WO2021015534A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021015534A1
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오진영
류현석
방종현
여정호
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
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    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]

Definitions

  • the present disclosure is directed to a wireless communication system.
  • the present disclosure may include a method and an apparatus for determining a resource for a terminal to transmit uplink control information in a wireless communication system and transmitting it.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a Beyond 4G Network communication system or an LTE system and a Post LTE system.
  • the 5G communication system is being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Giga (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • ACM advanced coding modulation
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • advanced access technologies such as Filter Bank Multi Carrier (FBMC), NOMA (non orthogonal multiple access), and sparse code multiple access (SCMA) have been developed.
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • M2M Machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • a 5G communication system to an IoT network.
  • technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and MTC (Machine Type Communication) are implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • M2M machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • beamforming MIMO
  • array antenna MIMO
  • cloud RAN cloud radio access network
  • the present disclosure relates to a method of transmitting uplink control information of a terminal in a wireless communication system, and a method of transmitting uplink control information of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment comprises: receiving scheduling information for an uplink channel from a base station. Step, based on the scheduling information, identifying a type of channel access that can be performed by a terminal for each of a plurality of uplink channels, based on a channel access type for each of the uplink channels, the plurality of uplinks It may include determining an uplink channel to be transmitted by multiplexing UCI (Uplink Control Information) in an unlicensed band among channels, and multiplexing the UCI through the determined uplink channel and transmitting it to the base station.
  • UCI Uplink Control Information
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a radio resource region in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a code block group configuration in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of scheduling and feedback in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a frequency resource allocation method in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of classifying an LBT subband in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of LBT result information in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a gap between two transmissions in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of selecting a PUSCH to be transmitted by multiplexing UCI according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to an embodiment.
  • a method of transmitting and receiving signals by a terminal in a wireless communication system includes: receiving scheduling information for an uplink channel from a base station; Identifying a type of channel access that can be performed by a terminal for each of a plurality of uplink channels, based on the scheduling information; Determining an uplink channel to be transmitted by multiplexing uplink control information (UCI) in an unlicensed band among the plurality of uplink channels, based on a channel access type for each of the uplink channels; And multiplexing the uplink control information through the determined uplink channel and transmitting the multiplexed to the base station.
  • UCI uplink control information
  • An uplink channel through which the uplink control information is multiplexed and transmitted according to an embodiment of the present disclosure may be determined as an uplink channel corresponding to a channel access type transmitted without performing a channel access procedure among the plurality of uplink channels. have.
  • An uplink channel in which the uplink control information is multiplexed and transmitted according to an embodiment of the present disclosure is an uplink channel corresponding to a channel access procedure type in which a channel access procedure execution time required among the plurality of uplink channels is the shortest. Can be determined as
  • the uplink channel through which the uplink control information is multiplexed and transmitted is occupied by the base station among the plurality of uplink channels. Can be determined by channel.
  • an uplink channel multiplexed with the uplink control information may be transmitted through a cell corresponding to the smallest index value.
  • the channel access procedure performed by the terminal in the unlicensed band may be Listen Before Talk (LBT).
  • LBT Listen Before Talk
  • the step of identifying a channel access type that can be performed by a terminal for each of a plurality of uplink channels based on the scheduling information identifies a transmission time for each of the plurality of uplink channels Step to do; A time difference between a transmission time for each of the plurality of uplink channels and a transmission time of an uplink channel transmitted before transmission of the plurality of uplink channels, or a transmission time for each of the plurality of uplink channels and the plurality of uplink channels Acquiring a time difference between a reception time of a downlink channel received before transmission of a link channel; And identifying a channel access type that can be performed by the terminal for each of the plurality of uplink channels, based on the time difference for each of the plurality of uplink channels.
  • An uplink channel through which the uplink control information is multiplexed and transmitted according to an embodiment of the present disclosure may be determined as an uplink channel corresponding to a channel access type having the smallest time difference.
  • An uplink channel through which the uplink control information is multiplexed and transmitted according to an embodiment of the present disclosure may be determined as an uplink channel corresponding to a channel access type in which the time difference is within a preset time.
  • a method for a base station to transmit and receive signals in a wireless communication system includes transmitting scheduling information for an uplink channel to a terminal; And receiving uplink control information multiplexed through an uplink channel determined based on a channel access type for each of a plurality of uplink channels identified based on the scheduling information from the terminal in an unlicensed band. May include;
  • a method performed by a base station includes: performing a channel access procedure in the unlicensed band; And transmitting at least one of information about a result of a channel access procedure for each channel performed by the base station or information about a channel occupancy time for a channel accessed by the base station to the terminal.
  • the uplink channel through which the uplink control information is multiplexed and transmitted is occupied by the base station among the plurality of uplink channels. Can be determined by channel.
  • a terminal for transmitting and receiving signals in a wireless communication system may be provided.
  • the terminal is a transceiver; And at least one processor that controls the transmission/reception unit.
  • the at least one processor controls the transceiver to receive scheduling information for an uplink channel from a base station, and based on the scheduling information, the terminal performs each of a plurality of uplink channels. Identify a type of possible channel access, determine an uplink channel to be transmitted by multiplexing uplink control information in an unlicensed band among the plurality of uplink channels, based on the channel access type for each of the uplink channels, and the It is possible to control the transmission/reception unit to multiplex uplink control information through the determined uplink channel and transmit it to the base station.
  • An uplink channel in which the uplink control information is multiplexed and transmitted according to an embodiment of the present disclosure is an uplink channel corresponding to a channel access type transmitted without performing a channel access procedure of the terminal among the plurality of uplink channels. Can be determined.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be executed by computer program instructions. Since these computer program instructions can be mounted on the processor of a general purpose computer, special purpose computer or other programmable data processing equipment, the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions. These computer program instructions can also be stored in computer-usable or computer-readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular way, so that the computer-usable or computer-readable memory It is also possible to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • Computer program instructions can also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, so that a series of operating steps are performed on a computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executable process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible for instructions to perform processing equipment to provide steps for executing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or part of code that contains one or more executable instructions for executing the specified logical function(s).
  • functions mentioned in blocks may occur out of order. For example, two blocks shown in succession may in fact be executed substantially simultaneously, or the blocks may sometimes be executed in reverse order depending on the corresponding function.
  • the term' ⁇ unit' used in the present embodiment refers to software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and' ⁇ unit' refers to certain roles. Can be done. However,' ⁇ part' is not limited to software or hardware.
  • The' ⁇ unit' may be configured to be in an addressable storage medium, or may be configured to reproduce one or more processors.
  • ' ⁇ unit' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components and task components, processes, functions, properties, and procedures. , Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, database, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and functions provided in the' ⁇ units' may be combined into a smaller number of elements and' ⁇ units', or may be further divided into additional elements and' ⁇ units'.
  • components and' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or a security multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • the wireless communication system deviated from the initial voice-oriented service for example, 3GPP HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE- A broadband wireless communication system that provides high-speed, high-quality packet data services with communication standards such as Advanced (LTE-A), 3GPP2 High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE 802.16e. Is developing. In addition, a communication standard of 5G or NR (new radio) is being developed as a fifth generation wireless communication system.
  • 3GPP HSPA High Speed Packet Access
  • LTE-A broadband wireless communication system that provides high-speed, high-quality packet data services with communication standards such as Advanced (LTE-A), 3GPP2 High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE 802.16e.
  • a technology capable of transmitting uplink signals without retransmission in units of code block groups (CBG) and uplink scheduling information to provide various services and support high data rates e.g., authorization free uplink
  • CBG code block groups
  • Various technologies will be introduced, such as grant-free uplink transmission, enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine type communications (mMTC), and ultra-reliable and low-level communications (URLLC) in wireless communication systems including 5G.
  • Latency communications may be provided to the UE.
  • the above-described services may be provided to the same UE during the same time period.
  • eMBB transmits high-capacity data at high speed
  • mMTC minimizes UE power
  • Terminal access and URLLC may be services aiming at high reliability and low latency, but are not limited thereto.
  • the three services are in LTE system or 5G/NR (new radio, next radio) system after LTE.
  • 5G/NR new radio, next radio
  • the services of the 5G system are exemplary, and the possible services of the 5G system are not limited to the above-described examples, and the system providing the URLLC service
  • a URLLC system and a system providing an eMBB service may be referred to as an eMBB system, and the terms service and system may be used interchangeably or interchangeably.
  • the base station may include at least one of an eNode B, a Node B, a base station (BS), a radio access unit, a base station controller, or a node on a network as a subject performing resource allocation to the terminal.
  • the terminal may include at least one of a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smartphone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • an embodiment of the present disclosure will be described below using an LTE or LTE-A system as an example, and a physical channel in a conventional LTE or LTE-A system to describe the method and apparatus proposed in the present disclosure
  • the terms and signal can be used.
  • Embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel type to the mobile communication system described in the present disclosure.
  • 5G mobile communication technology 5G, new radio, NR
  • the embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems through some modifications without significantly departing from the scope of the present disclosure, as determined by a person having skilled technical knowledge.
  • a 5G system or a New Radio (NR) system employs an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme in downlink (DL), and OFDM and SC in uplink (UL).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL downlink
  • UL uplink
  • FDMA single carrier frequency division multiple access
  • DFT-s-OFDM DFT spread OFDM
  • the NR system employs a hybrid automatic repeat request (HARQ) scheme in which a physical layer retransmits corresponding data when a decoding failure occurs in initial transmission.
  • the HARQ method is to enable the transmitter to retransmit the corresponding data in the physical layer by transmitting information (e.g., negative acknowledgment, NACK) informing the transmitter of a decoding failure when the receiver fails to accurately decode (decode) data.
  • NACK negative acknowledgment
  • the receiver may improve data reception performance by combining data retransmitted by the transmitter with data that has previously failed to be decoded.
  • the receiver transmits information (for example, acknowledgment, ACK) notifying the transmitter of decoding success so that the transmitter transmits new data.
  • a term referring to a signal a term referring to a channel, a term referring to control information, a term referring to network entities, a term referring to a component of a device, etc. are for convenience of description. It is illustrated. Accordingly, the present disclosure is not limited to terms to be described later, and other terms having an equivalent technical meaning may be used.
  • the present disclosure describes various embodiments using terms used in some communication standards (for example, 3rd Generation Partnership Project, 3GPP), but this is only an example for description.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Various embodiments of the present disclosure may be easily modified and applied to other communication systems.
  • Various embodiments of the present disclosure are described based on the NR system, but the content of the present disclosure is not limited to the NR system, but may be applied to various wireless communication systems such as LTE, LTE-A, LTE-A-Pro, and 5G. Further, the contents of the present disclosure are described on the assumption that a system and apparatus for transmitting and receiving signals using an unlicensed band is assumed, but the contents of the present disclosure may be applicable to a system operating in a licensed band.
  • a higher layer signaling or higher layer signal is a signal transmitted from the base station to the terminal using a downlink data channel of the physical layer or from the terminal to the base station using an uplink data channel of the physical layer. It may be a delivery method, and at least one of a signal delivery method delivered through radio resource control (RRC) signaling, packet data convergence protocol (PDCP) signaling, or a MAC control element (media access control (MAC) control element, MAC CE) It can contain one.
  • RRC radio resource control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • MAC control element media access control (MAC) control element, MAC CE
  • the higher layer signaling or higher layer signal may include system information commonly transmitted to a plurality of terminals, for example, a system information block (SIB), and among information transmitted through a physical broadcast channel (PBCH), MIB ( Master information block) can also be included.
  • SIB system information block
  • PBCH physical broadcast channel
  • MIB Master information block
  • the MIB may also be included in the above-described higher layer signal.
  • An apparatus and method may provide a method for a terminal to determine a resource to transmit uplink control information, so that a base station and a terminal can perform communication more effectively.
  • the present disclosure can provide a method and apparatus for determining and transmitting resources for transmitting uplink control information in a wireless communication system.
  • a method of transmitting uplink control information of a terminal in a wireless communication system includes the steps of receiving downlink control information and a downlink data channel scheduled according to the downlink control information from a base station, the downlink control information Based on the step of obtaining scheduling information for an uplink data channel and the uplink control information as a result of receiving the downlink data channel, the base station using a transmission resource determined based on the downlink control information It may include the step of reporting.
  • 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 1 is a part of nodes using a radio channel in a wireless communication system, and may illustrate a base station 110, a terminal 120, and a terminal 130. 1 illustrates only one base station by way of example, but another base station that is the same as or similar to the base station 110 may be further included.
  • the base station 110 may be a network infrastructure that provides wireless access to the terminals 120 and 130.
  • the base station 110 has coverage defined as a certain geographic area based on a distance at which a signal can be transmitted.
  • the base station 110 includes'access point (AP)','eNodeB (eNB)','gNodeB (gNB)', '5G node (5th generation node)', and'radio point ( wireless point)','transmission/reception point (TRP)', or other terms having an equivalent technical meaning.
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a device used by a user and may communicate with the base station 110 through a wireless channel. In some cases, at least one of the terminal 120 and the terminal 130 may be operated without user involvement. That is, at least one of the terminal 120 and the terminal 130 is a device that performs machine type communication (MTC) and may not be carried by a user.
  • MTC machine type communication
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a terminal other than'user equipment (UE)','mobile station','subscriber station', and'remote terminal. )','wireless terminal', or'user device', or another term having an equivalent technical meaning.
  • the wireless communication environment may include wireless communication in an unlicensed band.
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may transmit and receive radio signals in an unlicensed band (eg, 5 to 7 GHz, 64 to 71 GHz).
  • an unlicensed band eg, 5 to 7 GHz, 64 to 71 GHz.
  • a cellular communication system and another communication system for example, a wireless local area network, WLAN
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 are unlicensed bands.
  • Channel access procedure for As an example of a channel access procedure for an unlicensed band the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may perform a listen before talk (LBT).
  • LBT listen before talk
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may transmit and receive radio signals in a millimeter wave (mmWave) band (for example, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, 60 GHz).
  • mmWave millimeter wave
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may perform beamforming.
  • beamforming may include transmission beamforming and reception beamforming. That is, the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may impart directivity to a transmitted signal or a received signal.
  • the base station 110 and the terminals 120 and 130 may select serving beams through a beam search or beam management procedure. After the serving beams are selected, subsequent communication may be performed through a resource having a quasi co-located (QCL) relationship with a resource transmitting the serving beams.
  • QCL quasi co-located
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 2 can be understood as the configuration of the base station 110 of FIG. 1.
  • Terms such as' ⁇ unit' and' ⁇ group' used hereinafter refer to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • the base station may include a wireless communication unit 210, a backhaul communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • the wireless communication unit 210 may perform functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel.
  • the wireless communication unit 210 may perform a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to the physical layer standard of the system.
  • the wireless communication unit 210 may generate complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream.
  • the wireless communication unit 210 may restore a received bit stream through demodulation and decoding of the baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 may up-convert the baseband signal to a radio frequency (RF) band signal, transmit through an antenna, and down-convert an RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog convertor (DAC), an analog to digital convertor (ADC), and the like.
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of transmission/reception paths.
  • the wireless communication unit 210 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the wireless communication unit 210 may be composed of a digital unit and an analog unit, and the analog unit includes a plurality of sub-units according to operating power and operating frequency. It can be composed of.
  • the digital unit may be implemented with at least one processor (eg, a digital signal processor (DSP)).
  • DSP digital signal processor
  • the wireless communication unit 210 may transmit and receive signals as described above. Accordingly, all or part of the wireless communication unit 210 may be referred to as a'transmitter', a'receiver', or a'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel is used in a sense including the processing as described above is performed by the wireless communication unit 210. According to an embodiment, the wireless communication unit 210 may include at least one transceiver.
  • the backhaul communication unit 220 may provide an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 220 converts the bit stream transmitted from the base station to another node, for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, etc., into a physical signal, and converts a physical signal received from another node. It can be converted to a bit string.
  • another node for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, etc.
  • the storage unit 230 may store data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station.
  • the storage unit 230 may be formed of a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory.
  • the storage unit 230 may provide stored data at the request of the control unit 240.
  • the storage unit 230 may include a memory.
  • the controller 240 may control overall operations of the base station. For example, the control unit 240 may transmit and receive signals through the wireless communication unit 210 or through the backhaul communication unit 220. In addition, the control unit 240 may record and read data in the storage unit 230. In addition, the control unit 240 may perform functions of a protocol stack required by a communication standard. In an embodiment, the protocol stack may be included in the wireless communication unit 210. In an embodiment, the control unit 240 may include at least one processor.
  • the controller 240 may control the base station to perform operations according to various embodiments to be described later.
  • the control unit 240 may perform a channel access procedure for an unlicensed band.
  • the transmission/reception unit for example, the wireless communication unit 210) receives signals transmitted in an unlicensed band, and the control unit 240 defines the strength of the received signal in advance, or a function that uses a bandwidth as a factor. It is possible to determine whether the above-described unlicensed band is idle by comparing the value or the determined threshold value.
  • the control unit 240 may transmit a control signal to the terminal through the transceiver or receive a control signal from the terminal.
  • control unit 240 may transmit data to the terminal through the transmission/reception unit or may receive data from the terminal.
  • the controller 240 may determine a transmission result of a signal transmitted to the terminal based on a control signal or a data signal received from the terminal.
  • control unit 240 maintains or changes the contention interval value for the channel access procedure based on the transmission result, that is, based on the reception result of the terminal for the control signal or the data signal (hereinafter, According to various embodiments, the control unit 240 may determine a reference slot in order to obtain a transmission result for the contention window adjustment. The data channel for the contention period adjustment may be determined in. The controller 240 may determine a reference control channel for the contention period adjustment in the reference slot If it is determined that the unlicensed band is in the idle state, the controller 240 ) Can occupy the channel.
  • control unit 240 receives uplink control information from the terminal through the wireless communication unit 210 according to the contents described in the present disclosure, and one or more HARQ-ACK information or channel state information included in the above-described uplink control information It can be controlled to check whether retransmission is required for a downlink data channel and/or whether a modulation and coding scheme needs to be changed through (Channel State Information, CSI).
  • control unit 240 generates downlink control information for scheduling initial or retransmission of downlink data or requesting transmission of uplink control information, and transmits the above-described downlink control information to the wireless communication unit 210. It can be controlled to transmit to the terminal through.
  • the control unit 240 may control the wireless communication unit 210 described above to receive (re)transmitted uplink data and/or uplink control information according to the above-described downlink control information.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 3 may be understood as the configuration of the terminals 110 and 120 of FIG. 1.
  • Terms such as' ⁇ unit' and' ⁇ group' used hereinafter refer to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • the terminal may include a communication unit 310, a storage unit 320, and a control unit 330.
  • the communication unit 310 (which may be mixed with the transmission/reception unit) may perform functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel.
  • the communication unit 310 may perform a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to the physical layer standard of the system.
  • the communication unit 310 may generate complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream.
  • the communication unit 310 may restore a received bit stream through demodulation and decoding of the baseband signal.
  • the communication unit 310 may up-convert the baseband signal into an RF band signal, transmit through an antenna, and down-convert the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the communication unit 310 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the communication unit 310 may include a plurality of transmission/reception paths. Furthermore, the communication unit 310 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the communication unit 310 may be composed of a digital circuit and an analog circuit (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and the analog circuit may be implemented in one package. In addition, the communication unit 310 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the communication unit 310 may perform beamforming.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the communication unit 310 may transmit and receive signals as described above. Accordingly, all or part of the communication unit 310 may be referred to as a'transmitting unit', a'receiving unit', or a'transmitting/receiving unit'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in a sense including the processing as described above is performed by the communication unit 310. According to an embodiment, the communication unit 310 may include at least one transceiver.
  • the storage unit 320 may store data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 320 may be formed of a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory. Further, the storage unit 320 may provide stored data according to the request of the control unit 330. According to an embodiment, the storage unit 320 may include a memory.
  • the controller 330 may control overall operations of the terminal. For example, the control unit 330 may transmit and receive signals through the communication unit 310. In addition, the control unit 330 writes and reads data in the storage unit 320. In addition, the control unit 330 may perform functions of a protocol stack required by a communication standard. To this end, the control unit 330 may include at least one processor or a micro processor, or may be a part of a processor. According to an embodiment, the controller 330 may include at least one processor. In addition, according to an embodiment, a part of the communication unit 310 and/or the control unit 330 may be referred to as a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • the controller 330 may control the terminal to perform operations according to various embodiments to be described later.
  • the control unit 330 may receive a downlink signal (downlink control signal or downlink data) transmitted by the base station through a transmission/reception unit (for example, the communication unit 310).
  • the controller 330 may determine a transmission result for the downlink signal.
  • the transmission result may include information about feedback on ACK (ACKnowledgement), NACK (Negative ACK), DTX (Discontinuous Transmission) of the transmitted downlink signal.
  • the transmission result may be referred to in various terms such as a reception state of a downlink signal, a reception result, a decoding result, and HARQ-ACK information.
  • the controller 330 may transmit an uplink signal as a response signal to a downlink signal to the base station through the transceiver.
  • the uplink signal may explicitly or implicitly include a transmission result for the downlink signal.
  • the control unit 330 includes at least one of the aforementioned HARQ-ACK information and/or channel state information (CSI) in the uplink control information, and provides uplink control information to the base station through the transceiver. Can be transmitted.
  • the uplink control information may be transmitted through an uplink data channel together with the uplink data information, or only uplink control information without uplink data information may be transmitted to the base station through an uplink data channel.
  • the controller 330 may perform a channel access procedure for an unlicensed band.
  • the transmission/reception unit for example, the communication unit 310) receives signals transmitted in an unlicensed band
  • the control unit 330 is a function that defines the strength of the received signal in advance or takes a bandwidth as a factor. It is possible to determine whether the above-described unlicensed band is idle by comparing it with a value of or a determined threshold value.
  • the control unit 330 may perform an access procedure for an unlicensed band in order to transmit a signal to the base station.
  • control unit 330 determines an uplink transmission resource to transmit uplink control information by using at least one of a result of performing the above-described channel access procedure and downlink control information received from the base station, and transmits the uplink transmission resource to the base station through the transceiver. Uplink control information can be transmitted.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 4 may show an example of a detailed configuration of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 310 of FIG. 3. Specifically, FIG. 4 is a part of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 310 of FIG. 3, and may illustrate components for performing beamforming.
  • the wireless communication unit 210 or the communication unit 310 includes an encoding and modulating unit 402, a digital beamforming unit 404, a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N, and an analog beam.
  • a forming part 408 may be included.
  • the encoding and modulating unit 402 may perform channel encoding. For channel encoding, at least one of a low density parity check (LDPC) code, a convolution code, and a polar code may be used.
  • LDPC low density parity check
  • the encoding and modulating unit 402 may generate modulation symbols by performing contellation mapping.
  • the digital beamforming unit 404 may perform beamforming on a digital signal (eg, modulation symbols). To this end, the digital beamforming unit 404 may multiply the modulation symbols by beamforming weights.
  • the beamforming weights may be used to change the size and phase of a signal, and may be referred to as a'precoding matrix', a'precoder', and the like.
  • the digital beamforming unit 404 may output digitally beamformed modulation symbols through a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N. In this case, according to a multiple input multiple output (MIMO) transmission scheme, modulation symbols may be multiplexed or the same modulation symbols may be provided through a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N.
  • MIMO multiple input multiple output
  • the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may convert digital beamformed digital signals into analog signals.
  • each of the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may include an inverse fast fourier transform (IFFT) operation unit, a cyclic prefix (CP) insertion unit, a digital-to-analog converter (DAC), and an up-conversion unit.
  • the CP insertion unit is for an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) method, and may be excluded when another physical layer method (for example, filter bank multi-carrier, FBMC) is applied. That is, the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may provide an independent signal processing process for a plurality of streams generated through digital beamforming. However, depending on the implementation method, some of the components of the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may be used in common.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the analog beamforming unit 408 may perform beamforming on an analog signal. To this end, the analog beamforming unit 408 may multiply the analog signals by beamforming weights. Here, the beamforming weights may be used to change the magnitude and phase of the signal.
  • the analog beamforming unit 408 may be variously configured according to a connection structure between the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N and antennas. For example, each of the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may be connected to one antenna array. As another example, a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may be connected to one antenna array. As another example, the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may be adaptively connected to one antenna array, or may be connected to two or more antenna arrays.
  • each service may have a different subcarrier spacing (SCS) according to requirements.
  • SCS subcarrier spacing
  • the current 5G communication system supports a plurality of subcarrier intervals, and the subcarrier interval may be determined from Equation 1.
  • f 0 represents the basic subcarrier interval of the system
  • m represents an integer scaling factor
  • ⁇ f represents the subcarrier interval.
  • a set of subcarrier intervals that a 5G communication system can have may be composed of one of 3.75 kHz, 7.5 kHz, 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz, and 480 kHz.
  • the usable subcarrier spacing set may differ depending on the frequency band.
  • At least one subcarrier spacing of 3.75 kHz, 7.5 kHz, 15 kHz, 30 kHz, and 60 kHz may be used, and in a frequency band of 7 GHz or higher, at least one of subcarrier spacing of 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz or more More than one subcarrier spacing can be used.
  • the length of a corresponding OFDM symbol may vary according to a subcarrier interval constituting the OFDM symbol. This may be because the subcarrier interval and the length of the OFDM symbol have an inverse relationship with each other as a characteristic of the OFDM symbol. For example, when the subcarrier interval is doubled, the symbol length is shortened to 1/2, and conversely, when the subcarrier interval is reduced to 1/2, the symbol length can be doubled.
  • the radio resource region may include a structure of a time-frequency domain.
  • the wireless communication system may comprise an NR communication system.
  • the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain may be OFDM (orthogoanl frequency division multiplexing) and/or DFT-s-OFDM (discrete fourier transform (DFT)-spread-OFDM) symbol, and N symb OFDM and/or DFT-s -OFDM symbols 501 may be gathered to form one slot 502.
  • the OFDM symbol may include a symbol for a case of transmitting and receiving a signal using an OFDM multiplexing scheme, and the DFT-s-OFDM symbol is DFT-s-OFDM or single carrier frequency division (SC-FDMA).
  • a symbol for a case of transmitting and receiving a signal using a multiplexing scheme may be included.
  • an embodiment of an OFDM symbol is described for convenience of description, but it will be sufficiently understood by those skilled in the art that this embodiment is applicable to an embodiment of a DFT-s-OFDM symbol.
  • an embodiment of transmitting and receiving a downlink signal is described for convenience of description, but this is applicable to an embodiment of transmitting and receiving an uplink signal.
  • the number of slots and the length of the slots constituting one subframe 503 may differ according to the subcarrier interval.
  • the subcarrier interval is 30 kHz
  • two slots may constitute one subframe 503.
  • the length of the slot may be 0.5 ms
  • the length of the subframe 503 may be 1 ms.
  • the radio frame 504 may be a time domain section composed of 10 subframes.
  • the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and a carrier bandwidth constituting a resource grid may be composed of a total of N sc BW subcarriers 505.
  • the subcarrier interval, the number of slots 502 included in the subframe 503, and the length of the slot 502 may be variably applied.
  • the subcarrier interval is 15 kHz, and two slots constitute one subframe 503, in which case the length of the slot 502 is 0.5 ms and the length of the subframe 503 may be 1 ms. have.
  • the subcarrier interval ( ⁇ ) may be one of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz, and the number of slots included in one subframe according to the subcarrier interval ( ⁇ ) May be 1, 2, 4, 8, 16.
  • a basic unit of a resource may be a resource element (RE) 506, and the resource element 506 may be expressed by an OFDM symbol index and a subcarrier index.
  • the resource block may include a plurality of resource elements.
  • a resource block (Resource Block, RB, or physical resource block (PRB), 507) is N symb consecutive OFDM symbols 501 in the time domain and N SC RB consecutive in the frequency domain It may be defined as subcarriers 508.
  • the resource block 507 may be defined as N SC RB consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the frequency domain may include common resource blocks (CRBs), and a physical resource block (PRB) may be defined in a bandwidth part (BWP) in the frequency domain.
  • CRB and PRB numbers may be determined differently according to the subcarrier interval.
  • downlink control information it may be transmitted in the first N OFDM symbol(s) in a slot.
  • N ⁇ 1, 2, 3 ⁇
  • the terminal may be configured with the number of symbols through which downlink control information can be transmitted from the base station through higher laying signaling.
  • the base station changes the number of symbols in which downlink control information can be transmitted in the slot for each slot, and changes the information on the number of symbols to a separate downlink control channel. It can also be delivered to the terminal through.
  • scheduling information for downlink data or uplink data may be transmitted from the base station to the terminal through downlink control information (DCI).
  • DCI may be defined according to various formats, and each format includes whether the DCI includes scheduling information (UL grant) for uplink data or scheduling information (DL grant) for downlink data. It may vary depending on whether a compact DCI having a small size of control information, a fall-back DCI, spatial multiplexing using multiple antennas is applied, and/or a DCI for power control.
  • the DCI format (eg, DCI format 1_0 of NR), which is scheduling control information (DL grant) for downlink data, may include at least one of the following control information.
  • DCI format identifier a separator that identifies the format of DCI
  • -Frequency domain resource assignment indicates the RB allocated for data transmission.
  • -Time domain resource assignment indicates slots and symbols allocated for data transmission.
  • VRB-to-PRB mapping indicates whether to apply the VRB (virtual resource block) mapping method
  • MCS Modulation and coding scheme
  • NDI -New data indicator
  • RV Redundancy version
  • -HARQ process number indicates the process number of HARQ.
  • -PDSCH assignment index indicates the number of PDSCH reception results (eg, HARQ-ACK number) to be reported to the base station to the terminal
  • TPC transmit power control
  • PUCCH physical uplink control channel
  • -PUCCH resource indicator (PUCCH resource indicator): a PUCCH resource indication used for HARQ-ACK reporting including a reception result for the PDSCH configured through the DCI
  • -PUCCH transmission timing indicator indicates slot or symbol information in which PUCCH should be transmitted for HARQ-ACK reporting including a reception result for the PDSCH configured through the corresponding DCI
  • DCI may be transmitted on a downlink physical downlink control channel (PDCCH) or an enhanced PDCCH (EPDCCH) through a channel coding and modulation process.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • EPDCCH enhanced PDCCH
  • transmission and reception of the PDCCH or EPDCCH may be understood as DCI transmission and reception on the PDCCH or EPDCCH
  • transmission and reception of a physical downlink shared channel (PDSCH) may be understood as transmission and reception of downlink data on the PDSCH.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a specific radio network temporary identifier (RNTI) that is independent for each terminal, or a cyclic redundancy check (CRC) scrambled with a terminal identifier C-RNTI (Cell-RNTI) may be added to the DCI.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • CRC cyclic redundancy check
  • Cell-RNTI a terminal identifier C-RNTI
  • the DCI for each terminal may be configured as an independent PDCCH and transmitted.
  • the PDCCH may be transmitted during a control channel transmission period.
  • the mapping position of the PDCCH in the frequency domain may be determined by at least an identifier (ID) of each terminal, and may be transmitted in a set frequency band among the entire system transmission band or the system transmission band. Alternatively, the mapping position of the PDCCH in the frequency domain may be set by higher layer signaling.
  • Downlink data may be transmitted on a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a physical channel for transmitting downlink data.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the PDSCH may be transmitted after the control channel transmission period, and scheduling information such as a mapping position of the PDSCH and a modulation method for the PDSCH in the frequency domain may be determined based on DCI transmitted through the PDCCH.
  • the base station may notify the terminal of the modulation method applied to the PDSCH to be transmitted and the size of the data to be transmitted (transport block size, TBS).
  • the MCS may consist of 5 bits or more or fewer bits.
  • the TBS may correspond to the size of the TB before the channel coding for error correction is applied to the data (transport block, TB) intended to be transmitted by the base station.
  • Modulation schemes supported for uplink and downlink data transmission in the NR system may include at least one of quadrature phase shift keying (QPSK), quadrature amplitude modulation (16QAM), 64QAM, and 256QAM, and each modulation order (Modulation order, Q m ) may be 2, 4, 6, and 8, respectively. That is, 2 bits per symbol for QPSK modulation, 4 bits per symbol for 16QAM modulation, 6 bits per symbol for 64QAM modulation, and 8 bits per symbol for 256QAM modulation may be transmitted.
  • a modulation scheme of 256QAM or more may be used according to system modifications.
  • Data transmitted in downlink or uplink that is, a transport block (TB), or a codeword (CW) may be divided into one or more code blocks (CB).
  • TB transport block
  • CW codeword
  • a cyclic redundancy check (CRC) 603 may be added to the data or TB 601 to be transmitted in downlink or uplink, at the end or the beginning of the TB 601 described above.
  • the terminal or the base station receiving the data may determine whether or not the above-described TB 601 has been correctly received through the above-described CRC 603.
  • the above-described CRC 603 may have 16 bits or 24 bits, a fixed number of bits in advance, or a variable number of bits according to channel conditions, and may be used to determine whether channel coding is successful.
  • the block to which the TB 601 and the CRC 603 are added may be divided into several CBs 607, 609, 611, and 613 (605).
  • the TB 601 described above may be divided into a maximum size of a code block defined in advance or a maximum size of a CB set through a higher layer signal from the base station. Accordingly, at least one of the first code block 607 and the last code block 613 may have a size smaller than that of other code blocks. In this case, 0, a random value, or 1 may be inserted into the first code block 607 or the last code block 613 described above to have the same length as other code blocks.
  • CRCs 617, 619, 621, and 623 may be added to each of the code blocks divided into one or more described above (615).
  • the above-described CRC may have 16 bits, 24 bits, or a predetermined number of bits, and may be used to determine whether channel coding is successful.
  • the CRC 603 added to the TB described above and the CRCs 617, 619, 621, 623 added to the code block may be omitted depending on the type of channel code to be applied to the code block. For example, when an LDPC code rather than a turbo code is applied to a code block, all or part of the CRCs 617, 619, 621, and 623 to be inserted for each code block may be omitted. In this case, the meaning that some of the CRC is omitted is the same as that the CRC length is reduced. However, even when the LDPC code is applied to the code block, the CRCs 617, 619, 621, and 623 may be added to the code block as it is. Also, even when a polar code is used, a CRC may be added or omitted.
  • one or more code blocks may be composed of a code block group (CBG).
  • the base station may configure the terminal to group one TB into a maximum of M code block groups through a higher layer signal. Illustratively described with reference to FIG. 6, if the terminal receives the maximum number of code block groups for one TB as M through the higher layer signal from the base station, the terminal is divided into the aforementioned N code blocks.
  • the TB may be grouped into M code block groups 630 and 635 again.
  • the number of code blocks included in one code block group may vary according to the size of TB. In other words, since the number of code blocks is different according to the size of the TB, the number of code blocks included in the above-described code block group may also be different.
  • one code block group may consist of one code block. If the TB is divided into 2M code blocks, one code block group may consist of two code blocks. That is, the number of code blocks included in one code block group may vary according to the size of the TB or the number of code blocks constituting the TB.
  • the configured terminal may transmit a downlink reception result for each of the above-described configuration or divided code block groups (M CBGs) to the base station through an uplink control channel or an uplink data channel.
  • the DCI for scheduling the downlink data channel may include codeblock group transmission information (CBGTI) indicating which code block group has been transmitted, and the code block group transmission information field described above May be composed of a bit string composed of the above-described maximum number of code block groups for each TB (M).
  • a terminal configured to determine that a codeword or TB transmitted and received through an uplink data channel is divided into one or more code block groups (for example, M code block groups, M is a positive integer equal to or greater than 1) and transmitted ,
  • M code block groups for example, M code block groups, M is a positive integer equal to or greater than 1
  • M CBGs separated code block groups
  • the base station may transmit to the terminal through downlink control information (UL grant) transmitted to configure or schedule uplink data transmission.
  • UL grant downlink control information
  • the base station may transmit the above-described uplink reception result of the base station for the above-described separated code block group (M CBGs) to the terminal through separate control information or a channel.
  • M CBGs separated code block group
  • the base station transmits code block group transmission information (CBGTI) indicating which code block group the terminal should transmit to the terminal through DCI scheduling uplink data channel transmission. Can be transmitted.
  • CBGTI code block group transmission information
  • the above-described CBGTI may be composed of a bit string consisting of the number of maximum number of code block groups per TB (M) set above, and through the above-described field, the terminal actually transmits the base station through the uplink data channel.
  • the code block group requested to be performed can be determined.
  • the terminal transmits the third and fourth code block groups (data corresponding to) among the code block groups constituting the TB described above through an uplink data channel. Can be transmitted.
  • the terminal may transmit uplink data corresponding to all code block groups through an uplink data channel.
  • the base station may transmit control information including scheduling information for a downlink and/or uplink data channel to a terminal.
  • the base station may transmit downlink data to the terminal according to the above-described scheduling information.
  • the terminal receiving the above-described downlink data may transmit HARQ-ACK information, which is feedback on downlink data, to the base station.
  • the terminal may transmit uplink data to the base station according to the above-described scheduling information.
  • the base station receiving the above-described data may transmit HARQ-ACK information, which is feedback on the above-described uplink data, to the terminal, and the feedback at this time is NDI or new data indicator of scheduling information for the uplink data channel. indicator) value can be determined by the terminal.
  • the uplink and downlink HARQ schemes may include an asynchronous HARQ scheme in which data retransmission time is not fixed.
  • the base station when NACK is fed back as a result of reception of the terminal for downlink data transmitted from the base station, the base station can freely determine the retransmission time of the downlink data described above according to the base station scheduling operation.
  • the UE which has been scheduled for retransmission of downlink data from the base station, buffers the data determined as an error as a result of decoding the received data for HARQ operation with the previously received downlink data, and then combines the data retransmitted from the base station ( Combining) can be performed.
  • the above-described base station may be the base station 110 of FIG. 1, and the above-described terminal may be the terminals 120 and 130 of FIG. 1.
  • the UE can monitor and/or search the PDCCH 710 in a downlink control channel (hereinafter referred to as PDCCH) region (hereinafter referred to as CORESET (control resource set) or search space (SS)) set through a higher layer signal from the base station.
  • PDCCH downlink control channel
  • CORESET control resource set
  • SS search space
  • the downlink control channel region is composed of a time domain 714 and a frequency domain 712, the time domain 714 may be set in units of symbols, and the frequency domain 712 may be set in units of RBs or groups of RBs. .
  • the UE may acquire downlink control information (DCI) transmitted through the detected PDCCH 710.
  • DCI downlink control information
  • the terminal may acquire scheduling information for a downlink data channel or an uplink data channel 740.
  • the DCI is the time-frequency resource region (or PDSCH transmission region) information in which the UE should receive a downlink data channel (hereinafter referred to as PDSCH) transmitted from the base station, or the UE is a base station for transmission of an uplink data channel (PUSCH). It may include at least one of the time-frequency resource domain information allocated from.
  • the terminal receiving the DCI may obtain the slot index or offset information (K) for transmitting the PUSCH through the DCI, and determine the PUSCH transmission slot index. For example, the UE may determine that the PUSCH is scheduled to be transmitted in the slot i+K 705 through the received offset information (K) based on the slot index i 700 that received the PDCCH 710. . At this time, the UE determines the PUSCH start symbol or time in slot i+K 705 or slot i+K 705 based on the received offset information (K) based on the CORESET receiving the PDCCH 710 I can.
  • the UE may obtain information on the PUSCH transmission time-frequency resource region 740 in the PUSCH transmission slot 705 in the above-described DCI.
  • the information for setting the PUSCH transmission frequency resource region 730 may include physical resource block (PRB) or group unit information of PRB.
  • PRB physical resource block
  • the information for setting the PUSCH transmission frequency resource region 730 relates to a region included in the initial uplink bandwidth (initial bandwidth) or the initial uplink bandwidth portion (initial BWP) determined or set by the terminal through the initial access procedure. It could be information.
  • the information for setting the PUSCH transmission frequency resource region 730 is the uplink bandwidth (BW) or uplink set through the higher layer signal. It may be information on an area included in the bandwidth portion BWP.
  • the information for setting the PUSCH transmission time resource region 725 may be information in units of symbols or groups of symbols, or information indicating absolute time information.
  • the information for configuring the PUSCH transmission time resource region 725 may be expressed as a PUSCH transmission start time or symbol and a length of a PUSCH, or a PUSCH end time or a combination of symbols, and may be included in DCI as one field or value.
  • the UE may transmit a PUSCH in the PUSCH transmission resource region 740 determined through DCI.
  • the above description may also be applied to a downlink data channel (PDSCH) for transmitting downlink data.
  • PDSCH downlink data channel
  • the terminal receiving the PDSCH 740 may report a reception result (for example, HARQ-ACK/NACK) for the PDSCH 740 to the base station.
  • the uplink control channel (PUCCH, 770) transmission resource for transmitting the reception result for the PDSCH 740 (that is, uplink control information) is the PDSCH indicated through the DCI 710 scheduling the PDSCH 740- It may be determined by the terminal based on the to-HARQ timing indicator (PDSCH-to-HARQ timing indicator) and the PUCCH resource indicator (PUCCH resource indicator).
  • the terminal receiving the PDSCH-to-HARQ timing indicator K1 through the DCI 710, the PUCCH 770 in the slot i+K+K1 750 after K1 from the PDSCH 740 reception slot 705 Can be transmitted.
  • the base station may set one or more K1 values to the UE through higher layer signaling, or may indicate a specific K1 value to the UE through DCI as described above.
  • K1 may be determined according to the HARQ-ACK processing capability of the UE, that is, the minimum time required for the UE to receive the PDSCH and generate and report the HARQ-ACK for the PDSCH.
  • the terminal may use a predefined value or a default value as the K1 value until the K1 value is set. At this time, the time at which the UE transmits the reception result (HARQ-ACK) for the above-described PDSCH through one of the K1 values defined in advance or set through a higher layer signal or a non-numerical value is not indicated. I can.
  • the transmission of the PUCCH 770 in the PUCCH transmission slot 750 may be performed on a resource indicated through the PDCCH resource indicator of the DCI 710.
  • the UE may perform PUCCH transmission in PUCCH resources other than the resources indicated through the PUCCH resource indicator of the DCI 710.
  • a symbol indicated as a flexible symbol may mean a symbol that is not both a downlink and an uplink symbol, or can be changed to a downlink or uplink symbol by UE-specific control information or scheduling information.
  • the flexible symbol may include a gap guard required in the process of switching from downlink to uplink.
  • the slot format indicator may be simultaneously transmitted to a plurality of terminals through a terminal group (or cell) group common control channel.
  • the slot format indicator may be transmitted through the CRC scrambled PDCCH with an identifier different from the UE-specific identifier (C-RNTI) (eg, SFI-RNTI).
  • C-RNTI UE-specific identifier
  • the slot format indicator may include information on N slots, and the value of N is an integer or natural value greater than 0, or 1, 2, 5, 10, 20, etc. Among the set of possible values, it may be a value set by the base station to the terminal through a higher layer signal.
  • the size of the slot format indicator information can be set by the base station to the terminal through a higher layer signal. Examples of slot formats that can be indicated by the slot format indicator are shown in Table 1 below.
  • D may refer to downlink
  • U may refer to uplink
  • F may refer to a flexible symbol or a flexible symbol.
  • the total number of supported slot formats may be 256.
  • the maximum size of the slot format indicator information bit is 128 bits
  • the slot format indicator information bit may be a value that can be set by the base station to the terminal through a higher layer signal (eg, dci-PayloadSize).
  • the cell operating in the licensed band or the unlicensed band may set and indicate an additional slot format as shown in Table 2 below using one or more additionally introduced slot formats or modified formats of at least one of the existing slot formats.
  • Table 2 is a table for explaining an embodiment of a slot format in which one slot consists of an uplink (U) and a flexible symbol or a flexible symbol (F).
  • the slot format indicator information may include a slot format for a plurality of serving cells, and a slot format for each serving cell may be identified through a serving cell ID (ID).
  • a slot format combination for one or more slots may be included for each serving cell.
  • the size of the slot format indicator information bit is 3 bits and the slot format indicator information is composed of a slot format indicator for one serving cell, the 3 bits slot format indicator information is a total of 8 slot format indicators or slots. It may be one of a format indicator combination (hereinafter, a slot format indicator).
  • the base station may indicate one of the eight slot format indicators through the terminal group common control information (group common DCI).
  • At least one slot format indicator among the eight slot format indicators may be configured as a slot format indicator for a plurality of slots.
  • Table 3 shows an example of 3-bit slot format indicator information configured in the slot formats of Tables 1 to 2.
  • 5 of the slot format indicator information (slot format combination ID 0, 1, 2, 3, 4) are slot format indicators for one slot, and the remaining 3 are slot formats for 4 slots.
  • As information on the indicator (slot format combination ID 5, 6, 7), it can be sequentially applied to 4 slots.
  • the above-described slot format indicator information may be sequentially applied from the slot in which the above-described slot format indicator is received.
  • the terminal may receive configuration information on the PDCCH for which the slot format indicator information is to be detected through a higher layer signal, and may detect the slot format indicator according to the configuration.
  • the UE is among the RNTI information used for CRC scrambling of the DCI in which the slot format indicator information is to be detected, the CORESET setting, the search space setting, the slot format indicator information is transmitted, and the period and offset information of the search space. At least one may be set through an upper layer signal.
  • uplink resources for transmitting signals or data may be continuously or non-contiguously allocated, and when a specific resource allocation type is determined, information indicating uplink resource allocation is the above-described specific resource allocation type. Can be interpreted according to.
  • a signal and a channel are used separately, but in the present disclosure, an uplink transmission signal or an uplink transmission channel are used in combination without distinction, or an uplink transmission signal is described above. It may be used as a meaning including all of the uplink transmission signal or an uplink transmission channel, or a meaning representing the same.
  • the uplink resource allocation method or the method of determining the uplink transmission start position proposed in the present disclosure can be applied in common to both an uplink transmission signal or an uplink transmission channel.
  • the uplink resource allocation method or the method of determining the uplink transmission start position proposed in the present disclosure may be independently applied to each of the uplink transmission signal or the uplink transmission channel without separate division or description. have.
  • the uplink resource allocation type 0 scheme may be a scheme of allocating resources in units of Resource Block Groups (RBGs) composed of consecutive P resource blocks (RBs).
  • RBGs Resource Block Groups
  • the size P of the above-described RBG is set to one of Configuration 1 to Configuration 2 through an upper layer signal, for example, the rbg-size value of pusch-Config, and the above-described information and the size of the activated uplink bandwidth portion Based on Table 4, P may be determined.
  • Table 4 may be a table showing the size of the bandwidth part and the size of P according to the RBG setting value. In this case, the size of the bandwidth portion may be the number of PRBs constituting the bandwidth portion.
  • the size of the first RBG (RBG 0 ) may be P-N BWP start mod P. If the size of (N BWP start + N BWP size ) mod P is greater than 0, the size of the last RBG (RBG last ) is (N BWP start + N BWP size ) mod P, and if (N BWP start + N BWP size ) When the size of mod P is not greater than 0, the size of the last RBG (RBG last ) may be P.
  • N BWP start means a CRB at which the BWP described above is started relatively in CRB0, and may be understood as a point at which a specific BWP starts in the CRB.
  • N BWP size may mean the number of RBs included in the above-described BWP.
  • the length (or size or number of bits) of the frequency resource allocation information is equal to N RBG
  • the UE sets uplink transmission for each RBG through a bitmap composed of N RBG bits or sets a scheduled resource in RBG units.
  • the UE may determine that the RBG region set to 1 in the above-described bitmap is a resource allocated for uplink transmission, and the RBG region set to 0 may determine that it is not a resource allocated for uplink transmission. have.
  • the RBG bitmaps are arranged and mapped sequentially (ascending order) along the axis of increasing frequency. Through this method, continuous or non-contiguous RBG may be allocated for uplink transmission.
  • the uplink resource allocation type 1 scheme may be a scheme of allocating continuous frequency resources within an activated uplink bandwidth portion.
  • the frequency resource allocation information of the uplink resource allocation type 1 scheme may be indicated to the terminal through a resource indication value (RIV).
  • the length (or size or number of bits) of the frequency resource allocation information described above is equal to ceiling(log 2 (N BWP (N BWP +1)/2))
  • RIV is the start of frequency resource allocation RB (RB start ) as follows. )
  • L consecutively allocated RBs (L RB ) can be indicated.
  • N BWP is the size of the active uplink bandwidth portion and is expressed as the number of PRBs
  • RB start is the first PRB at which uplink resource allocation starts
  • L RB may be a length or number of consecutive PRBs.
  • the uplink resource allocation type 2 scheme is a scheme in which frequency resources for transmitting an uplink signal or channel are allocated to be distributed over the entire portion of the activated uplink bandwidth, and the distance or interval between allocated frequency resources is the same or equal. I can.
  • the above-described uplink resource allocation type 2 is evenly distributed over the entire frequency band, so that resources are allocated in an unlicensed band that needs to satisfy requirements for frequency allocation such as power spectral density (PSD) requirements and occupancy channel bandwidth (OCB) conditions. It may be limited and applied when transmitting an uplink signal and a channel transmitted from an operating carrier or cell or a bandwidth portion.
  • PSD power spectral density
  • OCB occupancy channel bandwidth
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a frequency resource allocation method in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • an uplink resource allocation type 2 scheme will be described as follows.
  • FIG. 8 an exemplary case in which a terminal is configured to transmit and receive uplink signals with a base station through a bandwidth portion 820 and is scheduled to transmit an uplink data channel through an uplink resource allocation type 2 scheme is illustrated as an example. do.
  • the bandwidth portion 820 is composed of 51 PRBs, but this is only an example.
  • each resource region set is or It can be composed of four PRBs.
  • the first resource region set 830 is 11 PRBs (#i, #i+5, #i+10, #i+15, ..., #i+45, #i+50) Consists of, and the remaining resource zone set, for example, the fourth resource zone set 840 is 10 PRBs (#i+3, #i+8, #i+13, #i+18, ..., #i+48).
  • the number of PRBs included in the resource region set may vary according to the size of the bandwidth portion or the number of PRBs of the bandwidth portion.
  • the UE may be allocated one or more resource region sets configured as described above, and allocates a continuous set of resource regions through a method similar to the uplink resource allocation type 1 scheme (e.g., allocation based on RIV value) ( For example, resource region sets #0, #1 or #2, #3, #4) are received, or similar to the uplink resource allocation type 0 scheme (e.g., allocation based on a bitmap) continuous or discontinuous It can also be assigned a set of specific resource areas.
  • the uplink resource allocation type 1 scheme e.g., allocation based on RIV value
  • resource region sets #0, #1 or #2, #3, #4 are received, or similar to the uplink resource allocation type 0 scheme (e.g., allocation based on a bitmap) continuous or discontinuous It can also be assigned a set of specific resource areas.
  • the terminal When the terminal is assigned a continuous set of resource regions, for example, similar to the uplink resource allocation type 1, the terminal is expressed as a starting resource region set (RB start ) of frequency resource allocation and L consecutive resource region sets. It is possible to determine a frequency resource region (or a set of allocated resource regions) allocated as a resource indication value (RIV), in which case the RIV value is as follows. In this case, N may be the total number of resource region sets.
  • RIV value resource indication value
  • the length (or size or number of bits) of the above-described frequency resource allocation information may be equal to ceiling(log 2 (N(N+1)/2)).
  • the L resource region sets constituting the above-described bandwidth part 820 are assigned in ascending frequency resource order or resource region set index.
  • a bitmap of L bits each indicated in an ascending order of is configured, and the base station can allocate a resource region set through the above-described bitmap.
  • the location of the resource region set may be indicated through a bitmap composed of 5 bits, and the bitmap 10000 is the first resource region set, that is, PRB #i, # of FIG. It may mean that one resource region set consisting of i+10, #i+20, ..., #i+50 is allocated.
  • Bitmap 00010 may mean that the fourth resource region set, that is, PRB #i+3, #i+8, #i+13, #i+18, ..., #i+48 of FIG. 8 are allocated. have. At this time, the length (or size or number of bits) of the above-described frequency resource allocation information is equal to L.
  • the uplink resource allocation type 3 scheme is a scheme in which frequency resources for uplink signal or channel transmission are allocated to be distributed over the entire active uplink bandwidth part, and an allocation resource group (or an allocation resource block or allocation resource cluster as a continuous resource) ) May be distributed entirely within the bandwidth portion through a method such as repetitive transmission. That is, the allocation resource group, which is a continuous resource, may exist repeatedly in the frequency resource, and accordingly, a plurality of allocation resource groups may exist in the bandwidth portion.
  • a request for frequency allocation such as a power spectral density (PSD) requirement and an occupancy channel bandwidth (OCB) condition It may be limited and applied when transmitting an uplink signal and a channel transmitted in a carrier or cell or a bandwidth portion operating in an unlicensed band requiring condition satisfaction.
  • PSD power spectral density
  • OCB occupancy channel bandwidth
  • the terminal may receive the time resource domain of the uplink data channel through the following method.
  • the time resource region of the uplink data channel may be indicated to the terminal through a start and length indicator value (SLIV).
  • SLIV is a value determined by the start symbol (S) of time resource allocation in a slot and L consecutively allocated symbols as follows. If (L-1) is less than or equal to 7, the SLIV value is 14 ⁇ (L-1)+S, and if (L-1) is greater than 7, the SLIV value is 14 ⁇ (14-L+1) )+(14-1-S). In this case, the value of L may be greater than 0 and less than or equal to 14.
  • a communication device (base station or terminal) that wants to transmit a signal through the unlicensed band is a channel access procedure for the unlicensed band to perform communication before transmitting the signal. ) Or LBT is performed, and when it is determined that the unlicensed band is idle according to the channel access procedure, signal transmission may be performed by accessing the unlicensed band. If it is determined that the unlicensed band is not in an idle state according to the performed channel access procedure, the communication device may not perform signal transmission.
  • the channel access procedure in the unlicensed band may be classified according to whether the start time of the channel access procedure of the communication device is fixed (frame-based equipment, FBE) or variable (load-based equipment).
  • the communication device may be determined as an FBE device or an LBE device depending on whether the transmit/receive structure of the communication device has one period or does not have a period other than the start time of the channel access procedure.
  • the fact that the start time of the channel access procedure is fixed may mean that the channel access procedure of the communication device may be periodically started according to a predefined period or the communication device declared or set.
  • the fact that the start time of the channel access procedure is fixed may mean that the transmission or reception structure of the communication device has one period.
  • the channel access procedure start time is variable may mean that the channel access procedure start time of the communication device is possible at any time when the communication device intends to transmit a signal through an unlicensed band.
  • the variable initiation time of the channel access procedure may mean that the transmission or reception structure of the communication device does not have one period and may be determined as needed.
  • a channel access procedure (hereinafter, a traffic-based channel access procedure or an LBE-based channel access procedure) in a case in which the start time of the channel access procedure of the communication device is variable (load-based equipment, LBE) will be described.
  • the channel access procedure in the unlicensed band is the unlicensed band for a fixed time by a communication device or a time calculated according to a predefined rule (e.g., at least a time calculated through one random value selected by the base station or the terminal).
  • the received signal strength is measured according to at least one variable among a predefined threshold value, a channel bandwidth, a signal bandwidth to which a signal to be transmitted is transmitted, and/or a transmission power strength. It may include a procedure for determining the idle state of the unlicensed band by comparing it with a threshold calculated by a function that determines the size of.
  • the communication device measures the strength of the received signal during Xus (e.g. 25us) immediately before the point at which the signal is to be transmitted, and the measured signal strength is a predefined or calculated threshold T If it is less than (eg -72dBm), it is determined that the unlicensed band is in an idle state, and a set signal can be transmitted.
  • the maximum time for continuous signal transmission may be limited according to the maximum channel occupancy time (MCOT) defined for each country, region, and frequency band according to each unlicensed band. .
  • MCOT maximum channel occupancy time
  • the above-described maximum time may also be limited according to the type of communication device (eg, a base station or a terminal, or a master device or a slave device).
  • a base station or a terminal may occupy a channel and transmit a signal without performing an additional channel access procedure for a maximum of 4 ms for an unlicensed band determined to be idle after performing the channel access procedure.
  • the channel access procedure that the base station or the terminal can perform may be classified into at least the following types.
  • a transmitting device that wants to transmit signals in the unlicensed band may determine a method (or type) of a channel access procedure according to the type of signal to be transmitted.
  • the LBT procedure which is a channel access method
  • the four categories are a first category that does not perform LBT, a second category that performs LBT without random backoff, and a method of performing LBT through random backoff in a contention window of a fixed size.
  • a third category may include a fourth category, which is a method of performing LBT through random backoff in a contention window of a variable size.
  • the third category and the fourth category in the case of type 2, the second category, and in the case of type 3, the first category may be illustrated.
  • the type 2 or the second category in which the channel access procedure is performed for a fixed time it may be classified into one or more types according to the fixed time in which the channel access procedure is performed.
  • type 2 is a type that performs a channel access procedure for a fixed A ⁇ s time (e.g. 25us) (type 2-1) and a type that performs a channel access procedure for a fixed B ⁇ s time (e.g. 16us) (type It can be divided into 2-2).
  • the transmitting device is assumed to be a base station, and the transmitting device and the base station may be mixed and used.
  • the base station when the base station wants to transmit a downlink signal including a downlink data channel in an unlicensed band, the base station may perform a type 1 channel access procedure. And when the base station wants to transmit a downlink signal that does not include a downlink data channel in an unlicensed band, for example, when it wants to transmit a synchronization signal or a downlink control channel, the base station performs a type 2 channel access procedure. And, it is possible to transmit a downlink signal.
  • the method of the channel access procedure may be determined according to the transmission length of the signal to be transmitted in the unlicensed band or the length of the time or period used by occupying the unlicensed band.
  • the channel access procedure can be performed for a longer time than the channel access procedure in the type 2 method. Accordingly, when the communication device desires to transmit a signal for a short time period or a time period less than or equal to a reference time (eg, Xms or Y symbol), a type 2 channel access procedure may be performed.
  • a type 1 channel access procedure may be performed.
  • different channel access procedures may be performed according to the use time of the unlicensed band.
  • the transmitting device performs the type 1 channel access procedure
  • the transmitting device that wants to transmit the signal in the unlicensed band is the quality of service class (QCI) of the signal to be transmitted in the unlicensed band.
  • QCI quality of service class
  • identifier to determine the channel access priority class (channel access priority class, or channel access priority), and at least one of the predefined setting values for the determined channel access priority type as shown in Table 5 below.
  • the channel access procedure can be performed using.
  • Table 5 below shows the mapping relationship between channel access priority types and QCI. In this case, the channel access priority type and the QCI mapping relationship as shown in Table 5 are only examples, and are not limited thereto.
  • QCI 1, 2, and 4 are services such as Conversational Voice, Conversational Video (Live Streaming), and Non-Conversational Video (Buffered Streaming), respectively. May mean the QCI value for. If a signal for a service that does not match the QCI of Table 5 is to be transmitted to the unlicensed band, the transmitting device may select the service and the QCI closest to the QCI of Table 5 and select a channel access priority type for this.
  • a parameter value for a channel access priority type (e.g., a defer duration according to a determined channel access priority p), a contention window value, or a set of sizes (CW p ) And the minimum and maximum values of the contention period (CW min,p , CW max,p ), and the maximum channel occupancy possible period (T mcot,p ) may be determined as shown in Table 6.
  • Table 6 shows priority to channel access in the case of downlink. Represents the parameter value for the rank type.
  • T f is a fixed value of 16us, of which the first T sl time must be in an idle state, and the base station may not perform the channel access procedure at the remaining time (T f -T sl ) after T sl time among T f times. have.
  • the time T f -T sl may be a time for the base station to delay performing the channel access procedure.
  • N N-1.
  • N may be selected as an arbitrary integer value among values between 0 and the value of the contention period (CW p ) at the time point of performing the channel access procedure.
  • the minimum contention interval value and the maximum contention interval value may be 15 and 63, respectively.
  • the base station may transmit a signal through the unlicensed band for a time T mcot,p (8 ms).
  • T mcot,p 8 ms.
  • the initial contention interval value (CW p ) may be the minimum value (CW min,p ) of the contention interval.
  • the size of the contention period (CW p ) is a downlink transmitted through a downlink data channel in a reference subframe, a reference slot, or a reference transmission time interval (reference TTI).
  • Downlink data transmitted or reported by one or more terminals that have received the link data to the base station that is, downlink received in a reference subframe, a reference slot, or a reference transmission time interval (reference TTI)
  • ACK/NACK reception results
  • it may be changed or maintained according to the ratio Z of NACK.
  • a reference subframe, a reference slot, or a reference transmission time interval (reference TTI) is when the base station initiates a channel access procedure or the base station selects an N value to perform a channel access procedure.
  • the terminal may transmit capability information on a supported or possible uplink channel access procedure type to the base station.
  • the terminal may transmit whether or not each type of uplink channel access procedure can be performed or a type of channel access procedure that the terminal can perform to the base station through the above-described capacity information.
  • the terminal may transmit whether or not support for a specific uplink channel access procedure type is possible to the base station through the above-described capacity information. have.
  • the terminal may transmit capability information on a supported or transmittable uplink signal transmission start position to the base station.
  • the UE may transmit information on whether each of the uplink signal transmission start positions in the symbol can be performed or information on the uplink signal transmission start position at which the above-described UE can start transmission to the base station through the above-described capacity information.
  • the terminal may transmit whether to start uplink signal transmission at a specific position to the base station through the above-described capacity information. .
  • the terminal may transmit capability information on a supported or transmittable uplink signal transmission end position to the base station.
  • the terminal may transmit information on whether each of the uplink signal transmission end positions within the symbol can be performed or information on the uplink signal transmission end position at which the aforementioned terminal can end transmission to the base station through the above-described capacity information.
  • the terminal may transmit whether the uplink signal transmission can be terminated at a specific position to the base station through the above-described capacity information. .
  • the terminal supports at least one of whether the function of transmitting one or more different transport blocks through one or more uplink data channel transmission through one DCI or whether the uplink data channel transmission function based on a code block group is supported. Capability information about whether or not a function can be supported may be delivered to the base station. In this case, the terminal additionally has the capacity for the maximum number of transport blocks that the terminal can transmit through one DCI, the maximum number of uplink data channels that can be scheduled through one DCI, or the maximum number of code block groups. (capability) information can be delivered to the base station.
  • the UE may transmit capability information on whether the function of simultaneously transmitting one or more signals and/or channels of an uplink control signal, an uplink control channel, and an uplink data channel to the base station.
  • the terminal may transmit capacity information on whether the function of simultaneously transmitting an uplink control channel and an uplink data channel is supported to the base station.
  • a description will be made on the assumption that a terminal that does not support a function capable of simultaneously transmitting an uplink control channel and an uplink data channel is assumed, but is not limited thereto.
  • the types of uplink channel access procedures that the UE can support Transmits at least one capacity information of whether a function that can be transmitted through channel transmission is supported or whether code block-based transmission is possible, and based on this, the terminal transmits one or more types of uplink channel access procedures and uplink signals within symbols. It is assumed that the start position, the end position of uplink signal transmission in the symbol, the function of transmitting one or more different transport blocks through one or more uplink data channel transmission through one DCI, and the case of using code block-based transmission It may be explained. In this case, the present disclosure may be applicable even when the terminal does not transmit at least one or more of the above-described capacity information to the base station.
  • the above-described capacity may be independent according to a frequency band or a combination of frequency bands.
  • the capacity for the type 1, type 2, and type 3 channel access procedures may be defined.
  • the UE transmits one or more different transport blocks through one or more uplink data channel transmissions through the type of uplink channel access procedure, the uplink signal transmission start position in the symbol, the uplink signal transmission end position in the symbol, and one DCI.
  • the NR system has a CSI framework for indicating measurement and reporting of channel state information (CSI) of the terminal in the base station.
  • the CSI framework of NR may consist of at least two elements: resource setting and report setting, and the report setting may have a connection relationship with each other by referring to one or more IDs of the resource setting. .
  • the resource setting may include information related to a reference signal (RS) for the UE to measure channel state information.
  • the base station may set at least one or more resource settings to the terminal.
  • the base station and the terminal may exchange signaling information (CSI-ResourceConfig) in order to transmit information on resource setting.
  • Signaling information (CSI-ResourceConfig) includes information on each resource setting.
  • each resource setting is a resource setting index (csi-ResourceConfigId) or a BWP index (bwp-ID) or a time axis transmission setting of a resource (resourceType) or at least one resource set (resource set) may include a resource set list (csi-RS-ResourceSetList).
  • the time axis transmission setting of the resource may be set to aperiodic transmission, semi-persistent transmission, or periodic transmission.
  • the resource set list may be a set including a resource set for channel measurement or a set including a resource set for interference measurement.
  • each resource set may include at least one resource, which is a CSI reference signal (CSI-RS) resource or a synchronization/broadcast channel block It may be an index of (SS/PBCH block, SSB).
  • CSI-RS CSI reference signal
  • SSB SS/PBCH block
  • each resource set may include at least one interference measurement resource (CSI interference measurement, CSI-IM).
  • the base station and the terminal may exchange signaling information (NZP-CSI-RS-ResourceSet) for delivering information on the resource set.
  • Signaling Information The NZP-CSI-RS-ResourceSet includes information on each resource set.
  • each resource set includes information on at least a resource set index (nzp-CSI-ResourceSetId) or an index set of CSI-RS (nzp-CSI-RS-Resources) that includes, and includes It may include a part of information (repetition) about the spatial domain transmission filter of the CSI-RS resource or whether the tracking use of the included CSI-RS resource (trs-Info).
  • CSI-RS may be the most representative reference signal included in the resource set.
  • the base station and the terminal may exchange signaling information (NZP-CSI-RS-Resource) in order to deliver information on the CSI-RS resource.
  • Signaling Information The NZP-CSI-RS-Resource includes information on each CSI-RS. Information included in the above-described signaling information NZP-CSI-RS-Resource may have the following meanings.
  • -powerControlOffsetSS Ratio between SS/PBCH block EPRE and CSI-RS EPRE
  • -scramblingID scrambling index of CSI-RS sequence
  • CSI-RS is a periodic CSI-RS, TCI-state information
  • NZP-CSI-RS-Resource represents resource mapping information of CSI-RS resource, frequency resource resource element (RE) mapping, number of ports, symbol mapping, CDM type, frequency resource density, It may include frequency band mapping information.
  • RE frequency resource resource element
  • the number of ports, frequency resource density, CDM type, and time-frequency axis RE mapping that can be set may have a specific value.
  • the report setting may have a connection relationship with each other by referring to at least one ID of the resource setting (resource setting), the resource setting (s) having a connection relationship with the report setting is for measuring channel information
  • Setting information including information on a reference signal may be provided.
  • the resource setting(s) having a connection relationship with the report setting are used for measuring channel information
  • the measured channel information may be used to report channel information according to a reporting method set in a report setting having a connection relationship.
  • the report setting may include configuration information related to the CSI reporting method.
  • the base station and the terminal may exchange signaling information (CSI-ReportConfig) in order to transmit information on the report setting.
  • Signaling Information CSI-ReportConfig includes information on each report setting.
  • the information included in the above-described signaling information CSI-ReportConfig may have the following meanings.
  • -reportConfigType indicates the time axis transmission setting and transmission channel of the channel report, and aperiodic transmission or semi-persistent PUCCH (Physical Uplink Control Channel) transmission or semi-periodic PUSCH transmission or periodic transmission setting Can have
  • -reportQuantity indicates the type of channel information to be reported, and when channel report is not transmitted ('none') and when channel report is transmitted ('cri-RI-PMI-CQI','cri- RI-i1','cri-RI-i1-CQI','cri-RI-CQI','cri-RSRP','ssb-Index-RSRP','cri-RI-LI-PMI-CQI') Can have.
  • the elements included in the type of channel information include Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matric Indicator (PMI), CSI-RS Resource Indicator (CRI), SS/PBCH Block Resource Indicator (SSBRI), Layer Indicator (LI), and Rank. Indicator (RI), and/or L1-RSRP (Reference Signal Received Power).
  • -reportFreqConfiguration indicates whether the reported channel information includes only information on the wideband or information on each subband, and if it includes information on each subband, a subband including channel information Can have setting information for
  • the terminal may perform channel information reporting with reference to the above-described configuration information included in the indicated report setting.
  • the base station is a higher layer signaling including RRC (Radio Resource Control) signaling or MAC (Medium Access Control) CE (Control Element) signaling, or L1 signaling (e.g., common DCI, group-common DCI, terminal-specific DCI) Through the channel state information (Channel state information, CSI) report can be instructed to the terminal.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • CE Control Element
  • L1 signaling e.g., common DCI, group-common DCI, terminal-specific DCI
  • the base station may instruct the terminal to report an aperiodic channel information (CSI report) through higher layer signaling or DCI using DCI format 0_1.
  • the base station may set a plurality of CSI report trigger states including a parameter for aperiodic CSI report of the UE or a parameter for CSI report through higher layer signaling.
  • a parameter for CSI report or a CSI report trigger state is a set including a slot interval or possible slot interval between a PDCCH including a DCI and a physical uplink control channel (PUCCH) including a CSI report or a PUSCH, a reference for measuring a channel state It may include a signal ID, a type of included channel information, and the like.
  • the UE may report channel information according to the CSI report configuration of the report setting set in the indicated CSI report trigger state.
  • the time axis resource allocation of PUCCH or PUSCH including the CSI report of the UE is a slot interval with the PDCCH indicated through DCI, a start symbol and symbol length indication in a slot for time axis resource allocation of PUSCH, and a part of the PUCCH resource indication Or it can be dictated throughout.
  • the base station indicates the position of the slot in which the PUSCH including the CSI report of the UE is transmitted through the slot interval with the PDCCH indicated through the DCI, and the start symbol and the symbol length in the slot are the time of the aforementioned DCI. It may be possible to indicate through the domain resource assignment field.
  • the base station may instruct the UE to a semi-persistent CSI report through higher layer signaling or DCI using DCI format 0_1.
  • the base station may activate or deactivate a semi-persistent CSI report through higher layer signaling including MAC CE signaling or DCI scrambled with SP-CSI-RNTI.
  • the semi-persistent CSI report When the semi-persistent CSI report is activated, the UE may periodically report channel information according to a configured slot interval.
  • the terminal may stop reporting periodic channel information that has been activated.
  • the base station may configure a plurality of CSI report trigger states including a parameter for a semi-persistent CSI report or a parameter for a semi-persistent CSI report of the UE through higher layer signaling.
  • a parameter for CSI report, or a CSI report trigger state is a set including a slot interval or possible slot interval between a PDCCH including a DCI indicating a CSI report and a PUCCH or a PUSCH including a CSI report, a higher layer indicating a CSI report It may include a slot in which signaling is activated and a slot interval between a PUCCH or PUSCH including a CSI report, a slot interval period of a CSI report, a type of included channel information, and the like.
  • the base station When the base station activates some of the plurality of CSI report trigger states or some of the plurality of report settings to the UE through higher layer signaling or DCI, the UE is set to the report setting included in the indicated CSI report trigger state or the activated report setting.
  • Channel information may be reported according to the CSI report configuration.
  • the base station determines the time-axis resource allocation of the PUCCH or PUSCH including the CSI report of the UE, the slot interval period of the CSI report, the slot interval with the slot in which higher layer signaling is activated, or the slot interval with the PDCCH indicated through DCI, and the PUSCH.
  • the base station indicates the position of the slot in which the PUSCH including the CSI report of the UE is transmitted through the slot interval with the PDCCH indicated through DCI, and the start symbol and symbol length in the slot are the aforementioned DCI It may be possible to indicate through the time domain resource assignment field of format 0_1.
  • the location of the slot in which the PUCCH including the CSI report of the UE is transmitted is the slot interval period of the CSI report set through higher layer signaling, the slot in which higher layer signaling is activated, and the PUCCH including the CSI report. It is indicated through the slot interval between, and the start symbol and symbol length in the slot may be indicated through the start symbol and symbol length to which the PUCCH resource set through higher layer signaling is allocated.
  • the base station may instruct the terminal to a periodic CSI report through higher layer signaling.
  • the base station may activate or deactivate the periodic CSI report through higher layer signaling including RRC signaling.
  • the periodic CSI report When the periodic CSI report is activated, the UE may periodically report channel information according to a configured slot interval.
  • the terminal may stop reporting periodic channel information that has been activated.
  • the base station may configure a report setting including a parameter for a periodic CSI report of the terminal through higher layer signaling.
  • the parameters for the CSI report include a slot in which higher layer signaling indicating a CSI report is activated and a slot interval between a PUCCH or PUSCH including a CSI report, a slot interval period of a CSI report, a reference signal ID for channel state measurement, and includes The type of channel information may be included.
  • the base station determines the time-axis resource allocation of the PUCCH or PUSCH including the CSI report of the UE, the slot interval period of the CSI report, the slot interval with the slot in which higher layer signaling is activated, or the slot interval with the PDCCH indicated through DCI, and the PUSCH.
  • the location of the slot in which the PUCCH including the CSI report of the UE is transmitted is the slot interval period of the CSI report set through higher layer signaling, the slot in which higher layer signaling is activated, and the PUCCH including the CSI report. It is indicated through the slot interval between, and the start symbol and symbol length in the slot can be indicated through the start symbol and symbol length to which the PUCCH resource set through higher layer signaling is allocated.
  • the terminal When the base station instructs the terminal to an aperiodic CSI report or a semi-persistent CSI report through DCI, the terminal is a valid channel through the indicated CSI report in consideration of the CSI computation time required for the CSI report It can be determined whether or not reporting can be performed.
  • the UE For the aperiodic CSI report or semi-persistent CSI report indicated through the DCI, the UE performs a valid CSI report from the uplink symbol after the Z symbol after the last symbol included in the PDCCH including the DCI indicating the CSI report ends.
  • the above-described Z symbol is a numerology of a downlink bandwidth part corresponding to a PDCCH containing a DCI indicating a CSI report, a numerology of an uplink bandwidth part corresponding to a PUSCH transmitting a CSI report, and a channel reported by the CSI report It may vary according to the type or characteristic of information (report quantity, frequency band granularity, number of ports of reference signals, codebook type, etc.). In other words, in order for a CSI report to be determined as a valid CSI report (if the CSI report is a valid CSI report), uplink transmission of the CSI report should not be performed prior to the Zref symbol including timing advance.
  • may be promised to use the one that causes the largest T proc,CSI value among ( ⁇ PDCCH, ⁇ CSI-RS , ⁇ UL ), ⁇ PDCCH is the subcarrier spacing used for PDCCH transmission, ⁇ CSI-RS is A subcarrier spacing used for CSI-RS transmission, ⁇ UL may mean a subcarrier spacing of an uplink channel used for uplink control information (UCI) transmission for CSI reporting.
  • UCI uplink control information
  • is promised to use the one that causes the largest T proc,CSI value among ( ⁇ PDCCH, ⁇ UL ).
  • ⁇ PDCCH and ⁇ UL refer to the above description.
  • satisfying the above conditions may be referred to as satisfying CSI reporting validity condition 1.
  • the reference signal for channel measurement for the aperiodic CSI report instructed to the terminal through DCI is an aperiodic reference signal
  • CSI report can be performed.
  • the above-described Z'symbol is a numerology of a downlink bandwidth part corresponding to a PDCCH including a DCI indicating a CSI report, a numerology of a bandwidth corresponding to a reference signal for channel measurement for a CSI report, and a PUSCH transmitting a CSI report.
  • the CSI report may vary according to the numerology of the corresponding uplink bandwidth part and the type or characteristic of channel information reported in the CSI report (report quantity, frequency band granularity, number of ports of reference signals, codebook type, etc.).
  • uplink transmission of the CSI report should not be performed prior to the Zref' symbol including timing advance.
  • the'Zref' symbol is the time from the moment the last symbol of the aperiodic CSI-RS or aperiodic CSI-IM triggered by the triggering PDCCH described above ends.
  • ⁇ PDCCH is the subcarrier spacing used for triggering PDCCH transmission
  • ⁇ CSI-RS is CSI -Subcarrier spacing used for RS transmission
  • ⁇ UL may mean a subcarrier spacing of an uplink channel used for uplink control information (UCI) transmission for CSI reporting.
  • UCI uplink control information
  • may be promised to use the one that causes the largest T proc,CSI value of ( ⁇ PDCCH, ⁇ UL ).
  • the definition of ⁇ PDCCH and ⁇ UL may be referred to the above description.
  • satisfying the above conditions may be referred to as satisfying CSI reporting validity condition 2.
  • the base station instructs the UE to report an aperiodic CSI report for an aperiodic reference signal through DCI
  • the UE indicates a time point and a reference signal after the Z symbol after the last symbol included in the PDCCH including the DCI indicating the CSI report ends.
  • a valid CSI report may be performed from the first uplink symbol that satisfies all views after the Z'symbol after the last symbol included is over. That is, in the case of aperiodic CSI reporting based on an aperiodic reference signal, it can be determined as a valid CSI report only when both CSI reporting validity conditions 1 and 2 are satisfied.
  • the UE may determine that the corresponding CSI report is not valid and may not consider updating the channel information state for the CSI report.
  • the channel information reported in the CSI report includes only wideband information
  • the number of ports of the reference signal is 4 or less
  • the reference signal resource is one
  • the codebook type is'typeI-SinglePanel'
  • the type of channel information to be reported is the case of 'cri-RI-CQI' Z , Z ' symbols Z 1, Z 1 of Table 7, follows the value. In the future, this may be referred to as delay requirement 1.
  • the Z, Z'symbols follow the values of Z 1 and Z 1 in [Table 8], and this is requested to be delayed. It can be named as delay requirement 2. Description of the above-described CPU occupation is described in detail below. In the case where the quantity report 'cri-RSRP "or"ssb-Index-RSRP', Z, Z 'symbols Z 3, Z 3 of Table 8, follows the value.
  • X 1 , X 2 , X 3 and X 4 in [Table 8] mean the UE capability for the beam report time, and the UE capability for the KB 1 and KB 2 beam change time in [Table 8] Can mean. If this is not the type or nature of the channel information reported by the above-mentioned CSI report, Z, Z 'symbols Z 2, Z 2 of Table 8, follows the value.
  • one carrier can use a maximum frequency band of 100MHz.
  • one carrier may use a maximum frequency band of 400 MHz.
  • the terminal may perform communication with the base station using some of the frequency bands of the carrier's frequency band (hereinafter, the bandwidth part, the bandwidth part, and the BWP), and the bandwidth part may be set from the base station through a higher layer signal.
  • the base station and the terminal performing communication using the unlicensed band may perform a channel access procedure for the unlicensed band before transmitting a signal through the unlicensed band.
  • the unlicensed band is divided into channels in units of 20 MHz, and various communication devices perform channel access procedures for each channel divided by units of 20 MHz, and perform communication using the unlicensed band.
  • I can. Accordingly, in a 5G communication system capable of using a broadband, when a communication device intends to perform communication through an unlicensed band, it is preferable that the communication device performs a channel access procedure in units of 20 MHz.
  • the bandwidth or bandwidth portion (which may be referred to as a bandwidth portion hereinafter) is divided into one or more subbands, and a channel access procedure may be performed in each subband unit or subband group unit.
  • the subbands may be classified based on the carrier bandwidth or the size of the bandwidth portion.
  • the base station may divide the bandwidth portion into subbands according to the carrier bandwidth or the size of the bandwidth portion set to the terminal.
  • the 80MHz carrier bandwidth or bandwidth can be divided into four subbands.
  • the size of the subband may be set for the UE through an upper layer signal from the base station, which may be equal to the channel size of the unlicensed band including the carrier bandwidth or the bandwidth portion, or may be a multiple of the channel size of the unlicensed band.
  • the size of the subband may be defined by the number of PRBs.
  • the size of the subband may be 20 MHz, which is the channel size of the 5GHz unlicensed band, or 40MHz or 80MHz, which is a multiple of the channel size of the 5GHz unlicensed band.
  • the size of the subband may be defined as X PRBs, where the bandwidth corresponding to the X PRBs may be equal to or smaller than the 20MHz bandwidth, which is the channel size of the unlicensed band.
  • the size of the subband may be defined as Y and/or Z PRBs corresponding to a bandwidth equal to or less than a 40MHz or 80MHz bandwidth.
  • X, Y, and Z values for each bandwidth may be defined in advance between the base station and the terminal.
  • the size of at least one of the subbands may be different from the size of the other subbands. For example, when the carrier bandwidth or the size of the bandwidth portion is 50 MHz, it may be divided into three subbands.
  • the size of each of the divided subbands may be 20MHz, 20MHz, 10MHz or 10MHz, 20MHz, 20MHz.
  • the number of subbands and/or the size of the subbands described above are exemplary, and various modifications are possible.
  • the carrier bandwidth or bandwidth portion having a size of 50 MHz may be divided into a subband having a size of 40 MHz and a subband having a size of 10 MHz.
  • the size of each subband may be expressed by the number of PRBs.
  • 9 is a diagram illustrating an example of classifying an LBT subband in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 9 may be a diagram illustrating a case in which a terminal communicates with a base station through two unlicensed band carriers or cells 900 and 980 (hereinafter may be referred to as cell #0 and cell #1).
  • the sizes of the carrier bandwidths 905 and 955 of cell #0 and cell #1 may be the same or different.
  • the terminal may be configured with bandwidth portions 910 and 960 equal to or smaller than the bandwidths 905 and 955 of cell #0 and cell #1, respectively.
  • the setting information (eg, the size of the bandwidth portion) of the bandwidth portions 910 and 960 may be the same or different.
  • the base station divides the carrier bandwidth 905 of cell #0 into N subbands, and the carrier bandwidth 955 or the bandwidth portion 960 of cell #1 is divided into one subband or without a separate subband.
  • the channel access procedure can be performed by dividing it into bands.
  • the base station may divide into N'subbands based on the bandwidth portion 910 of the terminal described above in cell #0.
  • the base station has a channel access procedure (925, 935, 945, 955) for a subband in cell #0 (900) and a channel access procedure for subband #0 or a carrier or bandwidth portion 970 in cell #1 (980).
  • a channel access procedure (925, 935, 945, 955) for a subband in cell #0 (900) and a channel access procedure for subband #0 or a carrier or bandwidth portion 970 in cell #1 (980).
  • communication may be performed through a subband determined to be in an idle state. Therefore, the UE needs to receive the result of the channel access procedure for each subband performed by the base station because the resource area that can be transmitted and received varies according to the result of the channel access procedure for each subband of the base station. And, through this, the UE can correctly determine a frequency resource region for transmission and reception of uplink/downlink data channels.
  • the base station may transmit the result of the channel access procedure to the terminal through the downlink control channel.
  • information indicating the result of the channel access procedure of the base station may be referred to as'LBT result information'.
  • the LBT result information may be defined for each subband, and may include information indicating the result of the channel access procedure for each subband.
  • LBT result information may be defined for each carrier or cell, and for each carrier or cell. It may include information indicating the result of the channel access procedure.
  • the LBT result information may be defined for each carrier or cell and each subband, and the result of the channel access procedure for each carrier or cell and each subband It may include instructing information.
  • the base station may transmit the result of the channel access procedure for each subband to the terminal using a bitmap.
  • the result of the channel access procedure for a cell consisting of four subbands may be transmitted to the terminal through a 4-bit bitmap.
  • the bitmap is a subband index having a high subband index in a subband having a low subband index. It may be configured sequentially in the order of subbands.
  • Each bit may represent the result of a channel access procedure by the base station for each subband. For example, bit 0 may mean that the subband is not in an idle state, and bit 1 may mean that the subband is in an idle state.
  • bit values are exemplary, and the bit values may be set in reverse.
  • transmitting the result of the channel access procedure for each subband to the terminal is an operation of transmitting to the terminal whether the base station occupies the subband (bit 1) or does not (bit 0), or the base station subband Whether a downlink signal is transmitted through a band (bit 1) or not (bit 0) can be expressed as transmitting to the terminal.
  • saying that the result of the channel access procedure for each subband can be transmitted to the terminal means whether the base station transmits a downlink signal through the subband but is punctured (bit 0) or whether the downlink signal is rate matched to the subband. It can be expressed as transmitting (or not transmitted) (bit 1) to the terminal.
  • the base station when the base station transmits the result of the channel access procedure for each subband to the terminal, the base station transmits information to prevent the terminal from receiving a control signal, a control channel, or a data channel in a subband in which the base station fails to access the channel. It can mean that you can give it to. Meanwhile, it is exemplary to transmit the result of the channel access procedure for each subband to the terminal through a bitmap, and the base station expresses the combination of the results of the channel access procedure for each subband as a bit string, and one of the results It is also possible to transmit the value to the terminal.
  • channel access to each subband Transmitting the combination of the results of the procedure to the terminal as a bit string can minimize the bits required for information transmission than to transmit the result of the channel access procedure to the terminal through a bitmap.
  • the base station may transmit LBT result information to one or more terminals through a downlink control channel. Since the result of the channel access procedure by the base station is information that is commonly applied to all terminals for which the bandwidth portion including the subband has been set, the result of the channel access procedure for each subband by the base station through cell common or group common DCI. In the case of transmission, the base station can minimize signaling required to transmit the above-described information to the terminals.
  • the terminal when the base station transmits the result of the channel access procedure for each subband through a cell common or group common DCI, the terminal is used for each subband commonly transmitted by the base station. It may be necessary to discriminate whether the result of the channel access procedure is information on a subband at a location in the bandwidth portion set by itself. Therefore, when the base station transmits the result of the channel access procedure for each subband through the cell common or group common DCI, the terminal may additionally receive an index of the subband included in the bandwidth portion through a higher layer signal. . In this case, the terminal may additionally receive the maximum number of subbands that may be included in the carrier and/or bandwidth portion through the higher layer signal. This will be described with reference to FIG.
  • 10 is a diagram illustrating an example of LBT result information transmitted by a base station. Since the above-described LBT result information can be transmitted to a plurality of terminals, not only information corresponding to the terminal of FIG. 9 (that is, LBT result information for cell #0 and cell #1), but also information about another cell Can be included. Therefore, the terminal as shown in FIG. 9 is the index of the subband to determine the location (1010, 1020) of the LBT result information of cell #0 and cell #1 performing communication with the base station among the above-described LBT result information 1000. Etc. can be set.
  • the UE may transmit uplink control information (UCI) to the base station through PUCCH or PUSCH.
  • UCI uplink control information
  • the UCI may be composed of at least one of HARQ-ACK information, scheduling request (SR) information, and channel state information (CSI).
  • the aforementioned UE may not transmit the PUSCH. .
  • the UE If the UE multiplexes and transmits UCI composed of HARQ-ACK information and aperiodic CSI (hereinafter A-CSI) information and the PUSCH transmission of the UE described above overlaps, the UE described above is the HARQ- Only ACK information may be multiplexed and transmitted through the PUSCH, and PUCCH may not be transmitted.
  • A-CSI aperiodic CSI
  • the aforementioned UE is among UCI Only HARQ-ACK information may be multiplexed and transmitted through a PUSCH, and PUCCH may not be transmitted.
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • the above-described terminal is the HARQ-ACK information and periodic CSI information may be multiplexed and transmitted through the PUSCH, and the PUCCH may not be transmitted.
  • the above-described terminal multiplexes only HARQ-ACK information among UCI to obtain a PUSCH. Transmit through, and may not transmit PUCCH.
  • the UE determines the PUSCH to be transmitted by multiplexing the UCI, the UE grants the above-described PUSCH (e.g., DCI format 0_0, 0_1 in the case of an NR system, or a new DCI format for scheduling an uplink data channel)
  • the PUSCH scheduled through may be determined prior to the PUSCH for which transmission is set through a higher layer signal (eg, semi-persistent scheduled PUSCH, configured grant PUSCH, and PUSCH for semi-persistent CSI reporting).
  • the UE may determine one of the PUSCHs scheduled through the UL grant transmitted through the downlink control channel among PUSCHs to be transmitted by multiplexing UCI. If there is no PUSCH scheduled through the UL grant transmitted through the downlink control channel as described above, it may be determined as one of the PUSCHs for which transmission is configured through a higher layer signal.
  • the UE may determine one PUSCH to be transmitted by multiplexing UCI among the plurality of PUSCHs described above.
  • the plurality of PUSCHs transmitted in the above-described slot corresponds not only when each PUSCH is transmitted on a different carrier or cell, but also when a plurality of PUSCHs are transmitted on one carrier or cell.
  • the UE uses the PUSCH transmitted in the serving cell having the smallest serving cell index (ServCellIndex) among the serving cells transmitting the plurality of PUSCHs. May be multiplexed and determined as a PUSCH to be transmitted. If there are a plurality of PUSCHs transmitted in the above-described slot through the serving cell determined as described above, the UE may transmit UCI through the fastest transmitted PUSCH or the fastest PUSCH transmission start. If there is a PUSCH transmitting A-CSI, the UE may transmit UCI through the above-described PUSCH.
  • ServingCellIndex serving cell index
  • the fact that the PUCCH and the PUSCH overlap here may mean a case in which at least one of the above-described transmission period of the PUCCH and the transmission period of the PUSCH exists.
  • transmission of a plurality of PUSCHs may mean that a plurality of PUSCHs are transmitted in one or a plurality of cells in a specific slot.
  • a plurality of PUSCHs when transmitted in one cell, it may mean a PUSCH in which PUSCHs do not overlap. If overlapping occurs between the PUSCH scheduled through the UL grant and the PUSCH configured to be transmitted through the higher layer signal, the UE may not transmit the PUSCH for which transmission is configured through the higher layer signal.
  • the above-described PUCCH or PUSCH transmission is a response to downlink control information, and the UE multiplexes a plurality of different UCI information into one
  • the first symbol (S 0 ) of the PUCCH or PUSCH that is transmitted fastest among the PUCCH or PUSCH of the above-described slot may satisfy the following conditions.
  • may be the smallest subcarrier spacing among the smallest subcarrier spacing among the subcarrier spacing of the PDCCH scheduling the above-described PDSCH and the subcarrier spacing of the overlapped PUCCH or PUSCH transmitting HARQ-ACK information as a result of PDSCH reception by the UE.
  • is the subcarrier spacing of the PDCCH indicating release of the semi-persistent PDSCH, the subcarrier spacing of the overlapped PUCCH, the superimposed PUCCH transmitting HARQ-ACK information in response to the semi-permanent PDSCH release indication of the UE. It may be the smallest subcarrier interval among the smallest subcarrier intervals among the intervals.
  • may be the smallest subcarrier spacing among the smallest subcarrier spacing among the subcarrier spacing of the above-described PDCCH and the subcarrier spacing of the PUCCH or PUSCH overlapped. If there is no overlapped PUSCH, d 2,1 and d 2,2 may be 0.
  • S 0 is the PDCCH scheduling PUSCH transmission and the PDCCH scheduling PDSCH or the last symbol of the PDCCH indicating release of the semi-persistent PDSCH
  • CSI max((Z+d)(2048+144) ⁇ 2 - ⁇ ⁇ T c , d 2,2 ) and then CP(cyclic prefix) It may be the case that the symbol is not before the symbol.
  • may be the smallest subcarrier interval among the smallest subcarrier intervals among the aforementioned subcarrier intervals of the PDCCH, the subcarrier intervals of the overlapped PUCCH or PUSCH, and the subcarrier intervals of the PUSCH transmitting aperiodic CSI information.
  • At least one of the PUSCH and/or PUCCH may or may not be performed according to the result of the channel access procedure.
  • the UE multiplexes and transmits UCI through PUCCH or PUSCH transmitted through the unlicensed band
  • the cell and/or channel through which UCI is transmitted may change according to the result of the channel access procedure of the UE.
  • the base station cannot know the result of the channel access procedure of the terminal in advance, there is a need for a method of determining a cell and/or a channel through which the terminal multiplexes UCI and transmits.
  • a method of determining a cell and/or a channel through which the UE multiplexes UCI and transmits at least one of at least one of the type of the channel access procedure performed by the UE, the size of the gap section, and the result of the channel access procedure of the base station Can be presented.
  • Embodiment 1 is a method of determining a PUSCH to transmit UCI according to a type of channel access procedure performed when transmitting a PUSCH when a UE transmits UCI through at least one PUSCH among a plurality of scheduling and/or configured PUSCHs. have. For example, UCI transmission through a PUSCH that can be transmitted without performing a channel access procedure among a plurality of PUSCHs, or a PUSCH with the shortest required channel access procedure execution time, maximizes the possibility of UCI transmission through an unlicensed band. You can increase it. More specifically, in Embodiment 1, the UE may transmit UCI through the PUSCH of the highest priority determined through the priority as shown in Table 9.
  • the UE may transmit UCI through the PUSCH to which the type 3 channel access procedure is to be performed among the above-described PUSCHs. If there are a plurality of PUSCHs performing the type 3 channel access procedure, the UE is the carrier or cell having the smallest carrier index or cell index among carriers, cells, or subbands on which the above-described PUSCH is transmitted (e.g., smallest ServCellIndex), and/or a subband having the smallest subband index (eg, smallest SubbandIndex) may transmit UCI.
  • the carrier or cell having the smallest carrier index or cell index among carriers, cells, or subbands on which the above-described PUSCH is transmitted e.g., smallest ServCellIndex
  • a subband having the smallest subband index e.g, smallest SubbandIndex
  • the UE can transmit UCI through the PUSCH to perform the type 2-2 channel access procedure. If there are a plurality of PUSCHs performing the channel access procedure of type 2-2, the UE is a carrier or cell having the smallest carrier or cell index among carriers, cells, or subbands on which the above-described PUSCH is transmitted (e.g., smallest ServCellIndex), and/or a subband having the smallest subband index (eg, smallest SubbandIndex) may transmit UCI.
  • a carrier or cell having the smallest carrier or cell index among carriers, cells, or subbands on which the above-described PUSCH is transmitted e.g., smallest ServCellIndex
  • a subband having the smallest subband index e.g, smallest SubbandIndex
  • the UE can transmit UCI through the PUSCH to perform the type 2-1 channel access procedure. have. If there are a plurality of PUSCHs performing the channel access procedure of type 2-1, the UE is a carrier or cell having the smallest carrier or cell index among carriers, cells, or subbands on which the above-described PUSCH is transmitted (e.g., smallest ServCellIndex), and/or a subband having the smallest subband index (eg, smallest SubbandIndex) may transmit UCI.
  • a carrier or cell having the smallest carrier or cell index among carriers, cells, or subbands on which the above-described PUSCH is transmitted e.g., smallest ServCellIndex
  • a subband having the smallest subband index e.g, smallest SubbandIndex
  • the UE transmits UCI through the PUSCH to perform the type 1 channel access procedure. Can be transmitted. If there are a plurality of PUSCHs performing the type 1 channel access procedure, the UE is the carrier or cell having the smallest carrier or cell index among carriers, cells, or subbands on which the above-described PUSCH is transmitted (e.g., smallest ServCellIndex ), and/or a subband having the smallest subband index (eg, smallest SubbandIndex).
  • Embodiment 2 is when the UE transmits UCI through at least one PUSCH among a plurality of scheduled and/or configured PUSCHs, downlink transmission immediately before the start of PUSCH transmission or uplink transmission of the above-described terminal or uplink of other terminals It may be a method of determining a PUSCH to transmit UCI according to the size of a gap interval between link transmission end points. For example, it may be a method in which the UE transmits UCI through a PUSCH having the shortest gap interval between a PUSCH transmission start point and a previous transmission end point among a plurality of PUSCHs, or a PUSCH whose gap interval is within a specific time range.
  • the gap period means a time when a signal or channel is not transmitted between two consecutive transmissions.
  • 11 is a diagram illustrating a gap between two transmissions in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the gap section of FIG. 11 is described from the viewpoint of the terminal.
  • Time may be the gap period 1120.
  • the time from the terminal's uplink signal or channel 1100 transmission end time 1105 to just before the start of transmission of another uplink signal or channel 1110 (1115) may be the gap period 1120 have.
  • the time from the end time 1105 of transmission of an uplink signal or channel 1100 of a terminal other than the above-described terminal to 1115 just before the start of transmission of the uplink signal or channel 1110 of the aforementioned terminal is a gap interval It may be (1120). Referring to FIG.
  • the base station starts transmitting another downlink signal or channel 1110
  • the time until immediately before 1115 may be the gap period 1120.
  • the time from the end time 1105 of transmission of the uplink signal or channel 1100 of the terminal to the time 1115 immediately before the start of transmission of the downlink signal or channel 1110 may be the gap period 1120.
  • a type of a channel access procedure for transmitting a downlink or uplink signal or a channel 1110 may be determined according to the size of the gap period.
  • the terminal or the base station when the gap period 1120 is less than or equal to 16 ⁇ s, the terminal or the base station performs one of the type 3 channel access procedure or the type 2-2 channel access procedure, and the above-described signal or channel (1110) can be transmitted.
  • the terminal or the base station when the gap period 1120 is 25 ⁇ s or less, or when it is greater than 16 ⁇ s and equal to or less than 25 ⁇ s, the terminal or the base station performs a channel access procedure of type 2-1 and transmits the above-described signal or channel 1110. Can be transmitted.
  • the terminal or the base station may perform a type 1 channel access procedure and transmit the above-described signal or channel 1110.
  • the UE can transmit the PUSCH without performing the channel access procedure type 3 or the channel access procedure, and thus, a PUSCH having a short gap section size or a PUSCH having a gap section size within a certain range, as in Example 2.
  • the UE may transmit UCI through the PUSCH of the highest priority determined through the priority as shown in Table 10.
  • the size of the gap section in Table 10 is only an example and is not limited to this value.
  • the UE may transmit UCI through a PUSCH whose gap interval corresponds to the first priority in Table 8 among the above-described PUSCHs. If there are a plurality of PUSCHs corresponding to the first priority in the gap period, the UE is the carrier or cell having the smallest carrier or cell index among the carriers, cells, or subbands in which the gap period is the shortest PUSCH or the above-described PUSCH is transmitted. (Eg, smallest ServCellIndex), and/or a subband having the smallest subband index (eg, smallest SubbandIndex) may transmit UCI.
  • smallest ServCellIndex smallest ServCellIndex
  • a subband having the smallest subband index eg, smallest SubbandIndex
  • the UE may transmit UCI through the PUSCH whose gap interval corresponds to rank 2 of Table 8. If there are a plurality of PUSCHs corresponding to the second rank in the gap interval, the UE is the carrier or cell with the smallest carrier or cell index among the carriers, cells, or subbands in which the gap interval is the shortest PUSCH or the aforementioned PUSCH is transmitted ( For example, smallest ServCellIndex) and/or a subband having the smallest subband index (eg, smallest SubbandIndex) may transmit UCI.
  • smallest ServCellIndex the carrier or cell with the smallest carrier or cell index among the carriers, cells, or subbands in which the gap interval is the shortest PUSCH or the aforementioned PUSCH is transmitted
  • a subband having the smallest subband index eg, smallest SubbandIndex
  • the UE may transmit UCI through the PUSCHs whose gap intervals correspond to the 3rd ranks in Table 8.
  • the terminal may be a carrier or cell with the smallest carrier or cell index among the carriers, cells, or subbands in which the gap interval is the shortest PUSCH or the above-described PUSCH ( For example, smallest ServCellIndex) and/or a subband having the smallest subband index (eg, smallest SubbandIndex) may transmit UCI.
  • Embodiment 3 may be a method for the UE to determine a PUSCH to transmit UCI.
  • the UE may determine a PUSCH to transmit UCI based on a result of performing a channel access procedure of the base station received from the base station.
  • the base station sends the result of the channel access procedure for each subband and/or the result of the channel access procedure for each carrier or cell (hereinafter may be referred to as'LBT result information') to the terminal. Can be delivered through.
  • the base station may also transmit channel occupancy time information for a channel to which the base station is accessed or a carrier, cell, or subband corresponding thereto through a downlink control channel.
  • the channel occupancy time information and the LBT result information may be transmitted through the same downlink control channel or through different downlink control channels.
  • the UE obtained the LBT result information and the channel occupancy time information from the base station uses the PUSCH determined to have occupied the channel by the base station or one of the carrier, cell, or subband through the above-described information. It may be a method of determining the PUSCH to be transmitted.
  • the PUSCH or carrier, cell, or subband determined to be occupied by the base station through the LBT result information received from the base station and the channel occupancy time information is, the base station occupies the channel through the LBT result information of the base station.
  • the UE has the smallest index among the carriers, cells, or subbands in which the above-described PUSCH is transmitted, UCI may be transmitted through the smallest cell (eg, smallest ServCellIndex) and/or a subband having the smallest subband index (eg, smallest SubbandIndex).
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of selecting a PUSCH to be transmitted by multiplexing UCI according to various embodiments of the present disclosure.
  • 12 illustrates a case in which a terminal performs communication using a base station and two different unlicensed band carriers or cells (1200, 1210), but the terminal is divided into two subbands (1200, 1210). Alternatively, it may be applicable to the case of performing communication with a base station through a cell.
  • FIG. 12 may describe a case in which a terminal performs communication using a base station and two different unlicensed band cells #0 (1200) and cell #1 (1210).
  • the base station may perform a channel access procedure in the above-described cell #0 (1200) and cell #1 (1210), respectively.
  • the channel access procedure performed by the base station to occupy each cell may differ depending on the type and/or information of a signal or channel to be transmitted to the terminal, and this is not related to the content proposed in the present disclosure, so a detailed description will be omitted. I can.
  • the base station occupies the cell determined to be idle as a result of the channel access procedure during the channel occupancy time 1220, and during the channel occupancy time 1220, at least one of a downlink control signal, a control channel, or a data channel is an unlicensed band.
  • At least one of an uplink control signal, a control channel, or a data channel may be transmitted through or received from the terminal.
  • the channel occupancy time 1220 may be a time that the base station can occupy the unlicensed band in which occupancy is started after performing the channel access procedure without performing an additional channel access procedure.
  • the base station may transmit the result of the channel access procedure for each cell, that is, the LBT result information, to the terminal through the downlink control channel.
  • the base station may transmit channel occupancy time information for all cells or each cell occupying the channel to the terminal through the downlink control channel.
  • the channel occupancy time information is a channel occupancy start time and/or a channel occupancy end time, or the number of slots and/or symbols corresponding thereto, or a slot index corresponding to a channel occupancy start time and/or a channel occupancy end time and/or Alternatively, it may be expressed as a symbol index or the number of slots or symbols from a slot or symbol in which a downlink control channel for transmitting channel occupancy time information is transmitted to a channel occupancy end slot or symbol.
  • the base station may transmit the slot format indicator information for the slot within the above-described channel occupancy time to the terminal, and it is also possible for the terminal to implicitly determine the above-described channel occupancy time information of the base station through the slot format indicator information. In this case, a specific method for the base station to transmit channel occupancy time information to the terminal may be different from that described above, and this is not related to the content proposed in the present disclosure, so a detailed description may be omitted.
  • the base station may transmit LBT result information (eg, cell #0 (1220): not occupied, cell #1 (1210): occupied) and channel occupancy time 1220 to the terminal through the downlink control channel.
  • the base station transmits the slot format indicator for the slot within the above-described channel occupancy time 1220 to the terminal, through which the terminal transmits the downlink period 1222 and the uplink period 1226 within the channel occupancy time 1220 of the base station. ), the gap section 1224 may be determined.
  • a UE scheduled and/or configured to perform PUSCH transmission (1250, 1260) in slot n from cell #0 (1200) and cell #1 (1210) is one of the above-described PUSCHs (1250, 1260).
  • the UE may transmit UCI through the PUSCH 1260 in the cell 1210 in which the base station successfully occupies the channel through the LBT result information of the base station. If the base station has a plurality of cells successfully occupying a channel, the UE may transmit UCI through a cell having the smallest cell index (eg, smallest ServCellIndex) among the aforementioned cells.
  • the UE may determine one PUSCH to be transmitted by multiplexing UCI among the plurality of PUSCHs described above.
  • the plurality of PUSCHs transmitted in the above-described slot may correspond not only when each PUSCH is transmitted on a different carrier or cell, but also when a plurality of PUSCHs are transmitted on one carrier or cell.
  • the UE uses the PUSCH transmitted in the serving cell having the smallest serving cell index (ServCellIndex) among the serving cells transmitting the plurality of PUSCHs. May be multiplexed and determined as a PUSCH to be transmitted. If there are a plurality of PUSCHs transmitted in a slot in a serving cell having the smallest serving cell index (ServCellIndex), the terminal may transmit UCI through the fastest transmitted PUSCH or the fastest PUSCH transmission start.
  • ServCellIndex serving cell index
  • the UE transmits in a serving cell having the smallest serving cell index (ServCellIndex) among serving cells transmitting a plurality of PUSCHs transmitted through the licensed band.
  • the PUSCH to be transmitted may be determined as a PUSCH to be transmitted by multiplexing UCI. If there are a plurality of PUSCHs transmitted in the above-described slot through the serving cell determined as described above, the UE may transmit UCI through the fastest transmitted PUSCH or the fastest PUSCH transmission start.
  • the PUCCH transmitted by multiplexing UCI by the UE is transmitted to the licensed band cell, there is no PUSCH transmitted to the scheduled and/or set licensed band cell, but if there is a PUSCH transmitted to at least one unlicensed band cell, the UE is described in detail below.
  • the PUCCH transmitted to the licensed band cell can be transmitted without transmitting the obtained PUSCH.
  • the UE multiplexes UCI and transmits the PUSCH through each embodiment of the present disclosure or a combination of each embodiment or a combination of some of the embodiments. Can judge.
  • the UE may determine the PUSCH to be transmitted by multiplexing UCI through each embodiment of the present disclosure, a combination of each embodiment, or a combination of some of the embodiments.
  • UCI through a carrier or cell having the smallest carrier or cell index eg, smallest ServCellIndex
  • a subband having the smallest subband index eg, smallest SubbandIndex
  • Determining a carrier, cell, or subband for transmitting a signal is only an example and is not limited thereto. For example, it may be possible to transmit UCI through a carrier, cell, or subband having the largest index.
  • the base station reports the type of uplink channel access procedure supported by the terminal through reporting of capacity information from the terminal, the uplink signal transmission start position in the symbol, the uplink signal transmission end position in the symbol, and one DCI. At least one or more of capacity information of whether a function capable of transmitting one or more different transport blocks through one or more uplink data channel transmission is supported and whether a code block-based transmission is possible may be received.
  • the base station provides configuration information on a carrier or cell to communicate with the terminal and a frequency band corresponding thereto, or configuration information on a bandwidth portion to communicate with the terminal within the bandwidth of the above-described frequency or cell to the terminal. It can be transmitted through higher layer signals. If the above-described carrier or cell is an unlicensed band carrier or cell, the base station may divide the bandwidth or bandwidth portion of the above-described base station or cell into one or more subbands, and transmit subband configuration information to the terminal through a higher layer signal. have.
  • the base station may perform a channel access procedure.
  • the channel access procedure may be performed based on a carrier or an entire cell bandwidth, or may be performed in units of a bandwidth portion or one or more subbands.
  • the base station may occupy a channel through a carrier, a cell, a bandwidth portion, or a subband determined to be idle through a channel access procedure.
  • the base station may transmit the result of the channel access procedure to the terminal.
  • the result of the channel access procedure may be transmitted to the terminal through the downlink control channel, and may be transmitted through the downlink control channel transmitted to the entire cell terminal or a specific terminal group.
  • the base station may transmit the above-described unlicensed band occupied and used time (channel occupancy time) and/or slot format information to the terminal.
  • the base station may perform communication with the terminal during the channel occupation time.
  • step 1400 the terminal sets a carrier or cell to perform communication with the base station from the base station and a frequency band corresponding thereto in the configuration information, a bandwidth portion to perform communication with the terminal within the above-described frequency or cell bandwidth.
  • the related setting information can be set through an upper layer signal. If the above-described carrier or cell is an unlicensed band carrier or cell, and the base station divides the bandwidth or bandwidth portion of the above-described base station or cell into one or more subbands, the terminal receives the above-described subband configuration information from the base station. It can be set through a layer signal.
  • the terminal may receive the result of the channel access procedure of the base station and/or the time (channel occupancy time) and/or slot format information of the base station occupying and using the above-described unlicensed band through the downlink control channel.
  • the result of the channel access procedure of the base station may be composed of one or more carriers, cells, bandwidth parts, or subband units.
  • the terminal is a downlink control channel for scheduling downlink data channel reception, a downlink data channel for it, a downlink control channel for scheduling uplink data channel transmission, and downlink control for requesting CSI information report.
  • a downlink control channel for requesting transmission of a channel and an uplink control signal may be received.
  • step 1430 if the terminal multiplexes UCI in a specific slot and needs to transmit through PUCCH or PUSCH, the terminal may determine an uplink channel and/or cell to be transmitted by multiplexing UCI through various embodiments of the present disclosure. have.
  • step 1440 afterwards, the UE performs uplink transmission configured through the uplink and/or higher layer signals scheduled in the above-described embodiment, and if necessary, may perform a channel access procedure for the above-described uplink transmission.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
  • One or more programs may include instructions for causing the electronic device to execute methods according to embodiments described in claims or specifications of the present disclosure.
  • These programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • magnetic disc storage device Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or other types of It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of them. In addition, a plurality of configuration memories may be included.
  • the program is accessed through a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a communication network composed of a combination thereof. It may be stored in an (access) attachable storage device. Such a storage device may access a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a communication network composed of a combination thereof. It may be stored in an (access) attachable storage device. Such a storage device may access a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device performing an embodiment of the present disclosure.

Landscapes

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Abstract

본 개시의 일 실시예에 따라, 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 장치가 제공된다. 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법은 기지국으로부터 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 단계, 상기 스케줄링 정보에 기초하여, 복수개의 상향링크 채널 각각에 대해 단말이 수행 가능한 채널 접속의 유형을 식별하는 단계, 상기 각 상향링크 채널 각각에 대한 채널 접속 유형에 기초하여, 상기 복수개의 상향링크 채널 중 비면허 대역에서 상향링크 제어 정보(UCI, Uplink Control Information)를 다중화하여 전송할 상향링크 채널을 결정하는 단계 및 상기 상향링크 제어 정보를 상기 결정된 상향링크 채널을 통해 다중화하여 상기 기지국에 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 대한 것이다. 본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 제어 정보를 전송할 자원을 판단하고 이를 송신하는 방법 및 장치를 포함할 수 있다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
본 개시는 무선통신 시스템에서 단말의 상향링크 제어 정보 전송 방법에 관한 것으로, 일 실시예에 따른 무선통신 시스템에서 단말의 상향링크 제어 정보 전송 방법은, 기지국으로부터 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 단계, 상기 스케줄링 정보에 기초하여, 복수개의 상향링크 채널 각각에 대해 단말이 수행 가능한 채널 접속의 유형을 식별하는 단계, 상기 각 상향링크 채널 각각에 대한 채널 접속 유형에 기초하여, 상기 복수개의 상향링크 채널 중 비면허 대역에서 UCI (Uplink Control Information)를 다중화하여 전송할 상향링크 채널을 결정하는 단계 및 상기 UCI를 상기 결정된 상향링크 채널을 통해 다중화하여 상기 기지국에 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시하는 도면이다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시하는 도면이다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시하는 도면이다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 무선 자원 영역의 예를 도시하는 도면이다.
도 6는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 코드 블록 그룹 구성의 예를 도시하는 도면이다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 스케줄링과 피드백의 예를 도시하는 도면이다.
도 8는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 주파수 자원 할당 방법을 도시하는 도면이다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 LBT 서브밴드를 구분하는 일 예를 도시하는 도면이다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 LBT 결과 정보의 일 예를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 두 전송간의 갭을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 UCI를 다중화하여 전송하는 PUSCH를 선택하는 일 예를 도시하는 도면이다.
도 13은 일 실시예에 의한 기지국의 동작을 도시하는 도면이다.
도 14는 일 실시예에 의한 단말의 동작을 도시하는 도면이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법이 제공될 수 있다. 단말이 신호를 송수신하는 방법은, 기지국으로부터 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 상기 스케줄링 정보에 기초하여, 복수개의 상향링크 채널 각각에 대해 단말이 수행 가능한 채널 접속의 유형을 식별하는 단계; 상기 각 상향링크 채널 각각에 대한 채널 접속 유형에 기초하여, 상기 복수개의 상향링크 채널 중 비면허 대역에서 상향링크 제어 정보(UCI, Uplink Control Information)를 다중화하여 전송할 상향링크 채널을 결정하는 단계; 및 상기 상향링크 제어 정보를 상기 결정된 상향링크 채널을 통해 다중화하여 상기 기지국에 전송하는 단계;를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은, 상기 복수개의 상향링크 채널 중 채널 접속 절차의 수행 없이 전송되는 채널 접속 유형에 대응되는 상향링크 채널로 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은, 상기 복수개의 상향링크 채널 중 소요되는 채널 접속 절차 수행 시간이 가장 짧은 채널 접속 절차 유형에 대응되는 상향링크 채널로 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 기지국으로부터 상기 기지국이 수행한 각 채널에 대한 채널 접속 절차의 결과 정보 또는 기지국이 접속한 채널에 대한 채널 점유 시간 정보 중 적어도 하나의 정보를 수신하는 단계; 및 상기 수신한 정보에 기초하여, 상기 기지국이 점유한 채널을 식별하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 복수개의 상향링크 채널이 동일한 채널 접속 유형으로 식별된 경우, 상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은 상기 복수개의 상향링크 채널 중 상기 기지국이 점유한 채널로 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 복수개의 상향링크 채널이 동일한 채널 접속 유형으로 식별된 경우, 가장 작은 인덱스 값에 대응되는 셀을 통해 상기 상향링크 제어 정보가 다중화된 상향링크 채널이 전송될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 단말이 상기 비면허 대역에서 수행하는 채널 접속 절차는 Listen Before Talk (LBT)일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라 상기 스케줄링 정보에 기초하여, 복수개의 상향링크 채널 각각에 대해 단말이 수행 가능한 채널 접속 유형을 식별하는 단계;는, 상기 복수개의 상향링크 채널 각각에 대한 전송 시간을 식별하는 단계; 상기 복수개의 상향링크 채널 각각에 대한 전송 시간과 상기 복수개의 상향링크 채널 전송 이전에 전송된 상향링크 채널의 전송 시간과의 시간 차이 또는 상기 복수개의 상향링크 채널 각각에 대한 전송 시간과 상기 복수개의 상향링크 채널 전송 이전에 수신된 하향링크 채널의 수신 시간과의 시간 차이를 획득하는 단계; 및 상기 복수개의 상향링크 채널 각각에 대한 상기 시간 차이에 기초하여, 복수개의 상향링크 채널 각각에 대해 단말이 수행 가능한 채널 접속 유형을 식별하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은, 상기 시간 차이가 가장 작은 채널 접속 유형에 대응되는 상향링크 채널로 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은, 상기 시간 차이가 기설정된 시간 내인 채널 접속 유형에 대응되는 상향링크 채널로 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 송수신하는 방법이 제공될 수 있다. 기지국이 수행하는 방법은 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 단말로 전송하는 단계; 및 상기 스케줄링 정보에 기초하여 식별된 복수개의 상향링크 채널 각각에 대한 채널 접속 유형에 기초하여 결정된 상향링크 채널을 통해 다중화된 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information)를 비면허 대역에서 상기 단말로부터 수신하는 단계;를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 기지국이 수행하는 방법은 상기 비면허 대역에서 채널 접속 절차를 수행하는 단계; 및 단말로 상기 기지국이 수행한 각 채널에 대한 채널 접속 절차의 결과 정보 또는 기지국이 접속한 채널에 대한 채널 점유 시간 정보 중 적어도 하나의 정보를 전송하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 복수개의 상향링크 채널이 동일한 채널 접속 유형으로 식별된 경우, 상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은 상기 복수개의 상향링크 채널 중 상기 기지국이 점유한 채널로 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 단말이 제공될 수 있다. 단말은 송수신부; 및 상기 송수신부를 제어하는 적어도 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 적어도 하나 이상의 프로세서는 기지국으로부터 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 스케줄링 정보에 기초하여, 복수개의 상향링크 채널 각각에 대해 단말이 수행 가능한 채널 접속의 유형을 식별하고, 상기 각 상향링크 채널 각각에 대한 채널 접속 유형에 기초하여, 상기 복수개의 상향링크 채널 중 비면허 대역에서 상향링크 제어 정보를 다중화하여 전송할 상향링크 채널을 결정하고, 상기 상향링크 제어 정보를 상기 결정된 상향링크 채널을 통해 다중화하여 상기 기지국에 전송하도록 상기 송수신부를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은, 상기 복수개의 상향링크 채널 중 상기 단말의 채널 접속 절차의 수행 없이 전송되는 채널 접속 유형에 대응되는 상향링크 채널으로 결정될 수 있다.
이하, 본 개시의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한, 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 결정된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참고하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐일 수 있다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭할 수 있다.
이하, 본 개시의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략할 수 있다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함일 수 있다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참고하면 명확해질 것일 수 있다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐일 수 있다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭할 수 있다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또한, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array)또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행할 수 있다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함할 수 있다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~ 부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나, 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 와 같은 통신 표준과 함께 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다. 또한, 5세대 무선통신 시스템으로 5G 또는 NR (new radio)의 통신표준이 개발되고 있다.
5G 통신 시스템의 경우, 다양한 서비스 제공 및 높은 데이터 전송률 지원을 위해 코드 블록 그룹(code block group, CBG) 단위의 재전송, 상향링크 스케줄링 정보 없이 상향링크 신호를 전송할 수 있는 기술(예: 승인 자유 상향링크 전송(grant-free uplink transmission) 과 같은 다양한 기술들이 도입될 것이다. 이와 같이 5세대를 포함한 무선통신 시스템에서 eMBB(enhanced mobile broadband), mMTC(massive machine type communications) 및 URLLC(ultra-reliable and low-latency communications) 중 적어도 하나의 서비스가 단말에 제공될 수 있다. 상술한 서비스들은 동일 시구간 동안에 동일 단말에 제공될 수 있다. 실시예에서 eMBB는 고용량데이터의 고속 전송, mMTC는 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속, URLLC는 고신뢰도와 저지연을 목표로 하는 서비스일 수 있으나 이에 제한되지는 않는다. 3가지의 서비스는 LTE 시스템 또는 LTE 이후의 5G/NR (new radio, next radio) 등의 시스템에서 주요한 시나리오일 수 있으나, 상술된 예시들에 제한되지 않는다. 또한 상술한 5G 시스템의 서비스들은 예시적인 것이고, 5G 시스템의 가능한 서비스들은 상술한 예시들에 제한되지 않는다. 그리고, URLLC 서비스를 제공하는 시스템은 URLLC 시스템, eMBB 서비스를 제공하는 시스템은 eMBB 시스템으로 지칭될 수 있다. 또한, 서비스와 시스템이라는 용어는 상호 교환적으로 또는 혼용되어 사용될 수 있다.
이하, 기지국은 단말에 대한 자원 할당을 수행하는 주체로서, eNode B, Node B, BS(Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크상의 노드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신 기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(downlink, DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송 경로이고, 상향링크(uplink, UL)는 단말이 기지국에게 전송하는 신호의 무선 전송 경로를 의미할 수 있다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 시스템을 일례로서 본 개시의 실시예를 설명하며, 본 개시에서 제안하는 방법 및 장치를 설명하기 위해 종래의 LTE 또는 LTE-A 시스템에서의 물리채널 (physical channel)과 신호(signal)라는 용어가 사용될 수 있다. 본 개시에서 설명하는 이동통신 시스템과 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어, LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 이에 포함될 수 있을 것이다. 또한, 본 개시의 실시예는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 결정으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, 5G 시스템 또는 New Radio(NR) 시스템은 하향링크(downlink, DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(uplink, UL)에서는 OFDM 및 SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 또는 DFT-s-OFDM(DFT spread OFDM) 방식을 모두 채용하고 있다. 다중 접속 방식은, 각 사용자의 데이터 또는 제어 정보가 전송되는 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성(orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써, 각 사용자의 데이터 또는 제어 정보가 구분되도록 할 수 있다.
NR 시스템은 초기 전송에서 복호 실패가 발생된 경우, 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송하는 HARQ(hybrid automatic repeat request) 방식을 채용하고 있다. HARQ 방식이란 수신기가 데이터를 정확하게 복호화(디코딩)하지 못한 경우, 수신기가 송신기에게 디코딩 실패를 알리는 정보(일례로 negative acknowledgement, NACK)를 전송하여 송신기가 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송할 수 있게 하는 것이다. 수신기는 송신기가 재전송한 데이터를 이전에 디코딩 실패한 데이터와 결합하여 데이터 수신 성능을 높일 수 있다. 또한, HARQ 방식은, 수신기가 데이터를 정확하게 복호한 경우, 수신기는 송신기에게 디코딩 성공을 알리는 정보(일례로 acknowledgement, ACK)를 전송하여 송신기가 새로운 데이터를 전송하도록 할 수 있다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어, 채널을 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
또한, 본 개시는, 일부 통신 규격(일례로 3rd Generation Partnership Project, 3GPP)에서 사용되는 용어들을 이용하여 다양한 실시예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 다양한 실시예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 NR 시스템에 기반하여 설명되나, 본 개시의 내용은 NR 시스템에 국한되는 것이 아니라 LTE, LTE-A, LTE-A-Pro, 5G 등 다양한 무선 통신 시스템에서 적용될 수 있다. 또한, 본 개시에서의 내용은 비면허 대역을 이용하여 신호를 송수신하는 시스템 및 장치를 가정하여 설명하지만, 본 개시의 내용은 면허대역에서 동작하는 시스템에서도 적용 가능할 것일 수 있다.
이하 본 개시에서 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 또는 상위 계층 신호는 기지국에서 물리 계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 또는 단말에서 물리 계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법일 수 있으며, RRC(radio resource control) 시그널링, 또는 PDCP(packet data convergence protocol) 시그널링, 또는 MAC 제어 요소(MAC(media access control) control element, MAC CE)를 통해 전달되는 신호 전달 방법 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 상위 계층 시그널링 또는 상위 계층 신호는 복수의 단말들에게 공통으로 전송되는 시스템 정보, 예를 들어 SIB(system information block)이 포함될 수 있으며, PBCH(physical broadcast channel)를 통해 전송되는 정보 중 MIB(master information block)을 제외한 정보 역시 포함될 수 있다. 이 때, MIB도 상술된 상위 계층 신호에 포함될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 장치 및 방법은, 단말이 상향링크 제어 정보를 송신할 자원을 판단하는 방법을 제공하여, 기지국과 단말이 보다 효과적으로 통신을 수행할 수 있게 할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 송신을 위한 자원을 판단하고 이를 송신하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선통신 시스템에서 단말의 상향링크 제어 정보 전송 방법은, 기지국으로부터 하향링크 제어 정보 및 상기 하향링크 제어 정보에 의하여 스케쥴링된 하향링크 데이터 채널을 수신하는 단계, 상기 하향링크 제어 정보에 기초하여, 상향링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 획득하는 단계 및 상기 하향링크 데이터 채널에 대한 수신 결과인 상기 상향링크 제어 정보를, 상기 하향링크 제어 정보에 기초하여 결정된 전송 자원을 이용하여, 상기 기지국으로 보고하는 단계를 포함할 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시하는 도면이다. 도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)을 예시할 수 있다. 도 1은 예시적으로 하나의 기지국만을 도시하나, 기지국(110)과 동일 또는 유사한 다른 기지국이 더 포함될 수 있다.
기지국(110)은 단말들(120, 130)에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)일 수 있다. 기지국(110)은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국(110)은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', 'eNodeB(eNB)', 'gNodeB(gNB)', '5G 노드(5th generation node)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말(120) 및 단말(130) 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국(110)과 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 경우에 따라, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 즉, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수 있다. 단말(120) 및 단말(130) 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
무선 통신 환경은, 비면허 대역에서의 무선 통신을 포함할 수 있다. 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 비면허 대역(예: 5 내지 7GHz, 64 내지 71GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 실시예에 있어서, 비면허 대역에서는 셀룰러 통신 시스템과 다른 통신 시스템(일례로 wireless local area network, WLAN)이 공존(coexistence)할 수 있다. 2개 통신 시스템들 간 공정성(fairness) 보장을 위해, 다시 말해 하나의 시스템에 의해서 독점적으로 채널이 사용되는 상황이 발생하지 않도록, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 비면허 대역을 위한 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 비면허 대역을 위한 채널 접속 절차의 예로서, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 LBT(listen before talk)를 수행할 수 있다.
기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 밀리미터 파(mmWave) 대역(일례로 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이 때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함할 수 있다. 즉, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국(110) 및 단말들(120, 130)은 빔 탐색(beam search) 또는 빔 관리(beam management) 절차를 통해 서빙(serving) 빔들을 선택할 수 있다. 서빙 빔들이 선택된 후, 이후 통신은 서빙 빔들을 송신한 자원과 QCL(quasi co-located) 관계에 있는 자원을 통해 수행될 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시하는 도면이다. 도 2에 예시된 구성은 도 1의 기지국(110)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '~부', '~기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참고하면, 기지국은 무선 통신부(210), 백홀 통신부(220), 저장부(230), 제어부(240)를 포함할 수 있다.
무선 통신부(210, 이는 송수신부와 혼용될 수 있다)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신부(210)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신시, 무선 통신부(210)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성할 수 있다. 또한, 데이터 수신 시, 무선 통신부(210)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다.
또한, 무선 통신부(210)는 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환할 수 있다. 이를 위해, 무선 통신부(210)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선 통신부(210)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선 통신부(210)는 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다.
하드웨어의 측면에서, 무선 통신부(210)는 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 다수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다. 디지털 유닛은 적어도 하나의 프로세서(예: DSP(digital signal processor))로 구현될 수 있다.
무선 통신부(210)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이에 따라, 무선 통신부(210)의 전부 또는 일부는 '송신부(transmitter)', '수신부(receiver)' 또는 '송수신부(transceiver)'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선 통신부(210)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다. 일 실시예에 따라, 무선 통신부(210)는 적어도 하나의 송수신부(at least one transceiver)를 포함할 수 있다.
백홀 통신부(220)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공할 수 있다. 즉, 백홀 통신부(220)는 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환할 수 있다.
저장부(230)는 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 저장부(230)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(230)는 제어부(240)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 저장부(230)는 메모리(memory)를 포함할 수 있다.
제어부(240)는 기지국의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(240)는 무선 통신부(210)를 통해 또는 백홀 통신부(220)을 통해 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 또한, 제어부(240)는 저장부(230)에 데이터를 기록하고, 읽을 수 있다. 그리고, 제어부(240)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 프로토콜 스텍은 무선통신부(210)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 있어서, 제어부(240)는 적어도 하나의 프로세서(at least one processor)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 제어부(240)는 기지국이 후술하는 다양한 실시예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(240)는 비면허 대역에 대한 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 예를 들면, 송수신부(일례로 무선 통신부 (210))에서 비면허 대역으로 송신되는 신호들을 수신하고, 제어부(240)는 수신된 신호의 세기 등을 사전에 정의되거나 대역폭 등을 인자로 하는 함수의 값 또는 결정된 임계 값과 비교하여 상술된 비면허 대역의 유휴상태 여부를 결정할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제어부(240)는 송수신부를 통해 단말에게 제어 신호를 송신하거나, 단말로부터 제어 신호를 수신할 수 있다. 또한, 제어부(240)는 송수신부를 통해 단말에게 데이터를 송신하거나, 단말로부터 데이터를 수신할 수 있다. 제어부(240)는, 단말로부터 수신한 제어 신호 또는 데이터 신호에 기반하여, 단말에게 전송된 신호에 대한 전송 결과를 결정할 수 있다.
또한, 예를 들어, 제어부(240)는 전송 결과에 기반하여, 다시 말해, 제어 신호 또는 데이터 신호에 대한 단말의 수신 결과에 기반하여, 채널 접속 절차를 위한 경쟁 구간 값을 유지 또는 변경(이하, 경쟁 구간 조정(contention window adjustment)할 수 있다. 다양한 실시예들에 따라, 제어부(240)는 경쟁 구간 조정을 위한 전송 결과를 획득하기 위해, 기준 슬롯을 결정할 수 있다. 제어부(240)는 기준 슬롯에서 경쟁 구간 조정을 위한 데이터 채널을 결정할 수 있다. 제어부(240)는 기준 슬롯에서 경쟁 구간 조정을 위한 기준 제어 채널을 결정할 수 있다. 만일, 비면허 대역이 유휴 상태인 것으로 결정되는 경우, 제어부(240)은 채널을 점유할 수 있다.
또한 제어부(240)는 본 개시에 기술된 내용에 따라 무선 통신부(210)을 통해 단말로부터 상향링크 제어 정보를 수신하고, 상술된 상향링크 제어 정보에 포함된 하나 이상의 HARQ-ACK 정보 또는 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)를 통해 하향링크 데이터 채널에 대한 재전송 필요 여부, 및/또는 변조 및 코딩 방식 변경 필요 여부를 확인하도록 제어할 수 있다. 또한 제어부(240)는 하향링크 데이터의 초기 또는 재전송을 스케줄링하거나 상향링크 제어 정보 전송을 요청하는 하향링크 제어 정보(downlink control information)을 생성하고, 상술된 하향링크 제어 정보를 무선 통신부(210)을 통해 단말로 전송하도록 제어할 수 있다. 또한 제어부(240)는 상술된 하향링크 제어 정보에 따라 (재)전송된 상향링크 데이터 및/또는 상향링크 제어 정보를 수신하도록 상술된 무선 통신부(210)을 제어할 수 있다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시하는 도면이다. 도 3에 예시된 구성은 도 1의 단말(110, 120)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '~부', '~기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, 단말은 통신부(310), 저장부(320), 제어부(330)를 포함할 수 있다.
통신부(310, 이는 송수신부와 혼용될 수 있다)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 통신부(310)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신시, 통신부(310)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성할 수 있다. 또한, 데이터 수신시, 통신부(310)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다. 또한, 통신부(310)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환할 수 있다. 예를 들어, 통신부(310)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(310)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부(310)는 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부(310)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 빔포밍을 수행할 수 있다.
통신부(310)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이에 따라, 통신부(310)의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부(310)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다. 일 실시예에 따라, 통신부(310)는 적어도 하나의 송수신부(at least one transceiver)를 포함할 수 있다.
저장부(320)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 저장부(320)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(320)는 제어부(330)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따라, 저장부(320)는 메모리(memory)를 포함할 수 있다.
제어부(330)는 단말의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(330)는 통신부(310)를 통해 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 또한, 제어부(330)는 저장부(320)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(330)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(330)는 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 일 실시예에 따라, 제어부(330)는 적어도 하나의 프로세서(at least one processor)를 포함할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, 통신부(310)의 일부 및/또는 제어부 330은 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 제어부(330)는 단말이 후술하는 다양한 실시예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(330)는 송수신부(일례로 통신부(310))를 통해, 기지국이 전송하는 하향링크 신호(하향링크 제어 신호 또는 하향링크 데이터)를 수신할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제어부(330)는, 하향링크 신호에 대한 전송 결과를 결정할 수 있다. 전송 결과는, 전송된 하향링크 신호의 ACK(ACKnowledgement), NACK(Negative ACK), DTX(Discontinuous Transmission) 등에 대한 피드백에 대한 정보를 포함할 수 있다. 본 개시에서 전송 결과는, 하향링크 신호의 수신 상태, 수신 결과, 디코딩 결과, HARQ-ACK 정보(HARQ-ACK information) 등 다양한 용어로 지칭될 수 있다. 또한, 예를 들어, 제어부(330)는 송수신부를 통해, 기지국에게 하향링크 신호에 대한 응답 신호로서, 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 상향링크 신호는 하향링크 신호에 대한 전송 결과를 명시적으로(explicitly) 또는 묵시적으로(implicitly) 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제어부(330)는, 상향링크 제어 정보에 상술된 HARQ-ACK 정보 및/또는 채널 상태 정보 (CSI) 중 적어도 하나 이상의 정보를 포함하여, 송수신부를 통해 기지국에게 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다. 이때, 상향링크 제어 정보는 상향링크 데이터 정보와 함께 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되거나, 상향링크 데이터 정보 없이 상향링크 제어 정보만을 상향링크 데이터 채널을 통해 기지국에게 전송할 수 있다.
제어부(330)는 비면허 대역에 대한 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 예를 들면, 송수신부(일례로 통신부(310))에서 비면허 대역으로 송신되는 신호들을 수신하고, 제어부(330)는 상술된 수신된 신호의 세기 등을 사전에 정의되거나 대역폭 등을 인자로 하는 함수의 값 또는 결정된 임계 값과 비교하여 상술된 비면허 대역의 유휴상태 여부를 결정할 수 있다. 제어부(330)는, 기지국에게 신호를 전송하기 위해 비면허 대역에 대한 접속 절차를 수행할 수 있다. 또한, 제어부 (330)은, 상술된 채널 접속 절차 수행 결과와 기지국으로부터 수신 받은 하향링크 제어 정보 중 적어도 하나 이상을 이용하여 상향링크 제어 정보를 전송할 상향링크 전송 자원을 판단하고, 송수신부를 통해 기지국에게 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시하는 도면이다. 도 4는 도 2의 무선 통신부(210) 또는 도 3의 통신부(310)의 상세한 구성에 대한 예를 도시할 수 있다. 구체적으로, 도 4는 도 2의 무선 통신부(210) 또는 도 3의 통신부(310)의 일부로서, 빔포밍을 수행하기 위한 구성요소들을 예시할 수 있다.
도 4를 참고하면, 무선 통신부(210) 또는 통신부(310)는 부호화 및 변조부(402), 디지털 빔포밍부(404), 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 및 아날로그 빔포밍부(408)를 포함할 수 있다.
부호화 및 변조부(402)는 채널 인코딩을 수행할 수 있다. 채널 인코딩을 위해, LDPC(low density parity check) 코드, 컨볼루션(convoluation) 코드, 폴라(polar) 코드 중 적어도 하나가 사용될 수 있다. 부호화 및 변조부(402)는 성상도 맵핑(contellation mapping)을 수행함으로써 변조 심볼들을 생성할 수 있다.
디지털 빔포밍부(404)는 디지털 신호(일례로 변조 심볼들)에 대한 빔포밍을 수행할 수 있다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(404)는 변조 심볼들에 빔포밍 가중치들을 곱할 수 있다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용될 수 있으며, '프리코딩 행렬(precoding matrix)', '프리코더(precoder)' 등으로 지칭될 수 있다. 디지털 빔포밍부(404)는 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 디지털 빔포밍된 변조 심볼들을 출력할 수 있다. 이 때, MIMO(multiple input multiple output) 전송 기법에 따라, 변조 심볼들은 다중화되거나, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 동일한 변조 심볼들이 제공될 수 있다.
다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍된 디지털 신호들을 아날로그 신호로 변환할 수 있다. 이를 위해, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각은 IFFT(inverse fast fourier transform) 연산부, CP(cyclic prefix) 삽입부, 디지털 아날로그 변환기(DAC), 상향 변환부를 포함할 수 있다. CP 삽입부는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 위한 것으로, 다른 물리 계층 방식(일례로 filter bank multi-carrier, FBMC)이 적용되는 경우 제외될 수 있다. 즉, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍을 통해 생성된 다수의 스트림(stream)들에 대하여 독립된 신호처리 프로세스를 제공할 수 있다. 단, 구현 방식에 따라, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)의 구성요소들 중 일부는 공용으로 사용될 수 있다.
아날로그 빔포밍부(408)는 아날로그 신호에 대한 빔포밍을 수행할 수 있다. 이를 위해, 아날로그 빔포밍부(408)은 아날로그 신호들에 빔포밍 가중치들을 곱할 수 있다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용될 수 있다. 구체적으로, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 및 안테나들 간 연결 구조에 따라, 아날로그 빔포밍부(408)은 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 다른 예로, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 적응적으로 하나의 안테나 어레이와 연결되거나, 둘 이상의 안테나 어레이들과 연결될 수 있다.
5G 시스템에서는 다양한 서비스와 요구사항을 고려해서, 프레임 구조가 유연하게(flexible) 정의될 필요가 있다. 예를 들어, 각 서비스는 요구사항에 따라 다른 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)을 가질 수 있다. 현재 5G 통신 시스템은 복수 개의 서브캐리어 간격들을 지원하며, 서브캐리어 간격은 수학식 1로부터 결정될 수 있다.
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[수학식 1]에서, f 0는 시스템의 기본 서브캐리어 간격을 나타내며, m은 정수의 스케일링 팩터(Scaling Factor)를 나타내며, △f는 서브캐리어 간격을 나타낸다. 예를 들어, f 0가 15kHz라고 하면, 5G 통신 시스템이 가질 수 있는 서브캐리어 간격의 세트(set)는 3.75kHz, 7.5kHz, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 240kHz, 480kHz 중 하나로 구성될 수 있다. 사용 가능한 서브캐리어 간격 세트(set)는 주파수 대역에 따라 상이할 수 있다. 예컨대, 7GHz 이하의 주파수 대역에서는 3.75kHz, 7.5kHz, 15kHz, 30kHz, 60kHz 중 적어도 하나 이상의 서브캐리어 간격이 사용될 수 있고, 7GHz 이상의 주파수 대역에서는 60kHz, 120kHz, 240kHz 또는 그 이상의 서브캐리어 간격 중 적어도 하나 이상의 서브캐리어 간격이 사용될 수 있다.
다양한 실시예들에서, OFDM 심볼을 구성하는 서브캐리어 간격에 따라 해당 OFDM 심볼의 길이가 달라질 수 있다. 이는, OFDM 심볼의 특징으로 서브캐리어 간격과 OFDM 심볼의 길이는 서로 역수의 관계를 갖기 때문일 수 있다. 예컨대 서브캐리어 간격이 2배가 커지면 심볼 길이는 1/2로 짧아지고 반대로 서브캐리어 간격이 1/2로 작아지면 심볼 길이가 2배 길어질 수 있다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 무선 자원 영역의 예를 도시하는 도면이다. 다양한 실시예들에서, 무선 자원 영역은 시간-주파수(time-frequency) 영역의 구조를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 무선 통신 시스템은 NR 통신 시스템을 포함할 수 있다.
도 5를 참고하면, 무선 자원 영역에서 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 영역에서의 최소 전송 단위는 OFDM(orthogoanl frequency division multiplexing) 및/또는 DFT-s-OFDM(DFT(discrete fourier transform)-spread-OFDM) 심볼일 수 있고, N symb개의 OFDM 및/또는 DFT-s-OFDM 심볼들(501)이 모여 하나의 슬롯(502)을 구성할 수 있다. 다양한 실시예들에서, OFDM 심볼은 OFDM 다중화 방식을 사용하여 신호를 송수신하는 경우에 대한 심볼을 포함할 수 있고, DFT-s-OFDM 심볼은 DFT-s-OFDM 또는 SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 다중화 방식을 사용하여 신호를 송수신하는 경우에 대한 심볼을 포함할 수 있다. 이하, 본 개시에서는 설명의 편의를 위해 OFDM 심볼에 대한 실시예가 설명되나, 이러한 실시예는 DFT-s-OFDM 심볼에 대한 실시예에도 적용 가능한 점은 당업자에게 충분히 이해될 것이다. 또한, 본 개시에서는 설명의 편의를 위해 하향링크 신호 송수신에 관한 실시예가 설명되나, 이는 상향링크 신호 송수신에 관한 실시예에 대해서도 적용 가능하다.
만일 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우, 도 5에 도시된 바와 달리, 1개의 슬롯(502)이 하나의 서브프레임(503)을 구성하며, 슬롯(502) 및 서브프레임(503)의 길이는 각각 1ms일 수 있다. 다양한 실시예들에서, 하나의 서브프레임(503)을 구성하는 슬롯의 수 및 슬롯의 길이는 서브캐리어 간격에 따라 다를 수 있다. 예를 들어, 서브캐리어 간격이 30kHz인 경우, 2개의 슬롯이 하나의 서브프레임(503)을 구성할 수 있다. 이 때의 슬롯의 길이는 0.5ms이며 서브프레임(503)의 길이는 1ms일 수 있다. 그리고 무선 프레임(504)는 10개의 서브프레임들로 구성되는 시간 영역 구간일 수 있다. 주파수 영역에서의 최소 전송 단위는 서브캐리어로서, 자원 그리드(resource grid)를 구성하는 캐리어 대역폭(carrier bandwidth)은 총 N sc BW개의 서브캐리어들(505)로 구성될 수 있다.
다만, 서브캐리어 간격, 서브프레임(503)에 포함되는 슬롯(502)의 개수, 슬롯(502)의 길이는 가변적으로 적용될 수 있다. 예를 들어, LTE 시스템의 경우 서브캐리어 간격은 15kHz이고, 2개의 슬롯들이 하나의 서브프레임(503)을 구성하며, 이 때, 슬롯 502의 길이는 0.5ms이고 서브프레임 503의 길이는 1ms일 수 있다. 다른 예를 들어, NR 시스템의 경우, 서브캐리어 간격(μ)은 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 240kHz 중 하나일 수 있고, 서브캐리어 간격(μ)에 따라 하나의 서브프레임에 포함되는 슬롯의 개수는, 1, 2, 4, 8, 16 일 수 있다.
시간-주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(resource element, RE, 506)일 수 있고, 자원 요소(506)은 OFDM 심볼 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 표현될 수 있다. 자원 블록은 복수 개의 자원 요소들을 포함할 수 있다. LTE 시스템에서, 자원 블록(Resource Block, RB, 또는 물리적 자원 블록(physical resource block, PRB), 507)은 시간 영역에서 N symb개의 연속된 OFDM 심볼들(501)과 주파수 영역에서 N SC RB개의 연속된 서브캐리어들(508)로 정의될 수 있다. 하나의 RB에 포함된 심볼들의 개수 N symb = 14일 수 있고, 서브캐리어들의 개수 N SC RB =12 일 수 있으며, 하나의 RB에 포함된 심볼들의 개수 N symb = 7일 수 있고, 서브캐리어들의 개수 N SC RB=12 일 수 있으며, RB의 수(number of RBs, N RB)는 시스템 전송 대역의 대역폭에 따라 변할 수 있다.
NR 시스템에서, 자원 블록(507)은 주파수 영역에서 N SC RB개의 연속된 서브캐리어들로 정의될 수 있다. 서브캐리어들의 개수 N SC RB =12 일 수 있다. 주파수 영역은 공통 자원 블록(common resource block, CRB)들을 포함할 수 있으며 주파수 영역 상의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)에서 물리적 자원 블록(PRB)가 정의될 수 있다. CRB 및 PRB 번호는 서브캐리어 간격에 따라 다르게 결정될 수 있다.
하향링크 제어 정보의 경우 슬롯 내의 최초 N 개의 OFDM 심볼(들)에서 전송될 수 있다. 일반적으로 N = {1, 2, 3}일 수 있으며, 단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링(higher laying signaling)을 통해 하향링크 제어 정보가 전송될 수 있는 심볼의 수를 설정(configure)받을 수 있다. 또한, 현재 슬롯에서 전송해야 할 제어 정보의 양에 따라 기지국은 슬롯에서 하향링크 제어 정보가 전송될 수 있는 심볼의 수를 슬롯마다 변경하고, 심볼의 수에 대한 정보를 별도의 하향링크 제어 채널을 통해 단말에게 전달할 수도 있다.
NR 및/또는 LTE 시스템에서 하향링크 데이터 또는 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다. 다양한 실시예들에서, DCI 는 다양한 포맷에 따라 정의될 수 있으며, 각 포맷은 DCI가 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보(UL grant)를 포함하는지, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보(DL grant)를 포함하는지, 제어 정보의 크기가 작은 컴팩트 DCI 인지, 폴백(fall-back) DCI 인지, 다중 안테나를 사용한 공간 다중화(spatial multiplexing)가 적용되는지, 및/또는 전력 제어용 DCI 인지에 따라 달라질 수 있다.
예를 들면, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 제어정보(DL grant)인 DCI 포맷(예를 들어, NR의 DCI format 1_0) 은 다음과 같은 제어 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- 제어 정보 포맷 구분자 (DCI format identifier): DCI의 포맷을 구분하는 구분자
- 주파수 영역 자원 할당(Frequency domain resource assignment): 데이터 전송에 할당된 RB를 지시.
- 시간 영역 자원 할당(Time domain resource assignment): 데이터 전송에 할당된 슬롯 및 심볼을 지시.
- VRB-to-PRB mapping: VRB(virtual resource block) 매핑 방식 적용여부를 지시
- 변조 및 코딩 방식(modulation and coding scheme, MCS): 데이터 전송에 사용된 변조 방식과 전송하고자 하는 데이터인 전송 블록(transport block)의 크기를 지시.
- 새로운 데이터 지시자(new data indicator, NDI): HARQ 초기 전송인지 재전송인지를 지시.
- 중복 버전(redundancy version, RV): HARQ의 중복 버전(redundancy version) 을 지시.
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number): HARQ의 프로세스 번호를 지시.
- PDSCH 할당 인덱스 (downlink assignment index): 단말에게 기지국으로 보고해야하는 PDSCH 수신 결과의 수(예를 들어, HARQ-ACK 수)를 지시
- PUCCH를 위한 전송 전력 제어 명령(transmit power control(TPC) command) for PUCCH(physical uplink control channel): 상향링크 제어 채널인 PUCCH에 대한 전송 전력 제어 명령을 지시.
- PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator): 해당 DCI를 통해 설정된 PDSCH에 대한 수신 결과가 포함된 HARQ-ACK 보고에 사용되는 PUCCH 자원 지시
- PUCCH 전송 타이밍 지시자(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator): 해당 DCI를 통해 설정된 PDSCH에 대한 수신 결과가 포함된 HARQ-ACK보고를 위한 PUCCH가 전송되어야 하는 슬롯 또는 심볼 정보 지시
DCI는 채널 코딩 및 변조 과정을 거쳐 하향링크 물리 제어 채널인 PDCCH(physical downlink control channel) 또는 EPDCCH(enhanced PDCCH) 상에서 전송될 수 있다. 이하 PDCCH 또는 EPDCCH의 송수신은 PDCCH 또는 EPDCCH 상의 DCI 송수신으로 이해될 수 있으며, PDSCH(physical downlink shared channel)의 송수신은 PDSCH 상의 하향링크 데이터 송수신으로 이해될 수 있다.
다양한 실시예들에서, 각 단말에 대해 독립적인 특정 RNTI(radio network temporary identifier), 또는 단말 식별자 C-RNTI(Cell-RNTI)로 스크램블링된 CRC(cyclic redundancy check)가 DCI에 추가될 수 있다. 각 단말에 대한 DCI는 채널 코딩된 후, 독립적인 PDCCH로 구성되어 전송될 수 있다. 시간 영역에서 PDCCH는 제어 채널 전송구간 동안 전송될 수 있다. 주파수 영역에서 PDCCH의 매핑 위치는 적어도 각 단말의 식별자(identifier, ID)에 의해 결정될 수 있으며, 전체 시스템 전송 대역 또는 시스템 전송 대역 중 설정된 주파수 대역에서 전송될 수 있다. 또는 주파수 영역에서 PDCCH의 매핑 위치는 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수도 있다.
하향링크 데이터는 하향링크 데이터 전송을 위한 물리 채널인 PDSCH(physical downlink shared channel)상에서 전송될 수 있다. PDSCH는 제어 채널 전송 구간 이후부터 전송될 수 있으며, 주파수 영역에서 PDSCH의 매핑 위치, PDSCH에 대한 변조 방식과 같은 스케줄링 정보는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI에 기반하여 결정될 수 있다.
DCI를 구성하는 제어 정보 중 변조 및 코딩 방식(MCS) 정보를 통해서, 기지국은 단말에게 전송하고자 하는 PDSCH에 적용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터의 크기(transport block size, TBS)를 통지할 수 있다. 다양한 실시예들에서, MCS는 5비트 또는 그보다 더 많거나 적은 비트로 구성될 수 있다. TBS는 기지국이 전송하고자 하는 데이터(transport block, TB)에 오류 정정을 위한 채널코딩이 적용되기 이전의 TB의 크기에 해당할 수 있다.
NR 시스템에서 상향링크 및 하향링크 데이터 전송을 위해 지원되는 변조방식은 QPSK(quadrature phase shift keying), 16QAM(quadrature amplitude modulation), 64QAM, 256QAM 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 각각의 변조 차수(Modulation order, Q m)는 각각 2, 4, 6, 8일 수 있다. 즉, QPSK 변조의 경우 심볼당 2 비트, 16QAM 변조의 경우 심볼당 4 비트, 64QAM 변조의 경우 심볼당 6 비트, 256QAM 변조의 경우 심볼당 8비트가 전송될 수 있다. 또한, 시스템 변형에 따라 256QAM 이상의 변조 방식이 사용될 수 있다.
하향링크 또는 상향링크에서 전송되는 데이터, 다시 말해 전송 블록 (transport block, TB), 또는 코드워드(codeword, CW)는 하나 이상의 코드 블록(code block, CB)으로 구분될 수 있다.
도 6는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 코드 블록 그룹 구성의 예를 도시하는 도면이다. 도 6을 참조하면, 하향링크 또는 상향링크에서 전송하고자 하는 데이터 또는 TB(601)에, 상술된 TB(601)의 마지막 또는 맨 앞부분에 CRC(cyclic redundancy check, 603)가 추가될 수 있다. 데이터를 수신하는 단말 또는 기지국은 상술된 CRC(603)를 통해 상술된 TB(601)를 올바르게 수신하였는지 판단할 수 있다. 상술된 CRC(603)는 16비트 또는 24비트 또는 미리 고정된 비트수를 가지거나 채널 상황 등에 따라 가변적인 비트 수를 가질 수 있으며, 채널 코딩의 성공 여부를 판단하기 위해 사용될 수 있다. 이 때, TB(601)와 CRC(603)가 추가된 블록은 여러 개의 CB들(607, 609, 611, 613)로 나뉠 수 있다(605).
이 때, 상술된 TB(601)는 사전에 정의된 코드 블록의 최대 크기, 또는 기지국으로부터 상위 계층 신호를 통해 설정된 CB의 최대 크기로 나누어질 수 있다. 따라서 첫 번째 코드 블록(607) 또는 마지막 코드 블록(613) 중 적어도 하나의 코드 블록은 다른 코드 블록보다 크기가 작을 수 있다. 이 경우 상술된 첫 번째 코드 블록(607) 또는 마지막 코드 블록(613)에 0, 랜덤 값 또는 1을 넣어 다른 코드 블록들과 길이가 같아지도록 할 수 있다. 실시예에 있어서, 상술된 하나 이상으로 나누어진 코드 블록들에 각각 CRC들(617, 619, 621, 623)이 추가될 수 있다(615). 상술된 CRC는 16비트 또는 24비트 또는 미리 고정된 비트 수를 가질 수 있으며, 채널 코딩의 성공 여부를 판단하기 위해 사용될 수 있다.
상술된 TB에 추가된 CRC(603)와 코드 블록에 추가된 CRC들(617, 619, 621, 623)은 코드 블록에 적용될 채널 코드의 종류에 따라 생략될 수 있다. 일례로 터보 코드가 아니라 LDPC 코드가 코드 블록에 적용될 경우, 코드 블록마다 삽입될 CRC들(617, 619, 621, 623)의 전체 또는 일부의 CRC는 생략될 수 있다. 이때, CRC 일부가 생략된다는 의미는 CRC 길이가 줄어든다는 의미와 같다. 하지만, LDPC 코드가 코드 블록에 적용되는 경우에도 CRC들(617, 619, 621, 623)은 그대로 코드 블록에 추가될 수 있다. 또한, 폴라 코드가 사용되는 경우에도 CRC가 추가되거나 생략될 수 있다.
또한 하나 이상의 코드 블록은 코드 블록 그룹(code block group, CBG)으로 구성될 수 있다. 이 때, 기지국은 단말에게 상위 계층 신호를 통해 하나의 TB를 최대 M개의 코드 블록 그룹으로 그룹화하도록 설정할 수 있다. 도 6를 참조하여 예시적으로 설명하면, 만일 단말이 기지국으로부터 상위 계층 신호를 통해 하나의 TB에 대한 최대 코드 블록 그룹의 수를 M으로 설정받은 경우, 단말은 상술된 N개의 코드 블록으로 나뉘어진 TB를 다시 M개의 코드 블록 그룹(630, 635)으로 그룹화할 수 있다. 이 때, 하나의 코드 블록 그룹에 포함된 코드 블록의 수는 TB의 크기에 따라 다를 수 있다. 다시 말해, TB의 크기에 따라 코드 블록의 수가 다르기 때문에, 상술된 코드 블록 그룹에 포함된 코드 블록의 수 역시 다를 수 있다. 예를 들어, 만일 TB가 M개의 코드 블록으로 나뉘는 경우, 하나의 코드 블록 그룹은 하나의 코드 블록으로 구성될 수 있다. 만일 TB가 2M개의 코드 블록으로 나뉘는 경우, 하나의 코드 블록 그룹은 두개의 코드 블록으로 구성될 수 있다. 즉, 하나의 코드 블록 그룹에 포함된 코드 블록의 수는 TB의 크기 또는 TB를 구성하는 코드 블록의 수에 따라 변할 수 있다.
이 때, 하향링크 데이터 채널을 통해 송수신되는 코드워드 또는 TB가 하나 이상의 코드 블록 그룹(예를 들어 M개의 코드 블록 그룹, M은 1과 같거나 큰 양의 정수)으로 구분되어 전송되는 것으로 판단하도록 설정된 단말은, 기지국에게, 상술된 설정 내지 구분된 코드 블록 그룹(M개의 CBG) 각각에 대한 하향링크 수신 결과를, 상향링크 제어 채널 또는 상향링크 데이터 채널을 통해 전송할 수 있다. 이 때, 상술된 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 DCI에는 어떠한 코드 블록 그룹이 전송되었는지를 지시하는 코드 블록 그룹 전송 정보(codeblock group transmission information, CBGTI)가 포함될 수 있으며, 상술된 코드 블록 그룹 전송 정보 필드는 상술된 설정된 TB별 최대 코드 블록 그룹의 수(M)로 구성된 비트열로 구성될 수 있다.
상술된 필드를 통해 단말은 기지국이 하향링크 데이터 채널을 통해 실제로 전송한 코드 블록 그룹을 판단할 수 있다. M=4인 경우를 예로 들면, 단말은 하향링크 데이터의 재전송을 스케줄링하는 DCI를 수신할 수 있다. 상술된 DCI의 CBGTI 필드의 값이, 예를 들어 0011 인 경우, 단말은 상술된 TB를 구성하는 코드 블록 그룹 중 3번째 및 4번째 코드 블록 그룹(에 해당하는 데이터)이 하향링크 데이터 채널을 통해 전송된 것으로 판단할 수 있다. 하향링크 데이터의 초기전송을 스케줄링하는 DCI의 경우 단말은 모든 코드 블록 그룹에 해당하는 하향링크 데이터를 하향링크 데이터 채널을 통해 수신할 수 있다.
상향링크 데이터 채널을 통해 송수신되는 코드워드 또는 TB가 하나 이상의 코드 블록 그룹(예를 들어 M개의 코드 블록 그룹, M은 1과 같거나 큰 양의 정수)으로 구분되어 전송되는 것으로 판단하도록 설정된 단말은, 상술된 구분된 코드 블록 그룹(M개의 CBG) 각각에 대하여 기지국의 상술된 상향링크 수신 결과를 다음과 같은 방법으로 판단할 수 있다.
기지국은 단말에게 상향링크 데이터 전송을 설정 또는 스케줄링하기 위해 전송하는 하향링크 제어 정보(UL grant)를 통해 전송할 수 있다. 예를 들어 DCI에 포함되는 NDI가 토글된 경우(NDI toggling), 상술된 DCI는 새로운 데이터를 스케줄링하는 것으로 해석될 수 있으며, NDI가 토글되지 않은 경우 상술된 DCI는 데이터의 재전송을 스케줄링하는 것으로 해석될 수 있다. 혹은, 기지국은 별도의 제어 정보 내지 채널을 통해 상술된 구분된 코드 블록 그룹(M개의 CBG)에 대한 기지국의 상술된 상향링크 수신 결과를 단말에게 전송할 수 있다. 이 때, 기지국은 상술된 하향링크 데이터 채널의 경우와 같이, 상향링크 데이터 채널 전송을 스케줄링하는 DCI를 통해 단말이 어떠한 코드 블록 그룹을 전송하여야 하는지를 지시하는 코드 블록 그룹 전송 정보(CBGTI)를 단말에게 전송할 수 있다.
하향링크와 마찬가지로, 상술된 CBGTI는 상술된 설정된 TB별 최대 코드 블록 그룹의 수(M)로 구성된 비트열로 구성될 수 있으며, 상술된 필드를 통해 단말은 기지국이 상향링크 데이터 채널을 통해 실제로 전송하도록 요청한 코드 블록 그룹을 판단할 수 있다. M=4인 경우를 예를 들면, 단말은 상향링크 데이터의 재전송을 스케줄링하는 DCI를 수신할 수 있다. 상술된 DCI의 CBGTI 필드의 값이, 예를 들어 0011 인 경우, 단말은 상술된 TB를 구성하는 코드 블록 그룹 중 3번째 및 4번째 코드 블록 그룹(에 해당하는 데이터)을 상향링크 데이터 채널을 통해 전송할 수 있다. 상향링크 데이터의 초기전송을 스케줄링하는 DCI의 경우 단말은 모든 코드 블록 그룹에 해당하는 상향링크 데이터를 상향링크 데이터 채널을 통해 전송할 수 있다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 스케줄링과 피드백의 예를 도시하는 도면이다. 도 7을 참조하면, 기지국은 하향링크 및/또는 상향링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 포함하는 제어 정보를 단말에게 전송할 수 있다. 기지국은 상술된 스케줄링 정보에 따라 단말에게 하향링크 데이터를 전송할 수 있다. 상술된 하향링크 데이터를 수신한 단말은 기지국에게 하향링크 데이터에 대한 피드백인, HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 또는 단말은 상술된 스케줄링 정보에 따라 기지국에게 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 상술된 데이터를 수신한 기지국은 단말에게 상술된 상향링크 데이터에 대한 피드백인, HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있으며, 이때의 피드백은 상향링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보의 NDI 또는 새로운 데이터 지시자(New data indicator) 값을 통해 단말이 판단할 수 있다.
NR 시스템에서 상향링크 및 하향링크 HARQ 방식은 데이터 재전송 시점이 고정되지 않은 비동기(asynchronous) HARQ 방식을 포함할 수 있다. 예를 들어, 하향링크의 경우, 기지국이 전송한 하향링크 데이터에 대한 단말의 수신 결과로 NACK을 피드백 받은 경우, 기지국은 상술된 하향링크 데이터의 재전송 시점을 기지국 스케줄링 동작에 따라 자유롭게 결정할 수 있다. 기지국으로부터 하향링크 데이터 재전송을 스케줄링 받은 단말은, 이전 수신 하향링크 데이터와의 HARQ 동작을 위해 수신 데이터에 대한 디코딩 결과, 오류로 결정된 데이터에 대해 버퍼링을 한 후, 기지국으로부터 재전송된 데이터와 컴바이닝(Combining)을 수행할 수 있다. 상술된 기지국은 도 1의 기지국(110)일 수 있으며 상술된 단말은 도 1의 단말(120, 130)일 수 있다.
도 7을 참조하면, 5G 또는 NR 통신 시스템에서 데이터 채널이 전송되는 자원 영역이 도시된다. 단말은 기지국으로부터 상위 계층 신호를 통해 설정된 하향링크 제어 채널(이하 PDCCH) 영역(이하 CORESET(control resource set) 또는 탐색 공간(search space, SS))에서 PDCCH(710)을 모니터링 및/또는 탐색할 수 있다. 이 때, 하향링크 제어 채널 영역은 시간 영역(714)과 주파수 영역(712)으로 구성되며, 시간영역(714)은 심볼 단위, 주파수 영역(712)은 RB 또는 RB의 그룹 단위로 설정될 수 있다.
만일, 단말이 슬롯 i(700)에서 PDCCH(710)를 검출한 경우, 단말은 검출된 PDCCH(710)를 통해 전송된 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 획득할 수 있다. 수신된 DCI를 통해, 단말은 하향링크 데이터 채널 또는 상향링크 데이터 채널(740)에 대한 스케줄링 정보를 획득할 수 있다. 다시 말해, DCI는 단말이 기지국으로부터 전송되는 하향링크 데이터 채널(이하 PDSCH)을 수신해야 하는 시간-주파수 자원 영역(또는 PDSCH 전송 영역) 정보, 또는 단말이 상향링크 데이터 채널(PUSCH) 전송을 위해 기지국으로부터 할당 받은 시간-주파수 자원 영역 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
단말이 PUSCH 전송을 스케줄링 받은 경우를 예를 들어 설명하면 다음과 같다. DCI를 수신한 단말은, DCI를 통해 PUSCH를 전송해야 하는 슬롯 인덱스 또는 오프셋 정보(K)를 획득하고, PUSCH 전송 슬롯 인덱스를 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 PDCCH(710)를 수신한 슬롯 인덱스 i(700)를 기준으로, 수신된 오프셋 정보(K)를 통해 슬롯 i+K(705)에서 PUSCH를 전송하도록 스케줄링받은 것으로 결정할 수 있다. 이 때, 단말은 PDCCH(710)를 수신한 CORESET을 기준으로, 수신된 오프셋 정보(K)를 통해 슬롯 i+K(705)또는 슬롯 i+K(705)에서의 PUSCH 시작 심볼 또는 시간을 결정할 수 있다.
또한, 단말은 상술된 DCI에서 PUSCH 전송 슬롯(705)에서의 PUSCH 송신 시간-주파수 자원 영역(740)에 관한 정보를 획득할 수 있다. PUSCH 전송 주파수 자원 영역(730)을 설정하는 정보는 PRB(Physical Resource Block) 또는 PRB의 그룹 단위 정보를 포함할 수 있다. 한편, PUSCH 전송 주파수 자원 영역(730)을 설정하는 정보는 단말이 초기 접속 절차를 통해 결정 또는 설정받은 초기 상향링크 대역폭(initial bandwidth) 또는 초기 상향링크 대역폭 부분 (initial BWP)에 포함되는 영역에 관한 정보일 수 있다. 만일 단말이 상위 계층 신호를 통해 상향링크 대역폭 또는 상향링크 대역폭 부분을 설정 받은 경우, PUSCH 전송 주파수 자원 영역(730)을 설정하는 정보는 상위 계층 신호를 통해 설정받은 상향링크 대역폭(BW) 또는 상향링크 대역폭 부분(BWP)에 포함되는 영역에 관한 정보일 수 있다.
다양한 실시예들에서, PUSCH 송신 시간 자원 영역(725)을 설정하는 정보는 심볼 또는 심볼의 그룹 단위의 정보이거나, 절대적인 시간 정보를 나타내는 정보일 수 있다. PUSCH 송신 시간 자원 영역(725)을 설정하는 정보는 PUSCH 전송 시작 시간 또는 심볼과 PUSCH의 길이 또는 PUSCH 종료 시간 또는 심볼의 조합으로 표현되어 하나의 필드 또는 값으로 DCI에 포함될 수 있다. 단말은 DCI를 통해 결정된 PUSCH 전송 자원 영역(740)에서 PUSCH를 송신할 수 있다. 실시예에 있어서, 상술된 내용은 하향링크 데이터를 전송하는 하향링크 데이터 채널(PDSCH)에도 적용될 수 있다.
다양한 실시예들에서, PDSCH(740)를 수신한 단말은, PDSCH(740)에 대한 수신 결과(일례로 HARQ-ACK/NACK)를 기지국으로 보고(feedback)할 수 있다. 이 때, PDSCH(740)에 대한 수신 결과(즉 상향링크 제어 정보)를 전송하는 상향링크 제어 채널(PUCCH, 770) 전송 자원은 PDSCH(740)을 스케줄링하는 DCI(710)를 통해 지시된 PDSCH-to-HARQ 타이밍 지시자 (PDSCH-to-HARQ timing indicator) 및 PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator)에 기반하여 단말에 의해 결정될 수 있다. 다시 말해, DCI(710)를 통해 PDSCH-to-HARQ 타이밍 지시자 K1을 수신한 단말은, PDSCH(740) 수신 슬롯(705)에서부터 K1 이후의 슬롯 i+K+K1(750)에서 PUCCH(770)를 전송할 수 있다.
기지국은 하나 이상의 K1 값을 상위 계층 시그널링을 통해 단말에 설정하거나, 기술한 바와 같이 DCI를 통해 특정한 K1 값을 단말에 지시할 수 있다. K1은 단말의 HARQ-ACK 처리 능력, 다시 말해 단말이 PDSCH를 수신하고 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 생성 및 보고 하기까지 필요한 최소한의 시간에 따라 결정될 수 있다. 또한, 단말은 K1 값을 설정 받기 이전까지는 사전에 정의된 값, 또는 기본(default) 값을 K1 값으로 이용할 수 있다. 이때, 사전에 정의되거나 상위 계층 신호를 통해 설정된 K1 값 중 하나 또는 비수치 값(non-numerical value)를 통해 단말이 상술된 PDSCH에 대한 수신 결과 (HARQ-ACK)를 전송하는 시간이 지시되지 않을 수 있다.
이 때, PUCCH 전송 슬롯(750)에서의 PUCCH(770) 전송은 DCI(710)의 PDCCH 자원 지시자를 통해 지시된 자원에서 수행될 수 있다. 이 때, PUCCH 전송 슬롯(750)에서 복수의 PUCCH 전송이 설정 또는 지시되어 있는 경우, 단말은 DCI(710)의 PUCCH 자원 지시자를 통해 지시된 자원 이외의 PUCCH 자원에서 PUCCH 전송을 수행할 수 있다.
5G 통신 시스템에서는, TDD(time division duplex) 시스템에서 하향링크 신호 전송과 상향링크 신호 전송 구간을 동적으로 변경하기 위해, 하나의 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼들 각각이 하향링크 심볼인지 또는 상향링크 심볼인지 또는 유연한(flexible) 심볼인지가 슬롯 포맷 지시자(slot format indicator, SFI)에 의해 지시될 수 있다. 여기서 유연한 심볼로 지시된 심볼은 하향링크 및 상향링크 심볼 모두가 아니거나, 단말 특정 제어 정보 또는 스케줄링 정보에 의해 하향링크 또는 상향링크 심볼로 변경될 수 있는 심볼을 의미할 수 있다. 이때, 유연한 심볼은 하향링크에서 상향링크로 전환되는 과정에서 필요한 갭 구간(gap guard)를 포함할 수 있다.
슬롯 포맷 지시자는 단말 그룹(또는 셀) 공통 제어 채널(group common control channel)을 통해 다수의 단말들에게 동시에 전송될 수 있다. 다시 말해, 슬롯 포맷 지시자는 단말 고유 식별자(C-RNTI)와 다른 식별자(예를 들어 SFI-RNTI)로 CRC 스크램블링된 PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 슬롯 포맷 지시자는 N개의 슬롯에 대한 정보를 포함할 수 있고, N의 값은 0보다 큰 정수 또는 자연수 값이거나, 또는 1, 2, 5, 10, 20 등 사전에 정의된 가능한 값들의 셋 중에서 기지국이 단말에게 상위 계층 신호를 통해 설정한 값일 수 있다. 또한, 슬롯 포맷 지시자 정보의 크기는 기지국이 단말에게 상위 계층 신호를 통해 설정할 수 있다. 슬롯 포맷 지시자가 지시할 수 있는 슬롯 포맷의 예는 아래 표 1과 같다.
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000002
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Figure PCTKR2020009604-appb-img-000004
표 1에서 D는 하향링크를, U는 상향링크를, F는 유연한 심볼 또는 플랙서블 심볼을 의미할 수 있다. 표 1에 따르면, 지원 가능한 슬롯 포맷의 총 수는 256 개일 수 있다. 현재 NR 시스템에서 슬롯 포맷 지시자 정보 비트의 최대 크기는 128비트이며, 슬롯 포맷 지시자 정보 비트는 상위 계층 신호(예를 들어 dci-PayloadSize)를 통해 기지국이 단말에게 설정할 수 있는 값일 수 있다. 이 때, 면허 대역 또는 비면허 대역에서 동작하는 셀은 하나 이상의 추가적으로 도입된 슬롯 포맷 또는 기존 슬롯 포맷 중 적어도 하나 이상 수정된 포맷을 이용해 아래 표 2와 같이 추가적인 슬롯 포맷을 설정 및 지시할 수 있다. 표 2는 하나의 슬롯이 상향링크 (U)와 유연한 심볼 또는 플랙서블 심볼(F)로 구성되는 슬롯 포맷의 일 실시예를 설명하는 표이다.
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000005
다양한 실시예들에서, 슬롯 포맷 지시자 정보는 복수 개의 서빙 셀들에 대한 슬롯 포맷이 포함될 수 있으며, 각 서빙 셀에 대한 슬롯 포맷은 서빙 셀 ID(serving cell ID)를 통해 구분될 수 있다. 또한, 각 서빙 셀에 대해 하나 이상의 슬롯에 대한 슬롯 포맷 지시자의 조합(slot format combination)이 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 포맷 지시자 정보 비트의 크기가 3비트이고 슬롯 포맷 지시자 정보가 하나의 서빙 셀에 대한 슬롯 포맷 지시자로 구성되는 경우, 3비트의 슬롯 포맷 지시자 정보는 총 8개의 슬롯 포맷 지시자 또는 슬롯 포맷 지시자 조합(이하 슬롯 포맷 지시자) 중 하나일 수 있다. 이때, 기지국은 8개의 슬롯 포맷 지시자 중 하나의 슬롯 포맷 지시자를 단말 그룹 공통 제어 정보(group common DCI)를 통해 지시할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 8개의 슬롯 포맷 지시자 중 적어도 하나의 슬롯 포맷 지시자는 복수 개의 슬롯에 대한 슬롯 포맷 지시자로 구성될 수 있다. 예를 들어, 아래 표 3은 표 1 내지 표 2의 슬롯 포맷으로 구성된 3비트 슬롯 포맷 지시자 정보의 예를 나타낸다. 표 3을 참조하면, 슬롯 포맷 지시자 정보 중 5개(slot format combination ID 0, 1, 2, 3, 4)는 하나의 슬롯에 대한 슬롯 포맷 지시자이고, 나머지 3 개는 4 개 슬롯에 대한 슬롯 포맷 지시자(slot format combination ID 5,6,7)에 대한 정보로, 순차적으로 4 개의 슬롯에 적용될 수 있다. 이 때, 상술된 슬롯 포맷 지시자 정보는 상술된 슬롯 포맷 지시자를 수신한 슬롯에서부터 순차적으로 적용될 수 있다.
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000006
단말은 상위 계층 신호를 통해 슬롯 포맷 지시자 정보를 검출해야 하는 PDCCH에 대한 설정 정보를 수신하고, 설정에 따라 슬롯 포맷 지시자를 검출할 수 있다. 예를 들어, 단말은 슬롯 포맷 지시자 정보를 검출해야 하는 CORESET 설정, 검색 공간(search space) 설정, 슬롯 포맷 지시자 정보가 전송되는 DCI의 CRC 스크램블링에 사용되는 RNTI 정보, 검색 공간의 주기 및 오프셋 정보 중 적어도 하나를 상위 계층 신호를 통해 설정 받을 수 있다.
이하, 상향링크 자원을 할당하는 방법에 대해 기술한다. 실시예에 있어서, 신호 또는 데이터를 전송하는 상향링크 자원은 연속적 또는 비연속적으로 할당될 수 있으며, 특정 자원 할당 타입(type)이 결정된 경우 상향링크 자원 할당을 지시하는 정보는 상술된 특정 자원 할당 타입에 따라 해석될 수 있다. 한편, 3GPP 규격에서는 신호(signal)과 채널(channel)을 구분하여 사용하고 있으나, 이하 본 개시에서는 상향링크 전송 신호 또는 상향링크 전송 채널을 별도 구분 없이 혼용하여 사용하거나, 또는 상향링크 전송 신호가 상술된 상향링크 전송 신호 또는 상향링크 전송 채널을 모두 포함하는 의미 또는 이를 대표하는 의미로 사용될 수 있다. 이는 본 개시에서 제안하는 상향링크 자원 할당 방식 또는 상향링크 전송 시작 위치를 판단하는 방식이 상향링크 전송 신호 또는 상향링크 전송 채널 모두에 각각 공통적으로 적용될 수 있기 때문일 수 있다. 이 때, 별도의 구분 또는 서술 없이도 본 개시에서 제안하는 상향링크 자원 할당 방식 또는 상향링크 전송 시작 위치를 판단하는 방식이 상향링크 전송 신호 또는 상향링크 전송 채널 각각에 대해 독립적으로 적용되는 것도 가능할 것일 수 있다.
- 상향링크 자원 할당 타입 0
상향링크 자원 할당 타입 0 방식은 연속적인 P개의 RB(Resource Block)들로 구성된 RBG(Resource Block Groups) 단위로 자원을 할당하는 방식일 수 있다. 이때, 상술된 RBG의 크기 P는 상위 계층 신호, 예를 들어, pusch-Config의 rbg-size 값을 통해 Configuration 1 내지 Configuration 2 중 하나로 설정되고 상술된 정보 및 활성화되어 있는 상향링크 대역폭부분의 크기를 기반으로 표 4과 같이 P가 결정될 수 있다. 표 4는 대역폭부분의 크기와 RBG 설정 값에 따른 P의 크기를 나타내는 표일 수 있다. 이 때, 대역폭부분의 크기는 대역폭부분을 구성하는 PRB의 수 일 수 있다.
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000007
상향링크 대역폭부분(N BWP)를 구성하는 전체 RBG의 수 N RBG = ceiling (N BWP size + N BWP start mod P)/P)로 판단될 수 있다. 여기서 첫 번째 RBG (RBG 0)의 크기는 P - N BWP start mod P 일 수 있다. 만약, (N BWP start + N BWP size) mod P의 크기가 0보다 클 경우, 마지막 RBG(RBG last)의 크기는 (N BWP start + N BWP size) mod P이며, 만일 (N BWP start + N BWP size) mod P의 크기가 0보다 크지 않을 경우, 마지막 RBG(RBG last)의 크기는 P일 수 있다. 상술된 첫 번째 및 마지막 RBG를 제외한 나머지 RBG의 크기는 P일 수 있다. 이 때, N BWP start 는 CRB0에서 상대적으로 상술된 BWP가 시작되는 CRB를 의미하며 CRB에서 특정 BWP가 시작되는 지점으로 이해될 수 있다. N BWP size 는 상술된 BWP에 포함되는 RB의 수를 의미할 수 있다.
이때, 주파수 자원 할당 정보의 길이(또는 크기 또는 비트의 수)는 N RBG 와 같으며, 단말은 N RBG 비트로 구성된 비트맵을 통해 각 RBG 별로 상향링크 전송이 설정 내지 스케줄링된 자원을 RBG 단위로 설정 내지 스케줄링받을 수 있다. 예를 들어, 단말은 상술된 비트맵에서 1로 설정된 RBG 영역이 상향링크 전송을 위해 할당받은 자원인 것으로 판단하고, 0으로 설정된 RBG 영역은 상향링크 전송을 위해 할당받은 자원이 아닌 것으로 판단할 수 있다. 이 때, RBG 비트맵은 주파수가 증가하는 축으로 순차적(오름차순)으로 정렬하고 매핑된다. 이러한 방식을 통해 연속적이거나 비연속적인 RBG 가 상향링크 전송을 위해 할당될 수 있다.
- 상향링크 자원 할당 타입 1
상향링크 자원 할당 타입 1 방식은 활성화된 상향링크 대역폭부분 내에서 연속적인 주파수 자원을 할당하는 방식일 수 있다. 상향링크 자원 할당 타입 1 방식의 주파수 자원 할당 정보는 RIV(resource indication value)를 통해 단말에게 지시될 수 있다. 상술된 주파수 자원 할당 정보의 길이(또는 크기 또는 비트의 수)는 ceiling(log 2 (N BWP(N BWP+1)/2)와 같다. RIV는 다음과 같이 주파수 자원 할당의 시작 RB (RB start)와 L개의 연속적으로 할당된 RB (L RB)를 지시할 수 있다.
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000008
여기서 N BWP 는 활성화 되어 있는 상향링크 대역폭부분의 크기로 PRB 수로 표현되고, RB start는 상향링크 자원할당이 시작되는 첫 번째 PRB이고, L RB는 연속적인 PRB 길이 내지 개수일 수 있다. 이 때, 상향링크 전송을 설정 내지 스케줄링하는 DCI(상향링크 그랜트(UL grant)) 중 하나, 예를 들어 DCI 포맷 0_0이 공통 탐색 공간(common search space, CSS)에서 전송되는 경우, N BWP 로 초기 상향링크 대역폭부분(initial bandwidth part) 크기 N BWP,0 가 사용될 수 있다.
또한, 상향링크 그랜트 중 하나의 DCI 포맷, 예를 들어 단말 고유 탐색 공간(UE specific common search space, USS)에서 전송되는 DCI 포맷 0_0의 경우 상향링크 그랜트의 주파수 자원 할당 정보의 크기 또는 비트의 수가 초기 대역폭부분의 크기(N initial,BWP)에 기반해 결정되나 상술된 상향링크 그랜트가 또 다른 활성화된 대역폭부분을 스케줄링하는 DCI인 경우, RIV 값은 RB start=0, K, 2K, ... , (N initial,BWP -1)·K 및 L RB=K, 2K, ... , N initial,BWP·K 이며 다음과 같이 구성된다.
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000009
- 상향링크 자원 할당 타입 2
상향링크 자원 할당 타입 2 방식은 상향링크 신호 또는 채널을 전송하는 주파수 자원이 활성화된 상향링크 대역폭 부분 전체에 분포되도록 할당하는 방식으로, 할당된 주파수 자원간 거리 내지 간격이 동일 또는 균등한 것이 특징일 수 있다. 상술된 상향링크 자원 할당 타입 2는 주파수 전 대역에 고르게 분포되어 자원이 할당되므로 PSD(power spectral density) 요구조건, OCB(occupancy channel bandwidth) 조건 등의 주파수 할당에 관한 요구조건 만족이 필요한 비면허대역에서 동작되는 캐리어 또는 셀 또는 대역폭 부분에서 전송되는 상향링크 신호 및 채널 전송시에 한정되어 적용될 수 있다.
도 8는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 주파수 자원 할당 방법을 도시하는 도면이다. 도 8을 예를 들어 상향링크 자원할당 타입 2 방식을 설명하면 다음과 같다. 도 8을 참조하면, 단말이 대역폭부분(820)을 통해 기지국과 상향링크 신호 송수신을 수행하도록 설정되고, 상향링크 자원할당 타입 2 방식을 통해 상향링크 데이터 채널 전송을 스케줄링 받는 경우가 예시적으로 도시된다. 도 8에서 대역폭부분(820)은 51개의 PRB로 구성되는 것으로 가정되었으나 이는 일례에 불과하다. 상향링크 자원 할당 타입 2 방식에 따라 상술된 51개의 PRB는 L개(도 8의 경우, L=5) 의 자원 영역 집합(810)으로 구성되고, 각 자원 영역 집합은
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또는
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000011
개의 PRB로 구성될 수 있다. 도 8의 경우, 첫 번째 자원 영역 집합(830)은 11개의 PRB(#i, #i+5, #i+10, #i+15, ... , #i+45, #i+50)로 구성되어 있고, 나머지 자원 영역 집합, 예를 들어 네 번째 자원 영역 집합(840)은 10개의 PRB(#i+3, #i+8, #i+13, #i+18, ... , #i+48)로 구성되어 있다. 다시 말해, 대역폭부분의 크기 또는 대역폭부분의 PRB수에 따라서 자원 영역 집합에 포함되는 PRB의 수는 다를 수 있다. 단말은 상술된 것과 같이 구성된 하나 이상의 자원 영역 집합을 할당받을 수 있으며, 상향링크 자원 할당 타입 1 방식과 유사한 방법(예를 들어, RIV 값을 기반으로 할당)을 통해 연속적인 자원 영역 집합을 할당(예를 들어, 자원 영역 집합 #0, #1 또는 #2, #3, #4)받거나, 상향링크 자원 할당 타입 0 방식과 유사하게(예를 들어, 비트맵을 기반으로 할당) 연속적이거나 비연속적인 자원 영역 집합을 할당받을 수도 있다.
단말이 연속적인 자원 영역 집합을 할당받는 경우를 예를 들면, 상향링크 자원할당 타입 1과 유사하게, 단말은 주파수 자원 할당의 시작 자원 영역 집합(RB start)과 L개의 연속적인 자원 영역 집합으로 표현되는 RIV(resource indication value)으로 할당된 주파수 자원 영역(또는 할당된 자원 영역 집합)을 판단할 수 있으며, 이 때 RIV 값은 다음과 같다. 이때 N은 총 자원 영역 집합의 수일 수 있다.
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예를 들어, RIV=0은 첫 번째 자원 영역 집합 또는 자원 영역 집합 #0을 의미하며, 이는 도 8의 PRB #i, #i+10, #i+20, ... , #i+50으로 구성된 하나의 자원 영역 집합이 할당된 것을 의미할 수 있다. 이 때, 상술된 주파수 자원 할당 정보의 길이(또는 크기 또는 비트의 수)는 ceiling(log 2 (N(N+1)/2)와 같을 수 있다.
또 다른 예를 들어, 비트맵을 이용하여 연속적 또는 비연속적인 자원 영역 집합을 할당받는 경우, 상술된 대역폭부분(820)을 구성하고 있는 L개의 자원 영역 집합을 주파수 자원 오름차순 순서 또는 자원영역 집합 인덱스의 오름차순 순서로 각각 지시하는 L비트의 비트맵을 구성하고, 기지국은 상술된 비트맵을 통해 자원 영역 집합을 할당할 수 있다. 예를 들어, 도 8을 예시적으로 참조하면, 5비트로 구성된 비트맵을 통해 자원 영역 집합의 위치를 지시할 수 있으며, 비트맵 10000은 첫 번째 자원영역 집합, 즉 도 8의 PRB #i, #i+10, #i+20, ... , #i+50으로 구성된 하나의 자원 영역 집합이 할당된 것을 의미할 수 있다. 비트맵 00010은 네 번째 자원 영역 집합, 즉 도 8의 PRB #i+3, #i+8, #i+13, #i+18, ... , #i+48이 할당된 것을 의미할 수 있다. 이때, 상술된 주파수 자원 할당 정보의 길이(또는 크기 또는 비트의 수)는 L과 같다
- 상향링크 자원 할당 타입 3
상향링크 자원 할당 타입 3 방식은 상향링크 신호 또는 채널 전송을 위한 주파수 자원이 활성화된 상향링크 대역폭 부분 전체에 분포되도록 할당하는 방식으로, 연속적인 자원인 할당 자원 그룹 (또는 할당 자원 블록 또는 할당 자원 클러스터)이 반복 전송 등의 방식을 통해 대역폭부분 내에서 전체적으로 분포되는 것을 특징으로 할 수 있다. 즉 연속적인 자원인 할당 자원 그룹이 주파수 자원에서 반복되어 존재할 수 있으며, 이에 따라 대역폭부분 내에 복수 개의 할당 자원 그룹이 존재할 수 있다. 상술된 상향링크 자원 할당 타입 3은 연속적인 할당 자원 그룹 (또는 블록 또는 클러스터)이 주파수 대역에 분포되므로, PSD(power spectral density) 요구조건, OCB(occupancy channel bandwidth) 조건 등의 주파수 할당에 관한 요구조건 만족이 필요한 비면허대역에서 동작되는 캐리어 또는 셀 또는 대역폭 부분에서 전송되는 상향링크 신호 및 채널 전송시에 한정되어 적용될 수 있다.
주파수와 유사하게, 단말은 상향링크 데이터 채널의 시간 자원 영역을 다음과 같은 방식을 통해 설정받을 수 있다. 상향링크 데이터 채널의 시간 자원 영역은 SLIV(start and length indicator value)를 통해 단말에게 지시 될 수 있다. SLIV는 다음과 같이 슬롯 내 시간 자원 할당의 시작 심볼(S)와 L개의 연속적으로 할당된 심볼로 결정되는 값이며 이는 다음과 같다. 만약 (L-1)이 7과 같거나 작을 경우, SLIV 값은 14·(L-1)+S이며, (L-1)이 7보다 클 경우, SLIV 값은 14·(14-L+1)+(14-1-S)일 수 있다. 이때, L의 값은 0 보다 크고 14보다 같거나 작은 값일 수 있다.
비면허 대역에서 통신을 수행하는 시스템의 경우, 비면허 대역을 통해 신호를 전송하고자 하는 통신 장치(기지국 또는 단말)는 신호를 전송하기 이전에 통신을 수행하고자 하는 비면허 대역에 대한 채널 접속 절차(channel access procedure) 또는 LBT를 수행하고, 채널 접속 절차에 따라 비면허 대역이 유휴 상태인 것으로 결정된 경우에, 비면허 대역에 접속하여 신호 전송을 수행할 수 있다. 만일, 수행한 채널 접속 절차에 따라 비면허 대역이 유휴상태가 아닌 것으로 결정된 경우, 통신 장치는 신호 전송을 수행하지 않을 수 있다.
비면허 대역에서의 채널 접속 절차는, 통신 장치의 채널 접속 절차 개시 시점이 고정(frame-based equipment, FBE)인지 또는 가변(load-based equipment)인지에 따라 구분될 수 있다. 채널 접속 절차 개시 시점 이외에 통신 장치의 송수신 구조(transmit/receive structure)가 하나의 주기를 갖는지 또는 주기를 갖지 않는지에 따라 통신 장치는 FBE 장치 또는 LBE 장치로 결정될 수 있다. 여기서, 채널 접속 절차 개시 시점이 고정되었다는 것은, 통신 장치의 채널 접속 절차가 사전에 정의된 주기 또는 통신 장치가 선언(declare) 또는 설정한 주기에 따라 주기적으로 개시될 수 있다는 것을 의미할 수 있다. 다른 예로, 채널 접속 절차 개시 시점이 고정되었다는 것은, 통신 장치의 송신 또는 수신 구조가 하나의 주기를 갖는다는 것을 의미할 수 있다. 여기에서, 채널 접속 절차 개시 시점이 가변이라고 하는 것은, 통신 장치의 채널 접속 절차 개시 시점이 통신 장치가 비면허 대역을 통해 신호를 전송하고자 하는 경우 어느 때라도 가능하다는 것을 의미할 수 있다. 다른 예로, 채널 접속 절차 개시 시점이 가변이라고 하는 것은, 통신 장치의 송신 또는 수신 구조가 하나의 주기를 갖지 않고 필요에 따라 결정될 수 있음을 의미할 수 있다.
이하 통신 장치의 채널 접속 절차 개시 시점이 가변(load-based equipment, LBE)인 경우에서의 채널 접속 절차(이하, 트래픽 기반 채널 접속 절차 또는 LBE 기반 채널 접속 절차)가 설명된다.
비면허 대역에서의 채널 접속 절차는 통신 장치가 고정된 시간 또는 사전에 정의된 규칙에 따라 계산된 시간(예를 들어, 적어도 기지국 또는 단말이 선택한 하나의 랜덤 값을 통해 계산된 시간)동안 비면허 대역을 통해 수신되는 신호의 세기를 측정하고, 이를 사전에 정의된 임계 값이나, 채널 대역폭, 전송하고자 하는 신호가 전송되는 신호의 대역폭, 및/또는 전송 전력의 세기 중 적어도 하나 이상의 변수에 따라 수신 신호 세기의 크기를 결정하는 함수에 의해 계산된 임계 값(threshold)과 비교함으로써 비면허 대역의 유휴 상태를 결정하는 절차를 포함할 수 있다.
예를 들어, 통신 장치는 신호를 전송하고자 하는 시점 직전(immediately before) Xus(예를 들어 25us) 동안 수신된 신호의 세기를 측정하고, 측정된 신호의 세기가 사전에 정의되거나 계산된 임계 값 T (예를 들어 -72dBm) 보다 작은 경우, 비면허 대역이 유휴 상태인 것으로 결정하고, 설정된 신호를 전송할 수 있다. 이 때, 채널 접속 절차 후, 연속적인 신호 전송이 가능한 최대 시간은, 각 비면허 대역에 따라 국가, 지역, 주파수 대역별로 정의된 최대 채널 점유 시간(maximum channel occupancy time, MCOT)에 따라 제한될 수 있다. 또한, 상술된 최대 시간은 통신 장치의 종류(예를 들어 기지국 또는 단말, 또는 마스터(master) 기기 또는 슬레이브(slave) 기기)에 따라서도 제한될 수 있다. 예를 들어, 일본의 경우 5GHz 비면허 대역에서 기지국 또는 단말은 채널 접속 절차 수행 후 유휴 상태인 것으로 결정된 비면허 대역에 대하여, 최대 4ms 시간 동안 추가적인 채널 접속 절차 수행 없이 채널을 점유하여 신호를 전송할 수 있다.
보다 구체적으로, 기지국 또는 단말이 비면허 대역으로 하향링크 또는 상향링크 신호를 전송하고자 하는 경우, 기지국 또는 단말이 수행할 수 있는 채널 접속 절차는 적어도 다음과 같은 유형으로 구분될 수 있다.
- 유형 1(Type 1): 가변 시간 동안 채널 접속 절차를 수행 후 상/하향링크 신호 전송
- 유형 2(Type 2): 고정 시간 동안 채널 접속 절차를 수행 후 상/하향링크 신호 전송
- 유형 3(Type 3): 채널 접속 절차 수행 없이 하향링크 또는 상향링크 신호 전송
비면허 대역으로 신호 전송을 수행 하고자 하는 송신 장치(일례로 기지국 또는 단말)는, 전송하고자 하는 신호의 종류에 따라 채널 접속 절차의 방식(또는, 유형)을 결정할 수 있다. 3GPP에서, 채널 접속 방식인 LBT 절차는 크게 4개의 카테고리들로 구분될 수 있다. 4개의 카테고리들은, LBT를 수행하지 않는 방식인 제1 카테고리, 랜덤 백오프(backoff) 없이 LBT를 수행하는 방식인 제2 카테고리, 고정된 크기의 경쟁 윈도우에서 랜덤 백오프를 통해 LBT를 수행하는 방식인 제3 카테고리, 가변 크기의 경쟁 윈도우에서 랜덤 백오프를 통해 LBT를 수행하는 방식인 제4 카테고리를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 유형 1의 경우, 제 3 카테고리 및 제4 카테고리, 유형 2의 경우, 제2 카테고리, 유형 3의 경우, 제1 카테고리를 예시할 수 있다. 이때, 고정 시간 동안 채널 접속 절차를 수행하는 유형 2또는 제2 카테고리의 경우, 채널 접속 절차를 수행하는 고정 시간에 따라 하나 이상의 유형으로 구분될 수 있다. 예를 들어, 유형 2은 Aμs 고정 시간 (예를 들어 25us) 동안 채널 접속 절차를 수행하는 유형 (유형 2-1)과 Bμs 고정 시간 (예를 들어 16us) 동안 채널 접속 절차를 수행하는 유형(유형 2-2)으로 구분될 수 있다.
이하 본 개시에서는 설명의 편의를 위해 송신 장치는 기지국으로 가정되며, 송신 장치와 기지국은 혼용되어 사용될 수 있다.
예를 들어, 기지국이 비면허 대역으로 하향링크 데이터 채널을 포함하는 하향링크 신호를 전송하고자 하는 경우, 기지국은 유형 1 방식의 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 그리고 기지국이 비면허 대역으로 하향링크 데이터 채널을 포함하지 않는 하향링크 신호를 전송하고자 하는 경우, 예를 들어 동기 신호 또는 하향링크 제어 채널을 전송하고자 하는 경우, 기지국은 유형 2 방식의 채널 접속 절차를 수행하고, 하향링크 신호를 전송할 수 있다.
이 때, 비면허 대역으로 전송하고자 하는 신호의 전송 길이 또는 비면허 대역을 점유하여 사용하는 시간 또는 구간의 길이에 따라 채널 접속 절차의 방식이 결정될 수도 있다. 일반적으로 유형 1 방식에서는 유형 2 방식으로 채널 접속 절차를 수행하는 것보다 긴 시간 동안 채널 접속 절차가 수행할 수 있다. 따라서, 통신 장치가 짧은 시간 구간 또는 기준 시간(예를 들어 Xms 또는 Y 심볼) 이하의 시간 동안 신호를 전송하고자 하는 경우에는 유형 2 방식의 채널 접속 절차가 수행될 수 있다. 반면, 통신 장치가 긴 시간 구간 또는 기준 시간(예를 들어 Xms 또는 Y 심볼) 초과 또는 이상의 시간 동안 신호를 전송하고자 하는 경우에는 유형 1 방식의 채널 접속 절차가 수행될 수 있다. 다시 말해, 비면허 대역의 사용시간에 따라 서로 다른 방식의 채널 접속 절차가 수행될 수 있다.
만일, 상술한 기준 중 적어도 하나에 따라 송신 장치가 유형 1 방식의 채널 접속 절차를 수행하는 경우, 비면허 대역으로 신호를 전송하고자 하는 송신 장치는 비면허 대역으로 전송하고자 하는 신호의 QCI(quality of service class identifier)에 따라 채널 접속 우선 순위 종류(channel access priority class, 또는, 채널 접속 우선 순위)를 결정하고, 결정된 채널 접속 우선 순위 종류에 대해 아래 표 5와 같이 사전에 정의된 설정 값 중 적어도 하나 이상의 값을 이용하여 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 아래 표 5는 채널 접속 우선 순위 종류와 QCI의 매핑 관계를 나타낸다. 이 때, 상술된 표 5와 같은 채널 접속 우선 순위 종류와 QCI 매핑관계는 일 예일 뿐이며, 이에 국한되지 않는다.
예를 들어, QCI 1, 2, 4는 각각 대화형 음성(Conversational Voice), 대화형 비디오(Conversational Video(Live Streaming)), 비-대화형 비디오(Non-Conversational Video(Buffered Streaming))와 같은 서비스에 대한 QCI 값을 의미할 수 있다. 만일 표 5의 QCI에 매칭되지 않는 서비스에 대한 신호를 비면허 대역에 전송하고자 하는 경우, 송신 장치는 서비스와 표 5의 QCI에 가장 근접한 QCI를 선택하고 이에 대한 채널 접속 우선 순위 종류를 선택할 수 있다.
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다양한 실시예들에서, 채널 접속 우선순위 종류에 대한 파라미터 값(예: 결정된 채널 접속 우선 순위(p)에 따른 지연 구간(defer duration), 경쟁 구간(contention window) 값 또는 크기의 집합(CW p) 및 경쟁 구간의 최소값 및 최대값(CW min,p, CW max,p), 최대 채널 점유 가능 구간(T mcot,p)은 표 6과 같이 결정될 수 있다. 표 6은 하향링크의 경우 채널 접속 우선순위 종류에 대한 파라미터 값을 나타낸다.
예를 들어, 비면허 대역으로 하향링크 신호를 전송하고자 하는 기지국은 최소 T f + m p*T sl 시간(일례로 지연 구간) 동안 비면허 대역에 대한 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 만일, 기지국이 채널 접속 우선 순위 종류 3(p=3)으로 채널 접속 절차를 수행하고자 하는 경우, 채널 접속 절차를 수행하는데 필요한 지연 구간의 크기 T f + m p*T sl에 대해서 m p=3을 이용하여 T f + m p*T sl의 크기가 설정될 수 있다. 여기서 T f는 16us로 고정된 값으로, 이중 처음 T sl 시간은 유휴 상태이어야 하며, T f 시간중 T sl 시간 이후 나머지 시간(T f - T sl)에서 기지국은 채널 접속 절차를 수행하지 않을 수 있다. 이 때, 기지국이 나머지 시간(T f - T sl)에서 채널 접속 절차를 수행하였다 하더라도 채널 접속 절차의 결과는 사용되지 않을 수 있다. 다시 말해, T f - T sl 시간은 기지국에서 채널 접속 절차 수행을 지연하는 시간일 수 있다.
만일, m p*T sl시간 모두에서 비면허 대역이 유휴 상태인 것으로 결정된 경우, N=N-1이 될 수 있다. 이 때, N은 0과 채널 접속 절차를 수행하는 시점에서 경쟁 구간의 값(CW p) 사이의 값 중 임의의 정수값으로 선택될 수 있다. 채널 접속 우선순위 종류 3의 경우, 최소 경쟁 구간 값 및 최대 경쟁 구간 값은 각각 15, 63일 수 있다. 만일, 지연 구간 및 채널 접속 절차를 수행하는 추가적인 구간에서 비면허 대역이 유휴 상태인 것으로 결정된 경우, 기지국은 T mcot,p 시간(8ms) 동안 비면허 대역을 통해 신호를 송신할 수 있다. 본 개시에서는 설명의 편의를 위해 하향링크 채널 접속 우선순위 클래스에 기반하여 설명하였으나, 상향링크의 경우, 표 6의 채널 접속 우선순위 클래스가 동일하게 사용되거나, 상향링크 전송에 대한 별도의 채널 접속 우선순위 클래스가 사용될 수 있다.
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초기의 경쟁 구간 값(CW p)은 경쟁 구간의 최소값 (CW min,p)일 수 있다. 실시예에 있어서, N값을 선택한 기지국은, T sl 구간에서 채널 접속 절차를 수행하고, T sl 구간에서 수행한 채널 접속 절차를 통해 비면허 대역이 유휴 상태로 결정된 경우, N=N-1로 값을 변경하고, N=0이 된 경우 비면허 대역을 통해 신호를 최대 T mcot,p 시간(또는 최대 점유 가능 시간) 동안 전송할 수 있다. 만일 T sl 시간에서 채널 접속 절차를 통해 결정된 비면허 대역이 유휴 상태가 아닌 경우, 기지국은 N값을 변경하지 않고 채널 접속 절차를 다시 수행할 수 있다.
경쟁 구간(CW p)의 값의 크기는, 기준 서브프레임(reference subframe) 또는 기준 슬롯(reference slot) 또는 기준 전송 시간 구간(reference transmission time interval, reference TTI) 에서 하향링크 데이터 채널을 통해 전송된 하향링크 데이터를 수신한 하나 이상의 단말들이, 기지국에게 전송 또는 보고한 하향링크 데이터, 다시 말해 기준 서브프레임(reference subframe) 또는 기준 슬롯(reference slot) 또는 기준 전송 시간 구간(reference TTI)에서 수신한 하향링크 데이터에 대한 수신 결과(ACK/NACK)들 중, NACK의 비율(Z)에 따라 변경 또는 유지될 수 있다. 이 때 기준 서브프레임(reference subframe) 또는 기준 슬롯(reference slot) 또는 기준 전송 시간 구간 (reference TTI)은 기지국이 채널 접속 절차를 개시하는 시점 또는 기지국이 채널 접속 절차를 수행하기 위해 N값을 선택하는 시점 또는 두 시점 직전에 기지국이 비면허 대역을 통해 가장 최근에 전송한 하향링크 신호 전송 구간(또는 MCOT)의 첫 번째 서브프레임 또는 슬롯 또는 전송 시간 구간(TTI), 또는 상술된 전송 구간의 시작 서브프레임 또는 시작 슬롯 또는 시작 전송 시간 구간으로 결정될 수 있다.
단말은 지원 내지 수행 가능한 상향링크 채널 접속 절차 유형에 대한 캐파빌리티(capability) 정보를 기지국에게 전달할 수 있다. 이 때, 단말은 상향링크 채널 접속 절차 유형 각각에 대한 수행 가능 여부 내지 상술된 단말이 수행 가능한 채널 접속 절차 유형을 상술된 캐파빌리티 정보를 통해 기지국에게 전달할 수 있다. 이 때, 상향링크 채널 접속 절차 유형 중 일부의 유형을 단말이 반드시 지원(mandatory)해야하는 경우, 단말은 특정 상향링크 채널 접속 절차 유형에 대한 지원 가능 여부를 상술된 캐파빌리티 정보를 통해 기지국에게 전달할 수 있다.
유사하게, 단말은 지원 내지 전송 가능한 상향링크 신호 전송 시작 위치에 대한 캐파빌리티(capability) 정보를 기지국에게 전달할 수 있다. 이 때, 단말은 심볼 내 상향링크 신호 전송 시작 위치 각각에 대한 수행 가능 여부 내지 상술된 단말이 전송 시작 가능한 상향링크 신호 전송 시작 위치에 대한 정보를 상술된 캐파빌리티 정보를 통해 기지국에게 전달할 수 있다. 이 때, 상향링크 신호 전송 시작 위치 중 일부의 시작 위치는 단말이 반드시 지원(mandatory)해야하는 경우, 단말은 특정 위치에서 상향링크 신호 전송 시작 가능 여부를 상술된 캐파빌리티 정보를 통해 기지국에게 전달할 수 있다.
유사하게, 단말은 지원 내지 전송 가능한 상향링크 신호 전송 종료 위치에 대한 캐파빌리티(capability) 정보를 기지국에게 전달할 수 있다. 이 때, 단말은 심볼 내 상향링크 신호 전송 종료 위치 각각에 대한 수행 가능 여부 내지 상술된 단말이 전송 종료 가능한 상향링크 신호 전송 종료 위치에 대한 정보를 상술된 캐파빌리티 정보를 통해 기지국에게 전달할 수 있다. 이 때, 상향링크 신호 전송 종료 위치 중 일부의 종료 위치는 단말이 반드시 지원(mandatory)해야하는 경우, 단말은 특정 위치에서 상향링크 신호 전송 종료 가능 여부를 상술된 캐파빌리티 정보를 통해 기지국에게 전달할 수 있다.
추가적으로, 단말은 하나의 DCI를 통해 하나 이상의 서로 다른 전송 블록을 하나 이상의 상향링크 데이터 채널 전송을 통해 전송할 수 있는 기능을 지원하는지 여부 또는 코드 블록 그룹 기반 상향링크 데이터 채널 전송 기능 지원 여부 중 적어도 하나 이상의 기능에 대한 지원 가능 여부에 대한 캐파빌리티(capability) 정보를 기지국에게 전달할 수 있다. 이 때, 단말은 추가적으로 단말이 하나의 DCI를 통해 전송할 수 있는 최대 전송 블록의 수 또는 하나의 DCI를 통해 스케줄링할 수 있는 최대 상향링크 데이터 채널의 수, 또는 최대 코드 블록 그룹의 수에 대한 캐파빌리티(capability) 정보를 기지국에게 전달할 수 있다.
추가적으로, 단말은 상향링크 제어 신호, 상향링크 제어 채널, 상향링크 데이터 채널 중 하나 이상의 신호 및/또는 채널을 동시에 전송할 수 있는 기능을 지원하는지 여부에 대한 캐파빌리티 정보를 기지국에게 전달할 수 있다. 예를 들어, 단말은 상향링크 제어 채널 및 상향링크 데이터 채널을 동시에 전송할 수 있는 기능을 지원하는지 여부에 대한 캐파빌리티 정보를 기지국에게 전달할 수 있다. 이하 본 개시의 실시예에서는 상향링크 제어 채널 및 상향링크 데이터 채널을 동시에 전송할 수 있는 기능을 지원하지 않는 단말을 가정하여 설명할 것이나, 이에 국한하지는 않는다.
이하 본 개시에서는 단말이 지원 가능한 상향링크 채널 접속 절차 유형, 심볼 내 상향링크 신호 전송 시작 위치, 심볼 내 상향링크 신호 전송 종료 위치, 하나의 DCI를 통해 하나 이상의 서로 다른 전송 블록을 하나 이상의 상향링크 데이터 채널 전송을 통해 전송할 수 있는 기능 지원 여부, 코드 블록 기반 전송 가능 여부 중 적어도 하나 이상의 캐파빌리티 정보를 기지국에게 전송하고, 이를 기반으로 단말이 하나 이상의 상향링크 채널 접속 절차 유형, 심볼 내 상향링크 신호 전송 시작 위치, 심볼 내 상향링크 신호 전송 종료 위치, 하나의 DCI를 통해 하나 이상의 서로 다른 전송 블록을 하나 이상의 상향링크 데이터 채널 전송을 통해 전송할 수 있는 기능 지원 여부, 코드 블록 기반 전송을 사용하는 경우를 가정하여 설명할 것일 수 있다. 이 때, 본 개시는 단말이 상술된 캐파빌리티 정보 중 적어도 하나 이상의 캐파빌리티 정보를 기지국에게 전송하지 않는 경우에도 적용 가능할 것일 수 있다.
한편, 상술된 캐파빌리티는 주파수 대역 또는 주파수 대역 조합에 따라 독립적일 수 있다. 예를 들어, 5GHz 주파수 대역의 경우에는 유형 1 및 유형 2 채널 접속 절차, 6GHz 주파수 대역에서는 유형 1, 유형 2 및 유형 3의 채널 접속 절차에 대한 캐파빌리티가 정의될 수 있다. 또한, 단말은 상향링크 채널 접속 절차 유형, 심볼 내 상향링크 신호 전송 시작 위치, 심볼 내 상향링크 신호 전송 종료 위치, 하나의 DCI를 통해 하나 이상의 서로 다른 전송 블록을 하나 이상의 상향링크 데이터 채널 전송을 통해 전송할 수 있는 기능 지원 여부, 코드 블록 기반 전송 중 적어도 하나 이상을 본 개시에서 제안하는 다양한 방법 중 하나 또는 하나 이상의 방법들의 조합에 따라 판단하거나, 본 개시에서 제안하는 방법 하나 또는 하나 이상의 방법들의 조합에 따라 독립적으로 판단하는 것도 가능하다.
NR시스템은 기지국에서 단말의 채널 상태 정보 (Channel state information, CSI) 측정 및 보고를 지시하기 위한 CSI 프레임워크(framework)를 가진다. NR의 CSI 프레임워크는 적어도 자원 설정(resource setting)과 보고 설정(report setting)의 두 가지 요소로 구성될 수 있으며, 보고 설정은 자원 설정의 ID를 하나 이상 참조하여 서로의 연결 관계를 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 자원 설정(resource setting)은 단말이 채널 상태 정보를 측정하기 위한 기준 신호(Reference Signal, RS)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 기지국은 단말에게 적어도 하나 이상의 자원 설정(resource setting)을 설정할 수 있다. 일례로, 기지국과 단말은 자원 설정(resource setting)에 관한 정보를 전달하기 위해 시그날링 정보 (CSI-ResourceConfig)를 주고 받을 수 있다. 시그날링 정보(CSI-ResourceConfig)는 각 자원 설정(resource setting)에 대한 정보를 포함하고 있다. 상술된 시그날링 정보에 따르면, 각 자원 설정(resource setting)은 resource setting 인덱스 (csi-ResourceConfigId) 또는 BWP 인덱스(bwp-ID) 또는 자원의 시간 축 전송 설정(resourceType) 또는 적어도 하나의 자원 세트(resource set)를 포함하는 자원 세트 리스트(csi-RS-ResourceSetList)를 포함할 수 있다. 자원의 시간 축 전송 설정은 비주기적(aperiodic) 전송 또는 반지속적(semi-persistent) 전송 또는 주기적(periodic) 전송으로 설정될 수 있다. 자원 세트 리스트는 채널 측정을 위한 resource set을 포함하는 집합이거나 간섭 측정을 위한 resource set을 포함하는 집합일 수 있다. 자원 세트 리스트가 채널 측정을 위한 resource set을 포함하는 집합인 경우 각 resource set은 적어도 하나의 자원(resource)을 포함할 수 있으며, 이는 CSI 기준 신호 (CSI-RS) resource 또는 동기/브로드캐스트 채널 블록 (SS/PBCH block, SSB)의 인덱스일 수 있다. 자원 세트 리스트가 간섭 측정을 위한 resource set을 포함하는 집합인 경우 각 resource set은 적어도 하나의 간섭 측정 자원(CSI interference measurement, CSI-IM)을 포함할 수 있다.
일례로, resource set가 CSI-RS를 포함할 경우, 기지국과 단말은 resource set에 관한 정보를 전달하기 위한 시그날링 정보(NZP-CSI-RS-ResourceSet)를 주고 받을 수 있다. 시그날링 정보 NZP-CSI-RS-ResourceSet은 각 resource set에 대한 정보를 포함하고 있다. 상술된 시그날링 정보에 따르면, 각 resource set은 적어도 resource set 인덱스(nzp-CSI-ResourceSetId) 또는 포함하는 CSI-RS의 인덱스 집합(nzp-CSI-RS-Resources)에 관한 정보를 포함하며, 포함하는 CSI-RS resource의 공간 도메인 전송 필터에 관한 정보(repetition) 또는 포함하는 CSI-RS resource의 tracking 용도 여부(trs-Info)의 일부를 포함할 수 있다.
CSI-RS는 resource set에 포함되는 가장 대표적인 기준 신호일 수 있다. 기지국과 단말은 CSI-RS resource에 관한 정보를 전달하기 위해 시그날링 정보(NZP-CSI-RS-Resource)를 주고 받을 수 있다. 시그날링 정보 NZP-CSI-RS-Resource는 각 CSI-RS에 대한 정보를 포함하고 있다. 상술된 시그날링 정보 NZP-CSI-RS-Resource에 포함된 정보는 하기와 같은 의미를 가질 수 있다.
- nzp-CSI-RS-ResourceId: CSI-RS resource 인덱스
- resourceMapping: CSI-RS resource의 자원 맵핑 정보
- powerControlOffset: PDSCH EPRE (Energy Per RE) 와 CSI-RS EPRE 간 비율
- powerControlOffsetSS: SS/PBCH block EPRE와 CSI-RS EPRE 간 비율
- scramblingID: CSI-RS 시퀀스의 스크램블링 인덱스
- periodicityAndOffset: CSI-RS resource의 전송 주기 및 슬롯 오프셋(slot offset)
- qcl-InfoPeriodicCSI-RS: 해당 CSI-RS가 주기적인 CSI-RS일 경우, TCI-state 정보
상술된 시그날링 정보 NZP-CSI-RS-Resource에 포함된 resourceMapping은 CSI-RS resource의 자원 맵핑 정보를 나타내며, 주파수 자원 resource element (RE) 맵핑, 포트 수, 심볼 맵핑, CDM 타입, 주파수 자원 밀도, 주파수 대역 맵핑 정보를 포함할 수 있다. 이를 통해 설정될 수 있는 포트 수, 주파수 자원 밀도(density), CDM 타입, 시간-주파수 축 RE 맵핑은 정해진 특정 값을 가질 수 있다
한편, 보고 설정(report setting)은 자원 설정(resource setting)의 ID를 적어도 하나 이상 참조하여 서로의 연결 관계를 가질 수 있으며, report setting과 연결 관계를 가지는 resource setting(들)은 채널 정보 측정을 위한 기준 신호에 대한 정보를 포함한 설정 정보를 제공할 수 있다. report setting과 연결 관계를 가지는 resource setting(들)이 채널 정보 측정을 위해 사용되는 경우, 측정된 채널 정보는 연결 관계를 가지는 report setting에서 설정된 보고 방법에 따른 채널 정보 보고에 사용될 수 있다. 또한, report setting은 CSI 보고 방법에 관련된 설정 정보를 포함할 수 있다. 일례로, 기지국과 단말은 보고 설정(report setting)에 관한 정보를 전달하기 위해 시그날링 정보(CSI-ReportConfig)를 주고 받을 수 있다.
시그날링 정보 CSI-ReportConfig은 각 report setting에 대한 정보를 포함하고 있다. 상술된 시그날링 정보 CSI-ReportConfig에 포함된 정보는 하기와 같은 의미를 가질 수 있다.
- reportConfigId: report setting 인덱스
- carrier: 서빙셀 인덱스
- resourcesForChannelMeasurement: report setting과 연결관계를 가지는 channel measurement를 위한 resource setting 인덱스
- csi-IM-ResourcesForInterference: report setting과 연결관계를 가지는 interference measurement를 위한 CSI-IM 자원을 가지는 resource setting 인덱스
- nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference: report setting과 연결관계를 가지는 interference measurement를 위한 CSI-RS 자원을 가지는 resource setting 인덱스
- reportConfigType: 채널 보고의 시간 축 전송 설정과 전송 채널을 나타내며, 비주기적(aperiodic) 전송 또는 반주기적(semi-persistent) PUCCH (Physical Uplink Control Channel) 전송 또는 반주기적 PUSCH 전송 또는 주기적(periodic) 전송 설정을 가질 수 있음
- reportQuantity: 보고하는 채널 정보의 종류를 나타내며, 채널 보고를 전송하지 않는 경우('none')와 채널 보고를 전송하는 경우의 채널 정보의 종류('cri-RI-PMI-CQI', 'cri-RI-i1', 'cri-RI-i1-CQI', 'cri-RI-CQI', 'cri-RSRP', 'ssb-Index-RSRP', 'cri-RI-LI-PMI-CQI')를 가질 수 있음. 여기서 채널 정보의 종류에 포함되는 element는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matric Indicator), CRI(CSI-RS Resource Indicator), SSBRI(SS/PBCH block Resource Indicator), Layer Indicator(LI), Rank Indicator(RI), and/or L1-RSRP(Reference Signal Received Power)를 의미.
- reportFreqConfiguration: 보고하는 채널 정보가 전체 대역(wideband)에 대한 정보만 포함하는지 각 부 대역(subband)에 대한 정보를 포함하는지 여부를 나타내며, 각 subband에 대한 정보를 포함하는 경우 채널 정보가 포함된 subband에 대한 설정 정보를 가질 수 있음
- timeRestrictionForChannelMeasurements: 보고하는 채널 정보가 참조하는 기준 신호 중 channel measurement를 위한 기준 신호에 대한 시간 축 제약 여부
- timeRestrictionForInterferenceMeasurements: 보고하는 채널 정보가 참조하는 기준 신호 중 interference measurement를 위한 기준 신호에 대한 시간 축 제약 여부
- codebookConfig: 보고하는 채널 정보가 참조하는 코드북 정보
- groupBasedBeamReporting: 채널 보고의 빔 그룹핑 여부
- cqi-Table: 보고하는 채널 정보가 참조하는 CQI table 인덱스
- subbandSize: 채널 정보의 subband 크기를 나타내는 인덱스
- non-PMI-PortIndication: non-PMI 채널 정보를 보고할 시 참조하는 포트 맵핑 정보
기지국이 상위레이어 시그날링 또는 L1 시그날링을 통해 채널 정보 보고를 지시할 경우, 단말은 지시된 report setting에 포함된 상술된 바와 같은 설정 정보를 참조하여 채널 정보 보고를 수행할 수 있다.
기지국은 RRC (Radio Resource Control) 시그날링 또는 MAC(Medium Access Control) CE(Control Element) 시그날링을 포함한 상위레이어 시그날링, 또는 L1 시그날링(예컨대 공통 DCI, 그룹-공통 DCI, 단말-특정 DCI)을 통해 단말에게 채널 상태 정보 (Channel state information, CSI) 보고를 지시할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 상위레이어 시그날링 또는 DCI format 0_1을 사용하는 DCI를 통해 단말에게 비주기적(aperiodic)인 채널 정보 보고(CSI report)를 지시할 수 있다. 기지국은 상위레이어 시그날링을 통해 단말의 aperiodic CSI report를 위한 파라미터, 또는 CSI report를 위한 파라미터를 포함하는 다수의 CSI report 트리거 상태(CSI report trigger state)를 설정할 수 있다. CSI report를 위한 파라미터 또는 CSI report 트리거 상태는, DCI를 포함하는 PDCCH와 CSI report를 포함하는 PUCCH (physical uplink control channel) 또는 PUSCH 간의 슬롯 간격 또는 가능한 슬롯 간격을 포함하는 집합, 채널 상태 측정을 위한 기준 신호 ID, 포함하는 채널 정보의 종류 등을 포함할 수 있다. 기지국이 DCI를 통해 단말에게 다수의 CSI report 트리거 상태 중 일부를 지시하면 단말은 지시된 CSI report 트리거 상태에 설정된 report setting의 CSI report 설정에 따라 채널 정보를 보고할 수 있다. 단말의 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH의 시간 축 자원 할당은 DCI를 통해 지시된 PDCCH와의 슬롯 간격, PUSCH의 시간 축 자원 할당을 위한 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이 지시, PUCCH resource 지시의 일부 또는 전체를 통해 지시될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말의 CSI report를 포함하는 PUSCH가 전송되는 슬롯의 위치는 DCI를 통해 지시된 PDCCH와의 슬롯 간격을 통해 지시하고, 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이는 전술한 DCI의 time domain resource assignment 필드를 통해 지시하는 것이 가능할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 상위레이어 시그날링 또는 DCI format 0_1을 사용하는 DCI를 통해 단말에게 반지속적(semi-persistent)인 CSI report를 지시할 수 있다. 기지국은 MAC CE 시그날링을 포함한 상위레이어 시그날링 또는 SP-CSI-RNTI로 스크램블링 된 DCI를 통해 반지속적(semi-persistent)인 CSI report를 활성화(activation)하거나 비활성화(deactivation)할 수 있다. semi-persistent CSI report가 활성화되면, 단말은 설정된 슬롯 간격에 따라 주기적으로 채널 정보를 보고할 수 있다. semi-persistent CSI report가 비활성화되면, 단말은 활성화되었던 주기적인 채널 정보 보고를 중지할 수 있다. 기지국은 상위레이어 시그날링을 통해 단말의 semi-persistent CSI report를 위한 파라미터 또는 semi-persistent CSI report를 위한 파라미터를 포함하는 다수의 CSI report 트리거 상태(CSI report trigger state)를 설정할 수 있다. CSI report를 위한 파라미터, 또는 CSI report 트리거 상태는 CSI report를 지시하는 DCI를 포함하는 PDCCH와 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH 간의 슬롯 간격 또는 가능한 슬롯 간격을 포함하는 집합, CSI report를 지시하는 상위레이어 시그날링이 활성화되는 슬롯과 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH 간의 슬롯 간격, CSI report의 슬롯 간격 주기, 포함하는 채널 정보의 종류 등을 포함할 수 있다. 기지국이 상위레이어 시그날링 또는 DCI를 통해 단말에게 다수의 CSI report 트리거 상태 중 일부 또는 다수의 report setting 중 일부를 활성화하면 단말은 지시된 CSI report 트리거 상태에 포함된 report setting 또는 활성화된 report setting에 설정된 CSI report 설정에 따라 채널 정보를 보고할 수 있다. 기지국은 단말의 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH의 시간 축 자원 할당을 CSI report의 슬롯 간격 주기, 상위레이어 시그날링이 활성화되는 슬롯과의 슬롯 간격 또는 DCI를 통해 지시된 PDCCH와의 슬롯 간격, PUSCH의 시간 축 자원 할당을 위한 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이 지시, PUCCH resource 지시의 일부 또는 전체를 통해 지시할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말의 CSI report를 포함하는 PUSCH가 전송되는 슬롯의 위치는 DCI를 통해 지시된 PDCCH와의 슬롯 간격을 통해 지시하고, 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이는 상술된 전술한 DCI format 0_1의 time domain resource assignment 필드를 통해 지시하는 것이 가능할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말의 CSI report를 포함하는 PUCCH가 전송되는 슬롯의 위치는 상위레이어 시그날링을 통해 설정된 CSI report의 슬롯 간격 주기, 상위레이어 시그날링이 활성화되는 슬롯과 CSI report를 포함하는 PUCCH 간의 슬롯 간격을 통해 지시하고, 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이는 상위레이어 시그날링을 통해 설정된 PUCCH resource가 할당된 시작 심볼 및 심볼 길이를 통해 지시하는 것이 가능할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 상위레이어 시그날링을 통해 단말에게 주기적(periodic)인 CSI report를 지시할 수 있다. 기지국은 RRC 시그날링을 포함한 상위레이어 시그날링을 통해 periodic CSI report를 활성화하거나 비활성화할 수 있다. periodic CSI report가 활성화되면, 단말은 설정된 슬롯 간격에 따라 주기적으로 채널 정보를 보고할 수 있다. periodic CSI report가 비활성화되면, 단말은 활성화되었던 주기적인 채널 정보 보고를 중지할 수 있다. 기지국은 상위레이어 시그날링을 통해 단말의 periodic CSI report를 위한 파라미터를 포함하는 report setting을 설정할 수 있다. CSI report를 위한 파라미터는 CSI report를 지시하는 상위레이어 시그날링이 활성화되는 슬롯과 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH 간의 슬롯 간격, CSI report의 슬롯 간격 주기, 채널 상태 측정을 위한 기준 신호 ID, 포함하는 채널 정보의 종류 등을 포함할 수 있다. 기지국은 단말의 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH의 시간 축 자원 할당을 CSI report의 슬롯 간격 주기, 상위레이어 시그날링이 활성화되는 슬롯과의 슬롯 간격 또는 DCI를 통해 지시된 PDCCH와의 슬롯 간격, PUSCH의 시간 축 자원 할당을 위한 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이 지시, PUCCH resource 지시의 일부 또는 전체를 통해 지시할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말의 CSI report를 포함하는 PUCCH가 전송되는 슬롯의 위치는 상위레이어 시그날링을 통해 설정된 CSI report의 슬롯 간격 주기, 상위레이어 시그날링이 활성화되는 슬롯과 CSI report를 포함하는 PUCCH 간의 슬롯 간격을 통해 지시하고, 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이는 상위레이어 시그날링을 통해 설정된 PUCCH resource가 할당된 시작 심볼 및 심볼 길이를 통해 지시하는 것이 가능하다.
기지국이 DCI를 통해 단말에게 aperiodic CSI report 또는 semi-persistent CSI report를 지시할 경우, 단말이 CSI report를 위해 필요한 채널 계산 시간 (CSI computation time)을 고려하여 지시된 CSI report를 통해 유효한(valid) 채널 보고를 수행할 수 있는지 여부를 판별할 수 있다. DCI를 통해 지시된 aperiodic CSI report 또는 semi-persistent CSI report에 대해 단말은 CSI report를 지시하는 DCI를 포함하는 PDCCH가 포함하는 마지막 심볼이 끝난 이후 Z 심볼 이후의 상향링크 심볼부터 유효한 CSI report를 수행할 수 있으며, 전술한 Z 심볼은 CSI report를 지시하는 DCI를 포함하는 PDCCH가 해당하는 하향링크 대역폭 파트의 numerology, CSI report를 전송하는 PUSCH가 해당하는 상향링크 대역폭 파트의 numerology, CSI report에서 보고하는 채널 정보의 종류 또는 특성(report quantity, 주파수 대역 granularity, 기준 신호의 port 수, 코드북 종류 등)에 따라 달라질 수 있다. 다시 말해서 어떤 CSI report가 유효한 CSI report로 판단되기 위해서는(해당 CSI report가 valid CSI report이려면), 해당 CSI report의 상향링크 전송이 timing advance를 포함하여 Zref 심볼보다 먼저 수행되어서는 안 된다. 이때 Zref 심볼은 상술된 triggering PDCCH의 마지막 심볼이 끝나는 순간부터 시간 T proc,CSI = (Z)(2048+144)·κ2 ·T c 이후 CP(cyclic prefix, 순환 전치)를 시작하는 상향링크 심볼일 수 있다.
여기서 Z의 자세한 값은 아래 설명에 따르며,
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,
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000016
,
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000017
,
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, 그리고 μ는 numerology 일 수 있다. 이때 μ는 (μ PDCCH, μ CSI-RS, μ UL) 중 가장 큰 T proc,CSI 값을 야기하는 것을 사용하도록 약속될 수 있으며, μ PDCCH는 PDCCH 전송에 사용되는 부반송파 간격, μ CSI-RS 는 CSI-RS 전송에 사용되는 부반송파 간격, μ UL는 CSI reporting을 위한 UCI(Uplink control information) 전송에 사용되는 상향링크 채널의 부반송파 간격을 의미할 수 있다.
또 다른 예시로 μ는 (μ PDCCH, μ UL)중 가장 큰 T proc,CSI 값을 야기하는 것을 사용하도록 약속되는 것도 가능하다. μ PDCCH 및 μ UL의 정의는 위 설명을 참조할 수 있다. 향후 설명의 편의를 위하여 위 조건을 만족하는 것을 CSI reporting 유효성 조건 1을 만족하는 것으로 명명할 수 있다.
또한, DCI를 통해 단말에게 지시한 aperiodic CSI report에 대한 채널 측정을 위한 기준 신호가 비주기적(aperiodic) 기준 신호일 경우, 기준 신호가 포함된 마지막 심볼이 끝난 이후 Z' 심볼 이후의 상향링크 심볼부터 유효한 CSI report를 수행할 수 있다. 전술한 Z' 심볼은 CSI report를 지시하는 DCI를 포함하는 PDCCH가 해당하는 하향링크 대역폭 파트의 numerology, CSI report에 대한 채널 측정을 위한 기준 신호가 해당하는 대역폭의 numerology, CSI report를 전송하는 PUSCH가 해당하는 상향링크 대역폭 파트의 numerology, CSI report에서 보고하는 채널 정보의 종류 또는 특성(report quantity, 주파수 대역 granularity, 기준 신호의 port 수, 코드북 종류 등)에 따라 달라질 수 있다. 다시 말해서 어떤 CSI report가 유효한 CSI report로 판단되기 위해서는(즉, 해당 CSI report가 valid CSI report이려면), 해당 CSI report의 상향링크 전송이 timing advance를 포함하여 Zref' 심볼보다 먼저 수행되어서는 안된다. 이때 Zref' 심볼은 상술된 triggering PDCCH가 trigger하는 비주기 CSI-RS 혹은 비주기 CSI-IM의 마지막 심볼이 끝나는 순간부터 시간
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000019
이후 CP(cyclic prefix, 순환 전치)를 시작하는 상향링크 심볼일 수 있다. 여기서 Z'의 자세한 값은 아래 설명에 따르며, 그리고
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000020
,
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000021
,
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000022
,
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000023
, 그리고 μ 는 numerology 일 수 있다. 이때 μ 는 (μ PDCCH,μ CSI-RS, μ UL)중 가장 큰 T proc,CSI값을 야기하는 것을 사용하도록 약속될 수 있으며, μ PDCCH는 triggering PDCCH 전송에 사용되는 부반송파 간격, μ CSI-RS 는 CSI-RS 전송에 사용되는 부반송파 간격, μ UL는 CSI reporting을 위한 UCI(Uplink control information) 전송에 사용되는 상향링크 채널의 부반송파 간격을 의미할 수 있다. 또다른 예시로, μ 는 (μ PDCCH, μ UL) 중 가장 큰 T proc,CSI값을 야기하는 것을 사용하도록 약속될 수 있다. 이때, μ PDCCH 및 μ UL의 정의는 위 설명을 참조할 수 있다. 향후 설명의 편의를 위하여 위 조건을 만족하는 것을 CSI reporting 유효성 조건 2을 만족하는 것으로 명명할 수 있다.
만약, 기지국이 DCI를 통해 단말에게 aperiodic 기준 신호에 대한 aperiodic CSI report를 지시할 경우, 단말은 CSI report를 지시하는 DCI를 포함하는 PDCCH가 포함하는 마지막 심볼이 끝난 이후 Z 심볼 이후 시점과 기준 신호가 포함된 마지막 심볼이 끝난 이후 Z' 심볼 이후 시점을 모두 만족하는 첫 번째 상향링크 심볼부터 유효한 CSI report를 수행할 수 있다. 즉 aperiodic 기준 신호에 기반하는 aperiodic CSI reporting의 경우 CSI reporting 유효성 조건 1과 2를 모두 만족하여야 유효한 CSI report로 판단할 수 있다.
기지국이 지시한 CSI report 시점이 CSI computation time 요구사항을 만족하지 못할 경우, 단말은 해당 CSI report를 유효하지 않은 것으로 판단하고 CSI report를 위한 채널 정보 상태를 업데이트를 고려하지 않을 수 있다.
상술된 전술한 CSI computation time 계산을 위한 Z, Z' 심볼은 아래의 [표 7]과 [표 8]을 따른다. 예를 들어, CSI report에서 보고하는 채널 정보가 wideband 정보만을 포함하고 기준 신호의 port 수가 4 이하이며, 기준 신호 resource가 하나이고, 코드북 종류가 'typeI-SinglePanel' 이거나 보고하는 채널 정보의 종류(report quantity)가 'cri-RI-CQI'인 경우 Z, Z' 심볼은 [표 7]의 Z 1, Z 1' 값을 따른다. 향후 이를 지연 요구조건 1 (delay requirement 1)으로 명명할 수 있다. 이에 더해, CSI report를 포함하는 PUSCH가 TB 또는 HARQ-ACK을 포함하지 않고 단말의 CPU occupation이 0인 경우 Z, Z' 심볼은 [표 8]의 Z 1, Z 1' 값을 따르며 이를 지연 요구조건 2 (delay requirement 2)로 명명할 수 있다. 전술한 CPU occupation에 대한 설명은 아래에 상세히 서술하였다. 또한, report quantity가 'cri-RSRP' 또는 'ssb-Index-RSRP'인 경우, Z, Z' 심볼은 [표 8]의 Z 3, Z 3' 값을 따른다. [표 8]의 X 1, X 2, X 3, X 4는 빔 보고 시간에 대한 단말의 능력(UE capability)을 뜻하며, [표 8]의 KB 1,KB 2 빔 변경 시간에 대한 단말의 능력을 뜻할 수 있다. 전술한 CSI report에서 보고하는 채널 정보의 종류 또는 특성에 해당하지 않는 경우, Z, Z' 심볼은 [표 8]의 Z 2, Z 2' 값을 따른다.
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000024
Figure PCTKR2020009604-appb-img-000025
5G 통신 시스템에서 고려하는 7GHz 주파수 대역 또는 그 이하의 주파수 대역에서는 하나의 캐리어(carrier)가 최대 100MHz 주파수 대역을 사용할 수 있다. 이때, 7GHz 이상의 주파수 대역 또는 초고주파(mmWave) 주파수 대역에서는 하나의 캐리어(carrier)가 최대 400MHz 주파수 대역을 사용할 수 있다. 이때, 단말은 캐리어의 주파수 대역 중 일부의 주파수 대역 (이하 대역폭 부분, Bandwidth Part, BWP)을 이용하여 기지국과 통신을 수행할 수 있으며, 대역폭 부분은 기지국으로부터 상위 계층 신호를 통해 설정 받을 수 있다. 비면허 대역을 이용하여 통신을 수행하는 기지국과 단말은, 비면허 대역을 통해 신호를 전송하기 이전에 비면허 대역에 대해 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 이때, 5GHz 인근 비면허 대역의 경우, 비면허 대역은 20MHz 단위의 채널로 구분되어 있으며, 20MHz 단위로 구분된 각 채널에 대해 다양한 통신 장치들이 채널 접속 절차를 수행하고, 비면허 대역을 사용하여 통신을 수행할 수 있다. 따라서, 광대역을 사용할 수 있는 5G 통신 시스템에서, 통신 장치가 비면허 대역을 통해 통신을 수행하고자 하는 경우, 통신 장치는 20MHz 단위로 채널 접속 절차를 수행하는 것이 바람직하다. 다시 말해, 비면허대역 캐리어 또는 셀, 또는 상술된 캐리어 또는 셀의 대역폭부분을 이용하여 통신을 수행하는 기지국과 단말의 경우에서 캐리어 또는 셀의 대역폭 또는 상술된 대역폭부분의 대역폭이 20MHz 보다 큰 경우, 상술된 대역폭 또는 대역폭부분 (이하 대역폭부분으로 지칭할 수 있다)을 하나 이상의 서브밴드로 구분하고, 각 서브밴드 단위 또는 서브밴드 그룹 단위로 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 이때, 서브밴드는 캐리어 대역폭 또는 대역폭부분의 크기를 기준으로 구분될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 캐리어 대역폭 또는 단말에게 설정한 대역폭 부분의 크기에 따라 대역폭 부분을 서브밴드로 구분할 수 있다. 80MHz 캐리어 대역폭 또는 대역폭을 4개의 서브밴드들로 구분될 수 있다. 서브밴드의 크기는 기지국으로부터 상위 계층 신호를 통해 단말에 대해 설정될 수 있고, 이는 캐리어 대역폭 또는 대역폭부분 이 포함된 비면허 대역의 채널 크기와 같거나, 비면허 대역의 채널 크기의 배수일 수 있다. 또한, 서브밴드의 크기는 PRB 수로 정의될 수 있다. 예를 들어, 서브밴드의 크기는 5GHz 비면허 대역의 채널 크기인 20MHz이거나, 5GHz 비면허 대역의 채널 크기의 배수인 40MHz 또는 80MHz일 수 있다. 다른 예로, 서브밴드의 크기는 X개의 PRB들로 정의될 수 있고, 여기에서 X개의 PRB들에 해당하는 대역폭은 비면허 대역의 채널 크기인 20MHz 대역폭과 같거나 작을 수 있다. 유사하게, 서브밴드의 크기는 40MHz 또는 80MHz 대역폭과 같거나 작은 대역폭에 해당하는 Y 및/또는 Z개의 PRB들로 정의될 수도 있다. 이때, 각 대역폭에 대한 X, Y 및 Z 값은 기지국과 단말간에 사전에 정의될 수 있다. 이때, 서브밴드들 중 적어도 하나의 서브밴드의 크기는, 나머지 서브밴드의 크기와 다를 수 있다. 예를 들어, 캐리어 대역폭 또는 대역폭부분의 크기가 50MHz인 경우, 3개의 서브밴드들로 구분될 수 있다. 이때, 구분된 서브밴드 각각의 크기는 20MHz, 20MHz, 10MHz 또는 10MHz, 20MHz, 20MHz일 수 있다. 상술한 서브밴드들의 수 및/또는 서브밴드의 크기는 예시적인 것이고, 다양한 변형이 가능하다. 다시 말해서, 50MHz 크기의 캐리어 대역폭 또는 대역폭부분은 40MHz 크기의 서브밴드 및 10MHz의 서브밴드로 구분될 수도 있다. 또한, 상술된 예에서 각 서브밴드의 크기는 PRB들의 수로 표현될 수 있다.
도 9를 이용하여 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 도 9는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 LBT 서브밴드를 구분하는 일 예를 도시하는 도면이다. 도 9는 단말이 두 개의 비면허대역 캐리어 또는 셀(900, 980) (이하 셀#0, 셀#1로 지칭할 수 있다)을 통해 기지국과 통신을 수행하는 경우를 도시한 도면일 수 있다. 이때, 셀#0과 셀#1의 캐리어 대역폭 905 및 955의 크기는 같거나 다를 수 있다. 뿐만 아니라, 단말은 셀#0과 셀#1의 대역폭 905 및 955과 같거나 작은 대역폭부분(910, 960)을 각각 설정 받을 수 있다. 이때, 대역폭부분(910, 960)의 설정 정보 (예를 들어 대역폭부분의 크기)는 같거나 다를 수 있다. 기지국은 도 9와 같이 셀#0의 캐리어 대역폭(905)을 N개의 서브밴드로 구분하고, 셀#1의 캐리어 대역폭(955) 또는 대역폭부분(960)는 별도 서브밴드 구분없이, 또는 하나의 서브밴드로 구분하여 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 이때, 기지국은 셀#0에서 상술된 단말의 대역폭부분(910)을 기준으로 N'개의 서브밴드로 구분하는 것도 가능하다. 기지국은 셀#0(900)에서 서브밴드에 대해 채널 접속절차(925, 935, 945, 955) 및 셀#1(980)에서 서브밴드#0 또는 캐리어 또는 대역폭부분(970)에 대해 채널 접속절차(975)를 수행하고, 유휴상태로 판단된 서브밴드를 통해 통신을 수행할 수 있다. 따라서, 단말은 기지국의 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과에 따라 송수신할 수 있는 자원 영역이 변하게 되므로, 단말은 기지국이 수행한 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과를 수신 받는 것이 필요로하며, 이를 통해 단말은 상/하향링크 데이터 채널 송수신을 위한 주파수 자원 영역을 올바르게 결정할 수 있다.
기지국은 하향링크 제어 채널을 통해 단말에게 채널 접속 절차 결과를 전송할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서는 기지국의 채널 접속 절차의 결과를 지시하는 정보를 'LBT 결과 정보'로 지칭할 수 있다. 이때, LBT 결과 정보는 각 서브밴드에 대해 정의될 수 있고, 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 이하 본 개시의 다양한 실시예에서는 LBT 결과 정보가 각 서브밴드에 대해 정의된 경우를 가정하여 설명할 것이나, 상술된 LBT 결과 정보는 각 캐리어 또는 셀에 대해 정의될 수 있고, 각 캐리어 또는 셀에 대한 채널 접속 절차의 결과를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또한, 캐리어 또는 셀이 복수의 서브밴드들을 포함할 경우, LBT 결과 정보는 각 캐리어 또는 셀 및 각 서브밴드에 대해 정의될 수 있고, 각 캐리어 또는 셀 및 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
이때, 기지국은 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과를 비트맵을 이용하여 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 4개의 서브밴드로 구성된 셀에 대한 채널 접속 절차의 결과는 4비트 비트맵을 통해 단말에게 전송될 수 있으며, 이때, 비트맵은 서브밴드 인덱스가 낮은 서브밴드에서 서브밴드 인덱스가 높은 서브밴드 순으로 순차적으로 구성될 수 있다. 각 비트는 각 서브밴드에 대한 기지국에 의한 채널 접속 절차의 결과를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 비트 0은 서브밴드가 유휴 상태가 아닌 것을 의미하고, 비트 1은 서브밴드가 유휴 상태인 것을 의미할 수 있다. 상술한 비트 값은 예시적인 것이고, 비트 값은 반대로 설정될 수 있다. 이때, 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과를 단말에게 전송하는 것은, 기지국이 서브밴드를 점유하였는지 (비트 1) 또는 점유하지 않았는지 (비트 0) 를 단말에게 전송하는 동작, 또는 기지국이 서브밴드를 통해 하향링크 신호를 전송하였는지 (비트 1) 또는 전송하지 않았는지 (비트 0)를 단말에게 전송하는 것으로 표현될 수 있다. 이때, 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과를 단말에게 전송할 수 있다고 하는 것은, 기지국이 서브밴드를 통해 하향링크 신호를 전송하였으나 천공되었는지 (비트 0) 또는 하향링크 신호가 서브밴드에 레이트 매칭되었는지 (또는 전송되지 않았는지) (비트 1)를 단말에게 전송하는 것으로 표현될 수 있다. 다시 말해, 기지국이 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과를 단말에게 전송하는 것은, 기지국이 채널 접속에 실패한 서브밴드에서 단말이 제어 신호 또는 제어 채널 또는 데이터 채널을 수신하지 않도록 하기 위한 정보를 단말에게 제공할 수 있다는 것을 의미할 수 있다. 한편, 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과를 비트맵을 통해 단말에게 전송하는 것은 예시적인 것이고, 기지국은 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과의 조합을 비트열로 표현하고 이중 하나의 결과 값을 단말에게 전송하는 것도 가능하다. 만일, 연속적인 서브밴드의 채널 접속만이 허용되는 경우, 예를 들어, 서브밴드 #0, #2와 같이 비연속적인 서브밴드를 사용한 채널 접속이 허용되지 않는 경우, 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과의 조합을 비트열로 단말에게 전송하는 것이 비트맵을 통해 채널 접속 절차의 결과를 단말에게 전송하는 것 보다 정보 전송에 필요한 비트가 최소화될 수 있다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 LBT 결과 정보의 일 예를 도시하는 도면이다. 기지국은 하향링크 제어 채널을 통해 하나 이상의 단말에게 LBT 결과정보를 전송할 수 있다. 기지국에 의한 채널 접속 절차의 결과는 서브밴드를 포함하는 대역폭 부분을 설정 받은 단말들 모두에게 공통적으로 적용되는 정보 이므로, 셀 공통 또는 그룹 공통 DCI를 통해 기지국이 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과를 전송할 경우, 기지국은 단말들에게 상술된 정보를 전송하기 위해 필요한 시그널링을 최소화 할 수 있다. 이때, 대역폭 부분은 단말 별로 상이할 수 있기 때문에, 기지국이 셀 공통 또는 그룹 공통 DCI를 통해 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과를 전송할 경우, 단말은 기지국이 공통으로 전송하는 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과가 자신이 설정받은 대역폭 부분의 어느 위치의 서브밴드에 대한 정보인지를 구분하여야 할 수 있다. 따라서, 기지국이 셀 공통 또는 그룹 공통 DCI를 통해 각 서브밴드에 대한 채널 접속 절차의 결과를 전송할 경우, 단말은 추가적으로 대역폭 부분에 포함되는 서브밴드의 인덱스를 상위 계층 신호를 통해 추가로 설정 받을 수 있다. 이때, 단말은 추가적으로 캐리어 및/또는 대역폭 부분에 포함될 수 있는 최대 서브밴드들의 수를 상위 계층 신호를 통해 설정 받을 수 있다. 이를 도 10을 이용하여 설명하면 다음과 같다. 도 10은 기지국이 전송하는 LBT 결과 정보의 일 예를 도시화한 도면이다. 상술된 LBT 결과 정보는 복수의 단말에게 전송될 수 있으므로, 도 9의 단말에 해당하는 정보 (다시 말해, 셀#0 및 셀#1에 대한 LBT 결과 정보)뿐만 아니라, 또 다른 셀에 대한 정보가 포함될 수 있다. 따라서, 도 9와 같은 단말은 상술된 LBT 결과정보(1000) 중 기지국과 통신을 수행하고 있는 셀#0 및 셀#1의 LBT 결과 정보 위치(1010, 1020)를 판단할 수 있도록 서브밴드의 인덱스 등을 설정 받을 수 있다.
단말은 상향링크 제어 정보 (UCI: uplink control information)를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 기지국에게 전송할 수 있다. 이때, UCI는 HARQ-ACK 정보, 스케줄링 요청 (SR: scheduling request) 정보, 채널 상태 정보(CSI: channel state information) 중 적어도 하나의 정보로 구성될 수 있다.
만일 단말이 하나의 셀에서 데이터(UL-SCH) 없이 전송하는 PUSCH와 또 다른 셀에서 스케줄링 요청 정보(positive scheduling request)를 전송하는 PUCCH와 중첩되는 경우, 상술된 단말은 PUSCH를 전송하지 않을 수 있다.
만일 단말이 HARQ-ACK 정보 및 비주기적(aperiodic) CSI (이하 A-CSI) 정보로 구성된 UCI를 다중화하여 전송하는 PUCCH와 상술된 단말의 PUSCH 전송이 중첩될 경우, 상술된 단말은 UCI 중 HARQ-ACK 정보만을 다중화하여 PUSCH를 통해 전송하고, PUCCH는 전송하지 않을 수 있다.
만일 단말이 HARQ-ACK 정보 및 반지속적 CSI (semi-persistent CSI, 이하 SP-CSI) 정보로 구성된 UCI를 다중화하여 전송하는 PUCCH와 상술된 단말의 PUSCH 전송이 중첩될 경우, 상술된 단말은 UCI 중 HARQ-ACK 정보만을 다중화하여 PUSCH를 통해 전송하고, PUCCH는 전송하지 않을 수 있다.
만일 단말이 HARQ-ACK 정보 및 주기적(periodic) CSI (이하 P-CSI) 정보를 다중화하여 전송하는 PUCCH와 상술된 단말의 PUSCH 전송이 중첩될 경우, 상술된 단말은 UCI 중 HARQ-ACK 정보 및 주기적 CSI 정보를 다중화하여 PUSCH를 통해 전송하고, PUCCH는 전송하지 않을 수 있다.
만일 단말이 적어도 HARQ-ACK 정보를 포함하는 UCI 정보를 다중화하여 전송하는 PUCCH와 A-CSI 정보를 다중화하여 전송하는 PUSCH가 중첩될 경우, 상술된 단말은 UCI 중 HARQ-ACK 정보만을 다중화하여 PUSCH를 통해 전송하고, PUCCH는 전송하지 않을 수 있다.
만일 단말이 UCI를 다중화하여 전송할 PUSCH를 결정하는 경우에서, 단말은 상술된 PUSCH는 UL grant (예를 들어 NR 시스템의 경우 DCI format 0_0, 0_1, 또는 상향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 새로운 DCI format 등)를 통해 스케줄링된 PUSCH를 상위 계층 신호를 통해 전송이 설정된 PUSCH (예를 들어, semi-persistent scheduled PUSCH, configured grant PUSCH, semi-persistent CSI 보고를 하는 PUSCH) 보다 우선하여 결정할 수 있다. 다시 말해, 본 개시의 다양한 실시예에서 단말은 UCI를 다중화하여 전송할 PUSCH 중 하향링크 제어 채널을 통해 전송된 UL grant를 통해 스케줄링 된 PUSCH 중 하나로 결정할 수 있다. 만일, 상술된에서 하향링크 제어 채널을 통해 전송된 UL grant를 통해 스케줄링 된 PUSCH가 존재하지 않는 경우, 상위 계층 신호를 통해 전송이 설정된 PUSCH 중 하나로 결정할 수 있다.
만일 슬롯에서 단말이 UCI를 다중화하여 PUSCH를 통해 전송하는 경우에서 복수의 PUSCH 전송이 스케줄링 및/또는 설정되어 있는 경우, 단말은 상술된 복수의 PUSCH 중 UCI를 다중화하여 전송할 PUSCH 하나를 결정할 수 있다. 이때, 상술된 슬롯에서 전송되는 복수의 PUSCH는 각 PUSCH가 서로 다른 캐리어 또는 셀에서 전송되는 경우뿐만 아니라 복수의 PUSCH가 하나의 캐리어 또는 셀에서 전송되는 경우에도 해당된다. 이때, 단말이 A-CSI를 복수의 PUSCH 중 어느 하나의 PUSCH에서도 전송하지 않는 경우, 단말은 복수의 PUSCH를 전송하는 서빙셀 중 서빙셀인덱스(ServCellIndex)가 가장 작은 서빙셀에서 전송되는 PUSCH를 UCI를 다중화하여 전송할 PUSCH로 결정할 수 있다. 만일, 상술한 바와 같이 결정된 서빙셀을 통해 상술된 슬롯에서 전송하는 PUSCH가 복수개일 경우, 단말은 가장 빠르게 전송하는 PUSCH, 또는 PUSCH 전송 시작이 가장 빠른 PUSCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 만일, A-CSI를 전송하는 PUSCH가 존재하는 경우, 단말은 상술된 PUSCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
한편, 여기서 PUCCH와 PUSCH가 중첩된다는 것은, 상술된 PUCCH의 전송구간과 PUSCH의 전송구간 중 적어도 하나의 동일한 심볼이 존재하는 경우를 의미할 수 있다. 또한, 복수의 PUSCH가 전송된다는 것은 특정 슬롯에서 복수의 PUSCH가 하나 또는 복수의 셀에서 전송된다는 것을 의미할 수 있다. 이때, 복수의 PUSCH가 하나의 셀에서 전송되는 경우에는 PUSCH들이 중첩되지 않는 PUSCH를 의미할 수 있다. 만일, UL grant를 통해 스케줄링된 PUSCH와 상위 계층 신호를 통해 전송이 설정된 PUSCH간에 중첩이 발생할 경우, 단말은 상위 계층 신호를 통해 전송이 설정된 PUSCH를 전송하지 않을 수 있다.
또한, 상술된 바와 같이 UCI를 전송하는 PUCCH와 PUSCH가 중첩되어 UCI 중 일부 또는 전체를 PUSCH를 통해 다중화하여 전송할 수 있다는 것은, 상술된의 CSI reporting 유효성 조건과 UCI 다중화를 위한 적어도 하기와 같은 조건을 모두 만족하는 경우를 의미할 수 있다.
슬롯에서 단말이 중첩된 복수의 PUCCH 또는 중첩된 PUCCH 및 PUSCH를 전송하여야 하는 경우에서, 상술된 PUCCH 또는 PUSCH 전송이 하향링크 제어 정보에 대한 응답이고 단말이 복수개의 서로 다른 UCI 정보를 다중화하여 하나의 PUCCH를 통해 전송하도록 설정받은 경우, 상술된 슬롯의 PUCCH 또는 PUSCH 중에서 가장 빠르게 전송되는 PUCCH 또는 PUSCH의 첫번째 심볼(S 0)은 다음과 같은 조건을 만족할 수 있다.
- S 0 는 PDSCH 마지막 심볼이 끝나는 순간부터 시간 T mux proc,1 = (N 1+d 1,1+1)(2048+144)·κ·2 ·T c 이후 CP(cyclic prefix, 순환 전치)를 시작하는 심볼 이전의 심볼이 아닌 경우일 수 있다. 여기서 μ는 상술된 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH의 부반송파 간격과 단말의 PDSCH 수신 결과 HARQ-ACK 정보를 전송하는 중첩된 PUCCH 또는 PUSCH 의 부반송파 간격 중 가장 작은 부반송파 간격 중 가장 작은 부반송파 간격일 수 있다.
- S 0 는 반지속적 PDSCH를 해제를 지시하는 PDCCH의 마지막 심볼이 끝나는 순간부터 시간 T mux proc,release = (N+1)(2048+144)·κ·2 ·T c 이후 CP(cyclic prefix, 순환 전치)를 시작하는 심볼 이전의 심볼이 아닌 경우일 수 있다. 여기서 μ는 반지속적 PDSCH를 해제를 지시하는 PDCCH의 부반송파 간격, 중첩된 PUCCH의 부반송파 간격, 단말의 반지속적 PDSCH 해제 지시에 대한 응답 HARQ-ACK 정보를 전송하는 중첩된 PUCCH 중첩되는 PUCCH 또는 PUSCH의 부반송파 간격 중 가장 작은 부반송파 간격 중 가장 작은 부반송파 간격일 수 있다.
- 만일 중첩된 PUCCH 와 PUSCH 중 비주기적 CSI 정보를 다중화하여 전송하는 PUSCH가 없는 경우, S 0 는 PUSCH 전송을 스케줄링하는 PDCCH과 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH 또는 반지속적 PDSCH를 해제를 지시하는 PDCCH의 마지막 심볼이 끝나는 순간부터 시간 T mux proc,2 = max((N 2+d 2,1+1)(2048+144)·κ·2 ·T c ,d 2,2)이후 CP(cyclic prefix, 순환 전치)를 시작하는 심볼 이전의 심볼이 아닌 경우일 수 있다. 여기서 μ는 상술된 PDCCH의 부반송파 간격과 중첩된 PUCCH 또는 PUSCH의 부반송파 간격 중 가장 작은 부반송파 간격 중 가장 작은 부반송파 간격일 수 있다. 만일, 중첩된 PUSCH가 없는 경우 d 2,1 및 d 2,2는 0일 수 있다.
- 만일 중첩된 PUCCH 와 PUSCH 중 비주기적 CSI 정보를 다중화하여 전송하는 PUSCH가 있는 경우, S 0 는 PUSCH 전송을 스케줄링하는 PDCCH과 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH 또는 반지속적 PDSCH를 해제를 지시하는 PDCCH의 마지막 심볼이 끝나는 순간부터 시간 T mux proc,CSI = max((Z+d)(2048+144)·κ·2 ·T c , d 2,2)이후 CP(cyclic prefix, 순환 전치)를 시작하는 심볼 이전의 심볼이 아닌 경우일 수 있다. 여기서 μ는 상술된 PDCCH의 부반송파 간격, 중첩된 PUCCH 또는 PUSCH의 부반송파 간격, 비주기적 CSI 정보를 전송하는 PUSCH의 부반송파 간격 중 가장 작은 부반송파 간격 중 가장 작은 부반송파 간격일 수 있다. 만일, 중첩된 PUSCH가 없는 경우 d 2,1 및 d 2,2는 0일 수 있다. 이때, μ가 0 (15kHz) 또는 1(30kHz)인 경우 d=2, μ가 2(60kHz)인 경우 d=3, μ가 3(120kHz)인 경우 d=4일 수 있다.
비면허대역을 통해 상향링크 전송을 수행하는 단말의 경우, 채널 접속 절차의 결과에 따라 PUSCH 및/또는 PUCCH 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송을 수행하거나 수행하지 못할 수 있다. 다시 말해, 만일 단말이 비면허대역을 통해 전송되는 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 UCI를 다중화하여 전송하는 경우, 단말의 채널 접속 절차 결과에 따라 UCI가 전송되는 셀 및/또는 채널이 변할 수 있다. 이때, 기지국은 단말의 채널 접속 절차의 결과를 사전에 알 수 없기 때문에, 단말이 UCI를 다중화하여 전송하는 셀 및/또는 채널을 결정하는 방법이 필요하다. 따라서, 본 개시에서는 단말이 수행하는 채널 접속 절차의 유형, 갭 구간의 크기, 기지국의 채널 접속 절차 결과 중 적어도 하나 이상을 이용하여 단말이 UCI를 다중화하여 전송하는 셀 및/또는 채널을 결정하는 방법을 제시할 수 있다. 이때, 본 개시의 각 실시예 또는 각 실시예의 조합 또는 각 실시예 일부들의 조합을 통해 UCI를 다중화하여 전송할 PUSCH를 판단하는 것도 가능할 것일 수 있다.
[실시예 1]
- 채널 접속 절차 유형 (또는 LBT 타입) 에 따라 UCI를 전송할 PUSCH를 판단하는 방법
실시예 1은 단말이 스케줄링 및/또는 설정된 복수의 PUSCH 중 적어도 하나의 PUSCH를 통해 UCI를 전송하는 경우에서, PUSCH 전송시 수행하는 채널 접속 절차의 유형에 따라 UCI를 전송할 PUSCH를 결정하는 방법일 수 있다. 예를 들어, 단말이 복수의 PUSCH 중 채널 접속 절차를 수행 없이 전송될 수 있는 PUSCH 또는 필요한 채널 접속 절차 수행 시간이 가장 짧은 PUSCH를 통해 UCI가 전송되도록 하는 것이, 비면허대역을 통한 UCI 전송 가능성을 최대한 높일 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 실시예 1은 단말은 표 9과 같은 우선순위를 통해 판단된 가장 높은 우선순위의 PUSCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
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예를 들어, 스케줄링 또는 설정된 복수의 PUSCH 중 적어도 하나의 PUSCH를 통해 UCI가 전송되는 경우에서,
단말은 상술된 PUSCH 중 유형 3의 채널 접속 절차를 수행하여야 하는 PUSCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 만일 유형 3의 채널 접속 절차를 수행하는 PUSCH가 복수개인 경우, 단말은 상술된 PUSCH가 전송되는 캐리어, 셀, 또는 서브밴드 중, 캐리어 인덱스 또는 셀 인덱스가 가장 작은 캐리어 또는 셀 (예를 들어, smallest ServCellIndex), 및/또는 서브밴드 인덱스가 가장 작은 서브밴드 (예를 들어, smallest SubbandIndex)를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
만일, 상술된 PUSCH 중 유형 3의 채널 접속 절차를 수행하여야 하는 PUSCH가 존재하지 않는 경우, 단말은 유형 2-2의 채널 접속 절차를 수행하여야 하는 PUSCH를 통해 UCI를 전송 할 수 있다. 만일 유형 2-2의 채널 접속 절차를 수행하는 PUSCH가 복수개인 경우, 단말은 상술된 PUSCH가 전송되는 캐리어, 셀, 또는 서브밴드 중, 캐리어 또는 셀 인덱스가 가장 작은 캐리어 또는 셀 (예를 들어, smallest ServCellIndex), 및/또는 서브밴드 인덱스가 가장 작은 서브밴드 (예를 들어, smallest SubbandIndex)를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
만일, 상술된 PUSCH 중 유형 2-2 및 유형 3의 채널 접속 절차를 수행하여야 하는 PUSCH가 존재하지 않는 경우, 단말은 유형 2-1의 채널 접속 절차를 수행하여야 하는 PUSCH를 통해 UCI를 전송 할 수 있다. 만일 유형 2-1의 채널 접속 절차를 수행하는 PUSCH가 복수개인 경우, 단말은 상술된 PUSCH가 전송되는 캐리어, 셀, 또는 서브밴드 중, 캐리어 또는 셀 인덱스가 가장 작은 캐리어 또는 셀 (예를 들어, smallest ServCellIndex), 및/또는 서브밴드 인덱스가 가장 작은 서브밴드 (예를 들어, smallest SubbandIndex)를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
만일, 상술된 PUSCH 중 유형 2-1, 유형 2-2 및 유형 3의 채널 접속 절차를 수행하여야 하는 PUSCH가 존재하지 않는 경우, 단말은 유형 1의 채널 접속 절차를 수행하여야 하는 PUSCH를 통해 UCI를 전송 할 수 있다. 만일 유형 1의 채널 접속 절차를 수행하는 PUSCH가 복수개인 경우, 단말은 상술된 PUSCH가 전송되는 캐리어, 셀, 또는 서브밴드 중, 캐리어 또는 셀 인덱스가 가장 작은 캐리어 또는 셀 (예를 들어, smallest ServCellIndex), 및/또는 서브밴드 인덱스가 가장 작은 서브밴드 (예를 들어, smallest SubbandIndex)를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
[실시예 2]
- 갭 구간 크기에 따라 UCI를 전송할 PUSCH 를 판단하는 방법
실시예 2는 단말이 스케줄링 및/또는 설정된 복수의 PUSCH 중 적어도 하나의 PUSCH를 통해 UCI를 전송하는 경우에서, PUSCH 전송 개시 시점으로부터 직전 하향링크 전송 또는 상술된 단말의 상향링크 전송 또는 다른 단말의 상향링크 전송 종료시점간 갭 구간의 크기에 따라 UCI를 전송할 PUSCH를 결정하는 방법일 수 있다. 예를 들어, 단말이 복수의 PUSCH 중 PUSCH 전송 개시 시점으로부터 이전 전송 종료시점간 갭 구간이 가장 짧은 PUSCH 또는 갭 구간이 특정 시간 범위 내인 PUSCH 를 통해 UCI를 전송되도록 하는 방법일 수 있다.
여기서 갭 구간은 두 연속적인 전송간에서 신호 또는 채널이 전송되지 않는 시간을 의미한다. 도 11은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 두 전송간의 갭을 설명하기 위한 도면이다.
도 11의 예를 들어 갭 구간을 단말 관점에서 서술하면, 일 예로 단말의 하향링크 신호 또는 채널(1100) 수신 종료 시간(1105)에서부터 상향링크 신호 또는 채널(1110) 전송 개시 직전(1115)까지의 시간이 갭 구간(1120)일 수 있다. 다른 일 예로, 상술된 단말의 상향링크 신호 또는 채널(1100) 전송 종료 시간(1105)에서부터 또 다른 상향링크 신호 또는 채널(1110) 전송 개시 직전(1115)까지의 시간이 갭 구간(1120)일 수 있다. 또 다른 예로, 상술된 단말과 다른 단말의 상향링크 신호 또는 채널(1100) 전송 종료 시간(1105)에서부터 상술된 단말의 상향링크 신호 또는 채널(1110) 전송 개시 직전(1115)까지의 시간이 갭 구간(1120)일 수 있다. 도 11를 예를 들어 갭 구간을 기지국 관점에서 서술하면, 일 예로 기지국의 하향링크 신호 또는 채널(1100) 수신 종료 시간(1105)에서부터 상술된 기지국의 또 다른 하향링크 신호 또는 채널(1110) 전송 개시 직전(1115)까지의 시간이 갭 구간(1120)일 수 있다. 다른 일 예로, 단말의 상향링크 신호 또는 채널(1100) 전송 종료 시간(1105)에서부터 하향링크 신호 또는 채널(1110) 전송 개시 직전(1115)까지의 시간이 갭 구간(1120)일 수 있다. 이때, 갭 구간의 크기에 따라 하향링크 또는 상향링크 신호 또는 채널(1110) 전송을 위한 채널 접속 절차 유형이 결정될 수 있다. 예를 들어, 갭 구간(1120)이 16μs 와 같거나 작을 경우, 단말 또는 기지국은 유형 3의 채널 접속 절차 또는 유형 2-2의 채널 접속 절차 중 하나의 채널 접속 절차를 수행하고 상술된 신호 또는 채널(1110)을 전송할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 갭 구간(1120)이 25μs 이하일 경우 또는 16μs 보다 크고 25μs와 같거나 작을 경우, 단말 또는 기지국은 유형 2-1의 채널 접속 절차를 수행하고 상술된 신호 또는 채널(1110)을 전송할 수 있다. 이때, 갭 구간(1120)이 25μs 보다 클 경우, 단말 또는 기지국은 유형 1의 채널 접속 절차를 수행하고 상술된 신호 또는 채널(1110)을 전송할 수 있다.
따라서, 갭 구간의 크기에 따라 단말은 채널 접속 절차 유형 3 또는 채널 접속 절차 수행 없이 PUSCH를 전송할 수 있으므로, 실시예 2와 같이 갭 구간의 크기가 짧은 PUSCH 또는 갭 구간의 크기가 일정 범위 내인 PUSCH를 통해 UCI를 전송하도록 함으로써, 비면허대역을 통한 UCI 전송 가능성을 최대한 높일 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 실시예 2는 단말이 표 10과 같은 우선순위를 통해 판단된 가장 높은 우선순위의 PUSCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 이때, 표 10의 갭 구간 크기는 일 예일 뿐이며 이 값에 국한되지 않는다.
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예를 들어, 스케줄링 또는 설정된 복수의 PUSCH 중 적어도 하나의 PUSCH를 통해 UCI가 전송되는 경우에서,
단말은 상술된 PUSCH 중 갭 구간이 표 8의 1순위에 해당하는 PUSCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 만일, 갭 구간이 1순위에 해당하는 PUSCH가 복수개인 경우, 단말은 갭 구간이 가장 짧은 PUSCH 또는 상술된 PUSCH가 전송되는 캐리어, 셀, 또는 서브밴드 중, 캐리어 또는 셀 인덱스가 가장 작은 캐리어 또는 셀 (예를 들어, smallest ServCellIndex), 및/또는 서브밴드 인덱스가 가장 작은 서브밴드 (예를 들어, smallest SubbandIndex)를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
만일, 상술된 PUSCH 중 갭 구간이 표 8의 1순위에 해당하는 PUSCH가 존재하지 않는 경우, 단말은 갭 구간이 표 8의 2순위에 해당하는 PUSCH를 통해 UCI를 전송 할 수 있다. 만일 갭 구간이 2 순위에 해당하는 PUSCH가 복수개인 경우, 단말은 갭 구간이 가장 짧은 PUSCH 또는 상술된 PUSCH가 전송되는 캐리어, 셀, 또는 서브밴드 중, 캐리어 또는 셀 인덱스가 가장 작은 캐리어 또는 셀 (예를 들어, smallest ServCellIndex), 및/또는 서브밴드 인덱스가 가장 작은 서브밴드 (예를 들어, smallest SubbandIndex)를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
만일, 상술된 PUSCH 중 갭 구간이 표 8의 1순위 및 2순위에 해당하는 PUSCH가 존재하지 않는 경우, 단말은 갭 구간이 표 8의 3순위에 해당하는 PUSCH를 통해 UCI를 전송 할 수 있다. 만일 갭 구간이 3 순위에 해당하는 PUSCH가 복수개인 경우, 단말은 갭 구간이 가장 짧은 PUSCH 또는 상술된 PUSCH가 전송되는 캐리어, 셀, 또는 서브밴드 중, 캐리어 또는 셀 인덱스가 가장 작은 캐리어 또는 셀 (예를 들어, smallest ServCellIndex), 및/또는 서브밴드 인덱스가 가장 작은 서브밴드 (예를 들어, smallest SubbandIndex)를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
[실시예 3]
- 기지국의 채널 접속 절차 수행 결과에 따라 UCI를 전송할 PUSCH를 판단하는 방법
실시예 3은 단말이 UCI를 전송할 PUSCH를 결정하는 방법일 수 있다. 특히, UCI를 전송할 수 있는 PUSCH가 복수개인 경우에서, 단말이 기지국으로부터 수신한 기지국의 채널 접속 절차 수행 결과에 기반하여 UCI를 전송할 PUSCH를 결정하는 방법일 수 있다.
예를 들어, 기지국은 기지국이 수행한 서브밴드 별 채널 접속 절차의 결과 및/또는 캐리어 또는 셀 별 채널 접속 절차의 결과 (이하 'LBT 결과 정보'로 지칭할 수 있다)를 단말에게 하향링크 제어 채널을 통해 전달할 수 있다. 뿐만 아니라, 기지국은 기지국이 접속한 채널 또는 이에 대응되는 캐리어, 셀, 또는 서브밴드에 대한 채널 점유 시간 정보 역시 단말에게 하향링크 제어 채널을 통해 전달할 수 있다. 이때, 채널 점유 시간 정보와 LBT 결과 정보는 동일한 하향링크 제어 채널을 통해 전달되거나 서로 다른 하향링크 제어 채널을 통해 전달될 수 있다. 따라서, 실시예 3은 기지국으로부터 LBT 결과 정보 및 채널 점유 시간 정보를 획득한 단말이, 상술된 정보를 통해 기지국이 채널을 점유한 것으로 판단된 PUSCH 또는 캐리어, 셀, 또는 서브밴드 중 하나를 UCI를 전송할 PUSCH로 결정하는 방법일 수 있다. 여기서 단말이 기지국으로부터 수신한 LBT 결과 정보 및 채널 점유 시간 정보를 통해 기지국이 채널을 점유한 것으로 판단된 PUSCH 또는 캐리어, 셀, 또는 서브밴드라는 것은, 기지국의 LBT 결과 정보를 통해 기지국이 채널을 점유한 것으로 지시한 캐리어, 셀, 또는 서브밴드를 통해 전송되는 PUSCH, 또는 기지국의 채널 점유 시간 정보를 통해 기지국의 채널 점유 시간 이내에서 전송되는 PUSCH, 또는 기지국의 LBT 결과 정보 및 채널 점유 시간 정보를 통해 기지국이 채널을 점유한 것으로 지시한 캐리어, 셀, 또는 서브밴드 중 기지국의 채널 점유 시간 이내에서 전송되는 PUSCH를 말할 수 있다. 만일, 기지국이 채널을 점유한 것으로 판단된 PUSCH 또는 캐리어, 셀, 또는 서브밴드가 복수개인 경우, 단말은 상술된 PUSCH가 전송되는 캐리어, 셀, 또는 서브밴드 중, 인덱스가 가장 작은 캐리어, 인덱스가 가장 작은 셀 (예를 들어, smallest ServCellIndex), 및/또는 서브밴드 인덱스가 가장 작은 서브밴드 (예를 들어, smallest SubbandIndex)를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
도 12를 통해 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 도 12는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 UCI를 다중화하여 전송하는 PUSCH를 선택하는 일 예를 도시하는 도면이다. 도 12는 단말이 기지국과 두 개의 서로 다른 비면허대역 캐리어 또는 셀 (1200, 1210)을 이용하여 통신을 수행하는 경우를 도시화 하였으나, 단말이 두 개의 서브밴드 (1200, 1210)로 구분된 비면허대역 캐리어 또는 셀을 통해 기지국과 통신을 수행하는 경우에도 적용 가능할 것이다. 설명의 편의를 위해 이하 본 개시에서 도 12는 단말이 기지국과 두 개의 서로 다른 비면허대역 셀#0(1200) 및 셀#1(1210)을 이용하여 통신을 수행하는 경우를 설명할 수 있다. 기지국은 상술된 셀#0(1200) 및 셀#1(1210)에서 각각 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 이때, 각 셀을 점유하기 위해 기지국이 수행하는 채널 접속 절차는 단말에게 전송하고자 하는 신호 또는 채널의 종류 및/또는 정보에 따라 다를 수 있으며 이는 본 개시에서 제안하는 내용과 무관하므로 자세한 설명은 생략할 수 있다. 기지국은 채널 접속 절차의 결과로 유휴상태로 판단된 셀을 채널 점유 시간(1220) 동안 점유하고, 채널 점유 시간(1220) 동안 하향링크 제어 신호, 제어 채널, 또는 데이터 채널 중 적어도 하나 이상을 비면허대역을 통해 전송하거나 단말로부터 상향링크 제어 신호, 제어 채널, 또는 데이터 채널 중 적어도 하나 이상을 수신할 수 있다. 여기서 채널 점유 시간(1220)은 기지국이 채널 접속 절차 수행 후 점유를 개시한 비면허대역에 대해 추가적인 채널 접속 절차 수행 없이 점유할 수 있는 시간일 수 있다. 기지국은 단말에게 각 셀에 대한 채널 접속 절차의 결과, 즉 LBT 결과 정보를 하향링크 제어 채널을 통해 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 단말에게 채널을 점유한 셀 전체 또는 각 셀에 대한 채널 점유 시간 정보를 하향링크 제어 채널을 통해 전송할 수 있다. 여기서 채널 점유 시간 정보는, 채널 점유 개시 시간 및/또는 채널 점유 종료 시간 또는 이에 대응하는 슬롯 수 및/또는 심볼의 수, 또는 채널 점유 개시 시간 및/또는 채널 점유 종료 시간에 대응하는 슬롯 인덱스 및/또는 심볼 인덱스, 또는 채널 점유 시간 정보를 전송하는 하향링크 제어 채널이 전송된 슬롯 또는 심볼에서부터 채널 점유 종료 슬롯 또는 심볼까지의 슬롯 또는 심볼의 수 등으로 표현될 수 있다. 한편, 기지국은 상술된 채널 점유 시간내 슬롯에 대한 슬롯 포맷 지시자 정보를 단말에게 전송할 수 있으며, 슬롯 포맷 지시자 정보를 통해 단말이 상술된 기지국의 채널 점유 시간 정보를 암묵적으로 판단하는 것 또한 가능하다. 이때, 기지국이 채널 점유 시간 정보를 단말에게 전송하는 구체적인 방법은 상술된 바와 다를 수 있으며, 이는 본 개시에서 제안하는 내용과 무관하므로 자세한 설명은 생략할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 하향링크 제어 채널을 통해 LBT 결과 정보(예, 셀#0(1220): 미점유, 셀#1(1210): 점유) 및 채널 점유 시간(1220)를 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 상술된 채널 점유 시간(1220)내 슬롯에 대한 슬롯 포맷 지시자를 단말에게 전송하고, 이를 통해 단말은 기지국의 채널 점유 시간(1220)내 하향링크 구간(1222), 상향링크 구간(1226), 갭 구간(1224)을 판단할 수 있다.
도 12와 같이 셀#0(1200)과 셀#1(1210)로부터 슬롯 n에서 PUSCH 전송(1250, 1260)을 수행하도록 스케줄링 및/또는 설정 받은 단말이 상술된 PUSCH들(1250, 1260) 중 하나의 PUSCH를 통해 UCI를 전송하여야 하는 경우, 단말은 기지국의 LBT 결과 정보를 통해 기지국이 채널 점유에 성공한 셀(1210)에서의 PUSCH(1260)을 통해 UCI를 전송할 수 있다. 만일 기지국이 채널 점유에 성공한 셀이 복수인 경우, 단말은 상술된 셀 중 셀 인덱스가 가장 작은 셀 (예를 들어, smallest ServCellIndex)을 통해 UCI를 전송할 수 있다.
[실시예 4]
만일 슬롯에서 단말이 UCI를 다중화하여 PUSCH를 통해 전송하는 경우에서 복수의 PUSCH 전송이 스케줄링 및/또는 설정되어 있는 경우, 단말은 상술된 복수의 PUSCH 중 UCI를 다중화하여 전송할 PUSCH 하나를 결정할 수 있다. 이때, 상술된 슬롯에서 전송되는 복수의 PUSCH는 각 PUSCH가 서로 다른 캐리어 또는 셀에서 전송되는 경우뿐만 아니라 복수의 PUSCH가 하나의 캐리어 또는 셀에서 전송되는 경우에도 해당될 수 있다. 이때, 단말이 A-CSI를 복수의 PUSCH 중 어느 하나의 PUSCH에서도 전송하지 않는 경우, 단말은 복수의 PUSCH를 전송하는 서빙셀 중 서빙셀인덱스(ServCellIndex)가 가장 작은 서빙셀에서 전송되는 PUSCH를 UCI를 다중화하여 전송할 PUSCH로 결정할 수 있다. 만일, 서빙셀인덱스(ServCellIndex)가 가장 작은 서빙셀에서 슬롯에서 전송하는 PUSCH가 복수개일 경우, 단말은 가장 빠르게 전송하는 PUSCH, 또는 PUSCH 전송 시작이 가장 빠른 PUSCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 이때, 상술된 복수의 PUSCH 중 적어도 하나의 PUSCH가 면허대역 셀로 전송되는 경우, 단말은 면허대역을 통해 전송되는 복수의 PUSCH를 전송하는 서빙셀 중 서빙셀인덱스(ServCellIndex)가 가장 작은 서빙셀에서 전송되는 PUSCH를 UCI를 다중화하여 전송할 PUSCH로 결정할 수 있다. 만일, 상술된 바와 같이 결정된 서빙셀을 통해 상술된 슬롯에서 전송하는 PUSCH가 복수개일 경우, 단말은 가장 빠르게 전송하는 PUSCH, 또는 PUSCH 전송 시작이 가장 빠른 PUSCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다.
만일, 단말이 UCI를 다중화하여 전송하는 PUCCH가 면허대역 셀로 전송되는 경우에서, 스케줄링 및/또는 설정된 면허대역 셀로 전송되는 PUSCH는 없으나 적어도 하나의 비면허대역 셀로 전송되는 PUSCH가 존재하는 경우, 단말은 상술된 PUSCH를 전송하지 않고 면허대역 셀로 전송되는 PUCCH를 전송할 수 있다.
만약, 단말이 UCI를 다중화하여 전송하는 PUCCH 및 PUSCH 모두가 비면허대역 셀로 전송되는 경우, 단말은 본 개시의 각 실시예 또는 각 실시예의 조합 또는 각 실시예 일부들의 조합을 통해 UCI를 다중화하여 전송할 PUSCH를 판단할 수 있다.
이때, 상술된 복수의 PUSCH 모두의 PUSCH가 비면허대역 셀로 전송되는 경우, 단말은 본 개시의 각 실시예 또는 각 실시예의 조합 또는 각 실시예 일부들의 조합을 통해 UCI를 다중화하여 전송할 PUSCH를 판단할 수 있다.한편, 본 개시의 다양한 실시예에서 캐리어 또는 셀 인덱스가 가장 작은 캐리어 또는 셀 (예를 들어, smallest ServCellIndex), 또는 서브밴드 인덱스가 가장 작은 서브밴드 (예를 들어, smallest SubbandIndex)를 통해 UCI를 전송하는 캐리어, 셀 또는 서브밴드를 결정하는 것은 일 예일 뿐이며 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 인덱스가 가장 큰 캐리어, 셀 또는 서브밴드를 통해 UCI를 전송하는 것도 가능할 것일 수 있다.
도 13은 본 개시를 수행하는 기지국의 동작을 도시한 도면이다. 도 13에 따르면, 도시되지 않았으나 기지국은 단말로부터 캐파빌리티 정보 보고를 통해 단말이 지원 가능한 상향링크 채널 접속 절차 유형, 심볼 내 상향링크 신호 전송 시작 위치, 심볼 내 상향링크 신호 전송 종료 위치, 하나의 DCI를 통해 하나 이상의 서로 다른 전송 블록을 하나 이상의 상향링크 데이터 채널 전송을 통해 전송할 수 있는 기능 지원 여부, 코드 블록 기반 전송 가능 여부 중 적어도 하나 이상의 캐파빌리티 정보를 수신할 수 있다.
단계 1300에서, 기지국은 단말과 통신을 수행할 캐리어 또는 셀 및 이에 대응하는 주파수 대역에 관한 설정 정보 또는 상술된 주파수 또는 셀의 대역폭내에서 단말과 통신을 수행할 대역폭부분에 관한 설정 정보를 단말에게 상위 계층 신호를 통해 전송할 수 있다. 만일, 상술된 캐리어 또는 셀이 비면허대역 캐리어 또는 셀인 경우, 기지국은 상술된 기지국 또는 셀의 대역폭 또는 대역폭부분을 하나 이상의 서브밴드로 구분하고, 서브밴드 설정 정보를 단말에게 상위 계층 신호를 통해 전송할 수 있다.
단계 1310에서, 기지국은 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 이때, 채널 접속 절차는 캐리어 또는 셀 전체 대역폭을 기준으로 수행되거나, 대역폭부분 또는 하나 이상의 서브밴드 단위로 수행될 수 있다.
단계 1320에서, 기지국은 채널 접속 절차를 통해 유휴상태로 판단된 캐리어, 셀, 대역폭부분, 또는 서브밴드를 통해 채널을 점유할 수 있다.
단계 1330에서, 기지국은 채널 접속 절차 결과를 단말에게 전송할 수 있다. 이때 채널 접속 절차 결과는 하향링크 제어 채널을 통해 단말에게 전송될 수 있으며, 셀 전체 단말 또는 특정 단말 그룹에게 전송되는 하향링크 제어 채널을 통해 전송될 수 있다. 이때, 도시되지 않았으나 기지국은 상술된 비면허대역을 점유하여 사용하는 시간 (채널 점유 시간) 및/또는 슬롯 포맷 정보를 단말에게 전송할 수 있다.
단계 1340에서, 기지국은 채널 점유 시간 동안 단말과 통신을 수행할 수 있다.
상술된 각 단계는 반드시 모든 단계가 순차적으로 수행되어야 하는 것은 아니며, 특정 단계가 생략되거나 또는 기술된 순서가 변경되어 수행될 수도 있다.
도 14는 본 개시를 수행하는 단말의 동작을 도시한 도면이다. 도 14에 따르면, 단계 1400에서, 단말은 기지국으로부터 기지국과 통신을 수행할 캐리어 또는 셀 및 이에 대응하는 주파수 대역을 설정 정보, 상술된 주파수 또는 셀의 대역폭내에서 단말과 통신을 수행할 대역폭부분에 관한 설정 정보를 상위 계층 신호를 통해 설정 받을 수 있다. 만일, 상술된 캐리어 또는 셀이 비면허대역 캐리어 또는 셀인 경우에, 기지국이 상술된 기지국 또는 셀의 대역폭 또는 대역폭부분을 하나 이상의 서브밴드로 구분하는 경우, 단말은 기지국으로부터 상술된 서브밴드 설정 정보를 상위 계층 신호를 통해 설정 받을 수 있다.
단계 1410에서, 단말은 기지국의 채널 접속 절차 결과 및/또는 기지국이 상술된 비면허대역을 점유하여 사용하는 시간 (채널 점유 시간) 및/또는 슬롯 포맷 정보를 하향링크 제어 채널을 통해 수신 받을 수 있다. 이때, 기지국의 채널 접속 절차 결과는 하나 이상의 캐리어, 셀, 대역폭부분, 또는 서브밴드 단위로 구성될 수 있다. 또한, 단계 1420에서, 단말은 하향링크 데이터 채널 수신을 스케줄링하는 하향링크 제어 채널 및 이에 대한 하향링크 데이터 채널, 상향링크 데이터 채널 송신을 스케줄링하는 하향링크 제어 채널, CSI 정보 보고를 요청하는 하향링크 제어 채널, 상향링크 제어 신호 전송을 요청하는 하향링크 제어 채널을 수신할 수 있다.
단계 1430에서, 만일, 특정 슬롯에서 단말이 UCI를 다중화하여 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전송하여야 하는 경우, 단말은 본 개시의 다양한 실시예를 통해 UCI를 다중화하여 전송할 상향링크 채널 및/또는 셀을 결정할 수 있다.
단계 1440에서, 이후 단말은 상술된 실시예에서 스케줄링 받은 상향링크 및/또는 상위 계층 신호를 통해 설정된 상향링크 전송을 수행하며, 필요시 상술된 상향링크 전송에 대해 채널 접속 절차를 수행할 수 있다.
상술된 각 단계는 반드시 모든 단계가 순차적으로 수행되어야 하는 것은 아니며, 특정 단계가 생략되거나 또는 기술된 순서가 변경되어 수행될 수도 있다.
본 개시에서, 특정 조건(또는 기준)의 충족(fulfilled) 여부를 판단하기 위해, 이상 또는 이하의 표현이 사용되었으나, 이는 일 예를 표현하기 위한 기재일 뿐 초과 또는 미만의 기재를 배제하는 것이 아니다. '이상'으로 기재된 조건은 '초과', '이하'로 기재된 조건은 '미만', '이상 및 미만'으로 기재된 조건은 '초과 및 이하'로 대체될 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함할 수 있다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 복수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크 상의 별도의 저장 장치가 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 본 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것일 수 있다. 또한 상술된 각각의 실시예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 개시에서 제안하는 방법들의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 상술된 실시예들은 5G, NR 시스템을 기준으로 제시되었지만, LTE, LTE-A, LTE-A-Pro 시스템 등 다른 시스템에도 상술된 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능할 것일 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 단계;
    상기 스케줄링 정보에 기초하여, 복수개의 상향링크 채널 각각에 대해 단말이 수행 가능한 채널 접속의 유형을 식별하는 단계;
    상기 각 상향링크 채널 각각에 대한 채널 접속 유형에 기초하여, 상기 복수개의 상향링크 채널 중 비면허 대역에서 상향링크 제어 정보(UCI, Uplink Control Information)를 다중화하여 전송할 상향링크 채널을 결정하는 단계; 및
    상기 상향링크 제어 정보를 상기 결정된 상향링크 채널을 통해 다중화하여 상기 기지국에 전송하는 단계;를 포함하는, 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은, 상기 복수개의 상향링크 채널 중 채널 접속 절차의 수행 없이 전송되는 채널 접속 유형에 대응되는 상향링크 채널로 결정되는, 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은, 상기 복수개의 상향링크 채널 중 소요되는 채널 접속 절차 수행 시간이 가장 짧은 채널 접속 절차 유형에 대응되는 상향링크 채널로 결정되는, 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 기지국이 수행한 각 채널에 대한 채널 접속 절차의 결과 정보 또는 기지국이 접속한 채널에 대한 채널 점유 시간 정보 중 적어도 하나의 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 수신한 정보에 기초하여, 상기 기지국이 점유한 채널을 식별하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 복수개의 상향링크 채널이 동일한 채널 접속 유형으로 식별된 경우, 상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은 상기 복수개의 상향링크 채널 중 상기 기지국이 점유한 채널로 결정되는, 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    복수개의 상향링크 채널이 동일한 채널 접속 유형으로 식별된 경우,
    가장 작은 인덱스 값에 대응되는 셀을 통해 상기 상향링크 제어 정보가 다중화된 상향링크 채널이 전송되는, 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 단말이 상기 비면허 대역에서 수행하는 채널 접속 절차는 Listen Before Talk (LBT)인, 방법.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 스케줄링 정보에 기초하여, 복수개의 상향링크 채널 각각에 대해 단말이 수행 가능한 채널 접속 유형을 식별하는 단계;는,
    상기 복수개의 상향링크 채널 각각에 대한 전송 시간을 식별하는 단계;
    상기 복수개의 상향링크 채널 각각에 대한 전송 시간과 상기 복수개의 상향링크 채널 전송 이전에 전송된 상향링크 채널의 전송 시간과의 시간 차이 또는 상기 복수개의 상향링크 채널 각각에 대한 전송 시간과 상기 복수개의 상향링크 채널 전송 이전에 수신된 하향링크 채널의 수신 시간과의 시간 차이를 획득하는 단계; 및
    상기 복수개의 상향링크 채널 각각에 대한 상기 시간 차이에 기초하여, 복수개의 상향링크 채널 각각에 대해 단말이 수행 가능한 채널 접속 유형을 식별하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은, 상기 시간 차이가 가장 작은 채널 접속 유형에 대응되는 상향링크 채널로 결정되는, 방법.
  10. 제8 항에 있어서,
    상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은, 상기 시간 차이가 기설정된 시간 내인 채널 접속 유형에 대응되는 상향링크 채널로 결정되는, 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 송수신하는 방법에 있어서,
    상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 스케줄링 정보에 기초하여 식별된 복수개의 상향링크 채널 각각에 대한 채널 접속 유형에 기초하여 결정된 상향링크 채널을 통해 다중화된 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information)를 비면허 대역에서 상기 단말로부터 수신하는 단계;를 포함하는, 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 비면허 대역에서 채널 접속 절차를 수행하는 단계; 및
    단말로 상기 기지국이 수행한 각 채널에 대한 채널 접속 절차의 결과 정보 또는 기지국이 접속한 채널에 대한 채널 점유 시간 정보 중 적어도 하나의 정보를 전송하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 복수개의 상향링크 채널이 동일한 채널 접속 유형으로 식별된 경우, 상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은 상기 복수개의 상향링크 채널 중 상기 기지국이 점유한 채널로 결정되는, 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부를 제어하는 적어도 하나 이상의 프로세서를 포함하고
    상기 적어도 하나 이상의 프로세서는
    기지국으로부터 상향링크 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고,
    상기 스케줄링 정보에 기초하여, 복수개의 상향링크 채널 각각에 대해 단말이 수행 가능한 채널 접속의 유형을 식별하고,
    상기 각 상향링크 채널 각각에 대한 채널 접속 유형에 기초하여, 상기 복수개의 상향링크 채널 중 비면허 대역에서 상향링크 제어 정보를 다중화하여 전송할 상향링크 채널을 결정하고,
    상기 상향링크 제어 정보를 상기 결정된 상향링크 채널을 통해 다중화하여 상기 기지국에 전송하도록 상기 송수신부를 제어하는, 단말.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 상향링크 제어 정보가 다중화되어 전송되는 상향링크 채널은, 상기 복수개의 상향링크 채널 중 상기 단말의 채널 접속 절차의 수행 없이 전송되는 채널 접속 유형에 대응되는 상향링크 채널으로 결정되는, 단말.
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