값을 사용하여 UL waveform을 dynamic하게 설정/지시해주는 것도 고려할 수 있다. 즉, 사전에 aggregation level 값들과 (또는, CCE index 값들과) UL waveform을 paring 해두고 기지국이 특정 aggregation level을 사용하는 경우 (또는, 특정 CCE index 값을 사용하는 경우) 단말은 이에 paring 된 UL waveform이 설정/지시된 것으로 해석할 수 있다. 일례로, aggregation level 1, 2, 4 가 사용되는 경우엔 waveform A (e.g., CP-OFDM)이 사용되도록 정의할 수 있고, aggregation level 8, 16이 사용되는 경우엔 waveform B (e.g., DFT-S-OFDM)이 사용되도록 정의할 수 있다. 다른 일례로 (lowest or highest) CCE index가 K보다 크거나 같을 때, 또는 (lowest or highest) CCE index가 even number 일 때 waveform A (e.g., CP-OFDM)이 사용되도록 정의할 수 있고, (lowest or highest) CCE index가 K보다 작을 때, 또는 (lowest or highest) CCE index가 odd number일 때 waveform B (e.g., DFT-S-OFDM)이 사용되도록 정의할 수 있다.
Dynamic waveform switching을 사용 여부를 특정 DCI field의 값에 의해 결정하는 방법
기지국이 특정 DCI field의 값을 사용하여 dynamic waveform switching 동작을 사용할지 말지에 대해 단말에게 알려주는 방법을 고려할 수 있다. 첫 번째 방법으로, HARQ process number field 값 및 최초 전송/재전송 여부에 따라 dynamic waveform switching 동작 여부가 결정될 수 있다. 일례로, 특정 HARQ ID로 최초 전송할 때에는 dynamic waveform switching 동작이 사용되지 않을 수 있고, 동일 HARQ ID로 재전송을 지시할 때는 dynamic waveform switching 동작이 사용되도록 설정될 수 있다. 단말은 특정 HARQ ID로 최초 전송할 때에는 dynamic waveform switching 동작이 사용되지 않는 것으로 이해하고 DCI field를 해석할 수 있고, 동일 HARQ ID로 재전송이 지시되는 경우엔 dynamic waveform switching 동작이 사용되는 것으로 이해하고 DCI field를 해석하도록 설정할 수 있다.
이렇게 되면, 단말은 특정 DCI field A를 (e.g., HARQ process number field 등) 통해 UL waveform이 dynamic 하게 설정/지시되는 경우, 설정/지시된 UL waveform 값에 따라 특정 DCI field B를 (e.g., MCS field 등) 해석할 때, 해당 UL waveform 값에 설정된 값/table 등을 참조하여 해석하도록 설정할 수 있다.
또 다른 일례로, UL waveform이 DFT-s-OFDM인지 혹은 CP-OFDM 인지에 따라 TDRA field 값이 지시하고 있는 information 의 조합이 달라지도록 설정될 수 있다. 즉, 서로 다른 UL waveform에 맞는 DMRS 구조에 따라 TDRA field 값이 지시하고 있는 {k2, mappingType, startSymbolAndLength} 의 조합이 달라질 수 있다. 따라서, UL waveform이 DFT-s-OFDM인 경우, 이에 맞는 정보들의 조합으로 구성된 Table X를 참조하도록 설정할 수 있고, UL waveform이 CP-OFDM인 경우, 이에 맞는 정보들의 조합으로 구성된 Table Y를 참조하도록 설정할 수 있다.
두 번째로, 기지국이 특정 DCI field를 통해 dynamic하게 설정/지시해준 UL waveform이 어떤 것이냐에 따라 특정 DCI field가 각각 다르게 구성되도록 설정될 수 있다. 일례로, UL waveform이 CP-OFDM으로 설정/지시된 경우 MCS field가 X bit (e.g., X=5) 으로 구성될 수 있고, 반면 UL waveform이 DFT-s-OFDM으로 설정/지시된 경우 MCS field가 Y bit (e.g., Y=4) 으로 구성될 수 있다. 또는, UL waveform이 CP-OFDM으로 설정/지시된 경우 HARQ process number field가 X bit (e.g., X=4) 으로 구성될 수 있고, 반면 UL waveform이 DFT-s-OFDM으로 설정/지시된 경우 HARQ process number field가 Y bit (e.g., Y=2) 으로 구성될 수 있다. 이렇게 되면, 단말은 특정 DCI field A를 (e.g., HARQ process number field 등) 통해 UL waveform이 dynamic 하게 설정/지시되는 경우, 설정/지시된 UL waveform 값에 따라 특정 DCI field B를 (e.g., MCS field 등) 해석할 때, 해당 UL waveform 값에 따라 사전에 정의된 DCI field size를 사용하여 해석하도록 설정할 수 있다.
추가적으로, 다음 DCI field 들 또한 기지국이 설정/지시해준 UL waveform에 따라 field 구성 (e.g., field bit-width)이 달라질 수 있다.
(1) SRI 관련: SRS resource set indicator 및/또는 Second SRS resource indicator
(1-1) 기지국이 설정/지시해준 UL waveform 이 달라지더라도 non codebook (NCB) based transmission 과 codebook (CB) based transmission 중 하나로 사용하도록 설정/지시되거나, 또는 SRS resource 개수를 공통으로 설정/지시하거나, 또는 max rank 개수를 공통으로 설정/지시하는 등의 제약을 통해 해당 field의 bit-width를 동일하게 설정하는 방법을 고려할 수 있다.
(1-2) 또는, UL waveform 별로 해당 field의 bit-width가 달라지게 되는 경우 가질 수 있는 bit-width 들 중 최대값으로 해당 field의 bit-width를 결정하도록 설정할 수 있다.
(2) TPMI (transmit precoding matrix indicator) 및 TRI (Transmit Rank Indicator) 관련: Precoding information and number of layers & Second Precoding information
(2-1) UL waveform 별로 해당 field의 bit-width가 달라지게 되는 경우 가질 수 있는 bit-width 들 중 최대값으로 해당 field의 bit-width를 결정하도록 설정할 수 있다.
(3) Antenna ports field
(3-1) UL waveform 별로 해당 field의 bit-width가 달라지게 되는 경우 가질 수 있는 bit-width 들 중 최대값으로 해당 field의 bit-width를 결정하도록 설정할 수 있다.
(4) DMRS sequence initialization field
(4-1) 기존 higher layer signaling을 통해 waveform이 설정되는 방법이 적용될 때, DFT-s-OFDM으로 설정되면 field size가 0 bit로 설정되고, CP-OFDM으로 설정되면 field size가 1 bit 설정되도록 되어 있다. 이에 추가적으로 dynamic waveform switching 이 설정되는 경우엔 해당 field size를 항상 1 bit 로 고정하도록 설정하고, 실제 dynamic하게 설정/지시된 UL waveform 에 따라 해당 1 bit 를 단말이 해석 할지 말지를 결정하도록 설정할 수 있다. 즉, 기지국이 dynamic하게 DFT-s-OFDM으로 설정해주면 단말이 해당 1 bit field를 무시하도록 설정할 수 있고, 기지국이 dynamic하게 CP-OFDM으로 설정해주면 단말이 해당 1 bit field를 무시하지 않고 해석하도록 설정할 수 있다.
(4-2) 또는, dynamic waveform switching 이 설정되는 경우엔 해당 field size를 항상 0 bit 로 고정하도록 설정하고, 기지국이 dynamic하게 CP-OFDM으로 설정해주는 경우를 위한 initialization 방법을 higher layer signaling을 통해 설정/지시해줄 수도 있고, 사전에 0과 1중 특정 하나의 값으로 고정시킬 수도 있다.
(5) PTRS-DMRS 관련 (PTRS-DMRS association & Second PTRS-DMRS association)
(5-1) 기존 방식은 여러 조건에 따라 bit 수가 0 또는 2 또는 4로 설정될 수 있다. 특징적으로, higher layer signaling을 통해 설정/지시된 UL waveform이 DFT-s-OFDM 일 경우, 또는 max rank 가 1 인 경우 해당 field size가 0 bit이 된다. 이에 추가적으로, dynamic waveform switching 이 설정되는 경우엔 해당 field size를 항상 0 bit 로 고정하도록 설정하고, 기지국이 dynamic하게 CP-OFDM으로 설정해주는 경우를 위한 association 방법을 higher layer signaling을 통해 설정/지시해줄 수도 있고, 사전에 특정 값으로 고정시킬 수도 있다.
(5-2) 또는, UL waveform 별로 해당 field의 bit-width가 달라지게 되는 경우 가질 수 있는 bit-width 들 중 최대값으로 해당 field의 bit-width를 결정하도록 설정할 수 있다.
상기 설정 방법 중, UL waveform 별로 해당 field의 bit-width가 달라지게 되는 경우 가질 수 있는 bit-width 들 중 최대값으로 해당 field의 bit-width를 결정하도록 설정하는 방법을 제안했는데, 이 경우, 상대적으로 적은 bit-width 만을 필요한 UL waveform이 dynamic하게 설정/지시되는 경우, 단말이 해당 field를 해석할 때 MSB부터 (또는 LSB 부터) 필요한 bit 수만큼을 해석하도록 설정할 수 있다. (즉, LSB 부터 (또는 MSB부터) 필요 없는 bit 들은 무시하도록 설정)
한편, dynamic하게 waveform이 변경됨에 따라 각 field size 가 달라지도록 설정되는 경우, 다음 alternative 중 하나의 방법을 통해 field size를 결정할 수 있다.
(1) Alt 1: 각 field 별로 UL waveform이 CP-OFDM일 경우 field size와 DFT-s-OFDM 일 경우의 field size를 비교하여 둘 중 큰 값으로 각 field의 size를 결정하는 방법
(2) Alt 2: UL waveform이 CP-OFDM일 경우의 전체 (또는 특정 복수 개 field들을 합한) field size와 DFT-s-OFDM 일 경우의 전체 (또는 특정 복수 개 field들을 합한) field size를 비교하여 둘 중 큰 값으로 전체 DCI field size를 (또는 특정 복수 개 field들을 합한 size를) 결정하는 방법
(2-1) 예를 들어 field A 와 B를 grouping 하는 것을 고려할 때, UL waveform이 DFT-s-OFDM으로 설정/지시된 경우 각각 field size 가 a1/b1 이고, UL waveform이 CP-OFDM으로 설정/지시된 경우 각각 field size 가 a2/b2 일 때, 두 field size 의 총합은 max{a1+b1, a2+b2}로 정의될 수 있다.
또 다른 방법으로, 기존에 BWP switching 시에 적용되던 DCI handling 및/또는 단말 해석 방법을 기지국과 단말이 dynamic waveform switching 설정/지시할 때에도 적용하는 것을 고려할 수 있다. 즉, 특정 field X의 size가 특정 waveform 1 (e.g., CP-OFDM) 일 때는 A 비트이고, 특정 waveform 2 (e.g., DTF-s-OFDM) 일때는 B 비트인 상황에서, 기지국이 DCI를 통해 dynamic 하게 waveform 1로부터 waveform 2 로의 switching을 지시한 경우, 해당 DCI내 필드 X의 사이즈는 A 비트인 상태에서 이를 통해 waveform 2 관련 정보를 지시하도록 설정할 수 있다.
이때 단말은, 만약 A > B이면 필드 X 내에서 최초 (MSB) B개 비트만 읽어서 waveform 2 정보로 해석/적용하도록 설정할 수 있고, 반대로 A < B이면 필드 X로 지시된 A개 비트 앞에 B-A개 비트만큼 '0'을 붙여서 waveform 2 관련 B 비트 정보로 해석/적용하도록 설정할 수 있다.
추가적으로, dynamic waveform switching에 대한 enabling/disabling 동작이 각 BWP 별로 독립적으로 설정될 수 있다. 일례로, 제 1 active UL BWP에서는 dynamic waveform switching 이 enable 되어있을 수 있고, 제 2 active UL BWP에서는 dynamic waveform switching 이 disable 되어 있을 수 있다. 결국, 상기 제 1 active UL BWP에서는 기지국이 dynamic 하게 UL waveform을 설정/지시해줄 수 있는 반면 상기 제 2 active UL BWP에서는 기지국이 dynamic 하게 UL waveform을 설정/지시해줄 수 없고, 기존 사용하던 방식 (i.e., higher layer signaling을 통한 semi-static 하게 설정하는 방식)을 사용하여 UL waveform을 설정/지시해줄 수 있다.
이러한 동작을 위해 dynamic waveform switching이 enable 되었는지 아니면 disable 되었는지를 알리는 higher layer parameter는 각 UL BWP별로 독립적으로 제공되도록 설정될 수 있다. (즉, 기지국이 설정한 UL BWP 개수만큼 해당 higher layer parameter가 생성/지시됨) 특징적으로, 기지국이 특정 UL BWP에 대해 상기 higher layer parameter를 전송하지 않거나 상기 higher layer parameter를 비운 채로 전송하는 경우, 단말은 해당 UL BWP에서 dynamic waveform switching에 대한 enable/disable 여부를 initial UL BWP에 제공된 higher layer parameter 가 설정해준 정보 (즉, enable/disable 중 하나)를 따라 결정한다고 설정/정의할 수 있다.
특정 DCI format 은 (일례로 DCI format 0_2 등) 해당 DCI를 구성하는 각 field의 size가 기지국이 각각 configure 해 줄 수 있도록 정의되어 있다. 이러한 이유로, dynamic waveform switching을 위해 (해당 특정 DCI format (일례로 DCI format 0_2 등)에) explicit N bit (e.g., N=1) DCI field가 도입될 경우, 서로 다른 waveform에 따라 기지국이 특정 (동일한) DCI field의 size가 서로 다른 (혹은 동일한) 값을 갖도록 (waveform별로 개별적으로) 설정/정의해주는 방법도 고려할 수 있다. 이후, 단말은 기지국이 설정/정의해준 정보에 따라 특정 DCI field의 size를 explicit N bit DCI field를 통해 설정/지시된 waveform에 맞춰서 계산/해석하고 이에 맞춰서 DCI를 수신 (모니터링)하도록 설정할 수 있다.
이 제안 방법을 적용하면, 기지국이 서로 다른 waveform에 따라 각 field size를 서로 다르게 (혹은 동일하게) 설정/지시해 줌으로써, 서로 다른 waveform 이 설정/지시되었을 지라도 해당 특정 DCI format이 갖는 전체 size를 동일하게 (혹은 유사하게) 만들어줄 수도 있다. 결과적으로, 서로 다른 waveform이 적용될 지라도 전체 DCI size가 동일/유사해지기 때문에, 단말이 앞서 제안한 새로운 동작을 추가로 수행하지 않아도 되는 장점이 있다. 또한 서로 다른 waveform간에 요구되는 DCI payload 사이즈의 차이를 줄여줌으로써 DCI overhead를 감소시킬 수 있다는 장점이 있다.
구체적인 설정 방법을 제안하면 다음과 같다. 우선, 특정 DCI format (e.g., DCI format 0_2)를 이루는 (기지국의 configuration이 가능한) 모든 DCI field 각각의 size를 서로 다른 waveform에 따라 독립적인 (예를 들어, 서로 다른 혹은 동일한) size를 가질 수 있도록 (waveform별로 개별적으로) 설정/정의하는 방법이다. 즉, 기지국은 higher layer signaling (e.g., UE specific RRC signaling) 등을 통해 DCI format 0_2의 (기지국의 configuration이 가능한) 모든 DCI field 각각의 size를 서로 다른 waveform에 따라 독립적인 (예를 들어, 서로 다른 혹은 동일한) 값을 가지도록 설정/지시해줄 수 있고, 이후 단말은 해당 정보 (각 waveform에 해당하는 DCI filed 별 size)를 수신하고, 기지국으로부터 어떤 waveform이 dynamic 하게 지시되는지에 따라 (지시된 waveform에 설정된) 알맞은 DCI field size로 선택/해석하여 해당 DCI를 수신 (모니터링) 하도록 설정할 수 있다. 특징적으로, 모든 DCI field에 따라 서로 다른 size가 설정/지시될 수 있기 때문에 기지국이 제공하는 정보량이 많을 수 있다.
두 번째로, 특정 DCI format (e.g., DCI format 0_2)를 이루는 (기지국의 configuration이 가능한) DCI field 중 특정 일부 DCI field 들의 size는 서로 다른 waveform에 따라 독립적인 (예를 들어, 서로 다른 혹은 동일한) size를 가질 수 있도록 (waveform별로 개별적으로) 설정/정의하고, 나머지 (예를 들어, 두 waveform에 공통적으로 사용되는) DCI field 들의 size는 waveform에 관계없이 동일하게 설정/정의하는 방법이다. 즉, 기지국은 higher layer signaling (e.g., UE specific RRC signaling) 등을 통해 DCI format 0_2의 특정 일부 DCI field의 size를 서로 다른 waveform에 따라 독립적인 (예를 들어, 서로 다른 혹은 동일한) 값을 가지도록 (waveform별로 개별적으로) 설정/지시해줄 수 있고, 나머지 DCI field의 size는 waveform에 관계없이 동일한 값을 가지도록 설정/지시해줄 수 있다. 이후 단말은 해당 정보 (각 waveform에 개별 설정된 DCI field 별 size 및/또는 waveform에 관계없이 동일하게 설정된 DCI field 별 size)를 수신하고, 기지국으로부터 어떤 waveform이 dynamic 하게 지시되는지에 따라 (지시된 waveform에 설정된) 알맞은 DCI field size 로 선택/해석하여 해당 DCI를 수신 (모니터링) 하도록 설정할 수 있다.
특정 DCI field가 지시하는 값에 사전에 waveform을 설정/지시하는 방법
앞서 제안한 방법과 같이 기지국이 PUSCH를 scheduling 해주는 DCI format 0_0, 0_1, 0_2의 특정 field를 사용하여 dynamic 하게 waveform을 설정/지시해줄 수도 있지만, 기존 정의된 DCI field 값이 참조하는 higher layer signaling 값 또는 table 등에 특정 waveform을 설정/지시해주는 방법도 고려할 수 있다.
첫 번째 방법으로 기지국이 higher layer signaling을 통해 설정/지시해주는 TDRA (Time domain resource assignment) field 값 각각에 해당하는 information에 특정 UL waveform을 추가로 설정/지시해줄 수 있다. 즉, 기지국은 higher layer signaling을 통해 TDRA field 값 각각에 해당하는 k2, mappingType, startSymbolAndLength 정보를 제공해주고 있는데 이에 추가적으로 UL waveform을 설정/지시해줄 수 있다. 특징적으로 default UL waveform을 설정할 수 있고, 별도로 UL waveform 값을 제공하지 않는 경우 default UL waveform을 따른다고 설정할 수 있다. 상기 default UL waveform은 기지국이 higher layer signaling을 통해 cell common하게 설정한 값일 수도 있고, BWP specific 하게 설정한 값일 수도 있으며, 별도로 설정/지시해준 있는 값일 수도 있다.
두 번째 방법으로 특정 MCS table에 UL waveform 값을 사전에 정의해놓는 방법을 고려할 수 있다. 일례로, 특정 MCS table을 새롭게 구성할 때, 특정 index는 UL waveform A (e.g., CP-OFDM)를 추가로 명시해두고, 다른 특정 index는 UL waveform B (e.g., DFT-s-OFDM)를 추가로 명시해둔다고 설정할 수 있다.
또 다른 방법으로, HARQ process number field 값을 2개의 group으로 사전에 나누고, 각 group 별로 UL waveform을 사전에 paring 시켜놓는 방법을 고려할 수 있다. 일례로, HARQ process number field가 X bit여서 총 2X개의 HARQ ID가 있는 경우, K개 (e.g., 0~K-1번) HARQ ID는 UL waveform A (e.g., CP-OFDM)을 사용하도록 정의하고, 2X-K개 (e.g., K~2X-1번) HARQ ID는 UL waveform B (e.g., DFT-s-OFDM)을 사용하도록 정의할 수 있다. 단말은 해당 HARQ process number field 값에 따라 사전에 정의된 UL waveform을 사용하여 PUSCH를 전송한다고 동작할 수 있다.
다른 방법으로, TDRA table의 각 index에 해당하는 정보에 따라 (i.e., resource mapping 결과에 따라) UL waveform을 mapping 시켜두는 방법을 고려할 수 있다. 일례로, startSymbolAndLength (i.e., SLIV) 값에 따라 몇 개의 OFDM symbol이 할당되었는지 및/또는 mapping type이 type A인지 type B인지 및/또는 k2값이 몇 인지에 따라 (혹은 상기 값들의 조합에 따라) 사용할 UL waveform을 사전에 설정/정의할 수 있다. 단말은 TDRA 정보가 어떻게 설정/지시/조합되는지에 따라 사용할 UL waveform을 사전에 알 수 있고, 실제 기지국이 DCI field를 통해 TDRA 값을 설정해주면 단말은 이에 해당하는 UL waveform을 사용하여 PUSCH를 전송한다고 설정할 수 있다.
다른 방법으로, FDRA field를 통해 설정/지시되는 PRB 개수 및/또는 MCS field를 통해 설정/지시되는code rate 값 등에 따라 서로 다른 UL waveform이 사용되는 방법을 고려할 수 있다. 일례로, (사전에 정의된 혹은 기지국이 설정/지시해준) 특정 개수 이하의 PRB가 할당되는 경우 및/또는 특정 code rate 이하의 MCS index가 설정되는 경우엔 waveform A (e.g., DTF-s-OFDM)을 사용하도록 설정할 수 있고, 반대로 특정 개수 이상의 PRB가 할당되는 경우 및/또는 특정 code rate 이상의 MCS index가 설정되는 경우엔 waveform B (e.g., CP-OFDM)을 사용하도록 설정할 수 있다. 단말은 FDRA field의 설정 값 및/또는 MCS field의 설정 값 등을 (혹은 상기 field 값들의 조합을) 확인하고 이에 해당하는 UL waveform을 사용하여 PUSCH를 전송한다고 설정할 수 있다.
Aggregation level 및 CCE index를 통해 지시하는 방법
추가적으로, DCI field를 통해 waveform을 dynamic하게 설정/지시해주는 것이 아닌, UL grant가 전송되는 PDCCH의 aggregation level 값 및/또는 CCE index 값을 사용하여 UL waveform을 dynamic하게 설정/지시해주는 것도 고려할 수 있다. 즉, 사전에 aggregation level 값들과 (또는, CCE index 값들과) UL waveform을 paring 해두고 기지국이 특정 aggregation level을 사용하는 경우 (또는, 특정 CCE index 값을 사용하는 경우) 단말은 이에 paring 된 UL waveform이 설정/지시된 것으로 해석할 수 있다. 일례로, aggregation level 1, 2, 4 가 사용되는 경우엔 waveform A (e.g., CP-OFDM)이 사용되도록 정의할 수 있고, aggregation level 8, 16이 사용되는 경우엔 waveform B (e.g., DFT-S-OFDM)이 사용되도록 정의할 수 있다. 다른 일례로 (lowest or highest) CCE index가 K보다 크거나 같을 때, 또는 (lowest or highest) CCE index가 even number 일 때 waveform A (e.g., CP-OFDM)이 사용되도록 정의할 수 있고, (lowest or highest) CCE index가 K보다 작을 때, 또는 (lowest or highest) CCE index가 odd number일 때 waveform B (e.g., DFT-S-OFDM)이 사용되도록 정의할 수 있다.
Dynamic waveform switching을 사용 여부를 특정 DCI field의 값에 의해 결정하는 방법
기지국이 특정 DCI field의 값을 사용하여 dynamic waveform switching 동작을 사용할지 말지에 대해 단말에게 알려주는 방법을 고려할 수 있다. 첫 번째 방법으로, HARQ process number field 값 및 최초 전송/재전송 여부에 따라 dynamic waveform switching 동작 여부가 결정될 수 있다. 일례로, 특정 HARQ ID로 최초 전송할 때에는 dynamic waveform switching 동작이 사용되지 않을 수 있고, 동일 HARQ ID로 재전송을 지시할 때는 dynamic waveform switching 동작이 사용되도록 설정될 수 있다. 단말은 특정 HARQ ID로 최초 전송할 때에는 dynamic waveform switching 동작이 사용되지 않는 것으로 이해하고 DCI field를 해석할 수 있고, 동일 HARQ ID로 재전송이 지시되는 경우엔 dynamic waveform switching 동작이 사용되는 것으로 이해하고 DCI field를 해석하도록 설정할 수 있다.
또 다른 방법으로, HARQ process number field 값에 따라 dynamic waveform switching 동작 여부가 결정될 수 있다. 일례로, HARQ process number field가 X bit여서 총 2X개의 HARQ ID가 있는 경우, K개 (e.g., 0~K-1 번) HARQ ID는 dynamic waveform switching 동작을 허용하지 않도록 설정될 수 있고, 2X-K개 (e.g., K~2¬X-1 번) HARQ ID는 dynamic waveform switching 동작을 허용한다고 설정할 수 있다. 이와 같이 설정된 경우 단말은 dynamic waveform switching 동작이 허용된 HARQ ID가 설정/지시되는 경우, 다른 DCI field의 설정/지시에 따라 UL waveform A (e.g., CP-OFDM) 혹은 UL waveform B (e.g., DTS-S-OFDM) 중 어떤 waveform이 사용되었는지 판단하고 이를 PUSCH 전송에 사용한다고 설정할 수 있다.
상기 제안된 방법을 MSG3 PUSCH, MSGA Preamble/PUSCH 및/또는 PUSCH/PUCCH 등의 다른 UL signal/channel에 설정/적용할 수 있다. 또한, 상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 명세서의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (혹은 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (e.g., 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다. 상위 계층은, 예를 들어, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
[단말 claim 관련 설명]
이하 상술한 실시 예들을 단말의 동작 측면에서 도 5을 참조하여 구체적으로 설명한다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 상호 배척되지 않는 한 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 5은 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 단말의 동작 과정의 일례를 도시한 도면이다.
S510 단계에서, 단말은 기지국(Base station, BS)으로부터 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)의 상향링크 웨이브폼에 대한 지시를 수신한다.
S520 단계에서, 단말은 CGS(computer generated sequence) 및 ZC 시퀀스(Zadoff-Chu sequence) 중에서 DMRS(demodulation reference signal) 심볼 전송을 위한 DMRS 시퀀스를 결정한다.
S530 단계에서, 단말은 톤 예약(tone reservation)을 위한 제1 PRB(physical resource block)들 및 상기 톤 예약을 위하지 않는 제2 PRB들을 포함하는 전체 할당된 PRB들의 수에 기반하여 상기 DMRS 시퀀스의 길이를 결정한다.
S540 단계에서, 단말은 상기 결정된 길이에 기반하는 상기 DMRS 시퀀스를 이용하여 상기 DMRS 심볼 전송을 수행한다.
S550 단계에서, 단말은 상기 제2 PRB들을 이용하여 상기 DFT-s-OFDM에 기반하는 PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기지국으로부터 상기 톤 예약을 위한 상기 제1 PRB들의 개수 및 상기 제1 PRB들의 위치에 대한 지시 메시지를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 DMRS 시퀀스는 N보다 작거나 같은 최대 소수(prime number)를 기본 시퀀스 인덱스(base sequence index)로 사용하는 기본 시퀀스에 기반할 수 있다. 상기 N은 상기 전체 할당된 PRB들이 점유하는 RE(resource element)들의 수일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 DMRS 시퀀스의 길이가 상기 전체 할당된 PRB들에 대한 RE(resource element)들의 수와 일치하도록, 상기 기본 시퀀스에 대한 사이클릭 시프트(cyclic shift)를 이용하여 상기 DMRS 시퀀스의 길이가 조정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 CGS 및 상기 ZC 시퀀스는 선택 가능한 시퀀스들 중 낮은 PAPR(peak-to-average power ratio)를 갖는 시퀀스들일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 DMRS 시퀀스는 상기 전체 PRB들에 대응될 수 있다. 상기 PUSCH는 상기 제2 PRB들에 대응될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 DMRS 시퀀스의 상기 길이는 2, 3, 5의 배수와 무관하게 결정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말이 제공된다. 단말은 송수신기 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 도 5에 따른 단말의 동작 방법을 수행하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 통신 시스템에서 단말을 제어하는 장치가 제공된다. 상기 장치는 적어도 하나의 프로세서 및 상기 적어도 하나의 프로세서들에 동작 가능하게 접속된 적어도 하나의 메모리를 포함한다. 상기 적어도 하나의 메모리들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기반하여, 도 5에 따른 단말의 동작 방법을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 하나 이상의 명령어를 저장하는 하나 이상의 비일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer readable medium, CRM)가 제공된다. 상기 하나 이상의 명령어는, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기반하여, 동작들을 수행하고, 상기 동작들은, 도 5에 따른 단말의 동작 방법을 포함할 수 있다.
[기지국 claim 관련 설명]
이하 상술한 실시 예들을 기지국의 동작 측면에서 도 6을 참조하여 구체적으로 설명한다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 상호 배척되지 않는 한 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 6은 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 기지국의 동작 과정의 일례를 도시한 도면이다.
S610 단계에서, 기지국은 단말(user equipment, UE)에게 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)의 상향링크 웨이브폼에 대한 지시를 전송한다. CGS(computer generated sequence) 및 ZC 시퀀스(Zadoff-Chu sequence) 중에서 DMRS(demodulation reference signal) 시퀀스가 결정될 수 있다. 톤 예약(tone reservation)을 위한 제1 PRB(physical resource block)들 및 상기 톤 예약을 위하지 않는 제2 PRB들을 포함하는 전체 할당된 PRB들의 수에 기반하여 상기 DMRS 시퀀스의 길이가 결정될 수 있다.
S620 단계에서, 기지국은 상기 결정된 길이에 기반하는 상기 DMRS 시퀀스를 이용하여 상기 DMRS 심볼을 수신한다.
S630 단계에서, 기지국은 상기 제2 PRB들을 이용하여 상기 DFT-s-OFDM에 기반하는 PUSCH(physical uplink shared channel)를 수신한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 단말에게 상기 톤 예약을 위한 상기 제1 PRB들의 개수 및 상기 제1 PRB들의 위치에 대한 지시 메시지를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 DMRS 시퀀스는 N보다 작거나 같은 최대 소수(prime number)를 기본 시퀀스 인덱스(base sequence index)로 사용하는 기본 시퀀스에 기반할 수 있다. 상기 N은 상기 전체 할당된 PRB들이 점유하는 RE(resource element)들의 수일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 DMRS 시퀀스의 길이가 상기 전체 할당된 PRB들에 대한 RE(resource element)들의 수와 일치하도록, 상기 기본 시퀀스에 대한 사이클릭 시프트(cyclic shift)를 이용하여 상기 DMRS 시퀀스의 길이가 조정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 CGS 및 상기 ZC 시퀀스는 선택 가능한 시퀀스들 중 낮은 PAPR(peak-to-average power ratio)를 갖는 시퀀스들일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 DMRS 시퀀스는 상기 전체 PRB들에 대응될 수 있다. 상기 PUSCH는 상기 제2 PRB들에 대응될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 상기 DMRS 시퀀스의 상기 길이는 2, 3, 5의 배수와 무관하게 결정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면 무선 통신 시스템에서 기지국이 제공된다. 기지국은 송수신기 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 도 6에 따른 기지국의 동작 방법을 수행하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국을 제어하는 장치가 제공된다. 상기 장치는 적어도 하나의 프로세서 및 상기 적어도 하나의 프로세서들에 동작 가능하게 접속된 적어도 하나의 메모리를 포함한다. 상기 적어도 하나의 메모리들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기반하여, 도 6에 따른 기지국의 동작 방법을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 하나 이상의 명령어를 저장하는 하나 이상의 비일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer readable medium, CRM)가 제공된다. 상기 하나 이상의 명령어는, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기반하여, 동작들을 수행하고, 상기 동작들은, 도 6에 따른 기지국의 동작 방법을 포함할 수 있다.
본 개시에 적용 가능한 무선 기기
이하에서는, 본 개시의 다양한 실시 예들이 적용되는 무선 기기의 예에 대해 설명한다.
도 7은 본 개시에 적용 가능한 시스템에서 제1 장치 및 제2 장치의 구조의 일례를 도시한 도면이다.
제1 장치(1600)는 프로세서(1610), 안테나부(1620), 트랜시버(1630), 메모리(1640)를 포함할 수 있다.
프로세서(1610)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하며, 상위계층 처리부(1611) 및 물리계층 처리부(1615)를 포함할 수 있다. 상위계층 처리부(1611)는 MAC 계층, RRC 계층, 또는 그 이상의 상위계층의 동작을 처리할 수 있다. 물리계층 처리부(1615)는 PHY 계층의 동작을 처리할 수 있다. 예를 들어, 제1 장치(1600)가 기지국-단말간 통신에서의 기지국 장치인 경우에 물리계층 처리부(1615)는 상향링크 수신 신호 처리, 하향링크 송신 신호 처리 등을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 장치(1600)가 단말간 통신에서의 제1 단말 장치인 경우에 물리계층 처리부(1615)는 하향링크 수신 신호 처리, 상향링크 송신 신호 처리, 사이드링크 송신 신호 처리 등을 수행할 수 있다. 프로세서(1610)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하는 것 외에도, 제1 장치(1600) 전반의 동작을 제어할 수도 있다.
안테나부(1620)는 하나 이상의 물리적 안테나를 포함할 수 있고, 복수개의 안테나를 포함하는 경우 MIMO 송수신을 지원할 수 있다. 트랜시버(1630)는 RF(Radio Frequency) 송신기 및 RF 수신기를 포함할 수 있다. 메모리(1640)는 프로세서(1610)의 연산 처리된 정보, 및 제1 장치(1600)의 동작에 관련된 소프트웨어, 운영체제, 애플리케이션 등을 저장할 수 있으며, 버퍼 등의 구성요소를 포함할 수도 있다.
제1 장치(1600)의 프로세서(1610)는 본 개시에서 설명하는 실시 예들에서의 기지국-단말간 통신에서의 기지국의 동작(또는 단말간 통신에서의 제1 단말 장치의 동작)을 구현하도록 설정될 수 있다.
제2 장치(1650)는 프로세서(1660), 안테나부(1670), 트랜시버(1680), 메모리(1690)를 포함할 수 있다.
프로세서(1660)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하며, 상위계층 처리부(1661) 및 물리계층 처리부(1665)를 포함할 수 있다. 상위계층 처리부(1661)는 MAC 계층, RRC 계층, 또는 그 이상의 상위계층의 동작을 처리할 수 있다. 물리계층 처리부(1665)는 PHY 계층의 동작을 처리할 수 있다. 예를 들어, 제2 장치(1650)가 기지국-단말간 통신에서의 단말 장치인 경우에 물리계층 처리부(1665)는 하향링크 수신 신호 처리, 상향링크 송신 신호 처리 등을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 장치(1650)가 단말간 통신에서의 제2 단말 장치인 경우에 물리계층 처리부(1665)는 하향링크 수신 신호 처리, 상향링크 송신 신호 처리, 사이드링크 수신 신호 처리 등을 수행할 수 있다. 프로세서(1660)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하는 것 외에도, 제2 장치(1660) 전반의 동작을 제어할 수도 있다.
안테나부(1670)는 하나 이상의 물리적 안테나를 포함할 수 있고, 복수개의 안테나를 포함하는 경우 MIMO 송수신을 지원할 수 있다. 트랜시버(1680)는 RF 송신기 및 RF 수신기를 포함할 수 있다. 메모리(1690)는 프로세서(1660)의 연산 처리된 정보, 및 제2 장치(1650)의 동작에 관련된 소프트웨어, 운영체제, 애플리케이션 등을 저장할 수 있으며, 버퍼 등의 구성요소를 포함할 수도 있다.
제2 장치(1650)의 프로세서(1660)는 본 개시에서 설명하는 실시 예들에서의 기지국-단말간 통신에서의 단말의 동작(또는 단말간 통신에서의 제2 단말 장치의 동작)을 구현하도록 설정될 수 있다.
제1 장치(1600) 및 제2 장치(1650)의 동작에 있어서 본 개시의 예시들에서 기지국-단말간 통신에서의 기지국 및 단말(또는 단말간 통신에서의 제1 단말 및 제2 단말)에 대해서 설명한 사항이 동일하게 적용될 수 있으며, 중복되는 설명은 생략한다.
여기서, 본 개시의 장치(1600, 1650)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 그 외 다양한 무선 통신 기술을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시 예들의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 개시의 다양한 실시 예들의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 개시의 다양한 실시 예들의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 개시의 다양한 실시 예들의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말(user equipment, UE)의 동작 방법에 있어서,
    기지국(Base station, BS)으로부터 제1 웨이브폼(waveform) 또는 제2 웨이브폼 중 하나의 웨이브폼에 대한 동적인 지시와 관련된 DCI(downlink control information)를 수신하는 단계;
    상기 DCI 내 각 필드에 대하여, 상기 제1 웨이브폼에 대한 제1 비트 폭(bit-width)과 상기 제2 웨이브폼에 대한 제2 비트 폭이 다른 경우, 상기 제1 비트 폭 및 상기 제2 비트 폭 중 최대 값으로써 상기 각 필드의 비트 폭을 결정하는 단계;
    상기 DCI에 의하여 상기 제1 웨이브폼이 지시되고, 상기 각 필드에 대하여 상기 제2 비트 폭이 결정된 경우, 상기 각 필드에 대하여 상기 제1 비트 폭에 대응하는 수의 LSB(least significant bit)들만 디코딩하는 단계;
    상기 결정된 웨이브폼에 기반하여 상향링크 전송을 수행하는 단계를 포함하는,
    방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 DCI에 의하여 상기 제1 웨이브폼이 지시되고, 상기 각 필드에 대하여 상기 제2 비트 폭이 결정되고 상기 제1 비트 폭에 대응하는 수가 0인 경우, 상기 각 필드를 무시하는 단계를 더 포함하는,
    방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 DCI는 DCI 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 0_2에 해당하는,
    방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 웨이브폼은 CP-OFDM(Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing)이고 상기 제2 웨이브폼은 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)이거나, 또는,
    상기 제1 웨이브폼은 DFT-s-OFDM이고 상기 제2 웨이브폼은 CP-OFDM인,
    방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 DCI 내 전체 필드들에 대하여, 상기 제1 웨이브폼에 대한 상기 전체 필드들의 비트 폭들의 총 합인 제3 비트 폭(bit-width)과 상기 제2 웨이브폼에 대한 상기 전체 필드들의 비트 폭들의 총 합인 제4 비트 폭이 다른 경우, 상기 제3 비트 폭 및 상기 제4 비트 폭 중 최대 값으로써 상기 전체 필드들의 비트 폭을 결정하는 단계를 더 포함하는,
    방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 DCI 내 각 필드에 대하여 상기 제1 웨이브폼에 대한 상기 제1 비트 폭과 상기 제2 웨이브폼에 대한 제2 비트 폭이 다르고,
    상기 DCI에 의하여 상기 제1 웨이브폼이 지시되고 상기 DCI 내 각 필드에 상기 제1 비트 폭이 적용된 후, 상기 제2 웨이브폼으로의 웨이브폼 스위칭을 지시하는 제2 DCI가 수신되는 경우,
    상기 제2 DCI 내 각 필드는 상기 제1 비트 폭에 기반하여 상기 제2 웨이브폼과 관련된 정보가 디코딩 되도록 설정되는,
    방법.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 제1 비트 폭이 상기 제2 비트 폭보다 큰 경우, 상기 제2 DCI 내 각 필드에 대하여 상기 제2 비트 폭에 대응하는 수의 MSB(most significant bit)들만 디코딩하고,
    상기 제1 비트 폭이 상기 제2 비트 폭보다 작은 경우, 상기 제2 DCI 내 각 필드의 앞에 상기 제1 비트 폭과 상기 제2 비트 폭의 차이에 대응하는 개수의 0을 붙여서 디코딩하는 단계를 더 포함하는,
    방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 기지국(Base station, BS)의 동작 방법에 있어서,
    단말(user equipment, UE)에게 제1 웨이브폼(waveform) 또는 제2 웨이브폼 중 하나의 웨이브폼에 대한 동적인 지시와 관련된 DCI(downlink control information)를 전송하는 단계,
    상기 DCI 내 각 필드에 대하여, 상기 제1 웨이브폼에 대한 제1 비트 폭(bit-width)과 상기 제2 웨이브폼에 대한 제2 비트 폭이 다른 경우, 상기 제1 비트 폭 및 상기 제2 비트 폭 중 최대 값으로써 상기 각 필드의 비트 폭이 결정되고,
    상기 DCI에 의하여 상기 제1 웨이브폼이 지시되고, 상기 각 필드에 대하여 상기 제2 비트 폭이 결정된 경우, 상기 각 필드에 대하여 상기 제1 비트 폭에 대응하는 수의 LSB(least significant bit)들만 디코딩되고;
    상기 결정된 웨이브폼에 기반하여 상향링크 수신을 수행하는 단계를 포함하는,
    방법.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 DCI에 의하여 상기 제1 웨이브폼이 지시되고, 상기 각 필드에 대하여 상기 제2 비트 폭이 결정되고 상기 제1 비트 폭에 대응하는 수가 0인 경우, 상기 각 필드는 무시되는,
    방법.
  10. 제8 항에 있어서,
    상기 DCI는 DCI 포맷 0_1 또는 DCI 포맷 0_2에 해당하는,
    방법.
  11. 제8 항에 있어서,
    상기 제1 웨이브폼은 CP-OFDM(Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing)이고 상기 제2 웨이브폼은 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)이거나, 또는,
    상기 제1 웨이브폼은 DFT-s-OFDM이고 상기 제2 웨이브폼은 CP-OFDM인,
    방법.
  12. 제8 항에 있어서,
    상기 DCI 내 전체 필드들에 대하여, 상기 제1 웨이브폼에 대한 상기 전체 필드들의 비트 폭들의 총 합인 제3 비트 폭(bit-width)과 상기 제2 웨이브폼에 대한 상기 전체 필드들의 비트 폭들의 총 합인 제4 비트 폭이 다른 경우,
    상기 제3 비트 폭 및 상기 제4 비트 폭 중 최대 값으로써 상기 전체 필드들의 비트 폭이 결정되는,
    방법.
  13. 제8 항에 있어서,
    상기 DCI 내 각 필드에 대하여 상기 제1 웨이브폼에 대한 상기 제1 비트 폭과 상기 제2 웨이브폼에 대한 제2 비트 폭이 다르고,
    상기 DCI에 의하여 상기 제1 웨이브폼이 지시되고 상기 DCI 내 각 필드에 상기 제1 비트 폭이 적용된 후, 상기 제2 웨이브폼으로의 웨이브폼 스위칭을 지시하는 제2 DCI가 전송되는 경우,
    상기 제2 DCI 내 각 필드는 상기 제1 비트 폭에 기반하여 상기 제2 웨이브폼과 관련된 정보가 디코딩 되도록 설정되는,
    방법.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 제1 비트 폭이 상기 제2 비트 폭보다 큰 경우, 상기 DCI 내 각 필드에 대하여 상기 제2 비트 폭에 대응하는 수의 MSB(most significant bit)들만 디코딩 되고,
    상기 제1 비트 폭이 상기 제2 비트 폭보다 작은 경우, 상기 DCI 내 각 필드의 앞에 상기 제1 비트 폭과 상기 제2 비트 폭의 차이에 대응하는 개수의 0을 붙여서 디코딩 되는,
    방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,
    송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은,
    제1 항 내지 제7 항 중 어느 한 항에 따른 방법의 모든 단계를 포함하는,
    단말.
  16. 무선 통신 시스템에서 기지국에 있어서,
    송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은,
    제8 항 내지 제14 항 중 어느 한 항에 따른 방법의 모든 단계를 포함하는,
    기지국.
  17. 무선 통신 시스템에서 단말을 제어하는 제어 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서들에 동작 가능하게 접속된 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 메모리들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기반하여, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하며,
    상기 동작들은,
    제1 항 내지 제7 항 중 어느 한 항에 따른 방법의 모든 단계를 포함하는,
    제어 장치.
  18. 무선 통신 시스템에서 기지국을 제어하는 제어 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서들에 동작 가능하게 접속된 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 메모리들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기반하여, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하며,
    상기 동작들은,
    제8 항 내지 제14 항 중 어느 한 항에 따른 방법의 모든 단계를 포함하는,
    제어 장치.
  19. 하나 이상의 명령어를 저장하는 하나 이상의 비일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체에 있어서,
    상기 하나 이상의 명령어는, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기반하여, 동작들을 수행하고,
    상기 동작들은,
    제1 항 내지 제7 항 중 어느 한 항에 따른 방법의 모든 단계를 포함하는,
    컴퓨터 판독 가능 매체.
  20. 하나 이상의 명령어를 저장하는 하나 이상의 비일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체에 있어서,
    상기 하나 이상의 명령어는, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기반하여, 동작들을 수행하고,
    상기 동작들은,
    제8 항 내지 제14 항 중 어느 한 항에 따른 방법의 모든 단계를 포함하는,
    컴퓨터 판독 가능 매체.
PCT/KR2023/014034 2022-09-26 2023-09-18 무선 통신 시스템에서 동적인 웨이브폼 스위칭을 수행하기 위한 장치 및 방법 WO2024071785A1 (ko)

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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190073458A (ko) * 2016-11-09 2019-06-26 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 업링크 데이터 전송 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기
EP3621260A1 (en) * 2017-05-02 2020-03-11 NTT DoCoMo, Inc. User terminal, and wireless communication method
CN113572587A (zh) * 2021-06-24 2021-10-29 杭州红岭通信息科技有限公司 一种上行物理共享信道的波形切换方法
US20220123856A1 (en) * 2020-10-15 2022-04-21 Qualcomm Incorporated Techniques for indicating a waveform configuration
US20220183012A1 (en) * 2020-12-08 2022-06-09 T-Mobile Usa, Inc. Dynamic switching between uplink waveforms

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190073458A (ko) * 2016-11-09 2019-06-26 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 업링크 데이터 전송 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기
EP3621260A1 (en) * 2017-05-02 2020-03-11 NTT DoCoMo, Inc. User terminal, and wireless communication method
US20220123856A1 (en) * 2020-10-15 2022-04-21 Qualcomm Incorporated Techniques for indicating a waveform configuration
US20220183012A1 (en) * 2020-12-08 2022-06-09 T-Mobile Usa, Inc. Dynamic switching between uplink waveforms
CN113572587A (zh) * 2021-06-24 2021-10-29 杭州红岭通信息科技有限公司 一种上行物理共享信道的波形切换方法

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