WO2020171478A1 - 통신 시스템에서 가변 대역폭을 사용하여 신호를 송수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 가변 대역폭을 사용하여 신호를 송수신하는 방법 및 장치 Download PDF

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정회윤
박성익
김흥묵
허남호
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Definitions

  • An object of the present invention for solving the above problems is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving signals and/or channels using a variable bandwidth in a communication system.
  • the number of RBs included in each of the plurality of RB sets may be the number of RBs located between adjacent guard bands.
  • the method of operating the base station may further include transmitting, to the terminal, second configuration information indicating whether downlink communication is performed in the plurality of RB sets, and the second configuration information is a bitmap.
  • the bitmap may be included in DCI.
  • CSI-RS resources may be configured in the plurality of RB sets, and when downlink communication is not performed in one or more RB sets among the plurality of RB sets, the measurement result for CSI-RS is the It may not be received from the terminal.
  • the second setting information may include an offset indicating the position of the CORESET on the frequency axis, and the offset may indicate a difference between the start RB of the unlicensed band and the start RB of the CORESET.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a system frame in a communication system.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a subframe in a communication system.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a slot in a communication system.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram showing a fourth embodiment of a slot in a communication system.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram showing a first embodiment of an LBT subband in a communication system.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram showing a third embodiment of a communication method using an LBT subband in a communication system.
  • a communication system to which embodiments according to the present invention are applied will be described.
  • the communication system to which the embodiments according to the present invention are applied is not limited to the contents described below, and the embodiments according to the present invention can be applied to various communication systems.
  • the communication system may be used with the same meaning as a communication network.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a communication system.
  • the first base station 110 is a cellular communication (for example, long term evolution (LTE), LTE-A (advanced), LTE- specified in the 3rd generation partnership project (3GPP) standard).
  • LTE long term evolution
  • LTE-A advanced
  • LTE- specified in the 3rd generation partnership project (3GPP) standard 3rd generation partnership project
  • a Pro LTE-U (unlicensed), NR (new radio), NR-U (unlicensed), etc.
  • the first base station 110 may support multiple input multiple output (MIMO) (eg, single User)-MIMO, multi-user (MU)-MIMO, massive MIMO, etc.), coordinated multipoint (CoMP), carrier aggregation (CA), and the like can be supported.
  • MIMO multiple input multiple output
  • MU multi-user
  • massive MIMO massive MIMO
  • CA carrier aggregation
  • the first base station can operate at the frequency F1 and can form a macro cell.
  • the first base station 110 may be connected to other base stations (eg, the second base station 120 and the third base station 130) through an idle backhaul or a non-idle backhaul.
  • the second base station 120 may be located within the coverage of the first base station 110.
  • the second base station 120 may operate at a frequency F2 and may form a small cell.
  • the second base station 120 may support a different communication method (eg, NR) from the first base station 110.
  • a different communication method eg, NR
  • the third base station 130 may be located within the coverage of the first base station 110.
  • the third base station 130 may operate at a frequency F2 and may form a small cell.
  • the third base station 120 may support a different communication method (eg, NR) from the first base station 110.
  • a terminal connected to the first base station 110 may transmit and receive signals/channels to and from the first base station 110 through a carrier aggregation (CA) between the frequency F1 and the frequency F2.
  • a terminal supporting DC may be connected to the first base station 110 and the second base station 120, and may transmit and receive signals/channels with the first base station 110 using a frequency F1, and , It is possible to transmit and receive signals/channels with the second base station 120 by using the frequency F2.
  • each of the components included in the communication node 200 may be connected through an individual interface or an individual bus centering on the processor 210 instead of the common bus 270.
  • the processor 210 may be connected to at least one of the memory 220, the transmission/reception device 230, the input interface device 240, the output interface device 250, and the storage device 260 through a dedicated interface. .
  • one subframe may include n slots, and n may be a natural number. Therefore, one subframe may be composed of one or more slots.
  • one slot may include one or more symbols.
  • One slot shown in FIG. 5 may include 14 symbols.
  • One slot shown in FIG. 6 may include 7 symbols.
  • the length of the slot may vary depending on the number of symbols included in the slot and the length of the symbol. Alternatively, the length of the slot may vary according to numerology.
  • the length of the slot may be 1 ms.
  • one system frame may include 10 slots.
  • the length of the slot may be 0.5 ms.
  • one system frame may include 20 slots.
  • the LBT operation may be performed in units of LBT subbands.
  • Each of the LBT subbands may have different widths. Alternatively, the widths of each of the LBT subbands may be the same.
  • One LBT subband may include one or more RBs. Here, RB may be PRB or CRB.
  • the LBT subband may be referred to as “RB set” or “LBT bandwidth”.
  • the width of the BWP for downlink communication may be X MHz.
  • the BWP may include one or more LBT subbands.
  • the position of the intra carrier guard band on the frequency axis may be indicated by a specific point and offset.
  • the offset may be set in units of RB.
  • the specific point is the start point (e.g., start G-RB), the center point (e.g., center G-RB), or end point (e.g., end G-RB) of the LBT subband adjacent to the intra carrier guard band. I can.
  • the specific point may be the starting point (eg, starting RB) of the BWP to which the intra carrier guard band belongs or the point A of the CRB (eg, CRB grid).
  • the LBT operation may succeed in one or more LBT subbands among all LBT subbands included in the activated BWP, and the LBT operation may fail in the remaining LBT subband(s).
  • the base station may transmit a signal and/or a channel as in the following embodiments.
  • the base station may perform an LBT operation in four LBT subbands.
  • the base station may perform an energy detection operation in the LBT subband, and when the detected energy level value is less than or equal to the threshold value, it may determine that transmission of a signal and/or a channel is possible in the corresponding LBT subband. That is, the base station may determine that the LBT operation is successful in the corresponding LBT subband.
  • the base station may transmit a signal and/or a channel using the LBT subband(s) variably determined according to the result of performing the LBT operation.
  • the terminal may not know the result of the LBT operation performed by the base station.
  • the UE uses frequency resources (eg, LBT subband(s), RB set(s)) that the base station uses for signal and/or channel transmission. You should know.
  • the base station may inform the terminal of information on frequency resources used for downlink communication within the activated BWP (eg, information on the LBT subband(s)).
  • the terminal may receive an RRC message (or MAC CE, DCI) including configuration information of the LBT subband from the base station, and based on the configuration information included in the RRC message (or MAC CE, DCI) BWP (or , Carrier, cell), it is possible to check the location and width of the LBT subband.
  • the UE may check the number of LBT subbands in the BWP (or carrier, cell) based on the configuration information included in the RRC message. For example, when N LBT subbands are configured in the BWP (or carrier, cell), the base station may transmit an RRC message including N to the terminal. N may be indicated by a specific field included in BWP configuration information or cell RRC configuration information. Alternatively, information indicating the number of LBT subbands may be transmitted through MAC CE and/or DCI.
  • the base station transmits information indicating whether downlink communication is performed in each of the N LBT subbands (eg, DL indication information) to the terminal. Can be transmitted.
  • the DL indication information may be a bitmap.
  • the base station may configure four LBT subbands within the BWP. The base station may perform an LBT operation in each of the N subbands. The base station may determine that downlink communication is possible in the LBT subband(s) in which the LBT operation is successful. The base station may generate a bitmap (eg, DL indication information) indicating whether downlink communication is performed in each of the four LBT subbands, and may transmit the generated bitmap to the terminal.
  • the terminal may receive a bitmap from the base station, and may check the LBT subband(s) on which downlink communication is performed among the LBT subbands included in the BWP based on the bitmap.
  • the UE may perform a monitoring operation in LBT subband(s) in which downlink communication is performed, and may not perform a monitoring operation in LBT subband(s) in which downlink communication is not performed.
  • the terminal may receive a signal and/or a channel from the base station based on the configuration information of the LBT subband. When a signal and/or channel is detected, the terminal may estimate the bandwidth of the detected signal and/or channel.
  • the base station may transmit a DCI including configuration information of a downlink communication bandwidth (eg, an LBT subband or RB set used for downlink communication) within the BWP to the terminal.
  • the DCI including configuration information of the downlink communication bandwidth may be transmitted to a plurality of terminals through a group common control channel (eg, group common PDCCH).
  • the base station may transmit the DCI including the configuration information of the downlink communication bandwidth to the terminal(s) having the activated BWP.
  • the base station may not transmit DCI in the group common control channel set in LBT subbands #3 and #4. That is, downlink communication may not be performed in LBT subbands #3 and #4.
  • the UE may perform a detection operation of a control channel (eg, resource structure indicator, DL indication information) in the common search space of the LBT subband in which the DMRS is successfully detected.
  • a control channel eg, resource structure indicator, DL indication information
  • the UE may determine that downlink communication is performed in the corresponding LBT subband.
  • the UE may acquire configuration information of the LBT subband used for downlink communication by detecting the control channel in the LBT subband.
  • the base station may transmit a DCI including resource configuration information of a BWP (eg, carrier, cell) of an unlicensed band.
  • DCI may be transmitted through a group common control channel.
  • the DCI may include one or more of channel occupancy time (COT) information, slot configuration information, and frequency resource information in an unlicensed band.
  • COT channel occupancy time
  • the COT indicated by DCI may be a COT secured by the base station.
  • the slot configuration information may include a DL slot, a flexible (FL) slot, and a location and number of each of the UL slots.
  • the frequency resource information may include configuration information of an LBT subband used for downlink communication.
  • the UE may perform a DMRS detection operation or a group common control channel detection operation to estimate a downlink transmission bandwidth of the base station in the unlicensed band.
  • the UE may estimate an LBT subband in which downlink communication is performed from among LBT subbands #1 to #4 included in the BWP.
  • the UE can check whether downlink communication is performed in the LBT subbands by performing the DMRS detection operation in the LBT subbands.
  • the UE may perform a group common control channel detection operation in the LBT subband in which the DMRS is successfully detected.
  • the UE may perform a downlink monitoring operation in a downlink symbol and/or a downlink slot indicated by a DCI (eg, a resource structure indicator) acquired through a group common control channel.
  • the UE may not perform a downlink monitoring operation in an uplink symbol and/or an uplink slot indicated by a DCI (eg, a resource structure indicator) acquired through a group common control channel.
  • the UE performs a DMRS detection operation for estimating configuration information of an LBT subband in a downlink symbol, a downlink slot, an uplink symbol, and/or an uplink slot indicated by DCI (eg, a resource structure indicator). May not be performed.
  • the UE may perform a DMRS detection operation for estimating configuration information of an LBT subband in downlink resources indicated by DCI (eg, resource structure indicator) or time resources after uplink resources. .
  • the terminal may perform a DMRS detection operation for estimating configuration information of an LBT subband in slot #n.
  • the UE may perform a DMRS detection operation in LBT subbands #1 to #4 in the activated BWP.
  • the UE may detect the DMRS in LBT subbands #1 and #2 of slot #n, and may not detect the DMRS in LBT subbands #3 and #4 of slot #n.
  • the UE may perform a group common control channel detection operation in LBT subbands #1 and #2 in which the DMRS is detected. That is, the UE may acquire DCI (eg, a resource structure indicator) through a group common control channel in LBT subbands #1 and #2 of slot #n.
  • DCI eg, a resource structure indicator
  • the UE can check whether downlink communication is performed in the LBT subband by performing the detection operation of the PDCCH DMRS in the CORESET set in the LBT subband.
  • the UE may perform a PDCCH DMRS detection operation in LBT subbands #1 to #4.
  • the UE may detect PDCCH DMRS in LBT subbands #1 and #2.
  • the UE may not be able to detect the PDCCH DMRS in LBT subbands #3 and #4.
  • the UE may determine that downlink communication is performed in the LBT subband(s) in which the PDCCH DMRS is detected.
  • the UE may perform a downlink monitoring operation in the LBT subband(s) in which the PDCCH DMRS is detected.
  • the UE may not perform a downlink monitoring operation in the LBT subband(s) in which the PDCCH DMRS is not detected.
  • the base station may transmit the PDCCH DMRS in a transmission region corresponding to a common search space in the BWP (eg, carrier, cell) of the unlicensed band.
  • the PDCCH DMRS may be a broadband PDCCH DMRS
  • the common search space may be used for transmission of a DCI including a slot structure indicator and/or a burst structure indicator (eg, a COT structure indicator) of an unlicensed band. have.
  • the precoderGranurality of CORESET associated with the corresponding common search space may be composed of consecutive RBs in the CORESET.
  • the base station may perform the same precoding operation for the PDCCH DMRS in consecutive RBs in the LBT subband according to precoderGranurality, and may transmit the precoded PDCCH DMRS.
  • the UE may determine whether downlink communication is performed in the LBT subband by performing the PDCCH DMRS detection operation.
  • the UE may perform a signal and/or channel monitoring operation in the LBT subband in which the PDCCH DMRS is detected.
  • the UE may not perform a signal and/or channel monitoring operation in the LBT subband in which the PDCCH DMRS is not detected.
  • the precoderGranurality (e.g., precoderGranurality of the DMRS related to CORESET) of the CORESET associated with the common search space may be the same as the size of the LBT subband, and the base station corresponds to DMRS (eg, PDCCH DMRS) can be transmitted.
  • the common search space may be used for transmission of a DCI including a slot structure indicator and/or a burst structure indicator (eg, a COT structure indicator) of an unlicensed band.
  • the precoderGranurality of the CORESET associated with the common search space depends on the size of the LBT subband. It may be the same, and the base station may transmit the corresponding DMRS (eg, PDCCH DMRS).
  • the length of the first downlink transmission in the COT may be the same as one slot. Alternatively, the length of the first downlink transmission in the COT may be less than one slot.
  • the common search space may be used for transmission of a DCI including a slot structure indicator and/or a burst structure indicator (eg, a COT structure indicator) of an unlicensed band.
  • the UE may perform a detection operation of a DMRS (eg, PDCCH DMRS) used for downlink communication.
  • the UE may obtain configuration information (eg, the number, location and size of LBT subbands) of the LBT subband in which downlink communication is performed by performing the DMRS detection operation.
  • the UE may perform a downlink monitoring operation in the LBT subband indicated by the obtained configuration information.
  • the UE may not perform the downlink monitoring operation in the LBT subband(s) not indicated by the configuration information of the LBT subband among all LBT subbands in the BWP.
  • the terminal can receive DCI from the base station by performing a monitoring operation on the group common control channel, and can check frequency resource information included in the DCI.
  • DCI may be received in a common search space or a UE-specific search space.
  • the UE may check the LBT subband(s) in which downlink communication is performed based on the frequency resource information.
  • the terminal may check LBT subband(s) in which downlink communication is not performed based on the frequency resource information.
  • the base station may perform downlink communication using some LBT subband(s) in the BWP.
  • the UE may perform a DMRS or DCI detection operation to estimate the LBT subband(s) in which downlink communication is performed within the BWP.
  • the base station may perform downlink communication using LBT subbands #1 and #2, which are some LBT subbands within the BWP.
  • the base station may transmit DMRS in LBT subbands #1 and #2.
  • the base station may transmit DCI including information (eg, DL indication information) indicating LBT subbands #1 and #2 on which downlink communication is performed, in LBT subbands #1 and #2.
  • the DCI may be transmitted through a group common control channel.
  • the terminal may receive the DCI from the base station, and may estimate the LBT subband(s) in which downlink communication is performed among LBT subbands #1 to #4 based on information included in the DCI. For example, the UE may determine whether downlink communication is performed in LBT subbands by performing a detection operation of a DMRS (eg, PDCCH DMRS) in LBT subbands. The UE may determine that downlink communication is performed in the LBT subband in which the DMRS is detected.
  • a DMRS eg, PDCCH DMRS
  • the UE may perform a DCI detection operation to obtain information indicating the LBT subband in which downlink communication is performed (eg, DL indication information).
  • the DCI detection operation may be performed in a group common control channel.
  • the terminal may receive DCI in a common search space or a terminal specific search space.
  • the UE may perform a DCI detection operation in the LBT subband in which the PDCCH DMRS is detected, and may determine whether downlink communication is performed in the LBT subband based on information included in the DCI.
  • the UE may perform a downlink monitoring operation in an LBT subband in which downlink communication is performed.
  • the UE may not perform a downlink monitoring operation in an LBT subband in which downlink communication is not performed.
  • CSI-RS resources may be configured in a plurality of LBT subbands.
  • the base station may transmit configuration information of the CSI-RS configured in a plurality of LBT subbands to the terminal through one or more of higher layer signaling, MAC CE, and DCI.
  • the UE may receive the configuration information of the CSI-RS from the base station, and may determine that the CSI-RS resources are configured in a plurality of LBT subbands based on the configuration information of the CSI-RS.
  • the base station may transmit the COT configuration information obtained through the LBT operation to the terminal.
  • the COT setting information may include one or more of the start time of the COT, the length of time of the COT, and the end of the COT.
  • the time length of the COT may be a length from the transmission time of the group common control channel including the COT configuration information to the end of the COT. For example, when COT is set from time t to time t+n and COT setting information is transmitted at time t+k before time t+n, the time length of COT may indicate n-k.
  • the terminal may receive COT configuration information from the base station, and may determine whether a downlink communication period and/or an uplink communication period are included in the COT based on the COT configuration information.
  • the COT setting information further includes at least one of burst signal setting information, information indicating the format of a slot/symbol/section in the COT, and setting information of a PDCCH in the COT (eg, setting information of a PDCCH occasion).
  • the COT configuration information may be transmitted through one or more of higher layer signaling, MAC CE, and DCI.
  • the terminal may receive COT configuration information on a group common control channel, and may perform a monitoring operation on a PDCCH occasion indicated by the COT configuration information.
  • Information indicating whether downlink communication is performed in the LBT subband may be included in COT configuration information (eg, frequency resource information of COT) in the frequency axis.
  • the base station can perform the LBT operation in each of the LBT subbands, and can secure the COT in the LBT subband(s) in which the LBT operation is successful.
  • the frequency resources of the COT may be set according to the LBT subband(s) in which the LBT operation is successful.
  • the frequency resource information and the time resource information of the COT may be transmitted through a group common control channel (eg, the same group common control channel).
  • the frequency resource information and the time resource information of the COT may be included in the same DCI.
  • the DCI may include a field indicating frequency resource information of COT and a field indicating time resource information of COT.
  • the frequency resource information of the COT may be jointly encoded with the time resource information of the COT within the same DCI. In this case, the frequency resource information and the time resource information of the COT may be indicated by one field included in the DCI.
  • the base station may transmit information indicating the LBT subband(s) in which downlink communication is performed or the LBT subband(s) belonging to the COT secured by the base station to the terminal.
  • the base station may transmit the time resource information of the COT secured by the base station to the terminal.
  • the LBT subband(s) on which downlink communication is performed or the LBT subband(s) belonging to the COT secured by the base station may be valid within the time resources (eg, time interval) of the COT.
  • the configuration information of the LBT subband(s) in which downlink communication is performed within the time period of the COT or downlink burst is information indicating whether downlink communication is performed in the LBT subband(s) (e.g., DL indication Information).
  • DL indication information indicating whether downlink communication is performed in LBT subband #n may be transmitted through LBT subband #n.
  • the DL indication information transmitted through the LBT subband #n may not include information indicating whether downlink communication is performed in another LBT subband.
  • Information indicating whether downlink communication is performed in another LBT subband may be meaningless information.
  • the UE may ignore information indicating whether downlink communication is performed in another LBT subband.
  • the UE may determine whether downlink communication is performed in LBT subband #1 based on the DL indication information received from the base station.
  • the UE may receive DL indication information in each of the LBT subbands to determine whether downlink communication is performed in each of the LBT subbands.
  • the base station may independently transmit the DL indication information through a time period (eg, a slot) to which the start time of the COT or downlink burst belongs.
  • the UE may check frequency resources (eg, LBT subband(s)) on which downlink communication is performed within the BWP based on the DL indication information.
  • LBT operation may fail in LBT subbands #3 and #4.
  • downlink communication may not be performed in LBT subbands #3 and #4.
  • the base station may not transmit DL indication information indicating that downlink communication is not performed through LBT subbands #3 and #4.
  • the terminal may determine that downlink communication is performed in LBT subbands #1 and #2 in the BWP based on information received from the base station.
  • the UE may determine that downlink communication is not performed in subbands #3 and #4 in the BWP.
  • the DL indication information may be transmitted in each of the LBT subbands of slot #n to which the start time of the COT or downlink burst belongs.
  • DL indication information (e.g., bitmap) transmitted through LBT subband #m of slot #n includes information indicating whether downlink communication is performed in LBT subband #m and other than LBT subband #m It may include information on the LBT subband(s).
  • Information on the LBT subband(s) other than the LBT subband #m may be set to a preset value (eg, 0 or 1).
  • the bit(s) corresponding to LBT subband(s) other than the LBT subband #m is a preset value (eg, 0 or 1). ) Can be set.
  • the UE may estimate that the DL indication information received through the LBT subbands in the BWP are identical to each other. For example, the UE may estimate that the DL indication information received in the LBT subband #n is the same as the DL indication information received in the LBT subband #m. If the DL indication information received in the LBT subband #n is not the same as the DL indication information received in the LBT subband #m, the UE may ignore the DL indication information. In this case, the UE may perform a downlink monitoring operation in the LBT subband in which the corresponding DL indication information indicates that downlink communication is not performed.
  • the UE may receive a bitmap (eg, DL indication information) in each of the LBT subbands, and may check whether downlink communication is performed in the LBT subbands in the BWP based on the bitmap.
  • the UE may receive a bitmap set to "1100" in LBT subband #1, and may determine that downlink communication is performed in LBT subbands #1 and #2 based on the bitmap.
  • the UE may receive a bitmap set to "1100" in LBT subband #2, and may determine that downlink communication is performed in LBT subbands #1 and #2 based on the bitmap.
  • the UE may perform a downlink monitoring operation in the LBT subband(s) confirmed that downlink communication is performed, and the downlink monitoring operation in the LBT subband(s) confirmed that downlink communication is not performed. May not be performed.
  • the UE may perform a detection operation of a DMRS (eg, PDCCH DMRS) for estimating a BWP (eg, LBT subband) in slot #n.
  • a DMRS eg, PDCCH DMRS
  • the UE may perform a DMRS detection operation in LBT subbands #1 to #4 in the activated BWP.
  • the UE may detect the DMRS in LBT subbands #1 and #2 of slot #n, and may not detect the DMRS in LBT subbands #3 and #4 of slot #n.
  • the UE may perform a group common control channel detection operation in LBT subbands #1 and #2 in which the DMRS is successfully detected.
  • the group common control channel may include resource allocation information (eg, resource structure indicator).
  • the UE may obtain resource allocation information from the group common control channel, and may determine that LBT subbands #1 and #2 are used for downlink communication in the frequency axis based on the resource allocation information, and resource allocation information Based on the time axis, it may be determined that slots #n to #n+2 are used for downlink communication. Accordingly, the UE may perform a downlink monitoring operation in LBT subbands #1 and #2 of slots #n to #n+2. Alternatively, the UE may not perform a DMRS detection operation for estimating a BWP (eg, LBT subband) in slots #n+1 to #n+2.
  • a BWP eg, LBT subband
  • the base station may set one or more LBT subbands among a plurality of LBT subbands in the BWP as a primary LBT subband.
  • the base station may transmit configuration information of the primary LBT subband to the terminal using one or more of higher layer signaling, MAC CE, and DCI.
  • the primary LBT subband may be predefined.
  • a group common control channel may be established in the primary LBT subband.
  • the BWP may include 4 LBT subbands.
  • the width of the BWP may be X MHz, and the width of each of the LBT subbands may be Y MHz.
  • One or more of the four LBT subbands may be set as a primary LBT subband.
  • the primary LBT subband may be predefined.
  • the base station may transmit DL indication information indicating whether downlink communication is performed in the primary LBT subband to the terminal.
  • the primary LBT subband is LBT subband #1
  • the base station may transmit DL indication information through LBT subband #1.
  • the group common control channel may be set in LBT subband #1 (ie, primary LBT subband).
  • the base station may transmit downlink transmission bandwidth information to the terminal through a group common control channel of LBT subband #1 (ie, primary LBT subband).
  • LBT subband #1 and # In 2 When the base station performs downlink communication in LBT subbands #1 and #2, DL indication information transmitted through LBT subband #1 (eg, primary LBT subband) is LBT subband #1 and # In 2, it may indicate whether downlink communication is performed.
  • the base station may transmit downlink transmission bandwidth information to the terminal using a group common control channel.
  • the UE may acquire downlink bandwidth information through LBT subband #1 (eg, primary LBT subband).
  • the UE may perform a downlink monitoring operation in LBT subband #1 (eg, primary LBT subband) in the BWP.
  • the UE may perform a DMRS detection operation to detect a downlink signal and/or a channel in LBT subband #1.
  • the UE may perform a group common control channel detection operation in LBT subband #1.
  • the UE performs demodulation and decoding operations on the group common control channel of LBT subband #1, thereby performing downlink communication in the BWP (e.g.,
  • the base station may set the size of the frequency resources of the CORESET in the BWP (or carrier, cell) of the unlicensed band equal to the width of the BWP (or carrier, cell).
  • the size of the CORESET in the frequency axis may be set to X MHz.
  • CORESET may be set in a frequency domain excluding a guard band between LBT subbands among BWP.
  • the base station may perform downlink communication in LBT subbands #1 and #2 according to the result of performing the LBT operation, and may not perform downlink communication in LBT subbands #3 and #4.
  • the base station may set a control channel and a data channel based on the LBT subband(s) on which downlink communication is performed, and may perform downlink communication using the control channel and data channel.
  • the control channel and the data channel can be set irrespective of the CORESET set by higher layer signaling.
  • the size of CORESET can be the same as the width of BWP.
  • the frequency resources of CORESET may be frequency resources excluding a guard band (eg, an intra carrier guard band) between LBT subbands within the BWP.
  • downlink communication may be performed in some LBT subband(s) in the BWP.
  • the frequency resources of CORESET may be limited to frequency resources on which downlink communication is performed, and downlink communication may be performed based on the corresponding CORESET.
  • the setting information of CORESET in the frequency domain may be indicated by a bitmap.
  • One of the bits included in the bitmap may indicate N RBs in the frequency domain.
  • N may be an integer of 1 or more.
  • CORESET can be set in frequency resources indicated by the bitmap.
  • the first bit of the bitmap may indicate N RBs.
  • the N RBs indicated by the first bit of the bitmap may be N-1 RBs consecutive to the start RB and the start RB of the BWP.
  • the starting RB may be a starting CRB (common resource block).
  • the order of the RBs indicated by the bits of the bitmap may be in ascending or descending order.
  • the first bit of the bitmap may indicate RB #0 to RB #N-1
  • the second bit of the bitmap may indicate RB #N to RB #2N-1.
  • the base station may transmit CORESET configuration information (eg, information indicating frequency resources for which CORESET is configured) in the frequency domain to the terminal.
  • the terminal may receive the setting information of the CORESET from the base station, and can check the frequency resources of the CORESET based on the received setting information.
  • the base station may set an offset indicating the frequency resources of CORESET.
  • the base station may set an arbitrary value from 0 to N-1 as the offset.
  • N may be an integer of 1 or more.
  • the offset may be an offset for mapping between the bitmap indicating the setting information of CORESET in the frequency domain and the RB index in the BWP.
  • K When the offset is K and the M-th bit of the bitmap indicates RB #(M-1)N to RB #MN, CORESET is RB #(M-1)N+K to RB #MN+K in the frequency domain. Can be mapped to Each of K and M may be an integer of 1 or more, and N may be the number of RBs indicated by one bit of the bitmap.
  • the size of CORESET in the frequency domain may be the same as the width of the BWP. Alternatively, the size of the CORESET in the frequency domain may be the same as the size of frequency resources excluding the guard band between LBT subbands among the BWP.
  • Downlink communication may be performed through some LBT subband(s) in the BWP.
  • the UE may check the LBT subband(s) on which downlink communication is performed by performing a detection operation of a DMRS (eg, PDCCH DMRS) or a downlink control channel.
  • the UE may determine that the frequency resources of CORESET are the same as the frequency resources on which downlink communication is performed.
  • the UE may check frequency resources (eg, LBT subbands) on which downlink communication is performed based on the above-described method, and may perform a downlink monitoring operation on the identified frequency resources.
  • the UE may determine that downlink communication is performed in LBT subbands #1 and #2 by performing a DMRS detection operation.
  • the terminal may determine that downlink communication is performed in LBT subbands #1 and #2 based on information (eg, DL indication information) received from the base station.
  • the UE may interpret that the frequency resources of CORESET are limited to LBT subbands #1 and #2. Accordingly, the UE may perform a PDCCH monitoring operation in LBT subbands #1 and #2.
  • the frequency resources of CORESET can be interpreted differently depending on the slot position.
  • the base station and the terminal can interpret the frequency resources of the CORESET in the first slot of the COT or downlink burst as the same as one LBT subband.
  • the base station and the terminal may interpret the frequency resources of the CORESET in slot(s) other than the first slot of the COT or the downlink burst as the same as the frequency resources in which downlink communication is performed.
  • the base station and the terminal may interpret that the width of the CORESET in slot #n is the same as the width of the LBT subband. Accordingly, the base station can transmit the PDCCH for each LBT subband, and can transmit the PDSCH scheduled by the PDCCH.
  • the UE may receive the PDCCH by performing a PDCCH monitoring operation for each LBT subband, and may receive a PDSCH scheduled by the PDCCH from the base station.
  • the frequency resources of CORESET in slots #n+1 and #n+2 excluding slot #n are the same as those of frequency resources on which downlink communication is performed (eg, LBT subbands #1 and #2) Can be interpreted as.
  • the base station may configure the PDCCH in all LBT subbands #1 and #2. That is, the base station can transmit the PDCCH in LBT subbands #1 and #2, and can transmit the PDSCH scheduled by the PDCCH.
  • the UE may receive the PDCCH by performing a PDCCH monitoring operation on all LBT subbands #1 and #2, and may receive a PDSCH scheduled by the PDCCH from the base station.
  • the base station may set a CORESET having the same size as the LBT subband in the terminal using higher layer signaling.
  • the base station and the terminal may interpret the CORESET as being repeated in the frequency domain in the BWP, carrier, or cell of the unlicensed band.
  • the base station may set a CORESET having the same size as the LBT subband #1 in the terminal by using higher layer signaling.
  • the base station and the terminal may interpret the CORESET set by higher layer signaling to be repeated in LBT subbands #1 to #4 in the BWP.
  • the base station may set a CORESET having a size less than or equal to the LBT subband in the terminal using higher layer signaling.
  • the base station may set a search space associated with CORESET.
  • the PDCCH occasion in which the search space is located may be repeated for each LBT subband. For example, there may be a plurality of PDCCH occasions on the frequency axis.
  • the base station may transmit configuration information of the search space to the terminal by using higher layer signaling.
  • the setting information of the search space may include an ID of a CORESET associated with the search space, information indicating LBT subband(s) on which a monitoring operation for the search space is performed, and the like.
  • the base station can set CORESET X.
  • the size of CORESET X in the frequency domain may be less than the size of the LBT subband.
  • the base station may configure a search space Y associated with CORESET X.
  • the setting information of the search space Y may include the ID of CORESET X associated with the search space Y.
  • the setting information of the search space Y may further include information indicating a CORESET X and an LBT subband in which a PDCCH monitoring operation is performed according to the characteristics of the search space Y.
  • the PDCCH monitoring operation may be performed in one or more LBT subbands.
  • the information indicating the LBT subband(s) on which the PDCCH monitoring operation is performed may be the index(s) of the corresponding LBT subband(s). Alternatively, information indicating the LBT subband(s) on which the PDCCH monitoring operation is performed may be a bitmap.
  • the LBT subband(s) on which the PDCCH monitoring operation is performed may be a BWP, a carrier, or an LBT subband(s) set in a cell.
  • the terminal may perform a PDCCH monitoring operation using CORESET and setting information of the search space.
  • the terminal may perform a PDCCH monitoring operation in the LBT subband(s) indicated by the base station.
  • the characteristics of CORESET may be the same in the LBT subband(s) excluding frequency resources on which the PDCCH monitoring operation is performed.
  • the characteristics of the search space may be the same in the LBT subband(s).
  • the configuration of a downlink signal and/or a channel may vary according to the result of the LBT operation in the LBT subband in the BWP.
  • the configuration of the downlink signal and/or channel is determined by the configuration of the downlink signal and/or channel when the LBT operation is successful in some LBT subband(s) in the BWP. can be different.
  • the PDSCH may be set in the BWP without a guard band between the LBT subbands.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram showing a third embodiment of a communication method using an LBT subband in a communication system.
  • the LBT operation may be successful in all LBT subbands in the BWP.
  • the PDSCH may be configured in all frequency resources belonging to the BWP.
  • the guard band between LBT subbands may not exist in the slot(s) where the PDSCH is located.
  • the PDSCH may be mapped to a guard band between LBT subbands.
  • the base station may transmit DL indication information indicating that downlink communication is performed in all LBT subbands in the BWP to the terminal.
  • the base station may transmit a downlink signal and/or channel to the terminal through the PDSCH.
  • the UE may receive the DL indication information from the base station, and may determine that downlink communication is performed in all LBT subbands in the BWP based on the DL indication information. In this case, the UE may assume that there is no guard band between LBT subbands in the slot(s) in which the PDSCH set in the BWP is located. That is, the UE may assume that the PDSCH is continuously configured within the BWP.
  • the terminal may determine the size of the TB based on the above-described assumption, and may perform a rate matching operation for downlink communication.
  • the guard band may not exist in the remaining slot(s) except for the first slot or the first partial slot in which the PDSCH is set among all slots included in the COT.
  • 15 is a conceptual diagram showing a fourth embodiment of a communication method using an LBT subband in a communication system.
  • the LBT operation may be successful in all LBT subbands in the BWP.
  • the PDSCH may be set in the LBT subbands in the first slot (eg, slot #n) of the COT.
  • the PDSCH may not be set in a guard band between LBT subbands.
  • a guard band between LBT subbands may exist in the first slot (eg, slot #n) of the COT.
  • the first slot may be a partial slot, and the size of the partial slot may be smaller than the size of the slot.
  • the PDSCH may be set to all frequency resources belonging to the BWP.
  • the PDSCH may be set in a guard band between LBT subbands.
  • a guard band between LBT subbands may not exist.
  • the base station may set a guard band between LBT subbands in the first slot or the first partial slot of the COT, and the first slot or the first slot among the slots included in the COT A guard band between LBT subbands may not be set in the remaining slot(s) except for the first partial slot. Accordingly, in the first slot or the first partial slot of the COT, the PDSCH may be set in frequency resources excluding the guard band between LBT subbands among all frequency resources belonging to the BWP. Among the slots included in the COT, in the remaining slot(s) except for the first slot or the first partial slot, the PDSCH may be set in all frequency resources belonging to the BWP.
  • the base station may transmit DL indication information indicating that downlink communication is performed in all LBT subbands in the BWP to the terminal.
  • the UE may receive the DL indication information from the base station, and may determine that downlink communication is performed in all LBT subbands in the BWP based on the DL indication information.
  • the UE may determine that a guard band between LBT subbands exists in the first slot or the first partial slot of the COT. That is, the UE may assume that the PDSCH is not mapped to the guard band between LBT subbands in the first slot or the first partial slot of the COT.
  • the UE may determine that a guard band between LBT subbands does not exist in the remaining slot(s) except for the first slot or the first partial slot among slots included in the COT. That is, the UE may determine that the PDSCH is mapped to all frequency resources belonging to the BWP in the remaining slot(s) except for the first slot or the first partial slot among slots included in the COT.
  • the UE may determine the size of the TB in consideration of the guard band between LBT subbands in the first slot or the first partial slot of the COT, and may perform a rate matching operation for downlink communication.
  • the UE may determine the size of the TB without considering the guard band between the LBT subbands in the remaining slot(s) excluding the first slot or the first partial slot among slots included in the COT, and the rate for downlink communication Matching operation can be performed.
  • a guard band may be set between the LBT subbands (eg, LBT subbands in which the LBT operation is successful).
  • the PDSCH may be mapped to other frequency resources excluding the guard band among the frequency resources of the LBT subbands in which the LBT operation is successful.
  • the base station may transmit DL indication information indicating that downlink communication is performed in LBT subbands #1 and #2 in the BWP to the terminal.
  • the UE may receive DL indication information from the base station, and may determine that downlink communication is performed in LBT subbands #1 and #2 in the BWP based on the DL indication information. In this case, the UE may determine that a guard band exists between LBT subbands #1 and #2, and may determine that the PDSCH is set between LBT subbands #1 and #2 in frequency resources excluding the guard band. have.
  • the UE may determine the size of the TB in consideration of the guard band between LBT subbands #1 and #2, and may perform a rate matching operation.
  • the methods according to the present invention may be implemented in the form of program instructions that can be executed through various computer means and recorded in a computer-readable medium.
  • the computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, and the like alone or in combination.
  • the program instructions recorded on the computer-readable medium may be specially designed and configured for the present invention, or may be known and usable to those skilled in computer software.
  • Examples of computer-readable media include hardware devices specially configured to store and execute program instructions, such as rom, ram, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include not only machine language codes such as those produced by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the above-described hardware device may be configured to operate as at least one software module to perform the operation of the present invention, and vice versa.

Landscapes

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Abstract

통신 시스템에서 가변 대역폭을 사용하여 신호를 송수신하는 방법 및 장치가 개시된다. 단말의 동작 방법은, 비면허 대역의 하나 이상의 가드 밴드들의 제1 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 제1 설정 정보에 기초하여 상기 비면허 대역에서 설정된 상기 하나 이상의 가드 밴드들을 확인하는 단계, 및 상기 하나 이상의 가드 밴드들에 기초하여 상기 비면허 대역에서 설정된 복수의 RB 집합들을 확인하는 단계를 포함한다. 따라서 통신 시스템의 성능은 향상될 수 있다.

Description

통신 시스템에서 가변 대역폭을 사용하여 신호를 송수신하는 방법 및 장치
본 발명은 통신 시스템에서 신호 및/또는 채널의 송수신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 가변 대역폭을 사용하여 신호 및/또는 채널을 송수신하는 기술에 관한 것이다.
정보통신 기술의 발전과 더불어 다양한 무선 통신 기술이 개발되고 있다. 급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, LTE(long term evolution)(또는, LTE-A)의 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이하의 주파수 대역)보다 높은 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이상의 주파수 대역)을 사용하는 통신 시스템(예를 들어, NR(new radio) 통신 시스템)이 고려되고 있다. NR 통신 시스템은 6GHz 이하의 주파수 대역뿐만 아니라 6GHz 이상의 주파수 대역을 지원할 수 있고, LTE 통신 시스템에 비해 다양한 통신 서비스 및 시나리오를 지원할 수 있다. 예를 들어, NR 통신 시스템의 사용 시나리오(usage scenario)는 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communication), mMTC(massive Machine Type Communication) 등을 포함할 수 있다.
NR 통신 시스템에서 통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)는 고정 대역폭을 사용하여 신호 및/또는 채널을 송수신할 수 있다. 통신 노드들 간의 채널 환경에 따라 고정 대역폭 대신에 가변 대역폭이 사용될 필요가 있다. 이 경우, 기지국은 대역폭을 가변적으로 조절한 후에 신호 및/또는 채널을 전송할 수 있어야 하고, 단말은 가변 대역폭을 통해 신호 및/또는 채널을 성공적으로 수신할 수 있어야 한다. 따라서 가변 대역폭을 사용하여 신호 및/또는 채널을 효율적으로 송수신하기 위한 방법들이 필요하다.
한편, 발명의 배경이 되는 기술은 발명의 배경에 대한 이해를 증진하기 위하여 작성된 것으로서, 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래 기술이 아닌 내용을 포함할 수 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 통신 시스템에서 가변 대역폭을 사용하여 신호 및/또는 채널을 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시예에 따른 단말의 동작 방법은, 비면허 대역의 하나 이상의 가드 밴드들의 제1 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 제1 설정 정보에 기초하여 상기 비면허 대역에서 설정된 상기 하나 이상의 가드 밴드들을 확인하는 단계, 및 상기 하나 이상의 가드 밴드들에 기초하여 상기 비면허 대역에서 설정된 복수의 RB 집합들을 확인하는 단계를 포함하며, 상기 하나 이상의 가드 밴드들 각각은 인접한 2개의 RB 집합들 사이에 위치한다.
여기서, 상기 제1 설정 정보는 상기 하나 이상의 가드 밴드들 각각의 시작 G-RB 인덱스 및 종료 G-RB 인덱스를 포함할 수 있고, N개의 가드 밴드들이 설정된 경우에 상기 제1 설정 정보에 포함된 상기 시작 G-RB 인덱스와 상기 종료 G-RB 인덱스 간의 쌍들의 개수는 N개일 수 있고, 상기 N은 1 이상의 정수일 수 있다.
여기서, 상기 비면허 대역의 BWP 내에 설정된 상기 복수의 RB 집합들의 개수는 "상기 N + 1"일 수 있다.
여기서, 상기 복수의 RB 집합들 각각에 포함되는 RB들의 개수는 인접한 가드 밴드들 사이에 위치하는 RB들의 개수일 수 있다.
여기서, 상기 복수의 RB 집합들 중에서 시작 RB 집합은 상기 비면허 대역의 시작 RB 내지 상기 하나 이상의 가드 밴드들 중에서 시작 가드 밴드의 시작 G-RB 이전의 RB를 포함할 수 있고, 상기 복수의 RB 집합들 중에서 종료 RB 집합은 상기 하나 이상의 가드 밴드들 중에서 종료 가드 밴드의 종료 G-RB 이후의 RB 내지 상기 비면허 대역의 종료 RB를 포함할 수 있고, 상기 시작 RB 집합은 상기 복수의 RB 집합들 중에서 가장 낮은 주파수 자원을 가지는 RB 집합일 수 있고, 상기 종료 RB 집합은 상기 복수의 RB 집합들 중에서 가장 높은 주파수 자원을 가지는 RB 집합일 수 있고, 상기 시작 가드 밴드는 상기 하나 이상의 가드 밴드들 중에서 가장 낮은 주파수 자원을 가지는 가드 밴드일 수 있고, 상기 종료 가드 밴드는 상기 하나 이상의 가드 밴드들 중에서 가장 높은 주파수 자원을 가지는 가드 밴드일 수 있다.
여기서, 상기 단말의 동작 방법은 상기 복수의 RB 집합들 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 제2 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제2 설정 정보는 비트맵일 수 있고, 상기 비트맵은 DCI에 포함될 수 있다.
여기서, 상기 복수의 RB 집합들에서 CSI-RS 자원들이 설정될 수 있고, 상기 복수의 RB 집합들 중에서 하나 이상의 RB 집합들에서 하향링크 통신이 수행되지 않는 경우, CSI-RS에 대한 측정 동작은 수행되지 않을 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2 실시예에 따른 기지국의 동작 방법은, 비면허 대역의 하나 이상의 가드 밴드들을 설정하는 단계, 상기 하나 이상의 가드 밴드들의 제1 설정 정보를 단말에 전송하는 단계, 및 상기 비면허 대역에서 상기 하나 이상의 가드 밴드들을 제외한 주파수 자원들에 설정되는 복수의 RB 집합들 중에서 하나 이상의 RB 집합들을 사용하여 상기 단말과 통신을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 복수의 RB 집합들의 개수, 위치, 및 크기는 상기 제1 설정 정보에 기초하여 결정된다.
여기서, 상기 제1 설정 정보는 상기 하나 이상의 가드 밴드들 각각의 시작 G(guard)-RB 인덱스 및 종료 G-RB 인덱스를 포함할 수 있고, N개의 가드 밴드들이 설정된 경우에 상기 제1 설정 정보에 포함된 상기 시작 G-RB 인덱스와 상기 종료 G-RB 인덱스 간의 쌍들의 개수는 N개일 수 있고, 상기 N은 1 이상의 정수일 수 있다.
여기서, 상기 비면허 대역의 BWP 내에 설정된 상기 복수의 RB 집합들의 개수는 "상기 N + 1"일 수 있고, 상기 복수의 RB 집합들 각각에 포함되는 RB들의 개수는 인접한 가드 밴드들 사이에 위치하는 RB들의 개수일 수 있다.
여기서, 상기 기지국의 동작 방법은 상기 복수의 RB 집합들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 제2 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계를 더 포함할 수 있고, 상기 제2 설정 정보는 비트맵일 수 있고, 상기 비트맵은 DCI에 포함될 수 있다.
여기서, 상기 복수의 RB 집합들에서 CSI-RS 자원들이 설정될 수 있고, 상기 복수의 RB 집합들 중에서 하나 이상의 RB 집합들에서 하향링크 통신이 수행되지 않는 경우, CSI-RS에 대한 측정 결과는 상기 단말로부터 수신되지 않을 수 있다.
여기서, 상기 기지국의 동작 방법은 상기 비면허 대역에서 설정된 CORESET의 제3 설정 정보 및 상기 비면허 대역에서 설정된 탐색 공간의 제4 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 제3 설정 정보는 상기 복수의 RB 집합들에 공통으로 적용될 수 있고, 상기 CORESET이 배치되는 RB들의 개수는 하나의 RB 집합에 속하는 RB들의 개수 이하일 수 있다.
여기서, 상기 제3 설정 정보는 주파수 축에서 상기 CORESET의 위치를 지시하는 오프셋을 포함할 수 있고, 상기 오프셋은 상기 비면허 대역의 시작 RB와 상기 CORESET의 시작 RB 간의 차이를 지시할 수 있다.
여기서, 상기 CORESET에 연관되는 상기 탐색 공간은 상기 복수의 RB 집합들에서 반복될 수 있고, 상기 제4 설정 정보는 상기 복수의 RB 집합들 각각에서 상기 탐색 공간이 설정되는지를 지시하는 필드를 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제3 실시예에 따른 단말은 프로세서 및 상기 프로세서에 의해 실행되는 하나 이상의 명령들이 저장된 메모리를 포함하며, 상기 하나 이상의 명령들은 비면허 대역의 하나 이상의 가드 밴드들의 제1 설정 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 제1 설정 정보에 기초하여 상기 비면허 대역에서 설정된 상기 하나 이상의 가드 밴드들을 확인하고, 상기 하나 이상의 가드 밴드들에 기초하여 상기 비면허 대역에서 설정된 복수의 RB 집합들을 확인하고, 그리고 상기 비면허 대역에서 설정된 CORESET의 제2 설정 정보 및 상기 비면허 대역에서 설정된 탐색 공간의 제3 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하도록 실행되며, 상기 제2 설정 정보는 상기 복수의 RB 집합들에 공통으로 적용되고, 상기 CORESET이 배치되는 RB들의 개수는 하나의 RB 집합에 속하는 RB들의 개수 이하이다.
여기서, 상기 제1 설정 정보는 상기 하나 이상의 가드 밴드들 각각의 시작 G-RB 인덱스 및 종료 G-RB 인덱스를 포함할 수 있고, N개의 가드 밴드들이 설정된 경우에 상기 제1 설정 정보에 포함된 상기 시작 G-RB 인덱스와 상기 종료 G-RB 인덱스 간의 쌍들의 개수는 N개일 수 있고, 상기 비면허 대역의 BWP 내에 설정된 상기 복수의 RB 집합들의 개수는 "상기 N + 1"일 수 있고, 상기 N은 1 이상의 정수일 수 있다.
여기서, 상기 제2 설정 정보는 주파수 축에서 상기 CORESET의 위치를 지시하는 오프셋을 포함할 수 있고, 상기 오프셋은 상기 비면허 대역의 시작 RB와 상기 CORESET의 시작 RB 간의 차이를 지시할 수 있다.
여기서, 상기 CORESET에 연관되는 상기 탐색 공간은 상기 복수의 RB 집합들에서 반복될 수 있고, 상기 제3 설정 정보는 상기 복수의 RB 집합들 각각에서 상기 탐색 공간이 설정되는지를 지시하는 필드를 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, 기지국은 비면허 대역의 BWP(bandwidth part) 내에서 설정된 가드 밴드(들)의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 설정 정보에 기초하여 BWP 내에서 설정된 가드 밴드(들)를 확인할 수 있고, 가드 밴드(들)에 기초하여 BWP 내에서 설정된 RB(resource block) 집합들의 개수, 위치, 및 크기를 추정할 수 있다.
또한, 기지국은 BWP 내에서 설정된 CORESET(control resource set) 및 탐색 공간(search space)의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 설정 정보에 기초하여 BWP 내에서 설정된 CORESET 및 탐색 공간을 확인할 수 있다. 또한, 기지국은 RB 집합들 중에서 하향링크 통신을 위해 사용되는 RB 집합(들)을 지시하는 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 설정 정보에 기초하여 하향링크 통신을 위해 사용되는 RB 집합(들)을 확인할 수 있다.
비면허 대역에서 기지국과 단말 간의 통신은 기지국에 의해 설정된 RB 집합(들), CORESET, 및 탐색 공간을 사용하여 수행될 수 있다. 따라서 기지국과 단말 간의 통신은 가변 대역폭을 사용하여 수행될 수 있고, 통신 시스템의 성능은 향상될 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3은 통신 시스템에서 시스템 프레임의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4는 통신 시스템에서 서브프레임의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5는 통신 시스템에서 슬롯의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6은 통신 시스템에서 슬롯의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7은 통신 시스템에서 시간-주파수 자원의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8은 통신 시스템에서 슬롯의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9는 통신 시스템에서 슬롯의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10은 통신 시스템에서 PDCCH 모니터링 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11은 통신 시스템에서 LBT 서브 밴드의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12는 통신 시스템에서 LBT 서브 밴드를 사용한 통신 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 13은 통신 시스템에서 LBT 서브 밴드를 사용한 통신 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 14는 통신 시스템에서 LBT 서브 밴드를 사용한 통신 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 15는 통신 시스템에서 LBT 서브 밴드를 사용한 통신 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템(communication system)이 설명될 것이다. 본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템은 아래 설명된 내용에 한정되지 않으며, 본 발명에 따른 실시예들은 다양한 통신 시스템에 적용될 수 있다. 여기서, 통신 시스템은 통신 네트워크(network)와 동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 제1 기지국(110)은 셀룰러(cellular) 통신(예를 들어, 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 LTE(long term evolution), LTE-A(advanced), LTE-A Pro, LTE-U(unlicensed), NR(new radio), NR-U(unlicensed) 등을 지원할 수 있다. 제1 기지국(110)은 MIMO(multiple input multiple output)(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등), CoMP(coordinated multipoint), 캐리어 애그리게이션(carrier aggregation, CA) 등을 지원할 수 있다.
제1 기지국은 주파수(F1)에서 동작할 수 있으며, 매크로 셀(macro cell)을 형성할 수 있다. 제1 기지국(110)은 아이들 백홀(idle backhaul) 또는 논(non)-아이들 백홀을 통해 다른 기지국(예를 들어, 제2 기지국(120) 및 제3 기지국(130))과 연결될 수 있다. 제2 기지국(120)은 제1 기지국(110)의 커버리지(coverage) 내에 위치할 수 있다. 제2 기지국(120)은 주파수(F2)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있다. 제2 기지국(120)은 제1 기지국(110)과 다른 통신 방식(예를 들어, NR)을 지원할 수 있다.
제3 기지국(130)은 제1 기지국(110)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제3 기지국(130)은 주파수(F2)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다. 제3 기지국(120)은 제1 기지국(110)과 다른 통신 방식(예를 들어, NR)을 지원할 수 있다. 제1 기지국(110)에 연결된 단말은 주파수(F1)와 주파수(F2) 간의 캐리어 애그리게이션(CA)을 통해 제1 기지국(110)과 신호/채널을 송수신할 수 있다. DC(dual connectivity)를 지원하는 단말은 제1 기지국(110)과 제2 기지국(120)에 연결될 수 있고, 주파수(F1)을 사용하여 제1 기지국(110)과 신호/채널을 송수신할 수 있고, 주파수(F2)를 사용하여 제2 기지국(120)과 신호/채널을 송수신할 수 있다.
앞서 설명된 통신 시스템을 구성하는 통신 노드(즉, 기지국, 단말 등)는 CDMA(code division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, WCDMA(wideband CDMA) 기반의 통신 프로토콜, TDMA(time division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, FDMA(frequency division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, SC(single carrier)-FDMA 기반의 통신 프로토콜, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기반의 통신 프로토콜, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 통신 프로토콜 등을 지원할 수 있다.
통신 노드 중에서 기지국은 노드B(NodeB), 고도화 노드B(evolved NodeB), 5g 노드B (gNodeB), BTS(base transceiver station), 무선 기지국(radio base station), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드, 송수신 포인트(Tx/Rx Point) 등으로 지칭될 수 있다. 통신 노드 중에서 단말(terminal)은 UE(user equipment), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 노드(node), 다바이스(device) 등으로 지칭될 수 있다. 통신 노드는 다음과 같은 구조를 가질 수 있다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 통신 노드(200)는 적어도 하나의 프로세서(210), 메모리(220) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(230)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(200)는 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250), 저장 장치(260) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(270)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
다만, 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성요소들은 공통 버스(270)가 아니라, 프로세서(210)를 중심으로 개별 인터페이스 또는 개별 버스를 통하여 연결될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 메모리(220), 송수신 장치(230), 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나와 전용 인터페이스를 통하여 연결될 수도 있다.
프로세서(210)는 메모리(220) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(210)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(220) 및 저장 장치(260) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(220)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다음으로, 통신 시스템에서 통신 노드의 동작 방법들이 설명될 것이다. 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, 단말의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 기지국은 단말의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, 기지국의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 단말은 기지국의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다.
도 3은 통신 시스템에서 시스템 프레임(system frame)의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3을 참조하면, 통신 시스템에서 시간 자원은 프레임 단위로 구분될 수 있다. 예를 들어, 통신 시스템의 시간 축에서 시스템 프레임이 연속적으로 설정될 수 있다. 시스템 프레임의 길이는 10ms(millisecond)일 수 있다. 시스템 프레임 번호(system frame number; SFN)는 #0 내지 #1023으로 설정될 수 있다. 이 경우, 통신 시스템의 시간 축에서 1024개의 시스템 프레임들이 반복될 수 있다. 예를 들어, 시스템 프레임 #1023 이후의 시스템 프레임의 SFN은 #0일 수 있다.
하나의 시스템 프레임은 2개의 절반 프레임(half frame)들을 포함할 수 있다. 하나의 절반 프레임의 길이는 5ms일 수 있다. 시스템 프레임의 시작 영역에 위치하는 절반 프레임은 "절반 프레임 #0"으로 지칭될 수 있고, 시스템 프레임의 종료 영역에 위치하는 절반 프레임은 "절반 프레임 #1"로 지칭될 수 있다. 시스템 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)들을 포함할 수 있다. 하나의 서브프레임의 길이는 1ms일 수 있다. 하나의 시스템 프레임 내에서 10개의 서브프레임들은 "서브프레임 #0-9"로 지칭될 수 있다.
도 4는 통신 시스템에서 서브프레임의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4를 참조하면, 하나의 서브프레임은 n개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있으며, n은 자연수일 수 있다. 따라서 하나의 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 구성될 수 있다.
도 5는 통신 시스템에서 슬롯의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 6은 통신 시스템에서 슬롯의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 하나의 슬롯은 하나의 이상의 심볼들을 포함할 수 있다. 도 5에 도시된 하나의 슬롯은 14개 심볼들을 포함할 수 있다. 도 6에 도시된 하나의 슬롯은 7개 심볼들을 포함할 수 있다. 슬롯의 길이는 슬롯에 포함되는 심볼들의 개수 및 심볼의 길이에 따라 달라질 수 있다. 또는, 슬롯의 길이는 뉴머놀러지(numerology)에 따라 달라질 수 있다. 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우(예를 들어, μ=0), 슬롯의 길이는 1ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 10개의 슬롯들을 포함할 수 있다. 서브캐리어 간격이 30kHz인 경우(예를 들어, μ=1), 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 20개의 슬롯들을 포함할 수 있다.
서브캐리어 간격이 60kHz인 경우(예를 들어, μ=2), 슬롯의 길이는 0.25ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 40개의 슬롯들을 포함할 수 있다. 서브캐리어 간격이 120kHz인 경우(예를 들어, μ=3), 슬롯의 길이는 0.125ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 80개의 슬롯들을 포함할 수 있다. 서브캐리어 간격이 240kHz인 경우(예를 들어, μ=4), 슬롯의 길이는 0.0625ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 160개의 슬롯들을 포함할 수 있다.
심볼은 하향링크(DL) 심볼, 플렉서블(flexible) 심볼, 또는 상향링크(UL) 심볼로 설정될 수 있다. DL 심볼만으로 구성된 슬롯은 "DL 슬롯"으로 지칭될 수 있고, FL 심볼만으로 구성된 슬롯은 "FL 슬롯"으로 지칭될 수 있고, UL 심볼만으로 구성된 슬롯은 "UL 슬롯"으로 지칭될 수 있다.
도 7은 통신 시스템에서 시간-주파수 자원의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7을 참조하면, 시간 축에서 하나의 OFDM 심볼과 주파수 축에서 하나의 서브캐리어(subcarrier)로 구성된 자원은 "RE(resource element)"로 정의될 수 있다. 시간 축에서 하나의 OFDM 심볼과 주파수 축에서 K개 서브캐리어들로 구성되는 자원들은 "REG(resource element group)"로 정의될 수 있다. REG는 K개 RE들을 포함할 수 있다. REG는 주파수 축에서 자원 할당의 기본 단위로 사용될 수 있다. K는 자연수일 수 있다. 예를 들어, K는 12일 수 있다. N은 자연수일 수 있다. 도 5에 도시된 슬롯에서 N은 14일 수 있고, 도 6에 도시된 슬롯에서 N은 7일 수 있다. N개 OFDM 심볼들은 시간 축에서 자원 할당의 기본 단위로 사용될 수 있다.
아래 실시예들에서 통신 시스템에서 데이터의 송수신 방법들이 설명될 것이다. 하향링크 데이터는 PDSCH(physical downlink shared channel)을 통해 전송될 수 있다. 기지국은 PDSCH의 설정 정보를 PDCCH(physical downlink control channel)를 통해 단말에 전송할 수 있다. 단말은 PDCCH(예를 들어, DCI(downlink control information))를 수신함으로써 PDSCH의 설정 정보(예를 들어, 스케줄링 정보)를 획득할 수 있다. 예를 들어, PDSCH의 설정 정보는 PDSCH의 송수신을 위해 사용되는 MCS(modulation coding scheme), PDSCH의 시간 자원 정보, PDSCH의 주파수 자원 정보 등을 포함할 수 있다. PDSCH는 하향링크 데이터가 송수신되는 무선 자원을 의미할 수 있다. 또는, PDSCH는 하향링크 데이터 자체를 의미할 수 있다. PDCCH는 하향링크 제어 정보(예를 들어, DCI)가 송수신되는 무선 자원을 의미할 수 있다. 또는, PDCCH는 하향링크 제어 정보 자체를 의미할 수 있다.
도 8은 통신 시스템에서 슬롯의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8을 참조하면, 하나의 슬롯은 시간 축(예를 들어, 시간 도메인)에서 14개의 심볼들을 포함할 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼일 수 있다. 14개의 심볼들 중에서 일부 심볼(들)은 PDCCH로 설정될 수 있고, 나머지 심볼들은 PDSCH로 설정될 수 있다. PDCCH는 슬롯의 시작 심볼(예를 들어, 심볼 #0)부터 매핑될 수 있다. 예를 들어, PDCCH는 심볼 #0 및 #1에 매핑될 수 있다. PDSCH는 PDCCH의 종료 심볼(예를 들어, 심볼 #1) 이후의 심볼(예를 들어, 심볼 #2)부터 매핑될 수 있다. 예를 들어, PDSCH는 심볼 #2 내지 심볼 #13에 매핑될 수 있다. 상술한 매핑 방식은 "PDSCH 매핑 타입 A"로 지칭될 수 있다. 즉, PDSCH 매핑 타입 A가 사용되는 경우, PDCCH는 슬롯의 시작 심볼부터 매핑될 수 있고, PDSCH는 PDCCH의 종료 심볼 이후의 심볼부터 매핑될 수 있다. 이 경우, 시간 축에서 PDSCH의 길이는 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 또는 13개의 심볼들의 길이일 수 있다.
도 9는 통신 시스템에서 슬롯의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9를 참조하면, 하나의 슬롯은 시간 축에서 14개의 심볼들을 포함할 수 있다. PDCCH는 슬롯 내의 임의의 심볼(들)에 매핑될 수 있다. 즉, PDCCH는 슬롯의 시작 심볼(예를 들어, 슬롯 #0)에 매핑되지 않을 수 있다. 예를 들어, PDCCH는 심볼 #7 및 #8에 매핑될 수 있다. PDSCH는 PDCCH의 종료 심볼(예를 들어, 심볼 #8) 이후의 심볼(예를 들어, 심볼 #9)부터 매핑될 수 있다. 예를 들어, PDSCH는 심볼 #9 내지 심볼 #13에 매핑될 수 있다. 상술한 매핑 방식은 "PDSCH 매핑 타입 B"로 지칭될 수 있다. 즉, PDSCH 매핑 타입 B가 사용되는 경우, PDCCH는 슬롯 내의 임의의 심볼(들)에 매핑될 수 있고, PDSCH는 PDCCH의 종료 심볼 이후의 심볼부터 매핑될 수 있다. 이 경우, 시간 축에서 PDSCH의 길이는 2, 4, 또는 7개 심볼들의 길이일 수 있다.
아래 실시예들에서 PDCCH의 모니터링 방법들이 설명될 것이다. 단말은 기지국으로부터 전송되는 PDSCH를 수신하기 위하여 PDCCH에 대한 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 기지국은 PDCCH의 모니터링 동작을 위한 설정 정보를 상위계층 메시지(예를 들어, RRC(radio resource control) 메시지)를 사용하여 단말에 알려줄 수 있다. PDCCH의 모니터링 동작을 위한 설정 정보는 CORESET(control resource set) 정보 및 탐색 공간(search space) 정보를 포함할 수 있다.
CORESET 정보는 PDCCH DMRS(demodulation reference signal) 정보, PDCCH의 프리코딩(precoding) 정보, PDCCH 오케이션(occasion) 정보 등을 포함할 수 있다. PDCCH DMRS는 PDCCH를 복조하기 위해 사용되는 DMRS일 수 있다. PDCCH 오케이션은 PDCCH가 존재 가능한 영역일 수 있다. 즉, PDCCH 오케이션은 DCI가 전송 가능한 영역일 수 있다. PDCCH 오케이션 정보는 PDCCH 오케이션의 시간 자원 정보 및 주파수 자원 정보를 포함할 수 있다. 시간 축에서 PDCCH 오케이션의 길이는 심볼 단위로 지시될 수 있다. 주파수 축에서 PDCCH 오케이션의 크기는 RB 단위(예를 들어, PRB(physical resource block) 단위 또는 CRB(common resource block) 단위)로 지시될 수 있다.
탐색 공간 정보는 탐색 공간에 연관된 CORESET ID(identifier), PDCCH 모니터링의 주기 및 오프셋을 포함할 수 있다. PDCCH 모니터링의 주기 및 오프셋 각각은 슬롯 단위로 지시될 수 있다. 또한, 탐색 공간 정보는 PDCCH 모니터링 동작이 시작되는 심볼의 인덱스를 더 포함할 수 있다.
도 10은 통신 시스템에서 PDCCH 모니터링 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10을 참조하면, 단말은 CORESET 정보와 탐색 공간 정보에 기초하여 PDCCH 오케이션의 위치를 확인할 수 있고, PDCCH 오케이션에서 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 탐색 공간 정보는 CORESET ID를 포함할 수 있고, 해당 CORESET ID를 가지는 CORESET 정보에 연관될 수 있다. 시간 축에서 PDCCH 오케이션의 길이는 2개 심볼들일 수 있다. PDCCH 모니터링의 주기는 1개 슬롯일 수 있고, PDCCH 모니터링의 오프셋은 0일 수 있다. PDCCH 모니터링 동작이 시작되는 심볼은 슬롯 내에서 심볼 #0있다. 단말은 슬롯마다 PDCCH 모니터링 동작을 수행할 수 있다. PDCCH 모니터링 동작은 슬롯 내의 심볼 #0 및 #1에서 수행될 수 있다.
아래 실시예들에서 가변 대역폭을 사용하여 신호 및/또는 채널을 송수신하는 방법들이 설명될 것이다. 신호는 참조 신호, 동기 신호 등을 의미할 수 있다. 참조 신호는 CSI(channel state information)-RS, DMRS, TRS(tracking reference signal), CRS(cell reference signal), DRS(discovery reference signal) 등일 수 있다. 동기 신호는 PSS(primary synchronization signal), SSS(secondary synchronization signal) 등일 수 있다. 채널은 하향링크 채널, 방송 채널, 상향링크 채널, 사이드링크 채널 등일 수 있다. 하향링크 채널은 PDCCH, PDSCH 등일 수 있다. 방송 채널은 PBCH(physical broadcast channel)일 수 있다. 상향링크 채널은 PUSCH(physical upink shared channel), PUCCH(physcial uplink control channel) 등일 수 있다. 사이드링크 채널은 PSSCH(physical sidelink shared channel), PSCCH(physical sidelink control channel), PSDCH(physical sidelink discovery channel), PSFCH(physical sidelink feedback channel) 등일 수 있다.
기지국은 하향링크 통신을 위한 BWP(bandwidth part)를 설정할 수 있다. BWP는 단말별로 다르게 설정될 수 있다. 기지국은 BWP의 설정 정보를 상위계층 시그널링을 사용하여 단말에 알려줄 수 있다. 하나의 단말을 위해 설정되는 BWP들의 개수는 1개 이상일 수 있다. 단말은 기지국으로부터 BWP의 설정 정보를 수신할 수 있고, BWP의 설정 정보에 기초하여 기지국에 의해 설정된 BWP(들)를 확인할 수 있다. 하향링크 통신을 위해 복수의 BWP들이 설정된 경우, 기지국은 복수의 BWP들 중에서 하나 이상의 BWP들을 활성화할 수 있다. 기지국은 활성화된 BWP(들)의 설정 정보를 상위계층 시그널링, MAC(medium access control) CE(control element), 및 DCI 중에서 하나 이상을 사용하여 단말에 전송할 수 있다. 기지국은 활성화된 BWP(들)을 사용하여 하향링크 통신을 수행할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 활성화된 BWP(들)의 설정 정보를 수신함으로써 활성화된 BWP(들)를 확인할 수 있고, 활성화된 BWP(들)에서 하향링크 수신 동작을 수행할 수 있다.
한편, 비면허 대역에서 기지국은 하향링크 신호 및/또는 채널을 전송하기 위해 LBT(listen before talk) 동작을 수행할 수 있다. 즉, 기지국은 LBT 동작을 수행함으로써 무선 자원들이 다른 통신 노드에 의해 사용되는지를 확인할 수 있다. LBT 동작의 결과 무선 자원들이 다른 통신 노드에 의해 사용되지 않는 것으로 확인된 경우, 기지국은 해당 무선 자원들을 사용하여 하향링크 신호 및/또는 채널을 전송할 수 있다. LBT 동작의 결과 무선 자원들이 다른 통신 노드에 의해 사용되는 것으로 확인된 경우, 기지국은 해당 무선 자원들에서 하향링크 신호 및/또는 채널을 전송하지 않을 수 있다.
도 11은 통신 시스템에서 LBT 서브 밴드(sub band)의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11을 참조하면, LBT 동작은 LBT 서브 밴드(sub band) 단위로 수행될 수 있다. LBT 서브 밴드들 각각의 폭은 서로 다를 수 있다. 또는, LBT 서브 밴드들 각각의 폭은 동일할 수 있다. 하나의 LBT 서브 밴드는 하나 이상의 RB들을 포함할 수 있다. 여기서, RB는 PRB 또는 CRB일 수 있다. LBT 서브 밴드는 "RB 집합(set)" 또는 "LBT 대역폭"으로 지칭될 수 있다. 하향링크 통신을 위한 BWP의 폭은 X MHz일 수 있다. BWP는 하나 이상의 LBT 서브 밴드들을 포함할 수 있다.
LBT 서브 밴드의 폭은 Y MHz일 수 있다. LBT 서브 밴드(들)는 기지국에 의해 설정될 수 있다. 기지국은 LBT 서브 밴드(들)의 설정 정보를 상위계층 메시지, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 사용하여 단말에 알려줄 수 있다. 단말은 기지국으로부터 LBT 서브 밴드(들)의 설정 정보를 수신할 수 있고, 설정 정보에 기초하여 기지국에 의해 설정된 LBT 서브 밴드(들)를 확인할 수 있다. LBT 서브 밴드(들)의 폭은 BWP의 폭 이하일 수 있다. 예를 들어, X는 80일 수 있고, Y는 20일 수 있다. 기지국은 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4 각각에 LBT 동작을 수행할 수 있고, LBT 동작이 성공한 LBT 서브 밴드(들)에서 신호 및/또는 채널을 전송할 수 있다. 신호 및/또는 채널은 기지국에 의해 확보된 COT(channel occupancy time) 내에서 전송될 수 있다.
LBT 서브 밴드(들)(예를 들어, RB 집합(들))은 하나의 BWP, 하나의 셀, 또는 하나의 캐리어 내에서 설정될 수 있다. 기지국은 LBT 서브 밴드(들)의 설정 정보를 상위계층 시그널링, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 사용하여 단말에 전송할 수 있다. LBT 서브 밴드(들)의 설정 정보는 주파수 축에서 LBT 서브 밴드의 시작 위치 정보, 종료 위치 정보, 및 크기 정보 중에서 하나 이상을 포함할 수 있다. LBT 서브 밴드의 시작 위치 정보는 시작 RB의 인덱스일 수 있고, LBT 서브 밴드의 종료 위치 정보는 종료 RB의 인덱스일 수 있다. 시작 RB는 시작 PRB 또는 시작 CRB일 수 있고, 종료 RB는 종료 PRB 또는 종료 CRB일 수 있다. 시작 RB는 LBT 서브 밴드에 속하는 RB들 중에서 가장 낮은 주파수를 가지는 RB(예를 들어, 가장 작은 인덱스를 가지는 RB)일 수 있다. 종료 RB는 LBT 서브 밴드에 속하는 RB들 중에서 가장 높은 주파수를 가지는 RB(예를 들어, 가장 큰 인덱스를 가지는 RB)일 수 있다. LBT 서브 밴드의 크기 정보는 LBT 서브 밴드에 속하는 RB들의 개수를 지시할 수 있다.
BWP에 속하는 모든 LBT 서브 밴드들의 크기를 지시하는 정보는 공통 크기 값으로 설정될 수 있다. LBT 서브 밴드들의 위치는 공통 크기 값과 오프셋에 의해 지시될 수 있다. 오프셋은 특정 포인트(예를 들어, 포인트 A)로부터 LBT 서브 밴드들 각각의 시작점(예를 들어, 시작 RB), 중심점(예를 들어, 중심 RB), 또는 종료점(예를 들어, 종료 RB) 까지의 간격일 수 있다. 여기서, 특정 포인트는 캐리어의 시작 주파수 위치(예를 들어, 시작 서브캐리어 위치 또는 시작 RB), BWP의 시작 주파수 위치(예를 들어, 시작 서브캐리어 위치 또는 시작 RB), 또는 CRB(예를 들어, CRB 그리드)를 위한 포인트 A일 수 있다. 오프셋은 RB 단위로 설정될 수 있다. 중심 RB는 LBT 서브 밴드에 속하는 RB들 중에서 중심 주파수를 가지는 RB(예를 들어, 중간 인덱스를 가지는 RB)일 수 있다.
도 12는 통신 시스템에서 LBT 서브 밴드를 사용한 통신 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12를 참조하면, 기지국은 BWP 내에서 N개의 LBT 서브 밴드들을 설정할 수 있다. N은 1 이상의 정수일 수 있다. 주파수 축에서 N개의 LBT 서브 밴드들의 크기(예를 들어, 폭)는 동일할 수 있다. 따라서 N개의 LBT 서브 밴드들의 크기는 동일한 값(예를 들어, 공통 크기 값)에 의해 지시될 수 있다. 공통 크기 값은 RB 단위(예를 들어, CRB 단위)로 설정될 수 있다. 예를 들어, N개의 LBT 서브 밴드들 각각은 K개의 RB들을 포함할 수 있다. N개의 LBT 서브 밴드들 각각의 위치는 특정 포인트와 오프셋에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, LBT 서브 밴드 #1의 위치를 지시하는 오프셋은 n1일 수 있고, LBT 서브 밴드 #2의 위치를 지시하는 오프셋은 n2일 수 있다. 오프셋은 주파수 축에서 특정 포인트와 해당 LBT 서브 밴드의 시작점, 중심점, 또는 종료점 간의 간격일 수 있다. 오프셋은 RB 단위로 설정될 수 있다.
기지국은 LBT 서브 밴드의 설정 정보를 상위계층 시그널링, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 사용하여 단말에 알려줄 수 있다. 단말은 기지국으로부터 LBT 서브 밴드의 설정 정보를 수신할 수 있고, 설정 정보에 기초하여 LBT 서브 밴드들의 개수, 크기(예를 들어, 주파수 축에서 크기) 및 위치를 확인할 수 있다. LBT 서브 밴드의 설정 정보는 LBT 서브 밴드의 크기를 지시하는 정보, 오프셋, 특정 포인트 등을 포함할 수 있다.
기지국은 하나의 캐리어 내의 LBT 서브 밴드들 사이에 인트라 캐리어 가드 밴드(intra-carrier guard band)를 설정할 수 있다. 인트라 캐리어 가드 밴드는 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드일 수 있다. 인트라 캐리어 가드 밴드는 주파수 축에서 LBT 서브 밴드의 가장자리에 위치할 수 있다. 인트라 캐리어 가드 밴드는 인접한 LBT 서브 밴드들 사이에 위치할 수 있다. 기지국은 인트라 캐리어 가드 밴드의 설정 정보를 상위계층 시그널링, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 사용하여 단말에 알려줄 수 있다.
인트라 캐리어 가드 밴드의 설정 정보는 주파수 축에서 인트라 캐리어 가드 밴드의 크기, 개수 및 위치를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 인트라 캐리어 가드 밴드의 크기는 RB 단위(예를 들어, CRB 단위)로 설정될 수 있다. 인트라 캐리어 가드 밴드가 위치한 RB는 G(guard)-RB로 지칭될 수 있다. 인트라 캐리어 가드 밴드의 크기는 기지국에 의해 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 인트라 캐리어 가드 밴드의 크기는 3GPP 기술규격에 정의된 크기일 수 있다. BWP 또는 캐리어 내에서 설정된 LBT 서브 밴드들의 개수가 N인 경우, BWP 또는 캐리어 내에서 설정된 인트라 캐리어 가드 밴드들의 개수는 N-1일 수 있다. 또는, BWP 또는 캐리어 내에서 설정된 인트라 캐리어 가드 밴드들의 개수가 N-1인 경우, BWP 또는 캐리어 내에서 설정된 LBT 서브 밴드들의 개수는 N 이상일 수 있다.
주파수 축에서 인트라 캐리어 가드 밴드의 위치는 특정 포인트와 오프셋에 의해 지시될 수 있다. 오프셋은 RB 단위로 설정될 수 있다. 특정 포인트는 인트라 캐리어 가드 밴드와 인접한 LBT 서브 밴드의 시작점(예를 들어, 시작 G-RB), 중심점(예를 들어, 중심 G-RB), 또는 종료점(예를 들어, 종료 G-RB)일 수 있다. 또는, 특정 포인트는 인트라 캐리어 가드 밴드가 속하는 BWP의 시작점(예를 들어, 시작 RB) 또는 CRB(예를 들어, CRB 그리드)의 포인트 A일 수 있다.
인트라 캐리어 가드 밴드의 설정 정보는 인트라 캐리어 가드 밴드의 시작점 정보(예를 들어, 시작 G-RB 인덱스) 및 종료점 정보(예를 들어, 종료 G-RB 인덱스)를 포함할 수 있다. 이 경우, 주파수 축에서 인트라 캐리어 가드 밴드는 시작 G-RB부터 종료 G-RB까지의 RB들로 구성될 수 있다. G-RB 인덱스는 CRB 인덱스를 기준으로 지시될 수 있다. 비면허 대역의 BWP, 캐리어, 또는 셀 내에서 m개의 인트라 캐리어 가드 밴드들이 설정된 경우, 설정 정보에 포함된 인트라 캐리어 가드 밴드의 시작 G-RB와 종료 G-RB 간의 쌍들의 개수는 m개일 수 있다. m은 1 이상의 정수일 수 있다.
단말은 기지국으로부터 인트라 캐리어 가드 밴드의 설정 정보를 수신할 수 있고, 설정 정보에 기초하여 비면허 대역의 BWP, 캐리어, 또는 셀 내에서 설정된 인트라 캐리어 가드 밴드(들)을 확인할 수 있고, 인트라 캐리어 가드 밴드(들)의 구성에 기초하여 비면허 대역의 BWP, 캐리어, 또는 셀 내에서 설정된 LBT 서브 밴드(들)(예를 들어, RB 집합(들))를 확인할 수 있다.
설정 정보에 포함된 인트라 캐리어 가드 밴드의 시작 G-RB와 종료 G-RB 간의 쌍들의 개수는 m개인 경우, 단말은 비면허 대역의 BWP, 캐리어, 또는 셀 내에서 m+1개의 LBT 서브 밴드들이 설정된 것으로 판단할 수 있다. 단말은 m+1개의 LBT 서브 밴드들 중에서 시작 LBT 서브 밴드가 비면허 대역의 BWP(또는, 캐리어, 셀)의 시작 RB(예를 들어, 시작 CRB) 내지 m개의 인트라 캐리어 가드 밴드(들) 중에서 시작 인트라 캐리어 가드 밴드의 시작 RB(예를 들어, 시작 CRB) 이전의 RB(예를 들어, 시작 RB보다 낮은 주파수 자원들을 가지는 RB)를 포함하는 것으로 판단할 수 있다. 시작 LBT 서브 밴드는 LBT 서브 밴드들 중에서 가장 낮은 주파수 자원을 가지는 LBT 서브 밴드일 수 있다. 시작 인트라 캐리어 가드 밴드는 인트라 캐리어 가드 밴드들 중에서 가장 낮은 주파수 자원을 가지는 인트라 캐리어 가드 밴드일 수 있다. 시작 RB는 특정 RB들 중에서 가장 낮은 주파수 자원을 가지는 RB일 수 있다.
단말은 m+1개의 LBT 서브 밴드들 중에서 종료 LBT 서브 밴드가 m개의 인트라 캐리어 가드 밴드(들) 중에서 종료 인트라 캐리어 가드 밴드의 종료 RB(예를 들어, 종료 CRB) 이후의 RB(예를 들어, 종료 RB보다 높은 주파수 자원들을 가지는 RB) 내지 비면허 대역의 BWP(또는, 캐리어, 셀)의 종료 RB(예를 들어, 종료 CRB)를 포함하는 것으로 판단할 수 있다. 종료 LBT 서브 밴드는 LBT 서브 밴드들 중에서 가장 높은 주파수 자원을 가지는 LBT 서브 밴드일 수 있다. 종료 인트라 캐리어 가드 밴드는 인트라 캐리어 가드 밴드들 중에서 가장 높은 주파수 자원을 가지는 인트라 캐리어 가드 밴드일 수 있다. 종료 RB는 특정 RB들 중에서 가장 높은 주파수 자원을 가지는 RB일 수 있다.
단말은 m+1개의 LBT 서브 밴드들 중에서 시작 LBT 서브 밴드 및 종료 LBT 서브 밴드를 제외한 나머지 LBT 서브 밴드들 각각이 인트라 캐리어 가드 밴드 #p의 종료 RB(예를 들어, 종료 CRB) 이후의 RB 내지 인트라 캐리어 가드 밴드 #p+1의 시작 RB(예를 들어, 시작 CRB) 이전의 RB를 포함하는 것으로 판단할 수 있다. 단말에 의해 추정되는 LBT 서브 밴드는 인트라 캐리어 가드 밴드 #p와 인트라 캐리어 가드 밴드 #p+1 사이에 위치할 수 있다. 인트라 캐리어 가드 밴드 #p의 주파수는 인트라 캐리어 가드 밴드 #p+1의 주파수보다 낮을 수 있다. P는 1 이상의 정수일 수 있다.
상술한 방법들에 기초하여, 기지국은 캐리어 또는 셀 내에서 복수의 인트라 캐리어 가드 밴드들을 설정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 인트라 캐리어 가드 밴드(G1)의 시작 RB 인덱스(S1) 및 종료 RB 인덱스(E1)를 단말에 알려줄 수 있다. 단말은 시작 RB 인덱스(S1) 및 종료 RB 인덱스(E1)에 기초하여 기지국에 의해 설정된 인트라 캐리어 가드 밴드(G1)를 확인할 수 있다. 또한, 기지국은 인트라 캐리어 가드 밴드(G2)의 시작 RB 인덱스(S2) 및 종료 RB 인덱스(E2)를 단말에 알려줄 수 있다. 단말은 시작 RB 인덱스(S2) 및 종료 RB 인덱스(E2)에 기초하여 기지국에 의해 설정된 인트라 캐리어 가드 밴드(G2)를 확인할 수 있다. 기지국은 캐리어 또는 셀 내의 N개의 인트라 캐리어 가드 밴드들의 설정 정보를 상위계층 시그널링, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 사용하여 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 N개의 인트라 캐리어 가드 밴드들의 설정 정보를 수신할 수 있고, 설정 정보에 기초하여 N개의 인트라 캐리어 가드 밴드들을 확인할 수 있다.
기지국 및 단말 각각은 인트라 캐리어 가드 밴드의 설정 정보에 기초하여 사용 가능한 RB(들)(예를 들어, LBT 서브 밴드(들), RB 집합(들))를 확인할 수 있다. 예를 들어, 기지국 및 단말 각각은 BWP, 캐리어 또는 셀에서 인트라 캐리어 가드 밴드(들)을 제외한 RB(들)을 사용 가능한 RB(들)로 판단할 수 있다. BWP, 캐리어 또는 셀에서 사용 가능한 RB(들)은 인트라 캐리어 가드 밴드(G1)와 인트라 캐리어 가드 밴드(G2) 사이에 위치한 RB(들)일 수 있다. BWP, 캐리어 또는 셀에서 사용 가능한 RB(들)은 인트라 캐리어 가드 밴드(G1)의 종료 RB 다음의 RB부터 인트라 캐리어 가드 밴드(G2)의 시작 RB 이전의 RB까지의 RB(들)일 수 있다.
사용 가능한 RB(들)은 상술한 LBT 서브 밴드(들) 또는 RB 집합(들)일 수 있다. 기지국은 하향링크 통신을 위한 인트라 캐리어 가드 밴드를 설정할 수 있고, 상향링크 통신을 위한 인트라 캐리어 가드 밴드를 설정할 수 있다. 하향링크 통신을 위한 인트라 캐리어 가드 밴드는 상향링크 통신을 위한 인트라 캐리어 가드 밴드와 독립적으로 설정될 수 있다. 기지국은 하향링크 통신을 위한 인트라 캐리어 가드 밴드의 설정 정보 및 상향링크 통신을 위한 인트라 캐리어 가드 밴드의 설정 정보를 상위계층 시그널링, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 사용하여 단말에 전송할 수 있다.
주파수 축에서 인트라 캐리어 가드 밴드의 위치는 미리 정의될 수 있다. 인트라 캐리어 가드 밴드가 별도로 설정되지 않는 경우, 기지국 및 단말은 미리 정의된 인트라 캐리어 가드 밴드 설정에 따라 인트라 캐리어 가드 밴드의 위치 및 사용 가능한 자원들(예를 들어, RB들, LBT 서브 밴드들, RB 집합들)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 인트라 캐리어 가드 밴드의 중심 위치(예를 들어, 중심 주파수 또는 중심 RB)는 해당 인트라 캐리어 가드 밴드와 인접한 2개의 LBT 서브 밴드들로부터 동일한 주파수 오프셋을 가지는 위치로 정의될 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, LBT 서브 밴드 #1과 LBT 서브 밴드 #2 사이에 존재하는 인트라 캐리어 가드 밴드의 중심의 위치는 "LBT 서브 밴드 #1의 중심 주파수와 LBT 서브 밴드 #2의 중심 주파수 사이에 존재하는 주파수들 중에서 중심 주파수" 또는 "LBT 서브 밴드 #1의 중심 RB와 LBT 서브 밴드 #2의 중심 RB 사이에 존재하는 RB들 중에서 중심 RB"일 수 있다. 인트라 캐리어 가드 밴드의 개수, 위치 또는 크기는 미리 정의될 수 있다.
단말은 상위계층 시그널링, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 통해 기지국으로부터 인트라 캐리어 가드 밴드의 설정 정보를 수신할 수 있고, 인트라 캐리어 가드 밴드의 설정 정보에 기초하여 LBT 서브 밴드의 설정을 확인할 수 있다. 인트라 캐리어 가드 밴드의 설정 정보가 기지국으로부터 수신되지 않은 경우, 단말은 미리 정의된(예를 들어, 3GPP 기술규격에 정의된) 인트라 캐리어 가드 밴드의 설정을 사용할 수 있다.
기지국 및 단말은 인트라 캐리어 가드 밴드에서 신호 및/또는 채널의 송수신 동작을 수행하지 않을 수 있다. 단말은 인트라 캐리어 가드 밴드에서 RRM(radio resource management) 측정 동작을 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 BWP, 캐리어, 또는 셀 내에서 인트라 캐리어 가드 밴드를 제외한 나머지 주파수 자원들에서 RRM 측정 동작을 수행할 수 있다.
기지국은 하향링크 스케줄링 정보 또는 상향링크 스케줄링 정보를 단말에 전송할 수 있다. 하향링크 스케줄링 정보는 PDSCH 할당 정보를 포함할 수 있고, PDSCH 할당 정보에 의해 지시되는 무선 자원들(예를 들어, 주파수 대역)은 인트라 캐리어 가드 밴드를 포함할 수 있다. 이 경우, 단말은 PDSCH 전송 절차에서 인트라 캐리어 가드 밴드에 대한 레이트 매칭(rate matching) 동작 또는 펑쳐링(puncturing) 동작을 수행할 수 있다. 상향링크 스케줄링 정보는 PUSCH 할당 정보를 포함할 수 있고, PUSCH 할당 정보에 의해 지시되는 무선 자원들(예를 들어, 주파수 대역)은 인트라 캐리어 가드 밴드를 포함할 수 있다. 이 경우, 단말은 PUSCH 전송 절차에서 인트라 캐리어 가드 밴드에 대한 레이트 매칭 동작 또는 펑쳐링 동작을 수행할 수 있다.
활성화된 BWP에 포함된 전체 LBT 서브 밴드들 중 하나 이상의 LBT 서브 밴드들에서 LBT 동작은 성공할 수 있고, 나머지 LBT 서브 밴드(들)에서 LBT 동작은 실패할 수 있다. 이 경우, 기지국은 아래 실시예들과 같이 신호 및/또는 채널을 전송할 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, 기지국은 4개의 LBT 서브 밴드들에서 LBT 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 LBT 서브 밴드에서 에너지 검출 동작을 수행할 수 있고, 검출된 에너지 레벨 값이 임계값 이하인 경우에 해당 LBT 서브 밴드에서 신호 및/또는 채널의 전송이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 즉, 기지국은 해당 LBT 서브 밴드에서 LBT 동작이 성공한 것으로 판단할 수 있다.
반면, LBT 서브 밴드에서 검출된 에너지 레벨 값이 임계값을 초과하는 경우, 기지국은 해당 LBT 밴드에서 신호 및/또는 채널의 전송이 불가능한 것으로 판단할 수 있다. 즉, 기지국은 해당 LBT 서브 밴드에서 LBT 동작이 실패한 것으로 판단할 수 있다. 기지국은 활성화된 BWP에 포함된 전체 LBT 서브 밴드들 중에서 LBT 동작이 성공한 하나 이상의 LBT 서브 밴드들에서 신호 및/또는 채널을 전송할 수 있다. 기지국은 LBT 동작이 실패한 LBT 서브 밴드(들)에 대한 레이트 매칭 동작 또는 펑쳐링 동작을 수행할 수 있다.
도 12에 도시된 실시예에서, 기지국은 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 신호 및/또는 채널의 전송이 가능한 것으로 판단할 수 있고, LBT 서브 밴드 #3 및 #4에서 신호 및/또는 채널의 전송이 불가능한 것으로 판단할 수 있다. 따라서 기지국은 LBT 동작의 수행 결과에 따라 LBT 서브 밴드 #1 및 #2를 사용하여 신호 및/또는 채널을 전송할 수 있다.
BWP에 포함된 전체 LBT 서브 밴드들 중에서 일부 LBT 서브 밴드(들)에서 LBT 동작이 성공한 경우, 기지국은 LBT 동작이 성공한 일부 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 통신을 수행하는지를 지시하는 정보(이하, "DL 지시 정보"라 함)를 상위계층 메시지, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 통해 단말에 알려줄 수 있다. DL 지시 정보는 BWP, 캐리어, 또는 셀 내의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다. 단말은 DL 지시 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
LBT 동작이 성공한 일부 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단된 경우, 단말은 DL 지시 정보에 기초하여 하향링크 통신이 수행되는 BWP 또는 LBT 서브 밴드(들)를 추정할 수 있다. 따라서 단말은 추정된 BWP 또는 추정된 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 또한, 단말은 하향링크 통신이 수행되지 않는 것으로 추정된 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다.
기지국은 LBT 동작의 수행 결과에 따라 가변적으로 결정된 LBT 서브 밴드(들)를 사용하여 신호 및/또는 채널을 전송할 수 있다. 단말은 기지국에서 수행된 LBT 동작의 결과를 알지 못할 수 있다. 기지국으로부터 전송되는 신호 및/또는 채널을 수신하기 위해, 단말은 기지국이 신호 및/또는 채널의 전송을 위해 사용하는 주파수 자원들(예를 들어, LBT 서브 밴드(들), RB 집합(들))을 알아야 한다. 기지국은 활성화된 BWP 내에서 하향링크 통신을 위해 사용되는 주파수 자원들의 정보(예를 들어, LBT 서브 밴드(들)의 정보)를 단말에 알려줄 수 있다.
기지국은 하나의 BWP, 하나의 캐리어 또는 하나의 셀 내에서 N개의 LBT 서브 밴드들(예를 들어, LBT 대역폭)을 설정할 수 있다. 여기서, N은 1 이상의 정수일 수 있다. LBT 서브 밴드들 각각의 크기는 Y MHz일 수 있다. 여기서, Y는 20일 수 있다. LBT 서브 밴드들 각각은 K개의 RB를 포함할 수 있다. 여기서, K는 1 이상의 정수일 수 있다. 기지국은 BWP 내의 LBT 서브 밴드의 설정 정보를 상위계층 시그널링, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 통해 단말에 알려줄 수 있다. BWP 내의 LBT 서브 밴드는 미리 정의된 정보(예를 들어, 크기)에 따라 설정될 수 있다. BWP 내의 LBT 서브 밴드의 크기(예를 들어, 폭)가 미리 정의된 값에 따라 설정되는 경우, BWP 내의 LBT 서브 밴드들의 개수는 아래 수학식 1과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020002056-appb-M000001
BWP(또는, 캐리어, 셀) 내의 LBT 서브 밴드들은 미리 정의된 LBT 서브 밴드의 폭에 따라 설정될 수 있다. 이 경우, LBT 서브 밴드의 인덱스는 미리 정의된 방법에 따라 설정될 수 있다. 예를 들어, BWP 내의 LBT 서브 밴드의 인덱스는 해당 BWP 내에서 RB 인덱스의 오름차순 또는 내림차순에 따라 설정될 수 있다. 또는, BWP 내의 LBT 서브 밴드의 인덱스는 해당 BWP 내에서 주파수의 오름차순 또는 내림차순에 따라 설정될 수 있다.
단말은 LBT 서브 밴드의 설정 정보를 포함하는 RRC 메시지(또는, MAC CE, DCI)를 기지국으로부터 수신할 수 있고, RRC 메시지(또는, MAC CE, DCI)에 포함된 설정 정보에 기초하여 BWP(또는, 캐리어, 셀) 내에서 LBT 서브 밴드의 위치 및 폭을 확인할 수 있다. 또한, 단말은 RRC 메시지에 포함된 설정 정보에 기초하여 BWP(또는, 캐리어, 셀) 내에서 LBT 서브 밴드들의 개수를 확인할 수 있다. 예를 들어, BWP(또는, 캐리어, 셀) 내에 N개의 LBT 서브 밴드들이 설정된 경우, 기지국은 N을 포함하는 RRC 메시지를 단말에 전송할 수 있다. N은 BWP의 설정 정보 또는 셀 RRC 설정 정보에 포함된 특정 필드에 의해 지시될 수 있다. 또는, LBT 서브 밴드들의 개수를 지시하는 정보는 MAC CE 및/또는 DCI를 통해 전송될 수 있다.
BWP(또는, 캐리어, 셀) 내에 N개의 LBT 서브 밴드들이 설정된 경우, 기지국은 N개의 LBT 서브 밴드들 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 정보(예를 들어, DL 지시 정보)를 단말에 전송할 수 있다. DL 지시 정보는 비트맵(bitmap)일 수 있다. BWP가 N개의 LBT 서브 밴드들을 포함하는 경우, 비트맵의 크기는 N비트일 수 있다. 도 11에 도시된 실시예에서, 기지국은 BWP 내에서 4개의 LBT 서브 밴드들을 설정할 수 있다. 기지국은 N개의 서브 밴드들 각각에서 LBT 동작을 수행할 수 있다. 기지국은 LBT 동작이 성공한 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 통신이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 기지국은 4개의 LBT 서브 밴드들 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 비트맵(예를 들어, DL 지시 정보)을 생성할 수 있고, 생성된 비트맵을 단말에 전송할 수 있다.
비트맵의 MSB(most significant bit)는 BWP 내에서 가장 낮은 RB 인덱스를 가지는 LBT 서브 밴드를 위해 사용될 수 있다. 비트맵의 나머지 비트(들)은 BWP 내의 RB 인덱스의 오름차순에 따라 LBT 서브 밴드(들)를 지시할 수 있다. 또는, 비트맵의 MSB는 BWP 내에서 가장 큰 RB 인덱스를 가지는 LBT 서브 밴드를 위해 사용될 수 있다. 비트맵의 나머지 비트(들)은 BWP 내의 RB 인덱스의 내림차순에 따라 LBT 서브 밴드(들)를 지시할 수 있다.
비트맵에서 "0"으로 설정된 비트는 해당 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되지 않는 것을 지시할 수 있고, "1"로 설정된 비트는 해당 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시할 수 있다. 기지국은 LBT 서브 밴드들 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 비트맵(예를 들어, DL 지시 정보)을 단말에 전송할 수 있다. 비트맵의 크기는 BWP 내에서 LBT 서브 밴드의 설정에 따라 가변적일 수 있다. 비트맵의 크기는 BWP에 포함된 LBT 서브 밴드들의 개수와 동일할 수 있다. 비트맵의 크기는 RRC 메시지에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, BWP 내에 N개의 LBT 서브 밴드들이 설정된 경우, 비트맵의 크기는 N비트일 수 있다.
단말은 기지국으로부터 비트맵을 수신할 수 있고, 비트맵에 기초하여 BWP에 포함된 LBT 서브 밴드들 중에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 확인할 수 있다. 단말은 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 하향링크 통신이 수행되지 않는 LBT 서브 밴드(들)에서 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드의 설정 정보에 기초하여 기지국으로부터 신호 및/또는 채널을 수신할 수 있다. 신호 및/또는 채널이 검출된 경우, 단말은 검출된 신호 및/또는 채널의 대역폭을 추정할 수 있다.
기지국은 BWP 내에서 하향링크 통신 대역폭(예를 들어, 하향링크 통신을 위해 사용되는 LBT 서브 밴드 또는 RB 집합)의 설정 정보를 포함하는 DCI를 단말에 전송할 수 있다. 하향링크 통신 대역폭의 설정 정보를 포함하는 DCI는 그룹 공통(group common) 제어 채널(예를 들어, 그룹 공통 PDCCH)을 통해 복수의 단말들에 전송될 수 있다. 기지국은 하향링크 통신 대역폭의 설정 정보를 포함하는 DCI를 활성화된 BWP를 가지는 단말(들)에 전송할 수 있다.
기지국은 BWP 내에 M개의 LBT 서브 밴드들 중에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 지시하기 위해 그룹 공통 제어 채널을 설정할 수 있다. 그룹 공통 제어 채널은 LBT 서브 밴드별로 설정될 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, 기지국은 BWP 내의 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4 중에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 지시하기 위해 그룹 공통 제어 채널을 설정할 수 있다. 그룹 공통 제어 채널은 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에 설정될 수 있다. 또한, 기지국은 LBT 서브 밴드 #3 및 #4에서 그룹 공통 제어 채널을 설정할 수 있다. 다만, LBT 서브 밴드 #3 및 #4에서 LBT 동작이 실패한 경우, 기지국은 LBT 서브 밴드 #3 및 #4에 설정된 그룹 공통 제어 채널에서 DCI를 전송하지 않을 수 있다. 즉, LBT 서브 밴드 #3 및 #4에서 하향링크 통신은 수행되지 않을 수 있다.
기지국은 LBT 서브 밴드들 각각에 설정된 그룹 공통 제어 채널을 통해 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 지시하는 정보(예를 들어, DL 지시 정보)를 전송할 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, 기지국은 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4 중에서 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시하는 DL 지시 정보를 LBT 서브 밴드 #1 및 #2의 그룹 공통 제어 채널을 통해 전송할 수 있다.
또는, 기지국은 DL 지시 정보를 해당 LBT 서브 밴드의 그룹 공통 제어 채널을 통해 전송할 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, 기지국은 LBT 서브 밴드 #1에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시하는 DL 지시 정보를 LBT 서브 밴드 #1의 그룹 공통 제어 채널을 통해 전송할 수 있고, LBT 서브 밴드 #2에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시하는 DL 지시 정보를 LBT 서브 밴드 #2의 그룹 공통 채널을 통해 전송할 수 있다. 단말은 DL 지시 정보를 LBT 서브 밴드 #1 및 #2의 그룹 공통 제어 채널에서 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 모니터링 동작을 수행함으로써 신호 및/또는 채널을 수신할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드 #3 및 #4에서 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다.
BWP에 포함된 LBT 서브 밴드들 중에서 일부 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 통신이 가능한 경우, 기지국은 자원 구조 지시자(예를 들어, DL 지시 정보)가 전송되는 공통 탐색 공간과 연계된 CORESET에 대한 DMRS를 전송할 수 있다. 여기서, DMRS의 precoderGranurality는 LBT 서브 밴드의 크기와 동일할 수 있다. 기지국은 공통 탐색 공간에 설정된 제어 채널을 통해 하향링크 통신을 위한 LBT 서브 밴드의 설정 정보를 전송할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드들 각각에서 DMRS 검출 동작을 수행할 수 있다. 단말은 DMRS가 성공적으로 검출된 LBT 서브 밴드의 공통 탐색 공간에서 제어 채널(예를 들어, 자원 구조 지시자, DL 지시 정보)의 검출 동작을 수행할 수 있다. LBT 서브 밴드에서 제어 채널(예를 들어, 자원 구조 지시자. DL 지시 정보)이 성공적으로 검출된 경우, 단말은 해당 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드에서 제어 채널을 검출함으로써 하향링크 통신을 위해 사용되는 LBT 서브 밴드의 설정 정보를 획득할 수 있다.
기지국은 비면허 대역의 BWP(예를 들어, 캐리어, 셀)의 자원 설정 정보를 포함하는 DCI를 전송할 수 있다. DCI는 그룹 공통 제어 채널을 통해 전송될 수 있다. DCI는 비면허 대역에서 COT(channel occupancy time) 정보, 슬롯의 설정 정보, 및 주파수 자원 정보 중에서 하나 이상을 포함할 수 있다. DCI에 의해 지시되는 COT는 기지국에 의해 확보된 COT일 수 있다. 슬롯의 설정 정보는 DL 슬롯, FL(flexible) 슬롯, 및 UL 슬롯 각각의 위치 및 개수를 포함할 수 있다. 주파수 자원 정보는 하향링크 통신을 위해 사용되는 LBT 서브 밴드의 설정 정보를 포함할 수 있다. 단말은 비면허 대역에서 제어 채널(예를 들어, 그룹 공통 제어 채널)을 검출함으로써 DCI를 수신할 수 있고, DCI에 포함된 COT 정보, 슬롯의 설정 정보, 및/또는 주파수 자원 정보를 확인할 수 있다. 여기서, 제어 채널(예를 들어, 그룹 공통 제어 채널)은 공통 탐색 공간에 위치할 수 있다.
단말은 비면허 대역에서 기지국의 하향링크 전송 대역폭을 추정하기 위해 DMRS 검출 동작 또는 그룹 공통 제어 채널의 검출 동작을 수행할 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, 단말은 BWP에 포함된 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4 중에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드를 추정할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드들에서 DMRS 검출 동작을 수행함으로써 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다. 단말은 DMRS가 성공적으로 검출된 LBT 서브 밴드에서 그룹 공통 제어 채널의 검출 동작을 수행할 수 있다.
단말은 LBT 서브 밴드들 각각에서 그룹 공통 제어 채널의 검출 동작을 수행할 수 있다. 단말은 그룹 공통 제어 채널이 검출된 LBT 서브 밴드의 자원 구조 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 그룹 공통 제어 채널이 검출된 경우, 단말은 해당 LBT 서브 밴드에서 하향링크 슬롯의 위치 및 개수, 상향링크 슬롯의 위치 및 개수 등을 확인할 수 있다. 단말은 검출된 그룹 공통 제어 채널을 통해 획득된 정보에 기초하여 추정된 자원 구조에 기초하여 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 단말은 그룹 공통 제어 채널을 통해 획득된 DCI(예를 들어, 자원 구조 지시자)에 의해 지시되는 하향링크 심볼 및/또는 하향링크 슬롯에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 단말은 그룹 공통 제어 채널을 통해 획득된 DCI(예를 들어, 자원 구조 지시자)에 의해 지시되는 상향링크 심볼 및/또는 상향링크 슬롯에서 하향링크 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다. 단말은 DCI(예를 들어, 자원 구조 지시자)에 의해 지시되는 하향링크 심볼, 하향링크 슬롯, 상향링크 심볼, 및/또는 상향링크 슬롯에서 LBT 서브 밴드의 설정 정보의 추정을 위한 DMRS의 검출 동작을 수행하지 않을 수 있다. 단말은 DCI(예를 들어, 자원 구조 지시자)에 의해 지시되는 하향링크 자원들 또는 상향링크 자원들 이후의 시간 자원들에서 LBT 서브 밴드의 설정 정보의 추정을 위한 DMRS의 검출 동작을 수행할 수 있다.
도 12에 도시된 실시예에서, 단말은 슬롯 #n에서 LBT 서브 밴드의 설정 정보의 추정을 위한 DMRS의 검출 동작을 수행할 수 있다. 단말은 활성화된 BWP 내의 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4에서 DMRS의 검출 동작을 수행할 수 있다. 단말은 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 DMRS를 검출할 수 있고, 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드 #3 및 #4에서 DMRS를 검출하지 못할 수 있다. 단말은 DMRS가 검출된 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 그룹 공통 제어 채널의 검출 동작을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 그룹 공통 제어 채널을 통해 DCI(예를 들어, 자원 구조 지시자)를 획득할 수 있다.
단말은 DCI(예를 들어, 자원 구조 지시자)에 기초하여 하향링크 통신이 수행되는 주파수 자원들이 LBT 서브 밴드 #1 및 #2인 것으로 판단할 수 있다. 또한, 단말은 DCI(예를 들어, 자원 구조 지시자)에 기초하여 하향링크 통신이 수행되는 시간 자원들이 슬롯 #n 내지 슬롯 #n+2인 것으로 판단할 수 있다. 따라서 단말은 슬롯 #n 내지 슬롯 #n+2의 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 또한, 단말은 슬롯 #n+1 및 #n+2의 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 LBT 서브 밴드의 설정 정보의 추정을 위한 DMRS의 검출 동작을 수행하지 않을 수 있다.
단말은 LBT 서브 밴드 내에 설정된 CORESET에서 PDCCH DMRS의 검출 동작을 수행함으로써 해당 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, 단말은 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4에서 PDCCH DMRS의 검출 동작을 수행할 수 있다. 기지국이 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 신호 및/또는 채널을 전송하는 경우, 단말은 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 PDCCH DMRS를 검출할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드 #3 및 #4에서 PDCCH DMRS를 검출하지 못할 수 있다. 단말은 PDCCH DMRS가 검출된 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단할 수 있다. 단말은 PDCCH DMRS가 검출된 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 단말은 PDCCH DMRS가 검출되지 않은 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다.
LBT 서브 밴드별 PDCCH DMRS 검출 동작을 위해, 기지국은 비면허 대역의 BWP(예를 들어, 캐리어, 셀)에서 PDCCH DMRS를 미리 정의된 정보에 따라 설정할 수 있다. 예를 들어, 비면허 대역의 BWP(예를 들어, 캐리어, 셀)에서 설정된 PDCCH DMRS는 광대역 PDCCH DMRS일 수 있다. 기지국은 비면허 대역의 BWP(예를 들어, 캐리어, 셀)에서 CORESET 내의 연속한 RB들을 포함하는 precoderGranurality를 설정할 수 있다. 여기서, precoderGranurality는 CORESET을 위한 precoderGranurality일 수 있다. 이 경우, 기지국은 CORESET을 위한 precoderGranurality에 기초하여 LBT 서브 밴드 내의 연속한 RB들에서 PDCCH DMRS에 대한 프리코딩(precoding) 동작을 수행할 수 있고, 프리코딩된 PDCCH DMRS를 전송할 수 있다.
단말은 PDCCH DMRS의 검출 동작을 수행함으로써 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 판단할 수 있다. 기지국은 첫 번째 심볼에서 LBT 서브 밴드의 크기와 동일한 precoderGranurality을 가지는 PDCCH DMRS를 전송할 수 있다. 여기서, 첫 번째 심볼은 하향링크 통신을 위한 시간 구간(예를 들어, COT)의 첫 번째 슬롯에 속할 수 있다. 단말은 첫 번째 심볼에서 PDCCH DMRS의 검출 동작을 수행함으로써 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 판단할 수 있다. LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단된 경우, 단말은 해당 LBT 서브 밴드에서 신호 및/또는 채널의 수신을 위한 모니터링 동작을 수행할 수 있다.
기지국은 비면허 대역의 BWP(예를 들어, 캐리어, 셀) 내의 공통 탐색 공간에 대응하는 전송 영역에서 PDCCH DMRS를 전송할 수 있다. 여기서, PDCCH DMRS는 광대역 PDCCH DMRS일 수 있고, 공통 탐색 공간은 비면허 대역의 슬롯 구조 지시자 및/또는 버스트(burst) 구조 지시자(예를 들어, COT 구조 지시자)를 포함하는 DCI의 전송을 위해 사용될 수 있다.
비면허 대역의 BWP(예를 들어, 캐리어, 셀) 내의 공통 탐색 공간이 비면허 대역의 슬롯 구조 지시자 및/또는 버스트 구조 지시자(예를 들어, COT 구조 지시자)를 포함하는 DCI의 전송을 위해 사용되는 경우, 해당 공통 탐색 공간에 연관된 CORESET의 precoderGranurality는 CORESET 내의 연속한 RB들로 구성될 수 있다. 기지국은 precoderGranurality에 따라 LBT 서브 밴드 내에 연속한 RB들에서 PDCCH DMRS에 대한 동일한 프리코딩 동작을 수행할 수 있고, 프리코딩된 PDCCH DMRS를 전송할 수 있다. 단말은 PDCCH DMRS의 검출 동작을 수행함으로써 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 판단할 수 있다. 단말은 PDCCH DMRS가 검출된 LBT 서브 밴드에서 신호 및/또는 채널에 대한 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 단말은 PDCCH DMRS가 검출되지 않은 LBT 서브 밴드에서 신호 및/또는 채널에 대한 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다.
비면허 대역의 BWP(예를 들어, 캐리어, 셀)에서 공통 탐색 공간과 연계된 CORESET의 precoderGranurality(예를 들어, CORESET에 관련된 DMRS의 precoderGranurality)는 LBT 서브 밴드의 크기와 동일할 수 있고, 기지국은 해당 DMRS(예를 들어, PDCCH DMRS)를 전송할 수 있다. 공통 탐색 공간은 비면허 대역의 슬롯 구조 지시자 및/또는 버스트 구조 지시자(예를 들어, COT 구조 지시자)를 포함하는 DCI의 전송을 위해 사용될 수 있다.
비면허 대역에서 BWP(예를 들어, 캐리어)에서 COT 내의 첫 번째 하향링크 전송을 위해, 공통 탐색 공간과 연계된 CORESET의 precoderGranurality(예를 들어, CORESET에 관련된 DMRS의 precoderGranurality)는 LBT 서브 밴드의 크기와 동일할 수 있고, 기지국은 해당 DMRS(예를 들어, PDCCH DMRS)를 전송할 수 있다. COT 내의 첫 번째 하향링크 전송의 길이는 하나의 슬롯과 동일할 수 있다. 또는, COT 내의 첫 번째 하향링크 전송의 길이는 하나의 슬롯보다 작을 수 있다. 공통 탐색 공간은 비면허 대역의 슬롯 구조 지시자 및/또는 버스트 구조 지시자(예를 들어, COT 구조 지시자)를 포함하는 DCI의 전송을 위해 사용될 수 있다.
단말은 하향링크 통신을 위해 사용되는 DMRS(예를 들어, PDCCH DMRS)의 검출 동작을 수행할 수 있다. 단말은 DMRS의 검출 동작을 수행함으로써 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드의 설정 정보(예를 들어, LBT 서브 밴드의 개수, 위치 및 크기)를 획득할 수 있다. 단말은 획득된 설정 정보에 의해 지시되는 LBT 서브 밴드에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 단말은 BWP 내의 전체 LBT 서브 밴드들 중 LBT 서브 밴드의 설정 정보에 의해 지시되지 않는 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다.
기지국은 비면허 대역의 BWP, 캐리어, 및/또는 셀의 주파수 자원 정보를 단말에 전송할 수 있다. 예를 들어, 주파수 자원 정보는 LBT 서브 밴드의 정보(예를 들어, 개수, 위치 및 크기)를 포함할 수 있다. 또한, 주파수 자원 정보는 하향링크 통신이 수행되지 않는 LBT 서브 밴드(들)를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 주파수 자원 정보는 DCI에 포함될 수 있고, DCI는 그룹 공통 제어 채널을 통해 전송될 수 있다.
단말은 그룹 공통 제어 채널에 대한 모니터링 동작을 수행함으로써 기지국으로부터 DCI를 수신할 수 있고, DCI에 포함된 주파수 자원 정보를 확인할 수 있다. DCI는 공통 탐색 공간 또는 단말 특정 탐색 공간(UE-specific search space)에서 수신될 수 있다. 단말은 주파수 자원 정보에 기초하여 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 확인할 수 있다. 또한, 단말은 주파수 자원 정보에 기초하여 하향링크 통신이 수행되지 않는 LBT 서브 밴드(들)를 확인할 수 있다.
기지국은 BWP 내의 일부 LBT 서브 밴드(들)를 사용하여 하향링크 통신을 수행할 수 있다. 단말은 BWP 내에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 추정하기 위해 DMRS 또는 DCI의 검출 동작을 수행할 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, 기지국은 BWP 내에서 일부 LBT 서브 밴드들인 LBT 서브 밴드 #1 및 #2를 사용하여 하향링크 통신을 수행할 수 있다. 기지국은 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 DMRS를 전송할 수 있다. 기지국은 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드 #1 및 #2를 지시하는 정보(예를 들어, DL 지시 정보)를 포함하는 DCI를 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 전송할 수 있다. 여기서, DCI는 그룹 공통 제어 채널을 통해 전송될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 DCI를 수신할 수 있고, DCI에 포함된 정보에 기초하여 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4 중에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 추정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 LBT 서브 밴드들에서 DMRS(예를 들어, PDCCH DMRS)의 검출 동작을 수행함으로써 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 판단할 수 있다. 단말은 DMRS가 검출된 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단할 수 있다.
단말은 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드를 지시하는 정보(예를 들어, DL 지시 정보)를 획득하기 위해 DCI의 검출 동작을 수행할 수 있다. DCI의 검출 동작은 그룹 공통 제어 채널에서 수행될 수 있다. 단말은 공통 탐색 공간 또는 단말 특정 탐색 공간에서 DCI를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 PDCCH DMRS가 검출된 LBT 서브 밴드에서 DCI의 검출 동작을 수행할 수 있고, DCI에 포함된 정보에 기초하여 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 판단할 수 있다. 단말은 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 단말은 하향링크 통신이 수행되지 않는 LBT 서브 밴드에서 하향링크 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다.
복수의 LBT 서브 밴드들에서 CSI-RS 자원들이 설정될 수 있다. 기지국은 복수의 LBT 서브 밴드들에서 설정된 CSI-RS의 설정 정보를 상위계층 시그널링, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 통해 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 CSI-RS의 설정 정보를 수신할 수 있고, CSI-RS의 설정 정보에 기초하여 CSI-RS 자원들이 복수의 LBT 서브 밴드들에 설정된 것으로 판단할 수 있다.
이 경우, CSI-RS 자원들이 설정된 모든 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단되면, 단말은 모든 LBT 서브 밴드들(예를 들어, 기지국에 의해 지시되는 복수의 LBT 서브 밴드들)에서 CSI-RS가 전송되는 것으로 판단할 수 있다. CSI-RS 자원들이 설정된 모든 LBT 서브 밴드들 중에서 하나 이상의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되지 않는 경우, 단말은 CSI-RS가 전송되지 않는 것으로 판단할 수 있다. 여기서, 단말은 CSI-RS가 설정된 모든 LBT 서브 밴드들 또는 하향링크 통신이 수행되지 않는 하나 이상의 LBT 서브 밴드들에서 CSI-RS가 전송되지 않는 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 단말은 CSI-RS의 측정 동작 및 CSI의 보고 동작을 수행하지 않을 수 있다.
기지국은 COT 설정 정보를 제어 채널(예를 들어, 그룹 공통 제어 채널)을 통해 전송할 수 있다. 또는, COT 설정 정보는 상위계층 시그널링 및/또는 MAC CE를 통해 전송될 수 있다. COT 설정 정보는 COT의 시간 자원 정보, COT의 주파수 자원 정보, 기지국이 COT를 설정하기 위해 사용한 LBT 우선순위 클래스(priority class) 정보, 및 단말이 COT 내에서 통신을 수행하기 위해 사용하는 LBT 동작의 타입 중에서 하나 이상을 포함할 수 있다. 단말은 상위계층 시그널링, MAC CE, 또는 DCI를 통해 COT 설정 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 그룹 공통 제어 채널을 통해 COT 설정 정보를 수신할 수 있다. 단말은 COT 설정 정보에 기초하여 COT 내에서 하향링크 모니터링 동작 및/또는 상향링크 전송 동작을 수행할 수 있다.
기지국은 LBT 동작을 수행함으로써 COT를 확보할 수 있다. 기지국이 수행한 LBT 동작의 종류(예를 들어, LBT 카테고리 1-4)에 따라 COT의 설정은 달라질 수 있다. 예를 들어, COT의 최대 길이는 기지국에서 수행된 LBT 동작의 종류에 따라 달라질 수 있다. 기지국에서 수행되는 LBT 동작의 종류는 COT 내에서 전송하고자 하는 데이터의 우선순위 클래스에 따라 달라질 수 있다. 기지국은 각 우선순위 클래스에 해당하는 COT를 획득하기 위해 서로 다른 LBT 파라미터들을 사용하여 LBT 동작을 수행할 수 있다. LBT 동작이 우선순위 클래스에 따라 수행되는 경우, LBT 동작의 수행시간을 결정하는 파라미터들은 달라질 수 있다. 랜덤 백오프(random backoff) 절차를 수반하는 LBT 동작에서, 랜덤 백오프 카운터(counter)를 도출하기 위한 경쟁 윈도우(contention window)의 최소 크기 및/또는 최대 크기는 각 우선순위 클래스에 따라 서로 다르게 설정될 수 있다.
기지국은 상술한 방법에 기초하여 LBT 동작을 수행함으로써 COT를 확보할 수 있고, 확보된 COT의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. COT 설정 정보는 기지국이 LBT 동작을 수행하기 위해 사용한 LBT 파라미터들을 포함할 수 있다. 예를 들어, LBT 파라미터들은 우선순위 클래스의 정보를 포함할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 COT 설정 정보를 수신할 수 있고, COT 설정 정보에 기초하여 COT의 획득을 위해 사용된 LBT 파라미터들을 확인할 수 있다.
기지국은 LBT 동작을 통해 획득된 COT의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. COT 설정 정보는 COT의 시작 시점, COT의 시간 길이, 및 COT의 종료 시점 중에서 하나 이상을 포함할 수 있다. COT의 시간 길이는 COT 설정 정보를 포함하는 그룹 공통 제어 채널의 전송 시점부터 COT의 종료 시점까지의 길이일 수 있다. 예를 들어, COT가 시간 t부터 시간 t+n에서 설정되고, COT 설정 정보가 시간 t+n 전인 시간 t+k에서 전송되는 경우, COT의 시간 길이는 n-k를 지시할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 COT 설정 정보를 수신할 수 있고, COT 설정 정보에 기초하여 하향링크 통신 구간 및/또는 상향링크 통신 구간이 COT 내에 포함되는지를 판단할 수 있다.
또한, COT 설정 정보는 버스트 신호의 설정 정보, COT 내의 슬롯/심볼/구간의 포맷을 지시하는 정보, 및 COT 내의 PDCCH의 설정 정보(예를 들어, PDCCH 오케이션의 설정 정보) 중에서 하나 이상을 더 포함할 수 있다. COT 설정 정보는 상위계층 시그널링, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 단말은 그룹 공통 제어 채널에서 COT 설정 정보를 수신할 수 있고, COT 설정 정보에 의해 지시되는 PDCCH 오케이션에서 모니터링 동작을 수행할 수 있다.
슬롯 포맷을 지시하는 정보는 COT에 포함된 슬롯이 DL 슬롯, FL 슬롯, 또는 UL 슬롯인 것을 지시할 수 있다. 심볼 포맷을 지시하는 정보는 COT에 포함된 심볼이 DL 심볼, FL 심볼, 또는 UL 심볼인 것을 지시할 수 있다. 구간 포맷을 지시하는 정보는 COT 내의 시간 구간이 DL 구간, FL 구간, 또는 UL 구간인 것을 지시할 수 있다. 단말은 COT 내의 DL 슬롯, FL 슬롯, DL 심볼, FL 심볼, DL 구간, 및/또는 FL 구간에서 PDCCH 모니터링 동작을 수행할 수 있다. PDCCH 모니터링 동작은 UL 슬롯, UL 심볼, 및 UL 구간에서 수행되지 않을 수 있다.
LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 정보(예를 들어, DL 지시 정보)는 주파수 축에서 COT의 설정 정보(예를 들어, COT의 주파수 자원 정보)에 포함될 수 있다. 기지국은 LBT 서브 밴드들 각각에서 LBT 동작을 수행할 수 있고, LBT 동작이 성공한 LBT 서브 밴드(들)에서 COT를 확보할 수 있다. COT의 주파수 자원들은 LBT 동작이 성공한 LBT 서브 밴드(들)에 따라 설정될 수 있다. COT의 주파수 자원 정보 및 시간 자원 정보는 그룹 공통 제어 채널(예를 들어, 동일한 그룹 공통 제어 채널)을 통해 전송될 수 있다. COT의 주파수 자원 정보 및 시간 자원 정보는 동일한 DCI에 포함될 수 있다. DCI는 COT의 주파수 자원 정보를 지시하는 필드와 COT의 시간 자원 정보를 지시하는 필드를 포함할 수 있다. COT의 주파수 자원 정보는 동일한 DCI 내에서 COT의 시간 자원 정보와 조인트 인코딩될 수 있다. 이 경우, COT의 주파수 자원 정보 및 시간 자원 정보는 DCI에 포함된 하나의 필드에 의해 지시될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 COT의 주파수 자원 정보를 수신할 수 있고, 주파수 자원 정보에 기초하여 COT의 주파수 자원들을 확인할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 COT의 시간 자원 정보를 수신할 수 있고, 시간 자원 정보에 기초하여 COT의 시간 자원들을 확인할 수 있다. 단말은 COT로 설정된 무선 자원들(예를 들어, 시간 및 주파수 자원들)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 단말은 COT로 설정되지 않은 무선 자원들(예를 들어, 시간 및 주파수 자원들)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다.
기지국은 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들) 또는 기지국에 의해 확보된 COT에 속하는 LBT 서브 밴드(들)를 지시하는 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 기지국에 의해 확보된 COT의 시간 자원 정보를 단말에 전송할 수 있다. 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들) 또는 기지국에 의해 확보된 COT에 속하는 LBT 서브 밴드(들)는 COT의 시간 자원들(예를 들어, 시간 구간) 내에서 유효할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드 #n 또는 기지국에 의해 확보된 COT에 속하는 LBT 서브 밴드 #n을 지시하는 정보를 단말에 전송할 수 있고, 기지국에 의해 확보된 COT의 시간 자원 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 정보에 기초하여 LBT 서브 밴드 #n이 COT의 시간 구간 내에서 유효한 것으로 판단할 수 있다. COT의 시간 구간이 종료된 후에, 단말은 LBT 서브 밴드 #n이 유효하지 않은 것으로 판단할 수 있다.
COT 내에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)의 설정 정보는 COT 밖에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)의 설정 정보와 다를 수 있다. 하향링크 버스트의 시간 구간 내에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)의 설정 정보는 하향링크 버스트의 시간 구간 밖에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)의 설정 정보와 다를 수 있다.
COT 또는 하향링크 버스트의 시간 구간 내에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)의 설정 정보는 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 정보(예를 들어, DL 지시 정보)를 포함할 수 있다. 예를 들어, LBT 서브 밴드 #n에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 DL 지시 정보는 LBT 서브 밴드 #n을 통해 전송될 수 있다. LBT 서브 밴드 #n을 통해 전송되는 DL 지시 정보는 다른 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 정보를 포함하지 않을 수 있다. 다른 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 정보는 의미 없는 정보일 수 있다. 단말은 다른 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 정보를 무시할 수 있다.
도 12에 도시된 실시예에서, 기지국은 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 DL 지시 정보를 COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하는 슬롯 #n를 통해 단말에 전송할 수 있다. 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드 #1을 통해 전송되는 DL 지시 정보는 LBT 서브 밴드 #1에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다. DL 지시 정보의 크기는 1비트일 수 있다. 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드 #1을 통해 전송되는 DL 지시 정보는 LBT 서브 밴드 #1 이외의 다른 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 정보를 포함하지 않을 수 있다.
단말은 기지국으로부터 수신된 DL 지시 정보에 기초하여 LBT 서브 밴드 #1에서 하향링크 통신이 수행되는지를 판단할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드들 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 판단하기 위해 LBT 서브 밴드들 각각에서 DL 지시 정보를 수신할 수 있다. 기지국은 DL 지시 정보를 COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하는 시간 구간(예를 들어, 슬롯)을 통해 독립적으로 전송할 수 있다. 단말은 DL 지시 정보에 기초하여 BWP 내에서 하향링크 통신이 수행되는 주파수 자원들(예를 들어, LBT 서브 밴드(들))을 확인할 수 있다.
DL 지시 정보는 비트맵일 수 있다. 이 경우, 기지국은 LBT 서브 밴드들 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 비트맵을 COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하는 시간 구간(예를 들어, 슬롯)을 통해 전송할 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, LBT 서브 밴드 #1에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 비트(예를 들어, 비트맵에 포함된 비트)는 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드 #1을 통해 전송될 수 있다.
단말은 COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하는 시간 구간(예를 들어, 슬롯)에서 DL 지시 정보를 수신할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드들에서 수신된 모든 DL 지시 정보들을 사용하여 BWP 내에서 하향링크 통신이 수행되는 주파수 자원들(예를 들어, LBT 서브 밴드(들))을 확인할 수 있다.
기지국은 DL 지시 정보(예를 들어, 비트)를 LBT 서브 밴드별로 전송할 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 LBT 동작이 성공한 경우, 기지국은 LBT 서브 밴드 #1에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시하는 DL 지시 정보(예를 들어, 1비트의 크기를 가지는 정보)를 LBT 서브 밴드 #1을 통해 전송할 수 있고, LBT 서브 밴드 #2에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시하는 DL 지시 정보(예를 들어, 1비트의 크기를 가지는 정보)를 LBT 서브 밴드 #2를 통해 전송할 수 있다. "0"으로 설정된 정보는 해당 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시할 수 있다. 또는, "1"로 설정된 정보는 해당 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시할 수 있다.
LBT 서브 밴드 #3 및 #4에서 LBT 동작은 실패할 수 있다. 이 경우, 하향링크 통신은 LBT 서브 밴드 #3 및 #4에서 수행되지 않을 수 있다. 기지국은 하향링크 통신이 수행되지 않는 것을 지시하는 DL 지시 정보를 LBT 서브 밴드 #3 및 #4를 통해 전송하지 않을 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 정보에 기초하여 BWP 내의 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단할 수 있다. 또한, 단말은 BWP 내의 서브 밴드 #3 및 #4에서 하향링크 통신이 수행되지 않는 것으로 판단할 수 있다.
BWP가 N개의 LBT 서브 밴드들을 포함하는 경우, 기지국은 N개의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하기 위해 N개의 비트를 포함하는 비트맵(예를 들어, DL 지시 정보)을 설정할 수 있다. 비트맵에 포함된 N개의 비트들 각각은 BWP에 포함된 N개의 LBT 서브 밴드들에 대응할 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, BWP는 4개의 LBT 서브 밴드들을 포함할 수 있고, 기지국은 4개의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하기 위해 4개의 비트를 포함하는 비트맵을 설정할 수 있다.
기지국은 LBT 서브 밴드 #m에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 비트맵을 COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하는 시간 구간(예를 들어, 슬롯 #n)의 LBT 서브 밴드 #m을 통해 단말에 전송할 수 있다. n 및 m 각각은 0 이상의 정수일 수 있다. 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드 #m을 통해 전송되는 비트맵은 BWP에 포함되는 LBT 서브 밴드들 중에서 LBT 서브 밴드 #m을 제외한 나머지 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 정보를 포함하지 않을 수 있다.
도 12에 도시된 실시예에서, DL 지시 정보는 COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하는 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드들 각각에서 전송될 수 있다. 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드 #m을 통해 전송되는 DL 지시 정보(예를 들어, 비트맵)는 LBT 서브 밴드 #m에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 정보 및 LBT 서브 밴드 #m 이외의 다른 LBT 서브 밴드(들)의 정보를 포함할 수 있다. LBT 서브 밴드 #m 이외의 다른 LBT 서브 밴드(들)의 정보는 미리 설정된 값(예를 들어, 0 또는 1)으로 설정될 수 있다. 비트맵(예를 들어, DL 지시 정보)에 포함된 비트들 중에서 LBT 서브 밴드 #m 이외의 다른 LBT 서브 밴드(들)에 대응하는 비트(들)은 미리 설정된 값(예를 들어, 0 또는 1)으로 설정될 수 있다.
BWP가 4개의 LBT 서브 밴드들을 포함하는 경우, LBT 서브 밴드들 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 비트맵의 크기는 4비트일 수 있다. 비트맵에서, 첫 번째 비트는 LBT 서브 밴드 #1에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있고, 두 번째 비트는 LBT 서브 밴드 #2에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있고, 세 번째 비트는 LBT 서브 밴드 #3에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있고, 네 번째 비트는 LBT 서브 밴드 #4에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다.
슬롯 #n의 LBT 서브 밴드 #1을 통해 전송되는 비트맵은 "1000"으로 설정될 수 있다. "1000"으로 설정된 비트맵은 LBT 서브 밴드 #1에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시할 수 있다. 비트맵에 포함된 비트들 중에서 LBT 서브 밴드 #1 이외의 다른 LBT 서브 밴드들에 대응하는 비트들은 0으로 설정될 수 있다. 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드 #2를 통해 전송되는 비트맵은 "0100"으로 설정될 수 있다. "0100"으로 설정된 비트맵은 LBT 서브 밴드 #2에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시할 수 있다. 비트맵에 포함된 비트들 중에서 LBT 서브 밴드 #2 이외의 다른 LBT 서브 밴드들에 대응하는 비트들은 0으로 설정될 수 있다.
단말은 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드들 각각에서 비트맵을 수신할 수 있고, 비트맵에 기초하여 LBT 서브 밴드들 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드들 각각에서 수신된 비트맵들을 조합함으로써 BWP 내에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드들을 확인할 수 있다. 예를 들어, 단말은 LBT 서브 밴드 #1에서 "1000"으로 설정된 비트맵을 수신할 수 있고, LBT 서브 밴드 #2에서 "0100"으로 설정된 비트맵을 수신할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드 #1에서 수신된 비트맵과 LBT 서브 밴드 #2에서 수신된 비트맵을 조합함으로써 BWP 내의 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드 #1에서 수신된 비트맵과 LBT 서브 밴드 #2에서 수신된 비트맵에 대한 OR 연산을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 "1000" OR "0100" 연산을 수행함으로써 "1100"을 도출할 수 있고, "1100"에 기초하여 BWP 내의 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단할 수 있다.
BWP가 N개의 LBT 서브 밴드들을 포함하는 경우, 단말은 N개의 LBT 서브 밴드들 중에서 m개의 LBT 서브 밴드(들)에서 m개의 비트맵(들)을 수신할 수 있다. m은 N 이하의 자연수일 수 있다. 단말은 m개의 비트맵(들)에 대한 OR 연산을 수행할 수 있고, OR 연산의 수행 결과에 기초하여 BWP 내에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 확인할 수 있다.
COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하는 슬롯 #n을 통해 전송되는 비트맵은 미리 정의된 값으로 설정될 수 있다. 미리 정의된 값은 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하지 않을 수 있다. 단말은 COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하는 슬롯 #n에서 수신된 비트맵과 무관하게 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 하향링크 모니터링 동작은 COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하는 슬롯 #n에서 수신된 비트맵과 무관하게 설정된 LBT 서브 밴드들에서 수행될 수 있다.
DL 지시 정보는 COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하는 시간 구간 이외의 시간 구간에서 전송될 수 있다. 이 경우, DL 지시 정보는 DL 지시 정보가 전송되는 LBT 서브 밴드뿐만 아니라 다른 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다. 단말은 DL 지시 정보를 수신할 수 있고, DL 지시 정보에 기초하여 BWP 내의 LBT 서브 밴드들 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다.
도 12에 도시된 실시예에서, 기지국은 COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하지 않는 슬롯 #n+2에서 DL 지시 정보를 단말에 전송할 수 있다. 슬롯 #n+2에서 전송되는 DL 지시 정보는 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다. 슬롯 #n+2의 LBT 서브 밴드 #1을 통해 전송되는 DL 지시 정보는 LBT 서브 밴드 #1뿐만 아니라 LBT 서브 밴드 #2 내지 #4에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다. 슬롯 #n+2의 LBT 서브 밴드 #1을 통해 전송되는 DL 지시 정보는 LBT 서브 밴드 #1에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 비트 및 LBT 서브 밴드 #2 내지 #4에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 비트들을 포함할 수 있다. LBT 서브 밴드 #1에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 비트 및 LBT 서브 밴드 #2 내지 #4에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 비트들은 동일한 필드(예를 들어, DCI에 포함된 동일한 필드)에 위치할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 DL 지시 정보(예를 들어, DCI에 포함된 필드)를 획득할 수 있고, DL 지시 정보에 기초하여 LBT 서브 밴드 #1에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다. 또한, 단말은 DL 지시 정보에 기초하여 LBT 서브 밴드 #2 내지 #4 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다. 단말은 BWP 내의 하나 이상의 LBT 서브 밴드들로부터 수신된 DL 지시 정보에 기초하여 BWP에 속하는 모든 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다.
단말은 BWP 내의 LBT 서브 밴드들을 통해 수신된 DL 지시 정보들이 서로 동일한 것으로 추정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 LBT 서브 밴드 #n에서 수신된 DL 지시 정보가 LBT 서브 밴드 #m에서 수신된 DL 지시 정보와 동일한 것으로 추정할 수 있다. LBT 서브 밴드 #n에서 수신된 DL 지시 정보가 LBT 서브 밴드 #m에서 수신된 DL 지시 정보와 동일하지 않은 경우, 단말은 DL 지시 정보를 무시할 수 있다. 이 경우, 단말은 해당 DL 지시 정보가 하향링크 통신이 수행되지 않는 것으로 지시한 LBT 서브 밴드에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 단말은 BWP 내의 LBT 서브 밴드들 각각에서 수신된 DL 지시 정보들을 조합할 수 있고, 조합된 DL 지시 정보에 기초하여 BWP 내의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다. BWP 내의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인하기 위해, 단말은 BWP 내의 LBT 서브 밴드들에서 수신된 DL 지시 정보들(예를 들어, 비트맵들)에 대한 OR 연산을 수행할 수 있다.
COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하는 시간 구간 이외의 슬롯 #n+2의 LBT 서브 밴드 #m을 통해 전송되는 비트맵(예를 들어, DL 지시 정보)은 LBT 서브 밴드 #m에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다. 또한, 슬롯 #n+2의 LBT 서브 밴드 #m을 통해 전송되는 비트맵(예를 들어, DL 지시 정보)은 LBT 서브 밴드 #m을 제외한 다른 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다. 비트맵(예를 들어, DL 지시 정보)은 DCI에 포함될 수 있다.
비트맵(예를 들어, DL 지시 정보)은 DCI 내의 동일한 필드(예를 들어, 동일한 필드를 구성하는 서로 다른 비트들)에 의해 지시될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 DCI를 수신할 수 있고, DCI에 포함된 비트맵(예를 들어, DL 지시 정보)을 확인할 수 있고, 비트맵(예를 들어, DL 지시 정보)에 기초하여 BWP 내의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다. COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하는 시간 구간 이외의 슬롯 #n+2의 LBT 서브 밴드들 각각을 통해 전송되는 DL 지시 정보(예를 들어, 비트맵)는 해당 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다.
도 12에 도시된 실시예에서, BWP가 4개의 LBT 서브 밴드들을 포함하는 경우, 4개의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 비트맵의 크기는 4비트일 수 있다. 비트맵에 포함된 4비트들 각각은 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4에 대응할 수 있다. 기지국은 "1100"으로 설정된 비트맵을 슬롯 #n+2의 LBT 서브 밴드 #1을 통해 전송할 수 있고, "1100"으로 설정된 비트맵을 슬롯 #n+2의 LBT 서브 밴드 #2를 통해 전송할 수 있다. 슬롯 #n+2의 LBT 서브 밴드 #1에서 전송되는 비트맵은 슬롯 #n+2의 LBT 서브 밴드 #2에서 전송되는 비트맵과 동일할 수 있다.
단말은 LBT 서브 밴드들 각각에서 비트맵(예를 들어, DL 지시 정보)을 수신할 수 있고, 비트맵에 기초하여 BWP 내의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드 #1에서 "1100"으로 설정된 비트맵을 수신할 수 있고, 비트맵에 기초하여 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드 #2에서 "1100"으로 설정된 비트맵을 수신할 수 있고, 비트맵에 기초하여 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단할 수 있다.
단말은 BWP 내에서 LBT 서브 밴드들을 통해 수신된 DL 지시 정보들(예를 들어, 비트맵들)을 조합할 수 있고, 조합된 DL 지시 정보들에 기초하여 BWP 내의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다. 예를 들어, 단말은 LBT 서브 밴드들에서 수신된 비트맵들에 대한 OR 연산을 수행할 수 있다. BWP가 m개의 LBT 서브 밴드들을 포함하는 경우, 단말은 m개의 LBT 서브 밴드들 중에서 복수의 LBT 서브 밴드들을 통해 비트맵들(예를 들어, DL 지시 정보들)을 수신할 수 있고, 수신된 비트맵들에 대한 OR 연산을 수행할 수 있고, OR 연산의 결과에 기초하여 m개의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다.
도 12에 도시된 실시예에서, LBT 서브 밴드 #1을 통해 수신된 비트맵이 "1000"이고, LBT 서브 밴드 #2를 통해 수신된 비트맵이 "0100"인 경우, 단말은 "1000" OR "0100" 연산을 수행함으로써 "1100"을 도출할 수 있다. 단말은 "1100"에 기초하여 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단할 수 있다.
단말은 LBT 서브 밴드들을 통해 수신된 DL 지시 정보들은 서로 동일한 것으로 추정할 수 있다. LBT 서브 밴드들을 통해 수신된 DL 지시 정보들이 서로 다른 경우, 단말은 해당 DL 지시 정보들을 무시할 수 있다. LBT 서브 밴드들을 통해 수신된 DL 지시 정보들(예를 들어, 비트맵들)이 서로 다른 경우, 단말은 해당 비트맵들에 대한 OR 연산을 수행할 수 있고, OR 연산 결과에 기초하여 BWP 내의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다. 단말은 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단된 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 또한, 단말은 하향링크 통신이 수행되지 않는 것으로 판단된 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다.
COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하지 않는 시간 구간(예를 들어, 슬롯)에서 전송되는 DL 지시 정보는 해당 DL 지시 정보가 전송되는 LBT 서브 대역 이외의 다른 LBT 서브 대역(들)에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다. 예를 들어, DL 지시 정보는 DL 지시 정보가 전송되는 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 정보 및/또는 DL 지시 정보가 전송되는 LBT 서브 밴드 이외의 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 DL 지시 정보에 기초하여 BWP 내의 LBT 서브 밴드들 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다.
BWP는 m개의 LBT 서브 밴드들을 포함할 수 있다. 이 경우, 기지국은 m개의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 DL 지시 정보(예를 들어, 비트맵)를 m개의 LBT 서브 밴드들 중에서 하나 이상의 LBT 서브 밴드들을 통해 단말에 전송할 수 있다. DL 지시 정보는 m개의 LBT 서브 밴드들 중에서 미리 정의된 하나 이상의 LBT 서브 밴드들을 통해 전송될 수 있다. 기지국은 BWP 내에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드들 중에서 가장 낮은 인덱스를 가지는 LBT서브 밴드를 통해 DL 지시 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또는, 기지국은 BWP 내에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드들 중에서 가장 높은 인덱스를 가지는 LBT 서브 밴드를 통해 DL 지시 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드에서 DL 지시 정보를 수신할 수 있고, DL 지시 정보에 기초하여 BWP 내에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 확인할 수 있다.
기지국은 BWP에 포함된 m개의 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 DL 지시 정보(예를 들어, 비트맵)를 m개의 LBT 서브 밴드들 중에서 미리 정의된 하나 이상의 LBT 서브 밴드들을 통해 단말에 전송할 수 있다. DL 지시 정보의 전송을 위해 사용되는 하나 이상의 LBT 서브 밴드들은 DCI에 의해 지시될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 DCI에 의해 지시되는 하나 이상의 LBT 서브 밴드들을 통해 DL 지시 정보를 수신할 수 있고, DL 지시 정보에 기초하여 BWP 내에서 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 확인할 수 있다.
도 12에 도시된 실시예에서, 기지국은 COT 또는 하향링크 버스트의 시작 시점이 속하지 않는 슬롯 #n+2를 통해 DL 지시 정보를 단말에 전송할 수 있다. DL 지시 정보는 LBT 서브 밴드들 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다. 슬롯 #n+2의 LBT 서브 밴드 #1 및/또는 #2를 통해 전송되는 DL 지시 정보는 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다. 또는, 슬롯 #n+2의 LBT 서브 밴드 #1 및/또는 #2를 통해 전송되는 DL 지시 정보는 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다. DL 지시 정보(예를 들어, 비트맵)는 DCI 내의 하나의 필드(예를 들어, 동일한 필드)로 구성될 수 있다.
단말은 BWP 내의 하나 이상의 LBT 서브 밴드들을 통해 수신된 DL 지시 정보에 기초하여 BWP에 포함된 모든 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다. 단말은 DL 지시 정보에 기초하여 하향링크 통신이 수행되지 않는 LBT 서브 밴드(들)를 확인할 수 있고, 확인된 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다.
기지국은 DL 지시 정보(예를 들어, 비트맵)를 주기적으로 전송할 수 있다. DL 지시 정보(예를 들어, 비트맵)는 DCI를 통해 주기적으로 전송될 수 있다. DL 지시 정보는 COT 내에서 주기적으로 전송될 수 있다. 단말은 기지국에 의해 설정된 COT 내에서 DL 지시 정보를 수신하기 위해 모니터링 동작을 주기적으로 수행할 수 있다. 기지국은 모니터링 동작의 설정 정보(예를 들어, 모니터링 주기, 모니터링 구간)를 단말에 알려줄 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 모니터링 동작의 설정 정보에 따라 DL 지시 정보를 포함하는 DCI에 대한 모니터링 동작을 주기적으로 수행할 수 있다. 단말은 DL 지시 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있고, DL 지시 정보에 기초하여 BWP 내에서 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 확인할 수 있다.
단말은 하향링크 통신이 수행되는 것으로 확인된 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 하향링크 통신이 수행되지 않는 것으로 확인된 LBT 서브 밴드(들)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다.
한편, 도 12에 도시된 실시에서, 단말은 슬롯 #n에서 BWP(예를 들어, LBT 서브 밴드) 추정을 위한 DMRS(예를 들어, PDCCH DMRS)의 검출 동작을 수행할 수 있다. 단말은 활성화된 BWP 내의 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4에서 DMRS의 검출 동작을 수행할 수 있다. 단말은 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 DMRS를 검출할 수 있고, 슬롯 #n의 LBT 서브 밴드 #3 및 #4에서 DMRS를 검출하지 못할 수 있다. 단말은 DMRS가 성공적으로 검출된 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 그룹 공통 제어 채널의 검출 동작을 수행할 수 있다. 여기서, 그룹 공통 제어 채널은 자원 할당 정보(예를 들어, 자원 구조 지시자)를 포함할 수 있다.
단말은 그룹 공통 제어 채널로부터 자원 할당 정보를 획득할 수 있고, 자원 할당 정보에 기초하여 주파수 축에서 LBT 서브 밴드 #1 및 #2가 하향링크 통신을 위해 사용되는 것으로 판단할 수 있고, 자원 할당 정보에 기초하여 시간 축에서 슬롯 #n 내지 #n+2가 하향링크 통신을 위해 사용되는 것으로 판단할 수 있다. 따라서 단말은 슬롯 #n 내지 #n+2의 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 슬롯 #n+1 내지 #n+2에서 BWP(예를 들어, LBT 서브 밴드) 추정을 위한 DMRS의 검출 동작을 수행하지 않을 수 있다.
기지국은 BWP 내의 복수의 LBT 서브 밴드들 중에서 하나 이상의 LBT 서브 밴드들을 프라이머리(primary) LBT 서브 밴드로 설정할 수 있다. 기지국은 상위계층 시그널링, MAC CE, 및 DCI 중에서 하나 이상을 사용하여 프라이머리 LBT 서브 밴드의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 프라이머리 LBT 서브 밴드는 미리 정의될 수 있다. 프라이머리 LBT 서브 밴드 내에 그룹 공통 제어 채널이 설정될 수 있다.
도 13은 통신 시스템에서 LBT 서브 밴드를 사용한 통신 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 13을 참조하면, BWP는 4개의 LBT 서브 밴드들을 포함할 수 있다. BWP의 폭은 X MHz일 수 있고, LBT 서브 밴드들 각각의 폭은 Y MHz일 수 있다. 4개의 LBT 서브 밴드들 중에서 하나 이상의 LBT 서브 밴드들은 프라이머리 LBT 서브 밴드로 설정될 수 있다. 프라이머리 LBT 서브 밴드는 미리 정의될 수 있다. 기지국은 프라이머리 LBT 서브 밴드에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 DL 지시 정보를 단말에 전송할 수 있다. 프라이머리 LBT 서브 밴드가 LBT 서브 밴드 #1인 경우, 기지국은 LBT 서브 밴드 #1을 통해 DL 지시 정보를 전송할 수 있다. 그룹 공통 제어 채널은 LBT 서브 밴드 #1(즉, 프라이머리 LBT 서브 밴드)에 설정될 수 있다. 기지국은 LBT 서브 밴드 #1(즉, 프라이머리 LBT 서브 밴드)의 그룹 공통 제어 채널을 통해 하향링크 전송 대역폭 정보를 단말에 전송할 수 있다.
기지국이 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신을 수행하는 경우, LBT 서브 밴드 #1(예를 들어, 프라이머리 LBT 서브 밴드)을 통해 전송되는 DL 지시 정보는 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시할 수 있다. 기지국은 하향링크 전송 대역폭 정보를 그룹 공통 제어 채널을 사용하여 단말에 전송할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드 #1(예를 들어, 프라이머리 LBT 서브 밴드)을 통해 하향링크 대역폭 정보를 획득할 수 있다. 단말은 BWP 내의 LBT 서브 밴드 #1(예를 들어, 프라이머리 LBT 서브 밴드)에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드 #1에서 하향링크 신호 및/또는 채널을 검출하기 위해 DMRS의 검출 동작을 수행할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드 #1에서 그룹 공통 제어 채널의 검출 동작을 수행할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드 #1의 그룹 공통 제어 채널에 대한 복조 및 복호 동작들을 수행함으로써 BWP 내에서 하향링크 통신이 수행되는 주파수 자원들(예를 들어, LBT 서브 밴드(들), RB 집합(들))을 확인할 수 있다.
아래 실시예들에서, BWP, 캐래어, 또는 셀 내의 LBT 서브 밴드들이 가변적으로 설정되는 경우, LBT 서브 밴드들에서 PDCCH의 검출 방법들이 설명될 것이다. 기지국은 비면허 대역의 BWP(또는, 캐리어, 셀) 내의 CORESET의 주파수 자원들을 크기를 BWP(또는, 캐리어, 셀)의 폭과 동일하게 설정할 수 있다. 도 13에 도시된 실시예에서, BWP의 폭이 X MHz인 경우, 주파수 축에서 CORESET의 크기는 X MHz로 설정될 수 있다. CORESET은 BWP 중에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드를 제외한 주파수 영역에 설정될 수 있다.
기지국은 LBT 동작의 수행 결과에 따라 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신을 수행할 수 있고, LBT 서브 밴드 #3 및 #4에서 하향링크 통신을 수행하지 않을 수 있다. 기지국은 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 기준으로 제어 채널 및 데이터 채널을 설정할 수 있고, 제어 채널 및 데이터 채널을 사용하여 하향링크 통신을 수행할 수 있다. 제어 채널 및 데이터 채널은 상위계층 시그널링에 의해 설정된 CORESET과 무관하게 설정될 수 있다.
주파수 축에서 CORESET의 크기는 BWP의 폭과 동일할 수 있다. 또는, CORESET의 주파수 자원은 BWP 내에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드(예를 들어, 인트라 캐리어 가드 밴드)를 제외한 주파수 자원들일 수 있다. 이 경우, 하향링크 통신은 BWP 내의 일부 LBT 서브 밴드(들)에서 수행될 수 있다. CORESET의 주파수 자원들은 하향링크 통신이 수행되는 주파수 자원들로 한정될 수 있고, 하향링크 통신은 해당 CORESET에 기초하여 수행될 수 있다.
주파수 도메인에서 CORESET의 설정 정보는 비트맵에 의해 지시될 수 있다. 비트맵에 포함된 비트들 중에서 하나의 비트는 주파수 도메인에서 N개의 RB들을 지시할 수 있다. N은 1 이상의 정수일 수 있다. CORESET은 비트맵에 의해 지시되는 주파수 자원들에 설정될 수 있다. 비트맵의 첫 번째 비트는 N개의 RB들을 지시할 수 있다. 비트맵의 첫 번째 비트에 의해 지시되는 N개의 RB들은 BWP의 시작 RB와 시작 RB와 연속한 N-1개의 RB들일 수 있다. 시작 RB는 시작 CRB(common resource block)일 수 있다. 비트맵의 비트들에 의해 지시되는 RB들의 순서는 오름차순 또는 내림차순일 수 있다. 예를 들어, 비트맵의 첫 번째 비트는 RB #0 내지 RB #N-1을 지시할 수 있고, 비트맵의 두 번째 비트는 RB #N 내지 RB #2N-1을 지시할 수 있다. 기지국은 주파수 도메인에서 CORESET의 설정 정보(예를 들어, CORESET이 설정되는 주파수 자원들을 지시하는 정보)를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 CORESET의 설정 정보를 수신할 수 있고, 수신된 설정 정보에 기초하여 CORESET의 주파수 자원들을 확인할 수 있다.
기지국은 CORESET의 주파수 자원들을 지시하는 오프셋을 설정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 0부터 N-1까지 중에서 임의의 값을 오프셋으로 설정할 수 있다. N은 1 이상의 정수일 수 있다. 오프셋은 주파수 도메인에서 CORESET의 설정 정보를 지시하는 비트맵과 BWP 내의 RB 인덱스 간의 매핑을 위한 오프셋일 수 있다. 오프셋이 K이고, 비트맵의 M번째 비트가 RB #(M-1)N 내지 RB #MN을 지시하는 경우, CORESET은 주파수 도메인에서 RB #(M-1)N+K 내지 RB #MN+K에 매핑될 수 있다. K 및 M 각각은 1 이상의 정수일 수 있고, N은 비트맵의 하나 비트가 지시하는 RB들의 개수일 수 있다.
주파수 도메인에서 CORESET의 크기는 BWP의 폭과 동일할 수 있다. 또는, 주파수 도메인에서 CORESET의 크기는 BWP 중에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드를 제외한 주파수 자원들의 크기와 동일할 수 있다. 하향링크 통신은 BWP 내의 일부 LBT 서브 밴드(들)를 통해 수행될 수 있다. 단말은 DMRS(예를 들어, PDCCH DMRS) 또는 하향링크 제어 채널의 검출 동작을 수행함으로써 하향링크 통신이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 확인할 수 있다. 단말은 CORESET의 주파수 자원들이 하향링크 통신이 수행되는 주파수 자원들과 동일한 것으로 판단할 수 있다. 단말은 상술한 방법에 기초하여 하향링크 통신이 수행되는 주파수 자원들(예를 들어, LBT 서브 밴드들)을 확인할 수 있고, 확인된 주파수 자원들에서 하향링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다.
도 13에 도시된 실시예에서, 단말은 DMRS의 검출 동작을 수행함으로써 하향링크 통신이 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 수행되는 것으로 판단할 수 있다. 또는, 단말은 기지국으로부터 수신된 정보(예를 들어, DL 지시 정보)에 기초하여 하향링크 통신이 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 수행되는 것으로 판단할 수 있다. 단말은 CORESET의 주파수 자원들이 LBT 서브 밴드 #1 및 #2로 한정되는 것으로 해석할 수 있다. 따라서 단말은 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 PDCCH 모니터링 동작을 수행할 수 있다.
CORESET의 주파수 자원들은 슬롯 위치에 따라 다르게 해석될 수 있다. 기지국 및 단말은 COT 또는 하향링크 버스트의 첫 번째 슬롯에서 CORESET의 주파수 자원들이 하나의 LBT 서브 밴드와 동일한 것으로 해석할 수 있다. 기지국 및 단말은 COT 또는 하향링크 버스트의 첫 번째 슬롯 이외의 슬롯(들)에서 CORESET의 주파수 자원들이 하향링크 통신이 수행되는 주파수 자원들과 동일한 것으로 해석할 수 있다.
도 13에 도시된 실시예에서, 기지국 및 단말은 슬롯 #n에서 CORESET의 폭이 LBT 서브 밴드의 폭과 동일한 것으로 해석할 수 있다. 따라서 기지국은 LBT 서브 밴드별로 PDCCH를 전송할 수 있고, PDCCH에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 전송할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드별로 PDCCH 모니터링 동작을 수행함으로써 PDCCH를 수신할 수 있고, PDCCH에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
기지국 및 단말은 슬롯 #n을 제외한 슬롯 #n+1 및 #n+2에서 CORESET의 주파수 자원들이 하향링크 통신이 수행되는 주파수 자원들(예를 들어, LBT 서브 밴드 #1 및 #2)과 동일한 것으로 해석할 수 있다. 기지국은 LBT 서브 밴드 #1 및 #2 전체에서 PDCCH를 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 PDCCH를 전송할 수 있고, PDCCH에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 전송할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드 #1 및 #2 전체에서 PDCCH 모니터링 동작을 수행함으로써 PDCCH를 수신할 수 있고, PDCCH에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
COT 또는 하향링크 버스트의 첫 번째 슬롯에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드는 PDCCH 및/또는 PDSCH를 위해 사용되지 않을 수 있다. COT 또는 하향링크 버스트의 첫 번째 슬롯을 제외한 나머지 슬롯(들)에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드는 PDCCH 및/또는 PDSCH를 위해 사용될 수 있다. COT 또는 하향링크 버스트의 첫 번째 슬롯을 제외한 나머지 슬롯(들)에서 가드 밴드는 존재하지 않을 수 있다.
BWP 내에서 가변 주파수 대역을 사용하여 기지국과 단말 간의 통신이 수행될 수 있다. 이 경우, 기지국은 LBT 서브 밴드와 동일한 크기를 가지는 CORESET을 상위계층 시그널링을 사용하여 단말에 설정할 수 있다. 기지국 및 단말은 비면허 대역의 BWP, 캐리어, 또는 셀에서 CORESET이 주파수 도메인에서 반복되는 것으로 해석할 수 있다. 도 13에 도시된 실시예에서, 기지국은 LBT 서브 밴드 #1과 동일한 크기를 가지는 CORESET를 상위계층 시그널링을 사용하여 단말에 설정할 수 있다. 기지국 및 단말은 상위계층 시그널링에 의해 설정된 CORESET이 BWP 내의 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4에서 반복되는 것으로 해석할 수 있다. 기지국 및 단말은 BWP 내의 LBT 서브 밴드 #1 내지 #4 각각에서 동일한 CORESET이 설정되는 것으로 해석할 수 있다. 기지국은 LBT 서브 밴드들 각각에서 PDCCH를 구성할 수 있고, LBT 동작의 수행 결과에 따라 하향링크 통신을 수행할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드들 각각에서 하향링크 모니터링 동작을 수행함으로써 하향링크 신호 및/또는 채널을 수신할 수 있다.
기지국은 LBT 서브 밴드 이하의 크기를 가지는 CORESET을 상위계층 시그널링을 사용하여 단말에 설정할 수 있다. 기지국은 CORESET과 연관되는 탐색 공간을 설정할 수 있다. 탐색 공간이 위치하는 PDCCH 오케이션은 LBT 서브 밴드마다 반복될 수 있다. 예를 들어, 주파수 축에서 복수의 PDCCH 오케이션들이 존재할 수 있다. 기지국은 탐색 공간의 설정 정보를 상위계층 시그널링을 사용하여 단말에 전송할 수 있다. 탐색 공간의 설정 정보는 해당 탐색 공간에 연관된 CORESET의 ID, 해당 탐색 공간에 대한 모니터링 동작이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 지시하는 정보 등을 포함할 수 있다.
기지국은 CORESET X를 설정할 수 있다. 주파수 도메인에서 CORESET X의 크기는 LBT 서브 밴드의 크기 이하일 수 있다. 기지국은 CORESET X와 연관된 탐색 공간 Y를 구성할 수 있다. 탐색 공간 Y의 설정 정보는 탐색 공간 Y에 연관된 CORESET X의 ID를 포함할 수 있다. 또한, 탐색 공간 Y의 설정 정보는 CORESET X와 탐색 공간 Y의 특성에 따른 PDCCH 모니터링 동작이 수행되는 LBT 서브 밴드를 지시하는 정보를 더 포함할 수 있다. PDCCH 모니터링 동작은 하나 이상의 LBT 서브 밴드들에서 수행될 수 있다. PDCCH 모니터링 동작이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 지시하는 정보는 해당 LBT 서브 밴드(들)의 인덱스(들)일 수 있다. 또는, PDCCH 모니터링 동작이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)를 지시하는 정보는 비트맵일 수 있다. PDCCH 모니터링 동작이 수행되는 LBT 서브 밴드(들)은 BWP, 캐리어, 또는 셀 내에서 설정된 LBT 서브 밴드(들)일 수 있다.
단말은 CORESET 및 탐색 공간의 설정 정보를 사용하여 PDCCH 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 단말은 기지국에 의해 지시되는 LBT 서브 밴드(들)에서 PDCCH 모니터링 동작을 수행할 수 있다. PDCCH 모니터링 절차에서, CORESET의 특성은 PDCCH 모니터링 동작이 수행되는 주파수 자원들을 제외한 LBT 서브 밴드(들)에서 동일할 수 있다. PDCCH 모니터링 절차에서, 탐색 공간의 특성은 LBT 서브 밴드(들)에서 동일할 수 있다.
BWP 내의 LBT 서브 밴드에서 LBT 동작의 결과에 따라 하향링크 신호 및/또는 채널의 구성은 달라질 수 있다. BWP 내의 모든 LBT 서브 밴드들에서 LBT 동작이 성공한 경우에 하향링크 신호 및/또는 채널의 구성은 BWP 내의 일부 LBT 서브 밴드(들)에서 LBT 동작이 성공한 경우에 하향링크 신호 및/또는 채널의 구성과 다를 수 있다. BWP 내의 모든 LBT 서브 밴드들에서 LBT 동작이 성공한 경우, PDSCH는 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드 없이 BWP 내에서 설정될 수 있다.
도 14는 통신 시스템에서 LBT 서브 밴드를 사용한 통신 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 14를 참조하면, BWP 내의 모든 LBT 서브 밴드들에서 LBT 동작은 성공할 수 있다. 이 경우, PDSCH는 BWP에 속하는 모든 주파수 자원들에 설정될 수 있다. LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드는 PDSCH가 위치하는 슬롯(들)에서 존재하지 않을 수 있다. 예를 들어, PDSCH는 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드에도 매핑될 수 있다. 기지국은 BWP 내의 모든 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시하는 DL 지시 정보를 단말에 전송할 수 있다. 기지국은 PDSCH를 통해 하향링크 신호 및/또는 채널을 단말에 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 DL 지시 정보를 수신할 수 있고, DL 지시 정보에 기초하여 BWP 내의 모든 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 단말은 BWP 내에 설정된 PDSCH가 위치하는 슬롯(들)에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드가 존재하지 않는 것으로 가정할 수 있다. 즉, 단말은 PDSCH가 BWP 내에서 연속적으로 설정되는 것으로 가정할 수 있다. 단말은 상술한 가정에 기초하여 TB의 크기를 결정할 수 있고, 하향링크 통신에 대한 레이트 매칭 동작을 수행할 수 있다.
BWP 내의 모든 LBT 서브 밴드들에서 LBT 동작이 성공한 경우, COT에 포함되는 모든 슬롯들 중에서 PDSCH가 설정된 첫 번째 슬롯 또는 첫 번째 부분 슬롯을 제외한 나머지 슬롯(들)에서 가드 밴드는 존재하지 않을 수 있다.
도 15는 통신 시스템에서 LBT 서브 밴드를 사용한 통신 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 15를 참조하면, BWP 내의 모든 LBT 서브 밴드들에서 LBT 동작은 성공할 수 있다. 이 경우, COT의 첫 번째 슬롯(예를 들어, 슬롯 #n)에서 PDSCH는 LBT 서브 밴드들 내에 설정될 수 있다. 예를 들어, PDSCH는 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드에 설정되지 않을 수 있다. COT의 첫 번째 슬롯(예를 들어, 슬롯 #n)에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드는 존재할 수 있다. 여기서, 첫 번째 슬롯은 부분 슬롯일 수 있고, 부분 슬롯의 크기는 슬롯의 크기보다 작을 수 있다.
COT에 포함되는 모든 슬롯들 중에서 첫 번째 슬롯을 제외한 나머지 슬롯들(예를 들어, 슬롯 #n+1 및 #n+2)에서 PDSCH는 BWP에 속하는 모든 주파수 자원들에 설정될 수 있다. 예를 들어, PDSCH는 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드에 설정될 수 있다. COT에 포함되는 슬롯들 중에서 첫 번째 슬롯 이후의 슬롯들(예를 들어, 슬롯 #n+1 및 #n+2)에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드는 존재하지 않을 수 있다.
BWP 내의 모든 LBT 서브 밴드들에서 LBT 동작이 성공한 경우, 기지국은 COT의 첫 번째 슬롯 또는 첫 번째 부분 슬롯에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드를 설정할 수 있고, COT에 포함되는 슬롯들 중에서 첫 번째 슬롯 또는 첫 번째 부분 슬롯을 제외한 나머지 슬롯(들)에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드를 설정하지 않을 수 있다. 따라서 COT의 첫 번째 슬롯 또는 첫 번째 부분 슬롯에서 PDSCH는 BWP에 속하는 모든 주파수 자원들 중에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드를 제외한 주파수 자원들에 설정될 수 있다. COT에 포함되는 슬롯들 중에서 첫 번째 슬롯 또는 첫 번째 부분 슬롯을 제외한 나머지 슬롯(들)에서 PDSCH는 BWP에 속하는 모든 주파수 자원들에 설정될 수 있다.
기지국은 BWP 내의 모든 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시하는 DL 지시 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 DL 지시 정보를 수신할 수 있고, DL 지시 정보에 기초하여 BWP 내의 모든 LBT 서브 밴드들에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단할 수 있다. 단말은 COT의 첫 번째 슬롯 또는 첫 번째 부분 슬롯에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드가 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 즉, 단말은 COT의 첫 번째 슬롯 또는 첫 번째 부분 슬롯에서 PDSCH가 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드에 매핑되지 않는 것으로 가정할 수 있다. 또한, 단말은 COT에 포함되는 슬롯들 중에서 첫 번째 슬롯 또는 첫 번째 부분 슬롯을 제외한 나머지 슬롯(들)에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드가 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 즉, 단말은 COT에 포함되는 슬롯들 중에서 첫 번째 슬롯 또는 첫 번째 부분 슬롯을 제외한 나머지 슬롯(들)에서 PDSCH가 BWP에 속하는 모든 주파수 자원들에 매핑되는 것으로 판단할 수 있다.
단말은 COT의 첫 번째 슬롯 또는 첫 번째 부분 슬롯에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드를 고려하여 TB의 크기를 결정할 수 있고, 하향링크 통신에 대한 레이트 매칭 동작을 수행할 수 있다. 단말은 COT에 포함되는 슬롯들 중에서 첫 번째 슬롯 또는 첫 번째 부분 슬롯을 제외한 나머지 슬롯(들)에서 LBT 서브 밴드들 간의 가드 밴드를 고려하지 않고 TB의 크기를 결정할 수 있고, 하향링크 통신에 대한 레이트 매칭 동작을 수행할 수 있다.
BWP에 속하는 모든 LBT 서브 밴드들 중에서 하나 이상의 LBT 서브 밴드들에서 LBT 동작이 실패한 경우, LBT 서브 밴드들(예를 들어, LBT 동작이 성공한 LBT 서브 밴드들) 간에 가드 밴드가 설정될 수 있다. 이 경우, PDSCH는 LBT 동작이 성공한 LBT 서브 밴드들의 주파수 자원들 중에서 가드 밴드를 제외한 나머지 주파수 자원들에 매핑될 수 있다.
도 12에 도시된 실시예에서, LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 LBT 동작은 성공할 수 있고, LBT 서브 밴드 #3 및 #4에서 LBT 동작은 실패할 수 있다. 이 경우, 하향링크 통신은 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 수행될 수 있다. PDSCH는 LBT 서브 밴드 #1 및 #2의 주파수 자원들 중에서 가드 밴드를 제외한 나머지 주파수 자원들에 매핑될 수 있다. 즉, LBT 서브 밴드 #1과 #2 간에 가드 밴드가 존재할 수 있고, PDSCH는 가드 밴드를 제외한 주파수 자원들에 설정될 수 있다. LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 LBT 동작이 성공한 경우, 기지국은 LBT 서브 밴드 #1과 #2 간의 가드 밴드를 설정할 수 있고, LBT 서브 밴드 #1과 #2 간의 가드 밴드를 제외한 주파수 자원들을 사용하여 PDSCH를 전송할 수 있다.
기지국은 BWP 내의 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신이 수행되는 것을 지시하는 DL 지시 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 DL 지시 정보를 수신할 수 있고, DL 지시 정보에 기초하여 BWP 내의 LBT 서브 밴드 #1 및 #2에서 하향링크 통신이 수행되는 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 단말은 LBT 서브 밴드 #1과 #2 간에 가드 밴드가 존재하는 것으로 판단할 수 있고, PDSCH가 LBT 서브 밴드 #1과 #2 간에 가드 밴드를 제외한 주파수 자원들에서 설정되는 것으로 판단할 수 있다. 단말은 LBT 서브 밴드 #1과 #2 간의 가드 밴드를 고려하여 TB의 크기를 결정할 수 있고, 레이트 매칭 동작을 수행할 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 통신 시스템에서 단말의 동작 방법으로서,
    비면허 대역의 하나 이상의 가드 밴드들(guard bands)의 제1 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 제1 설정 정보에 기초하여 상기 비면허 대역에서 설정된 상기 하나 이상의 가드 밴드들을 확인하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 가드 밴드들에 기초하여 상기 비면허 대역에서 설정된 복수의 RB(resource block) 집합들(sets)을 확인하는 단계를 포함하며,
    상기 하나 이상의 가드 밴드들 각각은 인접한 2개의 RB 집합들 사이에 위치하는, 단말의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 설정 정보는 상기 하나 이상의 가드 밴드들 각각의 시작 G(guard)-RB 인덱스 및 종료 G-RB 인덱스를 포함하고, N개의 가드 밴드들이 설정된 경우에 상기 제1 설정 정보에 포함된 상기 시작 G-RB 인덱스와 상기 종료 G-RB 인덱스 간의 쌍들의 개수는 N개이고, 상기 N은 1 이상의 정수인, 단말의 동작 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 비면허 대역의 BWP(bandwidth part) 내에 설정된 상기 복수의 RB 집합들의 개수는 "상기 N + 1"인, 단말의 동작 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수의 RB 집합들 각각에 포함되는 RB들의 개수는 인접한 가드 밴드들 사이에 위치하는 RB들의 개수인, 단말의 동작 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수의 RB 집합들 중에서 시작 RB 집합은 상기 비면허 대역의 시작 RB 내지 상기 하나 이상의 가드 밴드들 중에서 시작 가드 밴드의 시작 G-RB 이전의 RB를 포함하고, 상기 복수의 RB 집합들 중에서 종료 RB 집합은 상기 하나 이상의 가드 밴드들 중에서 종료 가드 밴드의 종료 G-RB 이후의 RB 내지 상기 비면허 대역의 종료 RB를 포함하고,
    상기 시작 RB 집합은 상기 복수의 RB 집합들 중에서 가장 낮은 주파수 자원을 가지는 RB 집합이고, 상기 종료 RB 집합은 상기 복수의 RB 집합들 중에서 가장 높은 주파수 자원을 가지는 RB 집합이고, 상기 시작 가드 밴드는 상기 하나 이상의 가드 밴드들 중에서 가장 낮은 주파수 자원을 가지는 가드 밴드이고, 상기 종료 가드 밴드는 상기 하나 이상의 가드 밴드들 중에서 가장 높은 주파수 자원을 가지는 가드 밴드인, 단말의 동작 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 단말의 동작 방법은,
    상기 복수의 RB 집합들 각각에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 제2 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하는, 단말의 동작 방법.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 제2 설정 정보는 비트맵(bitmap)이고, 상기 비트맵은 DCI(downlink control information)에 포함되는, 단말의 동작 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수의 RB 집합들에서 CSI-RS(channel state information-reference signal) 자원들이 설정되고, 상기 복수의 RB 집합들 중에서 하나 이상의 RB 집합들에서 하향링크 통신이 수행되지 않는 경우, CSI-RS에 대한 측정 동작은 수행되지 않는, 단말의 동작 방법.
  9. 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법으로서,
    비면허 대역의 하나 이상의 가드 밴드들(guard bands)을 설정하는 단계;
    상기 하나 이상의 가드 밴드들의 제1 설정 정보를 단말에 전송하는 단계; 및
    상기 비면허 대역에서 상기 하나 이상의 가드 밴드들을 제외한 주파수 자원들에 설정되는 복수의 RB(resource block) 집합들(sets) 중에서 하나 이상의 RB 집합들을 사용하여 상기 단말과 통신을 수행하는 단계를 포함하며,
    상기 복수의 RB 집합들의 개수, 위치, 및 크기는 상기 제1 설정 정보에 기초하여 결정되는, 기지국의 동작 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 제1 설정 정보는 상기 하나 이상의 가드 밴드들 각각의 시작 G(guard)-RB 인덱스 및 종료 G-RB 인덱스를 포함하고, N개의 가드 밴드들이 설정된 경우에 상기 제1 설정 정보에 포함된 상기 시작 G-RB 인덱스와 상기 종료 G-RB 인덱스 간의 쌍들의 개수는 N개이고, 상기 N은 1 이상의 정수인, 기지국의 동작 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 비면허 대역의 BWP(bandwidth part) 내에 설정된 상기 복수의 RB 집합들의 개수는 "상기 N + 1"이고, 상기 복수의 RB 집합들 각각에 포함되는 RB들의 개수는 인접한 가드 밴드들 사이에 위치하는 RB들의 개수인, 기지국의 동작 방법.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 기지국의 동작 방법은,
    상기 복수의 RB 집합들에서 하향링크 통신이 수행되는지를 지시하는 제2 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제2 설정 정보는 비트맵(bitmap)이고, 상기 비트맵은 DCI(downlink control information)에 포함되는, 기지국의 동작 방법.
  13. 청구항 9에 있어서,
    상기 복수의 RB 집합들에서 CSI-RS(channel state information-reference signal) 자원들이 설정되고, 상기 복수의 RB 집합들 중에서 하나 이상의 RB 집합들에서 하향링크 통신이 수행되지 않는 경우, CSI-RS에 대한 측정 결과는 상기 단말로부터 수신되지 않는, 기지국의 동작 방법.
  14. 청구항 9에 있어서,
    상기 기지국의 동작 방법은,
    상기 비면허 대역에서 설정된 CORESET(control resource set)의 제3 설정 정보 및 상기 비면허 대역에서 설정된 탐색 공간(search space)의 제4 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제3 설정 정보는 상기 복수의 RB 집합들에 공통으로 적용되고, 상기 CORESET이 배치되는 RB들의 개수는 하나의 RB 집합에 속하는 RB들의 개수 이하인 기지국의 동작 방법.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 제3 설정 정보는 주파수 축에서 상기 CORESET의 위치를 지시하는 오프셋(offset)을 포함하고, 상기 오프셋은 상기 비면허 대역의 시작 RB와 상기 CORESET의 시작 RB 간의 차이를 지시하는, 기지국의 동작 방법.
  16. 청구항 14에 있어서,
    상기 CORESET에 연관되는 상기 탐색 공간은 상기 복수의 RB 집합들에서 반복되고, 상기 제4 설정 정보는 상기 복수의 RB 집합들 각각에서 상기 탐색 공간이 설정되는지를 지시하는 필드를 포함하는, 기지국의 동작 방법.
  17. 통신 시스템에서 단말로서,
    프로세서(processor); 및
    상기 프로세서에 의해 실행되는 하나 이상의 명령들이 저장된 메모리(memory)를 포함하며,
    상기 하나 이상의 명령들은,
    비면허 대역의 하나 이상의 가드 밴드들(guard bands)의 제1 설정 정보를 기지국으로부터 수신하고;
    상기 제1 설정 정보에 기초하여 상기 비면허 대역에서 설정된 상기 하나 이상의 가드 밴드들을 확인하고;
    상기 하나 이상의 가드 밴드들에 기초하여 상기 비면허 대역에서 설정된 복수의 RB(resource block) 집합들(sets)을 확인하고; 그리고
    상기 비면허 대역에서 설정된 CORESET(control resource set)의 제2 설정 정보 및 상기 비면허 대역에서 설정된 탐색 공간(search space)의 제3 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하도록 실행되며,
    상기 제2 설정 정보는 상기 복수의 RB 집합들에 공통으로 적용되고, 상기 CORESET이 배치되는 RB들의 개수는 하나의 RB 집합에 속하는 RB들의 개수 이하인, 단말.
  18. 청구항 17에 있어서,
    상기 제1 설정 정보는 상기 하나 이상의 가드 밴드들 각각의 시작 G(guard)-RB 인덱스 및 종료 G-RB 인덱스를 포함하고, N개의 가드 밴드들이 설정된 경우에 상기 제1 설정 정보에 포함된 상기 시작 G-RB 인덱스와 상기 종료 G-RB 인덱스 간의 쌍들의 개수는 N개이고, 상기 비면허 대역의 BWP(bandwidth part) 내에 설정된 상기 복수의 RB 집합들의 개수는 "상기 N + 1"이고, 상기 N은 1 이상의 정수인, 단말.
  19. 청구항 17에 있어서,
    상기 제2 설정 정보는 주파수 축에서 상기 CORESET의 위치를 지시하는 오프셋(offset)을 포함하고, 상기 오프셋은 상기 비면허 대역의 시작 RB와 상기 CORESET의 시작 RB 간의 차이를 지시하는, 단말.
  20. 청구항 17에 있어서,
    상기 CORESET에 연관되는 상기 탐색 공간은 상기 복수의 RB 집합들에서 반복되고, 상기 제3 설정 정보는 상기 복수의 RB 집합들 각각에서 상기 탐색 공간이 설정되는지를 지시하는 필드를 포함하는, 단말.
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US17/299,556 US11917683B2 (en) 2019-02-22 2020-02-13 Method and apparatus for transmitting/receiving signal by using variable band width in communication system
US18/414,823 US12426092B2 (en) 2019-02-22 2024-01-17 Method and apparatus for transmitting/receiving signal by using variable band width in communication system
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022073183A1 (en) 2020-10-09 2022-04-14 Qualcomm Incorporated Sidelink resource allocation in unlicensed spectrum
EP4228356A4 (en) * 2020-10-30 2023-11-29 Huawei Technologies Co., Ltd. COMMUNICATION METHOD AND DEVICE AND COMPUTER-READABLE STORAGE MEDIUM
US12244523B2 (en) 2021-05-04 2025-03-04 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for beam management in communication system

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020204506A1 (en) * 2019-03-29 2020-10-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving control channel in wireless communication system
PL3963787T3 (pl) * 2019-05-03 2024-06-03 Nokia Technologies Oy Projektowanie przestrzeni wyszukiwania dla operacji nr-u wb
WO2020237424A1 (zh) * 2019-05-24 2020-12-03 北京小米移动软件有限公司 基于非授权频谱的通信方法、装置及存储介质
CN116887426A (zh) * 2019-06-25 2023-10-13 北京小米移动软件有限公司 下行传输的检测方法、装置、设备及存储介质
CN112997562A (zh) 2019-07-09 2021-06-18 Oppo广东移动通信有限公司 传输控制信息的方法、终端设备和网络设备
WO2021029638A1 (ko) * 2019-08-14 2021-02-18 주식회사 케이티 비면허 대역에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
EP4038938B1 (en) * 2019-10-01 2026-02-18 InterDigital Patent Holdings, Inc. Methods for using in-carrier guard bands
CN114930756B (zh) * 2019-10-02 2024-04-26 欧芬诺有限责任公司 新无线电未许可频带中的下行链路控制信道监测
CN115835396A (zh) * 2019-11-05 2023-03-21 瑞典爱立信有限公司 用于指示失败事件的方法和装置
US11553523B2 (en) * 2019-11-07 2023-01-10 Qualcomm Incorporated Uplink listen-before-talk failure recovery
EP4085562A1 (en) * 2020-02-24 2022-11-09 Orope France Sarl Apparatus and method of communication of same
US12369189B2 (en) * 2020-02-28 2025-07-22 Qualcomm Incorporated Listen before talk techniques for wireless communications systems
CN113498176B (zh) * 2020-04-01 2024-08-13 维沃移动通信有限公司 Psfch资源的确定方法、配置方法及通信设备
WO2021244413A1 (en) * 2020-06-02 2021-12-09 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Method and device in a node used for wireless communication
WO2021244742A1 (en) * 2020-06-04 2021-12-09 NEC Laboratories Europe GmbH Virtualized ran slicing with bandwidth parts
CN114762438B (zh) * 2020-08-06 2025-01-28 Lg电子株式会社 无线通信系统中发送和接收无线信号的方法和装置
US20220272543A1 (en) * 2021-02-25 2022-08-25 Qualcomm Incorporated Techniques for full-duplex listen-before-talk operations in an unlicensed radio frequency spectrum
US20220311572A1 (en) * 2021-03-25 2022-09-29 Qualcomm Incorporated Reference signal resource sets for subband measurements
US12295033B2 (en) * 2021-04-02 2025-05-06 Qualcomm Incorporated Network configured sensing bandwidth and channel occupancy time (COT) sharing
WO2024207218A1 (zh) * 2023-04-04 2024-10-10 Oppo广东移动通信有限公司 资源集合的确定方法、装置、设备及存储介质
CN121511648A (zh) * 2023-07-20 2026-02-10 高通股份有限公司 用于侧链路通信的保护频带利用
CN120786672A (zh) * 2024-04-03 2025-10-14 北京三星通信技术研究有限公司 由无线通信系统中的第一节点执行的方法、由第二节点执行的方法、第一节点及第二节点

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20180048511A1 (en) * 2016-11-04 2018-02-15 Nokia Technologies Oy Methods and apparatuses for use of guard bands supporting mixed numerology use in new radio
KR20180049750A (ko) * 2016-11-03 2018-05-11 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 통신 방법 및 장치
WO2018203389A1 (ja) * 2017-05-02 2018-11-08 富士通株式会社 基地局装置、端末装置、無線通信システム及び無線通信方法
WO2019031884A1 (en) * 2017-08-10 2019-02-14 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD AND CONTROL APPARATUS THAT TAKES INTO ACCOUNT THE BANDWIDTH PART IN A NEW GENERATION WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016072814A1 (en) * 2014-11-07 2016-05-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting group message to user equipment (ue)
WO2017223201A1 (en) 2016-06-22 2017-12-28 Intel Corporation Interference measurements and channel state information (csi) feedback in a massive multiple-input multiple-output (mimo) system
CN107872847B (zh) 2016-09-28 2024-01-19 华为技术有限公司 传输数据的方法、网络设备和终端设备
WO2018141246A1 (en) 2017-02-03 2018-08-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Downlink control information for network coordination schemes
KR102667450B1 (ko) 2017-04-28 2024-05-20 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 하향링크 채널 및 참조 신호의 송수신 방법
CN110786045B (zh) 2017-06-16 2023-12-05 韩国电子通信研究院 通信系统中用于支持宽带载波的带宽设定方法
CN118201100A (zh) 2017-09-28 2024-06-14 三星电子株式会社 用于在多个带宽部分上执行数据发射和测量的方法和网络节点
US20190044689A1 (en) 2017-09-28 2019-02-07 Intel IP Corporation Bandwidth part signaling and measurement handling
CN109586881B (zh) 2017-09-29 2021-11-12 株式会社Kt 用于在新无线电中切换带宽部分的方法和装置
US10959105B2 (en) 2017-09-29 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Methods, apparatuses and systems for configuring bandwidth parts in shared spectrum
KR102542403B1 (ko) 2017-09-29 2023-06-12 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 자원 설정과 데이터 송수신 방법 및 장치
US11751204B2 (en) 2017-10-27 2023-09-05 Comcast Cable Communications, Llc Group common DCI for wireless resources
US10700758B2 (en) * 2017-11-16 2020-06-30 Mediatek Inc. Control information for CSI acquisition and beam management
EP3841699B1 (en) * 2018-08-23 2022-12-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods to transmit multiple transport blocks for unlicensed wideband radio systems
WO2020065630A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Rate matching for wideband carrier operation in nr-u
US11223532B2 (en) * 2018-10-05 2022-01-11 Qualcomm Incorporated Subband usage dependent downlink signals and channels
US11350452B2 (en) * 2019-01-18 2022-05-31 Qualcomm Incorporated Multiple component waveform generation for per subband listen before talk
EP4366224B1 (en) * 2019-02-03 2026-04-29 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method, terminal device and network device
US10455488B1 (en) * 2019-02-15 2019-10-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Discontinuous access to unlicensed spectrum in a new radio environment

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180049750A (ko) * 2016-11-03 2018-05-11 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 통신 방법 및 장치
US20180048511A1 (en) * 2016-11-04 2018-02-15 Nokia Technologies Oy Methods and apparatuses for use of guard bands supporting mixed numerology use in new radio
WO2018203389A1 (ja) * 2017-05-02 2018-11-08 富士通株式会社 基地局装置、端末装置、無線通信システム及び無線通信方法
WO2019031884A1 (en) * 2017-08-10 2019-02-14 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD AND CONTROL APPARATUS THAT TAKES INTO ACCOUNT THE BANDWIDTH PART IN A NEW GENERATION WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT.: "Summary of Offline Discussion on Remaining Minimum System Information", R1-1720169. 3GPP TSGRAN WGI MEETING 91, 28 November 2017 (2017-11-28), RENO, USA, XP051363838 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022073183A1 (en) 2020-10-09 2022-04-14 Qualcomm Incorporated Sidelink resource allocation in unlicensed spectrum
EP4226709A4 (en) * 2020-10-09 2024-06-19 Qualcomm Incorporated Sidelink resource allocation in unlicensed spectrum
EP4228356A4 (en) * 2020-10-30 2023-11-29 Huawei Technologies Co., Ltd. COMMUNICATION METHOD AND DEVICE AND COMPUTER-READABLE STORAGE MEDIUM
US12244523B2 (en) 2021-05-04 2025-03-04 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for beam management in communication system

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