WO2024167141A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • This specification relates to a wireless communication system, and to a method for transmitting an uplink channel and a device therefor.
  • the 5G communication system is also called a beyond 4G network communication system, a post-LTE system, or a new radio (NR) system.
  • the 5G communication system includes a system that operates using an ultra-high frequency (mmWave) band of 6 GHz or higher, and in terms of securing coverage, implementation in base stations and terminals is being considered, including a communication system that operates using a frequency band of 6 GHz or lower.
  • mmWave ultra-high frequency
  • the 3rd generation partnership project (3GPP) NR system improves the spectral efficiency of the network, allowing communication service providers to provide more data and voice services within a given bandwidth. Therefore, the 3GPP NR system is designed to meet the demand for high-speed data and media transmission in addition to high-capacity voice support.
  • the advantages of the NR system include high throughput, low latency, support for FDD (frequency division duplex) and TDD (time division duplex) on the same platform, improved end-user experience, and low operating costs with a simple architecture.
  • the dynamic TDD of the NR system can use a method that varies the number of OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) symbols that can be used for uplink and downlink according to the data traffic direction of users in the cell. For example, when the downlink traffic of the cell is greater than the uplink traffic, the base station can allocate multiple downlink OFDM symbols to a slot (or subframe). Information about the slot configuration must be transmitted to the terminals.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • ACM advanced coding modulation
  • FQAM hybrid FSK and QAM modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • advanced access technologies such as filter bank multi-carrier (FBMC), non-orthogonal multiple access (NOMA), and sparse code multiple access (SCMA) are being developed in 5G systems.
  • IoT Internet of Things
  • M2M machine-to-machine communication
  • MTC machine type communication
  • 5G communication systems to IoT networks.
  • technologies such as sensor networks, machine-to-machine (M2M), and machine type communication (MTC) are being implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antennas, which are 5G communication technologies.
  • cloud radio access networks as a big data processing technology described above, can be said to be an example of the convergence of 5G and IoT technologies.
  • mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the purpose of this specification is to provide a method for transmitting an uplink channel in a wireless communication system and a device therefor.
  • the present specification provides a method for transmitting an uplink channel in a wireless communication system and a device therefor.
  • a terminal in a wireless communication system, includes a transceiver; a processor controlling the transceiver, wherein the processor receives first information indicating whether a first slot includes a subband for uplink transmission, receives second information indicating whether a second slot includes a subband for the uplink transmission, and performs PUSCH (physical uplink shared channel) repeated transmission on the first slot and the second slot, wherein the first slot includes a subband for the uplink transmission, and the second slot may not include a subband for the uplink transmission.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a method performed by a terminal includes the steps of: receiving first information indicating whether a first slot includes a subband for uplink transmission; receiving second information indicating whether a second slot includes a subband for the uplink transmission; and performing PUSCH (physical uplink shared channel) repeated transmission on the first slot and the second slot, wherein the first slot includes a subband for the uplink transmission, and the second slot may not include a subband for the uplink transmission.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a base station in a wireless communication system, includes a transceiver; a processor controlling the transceiver, wherein the processor transmits first information indicating whether a first slot includes a subband for uplink transmission, transmits second information indicating whether a second slot includes a subband for the uplink transmission, and receives repeated PUSCH (physical uplink shared channel) transmissions on the first slot and the second slot, wherein the first slot includes a subband for the uplink transmission, and the second slot may not include a subband for the uplink transmission.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a method performed by a base station includes the steps of: transmitting first information indicating whether a first slot includes a subband for uplink transmission; transmitting second information indicating whether a second slot includes a subband for the uplink transmission; and receiving repeated PUSCH (physical uplink shared channel) transmissions on the first slot and the second slot, wherein the first slot includes a subband for the uplink transmission, and the second slot may not include a subband for the uplink transmission.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the PUSCH repeated transmission transmitted on the first slot and the PUSCH repeated transmission transmitted on the second slot are transmitted using common transmission power, and the common transmission power may be either the first transmission power or the second transmission power.
  • the first transmission power may be less than the second transmission power.
  • the above common transmission power may be the first transmission power.
  • the PUSCH repeated transmission transmitted on the first slot includes a first demodulation reference signal (DMRS), the PUSCH repeated transmission transmitted on the second slot includes a second DMRS, and the first DMRS and the second DMRS can be transmitted to be bundled and decoded.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the above first DMRS and the above second DRMS can be transmitted while maintaining phase continuity with each other.
  • the purpose of this specification is to provide a method for transmitting an uplink channel in a wireless communication system and a device therefor.
  • Figure 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • Figure 2 shows an example of a downlink (DL)/uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • Figure 3 is a drawing for explaining a physical channel used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the physical channel.
  • Figures 4a and 4b illustrate SS/PBCH blocks for initial cell access in a 3GPP NR system.
  • Figures 5a and 5b illustrate procedures for control information and control channel transmission in a 3GPP NR system.
  • Figure 6 is a diagram showing a CORESET (control resource set) in which a PDCCH (physical downlink control channel) can be transmitted in a 3GPP NR system.
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Figure 7 is a diagram illustrating a method for setting a PDCCH search space in a 3GPP NR system.
  • Figure 8 is a conceptual diagram explaining carrier aggregation.
  • Figure 9 is a diagram for explaining single-carrier communication and multi-carrier communication.
  • Figure 10 is a diagram illustrating an example in which a cross-carrier scheduling technique is applied.
  • Figure 11 is a block diagram showing the configuration of a terminal and a base station according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates a method for scheduling a physical uplink shared channel in the time domain according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 illustrates a method for scheduling a physical uplink shared channel in the frequency domain according to one embodiment of the present invention.
  • Figure 14 illustrates repeated transmission of a physical uplink shared channel according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates a scheduling method of a physical uplink control channel according to one embodiment of the present invention.
  • Figure 16 illustrates repeated transmission of a physical uplink control channel according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram showing cross link interference (CLI) between adjacent cells according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a PUSCH transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an SRS transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a method for transmitting PUCCH format 1 according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 21 is a diagram showing a terminal uplink transmission method for alleviating terminal-to-terminal CLI.
  • FIG. 22 is a diagram showing configuration information for CSI reporting according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram showing configuration information for CLI reporting according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a PUSCH scheduling method in which a transform block size is determined based on a plurality of slots according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a PUSCH scheduling method in which a transform block size is determined based on one slot according to one embodiment of the present invention.
  • FIGS. 26 to 28 are diagrams illustrating a method for determining an actual TDW (time domain window) of a terminal in a slot operating as a subband according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating a method for configuring or indicating uplink power of a terminal to alleviate inter-subband CLI according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 is a diagram showing a CLI between base stations and a CLI between terminals according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating a method for configuring or indicating uplink power of a terminal to alleviate CLI between base stations and CLI between terminals according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 32 and 33 are diagrams illustrating a method for determining an actual TDW of a terminal when operating in a subband according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 34 and FIG. 35 are diagrams illustrating problems with actual TDW determination of a terminal when CLI occurs according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 36 and FIG. 37 are diagrams illustrating a method for a terminal to determine an actual TDW and an uplink transmission power according to one embodiment of the present invention.
  • FIGS. 38 to 44 are diagrams related to a method for performing frequency hopping in resources set or indicated as subbands according to one embodiment of the present invention.
  • FIGS. 45 to 49 are diagrams related to an uplink cancellation indicator according to one embodiment of the present invention.
  • FIGS. 50 to 55 are drawings related to timing adjustment according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 56 is a flowchart illustrating a method for performing PUSCH repeated transmission according to one embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA can be implemented with radio technologies such as UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with radio technologies such as GSM (Global System for Mobile communications)/GPRS (General Packet Radio Service)/EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution).
  • OFDMA can be implemented with radio technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA (Evolved UTRA).
  • UTRA is a part of UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
  • 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution) is a part of E-UMTS(Evolved UMTS) that uses E-UTRA
  • LTE-A(Advanced) is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • a base station may include a gNB (next generation node B) defined in 3GPP NR.
  • a terminal may include a UE (user equipment).
  • the configuration of a terminal may refer to a configuration by a base station. Specifically, the base station may transmit a channel or a signal to the terminal to set values of parameters used in the operation of the terminal or in a wireless communication system.
  • Figure 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • a radio frame (or radio frame) used in a 3GPP NR system can have a length of 10 ms ( ⁇ f max N f / 100) * T c ).
  • the radio frame is composed of 10 equally sized subframes (subframes, SF).
  • ⁇ f max 480 * 10 3 Hz
  • N f 4096
  • T c 1 / ( ⁇ f ref * N f,ref )
  • ⁇ f ref 15 * 10 3 Hz
  • N f,ref 2048.
  • Each of the 10 subframes in one radio frame can be numbered from 0 to 9.
  • Each subframe has a length of 1 ms and can be composed of one or more slots depending on the subcarrier spacing.
  • the subcarrier spacing that can be used in the 3GPP NR system is 15 * 2 ⁇ kHz.
  • a 1 ms long subframe can be composed of 2 ⁇ slots. In this case, the length of each slot is 2 - ⁇ ms.
  • the 2 ⁇ slots in one subframe can be numbered from 0 to 2 ⁇ - 1, respectively. Additionally, the slots in one radio frame can be numbered from 0 to 10*2 ⁇ - 1, respectively.
  • a time resource can be distinguished by at least one of a radio frame number (or radio frame index), a subframe number (or subframe index), and a slot number (or slot index).
  • Fig. 2 shows an example of a downlink (DL)/uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • Fig. 2 shows the structure of a resource grid of a 3GPP NR system.
  • a slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • An OFDM symbol also means one symbol interval. Unless otherwise specified, an OFDM symbol may be simply referred to as a symbol.
  • One RB includes 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a signal transmitted in each slot can be expressed as a resource grid consisting of N size, ⁇ grid,x * N RB sc subcarriers and N slot symb OFDM symbols.
  • x DL
  • x UL.
  • N size, ⁇ grid,x represents the number of resource blocks (RBs) according to the subcarrier spacing factor ⁇ (x is DL or UL), and N slot symb represents the number of OFDM symbols in a slot.
  • An OFDM symbol may be referred to as a CP-OFDM (cyclic prefix OFDM) symbol or a DFT-S-OFDM (discrete Fourier transform spread OFDM) symbol depending on a multiple access method.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the length of the CP (cyclic prefix). For example, in the case of a normal CP, one slot may include 14 OFDM symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 OFDM symbols. In a specific embodiment, the extended CP may be used only at a 60 kHz subcarrier interval.
  • FIG. 2 illustrates a case where one slot consists of 14 OFDM symbols, but the embodiments of the present invention may be applied in the same manner to slots having a different number of OFDM symbols.
  • each OFDM symbol includes N size, ⁇ grid,x * N RB sc subcarriers in the frequency domain.
  • the types of subcarriers may be divided into data subcarriers for data transmission, reference signal subcarriers for reference signal transmission, and guard bands.
  • the carrier frequency is also called a center frequency (fc).
  • An RB can be defined by N RB sc (for example, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • N RB sc for example, 12
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier can be referred to as a resource element (RE) or a tone. Therefore, an RB can be composed of N slot symb * N RB sc resource elements.
  • Each resource element in a resource grid can be uniquely defined by an index pair (k, l) in one slot. k is an index ranging from 0 to N size, ⁇ grid, x * N RB sc - 1 in the frequency domain, and l is an index ranging from 0 to N slot symb - 1 in the time domain.
  • the time/frequency synchronization of the terminal may need to be aligned with the time/frequency synchronization of the base station. This is because only when the base station and the terminal are synchronized can the terminal determine the time and frequency parameters necessary to perform demodulation of a DL signal and transmission of a UL signal at an accurate time.
  • Each symbol of a radio frame operating in TDD (time division duplex) or unpaired spectrum can be composed of at least one of a downlink symbol (DL symbol), an uplink symbol (UL symbol), or a flexible symbol.
  • a radio frame operating as a downlink carrier in FDD (frequency division duplex) or paired spectrum can be composed of downlink symbols or flexible symbols, and a radio frame operating as an uplink carrier can be composed of uplink symbols or flexible symbols.
  • Downlink transmission is possible in a downlink symbol but uplink transmission is not possible, and uplink transmission is possible in an uplink symbol but downlink transmission is not possible.
  • a flexible symbol can be determined whether to be used for a downlink or an uplink depending on a signal.
  • Information about the type of each symbol i.e., information indicating one of a downlink symbol, an uplink symbol, and a flexible symbol, may be configured as a cell-specific (or common) radio resource control (RRC) signal.
  • RRC radio resource control
  • information about the type of each symbol may additionally be configured as a UE-specific (or dedicated) RRC signal.
  • a base station uses the cell-specific RRC signal to indicate i) a period of a cell-specific slot configuration, ii) the number of slots having only downlink symbols from the beginning of the period of the cell-specific slot configuration, iii) the number of downlink symbols from the first symbol of a slot immediately following a slot having only downlink symbols, iv) the number of slots having only uplink symbols from the end of the period of the cell-specific slot configuration, and v) the number of uplink symbols from the last symbol of a slot immediately preceding a slot having only uplink symbols.
  • a symbol that is not configured as either an uplink symbol or a downlink symbol is a flexible symbol.
  • the base station can signal whether a flexible symbol is a downlink symbol or an uplink symbol as a cell-specific RRC signal. At this time, the terminal-specific RRC signal cannot change a downlink symbol or an uplink symbol configured as a cell-specific RRC signal to another symbol type.
  • the terminal-specific RRC signal can signal the number of downlink symbols among N slot symb symbols of the corresponding slot, and the number of uplink symbols among N slot symb symbols of the corresponding slot, for each slot. At this time, the downlink symbols of the slot can be configured continuously from the first symbol to the i-th symbol of the slot.
  • the uplink symbols of the slot can be configured continuously from the j-th symbol to the last symbol of the slot (where, i ⁇ j).
  • a symbol in a slot that is not configured as either an uplink symbol or a downlink symbol is a flexible symbol.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a physical channel used in a 3GPP system (e.g., NR) and a general signal transmission method using the physical channel.
  • a 3GPP system e.g., NR
  • the terminal When the terminal power is turned on or the terminal enters a new cell, the terminal performs an initial cell search operation (S101). Specifically, the terminal can synchronize with the base station during the initial cell search. To this end, the terminal can receive a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell index. Thereafter, the terminal can receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information within the cell.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • a terminal that has completed initial cell search can obtain more specific system information than the system information obtained through initial cell search by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to information carried in the PDCCH (S102).
  • the system information received by the terminal is cell-common system information for the terminal to operate properly in the physical layer of an RRC (Radio Resource Control, RRC), and is referred to as remaining system information or system information block (SIB) 1.
  • RRC Radio Resource Control
  • the terminal may perform a random access procedure for the base station (steps S103 to S106).
  • the terminal may transmit a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103) and receive a response message to the preamble from the base station through a PDCCH and a corresponding PDSCH (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S104 receive a response message to the preamble from the base station through a PDCCH and a corresponding PDSCH
  • the terminal transmits data including its identifier, etc. to the base station through a physical uplink shared channel (PUSCH) indicated in an uplink grant transmitted from the base station through the PDCCH (S105).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the terminal waits for reception of the PDCCH as an instruction of the base station for collision resolution.
  • the terminal successfully receives the PDCCH through its identifier S106
  • the random access procedure is terminated.
  • the terminal can obtain terminal-specific system information required for the terminal to operate properly from the physical layer to the RRC layer.
  • the terminal obtains terminal-specific system information from the RRC layer, the terminal enters the RRC connected mode (RRC_CONNECTED mode).
  • the RRC layer is used to generate and manage messages for control between terminals and a radio access network (RAN). More specifically, the base station and terminals can perform, in the RRC layer, broadcasting of cell system information required for all terminals in a cell, management of delivery of paging messages, mobility management and handover, terminal measurement reporting and control thereof, terminal capability management, and storage management including base station management.
  • RRC signal since the update of a signal transmitted in the RRC layer (hereinafter, “RRC signal”) is longer than a transmission/reception cycle (i.e., transmission time interval, TTI) in the physical layer, the RRC signal can be maintained without change for a long period.
  • the terminal can perform PDCCH/PDSCH reception (S107) and physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • the terminal can receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • the DCI can include control information such as resource allocation information for the terminal.
  • the format of the DCI can vary depending on the purpose of use.
  • the uplink control information (UCI) that the terminal transmits to the base station through the uplink can include a downlink/uplink ACK/NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), a rank indicator (RI), etc.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix index
  • RI rank indicator
  • the CQI, the PMI, and the RI can be included in the channel state information (CSI).
  • the terminal can transmit control information such as HARQ-ACK and CSI described above through PUSCH and/or PUCCH.
  • Figures 4a and 4b illustrate SS/PBCH blocks for initial cell access in a 3GPP NR system.
  • the terminal When the terminal is powered on or attempts to access a new cell, the terminal can acquire time and frequency synchronization with the cell and perform an initial cell search process.
  • the terminal can detect the physical cell identity (N cell ID ) of the cell during the cell search process.
  • the terminal can receive synchronization signals, such as a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS), from the base station to synchronize with the base station.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the terminal can acquire information such as a cell identity (ID).
  • ID cell identity
  • a synchronization signal can be divided into PSS and SSS.
  • the PSS can be used to obtain time domain synchronization such as OFDM symbol synchronization, slot synchronization, and/or frequency domain synchronization.
  • the SSS can be used to obtain frame synchronization and cell group ID.
  • the PSS is transmitted through the first OFDM symbol, and the SSS is transmitted through the 56th to 182nd subcarriers in the third OFDM symbol.
  • the lowest subcarrier index of the SS/PBCH block is numbered from 0.
  • the base station does not transmit signals through the remaining subcarriers, that is, subcarriers 0 to 55 and 183 to 239.
  • the base station does not transmit signals through subcarriers 48 to 55 and 183 to 191.
  • the base station transmits PBCH (physical broadcast channel) through the remaining REs excluding the above signals in the SS/PBCH block.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the SS can be grouped into 336 physical-layer cell-identifier groups, each group including three unique identifiers, such that each physical-layer cell ID is part of only one physical-layer cell-identifier group, through a combination of three PSSs and SSSs, for a total of 1008 unique physical-layer cell IDs.
  • a terminal can detect a PSS to identify one of the three unique physical-layer identifiers.
  • a terminal can detect a SSS to identify one of the 336 physical-layer cell IDs associated with the physical-layer identifier.
  • the sequence d PSS (n) of PSS is as follows.
  • sequence d SSS (n) of SSS is as follows.
  • a 10 ms long radio frame can be divided into two half frames each of 5 ms long.
  • the slot in which the SS/PBCH block is transmitted can be any one of Cases A, B, C, D, and E.
  • the subcarrier spacing is 15 kHz
  • the start point of the SS/PBCH block is the ⁇ 2, 8 ⁇ + 14*nth symbol.
  • n can be 0, 1 for a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • n can be 0, 1, 2, 3 for a carrier frequency exceeding 3 GHz and equal to or less than 6 GHz.
  • the subcarrier spacing is 30 kHz, and the start point of the SS/PBCH block is the ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28*nth symbol.
  • n can be 0 for a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • n can be 0, 1 for a carrier frequency exceeding 3 GHz and less than or equal to 6 GHz.
  • the subcarrier spacing is 30 kHz, and the starting point of the SS/PBCH block is the ⁇ 2, 8 ⁇ + 14*n-th symbol. In this case, n can be 0, 1 for a carrier frequency exceeding 3 GHz and less than or equal to 6 GHz.
  • the subcarrier spacing is 120 kHz, and the starting point of the SS/PBCH block is the ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28*n-th symbol.
  • n can be 0, 1, 2, 3 for a carrier frequency exceeding 6 GHz and less than or equal to 6 GHz.
  • the subcarrier spacing is 240 kHz, and the start point of the SS/PBCH block is ⁇ 8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44 ⁇ + 56*nth symbol. At this time, n can be 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 for carrier frequencies above 6 GHz.
  • FIG. 5A and FIG. 5B illustrate a procedure for transmitting control information and control channels in a 3GPP NR system.
  • a base station may add a CRC (cyclic redundancy check) masked (e.g., XOR operation) with a radio network temporary identifier (RNTI) to control information (e.g., downlink control information, DCI) (S202).
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the base station may scramble the CRC with an RNTI value determined according to the purpose/target of each control information.
  • a common RNTI used by one or more terminals may include at least one of a system information RNTI (SI-RNTI), a paging RNTI (P-RNTI), a random access RNTI (RA-RNTI), and a transmit power control RNTI (TPC-RNTI).
  • SI-RNTI system information RNTI
  • P-RNTI paging RNTI
  • RA-RNTI random access RNTI
  • TPC-RNTI transmit power control RNTI
  • a terminal-specific RNTI may include at least one of a cell temporary RNTI (C-RNTI) and a CS-RNTI.
  • the base station can perform rate-matching according to the amount of resource(s) used for PDCCH transmission (S206) after performing channel encoding (e.g., polar coding) (S204).
  • channel encoding e.g., polar coding
  • the base station can multiplex DCI(s) based on a PDCCH structure based on CCE (control channel element) (S208).
  • the base station can apply additional processes such as scrambling, modulation (e.g., QPSK), and interleaving (S210) to the multiplexed DCI(s) and then map them to resources to be transmitted.
  • CCE is a basic resource unit for PDCCH, and one CCE can be composed of multiple (e.g., 6) REGs (resource element groups).
  • One REG can be composed of multiple (e.g., 12) REs.
  • the number of CCEs used for one PDCCH can be defined as an aggregation level.
  • aggregation levels of 1, 2, 4, 8, or 16 can be used.
  • Fig. 5b is a diagram regarding CCE aggregation levels and multiplexing of PDCCHs, showing the types of CCE aggregation levels used for one PDCCH and the CCE(s) transmitted in the control domain accordingly.
  • Figure 6 is a diagram showing a CORESET (control resource set) in which a PDCCH (physical downlink control channel) can be transmitted in a 3GPP NR system.
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CORESET is a time-frequency resource in which PDCCH, which is a control signal for a terminal, is transmitted.
  • a search space described below can be mapped to one CORESET. Therefore, the terminal does not monitor all frequency bands for PDCCH reception, but monitors the time-frequency domain designated as the CORESET to decode the PDCCH mapped to the CORESET.
  • the base station can configure one or more CORESETs for each cell for the terminal.
  • a CORESET can be composed of up to three consecutive symbols in the time axis.
  • a CORESET can be composed of six consecutive PRBs in the frequency axis. In the embodiment of FIG.
  • CORESET#1 is composed of consecutive PRBs
  • CORESET#2 and CORESET#3 are composed of discontinuous PRBs.
  • a CORESET can be located in any symbol in a slot. For example, in the embodiment of FIG. 6, CORESET#1 starts at the first symbol of the slot, CORESET#2 starts at the fifth symbol of the slot, and CORESET#9 starts at the ninth symbol of the slot.
  • Figure 7 is a diagram illustrating a method for setting a PDCCH search space in a 3GPP NR system.
  • each CORESET may have at least one search space.
  • the search space is a set of all time-frequency resources (hereinafter, PDCCH candidates) to which the PDCCH of the terminal can be transmitted.
  • the search space may include a common search space that 3GPP NR terminals should commonly search and a terminal-specific or UE-specific search space that a specific terminal should search.
  • the common search space a PDCCH that is set to be commonly searched by all terminals in a cell belonging to the same base station can be monitored.
  • the terminal-specific search space can be set for each terminal so that the PDCCH allocated to each terminal can be monitored at different search space locations depending on the terminal.
  • the search spaces between terminals may be allocated to partially overlap due to a limited control region to which the PDCCH can be allocated.
  • Monitoring PDCCH involves blind decoding PDCCH candidates within the search space. If blind decoding is successful, the PDCCH is expressed as (successfully) detected/received, and if blind decoding fails, the PDCCH can be expressed as not detected/not received, or not successfully detected/received.
  • a PDCCH scrambled with a group common (GC) RNTI that one or more terminals already know in order to transmit downlink control information to one or more terminals is referred to as a group common (GC) PDCCH or common PDCCH.
  • a PDCCH scrambled with a terminal-specific RNTI that a specific terminal already knows in order to transmit uplink scheduling information or downlink scheduling information to a specific terminal is referred to as a terminal-specific PDCCH.
  • the common PDCCH may be included in a common search space, and the terminal-specific PDCCH may be included in either the common search space or the terminal-specific PDCCH.
  • the base station can inform each terminal or terminal group of information related to resource allocation of the transmission channels, PCH (paging channel) and DL-SCH (downlink-shared channel) (i.e., DL Grant), or information related to resource allocation of UL-SCH (uplink-shared channel) and HARQ (hybrid automatic repeat request) (i.e., UL Grant) through PDCCH.
  • the base station can transmit PCH transport blocks and DL-SCH transport blocks through PDSCH.
  • the base station can transmit data excluding specific control information or specific service data through PDSCH.
  • the terminal can receive data excluding specific control information or specific service data through PDSCH.
  • the base station can transmit, in the PDCCH, information indicating to which terminal (one or more terminals) the PDSCH data is transmitted and how the corresponding terminal should receive and decode the PDSCH data. For example, it is assumed that DCI transmitted through a specific PDCCH is CRC masked with an RNTI called "A" and that the DCI indicates that the PDSCH is allocated to a radio resource called "B" (e.g., frequency position) and indicates transmission format information called "C” (e.g., transmission block size, modulation method, coding information, etc.). The terminal monitors the PDCCH using the RNTI information it has.
  • the terminal receives the PDCCH and receives the PDSCH indicated by "B" and "C" through the information of the received PDCCH.
  • Table 2 shows an example of a physical uplink control channel (PUCCH) used in a wireless communication system.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUCCH can be used to transmit the following uplink control information (UCI):
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK A response to a PDCCH (indicating DL SPS release) and/or a response to a downlink transport block (TB) on a PDSCH.
  • HARQ-ACK indicates whether the information transmitted through the PDCCH or PDSCH has been successfully received.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply, ACK), negative ACK (hereinafter, NACK), Discontinuous Transmission (DTX), or NACK/DTX.
  • NACK negative ACK
  • DTX Discontinuous Transmission
  • NACK/DTX NACK/DTX
  • HARQ-ACK is used interchangeably with HARQ-ACK/NACK and ACK/NACK.
  • ACK can be expressed with bit value 1
  • NACK can be expressed with bit value 0.
  • CSI Channel State Information: Feedback information for the downlink channel.
  • the terminal generates it based on the CSI-RS(Reference Signal) transmitted by the base station.
  • MIMO(Multiple Input Multiple Output)-related feedback information includes RI(Rank Indicator) and PMI(Precoding Matrix Indicator).
  • CSI can be divided into CSI Part 1 and CSI Part 2 according to the information that CSI indicates.
  • five PUCCH formats can be used to support various service scenarios, various channel environments, and frame structures.
  • PUCCH format 0 is a format that can transmit 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
  • PUCCH format 0 can be transmitted through 1 or 2 OFDM symbols in the time axis and 1 PRB in the frequency axis.
  • the sequence can be a sequence cyclically shifted (CS) from a base sequence used in PUCCH format 0.
  • a sequence cyclically shifted based on a determined CS value m cs of a base sequence having a length of 12 can be transmitted by mapping it to 1 OFDM symbol and 12 REs of 1 RB.
  • M bit 1
  • 1-bit UCI 0 and 1 can be mapped to two cyclically shifted sequences each having a cyclic shift value difference of 6.
  • M bit 2
  • 2-bit UCI 00, 01, 11, 10 can be mapped to four cyclically shifted sequences each having a cyclic shift value difference of 3.
  • PUCCH format 1 can convey 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
  • PUCCH format 1 can be transmitted through consecutive OFDM symbols in the time axis and 1 PRB in the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 1 can be one of 4 to 14.
  • a signal is obtained by multiplying the modulated complex valued symbol d(0) by a sequence having a length of 12. At this time, the sequence can be a base sequence used for PUCCH format 0.
  • the terminal transmits the obtained signal by spreading it with a time-axis OCC (orthogonal cover code) on even-numbered OFDM symbols to which PUCCH format 1 is assigned.
  • PUCCH format 1 determines the maximum number of different terminals that can be multiplexed into the same RB based on the length of the OCC used.
  • a demodulation reference signal DMRS
  • DMRS demodulation reference signal
  • PUCCH format 2 can carry UCI exceeding 2 bits.
  • PUCCH format 2 can be transmitted through 1 or 2 OFDM symbols in the time axis and 1 or multiple RBs in the frequency axis.
  • the same sequence can be transmitted through different RBs through the two OFDM symbols.
  • the sequence can be a plurality of modulated complex symbols d(0), ..., d(M symbol -1).
  • M symbol can be M bit /2.
  • the terminal can obtain frequency diversity gain. More specifically, the M bit UCI (M bit >2) is bit-level scrambled and QPSK modulated and mapped to RB(s) of 1 or 2 OFDM symbol(s).
  • the number of RBs can be one of 1 to 16.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 can carry UCI exceeding 2 bits.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 can be transmitted through consecutive OFDM symbols in the time axis and one PRB in the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 3 or PUCCH format 4 can be one from 4 to 14.
  • the terminal can generate complex symbols d(0) to d(M symb -1) by modulating M bit UCI (M bit >2) with ⁇ /2-BPSK (Binary Phase Shift Keying) or QPSK.
  • M symb M bit when ⁇ /2-BPSK is used
  • M symb M bit /2 when QPSK is used.
  • the terminal may not apply block-wise spreading to PUCCH format 3. However, the terminal may apply block-wise spreading to one RB (i.e., 12 subcarriers) using PreDFT-OCC of length-12 so that PUCCH format 4 can have a multiplexing capacity of 2 or 4.
  • the terminal may transmit precoding (or DFT-precoding) the spread signal and map it to each RE to transmit the spread signal.
  • the number of RBs occupied by PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 can be determined according to the length of UCI transmitted by the terminal and the maximum code rate. If the terminal uses PUCCH format 2, the terminal can transmit HARQ-ACK information and CSI information together through PUCCH. If the number of RBs that the terminal can transmit is greater than the maximum number of RBs available for PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4, the terminal can not transmit some UCI information and transmit only the remaining UCI information according to the priority of the UCI information.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 can be configured via RRC signaling to indicate frequency hopping within a slot.
  • an index of an RB to be frequency hopped can be configured via RRC signaling.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 is transmitted over N OFDM symbols in the time axis, the first hop can have floor(N/2) OFDM symbols and the second hop can have ceil(N/2) OFDM symbols.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured to be repeatedly transmitted in multiple slots.
  • the number K of slots in which PUCCH is repeatedly transmitted may be configured by an RRC signal.
  • the PUCCH to be repeatedly transmitted must start from the OFDM symbol at the same position in each slot and must have the same length. If any OFDM symbol among the OFDM symbols of a slot in which a UE must transmit a PUCCH is indicated as a DL symbol by an RRC signal, the UE may not transmit the PUCCH in the corresponding slot and may postpone transmission to the next slot.
  • a terminal can perform transmission and reception using a bandwidth that is smaller than or equal to the bandwidth of a carrier (or cell).
  • the terminal can be configured with a bandwidth part (BWP) consisting of a continuous bandwidth of a portion of the bandwidth of the carrier.
  • BWP bandwidth part
  • a terminal operating in TDD or in an unpaired spectrum can be configured with up to four DL/UL BWP pairs for one carrier (or cell).
  • the terminal can activate one DL/UL BWP pair.
  • a terminal operating in FDD or in a paired spectrum can be configured with up to four DL BWPs for a downlink carrier (or cell) and can be configured with up to four UL BWPs for an uplink carrier (or cell).
  • the terminal can activate one DL BWP and one UL BWP for each carrier (or cell).
  • a terminal may not receive or transmit on time-frequency resources other than the activated BWP.
  • the activated BWP may be referred to as an active BWP.
  • a base station can indicate an activated BWP among the configured BWPs of a terminal through downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • a BWP indicated through the DCI is activated, and other configured BWP(s) are deactivated.
  • the base station can include a BPI (bandwidth part indicator) indicating an activated BWP in the DCI scheduling a PDSCH or PUSCH to change a DL/UL BWP pair of the terminal.
  • the terminal can receive the DCI scheduling the PDSCH or PUSCH and identify the activated DL/UL BWP pair based on the BPI.
  • the base station can include a BPI indicating an activated BWP in the DCI scheduling a PDSCH to change a DL BWP of the terminal.
  • the base station may include a BPI indicating the BWP to be activated in the DCI scheduling the PUSCH to change the UL BWP of the terminal.
  • Figure 8 is a conceptual diagram explaining carrier aggregation.
  • Carrier aggregation refers to a method in which a wireless communication system uses multiple frequency blocks or (logically meaningful) cells composed of uplink resources (or component carriers) and/or downlink resources (or component carriers) as a single large logical frequency band in order to use a wider frequency band.
  • a single component carrier may also be referred to as a PCell (Primary cell), SCell (Secondary Cell), or PScell (Primary SCell).
  • PCell Primary cell
  • SCell Secondary Cell
  • PScell Primary SCell
  • the entire system bandwidth may include up to 16 component carriers, and each component carrier may have a bandwidth of up to 400 MHz.
  • a component carrier may include one or more physically contiguous subcarriers.
  • FIG. 8 illustrates that each component carrier has the same bandwidth, this is merely an example, and each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is illustrated as being adjacent to each other in the frequency axis, the drawing is illustrated in a logical concept, and each component carrier may be physically adjacent to each other or may be spaced apart from each other.
  • center frequencies may be used in each component carrier. Additionally, a common center frequency may be used in physically adjacent component carriers. In the embodiment of FIG. 8, assuming that all component carriers are physically adjacent, center frequency A may be used in all component carriers. Additionally, assuming that each component carrier is not physically adjacent, center frequency A and center frequency B may be used in each component carrier.
  • the frequency band used for communication with each terminal can be defined in component carrier units.
  • Terminal A can use the entire system bandwidth of 100 MHz and performs communication using all five component carriers.
  • Terminals B 1 to B 5 can use only a 20 MHz bandwidth and perform communication using one component carrier.
  • Terminals C 1 and C 2 can use a 40 MHz bandwidth and perform communication using two component carriers each.
  • the two component carriers may or may not be logically/physically adjacent.
  • FIG. 8 shows a case where terminal C 1 uses two non-adjacent component carriers and terminal C 2 uses two adjacent component carriers.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining single-carrier communication and multi-carrier communication.
  • FIG. 9 (a) illustrates the subframe structure of a single carrier
  • FIG. 9 (b) illustrates the subframe structure of a multi-carrier.
  • FIG. 9 (b) illustrates a case where the bandwidth of the UL CC and the bandwidth of the DL CC are both the same and symmetrical, but the bandwidth of each CC can be determined independently.
  • asymmetric carrier aggregation where the number of UL CCs and the number of DL CCs are different is also possible.
  • a DL/UL CC allocated/configured to a specific terminal through RRC can be called the serving DL/UL CC of the specific terminal.
  • a base station can communicate with a terminal by activating some or all of the serving CCs of the terminal or deactivating some of the CCs.
  • the base station can change the CCs to be activated/deactivated and the number of CCs to be activated/deactivated.
  • the base station allocates available CCs to the terminal in a cell-specific or terminal-specific manner, at least one of the assigned CCs may not be deactivated unless the CC allocation to the terminal is completely reconfigured or the terminal is handed over.
  • a CC that is not deactivated for the terminal is called a primary CC (PCC) or PCell (primary cell), and a CC that the base station can freely activate/deactivate is called a secondary CC (SCC) or SCell (secondary cell).
  • PCC primary CC
  • SCC secondary CC
  • SCell secondary cell
  • a cell is defined as a combination of downlink resources and uplink resources, that is, a combination of DL CC and UL CC.
  • a cell may consist of only DL resources, or a combination of DL resources and UL resources.
  • the linkage between the carrier frequency of the DL resources (or, DL CC) and the carrier frequency of the UL resources (or, UL CC) can be indicated by system information.
  • the carrier frequency means the center frequency of each cell or CC.
  • a cell corresponding to a PCC is referred to as a PCell, and a cell corresponding to an SCC is referred to as an SCell.
  • a carrier corresponding to a PCell in downlink is a DL PCC
  • a carrier corresponding to a PCell in uplink is a UL PCC
  • a carrier corresponding to an SCell in downlink is a DL SCC
  • a carrier corresponding to an SCell in uplink is a UL SCC.
  • the serving cell(s) may consist of one PCell and zero or more SCells. For a UE that is in RRC_CONNECTED state but has not been configured for carrier aggregation or does not support carrier aggregation, there is only one serving cell consisting of PCell only.
  • the term cell used in carrier aggregation is distinguished from the term cell, which refers to a certain geographical area in which communication services are provided by one base station or one antenna group. That is, one component carrier may also be referred to as a scheduling cell, a scheduled cell, a PCell (Primary cell), a SCell (Secondary Cell), or a PScell (Primary SCell).
  • a scheduling cell a scheduled cell
  • PCell Primary cell
  • SCell Secondary Cell
  • PScell Primary SCell
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example to which a cross-carrier scheduling technique is applied.
  • a control channel transmitted through a first CC can schedule a data channel transmitted through the first CC or the second CC using a carrier indicator field (CIF).
  • the CIF is included in the DCI.
  • a scheduling cell is set, and a DL grant/UL grant transmitted in a PDCCH region of the scheduling cell schedules a PDSCH/PUSCH of a scheduled cell. That is, a search region for multiple component carriers exists in the PDCCH region of the scheduling cell.
  • a PCell is basically a scheduling cell, and a specific SCell can be designated as a scheduling cell by a higher layer.
  • DL component carrier #0 is assumed as a DL PCC (or PCell)
  • DL component carrier #1 and DL component carrier #2 are assumed as DL SCCs (or SCell).
  • the DL PCC is configured as a PDCCH monitoring CC. If cross-carrier scheduling is not configured by UE-specific (or UE-group-specific or cell-specific) upper layer signaling, CIF is disabled, and each DL CC can transmit only a PDCCH that schedules its own PDSCH without CIF according to the NR PDCCH rule (non-cross-carrier scheduling, self-carrier scheduling).
  • a specific CC e.g., DL PCC
  • PDCCH scheduling PDSCH of DL CC A but also PDCCH scheduling PDSCH of other CC by using CIF (cross-carrier scheduling).
  • PDCCH is not transmitted in other DL CC. Therefore, the terminal receives self-carrier scheduled PDSCH by monitoring PDCCH not including CIF, or receives cross-carrier scheduled PDSCH by monitoring PDCCH including CIF, depending on whether cross-carrier scheduling is configured for the terminal.
  • FIGS. 9 and 10 illustrate the subframe structure of a 3GPP LTE-A system, but the same or similar configuration can be applied to a 3GPP NR system. However, in a 3GPP NR system, the subframes of FIGS. 9 and 10 can be replaced with slots.
  • Figure 11 is a block diagram showing the configuration of a terminal and a base station according to one embodiment of the present invention.
  • the terminal may be implemented as various types of wireless communication devices or computing devices that ensure portability and mobility.
  • the terminal may be referred to as a UE (User Equipment), a STA (Station), an MS (Mobile Subscriber), etc.
  • the base station may control and manage a cell (e.g., a macro cell, a femto cell, a pico cell, etc.) corresponding to a service area, and perform functions such as signal transmission, channel designation, channel monitoring, self-diagnosis, and relaying.
  • the base station may be referred to as a gNB (next Generation NodeB) or an AP (Access Point).
  • gNB next Generation NodeB
  • AP Access Point
  • a terminal (100) may include a processor (110), a communication module (120), a memory (130), a user interface unit (140), and a display unit (150).
  • the processor (110) can execute various commands or programs and process data within the terminal (100).
  • the processor (110) can control the overall operation including each unit of the terminal (100) and control data transmission and reception between the units.
  • the processor (110) can be configured to perform an operation according to the embodiment described in the present invention.
  • the processor (110) can receive slot configuration information, determine the configuration of the slot based on the slot configuration, and perform communication according to the determined slot configuration.
  • the communication module (120) may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN access using a wireless LAN.
  • the communication module (120) may be equipped with a plurality of network interface cards (NICs) such as a cellular communication interface card (121, 122) and an unlicensed band communication interface card (123) in a built-in or external form.
  • NICs network interface cards
  • the communication module (120) is depicted as an integrated module, but each network interface card may be arranged independently depending on the circuit configuration or purpose, unlike the drawing.
  • the cellular communication interface card (121) may transmit and receive a wireless signal with at least one of a base station (200), an external device, and a server using a mobile communication network, and may provide a cellular communication service by a first frequency band based on a command of the processor (110).
  • the cellular communication interface card (121) may include at least one NIC module using a frequency band lower than 6 GHz.
  • At least one NIC module of the cellular communication interface card (121) may independently perform cellular communication with at least one of the base station (200), an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band lower than 6 GHz supported by the corresponding NIC module.
  • the cellular communication interface card (122) may transmit and receive a wireless signal with at least one of a base station (200), an external device, and a server using a mobile communication network, and may provide a cellular communication service by a second frequency band based on a command of the processor (110).
  • the cellular communication interface card (122) may include at least one NIC module using a frequency band of 6 GHz or higher.
  • At least one NIC module of the cellular communication interface card (122) may independently perform cellular communication with at least one of the base station (200), an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of 6 GHz or higher supported by the corresponding NIC module.
  • the unlicensed band communication interface card (123) transmits and receives a wireless signal with at least one of a base station (200), an external device, and a server by using the third frequency band, which is an unlicensed band, and provides an unlicensed band communication service based on a command of the processor (110).
  • the unlicensed band communication interface card (123) may include at least one NIC module that uses an unlicensed band.
  • the unlicensed band may be a band of 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, or 52.6 GHz or higher.
  • At least one NIC module of the unlicensed band communication interface card (123) may independently or dependently perform wireless communication with at least one of the base station (200), an external device, and a server according to an unlicensed band communication standard or protocol of a frequency band supported by the corresponding NIC module.
  • the memory (130) stores a control program used in the terminal (100) and various data according to the control program.
  • the control program may include a predetermined program required for the terminal (100) to perform wireless communication with at least one of a base station (200), an external device, and a server.
  • the user interface (140) includes various types of input/output means provided in the terminal (100). That is, the user interface (140) can receive user input using various input means, and the processor (110) can control the terminal (100) based on the received user input. In addition, the user interface (140) can perform output based on a command of the processor (110) using various output means.
  • the display unit (150) outputs various images on the display screen.
  • the display unit (150) can output various display objects such as content executed by the processor (110) or a user interface based on a control command of the processor (110).
  • a base station (200) may include a processor (210), a communication module (220), and a memory (230).
  • the processor (210) can execute various commands or programs and process data within the base station (200).
  • the processor (210) can control the overall operation including each unit of the base station (200) and control data transmission and reception between the units.
  • the processor (210) can be configured to perform an operation according to the embodiment described in the present invention.
  • the processor (210) can signal slot configuration information and perform communication according to the signaled slot configuration.
  • the communication module (220) may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN access using a wireless LAN.
  • the communication module (220) may be equipped with a plurality of network interface cards, such as a cellular communication interface card (221, 222) and an unlicensed band communication interface card (223), in a built-in or external form.
  • the communication module (220) is depicted as an integrated module, but each network interface card may be arranged independently according to the circuit configuration or purpose, unlike the drawing.
  • the cellular communication interface card (221) may transmit and receive a wireless signal with at least one of the terminal (100), the external device, and the server described above using a mobile communication network, and may provide a cellular communication service by a first frequency band based on a command of the processor (210).
  • the cellular communication interface card (221) may include at least one NIC module using a frequency band lower than 6 GHz.
  • At least one NIC module of the cellular communication interface card (221) may independently perform cellular communication with at least one of the terminal (100), the external device, and the server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band lower than 6 GHz supported by the corresponding NIC module.
  • the cellular communication interface card (222) may transmit and receive a wireless signal with at least one of a terminal (100), an external device, and a server by using a mobile communication network, and may provide a cellular communication service by a second frequency band based on a command of the processor (210).
  • the cellular communication interface card (222) may include at least one NIC module that uses a frequency band of 6 GHz or higher.
  • At least one NIC module of the cellular communication interface card (222) may independently perform cellular communication with at least one of the terminal (100), an external device, and a server according to a cellular communication standard or protocol of a frequency band of 6 GHz or higher supported by the corresponding NIC module.
  • the unlicensed band communication interface card (223) transmits and receives a wireless signal with at least one of a terminal (100), an external device, and a server by using the third frequency band, which is an unlicensed band, and provides an unlicensed band communication service based on a command of the processor (210).
  • the unlicensed band communication interface card (223) may include at least one NIC module that uses an unlicensed band.
  • the unlicensed band may be a band of 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, or 52.6 GHz or higher.
  • At least one NIC module of the unlicensed band communication interface card (223) may independently or dependently perform wireless communication with at least one of the terminal (100), the external device, and the server according to an unlicensed band communication standard or protocol of a frequency band supported by the corresponding NIC module.
  • the terminal (100) and base station (200) illustrated in FIG. 11 are block diagrams according to one embodiment of the present invention, and the blocks shown separately are shown to logically distinguish elements of the device. Accordingly, the elements of the device described above may be mounted as one chip or as multiple chips depending on the design of the device. In addition, some components of the terminal (100), such as the user interface (140) and the display unit (150), may be selectively provided in the terminal (100). In addition, the user interface (140) and the display unit (150), may be additionally provided in the base station (200) as needed.
  • a terminal can be configured with a slot format from a base station in a TDD or unpaired spectrum system.
  • the slot format can mean a type of symbols in a slot.
  • the symbol type can be at least one of a downlink symbol (DL symbol), an uplink symbol (UL symbol), or a flexible symbol.
  • the terminal can be configured with a symbol type for a slot in a radio frame from the base station.
  • a flexible symbol can mean a symbol that is not composed of a downlink symbol or an uplink symbol.
  • the terminal can receive information about each symbol type in a slot from the base station through a cell specific or cell common RRC (radio resource control) signal.
  • the terminal can receive information about each symbol type in a slot semi-statically through SIB1.
  • the terminal can semi-statically receive information about each symbol type in a slot from the base station through a UE-specific or UE-dedicated RRC signal.
  • the base station can configure/set each symbol type in the slot for the terminal using the information about each symbol type in the slot.
  • the information about each symbol type may include at least one of a period of a cell-specific slot, the number of slots consisting of only downlink symbols from the cell-specific slot where the period starts, the number of downlink symbols from the first symbol of the slot immediately following the last slot consisting of only downlink symbols, the number of slots consisting of only uplink symbols from the last cell-specific slot of the period, and the number of uplink symbols immediately preceding the last slot among the slots consisting of only uplink symbols.
  • the information about each symbol type may include a maximum of two slot patterns.
  • the two respective patterns may be applied consecutively to symbols in the time domain, respectively.
  • a downlink symbol, an uplink symbol, and a flexible symbol configured based on a cell-specific RRC signal or SIB1 may be referred to as a cell-specific downlink symbol, a cell-specific uplink symbol, and a cell-specific flexible symbol, respectively.
  • a cell-specific flexible symbol may be set as a downlink symbol or an uplink symbol.
  • the information about each symbol type may include at least one of an index for a slot in a period, the number of downlink symbols starting from a first symbol of the slot indicated by the index, and the number of uplink symbols starting from a last symbol of the slot indicated by the index.
  • the terminal may be set so that all symbols in the slot are downlink symbols or so that all symbols in the slot are uplink symbols.
  • the downlink symbol, uplink symbol, and flexible symbol configured based on the terminal-specific RRC signal may be referred to as a terminal-specific downlink symbol, a terminal-specific uplink symbol, and a terminal-specific flexible symbol, respectively.
  • the base station can transmit information about the slot format to the terminal through the SFI (slot format indicator) of DCI format 2_0 included in the group common (GC)-PDCCH.
  • SFI slot format indicator
  • the GC-PDCCH can be CRC scrambled with SFI-RNTI for the terminals receiving the information about the slot format.
  • SFI transmitted through the GC-PDCCH can be described as a dynamic SFI.
  • the terminal can be indicated by the dynamic SFI through the GC-PDCCH whether the symbols in the slot are the cell-specific flexible symbol or the terminal-specific flexible symbol, the downlink symbol, the uplink symbol, or the flexible symbol. In other words, only the flexible symbol that the terminal has semi-statically configured can be indicated as any one of the downlink symbol, the uplink symbol, and the flexible symbol through the dynamic SFI. The terminal may not expect that the downlink symbol or the uplink symbol that it has semi-statically configured will be indicated as a different type of symbol by the dynamic SFI.
  • the terminal can perform blind decoding at every monitoring period set by the base station in order to receive the GC-PDCCH transmitting the DCI format 2_0 including the dynamic SFI. If the terminal performs the blind decoding and succeeds in receiving the GC-PDCCH, the terminal can apply information about the slot format indicated by the dynamic SFI from the slot in which the GC-PDCCH is received.
  • the terminal can be configured with a combination of slot formats that can be indicated from the base station via dynamic SFI.
  • the slot format combination is for each of one or more and 256 or fewer slots, and the terminal can be configured with a slot format combination for any one of one or more and 256 or fewer slots via dynamic SFI, and the dynamic SFI can include an index indicating to which slot the slot format combination is applied.
  • Table 3 is a table showing slot format combinations for each slot (refer to 3GPP TS38.213).
  • D represents a downlink symbol
  • U represents an uplink symbol
  • F represents a flexible symbol.
  • up to two DL/UL switchings can be allowed within one slot.
  • a terminal when a terminal is configured or instructed to use a slot format, allocating limited time-domain resources as uplink resources may result in reduced uplink coverage, increased latency, and reduced capacity.
  • specific time-domain resources within a cell may be used for both downlink reception and uplink transmission. Even if a base station uses specific time-domain resources for both downlink reception and uplink transmission, from the terminal's perspective, only a half-duplex mode may be supported, so that only one operation, either downlink reception or uplink transmission, may be possible in the same time-domain resource.
  • FIG. 12 illustrates a method for scheduling a physical uplink shared channel in the time domain according to one embodiment of the present invention.
  • the terminal can transmit uplink data to the base station through PUSCH.
  • the base station can schedule (PUSCH scheduling) to transmit uplink data to the terminal through PUSCH.
  • PUSCH scheduling In the dynamic grant (DG) method, the base station can perform PUSCH scheduling through DCI included in the PDCCH.
  • CG configured grant
  • the terminal can transmit uplink data to the base station through PUSCH according to resources and transmission methods preset by the base station to the terminal.
  • the time domain information may include K2, which is an offset value between a slot in which a PDCCH is transmitted from a base station and a slot in which a PUSCH is transmitted by the terminal.
  • the DCI may include a Start and length indication value (SLIV), which is a joint-coded value of a start symbol index (S) of a PUSCH and a symbol length (L, number) of the PUSCH within the slot indicated by K2.
  • S start symbol index
  • L, number symbol length
  • the slot in which the PUSCH is scheduled may be floor(n*2 ⁇ PUSCH/n*2 ⁇ PDCCH)+K2 slot.
  • ⁇ PUSCH and ⁇ PDCCH may denote subcarrier spacing (SCS) of a cell in which the PUSCH is scheduled and a cell in which the UE receives the PDCCH, respectively.
  • SCS subcarrier spacing
  • floor(x) is a function that returns the largest integer among integers less than or equal to x.
  • slot n may denote a slot indexed by index n.
  • the subcarrier spacing (subcarrier spacing) of the cell in which the terminal receives the PDCCH and the cell in which the PUSCH is scheduled may be the same.
  • the slot in which the PUSCH is scheduled may be slot n+K2, i.e., slot n+4.
  • PUSCH mapping type A There can be two mapping types for the type in which PUSCH is scheduled: PUSCH mapping type A and PUSCH mapping type B.
  • the start symbol index of the PUSCH and the range of values that can be SLIV can be different.
  • PUSCH mapping type A can only allocate resources that include a DMRS symbol, and the DMRS symbol can be located in the third or fourth symbol of the slot depending on the value indicated by the upper layer. That is, in the case of PUSCH mapping type A, the index (S) of the start symbol of the PUSCH is 0, and the length (L) of the PUSCH can have one of the values from 4 to 14 (12 in the case of extended CP) depending on the DMRS symbol position.
  • the first symbol of the PUSCH can be the DMRS symbol. Therefore, S can have one of the values from 0 to 13 (11 in the case of extended CP), and L can have one of the values from 1 to 14 (12 in the case of extended CP). Additionally, since a single PUSCH cannot cross a slot boundary, the sum of S and L must be less than or equal to 14 (12 for extended CP).
  • the base station can schedule PUSCH mapping type A in which the third symbol is a DMRS symbol, the index (S) of the start symbol is 0, and the length (L) is 7, PUSCH mapping type A in which the fourth symbol is a DMRS symbol, the index (S) of the start symbol is 0, and the length (L) is 7, and PUSCH mapping type B in which the first symbol is a DMRS symbol, the index (S) of the start symbol is 5, and the length (L) is 5.
  • the frequency domain information of the PUSCH indicated in the FDRA field of DCI format 0_0, 0_1, 0_2 can be divided into two types according to the frequency resource allocation type.
  • FIG. 13 illustrates a method for scheduling a physical uplink shared channel in the frequency domain according to one embodiment of the present invention.
  • the first type, frequency resource allocation type 0, may be a type that configures an RBG by bundling a certain number of PRBs according to the number of RBs included in a BWP configured (set) for the terminal, and indicates whether to use the RBG through a bitmap per RBG unit. That is, the terminal can determine whether to use the corresponding RBG through a bitmap transmitted from the base station.
  • the number of PRBs included in one RBG can be set (configured) from a higher layer, and the more RBs included in the BWP configured (configured) for the terminal, the more PRBs can be set (configured). Referring to Fig.
  • the second type, frequency resource allocation type 1 may be a type that indicates information of consecutive PRBs allocated according to the size of the initial BWP or the active BWP of the terminal.
  • the information of the consecutive PRBs may be a resource indication value (RIV) value in which the start index (S) and the length (L) of the consecutive PRBs are combined-coded.
  • the terminal can be configured from the upper layer to use only one of the two frequency resource allocation types described above or to dynamically use both types. If the terminal is configured to dynamically use both types, the terminal can determine which type it is through the MSB (most significant bit) 1 bit of the FDRA field of the DCI.
  • the uplink shared channel transmission method based on the configured grant may be described as grant-free transmission.
  • the uplink shared channel transmission method based on the configured grant may be a method in which, when a base station configures resources available for uplink transmission to a terminal through a higher layer (i.e., RRC signaling), the terminal transmits an uplink shared channel using the configured resources.
  • the uplink shared channel transmission method based on the configured grant may be classified into two types depending on whether DCI indicates activation and release. i) Type 1
  • the uplink shared channel transmission method based on the configured grant may be a method in which resources and a transmission method are configured in advance through a higher layer.
  • Type 2 The uplink shared channel transmission method based on the configured grant may be a method in which transmission based on the configured grant is configured through a higher layer, and resources and a method for actual transmission are configured by the DCI.
  • An uplink transmission method based on a configured grant can support URLLC transmission. Therefore, in order to ensure high reliability, uplink transmission can be repeatedly performed on multiple slots.
  • the RV (redundancy version) sequence can be one of ⁇ 0, 0, 0, 0 ⁇ , ⁇ 0, 2, 3, 1 ⁇ , ⁇ 0, 3, 0, 3 ⁇ , and an RV corresponding to the mod(n-1, 4)+1th value in the nth repeated transmission can be used. That is, an RV corresponding to a value obtained by adding 1 to the remainder of n-1 divided by 4 can be used.
  • a terminal configured to repeatedly transmit an uplink channel can start repeated transmission only in a slot where the RV value corresponds to 0.
  • the terminal cannot start repeated transmission in the 8th slot.
  • the terminal can terminate the repeated transmission when the number of repeated transmissions set through the upper layer is reached or the cycle is exceeded, or when a UL grant with the same HARQ process ID is received.
  • the UL grant may mean a DCI that schedules the PUSCH.
  • the base station can be configured to repeatedly transmit PUSCH to the terminal.
  • Figure 14 illustrates repeated transmission of a physical uplink shared channel according to one embodiment of the present invention.
  • PUSCH repetitive transmission type A There can be two types of PUSCH repetitive transmission performed by the terminal. i) First, PUSCH repetitive transmission type A will be described.
  • the terminal receives DCI of DCI format 0_1, 0_2 included in PDCCH for scheduling PUSCH from the base station, the terminal can repetitively transmit PUSCH on K consecutive slots.
  • the value of K can be set from a higher layer or can be a value set to the terminal by being included in the TDRA field of the DCI.
  • the terminal can receive a PDCCH for scheduling PUSCH in slot n, and can set a K2 value from the DCI included in the received PDCCH.
  • the terminal can start PUSCH repetitive transmission in slot n+K2 and repetitively transmit the PUSCH up to slot n+K2+K-1. That is, the terminal starts PUSCH repetitive transmission at n+2, and repeatedly transmits PUSCH up to n+5.
  • the resources in the time and frequency domains in which the PUSCH is transmitted in each slot may be the same as those indicated in the DCI. That is, the PUSCH may be transmitted in the same symbol and PRB(s) within the slot. ii) Next, PUSCH repetitive transmission type B is described.
  • PUSCH repetitive transmission type B may be a type used for the terminal to repeatedly transmit a low-delay PUSCH to satisfy requirements of URLLC, etc.
  • the terminal may receive a symbol (S) at which the repetitive transmission of the PUSCH starts and a length (L) of the repetitively transmitted PUSCH through the TDRA field of the DCI transmitted by the base station.
  • the start symbol (S) and the length (L) may be for a nominal PUSCH temporarily obtained, not a PUSCH (actual PUSCH) actually transmitted by the terminal.
  • a terminal may determine an actual PUSCH from nominal PUSCHs.
  • One nominal PUSCH may be determined by one or more actual PUSCHs.
  • a base station may configure symbols that cannot be used in PUSCH repetition transmission type B for the terminal.
  • the symbols that cannot be used in PUSCH repetition transmission type B may be described as invalid symbols.
  • the terminal may exclude invalid symbols from resources configured to transmit nominal PUSCHs.
  • nominal PUSCHs are configured to be repeatedly transmitted on consecutive symbols, but if an invalid symbol is excluded, resources for nominal PUSCH transmission become discontinuous.
  • An actual PUSCH may be configured to be transmitted on consecutive symbols configured for one nominal PUSCH transmission excluding an invalid symbol. At this time, if consecutive symbols cross the slot boundary, the actual PUSCH actually transmitted may be divided based on the slot boundary. Invalid symbols may include downlink symbols set by the base station to the terminal.
  • the terminal may be scheduled for PUSCH transmission with a length of 5 symbols from the 12th symbol of the first slot (slot n) and may be set for 4 type B repeated transmissions.
  • the resource scheduled for the first nominal PUSCH (nominal#1) may include symbol (n,11), symbol (n,12), symbol (n,13), symbol (n+1,0), and symbol (n+1,1).
  • the resource scheduled for the second nominal PUSCH (nominal#2) may include symbol (n+1,2), symbol (n+1,3), symbol (n+1,4), symbol (n+1,5), and symbol (n+1,6).
  • the resources scheduled for the third nominal PUSCH (nominal#3) may include symbols (n+1,7), (n+1,8), (n+1,9), (n+1,10), and (n+1,11).
  • the resources scheduled for the fourth nominal PUSCH (nominal#4) may include symbols (n+1,12), (n+1,13), (n+2,0), (n+2,1), and (n+2,2).
  • symbol (n,k) represents symbol k of slot n. That is, k can be a value from 0 to 13 for normal CP, and a value from 0 to 11 for extended CP. Invalid symbols can be set to symbol 6 and symbol 7 of slot n+1.
  • the last symbol of the second nominal PUSCH may be excluded, and the first symbol of the third nominal PUSCH (nominal#3) may be excluded.
  • the first nominal PUSCH (nominal#1) may be divided into two actually transmitted actual PUSCHs (actual#1 and actual#2) by the slot boundary.
  • the second nominal PUSCH (nominal#2) and the third nominal PUSCH (nominal#3) may be divided into one actual PUSCH (actual#3 and actual#4) by grouping consecutive symbols excluding invalid symbols.
  • the fourth nominal PUSCH is divided into two actually transmitted (actual) PUSCHs (actual#5 and actual#6) by the slot boundary.
  • the terminal finally transmits the (actual) PUSCHs.
  • One actual PUSCH must include at least one DMRS symbol. Therefore, when PUSCH repetition transmission type B is set, if the total length of the actual PUSCH is one symbol, the actual PUSCH may be omitted without being transmitted. This is because the actual PUSCH, which is one symbol, cannot include any other information except DMRS.
  • Frequency hopping may be configured for uplink channel transmission to obtain diversity gain in the frequency domain.
  • intra-slot frequency hopping in which frequency hopping is performed within a slot or inter-slot frequency hopping in which frequency hopping is performed for each slot can be configured for the terminal.
  • the terminal can divide the PUSCH in half in the time domain in the slot in which the PUSCH is transmitted, and transmit half of the PUSCH in a scheduled PRB and the other half in a PRB to which an offset value is added to the scheduled PRB.
  • two or four values can be configured for the offset value according to the active BWP size through the upper layer, and one of the values can be configured (instructed) to the terminal through DCI.
  • the terminal can transmit the PUSCH in a PRB scheduled in a slot whose slot index is even, and transmit the PUSCH in a PRB to which an offset value is added to the scheduled PRB in an odd slot.
  • inter-repetition frequency hopping in which frequency hopping is performed at a nominal PUSCH boundary or inter-slot frequency hopping in which frequency hopping is performed at every slot may be configured for the UE.
  • the UE may transmit actual PUSCH(s) corresponding to odd-numbered nominal PUSCHs on a scheduled PRB, and the UE may transmit actual PUSCH(s) corresponding to even-numbered nominal PUSCHs on a PRB whose offset value is added to the scheduled PRB.
  • two or four values may be configured for the offset value according to the active BWP size through a higher layer, and one of the values may be configured (instructed) to the UE through DCI.
  • the terminal can transmit a PUSCH in a PRB scheduled in a slot whose slot index is even, and transmit a PUSCH in a PRB that adds an offset value to the PRB scheduled in an odd slot.
  • the terminal When a terminal performs repeated PUSCH transmission, if a symbol scheduled for PUSCH transmission of a specific slot overlaps with a symbol configured for reception of a semi-statically configured DL symbol or SS/PBCH block, the terminal may not transmit the overlapping PUSCH on the slot including the overlapping symbol. In addition, the overlapping PUSCH may be postponed and not transmitted on the next slot either.
  • the terminal When a terminal receives a DCI of DCI format 1_0, 1_1, 1_2 for scheduling a PUCCH, the terminal must transmit the PUCCH to the base station.
  • the PUCCH may include uplink control information (UCI), and the UCI may include at least one of HARQ-ACK, SR (Scheduling Request), and CSI (Channel State Information).
  • the HARQ-ACK may be an HARQ-ACK for whether the terminal has successfully received two types of channels.
  • the first type may be a HARQ-ACK for a PDSCH when the terminal schedules a PDSCH through a DCI of DCI format 1_0, 1_1, 1_2.
  • the second type may be HARQ-ACK for DCI when DCI of DCI format 1_0, 1_1, 1_2 is a DCI indicating release of PDSCH that is semi-persistently scheduled (Semi-Persistent Scheduling, SPS).
  • the 'PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator' field of DCI may indicate K1, which is information (value) about a slot in which the scheduled PUCCH is transmitted.
  • K1 may be a non-negative integer value.
  • DCI of DCI format 1_0 may indicate one of ⁇ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ⁇ as the K1 value.
  • the K1 value that can be indicated in DCI of DCI format 1_1, 1_2 may be set (configured) from a higher layer.
  • a method for determining a slot in which a PUCCH including a first type of HARQ-ACK is transmitted is described.
  • the terminal can transmit a PUCCH including HARQ-ACK on slot m+K1.
  • the index of the uplink slot may be a value determined based on a subcarrier spacing of a BWP in which the PUCCH is transmitted.
  • the last symbol in which the PDSCH is transmitted may mean the last symbol scheduled in the last slot among the slots in which the PDSCH is transmitted.
  • FIG. 15 illustrates a scheduling method of a physical uplink control channel according to one embodiment of the present invention.
  • the subcarrier spacing of the DL BWP where the PDCCH is received, the subcarrier spacing of the DL BWP where the PDSCH is scheduled, and the subcarrier spacing of the UL BWP where the PUCCH is transmitted may be the same.
  • the terminal may receive the PDCCH that schedules the PDSCH and the PUCCH from the base station in slot n.
  • the DCI included in the PDCCH received in slot n may set (indicate) the K0 value to 2 and the K1 value to 3.
  • the terminal may transmit the HARQ-ACK for the PDSCH on slot n+2+K1 (i.e., n+5).
  • the HARQ-ACK for the PDSCH may be included in the PUCCH.
  • Figure 16 illustrates repeated transmission of a physical uplink control channel according to one embodiment of the present invention.
  • the terminal can repeatedly transmit a long PUCCH on 2, 4, or 8 slots.
  • the long PUCCH format can be PUCCH format 1, 3, or 4.
  • the terminal repeatedly transmits a PUCCH the same UCI can be repeatedly transmitted in every slot.
  • the terminal can transmit a PUCCH on slot n+K1 (i.e., n+2).
  • the terminal can repeatedly transmit the PUCCH on slots n+2 to n+5.
  • the symbol configurations of the repeatedly transmitted PUCCHs can be the same. That is, the repeatedly transmitted PUCCHs can start from the same symbol of each slot and can be composed of the same number of symbols.
  • frequency hopping may be applied to obtain diversity gain in the frequency domain.
  • the terminal may divide the time domain of a slot transmitting a PUCCH in half, transmit half of the PUCCH on the first PRB, and transmit the other half of the PUCCH on the second PRB.
  • the first PRB and the second PRB may be set through an upper layer that sets PUCCH resources.
  • the terminal may transmit a PUCCH on the first PRB of a slot whose slot index is even, and transmit a PUCCH on the second PRB of a slot whose slot index is odd.
  • the terminal when the terminal performs repeated PUCCH transmission, if a symbol of a specific slot scheduled for PUCCH transmission overlaps with a semi-statically configured DL symbol or a symbol set for reception of an SS/PBCH block, the terminal may not transmit a PUCCH on a slot including the overlapping symbol.
  • the terminal can postpone the transmission of the PUCCH that has not been transmitted to the next slot.
  • the symbol for PUCCH transmission of the postponed slot does not overlap with the symbol configured for reception of the semi-statically configured DL symbol or SS/PBCH block, the terminal can transmit the PUCCH.
  • FIG. 17 is a diagram showing cross link interference (CLI) between adjacent cells according to one embodiment of the present invention.
  • a terminal In TDD or unpaired spectrum, a terminal can be set or instructed to have a dynamic and flexible slot format. At this time, terminals between adjacent cells can be set or instructed to have different slot formats. In this case, cross link interference (CLI) may occur due to transmission and reception in different slot formats (DL/UL) of terminals between adjacent cells.
  • CLI cross link interference
  • the downlink transmission (toward terminal #1) of base station #1 may interfere with the uplink reception (from terminal #2) of adjacent base station #2, which may be referred to as inter-gNB CLI.
  • base station #1 causing the interference may be referred to as an aggressor base station
  • base station #2 receiving the interference may be referred to as a victim base station.
  • the uplink transmission (toward base station #2) of terminal #2 may interfere with the downlink reception (from base station #1) of adjacent terminal #1, which may be referred to as inter-UE CLI.
  • terminal #2 causing the interference may be referred to as an aggressor terminal
  • terminal #1 receiving the interference may be referred to as a victim terminal.
  • base station #2 can measure inter-base station CLI through a signal/channel transmitted from base station #1. Specifically, base station #2 receives configuration information of a signal/channel that base station #1 transmits in downlink from base station #1, and measures the strength (e.g., RSRP, reference signal received power) of a downlink signal/channel of base station #1 based on the received configuration information, thereby measuring inter-base station CLI. Base station #2 can use the measured CLI result to alleviate inter-base station CLI.
  • RSRP reference signal received power
  • the downlink signal/channel used by base station #2 for CLI measurement may be the SS/PBCH block of base station #1. That is, base station #1 may transmit configuration information of the SS/PBCH block transmitted by base station #1 in downlink to base station #2, and base station #2 may measure inter-base station CLI on the resource through which the SS/PBCH block is transmitted.
  • the downlink signal/channel used by the base station #2 for CLI measurement may be the NZP (non-zero power) CSI-RS of the base station #1. That is, the base station #1 may transmit the NZP CSI-RS configuration information that the base station #1 transmits in downlink to the base station #2, and the base station #2 may measure the CLI between the base stations on the resource on which the NZP CSI-RS of the base station #1 is transmitted.
  • the NZP CSI-RS may include at least one of periodic, semi-persistent, or aperiodic NZP CSI-RS.
  • the resource for base station #2 to measure inter-base station CLI and the resource for terminal #2 to transmit uplink channel may overlap.
  • the resource for base station #2 to measure CLI and the resource for terminal #2 to transmit uplink channel may overlap in RB units or RE units.
  • the resource for base station #2 to measure CLI and the resource for terminal #2 to transmit uplink channel may overlap in RB units or RE units.
  • the resource for NZP CSI-RS transmission of base station #1 is used as the resource for measuring CLI
  • the resource for base station #2 to measure CLI and the resource for terminal #2 to transmit uplink channel may overlap in RE units.
  • a terminal (a terminal within a cell measuring inter-base station CLI, for example, terminal #2 in FIG. 17(a)) can be configured or instructed with a pattern (in RB units or RE units) for resources on which the base station measures inter-base station CLI.
  • the terminal can determine whether to perform uplink transmission or not in the resources on which the base station measures inter-base station CLI, depending on the uplink signal/channel, as follows.
  • the resource pattern configured or instructed to the terminal by the base station to measure CLI is referred to as a UL muting resource.
  • a UE is configured or instructed to transmit a PUSCH (e.g., a PUSCH that is not multiplexed with UCI) and the resources configured semi-statically overlap with UL muting resources
  • the UE can assume that the overlapping resources are incapable of PUSCH transmission.
  • the UE can rate-match and transmit the PUSCH for the RBs or REs configured as UL muting resources. Accordingly, even if some of the overlapping resources are not used for PUSCH transmission in the case of UL-SCH, the UE can expect successful decoding at the base station if it transmits the PUSCH based on the remaining resources at the configured or instructed code rate.
  • the terminal may not expect to cancel the PUSCH transmission in a slot including the first symbol configured or indicated for PUSCH transmission. That is, the terminal can transmit the PUSCH through the slot including the first symbol configured or indicated for PUSCH transmission.
  • Tproc,2 is a PUSCH preparation time according to the terminal processing capability.
  • the terminal may transmit the PUSCH by puncturing it for resources overlapping with UL muting resources in the first symbol configured or indicated for PUSCH transmission.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a PUSCH transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • a terminal may be configured or scheduled to transmit a PUSCH in 6 symbols, and may detect a PDCCH including a DCI format indicating UL muting resources for the last 2 symbols (i.e., the 5th symbol and the 6th symbol) among the 6 symbols.
  • the terminal may transmit the PUSCH by puncturing the PUSCH resources allocated to the symbol and frequency resource region overlapping with the UL muting resources.
  • the terminal may cancel PUSCH transmission in a slot including the first symbol configured or indicated for PUSCH transmission if the first symbol configured or indicated for PUSCH transmission is a symbol subsequent to Tproc,2 from the last symbol of CORESET that detects a PDCCH including a DCI format indicating UL muting.
  • the base station and the terminal negotiate the capability, the base station cannot determine whether the terminal has the capability of partialcancellation. Therefore, the base station recognizes that the terminal cannot partially cancel PUSCH transmission if UL muting is indicated, and therefore the base station does not expect the terminal to cancel PUSCH transmission for the overlapping portion and transmit PUSCH for the non-overlapping portion.
  • the UE may cancel all PUSCH transmissions in slots containing the first symbol configured or instructed for PUSCH transmission.
  • the resources scheduled or configured for PUSCH are repeatedly or continuously transmitted in one or more slots, the UE may cancel only the PUSCH transmissions in slots containing the resources overlapping with the resources for which UL muting is instructed.
  • the terminal may transmit the PUSCH with rate matching considering overlapping resources.
  • the terminal may transmit the rate-matched PUSCH in resources that do not overlap with UL muting resources.
  • the terminal may be configured or scheduled to transmit PUSCH in 6 symbols, and may detect a PDCCH including a DCI format indicating UL muting resources for the middle 2 symbols (the 3rd symbol and the 4th symbol).
  • the terminal may rate-match and transmit the PUSCH by considering the PUSCH resources allocated to the symbol and frequency resource region overlapping with the UL muting resources, according to the above embodiment.
  • a terminal may not expect cancellation of PUSCH transmission for the corresponding symbols. That is, the terminal may transmit a PUSCH for the corresponding symbols. However, if there are symbols within Tproc,2 and symbols after Tproc,2 among the symbols for one PUSCH transmission, the terminal may transmit the PUSCH by rate-matching the symbols after Tproc,2 by considering resources overlapping with UL muting resources.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before a symbol configured or instructed to transmit a PUSCH, and if the symbol instructed to transmit the PUSCH is a symbol within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which a PDCCH including a DCI format indicating UL muting is detected, the terminal does not apply UL muting to the PUSCH transmission in the symbol, and the terminal can apply UL muting to the PUSCH transmission for symbols after Tproc,2.
  • the terminal may transmit the PUSCH in the symbol configured or indicated to transmit the PUSCH, if the symbol is Tproc,2 or later from the last symbol of the CORESET that detects the PDCCH including the DCI format indicating UL muting and does not overlap with the UL muting resource.
  • a terminal may cancel PUSCH transmission for the overlapping symbol.
  • the terminal may rate-match and transmit the PUSCH by considering the resources overlapping with the UL muting resource.
  • a UE may not transmit PUCCH in a slot that includes resources for PUCCH transmission if the resources configured or instructed to transmit PUCCH (e.g., PUCCH without HARQ-ACK or SR) overlap with semi-statically configured UL muting resources. If the PUCCH does not include UCI with relatively high priority, such as HARQ-ACK or SR (i.e., CSI), the UE may not transmit PUCCH in the slot by giving priority to the CLI measurement of the base station.
  • the resources configured or instructed to transmit PUCCH e.g., PUCCH without HARQ-ACK or SR
  • CSI i.e., CSI
  • the UE When a UE is configured or instructed to transmit a PUCCH (e.g., a PUCCH without HARQ-ACK or SR) and the resources overlap with the semi-statically configured UL muting resources, the UE can set the PUCCH as a priority in the slot containing the resources for PUCCH transmission, thereby giving priority to operations such as link adaptation within the cell regardless of the setting of the UL muting resources and CLI measurements between base stations.
  • a PUCCH e.g., a PUCCH without HARQ-ACK or SR
  • the terminal may not expect to cancel PUCCH transmission in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH. That is, the terminal may transmit PUCCH in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH.
  • a base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before a first symbol configured or instructed to transmit a PUCCH, and the terminal may not apply UL muting to PUCCH transmission in a slot including the first symbol instructed to transmit the PUCCH, if the first symbol instructed to transmit the PUCCH is within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which the PDCCH including the DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may cancel PUCCH transmission in a slot including the first symbol configured or indicated to transmit PUCCH. This is because when the base station and the terminal negotiate the capability, the base station cannot determine whether the terminal has the capability of partialcancellation. Therefore, the base station recognizes that the terminal cannot partially cancel PUCCH transmission if UL muting is indicated, and therefore the base station does not expect the terminal to partially cancel PUCCH for the overlapping portion and transmit PUCCH for the non-overlapping portion.
  • the UE can cancel all PUCCH transmissions in slots that include overlapping resources.
  • the resources scheduled or configured for PUCCH are repeatedly or continuously transmitted in one or more slots, the UE can cancel only the PUCCH transmissions in slots that include the resources overlapping with the resources that have indicated UL muting.
  • the terminal may not expect to cancel PUCCH transmission for the symbols. That is, the terminal may transmit PUCCH in the symbols.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before the symbol configured or instructed to transmit PUCCH in order to apply UL muting to the PUCCH transmitted from the terminal, and the terminal may not perform UL muting for the PUCCH transmission in the symbol if the symbol instructed to transmit PUCCH is within Tproc,2 from the last symbol of the CORESET in which a PDCCH including a DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal does not indicate the capability of partialCancellation to the base station, and the symbol configured or indicated to transmit PUCCH is a symbol after Tproc,2 from the last symbol of the CORESET that detects the PDCCH including the DCI format indicating UL muting, and is a symbol that does not overlap with a UL muting resource, the terminal can transmit PUCCH in the symbol.
  • the terminal can cancel PUCCH transmission for the overlapping symbols.
  • the terminal may not transmit an SRS in the overlapping symbol and may transmit an SRS in the non-overlapping symbol. Since the terminal can cancel transmission of an SRS on a symbol-by-symbol basis, the terminal may not transmit an SRS in the symbol overlapping with the semi-statically configured UL muting resource and may transmit an SRS in the symbol not overlapping with the semi-statically configured UL muting resource.
  • the SRS transmission type e.g., periodic SRS, aperiodic SRS transmitted according to triggering of a base station
  • the terminal may not transmit an SRS in the overlapping symbol and may transmit an SRS in the non-overlapping symbol. Since the terminal can cancel transmission of an SRS on a symbol-by-symbol basis, the terminal may not transmit an SRS in the symbol overlapping with the semi-statically configured UL muting resource and may transmit an SRS in the symbol not overlapping with the semi-statically configured UL muting resource.
  • SRS resources that are set periodically when configured or instructed to transmit SRS, and there may be SRS resources that are set aperiodically by triggering of the base station.
  • the above-described method may be applied to the SRS resources that are set periodically. If the SRS resources that are set aperiodically overlap with the UL muting resources that are configured semi-statically, the terminal may transmit SRS in the overlapping symbols.
  • the operation method of a terminal is described when the terminal is dynamically instructed to use UL muting resources and is configured to transmit SRS regardless of the SRS transmission type, or when the instructed SRS resources overlap with UL muting resources.
  • the terminal may not expect to cancel SRS transmission in the symbol. That is, the terminal may transmit an SRS in the symbol.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before the symbol configured or instructed to transmit the SRS, and the terminal may not perform UL muting for SRS transmission in the symbol if a symbol instructed to transmit an SRS is within Tproc,2 from the last symbol of the CORESET that detects a PDCCH including a DCI format indicating UL muting.
  • a symbol configured or instructed to transmit SRS is a symbol after Tproc,2 from the last symbol of a CORESET that detects a PDCCH including a DCI format indicating UL muting and does not overlap with a UL muting resource, the terminal can transmit SRS in the symbol.
  • a symbol configured or instructed to transmit SRS is a symbol after Tproc,2 from the last symbol of the CORESET that detects a PDCCH including a DCI format indicating UL muting, and is a symbol overlapping with a UL muting resource
  • the terminal may cancel SRS transmission in the overlapping symbol.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an SRS transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal can be dynamically instructed as UL muting resources for the first 2 symbols among the 4 symbols configured to transmit SRS.
  • the UL muting resource and the symbol configured to transmit SRS may overlap.
  • Tproc,2 of the terminal can be 5 symbols.
  • the terminal can transmit SRS in a symbol that is within Tproc,2 from the last symbol of the CORESET that detected the DCI format indicating UL muting among the 4 symbols for SRS and overlaps with the UL muting resource (i.e., the 1st symbol for SRS).
  • the terminal can cancel SRS transmission in a symbol that is after Tproc,2 from the last symbol of the CORESET that detected the DCI format indicating UL muting among the 4 symbols for SRS and overlaps with the UL muting resource (i.e., the 2nd symbol for SRS).
  • a terminal If a terminal is dynamically instructed to use UL muting resources and a periodically configured SRS resource overlaps with a UL muting resource, the terminal can use the above-described method. On the other hand, if an aperiodically configured SRS resource overlaps with a semi-statically configured UL muting resource, the terminal can transmit SRS in the overlapping symbol regardless of a collision with the UL muting resource.
  • the UE behavior is described when a resource configured or instructed to transmit a PRACH overlaps with a UL muting resource that is either semi-statically configured or dynamically instructed.
  • the UE can transmit PRACH from overlapping resources.
  • PRACH is used for uplink synchronization and TA (Time Advanced) alignment, and can be a channel that the UE must transmit to the base station with priority, such as SR (Scheduling Request), BFR (beam failure recovery), and on-demand SI (system information) request. Therefore, the UE can prioritize PRACH transmission.
  • SR Service Request
  • BFR beam failure recovery
  • SI system information
  • a terminal may not expect that resources configured or instructed to transmit PRACH will overlap with UL muting resources that are either statically configured or dynamically instructed.
  • the terminal may give priority to PUSCH for transmission of uplink PUSCH used for transmission of Msg3 or PUSCH used for 2-step random access procedure (i.e., Type-2 random access procedure) as a channel for random access procedure, regardless of collision with UL muting resources.
  • 2-step random access procedure i.e., Type-2 random access procedure
  • PUSCH multiplexed with UCI PUSCH multiplexed with UCI
  • PUSCH multiplexed with UCI PUSCH multiplexed with UCI
  • a resource overlapping with a UL muting resource is an RE to which HARQ-ACK is mapped among REs multiplexed with PUSCH transmission
  • the UE can transmit the mapped HARQ-ACK in the RE of the overlapping resource regardless of UL muting.
  • a resource overlapping with a UL muting resource is an RE to which CSI part 1, CSI part 2, or data (e.g., UL-SCH) is mapped among REs multiplexed with PUSCH transmission
  • the UE may not transmit the mapped CSI part 1, CSI part 2, or data (e.g., UL-SCH) in the RE of the overlapping resource. That is, the UE can transmit a rate-matched PUSCH or a punctured PUSCH using PUSCH resources excluding the RE of the overlapping resource. This is to ensure transmission of HARQ-ACK having the highest priority among UCIs.
  • a resource overlapping with a UL muting resource is an RE to which HARQ-ACK and CSI part 1 are mapped among REs multiplexed with PUSCH transmission
  • the UE can transmit HARQ-ACK and CSI part 1 in the mapped RE regardless of UL muting.
  • a resource overlapping with a UL muting resource is an RE to which CSI part 2 or data (e.g., UL-SCH) are mapped among REs multiplexed with PUSCH transmission, the UE may not transmit CSI part 2 or data (e.g., UL-SCH) in the corresponding RE.
  • the UE can transmit a rate-matched PUSCH or a punctured PUSCH using PUSCH resources excluding the overlapping RE. This is to ensure transmission of the remaining UCI except for CSI part 2, which has a lower priority among UCIs.
  • a resource overlapping with a UL muting resource is an RE to which UCI (e.g., HARQ-ACK, CSI part 1, and CSI part 2) is mapped among the REs to which PUSCH transmission is multiplexed
  • the UE can transmit UCI (e.g., HARQ-ACK, CSI part 1, and CSI part 2) in the mapped RE regardless of UL muting.
  • a resource overlapping with a UL muting resource is an RE to which data (e.g., UL-SCH) is mapped among the REs to which PUSCH transmission is multiplexed
  • the UE can not transmit data (e.g., UL-SCH) in the RE of the overlapping resource. That is, the UE can transmit a rate-matched PUSCH or a punctured PUSCH using PUSCH resources excluding the RE of the overlapping resource. This is to ensure transmission of UCI for multiplexed PUSCH.
  • the terminal may apply the method of transmitting a PUSCH (with/without UCI) described above. However, at this time, the terminal may selectively decide whether to give priority to PUSCH transmission without applying UL muting based on mapped information (e.g., HARQ-ACK, CSI part 1, CSI part 2, or data) in the resource overlapping with the UL muting resource according to the first to third embodiments, or whether to transmit the PUSCH by rate matching considering the resource overlapping with the UL muting resource, or whether to transmit the PUSCH by puncturing.
  • mapped information e.g., HARQ-ACK, CSI part 1, CSI part 2, or data
  • the UE transmits HARQ-ACK in the RE, and if the overlapping resource is an RE to which another type of UCI (e.g., CSI part 1 or CSI part 2) or data is mapped, the UE may transmit a PUSCH with rate matching or transmit a punctured PUSCH for the overlapping resource.
  • another type of UCI e.g., CSI part 1 or CSI part 2
  • the UE may transmit a PUSCH with rate matching or transmit a punctured PUSCH for the overlapping resource.
  • the UE can preferentially transmit PUCCH (PUCCH including HARQ-ACK or SRS) by giving priority to operations such as link adaptation within the cell, regardless of the configuration of UL muting resources and CLI measurements between base stations in the slot containing the overlapping resource.
  • PUCCH PUCCH including HARQ-ACK or SRS
  • the UE can preferentially transmit PUCCH by giving priority to operations such as link adaptation within the cell, regardless of the configuration of UL muting resources and CLI measurements between base stations, when there is transmission of HARQ-ACK or SR on PUCCH in a slot containing the overlapping resource.
  • a terminal may perform an operation according to the PUCCH format when a resource configured or instructed to transmit a PUCCH (PUCCH including HARQ-ACK or SR) overlaps with a semi-statically configured or dynamically instructed UL muting resource.
  • PUCCH PUCCH including HARQ-ACK or SR
  • PUCCH format 0 may prioritize PUCCH transmission. Since PUCCH format 0 is transmitted as a single sequence, if any of the REs allocated to PUCCH transmission is not used for PUCCH transmission, the base station may not be able to detect PUCCH format 0.
  • PUCCH format 0 may be a format that can be scheduled to send HARQ-ACK or SR with low latency. Accordingly, if a resource configured or instructed to transmit PUCCH format 0 including HARQ-ACK or SR overlaps with a semi-statically configured UL muting resource, the UE may transmit PUCCH format 0 including HARQ-ACK or SR.
  • the terminal may not expect to cancel PUCCH transmission in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH. That is, the terminal may transmit PUCCH in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH.
  • a base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before a first symbol configured or instructed to transmit a PUCCH, and the terminal may not apply UL muting to PUCCH transmission in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit the PUCCH, if the first symbol instructed to transmit the PUCCH is a symbol within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which the PDCCH including the DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may cancel PUCCH transmission in a slot including the first symbol configured or indicated to transmit PUCCH. This is to prioritize the CLI measurement of the base station by preventing the terminal from performing PUCCH transmission.
  • the terminal may not expect to cancel the PUCCH transmission. That is, the terminal may transmit the PUCCH in the slot including the first symbol configured or instructed to transmit the PUCCH.
  • the terminal may not expect to cancel the PUCCH transmission in the symbol configured or indicated to transmit PUCCH. That is, the terminal may transmit the PUCCH in the symbol configured or indicated to transmit PUCCH.
  • the base station is configured to transmit a PUCCH in order to apply UL abxld to a PUCCH transmitted from a terminal, or transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 prior to a symbol instructed to transmit a PUCCH, and the terminal may not apply UL muting to a PUCCH transmission in a symbol instructed to transmit a PUCCH if the symbol instructed to transmit the PUCCH is within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which a PDCCH including a DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal can transmit PUCCH in the overlapping symbol.
  • the terminal can cancel PUCCH transmission for the overlapping symbols.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a method for transmitting PUCCH format 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the UE may not transmit PUCCH in the overlapping symbol and transmit PUCCH in the remaining non-overlapping symbols. If a symbol on which PUCCH is scheduled overlaps with a UL muting resource even partially in the frequency domain, the UE may not transmit PUCCH in the overlapping symbol and transmit PUCCH in the remaining non-overlapping symbols. For example, referring to FIG. 20, the UE may be configured or instructed by the base station to transmit PUCCH format 1 in the 10th symbol. The UE may map DMRS to even symbols (0, 2, 4, 6, and 8th) and map UCI to odd symbols (1, 3, 5, 7, and 9th).
  • the terminal may not map the overlapping symbol UCI. That is, the terminal may transmit PUCCH format 1 by mapping UCI or DMRS for the remaining 8 symbols except for the 9th symbol.
  • the terminal may also determine an orthogonal cover code (OCC) for multiplexing of PUCCH format 1 between terminals in a cell to be suitable for the 8 symbols.
  • OCC orthogonal cover code
  • PUCCH format 1 is a structure in which one modulation symbol ( ⁇ /2-BPSK or QPSK) is mapped to 12 REs (1 symbol x 12 subcarriers) as one sequence, if even some subcarriers within one symbol are not used for PUCCH transmission, the base station cannot detect PUCCH format 1. Therefore, if any of the symbols configured or instructed to transmit PUCCH overlap with UL muting resources, the terminal can transmit PUCCH by re-determining OCC and RE mapping for the remaining symbols, excluding the overlapping symbols. Referring to FIG. 20, the terminal can transmit PUCCH format 1 (e.g., UCI 4 symbols, DMRS 5 symbols) for symbols excluding symbols having resources overlapping with UL muting resources.
  • PUCCH format 1 e.g., UCI 4 symbols, DMRS 5 symbols
  • the terminal may not expect to cancel the PUCCH transmission in the symbol configured or instructed to transmit PUCCH. That is, the terminal may transmit the PUCCH in the slot including the symbol configured or instructed to transmit the PUCCH.
  • a base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before a first symbol configured or instructed to transmit a PUCCH, and the terminal may not apply UL muting to PUCCH transmission in a slot including the first symbol instructed to transmit the PUCCH, if the first symbol instructed to transmit the PUCCH is within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which the PDCCH including the DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may cancel PUCCH transmission in a slot including the first symbol configured or indicated to transmit PUCCH. Since the terminal has been dynamically indicated by the base station for UL muting resources, this is a method to not transmit PUCCH, at least to prioritize the CLI measurement of the base station.
  • the terminal may transmit the PUCCH in a shortened PUCCH format by considering symbols including overlapping resources. Unlike the method of canceling PUCCH transmission in a slot including overlapping resources when UL muting resources and PUCCH resources partially overlap, the terminal may transmit the PUCCH in the shortened PUCCH format at least in symbols that do not overlap with UL muting resources.
  • the terminal may not expect to cancel PUCCH transmission in the symbol configured or instructed to transmit the PUCCH.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before the symbol configured or instructed to transmit the PUCCH, and if the symbol instructed to transmit the PUCCH is within Tproc,2 from the last symbol of the CORESET in which a PDCCH including a DCI format indicating UL muting is detected, the terminal may not apply UL muting to the PUCCH transmission in the symbol instructed to transmit the PUCCH.
  • the terminal may transmit the PUCCH in the symbol configured or indicated to transmit the PUCCH, if the symbol is Tproc,2 or later from the last symbol of the CORESET that detects the PDCCH including the DCI format indicating UL muting and does not overlap with the UL muting resource.
  • the terminal can cancel PUCCH transmission in the overlapping symbol.
  • the time-domain OCC used for multiplexing of UCI or DMRS with different terminals can be set identically to all terminals in a cell in a cell-specific manner.
  • the length of the remaining symbol as a transmission resource for PUCCH format 1 due to UL muting is less than 4, PUCCH transmission can be canceled.
  • a new PUCCH format having a length of 3 that is less than 4 and composed of DMRS, UCI, DMRS (or UCI, DMRS, UCI) symbols in that order can be defined, and the terminal can transmit the new PUCCH format.
  • the UE can assume the overlapping resource as a resource on which PUCCH transmission is impossible. In other words, the UE can rate-match and transmit PUCCH for RBs or REs overlapping with the UL muting resource. Since PUCCH format 2 can be scheduled in multiple RBs of 1 RB to 16 RBs, even if the UE does not use some of the overlapping resources for PUCCH transmission, if the UE re-determines channel coding, rate matching, and RE mapping for the remaining resources and transmits PUCCH, the UE can expect successful decoding at the base station.
  • the terminal may not expect to cancel the PUCCH transmission in the slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH. That is, the terminal may transmit the PUCCH in the slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before the first symbol configured or instructed to transmit a PUCCH in order to apply UL muting to a PUCCH transmitted from the terminal, and the terminal may not apply UL muting to the PUCCH transmission in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit the PUCCH, if the first symbol instructed to transmit the PUCCH is a symbol within Tproc,2 from the last symbol of the CORESET in which the PDCCH including the DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may transmit PUCCH by puncturing it for resources overlapping with UL muting resources in the first symbol configured or indicated to transmit PUCCH. Since it is difficult to change channel coding, rate matching, and RE mapping of PUCCH for PUCCH processing since the timeline condition for UL cancellation of the terminal is not satisfied, it may be to maintain channel coding and RE mapping of PUCCH created through PUCCH processing time without interfering with CLI measurement of the base station.
  • the terminal may cancel PUCCH transmission in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH.
  • the terminal may transmit the PUCCH by rate-matching it while considering overlapping resources. Unlike the method of canceling PUCCH transmission in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH, the terminal may transmit the PUCCH in resources that do not overlap with UL muting resources.
  • the terminal may not expect to cancel PUCCH transmission for the symbol configured or instructed to transmit PUCCH. That is, the terminal may transmit PUCCH for the symbol configured or instructed to transmit PUCCH. However, if there are symbols within Tproc,2 and symbols after Tproc,2 among the symbols for one PUCCH transmission, the terminal may rate-match and transmit PUCCH for the symbols after Tproc,2 by considering resources overlapping with UL muting resources.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before a symbol configured or instructed to transmit a PUCCH in order to apply UL muting to a PUCCH transmitted from a terminal, and if the symbol instructed to transmit the PUCCH is a symbol within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which a PDCCH including a DCI format indicating UL muting is detected, the terminal may not apply UL muting to the PUCCH transmission in the symbol instructed to transmit the PUCCH, but may apply UL muting to the PUCCH transmission for symbols after Tproc,2.
  • the terminal can transmit the PUCCH in the symbol configured or indicated to transmit the PUCCH.
  • the terminal may cancel PUCCH transmission for the symbol configured or indicated to transmit PUCCH.
  • UL muting can be applied on a per-RB basis. This is because DMRS and UCI are set to FDM, so if UCI is muted, transmission of DMRS may be meaningless, and if DMRS is muted, channel estimation may be affected, making decoding of UCI difficult.
  • UL muting may be applied only to UCI REs and not to DMRS REs. This is because PUCCH format 2, which can have up to 16 RBs, decodes UCI allocated to the entire RB through channel estimation via DMRS for the entire RB of the allocated PUCCH format 2, so if a part of DMRS is muted, UCI decoding performance may deteriorate.
  • the terminal can assume that the overlapping resources are resources for which PUCCH transmission is not possible. In other words, the terminal can rate-match and transmit PUCCH for RBs or REs that overlap with UL muting resources.
  • the terminal may not transmit PUCCH in an overlapping symbol, but may transmit PUCCH in a non-overlapping symbol. If a symbol in which a PUCCH is scheduled overlaps with a UL muting resource even partially in the frequency domain, the terminal may not transmit PUCCH in an overlapping symbol, but may transmit PUCCH in a non-overlapping symbol.
  • scheduling can be performed on multiple RBs of 1 RB or more and 16 RB or less and multiple symbols of 4 symbols or more and 14 symbols or less. Therefore, even if the terminal does not use some overlapping resources for PUCCH transmission, it can expect successful decoding at the base station by re-determining channel coding, rate matching, and RE mapping for the remaining resources and transmitting PUCCH.
  • the terminal may not expect to cancel the PUCCH transmission in the slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH. That is, the terminal may transmit the PUCCH in the slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH.
  • a base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 prior to a first symbol configured or instructed to transmit a PUCCH, and the terminal may not apply UL muting to PUCCH transmission in a slot including the first symbol instructed to transmit the PUCCH if the first symbol instructed to transmit the PUCCH is a symbol within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which the PDCCH including the DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may transmit PUCCH by puncturing it for resources overlapping with UL muting resources in the first symbol configured or indicated to transmit PUCCH. Since it is difficult to change channel coding, rate matching, and RE mapping of PUCCH for PUCCH processing because the timeline condition for UL cancellation of the terminal is not satisfied, the channel coding, rate matching, and RE mapping of PUCCH created through the PUCCH processing time are maintained without interfering with the CLI measurement of the base station.
  • the terminal may transmit the PUCCH with rate matching considering overlapping resources. This is a method that allows the PUCCH to be transmitted in resources that do not overlap with UL muting resources, unlike a method of canceling PUCCH transmission in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH.
  • the terminal may transmit the PUCCH by rate-matching it considering the symbols including overlapping resources. Since PUCCH format 3 is scheduled with a plurality of symbols of 4 to 14, the terminal may transmit the PUCCH by re-determining channel coding, rate matching, and RE mapping for the remaining symbols, excluding symbols that overlap with UL muting resources even if they are some REs in the frequency domain among the symbols scheduled to transmit the PUCCH.
  • the terminal may not expect to cancel the PUCCH transmission for the symbol configured or indicated to transmit PUCCH. That is, the terminal may transmit the PUCCH in the symbol configured or indicated to transmit PUCCH.
  • a base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 prior to a symbol configured or instructed to transmit a PUCCH, and the terminal may not apply UL muting to PUCCH transmission in the symbol instructed to transmit the PUCCH if the symbol instructed to transmit the PUCCH is within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which a PDCCH including a DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may not expect to cancel PUCCH transmission for the symbol configured or indicated to transmit PUCCH. That is, the terminal may transmit PUCCH in the symbol configured or indicated to transmit PUCCH. However, if there are symbols within Tproc,2 and symbols after Tproc,2 among the symbols for one PUCCH transmission, the terminal may rate-match and transmit PUCCH for the symbols after Tproc,2 by considering resources overlapping with UL muting resources.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before a symbol configured or instructed to transmit a PUCCH in order to apply UL muting to a PUCCH transmitted from the terminal, and the terminal may, if the symbol instructed to transmit the PUCCH is a symbol within Tproc,2 from the last symbol of the CORESET in which the PDCCH including the DCI format indicating UL muting is detected, not apply UL muting to the PUCCH transmission in the symbol instructed to transmit the PUCCH, but apply UL muting to the PUCCH transmission in symbols subsequent to Tproc,2.
  • the terminal can transmit PUCCH for the symbol.
  • the terminal may cancel PUCCH transmission for the corresponding symbols.
  • PUCCH transmission may be canceled.
  • a new PUCCH format having a length of 3 that is less than 4 and composed of DMRS, UCI, DMRS (or UCI, DMRS, UCI) symbols in that order may be defined, and the terminal may transmit the new PUCCH format.
  • PUCCH format 4 overlaps with a semi-statically configured UL muting resource, the terminal may not transmit PUCCH in the overlapping symbol and may transmit PUCCH in the non-overlapping symbol. If the symbol in which the PUCCH is scheduled overlaps with the UL muting resource even partially in the frequency domain, the terminal may not transmit PUCCH in the overlapping symbol and may transmit PUCCH in the non-overlapping symbol.
  • PUCCH format 4 can be transmitted by multiplying OCCs by the number of terminals multiplexed with the PUCCH for multiplexing between terminals in a cell. If even one of these REs is not used for PUCCH transmission, it is difficult for the base station to distinguish which terminal the signal was transmitted from.
  • the terminal can transmit the PUCCH by re-determining channel coding, rate matching, and RE mapping for symbols in which all subcarriers scheduled in the frequency domain can be used for PUCCH transmission, excluding symbols that cannot be used for PUCCH transmission even if some subcarriers are scheduled in the frequency domain among the symbols scheduled to transmit the PUCCH.
  • the terminal may not expect to cancel the PUCCH transmission in the slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH. That is, the terminal may transmit the PUCCH in the slot including the first symbol configured or instructed to transmit PUCCH.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before the first symbol configured or instructed to transmit a PUCCH
  • the terminal may not apply UL muting to PUCCH transmission in a slot including the first symbol instructed to transmit a PUCCH if the first symbol instructed to transmit a PUCCH is a symbol within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which the PDCCH including the DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may cancel PUCCH transmission in a slot including the first symbol configured or indicated to transmit PUCCH. This is to prioritize the CLI measurement of the base station.
  • the terminal may transmit the PUCCH by rate-matching it considering the symbols including overlapping resources.
  • PUCCH format 4 is transmitted by multiplying the number of OCCs by the number of terminals multiplexed with the PUCCH for multiplexing between terminals in a cell, and if even one of the REs is not used for PUCCH transmission, it is difficult for the base station to distinguish which terminal the signal is from.
  • the terminal may transmit the PUCCH by re-determining channel coding, rate matching, and RE mapping for the non-overlapping symbols, excluding the overlapping symbols.
  • the terminal may not expect to cancel the PUCCH transmission for the symbol configured or indicated to transmit PUCCH. That is, the terminal may transmit the PUCCH in the symbol configured or indicated to transmit PUCCH.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 prior to a symbol configured or instructed to transmit a PUCCH, and the terminal may not apply UL muting to PUCCH transmission in the symbol instructed to transmit the PUCCH if the symbol instructed to transmit the PUCCH is within Tproc,2 from the last symbol of the CORESET in which the PDCCH including the DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal can transmit PUCCH for the non-overlapping symbol.
  • the terminal can cancel PUCCH transmission for the non-overlapping symbol.
  • the time-domain OCC used for multiplexing of UCI or DMRS with different terminals can be set identically to all terminals in a cell in a cell-specific manner.
  • the length of the remaining symbol as a transmission resource for PUCCH format 4 is less than 4 due to UL muting, PUCCH transmission can be canceled.
  • a new PUCCH format having a length of 3 that is less than 4 and composed of DMRS, UCI, DMRS (or UCI, DMRS, UCI) symbols in that order can be defined, and the terminal can transmit the new PUCCH format.
  • the UE may not expect that the RE scheduled to transmit the PUSCH DMRS or PUCCH DMRS overlaps with the UL muting resource. Since the DMRS is a signal for channel estimation, the UE may not expect that the base station configures or instructs the PUSCH DMRS resource or PUCCH DMRS resource to overlap with the UL muting resource so as not to affect channel decoding at the base station.
  • the NR system can provide different types of services to a single terminal.
  • a single terminal can receive an enhanced mobile broadband (eMBB) service and an ultra-reliable low-latency communication (URLLC) service at the same time.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable low-latency communication
  • the URLLC service should provide a low latency and high reliability service compared to the eMBB service.
  • the physical layer of the NR system introduces priorities to channels and signals. For example, a channel and signal providing an eMBB service may be indicated by a priority indicator value of '0', and a channel and signal providing a URLLC service may be indicated by a priority indicator value of '1'.
  • the terminal can perform different operations according to the priority of the channel. For example, if a PUCCH carrying LP UCI (LP PUCCH) and a PUCCH carrying HP UCI (HP PUCCH) overlap in the same RE, the terminal can transmit the HP PUCCH, which has a higher priority among the two PUCCHs, and not transmit the LP PUCCH, which has a lower priority.
  • LP PUCCH LP UCI
  • HP PUCCH HP UCI
  • This priority-based terminal behavior can also be applied when UL muting resources and uplink channels/signals conflict.
  • the terminal may always transmit the HP channel/signal and may not always transmit the LP channel/signal in the event of a collision between the semi-statically configured UL muting resources and the uplink channel/signal.
  • uplink transmission may be prioritized over the base station's CLI measurement.
  • a terminal may always transmit an HP channel/signal in a collision situation between dynamically instructed UL muting resources and uplink channels/signals. In other words, the terminal may not apply dynamically instructed UL muting to an HP channel/signal.
  • the terminal describes the terminal behavior for HP channels/signals in situations of collision between dynamically instructed UL muting resources and uplink channels/signals.
  • the terminal may not expect to cancel transmission of the PUSCH, PUCCH, or PRACH in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH. That is, the terminal may transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before a first symbol configured or instructed to transmit a PUSCH, PUCCH, or PRACH
  • the terminal may not apply UL muting to PUSCH, PUCCH, or PRACH transmission in a slot including the first symbol instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH if the first symbol instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH is a symbol within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which the PDCCH including the DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may cancel transmission of the PUSCH, PUCCH, or PRACH in a slot including the first symbol configured or indicated to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the terminal may not expect to cancel transmission of the PUSCH, PUCCH, or PRACH for the symbol configured or instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH. That is, the terminal may transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH in the symbol configured or instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 prior to a symbol configured or instructed to transmit a PUSCH, PUCCH, or PRACH
  • the terminal may not apply UL muting to PUSCH, PUCCH, or PRACH transmission in the symbol instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH if the symbol instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH is within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which a PDCCH including a DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may cancel transmission of the PUSCH, PUCCH, or PRACH for the symbol configured or indicated to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the terminal may not expect to cancel SRS transmission in the symbol for which it is configured or instructed to transmit an SRS. That is, the terminal may transmit an SRS in the symbol for which it is configured or instructed to transmit an SRS.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before the symbol for which it is configured or instructed to transmit the SRS, and if the symbol for which the terminal is instructed to transmit an SRS is within Tproc,2 from the last symbol of the CORESET in which a PDCCH including a DCI format indicating UL muting is detected, the terminal may not apply UL muting to the SRS transmission in the symbol for which it is instructed to transmit the SRS.
  • the terminal may cancel SRS transmission in the symbol for which the terminal is configured or instructed to transmit SRS.
  • the terminal may not expect to cancel transmission of the PUSCH, PUCCH, or PRACH in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH. That is, the terminal may transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before a first symbol configured or instructed to transmit a PUSCH, PUCCH, or PRACH
  • the terminal may not apply UL muting to PUSCH, PUCCH, or PRACH transmission in a slot including the first symbol instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH if the first symbol instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH is a symbol within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which the PDCCH including the DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may cancel transmission of the PUSCH, PUCCH, or PRACH in a slot including the first symbol configured or indicated to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the terminal may not expect to cancel transmission of the PUSCH, PUCCH, or PRACH for the symbol configured or indicated to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH. That is, the terminal may transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH in the symbol configured or indicated to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 prior to a symbol configured or instructed to transmit a PUSCH, PUCCH, or PRACH
  • the terminal may not apply UL muting to PUSCH, PUCCH, or PRACH transmission in the symbol instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH if the symbol instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH is within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which a PDCCH including a DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may cancel transmission of the PUSCH, PUCCH, or PRACH for the symbol configured or indicated to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the terminal may not expect to cancel SRS transmission in the symbol for which it is configured or instructed to transmit an SRS. That is, the terminal may transmit an SRS in the symbol for which it is configured or instructed to transmit an SRS.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before the symbol for which it is configured or instructed to transmit the SRS, and if the symbol for which the terminal is instructed to transmit an SRS is within Tproc,2 from the last symbol of the CORESET in which a PDCCH including a DCI format indicating UL muting is detected, the terminal may not apply UL muting to the SRS transmission in the symbol for which it is instructed to transmit the SRS.
  • the terminal may cancel SRS transmission in the symbol for which the terminal is configured or instructed to transmit SRS.
  • the terminal In a situation of collision between the semi-statically configured UL muting resources and the uplink channel/signal, the terminal always transmits the HP channel/signal, and the LP channel/signal may or may not be transmitted in part or in whole according to the methods described in the above-mentioned UL muting: General.
  • the UE can always transmit HP PUSCH regardless of the UCI type (e.g., HARQ-ACK, CSI part 1, CSI part 2) or whether the data is mapped to an RE.
  • the UCI type e.g., HARQ-ACK, CSI part 1, CSI part 2
  • a resource overlapping with a semi-statically configured UL muting resource is a RE to which HARQ-ACK is mapped among REs scheduled for LP PUSCH transmission
  • the UE transmits LP PUSCH in the RE of the overlapping resource, and if CSI part 1, CSI part 2, or data (e.g., UL-SCH) is mapped to the RE, the UE may not transmit LP PUSCH in the RE of the overlapping resource. That is, the UE may transmit LP PUSCH in the RE of the overlapping resource by rate matching.
  • a resource overlapping with a semi-statically configured UL muting resource is a resource scheduled with PUCCH format 1 among REs scheduled for LP PUSCH transmission
  • the UE may transmit an LP PUCCH in a symbol that does not overlap with the UL muting resource and may not transmit an LP PUSCH in a symbol overlapping with the UL muting resource.
  • the terminal can always transmit the HP channel/signal in the event of a collision between the dynamically instructed UL muting resource and the uplink channel/signal. That is, the terminal may not apply the dynamically instructed UL muting to the HP channel/signal.
  • the terminal describes the terminal behavior for HP channels/signals in situations of collision between dynamically instructed UL muting resources and uplink channels/signals.
  • the terminal may not expect to cancel transmission of the PUSCH, PUCCH, or PRACH in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH. That is, the terminal may transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before a first symbol configured or instructed to transmit a PUSCH, PUCCH, or PRACH
  • the terminal may not apply UL muting to PUSCH, PUCCH, or PRACH transmission in a slot including the first symbol configured or instructed to transmit a PUSCH, PUCCH, or PRACH, if the first symbol instructed to transmit a PUSCH, PUCCH, or PRACH is a symbol within Tproc,2 from the last symbol of a CORESET in which a PDCCH including a DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may cancel transmission of the PUSCH, PUCCH, or PRACH in a slot including the first symbol configured or indicated to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the terminal may not expect to cancel transmission of the PUSCH, PUCCH, or PRACH for the symbol configured or indicated to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH. That is, the terminal may transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH for the symbol configured or indicated to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 prior to a symbol configured or instructed to transmit a PUSCH, PUCCH, or PRACH
  • the terminal may not apply UL muting to the PUSCH, PUCCH, or PRACH transmission in the symbol instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH if the symbol instructed to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH is within Tproc,2 from the last symbol of the CORESET in which the PDCCH including the DCI format indicating UL muting is detected.
  • the terminal may cancel transmission of the PUSCH, PUCCH, or PRACH for the symbol configured or indicated to transmit the PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the terminal may not expect to cancel SRS transmission in the symbol for which it is configured or instructed to transmit an SRS. That is, the terminal may transmit an SRS in the symbol for which it is configured or instructed to transmit an SRS.
  • the base station transmits a PDCCH including a DCI format indicating UL muting Tproc,2 before the symbol for which it is configured or instructed to transmit the SRS, and if the symbol for which the terminal is instructed to transmit an SRS is within Tproc,2 from the last symbol of the CORESET in which a PDCCH including a DCI format indicating UL muting is detected, the terminal may not apply UL muting to the SRS transmission in the symbol for which it is instructed to transmit the SRS.
  • the terminal may cancel SRS transmission in the symbol for which the terminal is configured or instructed to transmit SRS.
  • Figure 21 is a diagram showing a terminal uplink transmission method for alleviating terminal-to-terminal CLI.
  • terminal #2 may be configured by base station #2 to measure PL (pathloss) from terminal #1 via CLI-RS (cross link interference-reference signal) transmitted from terminal #1.
  • CLI-RS transmitted from terminal #1 may be SRS (sounding reference signal) transmitted from terminal #1.
  • Information that terminal #2 receives from base station #2 in order to receive SRS transmitted by terminal #1 may include SRS resource configuration information of terminal #1, a reference serving cell index for receiving SRS transmitted by terminal #1, a reference DL BWP ID for receiving SRS transmitted by terminal #1, and a reference SCS for receiving SRS transmitted by terminal #1.
  • Terminal #2 can measure the CLI between terminals by measuring the strength of the SRS (RSRP, reference signal received power) transmitted by terminal #1 based on the configured information.
  • RSRP reference signal received power
  • the CLI-RS transmitted from terminal #1 may be an unspecified uplink signal/channel other than SRS.
  • terminal #2 is configured to measure the strength of the signal/channel (RSSI, received signal strength indicator) received by terminal #2 from base station #2 in a specific time/frequency domain resource, thereby measuring the CLI between terminals.
  • RSSI received signal strength indicator
  • Terminal #2 can report the CLI measurement results described above to base station #2.
  • Terminal #2 can receive configuration information from base station #2 for reporting the CLI measurement results to base station #2.
  • the configuration information that terminal #2 receives from base station #2 is described below.
  • Terminal #2 can jointly receive configuration information for CSI (channel state information) reporting and configuration information for CLI reporting from base station #2.
  • Terminal #2 can receive configuration information for CLI reporting as one of configuration information for CSI reporting (CSI-ReportConfig).
  • the configuration information for CSI reporting is information configured by the base station for the terminal to measure and report a downlink channel state, and may include a report config ID, a report type, and a report quantity.
  • the report type may be periodic, semi-persistent, or aperiodic.
  • the report quantity may be cri-RI-PMI-CQI, cri-RSRP, etc.
  • the terminal can receive a report config ID, a report type, and a report quantity from the base station for measuring and reporting CLI between terminals.
  • the report quantity may include sri-RSRP or cli-RSSI.
  • sri-RSRP may include sri (SRS resource indicator) including SRS configuration information of terminal #1 measured by terminal #2 and RSRP (SRS-RSRP) value of SRS.
  • cli-RSSI may include specific time/frequency domain resource information configured by terminal #2 from base station #2 to measure CLI and RSSI value of unspecified signal/channel measured in the corresponding resource.
  • Terminal #2 may receive up to N (e.g., 48) pieces of CSI report configuration information.
  • terminal #2 When terminal #2 is configured as periodic for the report type, it can separately configure a slot offset and a period for periodic CSI/CLI reporting, and can report periodic CSI/CLI through PUCCH based on the separately configured slot offset and period.
  • terminal #2 When terminal #2 is configured as semi-static for the report type, it can report semi-static CSI/CLI through PUCCH or PUSCH based on the separately configured slot offset and period when receiving a MAC (medium access control) CE (control element) that triggers semi-static CSI/CLI reporting through PDSCH.
  • MAC medium access control
  • terminal #2 When terminal #2 is configured as aperiodic for the report type, it can transmit aperiodic CSI/CLI reporting through PUSCH scheduled in the corresponding DCI format when receiving information instructing to trigger aperiodic CSI/CLI reporting in the 'CSI request' field of DCI format 0_1 or 0_2 in PDCCH.
  • FIG. 22 is a diagram showing configuration information for CSI reporting according to one embodiment of the present invention.
  • terminal#2's measurement and reporting of terminal-to-terminal CLI is unrelated to the conventional measurement and reporting of downlink channel status, if terminal#2 is configured to measure and report CLI through a specific report config ID from base station#2, the report config ID can be known without ambiguity between terminal#2 and base station#2 that terminal#2 will include terminal-to-terminal CLI reporting. This may be a way to perform CLI measurement and reporting without additional signaling overhead.
  • Terminal #2 can receive configuration information for CLI reporting separately from configuration information for CSI reporting from base station #2.
  • Configuration information for CLI reporting (CLI-ReportConfig) configured by terminal #2 can include report config ID, report config type (periodic, semi-persistent, or aperiodic), and report quantity (e.g., sri-RSRP or cli-RSSI).
  • Terminal #2 can receive up to M (e.g., 48) pieces of CLI report configuration information.
  • terminal #2 is configured as periodic for the report type, it can separately configure a slot offset and a period for periodic CLI reporting, and can report periodic CLI through PUCCH based on the separately configured slot offset and period. If terminal #2 is configured as semi-static for the report type, it can report semi-static CLI through PUCCH or PUSCH based on the separately configured slot offset and period when receiving a MAC (medium access control) CE (control element) that triggers semi-static CLI reporting through PDSCH.
  • MAC medium access control
  • terminal #2 If terminal #2 is configured as aperiodic for the report type, it can transmit aperiodic CLI report through PUSCH scheduled in the corresponding DCI format when receiving information instructing to trigger aperiodic CSI/CLI reporting in the 'CLI request' field of DCI format 0_1 or 0_2 in PDCCH.
  • FIG. 23 is a diagram showing configuration information for CLI reporting according to one embodiment of the present invention.
  • report config ID 1
  • report config ID 1
  • terminal #2 can transmit sri-RSRP, i.e. terminal-to-terminal CLI reporting information measured from terminal #1, to base station #2 through PUSCH scheduled in the DCI format.
  • terminal #2 can receive both the configuration information for CSI reporting and the configuration information for CLI reporting from base station #2, and can independently report CSI and CLI respectively according to the configured information.
  • Base station #2 can configure or instruct terminal #2 on uplink scheduling information for alleviating terminal-to-terminal CLI based on terminal-to-terminal CLI reporting received from terminal #2 through methods a and b described above.
  • the terminal #2 can be reconfigured or instructed with a UL power control parameter set from the base station #2.
  • the base station #2 can semi-statically set (instruct) the terminal #2's UL power control parameter set for mitigating terminal-to-terminal CLI based on the terminal-to-terminal CLI reporting received from the terminal #2 via the above-described methods a and b via RRC signaling, or dynamically set it via DCI format 0_0, 0_1, 0_2, 2_2, or 2_3.
  • terminal #2 can be configured or instructed to transmit uplink signal/channel with a parameter set indicating lower UL power. This allows the terminal-to-terminal CLI for downlink reception of the victim terminal, terminal #1, to be alleviated by lowering the UL power of the aggressor terminal, terminal #2.
  • the terminal may transmit DMRS between different PUSCH repetitions or different PUCCH repetitions to the base station for joint channel estimation to improve coverage of the uplink channel.
  • the DMRS of the first PUCCH repetition and the DMRS of the second PUCCH repetition can be transmitted in different symbols. That is, the DMRS of the first PUCCH repetition can be transmitted in the first symbol among the symbols for which the first PUCCH is scheduled, and the DMRS of the second PUCCH repetition can be transmitted in the second symbol among the symbols for which the second PUCCH is scheduled.
  • the base station can perform channel estimation using the DMRS received in the first symbol to decode the first PUCCH repetition. And, the base station can perform channel estimation using the DMRS received in the second symbol to decode the second PUCCH repetition.
  • PUCCH repetition reception at a base station using individual channel estimation can estimate the channel using each DMRS transmitted in a different symbol, and decode each PUCCH repetition with the estimated value.
  • a channel estimation method for improving this is described.
  • the DMRS of the first PUCCH repetition and the DMRS of the second PUCCH repetition can be transmitted in different symbols. That is, the DMRS of the first PUCCH repetition can be transmitted in the first symbol among the symbols in which the first PUCCH is scheduled, and the DMRS of the second PUCCH repetition can be transmitted in the second symbol among the symbols in which the second PUCCH is scheduled.
  • the DMRS transmitted in different PUCCH repetitions must satisfy phase continuity.
  • the DMRS transmitted in different PUCCH repetitions must satisfy at least one of (i) same beamforming, (ii) same quasi-co-locate (QCL), and (iii) same transmit power.
  • the base station can perform joint channel estimation using the DMRS received in the first symbol and the DMRS received in the second symbol in order to decode the first PUCCH repetition and the second PUCCH repetition. And, the base station can receive the first PUCCH repetition and the second PUCCH repetition based on the joint channel estimate value.
  • Joint channel estimation can be applied to PUSCH in the same/similar manner. We describe PUSCH for which joint channel estimation is possible.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a PUSCH scheduling method in which a transform block size is determined based on a plurality of slots according to one embodiment of the present invention.
  • a PUSCH capable of joint channel estimation may be a PUSCH including one TB (transport block).
  • the PUSCH may be transmitted with a transport block size (TBS) determined based on multiple slots (TB processing over multiple slots).
  • TBS transport block size
  • the UE may determine one TBS for two slots, slot n and slot n+1.
  • DMRS symbols are transmitted in different slots (slot n and slot n+1), but joint channel estimation at the base station may be possible if the DMRS symbols satisfy the joint channel estimation condition across different slots. Even when the TBS is determined based on multiple slots, PUSCH repeated transmission may be applied.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a PUSCH scheduling method in which a transform block size is determined based on one slot according to one embodiment of the present invention.
  • a PUSCH capable of joint channel estimation may be a PUSCH repetition including one TB.
  • the PUSCH may be repeatedly transmitted in multiple slots with TBS determined based on one slot (PUSCH repetition transmission type A or PUSCH repetition transmission type B).
  • the UE may transmit PUSCH repetition 1 in slot n and PUSCH repetition 2 in slot n+1.
  • DMRS symbols are transmitted in different slots (slot n to slot n+1), but joint channel estimation at the base station may be possible if the DMRS symbols satisfy the joint channel estimation condition across different slots.
  • the PUSCHs may be PUSCHs including different TBs.
  • the PUSCHs may be scheduled or activated by different DCIs.
  • the PUSCHs may be PUSCHs including different TBs scheduled or activated by one DCI.
  • the terminal may be instructed by the base station to transmit PUSCH#1 in slot n and PUSCH#2 in slot n+1.
  • PUSCH#1 and PUSCH#2 may be scheduled through different DCIs, respectively. Since PUSCH#1 and PUSCH#2 are transmitted in different slots, DMRS symbols are also transmitted in different slots (slot n to slot n+1), but if the DMRS symbol satisfies the joint channel estimation condition in slot n/n+1, joint channel estimation at the base station may be possible.
  • the terminal For joint channel estimation of uplink channels (e.g., PUCCH, PUSCH), the terminal must transmit DMRS to satisfy the joint channel estimation conditions.
  • the joint channel estimation conditions i.e., the conditions for enabling joint channel estimation, can be as follows.
  • Same starting PRB index The PRB starting positions of DMRS between PUCCHs and between PUSCHs should be the same in frequency domain.
  • Same number of PRBs The number of PRBs of DMRS between PUCCHs and between PUSCHs should be the same in frequency domain.
  • Phase continuity DMRS between PUCCHs and between PUSCHs should maintain phase continuity (e.g., same phase).
  • Same beamforming DMRS between PUCCHs and between PUSCHs should satisfy the same beamforming.
  • Same transmit power or, Power consistency
  • the UE should transmit DMRS between PUCCHs and between PUSCHs with the same transmit power.
  • Same quasi-co-location (QCL) DMRS between PUCCHs and between PUSCHs should satisfy the same QCL.
  • the start PRB, the number of PRBs, beamforming and QCL can be kept constant during the uplink channel transmission(s) based on the upper layer configuration information or scheduling information received from the base station. For the start PRB, it can vary within a slot and between slots depending on whether frequency hopping is applied.
  • the phase of the DMRS can be varied on a slot/symbol basis based on the slot/symbol index.
  • the transmission power of the DMRS can be varied on a slot-by-slot basis based on the upper layer configuration information and/or power control command, etc.
  • the start PRB and the number of PRBs, etc. can be included in the conditions necessary to maintain phase continuity and power identity/consistency. Therefore, unless otherwise described herein, when a terminal operates to satisfy a joint channel estimation condition, it can basically mean that the DMRS operates to satisfy 3) and 5) across multiple slots.
  • the terminal may be configured with a specific time domain window (TDW) from the base station for transmitting the PUSCH or PUCCH to satisfy the joint channel estimation condition.
  • the TDW may include (1) PUCCH or PUSCH repetitions in multiple slots, and (2) PUSCH including one TB in multiple slots.
  • the terminal may determine the TDW to be applied to the PUCCH or PUSCH transmission based on information received from the base station.
  • the terminal can be configured to 'enable' an operation of transmitting a PUSCH or PUCCH from a base station to satisfy a joint channel estimation condition. Additionally, the terminal can be configured with a nominal TDW length from the base station. Here, the length of the nominal TDW can be applied to consecutive slots in the time domain. In addition, the length of the nominal TDW may not exceed a maximum duration that satisfies the joint channel estimation condition depending on the capability of the terminal.
  • the terminal can apply the configured nominal TDW length from a slot configured or instructed to transmit a PUSCH or PUCCH from the base station. If the number of slots to which one nominal TDW is applied is less than the slots transmitting the PUSCH or PUCCH, the terminal can determine a consecutive slot from the earliest slot after the slot where a previous nominal TDW ends as a new nominal TDW.
  • the terminal can determine the determined nominal TDW as one or more actual TDWs again. That is, one nominal TDW can be divided into one or more actual TDWs.
  • the terminal can determine that the same actual TDW exists only for symbols performing actual PUSCH or PUCCH transmission within the nominal TDW of a slot unit.
  • the terminal can divide the terminal into different actual TDWs based on the time point when power consistency and phase continuity are not satisfied. The situations where power consistency and phase continuity are not satisfied can be as follows.
  • the gap between any two consecutive PUSCH transmissions, or the gap between any two consecutive PUCCH transmissions, does not exceed 13 symbols but other uplink transmissions are scheduled between the two consecutive PUSCH transmissions or the two consecutive PUCCH transmissions.
  • a PUCCH resource used for repetitions of a PUCCH transmission by a UE includes first and second spatial relations or first and second sets of power control parameters, as described in [10, TS 38.321] and in clause 7.2.1 of [6, TS 38.213], different spatial relations or different power control parameters are used for the two PUCCH transmissions of PUCCH repetition, according to Clause 9.2.6 of [6, TS 38.213].
  • Uplink timing adjustment in response to a timing advance command according to clause 4.2 of [6, TS 38.213].
  • Uplink timing adjustment may include i) frequency hopping, ii) for reduced capability half-duplex UEs, iii) a dropping or cancellation of a PUSCH or PUCCH transmission according to clause 17.2 of [6, TS 38.213], iv) an overlapping of the gap between two consecutive PUSCH or two consecutive PUCCH transmissions and any symbol of downlink reception or downlink monitoring.
  • a terminal can perform downlink reception or uplink transmission on resources scheduled by a base station.
  • a resource scheduled for PDSCH reception to a first UE and a resource scheduled for PUSCH transmission to a second UE may include the same symbol in the time domain, but may be different RBs in the frequency domain.
  • a method in which one base station schedules multiple UEs to use specific time-domain resources for both downlink reception and uplink transmission may be inefficient when inter-cell interference, spectrum regulation, and power consumption for PDCCH monitoring of the terminal are taken into account.
  • a method for resolving such inefficient situations is described below.
  • a subband in this specification may be set on a frequency-domain resource (slot or symbol) within a time-domain resource. In this case, the frequency-domain resource may be included within a carrier bandwidth of the terminal.
  • a terminal may receive from a base station a specific time domain resource (cell-specific flexible slot/symbol) that can be used for both downlink reception and uplink transmission, configured in the form of a plurality of subbands in the frequency domain.
  • the plurality of subbands may have the same or different formats.
  • the subband format may include a downlink subband, an uplink subband, and a flexible subband.
  • a downlink subband may be configured with one or more downlink RB(s)
  • an uplink subband may be configured with one or more uplink RB(s)
  • a flexible subband may be configured with one or more flexible RB(s).
  • the downlink RB(s) may refer to resources available for downlink reception, and the uplink RB(s) may refer to resources available for uplink transmission.
  • the flexible RB(s) may refer to resources available for downlink reception and uplink transmission depending on the settings of the base station.
  • the subband of the same format can be at most one. That is, one cell-specific flexible slot/symbol section can be configured with at most one downlink subband, one uplink subband, and one flexible subband.
  • a cell-specific flexible slot/symbol can be configured with multiple subbands.
  • the multiple subbands can be configured with one downlink subband, one uplink subband, and one flexible subband each.
  • a guard band may be required to minimize the impact of UL/DL interference between the downlink subband and the uplink subband. Limiting the subband of the same format to only one is to minimize the number of guard bands to configure the downlink subband, the uplink subband, and the flexible subband, thereby increasing the efficiency of frequency resources during downlink reception and uplink transmission.
  • Method X-2 when a terminal is configured with multiple subbands, there may be multiple subbands of the same format. That is, one cell-specific flexible slot/symbol section may have multiple downlink subbands, uplink subbands, and flexible subbands. A cell-specific flexible slot/symbol may be configured with multiple subbands. In this case, the multiple subbands may be configured with one downlink subband, two uplink subbands, and two flexible subbands.
  • Multiple subbands in methods X-1 and X-2 may be composed of non-overlapping RBs in the frequency domain.
  • the flexible subband may be configured by considering a guard band between the uplink subband and the downlink subband. That is, at least one flexible subband may exist between the uplink subband and the downlink subband.
  • Method X-1 may require a smaller number of guard bands than Method X-2. Accordingly, more resources may be available for downlink reception and uplink transmission.
  • Method 1-1 since Method 1-1 has more frequency resources available when CORESET resources for PDCCH monitoring are set to a UE than Method 1-2, CORESET may be flexibly configured within one downlink subband (or flexible subband).
  • Method X-1 may have more frequency domain resources available for uplink transmission than Method X-2.
  • Method X-1 may be advantageous over Method X-2 in terms of frequency resource usage efficiency.
  • the methods described in this specification below are based on, but are not limited to, method X-1.
  • an RB in a downlink subband may be described as a downlink RB
  • an RB in an uplink subband may be described as an uplink RB
  • an RB in a flexible subband may be described as a flexible RB.
  • a method for configuring multiple subbands in a frequency domain can be applied to a cell-specific flexible slot or symbol, as well as a cell-specific downlink slot or symbol or a cell-specific uplink slot or symbol. Accordingly, a terminal can configure multiple subbands in the frequency domain for a cell-specific downlink slot or symbol and a cell-specific flexible slot or symbol. Alternatively, the terminal can configure multiple subbands in the frequency domain for a cell-specific uplink slot or symbol and a cell-specific flexible slot or symbol.
  • the method of configuring multiple subbands in the above frequency domain can be applied to a terminal-specific flexible slot or symbol.
  • the method of configuring multiple subbands in the above frequency domain can be applied to a terminal-specific downlink slot or symbol.
  • FIGS. 26 to 28 are diagrams illustrating a method for determining an actual TDW (time domain window) of a terminal in a slot operating as a subband according to one embodiment of the present invention.
  • the uplink channels of FIGS. 26 to 28 may be PUSCH repetitive transmissions, PUCCH repetitive transmissions, and PUSCH transmissions in which one TBS is determined based on multiple slots (TB processing over multiple slots PUSCH). That is, PUSCH#1 to PUSCH#4 of FIGS. 26 to 28 may be the first PUSCH repetitive transmission to the fourth PUSCH repetitive transmission, PUCCH#1 to PUCCH#4 may be the first PUCCH repetitive transmission to the fourth PUCCH repetitive transmission, and TB part#1 of PUSCH#1 to TB part#4 of PUSCH#1 may be PUSCH transmissions in which one TBS is determined based on four slots.
  • a terminal may be configured or instructed to transmit a PUSCH four times repeatedly in slots #1 to #4, which are configured as subbands by a base station and operate.
  • the terminal may be configured to 'enable' an operation of transmitting a PUSCH or PUCCH to satisfy a joint channel estimation condition from the base station, and may be configured with a nominal TDW length of four slots.
  • slots #1 to #3 are configured as downlink slots by the base station through tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, and thus may not satisfy power equality and phase continuity. Therefore, the terminal may divide slots #1, slot #2, and slot #3 into different actual TDWs, respectively.
  • the terminal determines consecutive slots #1 to #4 as one nominal TDW, in the downlink slots that operate as subbands, the PUSCH to be repeatedly transmitted is determined as different actual TDWs, so the base station must perform individual channel estimation for the PUSCH transmission of each slot. Therefore, it may be difficult to improve the uplink coverage through joint channel estimation.
  • Downlink slot(s) and flexible slot(s) or symbol(s) including at least one uplink subband and uplink slot(s) or symbol(s) may be configured consecutively on the time axis.
  • the terminal may transmit the uplink channel such that power equality and phase continuity between slot(s) or symbol(s) for transmission of the uplink channels are satisfied, and the transmission of the uplink channel in a plurality of slots may be set from a nominal TDW set by the base station to an actual TDW.
  • transmission of an uplink channel can be configured or directed only in a slot composed of an uplink subband, and when a terminal transmits an uplink channel, the terminal can determine an actual TDW.
  • the terminal may be configured or instructed to transmit a PUSCH four times repeatedly in slots #1 to #4, which are configured and operated with subbands from the base station.
  • the terminal may be configured to 'enable' an operation of transmitting a PUSCH or PUCCH to satisfy a joint channel estimation condition from the base station, and may be configured with a length of a nominal TDW of 4 slots.
  • the terminal may divide the nominal TDW into an actual TDW.
  • the terminal may not divide the downlink slot into an actual TDW. Accordingly, the terminal can determine four PUSCH repetitive transmissions of slot #1 to slot #4 of FIG. 27 as one actual TDW, and can perform PUSCH repetitive transmissions by satisfying power equality and phase continuity for four PUSCH repetitive transmissions within the actual TDW. Even if it is a downlink slot, if the terminal is configured with a subband and operates in a slot, power equality and phase continuity between uplink transmissions can be satisfied in the uplink subband. The terminal can determine PUSCH or PUCCH transmissions in multiple slots as the same actual TDW to improve uplink coverage through joint channel estimation at the base station.
  • PUSCH or PUCCH transmission can be scheduled on slots that operate as subbands and slots that do not operate as subbands.
  • the terminal can determine the configured slots as the same actual TDW.
  • transmission of an uplink channel can be configured or directed on a slot that is configured and operates as an uplink subband and a slot that is not configured and operates as a subband.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating a method for determining an actual TDW of a terminal when the terminal transmits an uplink channel.
  • a terminal may be configured or instructed to transmit a PUSCH four times repeatedly in slot#2 to slot#4, which are slots operating as subbands, and slot#5, which is a slot not operating as a subband.
  • the terminal may be configured to 'enable' an operation of transmitting a PUSCH or PUCCH to satisfy a joint channel estimation condition from a base station, and may be configured with a length of a nominal TDW of four slots.
  • the terminal may determine the four PUSCH repeated transmissions in slot#2 to slot#5 as one actual TDW, and may perform PUSCH repeated transmissions to satisfy power equality and phase continuity for the four PUSCH repeated transmissions within the actual TDW. According to the method described with reference to FIG.
  • power equality and phase continuity between uplink transmissions may be satisfied if scheduled resources are available for uplink transmission regardless of whether a plurality of slots transmitting a PUSCH or PUCCH operate as subbands. This allows the terminal to decide PUSCH or PUCCH transmission in multiple slots with the same actual TDW, thereby improving uplink coverage through joint channel estimation at the base station.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating a method for configuring or indicating uplink power of a terminal to alleviate inter-subband CLI according to an embodiment of the present invention.
  • terminal #1 may perform downlink reception from base station #1 in the slot or symbol(s) operating as the subband, and terminal #2 may perform uplink transmission to base station #1 in the slot or symbol(s) operating as the subband.
  • terminal #2 may perform uplink transmission at a lower uplink power in the slot or symbol(s) operating as a subband than in the slot or symbol(s) not operating as a subband.
  • terminal #2 may be configured or instructed by base station #1 to perform uplink transmission at a lower uplink power.
  • terminal #2 When operating as a subband in the first three slots among the five slots of FIG. 29 and not operating as a subband in the following two slots, terminal #2 may be configured or instructed to have uplink power in the first three slots as P0,SBFD and to have uplink power in the following two slots as P0,normal.
  • P0,SBFD may be smaller than P0,normal.
  • a terminal In TDD or unpaired spectrum, a terminal can be set or instructed to have a dynamic and flexible slot format. At this time, terminals between adjacent cells can be set or instructed to have different slot formats. In this case, CLI can occur due to transmission and reception in different slot formats (DL/UL) of terminals between adjacent cells.
  • DL/UL slot formats
  • FIG. 30 is a diagram showing a CLI between base stations and a CLI between terminals according to one embodiment of the present invention.
  • the downlink transmission (toward terminal #1) of base station #1 may interfere with the uplink reception (from terminal #2) of adjacent base station #2, which may be referred to as inter-gNB CLI.
  • the interfering base station #1 may be referred to as an aggressor base station, and the interfered base station #2 may be referred to as a victim base station.
  • the uplink transmission (toward base station #2) of terminal #2 may interfere with the downlink reception (from base station #1) of adjacent terminal #1, which may be referred to as inter-UE CLI.
  • the interfering terminal #2 may be referred to as an aggressor terminal
  • the interfered terminal #1 may be referred to as a victim terminal.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating a method for configuring or indicating uplink power of a terminal to alleviate CLI between base stations and CLI between terminals according to an embodiment of the present invention.
  • terminals #1 and #2 which can be configured or instructed to have a dynamic and flexible slot format in a TDD or unpaired spectrum, can be located in adjacent cells, and terminal #1 can perform downlink reception from base station #1, and terminal #2 can perform uplink transmission to base station #2.
  • the downlink transmission of base station #1 may generate inter-base station CLI for uplink reception of base station #2.
  • terminal #2 performing uplink transmission to base station #2 may be configured or instructed by base station #2 to perform uplink transmission at a higher power in slots or symbol(s) in which downlink transmission of base station #1 and uplink reception of base station #2 are performed simultaneously compared to slots or symbol(s) in which downlink transmission of base station #1 and uplink reception of base station #2 are not performed simultaneously.
  • the uplink power of terminal #2 may be configured or instructed as P0,CLI(0), and in the subsequent two slots where downlink transmission of base station #1 and uplink reception of base station #2 are not performed simultaneously, the uplink power of terminal #2 may be configured or instructed as P0,normal.
  • P0,CLI(0) may be greater than P0,normal.
  • the uplink transmission of terminal #2 may generate a CLI between terminals for the uplink reception of terminal #1.
  • terminal #2 may be configured or instructed by base station #2 to perform uplink transmission at a lower power in slots or symbol(s) in which downlink reception of terminal #1 and uplink transmission of terminal #2 are performed simultaneously compared to slots or symbol(s) in which downlink reception of terminal #1 and uplink transmission of terminal #2 are not performed simultaneously. In the preceding three slots among the five slots of Fig.
  • the uplink power of terminal #2 may be configured or instructed as P0,CLI(1), and in the subsequent two slots, where the downlink reception of terminal #1 and the uplink transmission of terminal #2 are not performed simultaneously, the uplink power of terminal #2 may be configured or instructed as P0,normal.
  • P0,CLI(1) may be smaller than P0,normal.
  • the terminal may be configured with multiple uplink powers and may be instructed to perform uplink transmission by applying one of the multiple uplink powers for one slot or symbol(s).
  • the multiple uplink powers may include the above-described P0,normal, P0,SBFD, P0,CLI(0), and P0,CLI(1).
  • FIGS. 32 and 33 are diagrams illustrating a method for determining an actual TDW of a terminal when operating in a subband according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 34 and FIG. 35 are diagrams illustrating problems with actual TDW determination of a terminal when CLI occurs according to one embodiment of the present invention.
  • the terminal may be configured or instructed to transmit a PUSCH four times repeatedly in slots #1 to #4, which are configured and operated by the base station as subbands.
  • the terminal may be configured to 'enable' an operation of transmitting a PUSCH or PUCCH to satisfy a joint channel estimation condition from the base station, and may be configured with a length of a nominal TDW of 4 slots.
  • the terminal may determine one nominal TDW and one actual TDW for the four repeated PUSCH transmissions, and may repeatedly transmit the PUSCH so that power equality and phase continuity are satisfied.
  • a terminal may be instructed as P0,SBFD the PUSCH transmission power in slot#1 to slot#3 operating as a subband, and may be instructed as P0,normal the PUSCH transmission power in slot#4 not operating as a subband. Since P0,SBFD and P0,normal may be configured or instructed as different values, it may be difficult for the terminal to maintain power identity for the PUSCH repeated transmissions in slot#1 to slot#3 and the PUSCH repeated transmissions in slot#4.
  • the terminal may determine a case where the uplink power configured or instructed for the slot or symbol(s) operating as a subband and the uplink power configured or instructed for the slot or symbol(s) not operating as a subband are different from each other as a case where power identity and phase continuity are not satisfied.
  • the terminal may determine actual TDW#1 for PUSCH repeated transmissions within slots #1 to #3, which operate as subbands and have PUSCH transmission power indicated by P0,SBFD, and determine actual TDW#2 for PUSCH repeated transmissions within slots #4, which operate as subbands and have PUSCH transmission power indicated by P0,normal.
  • uplink transmissions may be PUSCH repeated transmissions, PUCCH repeated transmissions, and PUSCH transmissions in which one TB size (TBS) is determined based on multiple slots (TB processing over multiple slots PUSCH).
  • TBS TB size
  • the same actual TDW is determined only for uplink channels within the slots or symbol(s) configured or instructed with the same uplink transmission power, thereby improving uplink coverage through joint channel estimation at the base station.
  • the terminal can repeatedly transmit the PUSCH to satisfy power equality and phase continuity by determining four PUSCH repetition transmissions as one nominal TDW and one actual TDW.
  • the terminal can be instructed as P0,CLI(x) for the PUSCH transmission power in slot#1 to slot#3 where CLI can occur, and can be instructed as P0,normal for the PUSCH transmission power in slot#4 where CLI does not occur. Since P0,CLI(x) and P0,normal can be configured or instructed as different values, it is difficult for the terminal to maintain power equality for the PUSCH repetition transmissions in slot#1 to slot#3 and the PUSCH repetition transmissions in slot#4.
  • P0,CLI(x) can be one of the above-described P0,CLI(0) or P0,CLI(1). That is, it can be P0,CLI(0) configured or instructed to have a higher power than P0,normal to alleviate CLI between base stations, or P0,CLI(1) configured or instructed to have a lower power than P0,normal to alleviate CLI between terminals.
  • the terminal may determine a case where the configured or instructed uplink power for the slot or symbol(s) where CLI occurs and the configured or instructed uplink power for the slot or symbol(s) where CLI does not occur are different from each other as a case where power identity and phase continuity are not satisfied.
  • the terminal may determine the PUSCH repeated transmission within slot#1 to slot#3 where CLI occurs and PUSCH transmission power is instructed as P0,CLI(x) as actual TDW#1, and determine the PUSCH repeated transmission within slot#4 where CLI does not occur and PUSCH transmission power is instructed as P0,normal as actual TDW#2.
  • the uplink transmission may be PUSCH repeated transmission, PUCCH repeated transmission, and PUSCH transmission in which one TB size (TBS) is determined based on multiple slots (TB processing over multiple slots PUSCH).
  • TBS TB size
  • the same actual TDW is determined only for uplink channels within the slots or symbol(s) configured or instructed with the same uplink transmission power, thereby improving uplink coverage through joint channel estimation at the base station.
  • FIG. 36 and FIG. 37 are diagrams illustrating a method for a terminal to determine an actual TDW and an uplink transmission power according to one embodiment of the present invention.
  • the terminal can equally determine the transmission power of the uplink channel transmitted in the slot or symbol(s) operating as a subband and the slot or symbol(s) not operating as a subband.
  • the terminal can be configured to 'enable' the operation of transmitting a PUSCH or PUCCH so as to satisfy a joint channel estimation condition from the base station.
  • the terminal can equally determine the uplink transmission power for the slot or symbol(s) operating as a subband and the slot or symbol(s) not operating as a subband.
  • the terminal can determine the uplink transmission between the slot or symbol(s) operating as a subband and the slot or symbol(s) not operating as a subband with the same actual TDW, and the uplink coverage through the joint channel estimation at the base station can be improved.
  • the uplink transmission may include PUSCH repeated transmission, PUCCH repeated transmission, or PUSCH transmission in which one TB size is determined based on multiple slots (TB processing over multiple slots PUSCH).
  • the method for the terminal to determine the same uplink transmission power is as follows.
  • the terminal can apply the uplink transmission power configured or instructed for the slot or symbol(s) operating as a subband as the same uplink transmission power.
  • the terminal can also apply the uplink transmission power configured or instructed for the slot or symbol(s) operating as a subband to the slot or symbol(s) not operating as a subband.
  • the terminal can be configured or instructed by the base station to transmit with lower uplink transmission power in the slot or symbol(s) operating as a subband so as to alleviate CLI between adjacent subbands.
  • the terminal can alleviate CLI by determining the lower uplink transmission power as the same uplink transmission power for the slot or symbol(s) operating as a subband and the slot or symbol(s) not operating as a subband, and the base station can perform joint channel estimation.
  • the terminal may be configured or instructed to have uplink transmission power as P 0,SBFD for PUSCH repeated transmissions #1 to #3 within slots #1 to #3 operating as subbands, and may be configured or instructed to have uplink transmission power as P 0 ,normal for PUSCH repeated transmissions #4 within slots #4 not operating as subbands.
  • the terminal may determine the uplink transmission power of PUSCH repeated transmissions #4 within slot #4 as P 0,SBFD according to Method 1, and determine PUSCH repeated transmissions #1 to #4 within slots #1 to #4 with the same actual TDW so as to repeatedly transmit the PUSCH so that power equality and phase continuity are satisfied.
  • Fig. 36 describes PUSCH repetitive transmission
  • the uplink transmission may be PUSCH repetitive transmission, PUCCH repetitive transmission, and PUSCH (TB processing over multiple slots PUSCH) transmission in which one TB size (TBS) is determined based on multiple slots.
  • This method is a method for improving uplink coverage through joint channel estimation by determining the same uplink transmission power when the terminal is configured to transmit PUSCH or PUCCH so that the joint channel estimation condition is satisfied even when the uplink transmission power configured or instructed by the base station for slots or symbol(s) operating as a subband and slots or symbol(s) not operating as a subband are different.
  • the terminal can apply the uplink transmission power configured or instructed for the slot or symbol(s) that do not operate as a subband as the same uplink transmission power.
  • the terminal can apply the uplink transmission power configured or instructed for the slot or symbol(s) that do not operate as a subband to the slot or symbol(s) that operate as a subband.
  • the terminal can be configured or instructed with a lower uplink transmission power P 0,SBFD in the slot or symbol(s) that operate as a subband, considering the CLI between adjacent subbands.
  • the terminal prioritizes the uplink transmission over relaxing the CLI, and thus decides to apply the uplink transmission power P 0,normal configured or instructed for the slot or symbol(s) that do not operate as a subband to the slot or symbol(s) that operate as a subband, thereby improving the uplink coverage through the joint channel estimation.
  • the terminal can use the uplink transmission power separately configured or instructed by the base station as the same uplink transmission power.
  • the terminal can transmit the PUSCH or PUCCH to satisfy the joint channel estimation condition by applying the uplink transmission power separately configured or instructed by the base station, other than the uplink transmission power P 0,SBFD configured or instructed for the slot or symbol(s) operating as a subband or the uplink transmission power P 0,normal configured or instructed for the slot or symbol(s) not operating as a subband.
  • the separate uplink transmission power can be a value smaller than P 0,normal .
  • the separate uplink transmission power can be a value larger than P 0,SBFD .
  • the terminal may be configured or instructed by the base station to transmit PUSCH four times repeatedly in slot#1 to slot#4, which operate under a dynamic and flexible slot format.
  • the terminal may be configured to 'enable' the operation of transmitting PUSCH or PUCCH to satisfy a joint channel estimation condition from the base station, and may be configured with the length of a nominal TDW as 4 slots. In this case, the terminal may determine one nominal TDW and one actual TDW for the four repeated PUSCH transmissions to repeatedly transmit the PUSCH so that power identity and phase continuity are satisfied.
  • the terminal may be instructed as P 0,CLI(x) for the PUSCH transmission power in slot#1 to slot#3 where CLI may occur, and may be instructed as P 0,normal for the PUSCH transmission power in slot#4 where CLI does not occur. Since P 0,CLI(x) and P 0,normal can be different values, there may be a problem that it is difficult for the terminal to maintain power equality for the PUSCH repeated transmissions in slot#1 to slot#3 and the PUSCH repeated transmissions in slot#4.
  • P 0,CLI(x) can be either P 0,CLI(0) or P 0,CLI(1) described above.
  • P 0,CLI(x) can be P 0 ,CLI(0) configured or instructed to have a higher power than P 0 ,normal to alleviate CLI between base stations, or P 0,CLI(1) configured or instructed to have a lower power than P 0,normal to alleviate CLI between terminals.
  • the terminal may determine that a case where the power identity and phase continuity are not satisfied is a case where the uplink power configured or indicated for the slot or symbol(s) in which CLI occurs and the uplink power configured or indicated for the slot or symbol(s) in which CLI does not occur are different from each other.
  • the terminal may determine the PUSCH repeated transmission within slot#1 to slot#3 in which CLI occurs and the PUSCH transmit power is indicated as P 0,CLI(x) as the actual TDW#1, and determine the PUSCH repeated transmission within slot#4 in which CLI does not occur and the PUSCH transmit power is indicated as P 0,normal as the actual TDW#2.
  • the uplink transmission may be a PUSCH repeated transmission, a PUCCH repeated transmission, and a PUSCH transmission in which one TB size (TBS) is determined based on multiple slots (TB processing over multiple slots PUSCH).
  • the same actual TDW is determined only for uplink channels within the slots or symbol(s) configured or instructed with the same uplink transmission power, so that uplink coverage can be improved through joint channel estimation at the base station.
  • the terminal can determine the same uplink transmission power for the slot or symbol(s) where CLI can occur and the slot or symbol(s) where CLI does not occur.
  • the terminal can be configured to 'enable' an operation of transmitting a PUSCH or PUCCH so as to satisfy a joint channel estimation condition from the base station.
  • the uplink transmission power configured or instructed by the base station for the slot or symbol(s) where CLI can occur and the uplink transmission power configured or instructed by the base station for the slot or symbol(s) where CLI does not occur are different from each other, the uplink transmission power for the slot or symbol(s) where CLI can occur and the slot or symbol(s) where CLI does not occur can be determined to be the same.
  • the uplink coverage through joint channel estimation at the base station can be improved by the terminal determining the same actual TDW for uplink transmission between the slot or symbol(s) where CLI can occur and the slot symbol(s) where CLI does not occur.
  • the uplink transmission may include PUSCH repeated transmission, PUCCH repeated transmission, or PUSCH transmission in which one TB size is determined based on multiple slots (TB processing over multiple slots PUSCH).
  • the method for the terminal to determine the same uplink transmission power is as follows.
  • the terminal can apply the uplink transmission power configured or instructed for the slot or symbol(s) in which CLI may occur as the same uplink transmission power. In other words, the terminal can apply the uplink transmission power configured or instructed for the slot or symbol(s) in which CLI may occur to the slot or symbol(s) in which CLI does not occur.
  • the terminal can be configured or instructed by the base station to transmit with a higher uplink transmission power in the slot or symbol(s) in which CLI may occur to alleviate inter-base station CLI. Alternatively, the terminal can be configured or instructed by the base station to transmit with a lower uplink transmission power to alleviate inter-terminal CLI.
  • the uplink transmission power is determined as the same uplink transmission power for the slot or symbol(s) in which CLI may occur and the slot or symbol(s) in which CLI does not occur, so that CLI alleviation and joint channel estimation can be performed at the base station at the same time.
  • the terminal may be configured or instructed to have uplink transmission power as P 0,CLI(x) for PUSCH repeated transmissions #1 to #3 within slots #1 to #3 where CLI may occur, and may be configured or instructed to have uplink transmission power as P 0 ,normal for PUSCH repeated transmissions #4 within slots #4 where CLI does not occur.
  • the terminal may determine the uplink transmission power of PUSCH repeated transmissions #4 within slot #4 as P 0,CLI(x) according to method a, and determine PUSCH repeated transmissions #1 to #4 within slots #1 to #4 with the same actual TDW to repeatedly transmit PUSCH so as to satisfy power equality and phase continuity.
  • P 0,CLI(x) can be one of P 0,CLI(0) or P 0,CLI(1) described above.
  • P 0 ,CLI(0) configured or instructed to have a higher power than P 0,normal to alleviate CLI between base stations, or P 0 ,CLI(1) configured or instructed to have a lower power than P 0, normal to alleviate CLI between terminals can be determined as the power for uplink transmission.
  • the uplink transmission can be PUSCH repeated transmission, PUCCH repeated transmission, and PUSCH (TB processing over multiple slots PUSCH) transmission in which one TB size (TBS) is determined based on multiple slots.
  • the uplink transmission power configured or instructed by the terminal from the base station for slots or symbol(s) where CLI may occur and slots or symbol(s) where CLI does not occur may be different, but if the terminal is configured to transmit PUSCH or PUCCH so as to satisfy the joint channel estimation condition, the uplink coverage through joint channel estimation can be improved by determining the same uplink transmission power.
  • the terminal can apply the uplink transmission power configured or instructed for the slot or symbol(s) in which CLI does not occur with the same uplink transmission power.
  • the terminal can apply the uplink transmission power configured or instructed for the slot or symbol(s) in which CLI does not occur to the slot or symbol(s) in which CLI may occur.
  • the terminal can be configured or instructed with a higher uplink transmission power P 0,CLI(0) considering inter-base station CLI in the slot or symbol(s) in which CLI may occur, or can be configured or instructed with a lower uplink transmission power P 0,CLI(1) considering inter-terminal CLI.
  • the terminal may give priority to uplink transmission over alleviating CLI and apply the uplink transmission power P 0,normal configured or instructed for the slot or symbol(s) in which CLI does not occur to the slot or symbol(s) in which CLI may occur. Due to this, uplink coverage can be improved through joint channel estimation.
  • the terminal can determine the uplink transmission power separately configured or instructed by the base station as the same uplink transmission power. In other words, if the operation of transmitting a PUSCH or PUCCH to satisfy the joint channel estimation condition is configured as 'enable', the terminal can transmit the PUSCH or PUCCH satisfying the joint channel estimation condition by applying the uplink transmission power separately configured or instructed by the base station, which is not the uplink transmission power P0,CLI(x) configured or instructed for the slot or symbol(s) in which CLI may occur or the uplink transmission power P0 ,normal configured or instructed for the slot or symbol(s) in which CLI does not occur. Therefore, it may be possible to improve the uplink coverage through joint channel estimation.
  • the separately configured or instructed uplink transmission power may be a value smaller than P0 ,normal , a value smaller than P0 ,CLI(0) , and a value larger than P0 ,CLI(1) .
  • FIGS. 38 to 44 are diagrams related to a method for performing frequency hopping in resources set or indicated as subbands according to one embodiment of the present invention.
  • a terminal is configured or instructed to transmit a PUSCH or PUCCH via intra-slot frequency hopping in slots or symbol(s) in which the terminal is configured or instructed to operate in a subband.
  • a terminal may be configured or instructed to operate as a subband in the first 10 symbols among 14 symbols in a slot.
  • the remaining 4 symbols following may not operate as subbands and may be of a symbol type (downlink or uplink or flexible) according to an existing TDD configuration.
  • a symbol operating as a subband is described as a SBFD (subband non-overlapping full duplex) symbol
  • a symbol not operating as a subband is described as a non-SBFD symbol. That is, the terminal of FIG. 36 may be configured or instructed with 10 SBFD symbols and 4 non-SBFD symbols.
  • the SBFD symbol may include a cell-specific downlink symbol and a cell-specific flexible symbol
  • the non-SBFD symbol may include a cell-specific uplink symbol.
  • the terminal can determine the frequency location of the second hop based on the UL BWP size.
  • the UL BWP size can include the number of PRBs constituting the initial UL BWP or the active UL BWP activated for the terminal.
  • the first three SBFD symbols among the seven symbols constituting the second hop can be included in the DL subband.
  • the terminal can only receive downlink in the DL subband and cannot transmit uplink.
  • the terminal can determine the frequency location of the second hop based on the UL subband size.
  • the UL subband size can include the number of PRBs constituting the UL subband configured or instructed to the terminal.
  • the latter 4 non-SBFD symbols may have a problem of decreasing frequency diversity gain compared to the existing method of determining the frequency location based on the UL BWP size.
  • the terminal when the terminal is configured or instructed to transmit a PUSCH or PUCCH through intra-slot frequency hopping in a slot or symbol(s) for which the terminal is configured or instructed to operate as a subband, the terminal can determine the same symbol type (SBFD symbol or non-SBFD symbol) as one frequency hop.
  • a terminal may determine the preceding 10 SBFD symbols as the first hop and the following 4 non-SBFD symbols as the second hop for 14 symbols configured or instructed to transmit a PUSCH or a PUCCH.
  • the frequency position of each frequency hop may be determined based on the UL subband size in the case of an SBFD symbol, and based on the UL BWP size in the case of a non-SBFD symbol.
  • frequency hopping is performed only within the UL subband for the SBFD symbols, and frequency hopping is performed within the UL BWP for the non-SBFD symbols, so that frequency diversification gain can be obtained.
  • a terminal may be configured or instructed to transmit PUCCH format 1 via intra-slot frequency hopping in slots or symbol(s) configured or instructed to operate in subbands.
  • Table 4 is a table showing the number of UCI symbols that a terminal determines when transmitting PUCCH format 1
  • Table 5 is a table showing the number of DMRS symbols that a terminal determines when transmitting PUCCH format 1.
  • N PUCCH,1 symb is the number of symbols that the terminal is configured or instructed to transmit by the base station in PUCCH format 1
  • N PUCCH,1 SF,m' may be a spread factor for determining an orthogonal cover code (OCC) applied for multiplexing of terminals when transmitting PUCCH format 1.
  • N PUCCH,1 SF,m' may be equal to the number of UCI symbols or DMRS symbols of the corresponding frequency hop.
  • the terminal When a terminal is configured or instructed to transmit PUCCH format 1 via intra-slot frequency hopping in a slot or symbol(s) in which the terminal is configured or instructed to operate as a subband, the terminal may not be able to determine the number of symbols of the first hop and the number of symbols of the second hop through Tables 9 and 10. For example, referring to FIG.
  • the terminal when a terminal is configured or instructed to transmit PUCCH format 1 through intra-slot frequency hopping in a slot or symbol(s) in which the terminal is configured or instructed to operate as a subband, the terminal may determine the same symbol type as one frequency hop. At this time, the number of UCI symbols and the number of DMRS symbols of each frequency hop may be determined as follows.
  • the number of UCI symbols of the first hop may be determined as floor(N symb,SBFD PUCCH,1 /2), the number of DMRS symbols of the first hop may be determined as N symb,SBFD PUCCH,1 - floor(N symb,SBFD PUCCH,1 /2), the number of UCI symbols of the second hop may be determined as N symb,non-SBFD PUCCH,1 - floor(N symb,non-SBFD PUCCH,1 /2), and the number of DMRS symbols of the second hop may be determined as floor(N symb,non-SBFD PUCCH,1 /2).
  • N PUCCH,1 symb,SBFD is the number of PUCCH format 1 symbols transmitted in SBFD symbols among N PUCCH,1 symb
  • N PUCCH,1 symb,non-SBFD is the number of PUCCH format 1 symbols transmitted in non-SBFD symbols among N PUCCH,1 symb .
  • the terminal can decide to configure the first hop only with SBFD symbols and the second hop only with non-SBFD symbols. Since the structure of PUCCH format 1 is such that DMRS symbols are positioned first in the time domain and UCI symbols follow, the terminal can determine the number of UCI symbols and DMRS symbols in each frequency hop differently as in the method described above.
  • the 40 can determine the first 9 SBFD symbols among the 12 symbols configured or instructed to transmit PUCCH format 1 as the first hop and the last 3 non-SBFD symbols as the second hop.
  • the number of UCI symbols and the number of DMRS symbols can be determined as follows.
  • the number of UCI symbols and the number of DMRS symbols can be determined only with the above-described formulas without defining a new table that considers both the symbol configuration within a TDD slot and the number of symbols N PUCCH,1 symb configured or instructed for PUCCH transmission.
  • floor(x) is a floor function, and floor(x) means the largest integer among the integers less than or equal to x.
  • l d is the number of symbols used for PUSCH transmission per frequency hop
  • l 0 is the position of the first DMRS symbol among the symbols scheduled for PUSCH transmission by the UE
  • dmrs-AdditionalPosition is information related to the configuration of additional DMRS symbols for PUSCH transmission.
  • the UE can determine the DMRS symbol position l of each frequency hop based on l d , l 0 , and dmrs-AdditionalPosition configured or instructed by the base station according to Table 6 and Table 7.
  • Table 6 shows the positions of DMRS symbols determined when a terminal transmits a PUSCH by performing frequency hopping within a slot.
  • a terminal transmits a PUSCH through intra-slot frequency hopping in a slot or symbol(s) configured or instructed to operate as a subband and determines the same symbol type (SBFD symbol or non-SBFD symbol) as one frequency hop according to the embodiment described above, the number of symbols in one frequency hop may exceed 7, in which case the terminal cannot determine the position of the DMRS symbol through Table 6.
  • a method for determining the DMRS symbol position using Table 7 when the number of symbols in one frequency hop exceeds 7 is described.
  • This method determines the positions of DMRS symbols by including all cases, since in a situation where the existing subband operation is not considered, the maximum number of symbols of one frequency hop in frequency hopping within a slot is 7, whereas in a situation where the subband operation is used, the maximum number of symbols of one frequency hop that can be considered in frequency hopping within a slot may exceed 7.
  • Table 8 shows the positions of DMRS symbols determined when a terminal performs frequency hopping within a slot to transmit PUCCH format 3 or PUCCH format 4.
  • the PUCCH length in Tables 8 and 9 is the number of symbols of PUCCH format 3 or PUCCH format 4 that the terminal is configured or instructed to transmit PUCCH.
  • the terminal can determine the DMRS symbol position l depending on the PUCCH length, whether frequency hopping is configured within the slot, and whether an additional DMRS is configured.
  • the number of symbols of the first hop can be determined as 9 and the number of symbols of the second hop can be determined as 3.
  • the terminal since the terminal determines the positions of the DMRS symbols as the 2nd and 8th symbols according to Table 138, it can be determined that there is no DMRS symbol in the second hop.
  • frequency hopping for PUCCH transmission since each frequency hop is transmitted in a different frequency domain resource, at least one DMRS symbol for channel estimation must be included in one hop. A method for solving the problem that DMRS does not include symbols will be described with reference to FIG. 44 and Table 9.
  • the position of a DMRS symbol can be determined based on the number of symbols of each frequency hop (PUCCH length per hop) among the number of PUCCH symbols (PUCCH length) scheduled to the terminal.
  • the terminal can determine the number of symbols of the first hop (PUCCH length per hop) as 9 and the number of symbols of the second hop (PUCCH length per hop) as 3.
  • the terminal can determine the DMRS symbol position of the first hop as 4 and the symbol position of the second hop as 1.
  • This method allows the number of symbols of the first hop and the second hop for PUCCH transmission to be configured in various ways when the terminal is configured or instructed to operate as a subband. Therefore, while the existing method may determine that there is no DMRS symbol in one frequency hop, the proposed method may allow at least one DMRS symbol to exist in one frequency hop.
  • a base station can schedule a time-frequency resource scheduled for uplink signal/channel transmission of a certain terminal for uplink signal/channel transmission of another terminal. Furthermore, the base station can schedule a time-frequency resource scheduled for uplink signal/channel transmission of a certain terminal for another type of uplink signal/channel transmission transmitted from the corresponding terminal.
  • time-frequency resources scheduled for a specific purpose are scheduled for another purpose, uplink signal/channel transmission in the existing scheduled time-frequency resources can be cancelled.
  • the base station can transmit an uplink cancellation indication (UL CI) to the terminal.
  • the uplink signal/channel cancelled via the UL CI can include a sounding reference signal (SRS) or a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • FIGS. 45 to 49 are diagrams related to an uplink cancellation indicator according to one embodiment of the present invention.
  • Figure 45 illustrates a method for a terminal to receive UL CI for cancellation of uplink signal/channel transmission.
  • the terminal can detect a PDCCH at a monitoring occasion of a monitoring periodicity of a PDCCH, and can cancel transmission of a scheduled uplink signal/channel based on UL CI included in the detected PDCCH.
  • the terminal can detect the PDCCH at monitoring opportunities A, B, C, and D for each monitoring period.
  • the monitoring period can be set by a higher layer (e.g., RRC configuration information).
  • the DCI of the detected PDCCH is a DCI of a specific format including UL CI (e.g., DCI format 2_4)
  • the terminal can cancel transmission of the uplink signal/channel for some or all of the resources scheduled for transmission of the uplink signal/channel based on the UL CI included in the DCI.
  • a time-frequency resource region in which transmission of an uplink signal/channel may be canceled by UL CI may be referred to as a reference resource region, and the reference resource region may be composed of 'Y' symbols on the time axis and at least one physical resource block (PRB) on the frequency axis.
  • the number of symbols 'Y' of the reference resource region may be set by upper layer signaling (e.g., RRC configuration information) or determined based on the monitoring period of the PDCCH.
  • the reference resource region may exclude some resource regions from the preset number of symbols or monitoring period.
  • a resource region that can be cancelled by UL CI can be composed of T CI symbols on the time axis and B CI PRBs on the frequency axis, and the T CI symbols can be symbols from which a specific resource region is excluded from a preset number of symbols or a monitoring period.
  • the specific resource region can include a symbol configured for reception of a synchronization signal (SS)/physical broadcast channel (PBCH) block of the terminal.
  • the specific resource region can include a symbol configured as a downlink symbol to the terminal through tdd-UL-DL-ConfigurationCommon .
  • the specific resource region can include a symbol configured as an uplink symbol to the terminal through tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or a flexible symbol that is not configured for reception of an SS/PBCH block among the flexible symbols.
  • the reference resource region or T CI symbols can be located after 'X' (T proc,2' ) symbols after a symbol in which a PDCCH including DCI format 2_4 including UL CI is detected, and the value of 'X' can be determined based on a processing time (T proc,2 ) and an offset value (d offset ) of the PUSCH. That is, the terminal can determine the index of the first symbol of the reference resource region based on the processing time and the offset value of the PUSCH after the last symbol in which a PDCCH including UL CI is detected.
  • the number of PRBs, B CI , in the frequency axis of the reference resource region can be determined by a resource indication value (RIV) included in the RRC configuration information.
  • the RIV can indicate the index of the start PRB of the reference resource region on the frequency axis and the number of consecutive PRBs, and based on the RIV value, the terminal can determine the number of PRBs, B CI , in the reference resource region on the frequency axis.
  • UL CI can indicate a resource area in which actual uplink signal/channel transmission within a reference resource area is canceled through a bitmap method. That is, the reference resource area can be divided into multiple resource groups according to the number of bits in the bitmap of UL CI, and whether or not actual cancellation is to be performed can be indicated for each resource group according to the corresponding bit value.
  • the reference resource area can be divided into eight groups of b 0 to b 7 (four groups (G CI ) on the time axis, two groups on the frequency axis), and each of the eight bits can correspond to b 0 to b 7 to indicate whether or not to cancel uplink signal/channel transmission.
  • the bit value of the bitmap is '0', it can indicate not to cancel uplink signal/channel transmission, and when the bit value is '1', it can indicate to cancel uplink signal/channel transmission.
  • DCI format 2_4 including UL CI can be transmitted through GC(group common)-PDCCH scrambled with CI-RNTI set by upper layer. Accordingly, when multiple terminals in a cell receive UL CI through detection of GC-PDCCH scrambled with CI-RNTI set to the same value, multiple terminals can be instructed to cancel uplink signal/channel transmission in the same time-frequency resource.
  • a terminal supporting SBFD operation is configured or instructed to cancel an uplink signal (e.g., SRS) or an uplink channel (e.g., PUSCH) by receiving UL CI.
  • an uplink signal e.g., SRS
  • an uplink channel e.g., PUSCH
  • a terminal #1 supporting an SBFD operation can be configured or instructed to configure an uplink subband in a flexible symbol in which reception of a cell-specific downlink or SS/PBCH block is configured.
  • the terminal #1 can be configured or instructed by the base station to transmit an uplink signal/channel (e.g., SRS or PUSCH) in the uplink subband. Thereafter, the base station can instruct, through UL CI, to cancel transmission of the uplink signal/channel of the terminal #1 for part or the entire time-frequency resource region for use for DL reception of another terminal or UL transmission of another terminal.
  • an uplink signal/channel e.g., SRS or PUSCH
  • a terminal supporting an SBFD operation may include a flexible symbol configured to receive a cell-specific downlink symbol or an SS/PBCH block in a reference resource region (T CI symbols) on the time axis.
  • a terminal supporting an SBFD operation may not exclude a flexible symbol configured to receive a cell-specific downlink symbol or an SS/PBCH block when determining a reference resource region (T CI symbols) on the time axis for UL CI.
  • the terminal may include a flexible symbol configured to receive a cell-specific downlink symbol or an SS/PBCH block in the reference resource region (T CI symbols) on the time axis, and may be instructed to cancel an uplink signal/channel in the corresponding reference resource region through a bitmap in the UL CI indicated by a base station.
  • a legacy UE can determine eight symbols excluding symbols configured to receive a cell-specific downlink symbol or SS/PBCH block as a reference resource region (T CI symbols) on the time axis.
  • the bitmap size (N CI ) of UL CI is configured with 8 bits
  • the bitmap for the eight symbols can be divided into eight groups of b 0 to b 7 (four groups (G CI ) on the time axis and two groups on the frequency axis), and each of the eight bits can correspond to b 0 to b 7 to indicate whether or not to cancel uplink signal/channel transmission.
  • An existing terminal can cancel transmission of an uplink signal/channel by receiving a DCI format 2_4 including an UL CI from a base station.
  • the DCI format 2_4 including an UL CI can be transmitted through a GC (group common)-PDCCH scrambled with a CI-RNTI set by a higher layer.
  • the multiple existing terminals in a cell receive UL CI by detecting a GC-PDCCH scrambled with a CI-RNTI set to the same value, the multiple existing terminals can be instructed to cancel transmission of an uplink signal/channel in the same time-frequency resource.
  • a UE supporting SBFD operation can determine 14 symbols including cell-specific downlink symbols as a reference resource area (T CI symbols) on the time axis.
  • T CI symbols reference resource area
  • the bitmap size (N CI ) of UL CI is configured with 8 bits, it can be divided into 8 groups of bitmaps b 0 to b 7 for 14 symbols (4 groups (G CI ) on the time axis, 2 groups on the frequency axis), and each of the 8 bits can correspond to b 0 to b 7 to indicate whether to cancel uplink signal/channel transmission.
  • a UE supporting SBFD operation can cancel transmission of an uplink signal/channel by receiving DCI format 2_X including UL CI from a base station.
  • DCI format 2_X including UL CI can be transmitted through GC(group common)-PDCCH scrambled with new-CI-RNTI set by upper layer.
  • terminals supporting multiple SBFD operations within a cell receive UL CI through detection of GC-PDCCH scrambled with new-CI-RNTI set to the same value
  • terminals supporting multiple SBFD operations can be instructed to cancel uplink signal/channel transmission in the same time-frequency resource.
  • a legacy UE can determine eight symbols excluding symbols configured to receive a cell-specific downlink symbol or SS/PBCH block as a reference resource region (T CI symbols) on the time axis.
  • the bitmap size (N CI ) of UL CI is configured with 8 bits
  • the bitmap can be divided into eight groups of bitmaps b 0 to b 7 for eight symbols (four groups (G CI ) on the time axis, two groups on the frequency axis), and each of the eight bits can correspond to b 0 to b 7 to indicate whether or not to cancel uplink signal/channel transmission.
  • An existing terminal can cancel transmission of an uplink signal/channel by receiving a DCI format 2_4 including an UL CI from a base station.
  • the DCI format 2_4 including an UL CI can be transmitted through a GC (group common)-PDCCH scrambled with a CI-RNTI set by a higher layer.
  • the multiple terminals in a cell receive UL CI by detecting a GC-PDCCH scrambled with a CI-RNTI set to the same value, the multiple terminals can be instructed to cancel transmission of an uplink signal/channel in the same time-frequency resource.
  • a terminal supporting SBFD operation can determine 14 symbols including cell-specific downlink symbols as a reference resource area (T CI symbols) on the time axis.
  • T CI symbols reference resource area
  • the bitmap size (N CI ) of UL CI is configured with 8 bits
  • the bitmap can be divided into 8 groups (4 groups (G CI ) on the time axis and 2 groups on the frequency axis) of bitmaps b 0 to b 7 for 8 symbols excluding cell-specific downlink symbols or flexible symbols configured to receive SS/PBCH blocks, and each of the 8 bits can correspond to b 0 to b 7 to indicate whether or not to cancel uplink signal/channel transmission.
  • a terminal supporting SBFD operation can cancel transmission of uplink signals/channels by receiving DCI format 2_4 including UL CI from a base station.
  • DCI format 2_4 including UL CI can be transmitted through GC(group common)-PDCCH scrambled with CI-RNTI set by a higher layer.
  • the second method is a method that can instruct with a single common signaling without separate signaling for UL CI of existing terminals and terminals supporting SBFD operation.
  • a legacy UE can determine eight symbols excluding symbols configured to receive cell-specific downlink symbols or SS/PBCH blocks as reference resource regions (TCI symbols) on the time axis.
  • TCI symbols reference resource regions
  • the bitmap size (NCI) of UL CI is configured with 8 bits, it can be divided into eight groups (four groups (GCI) on the time axis and two groups on the frequency axis) of bitmaps b0 to b7 for eight symbols.
  • Each of the eight bits corresponds to b0 to b7 and can indicate whether to cancel uplink signal/channel transmission.
  • a legacy UE can cancel transmission of an uplink signal/channel by receiving DCI format 2_4 including UL CI from a base station.
  • DCI format 2_4 including UL CI can be transmitted through GC(group common)-PDCCH scrambled with CI-RNTI set by upper layer. Accordingly, when multiple terminals in a cell receive UL CI through detection of GC-PDCCH scrambled with CI-RNTI set to the same value, multiple terminals can be instructed to cancel uplink signal/channel transmission in the same time-frequency resource.
  • a terminal supporting SBFD operation can determine 14 symbols including a flexible symbol configured to receive a cell-specific downlink symbol or SS/PBCH block as a reference resource area (TCI symbols) on the time axis.
  • the bitmap size (NCI) of UL CI is configured with 8 bits
  • the bitmap for 8 symbols excluding the flexible symbol configured to receive a cell-specific downlink symbol or SS/PBCH block can be divided into 8 groups of b0 to b7 (4 groups (GCI) on the time axis, 2 groups on the frequency axis).
  • Each of the 8 bits corresponds to b0 to b7 and can indicate whether to cancel uplink signal/channel transmission in the corresponding time-frequency resource.
  • the terminal may determine that cancellation of uplink signal/channel transmission in the time-frequency resources not included in the bitmap has been instructed.
  • the terminal can determine that cancellation of uplink signal/channel transmission in the time-frequency resources included in the bitmap has been instructed. In other words, if even one bit value of the bitmap is indicated as '1', the terminal may not be instructed to cancel transmission of an uplink signal/channel with UL CI in the time-frequency resources that are not included in the bitmap.
  • a terminal supporting SBFD operation can cancel transmission of an uplink signal/channel by receiving DCI format 2_4 including UL CI from a base station.
  • DCI format 2_4 including UL CI can be transmitted through GC(group common)-PDCCH scrambled with CI-RNTI set by a higher layer.
  • the multiple terminals in a cell receive UL CI by detecting GC-PDCCH scrambled with CI-RNTI set to the same value, the multiple terminals can be instructed to cancel transmission of an uplink signal/channel in the same time-frequency resource.
  • a method for a terminal supporting SBFD operation to include or not include a flexible symbol configured for reception of an SS/PBCH block as a reference resource area depending on the type of the SS/PBCH block.
  • the methods described below can be applied in combination with the above-described methods.
  • a terminal supporting the SBFD operation may not determine a symbol configured to receive a cell-specific SS/PBCH block having a serving cell PCI as a reference resource region (T CI symbols) for UL CI.
  • the cell-specific SS/PBCH block having a serving cell PCI may be configured to the terminal with the information of ssb-PositionsInBurst . Since the cell-specific SS/PBCH block having the serving cell PCI is a symbol configured to be preferentially received by terminals within a cell for initial cell access, system information acquisition, etc., transmission of an uplink signal/channel may not be scheduled. Therefore, a terminal supporting the SBFD operation may decide to exclude the corresponding symbol from the reference resource region (T CI symbols) for UL CI.
  • UE-specific SS/PBCH block for SMTC (SSB-based measurement timing configuration)
  • a terminal supporting SBFD operation can determine a symbol, in which reception of a terminal-specific SS/PBCH block is configured, within an SMTC window as a reference resource region (T CI symbols) for UL CI in order to measure a downlink channel state received from a serving cell and/or neighboring cells.
  • the terminal-specific SS/PBCH block configured to be received within the SMTC window can be configured to the terminal with information of ssb-To-Measure .
  • a terminal supporting SBFD operation can preferentially transmit an uplink signal/channel when the terminal receives a schedule for the uplink signal/channel from a base station in a symbol, in which reception of a terminal-specific SS/PBCH block is configured, within the SMTC window. Accordingly, a terminal supporting SBFD operation can determine to include a symbol, in which reception of a terminal-specific SS/PBCH block is configured, within the SMTC window as a reference resource region (T CI symbols) for UL CI.
  • a terminal supporting the SBFD operation may not determine a symbol configured for reception of a terminal-specific SS/PBCH block having an additional PCI associated with an activated TCI state among SS/PBCH blocks received from multiple TRPs, as a reference resource region (T CI symbols) for UL CI.
  • the additional PCI may include a PCI other than a serving cell PCI.
  • the terminal-specific SS/PBCH block having an additional PCI associated with an activated TCI state may be configured for the terminal with the information of ssb-PositionsInBurst .
  • a terminal supporting the SBFD operation may give priority to reception of an SS/PBCH block having a PCI associated with a TCI state activated for the terminal among SS/PBCH blocks configured for reception of PDCCH or PDSCH transmitted from multiple TRPs of a neighboring cell, so that transmission of an uplink signal/channel may not be scheduled in the corresponding symbol. Therefore, a terminal supporting the SBFD operation may determine to exclude the corresponding symbol from the reference resource region (T CI symbols) for UL CI.
  • a terminal supporting the SBFD operation can determine a symbol configured to receive a terminal-specific SS/PBCH block having an additional PCI associated with a deactivated TCI state among SS/PBCH blocks received from multiple TRPs as a reference resource region (T CI symbols) for UL CI.
  • the additional PCI may include a PCI other than a serving cell PCI.
  • the terminal-specific SS/PBCH block having an additional PCI associated with the deactivated TCI state can be configured to the terminal with the information of ssb-PositionsInBurst .
  • a terminal supporting the SBFD operation When a terminal supporting the SBFD operation receives an uplink signal/channel from a base station in a symbol configured to receive an SS/PBCH block having an additional PCI other than a PCI associated with a TCI state activated for the terminal among SS/PBCH blocks configured for reception of PDCCH or PDSCH transmitted from multiple TRPs of a neighboring cell, the terminal can preferentially transmit the corresponding uplink signal/channel. Therefore, a terminal supporting SBFD operation can decide to include the symbol in the reference resource area (T CI symbols) for UL CI.
  • T CI symbols reference resource area
  • a terminal supporting SBFD operation may not determine a symbol in which reception of a terminal-specific SS/PBCH block is configured to measure and report L1-RSRP (reference signal received power) or L1-SINR (signal-to-noise and interference ratio) to a base station for link recovery, beam management, etc., as a reference resource region (T CI symbols) for UL CI.
  • L1-RSRP reference signal received power
  • L1-SINR signal-to-noise and interference ratio
  • a terminal supporting SBFD operation may give priority to reception of an SS/PBCH block configured to measure and report L1-RSRP or L1-RSRP to a base station for link recovery or beam management, so that transmission of an uplink signal/channel may not be scheduled in the corresponding symbol. Therefore, a terminal supporting SBFD operation can decide to exclude the corresponding symbol from the reference resource area (T CI symbols) for UL CI.
  • a terminal may need to adjust uplink transmission timing to perform transmission and reception while considering propagation delay between the terminal and the base station, or to secure a gap in uplink-downlink switching (UL-to-DL switching). To this end, the terminal may receive a timing advance offset value from the base station.
  • the terminal can determine the value of N TA,offset to secure a switching gap between uplink and downlink.
  • the terminal can receive n-TimingAdvanceOffset, which is information from a higher layer (e.g., RRC configuration information), and configure the value of N TA,offset from the base station.
  • n-TimingAdvanceOffset can be a value commonly configured for terminals in a cell by being included in SIB1. If n-TimingAdvanceOffset is not configured for the terminal, the terminal can determine the value of N TA,offset through Table 10 below.
  • FIGS. 50 to 55 are drawings related to timing adjustment according to one embodiment of the present invention.
  • the terminal can determine the value of N TA to perform transmission and reception considering the propagation delay between the terminal and the base station.
  • the terminal can receive a random access response message or a MAC (medium access control) CE (control element) from the base station, and determine the value of N TA based on information included in the random access response message or the MAC CE.
  • the MAC CE is terminal-specifically included in the PDSCH and can be received by the terminal.
  • ⁇ f max 480 * 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • the terminal can perform uplink transmission in uplink frame i in a resource that is earlier than the value of T TA in the time domain compared to the downlink frame i.
  • This specification describes a method for a terminal supporting SBFD operation to adjust uplink timing.
  • a terminal #1 supporting an SBFD operation may be configured or instructed by a base station to receive a PDSCH in a downlink subband of slot #n.
  • a terminal #2 supporting an SBFD operation may be configured or instructed by a base station to transmit a PUSCH in an uplink subband of slot #n.
  • the terminal #2 may adjust the uplink timing to transmit the PUSCH in a resource that is T TA ahead in the time domain. At this time, the PDSCH transmission and the PUSCH reception at the base station partially overlap in the time domain.
  • N TA may be a value that is determined so that the transmission and reception timings are aligned by considering the propagation delay between the terminal and the base station.
  • N TA,offset is a value that is commonly configured or not determined by the terminals in the cell, and there may be a problem that the downlink symbol boundary and the uplink symbol boundary are not aligned at the reception time of the base station.
  • a terminal supporting SBFD operation can determine a separate offset value N TA,offset,SBFD for slots or symbol(s) operating in SBFD.
  • the separate offset value N TA,offset,SBFD may be a value determined by the terminal by receiving n-TimingAdvanceOffset-r18, which is information from a higher layer (e.g., RRC configuration information).
  • n-TimingAdvanceOffset-r18 may be a value commonly configured for terminals supporting SBFD operation in a cell, included in SIB1.
  • the terminal can receive offset values N TA,offset,SBFD for slots or symbol(s) operating in SBFD from the base station.
  • the terminal can always receive N TA,offset,SBFD as 0 from the base station.
  • the terminal can determine a separate offset value N TA,offset for slots or symbol(s) not operating in SBFD.
  • N TA,offset may be a value determined by the terminal receiving information ( n-TimingAdvanceOffset ) transmitted from a higher layer (e.g., RRC configuration information).
  • n-TimingAdvanceOffset may be a value included in SIB1 and commonly configured for terminals in a cell.
  • the terminal may be configured with an offset value N TA,offset for slots or symbol(s) that do not operate in SBFD from the base station.
  • N TA,offset may be one of 0, 25600, or 39936.
  • terminal #1 supporting SBFD operation may be configured or instructed by the base station to transmit PUSCH in slot #n to slot #n+1.
  • Terminal #1 can be configured with an offset value N TA,offset,SBFD as 0 from the base station, and can determine N TA,offset,SBFD as 0 in slot #n operating in SBFD.
  • Terminal #1 can be configured with an offset value N TA,offset as a value greater than 0 from the base station, and can determine N TA,offset as a value greater than 0 in slot #n+1 not operating in SBFD.
  • N TA,offset can be determined as a value greater than 0 in slot #n+1 not operating in SBFD according to Table 10. The above-described problem occurs when N TA,offset is greater than 0 when the base station performs downlink transmission and uplink reception simultaneously in the slot or symbol(s) operating in SBFD.
  • N TA,offset,SBFD configured from the base station is always configured as 0, so that base station self-interference can be canceled or mitigated, and in the slot or symbol(s) not operating in SBFD, N TA,offset can be determined in the conventional manner, thereby ensuring a switching gap between the uplink and downlink of the terminal.
  • the terminal can determine a separate offset value N TA,offset for slots or symbol(s) not operating in SBFD.
  • the separate offset value N TA,offset can be a value determined by the terminal by receiving n-TimingAdvanceOffset, which is information from a higher layer (e.g., RRC configuration information).
  • n-TimingAdvanceOffset can be a value commonly configured for terminals in a cell by being included in SIB1.
  • the terminal can be configured with N TA,offset as an offset value for slots or symbol(s) that do not operate in SBFD from the base station.
  • the terminal can be configured with one of 0, 25600, or 39936 as N TA,offset from the base station. If the terminal is not configured with a value of N TA,offset from the base station, the terminal can determine the value of N TA,offset for slots or symbol(s) that do not operate in SBFD according to Table 10. Referring to FIG.
  • the terminal #1 supporting the SBFD operation can be configured or instructed by the base station to transmit a PUSCH in slot #n to slot #n+1.
  • Terminal #1 can be configured with an offset value N TA,offset >0 from the base station, and therefore can determine N TA,offset >0 in slot#n+1 not operating in SBFD.
  • terminal #1 if terminal #1 does not receive a value of the offset value N TA,offset from the base station in slot#n+1 not operating in SBFD, it can determine N TA,offset >0 according to Table 10. The above-described problem occurs when the value of N TA,offset is greater than 0 when the base station performs downlink transmission and uplink reception simultaneously in the slot or symbol(s) operating in SBFD.
  • N TA, offset,SBFD a separate offset, N TA, offset,SBFD , is always determined as 0 by the base station without a separate configuration, thereby canceling or alleviating base station self-interference, and in the slot or symbol(s) not operating in SBFD, N TA,offset can be determined in the conventional manner, thereby guaranteeing a switching gap between the uplink and downlink of the terminal.
  • terminal #2 transmits a PUSCH by determining the value of N TA,offset to be greater than 0 in the first symbol of slot #n+1 that does not operate in SBFD, and terminal #1 receives a PDSCH in the last symbol of slot #n that operates in SBFD.
  • the downlink symbol boundary and the uplink symbol boundary are still not aligned at the reception time of the base station, so it may be difficult to cancel or alleviate base station self-interference. A method for solving this is described below.
  • the terminal may not perform uplink transmission in the first uplink symbol of slot #n+1 that does not operate in SBFD (muting or dropping).
  • the terminal may not use an uplink symbol for uplink transmission in a section where a downlink symbol boundary and an uplink symbol boundary are not aligned within the reception FFT window of the base station, and thus, base station self-interference caused by simultaneous performance of downlink transmission and uplink reception of the base station may be cancelled or alleviated.
  • the base station When the base station configures or schedules a PUSCH in slot #n+1, if there are slot #n that operates in SBFD and slot #n+1 that does not operate in SBFD for the terminal, the first uplink symbol may not be configured or scheduled for transmission of the PUSCH.
  • the terminal may not configure or instruct an uplink symbol for uplink transmission in a section where a downlink symbol boundary and an uplink symbol boundary are not aligned within the reception FFT window of the base station. As a result, base station self-interference caused by simultaneous performance of downlink transmission and uplink reception of the base station may be cancelled or mitigated.
  • the terminal may not perform downlink reception in the last downlink symbol of slot#n operating in SBFD (muting or dropping).
  • the terminal may not use a downlink symbol for downlink reception in a section where a downlink symbol boundary and an uplink symbol boundary are not aligned within the reception FFT window of the base station.
  • base station self-interference due to simultaneous performance of downlink transmission and uplink reception of the base station may be cancelled or alleviated.
  • a base station configures or schedules a PDSCH in slot #n, if there is a slot #n that operates in SBFD and a slot #n+1 that does not operate in SBFD for a terminal, the last downlink symbol may not be configured or scheduled for transmission of the PDSCH.
  • the terminal may not configure a downlink symbol for downlink transmission or may not instruct it through scheduling in a section where a downlink symbol boundary and an uplink symbol boundary are not aligned within the reception FFT window of the base station. As a result, base station self-interference caused by simultaneous performance of downlink transmission and uplink reception of the base station can be cancelled or mitigated.
  • At least one symbol in the slot must not be used for uplink transmission or downlink reception in order to cancel or mitigate base station self-interference. Therefore, there may be a problem of degradation of uplink or downlink performance. A method for solving this problem is described below.
  • the terminal sets a subcarrier spacing twice as large as the uplink subcarrier spacing configured for the terminal for the first uplink symbol of slot #n+1 that does not operate in SBFD (i.e., 2). Generate two uplink symbols with a frequency of 15 ( ⁇ +1) kHz and a subcarrier spacing of 2. Uplink transmission may not be performed (muting or dropping) in the first uplink symbol among the two uplink symbols generated at 15 ( ⁇ +1) kHz.
  • the terminal sets a subcarrier spacing that is twice the downlink subcarrier spacing configured for the terminal for the 14th (last) downlink symbol of slot #n operating in SBFD (i.e., 2 can generate two downlink symbols with a subcarrier spacing of 15 ( ⁇ +1) kHz. And the terminal can generate two downlink symbols with a subcarrier spacing of 2 Downlink reception may not be performed (muting or dropping) in the second downlink symbol among the two downlink symbols generated at 15 ( ⁇ +1) kHz.
  • the downlink subcarrier spacing configured for the terminal is 2 15 ⁇ kHz.
  • configuration, setting, and instruction may be used interchangeably. That is, the terms configured, set, and instruction may have the same meaning, and similarly, the terms configured, set, and instruction may have the same meaning.
  • FIG. 56 is a flowchart illustrating a method for performing PUSCH repeated transmission according to one embodiment of the present invention.
  • the terminal can receive first information indicating whether the first slot includes a subband for uplink transmission (S5610).
  • the terminal can receive second information indicating whether the second slot includes a subband for the uplink transmission (S5620).
  • the terminal can perform PUSCH (physical uplink shared channel) repeated transmission on the first slot and the second slot (S5630).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the first slot may include a subband for the uplink transmission, and the second slot may not include a subband for the uplink transmission.
  • the PUSCH repeated transmission transmitted on the first slot and the PUSCH repeated transmission transmitted on the second slot can be transmitted using common transmission power.
  • the common transmission power can be either the first transmission power or the second transmission power.
  • the first transmission power may be less than the second transmission power.
  • the above common transmission power may be the first transmission power.
  • the PUSCH repeated transmission transmitted on the first slot includes a first demodulation reference signal (DMRS), the PUSCH repeated transmission transmitted on the second slot includes a second DMRS, and the first DMRS and the second DMRS can be transmitted to be bundled and decoded.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the above first DMRS and the above second DRMS can be transmitted while maintaining phase continuity with each other.
  • the terminal performing the method described through Fig. 56 may be the terminal described in Fig. 11.
  • the terminal may be configured to include a communication module for transmitting and receiving a wireless signal, and a processor for controlling the communication module.
  • the processor of the terminal may perform the method described in this specification.
  • a base station performing the method described in this specification may be configured to include a communication module for transmitting and receiving a wireless signal, and a processor for controlling the communication module.
  • the base station may be the base station described in FIG. 11.
  • the processor of the base station may perform the method described in this specification.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 있어서, 단말은, 송수신기; 상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 제1 슬롯이 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제1 정보를 수신하고, 제2 슬롯이 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제2 정보를 수신하고, 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯 상에서 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복 전송을 수행하고, 상기 제1 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하지 않을 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템의 상용화 이후, 증가하는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위하여 새로운 5G(5th generation) 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(beyond 4G network) 통신 시스템, LTE 시스템 이후(post LTE) 시스템 또는 NR(new radio) 시스템이라 불리고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 6GHz 이상의 초고주파(mmWave) 대역을 사용하여 운용되는 시스템을 포함하고, 또한 커버리지를 확보할 수 있는 측면에서 6GHz 이하의 주파수 대역을 사용하여 운용되는 통신 시스템을 포함하여 기지국과 단말에서의 구현이 고려되고 있다.
3GPP(3rd generation partnership project) NR 시스템은 네트워크의 스펙트럼 효율을 향상시켜 통신 사업자가 주어진 대역폭에서 더 많은 데이터 및 음성 서비스를 제공할 수 있도록 한다. 따라서 3GPP NR 시스템은 대용량 음성 지원 외에도 고속 데이터 및 미디어 전송에 대한 요구를 충족하도록 설계된다. NR 시스템의 장점은 동일한 플랫폼에서 높은 처리량, 낮은 대기 시간, FDD(frequency division duplex) 및 TDD(time division duplex) 지원, 향상된 최종 사용자 환경 및 간단한 아키텍처로 낮은 운영 비용을 가질 수 있다는 점이다. 더 효율적인 데이터 처리를 위하여 NR 시스템의 다이나믹 TDD는 셀의 사용자들의 데이터 트래픽 방향에 따라서 상향링크 및 하향링크에 사용할 수 있는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼의 수를 가변 하는 방식을 사용할 수 있다. 예를 들어, 셀의 하향링크 트래픽이 상향링크 트래픽보다 많을 때, 기지국은 슬롯(또는 서브프레임)에 다수의 하향링크 OFDM 심볼을 할당할 수 있다. 슬롯 구성에 대한 정보는 단말들에게 전송되어야 한다.
초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔포밍(analog beam-forming), 아날로그 빔포밍과 디지털 빔포밍을 조합하는 하이브리드 빔포밍 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(device to device communication: D2D), 차량을 이용하는 통신(vehicle to everything communication: V2X), 무선 백홀(wireless backhaul), 비-지상파 네트워크 통신(non-terrestrial network communication, NTN), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등에 관한 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(advanced coding modulation: ACM) 방식인 FQAM(hybrid FSK and QAM modulation) 및 SWSC(sliding window superposition coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(filter bank multi-carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소가 요구되어, 최근에는 사물 간의 연결을 위한 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물로부터 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(internet technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있다. 일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다.
그러나 이동통신 시스템은 점차 음성뿐만 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들의 고속 서비스 요구로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공함에 목적이 있다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다.
본 명세서에 있어서, 무선 통신 시스템에 있어서, 단말은, 송수신기; 상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 제1 슬롯이 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제1 정보를 수신하고, 제2 슬롯이 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제2 정보를 수신하고, 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯 상에서 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복 전송을 수행하고, 상기 제1 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하지 않을 수 있다.
본 명세서에 있어서, 무선 통신 시스템에 있어서, 단말이 수행하는 방법은, 제1 슬롯이 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제1 정보를 수신하는 단계; 제2 슬롯이 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제2 정보를 수신하는 단계; 및 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯 상에서 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복 전송을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 제1 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하지 않을 수 있다.
본 명세서에 있어서, 무선 통신 시스템에 있어서, 기지국은, 송수신기; 상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 제1 슬롯이 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제1 정보를 전송하고, 제2 슬롯이 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제2 정보를 전송하고, 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯 상에서 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복 전송을 수신하고, 상기 제1 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하지 않을 수 있다.
본 명세서에 있어서, 무선 통신 시스템에 있어서, 기지국이 수행하는 방법은, 제1 슬롯이 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제1 정보를 전송하는 단계; 제2 슬롯이 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제2 정보를 전송하는 단계; 및 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯 상에서 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복 전송을 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하지 않을 수 있다.
상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송을 위한 제1 전송 전력과 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송을 위한 제2 전송 전력이 서로 상이하게 기지국으로부터 설정되는 경우, 상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송과 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은, 공통 전송 전력을 이용하여 전송되고, 상기 공통 전송 전력은 상기 제1 전송 전력과 상기 제2 전송 전력 증 어느 하나일 수 있다.
상기 제1 전송 전력은 상기 제2 전송 전력보다 작을 수 있다.
상기 공통 전송 전력은, 상기 제1 전송 전력일 수 있다.
상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은 제1 DMRS(demodulation reference signal)를 포함하고, 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은 제2 DMRS를 포함하고, 상기 제1 DMRS와 상기 제2 DMRS는 번들링되어 디코딩되도록 전송될 수 있다.
상기 제1 DMRS와 상기 제2 DRMS는 서로 위상 연속성을 유지하면서 전송될 수 있다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공함에 목적이 있다.
본 명세서에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널과 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4a 및 4b는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
도 5a 및 5b는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다.
도 6는 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
도 9은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 시간 영역에서의 물리 상향링크 공유 채널을 스케줄링하는 방법을 나타낸다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 주파수 영역에서 물리 상향링크 공유 채널을 스케줄링하는 방법을 나타낸다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 물리 상향링크 공유 채널의 반복 전송을 나타낸다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 물리 상향링크 제어 채널의 스케줄링 방법을 나타낸다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 물리 상향링크 제어 채널의 반복 전송을 나타낸다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 인접하는 셀 간 CLI(cross link interference)를 나타내는 도면이다.
도 18은 본 발명의 일 실시 예에 따른 PUSCH 전송 방법을 나타낸 도면이다.
도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 SRS 전송 방법을 나타낸 도면이다.
도 20은 본 발명의 일 실시 예에 따른 PUCCH 포맷 1을 전송하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 21은 단말 간 CLI를 완화하기 위한 단말의 상향링크 전송 방법을 나타낸 도면이다.
도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 CSI 리포팅을 위한 구성 정보를 나타내는 도면이다.
도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 CLI 리포팅을 위한 구성 정보를 나타낸 도면이다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 복수의 슬롯을 기준으로 변환 블록 크기가 결정되는 PUSCH 스케줄링 방법을 나타낸 도면이다.
도 25는 본 발명의 일 실시예에 따른 하나의 슬롯을 기준으로 변환 블록 크기가 결정되는 PUSCH 스케줄링 방법을 나타낸 도면이다.
도 26 내지 도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 서브밴드로 동작하는 슬롯에서 단말의 액츄얼 TDW(time domain window)를 결정하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 29는 본 발명의 일 실시 예에 따른 서브밴드간 CLI를 완화하기 위한 단말의 상향링크 파워 구성 또는 지시 방법을 나타낸 도면이다.
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국 간 CLI 및 단말 간 CLI를 나타낸 도면이다.
도 31은 본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국 간 CLI 및 단말 간 CLI를 완화하기 위해 단말의 상향링크 파워 구성 또는 지시 방법을 나타낸 도면이다.
도 32 및 도 33은 본 발명의 일 실시 예에 따른 서브밴드로 동작할 때 단말의 액츄얼 TDW를 결정하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 34 및 도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 CLI가 발생할 때 단말의 액츄얼 TDW 결정에 따른 문제를 나타낸 도면이다.
도 36 및 도 37은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말이 액츄얼 TDW 및 상향링크 전송 파워를 결정하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 38 내지 도 44는 본 발명의 일 실시예에 따른 서브밴드로 설정되거나 지시된 자원에서 주파수 호핑을 수행하는 방법과 관련된 도면이다.
도 45 내지 도 49는 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 취소 지시자와 관련된 도면이다.
도 50 내지 도 55는 본 발명의 일 실시예에 따른 타이밍 조정과 관련된 도면이다.
도 56는 본 발명의 일 실시예에 따른 PUSCH 반복 전송을 수행하는 방법을 나타내는 순서도이다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 "이상" 또는 "이하"라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 "초과" 또는 "미만"으로 적절하게 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR (New Radio)는 LTE/LTE-A와는 별개로 설계된 시스템으로 IMT-2020의 요구조건인 eMBB (enhanced Mobile BroadBand), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), 및 mMTC (massive Machine Type Communication) 서비스를 지원하기 위한 시스템이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 특별한 설명이 없는 한 기지국은 3GPP NR에서 정의하는 gNB(next generation node B)를 포함할 수 있다. 또한, 특별한 설명이 없는 한 단말은 UE(user equipment)를 포함할 수 있다. 이하, 설명의 이해를 돕기 위해, 각각의 내용을 별도로 실시예로 구분하여 설명하지만, 각각의 실시예들은 서로 조합되어 사용될 수 있다. 본 개시에서 단말의 설정(configure)은 기지국에 의한 설정을 나타낼 수 있다. 구체적으로, 기지국은 단말에게 채널 또는 신호를 전송하여 단말의 동작 또는 무선 통신 시스템에서 사용되는 파라미터의 값을 설정할 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 3GPP NR 시스템에서 사용되는 무선 프레임(또는 라디오 프레임)은 10ms (ΔfmaxNf / 100) * Tc)의 길이를 가질 수 있다. 또한, 무선 프레임은 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 여기서 Δfmax=480*103 Hz, Nf=4096, Tc=1/(Δfref*Nf,ref), Δfref=15*103 Hz, Nf,ref=2048 이다. 하나의 무선 프레임 내의 10개의 서브프레임에 각각 0부터 9까지 번호가 부여될 수 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며, 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 따라 하나 또는 복수의 슬롯으로 구성될 수 있다. 더 자세하게, 3GPP NR 시스템에서는 사용할 수 있는 서브캐리어 간격은 15*2μ kHz이다. μ는 서브캐리어 간격 구성 인자(subcarrier spacing configuration)로, μ=0~4의 값을 가질 수 있다. 즉, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 또는 240kHz이 서브캐리어 간격으로 사용될 수 있다. 1ms 길이의 서브프레임은 2μ 개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 이때, 각 슬롯의 길이는 2ms이다. 한 서브프레임 내의 2μ개의 슬롯은 각각 0부터 2μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 또한 한 무선프레임 내의 슬롯들은 각각 0부터 10*2μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 시간 자원은 무선 프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 인덱스라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 중 적어도 어느 하나에 의해 구분될 수 있다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다. 특히, 도 2는 3GPP NR 시스템의 자원 격자(resource grid)의 구조를 나타낸다.
안테나 포트당 1개의 자원 격자가 있다. 도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 자원 블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간을 의미하기도 한다. 특별한 설명이 없는 한, OFDM 심볼은 간단히 심볼로 지칭될 수 있다. 한 RB는 주파수 영역에서 연속적인 12개의 서브캐리어를 포함한다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는 Nsize,μ grid,x * NRB sc개의 서브캐리어(subcarrier)와 Nslot symb개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서, 하향링크 자원 격자일 때, x=DL이고, 상향링크 자원 격자일 때, x=UL이다. Nsize,μ grid,x은 서브캐리어 간격 구성 인자 μ에 따른 자원 블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고 (x는 DL 또는 UL), Nslot symb은 슬롯 내의 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. NRB sc는 하나의 RB를 구성하는 서브캐리어의 개수로 NRB sc=12이다. OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 CP-OFDM(cyclic prefix OFDM) 심볼 또는 DFT-S-OFDM(discrete Fourier transform spread OFDM) 심볼로 지칭될 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 14개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 12개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 확장 CP는 60kHz 서브캐리어 간격에서만 사용될 수 있다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 14 OFDM 심볼로 구성되는 경우를 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 슬롯에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서, Nsize,μ grid,x * NRB sc개의 서브캐리어를 포함한다. 서브캐리어의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 서브캐리어, 참조 신호(reference signal)의 전송을 위한 참조신호 서브캐리어, 가드 밴드(guard band)로 나뉠 수 있다. 캐리어 주파수는 중심 주파수(center frequency, fc)라고도 한다.
하나의 RB는 주파수 도메인에서 NRB sc개(예를 들어, 12개)의 연속하는 서브캐리어에 의해 정의될 수 있다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 서브캐리어로 구성된 자원을 자원 요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 지칭할 수 있다. 따라서, 하나의 RB는 Nslot symb * NRB sc개의 자원 요소로 구성될 수 있다. 자원 격자 내의 각 자원 요소는 하나의 슬롯 내의 인덱스 쌍 (k, l)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터 Nsize,μ grid, x * NRB sc - 1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 Nslot symb - 1까지 부여되는 인덱스일 수 있다.
단말이 기지국으로부터 신호를 수신하거나 기지국에 신호를 전송하기 위해서는 단말의 시간/주파수 동기를 기지국의 시간/주파수 동기와 맞추어야 할 수 있다. 기지국과 단말이 동기화되어야만, 단말이 DL 신호의 복조 및 UL 신호의 전송을 정확한 시점에 수행하는데 필요한 시간 및 주파수 파라미터를 결정할 수 있기 때문이다.
TDD(time division duplex) 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 무선 프레임의 각 심볼은 하향링크 심볼(DL symbol), 상향링크 심볼(UL symbol), 또는 플렉서블 심볼(flexible symbol)로 중 적어도 어느 하나로 구성될 수 있다. FDD(frequency division duplex) 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 하향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 하향링크 심볼 또는 플렉서블 심볼로 구성될 수 있고, 상향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 상향링크 심볼 또는 플렉서블 심볼로 구성될 수 있다. 하향링크 심볼에서는 하향링크 전송이 가능하지만 상향링크 전송은 불가능하고, 상향링크 심볼에서는 상향링크 전송이 가능하지만 하향링크 전송은 불가능하다. 플렉서블 심볼은 신호에 따라 하향링크로 사용될지 상향링크로 사용될지 결정될 수 있다.
각 심볼의 타입(type)에 대한 정보 즉, 하향링크 심볼, 상향링크 심볼 및 플렉서블 심볼 중 어느 하나를 나타내는 정보는 셀 특정(cell-specific 또는 common) RRC(radio resource control) 신호로 구성될 수 있다. 또한, 각 심볼의 타입에 대한 정보는 추가적으로 단말 특정(UE-specific 또는 dedicated) RRC 신호로 구성될 수 있다. 기지국은 셀 특정 RRC 신호를 사용하여 i) 셀 특정 슬롯 구성의 주기, ii) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 처음으로부터 하향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, iii) 하향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 다음 슬롯의 첫 심볼로부터 하향링크 심볼의 수, iv) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 마지막으로부터 상향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, v) 상향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 앞 슬롯의 마지막 심볼로부터 상향링크 심볼의 수를 알려준다. 여기서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
심볼 타입에 대한 정보가 단말 특정 RRC 신호로 구성될 때, 기지국은 플랙서블 심볼이 하향링크 심볼인지 또는 상향링크 심볼인지를 셀 특정 RRC 신호로 시그널링할 수 있다. 이때, 단말 특정 RRC 신호는 셀 특정 RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼을 다른 심볼 타입으로 변경할 수 없다. 단말 특정 RRC 신호는 각 슬롯마다 해당 슬롯의 Nslot symb 심볼 중 하향링크 심볼의 수, 해당 슬롯의 Nslot symb 심볼 중 상향링크 심볼의 수를 시그널링할 수 있다. 이때, 슬롯의 하향링크 심볼은 슬롯의 첫 심볼부터 i번째 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다. 또한, 슬롯의 상향링크 심볼은 슬롯의 j번째 심볼부터 마지막 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다 (여기서, i<j). 슬롯에서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
도 3은 3GPP 시스템(예, NR)에 이용되는 물리 채널과, 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말의 전원이 커지거나 단말이 새로이 셀에 진입한 경우, 단말은 초기 셀 탐색 작업을 수행한다(S101). 구체적으로 단말은 초기 셀 탐색에서 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 신호(secondary synchronization signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 인덱스등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널을 수신하여 셀 내의 방송 정보를 획득할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신함으로써 초기 셀 탐색을 통해 획득한 시스템 정보보다 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S102). 여기서 단말이 전달받은 시스템 정보는 RRC (Radio Resource Control, RRC)에서 물리 계층(physical layer)에서 단말이 올바르게 동작하기 위한 셀-공통 시스템 정보이며, 리메이닝 시스템 정보(Remaining system information) 또는 시스템 정보 블락(System information blcok, SIB) 1이라고 지칭된다.
단말이 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우(단말이 RRC_IDLE 모드인 경우), 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정을 수행할 수 있다(단계 S103 내지 단계 S106). 먼저, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)을 통해 프리앰블을 전송하고(S103), 기지국으로부터 PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 단말에게 유효한 랜덤 액세스 응답 메시지가 수신된 경우, 단말은 기지국으로부터 PDCCH를 통해 전달된 상향링크 그랜트에서 지시한 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 통하여 자신의 식별자 등을 포함한 데이터를 기지국으로 전송한다(S105). 다음으로, 단말은 충돌 해결을 위해 기지국의 지시로서 PDCCH의 수신을 기다린다. 단말이 자신의 식별자를 통해 PDCCH를 성공적으로 수신한 경우(S106), 랜덤 액세스 과정은 종료된다. 단말은 랜덤 액세스 과정동안 RRC 계층에서 물리 계층에서 단말이 올바르게 동작하기 위해 필요한 단말-특정 시스템 정보를 획득할 수 있다. 단말이 RRC 계층으로부터 단말-특정 시스템 정보를 획득하면, 단말은 RRC 연결모드(RRC_CONNECTED mode)로 진입한다.
RRC 계층은 단말과 무선접속망(Radio Access Network, RAN) 사이의 제어를 위한 메세지 생성 및 관리에 사용된다. 더 구체적으로 기지국과 단말은 RRC 계층에서 셀 내 모든 단말에게 필요한 셀 시스템 정보의 방송(broadcasting), 페이징(paging) 메시지의 전달 관리, 이동성 관리 및 핸드오버, 단말의 측정 보고와 이에 대한 제어, 단말 능력 관리 및 기 관리를 포함한 보관 관리를 수행할 수 있다. 일반적으로 RRC 계층에서 전달하는 신호(이하, RRC 신호)의 갱신(update)은 물리 계층에서 송수신 주기(즉, transmission time interval, TTI)보다 길기 때문에, RRC 신호는 긴 주기동안 변화되지 않고 유지될 수 있다.
앞서 설명한 절차 이후 단말은 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)을 전송(S108)을 수행할 수 있다. 특히, 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신할 수 있다. DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함할 수 있다. 또한, DCI는 사용 목적에 따라 포맷이 달라질 수 있다. 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(channel quality indicator), PMI(precoding matrix index), RI(rank indicator) 등을 포함할 수 있다. 여기서, CQI, PMI, 및 RI는 CSI(channel state information)에 포함될 수 있다. 3GPP NR 시스템의 경우, 단말은 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 상술한 HARQ-ACK와 CSI등의 제어 정보를 전송할 수 있다.
도 4a 및 도 4b는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 접속하고자 하는 경우 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 초기 셀 탐색 과정을 수행할 수 있다. 단말은 셀 탐색 과정에서 셀의 물리 셀 식별자(physical cell identity) Ncell ID를 검출할 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 동기신호, 예를 들어, 주 동기 신호(PSS) 및 부 동기 신호(SSS)를 수신하여 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이때, 단말은 셀 식별자(identity, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다.
도 4a를 참조하여, 동기 신호(synchronization signal, SS)를 조금 더 구체적으로 설명한다. 동기 신호는 PSS와 SSS로 구분될 수 있다. PSS는 OFDM 심볼 동기, 슬롯 동기와 같은 시간 도메인 동기 및/또는 주파수 도메인 동기를 얻기 위해 사용될 수 있다. SSS는 프레임 동기, 셀 그룹 ID을 얻기 위해 사용될 수 있다. 도 4a와 표 1을 참조하면, SS/PBCH 블록은 주파수 축으로 연속된 20 RBs (=240 서브캐리어들)로 구성되고, 시간 축으로 연속된 4 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. 이때, SS/PBCH 블록에서 PSS는 첫 번째 OFDM 심볼, SSS는 세 번째 OFDM 심볼에서 56~182번째 서브캐리어들을 통해 전송된다. 여기서 SS/PBCH 블록의 가장 낮은 서브캐리어 인덱스를 0부터 매긴다. PSS가 전송되는 첫 번째 OFDM 심볼에서 나머지 서브캐리어, 즉 0~55, 183~239번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 또한, SSS가 전송되는 세 번째 OFDM 심볼에서 48~55, 183~191번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 기지국은 SS/PBCH 블록에서 위 신호를 제외한 나머지 RE를 통해 PBCH(physical broadcast channel)를 전송한다.
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000001
SS는 3개의 PSS와 SSS의 조합을 통해 총 1008 개의 고유한 물리 계층 셀 식별자(physical layer cell ID)를 구체적으로, 각각의 물리 계층 셀 ID는 오직 하나의 물리-계층 셀-식별자 그룹의 부분이 되도록, 각 그룹이 3개의 고유한 식별자를 포함하는 336개의 물리-계층 셀-식별자 그룹으로 그룹핑될 수 있다. 따라서, 물리 계층 셀 ID Ncell ID = 3N(1) ID + N(2) ID는 물리-계층 셀-식별자 그룹을 나타내는 0부터 335까지의 범위 내의 인덱스 N(1) ID와 상기 물리-계층 셀-식별자 그룹 내의 상기 물리-계층 식별자를 나타내는 0부터 2까지의 인덱스 N(2) ID에 의해 고유하게 정의될 수 있다. 단말은 PSS를 검출하여 3개의 고유한 물리-계층 식별자 중 하나를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 SSS를 검출하여 상기 물리-계층 식별자에 연관된 336개의 물리 계층 셀 ID들 중 하나를 식별할 수 있다. 이때, PSS의 시퀀스 dPSS(n)은 다음과 같다.
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000002
여기서,
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000003
이고,
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000004
으로 주어진다.
또한, SSS의 시퀀스 dSSS(n)은 다음과 같다.
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000005
여기서,
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000006
이고,
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000007
로 주어진다.
10ms 길이의 무선 프레임은 5ms 길이의 두 개의 반 프레임으로 나뉘어 질 수 있다. 도 4b를 참조하여, 각 반 프레임 안에서 SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯에 대해 설명한다. SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯은 케이스 A, B, C, D, E 중 어느 하나일 수 있다. 케이스 A에서 서브캐리어 간격은 15kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 B에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 케이스 C에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 D에서 서브캐리어 간격은 120kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18일 수 있다. 케이스 E에서 서브캐리어 간격은 240kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44} + 56*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8일 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다. 도 5a를 참조하면, 기지국은 제어 정보(예, downlink control information, DCI)에 RNTI(radio network temporary identifier)로 마스크(예, XOR 연산)된 CRC(cyclic redundancy check)를 부가할 수 있다(S202). 기지국은 각 제어 정보의 목적/대상에 따라 결정되는 RNTI값으로 CRC를 스크램블 할 수 있다. 하나 이상의 단말들이 사용하는 공통 RNTI는 SI-RNTI(system information RNTI), P-RNTI(paging RNTI), RA-RNTI(random access RNTI), 및 TPC-RNTI(transmit power control RNTI) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 단말-특정 RNTI는 C-RNTI(cell temporary RNTI), 및 CS-RNTI 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이후, 기지국은 채널 인코딩(예, polar coding)을 수행(S204)한 후에 PDCCH 전송을 위해 사용된 자원(들)의 양에 맞게 레이트-매칭(rate-matching)을 할 수 있다(S206). 이후, 기지국은 CCE(control channel element) 기반의 PDCCH 구조에 기반하여 DCI(들)을 다중화 할 수 있다(S208). 또한, 기지국은 다중화된 DCI(들)에 대해 스크램블링, 모듈레이션(예, QPSK), 인터리빙 등의 추가 과정(S210)을 적용한 뒤, 전송하고자 하는 자원에 매핑할 수 있다. CCE는 PDCCH를 위한 기본 자원 단위이며, 하나의 CCE는 복수(예, 6개)의 REG(resource element group)로 구성될 수 있다. 하나의 REG는 복수(예, 12개)의 RE로 구성될 수 있다. 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE의 개수를 집성 레벨(aggregation level)이라고 정의할 수 있다. 3GPP NR 시스템에서는 1, 2, 4, 8 또는 16의 집성 레벨을 사용할 수 있다. 도 5b는 CCE 집성 레벨과 PDCCH의 다중화에 관한 도면으로, 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE 집성 레벨의 종류와 그에 따른 제어 영역에서 전송되는 CCE(들)를 나타낸다.
도 6은 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
CORESET은 단말을 위한 제어 신호인 PDCCH가 전송되는 시간-주파수 자원이다. 또한, 후술하는 탐색 공간(search space)은 하나의 CORESET에 매핑될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH 수신을 위해 모든 주파수 대역을 모니터링하는 것이 아니라, CORESET으로 지정된 시간-주파수 영역을 모니터링하여 CORESET에 매핑된 PDCCH를 디코딩 할 수 있다. 기지국은 단말에게 셀 별로 하나 또는 복수의 CORESET을 구성할 수 있다. CORESET은 시간 축으로 최대 3개까지의 연속된 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 축으로 연속적인 6개의 PRB들의 단위로 구성될 수 있다. 도 6의 실시 예에서 CORESET#1은 연속적인 PRB들로 구성되어 있고, CORESET#2와 CORESET#3은 불연속적인 PRB들로 구성되어 있다. CORESET은 슬롯 내의 어떤 심볼에도 위치할 수 있다. 예를 들어 도 6의 실시예에서, CORESET#1은 슬롯의 첫번째 심볼에서 시작하고, CORESET#2는 슬롯의 5번째 심볼에서 시작하고, CORESET#9는 슬롯의 9번째 심볼에서 시작한다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간(search space)을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
단말에게 PDCCH를 전송하기 위하여 각 CORESET에는 적어도 하나 이상의 탐색 공간(search space)이 존재할 수 있다. 본 발명의 실시예에서 탐색 공간은 단말의 PDCCH가 전송될 수 있는 모든 시간-주파수 자원(이하, PDCCH 후보들)의 집합이다. 탐색 공간은 3GPP NR의 단말이 공통적으로 탐색하여야 하는 공통 탐색 공간(Common search space)과 특정 단말이 탐색하여야 하는 단말-특정 탐색 공간(Terminal-specific or UE-specific search space)를 포함할 수 있다. 공통 탐색 공간에서는 동일 기지국에 속한 셀에서의 모든 단말이 공통적으로 찾도록 설정되어 있는 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. 또한, 단말-특정 탐색 공간은 단말에 따라 서로 다른 탐색 공간 위치에서 각 단말에 할당된 PDCCH를 모니터링 할 수 있도록 단말 별로 설정될 수 있다. 단말-특정 탐색 공간의 경우, PDCCH가 할당될 수 있는 제한된 제어 영역으로 인해 단말들 간의 탐색 공간이 부분적으로 겹쳐서 할당되어 있을 수 있다. PDCCH를 모니터링 하는 것은 탐색 공간 내의 PDCCH 후보들을 블라인드 디코딩 하는 것을 포함한다. 블라인드 디코딩에 성공한 경우를 PDCCH가 (성공적으로) 검출/수신되었다고 표현하고, 블라인드 디코딩에 실패한 경우를 PDCCH가 미검출/미수신 되었다고 표현하거나, 성공적으로 검출/수신되지 않았다고 표현할 수 있다.
설명의 편의를 위하여, 하나 이상의 단말에게 하향링크 제어 정보를 전송하기 위해 하나 이상의 단말이 이미 알고 있는 그룹 공통(group common, GC) RNTI로 스크램블된 PDCCH를 그룹 공통(group common, GC) PDCCH 혹은 공통 PDCCH라고 지칭한다. 또한, 하나의 특정 단말에게 상향링크 스케줄링 정보 또는 하향링크 스케줄링 정보를 전송하기 위해 특정 단말이 이미 알고 있는 단말-특정 RNTI로 스크램블된 PDCCH를 단말-특정 PDCCH라고 지칭한다. 상기 공통 PDCCH는 공통 탐색 공간에 포함될 수 있고, 단말-특정 PDCCH는 공통 탐색 공간 또는 단말-특정 PDCCH에 포함될 수 있다.
기지국은 PDCCH을 통해 전송 채널인 PCH(paging channel) 및 DL-SCH(downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보(즉, DL Grant) 또는 UL-SCH(uplink-shared channel)의 자원할당과 HARQ(hybrid automatic repeat request)와 관련된 정보(즉, UL grant)를 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려줄 수 있다. 기지국은 PCH 전송블록 및 DL-SCH 전송블록을 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 기지국은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 또한, 단말은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 수신할 수 있다.
기지국은 PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는지, 해당 단말이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩을 해야 하는 지에 대한 정보를 PDCCH에 포함시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 특정 PDCCH를 통해 전송되는 DCI가 "A"라는 RNTI로 CRC 마스킹 되어 있고, 그 DCI가 "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치)에 PDSCH가 할당되어 있음을 지시하고, "C"라는 전송 형식 정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 지시한다고 가정한다. 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링 한다. 이 경우, "A" RNTI를 사용하여 PDCCH를 블라인드 디코딩하는 단말이 있다면, 해당 단말은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
표 2는 무선 통신 시스템에서 사용되는 PUCCH(physical uplink control channel)의 일 실시예를 나타낸다.
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PUCCH는 다음의 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ-ACK: (DL SPS release를 지시하는) PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 전송블록(transport block, TB)에 대한 응답이다. HARQ-ACK은 PDCCH 혹은 PDSCH를 통해 전송된 정보의 수신 성공 여부를 나타낸다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ-ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다. 일반적으로 ACK은 비트 값 1로 표현되고 NACK은 비트 값 0으로 표현될 수 있다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. 기지국이 전송하는 CSI-RS(Reference Signal)에 기반하여 단말이 생성한다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다. CSI는 CSI가 나타내는 정보에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 나누어질 수 있다.
3GPP NR 시스템에서는 다양한 서비스 시나리오와 다양한 채널 환경 및 프레임 구조를 지원하기 위하여 다섯 가지 PUCCH 포맷이 사용될 수 있다.
PUCCH 포맷 0은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있는 포맷이다. PUCCH 포맷 0은 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 0이 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 두 심볼에 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷 0에 사용되는 베이스 시퀀스(base sequence)로부터 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS)된 시퀀스일 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 구체적으로 단말은 Mbit 비트 UCI (Mbit = 1 or 2)에 따라 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS) 값 mcs을 결정할 수 있다. 또한, 길이 12인 베이스 시퀀스를 정해진 CS 값 mcs을 기초로 사이클릭 쉬프트한 시퀀스를 1개의 OFDM 심볼 및 1개의 RB의 12개의 RE들에 매핑하여 전송할 수 있다. 단말이 사용 가능한 사이클릭 쉬프트의 수가 12개이고, Mbit = 1인 경우, 1bit UCI 0과 1은, 각각 사이클릭 쉬프트 값의 차이가 6인 두 개의 사이클릭 쉬프트된 시퀀스에 매핑될 수 있다. 또한, Mbit = 2인 경우, 2bits UCI 00, 01, 11, 10은, 각각 사이클릭 쉬프트 값의 차이가 3인 네 개의 사이클릭 쉬프트된 시퀀스에 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 1은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 1은 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. 여기서 PUCCH 포맷 1이 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 더 구체적으로 Mbit = 1인 UCI는 BPSK로 모듈레이션될 수 있다. 단말은 Mbit=2인 UCI를 QPSK(quadrature phase shift keying)로 모듈레이션될 수 있다. 모듈레이션된 복소수 심볼(complex valued symbol) d(0)에 길이 12인 시퀀스를 곱하여 신호를 얻는다. 이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷 0에 사용되는 베이스 시퀀스일 수 있다. 단말은 얻은 신호를 PUCCH 포맷 1이 할당된 짝수 번째 OFDM 심볼에 시간 축 OCC(orthogonal cover code)로 스프레딩(spreading)하여 전송한다. PUCCH 포맷 1은 사용하는 OCC의 길이에 따라 같은 RB로 다중화되는 서로 다른 단말의 최대 수가 정해진다. PUCCH 포맷 1의 홀수 번째 OFDM 심볼들에는 DMRS(demodulation reference signal)가 OCC로 스프레딩되어 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 2는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 2는 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개 또는 복수개의 RB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 2가 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 2개의 OFDM 심볼을 통해 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 여기에서, 시퀀스는 복수의 모듈레이션된 복소수 심볼 d(0), …, d(Msymbol-1)일 수 있다. 여기에서, Msymbol은 Mbit/2일 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 더 구체적으로, Mbit 비트 UCI (Mbit>2)는 비트-레벨 스크램블링되고, QPSK 모듈레이션되어 1개 또는 2개의 OFDM 심볼(들)의 RB(들)에 매핑된다. 여기서 RB의 수는 1~16 중 하나일 수 있다.
PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 구체적으로 단말은 Mbit 비트 UCI (Mbit>2)를 π/2-BPSK(Binary Phase Shift Keying) 또는 QPSK로 모듈레이션하여 복소수 심볼 d(0)~d(Msymb-1)을 생성할 수 있다. 여기서, π/2-BPSK를 사용하면 Msymb=Mbit이고, QPSK를 사용하면 Msymb=Mbit/2이다. 단말은 PUCCH 포맷 3에 블록-단위 스프레딩을 적용하지 않을 수 있다. 다만, 단말은, PUCCH 포맷 4가 2개 혹은 4개의 다중화 용량(multiplexing capacity)를 가질 수 있도록 길이-12짜리의 PreDFT-OCC를 사용하여 1개의 RB(즉, 12 subcarriers)에 블록-단위 스프레딩을 적용할 수 있다. 단말은 스프레딩된 신호를 전송 프리코딩(transmit precoding) (또는 DFT-precoding)하고 각 RE에 매핑하여, 스프레딩된 신호를 전송할 수 있다.
이때, PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 RB의 수는 단말이 전송하는 UCI의 길이와 최대 코드 레이트(code rate)에 따라 결정될 수 있다. 단말이 PUCCH 포맷 2를 사용하는 경우, 단말은 PUCCH를 통해 HARQ-ACK 정보 및 CSI 정보를 함께 전송할 수 있다. 만약 단말이 전송할 수 있는 RB의 수가 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 사용 가능한 최대 RB의 수보다 클 경우, 단말은 UCI 정보의 우선 순위에 따라 일부 UCI 정보는 전송하지 않고 나머지 UCI 정보만 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 슬롯 내에서 주파수 호핑(frequency hopping)을 지시하도록 RRC 신호를 통하여 구성될 수 있다. 주파수 호핑이 구성될 때, 주파수 호핑할 RB의 인덱스는 RRC 신호로 구성될 수 있다. PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 시간 축에서 N개의 OFDM 심볼에 걸쳐 전송될 때, 첫 번째 홉(hop)은 floor(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가지고 두 번째 홉은 ceil(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가질 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4는 복수의 슬롯에 반복적으로 전송되도록 구성될 수 있다. 이때, PUCCH가 반복적으로 전송되는 슬롯의 개수 K는 RRC 신호에 의해 구성될 수 있다. 반복적으로 전송되는 PUCCH는 각 슬롯 내에서 동일한 위치의 OFDM 심볼에서 시작하고, 동일한 길이를 가져야 한다. 단말이 PUCCH를 전송하여야 하는 슬롯의 OFDM 심볼 중 어느 하나의 OFDM 심볼이라도 RRC 신호에 의해 DL 심볼이라 지시되면, 단말은 PUCCH를 해당 슬롯에서 전송하지 않고 다음 슬롯으로 연기하여 전송할 수 있다.
한편, 3GPP NR 시스템에서 단말은 캐리어(또는 셀)의 대역폭보다 작거나 같은 대역폭을 이용하여 송수신을 수행할 수 있다. 이를 위하여 단말은 캐리어의 대역폭 중 일부의 연속적인 대역폭으로 구성된 BWP(bandwidth part)를 구성 받을 수 있다. TDD에 따라 동작하거나 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 단말은 한 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL/UL BWP 페어(pairs)를 구성 받을 수 있다. 또한, 단말은 하나의 DL/UL BWP 페어(pair)를 활성화할 수 있다. FDD에 따라 동작하거나 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 동작하는 단말은 하향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL BWP들을 구성 받을 수 있고 상향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 UL BWP들을 구성 받을 수 있다. 단말은 각 캐리어(또는 셀)마다 하나의 DL BWP와 UL BWP를 활성화할 수 있다. 단말은 활성화된 BWP 이외의 시간-주파수 자원에서 수신하거나 송신하지 않을 수 있다. 활성화된 BWP를 액티브 BWP라 지칭할 수 있다.
기지국은 단말이 구성된 BWP 중 활성화된 BWP를 하향링크 제어 정보 (downlink control information, DCI)를 통해 지시할 수 있다. DCI를 통해 지시된 BWP는 활성화되고, 다른 구성된 BWP(들)은 비활성화 된다. TDD로 동작하는 캐리어(또는 셀)에서 기지국은 단말의 DL/UL BWP 페어를 바꾸기 위해 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI(bandwidth part indicator)를 포함시킬 수 있다. 단말은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신하고 BPI를 기초로 활성화되는 DL/UL BWP 페어를 식별할 수 있다. FDD로 동작하는 하향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 DL BWP를 바꾸기 위해 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 알려주는 BPI를 포함시킬 수 있다. FDD로 동작하는 상향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 UL BWP를 바꾸기 위해 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI를 포함시킬 수 있다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
캐리어 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원(또는 컴포넌트 캐리어) 및/또는 하향링크 자원(또는 컴포넌트 캐리어)으로 구성된 주파수 블록 또는 (논리적 의미의) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 PCell(Primary cell) 혹은 SCell(Secondary Cell), 혹은 PScell(Primary SCell)이라는 용어로도 지칭될 수 있다. 다만, 이하에서는 설명의 편의를 위하여 컴포넌트 캐리어라는 용어로 통일하도록 한다.
도 8을 참조하면, 3GPP NR 시스템의 일 예시로, 전체 시스템 대역은 최대 16 개의 컴포넌트 캐리어를 포함하고, 각각의 컴포넌트 캐리어는 최대 400 MHz의 대역폭을 가질 수 있다. 컴포넌트 캐리어는 하나 이상의 물리적으로 연속된 서브캐리어를 포함할 수 있다. 도 8에서는 각각의 컴포넌트 캐리어가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일 뿐이며 각각의 컴포넌트 캐리어는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 컴포넌트 캐리어는 주파수 축에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 컴포넌트 캐리어는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
각각의 컴포넌트 캐리어에서 서로 다른 중심 주파수가 사용될 수 있다. 또한, 물리적으로 인접한 컴포넌트 캐리어에서 공통된 하나의 중심 주파수가 사용될 수 있다. 도 8의 실시 예에서 모든 컴포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면, 모든 컴포넌트 캐리어에서 중심 주파수 A가 사용될 수 있다. 또한, 각각의 컴포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면, 컴포넌트 캐리어 각각에서 중심 주파수 A, 중심 주파수 B가 사용될 수 있다.
캐리어 집성으로 전체 시스템 대역이 확장된 경우, 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 컴포넌트 캐리어 단위로 정의될 수 있다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 MHz를 사용할 수 있고 다섯 개의 컴포넌트 캐리어를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 B1~B5는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 컴포넌트 캐리어를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 C1 및 C2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 컴포넌트 캐리어를 이용하여 통신을 수행한다. 두 개의 컴포넌트 캐리어는 논리/물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 도 8의 실시예에서는 단말 C1이 인접하지 않은 두 개의 컴포넌트 캐리어를 사용하고, 단말 C2가 인접한 두 개의 컴포넌트 캐리어를 사용하는 경우를 나타낸다.
도 9는 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다. 특히, 도 9의 (a)는 단일 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이고 도 9(b)는 다중 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이다.
도 9의 (a)를 참조하면, 일반적인 무선 통신 시스템은 FDD 모드의 경우 하나의 DL 대역과 이에 대응하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 시스템은 TDD 모드의 경우 무선 프레임을 시간 도메인에서 상향링크 시간 유닛과 하향링크 시간 유닛으로 구분하고, 상/하향링크 시간 유닛을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 도 9의 (b)를 참조하면, UL 및 DL에 각각 3개의 20MHz 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC)들이 모여서 60MHz의 대역폭이 지원될 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 도 9의 (b)는 편의상 UL CC의 대역폭과 DL CC의 대역폭이 모두 동일하고 대칭인 경우가 도시되었으나, 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. 또한, UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭적 캐리어 집성도 가능하다. RRC를 통해 특정 단말에게 할당/구성된 DL/UL CC를 특정 단말의 서빙 (serving) DL/UL CC라고 부를 수 있다.
기지국은 단말의 서빙 CC들 중 일부 또는 전부를 활성화(activate)하거나 일부 CC를 비활성화(deactivate)하여, 단말과 통신을 수행할 수 있다. 기지국은 활성화/비활성화되는 CC를 변경할 수 있으며, 활성화/비활성화되는 CC의 개수를 변경할 수 있다. 기지국이 단말에 이용 가능한 CC를 셀-특정 혹은 단말-특정으로 할당하면, 단말에 대한 CC 할당이 전면적으로 재구성되거나 단말이 핸드오버(handover)하지 않는 한, 일단 할당된 CC 중 적어도 하나는 비활성화되지 않을 수 있다. 단말에게 비활성화되지 않는 하나의 CC를 주 CC(primary CC, PCC) 혹은 PCell(primary cell)이라고 칭하고, 기지국이 자유롭게 활성화/비활성화할 수 있는 CC를 부 CC(secondary CC, SCC) 혹은 SCell(secondary cell)이라고 칭한다.
한편, 3GPP NR은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합, 즉, DL CC와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 구성될 수 있다. 캐리어 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 캐리어 주파수와 UL 자원(또는, UL CC)의 캐리어 주파수 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 캐리어 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수를 의미한다. PCC에 대응되는 셀을 PCell로 지칭하고, SCC에 대응되는 셀을 SCell로 지칭한다. 하향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 DL PCC이고, 상향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 UL PCC이다. 유사하게, 하향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 DL SCC이고, 상향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 UL SCC이다. 단말 성능(capability)에 따라, 서빙 셀(들)은 하나의 PCell과 0 이상의 SCell로 구성될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 집성이 설정되지 않았거나 캐리어 집성을 지원하지 않는 UE의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
앞서 언급한 바와 같이, 캐리어 집성에서 사용되는 셀이라는 용어는 하나의 기지국 혹은 하나의 안테나 그룹에 의해 통신 서비스가 제공되는 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀이라는 용어와 구분된다. 즉, 하나의 컴포넌트 캐리어는 스케줄링 셀, 스케줄드 셀, PCell(Primary cell), SCell(Secondary Cell), 혹은 PScell(Primary SCell)이라는 용어로도 지칭될 수 있다. 다만, 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀과 캐리어 집성의 셀을 구분하기 위하여, 본 발명에서는 캐리어 집성의 셀을 CC로 칭하고, 지리적 영역의 셀을 셀이라 칭한다.
도 10은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다. 크로스 캐리어 스케줄링이 설정된 경우, 제1 CC를 통해 전송되는 제어 채널은 캐리어 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용하여 제1 CC 혹은 제2 CC를 통해 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 할 수 있다. CIF는 DCI 내에 포함된다. 다시 말해, 스케줄링 셀(scheduling Cell)이 설정되고, 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에서 전송되는 DL 그랜트/UL 그랜트는 피스케줄링 셀(scheduled cell)의 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 한다. 즉, 복수의 컴포넌트 캐리어에 대한 검색 영역이 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에 존재한다. PCell은 기본적으로 스케줄링 셀이고, 특정 SCell이 상위 계층에 의해 스케줄링 셀로 지정될 수 있다.
도 10의 실시예에서는 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. 여기서 DL 컴포넌트 캐리어 #0은 DL PCC(혹은, PCell)로 가정하며, DL 컴포넌트 캐리어 #1 및 DL 컴포넌트 캐리어 #2는 DL SCC(혹은, SCell)로 가정한다. 또한, DL PCC가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되었다고 가정한다. 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스캐리어 스케줄링을 구성하지 않으면 CIF가 디스에이블(disable) 되고, 각각의 DL CC는 NR PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-캐리어 스케줄링, 셀프-캐리어 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스캐리어 스케줄링을 구성하면 CIF가 인에이블(enable) 되고, 특정 CC(예, DL PCC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-캐리어 스케줄링). 반면, 다른 DL CC에서는 PDCCH가 전송되지 않는다. 따라서 단말은 단말에게 크로스캐리어 스케줄링이 구성되어있는지의 여부에 따라 CIF를 포함하지 않는 PDCCH를 모니터링하여 셀프 캐리어 스케줄링된 PDSCH를 수신하거나, CIF를 포함하는 PDCCH를 모니터링 하여 크로스 캐리어 스케줄링 된 PDSCH를 수신한다.
한편, 도 9 및 도 10은 3GPP LTE-A 시스템의 서브프레임 구조를 예시하고 있으나, 이와 동일 또는 유사한 구성이 3GPP NR 시스템에서도 적용될 수 있다. 다만, 3GPP NR 시스템에서 도 9 및 도 10의 서브프레임은 슬롯으로 대체될 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다.
본 발명의 실시예에서 단말은 휴대성과 이동성이 보장되는 다양한 종류의 무선 통신 장치 또는 컴퓨팅 장치로 구현될 수 있다. 단말은 UE(User Equipment), STA(Station), MS(Mobile Subscriber) 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 기지국은 서비스 지역에 해당하는 셀(예, 매크로 셀, 펨토 셀, 피코 셀 등)을 제어 및 관장하고, 신호 송출, 채널 지정, 채널 감시, 자기 진단, 중계 등의 기능을 수행할 수 있다. 기지국은 gNB(next Generation NodeB) 또는 AP(Access Point) 등으로 지칭될 수 있다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말(100)은 프로세서(110), 통신 모듈(120), 메모리(130), 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150)을 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 단말(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 단말(100)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(110)는 본 발명에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 슬롯 구성 정보를 수신하고, 이를 토대로 슬롯의 구성을 판단하고, 판단된 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(120)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121, 122) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(network interface card, NIC)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(120)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 7GHz 또는 52.6GHz 이상의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 메모리(130)는 단말(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 단말(100)이 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행하는데 필요한 소정의 프로그램이 포함될 수 있다.
다음으로, 유저 인터페이스(140)는 단말(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 단말(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 다양한 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국(200)은 프로세서(210), 통신 모듈(220) 및 메모리(230)를 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(210)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 기지국(200) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 기지국(200)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(210)는 본 발명에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 슬롯 구성 정보를 시그널링하고, 시그널링한 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(220)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(220)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221, 222) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(220)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 이동 통신망을 이용하여 상술한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 이동 통신망을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 7GHz 또는 52.6GHz 이상의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
도 11에 도시된 단말(100) 및 기지국(200)은 본 발명의 일 실시예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 또한, 단말(100)의 일부 구성, 예를 들어 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 단말(100)에 선택적으로 구비될 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 기지국(200)에 필요에 따라 추가 구비될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 TDD 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum) 시스템에서 슬롯 포맷을 설정 받을 수 있다. 슬롯 포맷은 슬롯 내 심볼들의 타입(type)을 의미할 수 있다. 심볼 타입은 하향링크 심볼(DL symbol), 상향링크 심볼(UL symbol), 또는 플렉서블 심볼(flexible symbol) 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 단말은 기지국으로부터 무선 프레임 내 슬롯에 대한 심볼 타입을 설정 받을 수 있다. 플렉서블 심볼은 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 구성되지 않은 심볼을 의미할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 셀 특정 (cell specific) 또는 셀-공통 (cell common) RRC(radio resource control) 신호를 통해서 수신할 수 있다. 또는 단말은 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 SIB1을 통해 반 정적(semi static)으로 수신할 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 단말 특정(UE-specific) 단말 전용(UE-dedicated) RRC 신호를 통해 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 반 정적으로 수신할 수 있다. 기지국은 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 이용하여 단말에게 슬롯 내 각 심볼 타입을 구성/설정할 수 있다.
단말이 기지국으로부터 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 셀-특정 RRC 신호로 수신하는 경우, 각 심볼 타입에 대한 정보는 셀 특정 슬롯의 주기, 상기 주기가 시작되는 셀 특정 슬롯부터 하향링크 심볼만으로 구성된 슬롯의 수, 하향링크 심볼만으로 구성된 마지막 슬롯 바로 다음 슬롯의 첫 심볼부터 하향링크 심볼의 수, 상기 주기의 마지막 셀-특정 슬롯부터 상향링크 심볼만으로 구성된 슬롯의 수, 상향링크 심볼만으로 구성된 슬롯들 중 마지막 슬롯 바로 이전의 상향링크 심볼의 수 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 단말이 기지국으로부터 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 셀 특정 RRC 신호로 수신하는 경우, 각 심볼 타입에 대한 정보는 최대 2개의 슬롯 패턴을 포함할 수 있다. 이때 2개의 각 패턴은 심볼들에 대해 시간 영역에서 각각 연속적으로 적용될 수 있다. 셀-특정 RRC 신호 또는 SIB1에 기초하여 구성되는 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블 심볼은 각각 셀 특정 하향링크 심볼, 셀 특정 상향링크 심볼, 셀 특정 플렉서블 심볼이라 지칭될 수 있다.
단말이 기지국으로부터 슬롯 내 각 심볼 타입에 대한 정보를 단말-특정 RRC 신호로 수신하는 경우, 셀-특정 플렉서블 심볼은 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 설정될 수 있다. 이때, 각 심볼 타입에 대한 정보는 구성되는 정보는 주기 내 슬롯에 대한 인덱스, 상기 인덱스가 지시하는 슬롯의 첫 번째 심볼부터 하향링크 심볼의 수, 상기 인덱스가 지시하는 슬롯의 마지막 심볼부터 상향링크 심볼의 수 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 단말은 슬롯 내 심볼들이 모두 하향링크 심볼인 것으로 설정 받거나 슬롯 내 심볼들이 모두 상향링크 심볼인 것으로 설정 받을 수 있다. 단말-특정 RRC 신호에 기초하여 구성되는 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블 심볼은 각각 단말-특정 하향링크 심볼, 단말-특정 상향링크 심볼, 단말-특정 플렉서블 심볼이라 지칭될 수 있다.
기지국은 단말에게 그룹 공통(group common, GC)-PDCCH에 포함되는 DCI 포맷 2_0의 SFI(slot format indicator)를 통해 단말에게 슬롯 포맷에 대한 정보를 전송할 수 있다. GC-PDCCH는 슬롯 포맷에 대한 정보를 수신하는 단말들을 위해 SFI-RNTI로 CRC 스크램블링 될 수 있다. 이하에서는 GC-PDCCH를 통해 전송되는 SFI를 동적(dynamic) SFI라 기술할 수 있다.
단말은 GC-PDCCH를 통해 동적 SFI를 수신하여 슬롯 내 심볼들이 셀 특정 플렉서블 심볼 또는 단말 특정 플렉서블 심볼이 하향링크 심볼인지 상향링크 심볼인지 플렉서블 심볼인지를 지시받을 수 있다. 다시 말해서, 단말이 반 정적으로 설정 받은 플렉서블 심볼만이 동적 SFI를 통해 통해 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블 심볼 중 어느 하나로 지시될 수 있다. 단말은 반 정적으로 설정 받은 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼은 동적 SFI에 의해 다른 타입의 심볼로 지시될 것이라 기대하지 않을 수 있다. 단말은 동적 SFI를 포함하는 DCI 포맷 2_0을 전송하는 GC-PDCCH를 수신하기 위해, 기지국으로부터 설정된 모니터링 주기마다 블라인드 디코딩(blind decoding)을 수행할 수 있다. 단말이 블라인드 디코딩을 수행하여 GC-PDCCH 수신에 성공한 경우, 단말은 GC-PDCCH를 수신한 슬롯부터 동적 SFI가 지시하는 슬롯 포맷에 대한 정보를 적용할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 동적 SFI를 통해 지시될 수 있는 슬롯 포맷에 대한 조합을 설정 받을 수 있다. 슬롯 포맷 조합은 1개 이상 256개 이하 슬롯 각각에 대한 것으로 단말은 1개 이상 256개 이하 슬롯 중 어느 하나에 대한 슬롯 포맷 조합을 동적 SFI를 통해 설정 받을 수 있고, 동적 SFI는 슬롯 포맷 조합이 어떠한 슬롯에 적용되는지를 지시하는 인덱스를 포함할 수 있다. 표 3은 각 슬롯에 대한 슬롯 포맷 조합을 나타내는 표이다(3GPP TS38.213 참조).
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표 3에서 D는 하향링크 심볼, U는 상향링크 심볼, F는 플렉서블 심볼을 나타낸다. 표 3에 도시된 바와 같이, 한 슬롯 내에서 최대 2번의 DL/UL 스위칭(switching)이 허용될 수 있다.
TDD 또는 언페어드 스펙트럼에서 단말이 슬롯 포맷을 설정 받거나 지시받는 경우, 제한된 시간 영역 자원을 상향링크 자원으로써 할당하는 것은 상향링크 커버리지 감소, 레이턴시(latency) 증가, 캐패시티(capacity) 감소를 초래할 수 있다. 이를 위해, 셀 내에서 특정 시간 영역 자원은 하향링크 수신 및 상향링크 송신에 모두 사용될 수 있다. 기지국이 특정 시간 영역 자원을 하향링크 수신 및 상향링크 송신에 모두 사용하더라도, 단말의 입장에서는 반 이중(half duplex) 통신 방식만을 지원하여 동일한 시간 영역 자원에서 하향링크 수신 또는 상향링크 송신 중 한 가지 동작만 가능할 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 시간 영역에서의 물리 상향링크 공유 채널을 스케줄링하는 방법을 나타낸다.
단말은, 기지국으로 PUSCH를 통해 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 기지국이 단말에게 PUSCH를 통한 상향링크 데이터를 전송하도록 스케줄링(PUSCH 스케줄링)할 수 있다. i) 동적 그랜트(Dynamic Grant, DG) 방법으로, 기지국은 PDCCH에 포함되는 DCI를 통해 PUSCH 스케줄링을 할 수 있다. 또는 ii) 설정된 그랜트(Configured Grant, CG) 방법으로, 기지국이 단말에게 미리 설정한 자원 및 전송 방법에 따라 단말은 PUSCH를 통해 상향링크 데이터를 기지국으로 전송할 수 있다.
이때, PDCCH에 포함되는 DCI는, PUSCH 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, DCI는, 시간 영역에 대한 정보(time-domain resource assignment, TDRA) 및 주파수 영역에 대한 정보(frequency-domain resource assignment, FDRA)를 포함할 수 있다. 단말은 제어 자원 집합 및 탐색 공간에서 전송되는 DCI를 수신하고, DCI를 통해 지시되는 동작들을(예, PUSCH를 통한 상향링크 데이터 전송) 수행할 수 있다. 이때, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI의 포맷은, DCI 포맷 0_0, 0_1, 0_2 일 수 있다. DCI 포맷 0_0, 0_1, 0_2의 DCI는, PUSCH의 시간 영역 정보를 포함하는 TDRA 필드를 포함하여 구성될 수 있다. 이때 시간 영역 정보는, 기지국으로부터 PDCCH가 전송되는 슬롯과 단말이 PUSCH를 전송하는 슬롯 간의 오프셋 값인 K2를 포함할 수 있다. 또한, DCI는, K2가 지시하는 슬롯 내에서 PUSCH의 시작 심볼 인덱스(S)와 PUSCH의 심볼 길이(L, 개수)가 결합(joint) 코딩된 값인 SLIV(Start and length indication value)를 포함할 수 있다. 단말이 슬롯 n에서 DCI를 수신하면, PUSCH가 스케줄링되는 슬롯은, floor(n*2μPUSCH/n*2μPDCCH)+K2 슬롯일 수 있다. μPUSCH와 μPDCCH는 각각 PUSCH가 스케줄링된 셀과 단말이 PDCCH를 수신한 셀의 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)을 의미할 수 있다. floor(x)는 x와 같거나 작은 정수 중에서 가장 큰 정수를 반환하는 함수이다. 본 명세서에서, 슬롯 n은 인덱스 n으로 인덱싱된 슬롯을 의미할 수 있다.
도 12(a)를 참조하면, 단말이 PDCCH를 수신한 셀과 PUSCH가 스케줄링되는 셀의 부반송파 간격(서브캐리어 간격)은 동일할 수 있다. 이때, 단말이 PDCCH를 슬롯 n에서 수신하고, K2는 4라고 지시받은 경우, PUSCH가 스케줄링되는 슬롯은 슬롯 n+K2 즉, 슬롯 n+4일 수 있다.
PUSCH가 스케줄링되는 타입은, PUSCH 매핑 타입 A, PUSCH 매핑 타입 B의 두 가지 매핑 타입이 존재할 수 있다. PUSCH 매핑 타입에 따라 PUSCH의 시작 심볼 인덱스와 SLIV가 될 수 있는 값의 범위가 달라질 수 있다. PUSCH 매핑 타입 A는, DMRS 심볼이 포함되는 자원 할당만 가능하고, DMRS 심볼은 상위 레이어에서 지시하는 값에 따라 슬롯의 세번째 또는 네번째 심볼에 위치할 수 있다. 즉 PUSCH 매핑 타입 A의 경우 PUSCH의 시작 심볼의 인덱스(S)는 0, PUSCH의 길이(L)은 DMRS 심볼 위치에 따라 4부터 14(extended CP의 경우 12)까지의 값 중 하나를 가질 수 있다. PUSCH 매핑 타입 B는, PUSCH의 첫번째 심볼이 DMRS 심볼이 될 수 있다. 따라서, S는 0부터 13(extended CP의 경우 11), L은 1부터 14(extended CP의 경우 12)까지의 값 중 하나를 가질 수 있다. 또한, 하나의 PUSCH는 슬롯의 경계를 넘을 수 없으므로, S와 L의 합은 14(extended CP의 경우 12)보다 작거나 같아야 한다.
도 12(b)를 참조하면, 기지국은 세번째 심볼이 DMRS 심볼이고 시작 심볼의 인덱스(S)는 0, 길이(L)는 7인 PUSCH 매핑 타입 A, 네번째 심볼이 DMRS 심볼이고 시작 심볼의 인덱스(S)는 0, 길이(L)는 7인 PUSCH 매핑 타입 A, 첫번째 심볼이 DMRS 심볼이고 시작 심볼의 인덱스(S)는 5, 길이(L)는 5인 PUSCH 매핑 타입 B를 스케줄링할 수 있다. 이때, DCI format 0_0, 0_1, 0_2의 FDRA 필드에서 지시되는 PUSCH의 주파수 영역 정보는 주파수 자원 할당 타입에 따라 두 가지로 나눌 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 주파수 영역에서 물리 상향링크 공유 채널을 스케줄링하는 방법을 나타낸다.
이하 도 13을 참조하여 주파수 자원 할당 타입에 대해 설명한다.
i) 첫 번째 타입인 주파수 자원 할당 타입 0(type 0)은, 단말에게 구성(설정)된 BWP에 포함되는 RB의 개수에 따라 일정 개수의 PRB들을 번들링하여 RBG를 구성하고, RBG 단위의 비트맵을 통해 RBG의 사용 여부를 지시하는 타입일 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로부터 전송되는 비트맵을 통해 대응되는 RBG의 사용 여부를 판단할 수 있다. 하나의 RBG에 포함되는 PRB 수는, 상위 레이어로부터 설정(구성)될 수 있고, 단말에게 설정(구성)된 BWP에 포함된 RB의 개수가 많을 수록, 더 많은 PRB가 설정(구성)될 수 있다. 도 13(a)를 참조하면, 단말에게 설정(구성)된 BWP 크기는, 72 PRB이고 하나의 RBG는 4 PRB로 구성될 수 있다. 이때, 단말은 PRB 0부터 오름차순(ascending order)으로 4개의 PRB를 하나의 RBG로 판단하고, 각각의 RBG는 0부터 인덱싱될 수 있다. 즉, PRB 0부터 PRB 3까지로 구성되는 RBG는 RBG 0으로 인덱싱되고, PRB 4부터 PRB 7까지로 구성되는 RBG는 RBG 1로 인덱싱될 수 있다. 동일한 방법으로 RBG 17까지 인덱싱될 수 있고, 이때, 기지국은 각 RBG 당 1비트(0 또는 1), 총 18 비트를 단말에게 전송하고, 단말은 수신한 18 비트에 기초하여 대응되는 RBG를 구성하는 PRB의 사용 여부를 판단할 수 있다. 이때, 비트 값이 0이면, 단말은 대응되는 RBG를 구성하는 PRB들 중 어느 PRB에도 PUSCH가 스케줄링되지 않은 것으로 판단할 수 있다. 비트 값이 1이면, 단말은 대응되는 RBG 내 모든 PRB들에 PUSCH가 스케줄링된 것으로 판단할 수 있다. 이때 비트 값은 반대로 적용될 수 있다. ii) 두 번째 타입인 주파수 자원 할당 타입 1(type 1)은, 단말의 초기(initial) BWP 또는 활성(active) BWP의 크기에 따라 할당되는 연속된 PRB들의 정보를 지시하는 타입일 수 있다. 연속된 PRB들의 정보는, 연속된 PRB들의 시작 인덱스(S)와 길이(L)가 결합 코딩된 RIV(resource indication value) 값일 수 있다. 도 13(b)를 참조하면, 단말에게 BWP 크기가 50 PRB이고, 50개의 PRB 중 PRB 2부터 PRB 11까지에 PUSCH가 스케줄링 되었을 때, 연속되는 PRB들의 시작 인덱스는 2, 길이는 10일 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로부터 수신한 RIV 값에 기초하여 PUSCH가 스케줄링되는 연속하는 PRB들의 시작 인덱스와 길이를 판단할 수 있다. 구체적으로, RIV는 NsizeBWP*(L-1)+S 로 계산될 수 있다. NsizeBWP는 단말에게 설정된 BWP의 크기일 수 있다. 예를 들어, 단말이 수신한 RIV 값이 452이면, 452 = 50*(10-1)+2 로 계산되므로, 단말은 PUSCH가 스케줄링된 연속하는 PRB들의 시작 인덱스를 2로, 길이를 10으로 판단할 수 있다.
PUSCH를 스케줄링하는 DCI 포맷 0_1, 0_2의 DCI를 통해 단말은 상위 레이어로부터 상술한 두 가지 주파수 자원 할당 타입 중 어느 하나만 사용하거나 두 가지 타입을 동적으로 사용하도록 설정받을 수 있다. 단말이 두 가지 타입을 동적으로 사용하도록 설정 받은 경우, 단말은 DCI의 FDRA 필드의 MSB(most significant bit) 1 비트를 통해 어떠한 타입인지 판단할 수 있다.
URLLC 전송 등을 위해 설정된 그랜트(configured grant)에 기반한 상향링크 공유 채널 전송 방법이 있을 수 있다. 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 공유 채널 전송 방법은, 그랜트-프리(grant-free) 전송이라 기술될 수 있다. 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 공유 채널 전송 방법은, 기지국이 단말에게 상향링크 전송을 위해 사용 가능한 자원을 상위 레이어(즉, RRC 시그널링)을 통해 설정하면, 단말은 설정된 자원을 이용하여 상향링크 공유 채널을 전송하는 방법일 수 있다. 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 공유 채널 전송 방법은, DCI가 활성(activation) 및 해제(release)를 지시하는지에 따라 두 가지 타입으로 구분될 수 있다. i) 타입 1 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 공유 채널 전송 방법은, 상위 레이어를 통해 미리 자원 및 전송 방법을 설정하는 방법일 수 있다. ii) 타입 2 설정된 그랜트에 기반한 상향링크 공유 채널 전송 방법은, 상위 레이어를 통해 설정된 그랜트 기반 전송을 설정하고, 실제 전송을 위한 자원 및 방법은 DCI가 설정하는 방법일 수 있다.
설정된 그랜트에 기반한 상향링크 전송 방법은 URLLC 전송을 지원할수 있다. 따라서, 높은 신뢰도를 보장하기 위해 상향링크 전송은 복수의 슬롯들 상에서 반복하여 수행될 수 있다. 이때, RV(redundancy version) 시퀀스는 {0, 0, 0, 0}, {0, 2, 3, 1}, {0, 3, 0, 3} 중 하나의 값일 수 있고, n번째 반복 전송에서 mod(n-1, 4)+1번째 값에 해당하는 RV가 사용될 수 있다. 즉, n-1을 4로 나눈 나머지 값에 1을 더한 값에 해당하는 RV가 사용될 수 있다. 또한, 상향링크 채널을 반복하여 전송하도록 설정받은 단말은, RV 값이 0에 해당하는 슬롯에서만 반복 전송을 시작할 수 있다. 다만, RV 시퀀스가 {0, 0, 0, 0}이고 상향링크 채널이 8개의 슬롯에서 반복 전송되도록 설정되는 경우, 단말은 8번째 슬롯에서 반복 전송을 시작할 수 없다. 단말은 상위 레이어를 통해 설정된 반복 전송 횟수에 도달하거나 주기를 넘었을 때 또는 동일한 HARQ process ID를 가진 UL 그랜트(grant)를 수신했을 때 반복 전송을 종료할 수 있다. UL 그랜트(grant)는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 의미할 수 있다.
상술한 대로, 무선 통신 시스템에서 기지국과 단말간의 PUSCH 전송/수신 신뢰도를 향상시키기 위해, 기지국은 단말에게 PUSCH를 반복하여 전송하도록 설정할 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 물리 상향링크 공유 채널의 반복 전송을 나타낸다.
단말이 수행하는 PUSCH 반복 전송은 두 가지 타입이 있을 수 있다. i) 먼저, PUSCH 반복 전송 타입 A에 대해 설명한다. 기지국으로부터 단말이 PUSCH를 스케줄링하는 PDCCH에 포함되는 DCI 포맷 format 0_1, 0_2의 DCI를 수신하면, 단말은 연속되는 K 개의 슬롯 상에서 PUSCH를 반복 전송할 수 있다. K 값은 상위 레이어로부터 설정되거나, DCI의 TDRA 필드에 포함되어 단말에게 설정되는 값일 수 있다. 예를 들어, 도 14(a)를 참조하면, 단말은 PUSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 슬롯 n에서 수신할 수 있고, 수신된 PDCCH에 포함되는 DCI로부터, K2 값을 설정받을 수 있다. 이때 K2 값이 2이고, K 값이 4인 경우, 단말은 슬롯 n+K2에서 PUSCH 반복 전송을 시작하여, 슬롯 n+K2+K-1까지 PUSCH를 반복 전송할 수 있다. 즉, 단말은 n+2에서 PUSCH 반복 전송을 시작하고, n+5까지 PUSCH를 반복 전송한다. 이때 각 슬롯에서 PUSCH가 전송되는 시간 및 주파수 영역 상 자원은 DCI에서 지시되는 것과 동일할 수 있다. 즉, 슬롯 내 동일한 심볼 및 PRB(s)에서 PUSCH가 전송될 수 있다. ii) 다음으로, PUSCH 반복 전송 타입 B에 대해 설명한다. PUSCH 반복 전송 타입 B는 단말이 URLLC의 요구사항 등을 만족하기 위한 저지연의 PUSCH를 반복 전송하기 위해 사용되는 타입일 수 있다. 단말은 기지국이 전송하는 DCI의 TDRA 필드를 통하여 PUSCH의 반복 전송이 시작되는 심볼(S)과 반복 전송되는 PUSCH의 길이(L)을 설정 받을 수 있다. 이때 시작 심볼(S) 및 길이(L)는, 단말이 실제로 전송하는 PUSCH(actual PUSCH)가 아닌 임시로 구한 명목 PUSCH(nominal PUSCH)에 대한 것일 수 있다. 반복 전송되도록 설정되는 명목 PUSCH들 사이에는 별도의 심볼이 존재하지 않을 수 있다. 즉, 명목 PUSCH들은 시간 영역 상에서 연속적일 수 있다. 단말은 명목 PUSCH들로부터 actual PUSCH를 결정할 수 있다. 하나의 명목 PUSCH는 하나 또는 복수개의 actual PUSCH로 결정될 수 있다. 기지국은 단말에게 PUSCH 반복 전송 타입 B에서 사용될 수 없는 심볼들을 설정할 수 있다. PUSCH 반복 전송 타입 B에서 사용될 수 없는 심볼들은 유효하지 않은(invalid) 심볼이라 기술될 수 있다. 단말은 명목 PUSCH들이 전송되도록 설정된 자원들 중에서 유효하지 않은 심볼을 제외할 수 있다. 상술한대로, 명목 PUSCH들은 연속적인 심볼들 상에서 반복 전송되도록 설정되지만, 유효하지 않은 심볼이 제외되는 경우, 명목 PUSCH 전송을 위한 자원은 불연속적이게 된다. actual PUSCH는 유효하지 않은 심볼을 제외한 하나의 명목 PUSCH 전송을 위해 설정된 연속되는 심볼들 상에서 전송되도록 설정될 수 있다. 이때, 연속된 심볼들이 슬롯의 경계를 넘을 경우, 슬롯 경계를 기준으로 실제로 전송되는 actual PUSCH는 나누어질 수 있다. 유효하지 않은 심볼은, 기지국이 단말에게 설정한 하향링크 심볼을 포함할 수 있다. 도 14(b)를 참조하면, 단말은 첫번째 슬롯(슬롯 n)의 12번째 심볼부터 5 심볼 길이의 PUSCH 전송을 스케줄링 받고, 4번의 타입 B 반복 전송을 설정받을 수 있다. 이때, 첫번째 명목 PUSCH (nominal#1)가 스케줄링된 자원은 심볼 (n,11), 심볼 (n,12), 심볼 (n,13), 심볼 (n+1,0), 심볼 (n+1,1)을 포함할 수 있다. 두번째 명목 PUSCH (nominal#2)가 스케줄링된 자원은 심볼 (n+1,2), 심볼 (n+1,3), 심볼 (n+1,4), 심볼 (n+1,5), 심볼 (n+1,6)을 포함할 수 있다. 세번째 명목 PUSCH (nominal#3)가 스케줄링된 자원은 심볼 (n+1,7), 심볼 (n+1,8), 심볼 (n+1,9), 심볼 (n+1,10), 심볼 (n+1,11)을 포함할 수 있다. 네번째 명목 PUSCH (nominal#4)가 스케줄링된 자원은 심볼 (n+1,12), 심볼 (n+1,13), 심볼 (n+2,0), 심볼 (n+2,1), 심볼 (n+2,2)을 포함할 수 있다. 이때, 심볼 (n,k)는 슬롯 n의 심볼 k를 나타낸다. 즉, k는, normal CP의 경우 0에서부터 시작하여 13까지의 값일 수 있고, extended CP의 경우 0에서부터 11까지의 값일 수 있다. 유효하지 않은 심볼은, 슬롯 n+1의 심볼 6과 심볼 7로 설정될 수 있다. 이때, actual PUSCH를 결정하기 위해 두번째 명목 PUSCH (nominal#2)의 마지막 심볼은 제외되고, 세번째 명목 PUSCH (nominal#3)의 첫번째 심볼은 제외될 수 있다. 슬롯 경계에 의해 첫번째 명목 PUSCH(nominal#1)는 두개의 실제로 전송되는 actual PUSCH(actual#1과 actual#2)로 나누어 질 수 있다. 두번째 명목 PUSCH(nominal#2)와 세번째 명목 PUSCH(nominal#3) PUSCH는 유효하지 않은 심볼을 제외한 연속된 심볼들을 묶어 각각 하나의 actual PUSCH(actual#3과 actual#4) 로 나누어질 수 있다. 마지막으로 네번째 명목 PUSCH(nominal#4)는 슬롯 경계에 의해 두개의 실제로 전송되는(actual) PUSCH(actual#5와 actual#6)로 나뉜다. 단말은 실제로 전송하는 (actual) PUSCH들을 최종적으로 전송하게 된다. 하나의 actual PUSCH는 적어도 하나의 DMRS 심볼을 포함해야 한다. 따라서, PUSCH 반복 전송 타입 B가 설정된 경우, actual PUSCH의 전체 길이가 한 심볼이면, 이러한 actual PUSCH는 전송되지 않고 생략될 수 있다. 하나의 심볼인 actual PUSCH는 DMRS를 제외한 다른 정보를 포함할 수 없기 때문이다.
주파수 영역에서 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻기 위하여 상향링크 채널 전송을 위해 주파수 호핑(frequency hopping)이 설정될 수 있다.
PUSCH 반복 전송 타입 A의 경우, 슬롯 내에서 주파수 호핑이 수행되는 인트라-슬롯(intra-slot) 주파수 호핑과 슬롯마다 주파수 호핑이 수행되는 인터-슬롯(inter-slot) 주파수 호핑 중 어느 하나가 단말에게 설정될 수 있다. 단말에게 인트라-슬롯 주파수 호핑이 설정되면, 단말은 PUSCH를 전송하는 슬롯에서 PUSCH를 시간 영역에서 반으로 나누어 절반은 스케줄링된 PRB에서 전송하고, 나머지 절반은 스케줄링된 PRB에 오프셋 값을 더한 PRB에서 전송할 수 있다. 이때 오프셋 값은 상위 레이어를 통하여 활성(active) BWP 크기에 따라 2개 또는 4개의 값이 설정될 수 있고, 그 중 하나의 값이 DCI를 통하여 단말에게 설정(지시)될 수 있다. 단말에게 인터-슬롯 주파수 호핑이 설정되면, 단말은 슬롯 인덱스가 짝수인 슬롯에서 스케줄링된 PRB에서 PUSCH를 전송하고, 홀수번째 슬롯에서 스케줄링된 PRB에 오프셋 값을 더한 PRB에서 PUSCH를 전송할 수 있다.
PUSCH 반복 전송 타입 B인 경우, 명목 PUSCH 경계에서 주파수 호핑이 수행되는 인터-반복(inter-repetition) 주파수 호핑과 매 슬롯마다 주파수 호핑이 수행되는 인터-슬롯 주파수 호핑 중 하나가 단말에게 설정될 수 있다. 단말에게 인터-반복 주파수 호핑이 설정되면, 단말은 홀수번째 명목 PUSCH에 대응되는 actual PUSCH(들)을 스케줄링된 PRB 상에서 전송하고, 단말은 짝수번째 명목 PUSCH에 대응되는 actual PUSCH(들)을 스케줄링된 PRB에 오프셋 값을 더한 PRB 상에서 전송할 수 있다. 이때 오프셋 값은 상위 레이어를 통하여 활성(active) BWP 크기에 따라 2개 또는 4개의 값이 설정될 수 있고, 그 중 하나의 값이 DCI를 통하여 단말에게 설정(지시)될 수 있다. 단말에게 인터-슬롯 주파수 호핑이 설정되면, 단말은 슬롯 인덱스가 짝수인 슬롯에서 스케줄링된 PRB에서 PUSCH를 전송하고, 홀수번째 슬롯에서 스케줄링된 PRB에 오프셋 값을 더한 PRB에서 PUSCH를 전송할 수 있다.
단말은 PUSCH 반복 전송을 수행할 때, 특정 슬롯의 PUSCH 전송을 위해 스케줄링된 심볼이 반정적으로 구성된 DL 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신을 위해 설정된 심볼과 중첩되면 중첩되는 심볼을 포함하는 슬롯 상에서 중첩되는 PUSCH를 전송하지 않을 수 있다. 또한, 중첩되는 PUSCH는 연기되어 다음 슬롯 상에서도 전송되지 않을 수 있다.
단말이 PUCCH를 스케줄링하는, DCI 포맷 1_0, 1_1, 1_2의 DCI를 수신했을 경우, 단말은 PUCCH를 기지국으로 전송하여야 한다. 이때, PUCCH는, 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 포함할 수 있고, UCI는 HARQ-ACK, SR(Scheduling Request) 및 CSI(Channel State Information) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. HARQ-ACK은, 단말이 두 종류의 채널들을 성공적으로 수신하였는지 여부에 대한 HARQ-ACK 일 수 있다. 제1 종류는, 단말이 DCI 포맷 1_0, 1_1, 1_2인 DCI를 통해 PDSCH를 스케줄링 받는 경우, PDSCH에 대한 HARQ-ACK일 수 있다. 제2 종류는, DCI 포맷 1_0, 1_1, 1_2인 DCI가 반정적으로 스케줄링되는(Semi-Persistent Scheduling, SPS) PDSCH의 해제(release)를 지시하는 DCI인 경우, DCI에 대한 HARQ-ACK일 수 있다. HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH의 전송을 위해, DCI의 'PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator' 필드는 스케줄링된 PUCCH가 전송되는 슬롯에 대한 정보(값)인 K1을 지시할 수 있다. 여기서 K1은 음이 아닌 정수 값일 수 있다. DCI 포맷 1_0의 DCI는 K1 값으로 {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 중 하나의 값을 지시할 수 있다. DCI 포맷 1_1, 1_2의 DCI에서 지시 가능한 K1 값은 상위 계층으로부터 설정(구성)될 수 있다.
제1 종류의 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH가 전송되는 슬롯이 결정되는 방법에 대해 설명한다. HARQ-ACK과 대응되는 PDSCH가 전송되는 마지막 심볼과 중첩되는 상향링크 슬롯이 존재할 수 있다. 이때, 중첩되는 상향링크 슬롯의 인덱스를 m이라 하면, 단말은 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH를 슬롯 m+K1 상에서 전송할 수 있다. 상향링크 슬롯의 인덱스는 PUCCH가 전송되는 BWP의 부반송파 간격에 기초하여 결정되는 값일 수 있다. 단말이 하향링크 슬롯 집성(slot aggregation)을 설정 받는 경우, PDSCH가 전송되는 마지막 심볼은, PDSCH가 전송되는 슬롯들 중 마지막 슬롯 내 스케줄링된 마지막 심볼을 의미할 수 있다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 물리 상향링크 제어 채널의 스케줄링 방법을 나타낸다.
도 15를 참조하면, PDCCH가 수신되는 DL BWP의 부반송파 간격과 PDSCH가 스케줄링된 DL BWP의 부반송파 간격 및 PUCCH가 전송되는 UL BWP의 부반송파 간격은 동일할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 PDSCH와 PUCCH를 스케줄링하는 PDCCH를 슬롯 n에서 수신할 수 있다. 이때, 슬롯 n에서 수신되는 PDCCH에 포함되는 DCI는 K0값을 2로, K1 값을 3으로 설정(지시)할 수 있다. 예를 들어, PDSCH가 전송되는 마지막 심볼이 n+K0(즉, n+2)인 경우, 단말은 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 슬롯 n+2+K1(즉, n+5) 상에서 전송할 수 있다. 이때 PDSCH에 대한 HARQ-ACK은 PUCCH에 포함될 수 있다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 물리 상향링크 제어 채널의 반복 전송을 나타낸다.
NR 시스템에서 넓은 커버리지 확보를 위하여 단말은 long PUCCH를 2, 4 또는 8개의 슬롯 상에서 반복하여 전송할 수 있다. 이때 long PUCCH 포맷은 PUCCH 포맷 1, 3, 4일 수 있다. 단말이 PUCCH를 반복 전송하는 경우, 동일한 UCI가 매 슬롯마다 반복하여 전송될 수 있다. 도 16을 참조하면, PDSCH가 슬롯 n에서 수신이 종료되고, K1 값은 2일 때, 단말은 슬롯 n+K1(즉 n+2) 상에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 기지국이 PUCCH의 반복 전송 횟수를 4(NrepeatPUCCH=4)로 설정한 경우, 단말은 PUCCH를 슬롯 n+2부터 슬롯 n+5까지 상에서 반복 전송할 수 있다. 이때, 반복 전송되는 PUCCH들의 심볼 구성은 동일할 수 있다. 즉, 반복 전송되는 PUCCH들은 각 슬롯의 동일한 심볼에서 시작하고 동일한 수의 심볼로 구성될 수 있다.
PUCCH 전송의 경우에도, 주파수 영역에서 다이버시티 게인을 얻기 위해 주파수 호핑이 적용될 수 있다. 인트라-슬롯 주파수 호핑이 적용되면, 단말은 PUCCH를 전송하는 슬롯의 시간 영역을 반으로 나누어 절반의 PUCCH는 제1 PRB 상에서 나머지 절반의 PUCCH는 제2 PRB를 전송할 수 있다. 제1 PRB와 제2 PRB는 PUCCH 자원을 설정하는 상위 레이어를 통하여 설정될 수 있다. 인터-슬롯 주파수 호핑이 적용되면, 단말은 슬롯의 인덱스가 짝수인 슬롯의 제1 PRB 상에서 PUCCH를 전송하고, 슬롯의 인덱스가 홀수인 슬롯의 제2 PRB에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 또한, 단말은 PUCCH 반복 전송을 수행할 때, PUCCH 전송을 위해 스케줄링된 특정 슬롯의 심볼이 반정적으로 구성된 DL 심볼이나 SS/PBCH 블록의 수신을 위해 설정된 심볼과 중첩되면 중첩되는 심볼을 포함하는 슬롯 상에서 PUCCH를 전송하지 않을 수 있다. 단말은, 전송되지 않은 PUCCH를 다음 슬롯 상에서 전송하도록 연기할 수 있다. 이때, 연기된 슬롯의 PUCCH 전송을 위한 심볼과 반정적으로 구성된 DL 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신을 위해 설정된 심볼이 중첩되지 않으면 단말은 PUCCH를 전송할 수 있다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 인접하는 셀 간 CLI(cross link interference)를 나타내는 도면이다.
TDD 또는 언페어드 스펙트럼에서 단말은 동적(dynamic)이고 유연한(flexible) 슬롯 포맷을 설정 받거나 지시 받을 수 있다. 이때, 인접 셀 간의 단말들은 서로 다른 슬롯 포맷을 설정 받거나 지시 받을 수 있다. 이 경우, 인접 셀 간 단말들의 서로 다른 슬롯 포맷(DL/UL)에서의 송수신으로 인한 CLI(cross link interference)가 발생할 수 있다.
도 17(a)를 참조하면, 기지국#1의 하향링크 전송(단말#1을 향한)이 인접 기지국#2의 상향링크 수신(단말#2로부터)에 간섭을 미칠 수 있고, 이를 기지국 간 CLI(inter-gNB CLI)라고 할 수 있다. 여기서 간섭을 미치는 기지국#1은 aggressor 기지국, 간섭을 받는 기지국#2는 victim 기지국이라고 할 수 있다. 도 17(b)를 참조하면, 단말#2의 상향링크 전송(기지국#2를 향한)이 인접 단말#1의 하향링크 수신(기지국#1로부터)에 간섭을 미칠 수 있고, 이를 단말 간 CLI(inter-UE CLI)라고 할 수 있다. 여기서 간섭을 미치는 단말#2는 aggressor 단말, 간섭을 받는 단말#1은 victim 단말이라고 할 수 있다.
UL 뮤팅 일반(UL muting: General)
이하에서는 기지국 간 CLI를 완화하기 위해 단말이 상향링크 전송을 수행하는 방법에 대해 설명한다. 도 17(a)를 참조하면, 기지국#2는 기지국#1로부터 전송되는 신호/채널을 통해 기지국 간 CLI를 측정할 수 있다. 구체적으로, 기지국#2는 기지국#1이 하향링크로 전송하는 신호/채널의 구성 정보를 기지국#1로부터 수신하고, 수신한 구성 정보에 기초하여 기지국#1의 하향링크 신호/채널의 세기(예: RSRP, reference signal received power)를 측정하여, 기지국간 CLI를 측정할 수 있다. 기지국#2는 측정한 CLI 결과를 기지국 간 CLI를 완화하는데 사용할 수 있다.
기지국#2가 CLI 측정을 위해 사용하는 하향링크 신호/채널은 기지국#1의 SS/PBCH 블록일 수 있다. 즉, 기지국#1은 기지국#1이 하향링크로 전송하는 SS/PBCH 블록의 구성 정보를 기지국#2에 전달할 수 있고, 기지국#2는 SS/PBCH 블록이 전송되는 자원에서 기지국 간 CLI를 측정할 수 있다.
또는, 기지국#2가 CLI 측정을 위해 사용하는 하향링크 신호/채널은 기지국#1의 NZP(non-zero power) CSI-RS일 수 있다. 즉, 기지국#1은 기지국#1이 하향링크로 전송하는 NZP CSI-RS 구성 정보를 기지국#2에 전달할 수 있고, 기지국#2는 기지국#1의 NZP CSI-RS가 전송되는 자원에서 기지국 간 CLI를 측정할 수 있다. 여기서 NZP CSI-RS는 주기적(periodic), 반-지속적(semi-persistent), 또는 비주기적(aperiodic) NZP CSI-RS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
기지국#2가 기지국 간 CLI를 측정하는 자원과 단말#2가 상향링크 채널을 전송하는 자원이 겹칠 수 있다. 이 경우, 기지국#2의 CLI 측정을 하지 못할 수 있고, 따라서, 기지국 간 CLI를 완화하는 것이 어렵다는 문제점이 있을 수 있다. 기지국#2가 CLI를 측정하는 자원과 단말#2가 상향링크 채널을 전송하는 자원은 RB 단위 또는 RE 단위로 겹칠 수 있다. 예를 들어, CLI를 측정하는 자원으로 기지국#1의 SS/PBCH 블록 전송을 위한 자원이 사용되는 경우, 기지국#2가 CLI를 측정하는 자원과 단말#2가 상향링크 채널을 전송하는 자원은 RB 단위 또는 RE 단위로 겹칠 수 있다. 또 다른 예로, CLI를 측정하는 자원으로 기지국#1의 NZP CSI-RS 전송을 위한 자원이 사용되는 경우, 기지국#2가 CLI를 측정하는 자원과 단말#2가 상향링크로 채널을 전송하는 자원은 RE 단위로 겹칠 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위해 단말(기지국 간 CLI를 측정하는 셀 내의 단말, 예를 들어 도 17(a)의 단말#2)은 기지국이 기지국 간 CLI를 측정하는 자원에 대한 패턴(RB 단위 또는 RE 단위)을 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 이때, 단말은 기지국 간 CLI를 측정하는 자원에서 상향링크 전송을 수행할 지 또는 수행하지 않을지 여부를 상향링크 신호/채널에 따라 다음과 같이 결정할 수 있다. 이하에서는 기지국이 CLI를 측정하기 위해 단말에게 구성되거나 지시된 자원 패턴을 UL 뮤팅(muting) 자원이라고 지칭한다.
- UCI 없는 PUSCH(PUSCH without UCI)
단말은 PUSCH(예, UCI와 멀티플렉싱되지 않은 PUSCH)를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 자원이 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 겹치는 자원은 PUSCH 전송이 불가능한 것으로 가정할 수 있다. 다시 말해서, 단말은 UL 뮤팅 자원으로 구성된 RB 또는 RE들에 대해 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이로 인해, 단말은 UL-SCH의 경우 일부 겹치는 자원을 PUSCH 전송에 사용하지 않더라도 나머지 자원을 기반으로 구성 받거나 지시 받은 코드 레이트에 맞추어 PUSCH를 전송하게 되면 기지국에서의 디코딩 성공을 기대할 수 있다.
단말이 UL 뮤팅 자원을 동적으로 지시 받고 PUSCH 자원이 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말 동작에 대해 설명한다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티(capability)를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUSCH 전송을 위해 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이, UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH 전송을 위해 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUSCH 전송을 위해 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함되는 슬롯을 통해 PUSCH를 전송할 수 있다. Tproc,2는 단말 프로세싱 캐퍼빌리티(processing capability)에 따른 PUSCH 준비 시간(preparation time)이다. 기지국은 단말로부터 전송되는 PUSCH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 PUSCH 전송을 위해 구성되거나 지시된 첫번째 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUSCH 전송이 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH 전송이 지시된 첫번째 심볼이 포함되는 슬롯에서 UL 뮤팅을 적용하지 않고 PUSCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티(capability)를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUSCH 전송을 위해 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이, UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH 전송을 위해 구성되거나 지시된 첫번째 심볼에서 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원에 대해 PUSCH를 펑쳐링(puncturing)하여 전송할 수 있다. 단말의 UL 취소(cancellation)를 위한 타임라인(timeline) 조건이 만족되지 않아 PUSCH 프로세싱을 위한, 레이트 매칭, 및 PUSCH의 RE 매핑이 변경되기 어려우므로, PUSCH 프로세싱 시간(processing time)을 통해 만들어진 채널코딩, 레이트 매칭, 및 PUSCH의 RE 매핑을 유지하되, 기지국의 CLI 측정에는 간섭을 미치지 않게 하기 위해 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원에 대해서 레이트 매칭이 아닌 펑쳐링이 수행될 수 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시 예에 따른 PUSCH 전송 방법을 나타낸 도면이다.
도 18(a)를 참조하면, 단말은 6개 심볼에서 PUSCH를 전송하도록 구성받거나 스케줄링 받을 수 있고, 6개 심볼들 중 뒤의 2심볼(즉, 5번째 심볼 및 6번째 심볼)에 대해 UL 뮤팅 자원을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출할 수 있다. 단말은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 심볼 및 주파수 자원 영역에 할당된 PUSCH 자원을 펑처링하여 PUSCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티(capability)를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUSCH 전송을 위해 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이, UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH 전송을 위해 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서의 PUSCH 전송을 취소할 수 있다. 기지국과 단말이 캐퍼빌리티를 협상(negotiation)할 때, 단말이 partialcancellation의 캐퍼빌리티가 있는지 여부를 기지국은 확인할 수 없다. 따라서, 기지국은, UL 뮤팅을 지시하면 단말이 부분적으로 PUSCH 전송을 취소할 수 없다는 것을 인지하고 있으므로, 기지국은 단말이 겹치는 부분에 대해 PUSCH 전송을 취소하고 겹치지 않는 부분에 대해 PUSCH를 전송하기를 기대하지 않는다. 따라서, 단말은 기지국의 기대대로 기지국이 UL 뮤팅을 지시한 자원들과 스케줄링 받거나 구성받은 자원이 겹치는 경우에는 단말은 PUSCH 전송을 위해 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서의 PUSCH 전송을 모두 취소할 수 있다. 다만 PUSCH를 위해 스케줄링 받은 자원 또는 구성받은 자원이 하나 이상의 슬롯에서 반복 전송되거나 연속 전송되는 경우, 단말은 UL 뮤팅을 지시한 자원들과 겹치는 자원이 포함된 슬롯에서의 PUSCH 전송만 취소할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티(capability)를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUSCH 전송을 위해 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이, UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 겹치는 자원을 고려하여 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. UL muting 자원과 겹치지 않는 자원에서 단말은 레이트 매칭된 PUSCH를 전송할 수 있다.
예를 들어, 도 18(b)를 참조하여, 단말은 6개 심볼에서 PUSCH를 전송하도록 구성받거나 스케줄링될 수 있고, 그 중 가운데 2심볼(3번째 심볼 및 4번째 심볼)에 대해 UL muting 자원을 지시하는 DCI format을 포함하는 PDCCH를 검출할 수 있다. 단말은 상기 실시 예에 따라, UL muting 자원과 겹치는 심볼 및 주파수 자원 영역에 할당된 PUSCH 자원을 고려하여 PUSCH를 rate-matching하여 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 capability를 기지국으로 지시한 경우, PUSCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL muting을 지시하는 DCI format을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 해당 심볼들에 대해 PUSCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 해당 심볼들에 대해 PUSCH를 전송할 수 있다. 다만 하나의 PUSCH 전송을 위한 심볼들중 Tproc,2 이내의 심볼과 Tproc,2 이후의 심볼이 있는 경우에 Tproc,2 이후의 심볼에 대해서 단말은 UL muting 자원과 겹치는 자원을 고려하여 PUSCH를 rate-matching하여 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 PUSCH에 UL muting을 적용하도록 하기 위해서는 PUSCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL muting을 지시하는 DCI format을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUSCH를 전송하도록 지시된 심볼이 UL muting을 지시하는 DCI format를 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 해당 심볼에서 PUSCH 전송에 UL muting의 적용을 수행하지 않고, Tproc,2 이후의 심볼에 대해서 단말은 PUSCH 전송에 UL muting의 적용을 수행할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUSCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 경우, 단말은 PUSCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 PUSCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUSCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치는 심볼인 경우, 단말은 겹치는 심볼에 대한 PUSCH 전송을 취소할 수 있다. 다만 PUSCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 Tproc,2 이후의 심볼인 경우(즉, 하나의 PUSCH 전송을 위한 심볼들이 모두 Tproc,2 이후의 심볼인 경우), 단말은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원을 고려하여 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이는 단말의 UL 취소를 위한 타임라인 조건을 만족하면, PUSCH 프로세싱을 위한 채널 코딩, 레이트 매칭, 및 PUSCH의 RE 매핑을 변경할 수 있다. 따라서 단말은 기지국의 CLI 측정에 간섭을 미치지 않게 하기 위해 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원에 대한 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다.
- HARQ-ACK 또는 SR 없는 PUCCH(PUCCH without HARQ-ACK or SR)
단말은 PUCCH(예, HARQ-ACK 또는 SR 없는 PUCCH)를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 자원이 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, PUCCH 전송을 위한 자원이 포함된 슬롯에서 PUCCH를 전송하지 않을 수 있다. PUCCH가 HARQ-ACK 또는 SR과 같이 상대적으로 우선순위가 높은 UCI를 포함하지 않는 경우(즉, CSI), 슬롯에서는 기지국의 CLI 측정을 우선시하여 단말은 PUCCH를 전송하지 않을 수 있다.
단말은 PUCCH(예, HARQ-ACK 또는 SR 없는 PUCCH)를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 자원이 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, PUCCH 전송을 위한 자원이 포함된 슬롯에서 PUCCH를 우선순위로 설정하여 UL 뮤팅 자원의 설정과 기지국간의 CLI 측정과는 관계없이 셀내에서의 링크 적응(link adaptation)과 같은 동작을 우선시하여 PUCCH를 전송할 수 있다.
이하에서 단말이 UL 뮤팅 자원을 동적으로 지시 받고 PUCCH 자원이 UL뮤팅자원과 겹치는 경우, 단말의 동작에 대해 설명한다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼을 포함하는 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼을 포함하는 슬롯에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 첫번째 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, PUCCH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼을 포함하는 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소할 수 있다. 이는 기지국과 단말이 캐퍼빌리티를 협상할 때, 기지국은 단말이 partialcancellation의 캐퍼빌리티가 있는지 여부를 확인할 수 없다. 따라서 기지국은 UL 뮤팅을 지시하면 단말이 부분적으로 PUCCH 전송을 취소할 수 없다는 것을 인지하고 있으므로, 기지국은 단말이 겹치는 부분에 대해 PUCCH를 부분적으로 취소하고 겹치지 않는 부분에 대해 PUCCH를 전송할 것을 기대하지 않는다. 따라서, 단말은 기지국의 기대대로 기지국이 UL 뮤팅을 지시한 자원들과 스케줄링 받거나 구성받은 자원이 겹치는 경우 겹치는 자원이 포함되는 슬롯에서 PUCCH 전송을 모두 취소할 수 있다. 다만 PUCCH를 위해 스케줄링 받은 자원 또는 구성받은 자원이 하나 이상의 슬롯에서 반복 전송되거나 연속 전송되는 경우 단말은 UL 뮤팅을 지시한 자원들과 겹치는 자원을 포함하는 슬롯에서의 PUCCH의 전송만 취소할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 심볼들에 대해 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 심볼들에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 심볼에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 수행하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 심볼인 경우, 단말은 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치는 심볼인 경우, 단말은 겹치는 심볼들에 대해 PUCCH 전송을 취소할 수 있다.
- SRS
단말은 SRS 전송 타입(예, 주기적인 SRS, 비주기적으로 기지국의 트리거링에 따라 전송되는 SRS)과 관계없이 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 자원이 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 겹치는 심볼에서는 SRS를 전송하지 않고, 겹치지 않는 심볼에서는 SRS를 전송할 수 있다. 단말은 SRS의 전송을 심볼 단위로 취소할 수 있으므로, 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 심볼에서는 SRS를 전송하지 않고, 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 심볼에서는 SRS를 전송할 수 있다.
SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받을 때 주기적으로 설정되는 SRS 자원이 있을 수 있으며, 기지국의 트리거링에 의해 비주기적으로 설정되는 SRS 자원이 있을 수 있다. 주기적으로 설정되는 SRS 자원에 대해서는 상술한 방법이 적용될 수 있다. 비주기적으로 설정되는 SRS 자원이 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말은 겹치는 심볼에서는 SRS를 전송할 수 있다.
이하에서는 단말이 UL 뮤팅 자원을 동적으로 지시 받고 SRS 전송 타입과 관계없이 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 SRS 자원이 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말의 동작 방법에 대해 설명한다.
SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 심볼에서 SRS 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 심볼에서 SRS를 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 전송되는 SRS에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 SRS를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI f포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 SRS를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 심볼에서 SRS 전송에 UL 뮤팅을 수행하지 않을 수 있다.
SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 심볼인 경우, 단말은 심볼에서 SRS를 전송할 수 있다.
SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치는 심볼인 경우, 단말은 겹치는 심볼에서 SRS 전송을 취소할 수 있다.
도 19는 본 발명의 일 실시 예에 따른 SRS 전송 방법을 나타낸 도면이다.
도 19를 참조하면, 단말은 SRS를 전송하도록 구성 받은 4심볼 중 앞의 2심볼에 대해 동적으로 UL 뮤팅 자원으로 지시 받을 수 있다. 이때, UL 뮤팅 자원과 SRS를 전송하도록 구성 받은 심볼이 겹칠 수 있다. 또한, 단말의 Tproc,2는 5심볼일 수 있다. 단말은 SRS를 위한 4심볼 중 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼이고 UL muting 자원과 겹치는 심볼(즉, SRS를 위한 1번째 심볼)에서 SRS를 전송할 수 있다. 단말은 SRS를 위한 4심볼 중 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고 UL 뮤팅 자원과 겹치는 심볼(즉, SRS를 위한 2번째 심볼)에서 SRS 전송을 취소할 수 있다.
단말이 UL 뮤팅 자원을 동적으로 지시 받고, 주기적으로 설정되는 SRS 자원이 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말은 상술한 방법을 사용할 수 있다. 한편, 비주기적으로 설정되는 SRS 자원이 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말은 겹치는 심볼에서는 UL 뮤팅 자원과의 충돌(collision)과 관계없이 SRS를 전송할 수 있다.
- PRACH
이하에서 단말이 PRACH를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 자원이 반 정적으로 구성 받거나 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말 동작에 대해 설명한다.
단말은 겹치는 자원에서 자원에서 PRACH를 전송할 수 있다. PRACH는 상향링크 동기 및 TA(Time advanced) 를 맞추기 위한 용도, 그리고 SR(Scheduling Request), BFR(beam failure recovery), on-demand SI(system information) request 등 단말이 기지국에게 우선적으로 전송해야 하는 채널일 수 있다. 따라서, 단말은 PRACH 전송을 우선 시 할 수 있다.
단말은 PRACH를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 자원이 반 정적으로 구성 받거나 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 겹칠 것을 기대하지 않을 수 있다.
또한 단말은 랜덤 액세스 절차를 위한 채널로서, Msg3의 전송을 위해 사용되는 상향링크 PUSCH 또는 2-step 랜덤 액세스 절차(즉, Type-2 랜덤 액세스 절차)를 위해 사용되는 PUSCH의 전송에 대해서는 UL 뮤팅 자원과의 충돌과 관계없이 PUSCH를 우선하여 전송할 수 있다.
- UCI를 포함하는 PUSCH
PUSCH(UCI와 멀티플렉싱된 PUSCH)를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 자원이 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우가 있을 수 있다. 이하에서는, PUSCH와 멀티플렉싱된 UCI의 타입에 따른 단말의 PUSCH 전송 동작에 대해 설명한다.
(제1 실시 예) UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원이 PUSCH 전송과 함께 멀티플렉싱되어 매핑된 RE 중 HARQ-ACK이 매핑된 RE인 경우, 단말은 UL 뮤팅과 관계없이 겹치는 자원의 RE에서 매핑된 HARQ-ACK을 전송할 수 있다. UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원이 PUSCH 전송과 함께 멀티플렉싱되어 매핑된 RE 중 CSI part 1, CSI part 2, 또는 데이터(예, UL-SCH)가 매핑된 RE인 경우, 단말은 겹치는 자원의 RE에서 매핑된 CSI part 1, CSI part 2, 또는 데이터(예, UL-SCH)를 전송하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 겹치는 자원의 RE를 제외한 PUSCH 자원을 이용하여 레이트 매칭한 PUSCH를 전송하거나 펑쳐링된 PUSCH를 전송할 수 있다. UCI 중 우선 순위가 가장 높은 HARQ-ACK의 전송을 보장해주기 위함이다.
(제2 실시 예) UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원이 PUSCH 전송과 함께 멀티플렉싱되어 매핑된 RE 중 HARQ-ACK 및 CSI part 1이 매핑된 RE인 경우, 단말은 UL 뮤팅과 관계없이 매핑된 RE에서 HARQ-ACK 및 CSI part 1를 전송할 수 있다. UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원이 PUSCH 전송과 함께 멀티플렉싱되어 매핑된 RE 중 CSI part 2 또는 데이터(예, UL-SCH)가 매핑된 RE인 경우, 단말은 해당 RE에서 CSI part 2 또는 데이터(예, UL-SCH)를 전송하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 겹치는 RE를 제외한 PUSCH 자원을 이용하여 레이트 매칭된 PUSCH를 전송하거나 펑쳐링된 PUSCH를 전송할 수 있다. UCI 중 우선 순위가 낮은 CSI part 2를 제외한 나머지 UCI의 전송을 보장해주기 위함이다.
(제3 실시 예)에 따르면, UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원이 PUSCH 전송과 함께 멀티플렉싱되어 매핑된 RE 중 RE 중 UCI(예, HARQ-ACK, CSI part 1, 및 CSI part 2)가 매핑된 RE인 경우, 단말은 UL 뮤팅과 관계없이 매핑된 RE에서 UCI(예, HARQ-ACK, CSI part 1, 및 CSI part 2)를 전송할 수 있다. UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원이 PUSCH 전송과 함께 멀티플렉싱되어 매핑된 RE 중 데이터(예, UL-SCH)가 매핑된 RE인 경우, 단말은 겹치는 자원의 RE에서 데이터(예, UL-SCH)를 전송하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 겹치는 자원의 RE를 제외한 PUSCH 자원을 이용하여 레이트 매칭된 PUSCH를 전송하거나 펑쳐링된 PUSCH를 전송할 수 있다. UCI가 멀티플렉싱된 PUSCH에 대해 UCI의 전송을 보장해주기 위함이다.
단말이 UL 뮤팅 자원을 동적으로 지시 받고, PUSCH 자원이 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말은 상술한 PUSCH(UCI를 포함하는 경우/포함하지 않는 경우)를 전송하는 방법을 적용할 수 있다. 다만, 이때, 단말은 상기 제1 실시 예 내지 제3 실시 예에 따라 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원에서 매핑된 정보(예, HARQ-ACK, CSI part 1, CSI part 2, 또는 데이터)에 따라 선별적으로 UL 뮤팅의 적용을 수행하지 않고 PUSCH 전송을 우선 시 할지 또는 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원을 고려하여 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송할 지 여부, 펑쳐링하여 PUSCH를 전송할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 실시 예에 따라, UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원이 HARQ-ACK이 매핑된 RE인 경우, 단말은 해당 RE에서 HARQ-ACK를 전송하고, 겹치는 자원이 다른 타입의 UCI(예, CSI part 1 또는 CSI part 2) 또는 데이터가 mapping된 RE인 경우, 겹치는 자원에 대해 PUSCH를 레이트 매칭하여 전송하거나 펑쳐링된 PUSCH를 전송할 수 있다.
- HARQ-ACK 또는 SR이 포함된 PUCCH(PUCCH with HARQ-ACK or SR)
PUCCH에 HARQ-ACK 또는 SR을 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 자원이 반 정적으로 구성 받거나 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말은 겹치는 자원이 포함된 슬롯에서 UL 뮤팅 자원의 설정과 기지국간의 CLI 측정과는 관계없이 셀내에서의 링크 적응과 같은 동작을 우선시함으로써 PUCCH(HARQ-ACK 또는 SRS이 포함된 PUCCH)를 우선적으로 전송할 수 있다.
PUCCH에 HARQ-ACK 또는 SR과 함께 CSI를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 자원이 반 정적으로 구성 받거나 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말은 겹치는 자원이 포함된 슬롯에서 PUCCH에 HARQ-ACK 또는 SR의 전송이 있는 경우, UL 뮤팅 자원의 설정과 기지국간의 CLI 측정과는 관계없이 셀내에서의 링크 적응과 같은 동작을 우선시함으로써 PUCCH를 우선적으로 전송할 수 있다.
단말은 PUCCH(HARQ-ACK 또는 SR을 포함하는 PUCCH)를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 자원이 반 정적으로 구성 받거나 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, PUCCH 포맷에 따라 동작을 수행할 수 있다.
PUCCH 포맷 0이 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말은 PUCCH 전송을 우선시할 수 있다. PUCCH 포맷 0은 하나의 시퀀스로써 전송되기 때문에 PUCCH 전송에 할당된 RE 중 하나라도 PUCCH 전송에 사용되지 않는 경우, 기지국은 PUCCH 포맷 0을 검출할 수 없을 수 있다. PUCCH 포맷 0은 HARQ-ACK 또는 SR을 낮은 지연시간으로 보내기 위해 스케줄링될 수 있는 포맷일 수 있다. 따라서, 단말은 HARQ-ACK 또는 SR을 포함하는 PUCCH 포맷 0을 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 자원이 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, HARQ-ACK 또는 SR을 포함하는 PUCCH 포맷 0을 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 0가 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말 동작에 대해 설명한다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼을 포함하는 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼을 포함하는 슬롯에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 첫번째 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼을 포함하는 슬롯에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소할 수 있다. 이는 단말이 PUCCH 전송을 수행하지 않게 하여 기지국의 CLI 측정을 우선시 하기 위함이다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL abxld을 적용하도록 하기 위해 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼에서의 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 심볼인 경우, 단말은 겹치는 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치는 심볼인 경우, 단말은 겹치는 심볼들에 대해 PUCCH 전송을 취소할 수 있다.
도 20은 본 발명의 일 실시 예에 따른 PUCCH 포맷 1을 전송하는 방법을 나타내는 도면이다.
PUCCH 포맷 1이 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말은 겹치는 심볼에서 PUCCH를 전송하지 않고, 나머지 겹치지 않는 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 단말은 PUCCH가 스케줄링된 심볼이 주파수 영역에서 일부라도 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 겹치는 심볼에서는 PUCCH를 전송하지 않고, 나머지 겹치지 않는 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참조하면, 단말은 10 번째 심볼에서 PUCCH 포맷 1을 전송하도록 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 단말은 짝수 번째 심볼(0, 2, 4, 6, 8 번째)에 DMRS를 매핑하고, 홀수 번째 심볼(1, 3, 5, 7, 9 번째)에 UCI를 매핑할 수 있다. 이때, 9 번째 심볼이 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 RE 단위에서 일부 또는 전부 겹치는 경우, 단말은 겹치는 심볼 UCI를 매핑하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 9 번째 심볼을 제외한 나머지 8개 심볼에 대해 UCI 또는 DMRS를 매핑하여 PUCCH 포맷 1을 전송할 수 있다. 또한, 단말은 셀 내 단말 간 PUCCH 포맷 1의 다중화(multiplexing)를 위한 OCC(orthogonal cover code)도 8개 심볼에 적합하도록 결정할 수 있다. PUCCH 포맷 1은 하나의 변조 심볼(π/2-BPSK 또는 QPSK)이 12개 RE(1심볼 x 12서브캐리어)에 하나의 시퀀스로 매핑 되기 때문에, 한 심볼 내 일부 서브캐리어라도 PUCCH 전송에 사용되지 않는 경우, 기지국은 PUCCH 포맷 1을 검출할 수 없다. 따라서 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼 중 일부라도 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 겹치는 심볼은 제외하고 나머지 심볼에 대해 OCC 및 RE 매핑을 다시 결정하여 PUCCH를 전송할 수 있다. 도 20을 참조하면, 단말은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원이 있는 심볼을 제외한 심볼들에 대해 PUCCH 포맷 1(예, UCI 4심볼, DMRS 5심볼)을 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 1이 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말 동작에 대해 설명한다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼을 포함하는 슬롯에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 첫번째 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, PUCCH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소할 수 있다. 단말이 기지국으로부터 동적으로 UL 뮤팅 자원을 지시 받았다는 것은 적어도 기지국의 CLI 측정을 우선시 하기 위한 것이므로 PUCCH를 전송하지 않도록 하는 방법이다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 겹치는 자원을 포함하는 심볼들을 고려하여 PUCCH를 심볼 길이가 줄어든 PUCCH 포맷 (shortened PUCCH format)으로 전송할 수 있다. UL 뮤팅 자원과 PUCCH 자원이 일부라도 겹치면 겹치는 자원이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소하는 방법과는 달리, 단말은 적어도 UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 심볼에서는 shortened PUCCH format을 통해서 PUCCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL muting을 적용하도록 하기 위해서는 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI format를 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치는 심볼인 경우, 단말은 겹치는 심볼에서 PUCCH 전송을 취소할 수 있다.
상술한 심볼길이가 줄어든 PUCCH format (shortened PUCCH format)을 이용하는 경우, 서로 다른 단말들과의 UCI 또는 DMRS의 멀티플렉싱을 위해 사용되는 시간 영역 OCC는 셀-특정(cell-specific)하게 셀 내의 모든 단말들에 동일하게 설정될 수 있다. 또한 UL 뮤팅으로 인해 PUCCH 포맷 1을 위한 전송자원으로 남아있는 심볼(remaining symbol)의 길이가 4보다 작은 경우에는 PUCCH 전송은 취소될 수 있다. 또는 DMRS, UCI, DMRS (또는 UCI, DMRS, UCI) 심볼 순으로 구성된 4보다 길이가 작은 길이가 3인 새로운 PUCCH 포맷이 정의될 수 있고, 단말은 새로운 PUCCH 포맷을 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 2가 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말은 겹치는 자원을 PUCCH 전송이 불가능한 자원으로 가정할 수 있다. 다시 말해서, UL 뮤팅 자원과 겹치는 RB 또는 RE들에 대해 단말은 PUCCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. PUCCH 포맷 2는 1 RB 이상 16 RB 이하의 복수의 RB들에서 스케줄링 받을 수 있기 때문에 단말은 일부 겹치는 자원을 PUCCH 전송에 사용하지 않더라도 나머지 자원에 대해 채널코딩, 레이트 매칭, RE 매핑을 다시 결정하여 PUCCH를 전송하면 기지국에서의 디코딩 성공을 기대할 수 있기 때문이다.
PUCCH format 2가 동적으로 지시 받은 UL muting 자원과 겹치는 경우, 단말 동작에 대해 설명한다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 첫번째 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 UL muting을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼을 포함하는 슬롯에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼에서 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원에 대해 PUCCH를 펑쳐링하여 전송할 수 있다. 단말의 UL 취소를 위한 타임라인 조건이 만족되지 못하여 PUCCH 프로세싱을 위한 채널코딩, 레이트 매칭, 및 PUCCH의 RE 매핑을 변경하기 어려우므로 PUCCH 프로세싱 타임을 통해 만들어진 채널코딩, PUCCH의 RE 매핑을 유지하되, 기지국의 CLI 측정에는 간섭을 미치지 않게 하기 위함일 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 겹치는 자원을 고려하여 PUCCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소하는 방법과는 달리 단말은 UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 자원에서는 PUCCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이에 대해 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에 대해 PUCCH를 전송할 수 있다. 다만 하나의 PUCCH 전송을 위한 심볼들 중 Tproc,2 이내의 심볼과 Tproc,2 이후의 심볼이 있는 경우에 Tproc,2 이후의 심볼에 대해서 단말은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원을 고려하여 PUCCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅의 적용을 수행하지 않고, Tproc,2 이후의 심볼에 대해 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치는 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에 대해 PUCCH 전송을 취소할 수 있다.
PUCCH 포맷 2의 경우에는 UL 뮤팅이 RB 단위로 적용될 수 있다. 이는 DMRS와 UCI가 FDM으로 설정되어 있으므로 UCI가 뮤팅되면 DMRS의 전송이 의미가 없을 수 있고, DMRS가 뮤팅되면, 채널 추정에 영향을 주어 UCI의 디코딩이 어려울 수 있기 때문이다.
또는 UL 뮤팅은 DMRS RE에는 적용하지 않고 UCI RE에만 적용될 수 있다. 16 RB까지 가질 수 있는 PUCCH 포맷 2는 할당된 PUCCH 포맷 2가 가지는 RB 전체에 대해서 DMRS를 통한 채널 추정을 통해 RB 전체에 할당된 UCI를 디코딩되기 때문에 DMRS의 일부가 뮤팅되는 경우 UCI 디코딩 성능이 열화될 수 있기 때문이다.
PUCCH 포맷 3가 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말 동작에 대해 설명한다.
단말은 겹치는 자원을 PUCCH 전송이 불가능한 자원이라 가정할 수 있다. 다시 말해서, 단말은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 RB 또는 RE들에 대해 PUCCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다.
단말은 겹치는 심볼에서 PUCCH를 전송하지 않고, 겹치지 않는 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 단말은 PUCCH가 스케줄링된 심볼이 주파수 영역에서 일부라도 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 겹치는 심볼에서 PUCCH를 전송하지 않고, 겹치지 않는 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 3의 경우 1 RB 이상 16 RB 이하의 복수의 RB들 및 4 심볼 이상 14 심볼 이하의 복수의 심볼들에서 스케줄링 받을 수 있다. 따라서, 단말은 일부 겹치는 자원을 PUCCH 전송에 사용하지 않더라도 나머지 자원에 대해 채널코딩, 레이트 매칭, RE 매핑을 다시 결정하여 PUCCH를 전송하면 기지국에서의 디코딩 성공을 기대할 수 있기 때문이다.
PUCCH 포맷 3가 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말 동작에 대해 설명한다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 첫번째 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷를 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼에서 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원에 대해 PUCCH를 펑쳐링하여 전송할 수 있다. 단말의 UL 취소를 위한 타임라인 조건을 만족하지 못하여 PUCCH 프로세싱을 위한 채널코딩, 레이트 매칭, 및 PUCCH의 RE 매핑을 변경하기 어려우므로 PUCCH 프로세싱 타임을 통해 만들어진 채널코딩, 레이트 매칭, 및 PUCCH의 RE 매핑을 유지하되, 기지국의 CLI 측정에는 간섭을 미치지 않게 하기 위함이다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소할 수 있다. 단말이 기지국으로부터 동적으로 UL 뮤팅 자원을 지시 받았다는 것은 기지국의 CLI 측정을 우선시 하기 위한 것이므로, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼을 포함하는 슬롯에서 PUCCH를 전송하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 겹치는 자원을 고려하여 PUCCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이는 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소하는 방법과는 달리 UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 자원에서는 PUCCH를 전송할 수 있도록 하는 방법이다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 겹치는 자원을 포함하는 심볼들을 고려하여 PUCCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. PUCCH 포맷 3는 4 개 이상 14 개 이하의 복수의 심볼들로 스케줄링되므로, 단말은 PUCCH를 전송하도록 스케줄링된 심볼 중 주파수 영역에서 일부 RE라도 UL 뮤팅 자원과 겹치는 심볼은 제외하고 나머지 심볼에 대해 채널코딩, 레이트 매칭, 및 RE 매핑을 다시 결정하여 PUCCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에 대해 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷를 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에 대해 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 다만 하나의 PUCCH 전송을 위한 심볼들 중 Tproc,2 이내의 심볼과 Tproc,2 이후의 심볼이 있는 경우에 Tproc,2 이후의 심볼에 대해서 단말은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원을 고려하여 PUCCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI format를 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않고, Tproc,2 이후의 심볼에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 심볼인 경우, 단말은 해당 심볼에 대해 PUCCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, 그리고 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 그리고 UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 심볼인 경우, 단말은 해당 심볼들에 대해 PUCCH 전송을 취소할 수 있다.
상술한 PUCCH 포맷 3과 관련된 방법에서 UL 뮤팅으로 인해 PUCCH 포맷 3을 위한 전송 자원으로 남은 심볼(remaining symbol)의 길이가 4보다 작은 경우에는 PUCCH는 전송은 취소될 수 있다. 또는 DMRS, UCI, DMRS (또는 UCI, DMRS, UCI) 심볼 순으로 구성된 4보다 길이가 작은 길이가 3인 새로운 PUCCH 포맷이 정의될 수 있고, 단말은 새로운 PUCCH 포맷을 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 4가 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말은 겹치는 심볼에서 PUCCH를 전송하지 않고, 겹치지 않는 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 단말은 PUCCH가 스케줄링된 심볼이 주파수 영역에서 일부라도 UL muting 자원과 겹치는 경우, 겹치는 심볼에서는 PUCCH를 전송하지 않고, 겹치지 않는 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다. PUCCH 포맷 4는 셀 내 단말 간 다중화를 위해 PUCCH에 다중화 하는 단말 수만큼 OCC를 곱하여 전송될 수 있다. 이 중 한 개의 RE라도 PUCCH 전송에 사용되지 않으면 기지국에서는 어느 단말로부터 전송된 신호인지 구분하기 어렵다. 따라서, PUCCH를 전송하도록 스케줄링된 심볼 중 주파수 영역에서 일부 서브캐리어라도 PUCCH 전송에 사용할 수 없는 심볼은 제외하고, 단말은 주파수 영역에서 스케줄링된 서브캐리어가 모두 PUCCH 전송에 사용 가능한 심볼들에 대해 채널코딩, 레이트 매칭, 및 RE 매핑을 다시 결정하여 PUCCH를 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 4가 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 겹치는 경우, 단말 동작에 대해 설명한다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 첫번째 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUCCH 전송을 취소할 수 있다. 이는 기지국의 CLI 측정을 우선시하기 위함이다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 겹치는 자원을 포함하는 심볼들을 고려하여 PUCCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다. PUCCH 포맷 4는 셀 내 단말 간 다중화를 위해 PUCCH에 다중화 하는 단말 수만큼 OCC를 곱하여 전송하게 되는데, 이 중 한 개의 RE라도 PUCCH 전송에 사용되지 않으면 기지국에서는 어느 단말로부터의 신호인지 구분하기 어렵다. 따라서, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼 중 UL 뮤팅 자원과 일부라도 겹치는 경우, 겹치는 심볼은 제외하고 겹치지 않는 심볼에 대해 채널코딩, 레이트 매칭, 및 RE 매핑을 다시 결정하여 PUCCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에 대해 PUCCH 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 PUCCH를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 PUCCH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 PUCCH를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷를 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 단말은 PUCCH를 전송하도록 지시된 심볼에서 PUCCH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 심볼인 경우, 단말은 겹치지 않는 심볼에 대해 PUCCH를 전송할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUCCH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼이고, UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 심볼인 경우, 단말은 겹치지 않는 심볼에 대해 PUCCH 전송을 취소할 수 있다.
PUCCH 포맷 4에 대한 방법에 있어서 심볼길이가 줄어든 PUCCH format (shortened PUCCH format)이 이용되는 경우 서로 다른 단말들과의 UCI 또는 DMRS의 멀티플렉싱을 위해 사용되는 시간 영역 OCC는 셀-특정(cell-specific)하게 셀 내의 모든 단말들에 동일하게 설정될 수 있다. 또한 UL 뮤팅으로 인해 PUCCH 포맷 4를 위한 전송자원으로 남아있는 심볼(remaining symbol)의 길이가 4보다 작은 경우에는 PUCCH 전송은 취소될 수 있다. 또는 DMRS, UCI, DMRS (또는 UCI, DMRS, UCI) 심볼 순으로 구성된 4보다 길이가 작은 길이가 3인 새로운 PUCCH 포맷이 정의될 수 있고, 단말은 새로운 PUCCH 포맷을 전송할 수 있다.
상술한 PUSCH 또는 PUCCH와 관련된 방법들에 있어, 단말은 PUSCH DMRS 또는 PUCCH DMRS를 전송하도록 스케줄링된 RE가 UL 뮤팅 자원과 겹치는 것을 기대하지 않을 수 있다. DMRS는 채널 추정을 위한 신호이기 때문에, 기지국에서의 채널 디코딩에는 영향을 미치지 않게 하기 위해 단말은 기지국으로부터 PUSCH DMRS 자원 또는 PUCCH DMRS 자원이 UL 뮤팅 자원과 겹치도록 구성 받거나 지시 받을 것으로 기대하지 않을 수 있다.
UL 뮤팅: 물리 계층 우선순위(UL muting: PHY priority)
NR 시스템은 한 단말에게 서로 다른 타입의 서비스를 제공할 수 있다. 예를 들어, 한 단말은 eMBB(enhanced mobile broadband) 서비스와 URLLC(ultra-reliable low-latency communication) 서비스를 동시에 제공받을 수 있다. 여기서 eMBB 서비스와 비교하여 URLLC 서비스는 낮은 지연시간 및 고신뢰도의 서비스를 제공하여야 한다. 이를 위하여, NR 시스템의 물리 계층은 채널 및 신호에 우선순위(priority)를 도입하였다. 예를 들어, eMBB 서비스를 제공하는 채널 및 신호는 우선순위 지시자 값이 '0'으로 지시되고, URLLC 서비스를 제공하는 채널 및 신호는 우선순위 지시자 값이 '1'로 지시될 수 있다. 본 명세서에서 eMBB 서비스를 제공하는 채널 및 신호를 LP(low priority 또는 priority=0) 채널/신호, URLLC 서비스를 제공하는 채널 및 신호를 HP(high priority 또는 priority=1) 채널/신호로 기술할 수 있다.
단말은 각 채널 또는 신호를 전송 또는 수신할 때, 그 채널의 우선순위에 따라서 다른 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, LP UCI를 전달하는 PUCCH(LP PUCCH)와 HP UCI를 전달하는 PUCCH(HP PUCCH)가 동일한 RE에서 겹치는 경우, 단말은 두 PUCCH 중 높은 우선순위인 HP PUCCH를 전송하고, 낮은 우선순위인 LP PUCCH는 전송하지 않을 수 있다.
이러한 우선순위에 따른 단말 동작은 UL 뮤팅 자원과 상향링크 채널/신호가 충돌하는 경우에도 적용될 수 있다.
i) 단말은 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 상향링크 채널/신호의 충돌 상황에서 HP 채널/신호는 항상 전송하고, LP 채널/신호는 항상 전송하지 않을 수 있다. 낮은 지연시간 및 고신뢰도로 전송해야 하는 URLLC 트래픽에 대해선 기지국의 CLI 측정보단 상향링크 전송이 우선시될 수 있다.
예를 들어, 단말은 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 상향링크 채널/신호의 충돌 상황에서 HP 채널/신호는 항상 전송할 수 있다. 즉, 단말은 HP 채널/신호에 대해서는 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말은 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 상향링크 채널/신호의 충돌 상황에서 HP 채널/신호에 대한 단말 동작에 대해 설명한다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH의 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성받거나 지시된 첫번째 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH의 전송을 취소할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에 대해 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH의 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 지시된 심볼에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에 대해 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH의 전송을 취소할 수 있다.
단말이 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼에서 SRS 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼에서 SRS를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 SRS에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 SRS를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 SRS를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI format를 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 SRS를 전송하도록 지시된 심볼에서 SRS 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼에서 SRS 전송을 취소할 수 있다.
동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 상향링크 채널/신호의 충돌 상황에서 LP 채널/신호에 대한 단말 동작에 대해 설명한다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH의 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성받거나 지시된 첫번째 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI format을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH의 전송을 취소할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI format을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에 대해 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH의 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL muting을 지시하는 DCI format을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 지시된 심볼에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에 대해 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH의 전송을 취소할 수 있다.
단말이 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼에서 SRS 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼에서 SRS를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 SRS에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 SRS를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 SRS를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 단말은 SRS를 전송하도록 지시된 심볼에서 SRS 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼에서 SRS 전송을 취소할 수 있다.
ii) 단말은 반 정적으로 구성 받은 UL 뮤팅 자원과 상향링크 채널/신호의 충돌 상황에서 HP 채널/신호는 항상 전송하고, LP 채널/신호는 상술한 UL 뮤팅 일반(UL muting: General)에서 기술한 방법들에 따라 일부 또는 전체가 전송되거나 전송되지 않을 수 있다.
예를 들어, 반 정적으로 구성된 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원이 HP PUSCH 전송에 스케줄링된 자원인 경우, 단말은 UCI 타입(예, HARQ-ACK, CSI part 1, CSI part 2) 또는 데이터가 매핑된 RE인지에 상관없이 항상 HP PUSCH를 전송할 수 있다.
반 정적으로 구성된 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원이 LP PUSCH 전송에 스케줄링된 RE 중 HARQ-ACK이 매핑된 RE인 경우, 단말은 겹치는 자원의 RE에서 LP PUSCH를 전송하고, CSI part 1, CSI part 2, 또는 데이터(예, UL-SCH)가 매핑된 RE인 경우, 단말은 겹치는 자원의 RE에서 LP PUSCH를 전송하지 않을 수 있다. 즉 단말은 겹치는 자원의 RE에서 LP PUSCH를 레이트 매칭하여 전송할 수 있다.
반 정적으로 구성된 UL 뮤팅 자원과 겹치는 자원이 LP PUSCH 전송에 스케줄링된 RE 중 PUCCH 포맷 1이 스케줄링된 자원인 경우, 단말은 UL 뮤팅 자원과 겹치지 않는 심볼에서 LP PUCCH를 전송하고, UL 뮤팅 자원과 겹치는 심볼에서 LP PUSCH를 전송하지 않을 수 있다.
단말은 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 상향링크 채널/신호의 충돌 상황에서 HP 채널/신호는 항상 전송할 수 있다. 즉, 단말은 HP 채널/신호에 대해서는 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말은 동적으로 지시 받은 UL 뮤팅 자원과 상향링크 채널/신호의 충돌 상황에서 HP 채널/신호에 대한 단말 동작에 대해 설명한다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH의 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성받거나 지시된 첫번째 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시하지 않은 경우, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 첫번째 심볼이 포함된 슬롯에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH의 전송을 취소할 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에 대해 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH의 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에서 대해 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 지시된 심볼에서 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 partialCancellation의 캐퍼빌리티를 기지국으로 지시한 경우, PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH를 전송하도록 구성되거나 지시된 심볼에 대해 PUSCH, PUCCH, 또는 PRACH의 전송을 취소할 수 있다.
단말이 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼에서 SRS 전송을 취소할 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼에서 SRS를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 전송되는 SRS에 UL 뮤팅을 적용하도록 하기 위해서는 SRS를 전송하도록 구성받거나 지시된 심볼보다 Tproc,2 이전에 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 전송하도록 하고, 단말은 SRS를 전송하도록 지시된 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI format를 포함한 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이내의 심볼인 경우, 단말은 SRS를 전송하도록 지시된 심볼에서 SRS 전송에 UL 뮤팅을 적용하지 않을 수 있다.
단말이 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼이 UL 뮤팅을 지시하는 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH를 검출한 CORESET의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후의 심볼인 경우, 단말은 SRS를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 심볼에서 SRS 전송을 취소할 수 있다.
도 21은 단말 간 CLI를 완화하기 위한 단말의 상향링크 전송 방법을 나타낸 도면이다.
a. CLI-RS 측정(measurement)
도 21을 참조하면, 단말#2가 단말#1에 미치는 단말 간 CLI를 완화하기 위해, 단말#2는 단말#1로부터 전송되는 CLI-RS(cross link interference-reference signal)을 통해 단말#1로부터의 PL(pathloss)을 측정하도록 기지국#2로부터 구성 받을 수 있다. 여기서 단말#1로부터 전송되는 CLI-RS는 단말#1로부터 전송되는 SRS(sounding reference signal)일 수 있다.
단말#1이 전송하는 SRS를 수신하기 위해 단말#2가 기지국#2로부터 구성 받는 정보는 단말#1의 SRS 자원 구성 정보, 단말#1이 전송하는 SRS를 수신하기 위한 참조 서빙 셀 인덱스, 단말#1이 전송하는 SRS를 수신하기 위한 참조 DL BWP ID, 단말#1이 전송하는 SRS를 수신하기 위한 참조 SCS를 포함할 수 있다.
단말#2는 구성 받은 정보를 기반으로 단말#1이 전송하는 SRS의 세기(RSRP, reference signal received power)를 측정함으로써 단말 간 CLI를 측정할 수 있다.
단말#1로부터 전송되는 CLI-RS는 SRS가 아닌 불특정 상향링크 신호/채널일 수 있다. 이 경우, 단말#2는 기지국#2로부터 특정 시간/주파수 영역 자원에서 단말#2가 수신하는 신호/채널의 세기(RSSI, received signal strength indicator)를 측정하도록 구성 받고, 이를 통해 단말 간 CLI를 측정할 수 있다.
b. CLI-RS 리포팅
단말#2는 상술한 단말 간 CLI 측정 결과를 기지국#2로 리포팅할 수 있다. 단말#2는 CLI 측정 결과를 기지국#2로 리포팅하기 위한 구성 정보를 이를 위한 구성 정보를 기지국#2로부터 구성 받을 수 있다. 이하에서 단말#2가 기지국#2로부터 구성 받는 구성 정보에 대해 설명한다.
단말#2는 기지국#2로부터 CSI(channel state information) 리포팅을 위한 구성 정보와 CLI 리포팅을 위한 구성 정보를 함께(jointly) 구성 받을 수 있다. 단말#2는 CSI 리포팅을 위한 구성 정보(CSI-ReportConfig) 중 하나로써 CLI 리포팅을 위한 구성 정보를 받을 수 있다. 여기서 CSI 리포팅을 위한 구성 정보는 단말이 하향링크 채널 상태를 측정 및 리포팅하기 위해 기지국으로부터 구성 받는 정보로써 리포트 구성 ID(report config ID), 리포트 타입(report type), 리포트 수량(report quantity)을 포함할 수 있다. 리포트 타입은 주기적(periodic), 반-정적(semi-persistent), 비주기적(aperiodic)일 수 있다. 이때, 리포트 수량은 cri-RI-PMI-CQI, cri-RSRP 등일 수 있다. CSI 리포팅을 위한 구성 정보에 더하여, 단말은 단말 간 CLI를 측정 및 리포팅하기 위해 기지국으로부터 리포트 구성 ID, 리포트 타입, 리포트 수량을 포함하여 받을 수 있다. 이때, 리포트 수량은 sri-RSRP 또는 cli-RSSI를 포함할 수 있다. 여기서 sri-RSRP는 단말#2가 측정하는 단말#1의 SRS 구성 정보를 포함하는 sri(SRS resource indicator) 및 SRS의 RSRP(SRS-RSRP) 값을 포함할 수 있다. 여기서 cli-RSSI는 단말#2가 CLI를 측정하기 위해 기지국#2로부터 구성 받은 특정 시간/주파수 영역 자원 정보 및 해당 자원에서 측정하는 불특정 신호/채널의 RSSI 값을 포함할 수 있다. 단말#2는 CSI 보고 구성 정보를 최대 N(예, 48)개 구성 받을 수 있다.
단말#2는 리포트 타입으로 주기적을 구성 받은 경우, 주기적인 CSI/CLI 리포팅을 위해 별도로 슬롯 오프셋 및 주기를 구성 받을 수 있고, 별도로 구성 받은 슬롯 오프셋 및 주기에 기초하여 PUCCH를 통해 주기적인 CSI/CLI를 리포팅할 수 있다. 단말#2는 리포트 타입을 반-정적으로 구성 받은 경우, 반-정적 CSI/CLI 리포팅을 트리거하는 MAC(medium access control) CE(control element)를 PDSCH를 통해 수신하면 별도로 구성 받은 슬롯 오프셋 및 주기에 따라 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 반-정적 CSI/CLI를 리포팅할 수 있다. 단말#2는 리포트 타입을 비주기적으로 구성 받은 경우, 비주기적 CSI/CLI 리포팅을 트리거하도록 지시하는 정보를 정보를 PDCCH 내 DCI 포맷 0_1 또는 0_2의 'CSI request' 필드에서 수신하면 해당 DCI 포맷에서 스케줄링하는 PUSCH를 통해 비주기적 CSI/CLI 보고를 전송할 수 있다.
도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 CSI 리포팅을 위한 구성 정보를 나타내는 도면이다.
도 22를 참조하면, 단말#2는 기지국#2로부터 단말 간 CLI를 측정 및 리포팅하기 위한 CSI 리포팅을 위한 구성 정보를 통해 report config ID = 1, report config type = aperiodic, report quantity = sri-RSRP로 구성 받을 수 있다. 단말#2는 기지국#2로부터 DCI 포맷 0_1 또는 0_2를 포함하는 PDCCH를 수신하고, DCI 포맷 내의 'CSI request' 필드에서 report config ID = 1을 트리거하도록 지시 받은 경우, DCI 포맷에서 스케줄링하는 PUSCH를 통해 sri-RSRP, 즉 단말#1으로부터 측정한 단말 간 CLI 보고 정보를 기지국#2로 전송할 수 있다.
단말#2가 단말 간 CLI를 측정 및 리포팅하는 것은 종래의 하향링크 채널 상태를 측정 및 보고하는 것과는 무관하나, 기지국#2로부터 특정 report config ID를 통해 단말#2가 CLI를 측정 및 보고하도록 구성 받으면, report config ID에서는 단말#2가 단말 간 CLI 보고를 포함할 것을 단말#2와 기지국#2 간에는 모호성 없이 알 수 있다. 이는 추가적인 시그널링 오버헤드 없이 CLI 측정 및 리포팅을 수행할 수 있는 방법일 수 있다.
단말#2는 기지국#2로부터 CSI 리포팅을 위한 구성 정보와 별도로(separately) CLI 리포팅을 위한 구성 정보를 받을 수 있다. 단말#2가 구성 받는 CLI 리포팅을 위한 구성 정보(CLI-ReportConfig)는 report config ID, report config type(periodic, semi-persistent, 또는 aperiodic), report quantity(예: sri-RSRP 또는 cli-RSSI)를 포함할 수 있다. 단말#2는 CLI 보고 구성 정보를 최대 M(예, 48)개 구성 받을 수 있다.
단말#2는 리포트 타입으로 주기적을 구성 받은 경우, 주기적인 CLI 리포팅을 위해 별도로 슬롯 오프셋 및 주기를 구성 받을 수 있고, 별도로 구성 받은 슬롯 오프셋 및 주기에 기초하여 PUCCH를 통해 주기적인 CLI를 리포팅할 수 있다. 단말#2는 리포트 타입을 반-정적으로 구성 받은 경우, 반-정적 CLI 리포팅을 트리거하는 MAC(medium access control) CE(control element)를 PDSCH를 통해 수신하면 별도로 구성 받은 슬롯 오프셋 및 주기에 따라 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 반-정적 CLI를 리포팅할 수 있다. 단말#2는 리포트 타입을 비주기적으로 구성 받은 경우, 비주기적 CSI/CLI 리포팅을 트리거하도록 지시하는 정보를 정보를 PDCCH 내 DCI 포맷 0_1 또는 0_2의 'CLI request' 필드에서 수신하면 해당 DCI 포맷에서 스케줄링하는 PUSCH를 통해 비주기적 CLI 보고를 전송할 수 있다.
도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 CLI 리포팅을 위한 구성 정보를 나타낸 도면이다.
도 23을 참조하면, 단말#2는 기지국#2로부터 단말 간 CLI를 측정 및 리포팅하기 위한 CLI 구성 정보(CLI-ReportConfig)를 통해 report config ID = 1, report config type = aperiodic, report quantity = sri-RSRP로 구성 받을 수 있다. 단말#2는 기지국#2로부터 DCI 포맷 0_1 또는 0_2를 포함하는 PDCCH를 수신하고, DCI 포맷 내의 'CLI request' 필드에서 report config ID = 1을 트리거 하도록 지시 받은 경우, DCI 포맷에서 스케줄링하는 PUSCH를 통해 sri-RSRP, 즉 단말#1으로부터 측정한 단말 간 CLI 리포팅 정보를 기지국#2로 전송할 수 있다.
CLI 리포팅을 위한 구성 정보는 단말#2의 CLI 측정 및 리포팅만을 위해 별도로 구성되므로, 이를 위한 추가적인 시그널링 오버헤드가 발생할 수 있다. 즉, 단말#2는 기지국#2로부터 CSI 리포팅을 위한 구성 정보 및 CLI 리포팅을 위한 구성 정보를 모두 받을 수 있고, 각각의 구성 받은 정보에 따라 독립적으로 CSI 및 CLI를 각각 리포팅할 수 있다.
c. UL 스케줄링
기지국#2는 상술한 a, b 방법을 통해 단말#2로부터 수신한 단말 간 CLI 리포팅에 기초히여 단말 간 CLI를 완화하기 위한 상향링크 스케줄링 정보를 단말#2에게 구성하거나 지시할 수 있다.
단말#2는 기지국#2로부터 UL 전력 제어 파라미터 세트(power control parameter set)를 다시 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 다시 말해서, 기지국#2는 상술한 a, b 방법을 통해 단말#2로부터 수신한 단말 간 CLI 리포팅을 기반으로 단말 간 CLI를 완화하기 위한 단말#2의 UL 전력 제어 파라미터 세트를 RRC 시그널링을 통해 반정적으로 설정(지시)하거나 DCI 포맷 0_0, 0_1, 0_2, 2_2, 또는 2_3를 통해 동적으로 설정할 수 있다.
예를 들어, 단말#2로부터 수신한 단말 간 CLI 리포팅을 기반으로 단말#1와 단말#2 간의 CLI가 높다고 기지국#2가 판단하면, 단말#2는 보다 낮은 UL 전력을 지시하는 파라미터 세트로 상향링크 신호/채널을 전송할 것으로 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 이로 인해 aggressor 단말인 단말#2의 UL 전력을 낮춤으로써 낮춤으로써 victim 단말인 단말#1의 하향링크 수신에 대한 단말 간 CLI는 완화될 수 있다.
단말은 상향링크 채널의 커버리지를 개선하기 위하여 서로 다른 PUSCH 반복 또는 서로 다른 PUCCH 반복 간의 DMRS를 기지국에서 조인트 채널 추정에 사용하도록 전송할 수 있다.
이하에서 개별(separate) 채널 추정을 이용한 기지국에서의 PUCCH 반복 수신에 대해 설명한다.
예를 들어, 제1 PUCCH 반복의 DMRS와 제2 PUCCH 반복의 DMRS는 서로 다른 심볼에서 전송될 수 있다. 즉, 제1 PUCCH 반복의 DMRS는 제1 PUCCH가 스케줄링된 심볼들 중 제1 심볼에서 전송되고, 제2 PUCCH 반복의 DMRS는 제2 PUCCH가 스케줄링된 심볼들 중 제2 심볼에서 전송될 수 있다. 기지국은 제1 PUCCH 반복을 디코딩하기 위하여 제1 심볼에서 수신되는 DMRS를 이용하여 채널 추정을 할 수 있다. 그리고, 기지국은 제2 PUCCH 반복을 디코딩하기 위하여 제2 심볼에서 수신되는 DMRS를 이용하여 채널 추정을 할 수 있다.
개별 채널 추정을 이용한 기지국에서의 PUCCH 반복 수신은 서로 다른 심볼에서 전송되는 각 DMRS를 이용하여 채널 추정을 하고, 상기 추정된 값으로 PUCCH 반복 각각을 디코딩할 수 있다. 이를 개선하기 위한 채널 추정 방법에 대해 설명한다.
예를 들어, 제1 PUCCH 반복의 DMRS와 제2 PUCCH 반복의 DMRS는 서로 다른 심볼에서 전송될 수 있다. 즉, 제1 PUCCH 반복의 DMRS는 제1 PUCCH가 스케줄링된 심볼들 중 제1 심볼에서 전송되고, 제2 PUCCH 반복의 DMRS는 제2 PUCCH가 스케줄링된 심볼들 중 제2 심볼에서 전송될 수 있다. 조인트 채널 추정을 위해, 서로 다른 PUCCH 반복에서 전송되는 DMRS는 위상 연속성을 만족해야 한다. 예를 들어, 서로 다른 PUCCH 반복에서 전송되는 DMRS는 (i) 동일한 빔포밍, (ii) 동일한 QCL(quasi-co-locate), (iii) 동일한 송신 파워 중 적어도 하나를 만족해야 한다. 상기 조건을 만족하면, 기지국은 제1 PUCCH 반복과 제2 PUCCH 반복을 디코딩하기 위하여, 제1 심볼에서 수신되는 DMRS와 제2 심볼에서 수신되는 DMRS를 이용하여 조인트 채널 추정을 할 수 있다. 그리고, 기지국은 상기 조인트 채널 추정 값에 기반하여 제1 PUCCH 반복과 제2 PUCCH 반복을 수신할 수 있다.
조인트 채널 추정은 PUSCH에도 동일/유사하게 적용될 수 있다. 조인트 채널 추정이 가능한 PUSCH에 대해 설명한다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 복수의 슬롯을 기준으로 변환 블록 크기가 결정되는 PUSCH 스케줄링 방법을 나타낸 도면이다.
- 조인트 채널 추정이 가능한 PUSCH는 하나의 TB(transport block)을 포함하는 PUSCH일 수 있다. 이때, PUSCH는 복수의 슬롯을 기준으로 변환 블록 크기(transport block size, TBS)가 결정되고 전송될 수 있다(TB processing over multiple slots). 예를 들어, 도 24를 참조하면, PUSCH#1을 위해 단말은 슬롯 n과 슬롯 n+1, 2개 슬롯에 대해 하나의 TBS를 결정할 수 있다. 이때, DMRS 심볼은 서로 다른 슬롯(슬롯 n 및 슬롯 n+1)에서 전송되나, DMRS 심볼이 서로 다른 슬롯에 걸쳐 조인트 채널 추정 조건을 만족하는 경우 기지국에서의 조인트 채널 추정이 가능할 수 있다. 복수의 슬롯을 기준으로 TBS가 결정되는 경우에도 PUSCH 반복 전송이 적용될 수 있다.
도 25는 본 발명의 일 실시예에 따른 하나의 슬롯을 기준으로 변환 블록 크기가 결정되는 PUSCH 스케줄링 방법을 나타낸 도면이다.
- 조인트 채널 추정이 가능한 PUSCH는 하나의 TB를 포함하는 PUSCH 반복일 수 있다. 여기서 PUSCH는 한 슬롯을 기준으로 TBS가 결정되고 복수의 슬롯에서 반복되어 전송될 수 있다(PUSCH 반복 전송 타입 A 또는 PUSCH 반복 전송 타입 B). 예를 들어, 단말은 슬롯 n에서 PUSCH 반복 1을 전송하고 슬롯 n+1에서 PUSCH 반복 2를 전송할 수 있다. 이때, DMRS 심볼은 서로 다른 슬롯(슬롯 n 내지 슬롯 n+1)에서 전송되나, DMRS 심볼이 서로 다른 슬롯에 걸쳐 조인트 채널 추정 조건을 만족하는 경우 기지국에서의 조인트 채널 추정이 가능할 수 있다. 여기서 PUSCH들은 서로 다른 TB를 포함하는 PUSCH일 수 있다. 여기서 PUSCH들은 서로 다른 DCI에 의해 스케줄링 되거나 활성화(activation) 될 수 있다. 또는 PUSCH들은 하나의 DCI에 의해 스케줄링 또는 활성화된 서로 다른 TB를 포함하는 PUSCH일 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 슬롯 n에서 PUSCH#1, 슬롯 n+1에서 PUSCH#2를 전송할 것으로 지시 받을 수 있다. 이때, PUSCH#1과 PUSCH#2는 각각 다른 DCI를 통해 스케줄링 될 수 있다. PUSCH#1과 PUSCH#2는 서로 다른 슬롯에서 전송되므로 DMRS 심볼도 서로 다른 슬롯(슬롯 n 내지 슬롯 n+1)에서 전송되지만, DMRS 심볼이 슬롯 n/n+1에서 조인트 채널 추정 조건을 만족하는 경우, 기지국에서의 조인트 채널 추정이 가능할 수 있다.
상향링크 채널(예, PUCCH, PUSCH)의 조인트 채널 추정을 위해, 단말은 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 DMRS를 전송하여야 한다. 조인트 채널 추정 조건 즉, 조인트 채널 추정이 가능하기 위한 조건은 다음과 같을 수 있다.
1) Same starting PRB 인덱스: 주파수 영역에서 PUCCH 간 내지 PUSCH 간 DMRS의 PRB 시작 위치는 동일해야 한다. 2) Same number of PRBs: 주파수 영역에서 PUCCH 간 내지 PUSCH 간 DMRS의 PRB 수는 동일해야 한다. 3) Phase continuity: PUCCH 간 내지 PUSCH 간의 DMRS는 위상 연속성(예, 동일한 위상)을 유지해야 한다. 4) Same beamforming: PUCCH 간 내지 PUSCH 간의 DMRS는 동일한 빔포밍을 만족해야 한다. 5) Same transmit power (또는, Power consistency): 단말은 PUCCH 간 내지 PUSCH 간의 DMRS를 동일한 송신 전력으로 전송해야 한다. 6) Same quasi-co-location (QCL): PUCCH 간 내지 PUSCH 간의 DMRS는 동일한 QCL을 만족해야 한다.
시작 PRB, PRB 개수, 빔포밍 및 QCL은 기지국으로부터 수신된 상위 계층 구성 정보 또는 스케줄링 정보에 기반하여 상향링크 채널 전송(들) 중에 일정하게 유지될 수 있다. 시작 PRB의 경우, 주파수 호핑 적용 여부에 따라 슬롯-내에서, 슬롯-간에 달라질 수 있다. DMRS의 위상은 슬롯/심볼 인덱스에 기반하여 슬롯/심볼 단위로 가변될 수 있다. DMRS의 전송 전력은 상위계층 구성 정보 및/또는 전력 제어 명령 등에 기반하여 슬롯 단위로 가변될 수 있다. 시작 PRB 및 PRB 개수 등은 위상 연속성 및 전력 동일성/일관성을 유지하기 위해 필요한 조건에 포함될 수 있다. 따라서, 본 명세서에서 별도로 기술하지 않는 한 단말이 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 동작하는 것은, 기본적으로 DMRS가 복수의 슬롯에 걸쳐 3)과 5)를 만족하도록 동작하는 것을 의미할 수 있다.
단말은 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 특정 시간 도메인 윈도우(time domain window, TDW)를 기지국으로부터 구성 받을 수 있다. 여기서 TDW 내에는 상술한 (1) 복수의 슬롯에서의 PUCCH 또는 PUSCH 반복, (2) 복수의 슬롯에서 하나의 TB를 포함하는 PUSCH가 포함될 수 있다. 단말은 PUCCH 또는 PUSCH 전송에 적용할 TDW를 기지국으로부터 수신한 정보에 기초하여 결정할 수 있다.
먼저, 단말은 기지국으로부터 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받을 수 있다. 추가로, 단말은 기지국으로부터 노미널(nominal) TDW 길이를 구성 받을 수 있다. 여기서 노미널 TDW의 길이는 시간 영역에서 연속하는 슬롯에 대해 적용할 수 있다. 또한, 노미널 TDW의 길이는 단말의 캐퍼빌리티에 따라 조인트 채널 추정 조건을 만족하는 최대 구간(maximum duration)을 넘지 않을 수 있다. 단말은 기지국으로부터 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯부터 구성 받은 노미널 TDW 길이를 적용할 수 있다. 단말은 하나의 노미널 TDW가 적용되는 슬롯 수가 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 슬롯보다 적은 경우, 이전의 노미널 TDW가 끝난 슬롯 이후 가장 앞선 슬롯부터 연속적인 슬롯을 새로운 노미널 TDW로써 결정할 수 있다.
단말은 결정한 노미널 TDW를 다시 하나 또는 복수의 액츄얼(actual) TDW로써 결정할 수 있다. 즉, 하나의 노미널 TDW는 하나 또는 복수의 액츄얼 TDW로 나뉠 수 있다. 단말은 슬롯 단위의 노미널 TDW 내에서 실제 PUSCH 또는 PUCCH 전송을 수행하는 심볼들에 대해서만 동일한 액츄얼 TDW인 것으로 결정할 수 있다. 또한 단말은 전력 동일성(power consistency) 및 위상 연속성(phase continuity)이 만족되지 않는 상황인 경우, 상기 상황이 발생한 시점을 기준으로 서로 다른 액츄얼 TDW로 나눌 수 있다. 전력 동일성 및 위상 연속성이 만족되지 않는 상황은 다음와 같을 수 있다.
- 언페어드 스펙트럼에 대해 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 및 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated를 기반으로 하는 다운링크 슬롯 또는 다운링크 수신 또는 다운링크 모니터링의 경우(A downlink slot or downlink reception or downlink monitoring based on tdd-UL-DL-ConfigurationCommon and tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated for unpaired spectrum).
- 임의의 두 연속 PUSCH 전송 사이의 간격, 또는 임의의 두 연속 PUCCH 전송 사이의 간격이 일반 사이클릭 프리픽스의 경우 13심볼을 초과하거나 확장된 사이클릭 프리힉스의 경우 11 심볼을 초과하는 경우(The gap between any two consecutive PUSCH transmissions, or the gap between any two consecutive PUCCH transmissions, exceeds 13 symbols for normal cyclic prefix or exceeds 11 symbols for extended cyclic prefix).
임의의 두 연속 PUSCH 전송 사이의 갭 또는 임의의 두 연속 PUCCH 전송 사이의 갭은 13 심볼을 초과하지 않지만, 두 개의 연속 PUSCH 전송 또는 두 개의 연속 PUCCH 전송 사이에 다른 업링크 전송이 스케줄링되는 경우(The gap between any two consecutive PUSCH transmissions, or the gap between any two consecutive PUCCH transmissions, does not exceed 13 symbols but other uplink transmissions are scheduled between the two consecutive PUSCH transmissions or the two consecutive PUCCH transmissions).
- PUSCH 반복 타입 A의 PUSCH 전송, PUSCH 반복 타입 B 또는 다중 슬롯에 대한 TB 처리, PUSCH의 취소 또는 드롭의 경우(For PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, or PUSCH repetition type B or TB processing over multiple slots, a dropping or cancellation of a PUSCH transmission according to clause 9, clause 11.1 and clause 11.2A of [6, TS 38.213]).
- PUCCH 반복의 PUCCH 전송, PUCCH 전송의 취소 또는 드롭의 경우( For PUCCH transmissions of PUCCH repetition, a dropping or cancellation of a PUCCH transmission according to clause 9, clause 9.2.6 and clause 11.1 of [6, TS 38.213]).
- PUSCH 반복 유형 A 또는 PUSCH 반복 유형 B의 임의의 두 연속 PUSCH 전송에 대해, 그리고 두 개의 SRS 자원 세트가 srs-ResourceSetToAddModList 또는 srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2에 구성되고 SRS-ResourceSet의 상위 계층 파라미터 사용이 '코드북' 또는 '비코드북'인 경우, PUSCH 반복 타입 A 또는 PUSCH 반복 타입 B의 두 PUSCH 전송에 대해 서로 다른 SRS 자원 집합 연관이 사용되는 경우(For any two consecutive PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, or PUSCH repetition type B, and when two SRS resource sets are configured in srs-ResourceSetToAddModList or srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2 with higher layer parameter usage in SRS-ResourceSet set to 'codebook' or 'noncodebook', a different SRS resource set association is used for the two PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, or PUSCH repetition type B, according to Clause 6.1.2.1).
- PUCCH 반복의 임의의 2개의 연속 PUCCH 전송에 대해, 그리고 UE에 의한 PUCCH 전송의 반복에 사용되는 PUCCH 자원이 제1 및 제2 공간 관계 또는 제1 및 제2 전력 제어 매개변수 세트를 포함하는 경우에 있어서, PUCCH 반복의 두 PUCCH 전송에 대해 서로 다른 공간 관계 또는 서로 다른 전력 제어 매개변수가 사용되는 경우(For any two consecutive PUCCH transmissions of PUCCH repetition, and when a PUCCH resource used for repetitions of a PUCCH transmission by a UE includes first and second spatial relations or first and second sets of power control parameters, as described in [10, TS 38.321] and in clause 7.2.1 of [6, TS 38.213], different spatial relations or different power control parameters are used for the two PUCCH transmissions of PUCCH repetition, according to Clause 9.2.6 of [6, TS 38.213]).
- 타이밍 어드밴스 명령에 응답하여 업링크 타이밍 조정하는 경우(Uplink timing adjustment in response to a timing advance command according to clause 4.2 of [6, TS 38.213]). 업링크 타이밍 조정하는 경우는 i) 주파수 호핑(Frequency hopping)의 경우, ii) 감소된 기능의 반이중 UE의 경우(For reduced capability half-duplex UEs), iii) PUSCH 또는 PUCCH 전송의 취소 또는 드롭의 경우(a dropping or cancellation of a PUSCH or PUCCH transmission according to clause 17.2 of [6, TS 38.213]), iv) 2개의 연속 PUSCH 또는 2개의 연속 PUCCH 전송 사이의 갭과 다운링크 수신 또는 다운링크 모니터링의 임의 심볼 간의 중첩이 있는 경우(an overlapping of the gap between two consecutive PUSCH or two consecutive PUCCH transmissions and any symbol of downlink reception or downlink monitoring)를 포함할 수 있다.
스펙트럼 파티셔닝(Spectrum partitioning)
단말은 기지국으로부터 스케줄링 받는 자원 상에서 하향링크 수신 또는 상향링크 송신을 수행할 수 있다. 제1 UE에 PDSCH 수신을 위해 스케줄링된 자원과 제2 UE에 PUSCH 송신을 위해 스케줄링된 자원은 시간 영역에서 동일한 심볼을 포함할 수 있으나, 주파수 영역에서는 서로 다른 RB일 수 있다. 하나의 기지국이 복수의 UE에게 특정 시간 영역 자원을 하향링크 수신 및 상향링크 송신에 모두 사용하도록 스케줄링하는 방법은 셀 간 간섭(inter-cell interference), 스펙트럼 규제(regulation), 단말의 PDCCH 모니터링을 위한 파워 소모를 고려했을 때, 비효율적일 수 있다. 이하에서는 이러한 비효율적인 상황을 해결하기 위한 방법에 대해 설명한다. 본 명세서에서의 서브밴드는 시간 영역 자원 내 (슬롯 또는 심볼) 주파수 영역 자원 상에 설정될 수 있다. 이때, 주파수 영역 자원은 상기 주파수 영역 자원은 단말의 캐리어 대역폭(carrier bandwidth) 내에 포함될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 하향링크 수신 및 상향링크 송신에 모두 사용 가능한 특정 시간 영역 자원(셀 특정 플렉서블 슬롯/심볼)을 주파수 영역 상 복수의 서브밴드 형태로 구성받을 수 있다. 복수의 서브밴드는 동일하거나 다른 포맷의 서브밴드일 수 있다. 서브밴드 포맷은 하향링크 서브밴드, 상향링크 서브밴드, 플렉서블 서브밴드를 포함할 수 있다. 하향링크 서브밴드는 하나 이상의 하향링크 RB(들), 상향링크 서브밴드는 하나 이상의 상향링크 RB(들), 플렉서블 서브밴드는 하나 이상의 플렉서블 RB(들)로 구성될 수 있으며, 하향링크 RB(들)는 하향링크 수신, 상향링크 RB(들)는 상향링크 송신을 위해 사용 가능한 자원을 의미할 수 있다. 플렉서블 RB(들)는 기지국의 설정에 따라 하향링크 수신 및 상향링크 송신이 가능한 자원을 의미할 수 있다.
(방법 X-1) 단말이 복수의 서브밴드를 구성받는 경우, 동일한 포맷의 서브밴드는 최대 1개일 수 있다. 즉, 하나의 셀 특정 플렉서블 슬롯/심볼 구간은 하향링크 서브밴드, 상향링크 서브밴드, 플렉서블 서브밴드는 각각 최대 1개로만 구성될 수 있다. 셀 특정 플렉서블 슬롯/심볼은 복수의 서브밴드로 구성될 수 있다. 이때, 복수의 서브밴드는 하향링크 서브밴드, 상향링크 서브밴드, 플렉서블 서브밴드는 각각 1개씩으로 구성될 수 있다. 하향링크 서브밴드와 상향링크 서브밴드들 간의 UL/DL 간섭(interference)으로 인한 영향을 최소화하기 위해서 가드(guard) 밴드가 필요할 수 있다. 동일한 포맷의 서브밴드를 하나로만 한정하는 것은 가드 밴드의 수를 최소화하여 하향링크 서브밴드, 상향링크 서브밴드, 플렉서블 서브밴드를 구성함으로써 하향링크 수신 및 상향링크 전송 시 주파수 자원의 효율성을 증가시키기 위함이다.
(방법 X-2) 또한, 단말이 복수의 서브밴드를 구성받는 경우, 동일한 포맷의 서브밴드는 복수 개일 수 있다. 즉, 하나의 셀 특정 플렉서블 슬롯/심볼 구간은 하향링크 서브밴드, 상향링크 서브밴드, 플렉서블 서브밴드 중 하나 이상은 복수 개일 수 있다. 셀 특정 플렉서블 슬롯/심볼은 복수의 서브밴드로 구성될 수 있다. 이때, 복수의 서브밴드는 1개의 하향링크 서브밴드, 2개의 상향링크 서브밴드, 2개의 플렉서블 서브밴드로 구성될 수 있다.
방법 X-1, X-2에서의 복수 개의 서브밴드들은 주파수 영역에서 서로 겹치지 않는(non-overlapping) RB들로 구성될 수 있다.
방법 1-1, 1-2에 있어, 플렉서블 서브밴드는 상향링크 서브밴드와 하향링크 서브밴드 사이의 가드 밴드(guard band)를 고려하여 구성될 수 있다. 즉, 상향링크 서브밴드와 하향링크 서브밴드 사이에는 적어도 1개의 플렉서블 서브밴드가 존재할 수 있다. 방법 X-1은 방법 X-2에 비해 필요한 가드 밴드의 수가 작을 수 있다. 따라서, 하향링크 수신 및 상향링크 송신을 위해 사용 가능한 자원이 더 많을 수 있다. 또한, 방법 1-1은 방법 1-2에 비해 단말에게 PDCCH 모니터링을 위한 CORESET 자원이 설정될 때 더 많은 주파수 자원이 사용 가능하므로 하나의 하향링크 서브밴드(또는 플렉서블 서브밴드) 내에서 유연하게 CORESET이 구성될 수 있다. 또한, 방법 X-1은 방법 X-2에 상향링크 송신을 위해 사용 가능한 주파수 영역 자원도 많을 수 있다. 따라서 방법 X-1이 방법 X-2 대비 주파수 자원의 사용 효율성 측면에서 유리할 수 있다. 이하 본 명세서에서 설명하는 방법들은 방법 X-1을 기초로하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 명세서에서 하향링크 서브밴드 내 RB는 하향링크 RB, 상향링크 서브밴드 내 RB는 상향링크 RB, 플렉서블 서브밴드 내 RB는 플렉서블 RB로 기술될 수 있다.
주파수 영역에서 복수의 서브밴드를 구성 받는 방법은 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 적용됨은 물론, 셀 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼 또는 셀 특정 상향링크 슬롯 또는 심볼에도 적용될 수 있다. 따라서, 단말은 셀 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼 및 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 주파수 영역에서 복수의 서브밴드를 구성 받을 수 있다. 또는 단말은 셀 특정 상향링크 슬롯 또는 심볼 및 셀 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 대해 주파수 영역에서 복수의 서브밴드를 구성 받을 수 있다.
상기 주파수 영역에서 복수의 서브밴드를 구성 받는 방법은 단말 특정 플렉서블 슬롯 또는 심볼에 적용될 수 있다. 또한 상기 주파수 영역에서 복수의 서브밴드를 구성 받는 방법은 단말 특정 하향링크 슬롯 또는 심볼에 적용될 수 있다.
도 26 내지 도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 서브밴드로 동작하는 슬롯에서 단말의 액츄얼 TDW(time domain window)를 결정하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 26 내지 도 28 상향링크 채널은 PUSCH 반복 전송, PUCCH 반복 전송, 및 복수의 슬롯을 기준으로 하나의 TBS가 결정된 PUSCH 전송일 수 있다(TB processing over multiple slots PUSCH). 즉 도 26 내지 도 28의 PUSCH#1 내지 PUSCH#4는 첫번째 PUSCH 반복 전송 내지 네번째 PUSCH 반복 전송, PUCCH#1 내지 PUCCH#4는 첫번째 PUCCH 반복 전송 내지 네번째 PUCCH 반복 전송, TB part#1 of PUSCH#1 내지 TB part#4 of PUSCH#1은 4개 슬롯을 기준으로 하나의 TBS를 결정하는 PUSCH 전송일 수 있다.
도 26을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 서브밴드로 구성 받아 동작하는 슬롯#1 내지 슬롯#4에서 PUSCH를 4번 반복 전송하도록 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받을 수 있고, 노미널 TDW의 길이를 4 슬롯으로 구성 받을 수 있다. 이 경우, 단말은 4번의 PUSCH 반복 전송을하나의 노미널 TDW로써 결정하였으나, 슬롯#1 내지 슬롯#3은 기지국으로부터 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon를 통해 하향링크 슬롯으로 구성 받았으므로, 전력 동일성 및 위상 연속성을 만족시키지 못하는 상황일 수 있다. 따라서 단말은 슬롯#1, 슬롯#2, 및 슬롯#3을 각각 서로 다른 액츄얼 TDW로 나눌 수 있다. 이는 단말은 연속적인 슬롯#1 내지 슬롯#4을 하나의 노미널 TDW로 결정하였음에도 불구하고 서브밴드로 동작하는 하향링크 슬롯에서는 반복 전송하는 PUSCH를 서로 다른 액츄얼 TDW들로 결정하므로, 기지국은 각 슬롯의 PUSCH 전송에 대해 개별적인 채널 추정을 수행해야 한다. 따라서 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지는 개선되기 어려울 수 있다.
적어도 하나의 상향링크 서브밴드를 포함한 하향링크 슬롯(들) 및 플렉시블 슬롯(들) 또는 심볼(들)과 상향링크 슬롯 또는 심볼(들)이 시간 축 상에서 연속적으로 구성되어 있을 수 있다. 이때, 단말은 상향링크 채널의 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 전송의 성능향상을 위해서 상향링크 채널들의 전송을 위한 슬롯(들) 또는 심볼(들)간 전력 동일성 및 위상 연속성이 만족되도록 상향링크 채널을 전송할 수 있고, 복수의 슬롯에서의 상향링크 채널의 전송을 기지국이 설정한 노미널 TDW에서 액츄얼 TDW로 설정할 수 있다.
도 27을 참조하면 상향링크 채널의 전송은 상향링크 서브밴드로 구성된 슬롯에서만 구성되거나 지시될 수 있고, 단말이 상향링크 채널을 전송하는 경우, 단말은 액츄얼 TDW를 결정할 수 있다.
예를 들어, 도 27을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 서브밴드로 구성 받아 동작하는 슬롯#1 내지 슬롯#4에서 PUSCH를 4번 반복 전송하도록 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받을 수 있고, 노미널 TDW의 길이를 4 슬롯으로 구성 받을 수 있다. 이때, 단말은 기지국으로부터 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon를 통해 구성 받은 하향링크 슬롯에서 PUSCH 또는 PUCCH 전송을 위한 자원이 하향링크 서브밴드 또는 가드밴드에 포함되는 경우 노미널 TDW를 액츄얼 TDW로 나눌 수 있다. 다시 말해서, 단말은 기지국으로부터 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon를 통해 구성 받은 하향링크 슬롯에서 PUSCH 또는 PUCCH 전송을 위한 자원이 상향링크 서브밴드에 포함되는 경우, 하향링크 슬롯은 액츄얼 TDW로 나누지 않을 수 있다. 따라서, 단말은 도 27의 슬롯#1 내지 슬롯#4의 4번의 PUSCH 반복 전송을 하나의 액츄얼 TDW로써 결정할 수 있고, 액츄얼 TDW 내의 4번의 PUSCH 반복 전송에 대해 전력 동일성 및 위상 연속성을 만족하도록 하여 PUSCH 반복 전송을 수행할 수 있다. 하향링크 슬롯이더라도 단말이 서브밴드로 구성 받아 동작하는 슬롯인 경우에는 상향링크 서브밴드에서는 상향링크 전송 간 전력 동일성 및 위상 연속성은 만족될 수 있다. 단말은 복수의 슬롯에서의 PUSCH 또는 PUCCH 전송을 동일한 액츄얼 TDW로 결정하여 기지국에서 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지를 향상시킬 수 있다.
서브밴드로 구성 받아 동작하는 슬롯 및 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯상으로 PUSCH 또는 PUCCH 전송은 스케줄링될 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받은 경우, 설정 받은 슬롯들을 동일한 액츄얼 TDW로 결정할 수 있다.
도 28을 참조하면 상향링크 서브밴드로 구성 받아 동작하는 슬롯 및 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯상에 상향링크 채널의 전송은 구성되거나 지시될 수 있다. 구체적으로 도 28은 단말이 상향링크 채널을 전송하는 경우, 단말의 액츄얼 TDW를 결정하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 28을 참조하면, 단말은 서브밴드로 동작하는 슬롯인 슬롯#2 내지 슬롯#4, 그리고 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯인 슬롯#5에서 PUSCH를 4번 반복 전송하도록 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받을 수 있고, 노미널 TDW의 길이를 4 슬롯으로 구성 받을 수 있다. 이 경우, 단말은 슬롯#2 내지 슬롯#5의 4번의 PUSCH 반복 전송을 하나의 액츄얼 TDW로써 결정할 수 있고, 액츄얼 TDW 내의 4번의 PUSCH 반복 전송에 대해 전력 동일성 및 위상 연속성을 만족하도록 PUSCH 반복 전송을 수행할 수 있다. 도 28을 통해 설명한 방법에 따르면 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 복수의 슬롯들이 서브밴드로 동작하는지 여부에 관계없이 스케줄링된 자원이 상향링크 전송에 사용 가능한 경우, 상향링크 전송 간 전력 동일성 및 위상 연속성이 만족될 수 있다. 이로 인해 단말은 복수의 슬롯에서의 PUSCH 또는 PUCCH 전송을 동일한 액츄얼 TDW로 결정하여 기지국에서 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지를 향상시킬 수 있다.
도 29는 본 발명의 일 실시 예에 따른 서브밴드간 CLI를 완화하기 위한 단말의 상향링크 파워 구성 또는 지시 방법을 나타낸 도면이다.
도 29를 참조하면, 서브밴드로 동작하는 단말#1와 단말#2이 동일한 셀에서 공존할 때 단말#1은 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에서 기지국#1로부터 하향링크 수신을 수행하고, 단말#2는 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에서 기지국#1로 상향링크 송신을 수행할 수 있다. 이때, 동일한 슬롯 또는 심볼(들)에서 단말#1의 하향링크 수신과 단말#2의 상향링크 송신이 수행되는 경우, 단말#2의 상향링크 송신이 단말#1의 하향링크 수신에 대해 CLI(cross link interference)를 발생 시킬 수 있다. 이를 해결하기 위한 일 실시 예로, 단말#2는 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들) 보다 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)을 더 낮은 상향링크 파워로 상향링크 송신을 수행할 수 있다. 이때 단말#2는 더 낮은 상향링크 파워로 상향링크 송신할 것을 나타내는 정보를 기지국#1로부터 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 도 29의 5개의 슬롯 중 앞선 3개 슬롯에서 서브밴드로 동작하고 후속하는 2개 슬롯에서 서브밴드로 동작하지 않을 때, 단말#2는 앞선 3개 슬롯에서의 상향링크 파워는 P0,SBFD로 구성 받거나 지시 받고, 후속하는 2개 슬롯에서의 상향링크 파워는 P0,normal로 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 여기서 P0,SBFD는 P0,normal 보다 작을 수 있다.
TDD 또는 언페어드 스펙트럼에서 단말은 동적(dynamic)이고 유연한(flexible) 슬롯 포맷을 설정 받거나 지시 받을 수 있다. 이때, 인접 셀 간의 단말들은 서로 다른 슬롯 포맷을 설정 받거나 지시 받을 수 있다. 이 경우, 인접 셀 간 단말들의 서로 다른 슬롯 포맷(DL/UL)에서의 송수신으로 인한 CLI가 발생할 수 있다.
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국 간 CLI 및 단말 간 CLI를 나타낸 도면이다.
도 30(a)를 참조하면, 기지국#1의 하향링크 전송(단말#1을 향한)이 인접 기지국#2의 상향링크 수신(단말#2로부터)에 간섭을 미칠 수 있고, 이를 기지국 간 CLI(inter-gNB CLI)라고 할 수 있다. 여기서 간섭을 미치는 기지국#1은 aggressor 기지국, 간섭을 받는 기지국#2는 victim 기지국이라고 할 수 있다. 도 30(b)를 참조하면, 단말#2의 상향링크 전송(기지국#2를 향한)이 인접 단말#1의 하향링크 수신(기지국#1로부터)에 간섭을 미칠 수 있고, 이를 단말 간 CLI(inter-UE CLI)라고 할 수 있다. 여기서 간섭을 미치는 단말#2는 aggressor 단말, 간섭을 받는 단말#1은 victim 단말이라고 할 수 있다.
도 31은 본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국 간 CLI 및 단말 간 CLI를 완화하기 위해 단말의 상향링크 파워 구성 또는 지시 방법을 나타낸 도면이다.
도 31을 참조하면, TDD 또는 언페어드 스펙트럼에서 동적이고 유연한 슬롯 포맷을 설정 받거나 지시 받을 수 있는 단말#1와 단말#2는 인접 셀에 위치할 수 있고, 단말#1은 기지국#1로부터 하향링크 수신을 수행하고, 단말#2는 기지국#2로 상향링크 송신을 수행할 수 있다.
도 31(a)을 참조하면 동일한 슬롯 또는 심볼(들)에서 기지국#1의 하향링크 송신과 기지국#2의 상향링크 수신이 수행되는 경우, 기지국#1의 하향링크 송신이 기지국#2의 상향링크 수신에 대해 기지국 간 CLI를 발생시킬 수 있다. 이를 해결하기 위한 일 실시 예로, 기지국#2로 상향링크 송신을 수행하는 단말#2는 기지국#1의 하향링크 송신과 기지국#2의 상향링크 수신이 동시에 수행되는 슬롯 또는 심볼(들)에서 기지국#1의 하향링크 송신과 기지국#2의 상향링크 수신이 동시에 수행되지 않는 슬롯 또는 심볼(들) 대비 더 높은 파워로 상향링크 송신을 수행할 것으로 기지국#2로부터 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 도 31(a)의 5개의 슬롯 중 기지국#1의 하향링크 송신과 기지국#2의 상향링크 수신이 동시에 수행되는 앞선 3개 슬롯에서 단말#2의 상향링크 파워는 P0,CLI(0)로 구성 받거나 지시 받고, 기지국#1의 하향링크 송신과 기지국#2의 상향링크 수신이 동시에 수행되지 않는 후속하는 2개 슬롯에서 단말#2의 상향링크 파워는 P0,normal로 구성 받거나 지시 받을 수 있다. P0,CLI(0)은 P0,normal 보다 클 수 있다.
도 31(b)을 참조하면 동일한 슬롯 또는 심볼(들)에서 단말#1의 하향링크 수신과 단말#2의 상향링크 송신이 수행되는 경우, 단말#2의 상향링크 송신이 단말#1의 상향링크 수신에 대해 단말 간 CLI를 발생시킬 수 있다. 이를 해결하기 위한 일 실시 예로, 단말#2는 단말#1의 하향링크 수신과 단말#2의 상향링크 송신이 동시에 수행되는 슬롯 또는 심볼(들)에서 단말#1의 하향링크 수신과 단말#2의 상향링크 송신이 동시에 수행되지 않는 슬롯 또는 심볼(들) 대비 더 낮은 파워로 상향링크 송신을 수행할 것으로 기지국#2로부터 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 도 31(b)의 5개의 슬롯 중 단말#1의 하향링크 수신과 단말#2의 상향링크 송신이 동시에 수행되는 앞선 3개 슬롯에서 단말#2의 상향링크 파워는 P0,CLI(1)로 구성 받거나 지시 받고, 단말#1의 하향링크 수신과 단말#2의 상향링크 송신이 동시에 수행되지 않는 후속하는 2개 슬롯에서 단말#2의 상향링크 파워는 P0,normal로 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 여기서 P0,CLI(1)은 P0,normal 보다 작을 수 있다.
도 29 내지 도 31를 통해 설명한 실시 예들에 대해, 단말은 복수의 상향링크 파워를 구성 받고, 하나의 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 복수의 상향링크 파워 중 하나의 파워를 적용하여 상향링크 송신을 수행할 것으로 지시 받을 수 있다. 이때, 복수의 상향링크 파워는 상술한 P0,normal, P0,SBFD, P0,CLI(0), P0,CLI(1)을 포함할 수 있다.
단말이 서브밴드로 동작하는 슬롯 혹은 심볼(들)에서 조인트 채널 추정을 위한 조건을 만족하면서 PUSCH 또는 PUCCH를 전송할 때, TDD 또는 언페어드 스펙트럼에서 단말이 동적이고 유연한 슬롯 포맷을 설정 받거나 지시 받을 때 조인트 채널 추정을 위한 조건을 만족하면서 PUSCH 또는 PUCCH를 전송할 때 액츄얼 TDW를 결정하는 방법에 대해 설명한다.
도 32 및 도 33은 본 발명의 일 실시 예에 따른 서브밴드로 동작할 때 단말의 액츄얼 TDW를 결정하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 34 및 도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 CLI가 발생할 때 단말의 액츄얼 TDW 결정에 따른 문제를 나타낸 도면이다.
도 32 내지 도 35를 참조하면 단말은 기지국으로부터 서브밴드로 구성 받아 동작하는 슬롯#1 내지 슬롯#4에서 PUSCH를 4번 반복 전송하도록 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받을 수 있고, 노미널 TDW의 길이를 4 슬롯으로 구성 받을 수 있다. 이 경우, 단말은 4번의 PUSCH 반복 전송에 대해 하나의 노미널 TDW 및 액츄얼 TDW로써 결정하여 전력 동일성 및 위상 연속성이 만족되도록 PUSCH를 반복 전송할 수 있다.
도 32를 참조하면, 단말은 서브밴드로 동작하는 슬롯#1 내지 슬롯#3에서 PUSCH 전송 파워를 P0,SBFD로 지시 받고, 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯#4에서 PUSCH 전송 파워를 P0,normal로 지시 받을 수 있다. P0,SBFD와 P0,normal은 서로 다른 값으로 구성 받거나 지시 받을 수 있으므로 단말은 슬롯#1 내지 슬롯#3의 PUSCH 반복 전송과 슬롯#4의 PUSCH 반복 전송에 대해 전력 동일성을 유지하기 어려울 수 있다. 이를 해결하기 위한 일 실시 예로, 단말은 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 파워와 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 파워가 서로 다른 경우를 전력 동일성 및 위상 연속성 만족시키지 경우로 결정할 수 있다. 도 33을 참조하면, 단말은 서브밴드로 동작하고 PUSCH 전송 파워를 P0,SBFD로 지시 받은 슬롯#1 내지 슬롯#3 내의 PUSCH 반복 전송에 대해 액츄얼 TDW#1로 결정하고, 서브밴드로 동작하지 않고 PUSCH 전송 파워를 P0,normal로 지시 받은 슬롯#4 내의 PUSCH 반복 전송을 액츄얼 TDW#2로 결정할 수 있다. 도 32 내지 도 33에서는 PUSCH 반복 전송을 대상으로 설명하였으나, 상향링크 전송은 PUSCH 반복 전송, PUCCH 반복 전송, 및 복수의 슬롯을 기준으로 하나의 TB 사이즈(TBS)가 결정된 PUSCH 전송일 수 있다(TB processing over multiple slots PUSCH). 이 방법에 따르면 단말이 서브밴드로 동작하는 슬롯 혹은 심볼(들)과 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 혹은 심볼(들)에 대해 서로 다른 상향링크 전송 파워를 구성 받거나 지시 받은 경우에는 같은 상향링크 전송 파워로 구성 받거나 지시 받은 슬롯 혹은 심볼(들) 내 상향링크 채널들에 대해서만 동일한 액츄얼 TDW로 결정하여 기지국에서 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지를 향상시킬 수 있다.
도 34를 참조하면, 단말은 4번의 PUSCH 반복 전송을 하나의 노미널 TDW 및 액츄얼 TDW로써 결정하여 전력 동일성 및 위상 연속성을 만족시키도록 PUSCH를 반복 전송할 수 있다. 이때, 단말은 CLI가 발생할 수 있는 슬롯#1 내지 슬롯#3에서 PUSCH 전송 파워를 P0,CLI(x)로 지시 받고, CLI가 발생하지 않는 슬롯#4에서 PUSCH 전송 파워를 P0,normal로 지시 받을 수 있다. P0,CLI(x)와 P0,normal은 서로 다른 값으로 구성 받거나 지시 받을 수 있으므로 단말은 슬롯#1 내지 슬롯#3의 PUSCH 반복 전송과 슬롯#4의 PUSCH 반복 전송에 대해 전력 동일성을 유지하기 어렵다. 여기서 P0,CLI(x)는 상술한 P0,CLI(0) 또는 P0,CLI(1) 중 하나일 수 있다. 즉, 기지국 간 CLI를 완화하기 위해 P0,normal 대비 더 높은 파워로 구성 받거나 지시 받은 P0,CLI(0)이거나 단말 간 CLI를 완화하기 위해 P0,normal 대비 더 낮은 파워로 구성 받거나 지시 받은 P0,CLI(1)일 수 있다.
이를 해결하기 위한 일 실시 예로, 단말은 CLI가 발생하는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 파워와 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 파워가 서로 다른 경우를 전력 동일성 및 위상 연속성이 만족되지 않는 경우로 결정할 수 있다. 도 35를 참조하면, 단말은 CLI가 발생하고 PUSCH 전송 파워를 P0,CLI(x)로 지시 받은 슬롯#1 내지 슬롯#3 내의 PUSCH 반복 전송을 액츄얼 TDW#1로 결정하고, CLI가 발생하지 않고 PUSCH 전송 파워를 P0,normal로 지시 받은 슬롯#4 내의 PUSCH 반복 전송을 액츄얼 TDW#2로 결정할 수 있다. 도 34 내지 도 35에서는 PUSCH 반복 전송을 대상으로 설명하였으나, 상향링크 전송은 PUSCH 반복 전송, PUCCH 반복 전송, 및 복수의 슬롯을 기준으로 하나의 TB 사이즈(TBS)가 결정된 PUSCH 전송일 수 있다(TB processing over multiple slots PUSCH). 이 방법에 따르면 CLI가 발생하는 슬롯 또는 심볼(들)과 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 서로 다른 상향링크 전송 파워를 구성 받거나 지시 받은 경우에는 같은 상향링크 전송 파워로 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들) 내 상향링크 채널들에 대해서만 동일한 액츄얼 TDW로 결정하여 기지국에서 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지를 향상시킬 수 있다.
도 36 및 도 37은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말이 액츄얼 TDW 및 상향링크 전송 파워를 결정하는 방법을 나타낸 도면이다.
단말은 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)과 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에서 전송되는 샹향링크 채널의 전송 파워를 동일하게 결정할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받을 수 있다. 이때, 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워와 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워가 서로 다른 경우, 단말은 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)과 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대한 상향링크 전송 파워를 동일하게 결정할 수 있다. 따라서, 단말은 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)과 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들) 간 상향링크 전송을 동일한 액츄얼 TDW로 결정할 수 있고, 기지국에서 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지가 향상될 수 있다. 여기서 상향링크 전송은 PUSCH 반복 전송, PUCCH 반복 전송, 또는 복수의 슬롯을 기준으로 하나의 TB 사이즈가 결정된 PUSCH(TB processing over multiple slots PUSCH) 전송을 포함할 수 있다. 단말이 동일한 상향링크 전송 파워를 결정하는 방법은 다음과 같다.
(방법 1) 단말은 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워를 동일한 상향링크 전송 파워로 적용할 수 있다. 다시 말해서, 단말은 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워를 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에도 적용할 수 있다. 이는 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에서는 인접 서브밴드 간 CLI를 완화하도록 보다 낮은 상향링크 전송 파워로 전송하도록 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 따라서, 단말은 낮은 상향링크 전송 파워를 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)과 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 동일한 상향링크 전송 파워로써 결정하여 CLI를 완화할 수 있고 기지국은 조인트 채널 추정을 수행할 수 있다. 도 36을 참조하면, 단말은 서브밴드로 동작하는 슬롯#1 내지 슬롯#3 내의 PUSCH 반복 전송#1 내지 PUSCH 반복 전송#3에 대해 상향링크 전송 파워를 P0,SBFD로 구성 받거나 지시 받고, 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯#4 내의 PUSCH 반복 전송#4에 대해 상향링크 전송 파워를 P0,normal로 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 단말이 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH를 반복 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받은 경우, 단말은 방법 1에 따라 슬롯#4 내의 PUSCH 반복 전송#4의 상향링크 전송 파워를 P0,SBFD로 결정하여 슬롯#1 내지 슬롯#4 내의 PUSCH 반복 전송#1 내지 PUSCH 반복 전송#4를 동일한 액츄얼 TDW로 결정하여 전력 동일성 및 위상 연속석이 만족되도록 PUSCH를 반복 전송할 수 있다. 도 36은 PUSCH 반복 전송을 대상으로 설명하였으나, 상향링크 전송은 PUSCH 반복 전송, PUCCH 반복 전송, 및 복수의 슬롯을 기준으로 하나의 TB 사이즈(TBS)가 결정된 PUSCH(TB processing over multiple slots PUSCH) 전송일 수 있다. 이 방법은 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)과 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 단말이 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워가 다른 경우에도, 조인트 채널 추정 조건이 만족되도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하도록 구성 받은 경우에는 동일한 상향링크 전송 파워로 결정함으로써 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지를 향상시킬 수 있는 방법이다.
(방법 2) 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워를 단말은 동일한 상향링크 전송 파워로 적용할 수 있다. 다시 말해서, 단말은 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워를 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에도 적용할 수 있다. 단말은 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에서는 인접 서브밴드 간 CLI를 고려하여 보다 낮은 상향링크 전송 파워 P0,SBFD로 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 이때, 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하도록 구성 받은 경우에는 CLI를 완화시키는 것 보다 상향링크 전송을 우선시하여, 단말은 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워 P0,normal을 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에도 적용하는 것으로 결정함으로써 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지는 향상될 수 있다.
(방법 3) 단말은 기지국으로부터 별도로 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워를 동일한 상향링크 전송 파워로 사용할 수 있다. 다시 말해서, 단말이 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받은 경우, 단말은 서브밴드로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워 P0,SBFD 또는 서브밴드로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워 P0,normal이 아닌 기지국으로부터 별도로 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워를 적용하여 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송할 수 있다. 별도의 상향링크 전송 파워는 P0,normal보다 작은 값일 수 있다. 또는 별도의 상향링크 전송 파워는 P0,SBFD보다 큰 값일 수 있다.
단말은 기지국으로부터 동적이고 유연한 슬롯 포맷을 구성 받아 동작하는 슬롯#1 내지 슬롯#4에서 PUSCH를 4번 반복 전송하도록 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받을 수 있고, 노미널 TDW의 길이를 4 슬롯으로 구성 받을 수 있다. 이 경우, 단말은 4번의 PUSCH 반복 전송에 대해 하나의 노미널 TDW 및 액츄얼 TDW로써 결정하여 전력 동일성 및 위상 연속성이 만족되도록 PUSCH를 반복 전송할 수 있다. 이때, 단말은 CLI가 발생할 수 있는 슬롯#1 내지 슬롯#3에서 PUSCH 전송 파워를 P0,CLI(x)로 지시 받고, CLI가 발생하지 않는 슬롯#4에서 PUSCH 전송 파워를 P0,normal로 지시 받을 수 있다. P0,CLI(x)와 P0,normal은 서로 다른 값일 수 있으므로, 단말은 슬롯#1 내지 슬롯#3의 PUSCH 반복 전송과 슬롯#4의 PUSCH 반복 전송에 대해 전력 동일성을 유지하기 어렵다는 문제가 있을 수 있다. P0,CLI(x)는 상술한 P0,CLI(0) 또는 P0,CLI(1) 중 하나일 수 있다. 즉, P0,CLI(x)는 기지국 간 CLI를 완화하기 위해 P0,normal 대비 더 높은 파워로 구성 받거나 지시 받은 P0,CLI(0)이거나 단말 간 CLI를 완화하기 위해 P0,normal 대비 더 낮은 파워로 구성 받거나 지시 받은 P0,CLI(1)일 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위한 일 실시예로, 단말은 CLI가 발생하는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 파워와 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 파워가 서로 다른 것을 전력 동일성 및 위상 연속성이 만족되지 않는 경우로 결정할 수 있다. 단말은 CLI가 발생하고 PUSCH 전송 파워를 P0,CLI(x)로 지시 받은 슬롯#1 내지 슬롯#3 내의 PUSCH 반복 전송을 액츄얼 TDW#1로 결정하고, CLI가 발생하지 않고 PUSCH 전송 파워를 P0,normal로 지시 받은 슬롯#4 내의 PUSCH 반복 전송을 액츄얼 TDW#2로 결정할 수 있다. 상향링크 전송은 PUSCH 반복 전송, PUCCH 반복 전송, 및 복수의 슬롯을 기준으로 하나의 TB 사이즈(TBS)가 결정된 PUSCH 전송일 수 있다(TB processing over multiple slots PUSCH). 이 방법에 따르면 CLI가 발생하는 슬롯 또는 심볼(들)과 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 서로 다른 상향링크 전송 파워를 구성 받거나 지시 받은 경우에는 같은 상향링크 전송 파워로 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들) 내 상향링크 채널들에 대해서만 동일한 액츄얼 TDW로 결정하여 기지국에서 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지가 향상될 수 있다.
단말은 CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)과 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 동일한 상향링크 전송 파워를 결정할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받을 수 있다. 이때, CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워와 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워가 서로 다른 경우, CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)과 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대한 상향링크 전송 파워를 동일하게 결정할 수 있다. 따라서, 단말이 CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)과 CLI가 발생하지 않는 슬롯 심볼(들) 간 상향링크 전송에 대해 동일한 액츄얼 TDW로 결정함으로써 기지국에서 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지가 향상될 수 있다. 여기서 상향링크 전송은 PUSCH 반복 전송, PUCCH 반복 전송, 또는 복수의 슬롯을 기준으로 하나의 TB 사이즈가 결정된 PUSCH(TB processing over multiple slots PUSCH) 전송을 포함할 수 있다. 단말이 동일한 상향링크 전송 파워를 결정하는 방법은 다음과 같다.
(방법 a) 단말은 CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워를 동일한 상향링크 전송 파워로 적용할 수 있다. 다시 말해서, 단말은 CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워를 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에도 적용할 수 있다. 단말은 CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)에서는 기지국 간 CLI를 완화하도록 보다 높은 상향링크 전송 파워로 전송하도록 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 또는 단말은 단말 간 CLI를 완화하도록 보다 낮은 상향링크 전송 파워로 전송하도록 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 따라서, 상향링크 전송 파워를 CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)과 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 동일한 상향링크 전송 파워로써 결정하여 CLI 완화와 동시에 기지국에서는 조인트 채널 추정을 수행할 수 있다. 도 37을 참조하면, 단말은 CLI가 발생할 수 있는 슬롯#1 내지 슬롯#3 내의 PUSCH 반복 전송#1 내지 PUSCH 반복 전송#3에 대해 상향링크 전송 파워를 P0,CLI(x)로 구성 받거나 지시 받고, CLI가 발생하지 않는 슬롯#4 내의 PUSCH 반복 전송#4에 대해 상향링크 전송 파워를 P0,normal로 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 단말이 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH를 반복 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받은 경우, 방법 a에 따라 슬롯#4 내의 PUSCH 반복 전송#4의 상향링크 전송 파워를 P0,CLI(x)로 결정하여 슬롯#1 내지 슬롯#4 내의 PUSCH 반복 전송#1 내지 PUSCH 반복 전송#4를 동일한 액츄얼 TDW로 결정하여 전력 동일성 및 위상 연속성을 만족하도록 PUSCH를 반복 전송할 수 있다. 여기서 P0,CLI(x)는 상기 설명한 P0,CLI(0) 또는 P0,CLI(1) 중 하나일 수 있다. 즉, 기지국 간 CLI를 완화하기 위해 P0,normal 대비 더 높은 파워로 구성 받거나 지시 받은 P0,CLI(0) 또는 단말 간 CLI를 완화하기 위해 P0,normal 대비 더 낮은 파워로 구성 받거나 지시 받은 P0,CLI(1)를 상향링크 전송을 위한 파워로 결정할 수 있다. 상향링크 전송은 PUSCH 반복 전송, PUCCH 반복 전송, 및 복수의 슬롯을 기준으로 하나의 TB 사이즈(TBS)가 결정된 PUSCH(TB processing over multiple slots PUSCH) 전송일 수 있다. 이 방법에 따르면 CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)과 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 단말이 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워가 다를 수 있으나, 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하도록 구성 받은 경우에는 동일한 상향링크 전송 파워로 결정함으로써 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지가 향상될 수 있다.
(방법 b) 단말은 동일한 상향링크 전송 파워로써 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워를 적용할 수 있다. 다시 말해서, 단말은 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워를 CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)에도 적용할 수 있다. 단말은 CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)에서는 기지국 간 CLI를 고려하여 보다 높은 상향링크 전송 파워 P0,CLI(0)로 구성 또는 지시 받거나 단말 간 CLI를 고려하여 보다 낮은 상향링크 전송 파워 P0,CLI(1)로 구성 또는 지시 받을 수 있다. 이때, 단말이 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하도록 구성 받은 경우, 단말은 CLI를 완화시키는 것 보다 상향링크 전송을 우선시하여 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워 P0,normal을 CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)에도 적용할 수 있다. 이로 인해, 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지는 향상될 수 있다.
(방법 c) 단말은 기지국으로부터 별도로 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워를 동일한 상향링크 전송 파워로써 결정할 수 있다. 다시 말해서, 단말이 조인트 채널 추정 조건을 만족하도록 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하는 동작을 'enable'로 구성 받은 경우, 단말은 CLI가 발생할 수 있는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워 P0,CLI(x) 또는 CLI가 발생하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워 P0,normal이 아닌 기지국으로부터 별도로 구성 받거나 지시 받은 상향링크 전송 파워를 적용하여 조인트 채널 추정 조건을 만족하는 PUSCH 또는 PUCCH를 전송할 수 있다. 따라서 조인트 채널 추정을 통한 상향링크 커버리지를 향상이 가능할 수 있다. 별도의 구성되거나 지시되는 상향링크 전송 파워는 P0,normal보다 작은 값일 수 있고, P0,CLI(0)보다 작은 값일 수 있고, P0,CLI(1)보다 큰 값일 수 있다.
도 38 내지 도 44는 본 발명의 일 실시예에 따른 서브밴드로 설정되거나 지시된 자원에서 주파수 호핑을 수행하는 방법과 관련된 도면이다.
이하에서 단말이 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들)에서 슬롯 내 주파수 호핑(intra-slot frequency hopping)을 통해 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하도록 구성 받거나 지시 받는 경우에 대해 설명한다.
도 38을 참조하면, 단말은 한 슬롯 내 14개 심볼 중 앞선 10개 심볼에서 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 이때, 후속하는 나머지 4개 심볼은 서브밴드로 동작하지 않을 수 있고, 기존 TDD 구성에 따른 심볼 타입(하향링크 또는 상향링크 또는 플렉서블)일 수 있다. 본 명세서에서는 서브밴드로 동작하는 심볼을 SBFD(subband non-overlapping full duplex) 심볼, 서브밴드로 동작하지 않는 심볼을 non-SBFD 심볼이라고 기술한다. 즉, 도 36의 단말은 10개의 SBFD 심볼과 4개의 non-SBFD 심볼로 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 여기서 SBFD 심볼은 셀 특정 하향링크 심볼 및 셀 특정 플렉서블 심볼을 포함할 수 있고, non-SBFD 심볼은 셀 특정 상향링크 심볼을 포함할 수 있다.
도 39(a)를 참조하여, 단말은 UL BWP 크기를 기준으로 두번째 홉의 주파수 위치를 결정할 수 있다. 여기서 UL BWP 크기는 단말에게 활성화된 초기(initial) UL BWP 또는 활성화(active) UL BWP를 구성하는 PRB 수를 포함할 수 있다. 단말이 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 14개 심볼에 대해, 두번째 홉을 구성하는 7개 심볼 중 앞선 3개 SBFD 심볼은 DL 서브밴드에 포함될 수 있다. 단말은 DL 서브밴드에서는 하향링크 수신만 가능하고 상향링크 송신은 불가능할 수 있다.
도 39(b)를 참조하면, 단말은 UL 서브밴드 크기를 기준으로 두번째 홉의 주파수 위치를 결정할 수 있다. 여기서 UL 서브밴드 크기는 단말에게 구성 되거나 지시된 UL 서브밴드를 구성하는 PRB 수를 포함할 수 있다. 단말이 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 14개 심볼에 대해, 두번째 홉을 구성하는 7개 심볼 중 뒷선 4개 non-SBFD 심볼은 UL BWP 사이즈를 기준으로 주파수 위치를 결정하는 기존 방법 대비 주파수 다양화 이득(frequency diversity gain)이 감소하는 문제가 있을 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 단말이 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯 혹은 심볼(들)에서 슬롯 내 주파수 호핑을 통해 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하도록 구성 받거나 지시 받는 경우, 단말은 동일한 심볼 타입(SBFD 심볼 또는 non-SBFD 심볼)을 하나의 주파수 홉으로써 결정할 수 있다. 도 38을 참조하면 단말은 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 14개 심볼에 대해, 앞선 10개 SBFD 심볼을 첫번째 홉으로 결정하고 뒷선 4개 non-SBFD 심볼을 두번째 홉으로 결정할 수 있다. 각 주파수 홉의 주파수 위치는 SBFD 심볼인 경우 UL 서브밴드 크기를 기준으로 결정하고, non-SBFD 심볼인 경우 UL BWP 크기를 기준으로 결정할 수 있다. 이 방법에 따르면 한 슬롯에서 PUSCH 전송 또는 PUCCH 전송이 SBFD 심볼 및 non-SBFD 심볼에 걸쳐서 스케줄링 되는 경우, SBFD 심볼들에 대해서는 UL 서브밴드 내에서만 주파수 호핑이 수행되고, non-SBFD 심볼들에 대해서는 UL BWP 내에서 주파수 호핑이 수행되여 주파수 다양화 이득을 얻을 수 있다.
이하에서는 단말이 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들)에서 슬롯 내 주파수 호핑을 통해 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하도록 구성 받거나 지시 받는 경우, 상술한 방법에 따라 동일한 심볼 타입(SBFD 심볼 또는 non-SBFD 심볼)을 하나의 주파수 홉으로써 결정할 때 발생하는 문제점들에 대해 설명한다.
단말은 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들)에서 슬롯 내 주파수 호핑을 통해 PUCCH 포맷 1을 전송하도록 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 표 4는 단말이 PUCCH 포맷 1을 전송할 때 결정하는 UCI 심볼 수를 나타낸 표이고, 표 5는 단말이 PUCCH 포맷 1을 전송할 때 결정하는 DMRS 심볼 수를 나타낸 표이다.
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000010
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000011
여기서 NPUCCH,1 symb는 단말이 PUCCH 포맷 1 전송을 위해 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받은 심볼 수, m'=0은 첫번째 홉의 UCI 심볼 수 또는 DMRS 심볼 수, m'=1은 두번째 홉의 PUCCH(UCI) 또는 DMRS 심볼 수, NPUCCH,1 SF,m'는 PUCCH 포맷 1 전송 시 단말들의 멀티플렉싱을 위해 적용하는 OCC(orthogonal cover code)를 결정하기 위한 스프레드 팩터(spread factor)일 수 있다. 여기서 NPUCCH,1 SF,m'는 해당 주파수 홉의 UCI 심볼 수 또는 DMRS 심볼 수와 같을 수 있다. 따라서, 단말은 PUCCH 포맷 1로 PUCCH를 전송하도록 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받는 경우, 표 4 내지 표 5를 통해 PUCCH 전송을 위한 UCI 심볼 수 및 DMRS 심볼 수를 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말이 기지국으로부터 NPUCCH,1 symb=12로 구성 받거나 지시 받는 경우, 단말은 첫번째 홉의 심볼 수는 6(UCI 심볼 수 3, DMRS 심볼 수 3), 두번째 홉의 심볼 수는 6(UCI 심볼 수 3, DMRS 심볼 수 3)으로 결정할 수 있다.
단말이 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들)에서 슬롯 내 주파수 호핑을 통해 PUCCH 포맷 1을 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 경우, 단말은 첫번째 홉의 심볼 수와 두번째 홉의 심볼 수를 표 9 내지 표 10을 통해 결정하지 못할 수 있다. 예를 들어, 도 39를 참조하면, 단말이 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들)에서 NPUCCH,1 symb=12로 구성 받거나 지시 받는 경우, 단말은 첫번째 홉의 심볼 수(m'=0)를 9, 두번째 홉의 심볼 수(m'=1)를 3으로 구성할 수 있으나, 단말은 각 주파수 홉에 대한 UCI 심볼 수 및 DMRS 심볼 수를 상기 표 4 내지 표 5로 결정하지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 도 40을 참조하면, 단말이 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들)에서 슬롯 내 주파수 호핑을 통해 PUCCH 포맷 1을 전송하도록 구성 받거나 지시 받는 경우, 단말은 동일한 심볼 타입을 하나의 주파수 홉으로써 결정할 수 있다. 이때, 각 주파수 홉의 UCI 심볼 수 및 DMRS 심볼 수는 다음과 같이 결정할 수 있다. 첫번째 홉의 UCI 심볼 수는 floor(Nsymb,SBFD PUCCH,1/2), 첫번째 홉의 DMRS 심볼 수는 Nsymb,SBFD PUCCH,1 - floor(Nsymb,SBFD PUCCH,1/2), 두번째 홉의 UCI 심볼 수는 Nsymb,non-SBFD PUCCH,1 - floor(Nsymb,non-SBFD PUCCH,1/2), 두번째 홉의 DMRS 심볼 수는 floor(Nsymb,non-SBFD PUCCH,1/2)로 결정될 수 있다. NPUCCH,1 symb,SBFD는 NPUCCH,1 symb 중 SBFD 심볼에서 전송하는 PUCCH 포맷 1 심볼 수, NPUCCH,1 symb,non-SBFD는 NPUCCH,1 symb 중 non-SBFD 심볼에서 전송하는 PUCCH 포맷 1의 심볼 수이다. 단말은 첫번째 홉은 SBFD 심볼로만 구성하고, 두번째 홉은 non-SBFD 심볼로만 구성하는 것으로 결정할 수 있다. PUCCH 포맷 1의 구조는 시간 영역에서 DMRS 심볼이 먼저 위치하고 UCI 심볼이 후속하므로, 단말은 상술한 방법과 같이 각 주파수 홉에서의 UCI 심볼 수 및 DMRS 심볼 수를 서로 다르게 결정할 수 있다. 도 40의 단말은 PUCCH 포맷 1을 전송하도록 구성 받거나 지시 받은 12 심볼 중 앞선 9개 SBFD 심볼을 첫번째 홉으로 결정하고, 뒷선 3개 non-SBFD 심볼을 두번째 홉으로 결정할 수 있다. 각 주파수 홉에서 UCI 심볼 수 및 DMRS 심볼 수는 다음과 같이 결정될 수 있다. 첫번째 홉의 UCI 심볼 수는 floor(9/2)=4, 첫번째 홉의 DMRS 심볼 수는 9-floor(9/2)=5, 두번째 홉의 UCI 심볼 수는 3- floor(3/2)=2, 두번째 홉의 DMRS 심볼 수는 floor(3/2)=1로 결정될 수 있다. 이 방법에 따르면 단말이 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들)에서 슬롯 내 주파수 호핑을 통해 PUCCH 포맷 1을 전송하도록 구성 받거나 지시 받는 경우, UCI 심볼 수 및 DMRS 심볼 수를 결정하기 위해서 TDD 슬롯 내 심볼 구성 및 PUCCH 전송을 위해 구성 받거나 지시 받는 심볼 수 NPUCCH,1 symb를 모두 고려하는 새로운 표를 정의할 필요없이, 상술한 수식만으로 UCI 심볼 수 및 DMRS 심볼 수를 결정할 수 있다. 본 명세서에서 floor(x)는 바닥 함수로, floor(x)는 x와 같거나 그보다 작은 정수 가운데 가장 큰 정수를 의미한다.
이하에서 단말이 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들)에서 슬롯 내 주파수 호핑을 통해 PUSCH 또는 PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4를 전송할 때, DMRS 심볼의 위치를 결정하는 방법에 대해 설명한다.
표 6, 표 7의 ld는 주파수 홉 당 PUSCH 전송에 사용되는 심볼 수, l0는 단말이 PUSCH 전송에 스케줄링 되는 심볼 중 첫번째 DMRS 심볼의 위치, dmrs-AdditionalPosition은 PUSCH 전송에 대한 추가 DMRS 심볼 구성과 관련된 정보이다. 단말은 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받은 ld, l0, dmrs-AdditionalPosition을 기반으로 각 주파수 홉의 DMRS 심볼 위치인 l을 표 6, 표 7에 따라 결정할 수 있다
표 6은 단말이 슬롯 내 주파수 호핑을 수행하여 PUSCH를 전송할 때 결정하는 DMRS 심볼의 위치를 나타낸 표이다.
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000012
단말이 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들)에서 슬롯 내 주파수 호핑을 통해 PUSCH를 전송할 때 앞서 설명한 실시 예에 따라 동일한 심볼 타입(SBFD 심볼 또는 non-SBFD 심볼)을 하나의 주파수 홉으로 결정하는 경우, 하나의 주파수 홉의 심볼 수는 7을 초과할 수 있고, 이 경우, 단말은 표 6을 통해 DMRS 심볼의 위치를 결정할 수 없다. 이하에서는 하나의 주파수 홉의 심볼 수는 7을 초과할 경우 표 7을 이용하여 DMRS 심볼 위치를 결정하는 방법을 설명한다.
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000013
표 6과 비교하여, 표 7은 주파수 홉 당 PUSCH 전송에 사용되는 심볼 수 ld=8,9,10,11,12의 경우에 대한 DMRS 심볼의 위치가 추가되었다. 이 방법은 기존 서브밴드 동작을 고려하지 않는 상황에서는 슬롯 내 주파수 호핑 시 하나의 주파수 홉의 최대 심볼 수가 7인 반면, 서브밴드로 동작할 때 슬롯 내 주파수 호핑 시 고려할 수 있는 하나의 주파수 홉의 최대 심볼 수는 7을 초과할 수 있으므로, 해당 경우를 모두 포함하여 DMRS 심볼의 위치를 결정하는 방법이다. 여기서 ld=13이 포함되지 않는 것은 하나의 주파수 홉의 심볼 수가 13인 경우, 나머지 주파수 홉의 심볼 수가 1이므로 해당 주파수 홉에서는 데이터 및 DMRS를 모두 전송될 수 없기 때문이다.
표 8은 단말이 슬롯 내 주파수 호핑을 수행하여 PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4를 전송할 때 결정하는 DMRS 심볼의 위치를 나타낸 표이다.
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000014
표 8, 9에서의 PUCCH length는 단말이 PUCCH 전송을 위해 구성 받거나 지시 받는 PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4의 심볼 수이다. 단말은 PUCCH length와 슬롯 내 주파수 호핑 구성 여부, 추가적인 DMRS 구성 여부에 따라 DMRS 심볼 위치인 l을 결정할 수 있다.
도 43을 참조하면, 단말이 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들)에서 PUCCH length=12로 구성 받거나 지시 받았고 추가적인 DMRS가 없는 것으로 구성 받은 경우, 첫번째 홉의 심볼 수를 9, 두번째 홉의 심볼 수를 3으로 결정할 수 있다. 이 경우, 표 138따라 단말은 DMRS 심볼의 위치를 2번째 심볼 및 8번째 심볼로 결정하므로, 두번째 홉에 DMRS 심볼은 없는 것으로 결정할 수 있다. PUCCH 전송을 위한 주파수 호핑 시, 각 주파수 홉은 서로 다른 주파수 영역 자원에서 전송되므로, 하나의 홉에는 채널 추정을 위한 DMRS 심볼이 적어도 하나는 포함되어야 한다. 도 44 및 표 9를 참조하여 DMRS가 심볼이 포함되지 않는 문제를 해결하기 위한 방법에 대해 설명한다.
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000015
표 8과 비교하여 표 9를 참조하면 단말에게 스케줄링된 PUCCH 심볼 수(PUCCH length) 중 각 주파수 홉의 심볼 수(PUCCH length per hop)에 기반하여 DMRS 심볼의 위치는 결정될 수 있다. 도 42을 참조하면, 단말이 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 슬롯 또는 심볼(들)에서 PUCCH length=12로 구성 받거나 지시 받았고 추가적인 DMRS가 없는 것으로 구성 받은 경우, 단말은 첫번째 홉의 심볼 수(PUCCH length per hop)를 9, 두번째 홉의 심볼 수(PUCCH length per hop)를 3으로 결정할 수 있다. 표 9에 따라 단말은 첫번째 홉의 DMRS 심볼 위치를 4, 두번째 홉의 심볼 위치를 1로 결정할 수 있다. 이 방법은 단말이 서브밴드로 동작하도록 구성 받거나 지시 받은 경우에는 PUCCH 전송을 위한 첫번째 홉과 두번째 홉의 심볼 수가 다양하게 구성될 수 있다. 따라서, 기존 방법으로는 하나의 주파수 홉에 DMRS 심볼이 없는 것으로 결정되는 경우가 있는 반면, 제안하는 방법으로는 하나의 주파수 홉에 적어도 하나 이상의 DMRS 심볼이 존재할 수 있다. 여기서 PUCCH length per hop=13이 포함되지 않는 것은 하나의 주파수 홉의 심볼 수가 13인 경우, 나머지 주파수 홉의 심볼 수가 1이므로 해당 주파수 홉에서는 데이터 및 DMRS를 모두 전송할 수 없기 때문이다.
SBFD 동작에 있어서 UL CI(cancellation indication) (UL CI on SBFD operation
NR 시스템에서 기지국은 어느 하나의 단말의 상향링크 신호/채널 전송을 위해 스케줄링된 시간-주파수 자원을 다른 단말의 상향링크 신호/채널 전송에 스케줄링할 수 있다. 또한, 기지국은 어느 하나의 단말의 상향링크 신호/채널 전송을 위해 스케줄링된 시간-주파수 자원을 해당 단말로부터 전송되는 다른 종류의 상향링크 신호/채널 전송에 스케줄링할 수 있다. 이와 같이 특정 용도를 위해 스케줄링된 시간-주파수 자원이 다른 용도로 스케줄링될 때, 기존 스케줄링된 시간-주파수 자원에서의 상향링크 신호/채널 전송은 취소(cancellation)될 수 있다. 어느 하나의 단말의 상향링크 신호/채널 전송이 다른 단말 또는 다른 종류의 상향링크 신호/채널 전송을 위해 취소되는 경우, 기지국은 단말에게 상향링크 취소 지시자(Uplink cancellation indication, UL CI)를 전송할 수 있다. UL CI를 통해 취소되는 상향링크 신호/채널은 SRS(Sounding reference signal) 또는 PUSCH(Physical uplink shared channel)를 포함할 수 있다.
도 45 내지 도 49는 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 취소 지시자와 관련된 도면이다.
도 45는 단말이 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 위해 UL CI를 수신하는 방법을 나타낸다. 도 45를 참조하면, 단말은 PDCCH의 모니터링 주기(monitoring periodicity)의 모니터링 기회(monitoring occasion)에서 PDCCH를 검출할 수 있으며, 검출된 PDCCH에 포함된 UL CI에 기초하여 스케줄링된 상향링크 신호/채널의 전송을 취소할 수 있다.
구체적으로, 단말은 모니터링 주기마다 모니터링 기회 A, B, C, D에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 이때, 모니터링 주기는 상위계층(예, RRC 구성 정보)에 의해서 설정될 수 있다. 만약 검출된 PDCCH의 DCI가 UL CI를 포함하는 특정 포맷의 DCI(예, DCI 포맷 2_4)인 경우, 단말은 DCI에 포함된 UL CI에 기초하여 상향링크 신호/채널의 전송이 스케줄링된 자원의 일부 또는 전부에 대해 상향링크 신호/채널의 전송을 취소할 수 있다.
이때, UL CI에 의해서 상향링크 신호/채널의 전송이 취소될 수 있는 시간-주파수 자원 영역을 참조 자원 영역(reference resource region)이라 할 수 있으며, 참조 자원 영역은 시간 축으로 'Y'개의 심볼 및 주파수 축 상으로 적어도 하나의 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)으로 구성될 수 있다. 참조 자원 영역의 심볼 수 'Y'는 상위 계층 시그널링(예, RRC 구성 정보)에 의해서 설정되거나, PDCCH의 모니터링 주기에 기초하여 결정될 수 있다. 이때, 참조 자원영역은 기 설정된 심볼 수 또는 모니터링 주기에서 일부 자원 영역이 제외될 수 있다.
구체적으로, UL CI에 의해서 취소될 수 있는 자원 영역은 시간 축 상으로 TCI개의 심볼과 주파수 축 상으로 BCI개의 PRB로 구성될 수 있으며, TCI개의 심볼은 기 설정된 심볼 수 또는 모니터링 주기에서 특정 자원 영역이 제외된 심볼들일 수 있다. 특정 자원 영역은 단말의 동기 신호(synchronization signal, SS)/물리 방송 채널(physical broadcast channel, PBCH) 블록의 수신을 위해 구성된 심볼을 포함할 수 있다. 특정 자원 영역은 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon을 통해 단말에게 하향링크 심볼로 구성된 심볼을 포함할 수 있다. 다시 말해서, 특정 자원 영역은 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon을 통해 단말에게 상향링크 심볼로 구성된 심볼 또는 플렉서블 심볼 중 SS/PBCH 블록 수신을 위해 구성되지 않은 플렉서블 심볼을 포함할 수 있다.
참조 자원 영역 또는 TCI개의 심볼은 UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_4를 포함하는 PDCCH가 검출된 심볼 이후 'X'개(Tproc,2')의 심볼 뒤에 위치할 수 있으며, 'X'의 값은 PUSCH의 프로세싱 타임(Tproc,2) 및 오프셋 값(doffset)에 기초하여 결정될 수 있다. 즉, 단말은 UL CI를 포함하는 PDCCH가 검출된 마지막 심볼 이후 PUSCH의 프로세싱 타임 및 오프셋 값에 기초하여 참조 자원 영역의 첫 번째 심볼의 인덱스를 결정할 수 있다.
참조 자원 영역의 주파수 축 상의 PRB 개수인 BCI는 RRC 구성 정보에 포함된 자원 지시 값(resource indication value, RIV)에 의해서 결정될 수 있다. RIV는 주파수 축 상에서 참조 자원 영역의 시작 PRB의 인덱스 및 연속된 PRB들의 개수를 나타낼 수 있으며, RIV 값에 기초하여 단말은 주파수 축 상에서 참조 자원 영역의 PRB 개수인 BCI를 결정할 수 있다.
UL CI는 비트맵 방식을 통해서 참조 자원 영역 내 실제 상향링크 신호/채널의 전송이 취소되는 자원 영역을 지시할 수 있다. 즉, UL CI의 비트맵의 비트 수에 따라 참조 자원 영역은 복수개의 자원 그룹으로 나뉠 수 있으며, 각각의 자원 그룹은 대응되는 비트 값에 따라 실제 취소 여부가 지시될 수 있다.
도 45를 참조하면, UL CI의 비트맵의 비트 수 NCI가 '8'인 경우, 참조 자원 영역은 b0 내지 b7의 8개의 그룹(시간 축 상으로 4개의 그룹(GCI), 주파수 축 상으로 2개의 그룹)으로 나뉠 수 있으며, 8개의 비트들 각각은 b0 내지 b7에 각각 대응되어 상향링크 신호/채널 전송의 취소 여부를 지시할 수 있다. 비트맵의 비트 값이 '0'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송을 취소하지 않을 것을 지시하고, 비트 값이 '1'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송을 취소할 것을 지시할 수 있다.
UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_4는 상위 계층에 의해서 설정된 CI-RNTI로 스크램블링된 GC(group common)-PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 따라서, 셀 내 복수의 단말이 동일한 값으로 설정된 CI-RNTI로 스크램블링된 GC-PDCCH 검출을 통해 UL CI를 수신하는 경우, 복수의 단말은 동일한 시간-주파수 자원에서의 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시 받을 수 있다.
이하에서 SBFD 동작을 지원하는 단말이 UL CI를 수신하여 상향링크 신호(예, SRS) 또는 상향링크 채널(예, PUSCH)를 취소하도록 구성 받거나 지시 받았을 때 단말 동작에 대해 설명한다.
도 46을 참조하면, SBFD 동작을 지원하는 단말#1은 셀 특정 하향링크 또는 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 플렉서블 심볼에서 상향링크 서브밴드를 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 단말#1은 기지국으로부터 상향링크 서브밴드에서 상향링크 신호/채널(예, SRS 또는 PUSCH)을 전송할 것으로 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 이후, 기지국은 다른 단말의 DL 수신 또는 다른 단말의 UL 송신에 사용을 위해 시간-주파수 자원 영역 일부 또는 전체에 대해 단말#1의 상향링크 신호/채널의 전송을 취소할 것을 UL CI를 통해 지시할 수 있다. 하지만, UL CI에 의해서 취소될 수 있는 시간 축에서의 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)은 셀 특정 하향링크 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 플렉서블 심볼을 제외하므로, 단말#1은 UL CI의 수신을 통해 상향링크 서브밴드에서의 SRS 또는 PUSCH 전송을 취소할 것을 지시 받을 수 없다는 문제가 있다. 이를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시 예로, SBFD 동작을 지원하는 단말은 셀 특정 하향링크 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 플렉서블 심볼을 시간 축에서의 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)에 포함할 수 있다. 다시 말해서, SBFD 동작을 지원하는 단말은 UL CI를 위한 시간 축에서의 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)을 결정할 때, 셀 특정 하향링크 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 플렉서블 심볼은 제외하지 않을 수 있다. 단말은 셀 특정 하향링크 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 플렉서블 심볼을 시간 축에서의 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)에 포함하고, 기지국으로부터 지시 받는 UL CI 내 비트맵을 통해 해당 참조 자원 영역에서 상향링크 신호/채널을 취소할 것을 지시 받을 수 있다. 이하에서 SBFD 동작을 지원하는 단말의 UL CI 수신에 대한 구체적인 시그널링 방법에 대해 설명한다.
(제1 방법)
도 47을 참조하면, 기존 단말(legacy UE)은 셀 특정 하향링크 심볼 또는 SS/PBCH 블록을 수신할 것으로 구성된 심볼을 제외한 8개 심볼을 시간 축에서의 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)로 결정할 수 있다. UL CI의 비트맵 크기(NCI)가 8 비트로 구성되었을 때, 비트맵은 8개 심볼에 대한 비트맵은 b0 내지 b7의 8개의 그룹(시간 축 상으로 4개의 그룹(GCI), 주파수 축 상으로 2개의 그룹)으로 나뉠 수 있으며, 8개의 비트들 각각은 b0 내지 b7에 각각 대응되어 상향링크 신호/채널 전송의 취소 여부를 지시할 수 있다. 비트맵의 비트 값이 '0'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시하지 않고, 비트 값이 '1'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시할 수 있다. 기존 단말은 기지국으로부터 UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_4를 수신하여 상향링크 신호/채널의 전송을 취소할 수 있다. UL CI를 포함하는 DCI format 2_4는 상위 계층에 의해서 설정된 CI-RNTI로 스크램블링된 GC(group common)-PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 따라서, 셀 내 복수의 기존 단말이 동일한 값으로 설정된 CI-RNTI로 스크램블링된 GC-PDCCH 검출을 통해 UL CI를 수신하는 경우, 복수의 기존 단말은 동일한 시간-주파수 자원에서의 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시 받을 수 있다.
SBFD 동작을 지원하는 단말(SBFD-aware UE)은 셀 특정 하향링크 심볼을 포함한 14개 심볼을 시간 축에서의 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)로 결정할 수 있다. UL CI의 비트맵 크기(NCI)가 8 비트로 구성되었을 때, 14개 심볼에 대한 비트맵 b0 내지 b7의 8개의 그룹(시간 축 상으로 4개의 그룹(GCI), 주파수 축 상으로 2개의 그룹)으로 나뉠 수 있으며, 8개의 비트들 각각은 b0 내지 b7에 각각 대응되어 상향링크 신호/채널 전송의 취소 여부를 지시할 수 있다. 비트맵의 비트 값이 '0'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시하지 않고, 비트 값이 '1'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시할 수 있다. SBFD 동작을 지원하는 단말은 기지국으로부터 UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_X를 수신하여 상향링크 신호/채널의 전송을 취소할 수 있다. UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_X는 상위 계층에 의해서 설정된 new-CI-RNTI로 스크램블링된 GC(group common)-PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 따라서, 셀 내 복수의 SBFD 동작을 지원하는 단말이 동일한 값으로 설정된 new-CI-RNTI로 스크램블링된 GC-PDCCH 검출을 통해 UL CI를 수신하는 경우, 복수의 SBFD 동작을 지원하는 단말은 동일한 시간-주파수 자원에서의 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시 받을 수 있다.
(제2 방법)
도 48을 참조하면, 기존 단말(legacy UE)은 셀 특정 하향링크 심볼 또는 SS/PBCH 블록을 수신할 것으로 구성된 심볼을 제외한 8개 심볼을 시간 축에서의 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)로 결정할 수 있다. UL CI의 비트맵 크기(NCI)가 8 비트로 구성되었을 때, 비트맵은 8개 심볼에 대한 비트맵 b0 내지 b7의 8개의 그룹(시간 축 상으로 4개의 그룹(GCI), 주파수 축 상으로 2개의 그룹)으로 나뉠 수 있으며, 8개의 비트들 각각은 b0 내지 b7에 각각 대응되어 상향링크 신호/채널 전송의 취소 여부를 지시할 수 있다. 비트맵의 비트 값이 '0'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시하지 않고, 비트 값이 '1'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시할 수 있다. 기존 단말은 기지국으로부터 UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_4를 수신하여 상향링크 신호/채널의 전송을 취소할 수 있다. UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_4는 상위 계층에 의해서 설정된 CI-RNTI로 스크램블링된 GC(group common)-PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 따라서, 셀 내 복수의 단말이 동일한 값으로 설정된 CI-RNTI로 스크램블링된 GC-PDCCH 검출을 통해 UL CI를 수신하는 경우, 복수의 단말은 동일한 시간-주파수 자원에서의 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시 받을 수 있다.
SBFD 동작을 지원하는 단말(SBFD-aware UE)은 셀 특정 하향링크 심볼을 포함한 14개 심볼을 시간 축에서의 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)로 결정할 수 있다. UL CI의 비트맵 크기(NCI)가 8 비트로 구성되었을 때, 비트맵은 셀 특정 하향링크 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 플렉서블 심볼을 제외한 8개 심볼에 대한 비트맵 b0 내지 b7의 8개의 그룹(시간 축 상으로 4개의 그룹(GCI), 주파수 축 상으로 2개의 그룹)으로 나뉠 수 있으며, 8개의 비트들 각각은 b0 내지 b7에 각각 대응되어 상향링크 신호/채널 전송의 취소 여부를 지시할 수 있다. 비트맵의 비트 값이 '0'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시하지 않고, 비트 값이 '1'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시할 수 있다. 이때, 참조 자원 영역 중 비트맵으로 지시되지 않는 시간-주파수 자원에 대해서는 비트맵을 통한 지시 없이 상향링크 신호/채널의 전송을 항상 취소할 수 있다. SBFD 동작을 지원하는 단말은 기지국으로부터 UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_4를 수신하여 상향링크 신호/채널의 전송을 취소할 수 있다. UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_4는 상위 계층에 의해서 설정된 CI-RNTI로 스크램블링된 GC(group common)-PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 따라서, 셀 내 복수의 단말이 동일한 값으로 설정된 CI-RNTI로 스크램블링된 GC-PDCCH 검출을 통해 UL CI를 수신하는 경우, 복수의 단말은 동일한 시간-주파수 자원에서의 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시 받을 수 있다. 제1 방법과 비교하여 제2 방법은 기존 단말과 SBFD 동작을 지원하는 단말의 UL CI를 위해 별도의 시그널링 없이 공통된 하나의 시그널링으로 지시할 수 있는 방법이다.
(방법 3)
도 49를 참조하면 기존 단말(legacy UE)은 셀 특정 하향링크 심볼 또는 SS/PBCH 블록을 수신하도록 구성된 심볼을 제외한 8개 심볼을 시간 축에서의 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)로 결정할 수 있다. UL CI의 비트맵 크기(NCI)가 8 비트로 구성되었을 때, 8개 심볼에 대한 비트맵 b0 내지 b7의 8개의 그룹(시간 축 상으로 4개의 그룹(GCI), 주파수 축 상으로 2개의 그룹)으로 나누어질 수 있다. 8개의 비트들 각각은 b0 내지 b7에 각각 대응되어 상향링크 신호/채널 전송의 취소 여부를 지시할 수 있다. 비트맵의 비트 값이 '0'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시하지 않고, 비트 값이 '1'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시할 수 있다. 기존 단말은 기지국으로부터 UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_4를 수신하여 상향링크 신호/채널의 전송을 취소할 수 있다. UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_4는 상위 계층에 의해서 설정된 CI-RNTI로 스크램블링된 GC(group common)-PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 따라서, 셀 내 복수의 단말이 동일한 값으로 설정된 CI-RNTI로 스크램블링된 GC-PDCCH 검출을 통해 UL CI를 수신하는 경우, 복수의 단말은 동일한 시간-주파수 자원에서의 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시 받을 수 있다.
SBFD 동작을 지원하는 단말(SBFD-aware UE)은 셀 특정 하향링크 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 플렉서블 심볼을 포함한 14개 심볼을 시간 축에서의 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)로 결정할 수 있다. UL CI의 비트맵 크기(NCI)가 8 비트로 구성되었을 때, 셀 특정 하향링크 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 플렉서블 심볼을 제외한 8개 심볼에 대한 비트맵은 b0 내지 b7의 8개의 그룹(시간 축 상으로 4개의 그룹(GCI), 주파수 축 상으로 2개의 그룹)으로 나뉠 수 있다. 8개의 비트들 각각은 b0 내지 b7에 각각 대응되어 해당 시간-주파수 자원에서의 상향링크 신호/채널 전송의 취소 여부를 지시할 수 있다. 비트맵의 비트 값이 '0'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시하지 않고, 비트 값이 '1'인 경우, 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시할 수 있다. 참조 자원 영역 중 비트맵(b0 내지 b7)으로 포함되지 않는 시간-주파수 자원(셀 특정 하향링크 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 플렉서블 심볼을 포함한 7개 심볼 및 PRB)에 대해서는 비트맵의 비트 값이 모두 '0'으로 지시되는 경우(예를 들어, 00000000), 비트맵에 포함되지 않는 시간-주파수 자원에서의 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시 받은 것으로 단말은 결정할 수 있다. 비트맵의 비트 값이 모두 '0'으로 지시되는 것은 참조 자원 영역에서의 상향링크 신호/채널의 전송의 취소를 지시하지 않는 것이므로, UL CI를 단말에게 시그널링 할 필요가 없을 수 있고, 따라서 기지국이 UL CI를 포함하는 PDCCH를 단말에게 전송하지 않을 수 있다. 그럼에도 방법 3에 따르면 단말에게 UL CI를 포함하는 PDCCH가 전송되고 UL CI의 비트맵의 비트 값이 모두 '0'으로 지시되는 것은 참조 자원 영역 중 비트맵으로 포함되지 않는 시간-주파수 자원(셀 특정 하향링크 심볼 또는 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 플렉서블 심볼을 포함한 7개 심볼 및 PRB)에 대해 단말의 상향링크 신호/채널의 전송을 취소하도록 지시할 수 있다. 비트맵의 비트 값이 하나라도 '1'로 지시되는 경우(예를 들어, 10000000), 비트맵에 포함되는 시간-주파수 자원에서의 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시 받은 것으로 단말은 결정할 수 있다. 다시 말해서, 비트맵의 비트 값이 하나라도 '1'로 지시되는 경우, 단말은 비트맵으로 포함되지 않는 시간-주파수 자원에서의 상향링크 신호/채널은 UL CI로 전송을 취소할 것을 지시 받지 않을 수 있다. SBFD 동작을 지원하는 단말은 기지국으로부터 UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_4를 수신하여 상향링크 신호/채널의 전송을 취소할 수 있다. UL CI를 포함하는 DCI 포맷 2_4는 상위 계층에 의해서 설정된 CI-RNTI로 스크램블링된 GC(group common)-PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 따라서, 셀 내 복수의 단말이 동일한 값으로 설정된 CI-RNTI로 스크램블링된 GC-PDCCH 검출을 통해 단말이 UL CI를 수신하는 경우, 복수의 단말은 동일한 시간-주파수 자원에서의 상향링크 신호/채널 전송의 취소를 지시 받을 수 있다.
이하에서는 SBFD 동작을 지원하는 단말이 SS/PBCH 블록의 타입에 따라 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 플렉서블 심볼을 참조 자원 영역으로 포함하거나 포함하지 않는 방법을 제안한다. 이하에서 설명하는 방법들은 상술한 방법들과 결합되어 적용될 수 있다.
서빙 셀 PCI(physical cell ID)를 갖는 셀-특정 SS/PBCH(Cell-specific SS/PBCH block with same PCI from the serving cell)
SBFD 동작을 지원하는 단말은 서빙 셀 PCI를 갖는 셀 특정 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 심볼을 UL CI를 위한 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)으로 결정하지 않을 수 있다. 서빙 셀 PCI를 갖는 셀 특정 SS/PBCH 블록은 ssb-PositionsInBurst의 정보로 단말에게 구성될 수 있다. 서빙 셀 PCI를 갖는 셀 특정 SS/PBCH 블록은 초기 셀 접속, 시스템 정보 획득 등을 위해 셀 내 단말들이 우선적으로 수신하도록 구성되는 심볼이므로, 상향링크 신호/채널의 전송을 스케줄링 받지 않을 수 있다. 따라서 SBFD 동작을 지원하는 단말은 해당 심볼을 UL CI를 위한 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)에서 제외하는 것으로 결정할 수 있다.
SMTC를 위한 단말-특정 SS/PBCH(UE-specific SS/PBCH block for SMTC(SSB-based measurement timing configuration))
SBFD 동작을 지원하는 단말은 서빙 셀 및/또는 이웃 셀들로부터 수신되는 하향링크 채널 상태를 측정하기 위해 SMTC 윈도우 내에서 단말 특정 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 심볼을 UL CI를 위한 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)으로 결정할 수 있다. SMTC 윈도우 내에서 수신하도록 구성되는 단말 특정 SS/PBCH 블록은 ssb-To-Measure의 정보로 단말에게 구성될 수 있다. SBFD 동작을 지원하는 단말은 SMTC 윈도우 내에서 단말 특정 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 심볼에서 기지국으로부터 상향링크 신호/채널을 스케줄링 받는 경우에는 해당 상향링크 신호/채널을 우선적으로 전송할 수 있다. 따라서, SBFD 동작을 지원하는 단말은 SMTC 윈도우 내에서 단말 특정 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 심볼을 UL CI를 위한 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)으로 포함하는 것으로 결정할 수 있다.
활성화된 추가적인 PCI를 갖는 단말-특정 SS/PBCH(UE-specific SS/PBCH block with activated additional PCI)
SBFD 동작을 지원하는 단말은 복수의 TRP로부터 수신되는 SS/PBCH 블록 중 활성화된 TCI 상태와 연관된 추가적인 PCI를 갖는 단말 특정 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 심볼을 UL CI를 위한 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)으로 결정하지 않을 수 있다. 여기서 추가적인 PCI는 서빙 셀 PCI가 아닌 PCI를 포함할 수 있다. 활성화된 TCI 상태와 연관된 추가적인 PCI를 갖는 단말 특정 SS/PBCH 블록은 ssb-PositionsInBurst의 정보로 단말에게 구성될 수 있다. SBFD 동작을 지원하는 단말은 이웃 셀의 복수의 TRP로부터 전송되는 PDCCH 또는 PDSCH의 수신을 위해 구성한 SS/PBCH 블록 중 단말에게 활성화(activate)시킨 TCI 상태와 연관된 PCI를 가지는 SS/PBCH 블록의 수신은 우선시하여 해당 심볼에서는 상향링크 신호/채널의 전송이 스케줄링 받지 않을 수 있다. 따라서 SBFD 동작을 지원하는 단말은 해당 심볼을 UL CI를 위한 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)에서 제외하는 것으로 결정할 수 있다.
비-활성화된 추가적인 PCI를 갖는 단말-특정 SS/PBCH(UE-specific SS/PBCH block with non-activated additional PCI)
SBFD 동작을 지원하는 단말은 복수의 TRP로부터 수신되는 SS/PBCH 블록 중 비활성화된 TCI 상태와 연관된 추가적인 PCI를 갖는 단말 특정 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 심볼을 UL CI를 위한 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)으로 결정할 수 있다. 여기서 추가적인 PCI는 서빙 셀 PCI가 아닌 PCI를 포함할 수 있다. 비활성화된 TCI 상태와 연관된 추가적인 PCI를 갖는 단말 특정 SS/PBCH 블록은 ssb-PositionsInBurst의 정보로 단말에게 구성될 수 있다. SBFD 동작을 지원하는 단말은 이웃 셀의 복수의 TRP로부터 전송되는 PDCCH 또는 PDSCH의 수신을 위해 구성한 SS/PBCH 블록 중 단말에게 활성화(activate)시킨 TCI 상태와 연관된 PCI가 아닌 추가적인 PCI를 가지는 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 심볼에서 기지국으로부터 상향링크 신호/채널을 스케줄링 받는 경우에는 해당 상향링크 신호/채널을 우선적으로 전송할 수 있다. 따라서, SBFD 동작을 지원하는 단말은 해당 심볼을 UL CI를 위한 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)으로 포함하는 것으로 결정할 수 있다.
L1 빔 측정/리포팅을 위한 단말-특정 SS/PBCH(UE-specific SS/PBCH block for L1 beam measurement/reporting)
SBFD 동작을 지원하는 단말은 링크 리커버리(link recovery), 빔 관리(beam management) 등을 위해 L1-RSRP(reference signal received power) 또는 L1-SINR(signal-to-noise and interference ratio)을 측정하고 기지국으로 보고하도록 단말 특정하게 SS/PBCH 블록의 수신이 구성된 심볼을 UL CI를 위한 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)으로 결정하지 않을 수 있다. L1-RSRP 또는 L1-SINR을 측정하고 기지국으로 보고하기 위해 구성되는 단말 특정 SS/PBCH 블록은 ssb-PositionsInBurst의 정보로 단말에게 구성될 수 있다. SBFD 동작을 지원하는 단말은 링크 리커버리 또는 빔 관리를 위해 L1-RSRP 또는 L1-RSRP를 측정하고 기지국으로 보고하도록 구성된 SS/PBCH 블록의 수신은 우선시하여 해당 심볼에서는 상향링크 신호/채널의 전송이 스케줄링 받지 않을 수 있다. 따라서 SBFD 동작을 지원하는 단말은 해당 심볼을 UL CI를 위한 참조 자원 영역(TCI개의 심볼)에서 제외하는 것으로 결정할 수 있다.
SBFD 동작에서의 타이밍 정렬(Timing alignment on SBFD operation)
NR 시스템에서 단말은 단말과 기지국 사이의 전파 지연(propagation delay)을 고려한 송수신을 수행하기 위해, 또는 상향링크-하향링크 간 스위칭(UL-to-DL switching) 갭을 확보하기 위해 상향링크 전송 타이밍(timing)의 조정(adjustment)이 필요할 수 있고, 이를 위해 단말은 기지국으로부터 타이밍 어드밴스(advance) 오프셋 값을 구성 받을 수 있다.
단말은 상향링크-하향링크 간 스위칭 갭을 확보하기 위해 NTA,offset의 값을 결정할 수 있다. 단말은 상위 계층(예, RRC 구성 정보)으로부터의 정보인 n-TimingAdvanceOffset를 수신하여 NTA,offset의 값을 기지국으로부터 구성 받을 수 있다. 여기서 n-TimingAdvanceOffset은 SIB1에 포함되어 셀 내 단말들에게 공통적으로 구성되는 값일 수 있다. 단말에게 n-TimingAdvanceOffset이 구성되지 않는 경우, 단말은 아래 표 10을 통해 NTA,offset의 값을 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000016
도 50 내지 도 55는 본 발명의 일 실시예에 따른 타이밍 조정과 관련된 도면이다.
단말은 단말과 기지국 사이의 전파 지연을 고려한 송수신을 수행하기 위해 NTA의 값을 결정할 수 있다. 단말은 NTA의 값을 결정하기 위해 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답 메시지 또는 MAC(medium access control) CE(control element)를 수신하고, 랜덤 액세스 응답 메시지 또는 MAC CE 내에 포함된 정보를 기반으로 NTA의 값을 결정할 수 있다. 여기서 MAC CE는 단말-특정하게 PDSCH에 포함되어 단말이 수신할 수 있다.
단말은 상기 결정한 NTA,offset의 값과 NTA의 값을 기반으로 상향링크 전송 타이밍을 TTA=(NTA,offset+NTA)Tc의 값으로 결정할 수 있다. 여기서 Tc는 NR 시스템에서 단말의 샘플링 시간으로, Tc=1/(Δfmax*Nf)일 수 있다. 여기서 Δfmax=480*103Hz, Nf=4096일 수 있다. 도 50을 참조하면, 단말은 상향링크 프레임 i에서 상향링크 전송을 하향링크 프레임 i 대비 시간 영역에서 TTA의 값만큼 앞선 자원에서 수행할 수 있다.
본 명세서에서는 SBFD 동작을 지원하는 단말이 상향링크 타이밍을 조정하는 방법에 대해 설명한다.
도 51을 참조하면, SBFD 동작을 지원하는 단말#1은 슬롯#n의 하향링크 서브밴드에서 PDSCH를 수신하도록 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받을 수 있다. SBFD 동작을 지원하는 단말#2는 슬롯#n의 상향링크 서브밴드에서 PUSCH를 전송하도록 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 단말#2는 상향링크 타이밍을 조정하여 시간 영역에서 TTA만큼 앞선 자원에서 PUSCH를 전송할 수 있다. 이때, 기지국에서의 PDSCH 전송과 PUSCH 수신은 시간 영역에서 일부 겹치게 되는데, 기지국의 수신 FFT(fast fourier transform) 윈도우 내에 하향링크 심볼 경계와 상향링크 심볼 경계가 정렬(align)되지 않는 구간에서는 하향링크 심볼의 CP(cyclic prefix)와 상향링크 심볼의 CP가 정렬되지 않기 때문에 직교성(orthogonality)을 유지하기 어렵다. 겹치는 구간에서 기지국이 하향링크 전송 및 상향링크 수신을 동시에 수행하는 경우 발생하는 기지국 자기-간섭은 취소(cancellation) 또는 완화(mitigation)되기 어려울 수 있다. 단말이 상향링크 타이밍 조정을 위해 결정하는 NTA,offset와 NTA 중 NTA는 단말과 기지국간의 전파 지연을 고려하여 송수신 타이밍이 정렬되도록 결정하는 값일 수 있다. 따라서, 기지국의 수신 시점에는 하향링크 심볼 경계와 상향링크 심볼 경계가 정렬되는 반면, NTA,offset은 셀 내 단말들이 공통적으로 구성 받거나 구성 받지 않고 결정하는 값으로, 기지국의 수신 시점에서 하향링크 심볼 경계와 상향링크 심볼 경계가 정렬되지 않는다는 문제가 있을 수 있다.
이러한 문제를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시 예에 따르면, SBFD 동작을 지원하는 단말은 SBFD로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에 대해 별도의 오프셋 값 NTA,offset,SBFD을 결정할 수 있다. 별도의 오프셋 값 NTA,offset,SBFD은 단말이 상위 계층(예, RRC 구성 정보)으로부터의 정보인 n-TimingAdvanceOffset-r18을 수신하여 결정하는 값일 수 있다. 여기서 n-TimingAdvanceOffset-r18은 SIB1에 포함되어 셀 내 SBFD 동작을 지원하는 단말들에게 공통적으로 구성되는 값일 수 있다. 다시 말해서, 단말은 SBFD로 동작하는 슬롯 혹은 심볼(들)에 대한 오프셋 값 NTA,offset,SBFD을 기지국으로부터 구성 받을 수 있다. 단말은 기지국으로부터 NTA,offset,SBFD는 항상 0으로 구성 받을 수 있다. 단말은 SBFD로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대한 별도의 오프셋 값 NTA,offset을 결정할 수 있다. NTA,offset은 단말이 상위 계층(예, RRC 구성 정보)으로부터의 전송되는 정보(n-TimingAdvanceOffset)를 수신하여 결정되는 값일 수 있다. 여기서 n-TimingAdvanceOffset은 SIB1에 포함되어 셀 내 단말들에게 공통적으로 구성되는 값일 수 있다. 다시 말해서, 단말은 SBFD로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대한 오프셋 값 NTA,offset을 기지국으로부터 구성 받을 수 있다. NTA,offset은 0, 25600, 또는 39936 중 하나의 값일 수 있다. 단말은 NTA,offset을 기지국으로부터 구성 받지 않는 경우, 상기 표 15에 따라 SBFD로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에 대한 NTA,offset을 결정할 수 있다. 도 52를 참조하면, SBFD 동작을 지원하는 단말#1은 슬롯#n 내지 슬롯#n+1에서 PUSCH를 전송하도록 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 단말#1은 기지국으로부터 오프셋 값 NTA,offset,SBFD 을 0으로 구성 받을 수 있고, SBFD로 동작하는 슬롯#n에서 NTA,offset,SBFD을 0으로 결정할 수 있다. 단말#1은 기지국으로부터 오프셋 값 NTA,offset을 0보다 큰 값으로 으로 구성 받을 수 있고, SBFD로 동작하지 않는 슬롯#n+1에서 NTA,offset을 0보다 큰 값으로 결정할 수 있다. 또는, 단말#1은 오프셋 값 NTA,offset을 기지국으로부터 구성 받지 않는 경우, SBFD로 동작하지 않는 슬롯#n+1에서 표 10에 따라 NTA,offset는 0보다 큰 값으로 결정할 수 있다. 상술한 문제점은 SBFD로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에서 기지국이 하향링크 전송 및 상향링크 수신을 동시에 수행할 때 NTA,offset이 0보다 큰 경우 발생하는 문제이므로, SBFD로 동작하는 슬롯 또는 심볼(들)에서는 기지국으로부터 구성받는 별도의 오프셋 NTA,offset,SBFD은 항상 0으로 구성 받고, 기지국 자기-간섭을 취소하거나 완화하고, SBFD로 동작하지 않는 슬롯 또는 심볼(들)에서는 기존 방법대로 NTA,offset을 결정할 수 있도록 하여 단말의 상향링크-하향링크 간 스위칭 갭을 보장해줄 수 있다.
또 다른 일 실시 예에 따르면, SBFD 동작을 지원하는 단말은 SBFD로 동작하는 슬롯 혹은 심볼(들)에 대해 별도의 오프셋 값 NTA,offset,SBFD을 결정할 수 있고, 별도의 오프셋 값 NTA,offset,SBFD은 기지국으로부터의 별도의 구성 없이 항상 0인 것으로 결정할 수 있다. 즉, 단말은 SBFD로 동작하는 슬롯 혹은 심볼(들)에 대해서는 항상 NTA,offset,SBFD=0으로 결정할 수 있다. 단말은 SBFD로 동작하지 않는 슬롯 혹은 심볼(들)에 대해 별도의 오프셋 값 NTA,offset을 결정할 수 있다. 별도의 오프셋 값 NTA,offset은 단말이 상위 계층(예를 들어, RRC 구성 정보)으로부터의 정보인 n-TimingAdvanceOffset를 수신하여 결정하는 값일 수 있다. 여기서 n-TimingAdvanceOffset은 SIB1에 포함되어 셀 내 단말들에게 공통적으로 구성되는 값일 수 있다. 다시 말해서, 단말은 SBFD로 동작하지 않는 슬롯 혹은 심볼(들)에 대한 오프셋 값으로 NTA,offset을 기지국으로부터 구성 받을 수 있다. 단말은 기지국으로부터 NTA,offset은 0, 25600, 또는 39936 중 하나의 값으로 구성 받을 수 있다. 단말은 기지국으로부터 NTA,offset의 값을 구성 받지 않는 경우, 상기 표 10에 따라 SBFD로 동작하지 않는 슬롯 혹은 심볼(들)에 대한 NTA,offset의 값을 결정할 수 있다. 도 52를 참조하여, SBFD 동작을 지원하는 단말#1은 슬롯#n 내지 슬롯#n+1에서 PUSCH를 전송하도록 기지국으로부터 구성 받거나 지시 받을 수 있다. 단말#1은 SBFD로 동작하는 슬롯 혹은 심볼(들)에 대해 기지국으로부터 오프셋 값 NTA,offset,SBFD 별도로 구성 받지 않고 항상 NTA,offset,SBFD=0으로 결정할 수 있다. 따라서, 단말은 SBFD로 동작하는 슬롯#n에서 NTA,offset,SBFD=0으로 결정할 수 있다. 단말#1은 기지국으로부터 오프셋 값 NTA,offset>0으로 구성 받을 수 있고, 따라서 SBFD로 동작하지 않는 슬롯#n+1에서 NTA,offset>0으로 결정할 수 있다. 또는, 단말#1은 SBFD로 동작하지 않는 슬롯#n+1에서 기지국으로부터 오프셋 값 NTA,offset의 값을 구성 받지 않는 경우, 표 10에 따라 NTA,offset>0으로 결정할 수 있다. 상기 설명한 문제는 SBFD로 동작하는 슬롯 혹은 심볼(들)에서 기지국이 하향링크 전송 및 상향링크 수신을 동시에 수행할 때 NTA,offset의 값이 0보다 큰 경우 발생하는 문제이므로, SBFD로 동작하는 슬롯 혹은 심볼(들)에서는 별도의 오프셋인 NTA,offset,SBFD을 기지국으로부터의 별도의 구성 없이 NTA,offset,SBFD를 항상 0으로 결정하도록 하여 기지국 자기-간섭을 취소하거나 완화하고, SBFD로 동작하지 않는 슬롯 혹은 심볼(들)에서는 기존 방법대로 NTA,offset을 결정할 수 있도록 하여 단말의 상향링크-하향링크 간 스위칭 갭을 보장해줄 수 있는 방법이다.
도 53을 참조하면, SBFD로 동작하지 않는 슬롯#n+1의 첫번째 심볼에서 단말#2가 NTA,offset의 값을 0보다 큰 값으로 결정하여 PUSCH를 전송하고, SBFD로 동작하는 슬롯#n의 마지막 심볼에서 단말#1이 PDSCH를 수신하는 경우가 있을 수 있다. 이때, 여전히 기지국의 수신 시점에서 하향링크 심볼 경계와 상향링크 심볼 경계가 정렬되지 않아 기지국 자기-간섭의 취소 또는 완화가 어려울 수 있다. 이하에서는 이를 해결하기 위한 방법을 설명한다.
(방법 i-1) 도 54(a)를 참조하면, 단말은 SBFD로 동작하지 않는 슬롯#n+1의 첫번째 상향링크 심볼에서 상향링크 전송을 수행하지 않을 수 있다(muting or dropping). 단말은 기지국의 수신 FFT 윈도우 내에 하향링크 심볼 경계와 상향링크 심볼 경계가 정렬되지 않는 구간에서 상향링크 심볼을 상향링크 전송에 사용하지 않을 수 있고, 이로 인해, 기지국의 하향링크 전송 및 상향링크 수신의 동시 수행으로 인한 기지국 자기-간섭이 취소 또는 완화될 수 있다.
기지국은 단말에게 SBFD로 동작하는 슬롯#n과 SBFD로 동작하지 않는 슬롯#n+1이 있는 경우 슬롯 #n+1에 PUSCH를 구성하거나 스케줄링 할 때, 첫번째 상향링크 심볼은 PUSCH의 전송을 위해 구성하지 않도록 또는 스케줄링 하지 않도록 할 수 있다. 단말은 기지국의 수신 FFT 윈도우 내에 하향링크 심볼 경계와 상향링크 심볼 경계가 정렬되지 않는 구간에서 상향링크 심볼을 상향링크 전송을 위해 구성 받지 않게 하거나 스케줄링에 의해 지시 받지 않게 할 수 있다. 이로 인해, 기지국의 하향링크 전송 및 상향링크 수신의 동시 수행으로 인한 기지국 자기-간섭이 취소 또는 완화될 수 있다.
(방법 i-2) 도 54(b)를 참조하면, 단말은 SBFD로 동작하는 슬롯#n의 마지막 하향링크 심볼에서 하향링크 수신을 수행하지 않을 수 있다(muting or dropping). 단말은 기지국의 수신 FFT 윈도우 내에 하향링크 심볼 경계와 상향링크 심볼 경계가 정렬되지 않는 구간에서 하향링크 심볼을 하향링크 수신에 사용하지 않을 수 있다. 이로 인해, 기지국의 하향링크 전송 및 상향링크 수신의 동시 수행으로 인한 기지국 자기-간섭은 취소 또는 완화될 수 있다.
기지국은 단말에게 SBFD로 동작하는 슬롯#n과 SBFD로 동작하지 않는 슬롯#n+1이 있는 경우 슬롯 #n에 PDSCH를 구성하거나 스케줄링 할 때, 마지막 하향링크 심볼은 PDSCH의 전송을 위해 구성하지 않도록 혹은 스케줄링 하지 않도록 할 수 있다. 단말은 기지국의 수신 FFT 윈도우 내에 하향링크 심볼 경계와 상향링크 심볼 경계가 정렬되지 않는 구간에서 하향링크 심볼을 하향링크 전송을 위해 구성하지 않게 하거나 스케줄링에 의해 지시하지 않게 할 수 있다. 이로 인해, 기지국의 하향링크 전송 및 상향링크 수신의 동시 수행으로 인한 기지국 자기-간섭은 취소 또는 완화될 수 있다.
상술한 i-1, i-2의 방법에 따르면 기지국 자기-간섭을 취소 또는 완화하기 위해 슬롯 내 적어도 한 개 심볼은 상향링크 전송 또는 하향링크 수신에 사용되지 않아야 한다. 따라서, 상향링크 또는 하향링크 성능의 열화가 발생하는 문제점이 있을 수 있다. 이하에서는 이러한 문제점을 해결하는 방법을 설명한다.
(방법 ii-1) 도 55(a)를 참조하면, 단말은 SBFD로 동작하지 않는 슬롯#n+1의 첫번째 상향링크 심볼에 대해 단말에게 구성된 상향링크 서브캐리어 간격보다 두배의 서브캐리어 간격(즉, 2
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000017
15(μ+1)kHz)을 가지는 두개의 상향링크 심볼을 생성하고, 서브캐리어 간격 2
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000018
15(μ+1)kHz로 생성된 두개의 상향링크 심볼 중 첫번째 상향링크 심볼에서 상향링크 전송을 수행하지 않을 수 있다(muting or dropping). 이때, 단말에게 구성된 상향링크 서브캐리어 간격은 Δf = 2
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000019
15μkHz일 수 있다. 단말은 기지국의 수신 FFT 윈도우 내에 하향링크 심볼 경계와 상향링크 심볼 경계가 정렬되지 않는 구간에서 단말에게 구성된 상향링크 서브캐리어 간격보다 2배의 서브캐리어 간격을 가지는 상향링크 심볼을 생성하고, 단말에게 구성된 서브캐리어 간격이 Δf = 2
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000020
15μkHz인 상향링크 심볼 대비 2개의 상향링크 심볼을 생성할 수 있다. 단말은 생성된 2개의 상향링크 심볼 중 하향링크 심볼과 심볼 경계가 정렬되지 않는 앞선 1개 상향링크 심볼만을 상향링크 전송에 사용하지 않음으로, 상술한 방법 i-1 대비 많은 시간 영역 자원을 상향링크 전송에 사용할 수 있다.
(방법 ii-2) 도 55(b)를 참조하면, 단말은 SBFD로 동작하는 슬롯#n의 14번째(마지막) 하향링크 심볼에 대해 단말에게 구성된 하향링크 서브캐리어 간격보다 두배의 서브캐리어 간격(즉, 2
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000021
15(μ+1)kHz)을 가지는 두개의 하향링크 심볼을 생성할 수 있다. 그리고 단말은, 서브캐리어 간격 2
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000022
15(μ+1)kHz로 생성된 두개의 하향링크 심볼 중 두번째 하향링크 심볼에서 하향링크 수신을 수행하지 않을 수 있다(muting or dropping). 여기서 단말에게 구성된 하향링크 서브캐리어 간격은 2
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000023
15μkHz일 수 있다. 단말은 기지국의 수신 FFT 윈도우 내에 하향링크 심볼 경계와 상향링크 심볼 경계가 정렬되지 않는 구간에서 단말에게 구성된 상향링크 서브캐리어 간격보다 2배의 서브캐리어 간격을 가지는 하향링크 심볼을 생성하면 단말에게 구성된 서브캐리어 간격이 Δf = 2
Figure PCTKR2024000137-appb-img-000024
15μkHz인 하향링크 심볼 대비 2개의 하향링크 심볼이 생성된다. 단말은 생성된 2개의 하향링크 심볼 중 상향링크 심볼과 심볼 경계가 정렬되지 않는 뒷선 1개 하향링크 심볼만을 하향링크 수신에 사용하지 않음으로, 상술한 방법 ii-2 대비 많은 시간 영역 자원을 하향링크 수신에 사용할 수 있다.
본 명세서에 있어서 구성, 설정, 지시는 서로 같은 의미로 사용될 수 있다. 즉 구성된다, 설정된다, 지시된다는 서로 같은 의미일 수 있고, 마찬가지로 구성 받는다, 설정받는다, 지시받는다는 서로 같은 의미일 수 있다.
도 56는 본 발명의 일 실시예에 따른 PUSCH 반복 전송을 수행하는 방법을 나타내는 순서도이다.
도 56을 참조하면, 단말은, 제1 슬롯이 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제1 정보를 수신할 수 있다(S5610).
단말은 제2 슬롯이 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제2 정보를 수신할 수 있다(S5620).
단말은 상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯 상에서 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복 전송을 수행할 수 있다(S5630).
상기 제1 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하지 않을 수 있다.
상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송을 위한 제1 전송 전력과 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송을 위한 제2 전송 전력이 서로 상이하게 기지국으로부터 설정되는 경우, 상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송과 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은, 공통 전송 전력을 이용하여 전송될 수 있다. 상기 공통 전송 전력은 상기 제1 전송 전력과 상기 제2 전송 전력 증 어느 하나일 수 있다.
상기 제1 전송 전력은 상기 제2 전송 전력보다 작을 수 있다.
상기 공통 전송 전력은, 상기 제1 전송 전력일 수 있다.
상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은 제1 DMRS(demodulation reference signal)를 포함하고, 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은 제2 DMRS를 포함하고, 상기 제1 DMRS와 상기 제2 DMRS는 번들링되어 디코딩되도록 전송될 수 있다.
상기 제1 DMRS와 상기 제2 DRMS는 서로 위상 연속성을 유지하면서 전송될 수 있다.
도 56를 통해 설명한 방법을 수행하는 단말은, 도 11에서 설명한 단말일 수 있다. 구체적으로, 단말은, 무선 신호를 송수신하기 위한 통신 모듈, 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 단말의 프로세서는, 본 명세서에서 설명한 방법을 수행할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 설명한 방법을 수행하는 기지국은, 무선 신호를 송수신하기 위한 통신 모듈, 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하여 구성될 수 있다. 이때 기지국은 도 11에서 설명한 기지국일 수 있다. 이때 기지국의 프로세서는, 본 명세서에서 설명한 방법을 수행할 수 있다.
본 발명의 방법 및 시스템은 특정 실시예와 관련하여 설명되었지만, 그것들의 구성 요소 또는 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨팅 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에 있어서, 단말은,
    송수신기;
    상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    제1 슬롯이 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제1 정보를 수신하고,
    제2 슬롯이 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제2 정보를 수신하고,
    상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯 상에서 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복 전송을 수행하고,
    상기 제1 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하지 않는, 단말.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송을 위한 제1 전송 전력과 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송을 위한 제2 전송 전력이 서로 상이하게 기지국으로부터 설정되는 경우,
    상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송과 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은, 공통 전송 전력을 이용하여 전송되고,
    상기 공통 전송 전력은 상기 제1 전송 전력과 상기 제2 전송 전력 증 어느 하나인, 단말.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 제1 전송 전력은 상기 제2 전송 전력보다 작은, 단말.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 공통 전송 전력은, 상기 제1 전송 전력인, 단말.
  5. 제 2항에 있어서,
    상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은 제1 DMRS(demodulation reference signal)를 포함하고,
    상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은 제2 DMRS를 포함하고,
    상기 제1 DMRS와 상기 제2 DMRS는 번들링되어 디코딩되도록 전송되는, 단말.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 제1 DMRS와 상기 제2 DRMS는 서로 위상 연속성을 유지하면서 전송되는, 단말.
  7. 무선 통신 시스템에 있어서, 단말이 수행하는 방법은,
    제1 슬롯이 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제1 정보를 수신하는 단계;
    제2 슬롯이 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제2 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯 상에서 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복 전송을 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하지 않는, 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송을 위한 제1 전송 전력과 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송을 위한 제2 전송 전력이 서로 상이하게 기지국으로부터 설정되는 경우,
    상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송과 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은, 공통 전송 전력을 이용하여 전송되고,
    상기 공통 전송 전력은 상기 제1 전송 전력과 상기 제2 전송 전력 증 어느 하나인, 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 제1 전송 전력은 상기 제2 전송 전력보다 작은, 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 공통 전송 전력은, 상기 제1 전송 전력인, 방법.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은 제1 DMRS(demodulation reference signal)를 포함하고,
    상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은 제2 DMRS를 포함하고,
    상기 제1 DMRS와 상기 제2 DMRS는 번들링되어 디코딩되도록 전송되는, 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 제1 DMRS와 상기 제2 DRMS는 서로 위상 연속성을 유지하면서 전송되는, 방법.
  13. 무선 통신 시스템에 있어서, 기지국은,
    송수신기;
    상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    제1 슬롯이 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제1 정보를 전송하고,
    제2 슬롯이 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제2 정보를 전송하고,
    상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯 상에서 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복 전송을 수신하고,
    상기 제1 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하지 않는, 기지국.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송을 위한 제1 전송 전력과 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송을 위한 제2 전송 전력이 서로 상이하게 기지국으로부터 설정되는 경우,
    상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송과 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은, 공통 전송 전력을 이용하여 전송되고,
    상기 공통 전송 전력은 상기 제1 전송 전력과 상기 제2 전송 전력 증 어느 하나인, 기지국.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 제1 전송 전력은 상기 제2 전송 전력보다 작은, 기지국.
  16. 제 15항에 있어서,
    상기 공통 전송 전력은, 상기 제1 전송 전력인, 기지국.
  17. 제 14항에 있어서,
    상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은 제1 DMRS(demodulation reference signal)를 포함하고,
    상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은 제2 DMRS를 포함하고,
    상기 제1 DMRS와 상기 제2 DMRS는 번들링되어 디코딩되도록 전송되는, 기지국.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 제1 DMRS와 상기 제2 DRMS는 서로 위상 연속성을 유지하면서 전송되는, 기지국.
  19. 무선 통신 시스템에 있어서, 기지국이 수행하는 방법은,
    제1 슬롯이 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제1 정보를 전송하는 단계;
    제2 슬롯이 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하는지 여부를 나타내는 제2 정보를 전송하는 단계; 및
    상기 제1 슬롯 및 상기 제2 슬롯 상에서 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복 전송을 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하고, 상기 제2 슬롯은 상기 상향링크 전송을 위한 서브밴드를 포함하지 않는, 방법.
  20. 제 19항에 있어서,
    상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송을 위한 제1 전송 전력과 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송을 위한 제2 전송 전력이 서로 상이하게 기지국으로부터 설정되는 경우,
    상기 제1 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송과 상기 제2 슬롯 상에서 전송되는 상기 PUSCH 반복 전송은, 공통 전송 전력을 이용하여 전송되고,
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