WO2024090961A1 - 무선 통신 시스템에서 전이중 통신을 위한 스케줄링 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 전이중 통신을 위한 스케줄링 방법 및 장치 Download PDF

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WO2024090961A1
WO2024090961A1 PCT/KR2023/016577 KR2023016577W WO2024090961A1 WO 2024090961 A1 WO2024090961 A1 WO 2024090961A1 KR 2023016577 W KR2023016577 W KR 2023016577W WO 2024090961 A1 WO2024090961 A1 WO 2024090961A1
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WO
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pdcch
terminal
coreset
resource
subband
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Application number
PCT/KR2023/016577
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English (en)
French (fr)
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최경준
심재연
지형주
최혜민
Original Assignee
삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • This disclosure relates to the operation of a terminal and a base station in a wireless communication system. Specifically, the present disclosure relates to a method for resource allocation by a terminal and a device capable of performing the same.
  • 5G mobile communication technology defines a wide frequency band to enable fast transmission speeds and new services, and includes sub-6 GHz ('Sub 6GHz') bands such as 3.5 gigahertz (3.5 GHz) as well as millimeter wave (mm) bands such as 28 GHz and 39 GHz. It is also possible to implement it in the ultra-high frequency band ('Above 6GHz') called Wave.
  • 'Sub 6GHz' sub-6 GHz
  • mm millimeter wave
  • Wave ultra-high frequency band
  • 6G mobile communication technology which is called the system of Beyond 5G
  • Terra is working to achieve a transmission speed that is 50 times faster than 5G mobile communication technology and an ultra-low delay time that is reduced to one-tenth. Implementation in Terahertz bands (e.g., 95 GHz to 3 THz) is being considered.
  • ultra-wideband services enhanced Mobile BroadBand, eMBB
  • ultra-reliable low-latency communications URLLC
  • massive machine-type communications mMTC
  • numerology support multiple subcarrier interval operation, etc.
  • dynamic operation of slot format initial access technology to support multi-beam transmission and broadband
  • definition and operation of BWP Band-Width Part
  • New channel coding methods such as LDPC (Low Density Parity Check) codes for data transmission and Polar Code for highly reliable transmission of control information
  • L2 pre-processing L2 pre-processing
  • dedicated services specialized for specific services. Standardization of network slicing, etc., which provides networks, has been carried out.
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • NR-U New Radio Unlicensed
  • UE Power Saving NR terminal low power consumption technology
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • IAB provides a node for expanding the network service area by integrating intelligent factories (Industrial Internet of Things, IIoT) to support new services through linkage and convergence with other industries, and wireless backhaul links and access links.
  • Intelligent factories Intelligent Internet of Things, IIoT
  • Mobility Enhancement including Conditional Handover and DAPS (Dual Active Protocol Stack) handover
  • 2-step Random Access (2-step RACH for simplification of random access procedures)
  • Standardization in the field of wireless interface architecture/protocol for technologies such as NR is also in progress
  • 5G baseline for incorporating Network Functions Virtualization (NFV) and Software-Defined Networking (SDN) technology Standardization in the field of system architecture/services for architecture (e.g., Service based Architecture, Service based Interface) and Mobile Edge Computing (MEC), which provides services based on the location of the terminal, is also in progress.
  • NFV Network Functions Virtualization
  • SDN Software-Defined Networking
  • FD-MIMO full dimensional MIMO
  • array antennas to ensure coverage in the terahertz band of 6G mobile communication technology.
  • multi-antenna transmission technology such as Large Scale Antenna, metamaterial-based lens and antenna to improve coverage of terahertz band signals, high-dimensional spatial multiplexing technology using OAM (Orbital Angular Momentum), RIS ( In addition to Reconfigurable Intelligent Surface technology, Full Duplex technology, satellite, and AI (Artificial Intelligence) to improve the frequency efficiency of 6G mobile communication technology and system network are utilized from the design stage and end-to-end.
  • the present disclosure to solve the above problems is a method performed by a terminal of a wireless communication system supporting SBFD (subband non-overlapping full duplex), in which a portion of the resources for downlink reception is transferred from the base station to the uplink.
  • SBFD subband non-overlapping full duplex
  • the message includes information on valid CORESET resources that do not overlap with at least one CORESET (control resource set) related to a search space for monitoring the control channel and the uplink subband, or information on invalid CORESET resources that overlap. It includes at least one of information on the CORESET resource, and the monitoring step is characterized in that the monitoring is performed only on the valid CORESET resource.
  • the monitoring step is performed when, in a symbol corresponding to a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion (MO), a resource block (RB) determined according to the setting of a control resource set (CORESET) overlaps the uplink subband.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • RB resource block
  • CORESET control resource set
  • the message includes at least one bitmap indicating whether to perform monitoring on at least one physical downlink control channel (PDCCH) MO (monitoring occasion), or a symbol that can perform monitoring on the PDCCH MO. It includes information indicating the type, and the monitoring step is characterized by monitoring the control channel based on the at least one bitmap or information indicating the symbol type.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the present disclosure to solve the above problems is a method performed by a base station in a wireless communication system supporting SBFD, including time and frequency for setting part of the resources for downlink reception as resources for uplink transmission. Determining configuration information for an uplink subband including resources; And transmitting a message containing configuration information for the determined uplink subband to the terminal, wherein the configuration information for the uplink subband is information related to resources for monitoring the control channel of the terminal. It is characterized by
  • the step of determining configuration information for the uplink subband includes determining that the uplink subband does not overlap with at least one control resource set (CORESET) related to a search space for monitoring the control channel.
  • CORESET control resource set
  • a CORESET resource is determined as a valid CORESET resource, or a CORESET resource overlapping the at least one CORESET and the uplink subband is determined as an invalid CORESET resource.
  • the step of determining configuration information for the uplink subband includes determining at least one bitmap indicating whether to perform monitoring for at least one physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion (MO). And the message is characterized in that it includes the at least one bitmap.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • MO monitoring occasion
  • the step of determining configuration information for the uplink subband includes determining information indicating a symbol type that can perform monitoring in a physical downlink control channel (PDCCH) MO (monitoring occasion). And the message is characterized in that it includes information indicating the symbol type.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the present disclosure provides a terminal of a wireless communication system supporting SBFD, comprising: a transceiver; and configuration information for an uplink subband that is connected to the transceiver and includes time and frequency resource information for configuring a portion of the resources for downlink reception as resources for uplink transmission from the base station. It is characterized by comprising a control unit that receives a message including, checks resources for monitoring the control channel based on the message, and monitors the control channel based on the confirmed resources.
  • the present disclosure to solve the above problems is a base station of a wireless communication system supporting SBFD, comprising: a transceiver; And determining configuration information for an uplink subband that is connected to the transceiver and includes time and frequency resources for setting a part of the resources for downlink reception as resources for uplink transmission, and a control unit that transmits a message containing configuration information for the determined uplink subband to a terminal, wherein the configuration information for the uplink subband is information related to resources for monitoring a control channel of the terminal.
  • a base station of a wireless communication system supporting SBFD comprising: a transceiver; And determining configuration information for an uplink subband that is connected to the transceiver and includes time and frequency resources for setting a part of the resources for downlink reception as resources for uplink transmission, and a control unit that transmits a message containing configuration information for the determined uplink subband to a terminal, wherein the configuration information for the uplink subband is information related to resources for monitoring a control channel of the terminal.
  • An embodiment of the present disclosure proposes a method for receiving a downlink control channel in subband non-overlapping full duplex (SBFD).
  • SBFD subband non-overlapping full duplex
  • the base station can set a search space according to SBFD operation to the terminal.
  • the terminal can receive a CORESET (control resource set) pair suitable for the search space.
  • the first CORESET can be applied to the downlink only symbol, but the second CORESET can be applied to the SBFD symbol.
  • the terminal may receive a bitmap indicating information on whether to monitor the PDCCH for each period in addition to the period/offset of the slot unit in the search space.
  • the length of the bitmap can be determined based on the time division multiplexing (TDD) period, the number of PDCCH (physical downlink control channel) Monitoring occasions (MO) within one frame (10 ms), or the number of PDCCH MOs within two frames (20 ms). there is.
  • the search space may include a 1-bit indicator. If the 1-bit is '0', the terminal can monitor the PDCCH MO of the search space in the downlink only symbol. And the PDCCH MO of the search space may not be monitored in the SBFD symbol. If it is "1", the terminal can monitor the PDCCH MO of the search space in the SBFD symbol. And, the PDCCH MO of the search space may not be monitored in the downlink only symbol.
  • the UE may define an operation when the PDCCH MO of the search space overlaps with the RB used for UL transmission. For example, do not monitor PDCCH MOs that overlap with RBs used for UL transmission, do not monitor overlapping PDCCH candidates, do not monitor overlapping control channel elements (CCEs), or do not monitor overlapping resource element group (REG) bundles. may not monitor, overlapping REGs may not be monitored, or overlapping REs (resource elements) may not be monitored.
  • CCEs control channel elements
  • REG resource element group
  • This disclosure provides an apparatus and method that can effectively provide services in a mobile communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the basic structure of the time-frequency domain in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a frame, subframe, and slot structure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of bandwidth portion setting in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of control area setting of a downlink control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the structure of a downlink control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method in which a base station and a terminal transmit and receive data in consideration of a downlink data channel and rate matching resources in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of PDSCH frequency axis resource allocation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of PDSCH time axis resource allocation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the wireless protocol structure of a base station and a terminal in a single cell, carrier aggregation, and dual connectivity situation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 11 is a diagram illustrating TDD settings and SBFD settings according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 12 is a diagram illustrating SBFD settings according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 13 is a diagram showing PDCCH MO according to existing settings.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating PDCCH MO according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a bitmap-based PDCCH MO according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a case where all PDCCH MO is not monitored according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating not monitoring a PDCCH candidate according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating not monitoring some CCEs of a PDCCH candidate according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating determining the index of a CCE and monitoring a PDCCH candidate based on SBFD settings according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating not monitoring the REG bundle or REG of a PDCCH candidate according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating monitoring of a PDCCH candidate when setting a wideband CORESET according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating the structure of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating the structure of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station is the entity that performs resource allocation for the terminal and may be at least one of gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), wireless access unit, base station controller, or node on the network.
  • a terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smartphone, a computer, or a multimedia system capable of performing communication functions.
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • UL uplink
  • UL refers to a wireless transmission path of a signal transmitted from a terminal to a base station.
  • LTE or LTE-A system may be described below as an example, embodiments of the present disclosure can also be applied to other communication systems with similar technical background or channel type.
  • this may include the 5th generation mobile communication technology (5G, new radio, NR) developed after LTE-A, and the term 5G hereinafter may also include the existing LTE, LTE-A, and other similar services.
  • 5G new radio
  • this disclosure may be applied to other communication systems through some modifications without significantly departing from the scope of the present disclosure at the discretion of a person with skilled technical knowledge.
  • the content in this disclosure is applicable to FDD and TDD systems.
  • each block of the processing flow diagrams and combinations of the flow diagram diagrams can be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions can be mounted on a processor of a general-purpose computer, special-purpose computer, or other programmable data processing equipment, so that the instructions performed through the processor of the computer or other programmable data processing equipment are described in the flow chart block(s). It creates the means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in computer-usable or computer-readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, so that the computer-usable or computer-readable memory
  • the instructions stored in may also produce manufactured items containing instruction means that perform the functions described in the flow diagram block(s).
  • Computer program instructions can also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, so that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a process that is executed by the computer, thereby generating a process that is executed by the computer or other programmable data processing equipment. Instructions that perform processing equipment may also provide steps for executing the functions described in the flow diagram block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s).
  • the term ' ⁇ unit' used in this embodiment refers to a hardware component such as software or FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and the ' ⁇ unit' performs certain roles. do.
  • ' ⁇ part' is not limited to software or hardware.
  • the ' ⁇ part' may be configured to reside in an addressable storage medium and may be configured to reproduce on one or more processors. Therefore, as an example, ' ⁇ part' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and 'parts' may be combined into a smaller number of components and 'parts' or may be further separated into additional components and 'parts'. Additionally, components and 'parts' may be implemented to regenerate one or more CPUs within a device or a secure multimedia card. Additionally, in an embodiment, ' ⁇ part' may include one or more processors.
  • Wireless communication systems have moved away from providing early voice-oriented services to, for example, 3GPP's HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), and LTE-Advanced.
  • Broadband wireless that provides high-speed, high-quality packet data services such as communication standards such as (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2's High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE's 802.16e. It is evolving into a communication system.
  • the LTE system adopts Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) in the downlink (DL), and Single Carrier Frequency Division Multiplexing (SC-FDMA) in the uplink (UL).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiplexing
  • Uplink refers to a wireless link through which a terminal (UE (User Equipment) or MS (Mobile Station)) transmits data or control signals to a base station (eNode B, or base station (BS)), and downlink refers to a wireless link where the base station transmits data or control signals to the base station (eNode B, or base station (BS)). It refers to a wireless link that transmits data or control signals.
  • the above multiple access method usually distinguishes each user's data or control information by allocating and operating the time-frequency resources to carry data or control information for each user so that they do not overlap, that is, orthogonality is established. You can.
  • the 5G communication system must be able to freely reflect the various requirements of users and service providers, so services that simultaneously satisfy various requirements must be supported.
  • Services considered for the 5G communication system include enhanced Mobile Broadband (eMBB), massive Machine Type Communication (mMTC), and Ultra Reliability Low Latency Communication (URLLC). There is.
  • eMBB aims to provide more improved data transmission speeds than those supported by existing LTE, LTE-A or LTE-Pro.
  • eMBB in a 5G communication system, eMBB must be able to provide a peak data rate of 20Gbps in the downlink and 10Gbps in the uplink from the perspective of one base station.
  • the 5G communication system must provide the maximum transmission rate and at the same time provide increased user perceived data rate.
  • improvements in various transmission and reception technologies are required, including more advanced multi-antenna (Multi Input Multi Output, MIMO) transmission technology.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • the 5G communication system uses a frequency bandwidth wider than 20MHz in the 3 ⁇ 6GHz or above 6GHz frequency band to transmit the data required by the 5G communication system. Transmission speed can be satisfied.
  • mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Things (IoT) in 5G communication systems.
  • IoT Internet of Things
  • mMTC requires support for access to a large number of terminals within a cell, improved coverage of terminals, improved battery time, and reduced terminal costs.
  • the Internet of Things provides communication functions by attaching various sensors and various devices, it must be able to support a large number of terminals (for example, 1,000,000 terminals/km2) within a cell.
  • terminals supporting mMTC are likely to be located in shaded areas that cannot be covered by cells, such as the basement of a building, so they may require wider coverage than other services provided by the 5G communication system.
  • Terminals that support mMTC must be composed of low-cost terminals, and since it is difficult to frequently replace the terminal's battery, a very long battery life time, such as 10 to 15 years, may be required.
  • URLLC is a cellular-based wireless communication service used for a specific purpose (mission-critical). For example, remote control of robots or machinery, industrial automation, unmanned aerial vehicles, remote health care, and emergency situations. Services used for emergency alerts, etc. can be considered. Therefore, the communication provided by URLLC must provide very low latency and very high reliability. For example, a service that supports URLLC must satisfy an air interface latency of less than 0.5 milliseconds and has a packet error rate of less than 10 -5 . Therefore, for services that support URLLC, the 5G system must provide a smaller Transmit Time Interval (TTI) than other services, and at the same time, a design that requires allocating wide resources in the frequency band to ensure the reliability of the communication link. Specifications may be required.
  • TTI Transmit Time Interval
  • the three 5G services namely eMBB, URLLC, and mMTC, can be multiplexed and transmitted in one system. At this time, different transmission/reception techniques and transmission/reception parameters can be used between services to satisfy the different requirements of each service.
  • 5G is not limited to the three services mentioned above.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain where data or control channels are transmitted in a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the horizontal axis in Figure 1 represents the time domain, and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the basic unit of resources in the time and frequency domains is a resource element (RE) 101, which is defined as 1 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol 102 on the time axis and 1 subcarrier 103 on the frequency axis. It can be. in the frequency domain (For example, 12) consecutive REs may constitute one resource block (Resource Block, RB, 104).
  • RE resource element
  • RB Resource Block
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a frame, subframe, and slot structure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 shows an example of a frame 200, subframe 201, and slot 202 structure.
  • 1 frame (200) can be defined as 10ms.
  • 1 subframe 201 may be defined as 1 ms, and therefore 1 frame 200 may consist of a total of 10 subframes 201.
  • 1 subframe 201 may be composed of one or a plurality of slots 202, 203, and the number of slots 202, 203 per 1 subframe 201 is set to the subcarrier spacing ⁇ (204, 205). ) may vary depending on the condition. In an example of FIG.
  • BWP Bandwidth Part
  • bandwidth part (BWP) settings in the 5G communication system will be described in detail with reference to the drawings.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of bandwidth portion setting in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 3 shows an example in which the UE bandwidth 300 is set to two bandwidth parts, that is, bandwidth part #1 (BWP#1) 301 and bandwidth part #2 (BWP#2) 302. It shows.
  • the base station can set one or more bandwidth parts to the terminal, and can set information as shown in Table 2 below for each bandwidth part.
  • BWP SEQUENCE ⁇ bwp-Id BWP-Id, (Bandwidth part identifier) locationAndBandwidth INTEGER (1..65536); (Location of bandwidth part) subcarrierSpacing ENUMERATED ⁇ n0, n1, n2, n3, n4, n5 ⁇ , (subcarrier spacing) cyclicPrefix ENUMERATED ⁇ extended ⁇ (Cyclic transpose) ⁇
  • various parameters related to the bandwidth can be set to the terminal.
  • the above information can be delivered from the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • at least one bandwidth portion may be activated. Whether to activate the set bandwidth portion can be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling or dynamically transmitted through DCI (Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the terminal before RRC (Radio Resource Control) connection may receive the initial bandwidth portion (Initial BWP) for initial connection from the base station through a MIB (Master Information Block).
  • the terminal may transmit a PDCCH for receiving system information (which may correspond to Remaining System Information; RMSI or System Information Block 1; SIB1) required for initial connection through the MIB in the initial connection stage.
  • RMSI Remaining System Information
  • SIB1 System Information Block 1
  • the control area and search space set as MIB can each be regarded as identifier (ID) 0.
  • the base station can notify the terminal of setting information such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology for control area #0 through the MIB.
  • the base station can notify the terminal of setting information about the monitoring period and occasion for control area #0, that is, setting information about search space #0, through the MIB.
  • the terminal may regard the frequency area set as control area #0 obtained from the MIB as the initial bandwidth portion for initial access.
  • the identifier (ID) of the initial bandwidth portion can be regarded as 0.
  • the base station sets the frequency location (setting information 2) of the bandwidth portion to the terminal, allowing the terminal to transmit and receive data at a specific frequency location within the system bandwidth.
  • the base station may set a plurality of bandwidth portions to the terminal for the purpose of supporting different numerologies. For example, in order to support both data transmission and reception using a subcarrier spacing of 15kHz and a subcarrier spacing of 30kHz for a certain terminal, the two bandwidth portions can be set to subcarrier spacings of 15kHz and 30kHz, respectively. Different bandwidth portions can be frequency division multiplexed, and when data is to be transmitted and received at a specific subcarrier interval, the bandwidth portion set at the subcarrier interval can be activated.
  • the base station may set bandwidth portions with different sizes of bandwidth to the terminal. For example, if the terminal supports a very large bandwidth, for example, 100 MHz, and always transmits and receives data through that bandwidth, very large power consumption may occur. In particular, monitoring unnecessary downlink control channels with a large bandwidth of 100 MHz in a situation where there is no traffic can be very inefficient in terms of power consumption.
  • the base station may set a relatively small bandwidth portion of the terminal, for example, a bandwidth portion of 20 MHz. In a situation where there is no traffic, the terminal can perform monitoring operations in the 20 MHz bandwidth portion, and when data is generated, data can be transmitted and received in the 100 MHz bandwidth portion according to the instructions of the base station.
  • terminals before RRC connection can receive configuration information for the initial bandwidth part through a Master Information Block (MIB) in the initial connection stage.
  • MIB Master Information Block
  • the terminal has a control area (Control Resource Set, CORESET) can be set.
  • the bandwidth of the control area set as MIB can be considered as the initial bandwidth part, and through the set initial bandwidth part, the terminal can receive the PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) through which the SIB is transmitted.
  • the initial bandwidth portion can also be used for other system information (OSI), paging, and random access.
  • OSI system information
  • BWP Bandwidth part
  • the base station may instruct the terminal to change (or switch, transition) the bandwidth portion using the Bandwidth Part Indicator field in the DCI.
  • the base station may indicate bandwidth portion #2 (302) to the terminal as a bandwidth portion indicator in the DCI, and the terminal may indicate the received bandwidth portion #2 (302).
  • Bandwidth part change can be performed using bandwidth part #2 (302) indicated by the bandwidth part indicator in DCI.
  • the DCI-based bandwidth portion change can be indicated by the DCI scheduling the PDSCH or PUSCH
  • the PDSCH or PUSCH scheduled by the corresponding DCI may be unreasonable in the changed bandwidth portion. It must be possible to perform reception or transmission without it.
  • the standard stipulates requirements for the delay time (T BWP ) required when changing the bandwidth portion, and can be defined as shown in Table 3, for example.
  • BWP switch delay T BWP (slots)
  • Type 1 Note 1
  • Type 2 Note 1 0
  • One 0.5 2 5 2 0.25 3 9 3 0.125 6 18
  • Note 1 Depends on UE capabilities. Note 2: If the BWP switch involves changing of SCS, the BWP switch delay is determined by the larger one between the SCS before BWP switch and the SCS after BWP switch.
  • the terminal can report the supportable bandwidth portion delay time type to the base station.
  • the terminal when the terminal receives a DCI including a bandwidth portion change indicator in slot n, the terminal changes to the new bandwidth portion indicated by the bandwidth portion change indicator in slot n+ It can be completed no later than T BWP , and transmission and reception on the data channel scheduled by the relevant DCI can be performed in the new changed bandwidth portion.
  • the base station wants to schedule a data channel with a new bandwidth portion, it can determine time domain resource allocation for the data channel by considering the bandwidth portion change delay time (T BWP ) of the terminal.
  • the base station when scheduling a data channel with a new bandwidth portion, can schedule the data channel after the bandwidth portion change delay time in determining time domain resource allocation for the data channel. Accordingly, the terminal may not expect that the DCI indicating a bandwidth portion change indicates a slot offset (K0 or K2) value that is smaller than the bandwidth portion change delay time (T BWP ).
  • the terminal If the terminal receives a DCI indicating a change in the bandwidth portion (for example, DCI format 1_1 or 0_1), the terminal transmits the time domain resource allocation indicator field within the DCI from the third symbol of the slot in which the PDCCH including the corresponding DCI was received. No transmission or reception may be performed during the time interval corresponding to the start point of the slot indicated by the slot offset (K0 or K2) value indicated by .
  • a DCI indicating a change in the bandwidth portion for example, DCI format 1_1 or 0_1
  • the terminal transmits the time domain resource allocation indicator field within the DCI from the third symbol of the slot in which the PDCCH including the corresponding DCI was received. No transmission or reception may be performed during the time interval corresponding to the start point of the slot indicated by the slot offset (K0 or K2) value indicated by .
  • the terminal receives a DCI indicating a change in the bandwidth portion in slot n, and the slot offset value indicated by the corresponding DCI is K, the terminal starts from the third symbol of slot n to the symbols before slot n+K (i.e., slot No transmission or reception may be performed until the last symbol of n+K-1.
  • SS/PBCH block may refer to a physical layer channel block consisting of Primary SS (PSS), Secondary SS (SSS), and PBCH. Specifically, it is as follows.
  • - PSS A signal that serves as a standard for downlink time/frequency synchronization and provides some information about the cell ID.
  • - SSS It is the standard for downlink time/frequency synchronization and provides the remaining cell ID information not provided by PSS. Additionally, it can serve as a reference signal for demodulation of PBCH.
  • Essential system information may include search space-related control information indicating radio resource mapping information of the control channel, scheduling control information for a separate data channel transmitting system information, etc.
  • SS/PBCH block consists of a combination of PSS, SSS, and PBCH.
  • One or more SS/PBCH blocks can be transmitted within 5ms, and each transmitted SS/PBCH block can be distinguished by an index.
  • the terminal can detect PSS and SSS in the initial access stage and decode the PBCH.
  • the MIB can be obtained from the PBCH, and the control area (Control Resource Set; CORESET) #0 (which may correspond to a control area with a control area index of 0) can be set from this.
  • the terminal can perform monitoring on control area #0 assuming that the selected SS/PBCH block and the demodulation reference signal (DMRS) transmitted in control area #0 are QCL (Quasi Co Location).
  • the terminal can receive system information through downlink control information transmitted from control area #0.
  • the terminal can obtain RACH (Random Access Channel)-related configuration information necessary for initial access from the received system information.
  • RACH Random Access Channel
  • the terminal can transmit PRACH (Physical RACH) to the base station in consideration of the SS/PBCH index selected, and the base station receiving the PRACH can obtain information about the SS/PBCH block index selected by the terminal.
  • the base station can know which block the terminal has selected among each SS/PBCH block and monitor the control area #0 associated with it.
  • DCI downlink control information
  • scheduling information for uplink data (or Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) or downlink data (or Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) is transmitted through DCI. It is transmitted from the base station to the terminal.
  • the terminal can monitor the DCI format for fallback and the DCI format for non-fallback for PUSCH or PDSCH.
  • the countermeasure DCI format may consist of fixed fields predefined between the base station and the terminal, and the countermeasure DCI format may include configurable fields.
  • DCI can be transmitted through PDCCH (Physical Downlink Control Channel), a physical downlink control channel, through channel coding and modulation processes.
  • a CRC Cyclic Redundancy Check
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • Different RNTIs may be used depending on the purpose of the DCI message, for example, UE-specific data transmission, power control command, or random access response. In other words, the RNTI is not transmitted explicitly but is transmitted included in the CRC calculation process.
  • the terminal checks the CRC using the allocated RNTI, and if the CRC check result is correct, the terminal can know that the message was sent to the terminal.
  • DCI scheduling PDSCH for system information may be scrambled with SI-RNTI.
  • the DCI that schedules the PDSCH for a Random Access Response (RAR) message can be scrambled with RA-RNTI.
  • DCI scheduling PDSCH for paging messages can be scrambled with P-RNTI.
  • DCI notifying SFI Slot Format Indicator
  • DCI notifying TPC Transmit Power Control
  • TPC-RNTI Transmission Power Control
  • the DCI scheduling the UE-specific PDSCH or PUSCH may be scrambled with C-RNTI (Cell RNTI).
  • DCI format 0_0 can be used as a fallback DCI for scheduling PUSCH, and at this time, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_0, in which the CRC is scrambled with C-RNTI, may include, for example, the information in Table 4.
  • DCI format 0_1 can be used as a fallback DCI for scheduling PUSCH, and at this time, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_1, in which the CRC is scrambled with C-RNTI, may include the information in Table 5, for example.
  • DCI format 1_0 can be used as a fallback DCI for scheduling PDSCH, and at this time, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_0, in which the CRC is scrambled with C-RNTI, may include, for example, the information in Table 6.
  • DCI format 1_1 can be used as a fallback DCI for scheduling PDSCH, and at this time, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_1, in which the CRC is scrambled with C-RNTI, may include, for example, the information in Table 7.
  • PRB bundling size indicator (physical resource block bundling size indicator) - 0 or 1 bit - Rate matching indicator - 0, 1, or 2 bits - ZP CSI-RS trigger (zero power channel status information reference signal trigger) - 0, 1, or 2 bits
  • PDCCH CORESET, REG, CCE, Search Space
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a control area (Control Resource Set, CORESET) in which a downlink control channel is transmitted in a 5G wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 4 shows the UE bandwidth part 410 on the frequency axis and two control areas (control area #1 (401), control area #2 (402)) within one slot (420) on the time axis.
  • the control areas 401 and 402 can be set to a specific frequency resource 403 within the entire terminal bandwidth portion 410 on the frequency axis.
  • the time axis can be set to one or multiple OFDM symbols and can be defined as the control region length (Control Resource Set Duration, 404). Referring to the example shown in FIG. 4, control area #1 (401) is set to a control area length of 2 symbols, and control area #2 (402) is set to a control area length of 1 symbol.
  • the control area in 5G described above can be set by the base station to the terminal through higher layer signaling (e.g., system information, master information block (MIB), and radio resource control (RRC) signaling).
  • Setting a control area to a terminal means providing information such as the control area identifier (Identity), the frequency location of the control area, and the symbol length of the control area. For example, it may include the information in Table 8.
  • ControlResourceSet SEQUENCE ⁇ -- Corresponds to L1 parameter 'CORESET-ID' controlResourceSetId ControlResourceSetId, (Control area identifier (Identity)) frequencyDomainResources BIT STRING (SIZE (45)); (Frequency axis resource allocation information) duration INTEGER (1..maxCoReSetDuration), (Time axis resource allocation information) cce-REG-MappingType CHOICE ⁇ (CCE-to-REG mapping method) interleaved SEQUENCE ⁇ reg-BundleSize ENUMERATED ⁇ n2, n3, n6 ⁇ , (REG bundle size) precoderGranularity ENUMERATED ⁇ sameAsREG-bundle, allContiguousRBs ⁇ , interleaverSize ENUMERATED ⁇ n2, n3, n6 ⁇ (Interleaver size) shiftIndex INTEGER(0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-
  • the tci-StatesPDCCH (simply named TCI (Transmission Configuration Indication) state) configuration information is one or more SS (Synchronization Signals) in a QCL (Quasi Co Located) relationship with the DMRS transmitted from the corresponding control area. / May include information of a Physical Broadcast Channel (PBCH) block index or a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) index.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of basic units of time and frequency resources constituting a downlink control channel that can be used in a 5G wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the basic unit of time and frequency resources constituting the control channel can be called REG (Resource Element Group, 503), and REG (503) is 1 OFDM symbol 501 on the time axis and 1 PRB on the frequency axis.
  • REG (503) is 1 OFDM symbol 501 on the time axis and 1 PRB on the frequency axis.
  • Physical Resource Block, 502 that is, it can be defined as 12 subcarriers.
  • the base station can configure a downlink control channel allocation unit by concatenating REGs 503.
  • 1 CCE 504 may be composed of a plurality of REGs 503. Taking REG 503 shown in FIG. 5 as an example, REG 503 may be composed of 12 REs, and if 1 CCE 504 is composed of 6 REGs 503, 1 CCE 504 may consist of 72 REs.
  • the area can be composed of a plurality of CCEs (504), and a specific downlink control channel is composed of one or multiple CCEs (504) depending on the aggregation level (AL) within the control area. It can be mapped and transmitted.
  • CCEs 504 in the control area are classified by numbers, and at this time, the numbers of CCEs 504 can be assigned according to a logical mapping method.
  • the basic unit of the downlink control channel shown in FIG. 5, that is, REG 503, may include both REs to which DCI is mapped and an area to which DMRS 505, a reference signal for decoding the same, is mapped.
  • three DMRSs 505 can be transmitted within 1 REG 503.
  • the terminal must detect a signal without knowing information about the downlink control channel, and a search space representing a set of CCEs is defined for blind decoding.
  • the search space is a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs that the terminal must attempt to decode on a given aggregation level, and various aggregations that make one bundle of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs. Because there are levels, the terminal can have multiple search spaces.
  • a search space set can be defined as a set of search spaces at all set aggregation levels.
  • Search space can be classified into common search space and UE-specific search space.
  • a certain group of UEs or all UEs can search the common search space of the PDCCH to receive cell common control information such as dynamic scheduling or paging messages for system information.
  • cell common control information such as dynamic scheduling or paging messages for system information.
  • PDSCH scheduling allocation information for SIB transmission can be received by examining the common search space of the PDCCH.
  • a certain group of UEs or all UEs must receive the PDCCH, so it can be defined as a set of pre-arranged CCEs.
  • Scheduling allocation information for a UE-specific PDSCH or PUSCH can be received by examining the UE-specific search space of the PDCCH.
  • the terminal-specific search space can be terminal-specifically defined as a function of the terminal's identity and various system parameters.
  • parameters for the search space for PDCCH can be set from the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling).
  • the base station monitors the number of PDCCH candidates at each aggregation level L, the monitoring period for the search space, the monitoring occasion for each symbol within the slot for the search space, the search space type (common search space or UE-specific search space),
  • the combination of the DCI format and RNTI to be monitored in the search space, the control area index to be monitored in the search space, etc. can be set to the terminal. For example, it may include the information in Table 9.
  • SearchSpace :: SEQUENCE ⁇ -- Identity of the search space.
  • SearchSpaceId 0 identifies the SearchSpace configured via PBCH (MIB) or ServingCellConfigCommon.
  • searchSpaceId SearchSpaceId, (search space identifier) controlResourceSetId ControlResourceSetId, (Control area identifier) monitoringSlotPeriodicityAndOffset CHOICE ⁇ (Monitoring slot level cycle) sl1 NULL; sl2 INTEGER (0..1); sl4 INTEGER (0..3); sl5 INTEGER (0..4); sl8 INTEGER (0..7); sl10 INTEGER (0..9); sl16 INTEGER (0..15); sl20 INTEGER (0..19) ⁇ OPTIONAL; duration (monitoring length) INTEGER (2..2559) monitoringSymbolsWithinSlot BIT STRING (SIZE (14)) OPTIONAL, (Monitoring symbol in slot
  • the base station can configure one or more search space sets for the terminal.
  • the base station may configure search space set 1 and search space set 2 for the terminal, and may configure DCI format A scrambled with X-RNTI in search space set 1 to be monitored in the common search space, and search In space set 2, DCI format B scrambled with Y-RNTI can be set to be monitored in the terminal-specific search space.
  • one or multiple search space sets may exist in the common search space or the terminal-specific search space. For example, search space set #1 and search space set #2 may be set as common search spaces, and search space set #3 and search space set #4 may be set as terminal-specific search spaces.
  • the combination of the following DCI format and RNTI can be monitored.
  • this is not limited to the examples below.
  • the specified RNTIs may follow the definitions and uses below.
  • C-RNTI Cell RNTI
  • Cell RNTI UE-specific PDSCH scheduling purpose
  • TC-RNTI Temporal Cell RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • RA-RNTI Random Access RNTI
  • P-RNTI Paging RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • INT-RNTI Used to inform whether or not puncturing the PDSCH.
  • TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI
  • TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control for SRS RNTI
  • the search space of the aggregation level L in the control area p and search space set s can be expressed as Equation 1 below.
  • D 65537
  • Terminal identifier Terminal identifier
  • the value may correspond to 0 in the case of a common search space.
  • the value may correspond to a value that changes depending on the UE's identity (C-RNTI or ID set to the UE by the base station) and time index.
  • search space set #1 is set to an X-slot period
  • search space set #2 is set to a Y-slot period
  • Both space set #2 can be monitored, and in a specific slot, either search space set #1 or search space set #2 can be monitored.
  • the base station can map and transmit channel A only for the remaining resource areas, excluding resource C corresponding to the area overlapping with resource B, among all resources A for which symbol sequence A is to be transmitted to the terminal.
  • symbol sequence A consists of ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #3, Symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇
  • resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇ .
  • B is ⁇ Resource #3, Resource #5 ⁇
  • the base station uses symbol sequences in the remaining resources ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #4 ⁇ , excluding ⁇ Resource #3 ⁇ , which corresponds to Resource C, among resources A.
  • A can be mapped sequentially and sent.
  • the base station can map and transmit the symbol sequence ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #3 ⁇ to ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #4 ⁇ , respectively.
  • the terminal can determine resource A and resource B from scheduling information about symbol sequence A from the base station, and through this, can determine resource C, which is an area where resource A and resource B overlap.
  • the terminal can receive symbol sequence A assuming that symbol sequence A has been mapped and transmitted in the remaining areas excluding resource C among all resources A.
  • symbol sequence A consists of ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #3, Symbol 4 ⁇ , and resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇ , and resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇ .
  • the terminal has a symbol sequence in the remaining resources ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , excluding ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C among resources A.
  • A can be received assuming that it is mapped sequentially.
  • the terminal assumes that the symbol sequence ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #3 ⁇ has been mapped and transmitted to ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #4 ⁇ , respectively, and performs a series of subsequent reception operations. You can.
  • the base station maps symbol sequence A to the entire resource A, but transmits in the resource area corresponding to resource C. Without performing transmission, transmission can be performed only for the remaining resource areas excluding resource C among resource A.
  • symbol sequence A consists of ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #3, Symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇
  • resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇ .
  • the base station sends the symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ to resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource # 3, Resource #4 ⁇ , respectively, and symbol sequences corresponding to ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #4 ⁇ , which are the remaining resources except ⁇ Resource #3 ⁇ , which corresponds to Resource C among Resource A.
  • ⁇ Only symbol #1, symbol #2, and symbol #4 ⁇ can be transmitted, and ⁇ symbol #3 ⁇ mapped to ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C may not be transmitted.
  • the base station can map and transmit the symbol sequence ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #4 ⁇ to ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #4 ⁇ , respectively.
  • the terminal can determine resource A and resource B from scheduling information about symbol sequence A from the base station, and through this, can determine resource C, which is an area where resource A and resource B overlap.
  • the terminal can receive symbol sequence A assuming that symbol sequence A is mapped to the entire resource A and transmitted only in the remaining areas excluding resource C among resource area A.
  • symbol sequence A consists of ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #3, Symbol 4 ⁇ , and resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇ , and resource A is ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #3, Resource #4 ⁇ .
  • the terminal has the symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ as resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource # 3 and Resource #4 ⁇ , respectively, but it can be assumed that ⁇ Symbol #3 ⁇ mapped to ⁇ Resource #3 ⁇ corresponding to resource C is not transmitted, and ⁇ Resource #3 ⁇ corresponding to resource C among resources A ⁇ can be received assuming that the symbol sequences ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #4 ⁇ corresponding to the remaining resources ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #4 ⁇ have been mapped and transmitted. As a result, the terminal assumes that the symbol sequence ⁇ Symbol #1, Symbol #2, Symbol #4 ⁇ has been mapped and transmitted to ⁇ Resource #1, Resource #2, Resource #4 ⁇ , respectively, and performs a series of subsequent reception operations. You can.
  • Rate matching means that the size of the signal is adjusted considering the amount of resources that can transmit the signal.
  • rate matching of a data channel may mean that the data channel is not mapped and transmitted for a specific time and frequency resource area, and the size of the data is adjusted accordingly.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method in which a base station and a terminal transmit and receive data in consideration of a downlink data channel and rate matching resources in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 6 shows a downlink data channel (PDSCH, 601) and a rate matching resource (602).
  • the base station may set one or multiple rate matching resources 602 to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the rate matching resource 602 setting information may include time axis resource allocation information 603, frequency axis resource allocation information 604, and period information 605.
  • the bitmap corresponding to the frequency axis resource allocation information 604 is referred to as the “first bitmap”
  • the bitmap corresponding to the time axis resource allocation information 603 is referred to as the “second bitmap”
  • the bitmap corresponding to the period information 605 is referred to as the “second bitmap”. Name the bitmap as “third bitmap”.
  • the base station may rate match and transmit the data channel 601 in the rate matching resource 602 portion.
  • the terminal can perform reception and decoding after assuming that the data channel 601 is rate matched in the rate matching resource 602 portion.
  • RMR#3, RMR#4 ⁇ can be set, and 2 bits in the DCI field can be used to indicate to the terminal whether rate matching is performed in RMG#1 and RMG#2, respectively, using a bitmap. For example, if rate matching is to be performed, “1” can be indicated, and if rate matching should not be done, “0” can be indicated.
  • the granularity of “RB symbol level” and “RE level” is supported by configuring the above-described rate matching resources in the terminal. More specifically, the following setting method can be followed.
  • PDSCH/PUSCH Frequency resource allocation related
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of frequency axis resource allocation of a physical downlink shared channel (PDSCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Figure 7 shows three frequency axis resources: type-0 (7-00), type-1 (7-05), and dynamic switch (7-10) that can be set through the upper layer in the NR wireless communication system. This is a diagram showing allocation methods.
  • some downlink control information (DCI) that allocates PDSCH/PUSCH to the terminal ) includes a bitmap consisting of N RBG bits.
  • N RBG means the number of RBGs (resource block group) determined as shown in [Table 11] below according to the BWP size assigned by the BWP indicator and the upper layer parameter rbg-Size, and is displayed in the bitmap. Data is transmitted to the RBG indicated as 1.
  • the size of the BWP is the number of RBs included in the BWP. More specifically, when type-0 resource allocation is instructed, the length of the frequency domain resource assignment (FDRA) field of the DCI received by the terminal is equal to the number of RBGs (N RBG ), am.
  • N RBG RBG
  • the first RBG is Contains RBs
  • the last RBG is If so, contains RBs, otherwise, Includes RBs.
  • the remaining RBGs include P RBs.
  • P is the number of nominal RBGs determined according to Table 11.
  • the DCI that allocates PDSCH/PUSCH to the terminal is It includes frequency domain resource allocation information (FDRA) consisting of bits.
  • FDRA frequency domain resource allocation information
  • some DCIs that allocate PDSCH/PUSCH to the terminal set type-0 resource allocation Contains frequency axis resource allocation information consisting of bits of the larger value (7-35) among payload (7-15) to set type-1 resource allocation and payload (7-20, 7-25) to set type-1 resource allocation. .
  • the conditions for this will be explained later.
  • one bit may be added to the first part (MSB) of the frequency axis resource allocation information in the DCI, and if the bit has a value of '0', it indicates that type-0 resource allocation is used, and if the bit has a value of '1', it indicates that type-0 resource allocation is used. In this case, it may be indicated that type-1 resource allocation is used.
  • PDSCH/PUSCH Time resource allocation related
  • the base station provides the terminal with a table of time domain resource allocation information for the downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) and uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) and higher layer signaling (e.g. For example, it can be set to RRC signaling).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • higher layer signaling e.g. For example, it can be set to RRC signaling.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the time domain resource allocation information includes the PDCCH-to-PDSCH slot timing (corresponding to the time interval in slot units between the time when the PDCCH is received and the time when the PDSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted as K0) ), PDCCH-to-PUSCH slot timing (corresponds to the time interval in slot units between the time when PDCCH is received and the time when PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted as K2), PDSCH or PUSCH within the slot Information on the location and length of the scheduled start symbol, mapping type of PDSCH or PUSCH, etc. may be included. For example, information such as [Table 12] or [Table 13] below may be transmitted from the base station to the terminal.
  • the base station may notify the terminal of one of the entries in the table for the above-described time domain resource allocation information through L1 signaling (e.g. DCI) (e.g. indicated by the 'time domain resource allocation' field in DCI). possible).
  • the terminal can obtain time domain resource allocation information for PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of PDSCH time axis resource allocation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station uses the subcarrier spacing (SCS) ( ⁇ PDSCH , ⁇ PDCCH ) and scheduling offset of the data channel and control channel set using the upper layer.
  • SCS subcarrier spacing
  • the time axis position of the PDSCH resource can be indicated according to the offset (K0) value and the OFDM symbol start position (8-00) and length (8-05) within one slot that are dynamically indicated through DCI.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • PUSCH transmission can be dynamically scheduled by the UL grant in DCI or operated by configured grant Type 1 or Type 2. Dynamic scheduling indication for PUSCH transmission is possible in DCI format 0_0 or 0_1.
  • Configured grant Type 1 PUSCH transmission can be set semi-statically through reception of configuredGrantConfig including rrc-ConfiguredUplinkGrant of [Table 14] through higher-order signaling without receiving the UL grant in DCI.
  • Configured grant Type 2 PUSCH transmission can be scheduled semi-persistently by the UL grant in DCI after receiving configuredGrantConfig that does not include rrc-ConfiguredUplinkGrant of [Table 14] through higher-level signaling.
  • the parameters applied to PUSCH transmission are [ It is applied through configuredGrantConfig, the higher-level signaling in Table 14].
  • the terminal applies transformPrecoder in configuredGrantConfig, which is the higher-order signaling in [Table 14] to PUSCH transmission operated by the configured grant.
  • ConfiguredGrantConfig SEQUENCE ⁇ frequencyHopping ENUMERATED ⁇ intraSlot, interSlot ⁇ OPTIONAL, -- Need S, cg-DMRS-Configuration DMRS-UplinkConfig, mcs-Table ENUMERATED ⁇ qam256, qam64LowSE ⁇ OPTIONAL, -- Need S mcs-TableTransformPrecoder ENUMERATED ⁇ qam256, qam64LowSE ⁇ OPTIONAL, -- Need S uci-OnPUSCH SetupRelease ⁇ CG-UCI-OnPUSCH ⁇ OPTIONAL, -- Need M resourceAllocation ENUMERATED ⁇ resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch ⁇ , rbg-Size ENUMERATED ⁇ config2 ⁇ OPTIONAL, -- Need S powerControlLoopToUse ENUMERATED ⁇ n0, n1 ⁇ , p0-PUSCH-Alpha P0-PUSCH-AlphaSetId, transformPrecoder
  • the DMRS antenna port for PUSCH transmission is the same as the antenna port for SRS transmission.
  • PUSCH transmission can follow a codebook-based transmission method and a non-codebook-based transmission method, respectively, depending on whether the value of txConfig in pusch-Config in [Table 15], which is the upper signaling, is 'codebook' or 'nonCodebook'.
  • PUSCH transmission can be scheduled dynamically through DCI format 0_0 or 0_1, and can be set semi-statically by a configured grant.
  • the UE transmits PUSCH using the pucch-spatialRelationInfoID corresponding to the UE-specific PUCCH resource corresponding to the minimum ID within the activated uplink BWP within the serving cell. Beam setup for transmission is performed, and at this time, PUSCH transmission is based on a single antenna port.
  • the terminal does not expect scheduling for PUSCH transmission through DCI format 0_0 within a BWP in which a PUCCH resource including pucch-spatialRelationInfo is not set. If the terminal has not set txConfig in pusch-Config in [Table 15], the terminal does not expect to be scheduled in DCI format 0_1.
  • PUSCH-Config :: SEQUENCE ⁇ dataScramblingIdentityPUSCH INTEGER (0..1023) OPTIONAL, -- Need S txConfig ENUMERATED ⁇ codebook, nonCodebook ⁇ OPTIONAL, -- Need S dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeA SetupRelease ⁇ DMRS-UplinkConfig ⁇ OPTIONAL, -- Need M dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeB SetupRelease ⁇ DMRS-UplinkConfig ⁇ OPTIONAL, -- Need M pusch-PowerControl PUSCH-PowerControl OPTIONAL, -- Need M frequencyHopping ENUMERATED ⁇ intraSlot, interSlot ⁇ OPTIONAL, -- Need S frequencyHoppingOffsetLists SEQUENCE (SIZE (1..4)) OF INTEGER (1..4)) OF INTEGER (1..
  • maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) OPTIONAL --Need M resourceAllocation ENUMERATED ⁇ resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch ⁇ , pusch-TimeDomainAllocationList SetupRelease ⁇ PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList ⁇ OPTIONAL, -- Need M pusch-AggregationFactor ENUMERATED ⁇ n2, n4, n8 ⁇ OPTIONAL, -- Need S mcs-Table ENUMERATED ⁇ qam256, qam64LowSE ⁇ OPTIONAL, -- Need S mcs-TableTransformPrecoder ENUMERATED ⁇ qam256, qam64LowSE ⁇ OPTIONAL, -- Need S transformPrecoder ENUMERATED ⁇ enabled, disabled ⁇ OPTIONAL, -- Need S codebookSubset ENUMERATED ⁇ fullyAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent,nonCoherent ⁇ OPTIONAL, --Con
  • Codebook-based PUSCH transmission can be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1 and can operate semi-statically by configured grant.
  • the terminal uses SRS Resource Indicator (SRI), Transmission Precoding Matrix Indicator (TPMI), and transmission rank (of the PUSCH transmission layer). Based on the number, the precoder for PUSCH transmission is determined.
  • SRI can be given through a field SRS resource indicator in DCI or set through srs-ResourceIndicator, which is higher-level signaling.
  • the terminal receives at least one SRS resource when transmitting a codebook-based PUSCH, and can receive up to two settings.
  • the SRS resource indicated by the SRI means an SRS resource corresponding to the SRI among SRS resources transmitted before the PDCCH containing the SRI.
  • TPMI and transmission rank can be given through the field precoding information and number of layers in DCI, or can be set through precodingAndNumberOfLayers, which is higher-level signaling.
  • TPMI is used to indicate the precoder applied to PUSCH transmission. If the terminal receives one SRS resource configured, TPMI is used to indicate the precoder to be applied in one configured SRS resource. If the terminal receives multiple SRS resources, TPMI is used to indicate the precoder to be applied in the SRS resource indicated through SRI.
  • the precoder to be used for PUSCH transmission is selected from the uplink codebook with the number of antenna ports equal to the nrofSRS-Ports value in SRS-Config, which is upper signaling.
  • the UE determines the codebook subset based on TPMI and codebookSubset in pusch-Config, which is higher-level signaling.
  • the codebookSubset in pusch-Config, which is the upper signaling can be set to one of 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', or 'nonCoherent' based on the UE capability reported by the UE to the base station.
  • the UE does not expect the value of codebookSubset, which is higher level signaling, to be set to 'fullyAndPartialAndNonCoherent'. Additionally, if the UE reports 'nonCoherent' as a UE capability, the UE does not expect the value of codebookSubset, which is higher-order signaling, to be set to 'fullyAndPartialAndNonCoherent' or 'partialAndNonCoherent'.
  • nrofSRS-Ports in SRS-ResourceSet which is upper signaling
  • the terminal does not expect the value of codebookSubset, which is upper signaling, to be set to 'partialAndNonCoherent'.
  • the terminal can receive one SRS resource set whose usage value in the upper-level signaling SRS-ResourceSet is set to 'codebook', and one SRS resource within the corresponding SRS resource set can be indicated through SRI. If multiple SRS resources are set in an SRS resource set where the usage value in the upper signaling SRS-ResourceSet is set to 'codebook', the terminal sets the value of nrofSRS-Ports in the higher signaling SRS-Resource to the same value for all SRS resources. I look forward to seeing this set up.
  • the terminal transmits one or more SRS resources included in the SRS resource set with the usage value set to 'codebook' to the base station according to higher-level signaling, and the base station selects one of the SRS resources transmitted by the terminal and sends the corresponding SRS Instructs the terminal to perform PUSCH transmission using the transmission beam information of the resource.
  • SRI is used as information to select the index of one SRS resource and is included in DCI.
  • the base station includes information indicating the TPMI and rank that the terminal will use for PUSCH transmission in the DCI.
  • the terminal uses the SRS resource indicated by the SRI and performs PUSCH transmission by applying the rank indicated based on the transmission beam of the SRS resource and the precoder indicated by TPMI.
  • Non-codebook-based PUSCH transmission can be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1 and can operate semi-statically by configured grant. If at least one SRS resource is set in the SRS resource set where the usage value in the higher-level signaling SRS-ResourceSet is set to 'nonCodebook', the terminal can receive non-codebook-based PUSCH transmission scheduled through DCI format 0_1.
  • the terminal can receive one connected NZP CSI-RS resource (non-zero power CSI-RS).
  • the terminal can perform calculations on the precoder for SRS transmission through measurement of the NZP CSI-RS resource connected to the SRS resource set. If the difference between the last received symbol of the aperiodic NZP CSI-RS resource connected to the SRS resource set and the first symbol of the aperiodic SRS transmission from the terminal is less than 42 symbols, the terminal updates information about the precoder for SRS transmission. don't expect it to happen
  • the connected NZP CSI-RS is indicated by SRS request, a field in DCI format 0_1 or 1_1.
  • the connected NZP CSI-RS resource is an aperiodic NZP CSI-RS resource
  • a connected NZP CSI-RS exists if the value of the field SRS request in DCI format 0_1 or 1_1 is not '00'. It indicates that At this time, the relevant DCI must not indicate cross carrier or cross BWP scheduling.
  • the NZP CSI-RS is located in the slot in which the PDCCH including the SRS request field was transmitted. At this time, the TCI states set in the scheduled subcarrier are not set to QCL-TypeD.
  • the connected NZP CSI-RS can be indicated through the associatedCSI-RS in the SRS-ResourceSet, which is the higher level signaling.
  • the terminal does not expect that spatialRelationInfo, the upper-level signaling for the SRS resource, and associatedCSI-RS in the upper-level signaling SRS-ResourceSet are set together.
  • a terminal When a terminal receives a plurality of SRS resources, it can determine the precoder and transmission rank to be applied to PUSCH transmission based on the SRI indicated by the base station. At this time, SRI can be indicated through a field SRS resource indicator in DCI or set through srs-ResourceIndicator, which is higher-level signaling. Similar to the codebook-based PUSCH transmission described above, when the terminal receives an SRI through DCI, the SRS resource indicated by the SRI is an SRS resource corresponding to the SRI among the SRS resourcs transmitted before the PDCCH containing the SRI. it means.
  • the terminal can use one or multiple SRS resources for SRS transmission, and the maximum number of SRS resources that can be simultaneously transmitted in the same symbol within one SRS resource set and the maximum number of SRS resources are determined by the UE capability reported by the terminal to the base station. It is decided. At this time, SRS resources simultaneously transmitted by the terminal occupy the same RB.
  • the terminal sets one SRS port for each SRS resource. Only one SRS resource set with the usage value in the upper-level signaling SRS-ResourceSet set to 'nonCodebook' can be set, and up to four SRS resources for non-codebook-based PUSCH transmission can be set.
  • the base station transmits one NZP-CSI-RS connected to the SRS resource set to the terminal, and the terminal transmits one or more SRS resources in the corresponding SRS resource set based on the results measured when receiving the corresponding NZP-CSI-RS. Calculate the precoder to use when transmitting.
  • the terminal applies the calculated precoder when transmitting one or more SRS resources in the SRS resource set whose usage is set to 'nonCodebook' to the base station, and the base station transmits one or more SRS resources among the one or more SRS resources received. Select SRS resource.
  • SRI represents an index that can express a combination of one or multiple SRS resources, and the SRI is included in DCI.
  • the number of SRS resources indicated by the SRI transmitted by the base station can be the number of transmission layers of the PUSCH, and the terminal transmits the PUSCH by applying the precoder applied to SRS resource transmission to each layer.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the wireless protocol structure of a base station and a terminal in a single cell, carrier aggregation, and dual connectivity situation according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless protocols of the next-generation mobile communication system are NR SDAP (Service Data Adaptation Protocol S25, S70), NR PDCP (Packet Data Convergence Protocol S30, S65), and NR RLC (Radio Link Control) at the terminal and NR base station, respectively.
  • NR SDAP The main functions of NR SDAP (S25, S70) may include some of the following functions:
  • the terminal can receive an RRC message to configure whether to use the header of the SDAP layer device or the function of the SDAP layer device for each PDCP layer device, each bearer, or each logical channel, and the SDAP header
  • the terminal sends uplink and downlink QoS flows and mapping information to the data bearer to the NAS QoS reflection setting 1-bit indicator (NAS reflective QoS) and the AS QoS reflection setting 1-bit indicator (AS reflective QoS) in the SDAP header.
  • the SDAP header may include QoS flow ID information indicating QoS.
  • the QoS information can be used as data processing priority, scheduling information, etc. to support smooth service.
  • NR PDCP The main functions of NR PDCP (S30, S65) may include some of the following functions.
  • the reordering function of the NR PDCP device refers to the function of rearranging the PDCP PDUs received from the lower layer in order based on the PDCP SN (sequence number), and delivering data to the upper layer in the reordered order. may include.
  • the reordering function of the NR PDCP device may include a function of directly transmitting without considering the order, may include a function of reordering the lost PDCP PDUs, and may include a function of recording the lost PDCP PDUs. It may include a function to report the status of PDUs to the transmitting side, and may include a function to request retransmission of lost PDCP PDUs.
  • NR RLC The main functions of NR RLC (S35, S60) may include some of the following functions.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device refers to the function of delivering RLC SDUs received from the lower layer to the upper layer in order.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include the function of reassembling and delivering when one RLC SDU is originally received by being divided into several RLC SDUs, and the received RLC PDUs It may include a function for reordering based on RLC SN (sequence number) or PDCP SN (sequence number), and may include a function for reordering and recording lost RLC PDUs.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of delivering only the RLC SDUs up to the lost RLC SDU in order when there is a lost RLC SDU, or the lost RLC SDU may be transmitted to the upper layer in order. Even if there are RLC SDUs, if a predetermined timer has expired, a function may be included to deliver all RLC SDUs received before the timer starts to the upper layer in order.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of delivering all RLC SDUs received to date to the upper layer in order if a predetermined timer expires even if there are lost RLC SDUs.
  • the RLC PDUs described above can be processed in the order in which they are received (in the order of arrival, regardless of the order of the serial number or sequence number) and delivered to the PDCP device out of sequence (out-of sequence delivery). In the case of a segment, It is possible to receive segments stored in a buffer or to be received later, reconstruct them into one complete RLC PDU, process them, and transmit them to the PDCP device.
  • the NR RLC layer may not include a concatenation function and the function may be performed in the NR MAC layer or replaced with the multiplexing function of the NR MAC layer.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device refers to the function of directly delivering RLC SDUs received from a lower layer to the upper layer regardless of the order, and originally, one RLC SDU is transmitted to multiple RLCs. If it is received divided into SDUs, it may include a function to reassemble and transmit them, and it may include a function to store the RLC SN or PDCP SN of the received RLC PDUs, sort the order, and record lost RLC PDUs. You can.
  • NR MAC (S40, S55) can be connected to multiple NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main functions of NR MAC may include some of the following functions.
  • the NR PHY layer (S45, S50) performs the operation of channel coding and modulating upper layer data, converting it into an OFDM symbol and transmitting it over a wireless channel, or demodulating and channel decoding the OFDM symbol received through a wireless channel and transmitting it to the upper layer. It can be done.
  • the detailed structure of the wireless protocol structure may vary depending on the carrier (or cell) operation method. For example, when the base station transmits data to the terminal based on a single carrier (or cell), the base station and the terminal use a protocol structure with a single structure for each layer, such as S00. On the other hand, when the base station transmits data to the terminal based on CA (carrier aggregation) using multiple carriers in a single TRP, the base station and the terminal have a single structure up to RLC like S10, but a protocol that multiplexes the PHY layer through the MAC layer. structure is used.
  • CA carrier aggregation
  • the base station and the terminal when the base station transmits data to the terminal based on DC (dual connectivity) using multiple carriers in multiple TRPs, the base station and the terminal have a single structure up to RLC like S20, but transmit data to the PHY layer through the MAC layer.
  • a multiplexing protocol structure is used.
  • higher signaling is a signal transmission method in which a signal is transmitted from a base station to a terminal using a downlink data channel of the physical layer, or from a terminal to a base station using an uplink data channel of the physical layer, It may also be referred to as RRC signaling, PDCP signaling, or MAC (medium access control) control element (MAC CE).
  • RRC signaling PDCP signaling
  • MAC CE medium access control control element
  • the terminal determines whether the PDCCH(s) allocating the PDSCH to which cooperative communication is applied has a specific format, or the PDCCH(s) allocating the PDSCH to which cooperative communication is applied is cooperative. It includes a specific indicator indicating whether communication is applied, or the PDCCH(s) allocating the PDSCH to which cooperative communication is applied is scrambled with a specific RNTI, or assumes application of cooperative communication in a specific section indicated by the upper layer, etc. It is possible to use a variety of methods. For convenience of explanation, the case where the UE receives a PDSCH to which cooperative communication is applied based on conditions similar to the above will be referred to as the NC-JT case.
  • determining the priority between A and B means selecting the one with the higher priority and performing the corresponding operation according to a predetermined priority rule, or selecting the one with the lower priority. It can be mentioned in various ways, such as omit or drop the action.
  • upper layer signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following signaling.
  • SIB System Information Block
  • L1 signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following signaling methods using the physical layer channel or signaling.
  • DCI e.g. DCI used for scheduling downlink or uplink data
  • Non-scheduled DCI e.g. DCI not intended for scheduling downlink or uplink data
  • determining the priority between A and B means selecting the one with the higher priority and performing the corresponding operation according to a predetermined priority rule, or selecting the one with the lower priority. It can be mentioned in various ways, such as omit or drop the action.
  • SBFD Subband non-overlapping Full Duplex
  • SBFD utilizes a portion of downlink resources as uplink resources in the TDD spectrum of frequencies below 6 GHz or above 6 GHz, thereby expanding the uplink coverage geography of the terminal by receiving uplink transmission from the terminal as much as the increased uplink resources. This is a technology that can reduce feedback delay by receiving feedback about downlink transmission from the terminal in the expanded uplink resources.
  • a terminal that can receive information about whether SBFD is supported from the base station and perform uplink transmission in a portion of downlink resources may be referred to as an SBFD terminal (SBFD-capable UE) for convenience.
  • SBFD-capable UE SBFD-capable UE
  • the following methods can be considered to define the SBFD method in the standard and determine that the SBFD terminal supports the SBFD in a specific cell (or frequency, frequency band).
  • frame structure type 2 is used to define the above SBFD.
  • the above frame structure type 2 may be defined as being supported at the specific frequency or frequency band, or the base station may indicate to the terminal whether SBFD is supported through system information.
  • the SBFD terminal can receive system information including whether to support SBFD and determine whether to support SBFD in the specific cell (or frequency, frequency band).
  • the SBFD is additionally supported at a specific frequency or frequency band of the existing unpaired spectrum (or TDD) without defining a new frame structure type.
  • the base station can indicate to the terminal whether SBFD is supported through system information.
  • the SBFD terminal can receive system information including whether to support SBFD and determine whether to support SBFD in the specific cell (or frequency, frequency band).
  • Information on whether SBFD is supported in the first and second methods is provided by the TDD UL (uplink)-DL (downlink) resource configuration indicating TDD downlink slot (or symbol) resources and uplink slot (or symbol) resources.
  • the information may be information indicating whether to support SBFD indirectly by additionally setting a part of the downlink resource as an uplink resource (for example, SBFD resource configuration information in FIG. 11, described later), or directly. This may be information indicating whether SBFD is supported.
  • the SBFD terminal can acquire cell synchronization by receiving a synchronization signal block at initial cell access for accessing a cell (or base station).
  • the process of acquiring cell synchronization may be the same or similar for the SBFD terminal and the existing TDD terminal.
  • the SBFD terminal can determine whether the cell supports SBFD through a MIB acquisition, SIB acquisition, or random access process.
  • System information for transmitting information on whether or not the SBFD is supported may be system information transmitted separately from system information for a terminal (such as an existing TDD terminal) supporting a different version of the standard within a cell, and the SBFD terminal may determine whether SBFD is supported by obtaining all or part of the system information transmitted separately from the system information for the existing TDD terminal.
  • a terminal such as an existing TDD terminal
  • the SBFD terminal may determine whether SBFD is supported by obtaining all or part of the system information transmitted separately from the system information for the existing TDD terminal.
  • the SBFD terminal acquires only system information for the existing TDD terminal or acquires system information for non-SBFD support, it may be determined that the cell (or base station) supports only TDD.
  • the information on whether the SBFD is supported is included in system information for a terminal (for example, an existing TDD terminal) supporting a different version of the standard, the information on whether the SBFD is supported affects the acquisition of system information of the existing TDD terminal. It can be inserted at the end to avoid this. If the SBFD terminal does not obtain information about whether to support the last inserted SBFD or obtains information that SBFD is not supported, the SBFD terminal can determine that the cell (or base station) supports only TDD. there is.
  • the information on whether the SBFD is supported is included in system information for a terminal (for example, an existing TDD terminal) that supports a different version of the standard, the information on whether the SBFD is supported will not affect the acquisition of system information of the existing TDD terminal. It can be transmitted as a separate PDSCH. That is, a terminal that does not support SBFD can receive the first SIB (or SIB1) including existing TDD-related system information on the first PDSCH.
  • the SBFD-supporting terminal can receive the first SIB (or SIB) including existing TDD-related system information on the first PDSCH, and can receive the second SIB including SBFD-related system information on the second PDSCH.
  • the first PDSCH and the second PDSCH may be scheduled as the first PDCCH and the second PDCCH, and the cyclic redundancy code (CRC) of the first PDCCH and the second PDCCH are the same RNTI (e.g., SI-RNTI). It can be scrambled.
  • the search space for monitoring the second PDCCH can be obtained from the system information of the first PDSCH, and if not obtained (i.e., if the system information of the first PDSCH does not include information about the search space), the search space for monitoring the second PDCCH can be obtained from the system information of the first PDCCH.
  • the second PDCCH can be received in the same search space as the search space.
  • the SBFD terminal determines that the cell (or base station) supports only TDD
  • the SBFD terminal can perform random access procedures and data/control signal transmission and reception in the same way as an existing TDD terminal.
  • the base station configures separate random access resources for each of the existing TDD terminals or SBFD terminals (e.g., an SBFD terminal supporting duplex communication and an SBFD terminal supporting half-duplex communication), and configures separate random access resources for the random access resources.
  • Configuration information (control information or configuration information indicating time-frequency resources that can be used for PRACH) can be transmitted to the SBFD terminal through system information.
  • System information for transmitting information about the random access resource may be separately transmitted system information that is different from system information for a terminal (for example, an existing TDD terminal) supporting a different version of the standard within a cell.
  • the base station sets separate random access resources for the TDD terminal supporting a different version of the standard and the SBFD terminal, so that the TDD terminal supporting the different version of the standard performs random access or the SBFD terminal performs random access. It may be possible to distinguish whether For example, a separate random access resource set for the SBFD terminal may be a resource that the existing TDD terminal determines to be a downlink time resource, and the SBFD terminal may use an uplink resource set at a partial frequency of the downlink time resource. By performing random access through (or a separate random access resource), the base station may determine that the terminal that attempted random access on the uplink resource is an SBFD terminal.
  • the base station may set a common random access resource for all terminals in the cell without setting a separate random access resource for the SBFD terminal.
  • configuration information about the random access resource can be transmitted to all terminals in the cell through system information, and the SBFD terminal that has received the system information can perform random access to the random access resource.
  • the SBFD terminal can complete the random access process and proceed to RRC connection mode to transmit and receive data with the cell.
  • the SBFD terminal may perform an SBFD operation by receiving an upper or physical signal from the base station that can determine that some frequency resources of the downlink time resource are set as uplink resources (e.g. , an uplink signal can be transmitted on the uplink resource).
  • the base station can be notified that the terminal attempting to connect is an SBFD terminal.
  • the base station can be notified that the terminal attempting to connect is an SBFD terminal.
  • half-duplex communication support is mandatory for the SBFD terminal, whether the half-duplex communication is supported may be omitted from the capability information.
  • the SBFD terminal's report on the capability information may be reported to the base station through a random access process, may be reported to the base station after completing the random access process, or may be reported to the base station after proceeding to RRC connection mode for transmitting and receiving data to and from cells. It may also be reported to the base station.
  • the SBFD terminal may support half-duplex communication that performs only uplink transmission or downlink reception at a single moment, like an existing TDD terminal, or it may support full-duplex communication that performs both uplink transmission and downlink reception at a single moment. Therefore, whether the SBFD terminal supports half-duplex communication or full-duplex communication can be reported to the base station through capability reporting, and after the report, the base station determines whether the SBFD terminal will transmit and receive using half-duplex communication or full-duplex communication. It can also be set to this SBFD terminal.
  • a duplexer generally does not exist, so when operating in FDD or TDD, a switching gap may be required to change the RF between transmission and reception. .
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of SBFD operating in the TDD band of the wireless communication system according to the present disclosure.
  • Figure 11(a) shows a case where TDD is operated in a specific frequency band.
  • the base station sets the TDD UL-DL resource configuration information indicating the existing TDD terminal or SBFD terminal and TDD downlink slot (or symbol) resources and uplink slot (or symbol) resources. Based on this, signals containing data/control information can be transmitted and received in the downlink slot (or symbol), the uplink slot (or symbol) 1101, and the flexible slot (or symbol).
  • the DDDSU slot format is set according to the TDD UL-DL resource configuration information.
  • 'D' is a slot composed of all downlink symbols
  • 'U' is a slot composed of all uplink symbols
  • 'S' is a slot other than 'D' or 'U', that is, a downlink symbol or uplink. It is a slot that contains a symbol or a flexible symbol.
  • S consists of 12 downlink symbols and 2 flexible symbols.
  • the DDDSU slot format may be repeated according to the TDD UL-DL resource configuration information. That is, the repetition period of the TDD setup is 5 slots (5ms for 15kHz SCS, 2.5ms for 30kHz SCS, etc.)
  • Figures 11(b), 11(c) to 11(d) show a case in which SBFD is operated with TDD in a specific frequency band.
  • the terminal may have some bands among the cell frequencies set as a frequency band 1110 capable of uplink transmission.
  • This band may be called an uplink subband (UL subband) or an uplink subband.
  • the uplink subband (UL subband) can be applied to all symbols in all slots.
  • the terminal can transmit the scheduled uplink channel or signal on all symbols 1112 within the subband (UL subband).
  • the terminal cannot transmit an uplink channel or signal in a band other than the UL subband.
  • the terminal may transmit an uplink channel or signal in the uplink slot (or symbol) 1111.
  • the terminal can set some of the cell's frequency bands as a frequency band 1120 capable of uplink transmission, and set a time region in which the frequency band is activated.
  • this frequency band may be called an uplink subband (UL subband) or an uplink subband.
  • the uplink subband (UL subband) is deactivated in the first slot, and the uplink subband (UL subband) may be activated in the remaining slots. Accordingly, the terminal can transmit an uplink channel or signal in the uplink subband (UL subband) 1122 of the remaining slots.
  • the uplink subband (UL subband) is activated on a slot basis, but activation can be set on a symbol basis. Additionally, the terminal may transmit an uplink channel or signal in the uplink slot (or symbol) 1121.
  • the terminal can be configured with time-frequency resources capable of uplink transmission.
  • the terminal can be configured with one or more time-frequency resources as time-frequency resources capable of uplink transmission.
  • some frequency bands 1132 of the first slot and the second slot may be set as time-frequency resources capable of uplink transmission.
  • some frequency bands 1133 of the third slot and some frequency bands 1134 of the fourth slot can be set as time-frequency resources capable of uplink transmission.
  • the terminal may transmit an uplink channel or signal in the uplink slot (or symbol) 1131.
  • time-frequency resources capable of uplink transmission within a downlink symbol or slot may be referred to as SBFD resources.
  • SBFD resources a symbol in which an uplink subband is set within a downlink symbol
  • time-frequency resources capable of downlink reception within an uplink symbol or slot may be called SBFD resources.
  • SBFD symbol a symbol in which a downlink subband is set within an uplink symbol
  • SBFD symbol a symbol in which a downlink subband is set within an uplink symbol.
  • the downlink channel or band capable of receiving signals is referred to as the downlink subband.
  • the terminal can configure up to one uplink subband and up to two downlink subbands in one symbol.
  • the terminal may use ⁇ uplink subband, downlink subband ⁇ , ⁇ downlink subband, uplink subband ⁇ , or ⁇ first downlink subband, uplink subband, second downlink subband) in the frequency domain.
  • One of the link subbands can be set.
  • Figure 12 is a diagram illustrating SBFD settings according to an embodiment of the present disclosure. The embodiment described in FIG. 12 may be equally applied to other embodiments.
  • the terminal can be configured with an uplink symbol, a downlink symbol, or a flexible symbol according to the TDD settings.
  • all symbols in the slot are downlink symbols.
  • the 'U' slot all symbols in the slot are uplink symbols.
  • the 'S' slot is a slot other than the 'D' slot or 'U' slot.
  • the terminal can receive UL BWP (1220) settings.
  • the terminal can receive the UL subband 1210 within the DL symbol.
  • the terminal can be configured with a slot or symbol to which the UL subband 1210 will be applied.
  • the UL subband may be applied to only some of the DL symbols of the TDD period.
  • the UL subband is applied to the DL symbols in the second and third slots, but the UL subband may not be applied to other DL symbols.
  • the SBFD symbol may represent a symbol to which the UL subband is applied.
  • the base station can set a guard frequency section between the DL subband and the UL subband in the terminal.
  • frequency resources in the frequency domain can be divided into UL subband, guard frequency section, and DL subband.
  • the guard frequency section is included in the UL subband.
  • the expression 'if 'X' overlaps with the UL subband' can be interpreted as 'if 'X' overlaps with the UL subband or guard frequency section.
  • the expression 'if 'X' overlaps with the UL subband' can be interpreted as 'if 'X' does not overlap with the DL subband.'
  • the expression 'If X' does not overlap with the UL subband' can be interpreted as 'If Additionally, the expression 'if 'X' does not overlap with the UL subband' can be interpreted as 'if 'X' overlaps with the DL subband.
  • the base station can set CORESET and search space for the terminal to receive PDCCH every slot.
  • the CORESET settings are:
  • CORESET_a/SS_a may imply that CORESET, whose unique index is a, and search space a, whose unique index of the search space is a, are connected to each other.
  • CORESET_b/SS_b may imply that CORESET, whose unique index is b, and search space b, whose unique index of the search space is b, are connected to each other.
  • CORESET_a and CORESET_b contain information about different frequency domains
  • some of the RBs assigned to CORESET_a may overlap with the frequency domain allocation of the SBFD UL subband.
  • the RBs allocated to CORESET_b do not overlap with the frequency domain allocation of the SBFD UL subband.
  • Figure 13 is a diagram showing PDCCH MO according to existing settings. As described in FIG. 12, it can be assumed that TDD configuration and SBFD UL subband configuration are configured in one terminal. This is for convenience of explanation, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the base station can set CORESET_a/SS_a to the terminal.
  • SS_a may indicate a slot with a period of 1 to monitor the PDCCH every slot. Therefore, the terminal can monitor the PDCCH according to the CORESET_a/SS_a setting in every slot.
  • PDCCH is not monitored according to CORESET_a/SS_a settings.
  • MO#0 (1310) and MO#1 (1311) are PDCCH monitoring occasions (MO) according to the CORESET_a/SS_a settings in 8 slots that are not UL slots.
  • MO#2 (1312), MO#3 (1313), MO#4 (1314), MO#5 (1315), MO#6 (1316), and MO#7 (1317) can be set.
  • at least one of the RBs in CORESET according to the CORESET_a setting may overlap with the RB set in the SBFD UL subband. Therefore, some of the PDCCH MOs may overlap with the SBFD UL subband.
  • MO#1 (1311), MO#2 (1312), MO#5 (1315), and MO#6 (1316) may overlap with the SBFD UL subband. In this case, it is necessary to decide how to receive the PDCCH in the PDCCH MO that overlaps the SBFD UL subband among the PDCCH MOs according to the CORESET_a/SS_a settings.
  • the base station can set CORESET_b/SS_b to the terminal.
  • SS_b may indicate a slot with a period of 1 to monitor the PDCCH every slot. Therefore, the terminal can monitor the PDCCH according to the CORESET_b/SS_b settings in every slot. For reference, since downlink reception is not possible in the UL slot, PDCCH is not monitored according to CORESET_b/SS_b settings.
  • MO#0 (1320) and MO#1 (1321) are PDCCH monitoring occasions (MO) according to CORESET_b/SS_b settings in 8 slots that are not UL slots.
  • MO#2 (1322), MO#3 (1323), MO#4 (1324), MO#5 (1325), MO#6 (1326), and MO#7 (1327) can be set.
  • the RBs in CORESET according to the CORESET_b setting may not overlap with the RB set in the SBFD UL subband. Therefore, some of the PDCCH MOs do not overlap with the SBFD UL subband.
  • the base station may have RBs that cannot be used for CORESET in some PDCCH MOs.
  • MO#1 (1320), MO#3 (1323), MO#4 (1324), and MO#7 (1327) do not actually overlap with the SBFD UL subband, but do not overlap with the RB (frequency) assigned to the SBFD UL subband.
  • the RB allocated to the SBFD UL subband is not allocated to CORESET. In this case, there may be a shortage of frequency resources available for CORESET.
  • Figure 13(c) shows a case where two CORESET_a/SS_a settings and CORESET_b/SS_b settings are set in the terminal.
  • SS_a and SS_b may indicate a period of 2 slots in order to monitor the PDCCH every 2 slots. And so that the PDCCH of SS_a and the PDCCH of SS_b are not monitored in the same slot, the offset of SS_a and the offset of SS_b were assumed to have different values.
  • the offset of SS_a may be 0 and the offset of SS_b may be 1.
  • the terminal can monitor the PDCCH every 2 slots (MO#0 (1330), MO#2 (1332), MO#5 (1335), MO#7 (1337)) according to the CORESET_a/SS_a settings, and CORESET_b/SS_b Depending on the settings, the PDCCH can be monitored every two slots (MO#1 (1331), MO#3 (1333), MO#4 (1334), and MO#6 (1336).
  • COSESET_a/SS_a settings and CORESET_b/SS_b settings are set to the terminal, the problems described in Figures 13(a) and 13(b) may still occur.
  • MO#2 (1332) and MO#5 (1335) overlap with the SBFD UL subband
  • MO#3 (1333) and MO#4 (1334) cannot use the RB of the SBFD UL subband for CORESET.
  • the problems of Figures 13(a) and 13(b) cannot be solved with the CORESET settings and search space settings described above.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating PDCCH MO according to an embodiment of the present disclosure.
  • each PDCCH MO may include the maximum number of RBs possible considering the SBFD UL subband.
  • the following method can be used for this setting. Meanwhile, the present disclosure is not limited to the following methods, and some of the following methods may be used in combination with each other.
  • Method 1 of Embodiment 1 is to selectively monitor only a portion of the PDCCH MO among the PDCCH MO according to the search space set by the UE.
  • the terminal monitored all PDCCH MOs according to the set search space.
  • the problems described in Figures 13(a) and 13(b) may occur for some PDCCH MOs. Therefore, the UE may not monitor some PDCCH MOs. Specifically, the following methods may be considered.
  • the terminal can be set as a bitmap for whether to monitor the PDCCH MO.
  • the bitmap can be set in the search space settings. Each bit of the bitmap can be connected to the PDCCH MO. If any one bit of the bitmap is '0', the terminal may not monitor the PDCCH MO connected to it. If any one bit in the bitmap is '1', the terminal can monitor the PDCCH MO connected to it.
  • CORESET is CORESET associated with the search space.
  • the connected CORESET can be determined by the “unique index of the connected CORESET” during the setting of the search space.
  • a bitmap may contain P bits.
  • P may be the number of slots included in the TDD setting period according to the TDD setting.
  • P may be the number of slots included in 10ms.
  • P may be the number of slots included in 20ms.
  • P may be the number of slots included in the SBFD UL subband period in which the SBFD UL subband is configured.
  • the first bit among the P bits of the bitmap may be the first slot in the period.
  • the pth bit may be connected to the PDCCH MO of the pth slot within the period.
  • the period may refer to the TDD setting period, 10ms, 20ms, or SBFD UL subband period.
  • slots there may be no distinction between DL slots (slots set only with DL symbols), UL slots (slots set with only UL symbols), and S slots (slots that are neither DL slots nor UL slots). Additionally, in terms of the number of slots, slots may include only DL slots (slots set only with DL symbols) or S slots.
  • a bitmap may contain P bits.
  • P may be the number of PDCCH MOs included within the TDD configuration period according to the TDD configuration.
  • P may be the number of PDCCH MOs included in 10ms.
  • P may be the number of PDCCH MOs included in 20ms.
  • P may be the number of PDCCH MOs included in the SBFD UL subband period in which the SBFD UL subband is configured.
  • the first bit among the P bits of the bitmap may be the first PDCCH MO in the period.
  • the pth bit may be connected to the pth PDCCH MO within the period.
  • the period may refer to the TDD setting period, 10ms, 20ms, or SBFD UL subband period.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a bitmap-based PDCCH MO according to an embodiment of the present disclosure.
  • the bitmap is [1 0 0 1 0].
  • the first bit may correspond to the first PDCCH MO (MO#0 (1510), MO#5 (1515)) in the TDD cycle.
  • the second bit may correspond to the second PDCCH MO (MO#1 (1511), MO#6 (1516)) within the TDD period.
  • the third bit may correspond to the third PDCCH MO (MO#2 (1512), MO#7 (1517)) within the TDD cycle.
  • the fourth bit may correspond to the fourth PDCCH MO (MO#3 (1513), MO#8 (1518)) in the TDD cycle.
  • the fifth bit may correspond to the fifth PDCCH MO (MO#4(1514), MO#9(1519)) within the TDD cycle.
  • the terminal uses PDCCH MOs corresponding to the first and fourth bits (MO#0 (1510), MO#3 (1513), MO#5 (1515), MO#8 (1518)) may be monitored, and the remaining PDCCH MOs may not be monitored.
  • CORESET_a overlaps with the SBFD UL subband in the frequency domain, but the PDCCH MO monitored by the UE according to the bitmap may not overlap with the SBFD UL subband.
  • the bitmap value described in FIG. 15(a) is merely an example for convenience of explanation, and the present disclosure is not limited thereto.
  • the bitmap is [0 1 1 0 0].
  • the first bit may correspond to the first PDCCH MO (MO#0 (1520), MO#5 (1525)) in the TDD cycle.
  • the second bit may correspond to the second PDCCH MO (MO#1 (1521), MO#6 (1526)) within the TDD period.
  • the third bit may correspond to the third PDCCH MO (MO#2 (1522), MO#7 (1527)) within the TDD cycle.
  • the fourth bit may correspond to the fourth PDCCH MO (MO#3 (1523), MO#8 (1528)) in the TDD cycle.
  • the fifth bit may correspond to the fifth PDCCH MO (MO#4(1524), MO#9(1529)) within the TDD cycle.
  • the terminal uses PDCCH MOs (MO#1 (1521), MO#2 (1522), MO#6 (1526), and MO#7 corresponding to the first and fourth bits. (1527)) may be monitored, and the remaining PDCCH MOs may not be monitored. Since CORESET_b does not overlap with the SBFD UL subband in the frequency domain, it can be monitored only in symbols where the SBFD UL subband is set according to the bitmap. Meanwhile, the bitmap value described in FIG. 15(a) is merely an example for convenience of explanation, and the present disclosure is not limited thereto.
  • FIG. 15(c) it is assumed that CORESET_a/SS_a and CORESET_b/SS_b are set in the terminal.
  • SS_a may include a bitmap [1 0 0 1 0]
  • SS_b may include a bitmap [0 1 1 0 0].
  • the UE monitors the PDCCH MO (1530, 1533, 1534, 1537) monitored by the UE in FIG. 15(a) according to the CORESET_a/SS_a settings and the PDCCH monitored by the UE in FIG. 15(b) according to the CORESET_b/SS_b settings.
  • MO (1531, 1532, 1535, 1536) can be monitored. It can be confirmed that the PDCCH MO monitored by the terminal according to this method and the PDCCH MO monitored by the terminal in FIG. 14 are the same.
  • Method 1-1 described previously requires a bitmap. Therefore, additional overhead may occur.
  • the symbol type that can monitor the PDCCH MO of the search space can be indicated.
  • the UE can monitor the PDCCH MO only in the indicated symbol type, and may not monitor the PDCCH MO in the unindicated symbol type.
  • the symbol type can be divided into SBFD symbols and non-SBFD symbols.
  • the SBFD symbol is a symbol in which the SBFD UL subband is set.
  • a Non-SBFD symbol may be a symbol for which the SBFD UL subband is not set.
  • CORESET_a/SS_a may be set to the terminal.
  • CORESET according to CORESET_a may overlap with the SBFD UL subband on the frequency axis. Therefore, the base station can configure SS_a configuration to monitor the PDCCH MO according to SS_a only in non-SBFD symbols.
  • the UE can determine the PDCCH MO according to SS_a settings. It can be checked whether the PDCCH MO overlaps with a SBFD symbol or a non-SBFD symbol. If the PDCCH MO overlaps with at least one SBFD symbol, the UE may not monitor the PDCCH MO. If the PDCCH MO overlaps with a non-SBFD symbol, the UE can monitor the PDCCH MO.
  • CORESET_b/SS_b may be set to the terminal.
  • CORESET according to CORESET_b may not overlap with the SBFD UL subband on the frequency axis. Therefore, the base station can be set to monitor the PDCCH MO according to SS_b only in the SBFD symbol in the SS_b setting. In this case, the UE can determine the PDCCH MO according to SS_b settings. It can be checked whether the PDCCH MO overlaps with a SBFD symbol or a non-SBFD symbol. If the PDCCH MO overlaps with at least one SBFD symbol, the UE can monitor the PDCCH MO. If the PDCCH MO overlaps with a non-SBFD symbol, the UE may not monitor the PDCCH MO.
  • Method 2 of Example 1 maps a plurality of CORESETs to one search space. And considering the SBFD UL subband configuration, one of the plurality of CORESETs is used for the PDCCH MO.
  • one CORESET may be associated with the previous search space.
  • One CORESET can be determined by the “unique index of the connected CORESET” during the setting of the search space.
  • the RBs were determined according to the settings of the CORESET connected to all PDCCH MOs.
  • two CORESETs can be connected to the search space.
  • the setting of the search space may include two “unique indices of the connected CORESET”.
  • the unique index of the first connected CORESET may be a and the unique index of the second connected CORESET may be b. Therefore, the terminal has CORESET_a and CORESET_b connected to one search space.
  • the terminal can select one of the two CORESET_a and CORESET_b for each PDCCH MO. This can follow one of the following methods: Meanwhile, the present disclosure is not limited to the following methods, and some of the following methods may be used in combination with each other.
  • the UE can exclude the CORESET that overlaps the SBFD UL subband among the two CORESET_a and CORESET_b in the PDCCH MO. That is, in a symbol where the SBFD UL subband exists, among the two CORESET_a and CORESET_b, CORESET_a may overlap with the SBFD UL subband. Therefore, the UE can monitor the PDCCH using CORESET_b, which does not overlap in the PDCCH MO. In symbols where the SBFD UL subband does not exist, the terminal can select one of CORESET_a and CORESET_b.
  • the choice here can be a CORESET with a low CORESET index, a CORESET with more RBs, or a pre-specified CORESET.
  • the pre-designated CORESET may be specified in the search space settings, or may be a unique index of the first connected CORESET in the search space settings.
  • the terminal can receive a bitmap setting in the PDCCH MO which CORESET to use among the two CORESET_a and CORESET_b.
  • the bitmap can be set in the search space settings.
  • Each bit of the bitmap can be connected to the PDCCH MO. That is, if any one bit of the bitmap is '0', the PDCCH MO connected to it can use CORESET_a. Additionally, if any one bit of the bitmap is '1', the PDCCH MO connected to it can use CORESET_b.
  • a bitmap may contain P bits.
  • P may be the number of slots included in the TDD setting period according to the TDD setting.
  • P may be the number of slots included in 10ms.
  • P may be the number of slots included in 20ms.
  • P may be the number of slots included in the SBFD UL subband period in which the SBFD UL subband is configured.
  • the first bit among the P bits of the bitmap may be the first slot in the period.
  • the pth bit may be connected to the PDCCH MO of the pth slot within the period.
  • the period may refer to the TDD setting period, 10ms, 20ms, or SBFD UL subband period.
  • slots there may be no distinction between DL slots (slots set only with DL symbols), UL slots (slots set with only UL symbols), and S slots (slots that are neither DL slots nor UL slots). Additionally, in terms of the number of slots, slots may include only DL slots (slots set only with DL symbols) or S slots.
  • a bitmap may contain P bits.
  • P may be the number of PDCCH MOs included within the TDD configuration period according to the TDD configuration.
  • P may be the number of PDCCH MOs included in 10ms.
  • P may be the number of PDCCH MOs included in 20ms.
  • P may be the number of PDCCH MOs included in the SBFD UL subband period in which the SBFD UL subband is configured.
  • the first bit among the P bits of the bitmap may be the first PDCCH MO in the period.
  • the pth bit may be connected to the pth PDCCH MO within the period.
  • the period may refer to the TDD setting period, 10ms, 20ms, or SBFD UL subband period.
  • Method 3 of Example 1 maps one CORESET to one search space and additionally sets information about the frequency to be monitored by the terminal among the CORESETs. And to consider SBFD UL subband settings, information about the frequency to be monitored is used in the PDCCH MO.
  • one CORESET may be associated with the search space.
  • One CORESET can be determined by the “unique index of the connected CORESET” during the setting of the search space. Additionally, information about the frequency to be monitored by the terminal may be added to the search space or the connected CORESET.
  • CORESET is set to occupy N RBs.
  • the N RBs can be grouped into K sets.
  • information about the frequency to be monitored by the terminal may indicate at least one of the K sets.
  • Information about the frequency to be monitored can be included in the ceil(log2(K)) bit, and the terminal can convert the bit to a decimal number and receive instructions that 0 is the first set of K sets and 1 is the second set of K sets. there is.
  • CORESET is set to occupy N RBs.
  • the N RBs can be grouped into K sets.
  • information about the frequency to be monitored by the terminal may include a K-bit bitmap.
  • Each bit of the K-bit bitmap may correspond to K sets.
  • the first bit corresponds to the first set
  • the second bit corresponds to the second set.
  • the terminal says that if the k-th bit of the K-bit bitmap is '0', the RB of the corresponding k-th set is not indicated, and if the k-th bit of the K-bit bitmap is '1', the RB of the corresponding k-th set is indicated. It can be assumed.
  • the terminal can monitor the PDCCH in the RBs indicated in the information about the frequency to be monitored. That is, the terminal has set CORESET to include N RBs, but the RBs actually monitored can be determined based on information about the frequency to be monitored.
  • the terminal has set CORESET to include N RBs, but the RBs actually monitored can be determined based on information about the frequency to be monitored.
  • two CORESETs were associated to one search space, but in method 3, one CORESET is connected and all or only some RBs of the CORESET can be used for PDCCH monitoring.
  • the terminal can receive information about a plurality of frequencies to be monitored in one search space, and receive additional settings to apply one of the information about a plurality of frequencies to be monitored to the PDCCH MO determined by the search space. You can. This can be done using Method 2-a or Method 2-b. More specifically: Meanwhile, the present disclosure is not limited to the following methods, and some of the following methods may be used in combination with each other.
  • the terminal can receive information about two frequencies to be monitored in the search space.
  • information about the first frequency to be monitored may include RBs that do not overlap with the SBFD UL subband.
  • Information about the second frequency to be monitored may include all RBs included in CORESET.
  • information on the second frequency to be monitored, including all RBs included in COREST may not be set separately in the search space.
  • it is assumed that the second frequency to be monitored is set to include all RBs in CORESET.
  • the terminal can receive information about the second frequency to be monitored in the PDCCH MO.
  • PDCCH can be received using RBs. If the RBs according to the information about the second frequency to be monitored in the PDCCH MO determined by the search space setting cannot be received (i.e., if they overlap with the SBFD UL subband), the terminal receives the RBs according to the information about the second frequency to be monitored in the PDCCH MO. You cannot receive PDCCH using these.
  • the terminal receives information about the frequency to be first monitored in the PDCCH MO.
  • PDCCH can be received using RBs according to .
  • the terminal can receive information about two frequencies to be monitored in the search space.
  • the terminal can be set as a bitmap which of the two monitoring frequencies to use.
  • the bitmap can be set in the search space settings.
  • Each bit of the bitmap can be connected to the PDCCH MO. That is, if any one bit of the bitmap is '0', the PDCCH MO connected to it can use information about the first frequency to be monitored. Additionally, if any one bit of the bitmap is '1', the PDCCH MO connected to it can use information about the second two frequencies to be monitored.
  • the length or period of the bitmap can follow the previous method 2-b.
  • Example 2 Terminal operation when the PDCCH MO of the search space overlaps the SBFD UL subband
  • the base station to set a new PDCCH MO according to the UL subband configuration was described.
  • the PDCCH MO will be determined according to the existing method, and the operation of the terminal in the case where the PDCCH MO and the UL subband collide will be described.
  • Method 1 of Example 2 if at least one RB of the determined PDCCH MO overlaps with the UL subband, the terminal does not monitor the PDCCH MO. Not monitoring the PDCCH MO may mean not monitoring even though the PDCCH candidates in the PDCCH MO are set.
  • PDCCH candidates may also include PDCCH candidates that do not overlap with the UL subband.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a case where all PDCCH candidates of the PDCCH MO are not monitored according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal can receive CORESET and search space settings. For convenience, assume that CORESET_a and SS_a are set. SS_a and CORESET_a are connected. The UE can determine symbols corresponding to the PDCCH MO according to the settings of SS_a. And in PDCCH MO, the UE can determine RBs according to the setting of CORESET_a. The UE can check whether the RB determined according to the setting of CORESET_a overlaps the UL subband in the symbol corresponding to the PDCCH MO. If there is no overlap, the UE can monitor the PDCCH MO. Or, if they overlap, the UE may not monitor the PDCCH MO. Referring to FIG.
  • the UE checks whether the RB determined according to the setting of CORESET_a in the symbols corresponding to the PDCCH MO (1610, 1611, 1612, 1613) overlaps with the UL subband, and selects the PDCCH MO (1610, 1613) that does not overlap with the UL subband. 1613) can be monitored. Alternatively, the PDCCH MO (1611, 1612) that overlaps the UL subband may not be monitored.
  • the UE checks whether each PDCCH candidate of the determined PDCCH MO overlaps with the SBFD UL subband, and if so, the PDCCH candidate may not be monitored.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating not monitoring a PDCCH candidate according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal can receive CORESET and search space settings. For convenience, assume that CORESET_a and SS_a are set. SS_a and CORESET_a are connected. The UE can determine symbols corresponding to the PDCCH MO according to the settings of SS_a. And the terminal can determine the PDCCH candidate according to the CORESET_a and SS_a settings. For example, assume that CORESET_a includes 8 control channel elements (CCE) and monitors 2 PDCCH candidates with an aggregation level (AL) of 4 according to SS_a settings.
  • CCE control channel elements
  • AL aggregation level
  • PDCCH#1 blindly decodes PDCCHs from CCE#0, CCE#1, CCE#2, and CCE#3, and PDCCH#2 blindly decodes PDCCHs from CCE#4, CCE#5, and CCE# 6, Blind decode the PDCCH in CCE#7.
  • the UE can check whether each of the two PDCCH candidates overlaps the UL subband. Referring to FIG. 17, some of the four CCEs (CCE#2, CCE#3) of PDCCH#1 may overlap with the SBFD UL subband. According to this method, the terminal may not monitor PDCCH#1. However, since all four CCEs of PDCCH#2 do not overlap with the SBFD UL subband, the UE can monitor PDCCH#2.
  • the UE can monitor PDCCH candidates that do not overlap with the SBFD UL subband.
  • the UE checks whether each PDCCH candidate of the determined PDCCH MO overlaps with the SBFD UL subband, and if so, monitors the PDCCH candidate using non-overlapping CCEs excluding the CCE. That is, among the CCEs of the PDCCH candidate, CCEs that overlap the SBFD UL subband can be excluded.
  • the PDCCH candidate may not be monitored. Additionally, if some or more of the CCEs of the PDCCH candidate overlap with the SBFD UL subband, the PDCCH candidate may not be monitored. Here, some number may be equal to half of the CCEs included in the PDCCH candidate. That is, if more than half of the CCEs overlap with the SBFD UL subband, the PDCCH candidate may not be monitored.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating not monitoring some CCEs of a PDCCH candidate according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal can receive CORESET and search space settings. For convenience, assume that CORESET_a and SS_a are set. SS_a and CORESET_a are connected. The UE can determine symbols corresponding to the PDCCH MO according to the settings of SS_a. And the terminal can determine the PDCCH candidate in the CORESET_a and SS_a settings. For example, assume that CORESET_a includes 8 control channel elements (CCE) and monitors 2 PDCCH candidates with an aggregation level (AL) of 4 according to SS_a settings.
  • CCE control channel elements
  • AL aggregation level
  • PDCCH#1 blindly decodes PDCCHs from CCE#0, CCE#1, CCE#2, and CCE#3, and PDCCH#2 blindly decodes PDCCHs from CCE#4, CCE#5, and CCE# 6, Blind decode the PDCCH in CCE#7.
  • the UE can check whether the CCE of each PDCCH candidate overlaps with the UL subband. Referring to FIG. 18, among the four CCEs of PDCCH#1, CCE#1, CCE#2, and CCE#3 overlap with the SBFD UL subband, but CCE#0 does not overlap. Therefore, PDCCH#1 can be blind decoded in CCE#0, which does not overlap.
  • CCE#4 overlaps with the SBFD UL subband, but CCE#5, CCE#6, and CCE#7 do not overlap. Therefore, PDCCH#2 can be blind decoded in CCE#5, CCE#6, and CCE#7 that do not overlap.
  • the terminal can receive the DCI format through the CCEs by considering the UL subband and assuming that the DCI format is rate-matched or punctured in the CCEs used for PDCCH reception.
  • rate matching is assumed, the UE can determine the coded bits of the DCI format coded with a polar code to be transmitted based on the number of REs included in the CCEs used for PDCCH reception. Additionally, the coded bits can be received assuming that they are continuously transmitted to REs included in the CCEs.
  • puncturing the UE can determine the coded bits of the DCI format coded with a polar code to be transmitted based on the number of REs included in the CCEs configured to be used for PDCCH reception without considering the UL subband.
  • the terminal can receive some of the coded bits from CCEs used for PDCCH reception by considering the UL subband. That is, the terminal cannot receive coded bits mapped to REs included in the CCE that overlaps the UL subband among the coded bits.
  • the UE can monitor the PDCCH candidate using CCEs that do not overlap with the SBFD UL subband.
  • the UE can check whether the CCEs of the determined PDCCH MO overlap with the SBFD UL subband, exclude the overlapping CCEs, and newly determine the index of the non-overlapping CCEs. And the PDCCH candidate can be determined based on the index of the newly determined CCE.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating determining the index of a CCE and monitoring a PDCCH candidate based on SBFD settings according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal can receive CORESET and search space settings. For convenience, assume that CORESET_a and SS_a are set. SS_a and CORESET_a are connected. The UE can determine symbols corresponding to the PDCCH MO according to the settings of SS_a. And the terminal can check the RBs occupied by CORESET according to the CORESET_a setting and generate CCE by grouping the RBs. For example, assume that CORESET_a contains 8 control channel elements (CCE). Some of the eight CCEs may overlap with the SBFD UL subband. The CCEs are included according to CORESET settings, but the terminal can exclude them. Additionally, the UE can newly index CCEs that do not overlap with the SBFD UL subband. Referring to FIG.
  • CCE control channel elements
  • the four CCEs may not overlap with the SBFD UL subband, and the four CCEs may be indexed as CCE#0, CCE#1, CCE#2, and CCE#3, respectively.
  • the UE can check the number of CCEs (N CCE ) included in the CORESET in the PDCCH MO as the number of CCEs that do not overlap with the SBFD UL subband, that is, 4.
  • N CCE,p is the number of CCEs, not overlapping with SBFD UL subband, if configured, numbered from 0 to N CCE,p -1, in CORESET p;
  • a PDCCH candidate with an aggregation level of 4 can obtain CCE indexes of 0, 1, 2, and 3 according to the above equation. That is, a PDCCH candidate with an aggregation level of 4 can be monitored in CCE#0, CCE#1, CCE#2, and CCE#3, and CCE#0, CCE#1, CCE#2, and CCE#3 are shown in Figure 19. These are CCEs that do not overlap with the SBFD UL subband. If CCEs overlapping with the SBFD UL subband are excluded, the number of CCEs included in the PDCCH candidate decreases, and thus the coverage of the PDCCH candidate may decrease. Meanwhile, according to method 4, even if CCEs overlapping with the SBFD UL subband are excluded, the coverage reduction problem can be prevented by determining a new PDCCH candidate based on CCEs that do not overlap with the SBFD UL subband.
  • the UE can exclude the REG bundle overlapping with the SBFD UL subband in the determined PDCCH MO from the CCE.
  • CCE in which some REG bundles are excluded can be called partial CCE (partial CCE, pCCE).
  • the terminal can monitor PDCCH candidates using the pCCE.
  • Figure 20 is a diagram illustrating a case of monitoring REG bundle or REG of a PDCCH candidate according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal can receive CORESET and search space settings. For convenience, assume that CORESET_a and SS_a are set. SS_a and CORESET_a are connected. The UE can determine symbols corresponding to the PDCCH MO according to the settings of SS_a. And the terminal can check the REGs included in CORESET according to the CORESET_a setting, generate a REG bundle by bundling the REGs, and generate a CCE by bundling the RBG bundle. For example, assume that CORESET_a contains 48 REGs (here, CORESET_a may consist of 48 RBs and 1 symbol on the frequency axis). The terminal can create a REG bundle by combining two REGs.
  • one CCE can be created by tying three REG bundles.
  • the terminal can check whether each REG bundle included in the CCE overlaps with the SBFD UL subband. If the REG bundle overlaps with the SBFD UL subband, the REG bundle can be excluded from CCE. Only REG bundles that do not overlap with the SBFD UL subband can be included in the CCE. And a CCE that does not include all REG bundles can be called pCCE. Referring to FIG. 20, some REG bundles of CCE#1 and CCE#4 may overlap with the SBFD UL subband. Therefore, excluding the REG bundle overlapping with the SBFD UL subband, pCCE#1, to pCCE#4 can be generated using only the remaining REG bundle.
  • the UE can check the CCE and pCCE for monitoring the PDCCH candidate. For example, assume that the UE monitors PDCCH candidate 1 in CCE#0, CCE#1, CCE#2, and CCE#3. Here, CCE#1 can be replaced with pCCE#1 since some REG bundles overlap with the SBFD UL subband. Or, for example, assume that the UE monitors PDCCH candidate 2 in CCE#4, CCE#5, CCE#6, and CCE#7. Here, CCE#4 can be replaced with pCCE#4 because some REG bundles overlap with the SBFD UL subband. Meanwhile, if all REG bundles included in the CCE overlap with the SBFD UL subband, the CCE may not be used for the PDCCH candidate. This can follow Method 3 or Method 4 above.
  • the terminal can receive the DCI format through the REG bundles by assuming that the DCI format is rate matched or punctured in the REG bundles used for PDCCH reception in consideration of the UL subband.
  • rate matching is assumed, the UE can determine the coded bits of the DCI format coded with a polar code to be transmitted based on the number of REs included in REG bundles used for PDCCH reception. Additionally, the coded bits can be received assuming that they are continuously transmitted to REs included in the REG bundles.
  • puncturing the UE can determine the coded bits of the DCI format coded with a polar code to be transmitted based on the number of REs included in REG bundles configured to be used for PDCCH reception without considering the UL subband.
  • the terminal can receive some of the coded bits from REG bundles used for PDCCH reception by considering the UL subband. That is, the terminal cannot receive coded bits mapped to REs included in the REG bundle that overlaps the UL subband among the coded bits.
  • REG bundles that do not overlap with the SBFD UL subband can be used for PDCCH monitoring.
  • the UE can generate a CCE by excluding the REG bundle that overlaps the SBFD UL subband from the determined PDCCH MO.
  • the terminal can set CORESET and search space. For convenience, assume that CORESET_a and SS_a are set. SS_a and CORESET_a are connected. The UE can determine symbols corresponding to the PDCCH MO according to the settings of SS_a.
  • CORESET setting information may additionally include the following information.
  • the terminal can check the REGs included in CORESET according to the CORESET_a setting. And according to the REG bundle size, the REGs can be bundled to create a REG bundle.
  • REG bundles that do not overlap with the SBFD UL subband may be indexed.
  • the valid REG bundle located at the lowest frequency has an index of 0, and the index can increase in ascending order in the frequency domain.
  • CCE can be created by bundling valid REG bundles.
  • CCE#j includes REG bundle ⁇ f(6*j/L), f(6*j/L+1), ..., f(6*j/L+6/L-1) ⁇ ,
  • f(x) is non-interleaved CCE-to-REG mapping
  • f(x) x
  • the terminal /(LR) is expected to be an integer.
  • R is the interleaving size in the case of Interleaved CCE-to-REG mapping
  • L is the REG bundle size.
  • the new CCE is determined based on the REG bundle that does not overlap with the SBFD UL subband, so the coverage reduction problem can be prevented.
  • the UE can exclude REGs that overlap the SBFD UL subband in the determined PDCCH MO from PDCCH reception. That is, REGs overlapping with the SBFD UL subband may be bundled into a REG bundle, and the REG bundle may be bundled into a CCE, but when receiving a PDCCH, the REGs may be excluded.
  • the terminal can set CORESET and search space. For convenience, assume that CORESET_a and SS_a are set. SS_a and CORESET_a are connected. The UE can determine symbols corresponding to the PDCCH MO according to the settings of SS_a. And the terminal can check the REGs included in CORESET according to the CORESET_a setting, generate a REG bundle by bundling the REGs, and generate a CCE by bundling the RBG bundle. For example, assume that CORESET_a contains 48 REGs. (Here, CORESET_a may consist of 48 RBs and 1 symbol on the frequency axis) The terminal can create a REG bundle by combining two REGs.
  • one CCE can be created by combining three REG bundles.
  • One PDCCH candidate can be monitored in one or multiple CCEs.
  • the UE can check whether each REG included in the PDCCH candidate overlaps with the SBFD UL subband. If the REG overlaps with the SBFD UL subband, the REG can be excluded from the CCE (or REG bundle) where the PDCCH candidate is monitored. Only REGs that do not overlap with the SBFD UL subband can be included in the CCE (or REG bundle) where the PDCCH candidate is monitored.
  • the terminal can receive the DCI format through the REGs by considering the UL subband and assuming that the DCI format is rate matched or punctured in the REGs used for PDCCH reception.
  • rate matching is assumed, the UE can determine the coded bits of the DCI format coded with a polar code to be transmitted based on the number of REs included in REGs used for PDCCH reception. Additionally, the coded bits can be received assuming that they are continuously transmitted to REs included in the REGs.
  • puncturing the UE can determine the coded bits of the DCI format coded with a polar code to be transmitted based on the number of REs included in REGs configured to be used for PDCCH reception without considering the UL subband.
  • the terminal can receive some of the coded bits from REGs used for PDCCH reception by considering the UL subband. That is, the terminal cannot receive coded bits mapped to REs included in REGs that overlap the UL subband among the coded bits.
  • the UE can generate a REG bundle excluding REGs overlapping with the SBFD UL subband in the determined PDCCH MO.
  • the terminal can set CORESET and search space. For convenience, assume that CORESET_a and SS_a are set. SS_a and CORESET_a are connected. The UE can determine symbols corresponding to the PDCCH MO according to the settings of SS_a. The terminal can check the REGs included in CORESET according to the CORESET_a setting. The UE may exclude REGs that overlap with the SBFD UL subband among the REGs. And the UE can index REGs that do not overlap with the SBFD UL subband among the REGs. For reference, for convenience, let us refer to REGs that do not overlap with the SBFD UL subband among REGs as valid REGs.
  • the index of REG may be indexed first in ascending order of time in the same frequency band, and then in ascending order of frequency band.
  • the REG bundle can be determined using the index of the valid REG.
  • REG bundle i may be composed of REG ⁇ i*L, i*L+1, ..., i*L+L-1 ⁇ . And when combining REG bundles with CCE, is the number of REGs included in the REG bundle included in CORESET.
  • REG bundle indicates a REG bundle composed of previously valid REGs.
  • Method 9 of Example 2 can be used when wideband CORESET is set in the terminal. Whether the CORESET is a wideband CORESET can be included in the CORESET settings.
  • the CORESET may be called a wideband CORESET. That is, the UE can assume the same precoder for REGs belonging to consecutive RBs included in CORESET and use the channel information estimated in one REG in another REG. Additionally, the channel can be jointly estimated using the DMRS of RBGs of consecutive RBs in CORESET.
  • CORESET may include multiple sets of consecutive RBs.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating monitoring of a PDCCH candidate when setting a wideband CORESET according to an embodiment of the present disclosure.
  • CORESET may include a set of multiple consecutive RBs.
  • CORESET is set as two consecutive sets of RBs, and REGs in one set (first set) are tied to create REG bundle#0, REG bundle#1, and REG bundle#2, REGs in another set (second set) are grouped into REG bundle#3, REG bundle#4, REG bundle#5, REG bundle#6, REG bundle#7, REG bundle#8, REG bundle#9, REG You can create bundle#10 and REG bundle#11.
  • the first set of REG bundles (or REGs included in the REG bundles) can assume the same precoder
  • the second set of REG bundles (or REGs included in the REG bundles) can assume the same precoder.
  • REGs can assume the same precoder.
  • the first set of REGs and the second set of REGs cannot assume the same precoder.
  • Method 9 of Example 2 if at least one REG among a set of REGs overlaps the SBFD UL subband, all REGs in the set may not be used to monitor the PDCCH candidate.
  • REG bundle#2 may overlap with the SBFD UL subband.
  • REG bundle#0, REG bundle#1, and REG bundle#2 of the first set including REG bundle#2 and the REGs included therein may not be used to monitor the PDCCH candidate. This is because some REGs in the first set overlap with the SBFD UL subband, so the UE cannot perform joint channel estimation using the REGs in the set.
  • Methods 2 to 8 described above can also be used.
  • the terminal can use the preceding methods 2 to 8 by assuming that the UL subband overlaps with all REGs (or REG bundles) in the first set.
  • the terminal may operate as follows.
  • the UE may not monitor the PDCCH candidate.
  • the UE may monitor the PDCCH candidate by excluding CCEs including the REG (or REG bundle) included in the first set among the CCEs included in the PDCCH candidate.
  • the PDCCH candidate based on the index can be decided.
  • the UE may monitor the PDCCH candidate by excluding REG bundles including the REG (or REG bundle) included in the first set among the REG bundles included in the PDCCH candidate.
  • the terminal can index the remaining REG bundles excluding the REG bundles including the REG (or REG bundle) included in the first set among the REG bundles determined according to the CORESET setting, based on the index
  • the PDCCH candidate can be determined.
  • the UE may monitor the PDCCH candidate by excluding REGs including the REG included in the first set among the REGs included in the PDCCH candidate.
  • the UE can index the remaining REGs excluding the REGs included in the first set among the REGs determined according to the CORESET setting, it can determine the PDCCH candidate based on the index.
  • Search space type may be common search space or UE search space (USS).
  • USS UE search space
  • Common search space (CSS) can be subdivided into:
  • Type0-PDCCH CSS set configured by pdcch-ConfigSIB1 in MIB or by searchSpaceSIB1 in PDCCHConfigCommon or by searchSpaceZero in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a SI-RNTI on the primary cell of the MCG
  • Type0A-PDCCH CSS set configured by searchSpaceOtherSystemInformation in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a SI-RNTI on the primary cell of the MCG
  • Type1-PDCCH CSS set configured by ra-SearchSpace in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a RA-RNTI or a TC-RNTI on the primary cell
  • Type2-PDCCH CSS set configured by pagingSearchSpace in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a P-RNTI on the primary cell of the MCG
  • Search space type can be included in search space settings.
  • the UE can select and apply methods 1 to 9 to the PDCCH MO determined according to the search space settings.
  • the second search space type is set in the search space settings, the UE can perform the existing PDCCH candidate monitoring operation without applying methods 1 to 9.
  • the first search space type may be USS
  • the second search space type may be CSS.
  • the first search space type may be USS and Type3-PDCCH CSS
  • the second search space type may be the remaining CSS.
  • the first search space type may include USS
  • the second search space type may include Type0-PDCCH CSS.
  • DCI format can be DCI format 0_0, 0_1, 1_0, 1_1, 0_2, 1_2, and DCI format 2_0, 2_1, 2_2, ....
  • the DCI format to monitor can be set in the search space settings.
  • the terminal can select and apply methods 1 to 9 prior to the PDCCH MO determined according to the search space settings.
  • the UE can perform the existing PDCCH candidate monitoring operation without applying methods 1 to 9.
  • the first DCI format may include DCI formats 1_0, 1_1, 0_2, 1_2, and DCI formats 2_0, 2_1, 2_2, ... that can be used in the step after RRC setup, and the second DCI format may include random access.
  • DCI formats 0_0 and 0_1 available at this stage can be included.
  • the terminal does not expect the MO of the set search space to have SBFD UL subbands overlapping with each other.
  • the UE dealt with the fact that CORESET overlaps with the SBFD UL subband in the determined PDCCH MO.
  • additional UE complexity may be required for the UE to check whether the CORESET and SBFD UL subbands overlap. Therefore, there may be at least the following limitations on the capabilities of the terminal and the operation of the base station.
  • the terminal can report its capabilities to the base station during the random access process. At this time, when the CORESET/SS setting overlaps with the SBFD UL subband, the terminal can report whether methods 1 to 9 described above are possible.
  • the terminal may report that no method is possible.
  • the terminal expects that CORESET does not overlap with the UL subband in the PDDCH MO determined according to the CORESET/SS setting. That is, when the base station sets CORESET/SS for the terminal, it can be set so that CORESET and UL subband do not overlap in all PDCCH MOs.
  • the terminal may report possible methods, such as one, part, or all of the above methods, to the base station.
  • the base station when configuring CORESET/SS for the terminal, the base station can set it to overlap with CORESET and UL subband in PDCCH MO.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating the structure of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may include a transceiver (referring to a receiver 2200 and a transmitter 2210), a memory (not shown), and a processing unit 2205, or a control unit or processor.
  • the transmitting and receiving units 2200 and 2210 and the memory and processing unit 2205 of the terminal may operate.
  • the components of the terminal are not limited to the examples described above.
  • the terminal may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the transceiver, memory, and processor may be implemented in the form of a single chip.
  • the transceiver unit can transmit and receive signals to and from the base station.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver may be composed of an RF transmitter that up-converts and amplifies the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver that amplifies the received signal with low noise and down-converts the frequency.
  • this is only an example of the transceiver, and the components of the transceiver are not limited to the RF transmitter and RF receiver.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel and output it to the processor, and transmit the signal output from the processor through a wireless channel.
  • Memory can store programs and data necessary for the operation of the terminal. Additionally, the memory can store control information or data included in signals transmitted and received by the terminal. Memory may be composed of storage media such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD, or a combination of storage media. Additionally, there may be multiple memories.
  • the processor can control a series of processes so that the terminal can operate according to the above-described embodiment.
  • the processor can receive a DCI composed of two layers and control the components of the terminal to receive multiple PDSCHs at the same time.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating the structure of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may include a transmitter/receiver (referring to a receiver 2300 and a transmitter 2310), a memory (not shown), and a processing unit 2305, or a control unit or processor.
  • the transmitting and receiving units 2300 and 2310 and the memory and processing unit 2305 of the base station can operate.
  • the components of the base station are not limited to the above examples.
  • a base station may include more or fewer components than those described above.
  • the transceiver, memory, and processor may be implemented in the form of a single chip.
  • the transmitting and receiving unit can transmit and receive signals to and from the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver may be composed of an RF transmitter that up-converts and amplifies the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver that amplifies the received signal with low noise and down-converts the frequency.
  • this is only an example of the transceiver, and the components of the transceiver are not limited to the RF transmitter and RF receiver.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the processor, and transmit the signal output from the processor through the wireless channel.
  • the memory can store programs and data necessary for the operation of the base station. Additionally, the memory may store control information or data included in signals transmitted and received by the base station. Memory may be composed of storage media such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD, or a combination of storage media. Additionally, there may be multiple memories.
  • the processor can control a series of processes so that the base station can operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the processor can configure two layers of DCIs containing allocation information for multiple PDSCHs and control each component of the base station to transmit them.
  • a computer-readable storage medium that stores one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (configured for execution).
  • One or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • These programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • magnetic disc storage device Compact Disc-ROM (CD-ROM: Compact Disc-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or other types of It can be stored in an optical storage device or magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory consisting of a combination of some or all of these. Additionally, multiple configuration memories may be included.
  • the program can be accessed through a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a combination of these. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed. This storage device can be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. Additionally, a separate storage device on a communications network may be connected to the device performing embodiments of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a combination of these. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed. This storage device can be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. Additionally, a separate storage device on a communications network may be connected to the device performing embodiments of the present disclosure.
  • each of the above embodiments can be operated in combination with each other as needed.
  • a base station and a terminal may be operated by combining one embodiment of the present disclosure with parts of another embodiment.
  • parts of the first and second embodiments of the present disclosure may be combined to operate the base station and the terminal.
  • the above embodiments were presented based on the FDD LTE system, other modifications based on the technical idea of the above embodiments may be implemented in other systems such as a TDD LTE system, 5G or NR system.
  • drawings explaining the method of the present disclosure may omit some components and include only some components within the scope that does not impair the essence of the invention.
  • the method of the present disclosure may be implemented by combining some or all of the content included in each embodiment within the range that does not impair the essence of the invention.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 6G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시는 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널 설정 및 수신 방법을 제공한다.

Description

무선 통신 시스템에서 전이중 통신을 위한 스케줄링 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국의 동작에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 단말이 자원 할당 방법 및 이를 수행할 수 있는 장치에 관한 것이다.
5G 이동통신 기술은 빠른 전송 속도와 새로운 서비스가 가능하도록 넓은 주파수 대역을 정의하고 있으며, 3.5 기가헤르츠(3.5GHz) 등 6GHz 이하 주파수('Sub 6GHz') 대역은 물론 28GHz와 39GHz 등 밀리미터파(㎜Wave)로 불리는 초고주파 대역('Above 6GHz')에서도 구현이 가능하다. 또한, 5G 통신 이후(Beyond 5G)의 시스템이라 불리어지는 6G 이동통신 기술의 경우, 5G 이동통신 기술 대비 50배 빨라진 전송 속도와 10분의 1로 줄어든 초저(Ultra Low) 지연시간을 달성하기 위해 테라헤르츠(Terahertz) 대역(예를 들어, 95GHz에서 3 테라헤르츠(3THz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다.
5G 이동통신 기술의 초기에는, 초광대역 서비스(enhanced Mobile BroadBand, eMBB), 고신뢰/초저지연 통신(Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC), 대규모 기계식 통신(massive Machine-Type Communications, mMTC)에 대한 서비스 지원과 성능 요구사항 만족을 목표로, 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위한 빔포밍(Beamforming) 및 거대 배열 다중 입출력(Massive MIMO), 초고주파수 자원의 효율적 활용을 위한 다양한 뉴머롤로지 지원(복수 개의 서브캐리어 간격 운용 등)와 슬롯 포맷에 대한 동적 운영, 다중 빔 전송 및 광대역을 지원하기 위한 초기 접속 기술, BWP(Band-Width Part)의 정의 및 운영, 대용량 데이터 전송을 위한 LDPC(Low Density Parity Check) 부호와 제어 정보의 신뢰성 높은 전송을 위한 폴라 코드(Polar Code)와 같은 새로운 채널 코딩 방법, L2 선-처리(L2 pre-processing), 특정 서비스에 특화된 전용 네트워크를 제공하는 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 등에 대한 표준화가 진행되었다.
현재, 5G 이동통신 기술이 지원하고자 했던 서비스들을 고려하여 초기의 5G 이동통신 기술 개선(improvement) 및 성능 향상(enhancement)을 위한 논의가 진행 중에 있으며, 차량이 전송하는 자신의 위치 및 상태 정보에 기반하여 자율주행 차량의 주행 판단을 돕고 사용자의 편의를 증대하기 위한 V2X(Vehicle-to-Everything), 비면허 대역에서 각종 규제 상 요구사항들에 부합하는 시스템 동작을 목적으로 하는 NR-U(New Radio Unlicensed), NR 단말 저전력 소모 기술(UE Power Saving), 지상 망과의 통신이 불가능한 지역에서 커버리지 확보를 위한 단말-위성 직접 통신인 비 지상 네트워크(Non-Terrestrial Network, NTN), 위치 측위(Positioning) 등의 기술에 대한 물리계층 표준화가 진행 중이다.
뿐만 아니라, 타 산업과의 연계 및 융합을 통한 새로운 서비스 지원을 위한 지능형 공장(Industrial Internet of Things, IIoT), 무선 백홀 링크와 액세스 링크를 통합 지원하여 네트워크 서비스 지역 확장을 위한 노드를 제공하는 IAB(Integrated Access and Backhaul), 조건부 핸드오버(Conditional Handover) 및 DAPS(Dual Active Protocol Stack) 핸드오버를 포함하는 이동성 향상 기술(Mobility Enhancement), 랜덤액세스 절차를 간소화하는 2 단계 랜덤액세스(2-step RACH for NR) 등의 기술에 대한 무선 인터페이스 아키텍쳐/프로토콜 분야의 표준화 역시 진행 중에 있으며, 네트워크 기능 가상화(Network Functions Virtualization, NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking, SDN) 기술의 접목을 위한 5G 베이스라인 아키텍쳐(예를 들어, Service based Architecture, Service based Interface), 단말의 위치에 기반하여 서비스를 제공받는 모바일 엣지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing, MEC) 등에 대한 시스템 아키텍쳐/서비스 분야의 표준화도 진행 중이다.
이와 같은 5G 이동통신 시스템이 상용화되면, 폭발적인 증가 추세에 있는 커넥티드 기기들이 통신 네트워크에 연결될 것이며, 이에 따라 5G 이동통신 시스템의 기능 및 성능 강화와 커넥티드 기기들의 통합 운용이 필요할 것으로 예상된다. 이를 위해, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실(Virtual Reality, VR), 혼합 현실(Mixed Reality, MR) 등을 효율적으로 지원하기 위한 확장 현실(eXtended Reality, XR), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 머신러닝(Machine Learning, ML)을 활용한 5G 성능 개선 및 복잡도 감소, AI 서비스 지원, 메타버스 서비스 지원, 드론 통신 등에 대한 새로운 연구가 진행될 예정이다.
또한, 이러한 5G 이동통신 시스템의 발전은 6G 이동통신 기술의 테라헤르츠 대역에서의 커버리지 보장을 위한 신규 파형(Waveform), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(Array Antenna), 대규모 안테나(Large Scale Antenna)와 같은 다중 안테나 전송 기술, 테라헤르츠 대역 신호의 커버리지를 개선하기 위해 메타물질(Metamaterial) 기반 렌즈 및 안테나, OAM(Orbital Angular Momentum)을 이용한 고차원 공간 다중화 기술, RIS(Reconfigurable Intelligent Surface) 기술 뿐만 아니라, 6G 이동통신 기술의 주파수 효율 향상 및 시스템 네트워크 개선을 위한 전이중화(Full Duplex) 기술, 위성(Satellite), AI(Artificial Intelligence)를 설계 단계에서부터 활용하고 종단간(End-to-End) AI 지원 기능을 내재화하여 시스템 최적화를 실현하는 AI 기반 통신 기술, 단말 연산 능력의 한계를 넘어서는 복잡도의 서비스를 초고성능 통신과 컴퓨팅 자원을 활용하여 실현하는 차세대 분산 컴퓨팅 기술 등의 개발에 기반이 될 수 있을 것이다.
상술한 것과 무선통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 원활하게 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다.
본 개시를 통해 이동 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
본 개시의 일 실시 예에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 개시의 일 실시 예로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 개시는 SBFD(subband non-overlapping full duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템의 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서, 기지국으로부터, 하향링크 수신을 위한 자원의 일부를 상향링크 전송을 위한 자원으로 설정하기 위한 시간 및 주파수 자원 정보를 포함하는 상향링크 서브밴드(uplink subband)에 대한 설정 정보가 포함된 메시지를 수신하는 단계; 상기 메시지에 기반하여, 제어 채널을 모니터링 하기 위한 자원을 확인하는 단계; 및 상기 확인된 자원에 기반하여 상기 제어 채널을 모니터링하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 메시지는, 상기 제어 채널을 모니터링하기 위한 탐색 공간(search space)과 관련된 적어도 하나의 CORESET(control resource set)과 상기 상향링크 서브밴드가 겹치지 않는 유효한 CORESET 자원의 정보 또는 겹치게 되어 유효하지 않은 CORESET 자원의 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 모니터링하는 단계는, 상기 유효한 CORESET 자원에 대해서만 상기 모니터링을 하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 모니터링하는 단계는, PDCCH(physical downlink control channel) MO(monitoring occasion)에 상응하는 심볼에서, CORESET(control resource set)의 설정에 따라 결정된 RB(resource block)가 상기 상향링크 서브밴드와 겹치는 경우, 상기 PDCCH MO는 제외하고 모니터링하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 메시지는, 적어도 하나의 PDCCH(physical downlink control channel) MO(monitoring occasion)에 대한 모니터링 수행 여부를 지시하는 적어도 하나의 비트맵, 또는 상기 PDCCH MO에서 모니터링을 수행할 수 있는 심볼(symbol) 타입을 지시하는 정보를 포함하고, 상기 모니터링하는 단계는, 상기 적어도 하나의 비트맵 또는 상기 심볼 타입을 지시하는 정보에 기반하여 상기 제어 채널을 모니터링 하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 개시는 SBFD를 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서, 하향링크 수신을 위한 자원의 일부를 상향링크 전송을 위한 자원으로 설정하기 위한 시간 및 주파수 자원을 포함하는 상향링크 서브밴드(uplink subband)에 대한 설정 정보를 결정하는 단계; 및 단말에게, 상기 결정된 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보가 포함된 메시지를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보는, 단말의 제어 채널 모니터링을 위한 자원과 관련된 정보인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보를 결정하는 단계는, 상기 제어 채널을 모니터링하기 위한 탐색 공간(search space)과 관련된 적어도 하나의 CORESET(control resource set)과 상기 상향링크 서브밴드가 겹치지 않는 CORESET 자원을 유효한 CORESET 자원으로 결정하고, 또는 상기 적어도 하나의 CORESET과 상기 상향링크 서브밴드가 겹치는 CORESET 자원을 유효하지 않는 CORESET 자원으로 결정하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보를 결정하는 단계는, 적어도 하나의 PDCCH(physical downlink control channel) MO(monitoring occasion)에 대한 모니터링 수행 여부를 지시하는 적어도 하나의 비트맵을 결정하는 것을 포함하고, 상기 메시지는, 상기 적어도 하나의 비트맵을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보를 결정하는 단계는, PDCCH(physical downlink control channel) MO(monitoring occasion)에서 모니터링을 수행할 수 있는 심볼(symbol) 타입을 지시하는 정보를 결정하는 것을 포함하고, 상기 메시지는, 상기 심볼 타입을 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 개시는 SBFD를 지원하는 무선 통신 시스템의 단말에 있어서, 송수신부; 및 상기 송수신부와 연결되고, 기지국으로부터, 하향링크 수신을 위한 자원의 일부를 상향링크 전송을 위한 자원으로 설정하기 위한 시간 및 주파수 자원 정보를 포함하는 상향링크 서브밴드(uplink subband)에 대한 설정 정보가 포함된 메시지를 수신하고, 상기 메시지에 기반하여, 제어 채널을 모니터링 하기 위한 자원을 확인하고, 상기 확인된 자원에 기반하여 상기 제어 채널을 모니터링하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 개시는 SBFD를 지원하는 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서, 송수신부; 및 상기 송수신부와 연결되고, 하향링크 수신을 위한 자원의 일부를 상향링크 전송을 위한 자원으로 설정하기 위한 시간 및 주파수 자원을 포함하는 상향링크 서브밴드(uplink subband)에 대한 설정 정보를 결정하고, 단말에게, 상기 결정된 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보가 포함된 메시지를 전송하는 제어부를 포함하고, 상기 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보는, 단말의 제어 채널 모니터링을 위한 자원과 관련된 정보인 것을 특징으로 한다.
본 개시의 일 실시예는 Subband non-overlapping full duplex(SBFD)에서 하향링크 제어 채널 수신 방법을 제안한다.
SBFD 동작에 따르면, 하향링크 심볼의 일부 RB들은 상향링크 전송에 사용될 수 있다. 따라서, 단말은 상기 일부 RB와 겹치는 PDCCH를 수신하기 위한 동작이 필요하다. 본 개시는 상기 문제를 해결하기 위한 방법들을 제안한다.
일 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 SBFD 동작에 따른search space를 설정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 각 search space를 설정 시 상기 search space에 적합한 CORESET(control resource set) pair를 설정받을 수 있다. CORESET pair 중 제 1 CORESET은 하향링크 only 심볼에 적용하되, 제 2 CORESET은 SBFD 심볼에서 적용할 수 있다. 또 다른 예로, 단말은 search space에 슬롯단위의 주기/오프셋에 추가로 상기 주기마다 PDCCH를 모니터링할지에 대한 정보를 지시하는 bitmap을 지시받을 수 있다. 여기서 bitmap의 길이는 TDD(time division multiplexing) 주기 내지 한 프레임(10ms) 내의 PDCCH(physical downlink control channel) Monitoring occasion(MO)의 수, 내지 두 프레임(20ms) 내의 PDCCH MO의 수를 기초로 결정할 수 있다. 또 다른 예로, search space에는 1-bit indicator를 포함할 수 있다. 상기 1-bit이 '0'이면 단말은 하향링크 only 심볼에서 상기 search space의 PDCCH MO를 모니터링할 수 있다. 그리고 SBFD 심볼에서 상기 search space의 PDCCH MO를 모니터링하지 않을 수 있다. "1"이면 단말은 SBFD 심볼에서 상기 search space의 PDCCH MO를 모니터링할 수 있다. 그리고 하향링크 only 심볼에서 상기 search space의 PDCCH MO를 모니터링하지 않을 수 있다.
또 다른 실시예에 따르면, 단말은 search space의 PDCCH MO가 UL 전송에 사용되는 RB와 겹칠 경우의 동작을 정의할 수 있다. 예를 들어, UL 전송에 사용되는 RB와 겹치는 PDCCH MO를 모니터링하지 않거나, 겹치는 PDCCH 후보를 모니터링 하지 않거나, 겹치는 CCE(control channel element)를 모니터링하지 않거나, 겹치는 REG(resource element group) bundle을 모니터링하지 않거나, 겹치는 REG를 모니터링 하지 않거나, 또는 겹치는 RE(resource element)를 모니터링 하지 않을 수 있다.
본 개시는 이동통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공한다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭부분 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 제어영역 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 구조를 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 주파수 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 시간 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 single cell, carrier aggregation, dual connectivity 상황에서 기지국과 단말의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 TDD 설정 및 SBFD 설정을 도시한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 SBFD 설정을 도시한 도면이다.
도 13은 기존 설정에 따른 PDCCH MO를 도시하는 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH MO를 도시하는 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 비트맵 기반 PDCCH MO를 도시하는 도면이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH MO의 모든 모니터링하지 않는 경우를 도시하는 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH 후보를 모니터링하지 않는 것을 도시하는 도면이다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH 후보의 일부 CCE를 모니터링하지 않는 것을 도시하는 도면이다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 SBFD 설정을 기초로 CCE의 인덱스를 정하고 PDCCH 후보를 모니터링하는 것을 도시하는 도면이다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH 후보의 REG bundle 내지 REG를 모니터링하지 않는 것을 도시하는 도면이다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 wideband CORESET 설정시 PDCCH 후보를 모니터링하는 것을 도시하는 도면이다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구조를 도시하는 도면이다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구조를 도시하는 도면이다.
이하, 본 개시의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS(Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 시스템을 일예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 이에 포함될 수 있으며, 이하의 5G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다. 본 개시에서의 내용은 FDD 및 TDD 시스템에서 적용이 가능한 것이다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(필드 Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced(LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
상기 광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(Downlink; DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink; UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE(User Equipment) 또는 MS(Mobile Station))이 기지국(eNode B, 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성(Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분할 수 있다.
LTE 이후의 향후 통신 시스템으로서, 즉, 5G 통신시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced Mobile Broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive Machine Type Communication, mMTC), 초신뢰 저지연 통신(Ultra Reliability Low Latency Communication, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나(Multi Input Multi Output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구한다. 또한 LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에, 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(Internet of Thing, IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구된다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구할 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰라 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmaned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등을 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초 보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10-5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval, TTI)를 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구될 수 있다.
5G의 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터를 사용할 수 있다. 물론 5G는 전술한 세가지 서비스들에 제한되지 않는다.
NR 시간-주파수 자원
이하에서는 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 1의 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(Resource Element, RE, 101)로서 시간 축으로 1 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(102) 및 주파수 축으로 1 부반송파(Subcarrier)(103)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000001
(일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(Resource Block, RB, 104)을 구성할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 2에는 프레임(Frame, 200), 서브프레임(Subframe, 201), 슬롯(Slot, 202) 구조의 일 예가 도시되어 있다. 1 프레임(200)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(201)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(200)은 총 10개의 서브프레임(201)으로 구성될 수 있다. 1 슬롯(202, 203)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉 1 슬롯 당 심볼 수
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000002
=14). 1 서브프레임(201)은 하나 또는 복수 개의 슬롯(202, 203)으로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(201)당 슬롯(202, 203)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ(204, 205)에 따라 다를 수 있다. 도 2의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(204)인 경우와 μ=1(205)인 경우가 도시되어 있다. μ=0(204)일 경우, 1 서브프레임(201)은 1개의 슬롯(202)으로 구성될 수 있고, μ=1(205)일 경우, 1 서브프레임(201)은 2개의 슬롯(203)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000003
가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000004
가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000005
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000006
는 하기 표 1로 정의될 수 있다.
μ
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000007
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000008
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000009
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
5 14 320 32
대역폭부분(BWP)
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭부분(Bandwidth Part; BWP) 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭부분 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3에는 단말 대역폭(UE bandwidth)(300)이 두 개의 대역폭부분, 즉, 대역폭부분#1(BWP#1)(301)과 대역폭부분#2(BWP#2)(302)로 설정된 일 예를 보여준다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 하기의 표 2와 같은 정보들을 설정해 줄 수 있다.
BWP ::= SEQUENCE {
bwp-Id BWP-Id,
(대역폭부분 식별자)
locationAndBandwidth INTEGER (1..65536),
(대역폭부분 위치)
subcarrierSpacing ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5},
(부반송파 간격)
cyclicPrefix ENUMERATED { extended }
(순환 전치)
}
물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니며, 상기 설정 정보 외에도 대역폭부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 정보들은 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭부분이 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 DCI(Downlink Control Information)를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, RRC(Radio Resource Control) 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분(Initial BWP)을 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(Remaining System Information; RMSI 또는 System Information Block 1; SIB1에 해당할 수 있음)를 수신을 위한 PDCCH가 전송될 수 있는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)과 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어영역과 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어영역#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분으로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭부분의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
상기 5G에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭부분 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 대역폭부분의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭 부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭부분이 활성화 될 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율 적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭부분, 예를 들면, 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭부분으로 데이터를 송수신할 수 있다.
상기 대역폭부분을 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB(Master Information Block)을 통해 초기 대역폭부분(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터 SIB(System Information Block)를 스케줄링하는 DCI(Downlink Control Information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어영역(Control Resource Set, CORESET)을 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어영역의 대역폭이 초기 대역폭부분으로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭부분을 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
대역폭부분(BWP) 변경
단말에게 하나 이상의 대역폭부분가 설정되었을 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자(Bandwidth Part Indicator) 필드를 이용하여, 대역폭부분에 대한 변경(또는, 스위칭(switching), 천이)을 지시할 수 있다. 일 예로 도 3에서 단말의 현재 활성화된 대역폭부분이 대역폭부분#1(301)일 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 대역폭부분#2(302)를 지시할 수 있고, 단말은 수신한 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 지시된 대역폭부분#2(302)로 대역폭부분 변경을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이 DCI 기반 대역폭부분 변경은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭부분 변경 요청을 수신하였을 경우, 해당 DCI가 스케줄링하는 PDSCH 또는 PUSCH를 변경된 대역폭부분에서 무리 없이 수신 또는 송신을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해, 표준에서는 대역폭부분 변경 시 요구되는 지연 시간(TBWP)에 대한 요구 사항을 규정하였으며, 예를 들어 표 3과 같이 정의될 수 있다.
μ NR Slot length (ms) BWP switch delay TBWP (slots)
Type 1Note 1 Type 2Note 1
0 1 1 3
1 0.5 2 5
2 0.25 3 9
3 0.125 6 18
Note 1: Depends on UE capability.
Note 2: If the BWP switch involves changing of SCS, the BWP switch delay is determined by the larger one between the SCS before BWP switch and the SCS after BWP switch.
대역폭부분 변경 지연 시간에 대한 요구사항은 단말의 능력(Capability)에 따라 타입 1 또는 타입 2를 지원한다. 단말은 기지국에 지원 가능한 대역폭부분 지연 시간 타입을 보고할 수 있다. 전술한 대역폭부분 변경 지연시간에 대한 요구사항에 따라, 단말이 대역폭부분 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭부분 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭부분으로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭부분에서 해당 DCI가 스케줄링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터채널을 스케줄링하고자 할 경우, 단말의 대역폭부분 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터채널을 스케줄링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭부분 변경 지연시간 이 후로 해당 데이터채널을 스케줄링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭부분 변경 지연 시간(TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋(K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
만약 단말이 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI(예를 들어 DCI 포맷 1_1 또는 0_1)을 수신하였다면, 단말은 해당 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한 슬롯의 세번째 심볼에서부터, 해당 DCI 내의 시간도메인 자원할당 지시자 필드로 지시된 슬롯 오프셋(K0 또는 K2) 값으로 지시된 슬롯의 시작 지점까지에 해당하는 시간 구간 동안 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말이 슬롯 n에서 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI를 수신하였고, 해당 DCI로 지시된 슬롯 오프셋 값이 K라고 한다면, 단말은 슬롯 n의 세번째 심볼에서부터 슬롯 n+K이전 심볼(즉 슬롯 n+K-1의 마지막 심볼)까지 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다.
SS/PBCH 블록
다음으로 5G에서의 SS(Synchronization Signal)/PBCH 블록에 대하여 설명하도록 한다.
SS/PBCH 블록이란 PSS(Primary SS), SSS(Secondary SS), PBCH로 구성된 물리계층 채널 블록을 의미할 수 있다. 구체적으로는 하기와 같다.
- PSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID 의 일부 정보를 제공한다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공한다. 추가적으로 PBCH 의 복조를 위한 기준신호(Reference Signal) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터채널 및 제어채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공한다. 필수 시스템 정보는 제어채널의 무선자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케줄링 제어정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록: SS/PBCH 블록은 PSS, SSS, PBCH의 조합으로 이뤄진다. SS/PBCH 블록은 5ms 시간 내에서 하나 또는 복수 개가 전송될 수 있고, 전송되는 각각의 SS/PBCH 블록은 인덱스로 구별될 수 있다.
단말은 초기 접속 단계에서 PSS 및 SSS를 검출할 수 있고, PBCH를 디코딩할 수 있다. PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고 이로부터 제어영역(Control Resource Set; CORESET)#0(제어영역 인덱스가 0인 제어영역에 해당할 수 있음)을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록과 제어영역#0에서 전송되는 DMRS(Demodulation Reference signal)이 QCL(Quasi Co Location)되어 있다고 가정하고 제어영역#0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 제어영역#0에서 전송된 하향링크 제어정보로 시스템 정보를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(Random Access Channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 인덱스를 고려하여 PRACH(Physical RACH)를 기지국으로 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스에 대한 정보를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하였고 이와 연관되어 있는 제어영역#0을 모니터링하는 사실을 알 수 있다.
PDCCH: DCI 관련
다음으로 5G 시스템에서의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)에 대해 구체적으로 설명한다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는 DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 대비책(Fallback)용 DCI 포맷과 비대비책(Non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착되며 CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송된다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인하여 CRC 확인 결과가 맞으면 단말은 해당 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예를 들면, 시스템 정보(System Information, SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(Random Access Response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(Slot Format Indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(Transmit Power Control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(Cell RNTI)로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 예컨대 표 4의 정보들을 포함할 수 있다.
- Identifier for DCI formats (DCI 포맷 식별자) - [1] bit
- Frequency domain resource assignment (주파수 도메인 자원 할당) -[
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000010
] bits
- Time domain resource assignment (시간 도메인 자원 할당) - X bits
- Frequency hopping flag (주파수 호핑 플래그) - 1 bit.
- Modulation and coding scheme (변조 및 코딩 스킴) - 5 bits
- New data indicator (새로운 데이터 지시자) - 1 bit
- Redundancy version (리던던시 버전) - 2 bits
- HARQ process number (HARQ 프로세스 번호) - 4 bits
- TPC command for scheduled PUSCH (스케줄링된 PUSCH를 위한 전송 전력 제어(transmit power control) 명령 - [2] bits
- UL/SUL indicator (상향링크/추가적 상향링크(supplementary UL) 지시자) - 0 or 1 bit
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은 예컨대 표 5의 정보들을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000011
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000012
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000013
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은 예컨대 표 6의 정보들을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000014
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은 예컨대 표 7의 정보들을 포함할 수 있다.
- Carrier indicator - 0 or 3 bits
- Identifier for DCI formats - [1] bits
- Bandwidth part indicator - 0, 1 or 2 bits
- Frequency domain resource assignment
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000015

- Time domain resource assignment -1, 2, 3, or 4 bits
- VRB-to-PRB mapping - 0 or 1 bit, only for resource allocation type 1.
0 bit if only resource allocation type 0 is configured;
1 bit otherwise.
- PRB bundling size indicator (물리 자원 블록 번들링 크기 지시자) - 0 or 1 bit
- Rate matching indicator (레이트 매칭 지시자) - 0, 1, or 2 bits
- ZP CSI-RS trigger (영전력 채널 상태 정보 기준 신호 트리거) - 0, 1, or 2 bits
For transport block 1(제1 전송 블록의 경우):
- Modulation and coding scheme - 5 bits
- New data indicator - 1 bit
- Redundancy version - 2 bits
For transport block 2(제2 전송 블록의 경우):
- Modulation and coding scheme - 5 bits
- New data indicator - 1 bit
- Redundancy version - 2 bits
- HARQ process number - 4 bits
- Downlink assignment index - 0 or 2 or 4 bits
- TPC command for scheduled PUCCH - 2 bits
- PUCCH resource indicator - 3 bits
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator - 3 bits
- Antenna ports - 4, 5 or 6 bits
- Transmission configuration indication (전송 설정 지시)- 0 or 3 bits
- SRS request - 2 bits
- CBG transmission information - 0, 2, 4, 6, or 8 bits
- CBG flushing out information (코드 블록 그룹 플러싱 아웃 정보) - 0 or 1 bit
- DMRS sequence initialization - 1 bit
PDCCH: CORESET, REG, CCE, Search Space
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어채널에 대하여 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명하고자 한다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다. 도 4는 주파수 축으로 단말의 대역폭부분(UE bandwidth part)(410), 시간축으로 1 슬롯(420) 내에 2개의 제어영역(제어영역#1(401), 제어영역#2(402))이 설정되어 있는 일 예를 도시한다. 제어영역(401, 402)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분(410) 내에서 특정 주파수 자원(403)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고 이를 제어영역 길이(Control Resource Set Duration, 404)으로 정의할 수 있다. 도 4의 도시된 예를 참조하면, 제어영역#1(401)은 2 심볼의 제어영역 길이로 설정되어 있고, 제어영역#2(402)는 1 심볼의 제어영역 길이로 설정되어 있다.
전술한 5G에서의 제어영역은 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 설정될 수 있다. 단말에게 제어영역을 설정한다는 것은 제어영역 식별자(Identity), 제어영역의 주파수 위치, 제어영역의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 표 8의 정보들을 포함할 수 있다.
ControlResourceSet ::= SEQUENCE {
-- Corresponds to L1 parameter 'CORESET-ID'

controlResourceSetId ControlResourceSetId,
(제어영역 식별자(Identity))
frequencyDomainResources BIT STRING (SIZE (45)),
(주파수 축 자원할당 정보)
duration INTEGER (1..maxCoReSetDuration),
(시간 축 자원할당 정보)
cce-REG-MappingType CHOICE {
(CCE-to-REG 매핑 방식)
interleaved SEQUENCE {

reg-BundleSize ENUMERATED {n2, n3, n6},
(REG 번들 크기)

precoderGranularity ENUMERATED {sameAsREG-bundle, allContiguousRBs},

interleaverSize ENUMERATED {n2, n3, n6}
(인터리버 크기)

shiftIndex INTEGER(0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) OPTIONAL
(인터리버 쉬프트(Shift))
},
nonInterleaved NULL
},
tci-StatesPDCCH SEQUENCE(SIZE (1..maxNrofTCI-StatesPDCCH)) OF TCI-StateId OPTIONAL,
(QCL 설정 정보)
tci-PresentInDCI ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need S
}
표 8에서 tci-StatesPDCCH(간단히 TCI(Transmission Configuration Indication) state로 명명함) 설정 정보는, 대응되는 제어영역에서 전송되는 DMRS와 QCL(Quasi Co Located) 관계에 있는 하나 또는 복수 개의 SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) 블록(Block) 인덱스 또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 인덱스의 정보를 포함할 수 있다. 도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 무선통신 시스템에서 사용될 수 있는 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 일 예를 보여주는 도면이다.
도 5에 따르면 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위를 REG(Resource Element Group, 503)라 할 수 있으며, REG(503)는 시간 축으로 1 OFDM 심볼(501), 주파수 축으로 1 PRB(Physical Resource Block, 502), 즉, 12개 서브캐리어(Subcarrier)로 정의될 수 있다. 기지국은 REG(503)를 연접하여 하향링크 제어채널 할당 단위를 구성할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이 5G에서 하향링크 제어채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(Control Channel Element, 504)라고 할 경우, 1 CCE(504)는 복수의 REG(503)로 구성될 수 있다. 도 5에 도시된 REG(503)를 예를 들어 설명하면, REG(503)는 12개의 RE로 구성될 수 있고, 1 CCE(504)가 6개의 REG(503)로 구성된다면 1 CCE(504)는 72개의 RE로 구성될 수 있다. 하향링크 제어영역이 설정되면 해당 영역은 복수의 CCE(504)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어채널은 제어영역 내의 집성 레벨(Aggregation Level; AL)에 따라 하나 또는 복수의 CCE(504)로 매핑 되어 전송될 수 있다. 제어영역내의 CCE(504)들은 번호로 구분되며 이 때 CCE(504)들의 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 5에 도시된 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG(503)에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(505)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 5에서와 같이 1 REG(503) 내에 3개의 DMRS(505)가 전송될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대 AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)를 정의하였다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통(Common) 탐색공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색공간으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)으로 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 제어영역 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, 표 9의 정보들을 포함할 수 있다.
SearchSpace ::= SEQUENCE {
-- Identity of the search space. SearchSpaceId = 0 identifies the SearchSpace configured via PBCH (MIB) or ServingCellConfigCommon.
searchSpaceId SearchSpaceId,
(탐색공간 식별자)
controlResourceSetId ControlResourceSetId,
(제어영역 식별자)
monitoringSlotPeriodicityAndOffset CHOICE {
(모니터링 슬롯 레벨 주기)
sl1 NULL,
sl2 INTEGER (0..1),
sl4 INTEGER (0..3),
sl5 INTEGER (0..4),
sl8 INTEGER (0..7),
sl10 INTEGER (0..9),
sl16 INTEGER (0..15),
sl20 INTEGER (0..19)
} OPTIONAL,
duration(모니터링 길이) INTEGER (2..2559)
monitoringSymbolsWithinSlot BIT STRING (SIZE (14)) OPTIONAL,
(슬롯 내 모니터링 심볼)
nrofCandidates SEQUENCE {
(집성 레벨 별 PDCCH 후보군 수)
aggregationLevel1 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel2 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel4 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel8 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel16 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8}
},

searchSpaceType CHOICE {
(탐색공간 타입)
-- Configures this search space as common search space (CSS) and DCI formats to monitor.
common SEQUENCE {
(공통 탐색 공간)
}
ue-Specific SEQUENCE {
(단말-특정 탐색공간)
-- Indicates whether the UE monitors in this USS for DCI formats 0-0 and 1-0 or for formats 0-1 and 1-1.
formats ENUMERATED {formats0-0-And-1-0, formats0-1-And-1-1},
...
}
설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 일부 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다. 설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI(Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
TC-RNTI(Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
RA-RNTI(Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케줄링 용도
P-RNTI(Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
SI-RNTI(System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
INT-RNTI(Interruption RNTI): PDSCH에 대한 puncturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI(Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI(Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI(Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 표 10의 예와 같은 정의를 따를 수 있다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
5G에서 제어영역 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식 1과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000016
- L: 집성 레벨
- nCI: 캐리어(Carrier) 인덱스
- NCCE,p: 제어영역 p 내에 존재하는 총 CCE 개수
-
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000017
: 슬롯 인덱스
-
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000018
: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 수
-
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000019
= 0, ... ,
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000020
-1: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 인덱스
- i = 0, ... , L -1
-
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000021
,
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000022
, Ap = 39827 for p mod 3 = 0 , Ap = 39829 for p mod 3 = 1 , Ap = 39839 for p mod 3 = 2 , D= 65537
- nRNTI : 단말 식별자
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000023
값은 공통 탐색공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000024
값은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
5G에서는 복수 개의 탐색공간 세트가 서로 다른 파라미터들(예컨대, 표 9의 파라미터들)로 설정될 수 있음에 따라, 매 시점에서 단말이 모니터링하는 탐색공간 세트의 집합이 달라질 수 있다. 예를 들면, 탐색공간 세트#1이 X-슬롯 주기로 설정되어 있고, 탐색공간 세트#2가 Y-슬롯 주기로 설정되어 있고 X와 Y가 다를 경우, 단말은 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2를 모두 모니터링 할 수 있고, 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2 중 하나를 모니터링 할 수 있다.
Rate matching/Puncturing 관련
하기에서는 레이트 매칭(Rate Matching) 동작 및 펑쳐링(Puncturing) 동작에 대해 구체적으로 기술하도록 한다.
임의의 심볼 시퀀스 A를 전송하고자 하는 시간 및 주파수 자원 A가 임의의 시간 및 주파수 자원 B와 겹쳤을 경우, 자원 A와 자원 B가 겹친 영역 자원 C를 고려한 채널 A의 송수신 동작으로 레이트 매칭 또는 펑쳐링 동작이 고려될 수 있다. 구체적인 동작은 하기의 내용을 따를 수 있다.
레이트 매칭 (Rate Matching) 동작
- 기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 채널 A를 매핑하여 전송할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑하여 보낼 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}을 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케줄링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서 매핑되어 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
펑쳐링 (Puncturing) 동작
기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C가 존재할 경우, 심볼 시퀀스 A를 자원 A 전체에 매핑하지만, 자원 C에 해당하는 자원 영역에서는 전송을 수행하지 않고, 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}를 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}만 전송할 수 있고, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송하지 않을 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}를 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케줄링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A에 매핑되되 자원 영역 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서만 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}가 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑되지만, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송되지 않는다고 가정할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}가 매핑되어 전송되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템의 레이트 매칭의 목적으로 레이트 매칭 자원에 대한 설정 방법을 기술하도록 한다. 레이트 매칭이란 신호를 전송할 수 있는 자원의 양을 고려하여 그 신호의 크기가 조절되는 것을 의미한다. 예컨대 데이터 채널의 레이트 매칭이란 특정 시간 및 주파수 자원 영역에 대해서 데이터 채널을 매핑하여 전송하지 않고 이에 따라 데이터의 크기가 조절되는 것을 의미할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6에는 하향링크 데이터 채널(PDSCH, 601)과 레이트 매칭 자원(602)이 도시되어 있다. 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)을 통해 하나 또는 다수 개의 레이트 매칭 자원(602)을 설정할 수 있다. 레이트 매칭 자원(602) 설정 정보에는 시간축 자원 할당 정보(603), 주파수축 자원 할당 정보(604), 주기 정보 (605)가 포함될 수 있다. 하기에서는 주파수축 자원 할당 정보(604)에 해당하는 비트맵을 "제1 비트맵", 시간축 자원 할당 정보(603)에 해당하는 비트맵을 "제2 비트맵", 주기 정보(605)에 해당하는 비트맵을 "제3 비트맵"으로 명명하도록 한다. 스케줄링된 데이터 채널(601)의 시간 및 주파수 자원의 전체 또는 일부가 설정된 레이트 매칭 자원(602)과 겹칠 경우, 기지국은 레이트 매칭 자원(602) 부분에서 데이터 채널(601)을 레이트 매칭하여 전송할 수 있고, 단말은 레이트 매칭 자원(602) 부분에서 데이터 채널(601)이 레이트 매칭되었다고 가정한 후 수신 및 디코딩을 수행할 수 있다.
기지국은 추가적인 설정을 통해 상기 설정된 레이트 매칭 자원 부분에서 데이터채널을 레이트 매칭할지의 여부를 DCI를 통해 동적(Dynamic)으로 단말에게 통지할 수 있다 (전술한 DCI 포맷 내의 "레이트 매칭 지시자"에 해당함). 구체적으로, 기지국은 상기 설정된 레이트 매칭 자원들 중에서 일부를 선택하여 레이트 매칭 자원 그룹으로 그룹화할 수 있고, 각 레이트 매칭 자원 그룹에 대한 데이터채널의 레이트 매칭 여부를 비트맵 방식을 이용하여 DCI로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 4개의 레이트 매칭 자원, RMR#1, RMR#2, RMR#3, RMR#4가 설정되어 있을 경우, 기지국은 레이트 매칭 그룹으로 RMG#1={RMR#1, RMR#2}, RMG#2={RMR#3, RMR#4}을 설정할 수 있으며, DCI 필드 내의 2 비트를 이용하여, 각각 RMG#1과 RMG#2에서의 레이트 매칭 여부를 비트맵으로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 레이트 매칭을 해야 될 경우에는 "1"로 레이트 매칭을 하지 않아야될 경우에는 "0"으로 지시할 수 있다.
5G에서는 전술한 레이트 매칭 자원을 단말에 설정하는 방법으로 "RB 심볼 레벨" 및 "RE 레벨"의 granularity를 지원한다. 보다 구체적으로는 하기의 설정 방법을 따를 수 있다.
PDSCH/PUSCH: 주파수 자원할당 관련
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH(physical downlink shared channel) 또는 PUSCH(physical uplink shared channel)의 주파수축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 7은 NR 무선 통신 시스템에서 상위 레이어를 통하여 설정 가능한 type-0(7-00), type-1(7-05), 그리고 동적 변경(dynamic switch)(7-10)의 세 가지 주파수 축 자원 할당 방법들을 도시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, 만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 type-0 자원 할당만을 사용하도록 설정된 경우(7-00), 해당 단말에게 PDSCH/PUSCH를 할당하는 일부 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)는 NRBG개의 비트로 구성되는 비트맵을 포함한다. 이때 NRBG는 BWP 지시자(indicator)가 할당하는 BWP 크기(size) 및 상위 레이어 파라미터 rbg-Size에 따라 아래 [표 11]와 같이 결정되는 RBG(resource block group)의 수를 의미하며, 비트맵에 의하여 1로 표시되는 RBG에 데이터가 전송되게 된다.
Bandwidth Part Size Configuration 1 Configuration 2
1-36 2 4
37-72 4 8
73-144 8 16
145-275 16 16
BWP의 크기는 BWP가 포함한 RB의 수이다. 더 구체적으로, type-0 자원 할당을 지시 받을 경우, 단말이 수신하는 DCI의 주파수 영역 자원 할당(frequency domain resource assignment, FDRA) 필드의 길이는 RBG의 수(NRBG)와 같으며,
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000025
이다. 여기서 첫번째 RBG는
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000026
개의 RB들을 포함하고, 마지막 RBG는
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000027
이면,
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000028
개의 RB들을 포함하고, 그렇지 않으면,
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000029
개의 RB들을 포함한다. 나머지 RBG들은 P개의 RB들을 포함한다. 여기서 P는 표 11에 따라 결정된 nominal RBG의 수이다. 만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 type-1 자원할당 만을 사용하도록 설정된 경우(7-05), 해당 단말에게 PDSCH/PUSCH를 할당하는 DCI는
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000030
개의 비트들로 구성되는 주파수 역역 자원 할당 정보(FDRA)를 포함한다. 여기서
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000031
는 BWP에 포함된 RB들의 수이다. 기지국은 이를 통하여 starting VRB(7-20)와 이로부터 연속적으로 할당되는 주파수 축 자원의 길이(7-25)를 설정할 수 있다.
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 type-0 자원할당과 type-1 자원할당을 모두 사용하도록 설정된 경우(7-10), 해당 단말에게 PDSCH/PUSCH를 할당하는 일부 DCI는 type-0 자원할당을 설정하기 위한 payload(7-15)와 type-1 자원할당을 설정하기 위한 payload(7-20, 7-25)중 큰 값(7-35)의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 포함한다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 이때, DCI 내 주파수 축 자원 할당 정보의 제일 앞 부분(MSB)에 한 비트가 추가될 수 있고, 해당 비트가 '0'의 값인 경우 type-0 자원할당이 사용됨이 지시되고, '1'의 값인 경우 type-1 자원할당이 사용됨이 지시될 수 있다.
PDSCH/PUSCH: 시간 자원할당 관련
아래에서는 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서의 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당 방법이 설명된다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블(Table)을, 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있다. 일 실시예에서, 시간 도메인 자원할당 정보에는 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍(PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함), PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍(PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케줄링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들면, 아래의 [표 12] 또는 [표 13]와 같은 정보가 기지국으로부터 단말에게 전송될 수 있다.
PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList infomration element

PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList ::= SEQUENCE (SIZE(1.. maxNrofDL-Allocations)) OF PDSCH-TimeDomainResourceAllocation

PDSCH-TimeDomainResourceAllocation ::= SEQUENCE {
k0 INTEGER (0..32)
OPTIONAL, --Need S
(PDCCH-to-PDSCH 타이밍, 슬롯 단위)
mapping type ENUMERATED {typeA, typeB},
(PDSCH 매핑 타입)
startSymbolAndLength INTEGER (0..127)
(PDSCH의 시작 심볼 및 길이)
}
PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList infomration element

PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList ::= SEQUENCE (SIZE(1.. maxNrofUL-Allocations)) OF PUSCH-TimeDomainResourceAllocation

PUSCH-TimeDomainResourceAllocation ::= SEQUENCE {
k2 INTEGER (0..32)
OPTIONAL, --Need S
(PDCCH-to-PUSCH 타이밍, 슬롯 단위)
mapping type ENUMERATED {typeA, typeB},
(PUSCH 매핑 타입)
startSymbolAndLength INTEGER (0..127)
(PUSCH의 시작 심볼 및 길이)
}
기지국은 상술된 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를, L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다(예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원할당' 필드로 지시될 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기초하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 획득할 수 있다. 도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 시간 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 8을 참조하면, 기지국은 상위 레이어를 이용하여 설정되는 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)(μPDSCH, μPDCCH), 스케줄링 오프셋(scheduling offset)(K0) 값, 그리고 DCI를 통하여 동적으로 지시되는 한 slot 내 OFDM symbol 시작 위치(8-00)와 길이(8-05)에 따라 PDSCH 자원의 시간 축 위치를 지시할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 9를 참조하면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 같은 경우(9-00, μPDSCH = μPDCCH), 데이터와 제어를 위한 슬롯 번호(slot number)가 같으므로, 기지국 및 단말은 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어, 스케줄링 오프셋(scheduling offset)을 생성할 수 있다. 반면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 다른 경우(9-05, μPDSCH ≠ μPDCCH), 데이터와 제어를 위한 슬롯 번호(slot number)가 다르므로, 기지국 및 단말은 PDCCH의 서브캐리어 간격을 기준으로 하여, 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어 스케줄링 오프셋(scheduling offset)을 생성할 수 있다.
PUSCH: 전송 방식 관련
다음으로 PUSCH 전송의 스케줄링 방식에 대해 설명한다. PUSCH 전송은 DCI 내의 UL grant에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, configured grant Type 1 또는 Type 2에 의해 동작할 수 있다. PUSCH 전송에 대한 동적 스케줄링 지시는 DCI 포맷 0_0 또는 0_1으로 가능하다.
Configured grant Type 1 PUSCH 전송은 DCI 내의 UL grant에 대한 수신을 하지 않고, 상위 시그널링을 통한 [표 14]의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하는 configuredGrantConfig의 수신을 통해 준정적으로 설정될 수 있다. Configured grant Type 2 PUSCH 전송은 상위 시그널링을 통한 [표 14]의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하지 않는 configuredGrantConfig의 수신 이후, DCI 내의 UL grant에 의해 반지속적으로 스케줄링 될 수 있다. PUSCH 전송이 configured grant에 의해 동작하는 경우, PUSCH 전송에 적용되는 파라미터들은 상위 시그널링인 [표 15]의 pusch-Config 로 제공되는 dataScramblingIdentityPUSCH, txConfig, codebookSubset, maxRank, scaling of UCI-OnPUSCH를 제외하고는 [표 14]의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig을 통해 적용된다. 단말이 [표 14]의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig 내의 transformPrecoder를 제공받았다면, 단말은 configured grant에 의해 동작하는 PUSCH 전송에 대해 [표 15]의 pusch-Config 내의 tp-pi2BPSK를 적용한다.
ConfiguredGrantConfig ::= SEQUENCE {
frequencyHopping ENUMERATED {intraSlot, interSlot} OPTIONAL, -- Need S,
cg-DMRS-Configuration DMRS-UplinkConfig,
mcs-Table ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
mcs-TableTransformPrecoder ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
uci-OnPUSCH SetupRelease { CG-UCI-OnPUSCH } OPTIONAL, -- Need M
resourceAllocation ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch },
rbg-Size ENUMERATED {config2} OPTIONAL, -- Need S
powerControlLoopToUse ENUMERATED {n0, n1},
p0-PUSCH-Alpha P0-PUSCH-AlphaSetId,
transformPrecoder ENUMERATED {enabled, disabled} OPTIONAL, -- Need S
nrofHARQ-Processes INTEGER(1..16),
repK ENUMERATED {n1, n2, n4, n8},
repK-RV ENUMERATED {s1-0231, s2-0303, s3-0000} OPTIONAL, -- Need R
periodicity ENUMERATED {
sym2, sym7, sym1x14, sym2x14, sym4x14, sym5x14, sym8x14, sym10x14, sym16x14, sym20x14,
sym32x14, sym40x14, sym64x14, sym80x14, sym128x14, sym160x14, sym256x14, sym320x14, sym512x14,
sym640x14, sym1024x14, sym1280x14, sym2560x14, sym5120x14,
sym6, sym1x12, sym2x12, sym4x12, sym5x12, sym8x12, sym10x12, sym16x12, sym20x12, sym32x12,
sym40x12, sym64x12, sym80x12, sym128x12, sym160x12, sym256x12, sym320x12, sym512x12, sym640x12,
sym1280x12, sym2560x12
},
configuredGrantTimer INTEGER (1..64) OPTIONAL, -- Need R
rrc-ConfiguredUplinkGrant SEQUENCE {
timeDomainOffset INTEGER (0..5119),
timeDomainAllocation INTEGER (0..15),
frequencyDomainAllocation BIT STRING (SIZE(18)),
antennaPort INTEGER (0..31),
dmrs-SeqInitialization INTEGER (0..1) OPTIONAL, -- Need R
precodingAndNumberOfLayers INTEGER (0..63),
srs-ResourceIndicator INTEGER (0..15) OPTIONAL, -- Need R
mcsAndTBS INTEGER (0..31),
frequencyHoppingOffset INTEGER (1.. maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) OPTIONAL, -- Need R
pathlossReferenceIndex INTEGER (0..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs-1),
...
} OPTIONAL, -- Need R
...
}
다음으로 PUSCH 전송 방법에 대해 설명한다. PUSCH 전송을 위한 DMRS 안테나 포트는 SRS 전송을 위한 안테나 포트와 동일하다. PUSCH 전송은 상위 시그널링인 [표 15]의 pusch-Config 내의 txConfig의 값이 'codebook' 혹은 'nonCodebook'인지에 따라 codebook 기반의 전송 방법과 non-codebook 기반의 전송 방법을 각각 따를 수 있다.상술한 바와 같이, PUSCH 전송은 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 설정될 수 있다. 만약 단말이 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 DCI 포맷 0_0을 통해 지시받았다면, 단말은 serving cell 내 활성화된 상향링크 BWP 내에서 최소 ID에 대응되는 단말 특정적인 PUCCH resource에 대응되는 pucch-spatialRelationInfoID를 이용하여 PUSCH 전송을 위한 빔 설정을 수행하고, 이 때 PUSCH 전송은 단일 안테나 포트를 기반으로 한다. 단말은 pucch-spatialRelationInfo를 포함하는 PUCCH resource가 설정되지 않은 BWP 내에서, DCI 포맷 0_0을 통해 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 기대하지 않는다. 만약 단말이 [표 15]의 pusch-Config 내의 txConfig를 설정받지 않았다면, 단말은 DCI 포맷 0_1로 스케줄링 받는 것을 기대하지 않는다.
PUSCH-Config ::= SEQUENCE {
dataScramblingIdentityPUSCH INTEGER (0..1023) OPTIONAL, -- Need S
txConfig ENUMERATED {codebook, nonCodebook} OPTIONAL, -- Need S
dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeA SetupRelease { DMRS-UplinkConfig } OPTIONAL, -- Need M
dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeB SetupRelease { DMRS-UplinkConfig } OPTIONAL, -- Need M

pusch-PowerControl PUSCH-PowerControl OPTIONAL, -- Need M
frequencyHopping ENUMERATED {intraSlot, interSlot} OPTIONAL, -- Need S
frequencyHoppingOffsetLists SEQUENCE (SIZE (1..4)) OF INTEGER (1.. maxNrofPhysicalResourceBlocks-1)
OPTIONAL, -- Need M
resourceAllocation ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch},
pusch-TimeDomainAllocationList SetupRelease { PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList } OPTIONAL, -- Need M
pusch-AggregationFactor ENUMERATED { n2, n4, n8 } OPTIONAL, -- Need S
mcs-Table ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
mcs-TableTransformPrecoder ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
transformPrecoder ENUMERATED {enabled, disabled} OPTIONAL, -- Need S
codebookSubset ENUMERATED {fullyAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent,nonCoherent}
OPTIONAL, -- Cond codebookBased
maxRank INTEGER (1..4) OPTIONAL, -- Cond codebookBased
rbg-Size ENUMERATED { config2} OPTIONAL, -- Need S
uci-OnPUSCH SetupRelease { UCI-OnPUSCH} OPTIONAL, -- Need M
tp-pi2BPSK ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need S
...
}
다음으로 codebook 기반의 PUSCH 전송에 대해 설명한다. Codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. Codebook 기반의 PUSCH가 DCI 포맷 0_1에 의해 동적으로 스케줄링 되거나 또는 configured grant에 의해 준정적으로 설정되면, 단말은 SRS Resource Indicator(SRI), Transmission Precoding Matrix Indicator(TPMI), 그리고 전송 rank(PUSCH 전송 레이어의 수)에 기반해서 PUSCH 전송을 위한 precoder를 결정한다. 이 때, SRI는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 주어지거나 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정될 수 있다. 단말은 codebook 기반 PUSCH 전송 시 적어도 1개의 SRS resource를 설정받으며, 최대 2개까지 설정 받을 수 있다. 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 해당 SRI가 가리키는 SRS resource는 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS resource들 중에, SRI에 대응되는 SRS resource를 의미한다. 또한, TPMI 및 전송 rank는 DCI 내의 필드 precoding information and number of layers를 통해 주어지거나, 상위 시그널링인 precodingAndNumberOfLayers를 통해 설정될 수 있다. TPMI는 PUSCH 전송에 적용되는 precoder를 지시하는 데 사용된다. 만약 단말이 1개의 SRS resource를 설정 받았을 때에는, TPMI는 설정된 1개의 SRS resource에서 적용될 precoder를 지시하는 데 사용된다. 만약 단말이 복수 개의 SRS resource들을 설정 받았을 때에는, TPMI는 SRI를 통해 지시되는 SRS resource에서 적용될 precoder를 지시하는 데 사용된다.
PUSCH 전송에 사용될 precoder는 상위 시그널링인 SRS-Config 내의 nrofSRS-Ports 값과 같은 수의 안테나 포트 수를 갖는 상향링크 코드북에서 선택된다. Codebook 기반의 PUSCH 전송에서, 단말은 TPMI와 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset에 기반하여 codebook subset을 결정한다. 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset은 단말이 기지국에게 보고하는 UE capability에 근거하여 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', 또는 'nonCoherent' 중 하나로 설정 받을 수 있다. 만약 단말이 UE capability로 'partialAndNonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않는다. 또한, 만약 단말이 UE capability로 'nonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않는다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 nrofSRS-Ports가 2개의 SRS 안테나 포트를 가리키는 경우, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'partialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않는다.
단말은 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set을 1개 설정 받을 수 있고, 해당 SRS resource set 내에서 1개의 SRS resource 가 SRI를 통해 지시될 수 있다. 만약 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 여러 SRS resource들이 설정되면, 단말은 상위 시그널링인 SRS-Resource 내의 nrofSRS-Ports의 값이 모든 SRS resource들에 대해 같은 값이 설정되는 것을 기대한다.
단말은 상위 시그널링에 따라 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 포함된 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 기지국으로 전송하고, 기지국은 단말이 전송한 SRS resource 중 1개를 선택하여 해당 SRS resource의 송신 빔 정보를 이용하여 단말이 PUSCH 전송을 수행할 수 있도록 지시한다. 이 때, codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개의 SRS resource의 인덱스를 선택하는 정보로 사용되며 DCI 내에 포함된다. 추가적으로, 기지국은 단말이 PUSCH 전송에 사용할 TPMI와 rank를 지시하는 정보를 DCI에 포함시킨다. 단말은 상기 SRI가 지시하는 SRS resource를 이용하여, 해당 SRS resource의 송신 빔을 기반으로 지시된 rank와 TPMI가 지시하는 precoder를 적용하여 PUSCH 전송을 수행한다.
다음으로 non-codebook 기반의 PUSCH 전송에 대해 설명한다. Non-codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 적어도 1개의 SRS resource가 설정된 경우, 단말은 DCI 포맷 0_1을 통해 non-codebook 기반 PUSCH 전송을 스케줄링 받을 수 있다.
상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set에 대해, 단말은 1개의 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource(non-zero power CSI-RS)를 설정 받을 수 있다. 단말은 SRS resource set과 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource에 대한 측정을 통해 SRS 전송을 위한 precoder에 대한 계산을 수행할 수 있다. 만약 SRS resource set과 연결되어 있는 aperiodic NZP CSI-RS resource의 마지막 수신 심볼과 단말에서의 aperiodic SRS 전송의 첫번째 심볼 간의 차이가 42 심볼보다 적게 차이나면, 단말은 SRS 전송을 위한 precoder에 대한 정보가 갱신되는 것을 기대하지 않는다.
상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 resourceType의 값이 'aperiodic'으로 설정되면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 DCI 포맷 0_1 또는 1_1 내의 필드인 SRS request로 지시된다. 이 때, 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource가 비주기적 NZP CSI-RS resource라면, DCI 포맷 0_1 또는 1_1 내의 필드 SRS request의 값이 '00'이 아닌 경우에 대해 연결되어 있는 NZP CSI-RS가 존재함을 가리키게 된다. 이 때, 해당 DCI는 cross carrier 또는 cross BWP 스케줄링을 지시하지 않아야 한다. 또한, SRS request의 값이 만약 NZP CSI-RS의 존재를 가리키게 된다면, 해당 NZP CSI-RS는 SRS request 필드를 포함한 PDCCH가 전송된 슬롯에 위치하게 된다. 이 때, 스케줄링된 부반송파에 설정된 TCI state들은 QCL-TypeD로 설정되지 않는다.
만약 주기적 혹은 반지속적 SRS resource set이 설정되었다면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS를 통해 지시될 수 있다. Non-codebook 기반 전송에 대해, 단말은 SRS resource에 대한 상위 시그널링인 spatialRelationInfo와 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS 가 함께 설정되는 것을 기대하지 않는다.
단말은 복수 개의 SRS resource들을 설정 받은 경우, PUSCH 전송에 적용할 precoder와 전송 rank를 기지국이 지시하는 SRI에 기반하여 결정할 수 있다. 이 때, SRI는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 지시 받거나 또는 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정 받을 수 있다. 상술한 codebook 기반의 PUSCH 전송과 마찬가지로, 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 해당 SRI가 가리키는 SRS resource는 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS resourc중에, SRI에 대응되는 SRS resource를 의미한다. 단말은 SRS 전송에 1개 또는 복수 개의 SRS resource들을 사용할 수 있고, 1개의 SRS resource set 내에 같은 심볼에서 동시 전송이 가능한 최대 SRS resource 개수와 최대 SRS resource 개수는 단말이 기지국으로 보고하는 UE capability에 의해 결정된다. 이 때, 단말이 동시에 전송하는 SRS resource들은 같은 RB를 차지한다. 단말은 각 SRS resource 별로 1개의 SRS 포트를 설정한다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set은 1개만 설정될 수 있으며, non-codebook 기반 PUSCH 전송을 위한 SRS resource는 최대 4개까지 설정이 가능하다.
기지국은 SRS resource set과 연결된 1개의 NZP-CSI-RS를 단말로 전송하며, 단말은 해당 NZP-CSI-RS 수신 시 측정한 결과를 기반으로 하여, 해당 SRS resource set 내의 1개 또는 복수 개의 SRS resource 전송 시 사용할 precoder를 계산한다. 단말은 usage가 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set 내의 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 기지국으로 전송할 때 상기 계산된 precoder를 적용하고, 기지국은 수신한 1개 또는 복수 개의 SRS resource 중 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 선택한다. 이 때, non-codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개 또는 복수 개의 SRS resource의 조합을 표현할 수 있는 인덱스를 나타내며 상기 SRI는 DCI 내에 포함된다. 이 때, 기지국이 전송한 SRI가 지시하는 SRS resource의 수는 PUSCH의 송신 레이어의 수가 될 수 있으며, 단말은 각 레이어에 SRS resource 전송에 적용된 precoder를 적용해 PUSCH를 전송한다.
CA/DC 관련
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 single cell, carrier aggregation, dual connectivity 상황에서 기지국과 단말의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 10을 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR SDAP(Service Data Adaptation Protocol S25, S70), NR PDCP(Packet Data Convergence Protocol S30, S65), NR RLC(Radio Link Control S35, S60), NR MAC(Medium Access Control S40, S55)으로 이루어진다.
NR SDAP(S25, S70)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID의 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 reflective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능(reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
상기 SDAP 계층 장치에 대해 단말은 RRC 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 혹은 베어러 별로 혹은 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 혹은 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있으며, SDAP 헤더가 설정된 경우, SDAP 헤더의 NAS QoS 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와 AS QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)에게 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS flow와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 혹은 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. 상기 SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. 상기 QoS 정보는 원할한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 스케줄링 정보 등으로 사용될 수 있다.
NR PDCP(S30, S65)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능(Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
상기에서 NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기초로 순서대로 재정렬하는 기능을 말하며, 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또는, NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 순서를 고려하지 않고, 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있고, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(S35, S60)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
상기에서 NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 의미한다. NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 혹은 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있고, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있고, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다. NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또는, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한 상기에서 RLC PDU들을 수신하는 순서대로(일련번호, Sequence number의 순서와 상관없이, 도착하는 순으로) 처리하여 PDCP 장치로 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) 전달할 수도 있으며, segment 인 경우에는 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 segment들을 수신하여 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 처리하여 PDCP 장치로 전달할 수 있다. 상기 NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고 상기 기능을 NR MAC 계층에서 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
상기에서 NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 말하며, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 혹은 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(S40, S55)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케줄링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
NR PHY 계층(S45, S50)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
상기 무선 프로토콜 구조는 캐리어(혹은 셀) 운영 방식에 따라 세부 구조가 다양하게 변경될 수 있다. 일례로 기지국이 단일 캐리어(혹은 셀)을 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 S00과 같이 각 계층 별 단일 구조를 가지는 프로토콜 구조를 사용하게 된다. 반면 기지국이 단일 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 CA(carrier aggregation)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 S10과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC layer를 통하여 PHY layer를 multiplexing 하는 프로토콜 구조를 사용하게 된다. 또 다른 예시로 기지국이 다중 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 DC(dual connectivity)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 S20과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC layer를 통하여 PHY layer를 multiplexing 하는 프로토콜 구조를 사용하게 된다.
이하 본 개시의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 본 개시에서의 내용은 FDD 및 TDD 시스템에서 적용이 가능한 것이다. 이하 본 개시에서 상위 시그널링(또는 상위 레이어 시그널링)은 기지국에서 물리계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 혹은 단말에서 물리계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법이며, RRC 시그널링, 혹은 PDCP 시그널링, 혹은 MAC(medium access control) 제어요소(MAC control element; MAC CE)라고 언급될 수도 있다.
이하 본 개시에서 단말은 협력 통신 적용 여부를 판단함에 있어 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 특정 포맷을 가지거나, 또는 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 협력 통신 적용 여부를 알려주는 특정 지시자를 포함하거나, 또는 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 특정 RNTI로 스크램블링 되거나, 또는 상위 레이어로 지시되는 특정 구간에서 협력 통신 적용을 가정하거나 하는 등 다양한 방법들을 사용하는 것이 가능하다. 이후 설명의 편의를 위하여 단말이 상기와 유사한 조건들을 기반으로 협력 통신이 적용된 PDSCH를 수신하는 것을 NC-JT case로 지칭하도록 하겠다.
이하 본 개시에서 A 와 B 간 우선순위를 결정한다 함은 미리 정해진 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 더 높은 우선순위를 가지는 것을 선택하여 그에 해당하는 동작을 수행하거나 또는 더 낮은 우선순위를 가지는 것에 대한 동작을 생략(omit or drop)하는 등 다양하게 언급될 수 있다.
이하 본 개시에서는 다수의 실시예를 통하여 상기 예제들을 설명하나 이는 독립적인 것들이 아니며 하나 이상의 실시예가 동시에 또는 복합적으로 적용되는 것이 가능하다.
이하 본 개시를 설명함에 있어서, 상위 계층 시그널링이라 함은 하기의 시그널링 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- MIB(Master Information Block)
- SIB(System Information Block) 또는 SIB X(X=1, 2, ...)
- RRC(Radio Resource Control)
- MAC(Medium Access Control) CE(Control Element)
또한, L1 시그널링이라 함은 하기의 물리 계층 채널 또는 시그널링을 이용한 시그널링 방법 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
- DCI(Downlink Control Information)
- 단말-특정(UE-specific) DCI
- 그룹 공통(Group common) DCI
- 공통(Common) DCI
- 스케줄링 DCI(예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케줄링하는 목적으로 사용되는 DCI)
- 비스케줄링 DCI(예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케줄링하는 목적이 아닌 DCI)
- PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
- UCI(Uplink Control Information)
이하 본 개시에서 A 와 B 간 우선순위를 결정한다 함은 미리 정해진 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 더 높은 우선순위를 가지는 것을 선택하여 그에 해당하는 동작을 수행하거나 또는 더 낮은 우선순위를 가지는 것에 대한 동작을 생략(omit or drop)하는 등 다양하게 언급될 수 있다.
이하 본 개시에서는 다수의 실시예를 통하여 상기 예제들을 설명하나 이는 독립적인 것들이 아니며 하나 이상의 실시예가 동시에 또는 복합적으로 적용되는 것이 가능하다.
SBFD 관련
한편 3GPP에서는 NR 기반의 새로운 duplex 방식으로 SBFD(Subband non-overlapping Full Duplex)을 논의되고 있다. SBFD는 6GHz 이하 주파수 혹은 6GHz 이상 주파수의 TDD 대역(spectrum)에서 하향링크 자원의 일부를 상향링크 자원으로 활용함으로써 늘어난 상향링크 자원만큼 단말로부터의 상향링크 전송을 수신하여 단말의 상향링크 커버지리를 확대하고, 상기 확대된 상향링크 자원에서 하향링크 전송에 대한 피드백을 단말로부터 수신하여 피드백 지연을 줄일 수 있는 기술이다. 본 개시에서는 SBFD 지원 여부에 대한 정보를 기지국으로부터 수신하고, 하향링크 자원의 일부에서 상향링크 전송을 수행할 수 있는 단말을 편의상 SBFD 단말(SBFD-capable UE)이라 지칭할 수 있다. 상기 SBFD 방식을 규격에 정의하고 SBFD 단말이 상기 SBFD 가 특정 셀(혹은 주파수, 주파수 대역)에서 지원된다는 것을 판단하기 위해 다음의 방식이 고려될 수 있다.
첫 번째 방식. 기존의 unpaired spectrum(혹은 time division duplex, TDD) 혹은 paired spectrum(혹은 frequency division duplex, FDD)의 frame structure type 외에 상기의 SBFD를 정의하기 위해 또 다른 frame structure type(예를 들어 frame structure type 2)이 도입될 수 있다. 상기의 frame structure type 2는 상기 특정 주파수 혹은 주파수 대역에서 지원된다고 정의할 수도 있고, 혹은 기지국이 시스템 정보로 SBFD의 지원 여부를 단말에 지시할 수도 있다. SBFD 단말은 상기 SBFD 지원 여부를 포함하는 시스템 정보를 수신하여 상기 특정 셀(혹은 주파수, 주파수 대역)에서 SBFD 지원 여부를 판단할 수 있다.
두 번째 방식. 새로운 frame structure type에 대한 정의 없이 기존의 unpaired spectrum(혹은 TDD)의 특정 주파수 혹은 주파수 대역에서 상기 SBFD가 추가적으로 지원되는지 여부가 지시될 수 있다. 상기 두 번째 방식에서 기존의 unpaired spectrum의 특정 주파수 혹은 주파수 대역에서 상기 SBFD가 추가적으로 지원되는지를 정의할 수도 있고, 혹은 기지국이 시스템 정보로 SBFD의 지원 여부를 단말에 지시할 수도 있다. SBFD 단말은 상기 SBFD 지원 여부를 포함하는 시스템 정보를 수신하여 상기 특정 셀(혹은 주파수, 주파수 대역)에서 SBFD 지원 여부를 판단할 수 있다.
상기 첫 번째 및 두 번째 방식에서 SBFD 지원 여부에 대한 정보는, TDD의 하향링크 슬롯(혹은 심볼) 자원 및 상향링크 슬롯(혹은 심볼) 자원을 지시하는 TDD UL(uplink)-DL(downlink) 자원 구성 정보에 대한 설정 외에 추가적으로 하향링크 자원의 일부를 상향링크 자원으로 설정함으로써 간접적으로 SBFD를 지원 여부를 나타내는 정보(예를 들어, 후술하는 도 11에서의 SBFD자원 구성 정보)일 수도 있고, 또는 직접적으로 SBFD 지원 여부를 지시하는 정보일 수도 있다.
본 개시에서 상기 SBFD 단말은 셀(혹은 기지국)에 접속하기 위한 초기 셀 접속에서 동기화 신호 블록을 수신하여 셀 동기를 획득할 수 있다. 상기 셀 동기를 획득하는 과정은 SBFD 단말과 기존 TDD 단말이 동일하거나 또는 유사할 수 있다. 이후, SBFD 단말은 MIB 획득 혹은 SIB 획득 혹은 랜덤 액세스 과정을 통해 상기 셀이 SBFD를 지원 하는지의 여부를 판단할 수 있다.
상기 SBFD 지원 여부에 대한 정보를 전송하기 위한 시스템 정보는 셀 내에서 다른 버전의 규격을 지원하는 단말(가령 기존 TDD 단말)을 위한 시스템 정보와 구별되어 별도로 전송되는 시스템 정보일 수 있으며, 상기 SBFD 단말은 상기 기존 TDD 단말을 위한 시스템 정보와 별도로 전송되는 시스템 정보 모두 혹은 일부를 획득하여 SBFD 지원 여부를 판단할 수도 있다. 상기 SBFD 단말이 상기 기존 TDD 단말을 위한 시스템 정보만을 획득하거나, SBFD 미지원에 대한 시스템 정보를 획득하는 경우 상기 셀(혹은 기지국)은 TDD 만을 지원한다는 것을 판단할 수 있다.
상기 SBFD 지원 여부에 대한 정보가 다른 버전의 규격을 지원하는 단말(예를 들어 기존 TDD 단말)을 위한 시스템 정보 내에 포함되는 경우, 상기 SBFD 지원 여부에 대한 정보는 기존 TDD 단말의 시스템 정보 획득에 영향이 없도록 맨 마지막에 삽입될 수 있다. 상기 SBFD 단말이 맨 마지막에 삽입된 SBFD 지원 여부에 대한 정보를 획득하지 못하거나, SBFD 지원을 하지 않는다는 정보를 획득하는 경우, SBFD 단말은 상기 셀(혹은 기지국)은 TDD 만을 지원한다는 것을 판단할 수 있다.
상기 SBFD 지원 여부에 대한 정보가 다른 버전의 규격을 지원하는 단말(예를 들어 기존 TDD 단말)을 위한 시스템 정보 내에 포함되는 경우 상기 SBFD 지원 여부에 대한 정보는 기존 TDD 단말의 시스템 정보 획득에 영향이 없도록 별도의 PDSCH로 전송될 수 있다. 즉, SBFD 미지원 단말은 기존 TDD 관련 시스템 정보를 포함한 제 1 SIB(또는 SIB1)를 제 1 PDSCH에서 수신할 수 있다. SBFD 지원 단말은 기존 TDD 관련 시스템 정보를 포함한 제 1 SIB(또는 SIB)을 제 1 PDSCH에서 수신할 수 있으며, SBFD 관련 시스템 정보를 포함한 제 2 SIB를 제 2 PDSCH에서 수신할 수 있다. 여기서 제 1 PDSCH와 제 2 PDSCH는 제 1 PDCCH와 제 2 PDCCH로 스케줄링될 수 있으며, 상기 제 1 PDCCH와 제 2 PDCCH의 CRC(cyclic redundancy code)는 동일한 RNTI(예를 들어, SI-RNTI)로 스크램블될 수 있다. 제 2 PDCCH를 모니터링하는 탐색공간은 제 1 PDSCH의 시스템 정보에서 획득할 수 있으며, 만약 획득하지 못하면(즉, 제 1 PDSCH의 시스템 정보가 탐색공간에 대한 정보를 포함하지 않으면), 제 1 PDCCH의 탐색공간과 동일한 탐색공간에서 제 2 PDCCH를 수신할 수 있다.
상기와 같이 SBFD 단말이 상기 셀(혹은 기지국)이 TDD 만을 지원한다고 판단하는 경우, SBFD 단말은 기존 TDD 단말과 동일하게 랜덤 액세스 절차 및 데이터/제어 신호의 송수신을 수행할 수 있다.
기지국은 기존의 TDD 단말 혹은 SBFD 단말(가령 이중 통신을 지원하는 SBFD 단말과 반이중(half-duplex)통신을 지원하는 SBFD 단말) 각각을 위해 별도의 랜덤 액세스 자원을 구성하고, 상기 랜덤 액세스 자원에 대한 구성 정보(PRACH를 위해 사용될 수 있는 시간-주파수 자원을 나타내는 제어 정보 혹은 구성 정보)를 시스템 정보를 통해 SBFD 단말에게 전송할 수 있다. 상기 랜덤 액세스 자원에 대한 정보를 전송하기 위한 시스템 정보는 셀 내에서 다른 버전의 규격을 지원하는 단말(가령 기존 TDD 단말)을 위한 시스템 정보와 구별되는 별도로 전송되는 시스템 정보일 수 있다.
상기 기지국은 다른 버전의 규격을 지원하는 TDD 단말과 상기 SBFD 단말에 대해 별도의 랜덤 액세스 자원을 설정함으로써, 상기 다른 버전의 규격을 지원하는 TDD 단말이 랜덤 액세스를 수행하는지 SBFD 단말이 랜덤 액세스를 수행하는지를 구별하는 것이 가능할 수 있다. 예를 들어, 상기 SBFD 단말에 대해 설정한 별도의 랜덤 액세스 자원은 기존 TDD 단말이 하향링크 시간 자원이라고 판단하는 자원일 수 있고, 상기 SBFD 단말은 상기 하향링크 시간 자원의 일부 주파수에 설정된 상향링크 자원(혹은 별도의 랜덤 액세스 자원)을 통해 랜덤 액세스를 수행하여, 상기 기지국이 상기 상향링크 자원에서 랜덤 액세스를 시도한 단말이 SBFD 단말이라고 판단할 수 있다.
혹은 기지국이 SBFD 단말을 위해 별도의 랜덤 액세스 자원을 설정하지 않고, 셀 내에 모든 단말들에게 공통의 랜덤 액세스 자원을 설정할 수 있다. 이 경우 상기 랜덤 액세스 자원에 대한 구성 정보는 시스템 정보를 통해 셀 내의 모든 단말에게 전송될 수 있으며, 상기 시스템 정보를 수신한 SBFD 단말은 상기의 랜덤 액세스 자원에 랜덤 액세스를 수행 할 수 있다. 이후 SBFD 단말은 랜덤 액세스 과정을 완료하여 셀과 데이터를 송수신하기 위한 RRC 접속 모드로 진행할 수 있다. RRC 접속 모드 이후에 상기의 SBFD 단말은 상기 하향링크 시간 자원의 일부 주파수 자원이 상향링크 자원으로 설정됨을 판단 할 수 있는 상위 혹은 물리 신호를 기지국으로부터 수신하여 SBFD 동작을 수행할 수 있다(예를 들어, 상기 상향링크 자원에서 상향링크 신호를 전송할 수 있다).
상기 SBFD 단말이 상기 셀이 SBFD를 지원한다고 판단하는 경우, 상기 단말의 SBFD 지원 여부, 전이중(full-duplex) 통신 혹은 반이중(half-duplex) 통신 지원 여부, 구비하고 있는(혹은 지원하는) 송신 혹은 수신 안테나 개수 등을 적어도 1개 이상을 포함하는 capability 정보를 상기 기지국에게 전송함으로써, 상기 접속하려고 시도하는 단말이 SBFD 단말임을 기지국에 알릴 수 있다. 혹은 반이중 통신 지원이 SBFD 단말에게 필수 구현인 경우, 상기 반이중 통신 지원 여부는 capability 정보에서 생략될 수 있다. 상기 capability 정보에 대한 SBFD 단말의 보고는 랜덤 액세스 과정을 통해 기지국으로 보고될 수도 있고, 랜덤 액세스 과정을 완료한 후 기지국으로 보고될 수도 있고, 셀과 데이터를 송수신하기 위한 RRC 접속 모드로 진행된 이후에 기지국으로 보고될 수도 있다.
상기 SBFD 단말은 기존 TDD 단말처럼 한 순간에 상향링크 송신 혹은 하향링크 수신만을 수행하는 반이중 통신을 지원할 수도 있고, 한 순간에 상향링크 송신과 하향링크 수신을 모두 수행하는 전이중 통신을 지원할 수도 있다. 따라서, 상기의 반이중 통신 혹은 전이중 통신 지원 여부는 SBFD 단말이 capability 보고를 통해 기지국에게 보고할 수 있고, 상기 보고 이후에 상기 SBFD 단말이 반이중 통신을 이용하여 송수신 할지 혹은 전이중 통신을 이용하여 송수신할지를 기지국이 SBFD 단말에게 설정할 수도 있다. 상기 반이중 통신에 대한 capability를 SBFD 단말이 기지국에게 보고하는 경우, 일반적으로 듀플렉서가 존재하지 않기 때문에, FDD 혹은 TDD에서 동작하는 경우 송신과 수신 사이에 RF를 변경하기 위한 스위칭 갭이 필요로 될 수 있다.
도 11은 본 개시에 따른 무선 통신 시스템의 TDD 대역에서 SBFD가 운영되는 일 예를 도시한 도면이다.
도 11(a)에는 특정 주파수 대역에서 TDD가 운영되는 경우가 도시되었다. 상기 TDD를 운영하고 있는 셀에서 기지국은 기존 TDD 단말 혹은 SBFD 단말과 TDD의 하향링크 슬롯(혹은 심볼) 자원 및 상향링크 슬롯(혹은 심볼) 자원을 지시하는 TDD UL-DL 자원 구성 정보에 대한 설정을 기반으로 하향링크 슬롯(혹은 심볼), 상향링크 슬롯(혹은 심볼)(1101), 플렉시블(flexible) 슬롯(혹은 심볼)에서 데이터/제어 정보를 포함하는 신호를 송수신할 수 있다.
한편, 도 11에서 TDD UL-DL 자원 구성 정보에 따라서 DDDSU 슬롯 포맷이 설정되어 있다고 가정할 수 있다. 여기서 'D'는 모두 하향링크 심볼로 구성된 슬롯이고, 'U'는 모두 상향링크 심볼로 구성된 슬롯이고, 'S'는 'D' 내지 'U'가 아닌 슬롯, 즉, 하향링크 심볼 내지 상향링크 심볼을 포함하거나 플랙시블 심볼을 포함한 슬롯이다. 여기서는 편의상 S는 12개의 하향링크 심볼과 2개의 플랙시블 심볼로 구성되어 있다고 가정할 수 있다. 그리고 TDD UL-DL 자원 구성 정보에 따라서 DDDSU 슬롯 포맷은 반복될 수 있다. 즉, TDD 설정의 반복 주기는 5개의 슬롯(15kHz SCS의 경우 5ms, 30kHz SCS의 경우 2.5ms 등)
다음으로 도 11(b), 11(c) 내지 11(d)에는 특정 주파수 대역에서 TDD과 함께 SBFD가 운영되고 있는 경우가 도시되었다.
도 11(b)를 참조하면, 단말은 셀의 주파수 중 일부 대역을 상향링크 전송이 가능한 주파수 대역(1110)으로 설정 받을 수 있다. 이 대역을 상향링크 부대역(UL subband) 또는 상향링크 서브밴드라고 부를 수 있다. 그리고 상기 상향링크 부대역(UL subband)는 모든 슬롯의 모든 심볼에 적용될 수 있다. 단말은 상기 부대역(UL subband)내의 모든 심볼들(1112)에 스케줄링된 상향링크 채널 또는 신호를 전송할 수 있다. 하지만, 단말은 상기 부대역(UL subband) 이외의 대역에서 상향링크 채널 내지 신호를 전송할 수 없다. 또한, 단말은 상향링크 슬롯(혹은 심볼)(1111)에서 상향링크 채널 또는 신호를 전송할 수 있다.
도 11(c)를 참조하면, 단말은 셀의 주파수 중 일부 대역을 상향링크 전송이 가능한 주파수대역(1120)으로 설정 받고, 상기 주파수 대역이 활성화 되는 시간 영역을 설정 받을 수 있다. 여기서 이 주파수 대역을 상향링크 부대역(UL subband) 또는 상향링크 서브밴드라고 부를 수 있다. 도 11(c)에서 첫번째 슬롯에서 상향링크 부대역(UL subband)는 비 활성화되었고, 나머지 슬롯들에서는 상향링크 부대역(UL subband)가 활성활 될 수 있다. 따라서, 단말은 상기 나머지 슬롯들의 상향링크 부대역(UL subband)(1122)에서 상향링크 채널 또는 신호를 전송할 수 있다. 여기서는 슬롯 단위로 상향링크 부대역(UL subband)가 활성화 되었으나, 이는 심볼 단위로 활성화 여부가 설정될 수 있다. 또한, 단말은 상향링크 슬롯(혹은 심볼)(1121)에서 상향링크 채널 또는 신호를 전송할 수 있다.
도 11(d) 참조하면, 단말은 상향링크 전송이 가능한 시간-주파수 자원을 설정 받을 수 있다. 단말은 하나 이상의 시간-주파수 자원을 상향링크 전송이 가능한 시간-주파수 자원으로 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 제 1 슬롯과 제 2 슬롯의 일부 주파수 대역(1132)이 상향링크 전송이 가능한 시간-주파수 자원으로 설정 받을 수 있다. 또한, 제 3 슬롯의 일부 주파수 대역(1133)과 제 4 슬롯의 일부 주파수 대역(1134)이 상향링크 전송이 가능한 시간-주파수 자원으로 설정 받을 수 있다. 또한, 단말은 상향링크 슬롯(혹은 심볼)(1131)에서 상향링크 채널 또는 신호를 전송할 수 있다.
이후 설명에서 하향링크 심볼 내지 슬롯 내에서 상향링크 전송이 가능한 시간-주파수 자원을 SBFD 자원이라고 부를 수 있다. 그리고 하향링크 심볼 내에서 상향링크 부대역이 설정된 심볼을 SBFD 심볼이라고 할 수 있다. 또한, 상향링크 심볼 내지 슬롯 내에서 하향링크 수신이 가능한 시간-주파수 자원을 SBFD 자원이라고 부를 수 있다. 그리고 상향링크 심볼 내에서 하향링크 부대역이 설정된 심볼을 SBFD 심볼이라고 할 수 있다. 한편, 이는 설명의 편의를 위한 것이지 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다.
편의상, 본 개시에서 상향링크 부대역을 제외한 하향링크 채널 내지 신호 수신이 가능한 대역을 하향링크 부대역이라고 표현한다. 단말은 한 심볼에 최대 하나의 상향링크 부대역이 설정가능하고, 최대 2개의 하향링크 부대역이 설정 가능하다. 예를 들어, 단말은 주파수 영역에서 {상향링크 부대역, 하향링크 부대역}, {하향링크 부대역, 상향링크 부대역}, 내지 {제 1 하향링크 부대역, 상향링크 부대역, 제 2 하향링크 부대역} 중 하나를 설정 받을 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 SBFD 설정을 도시한 도면이다. 도 12에서 설명한 실시예는 다른 실시예에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 12를 참조하면, 단말은 TDD 설정에 따라, 상향링크 심볼, 하향링크 심볼, 내지 플랙시블 심볼을 설정 받을 수 있다. 여기서, 'D' 슬롯은 슬롯의 모든 심볼이 하향링크 심볼이다. 'U' 슬롯은 슬롯의 모든 심볼이 상향링크 심볼이다. 'S'슬롯은 'D' 슬롯 내지 'U' 슬롯이 아닌 슬롯이다. 단말은 UL BWP(1220)을 설정 받을 수 있다. 그리고, 단말은 DL 심볼 내에 UL 부대역(1210)을 설정 받을 수 있다. 또한, 단말은 상기 UL 부대역(1210)을 적용할 슬롯 내지 심볼을 설정 받을 수 있다. 도 12를 참조하여, TDD 주기(periodicity)의 DL 심볼들 중 일부 심볼들에서만 UL 부대역이 적용될 수 있다. 두번째 슬롯과 세번째 슬롯의 DL 심볼들은 UL 부대역이 적용되나, 이외 DL 심볼들은 UL 부대역이 적용되지 않을 수 있다. 여기서, SBFD 심볼은 UL 부대역이 적용되는 심볼을 나타낼 수 있다.
기지국은 단말에서 DL 부대역과 UL 부대역 사이에 guard 주파수 구간을 설정할 수 있다. Guard 주파수 구간이 단말에게 설정되면, 주파수 영역에서 주파수 자원은 UL 부대역, Guard 주파수 구간, DL 부대역으로 나뉠 수 있다. 본 실시예의 설명을 위하여, 상기 Guard 주파수 구간은 UL 부대역에 포함된다고 가정한다. 즉, 이후 서술에서 ''X'가 UL 부대역과 겹치면'이라는 표현은 'X' 가 'UL 부대역 또는 Guard 주파수 구간과 겹치면'이라고 해석될 수 있다. 또한, ''X'가 UL 부대역과 겹치면'이라는 표현은 'X' 가 'DL 부대역과 겹치지 않으면'이라고 해석될 수 있다.
또한,'X'가 UL 부대역과 겹치지 않으면'이라는 표현은 'X' 가 'UL 부대역과 Guard 주파수 구간과 겹치지 않으면'이라고 해석될 수 있다. 또한, ''X'가 UL 부대역과 겹치지 않으면'이라는 표현은 'X' 가 'DL 부대역과 겹치면'이라고 해석될 수 있다.
기지국은 상기 단말에게 매 슬롯 PDCCH를 수신하기 위하여 CORESET과 탐색 공간(search space)를 설정할 수 있다.
본 개시에서 편의상 CORESET 설정은,
1) CORESET의 고유 인덱스
2) CORESET을 구성하는 주파수 영역에 대한 정보
3) CORESET을 구성하는 심볼의 수
를 포함하고 있고, 탐색 공간 설정은
1) 탐색 공간의 고유 인덱스
2) 연결되어 있는 CORESET의 고유 인덱스
3) PDCCH를 모니터링할 슬롯의 주기 및 오프셋
4) PDCCH를 모니터링할 슬롯에서 PDCCH Monitoring occasion(MO)이 시작하는 심볼의 비트맵(14비트로 구성되며, 각 비트는 슬롯 내의 심볼에 대응되며, 비트가 1이면 대응하는 심볼에서 PDCCH MO가 시작)
을 포함할 수 있다.
설명의 편의를 위해, 본 개시에서는 CORESET_a/SS_a 또는 CORESET_b/SS_b이라는 표현을 사용한다. 여기서, CORESET_a/SS_a는 CORESET의 고유 인덱스가 a인 CORESET과 탐색 공간의 고유 인덱스가 a인 탐색 공간 a가 서로 연결되어 있음을 내포할 수 있다. 또한 CORESET_b/SS_b는 CORESET의 고유 인덱스가 b인 CORESET과 탐색 공간의 고유 인덱스가 b인 탐색 공간 b가 서로 연결되어 있음을 내포할 수 있다. 이후 설명에서 CORESET_a와 CORESET_b는 서로 다른 주파수 영역에 대한 정보를 포함하고 있으면, CORESET_a의 주파수 영역에 대한 정보에 따르면, CORESET_a에 할당된 RB들 중 일부는 SBFD UL subband의 주파수 영역 할당과 겹칠 수 있다. 하지만, CORESET_b의 주파수 영역에 대한 정보에 따르면, CORESET_b에 할당된 RB들은 SBFD UL subband의 주파수 영역 할당과 겹치지 않는다.
도 13은 기존 설정에 따른 PDCCH MO를 도시한 도면이다. 도 12에서 설명한 바와 같이, 하나의 단말에 TDD 설정 및 SBFD UL subband 설정이 설정된 것을 가정할 수 있다. 이는 설명의 편의를 위한 것이지 본 개시가 이에 제한되지는 않는다.
도 13(a)를 참조하면, 기지국은 단말에게 CORESET_a/SS_a를 설정할 수 있다. 여기서 SS_a는 매 슬롯 PDCCH를 모니터링하기 위하여 주기가 1 슬롯을 지시할 수 있다. 따라서, 단말은 매 슬롯에서 CORESET_a/SS_a 설정에 따른 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 참고로, UL 슬롯에서는 하향링크 수신이 불가능하므로, CORESET_a/SS_a 설정에 따른 PDCCH를 모니터링하지 않는다. 도 13(a)에 도시된 10개 슬롯들 중 UL 슬롯이 아닌 8개의 슬롯에서 CORESET_a/SS_a 설정에 따른 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion, MO)로 MO#0(1310), MO#1(1311), MO#2(1312), MO#3(1313), MO#4(1314), MO#5(1315), MO#6(1316), 그리고 MO#7(1317)가 설정될 수 있다. 그리고 CORESET_a 설정에 따른 CORESET에 RB들 중 적어도 하나는 SBFD UL subband에 설정된 RB와 겹칠 수 있다. 따라서, 상기 PDCCH MO 중 일부는 SBFD UL subband와 겹칠 수 있다. 예를 들어, MO#1(1311), MO#2(1312), MO#5(1315), MO#6(1316)은 SBFD UL subband와 겹칠 수 있다. 이러한 경우, CORESET_a/SS_a 설정에 따른 PDCCH MO들 중 SBFD UL subband와 겹치는 PDCCH MO에서 PDCCH 수신을 어떻게 할지 결정해야 한다.
도 13(b)를 참조하면, 기지국은 기지국은 단말에게 CORESET_b/SS_b를 설정할 수 있다. 여기서 SS_b는 매 슬롯 PDCCH를 모니터링하기 위하여 주기가 1 슬롯을 지시할 수 있다. 따라서, 단말은 매 슬롯에서 CORESET_b/SS_b 설정에 따른 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 참고로, UL 슬롯에서는 하향링크 수신이 불가능하므로, CORESET_b/SS_b 설정에 따른 PDCCH를 모니터링하지 않는다. 도 13(b)에 도시된 10개 슬롯들 중 UL 슬롯이 아닌 8개의 슬롯에서 CORESET_b/SS_b 설정에 따른 PDCCH 모니터링 기회(monitoring occasion, MO)로 MO#0(1320), MO#1(1321), MO#2(1322), MO#3(1323), MO#4(1324), MO#5(1325), MO#6(1326), 그리고 MO#7(1327)가 설정될 수 있다. 그리고 CORESET_b 설정에 따른 CORESET에 RB들은 SBFD UL subband에 설정된 RB와 겹치지 않을 수 있다. 따라서, 상기 PDCCH MO 중 일부는 SBFD UL subband와 겹치지 않는다. 하지만, 기지국은 일부 PDCCH MO에서 CORESET에 사용하지 못하는 RB들이 있을 수 있다. 예를 들어, MO#1(1320), MO#3(1323), MO#4(1324), MO#7(1327)은 실제로 SBFD UL subband와 겹치지 않으나, SBFD UL subband에 할당된 RB과(주파수 영역에서) 겹치지 않기 위하여 SBFD UL subband에 할당된 RB는 CORESET에 할당되지 않았다. 이러한 경우, CORESET으로 사용할 수 있는 주파수 자원이 부족할 수 있다.
도 13(c)는 단말에게 2개의 CORESET_a/SS_a 설정과 CORESET_b/SS_b 설정이 설정된 경우이다. 여기서 SS_a와 SS_b는 2 슬롯마다 PDCCH를 모니터링하기 위하여 주기가 2 슬롯을 지시할 수 있다. 그리고 SS_a PDCCH와 SS_b의 PDCCH가 동일한 슬롯에서 모니터링되지 않기 위하여, SS_a의 오프셋과 SS_b의 오프셋은 다른 값을 가정하였다. 편의상, SS_a의 오프셋은 0, SS_b의 오프셋은 1일 수 있다. 단말은 CORESET_a/SS_a 설정에 따라 2 슬롯 마다 PDCCH를 모니터링(MO#0(1330), MO#2(1332), MO#5(1335), MO#7(1337))할 수 있고, CORESET_b/SS_b 설정에 따라 2 슬롯 마다 PDCCH를 모니터링(MO#1(1331), MO#3(1333), MO#4(1334), MO#6(1336))할 수 있다. 하지만, 단말에게 COSESET_a/SS_a 설정과 CORESET_b/SS_b 설정을 설정하였으나, 여전히 도 13(a)와 도 13(b)에서 설명한 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어, MO#2(1332) 및 MO#5(1335)는 SBFD UL subband와 겹치고, MO#3(1333) 및 MO#4(1334)는 SBFD UL subband의 RB를 CORESET에 사용할 수 없다. 이와 같이, 앞서 설명한 CORESET 설정과 탐색공간 설정으로는 도 13(a)와 도 13(b)의 문제를 해결할 수 없다.
실시예 1. SBFD 동작에 따른 search space를 설정
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH MO를 도시하는 도면이다.
도 14를 참조하면, 단말은 매 슬롯에서 PDCCH를 모니터링하고, 각 PDCCH MO는 SBFD UL subband를 고려하여 가능한 최대의 RB수를 포함할 수 있다. 예를 들어, SBFD UL subband가 설정되지 않은 심볼에 위치한 MO#0(1410), MO#3(1413), MO#4(1414), MO#7(1417)은 CORESET_a의 RB 할당을 따르고, SBFD UL subband가 설정된 심볼에 위치한 MO#1(1411), MO#2(1412), MO#5(1415), MO#6(1416)은 CORESET_b의 RB 할당을 따르는 것이다. 이러한 설정을 위해 하기와 같은 방법이 사용될 수 있다. 한편, 본 개시가 하기 방법들에 제한되는 것은 아니며, 하기 방법들의 일부분이 서로 조합되어 사용될 수도 있다.
[방법 1] Search space를 적용하는 심볼 정보 설정
실시예 1의 방법 1은 단말이 설정된 탐색 공간에 따른 PDCCH MO 중 PDCCH MO 일부만을 선택적으로 모니터링하는 것이다.
단말은 설정된 탐색 공간에 따른 모든 PDCCH MO를 모니터링하였다. 이 중 일부 PDCCH MO에 대해 도 13(a)와 도 13(b)에서 설명한 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 단말은 일부 PDCCH MO는 모니터링하지 않을 수 있다. 구체적으로, 다음과 같은 방법들이 고려될 수 있다.
[방법 1-1] Search space의 MO 적용할 비트맵 설정
단말은 PDCCH MO를 모니터링할지에 대한 비트맵으로 설정받을 수 있다. 상기 비트맵은 탐색공간 설정에 설정될 수 있다. 비트맵의 각 비트는 PDCCH MO와 연결될 수 있다. 단말은 비트맵의 어떤 한 비트가 '0'이면 그와 연결된 PDCCH MO는 모니터링 하지 않을 수 있다. 단말은 비트맵의 어떤 한 비트가 '1'이면 그와 연결된 PDCCH MO는 모니터링할 수 있다. 여기서 PDCCH MO를 모니터링할 때, CORESET은 탐색 공간과 연결된(associated) CORESET이다. 연결된 CORESET은 이는 탐색 공간의 설정 중 "연결되어 있는 CORESET의 고유 인덱스"로 결정될 수 있다.
예를 들어, 비트맵은 P개의 비트를 포함할 수 있다. 여기서 P는 TDD 설정에 따라 TDD 설정 주기 내에 포함된 슬롯의 수일 수 있다. P는 10ms에 포함되는 슬롯의 수일 수 있다. P는 20ms에 포함되는 슬롯의 수일 수 있다. P는 SBFD UL subband가 설정되는 SBFD UL subband 주기내에 포함된 슬롯의 수일 수 있다. 비트맵의 P개의 비트 중 첫번째 비트는 주기 내의 첫번째 슬롯일 수 있다. p번째 비트는 주기 내의 p번째 슬롯의 PDCCH MO에 연결될 수 있다. 여기서 주기는 TDD 설정 주기, 10ms, 20ms 또는 SBFD UL subband 주기를 지칭할 수 있다..
참고로, 슬롯의 수에서 슬롯은 DL 슬롯(DL 심볼로만 설정된 슬롯), UL 슬롯(UL 심볼로만 설정된 슬롯), S 슬롯(DL 슬롯과 UL 슬롯 둘 다 아닌 슬롯) 구분이 없을 수 있다. 또한, 슬롯의 수에서 슬롯은 DL 슬롯(DL 심볼로만 설정된 슬롯) 내지 S슬롯만 포함할 수 있다.
예를 들어, 비트맵은 P개의 비트를 포함할 수 있다. 여기서 P는 TDD 설정에 따라 TDD 설정 주기 내에 포함된 PDCCH MO의 수일 수 있다. P는 10ms에 포함되는 PDCCH MO의 수일 수 있다. P는 20ms에 포함되는 PDCCH MO의 수일 수 있다. P는 SBFD UL subband가 설정되는 SBFD UL subband 주기내에 포함된 PDCCH MO의 수일 수 있다. 비트맵의 P개의 비트 중 첫번째 비트는 주기 내의 첫번째 PDCCH MO일 수 있다. p번째 비트는 주기 내의 p번째 PDCCH MO에 연결될 수 있다. 여기서 주기는 TDD 설정 주기, 10ms, 20ms 또는 SBFD UL subband 주기를 지칭할 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 비트맵 기반 PDCCH MO를 도시하는 도면이다.
설명의 편의를 위해, 도 15(a)에서는단말에게 CORESET_a와 SS_a가 설정되어 있다고 가정한다. 여기서 SS_a는 CORESET_a와 연결되어 있다. SS_a의 설정은 매 슬롯 PDCCH를 모니터링하도록 주기가 1 슬롯으로 설정되어 있다고 가정한다. 도 15(a)를 참조하면, 10개의 PDCCH MO들(MO#0(1510), MO#1(1511), MO#2(1512), MO#3(1513), MO#4(1514), MO#5(1515), MO#6(1516), MO#7(1517), MO#8(1518), MO#9(1519))이 설정될 수 있다. 여기서 편의상 UL 슬롯의 PDCCH MO도 포함하였으나, 상기 PDCCH MO는 제외될 수 있다. 하나의 TDD 주기 내에는 5개의 PDCCH MO가 존재한다. 따라서 P=5 bit 비트맵이 탐색공간에 설정될 수 있다. 상기 비트맵이 [1 0 0 1 0]이라고 하자. 여기서 첫번째 비트는 TDD 주기 내의 첫번째 PDCCH MO(MO#0(1510), MO#5(1515))에 대응될 수 있다. 두번째 비트는 TDD 주기 내의 두번째 PDCCH MO(MO#1(1511), MO#6(1516))에 대응될 수 있다. 세번째 비트는 TDD 주기 내의 세번째 PDCCH MO(MO#2(1512), MO#7(1517))에 대응될 수 있다. 네번째 비트는 TDD 주기 내의 네번째 PDCCH MO(MO#3(1513), MO#8(1518))에 대응될 수 있다. 다섯번째 비트는 TDD 주기 내의 다섯번째 PDCCH MO(MO#4(1514), MO#9(1519))에 대응될 수 있다. 비트맵 [1 0 0 1 0]에 따라, 단말은 첫번째 비트와 네번째 비트에 대응되는 PDCCH MO들(MO#0(1510), MO#3(1513), MO#5(1515), MO#8(1518))를 모니터링하고, 나머지 PDCCH MO들은 모니터링하지 않을 수 있다. CORESET_a는 SBFD UL subband와 주파수 영역에서 겹치지만, 상기 비트맵에 따라 단말이 모니터링하는 PDCCH MO는 SBFD UL subband와 겹치지 않을 수 있다. 한편, 도 15(a)에서 설명한 비트맵의 값은 단지 설명의 편의를 위해 예로 든 것이지, 본 개시가 이에 제한되지 않는다.
설명의 편의를 위해, 도 15(b)에서는 단말에게 CORESET_b와 SS_b가 설정되어 있다고 가정한다. 여기서 SS_b는 CORESET_b와 연결되어 있다. SS_b의 설정은 매 슬롯 PDCCH를 모니터링하도록 주기가 1 슬롯으로 설정되어 있다고 가정한다. 도 15(b)를 참조하면, 10개의 PDCCH MO들(MO#0(1520), MO#1(1521), MO#2(1522), MO#3(1523), MO#4(1524), MO#5(1525), MO#6(1526), MO#7(1527), MO#8(1528), MO#9(1529))이 설정된다. 여기서 편의상 UL 슬롯의 PDCCH MO도 포함하였으나, 상기 PDCCH MO는 제외될 수 있다. 하나의 TDD 주기 내에는 5개의 PDCCH MO가 존재한다. 따라서 P=5 bit 비트맵이 탐색공간에 설정될 수 있다. 상기 비트맵이 [0 1 1 0 0]이라고 하자. 여기서 첫번째 비트는 TDD 주기 내의 첫번째 PDCCH MO(MO#0(1520), MO#5(1525))에 대응될 수 있다. 두번째 비트는 TDD 주기 내의 두번째 PDCCH MO(MO#1(1521), MO#6(1526))에 대응될 수 있다. 세번째 비트는 TDD 주기 내의 세번째 PDCCH MO(MO#2(1522), MO#7(1527))에 대응될 수 있다. 네번째 비트는 TDD 주기 내의 네번째 PDCCH MO(MO#3(1523), MO#8(1528))에 대응될 수 있다. 다섯번째 비트는 TDD 주기 내의 다섯번째 PDCCH MO(MO#4(1524), MO#9(1529))에 대응될 수 있다. 비트맵 [0 1 1 0 0]에 따라, 단말은 첫번째 비트와 네번째 비트에 대응되는 PDCCH MO들(MO#1(1521), MO#2(1522), MO#6(1526), MO#7(1527))를 모니터링하고, 나머지 PDCCH MO들은 모니터링하지 않을 수 있다. CORESET_b는 SBFD UL subband와 주파수 영역에서 겹치지 않으므로, 상기 비트맵에 따라 SBFD UL subband가 설정된 심볼에서만 모니터링될 수 있다. 한편, 도 15(a)에서 설명한 비트맵의 값은 단지 설명의 편의를 위해 예로 든 것이지, 본 개시가 이에 제한되지 않는다.
설명의 편의를 위해, 도 15(c)에서는 단말에게 CORESET_a/SS_a와 CORESET_b/SS_b가 설정되어 있다고 가정한다. 도 15(a) 및 도 15(b)에서 설명한 바와 같이, SS_a는 비트맵 [1 0 0 1 0]을 포함하고, SS_b는 비트맵 [0 1 1 0 0]을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 단말은 CORESET_a/SS_a 설정에 따라 도 15(a)에서 단말이 모니터링하는 PDCCH MO(1530, 1533, 1534, 1537)와 CORESET_b/SS_b 설정에 따라 도 15(b)에서 단말이 모니터링하는 PDCCH MO(1531, 1532, 1535, 1536)를 모니터링할 수 있다. 본 방법에 따라 단말이 모니터링하는 PDCCH MO와 도 14에서 단말이 모니터링하는 PDCCH MO가 같다는 것을 확인할 수 있다.
[방법 1-2] Search space의 PDCCH MO를 적용할 심볼 타입 설정
앞서 설명한 방법 1-1은 비트맵이 필요하다. 따라서 추가적인 오버헤드가 발생할 수 있다. 여기서는 상기 추가적인 오버헤드를 줄일 수 있는 방법을 제안한다.
방법 1-2에 따르면, 단말에게 탐색 공간을 설정할 때, 탐색 공간의 PDCCH MO를 모니터링할 수 있는 심볼 타입을 지시할 수 있다. 단말은 오직 지시되는 심볼 타입에서만 PDCCH MO를 모니터링할 수 있고, 지시되지 않는 심볼 타입에서는 PDCCH MO를 모니터링하지 않을 수 있다.
여기서 심볼 타입은 SBFD 심볼과 non-SBFD 심볼로 구분될 수 있다. SBFD 심볼은 SBFD UL subband가 설정된 심볼이다. Non-SBFD 심볼은 SBFD UL subband가 설정되지 않은 심볼일 수 있다.
더 구체적으로, 단말에게 CORESET_a/SS_a가 설정될 수 있다. 상술한 바와 같이, CORESET_a에 따른 CORESET은 SBFD UL subband와 주파수 축에서 겹칠 수 있다. 따라서, 기지국은 SS_a 설정에 non-SBFD 심볼에서만 SS_a에 따른 PDCCH MO를 모니터링하도록 설정할 수 있다. 이러한 경우, 단말은 SS_a 설정에 따라 PDCCH MO를 결정할 수 있다. 상기 PDCCH MO가 SBFD 심볼과 겹치는지 non-SBFD 심볼과 겹치는지 확인할 수 있다. 만약 PDCCH MO가 적어도 하나의 SBFD 심볼과 겹치면, 단말은 상기 PDCCH MO를 모니터링하지 않을 수 있다. 만약 PDCCH MO가 non-SBFD 심볼과 겹치면, 단말은 상기 PDCCH MO를 모니터링할 수 있다.
또한, 단말에게 CORESET_b/SS_b가 설정될 수 있다. 앞서 말했듯이, CORESET_b에 따른 CORESET은 SBFD UL subband와 주파수 축에서 겹치지 않을 수 있다. 따라서, 기지국은 SS_b 설정에 SBFD 심볼에서만 SS_b에 따른 PDCCH MO를 모니터링하도록 설정할 수 있다. 이러한 경우, 단말은 SS_b 설정에 따라 PDCCH MO를 결정할 수 있다. 상기 PDCCH MO가 SBFD 심볼과 겹치는지 non-SBFD 심볼과 겹치는지 확인할 수 있다. 만약 PDCCH MO가 적어도 하나의 SBFD 심볼과 겹치면, 단말은 상기 PDCCH MO를 모니터링할 수 있다. 만약 PDCCH MO가 non-SBFD 심볼과 겹치면, 단말은 상기 PDCCH MO를 모니터링하지 않을 수 있다.
[방법 2] One search space is mapped to Two CORESETs
실시예 1의 방법 2은 하나의 탐색 공간에 복수의 CORESET을 매핑하는 것이다. 그리고 SBFD UL subband 설정을 고려하여 복수의 CORESET 중 하나를 PDCCH MO에 사용하는 것이다.
더 구체적으로, 앞서 탐색 공간에는 하나의 CORESET이 연결(association)될 수 있다. 하나의 CORESET은 이는 탐색 공간의 설정 중 "연결되어 있는 CORESET의 고유 인덱스"로 결정될 수 있다. 그리고 모든 PDCCH MO에 상기 연결된 CORESET의 설정에 따라 RB들을 결정하였다. 본 방법에서는 탐색 공간에 두 개의 CORESET이 연결될 수 있다. 여기서 탐색 공간의 설정은 두개의 "연결되어 있는 CORESET의 고유 인덱스"를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 연결되어 있는 CORESET의 고유 인덱스는 a와 제 2 연결되어 있는 CORESET의 고유 인덱스는 b일 수 있다. 따라서 단말은 하나의 탐색공간에 CORESET_a와 CORESET_b가 연결된다.
단말은 PDCCH MO 마다 상기 두개의 CORESET_a와 CORESET_b 중 하나를 선택할 수 있다. 이는 다음 중 하나의 방법을 따를 수 있다. 한편, 본 개시가 하기 방법들에 제한되는 것은 아니며, 하기 방법들의 일부분이 서로 조합되어 사용될 수도 있다.
제 2-a 방법으로, 단말은 PDCCH MO에서 두개의 CORESET_a와 CORESET_b 중 SBFD UL subband와 겹치는 CORESET은 제외할 수 있다. 즉, SBFD UL subband가 존재하는 심볼에서 두개의 CORESET_a와 CORESET_b 중 CORESET_a는 SBFD UL subband와 겹칠 수 있다. 따라서, 단말은 상기 PDCCH MO에서는 겹치지 않는 CORESET_b를 이용하여 PDCCH를 모니터링할 수 있다. SBFD UL subband이 존재하지 않는 심볼에서는 단말은 CORESET_a와 CORESET_b 중 하나를 선택할 수 있다. 여기서 선택은 낮은 CORESET 인덱스를 가진 CORESET이거나, 더 많은 RB를 포함한 CORESET이거나 미리 지정된 CORESET일 수 있다. 여기서 미리 지정된 CORESET은 탐색 공간 설정에 지정될 수 있거나, 탐색공간의 설정에서 제 1 연결되어 있는 CORESET의 고유 인덱스 일 수 있다.
제 2-b 방법으로, 단말은 PDCCH MO에서 두개의 CORESET_a와 CORESET_b 중 어떤 CORESET을 이용할지 비트맵으로 설정받을 수 있다. 상기 비트맵은 탐색공간 설정에 설정될 수 있다. 비트맵의 각 비트는 PDCCH MO와 연결될 수 있다. 즉, 비트맵의 어떤 한 비트가 '0'이면 그와 연결된 PDCCH MO는 CORESET_a를 사용할 수 있다. 또한, 비트맵의 어떤 한 비트가 '1'이면 그와 연결된 PDCCH MO는 CORESET_b를 사용할 수 있다.
예를 들어, 비트맵은 P개의 비트를 포함할 수 있다. 여기서 P는 TDD 설정에 따라 TDD 설정 주기 내에 포함된 슬롯의 수일 수 있다. P는 10ms에 포함되는 슬롯의 수일 수 있다. P는 20ms에 포함되는 슬롯의 수일 수 있다. P는 SBFD UL subband가 설정되는 SBFD UL subband 주기내에 포함된 슬롯의 수일 수 있다. 비트맵의 P개의 비트 중 첫번째 비트는 주기 내의 첫번째 슬롯일 수 있다. p번째 비트는 주기 내의 p번째 슬롯의 PDCCH MO에 연결될 수 있다. 여기서 주기는 TDD 설정 주기, 10ms, 20ms 또는 SBFD UL subband 주기를 지칭할 수 있다.
참고로, 슬롯의 수에서 슬롯은 DL 슬롯(DL 심볼로만 설정된 슬롯), UL 슬롯(UL 심볼로만 설정된 슬롯), S 슬롯(DL 슬롯과 UL 슬롯 둘 다 아닌 슬롯) 구분이 없을 수 있다. 또한, 슬롯의 수에서 슬롯은 DL 슬롯(DL 심볼로만 설정된 슬롯) 내지 S슬롯만 포함할 수 있다.
예를 들어, 비트맵은 P개의 비트를 포함할 수 있다. 여기서 P는 TDD 설정에 따라 TDD 설정 주기 내에 포함된 PDCCH MO의 수일 수 있다. P는 10ms에 포함되는 PDCCH MO의 수일 수 있다. P는 20ms에 포함되는 PDCCH MO의 수일 수 있다. P는 SBFD UL subband가 설정되는 SBFD UL subband 주기내에 포함된 PDCCH MO의 수일 수 있다. 비트맵의 P개의 비트 중 첫번째 비트는 주기 내의 첫번째 PDCCH MO일 수 있다. p번째 비트는 주기 내의 p번째 PDCCH MO에 연결될 수 있다. 여기서 주기는 TDD 설정 주기, 10ms, 20ms 또는 SBFD UL subband 주기를 지칭할 수 있다.
[방법 3] One search space is mapped to One CORESET with frequency domain information
실시예 1의 방법 3은 하나의 탐색 공간에 하나의 CORESET을 매핑하고, 상기 CORESET 중 단말이 모니터링할 주파수에 대한 정보를 추가로 설정하는 것이다. 그리고 SBFD UL subband 설정을 고려하려 모니터링할 주파수에 대한 정보를 PDCCH MO에 사용하는 것이다.
더 구체적으로, 탐색 공간에는 하나의 CORESET이 연결(association)될 수 있다. 하나의 CORESET은 이는 탐색 공간의 설정 중 "연결되어 있는 CORESET의 고유 인덱스"로 결정될 수 있다. 그리고 상기 탐색 공간 내지 연결되어 있는 CORESET에는 단말이 모니터링할 주파수에 대한 정보가 추가될 수 있다.
예를 들어, CORESET이 N RB들을 차지하도록 설정되어 있다고 하자. 상기 N RB들은 K개의 집합으로 묶일 수 있다. 그리고 단말이 모니터링할 주파수에 대한 정보는 상기 K개의 집합 중 적어도 하나를 지시할 수 있다. 모니터링할 주파수에 대한 정보는 ceil(log2(K)) 비트에 포함될 수 있으며, 단말은 상기 비트를 십진수로 변환하여 0이면 K개의 집합 중 첫번째 집합, 1은 K 개의 집합 중 두번째 집합으로 지시받을 수 있다.
예를 들어, CORESET이 N RB들을 차지하도록 설정되어 있다고 하자. 상기 N RB들은 K개의 집합으로 묶일 수 있다. 그리고 단말이 모니터링할 주파수에 대한 정보는 K비트 비트맵을 포함할 수 있다. 상기 K비트 비트맵의 각 비트는 K개의 집합에 대응될 수 있다. 여기서 첫번째 비트는 첫번째 집합에 대응되고, 두번째 비트는 두번째 집합에 대응된다. 단말은 K비트 비트맵 중 k번째 비트가 '0'이면 대응되는 k번째 집합의 RB는 지시되지 않고, K비트 비트맵 중 k번째 비트가 '1'이면 대응되는 k번째 집합의 RB는 지시된다고 가정할 수 있다.
상기 N RB들을 K개의 집합은 다음과 같이 묶을 수 있다. K=2라고 가정하여, UL subband의 주파수 대역과 겹치는 RB들을 제 1 집합으로 묶고, UL subband의 주파수 대역과 겹치지 않는 RB들을 제 2 집합으로 묶을 수 있다.
상기 N RB들을 K개의 집합은 다음과 같이 묶을 수 있다. K=2라고 가정하여, UL subband의 주파수 대역과 겹치는 RB들을 제 1 집합으로 묶고, UL subband의 주파수 대역과 겹치지 않는 RB들을 제 2 집합으로 묶을 수 있다.
상기 N RB들을 K개의 집합은 다음과 같이 묶을 수 있다. K=3라고 가정하여, UL subband의 주파수 대역과 겹치는 RB들을 제 1 집합으로 묶고, UL subband의 주파수 대역과 겹치지 않는 RB들 중 UL subband보다 주파수 축으로 아래에 있는 RB들을 제 2 집합, 주파수 축으로 위에 있는 RB들을 제 3 집합으로 묶을 수 있다.
단말은 상기 모니터링할 주파수에 대한 정보에서 지시된 RB들에서 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 즉, 단말은 CORESET으로 N RB들이 포함되도록 설정하였으나, 실제로 모니터링하는 RB들은 모니터링할 주파수에 대한 정보로 결정될 수 있다. 앞서, 방법 2에서 두 CORESET들을 하나의 탐색 공간에 연결(association)하였으나, 방법 3에서는 하나의 CORESET을 연결하고 그 CORESET의 전체 RB들 내지 일부 RB들만 PDCCH 모니터링에 사용할 수 있다.
추가적으로, 단말은 하나의 탐색 공간에 복수의 모니터링할 주파수에 대한 정보를 설정 받을 수 있으며, 상기 탐색 공간으로 결정된 PDCCH MO에 복수의 모니터링할 주파수에 대한 정보 중 하나를 적용하기 위한 추가 설정을 설정 받을 수 있다. 이는 앞서 방법 2-a 내지 방법 2-b를 사용할 수 있다. 더 구체적으로 다음과 같다. 한편, 본 개시가 하기 방법들에 제한되는 것은 아니며, 하기 방법들의 일부분이 서로 조합되어 사용될 수도 있다.
제 3-a 방법으로, 단말은 탐색공간에 2개의 모니터링할 주파수에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 예시적으로, 제 1 모니터링할 주파수에 대한 정보는 SBFD UL subband와 겹치지 않는 RB들을 포함할 수 있다. 제 2 모니터링할 주파수에 대한 정보는 CORESET에 포함된 모든 RB들 포함할 수 있다. 참고로 COREST에 포함된 모든 RB를 포함하는 제 2 모니터링할 주파수에 대한 정보는 별도로 탐색공간에 설정되지 않을 수도 있다. 하지만, 본 개시의 설명을 위하여 제 2 모니터링할 주파수는 CORESET에 모든 RB를 포함하도록 설정되다고 가정한다. 탐색공간 설정으로 결정된 PDCCH MO에서 제 2 모니터링할 주파수에 대한 정보에 따른 RB들이 모두 수신 가능하면(즉, SBFD UL subband와 겹치지 않으면) 단말은 상기 PDCCH MO에서 제 2 모니터링할 주파수에 대한 정보에 따른 RB들을 이용하여 PDCCH를 수신할 수 있다. 탐색공간 설정으로 결정된 PDCCH MO에서 제 2 모니터링할 주파수에 대한 정보에 따른 RB들이 수신 가능하지 않으면(즉, SBFD UL subband와 겹치면) 단말은 상기 PDCCH MO에서 제 2 모니터링할 주파수에 대한 정보에 따른 RB들을 이용하여 PDCCH를 수신할 수 없다. 이 경우, 탐색공간 설정으로 결정된 PDCCH MO에서 제 1 모니터링할 주파수에 대한 정보에 따른 RB들이 수신 가능하면(즉, SBFD UL subband와 겹치지 않으면) 단말은 상기 PDCCH MO에서 제 1 모니터링할 주파수에 대한 정보에 따른 RB들을 이용하여 PDCCH를 수신할 수 있다.
제 3-b 방법으로, 단말은 탐색공간에 2개의 모니터링할 주파수에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 단말은 두개의 모니터링할 주파수에 대한 정보 중 어떤 정보를 사용할지 비트맵으로 설정받을 수 있다. 상기 비트맵은 탐색공간 설정에 설정될 수 있다. 비트맵의 각 비트는 PDCCH MO와 연결될 수 있다. 즉, 비트맵의 어떤 한 비트가 '0'이면 그와 연결된 PDCCH MO는 제 1 모니터링할 주파수에 대한 정보를 사용할 수 있다. 또한, 비트맵의 어떤 한 비트가 '1'이면 그와 연결된 PDCCH MO는 제 2 두개의 모니터링할 주파수에 대한 정보를 사용할 수 있다.
비트맵의 길이 내지 주기는 앞선 방법 2-b를 따를 수 있다.
실시예2. Search space의 PDCCH MO가 SBFD UL subband의 겹칠 경우 단말의 동작
앞선 실시예에서는 기지국이 UL subband 설정에 맞게 새롭게 PDCCH MO를 설정하는 방법을 설명하였다. 이하에서는, 기존의 방법에 따라 PDCCH MO를 결정하고, PDCCH MO와 UL subband가 충돌하는 경우에 대한 단말의 동작을 설명하기로 한다.
[방법 1] SBFD UL subband와 겹치는 PDCCH MO의 모든 PDCCH 후보들은 모니터링하지 않음
실시예 2의 방법 1로, 결정된 PDCCH MO가 중 적어도 하나의 RB가 UL subband와 겹칠경우, 단말은 상기 PDCCH MO를 모니터링하지 않는다. PDCCH MO를 모니터링하지 않는다는 것은 상기 PDCCH MO 내의 PDCCH 후보들이 설정되어 있음에도 불구하고, 모니터링하지 않음을 뜻할 수 있다. 여기서 PDCCH 후보들은 UL subband와 겹치지 않는 PDCCH 후보들도 포함될 수 있다.
도 16은 본 개시의 실시예에 따른 PDCCH MO의 모든 PDCCH 후보들을 모니터링하지 않는 경우를 도시하는 도면이다.
도 16에서 단말은 CORESET과 탐색 공간을 설정 받을 수 있다. 편의상, CORESET_a와 SS_a가 설정되어 있다고 가정한다. SS_a와 CORESET_a는 연결되어 있다. 단말은 SS_a의 설정에 따라 PDCCH MO에 해당하는 심볼들을 결정할 수 있다. 그리고 단말은 PDCCH MO에서, CORESET_a의 설정에 따라 RB들을 결정할 수 있다. 단말은 PDCCH MO에 해당하는 심볼에서 CORESET_a의 설정에 따라 결정된 RB가 UL subband와 겹치는지 확인할 수 있다. 만약 겹치지 않는다면, 단말은 상기 PDCCH MO를 모니터링할 수 있다. 또는 겹친다면, 단말은 상기 PDCCH MO를 모니터링하지 않을 수 있다. 도 16을 참조하면, 단말은 PDCCH MO(1610, 1611, 1612, 1613)에 해당하는 심볼에서 CORESET_a의 설정에 따라 결정된 RB가 UL subband와 겹치는지 확인하고, UL subband와 겹치지 않는 PDCCH MO(1610, 1613)을 모니터링할 수 있다. 또는, UL subband와 겹치는 PDCCH MO(1611, 1612)를 모니터링하지 않을 수 있다.
[방법 2] SBFD UL subband와 겹치는 PDCCH 후보는 모니터링하지 않음
실시예 2의 방법 2로, 단말은 결정된 PDCCH MO의 PDCCH 후보 각각이 SBFD UL subband와 겹치는지 확인하고, 만약 겹친다면 상기 PDCCH 후보는 모니터링하지 않을 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH 후보를 모니터링하지 않는 것을 도시하는 도면이다.
도 17에서 단말은 CORESET과 탐색 공간을 설정 받을 수 있다. 편의상, CORESET_a와 SS_a가 설정되어 있다고 가정한다. SS_a와 CORESET_a는 연결되어 있다. 단말은 SS_a의 설정에 따라 PDCCH MO에 해당하는 심볼들을 결정할 수 있다. 그리고 단말은 CORESET_a와 SS_a 설정에 따라 PDCCH 후보를 결정할 수 있다. 예를 들어, CORESET_a는 8개의 CCE(control channel element)를 포함하고 있고, SS_a 설정에 따라 AL(aggregation level)이 4인 PDCCH 후보를 2개 모니터링한다고 가정하자. 여기서 단말이 모니터링하는 두개의 PDCCH 후보들 중 PDCCH#1은 CCE#0, CCE#1, CCE#2, CCE#3에서 PDCCH를 블라인드 복호하고, PDCCH#2은 CCE#4, CCE#5, CCE#6, CCE#7에서 PDCCH를 블라인드 복호한다. 단말은 두 개 PDCCH 후보 각각이 UL subband와 겹치는지 확인할 수 있다. 도 17을 참조하면, PDCCH#1의 4개의 CCE들 중 일부(CCE#2, CCE#3)는 SBFD UL subband와 겹칠 수 있다. 본 방법에 따르면, 단말은 PDCCH#1은 모니터링하지 않을 수 있다. 하지만, PDCCH#2의 4개의 CCE들은 모두 SBFD UL subband와 겹치지 않으므로, 단말은 상기 PDCCH#2를 모니터링할 수 있다.
방법 2에 따르면, PDCCH MO의 일부 PDCCH 후보가 SBFD UL subband와 겹치는 경우에도, 단말은 SBFD UL subband와 겹치지 않는 PDCCH 후보를 모니터링할 수 있다.
[방법 3] SBFD UL subband와 겹치는 CCE는 모니터링하지 않음
실시예 2의 방법 3으로, 단말은 결정된 PDCCH MO의 PDCCH 후보 각각이 SBFD UL subband와 겹치는지 확인하고, 만약 겹친다면 상기 CCE를 제외하고 겹치지 않는 CCE들을 이용하여 PDCCH 후보를 모니터링할 수 있다. 즉, PDCCH 후보의 CCE들 중 SBFD UL subband와 겹치는 CCE들은 제외될 수 있다.
참고로, PDCCH 후보의 CCE들이 모든 CCE가 SBFD UL subband와 겹치면, 상기 PDCCH 후보는 모니터링되지 않을 수 있다. 또한, PDCCH 후보의 CCE들 중 일부 수 이상이 SBFD UL subband와 겹치면, 상기 PDCCH 후보는 모니터링되지 않을 수 있다. 여기서 일부 수는 PDCCH 후보에 포함된 CCE들의 절반과 같을 수 있다. 즉, 절반 이상의 CCE가 SBFD UL subband와 겹친다면, PDCCH 후보는 모니터링되지 않을 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH 후보의 일부 CCE를 모니터링하지 않는 것을 도시하는 도면이다.
도 18에서, 단말은 CORESET과 탐색 공간을 설정 받을 수 있다. 편의상, CORESET_a와 SS_a가 설정되어 있다고 가정한다. SS_a와 CORESET_a는 연결되어 있다. 단말은 SS_a의 설정에 따라 PDCCH MO에 해당하는 심볼들을 결정할 수 있다. 그리고 단말은 CORESET_a와 SS_a 설정에 PDCCH 후보를 결정할 수 있다. 예를 들어, CORESET_a는 8개의 CCE(control channel element)를 포함하고 있고, SS_a 설정에 따라 AL(aggregation level)이 4인 PDCCH 후보를 2개 모니터링한다고 가정한다. 여기서 단말이 모니터링하는 두개의 PDCCH 후보들 중 PDCCH#1은 CCE#0, CCE#1, CCE#2, CCE#3에서 PDCCH를 블라인드 복호하고, PDCCH#2은 CCE#4, CCE#5, CCE#6, CCE#7에서 PDCCH를 블라인드 복호한다. 단말은 PDCCH 후보 각각의 CCE가 UL subband와 겹치는지 확인할 수 있다. 도 18을 참조하면, PDCCH#1의 네 개의 CCE들 중 CCE#1, CCE#2, CCE#3은 SBFD UL subband와 겹치지만, CCE#0은 겹치지 않는다. 따라서 PDCCH#1은 겹치지 않는 CCE#0에서 블라인드 복호될 수 있다. PDCCH#2의 네 개의 CCE들 중 CCE#4는 SBFD UL subband와 겹치지만, CCE#5, CCE#6, CCE#7은 겹치지 않는다. 따라서 PDCCH#2은 겹치지 않는 CCE#5, CCE#6, CCE#7에서 블라인드 복호될 수 있다.
단말은 UL subband를 고려하여 PDCCH 수신에 사용하는 CCE들에 DCI format이 레이트 매칭 내지 펑쳐링되어 있다고 가정하여 상기 CCE들을 통하여 DCI format을 수신할 수 있다. 레이트 매칭이 가정될 경우, 단말은 PDCCH 수신에 사용하는 CCE들에 포함되는 RE들의 수를 기초로 전송되는 폴라 코드로 코딩된 DCI format의 coded bits를 결정할 수 있다. 또한, 상기 coded bits은 상기 CCE들에 포함되는 RE들에 연속적으로 전송된다고 가정하여 수신할 수 있다. 펑쳐링이 가정될 경우, 단말은 UL subband를 고려하지 않고 PDCCH 수신에 사용하도록 설정된 CCE들에 포함되는 RE들의 수를 기초로 전송되는 폴라 코드로 코딩된 DCI format의 coded bits를 결정할 수 있다. 또한, 상기 coded bits은 상기 CCE들에 포함되는 RE들에 연속적으로 전송된다고 가정한다. 그리고 단말은 UL subband를 고려하여 PDCCH 수신에 사용하는 CCE들에서 상기 coded bits 중 일부를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 상기 coded bits 중 UL subband와 겹치는 CCE에 포함된 RE들에 매핑된 coded bits은 수신할 수 없다.
방법 3에 따르면, PDCCH 후보의 적어도 하나의 CCE 중 일부가 SBFD UL subband와 겹치는 경우에도, 단말은 SBFD UL subband와 겹치지 않는 CCE를 사용해 상기 PDCCH 후보를 모니터링할 수 있다.
[방법 4] SBFD UL subband와 겹치는 CCE를 제외하여 PDCCH 후보 결정
실시예 2의 방법 4로, 단말은 결정된 PDCCH MO의 CCE들이 SBFD UL subband와 겹치는지 확인하고, 겹치는 CCE를 제외하여 겹치지 않는 CCE의 인덱스를 새롭게 정할 수 있다. 그리고 PDCCH 후보는 상기 새롭게 정해진 CCE의 인덱스를 기초로 결정될 수 있다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 SBFD 설정을 기초로 CCE의 인덱스를 정하고 PDCCH 후보를 모니터링하는 것을 도시하는 도면이다.
도 19에서 단말은 CORESET과 탐색 공간을 설정 받을 수 있다. 편의상, CORESET_a와 SS_a가 설정되어 있다고 가정한다. SS_a와 CORESET_a는 연결되어 있다. 단말은 SS_a의 설정에 따라 PDCCH MO에 해당하는 심볼들을 결정할 수 있다. 그리고 단말은 CORESET_a설정에 따라 CORESET이 차지하는 RB들을 확인할 수 있고, 상기 RB들을 묶어 CCE를 생성할 수 있다. 예를 들어, CORESET_a는 8개의 CCE(control channel element)를 포함있다고 가정하자. 8개의 CCE들 중 일부 CCE들은 SBFD UL subband와 겹칠 수 있다. 상기 CCE들은 CORESET 설정에 따라 포함되지만, 단말은 이를 제외할 수 있다. 그리고, 단말은 SBFD UL subband와 겹치지 않은 CCE들에 새롭게 인덱스 매길 수 있다. 도 19를 참조하면, 4개의 CCE는 SBFD UL subband와 겹치지 않을 수 있고, 상기 4개의 CCE들은 각각 CCE#0, CCE#1, CCE#2, CCE#3으로 인덱스가 정해질 수 있다. 단말은 PDCCH MO에서 CORESET에 포함되는 CCE의 수(NCCE)를 SBFD UL subband와 겹치지 않는 CCE의 수, 즉, 4로 확인할 수 있다. 단말은 상기 SBFD UL subband와 겹치지 않는 CCE들의 인덱스와 NCCE를 기초로 다음 표 16을 통하여 PDCCH 후보를 결정할 수 있다. 아래 식에서 NCCE,p=NCCE이다.
For a search space set s associated with CORESET p, the CCE indexes for aggregation level L corresponding to PDCCH candidate
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000032
of the search space set in slot
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000033
for an active DL BWP of a serving cell corresponding to carrier indicator field value nCI are given by

Figure PCTKR2023016577-appb-img-000034

where
for any CSS,
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000035
=0;
for a USS,
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000036
,
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000037
, Ap = 39827 for p mod 3 = 0 , Ap = 39829 for p mod 3 = 1 , Ap = 39839 for p mod 3 = 2 , D= 65537;
i = 0, ... , L -1;
NCCE,p is the number of CCEs, not overlapping with SBFD UL subband, if configured, numbered from 0 to NCCE,p-1, in CORESET p;
nCI is the carrier indicator field value if the UE is configured with a carrier indicator field by CrossCarrierSchedulingConfig for the serving cell on which PDCCH is monitored; otherwise, including for any CSS, nCI=0;
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000038
= 0, ...,
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000039
-1, where
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000040
is the number of PDCCH candidates the UE is configured to monitor for aggregation level L of a search space set s for a serving cell corresponding to nCI;
for any CSS,
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000041
=
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000042
;
for a USS,
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000043
is the maximum of
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000044
over all configured nCI values for a CCE aggregation level L of search space set s ;
the RNTI value used for nRNTI is the C-RNTI.
예를 들어, 집성 레벨이 4인 PDCCH 후보는 상기 식에 따라, CCE 인덱스는 0, 1, 2, 3을 얻을 수 있다. 즉, CCE#0, CCE#1, CCE#2, CCE#3에서 집성 레벨이 4이 PDCCH 후보를 모니터링할 수 있으며, 상기 CCE#0, CCE#1, CCE#2, CCE#3은 도 19에서 SBFD UL subband와 겹치지 않는 CCE들이다. SBFD UL subband와 겹치는 CCE를 제외할 경우, PDCCH 후보가 포함하는 CCE의 수가 줄어들고, 이에 따라 PDCCH 후보의 커버리지가 감소할 수 있다. 한편, 방법 4에 따르면, SBFD UL subband와 겹치는 CCE를 제외하더라도, SBFD UL subband와 겹치지 않는 CCE들을 기반으로 새로운 PDCCH 후보를 결정함으로써, 커버리지 감소 문제를 방지할 수 있다.
[방법 5] SBFD UL subband와 겹치는 REG bundle은 모니터링 하지 않음
실시예 2의 방법 5로, 단말은 결정된 PDCCH MO에서 SBFD UL subband와 겹치는 REG bundle은 CCE에서 제외할 수 있다. 이렇게 일부 REG bundle이 제외된 CCE를 부분 CCE(partial CCE, pCCE)라고 부를 수 있다. 단말은 상기 pCCE를 이용하여 PDCCH 후보를 모니터링 할 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH 후보의 REG bundle 내지 REG를 모니터링하는 경우를 도시한 도면이다.
도 20에서 단말은 CORESET과 탐색 공간을 설정 받을 수 있다. 편의상, CORESET_a와 SS_a가 설정되어 있다고 가정한다. SS_a와 CORESET_a는 연결되어 있다. 단말은 SS_a의 설정에 따라 PDCCH MO에 해당하는 심볼들을 결정할 수 있다. 그리고 단말은 CORESET_a설정에 따라 CORESET에 포함되는 REG들을 확인할 수 있고, 상기 REG들을 묶어 REG bundle을 생성하고, 상기 RBG bundle을 묶어 CCE를 생성할 수 있다. 예를 들어, CORESET_a는 48개의 REG를 포함하고 있다고 가정하자.(여기서 CORESET_a는 주파수 축에서 48개의 RB와 1심볼로 구성될 수 있음) 단말은 2개의 REG들을 묶어 REG bundle을 생성할 수 있다. 그리고, 3개의 REG bundle을 묶어 하나의 CCE를 생성할 수 있다. 단말은 CCE에 포함된 각각의 REG bundle이 SBFD UL subband와 겹치는지 확인할 수 있다. 만약 REG bundle이 SBFD UL subband와 겹친다면, 상기 REG bundle은 CCE에서 제외될 수 있다. SBFD UL subband와 겹치지 않는 REG bundle만을 CCE에 포함할 수 있다. 그리고 모든 REG bundle을 포함하지 않은 CCE를 pCCE라고 부를 수 있다. 도 20을 참조하면, CCE#1과 CCE#4의 일부 REG bundle은 SBFD UL subband와 겹칠 수 있다. 따라서, SBFD UL subband와 겹치는 REG bundle을 제외하고, 나머지 REG bundle만을 이용하여 pCCE#1, 내지 pCCE#4를 생성할 수 있다.
단말은 PDCCH 후보를 모니터링할 CCE와 pCCE를 확인할 수 있다. 예를 들어, 단말이 PDCCH 후보 1를 CCE#0, CCE#1, CCE#2, CCE#3에서 모니터링한다고 가정한다. 여기서 CCE#1은 일부 REG bundle이 SBFD UL subband와 겹쳤으므로, pCCE#1으로 대체될 수 있다. 또는 예를 들어, 단말이 PDCCH 후보 2를 CCE#4, CCE#5, CCE#6, CCE#7에서 모니터링한다고 가정한다. 여기서 CCE#4은 일부 REG bundle이 SBFD UL subband와 겹쳤으므로, pCCE#4으로 대체될 수 있다. 한편, CCE에 포함된 모든 REG bundle이 SBFD UL subband와 겹친다면, 상기 CCE는 PDCCH 후보에 사용되지 않을 수 있다. 이는 앞선 방법 3 또는 방법 4를 따를 수 있다.
단말은 UL subband를 고려하여 PDCCH 수신에 사용하는 REG bundle들에 DCI format이 레이트 매칭 내지 펑쳐링되어 있다고 가정하여 상기 REG bundle들을 통하여 DCI format을 수신할 수 있다. 레이트 매칭이 가정될 경우, 단말은 PDCCH 수신에 사용하는 REG bundle들에 포함되는 RE들의 수를 기초로 전송되는 폴라 코드로 코딩된 DCI format의 coded bits를 결정할 수 있다. 또한, 상기 coded bits은 상기 REG bundle들에 포함되는 RE들에 연속적으로 전송된다고 가정하여 수신할 수 있다. 펑쳐링이 가정될 경우, 단말은 UL subband를 고려하지 않고 PDCCH 수신에 사용하도록 설정된 REG bundle들에 포함되는 RE들의 수를 기초로 전송되는 폴라 코드로 코딩된 DCI format의 coded bits를 결정할 수 있다. 또한, 상기 coded bits은 상기 REG bundle들에 포함되는 RE들에 연속적으로 전송된다고 가정한다. 그리고 단말은 UL subband를 고려하여 PDCCH 수신에 사용하는 REG bundle들에서 상기 coded bits 중 일부를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 상기 coded bits 중 UL subband와 겹치는 REG bundle에 포함된 RE들에 매핑된 coded bits은 수신할 수 없다.
방법 5에 따르면, CCE를 구성하는 복수의 REG bundle 중 일부가 SBFD UL subband와 겹치더라도, SBFD UL subband와 겹치지 않는 REG bundle들을 PDCCH 모니터링에 사용할 수 있다.
[방법 6] SBFD UL subband와 겹치는 REG bundle은 제외하여 CCE 생성
실시예 2의 방법 6으로 단말은 결정된 PDCCH MO에서 SBFD UL subband와 겹치는 REG bundle을 제외하고 CCE를 생성할 수 있다.
더 구체적으로, 단말은 CORESET과 탐색 공간을 설정 받을 수 있다. 편의상, CORESET_a와 SS_a가 설정되어 있다고 가정하자. SS_a와 CORESET_a는 연결되어 있다. 단말은 SS_a의 설정에 따라 PDCCH MO에 해당하는 심볼들을 결정할 수 있다. CORESET 설정 정보는 추가적으로 다음 정보를 포함할 수 있다.
- REG bundle size, L
- Interleaved CCE-to-REG mapping 인지 non-interleaved CCE-to-REG mapping 인지 여부
- Interleaved CCE-to-REG mapping일 경우, interleaving size, R
단말은 CORESET_a 설정에 따라 CORESET에 포함되는 REG들을 확인할 수 있다. 그리고 REG bundle size에 따라서 상기 REG들을 묶어 REG bundle을 생성할 수 있다. 여기서 REG bundle 중 SBFD UL subband와 겹치지 않는 REG bundle는 인덱스가 매겨질 수 있다. 편의상 REG bundle 중 SBFD UL subband와 겹치지 않는 REG bundle를 유효 REG bundle이라고 하자. 가장 낮은 주파수에 위치한 유효한 REG bundle이 인덱스는 0이고 주파수 영역으로 오름차순으로 인덱스는 증가할 수 있다. 그리고 CCE는 유효 REG bundle을 묶어서 생성할 수 있다. CCE#j는 REG bundle {f(6*j/L), f(6*j/L+1), ..., f(6*j/L+6/L-1)}을 포함하고, 여기서 f(x)는 non-interleaved CCE-to-REG mapping이면, f(x)=x이고, interleaved CCE-to-REG mapping이면 다음 식을 따를 수 있다. 여기서
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000045
는 CORESET이 포함한 유효 REG bundle에 포함된 REG의 수이다. 그리고, 단말은
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000046
/(LR)이 정수이길 기대한다. 그리고 R은 Interleaved CCE-to-REG mapping일 경우, interleaving size이고, L은 REG bundle size이다.
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000047
하나의 CCE에 포함된 REG bundle 중 일부가 SBFD UL subband와 겹쳐서, 해당 CCE가 SBFD UL subband와 겹치지 않는 REG bundle만 포함하게 된다면, 기존 CCE 대비 더 적은 수의 REG bundle을 포함하게 된다. 이는 PDCCH의 커버리지 감소를 가져올 수 있다. 한편, 방법 6에 따르면, SBFD UL subband와 겹치지 않는 REG bundle을 기반으로 새로운 CCE를 결정하므로, 커버리지 감소 문제를 방지할 수 있다.
[방법 7] SBFD UL subband와 겹치는 REG는 모니터링 하지 않음
실시예 2의 방법 7로 단말은 결정된 PDCCH MO에서 SBFD UL subband와 겹치는 REG은 PDCCH 수신에서 제외할 수 있다. 즉, SBFD UL subband와 겹치는 REG는 REG bundle로 묶이고, REG bundle은 CCE로 묶일 수 있으나, PDCCH를 수신할 때, 상기 REG은 제외될 수 있다.
구체적으로, 단말은 CORESET과 탐색 공간을 설정 받을 수 있다. 편의상, CORESET_a와 SS_a가 설정되어 있다고 가정한다. SS_a와 CORESET_a는 연결되어 있다. 단말은 SS_a의 설정에 따라 PDCCH MO에 해당하는 심볼들을 결정할 수 있다. 그리고 단말은 CORESET_a설정에 따라 CORESET에 포함되는 REG들을 확인할 수 있고, 상기 REG들을 묶어 REG bundle을 생성하고, 상기 RBG bundle을 묶어 CCE를 생성할 수 있다. 예를 들어, CORESET_a는 48개의 REG를 포함하고 있다고 가정하자. (여기서 CORESET_a는 주파수 축에서 48개의 RB와 1심볼로 구성될 수 있음) 단말은 2개의 REG들을 묶어 REG bundle을 생성할 수 있다. 그리고, 3개의 REG bundle을 묶어 하나의 CCE를 생성할 수 있다. 하나의 PDCCH 후보는 하나 또는 복수의 CCE에서 모니터링될 수 있다. 단말은 PDCCH 후보에 포함된 각각의 REG이 SBFD UL subband와 겹치는지 확인할 수 있다. 만약 REG가 SBFD UL subband와 겹친다면, 상기 REG는 PDCCH 후보가 모니티링되는 CCE(또는 REG bundle)에서 제외될 수 있다. SBFD UL subband와 겹치지 않는 REG만을 PDCCH 후보가 모니터링되는 CCE(또는 REG bundle)에 포함할 수 있다.
단말은 UL subband를 고려하여 PDCCH 수신에 사용하는 REG들에 DCI format이 레이트 매칭 내지 펑쳐링되어 있다고 가정하여 상기 REG 들을 통하여 DCI format을 수신할 수 있다. 레이트 매칭이 가정될 경우, 단말은 PDCCH 수신에 사용하는 REG들에 포함되는 RE들의 수를 기초로 전송되는 폴라 코드로 코딩된 DCI format의 coded bits를 결정할 수 있다. 또한, 상기 coded bits은 상기 REG들에 포함되는 RE들에 연속적으로 전송된다고 가정하여 수신할 수 있다. 펑쳐링이 가정될 경우, 단말은 UL subband를 고려하지 않고 PDCCH 수신에 사용하도록 설정된 REG들에 포함되는 RE들의 수를 기초로 전송되는 폴라 코드로 코딩된 DCI format의 coded bits를 결정할 수 있다. 또한, 상기 coded bits은 상기 REG들에 포함되는 RE들에 연속적으로 전송된다고 가정한다. 그리고 단말은 UL subband를 고려하여 PDCCH 수신에 사용하는 REG들에서 상기 coded bits 중 일부를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 상기 coded bits 중 UL subband와 겹치는 REG에 포함된 RE들에 매핑된 coded bits은 수신할 수 없다.
방법 7에 따르면, SBFD UL subband와 REG bundle이 겹치더라도, REG bundle 중 SBFD UL subband와 겹치지 않는 유효한 REG를 PDCCH 모니터링에 사용할 수 있다.
[방법 8] SBFD UL subband와 겹치는 REG은 제외하여 REG bundle 생성
실시예 2의 방법 8로, 단말은 결정된 PDCCH MO에서 SBFD UL subband와 겹치는 REG을 제외하고 REG bundle을 생성할 수 있다.
구체적으로, 단말은 CORESET과 탐색 공간을 설정 받을 수 있다. 편의상, CORESET_a와 SS_a가 설정되어 있다고 가정하자. SS_a와 CORESET_a는 연결되어 있다. 단말은 SS_a의 설정에 따라 PDCCH MO에 해당하는 심볼들을 결정할 수 있다. 단말은 CORESET_a 설정에 따라 CORESET에 포함되는 REG들을 확인할 수 있다. 단말은 상기 REG들 중 SBFD UL subband와 겹치는 REG들을 제외할 수 있다. 그리고 단말은 상기 REG들 중 SBFD UL subband와 겹치지 않는 REG들의 인덱스를 매길 수 있다. 참고로, 편의상 REG 중 SBFD UL subband와 겹치지 않는 REG를 유효 REG이라고 하자. REG의 인덱스는 동일 주파수 대역에서 시간의 오름차순으로 먼저 매겨지고, 그 다음 주파수 대역의 오름차순으로 인덱스가 매겨질 수 있다. REG bundle은 상기 유효 REG의 인덱스를 이용하여 결정될 수 있다. REG bundle i는 REG {i*L, i*L+1, ..., i*L+L-1}로 구성될 수 있다. 그리고 REG bundle들을 CCE로 묶을 때,
Figure PCTKR2023016577-appb-img-000048
는 CORESET이 포함한 REG bundle에 포함된 REG의 수로 REG bundle은 앞서 유효 REG들로 구성된 REG bundle을 나타낸다. PDCCH 후보가 모니터링되는 CCE(또는 REG bundle)의 REG 중 SBFD UL subband와 겹치는 REG를 제외한다면, PDCCH 후보가 모니터링되는 RE의 수가 적어지게 되고, PDCCH의 커버리지가 줄어들 수 있다. 한편, 방법 8에 따라 SBFD UL subband와 겹치는 REG를 제외하여 REG bundle을 생성한다면, 커버리지 감소 문제를 방지할 수있다.
[방법 9] Wideband CORESET이 설정될 경우, SBFD UL subband와 겹치는 RB와 연속적인 RB들은 모니터링하지 않음
실시예 2의 방법 9는 단말에게 wideband CORESET이 설정되었을 경우에 사용될 수 있다. CORESET이 wideband CORESET인지 아닌지는 CORESET 설정에 포함될 수 있다. 단말이 CORESET에 포함된 연속적인 RB들에 속한 REG들에 동일한 프리코더를 가정하도록 설정될 때, 상기 CORESET을 Wideband CORESET이라고 부를 수 있다. 즉, 단말은 CORESET에 포함된 연속적인 RB들에 속한 REG들에 동일한 프리코더를 가정하여, 하나의 REG에서 추정한 채널 정보를 다른 REG에서 사용할 수 있다. 또한, CORESET에 연속적인 RB들의 RBG들의 DMRS를 이용하여 채널을 조인트하게 추정할 수 있다. CORESET에는 복수개의 연속된 RB들의 세트들을 포함할 수 있다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 wideband CORESET 설정시 PDCCH 후보를 모니터링하는 것을 도시하는 도면이다.
도 21을 참조하면, CORESET은 복수의 연속적인 RB들의 집합을 포함할 수 있다. 일 예로, 도 21에서 CORESET은 2개의 연속적인 RB들의 집합이 설정되고, 하나의 집합(제 1 집합)에 있는 REG들이 묶여 REG bundle#0, REG bundle#1, REG bundle#2이 생성되고, 다른 하나의 집합(제 2 집합)에 있는 REG들이 묶여 REG bundle#3, REG bundle#4, REG bundle#5, REG bundle#6, REG bundle#7, REG bundle#8, REG bundle#9, REG bundle#10, REG bundle#11을 생성할 수 있다. 단말이 wideband CORESET이 설정되면, 제 1 집합의 REG bundle들(또는 REG bundle들에 포함된 REG들)은 동일한 프리코더를 가정할 수 있고, 제 2 집합의 REG bundle들(또는 REG bundle들에 포함된 REG들)은 동일한 프리코더를 가정할 수 있다. 하지만, 제 1 집합의 REG와 제 2 집합의 REG는 동일한 프리코더를 가정할 수 없다. 도 21에서 REG bundle로 나타냈지만, 이는 REG로 대체되어 해석될 수 있다.
실시예 2의 방법 9에서 하나의 집합의 REG 중 적어도 하나의 REG가 SBFD UL subband와 겹칠 경우, 상기 집합의 REG들은 모두 PDCCH 후보를 모니터링하는데 사용하지 않을 수 있다. 도 21에서 REG bundle#2가 SBFD UL subband와 겹칠 수 있다. REG bundle#2가 포함된 제 1 집합의 REG bundle#0, REG bundle#1, REG bundle#2와 그에 포함된 REG들은 PDCCH 후보를 모니터링하는데 사용하지 않을 수 있다. 이는 제 1 집합의 일부 REG가 SBFD UL subband와 겹치므로 단말은 상기 집합의 REG들을 이용한 joint channel estimation이 불가능하기 때문이다.
한편, 앞서 설명한 방법2 내지 방법8를 사용할 수도 있다. UL subband는 실제로 일부 REG(또는 REG bundle)과 겹쳤지만, 단말은 UL subband가 제 1 집합의 모든 REG(또는 REG bundle)와 겹쳤다고 가정하여 앞선 방법2 내지 방법8를 사용할 수 있다. 예를 들어, 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
방법 2를 참조하여, 단말은 PDCCH 후보가 포함한 REG(또는 REG bundle) 중 적어도 하나의 REG(또는 REG bundle)가 제 1 집합에 포함되면, 단말은 상기 PDCCH 후보를 모니터링하지 않을 수 있다.
방법 3을 참조하여, 단말은 PDCCH 후보가 포함한 CCE들 중 제 1 집합에 포함된 REG(또는 REG bundle)을 포함한 CCE들을 제외하고 PDCCH 후보를 모니터링할 수 있다.
방법 4를 참조하여, 단말은 CORESET 설정에 따라 결정된 CCE들 중 제 1 집합에 포함된 REG(또는 REG bundle)을 포함한 CCE들을 제외한 나머지 CCE들에 인덱스를 매길 수 있으면, 상기 인덱스를 기초로 PDCCH 후보를 결정할 수 있다.
방법 5를 참조하여, 단말은 PDCCH 후보가 포함한 REG bundle들 중 제 1 집합에 포함된 REG(또는 REG bundle)을 포함한 REG bundle들을 제외하고 PDCCH 후보를 모니터링할 수 있다.
방법 6를 참조하여, 단말은 CORESET 설정에 따라 결정된 REG bundle들 중 제 1 집합에 포함된 REG(또는 REG bundle)을 포함한 REG bundle들을 제외한 나머지 REG bundle들에 인덱스를 매길 수 있으면, 상기 인덱스를 기초로 PDCCH 후보를 결정할 수 있다.
방법 7를 참조하여, 단말은 PDCCH 후보가 포함한 REG들 중 제 1 집합에 포함된 REG를 포함한 REG들을 제외하고 PDCCH 후보를 모니터링할 수 있다.
방법 8를 참조하여, 단말은 CORESET 설정에 따라 결정된 REG들 중 제 1 집합에 포함된 REG를 포함한 REG들을 제외한 나머지 REG들에 인덱스를 매길 수 있으면, 상기 인덱스를 기초로 PDCCH 후보를 결정할 수 있다.
한편, 방법 1 내지 방법 9는 search space type 별로 다르게 사용될 수 있다. Search space type은 common search space이거나 UE search space(USS)일 수 있다. Common search space(CSS)는 다음으로 세분화 될 수 있다.
- a Type0-PDCCH CSS set configured by pdcch-ConfigSIB1 in MIB or by searchSpaceSIB1 in PDCCHConfigCommon or by searchSpaceZero in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a SI-RNTI on the primary cell of the MCG
- a Type0A-PDCCH CSS set configured by searchSpaceOtherSystemInformation in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a SI-RNTI on the primary cell of the MCG
- a Type1-PDCCH CSS set configured by ra-SearchSpace in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a RA-RNTI or a TC-RNTI on the primary cell
- a Type2-PDCCH CSS set configured by pagingSearchSpace in PDCCH-ConfigCommon for a DCI format with CRC scrambled by a P-RNTI on the primary cell of the MCG
- a Type3-PDCCH CSS set configured by SearchSpace in PDCCH-Config with searchSpaceType = common for DCI formats with CRC scrambled by INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, or TPCSRS-RNTI and, only for the primary cell, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s)
search space type은 탐색 공간 설정에 포함될 수 있다. 탐색 공간 설정에 제 1 search space type이 설정되면, 단말은 상기 탐색 공간 설정에 따라 결정된 PDCCH MO에 방법 1 내지 방법 9를 선택하여 적용할 수 있다. 하지만 탐색 공간 설정에 제 2 search space type이 설정되면, 단말은 방법 1 내지 방법 9를 적용하지 않고, 기존 PDCCH 후보 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 일 예로, 제 1 search space type은 USS일 수 있고, 제 2 search space type은 CSS일 수 있다. 다른 일 예로, 제 1 search space type은 USS와 Type3-PDCCH CSS일 수 있고, 제 2 search space type은 나머지 CSS일 수 있다. 다른 일 예로, 제 1 search space type은 USS를 포함하고, 제 2 search space type은 Type0-PDCCH CSS를 포함할 수 있다.
또한, 방법 1 내지 방법 9는 search space에서 모니터링하는 DCI format에 따라 다르게 사용될 수 있다. DCI format은 DCI format 0_0, 0_1, 1_0, 1_1, 0_2, 1_2, 그리고 DCI format 2_0, 2_1, 2_2, ... 일 수 있다. 탐색 공간 설정에서 모니터링하는 DCI format이 설정될 수 있다. 제 1 DCI format이 설정되면, 단말은 상기 탐색 공간 설정에 따라 결정된 PDCCH MO에 앞서 방법 1 내지 방법 9를 선택하여 적용할 수 있다. 하지만 탐색 공간 설정에 제 2 DCI format이 설정되면, 단말은 방법 1 내지 방법 9를 적용하지 않고, 기존 PDCCH 후보 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 여기서 제 1 DCI format은 RRC 설정 이후 단계에서 사용할 수 있는 DCI format 1_0, 1_1, 0_2, 1_2, 그리고 DCI format 2_0, 2_1, 2_2, ...등을 포함할 수 있으며, 제 2 DCI format은 random access 단계에서 사용 가능한 DCI format 0_0, 0_1을 포함할 수 있다.
[기지국 동작 제한] 단말은 설정된 search space의 MO가 SBFD UL subband가 서로 겹치는 것을 기대하지 않음
앞서 설명에서 단말은 결정된 PDCCH MO에서 CORESET이 SBFD UL subband와 겹치는 것을 다루었다. 하지만, 단말은 CORESET과 SBFD UL subband이 겹치는지 확인하기 위하여 추가적인 단말 복잡도가 요구될 수 있다. 따라서 적어도 다음과 같은 단말의 능력 보고 및 기지국의 동작 제한이 있을 수 있다.
단말은 임의 접속 과정에서 단말의 능력을 기지국으로 보고 할 수 있다. 이때, 단말은 CORESET/SS 설정이 SBFD UL subband와 겹칠 때, 상술한 방법 1 내지 방법 9가 가능한지 보고할 수 있다.
예를 들어, 단말은 그 어떤 방법도 불가능하다고 보고할 수 있다. 이 경우, 단말은 CORESET/SS 설정에 따라 결정된 PDDCH MO에서 CORESET이 UL subband와 겹치지 않을 것을 기대한다. 즉, 기지국은 상기 단말에게 CORESET/SS을 설정할 때, 반드시 모든 PDCCH MO에서 CORESET과 UL subband와 겹치지 않도록 설정할 수 있다.
예를 들어, 단말은 상기 방법 중 하나, 일부, 또는 전부 등 가능한 방법들을 기지국으로 보고할 수 있다. 이 경우, 기지국은 상기 단말에게 CORESET/SS을 설정할 때, PDCCH MO에서 CORESET과 UL subband와 겹치도록 설정할 수 있다.
도 22은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구조를 도시하는 도면이다.
도 22을 참조하면, 단말은 수신부(2200)와 송신부(2210)를 일컫는 송수신부(transceiver), 메모리(미도시) 및 처리부(2205), 또는 제어부 또는 프로세서)를 포함할 수 있다. 전술한 단말의 통신 방법에 따라, 단말의 송수신부(2200, 2210), 메모리 및 처리부(2205) 가 동작할 수 있다. 다만, 단말의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라, 송수신부, 메모리, 및 프로세서가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송수신부는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부의 일 실시예일뿐이며, 송수신부의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서로 출력하고, 프로세서로부터 출력되는 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
메모리는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리는 단말이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리는 복수 개일 수 있다.
또한 프로세서는 전술한 실시예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 두 가지 계층으로 구성되는 DCI를 수신하여 동시에 다수의 PDSCH를 수신하도록 단말의 구성 요소를 제어할 수 있다. 프로세서는 복수 개일 수 있으며, 프로세서는 메모리에 저장된 프로그램을 실행함으로써 단말의 구성 요소 제어 동작을 수행할 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구조를 도시하는 도면이다.
도 23을 참조하면, 기지국은 수신부(2300)와 송신부(2310)를 일컫는 송수신부, 메모리(미도시) 및 처리부(2305), 또는 제어부 또는 프로세서)를 포함할 수 있다. 전술한 기지국의 통신 방법에 따라, 기지국의 송수신부(2300, 2310), 메모리 및 처리부(2305) 가 동작할 수 있다. 다만, 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 기지국은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 송수신부, 메모리, 및 프로세서가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송수신부는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부의 일 실시예일뿐이며, 송수신부의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서로 출력하고, 프로세서로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
메모리는 기지국의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리는 기지국이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리는 복수 개일 수 있다.
프로세서는 전술한 본 개시의 실시예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 다수의 PDSCH에 대한 할당 정보를 포함하는 두 가지 계층의 DCI들을 구성하고 이를 전송하기 위해 기지국의 각 구성 요소를 제어할 수 있다. 프로세서는 복수 개일 수 있으며, 프로세서는 메모리에 저장된 프로그램을 실행함으로써 기지국의 구성 요소 제어 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리(random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 발명에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일 실시예와 다른 일 실시예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 제1 실시예와 제2 실시예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 상기 실시예들은 FDD LTE 시스템을 기준으로 제시되었지만, TDD LTE 시스템, 5G 혹은 NR 시스템 등 다른 시스템에도 상기 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능할 것이다.
한편, 본 개시의 방법을 설명하는 도면에서 설명의 순서가 반드시 실행의 순서와 대응되지는 않으며, 선후 관계가 변경되거나 병렬적으로 실행될 수도 있다.
또는, 본 개시의 방법을 설명하는 도면은 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 일부의 구성 요소가 생략되고 일부의 구성요소만을 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 방법은 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 각 실시예에 포함된 내용의 일부 또는 전부가 조합되어 실행될 수도 있다.
본 개시의 다양한 실시예들이 전술되었다. 전술한 본 개시의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 개시의 실시예들은 개시된 실시예들에 한정되는 것은 아니다. 본 개시가 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 개시의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 본 개시의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. SBFD(subband non-overlapping full duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    기지국으로부터, 하향링크 수신을 위한 자원의 일부를 상향링크 전송을 위한 자원으로 설정하기 위한 시간 및 주파수 자원 정보를 포함하는 상향링크 서브밴드(uplink subband)에 대한 설정 정보가 포함된 메시지를 수신하는 단계;
    상기 메시지에 기반하여, 제어 채널을 모니터링 하기 위한 자원을 확인하는 단계; 및
    상기 확인된 자원에 기반하여 상기 제어 채널을 모니터링하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 메시지는,
    상기 제어 채널을 모니터링하기 위한 탐색 공간(search space)과 관련된 적어도 하나의 CORESET(control resource set)과 상기 상향링크 서브밴드가 겹치지 않는 유효한 CORESET 자원의 정보 또는 겹치게 되어 유효하지 않은 CORESET 자원의 정보 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 모니터링하는 단계는, 상기 유효한 CORESET 자원에 대해서만 상기 모니터링을 하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1 항에 있어서, 상기 모니터링하는 단계는,
    PDCCH(physical downlink control channel) MO(monitoring occasion)에 상응하는 심볼에서, CORESET(control resource set)의 설정에 따라 결정된 RB(resource block)가 상기 상향링크 서브밴드와 겹치는 경우, 상기 PDCCH MO는 제외하고 모니터링하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1 항에 있어서, 상기 메시지는,
    적어도 하나의 PDCCH(physical downlink control channel) MO(monitoring occasion)에 대한 모니터링 수행 여부를 지시하는 적어도 하나의 비트맵, 또는 상기 PDCCH MO에서 모니터링을 수행할 수 있는 심볼(symbol) 타입을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 모니터링하는 단계는, 상기 적어도 하나의 비트맵 또는 상기 심볼 타입을 지시하는 정보에 기반하여 상기 제어 채널을 모니터링 하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. SBFD(subband non-overlapping full duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    하향링크 수신을 위한 자원의 일부를 상향링크 전송을 위한 자원으로 설정하기 위한 시간 및 주파수 자원을 포함하는 상향링크 서브밴드(uplink subband)에 대한 설정 정보를 결정하는 단계; 및
    단말에게, 상기 결정된 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보가 포함된 메시지를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보는, 단말의 제어 채널 모니터링을 위한 자원과 관련된 정보인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5 항에 있어서, 상기 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보를 결정하는 단계는,
    상기 제어 채널을 모니터링하기 위한 탐색 공간(search space)과 관련된 적어도 하나의 CORESET(control resource set)과 상기 상향링크 서브밴드가 겹치지 않는 CORESET 자원을 유효한 CORESET 자원으로 결정하고, 또는
    상기 적어도 하나의 CORESET과 상기 상향링크 서브밴드가 겹치는 CORESET 자원을 유효하지 않는 CORESET 자원으로 결정하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제5 항에 있어서, 상기 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보를 결정하는 단계는,
    적어도 하나의 PDCCH(physical downlink control channel) MO(monitoring occasion)에 대한 모니터링 수행 여부를 지시하는 적어도 하나의 비트맵을 결정하는 것을 포함하고,
    상기 메시지는, 상기 적어도 하나의 비트맵을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제5 항에 있어서, 상기 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보를 결정하는 단계는,
    PDCCH(physical downlink control channel) MO(monitoring occasion)에서 모니터링을 수행할 수 있는 심볼(symbol) 타입을 지시하는 정보를 결정하는 것을 포함하고,
    상기 메시지는, 상기 심볼 타입을 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. SBFD(subband non-overlapping full duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템의 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결되고, 기지국으로부터, 하향링크 수신을 위한 자원의 일부를 상향링크 전송을 위한 자원으로 설정하기 위한 시간 및 주파수 자원 정보를 포함하는 상향링크 서브밴드(uplink subband)에 대한 설정 정보가 포함된 메시지를 수신하고, 상기 메시지에 기반하여, 제어 채널을 모니터링 하기 위한 자원을 확인하고, 상기 확인된 자원에 기반하여 상기 제어 채널을 모니터링하는 제어부를 포함하는 단말.
  10. 제9 항에 있어서, 상기 메시지는,
    상기 제어 채널을 모니터링하기 위한 탐색 공간(search space)과 관련된 적어도 하나의 CORESET(control resource set)과 상기 상향링크 서브밴드가 겹치지 않는 유효한 CORESET 자원의 정보 또는 겹치게 되어 유효하지 않은 CORESET 자원의 정보 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 제어부는, 상기 유효한 CORESET 자원에 대해서만 상기 모니터링을 하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제9 항에 있어서, 상기 제어부는,
    PDCCH(physical downlink control channel) MO(monitoring occasion)에 상응하는 심볼에서, CORESET(control resource set)의 설정에 따라 결정된 RB(resource block)가 상기 상향링크 서브밴드와 겹치는 경우, 상기 PDCCH MO는 제외하고 모니터링하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제9 항에 있어서, 상기 메시지는,
    적어도 하나의 PDCCH(physical downlink control channel) MO(monitoring occasion)에 대한 모니터링 수행 여부를 지시하는 적어도 하나의 비트맵, 또는 상기 PDCCH MO에서 모니터링을 수행할 수 있는 심볼(symbol) 타입을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 제어부는, 상기 적어도 하나의 비트맵 또는 상기 심볼 타입을 지시하는 정보에 기반하여 상기 제어 채널을 모니터링 하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. SBFD(subband non-overlapping full duplex)를 지원하는 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결되고, 하향링크 수신을 위한 자원의 일부를 상향링크 전송을 위한 자원으로 설정하기 위한 시간 및 주파수 자원을 포함하는 상향링크 서브밴드(uplink subband)에 대한 설정 정보를 결정하고, 단말에게, 상기 결정된 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보가 포함된 메시지를 전송하는 제어부를 포함하고,
    상기 상향링크 서브밴드에 대한 설정 정보는, 단말의 제어 채널 모니터링을 위한 자원과 관련된 정보인 것을 특징으로 하는 기지국.
  14. 제13 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제어 채널을 모니터링하기 위한 탐색 공간(search space)과 관련된 적어도 하나의 CORESET(control resource set)과 상기 상향링크 서브밴드가 겹치지 않는 CORESET 자원을 유효한 CORESET 자원으로 결정하고, 또는
    상기 적어도 하나의 CORESET과 상기 상향링크 서브밴드가 겹치는 CORESET 자원을 유효하지 않는 CORESET 자원으로 결정하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제13 항에 있어서, 상기 제어부는,
    적어도 하나의 PDCCH(physical downlink control channel) MO(monitoring occasion)에 대한 모니터링 수행 여부를 지시하는 적어도 하나의 비트맵을 결정하거나, 또는
    상기 PDCCH MO에서 모니터링을 수행할 수 있는 심볼(symbol) 타입을 지시하는 정보를 결정하고,
    상기 메시지는, 상기 적어도 하나의 비트맵 또는 상기 심볼 타입을 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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MEDIATEK INC.: "Discussion on subband non-overlapping full duplex for NR", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #110BIS-E, R1-2209770, 30 September 2022 (2022-09-30), XP052259243 *
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