WO2022010132A1 - 집성된 캐리어들을 사용한 신호의 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

집성된 캐리어들을 사용한 신호의 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling

Definitions

  • the present invention relates to a technology for transmitting and receiving a signal in a communication system, and more particularly, to a technology for transmitting and receiving a signal using aggregated carriers.
  • the NR communication system may support a frequency band of 6 GHz or higher as well as a frequency band of 6 GHz or less, and may support various communication services and scenarios compared to the LTE communication system. For example, by constructing an NR communication system, usage scenarios such as enhanced Mobile BroadBand (eMBB), Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC), and massive Machine Type Communication (mMTC) may be supported.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communication
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • the communication system may support a carrier aggregation technology, and communication between the base station and the terminal may be performed using aggregated carriers. In this case, methods for efficiently performing downlink communication and/or uplink communication using aggregated carriers are needed.
  • An object of the present invention for solving the above problems is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving a signal using aggregated carriers in a communication system.
  • a method of operating a terminal for achieving the above object includes the steps of receiving configuration information of a plurality of cells from a base station, configured in a first cell among the plurality of cells, and Receiving configuration information of a first search space set for scheduling from the base station, setting information of a second search space set for scheduling of the first cell set in a second cell among the plurality of cells from the base station receiving, performing a first monitoring operation on the first search space set and a second monitoring operation on the second search space set, thereby searching for one of the first search space set and the second search space set Receiving a DCI from the base station in a spatial set, and receiving a data channel from the base station based on the DCI in the first cell, wherein the first search space set and the second search space set include: It is a USS set.
  • the first monitoring operation may include a blind decoding operation for PDCCH candidate(s) included in the first search space set
  • the second monitoring operation may include PDCCH candidate(s) included in the second search space set.
  • ) may include a blind decoding operation, and both the first monitoring operation and the second monitoring operation may be performed within a reference time.
  • An upper limit value of the number of times of PDCCH blind decoding for scheduling of the first cell may be applied for each reference time, and the reference time may be applied to the first cell and the second cell according to subcarrier intervals applied to the first cell and the second cell. It may be determined as one slot of any one of the second cells.
  • the data channel may be a PDSCH including unicast data.
  • the method of operating the terminal may further include receiving, from the base station, configuration information of a third search space set configured in the first cell and for scheduling of the first cell, and monitoring operations are performed in the first cell. This may be performed on a search space set, the second search space set, and the third search space set, and the third search space set may be a CSS set.
  • the first DCI format monitored in the first search space set so that the size of the first DCI format monitored in the first search space set and the size of the first DCI format monitored in the second search space set are aligned
  • zero padding may be applied to the first DCI format monitored in the second search space set, and the DCI may be the first DCI format.
  • the monitoring operation of the first DCI format may be configured by an RRC message from the base station, and the first DCI format may be DCI format 1_1 or DCI format 1_2.
  • Whether one or more fields exist in the DCI may be determined according to a search space set or cell in which the DCI is received.
  • the one or more fields may include a CIF.
  • the first cell may be a primary cell
  • the second cell may be a secondary cell
  • the method of operating a base station according to a second embodiment of the present invention for achieving the above object includes transmitting configuration information of a plurality of cells to a terminal, configured in a first cell among the plurality of cells, and transmitting configuration information of a first search space set for scheduling to the terminal; setting information of a second search space set for scheduling of the first cell set in a second cell among the plurality of cells to the terminal transmitting; transmitting DCI to the terminal in one of the first search space set and the second search space set; and transmitting a data channel to the terminal based on the DCI in the first cell, wherein the first search space set and the second search space set are USS sets.
  • the data channel may be a PDSCH including unicast data.
  • the method of operating the base station may further include transmitting configuration information of a third search space set configured in the first cell for scheduling of the first cell to the terminal, wherein the DCI is the first cell.
  • the search space set may be transmitted in one of the search space set, the second search space set, and the third search space set, and the third search space set may be a CSS set.
  • the first DCI format to be monitored in the first search space set so that the size of the first DCI format to be monitored in the first search space set and the size of the first DCI format to be monitored in the second search space set are aligned
  • zero padding may be applied to the first DCI format to be monitored in the second search space set, and the DCI may be the first DCI format.
  • the monitoring operation of the first DCI format may be configured by an RRC message from the base station, and the first DCI format may be DCI format 1_1 or DCI format 1_2.
  • Whether one or more fields exist in the DCI may be determined according to a search space set or cell in which the DCI is transmitted, and the one or more fields may include a CIF.
  • the first cell may be a primary cell
  • the second cell may be a secondary cell
  • a terminal for achieving the above object includes a processor, a memory in electronic communication with the processor, and instructions stored in the memory, and when the instructions are executed by the processor, In the above commands, the terminal receives configuration information of a plurality of cells from the base station, is configured in a first cell among the plurality of cells, and transmits configuration information of a first search space set for scheduling of the first cell from the base station receiving, from the base station, configuration information of a second search space set configured in a second cell among the plurality of cells for scheduling of the first cell, and performing a first monitoring operation for the first search space set; Receive a DCI from the base station in one of the first search space set and the second search space set by performing a second monitoring operation on the second search space set, and in the first cell and cause to receive a data channel from the base station based on the DCI, wherein the first search space set and the second search space set are USS sets.
  • Both the first monitoring operation and the second monitoring operation may be performed within a reference time period, and the reference time is determined according to a subcarrier interval applied to the first cell and the second cell. It may be determined as one slot of any one of the cells.
  • the instructions may be operable to further cause the terminal to receive, from the base station, configuration information of a third search space set configured in the first cell and for scheduling of the first cell, wherein monitoring operations include The first search space set, the second search space set, and the third search space set are performed, and the third search space set may be CSS.
  • the base station may set search space sets in a plurality of cells, transmit control information in one search space set among the search space sets, and transmit data based on the control information.
  • the terminal may acquire control information by monitoring the search space sets set by the base station, and may receive data based on the control information. According to the above-described operation, downlink communication using aggregated carriers can be efficiently performed. Accordingly, the performance of the communication system can be improved.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating communication nodes constituting a communication system.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a carrier aggregation method and a method of disposing the aggregated carriers.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a mapping method of a search space set in cross-carrier scheduling according to (Method 100).
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method of switching a bandwidth portion in cross-carrier scheduling according to (Method 100).
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a first application method of a PDSCH default QCL by a plurality of serving cells.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a second application method of a PDSCH default QCL by a plurality of serving cells.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a PDSCH scheduling method by a plurality of serving cells.
  • first, second, etc. may be used to describe various elements, but the elements should not be limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, without departing from the scope of the present invention, a first component may be referred to as a second component, and similarly, a second component may also be referred to as a first component. and/or includes a combination of a plurality of related listed items or any of a plurality of related listed items.
  • the communication system may be a 4G communication system (eg, a long-term evolution (LTE) communication system, an LTE-A communication system), a 5G communication system (eg, a new radio (NR) communication system), and the like.
  • the 4G communication system may support communication in a frequency band of 6 GHz or less
  • the 5G communication system may support communication in a frequency band of 6 GHz or more as well as a frequency band of 6 GHz or less.
  • the communication system to which the embodiments according to the present invention are applied is not limited to the contents described below, and the embodiments according to the present invention can be applied to various communication systems.
  • the communication system may be used in the same meaning as the communication network (network), and "LTE” may indicate “4G communication system”, “LTE communication system” or “LTE-A communication system”, and “NR” may indicate “5G communication system” or “NR communication system”.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system.
  • the communication system 100 is a plurality of communication nodes (110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • the communication system 100 is a core network (core network) (eg, S-GW (serving-gateway), P-GW (packet data network (PDN)-gateway), MME (mobility management entity)) may include more.
  • core network eg, S-GW (serving-gateway), P-GW (packet data network (PDN)-gateway), MME (mobility management entity)
  • the core network is an access and mobility management function (AMF), a user plane function (UPF), a session management function (SMF), etc.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • SMF session management function
  • SMS session management function
  • the plurality of communication nodes 110 to 130 may support a communication protocol (eg, an LTE communication protocol, an LTE-A communication protocol, an NR communication protocol, etc.) defined in a 3rd generation partnership project (3GPP) standard.
  • a plurality of communication nodes 110 to 130 are CDMA (code division multiple access) technology, WCDMA (wideband CDMA) technology, TDMA (time division multiple access) technology, FDMA (frequency division multiple access) technology, OFDM (orthogonal frequency division) technology multiplexing) technology, Filtered OFDM technology, CP (cyclic prefix)-OFDM technology, DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-OFDM) technology, OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) technology, SC (single carrier)-FDMA Technology, Non-orthogonal Multiple Access (NOMA) technology, GFDM (generalized frequency division multiplexing) technology, FBMC (filter bank multi-carrier) technology, UFMC (universal filtered multi
  • FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • the communication node 200 may include at least one processor 210 , a memory 220 , and a transceiver 230 connected to a network to perform communication.
  • the communication node 200 may further include an input interface device 240 , an output interface device 250 , a storage device 260 , and the like.
  • Each of the components included in the communication node 200 may be connected by a bus 270 to communicate with each other.
  • the processor 210 may execute a program command stored in at least one of the memory 220 and the storage device 260 .
  • the processor 210 may refer to a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • Each of the memory 220 and the storage device 260 may be configured as at least one of a volatile storage medium and a non-volatile storage medium.
  • the memory 220 may be configured as at least one of a read only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • the communication system 100 includes a plurality of base stations 110 - 1 , 110 - 2 , 110 - 3 , 120 - 1 and 120 - 2 , and a plurality of terminals 130 - 1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may form a macro cell.
  • Each of the fourth base station 120-1 and the fifth base station 120-2 may form a small cell.
  • the fourth base station 120-1, the third terminal 130-3, and the fourth terminal 130-4 may belong to the cell coverage of the first base station 110-1.
  • the second terminal 130-2, the fourth terminal 130-4, and the fifth terminal 130-5 may belong to the cell coverage of the second base station 110-2.
  • the fifth base station 120-2, the fourth terminal 130-4, the fifth terminal 130-5, and the sixth terminal 130-6 may belong to the cell coverage of the third base station 110-3.
  • the first terminal 130-1 may belong to the cell coverage of the fourth base station 120-1.
  • the sixth terminal 130-6 may belong to the cell coverage of the fifth base station 120-2.
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 is a NodeB (NB), an evolved NodeB (eNB), gNB, an advanced base station (ABS), HR - BS (high reliability-base station), BTS (base transceiver station), radio base station (radio base station), radio transceiver (radio transceiver), access point (access point), access node (node), RAS (radio access station) ), MMR-BS (mobile multihop relay-base station), RS (relay station), ARS (advanced relay station), HR-RS (high reliability-relay station), HNB (home NodeB), HeNB (home eNodeB), It may be referred to as a road side unit (RSU), a radio remote head (RRH), a transmission point (TP), a transmission and reception point (TRP), and the like.
  • RSU road side unit
  • RRH radio remote head
  • TP transmission point
  • TRP transmission and
  • Each of the plurality of terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6 includes a user equipment (UE), a terminal equipment (TE), an advanced mobile station (AMS), HR-MS (high reliability-mobile station), terminal, access terminal, mobile terminal, station, subscriber station, mobile station, portable It may be referred to as a portable subscriber station, a node, a device, an on board unit (OBU), and the like.
  • UE user equipment
  • TE terminal equipment
  • AMS advanced mobile station
  • HR-MS high reliability-mobile station
  • OBU on board unit
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may operate in different frequency bands or may operate in the same frequency band.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to each other through an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link.
  • information can be exchanged with each other through an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to the core network through an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 transmits a signal received from the core network to the corresponding terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130 -4, 130-5, 130-6), and the signal received from the corresponding terminal (130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6), is transmitted to the core network can be sent to
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 transmits MIMO (eg, single user (SU)-MIMO, multi user (MU)- MIMO, massive MIMO, etc.), coordinated multipoint (CoMP) transmission, carrier aggregation (CA) transmission, transmission in an unlicensed band, direct communication between terminals (device to device communication, D2D) (or , Proximity Services (ProSe)), Internet of Things (IoT) communication, dual connectivity (DC), and the like may be supported.
  • MIMO eg, single user (SU)-MIMO, multi user (MU)- MIMO, massive MIMO, etc.
  • CoMP coordinated multipoint
  • CA carrier aggregation
  • CA carrier aggregation
  • D2D direct communication between terminals
  • D2D device to device communication
  • ProSe Proximity Services
  • IoT Internet of Things
  • DC dual connectivity
  • the second base station 110 - 2 may transmit a signal to the fourth terminal 130 - 4 based on the SU-MIMO method, and the fourth terminal 130 - 4 uses the SU-MIMO method.
  • a signal may be received from the second base station 110 - 2 .
  • the second base station 110-2 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 based on the MU-MIMO scheme, and the fourth terminal 130-4. and each of the fifth terminals 130 - 5 may receive a signal from the second base station 110 - 2 by the MU-MIMO method.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on the CoMP scheme, and the fourth The terminal 130-4 may receive signals from the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 by the CoMP method.
  • a plurality of base stations (110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) each of the terminals (130-1, 130-2, 130-3, 130-4) belonging to its own cell coverage , 130-5, 130-6) and the CA method can transmit and receive signals.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 controls D2D between the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5. and each of the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 may perform D2D under the control of the second base station 110-2 and the third base station 110-3, respectively. .
  • the signal may be transmitted using a plurality of carriers (eg, aggregated carriers).
  • a plurality of carriers eg, aggregated carriers.
  • the following embodiments may be applied to an NR communication system.
  • the following embodiments may be applied not only to the NR communication system but also to other communication systems (eg, an LTE communication system, a fifth generation (5G) communication system, a sixth generation (6G) communication system, etc.).
  • the numerology may include a subcarrier interval and a CP length (or CP type).
  • Table 1 may be a first embodiment of a method for configuring a pneumatology for a CP-OFDM based communication system. Adjacent subcarrier intervals may have a relationship of a power of two to each other, and the CP length may be scaled at the same rate as the OFDM symbol length.
  • the pneumatologies of Table 1 may be supported.
  • neurology(s) not listed in Table 1 may be further supported.
  • CP type(s) not listed in Table 1 eg, extended CP
  • Elements constituting a frame structure in the time domain may include a subframe, a slot, a mini-slot, a symbol, and the like.
  • a subframe may be used as a unit of transmission, measurement, etc., and the length of the subframe may have a fixed value (eg, 1 ms) regardless of the subcarrier interval.
  • a slot may include consecutive symbols (eg, 14 OFDM symbols).
  • the length of the slot may be variable, different from the length of the subframe. For example, the length of the slot may be inversely proportional to the subcarrier spacing.
  • the slot may be used in units of transmission, measurement, scheduling, resource configuration, timing (eg, scheduling timing, hybrid automatic repeat request (HARQ) timing, channel state information (CSI) measurement and reporting timing, etc.).
  • the length of the actual time resource used for transmission, measurement, scheduling, resource setting, etc. may not match the length of the slot.
  • the mini-slot may include consecutive symbol(s), and the length of the mini-slot may be shorter than the length of the slot.
  • the mini-slot may be used in units of transmission, measurement, scheduling, resource configuration, timing, and the like.
  • a mini-slot (eg, a mini-slot length, a mini-slot boundary, etc.) may be predefined in a technical specification.
  • a mini-slot (eg, a mini-slot length, a mini-slot boundary, etc.) may be configured (or indicated) in the terminal. When a specific condition is satisfied, it may be configured (or indicated) in the terminal that the mini-slot is used.
  • the base station may schedule a data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical sidelink shared channel (PSSCH)) using some or all of the symbols constituting the slot.
  • a data channel eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical sidelink shared channel (PSSCH)
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • Elements constituting the frame structure in the frequency domain may include a resource block (RB), subcarriers, and the like.
  • One RB may include consecutive subcarriers (eg, 12 subcarriers).
  • the number of subcarriers constituting one RB may be constant irrespective of the pneumatology. In this case, the bandwidth occupied by one RB may be proportional to the subcarrier spacing of the Numerology.
  • the RB may be used as a transmission and resource allocation unit such as a data channel and a control channel.
  • Resource allocation of the data channel may be performed in units of RBs or RB groups (eg, resource block group (RBG)).
  • One RBG may include one or more consecutive RBs.
  • Resource allocation of the control channel may be performed in units of control channel elements (CCEs). In the frequency domain, one CCE may include one or more RBs.
  • a slot is at least one of a downlink (downlink, DL) section, a flexible section (or, an unknown section), and an uplink (uplink, UL) section It may be composed of a combination of sections.
  • Each of the downlink section, the flexible section, and the uplink section may consist of one or more consecutive symbols.
  • the flexible section may be located between the downlink section and the uplink section, between the first downlink section and the second downlink section, between the first uplink section and the second uplink section, and the like. When the flexible section is inserted between the downlink section and the uplink section, the flexible section can be used as a guard section.
  • a slot may include one or more flexible sections. Alternatively, the slot may not include a flexible section.
  • the terminal may perform a predefined operation in the flexible section.
  • the terminal may perform a semi-static or periodically set operation by the base station in the flexible section.
  • the operation periodically set by the base station is a PDCCH (physical downlink control channel) monitoring operation, SS/PBCH (synchronization signal/physical broadcast channel) block reception and measurement operation, CSI-RS (channel state information-reference signal) Reception and measurement operation, reception operation of downlink semi-persistent scheduling (SPS) PDSCH, sounding reference signal (SRS) transmission operation, physical random access channel (PRACH) transmission operation, PUCCH transmission operation configured periodically, configuration grant ) may include a PUSCH transmission operation according to the
  • the flexible symbol may be overridden by a downlink symbol or an uplink symbol. When the flexible symbol is overridden by the downlink or uplink symbol, the terminal may perform a new operation instead of the existing operation on the corresponding flexible symbol (eg, an
  • the slot format may be semi-statically configured by higher layer signaling (eg, radio resource control (RRC) signaling).
  • RRC radio resource control
  • Information indicating the semi-static slot format may be included in system information, and the semi-static slot format may be cell-specifically configured.
  • the semi-static slot format may be additionally configured for each UE through UE-specific higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • a flexible symbol of a cell-specifically configured slot format may be overridden by a downlink symbol or an uplink symbol by UE-specific higher layer signaling.
  • the slot format may be dynamically indicated by physical layer signaling (eg, a slot format indicator (SFI) included in downlink control information (DCI)).
  • SFI slot format indicator
  • DCI downlink control information
  • a semi-statically set slot format may be overridden by a dynamically indicated slot format.
  • a semi-statically configured flexible symbol may be overridden by a downlink symbol or an uplink symbol by SFI.
  • the base station and the terminal may perform a downlink operation, an uplink operation, a sidelink operation, and the like in a bandwidth part.
  • the bandwidth portion may be defined as a set of contiguous RBs (eg, physical resource blocks (PRBs)) in a frequency domain having a specific numerology. RBs constituting one bandwidth portion may be continuous in the frequency domain.
  • PRBs physical resource blocks
  • One neurology may be used for signal transmission (eg, transmission of a control channel or a data channel) in one bandwidth portion.
  • “signal” when used in a broad sense may mean any physical signal and channel.
  • the terminal performing the initial access procedure may obtain configuration information of the initial bandwidth portion from the base station through system information.
  • a terminal operating in an RRC connected state may obtain configuration information of a bandwidth portion from a base station through terminal-specific higher layer signaling.
  • the configuration information of the bandwidth part may include a numerology (eg, subcarrier spacing and/or CP length) applied to the bandwidth part.
  • the configuration information of the bandwidth part further includes information indicating the location of the start RB (eg, start PRB) of the bandwidth part and information indicating the number of RBs (eg, PRB) constituting the bandwidth part can do.
  • At least one bandwidth portion among the bandwidth portion(s) configured in the terminal may be activated.
  • each of one uplink bandwidth part and one downlink bandwidth part may be activated in one carrier.
  • TDD time division duplex
  • a pair of an uplink bandwidth portion and a downlink bandwidth portion may be activated.
  • the base station may set a plurality of bandwidth portions to the terminal within one carrier, and may switch the active bandwidth portion of the terminal.
  • RB may mean a common RB (CRB).
  • RB may mean PRB or virtual RB (VRB).
  • a CRB may mean an RB constituting a set (eg, a common RB grid) of RBs that are continuous based on a reference frequency (eg, point A). Carriers, bandwidth portions, etc. may be deployed on a common RB grid. That is, a carrier, a bandwidth portion, and the like may be composed of CRB(s).
  • An RB or CRB constituting a bandwidth portion may be referred to as a PRB, and a CRB index within the bandwidth portion may be appropriately converted into a PRB index.
  • the RB may mean an interlace RB (IRB).
  • the minimum resource unit constituting the PDCCH may be a resource element group (REG).
  • the REG may consist of one PRB (eg, 12 subcarriers) in the frequency domain and one OFDM symbol in the time domain. Accordingly, one REG may include 12 resource elements (REs).
  • a demodulation reference signal (DM-RS) for decoding the PDCCH may be mapped to 3 REs among 12 REs constituting the REG, and control information (eg, modulated DCI) is transmitted to the remaining 9 REs. can be mapped to
  • DM-RS demodulation reference signal
  • One PDCCH candidate may consist of one CCE or aggregated CCEs.
  • One CCE may consist of a plurality of REGs.
  • the NR communication system may support CCE aggregation levels 1, 2, 4, 8, 16, etc., and one CCE may consist of 6 REGs.
  • a control resource set may be a resource region in which the UE performs blind decoding of the PDCCH.
  • CORESET may consist of a plurality of REGs.
  • CORESET may consist of one or more PRBs in the frequency domain and one or more symbols (eg, OFDM symbols) in the time domain. Symbols constituting one CORESET may be continuous in the time domain. PRBs constituting one CORESET may be continuous or discontinuous in the frequency domain.
  • One DCI (eg, one PDCCH) may be transmitted in one CORESET.
  • a plurality of CORESETs may be configured from a cell viewpoint or a terminal viewpoint, and the plurality of CORESETs may overlap each other in time-frequency resources.
  • the CORESET may be set in the terminal by the PBCH (eg, system information transmitted through the PBCH, a master information block (MIB)). ID (identifier) of CORESET set by PBCH may be 0. That is, the CORESET set by the PBCH may be referred to as CORESET #0.
  • the UE operating in the RRC idle state may perform a monitoring operation in CORESET #0 to receive the first PDCCH in the initial access procedure. Not only the UE operating in the RRC idle state but also the UE operating in the RRC connected state may perform a monitoring operation in CORESET #0.
  • CORESET may be set in the terminal by other system information (eg, system information block type 1 (SIB1)) in addition to the system information transmitted through the PBCH.
  • SIB1 system information block type 1
  • the UE may receive SIB1 including configuration information of CORESET.
  • CORESET may be set in the UE by UE-specific higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • One or more CORESETs for each downlink bandwidth portion may be configured for the UE.
  • the UE may monitor the PDCCH candidate(s) for the CORESET set in the corresponding bandwidth part in the downlink active bandwidth part.
  • the UE may monitor the PDCCH candidate(s) for a CORESET (eg, CORESET #0) set in a downlink bandwidth part other than the corresponding bandwidth part in the downlink active bandwidth part.
  • the initial downlink active bandwidth part may include CORESET #0, and may be combined with CORESET #0.
  • CORESET having a quasi co-location (QCL) relationship with the SS/PBCH block in a primary cell (PCell), a secondary cell (SCell), and/or a primary secondary cell (PSCell) #0 may be configured for the terminal.
  • CORESET #0 may not be set for the UE.
  • the search space may be a set of PDCCH candidate(s) or a set of resource regions occupied by PDCCH candidate(s).
  • the UE may perform blind decoding on each of the PDCCH candidates within a predefined search space.
  • the UE may determine whether the PDCCH has been transmitted to the UE by performing a cyclic redundancy check (CRC) on the blind decoding result.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the UE may receive the PDCCH.
  • the UE may periodically monitor the search space, and may monitor the search space at one or more time locations (eg, PDCCH monitoring occasion (MO), CORESET) within one period.
  • time locations eg, PDCCH monitoring occasion (MO), CORESET
  • the PDCCH candidate may be composed of CCE(s) selected by a predefined hash function within a CORESET or search space occurrence.
  • the search space may be defined/configured for each CCE aggregation level. In this case, the sum of search spaces for all CCE aggregation levels may be referred to as a search space set.
  • search space may mean “search space set”
  • search space set may mean “search space”.
  • the search space set may be logically associated with or correspond to one CORESET.
  • One CORESET may be logically combined with or correspond to one or more search space sets.
  • a search space set for transmitting a common DCI or a group common DCI may be referred to as a common search space set (hereinafter, referred to as a “CSS set”).
  • Common DCI or group common DCI may include resource allocation information of PDSCH for transmission of system information, paging information, power control command, SFI, preemption indicator, and the like.
  • the common DCI may correspond to DCI formats 0_0, 1_0, etc.
  • a cyclic redundancy check (CRC) of the common DCI transmitted to the terminal is a system information-radio network temporary identifier (SI-RNTI), P-RNTI It may be scrambled by (paging-RNTI), random access-RNTI (RA-RNTI), temporary cell-RNTI (TC-RNTI), or the like.
  • SI-RNTI system information-radio network temporary identifier
  • P-RNTI P-RNTI It may be scrambled by (paging-RNTI), random access-RNTI (RA-RNTI), temporary cell-RNTI (TC-RNTI), or the like.
  • the CRC of the group common DCI transmitted to the terminal may be scrambled by SFI-RNTI (slot format indicator-RNTI), etc.
  • the CSS set may include Type 0, Type
  • the search space set for transmitting the UE-specific DCI may be referred to as a UE-specific search space set (hereinafter, referred to as a “USS set”).
  • the UE-specific DCI may include scheduling and resource allocation information such as PDSCH, PUSCH, and PSSCH.
  • the terminal-specific DCI may correspond to DCI formats 0_1, 0_2, 1_1, 1_2, 3_0, 3_1, etc., and the CRC of the terminal-specific DCI transmitted to the terminal is C-RNTI, CS-RNTI (configured Scheduling-RNTI), modulation and coding scheme-C-RNTI (MCS-C-RNTI), or the like may be scrambled.
  • UE-specific DCI may be transmitted even in the CSS set.
  • the UE-specific DCI may be transmitted according to a DCI format corresponding to the common DCI.
  • the UE may monitor the PDCCH (eg, DCI formats 0_0, 0_1) in which CRC is scrambled with C-RNTI, CS-RNTI, MCS-C-RNTI, etc. in the CSS set.
  • the UE may monitor a fallback DCI (or a fallback DCI format) in the CSS set.
  • the payload size of the fallback DCI format may be fixed. Even when RRC reconfiguration for a corresponding serving cell and/or bandwidth portion is performed, the size of the fallback DCI (eg, the payload size of the fallback DCI format) may not be changed. Even while the RRC reconfiguration procedure is being performed, the fallback DCI may be used for scheduling.
  • the fallback DCI may include DCI formats 0_0, 1_0, and the like.
  • the UE may monitor non-fallback DCI (or non-fallback DCI format) in the USS set.
  • the payload size of the non-fallback DCI format may be changed by RRC reconfiguration for a corresponding serving cell and/or a bandwidth portion.
  • the non-fallback DCI may include DCI formats 0_1, 1_1, 0_2, 1_2, 3_0, 3_1, and the like.
  • the UE may monitor the fallback DCI (or the fallback DCI format) in the USS set.
  • the UE may receive configuration information indicating monitoring of only one DCI format among the fallback DCI and the non-fallback DCI in each USS set from the flag station.
  • the fallback DCI may correspond to a common DCI format and may also correspond to a UE-specific DCI format transmitted according to the common DCI format.
  • the non-fallback DCI may correspond to a UE-specific DCI format (eg, a UE-specific DCI format transmitted according to a DCI format rather than a common DCI format).
  • the non-fallback DCI monitoring operation may be configured in the terminal through a signaling procedure (eg, RRC signaling procedure) from the base station.
  • the type 0 CSS set may be used for receiving DCI scheduling PDSCH including SIB1, and may be configured through PBCH or cell-specific RRC signaling.
  • the ID of the type 0 CSS set may be assigned or set to 0.
  • Type 0 CSS set can be logically combined with CORESET #0.
  • the UE may assume that the PDCCH DM-RS has a QCL relationship with some signal (eg, SS/PBCH block, CSI-RS, PDSCH DM-RS, PDCCH DM-RS, etc.).
  • some signal eg, SS/PBCH block, CSI-RS, PDSCH DM-RS, PDCCH DM-RS, etc.
  • the PDCCH and the PDCCH DM-RS may have a QCL relationship with each other. Therefore, the UE can obtain information about the large-scale propagation characteristics of the radio channel experienced by the PDCCH and the PDCCH DM-RS through the above-described QCL assumption, and use the obtained large-scale propagation characteristics to estimate the channel and form the receive beam. etc. can be used.
  • the spatial reception parameter may correspond to characteristics such as a reception beam, a reception channel spatial correlation, and a transmission/reception beam pair.
  • the spatial reception parameter may be referred to as “spatial QCL”.
  • the PDCCH may be used to mean including the PDCCH DM-RS, and saying that the PDCCH has a QCL relationship with a certain signal may include the meaning that the DM-RS of the PDCCH has a QCL relationship with a certain signal.
  • a signal having a QCL relationship with the PDCCH or a resource thereof may be referred to as a QCL source, a QCL source signal, a QCL source resource, or the like.
  • PDCCHs transmitted in the same CORESET, a search space set corresponding to the same CORESET, and/or PDCCH monitoring occasions corresponding to the same CORESET may have the same QCL relationship. That is, the unit of aggregation in which the UE assumes the same QCL may be a CORESET, and the QCL assumption may be independent for each CORESET.
  • the QCL, QCL source, etc. of a certain CORESET may mean QCL, QCL source, etc. of the PDCCH received through the corresponding CORESET, respectively.
  • different QCL assumptions may be applied to search space sets corresponding to one CORESET. For example, a search space set for monitoring RA-RNTI (eg, Type 1 CSS set) and other search space sets may have different QCL relationships.
  • the QCL relationship or QCL assumption (eg, QCL source, QCL type, etc.) of CORESET may be determined by a predefined method.
  • the UE selects an SS/PBCH block and/or CSI-RS in which a PDCCH DM-RS received through a certain CORESET or a certain search space set during initial access or random access procedure and a predefined QCL type It can be assumed to have a QCL relationship with
  • the QCL type may mean a set of one or more QCL parameter(s).
  • the QCL relationship or QCL assumption (eg, QCL source, QCL type, etc.) of CORESET is signaling (eg, RRC signaling, medium access control (MAC) control element (CE) signaling, and DCI from the base station to the terminal. signaling, one or a combination of two or more). That is, the base station may set a transmission configuration information (TCI) state for CORESET in the terminal.
  • TCI state is an ID of a signal (eg, QCL source of PDCCH DM-RS, QCL source resource) having a QCL relationship with a DM-RS (eg, PDCCH DM-RS) of a physical channel to which TCI is applied. and/or at least one QCL type thereof.
  • the TCI state may include one or more ⁇ ID and/or QCL type ⁇ .
  • the base station may set one or more TCI state candidates for each CORESET through RRC signaling to the terminal, and one TCI state used for CORESET monitoring of the terminal from among the one or more TCI state candidates MAC signaling (or DCI signaling) ) to indicate or set.
  • the MAC signaling procedure (or DCI signaling procedure) may be omitted.
  • the UE may perform PDCCH monitoring and reception operations for the corresponding CORESET based on the TCI state setting information received from the base station.
  • a high frequency band and a low frequency band may be different from each other.
  • a low frequency band eg, a band below 6 GHz
  • path loss of a signal due to a channel is relatively small
  • a signal may be transmitted/received using a beam having a wide beamwidth.
  • the entire coverage of a cell (or sector) may be covered even with a single beam.
  • beamforming by a large-scale antenna may be used to extend the signal reach.
  • beamforming may be applied to a common signal and a control channel as well as a data channel.
  • a communication node eg, a base station
  • the signal can be transmitted and received multiple times.
  • An operation of repeatedly transmitting a signal on a plurality of time resources using a plurality of beams may be referred to as a beam sweeping operation.
  • a system for transmitting a signal using a plurality of beams having such a narrow beam width may be referred to as a multi-beam system.
  • the multi-beam system may operate based on beam management.
  • the UE may measure beam quality with respect to a received signal (eg, SS/PBCH block, CSI-RS, etc.), and may report the measurement result of the beam quality to the base station. For example, the UE calculates beam quality measurements such as reference signal received power (RSRP) and signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) for each beam (eg, each signal, each resource). and the optimal beam(s) and corresponding measurement value(s) may be reported to the base station.
  • the base station may determine a transmission beam for the terminal based on measurement information of beam quality received from the terminal.
  • the base station based on the measurement information of the beam quality received from the terminal, the terminal's physical signal and channel (eg, PDCCH, PDSCH, CSI-RS, PUCCH, PUSCH, SRS, PRACH, etc.) for reception of TCI state can be set in the terminal.
  • the terminal's physical signal and channel eg, PDCCH, PDSCH, CSI-RS, PUCCH, PUSCH, SRS, PRACH, etc.
  • a carrier aggregation method may be applied to the terminal. That is, the terminal may receive configuration information of a plurality of carriers from the base station, may aggregate the plurality of carriers, and may communicate with the base station using the aggregated carriers.
  • a carrier may be interpreted to mean a cell or a serving cell, and each of the cell and the serving cell may be interpreted to mean a carrier.
  • Aggregated carriers may be adjacent to each other in the frequency domain.
  • the aggregated carriers may not be contiguous in the frequency domain.
  • the plurality of carriers may belong to the same frequency band or different frequency bands.
  • One or more downlink bandwidth parts and one or more uplink bandwidth parts may be configured in each of the carriers, and a sidelink bandwidth part may be additionally configured in a specific carrier.
  • the terminal may perform communication (eg, a transmission operation, a reception operation, a measurement operation) in the active bandwidth portion of the activated carrier(s).
  • a terminal to which the carrier aggregation method is applied may have one PCell and one or more SCell(s).
  • the PCell may be referred to as a first cell and the SCell may be referred to as a second cell.
  • the PCell may be referred to as a second cell and the SCell may be referred to as a first cell.
  • the UE may determine the PCell in an initial cell search procedure, a cell (re)selection procedure, a handover procedure, and the like.
  • the SCell may be configured in a terminal (eg, a terminal in an RRC connected state) through a signaling message (eg, an RRC signaling message) transmitted from a base station. SCell can be activated or deactivated.
  • Activation and/or deactivation of the SCell may be controlled through a signaling message (eg, DCI, medium access control (MAC) control element (CE), RRC signaling, etc.) transmitted from the base station.
  • PCell and SCell may be configured specifically for a UE.
  • the same serving cell may operate as a PCell for a first terminal and may operate as an SCell for a second terminal.
  • a plurality of terminals may use different serving cells as PCells.
  • a serving cell may be configured with a downlink carrier and/or an uplink carrier.
  • the serving cell may include a plurality of uplink carriers and/or a plurality of downlink carriers.
  • the serving cell may include a supplementary uplink carrier.
  • the serving cell may include a secondary downlink carrier.
  • DCI (or PDCCH) for scheduling the data channel may be transmitted on the same carrier as the carrier through which the corresponding data channel is transmitted. This scheme may be referred to as a self-scheduling scheme. Alternatively, the DCI (or PDCCH) for scheduling the data channel may be transmitted on a carrier different from the carrier through which the corresponding data channel is transmitted. This scheme may be referred to as a cross-carrier scheduling scheme.
  • the cross-carrier scheduling scheme may be used for the purpose of offloading a control channel, controlling interference between control channels, and the like.
  • the data channel may be a data channel including unicast data or UE-specific data (eg, a downlink-shared channel (DL-SCH), an uplink-shared channel (UL-SCH)).
  • the DCI for scheduling the data channel may mean a DCI (or DCI format) having a CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • One of the self-scheduling scheme and the cross-carrier scheduling scheme may be applied to each carrier or each serving cell.
  • a carrier through which the scheduling DCI is transmitted may be referred to as a scheduling cell, and a carrier through which a data channel is transmitted may be referred to as a scheduled cell.
  • the scheduling cell may be the same as the scheduled cell.
  • the scheduling cell may be different from the scheduled cell.
  • the UE may perform the PDCCH monitoring operation corresponding to the scheduled cell in the scheduling cell.
  • An association relationship between the scheduling cell and the scheduled cell may be established in the terminal through a higher layer signaling (eg, RRC signaling) procedure.
  • HARQ-ACK (acknowledgement) information which is a reception response of the PDSCH, may be transmitted through the PUCCH.
  • the terminal may transmit the PUCCH including the HARQ-ACK information to the base station through the PCell.
  • the UE adds configuration information of a cell capable of transmitting PUCCH including HARQ-ACK information in addition to the PCell (hereinafter referred to as "PUCCH cell") from the base station can be received with
  • one PCell and one SCell may be configured as a PUCCH cell in the UE.
  • the UE may receive configuration information of the PUCCH cell group coupled to each PUCCH cell from the base station.
  • HARQ-ACK information for a PDSCH transmitted through a serving cell belonging to a PUCCH cell group may be transmitted through a corresponding PUCCH cell.
  • a communication service provider may wish to simultaneously provide services of heterogeneous communication systems (eg, an NR communication system and an LTE communication system) using the same frequency band.
  • the carrier of the NR communication system hereinafter referred to as "NR carrier”
  • the carrier of the LTE communication system hereinafter referred to as "LTE carrier”
  • NR carrier the carrier of the NR communication system
  • LTE carrier the carrier of the LTE communication system
  • the NR carrier and LTE carriers may dynamically share spectrum according to traffic conditions. That is, the NR signal of the NR carrier and the LTE signal of the LTE carrier may be dynamically multiplexed and transmitted in time, frequency, and/or spatial resources within the same frequency domain.
  • the base station when the traffic of the LTE communication system is high, the base station (or the base station of the NR communication system) may transmit a small amount of signals in the NR carrier overlapping the LTE carrier. When the traffic of the LTE communication system is small, the base station (or the base station of the NR communication system) may transmit a signal using many physical resources in the NR carrier overlapping the LTE carrier.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a carrier aggregation method and a method of disposing the aggregated carriers.
  • a base station may configure a plurality of cells (eg, PCell and SCell) and transmit configuration information of the plurality of cells to the terminal.
  • PCell and SCell may be aggregated in a terminal.
  • the PCell may be an FDD cell
  • SCell may be a TDD cell.
  • the downlink carrier of the PCell may overlap with a carrier (eg, an LTE carrier) of another communication system.
  • a part of the downlink physical resource of the PCell may be used for LTE signal transmission.
  • a part of the downlink physical resource of the PCell may be occupied in advance for LTE signal transmission.
  • the size of the resource region that can be used for NR signal transmission in the downlink carrier of the PCell may be limited.
  • CORESET may be set in a limited resource area of the PCell, and the above-described restriction may cause a decrease in the PDCCH transmission capacity of the PCell. If the PDCCH transmission capacity is small, the base station may not be able to schedule the data channel even though transmission available resources (eg, uplink resources of the PCell) of the data channel (eg, PUSCH) are sufficient. Accordingly, spectral efficiency may decrease, and transmission delay time may increase.
  • a cross-carrier scheduling scheme may be applied to the PCell.
  • an SCell may be configured and/or activated in the terminal, and cross-carrier scheduling from the SCell to the PCell may be used.
  • the base station may transmit a DCI (or PDCCH) for scheduling a data channel (eg, PDSCH, PUSCH) of the PCell to the UE through a cell other than the PCell (eg, SCell).
  • a DCI for the PCell eg, data channel scheduling of the PCell
  • the UE performs a PDSCH reception operation or a PUSCH transmission operation on the PCell based on the scheduling information of the DCI.
  • DCI received from a specific CORESET of the SCell, a specific search space set, a specific monitoring occasion, etc. may be regarded as DCI for the PCell, and this operation may be configured (or instructed) by the UE.
  • the DCI received from the SCell includes a carrier indicator field (CIF) corresponding to the PCell
  • the UE may regard the DCI as a DCI for the PCell.
  • CIF carrier indicator field
  • the data channel of the PCell may be a data channel including unicast data or UE-specific data (eg, DL-SCH, UL-SCH).
  • the data channel of the PCell may be a data channel allocated from the scheduling DCI for the PCell regardless of whether UE-specific data is included.
  • Scheduling DCI for PCell may mean DCI (or DCI format) having CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • the scheduling DCI for the PCell may include DCI formats 0_1, 1_1, 0_2, 1_2, and the like.
  • the scheduling DCI for the PCell may be a DCI transmitted through the USS set. That is, the search space set of the SCell in which the UE performs PDCCH monitoring for the PCell may include at least the USS set.
  • the PCell may be an FDD cell or a TDD cell.
  • the SCell may be an FDD cell or a TDD cell.
  • duplex schemes in the PCell and the SCell may be the same or different from each other.
  • the PCell may be an FDD cell
  • the SCell may be a TDD cell.
  • the numerologies eg, subcarrier spacing and/or CP type
  • the subcarrier spacing of the activated bandwidth portion of the PCell may be 15 kHz
  • the subcarrier spacing of the activated bandwidth portion of the SCell may be 30 kHz.
  • the UE may monitor the scheduling DCI for the PCell in the USS set of the SCell.
  • the non-fallback DCI format for the PCell in the USS set of the SCell may be monitored, and this operation may be configured in the UE.
  • the UE may perform monitoring in the USS set of the SCell according to the above-described configuration.
  • the payload size of the non-fallback DCI format for the PCell may be changed by RRC reconfiguration of the PCell (eg, change of a configuration parameter for an active bandwidth portion of the PCell, etc.).
  • the UE may not receive the non-fallback DCI format for the PCell in the SCell while performing the RRC reconfiguration procedure of the PCell due to ambiguity of the DCI size.
  • “DCI size”, “DCI format size”, “DCI payload size” and “DCI format payload size” may have the same meaning.
  • Beam failure may occur when "the link performance of the SCell is degraded" or "the CORESET beam of the SCell is invalid". When beam failure occurs, it may be difficult for the UE to receive DCI for PCell in the SCell.
  • the UE for scheduling of the PCell (eg, reception of scheduling information), the UE not only monitors the non-fallback DCI format in the USS set of the SCell, but also “other search space sets and/or A monitoring operation for "other DCI formats" may be additionally performed. This operation may be referred to as (method 100). (Method 100) will be described in the examples below.
  • the terminal may additionally perform the monitoring operation of the fallback DCI for the PCell in the CSS set of the PCell.
  • the UE may monitor the fallback DCI in the CSS set of the PCell and monitor the non-fallback DCI in the USS set of the SCell. Both the monitoring operation in the PCell and the monitoring operation in the SCell may be performed within a reference time.
  • the UE may additionally perform the monitoring operation of the fallback DCI for the PCell in the CSS set of the PCell and/or the USS set of the SCell.
  • the UE may monitor the fallback DCI in the CSS set of the PCell and/or the USS set of the SCell, and obtain a non-fallback DCI in the USS set of the SCell. can be monitored.
  • some monitoring operations eg, monitoring operation of fallback DCI in CSS set of PCell, monitoring operation of fallback DCI in USS set of SCell
  • the second embodiment may include the first embodiment.
  • the UE may additionally perform the monitoring operation of the fallback DCI for the PCell in the CSS set of the PCell, the USS set of the PCell, and/or the USS set of the SCell, and select the PCell from the USS set of the PCell.
  • a non-fallback DCI monitoring operation may be additionally performed.
  • the UE may perform a monitoring operation of the fallback DCI in the CSS set of the PCell, the USS set of the PCell, and/or the USS set of the SCell, and the USS set of the SCell and/or Alternatively, the non-fallback DCI monitoring operation may be performed in the USS set of the PCell.
  • some monitoring operation may or may not be performed according to the definition in the base station setting and/or technical standard.
  • the UE may not perform the monitoring operation of the fallback DCI in the USS set of the SCell, and may perform the monitoring operation of the fallback DCI in the CSS set of the PCell and/or the USS set of the PCell. and may perform a non-fallback DCI monitoring operation in the USS set of the SCell and/or the USS set of the PCell.
  • the UE may not perform the monitoring operation of the fallback DCI in the USS set of the SCell and may not perform the monitoring of the fallback DCI in the USS set of the PCell.
  • the monitoring operation of the fallback DCI may be performed in the CSS set of , and the monitoring operation of the non-fallback DCI may be performed in the USS set of the SCell and/or the USS set of the PCell.
  • the third embodiment may include the first embodiment or the second embodiment.
  • the UE may additionally perform the monitoring operation of the fallback DCI for the PCell in the CSS set of the SCell.
  • the UE may perform a monitoring operation of the fallback DCI in the CSS set of the SCell, and may perform the monitoring operation of the non-fallback DCI in the USS set of the SCell.
  • the CSS set of the SCell may be a specific type of CSS set (eg, type 3 CSS set).
  • the fourth embodiment may be implemented in combination with the above-described embodiment(s). For example, the fourth embodiment may be combined with the first embodiment.
  • the UE may perform the monitoring operation of the fallback DCI in the CSS set of the PCell and/or the CSS set of the SCell, and the monitoring operation of the non-fallback DCI in the USS set of the SCell. can do.
  • the UE may perform a PDCCH monitoring operation in both the PCell and the SCell. That is, the self-scheduling scheme (eg, the self-scheduling scheme from the PCell) and the cross-carrier scheduling scheme (eg, the cross-carrier scheduling scheme from the SCell) are simultaneously applied to one serving cell (eg, PCell) can
  • the monitoring operation in the PCell and the monitoring operation in the SCell may all (or together) be performed within the same reference time.
  • both the fallback DCI and the non-fallback DCI may be monitored.
  • the corresponding serving cell (eg, PCell) ) for scheduling can be performed.
  • the fallback DCI may be selectively transmitted in the CSS set and the USS set.
  • the UE monitors non-fallback DCI in a plurality of serving cells (eg, PCell and SCell) in order to receive scheduling information for a certain serving cell (eg, PCell). can do. According to this, even when the link quality of any serving cell for which DCI is monitored is deteriorated, scheduling by non-fallback DCI may be performed through another serving cell.
  • cross-carrier scheduling from SCell to PCell will be mainly considered, but this may only be an example for a specific scenario (eg, dynamic spectrum sharing scenario).
  • the PCell and/or SCell may be interpreted as any serving cell configured in the UE.
  • a PCell that is a scheduled cell may be interpreted as a first serving cell
  • an SCell that is a scheduling cell may be interpreted as a second serving cell.
  • Each of the first serving cell and the second serving cell may be a PCell, an SCell, or a PSCell.
  • the PSCell may be effective when dual connectivity technology is applied to the terminal.
  • Embodiments may be used for cross-carrier scheduling within a primary cell group or a secondary cell group.
  • the PCell may correspond to the PSCell.
  • two serving cells will be mainly considered, but embodiments may be extended to three or more cells.
  • the embodiments can be easily extended to a case in which the UE monitors scheduling DCI for a certain serving cell in three or more serving cells.
  • one serving cell among three or more serving cells may be a cell to which scheduling DCI is applied.
  • one serving cell among three or more serving cells may be a PCell, and the remaining two or more serving cells may be an SCell.
  • the payload size of each DCI (or DCI format) monitored by the UE may be determined based on a serving cell to which DCI is applied or a (active) bandwidth portion.
  • the size of DCI may be determined by a setting value of configuration parameter(s) associated with fields of DCI among configuration parameters related to a serving cell or (active) bandwidth portion to which DCI is applied.
  • the size of the DCI may be determined based on a scheduled cell (or an active bandwidth portion of the scheduled cell).
  • the size of the DCI for the PCell may be determined by the setting value of the setting parameter(s) related to the PCell or the active bandwidth portion of the PCell.
  • the number of maximum payload sizes of DCI (or DCI format) that the UE can monitor may be limited.
  • the UE may perform PDCCH monitoring for up to X different DCI sizes for each serving cell.
  • X may be a natural number.
  • the UE may perform PDCCH monitoring for up to Y different DCI sizes.
  • Y may be a natural number less than or equal to X.
  • the upper limit values of the number of DCI sizes, X and Y may be predefined in a technical standard or set in the terminal from the base station.
  • X may be 4 and Y may be 3.
  • the UE determines different DCI sizes until the total number of DCI sizes does not exceed X or Y A sorting procedure can be performed.
  • the UE may perform PDCCH monitoring for up to X different DCI sizes for each serving cell for each reference time.
  • X may be a natural number.
  • the UE may perform PDCCH monitoring for up to Y different DCI sizes for each reference time.
  • Y may be a natural number less than or equal to X.
  • X and Y which are upper limits of the number of DCI sizes, may be predefined in a technical standard or set in the terminal from the base station.
  • X may be 4 and Y may be 3. If the total number of different sizes of DCI format(s) configured to be monitored for a certain reference time in each serving cell exceeds X or Y, the terminal determines that the total number of DCI sizes for the reference time is X or Y A procedure of aligning different DCI sizes may be performed until it does not exceed. That is, the DCI size alignment procedure may be performed for each reference time.
  • the method described above may be referred to as (Method 110).
  • the above-described reference time may be one slot.
  • the reference time may be a time unit smaller than one slot (eg, Z1 symbol(s)).
  • the reference time may be Z2 consecutive slots.
  • Z2 may be a natural number.
  • Z1 and/or Z2 may be predefined in a technical standard or may be set in the terminal from the base station.
  • the value of Z1 and/or Z2 (or the range of Z1 and/or Z2 values) applied to the reference time is the operating frequency band (eg, the frequency band to which the carrier belongs), the number used in the carrier, or the bandwidth portion It may be determined based on roller paper (eg, subcarrier spacing and/or CP type).
  • the slot used as the reference time may be a slot according to the number of cells to be scheduled (or (active) bandwidth portion corresponding to the scheduled cell).
  • the slot used as the reference time may be a slot according to the number of scheduling cells (or (active) bandwidth portion corresponding to one scheduling cell) among a plurality of scheduling cells.
  • the aforementioned one scheduling cell may be a cell in which a bandwidth portion (eg, an active bandwidth portion) having the smallest (or largest) subcarrier spacing among the plurality of scheduling cells is located.
  • the bandwidth portion of the cells for scheduling may be switched, and accordingly, one cell, which is a criterion for determining neurology, may be dynamically changed.
  • the UE can count the number of DCI sizes in a section corresponding to each slot of the PCell in a certain section, and in another section, corresponding to each slot of the SCell The number of DCI sizes may be counted in the interval.
  • the aforementioned (active) bandwidth portion may be a downlink bandwidth portion or an uplink bandwidth portion.
  • the above-described (active) bandwidth portion may be a bandwidth portion having a subcarrier interval that is not larger (or smaller) among the downlink bandwidth portion and the uplink bandwidth portion.
  • the UE When the UE performs PDCCH monitoring in a plurality of scheduling cells (eg, PCell and SCell) for scheduling of a scheduled cell (eg, PCell) according to the above-described embodiments, in the scheduling cells A method of determining the size of the DCI format to be monitored will be described below.
  • the UE may determine the size of DCI format(s) to be monitored in one or more scheduling cells (eg, PCell and SCell) for the PCell.
  • the UE may count the total number of DCI sizes to be monitored in the one or more scheduling cells.
  • the UE may count the total number of DCI sizes to be monitored in the one or more scheduling cells for each reference time.
  • the UE may perform a procedure for reducing the number of DCI sizes by aligning DCI sizes. This operation is performed for each reference time of each scheduled cell (or scheduling cell(s) corresponding to the scheduled cell) or each scheduled cell (or scheduling cell(s) corresponding to the scheduled cell). can be performed.
  • the above-described procedure may consist of a plurality of steps. “Aligning DCI sizes” may mean “aligning DCI sizes to be the same”.
  • the UE may determine the sizes of an uplink fallback DCI format (eg, DCI format 0_0) and a downlink fallback DCI format (eg, DCI format 1_0) in the CSS set.
  • the UE aligns the size of one DCI format (eg, uplink fallback DCI format) to the size of another DCI format (eg, downlink fallback DCI format)
  • the sizes of uplink and downlink fallback DCI formats may be identical to each other.
  • the matched size in the CSS set may be referred to as the first size.
  • the CSS set may be the CSS set of the PCell and/or the CSS set of the SCell.
  • the size of the fallback DCI format monitored by the CSS set of the PCell may be the same as the size of the fallback DCI format monitored by the CSS set of the SCell. . That is, the sizes of the fallback DCI formats that the UE monitors in the CSS set for the PCell may all be the same.
  • a bit stream (eg, a zero bit stream) predetermined in the DCI format of one cell so that the fallback DCI formats have the same size. , zero padding) may be inserted.
  • the fallback DCI format may be monitored only in one search space set among the CSS set of the PCell and the CSS set of the SCell at each reference time (eg, each slot), and this operation may be configured in the terminal.
  • the size of the fallback DCI format monitored by the CSS set of the PCell and the size of the same fallback DCI format monitored by the CSS set of the SCell may generally be different from each other.
  • the size of the fallback DCI format monitored by the CSS set of the PCell may be the same as the size of the same fallback DCI format monitored by the CSS set of the SCell.
  • the UE may determine the sizes of the uplink fallback DCI format (eg, DCI format 0_0) and the downlink fallback DCI format (eg, DCI format 1_0) of the USS set.
  • the UE aligns the size of one DCI format with the size of another DCI format to match the size of the uplink fallback DCI format and the size of the downlink fallback DCI format in the USS set. have.
  • the matched size in the USS set may be referred to as a second size.
  • the USS set may be the USS set of the PCell and/or the USS set of the SCell.
  • the size of the fallback DCI format monitored by the USS set of the PCell may be the same as the size of the same fallback DCI format monitored by the USS set of the SCell. That is, the sizes of the fallback DCI formats that the UE monitors in the USS set for the PCell may all be the same.
  • a predetermined bit string eg, zero bit string, zero padding
  • the fallback DCI format may be monitored in only one search space set among the USS set of the PCell and the USS set of the SCell within each reference time (eg, each slot), and this operation may be configured in the UE.
  • the size of the fallback DCI format monitored by the USS set of the PCell may be generally different from the size of the same fallback DCI format monitored by the USS set of the SCell.
  • the size of the fallback DCI format monitored by the USS set of the PCell may be different from the size of the same fallback DCI format monitored by the USS set of the SCell.
  • the UE may determine the sizes of the uplink non-fallback DCI format (eg, DCI format 0_1) and the downlink non-fallback DCI format (eg, DCI format 1_1) of the USS set.
  • the size of the uplink non-fallback DCI format and/or the downlink non-fallback DCI format in the USS set may coincide with the second size.
  • a size of the corresponding non-fallback DCI format may be differentiated from the second size by adding a predetermined bit string (eg, one bit having a zero value, or a zero bit string having one or more bits) to the payload.
  • a predetermined bit string eg, one bit having a zero value, or a zero bit string having one or more bits
  • the cell to which the USS set monitoring the non-fallback DCI format belongs and the cell of the USS set monitoring the fallback DCI format match are additionally satisfied (eg, the USS monitoring the non-fallback DCI format)
  • the USS monitoring the non-fallback DCI format are PCells
  • a predetermined bit string may be added to the payload of the non-fallback DCI format, and the size of the non-fallback DCI format is the size of the fallback DCI format.
  • the cell to which the USS set monitoring the non-fallback DCI format belongs does not match the cell of the USS set monitoring the fallback DCI format (eg, the cell to which the USS set monitoring the non-fallback DCI format belongs is the SCell and , when the cell to which the USS set monitoring the fallback DCI format belongs is a PCell), the above-described method may not be applied. Accordingly, the size of the non-fallback DCI format may coincide with the size of the fallback DCI format.
  • the above-described bit string padding method is the USS set of the PCell It can be applied only to the non-fallback DCI format monitored in .
  • the bitstream padding method may be applied to both the non-fallback DCI format monitored by the USS set of the PCell and the non-fallback DCI format monitored by the USS set of the SCell.
  • the size of the non-fallback DCI format monitored in the USS set of the PCell may match the size of the non-fallback DCI format monitored in the USS set of the SCell.
  • the size of the uplink non-fallback DCI format of the USS set determined in step 3 may be referred to as a size 3-1, and the size of the downlink non-fallback DCI format of the USS set determined in step 3 is 3 It can be referred to as two sizes.
  • the 3-1 size may be the same as the 3-2 size. Alternatively, the 3-1 size may be different from the 3-2 size.
  • the UE may determine the sizes of the uplink non-fallback DCI format (eg, DCI format 0_2) and the downlink non-fallback DCI format (eg, DCI format 1_2) of the USS set.
  • the size of the uplink non-fallback DCI format and/or the downlink non-fallback DCI format in the USS set may coincide with the second size.
  • the UE uses the uplink non-fallback DCI format and/or the downlink non-fallback DCI format of the USS set.
  • a size of the corresponding non-fallback DCI format may be differentiated from the second size by adding a predetermined bit string (eg, one bit having a zero value, or a zero bit string having one or more bits) to the payload.
  • a method of allowing the size of the non-fallback DCI format to be distinguished from the second size may be applied according to the above-described predetermined condition.
  • the base station determines that the size of the non-fallback DCI format of the USS set (eg, DCI format 0_2, 1_2, 0_1, or 1_1) is the second size.
  • configuration parameters related to the size of the DCI format may be determined as appropriate values to be different from the size 2, and the determined configuration parameters may be transmitted to the terminal.
  • the UE may not expect that the size of the non-fallback DCI format is the same as the second size in the USS set.
  • a method for allowing the size of the non-fallback DCI format to be distinguished from the second size in the USS set may be applied according to the above-described predetermined condition.
  • the size of the uplink non-fallback DCI format of the USS set determined in step 4 may be referred to as a size 4-1, and the size of the downlink non-fallback DCI format of the USS set determined in step 4 is 4 It can be referred to as two sizes.
  • the 4-1 size may be the same as the 4-2 size. Alternatively, the 4-1 size may be different from the 4-2 size.
  • Payload size of the non-fallback DCI format that the UE monitors in the USS set of a plurality of serving cells may be determined to have different sizes. For example, whether or not specific field(s) of the DCI format are included may be different for each serving cell in which the DCI format is transmitted. That is, when the PCell is scheduled by the same DCI format, the DCI format transmitted in the PCell (eg, USS set of PCell) may include specific field(s) and the SCell (eg, USS of SCell) The DCI format transmitted in the set) may not include the specific field(s) described above.
  • the PCell eg, USS set of PCell
  • SCell eg, USS of SCell
  • the DCI format transmitted from the PCell may not include specific field(s)
  • the DCI format transmitted from the SCell eg, the USS set of the SCell
  • the DCI format transmitted from the SCell may be described above. It may include specific field(s).
  • the specific field(s) described above may be field(s) related to a scheduling cell. That is, the presence or absence of specific field(s) in DCI, the size of DCI, the interpretation method of the terminal, and/or related operations are determined by "the type of cell in which the DCI is transmitted" and/or "the cell in which the DCI is transmitted and scheduled. It may be determined based on a relationship between cells (eg, whether the scheduling cell matches the scheduled cell).
  • the specific field may be CIF.
  • the DCI format transmitted in the PCell eg, USS set of PCell
  • the SCell eg, USS set of SCell
  • the same DCI format transmitted may include CIF.
  • the payload size of the DCI format monitored by the PCell may be different from the payload size of the same DCI format monitored by the SCell.
  • the difference between the payload sizes of the DCI format may be the number of bits of the CIF (eg, up to 3 bits).
  • each of the non-fallback DCI formats (eg, DCI formats 0_1, 1_1, 0_2, 1_2) monitored in the USS set may have a plurality (eg, up to two) sizes.
  • the bit string insertion for differentiation from the second size may be applied to the DCI format having the same payload size as the second size.
  • the DCI size that the UE needs to monitor The total number may be increased. This may cause PDCCH configuration constraints and/or PDCCH capacity reduction.
  • DCI format (eg, non-fallback) monitored in the same type of search space set (eg, USS set) for the same cell (eg, the same scheduled cell)
  • the DCI format has different payload sizes for a plurality of serving cells (eg, a plurality of scheduling cells)
  • the DCI format has one DCI size. It can be considered to have, and the number of DCI sizes can be counted according to the considered sizes.
  • a method of aligning the payload size in one serving cell to the payload size in another serving cell in the above-described case may be considered.
  • the UE aligns the payload size of the DCI format monitored by the PCell (eg, USS set of PCell) and the payload size of the DCI format monitored by the SCell (eg, USS set of SCell) with each other can do it.
  • a predetermined bit string eg, a zero bit string
  • a predetermined bit of a length appropriate for the payload of the DCI format (eg, the same length as the CIF of the SCell)
  • a column eg, a zero bit string
  • the size of the corresponding DCI format may be aligned with the size of the DCI format monitored in the SCell (eg, a USS set of the SCell).
  • the predetermined bit string is inserted in the last part of the payload of the DCI format (eg, becomes least significant bit (LSB)(s) of the payload) or inserted in the first part of the payload (eg, For example, it may be the most significant bit(s) of the payload (MSB).
  • the position at which the predetermined bit stream is inserted into the DCI format may be the same as the position of the CIF of the same DCI format monitored by the SCell (eg, the USS set of the SCell).
  • the field configuration and the size of the fields of DCI formats for a plurality of scheduling cells may be the same.
  • the DCI format is CIF (or corresponding to CIF) field or bit string).
  • the length of the CIF and/or the location in the payload may be the same for a PCell (eg, USS set of PCell) and SCell (eg, USS set of SCell).
  • a serving cell corresponding to each field value (eg, codepoint) of the CIF may also be the same between the PCell and the SCell.
  • the CIF of the DCI format transmitted from the PCell may always indicate the PCell, which is the same cell, as the scheduled cell.
  • the UE can expect that the CIF value of the DCI format transmitted from the PCell (eg, the USS set of the PCell) always corresponds to the ID of the PCell.
  • the UE may regard the serving cell scheduled by the DCI format as the PCell regardless of the serving cell indicated by the CIF value of the DCI format transmitted from the PCell (eg, the USS set of the PCell).
  • the UE may compare the total number of sizes of DCI formats determined in the above steps with an upper limit value (eg, X and/or Y) of DCI sizes.
  • DCI formats may be DCI formats for C-RNTI (or CS-RNTI, MCS-C-RNTI), in which case an upper limit value Y may be applied.
  • the DCI size determination procedure may be terminated.
  • the UE may assume the DCI size determined according to the above-described procedure, and may perform blind decoding and reception operations for DCI formats.
  • the UE may additionally perform a DCI size alignment procedure and may change the payload size of some DCI format(s).
  • the additional DCI size alignment procedure may include a sixth step, a seventh step, an eighth step, etc. to be described later.
  • the PDCCH monitoring capability of the UE may be defined based on a scheduled cell (eg, PCell). For example, the UE considers the sum of all DCI sizes in all scheduling cells corresponding to the scheduled cell (eg, PCell) as the total number of DCI sizes for the scheduled cell (eg, PCell). and compare the counted total number to an upper bound on the number of DCI magnitudes (eg, X and/or Y). In this case, the upper limit value may be defined as a single value corresponding to a scheduled cell. Alternatively, the PDCCH monitoring capability of the UE may be defined for each of a plurality of scheduled cells or cell groups.
  • the UE may count the total number of DCI sizes for each of the PCell and SCell, which are cells to be scheduled, and may compare the total number of DCI sizes with the upper limit value.
  • the upper limit value may be defined as a value corresponding to each scheduled cell or cell group.
  • An upper limit value for each cell or cell group to be scheduled may be predefined in a technical standard.
  • the upper limit value for each cell or cell group to be scheduled may be set from the base station to the terminal.
  • the UE may perform a DCI size alignment procedure. In this case, the DCI size alignment procedure may be performed for the corresponding cell.
  • step 6 the UE determines the size (eg, second size) of the uplink fallback DCI format (eg, DCI format 0_0) of the USS set in the uplink fallback DCI format (eg, DCI) of the CSS set. It is possible to align the size (eg, the first size) of the format 0_0), and the size (eg, the second size) of the downlink fallback DCI format (eg, DCI format 1_0) of the USS set is CSS It may be aligned to the size (eg, first size) of the downlink fallback DCI format (eg, DCI format 1_0) of the set. Even when the sixth step is completed, if the total number of DCI sizes exceeds the upper limit value, the seventh step may be performed.
  • the UE may align the sizes of non-fallback DCI formats (eg, DCI formats 0_2 and 1_2) of the USS set with each other.
  • the above-described procedure may include a procedure for aligning sizes between an uplink non-fallback DCI format (eg, DCI format 0_2) and a downlink non-fallback DCI format (eg, DCI format 1_2).
  • the seventh step may include a procedure for aligning the different payload sizes. Even when the seventh step is completed, if the total number of DCI sizes exceeds the upper limit value, the eighth step may be performed.
  • the UE may align the sizes of non-fallback DCI formats (eg, DCI formats 0_1 and 1_1) of the USS set with each other.
  • the above-described procedure may include a procedure for aligning sizes between an uplink non-fallback DCI format (eg, DCI format 0_1) and a downlink non-fallback DCI format (eg, DCI format 1_1).
  • the eighth step may include a procedure for aligning the different payload sizes.
  • the terminal may not perform step(s) irrelevant to the DCI format configured to be monitored by the base station. For example, when monitoring of DCI formats 0_2 and 1_2 is not configured in the terminal, the terminal may omit the fourth and seventh steps. The order of some step(s) may be changed. New step(s) may also be added to the steps described above. For example, when monitoring other DCI formats other than the above-described DCI formats is configured in the terminal, the terminal determines the payload size of the corresponding DCI format (eg, other DCI format) and / or an alignment step is added.
  • the terminal determines the payload size of the corresponding DCI format (eg, other DCI format) and / or an alignment step is added.
  • a serving cell includes a plurality of uplink carriers (eg, one uplink carrier and one supplementary uplink carrier), and a certain DCI format has a different size for a plurality of uplink carriers
  • the UE sets the size of the DCI format in one carrier to that of the DCI format in another carrier so that the corresponding DCI format (eg, any DCI format) has the same size for a plurality of uplink carriers.
  • An alignment procedure may be additionally performed.
  • the alignment of the DCI size may be applied within one scheduling cell.
  • the alignment of the DCI size may be applied between a plurality of scheduling cells. Aligning the sizes of monitored DCI formats in one serving cell may help reduce PDCCH reception complexity. For example, "the DCI size is the same in PDCCH candidates belonging to different search space sets (eg, overlapping search space sets) within the same cell, and the corresponding PDCCH candidates are mapped to the same set of CCE(s) and the same scrambling is applied to the corresponding PDCCH candidates", the UE may perform blind decoding only once to monitor the corresponding PDCCH candidates.
  • the number of times of performing PDCCH blind decoding may be counted only once, and PDCCH monitoring complexity may be reduced.
  • aligning the sizes of DCI formats monitored in different serving cells may not help reduce PDCCH reception complexity.
  • PDCCH candidates monitored by different serving cells cannot have the same set of CCE(s). Therefore, even when the DCI size is the same, it may be difficult to detect the DCI through one blind decoding. In this case, the number of times of performing the PDCCH blind decoding may be counted, respectively.
  • the UE when DCI formats are monitored in the same serving cell, the UE may perform an operation of aligning (eg, matching) the sizes of corresponding DCI formats to each other, and DCI formats are different in serving cells. In the case of monitoring, the UE may not perform an operation of aligning (eg, matching) the sizes of corresponding DCI formats to each other.
  • the fallback DCI format of the CSS set eg, DCI formats 0_0 and 1_0
  • the fallback DCI format of the USS set eg For example, DCI formats 0_0 and 1_0
  • the terminal may omit the fifth step.
  • the fallback DCI format of the CSS set eg, DCI formats 0_0 and 1_0
  • the fallback DCI format of the USS set e.g. DCI formats 0_0 and 1_0
  • the UE may perform step 5 with respect to the fallback DCI format (eg, DCI formats 0_0 and 1_0) in the USS set of the PCell, and the fallback DCI format (eg, DCI format) in the USS set of the SCell.
  • the fifth step may be omitted.
  • the UE may perform step 5 for fallback DCI formats in the USS set of the PCell and the USS set of the SCell.
  • the first method may be a method of increasing the upper limit of the number of DCI sizes.
  • the upper limit of the number of DCI sizes for a scheduled cell eg, PCell
  • K may be a natural number.
  • the upper limit value for the total number of DCI sizes for a plurality of scheduling cells may increase by K.
  • each of the upper limit values for the total number of DCI sizes for each scheduling cell may increase by K1 and K2.
  • K1 may be different from K2.
  • K1 may coincide with K2.
  • the second method may be a method of increasing the upper limit of the number of PDCCH blind decoding that the UE can perform within a reference time and/or the number of receivable CCEs.
  • the upper limit of the total number of times of performing PDCCH blind decoding for a plurality of scheduled cells and/or the number of receivable CCEs may increase.
  • the upper limit of the number of times of performing PDCCH blind decoding and/or the number of receivable CCEs for each scheduling cell may be predefined or set in the terminal from the base station.
  • An upper limit value for at least one scheduling cell may increase.
  • the increment of the upper limit value for "K value (or K1, K2 value)" or “the number of times of performing PDCCH blind decoding and/or the number of receivable CCEs" may be defined as the capability of the terminal, and the terminal itself Supported K value(s) (or K1, K2 value(s)), the number of times PDCCH blind decoding is performed, and/or the increment(s) of the upper limit value for the number of receivable CCEs may be reported to the base station. .
  • the above-described method may be applied only to some terminals having the capability.
  • the third method may be a method of partially changing the counting criteria for the number of times PDCCH blind decoding is performed and/or the number of CCEs.
  • the CCE may be a receivable CCE. For example, when PDCCH candidates monitored by different serving cells (eg, a fallback DCI format in the CSS set of the PCell and/or a non-fallback DCI format in the USS set of the SCell) are not processed through a single PDCCH blind decoding Even in this case, if a predetermined condition is satisfied, the UE may count a plurality of PDCCH blind decodings as one PDCCH blind decoding.
  • the above-described predetermined condition may include at least one of "a condition in which DCI formats have the same size" and "a condition in which the same scrambling is applied to DCI formats".
  • the predetermined condition may not include “a condition in which PDCCH candidates are mapped to the same set of CCEs”.
  • the third method may be defined based on the capability of the terminal and may be applied only to some terminals.
  • the UE may monitor the fallback DCI format for the PCell in the USS set of the SCell. Meanwhile, the UE may monitor the fallback DCI format for the SCell in the USS set of the SCell. If the fallback DCI format for the PCell and the fallback DCI for the SCell are simultaneously monitored in the USS set of the SCell, it may be difficult for the UE to distinguish whether the received fallback DCI format is for the PCell or the SCell. In order to solve the above-mentioned problem, the CIF may be included in the fallback DCI format.
  • the UE may perform a reception operation or a transmission operation of a data channel (eg, PDSCH, PUSCH) scheduled by the corresponding fallback DCI format in a serving cell indicated by the CIF of the received fallback DCI format.
  • a data channel eg, PDSCH, PUSCH
  • only the fallback DCI format for one serving cell can be monitored in one serving cell (or a specific search space set of the serving cell, a specific search space set type of the serving cell), and this operation is performed to the terminal. can be set.
  • monitoring "fallback DCI format for SCell” or "fallback DCI format for PCell" in the SCell is to monitor the terminal. can be set.
  • the CIF corresponding to the SCell or PCell may be configured in the UE through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • the group common DCI (or group common PDCCH) for the PCell may be transmitted through the CSS set (eg, Type 3 CSS set) of the PCell.
  • the PDCCH capacity of the PCell may be insufficient. Therefore, PDCCH transmission may be offloaded from PCell to SCell, and a cross-carrier indication method for group common DCI (eg, SCell ⁇ PCell) may be considered to support this operation.
  • DCI eg, group common DCI
  • the CSS set eg, type 3 CSS set
  • the UE operates the PCell based on the control information can be performed.
  • the above-described operation of the PCell includes an operation according to a slot format instruction, a preemption operation, a power control operation, an uplink transmission cancellation operation, an operation according to a wake-up instruction, an SCell dormancy operation, etc.
  • the group common DCI may include DCI formats 2_0, 2_1, 2_2, 2_3, 2_4, 2_5, 2_6, and the like.
  • the UE may monitor and receive a DCI including a transmit power control (TPC) command for PUCCH power control of the PCell in the SCell (eg, the type 3 CSS set of the SCell).
  • TPC transmit power control
  • the UE may monitor and receive DCI including control information indicating a wake-up operation of the PCell in the SCell (eg, the type 3 CSS set of the SCell).
  • N BD The maximum number of times (hereinafter, referred to as “N BD ”) and processing (eg, channel estimation) of PDCCH blind decoding (BD) for each reference time for a serving cell (eg, a scheduled cell) is possible
  • N CCEs The maximum number of CCEs (hereinafter, referred to as “N CCEs ”) may be defined.
  • the reference time may be each slot, each PDCCH monitoring span, or P consecutive slots.
  • P may be a natural number.
  • One or more PDCCH monitoring spans may be deployed in one slot. There may be slots in which PDCCH monitoring spans are not allocated.
  • a slot or PDCCH monitoring span means a slot or PDCCH monitoring span of a scheduling cell (or a bandwidth portion of the scheduling cell (eg, active bandwidth portion, one configured bandwidth portion)) can do.
  • Each of N BD and N CCE is the scheduling cell (or, the bandwidth portion of the scheduling cell (eg, active bandwidth portion, configured any one bandwidth portion)) by the numerology (eg, subcarrier interval) can be decided.
  • the UE may perform PDCCH monitoring in a plurality of scheduling cells for PDSCH/PUSCH scheduling for one scheduled cell.
  • the numerologies eg, subcarrier spacing and/or CP type
  • the UE may monitor the search space of the PCell and the SCell for scheduling for the PCell.
  • the numerology of the PCell (or the active bandwidth portion of the PCell) may be referred to as the first numerology (or the first subcarrier interval)
  • the numerology of the SCell or the active bandwidth portion of the SCell
  • is It may be referred to as a second numerology (or second subcarrier spacing).
  • BD and CCE counting for the PCell may be performed based on the reference neurology or one scheduling cell (or active bandwidth part) corresponding to the reference neurology.
  • Parameters for BD and CCE counting for PCell eg, time units such as slots, PDCCH monitoring spans, N BD , N CCE, etc.
  • the reference pneumatology may be a pneumatology having a smaller (or larger) subcarrier spacing among the first pneumology and the second pneumatology.
  • the base station may set one of the first neurology and the second neurology as the reference neurology, and may inform the terminal of information on the reference neurology.
  • the terminal may check the reference neurology based on the information received from the base station.
  • the reference numerology may be a numerology having the smallest (or largest) subcarrier spacing among numerologies corresponding to all bandwidth portions configured for scheduling cells.
  • the reference numerology may be a numerology having the smallest (or largest) subcarrier spacing among numerologies corresponding to all bandwidth portions configured in one cell among scheduling cells.
  • the terminal may receive information on the reference number from the base station, and the reference number may coincide with one of the numbers used in bandwidth portions set in cells to be scheduled.
  • the reference numerology may not match the numerology used in the bandwidth portion activated in the scheduling cells.
  • the reference numerology may mean a reference subcarrier interval. According to the above-described method, an integer number of slot(s) may be included in each reference time for each scheduled cell.
  • the UE determines the search space set (eg, PDCCH candidates belonging to the search space set) set within the reference time until the total number of PDCCH candidates and the total number of CCEs do not exceed N BD and N CCE for each reference time described above. It can be mapped sequentially.
  • the UE may perform a blind decoding operation only on a PDCCH candidate belonging to a mapped search space set, and may omit a blind decoding operation on a PDCCH candidate belonging to an unmapped search space set.
  • the UE may map the USS set(s) after preferentially mapping the CSS set(s).
  • the terminal may not expect that the CSS set is not mapped. For example, all PDCCH candidates belonging to the CSS set may always be monitored by the UE.
  • the search space set (eg, USS set) may be sequentially mapped based on the ID of the search space set (eg, in order of decreasing search space set ID).
  • N BD and N CCE are for the PCell in the plurality of scheduling cells. It may mean an upper limit value of the summed number of PDCCH candidates for a search space set monitored for scheduling and an upper limit value of the summed number of CCEs, respectively.
  • the terminal sets the search space set within the reference time until the total number of PDCCH candidates and the total number of CCEs for the plurality of scheduled cells for each reference time does not exceed N BD and N CCE (eg, search PDCCH candidates belonging to the spatial set) may be sequentially mapped.
  • the search space set configured in the terminal for PCell scheduling may be monitored in one scheduling cell among a plurality of scheduling cells by configuration from the base station. For example, whether cross-carrier scheduling is applied in each set of search spaces monitored for PCell scheduling may be configured in the terminal. If cross-carrier scheduling is not set to be applied to the search space set monitored for PCell scheduling, the search space set may be monitored in the PCell, and the corresponding CORESET in the PCell (eg, CORESET combined by CORESET ID) may be mapped onto On the other hand, when cross-carrier scheduling is set to be applied to a search space set monitored for PCell scheduling, the search space set may be monitored in a scheduling cell other than the PCell (eg, SCell), and another scheduling cell ( For example, in SCell), it may be mapped onto a corresponding CORESET (eg, CORESET combined by CORESET ID). In this case, all search space sets to which cross-carrier scheduling is applied may be monitored in the same cell (eg, one SCell).
  • the mapping order of the aforementioned search space set may be determined regardless of whether cross-carrier scheduling is applied in the search space set (eg, a monitored scheduling cell). For example, even when there are a plurality of scheduling cells, a search space set (eg, USS set) having a lower (or higher) ID may be preferentially mapped as in the above-described method.
  • the mapping order (or whether to map) of the aforementioned search space set may be determined by whether cross-carrier scheduling is applied in the search space set (eg, a monitored scheduling cell).
  • the mapping order (or whether to map) of the search space set (eg, USS set) may be determined by the ID of the search space set and the ID of a cell in which the search space set is monitored.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a mapping method of a search space set in cross-carrier scheduling according to (Method 100).
  • a base station may configure a plurality of cells (eg, a first CC and a second CC), and may transmit configuration information of the plurality of cells to the terminal.
  • the base station may configure a search space set in each of the plurality of cells, and may transmit configuration information of the search space set to the terminal.
  • the first carrier eg, the first CC
  • the second carrier eg, the second CC
  • the UE may monitor DCI for scheduling the PDSCH or PUSCH of the first carrier in the first carrier and the second carrier.
  • the first carrier may be a PCell
  • the second carrier may be an SCell.
  • different numerologies may be used for the PCell and the SCell.
  • the subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) applied to the PCell (or bandwidth portion of the PCell) may be less than the subcarrier spacing (e.g. 30 kHz) applied to the SCell (or bandwidth portion of the SCell).
  • one slot in the PCell may include a plurality of slots (eg, two slots) in the SCell.
  • the first slot of the PCell may include a first slot and a second slot of the SCell.
  • PCell's pneumatic or subcarrier spacing (eg, 15 kHz) can be used as the reference pneumologic or reference subcarrier spacing.
  • each slot, each span, etc. of the PCell may be regarded as a reference time for PDCCH mapping.
  • a monitoring operation in a plurality of cells (eg, search space sets in the plurality of cells) may be completed within a reference time.
  • the UE may map the PDCCH candidates of the search space set for PCell scheduling to the PCell and the SCell for a duration corresponding to each slot of the PCell. In this case, the above-described method may be used.
  • the UE may first map a first search space set (eg, a first SS set) that is a CSS set among search space sets for scheduling of a PCell set in a corresponding slot.
  • the UE may sequentially map the USS sets (eg, the second SS set and the third SS set) among the search space sets for PCell scheduling set in the corresponding slot.
  • the mapping order may be determined based on the search space set ID of the USS set.
  • the UE preferentially maps the second search space set (eg, the second SS set) of the SCell, which is a USS set having a smaller ID.
  • the second search space set may include a plurality of (eg, two) PDCCH monitoring occasions (eg, CORESETs) within a corresponding reference time.
  • a plurality of PDCCH monitoring occasions may all be mapped. Alternatively, all of the plurality of PDCCH monitoring occasions may not be mapped.
  • the mapping order may be determined based on the search space set ID of the USS set and the ID of a cell (eg, a scheduling cell) to which the USS set is mapped.
  • the UE may preferentially map a search space set mapped to a PCell (eg, a cell such as a scheduled cell) over a search space set mapped to an SCell (eg, a cell for cross-carrier scheduling).
  • the UE may map a search space set mapped to the SCell (eg, a cell for cross-carrier scheduling) in preference to a search space set mapped to a PCell (eg, the same cell to be scheduled). .
  • one of the above two mapping rules may be configured from the base station to the terminal.
  • the UE may map the search space set(s) in the order of lower (or higher) search space set IDs with respect to the search space set(s) mapped to the same cell.
  • the UE may first map the first search space set, which is the CSS set, and preferentially map the third search space set, which is the USS set, in the PCell under the condition that N BD and N CCE are not exceeded. and the second search space set that is the USS set in the SCell may be mapped to the following.
  • the search space sets may be set to exist only in one cell among a plurality of scheduled cells for each reference time.
  • the search space sets may be configured only in the PCell at a first reference time (eg, in a first slot) and only in the SCell at a second reference time (eg, in a second slot).
  • the UE may map the search space sets by the method described above in one cell (eg, a scheduling cell) to which the search space sets are mapped for each reference time.
  • the above-described method can be applied to all search space sets configured for scheduling of the PCell.
  • the above-described method may be applied only to some of the search space sets (eg, USS sets) configured for scheduling of the PCell.
  • the CSS set mapped to the PCell and the USS set mapped to the SCell may be set together within the same reference time.
  • the terminal may receive information instructing to switch (or change) the bandwidth portion from the base station.
  • the terminal may switch the bandwidth portion from the current bandwidth portion (hereinafter, referred to as “first bandwidth portion”) to another bandwidth portion (hereinafter referred to as “second bandwidth portion”).
  • a time point at which the terminal performs a transmission/reception operation in the second bandwidth portion may be a specific time point of a specific slot (eg, the first symbol of a specific slot).
  • the terminal may receive information indicating a specific slot in which the transmission/reception operation starts in the second bandwidth portion from the base station.
  • a specific slot may be indicated by DCI, and the UE may regard a slot in which PDSCH or PUSCH is scheduled (or the first slot among slots in which PDSCH or PUSCH is scheduled) as a specific slot. That is, the specific slot may be a slot scheduled by DCI.
  • the start time of the transmission/reception operation in the switched second bandwidth portion may be a specific time point (eg, the first symbol) of the first slot.
  • the start time of the transmission/reception operation in the switched second bandwidth portion may be a specific time point (eg, the first symbol) of the first slot or the second slot.
  • the bandwidth partial switching of the SCell may occur within the first slot of the PCell, which is a reference time for search space set mapping.
  • the terminal may perform transmission/reception operation for the first bandwidth portion in the first slot of the SCell belonging to the first slot of the PCell, and may perform the transmission/reception operation for the second bandwidth portion in the second slot of the SCell belonging to the first slot of the PCell.
  • a transmission/reception operation may be performed.
  • the discovery space set setting for the first bandwidth part may be applied to the first slot of the SCell
  • the discovery space set setting for the second bandwidth part may be applied to the second slot of the SCell.
  • the search space set setting may be changed within the reference time.
  • each reference time does not include the complete slot(s) of the SCell.
  • a certain slot may not be completely included in one reference time. That is, in the SCell, a certain slot may be included in a plurality of reference times.
  • the slot boundary of the PCell and the slot boundary of the SCell may not be aligned. That is, the time in the PCell may deviate from the time in the SCell.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method of switching a bandwidth portion in cross-carrier scheduling according to (Method 100).
  • the base station may configure a plurality of cells (eg, a first CC and a second CC), and may transmit configuration information of the plurality of cells to the terminal.
  • the base station may configure a search space set in each of the plurality of cells, and may transmit configuration information of the search space set to the terminal.
  • the first carrier eg, the first CC
  • the second carrier eg, the second CC
  • the UE may monitor DCI for scheduling the PDSCH or PUSCH of the first carrier in the first carrier and the second carrier.
  • the first carrier may be a PCell
  • the second carrier may be an SCell. In this case, bandwidth partial switching may be applied in the SCell.
  • the terminal may perform bandwidth partial switching from the first bandwidth portion (eg, first BWP) to the second bandwidth portion (eg, second BWP) according to the bandwidth partial switching instruction or setting, and the second bandwidth In this part, the transmission/reception operation may be performed from the fourth slot.
  • first bandwidth portion eg, first BWP
  • second bandwidth portion eg, second BWP
  • the slot boundary of the PCell and the slot boundary of the SCell may not be aligned with each other from the time when the bandwidth partial switching of the SCell is completed.
  • the slot of the SCell may not be completely included in each slot of the PCell (eg, a reference time for search space set mapping).
  • the fourth slot of the SCell may be included in both the second slot and the third slot of the PCell. That is, a part of the fourth slot of the SCell may be included in the second slot of the PCell, and the remainder of the fourth slot of the SCell may be included in the third slot of the PCell.
  • Each of the second slot and the third slot of the PCell may be considered a reference time.
  • the mapping method of the search space set by the above-described method may be difficult to perform.
  • the mapping method of the search space set may be transformed into a complex form and performed.
  • the application time of bandwidth partial switching for the scheduling cell is limited can be Specifically, the timing at which the switching to the second bandwidth part in the scheduling cell is completed (or the timing when the transmission/reception operation of the second bandwidth part starts) is determined by some slots (eg, reference A slot having a start time aligned with the boundary of the view) or a specific time of some slot (eg, the first symbol) may be limited.
  • some slots eg, reference A slot having a start time aligned with the boundary of the view
  • a specific time of some slot eg, the first symbol
  • a time point at which switching to the second bandwidth portion is completed in each scheduled cell is the reference number (or a cell or bandwidth corresponding to the reference number). Part) may be limited to a slot having a start time aligned with a slot boundary by a slot or a specific time point (eg, the first symbol) of the corresponding slot. According to the above-described method, switching of the bandwidth portion may not occur within the reference time, and no change in the search space set setting or the change in the numerology applied to transmission of the search space set may occur within the reference time. have. Accordingly, the above-described method of mapping the search space set can be easily performed.
  • the above-described method of limiting the application timing of partial bandwidth switching may be equally applied to the activation timing or inactivity timing of a scheduled cell. That is, the activation time of the scheduling cell (or the time of starting the transmission/reception operation in the activated scheduling cell) is a starting time aligned with the boundary between some slots (eg, the reference time point) among the slots of the corresponding scheduling cell.
  • a slot having a starting point aligned with a slot boundary by a reference numerology (or a cell or bandwidth portion corresponding to the reference numerology), or a specific timing of some slots (eg, the first symbol) ) may be limited.
  • Activation or deactivation of the scheduled cell may be configured in the UE through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE signaling). Alternatively, activation or deactivation of the scheduled cell may be instructed to the UE through DCI.
  • DCI may include information indicating activation or deactivation of a scheduling cell.
  • the DCI may include information indicating bandwidth partial switching of a scheduling cell.
  • the above-described activation and deactivation operations may refer to transition operations to a dormancy or non-dormancy (or active) state.
  • the DCI may include information instructing to switch from the first bandwidth portion to the second bandwidth portion in a cell scheduled by the UE, the first bandwidth portion may be a dormant bandwidth portion, and the second bandwidth portion may be a non-dormant (or active) bandwidth portion.
  • the first bandwidth portion may be a non-dormant (or active) bandwidth portion, and the second bandwidth portion may be a dormant bandwidth portion.
  • the transition to an activated or deactivated state (or a dormant or non-dormant state) of a scheduled cell within a reference time may not occur, and the above-described method of mapping the search space set can be easily performed. have.
  • the method of limiting the application time of the bandwidth partial switching described above may be equally applied to the application time of the search space set group (SSSG) switching of the terminal in the scheduling cell.
  • the terminal may switch the SSSG it monitors according to a setting or instruction from the base station.
  • SSSG switching may be performed based on a slot boundary.
  • the SSSG switching time eg, the time when the UE starts monitoring the changed SSSG (eg, slot)
  • the slots eg, the boundary of the reference time
  • a slot having a start time aligned with a slot having a start time aligned with a slot boundary by a reference numerology (or a cell or bandwidth portion corresponding to the reference numerology), or a specific timing of some slots (e.g. For example, it may be limited to the first symbol).
  • SSSG switching may be indicated to the UE through DCI (eg, DCI for scheduling PDSCH, DCI for scheduling PUSCH, group common DCI (eg, DCI format 2_0), etc.).
  • DCI eg, DCI for scheduling PDSCH, DCI for scheduling PUSCH, group common DCI (eg, DCI format 2_0), etc.
  • the SSSG may not be switched within the reference time, and the above-described method of mapping the search space set may be easily performed.
  • the UE can improve PDSCH reception performance by assuming that the PDSCH DM-RS is QCL with another reference signal or SS/PBCH block.
  • the terminal may determine "TCI state information configured or indicated by the base station" or "QCL source and QCL type for PDSCH based on a predetermined rule".
  • the QCL applied to the PDSCH may vary according to a scheduling offset value.
  • the scheduling offset may mean a distance or a symbol offset between a DCI reception time (eg, the last symbol of DCI) and a PDSCH reception time (eg, a PDSCH start symbol).
  • the scheduling offset is greater than or equal to a reference value (threshold)
  • the QCL of the PDSCH may follow the TCI state indicated through the scheduling DCI or the TCI state (or QCL) of the CORESET in which the scheduling DCI is transmitted.
  • the scheduling offset is smaller than the reference value, the QCL of the PDSCH may follow the default QCL.
  • the TCI state information(s) configured for the PDSCH includes a reception beam-related QCL parameter (eg, QCL type D)
  • a QCL application operation according to a scheduling offset may be performed. Otherwise, the QCL of the PDSCH may be determined regardless of the scheduling offset.
  • the reference value for QCL application may be defined as the capability of the terminal, and the terminal may report the reference value(s) supported by the terminal to the base station. Alternatively, the reference value may be set in the terminal from the base station.
  • the reference value may mean a time required for the UE to decode the PDCCH plus a beam switching time, and may be defined as the number of symbols.
  • the UE may assume a default QCL (eg, a default beam) for a time interval (eg, symbols) corresponding to a reference value from the next symbol of the monitored CORESET, and based on the above-mentioned assumption, a downlink signal (eg, PDSCH) may be received.
  • a default QCL eg, a default beam
  • a time interval eg, symbols
  • a downlink signal eg, PDSCH
  • a time interval in which a default QCL for the PDSCH is assumed may be referred to as a “default beam interval”. If DCI scheduling the PDSCH is detected within the default beam interval, the UE may apply a default QCL (eg, a default beam) to the entire PDSCH interval, and may receive the PDSCH based on the default QCL.
  • a default QCL eg, a default beam
  • the UE may monitor the scheduling DCI for the PCell in a plurality of serving cells (eg, PCell and SCell).
  • the default beam interval may be determined by CORESETs (eg, time resources of CORESETs) belonging to a plurality of serving cells.
  • CORESET may mean a CORESET, a PDCCH candidate, a search space set, a PDCCH monitoring occasion, etc. that the UE monitors for PDSCH reception.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a first application method of a PDSCH default QCL by a plurality of serving cells
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a second application method of a PDSCH default QCL by a plurality of serving cells.
  • the base station may configure a plurality of cells (eg, a first CC and a second CC), and may transmit configuration information of the plurality of cells to the terminal.
  • the base station may configure a search space set in each of the plurality of cells, and may transmit configuration information of the search space set to the terminal.
  • the first and second carriers may be aggregated in the terminal.
  • the first carrier may be a PCell
  • the second carrier may be an SCell.
  • the UE may perform PDCCH monitoring in the PCell and the SCell for scheduling of the PCell.
  • the UE selects a default QCL in a default beam interval determined by each CORESET of the PCell and a default beam interval determined by each CORESET of the SCell (eg, the union of default beam intervals).
  • the UE may assume the default QCL in the first default beam interval determined by the first CORESET belonging to the PCell and the second default beam interval determined by the second CORESET belonging to the SCell, and the downlink of the PCell based on the default QCL A link signal (eg, PDSCH) may be received.
  • each default beam interval may be determined by the reference value of the scheduling offset of the PDSCH by the above-described method.
  • the length of the default beam interval may be determined by the capability report of the UE and the numerology of the serving cell (eg, cell to which CORESET belongs). Therefore, for the same UE, the length of the default beam interval may be the same or different for each serving cell to which CORESET belongs.
  • the length of the first default beam section may be referred to as T1
  • the length of the second default beam section may be referred to as T2. That is, the reference value of the scheduling offset for the first CORESET may be T1, and the reference value of the scheduling offset for the second CORESET may be T2.
  • T1 and T2 may generally be different from each other.
  • T1 may be the same as T2.
  • T1 and T2 may have the same value.
  • T1 and T2 may have different values.
  • T1 and T2 may have the same value irrespective of the number of scheduling cells, and may be determined based on the number of one cell (or a bandwidth portion of the cell) among scheduling cells.
  • the numerology may include a subcarrier spacing and/or a CP type.
  • the default beam interval (eg, the first default beam interval) determined by CORESET of the PCell is the default beam interval determined by CORESET of the SCell (eg, the second default beam) section) may overlap.
  • the default QCL by CORESET eg, self-scheduling
  • one serving cell eg, PCell
  • the UE may apply the same default QCL to the first and second default beam sections.
  • the UE may apply the default QCL by the CORESET (eg, the first CORESET) of the PCell to the first and second default beam intervals.
  • the UE may apply the default QCL by the SCell CORESET (eg, the second CORESET) to the first and second default beam intervals.
  • the UE is irrespective of the default QCL by the CORESET (eg, the first CORESET) of the PCell and the default QCL by the CORESET (eg, the second CORESET) of the SCell in the first and second default beam intervals
  • An independently determined default QCL may be applied.
  • the UE may use one default QCL (eg, a common default QCL) for PDSCH reception for a plurality of serving cells. That is, one default QCL may be applied to one scheduled cell (ie, PCell) regardless of whether the default beam intervals overlap.
  • a default QCL may be individually applied to each of the default beam intervals for a plurality of scheduling cells.
  • the UE may apply a default QCL by CORESET (eg, first CORESET) of the PCell in the first default beam interval, and the SCell in the second default beam interval
  • the default QCL by the CORESET eg, the second CORESET
  • one default QCL may be applied in a section in which the first default beam section and the second default beam section overlap.
  • One default QCL may be one of a default QCL by CORESET (eg, first CORESET) of the PCell and a default QCL by CORESET (eg, second CORESET) of the SCell.
  • one default QCL may be a default QCL independently determined regardless of default QCLs.
  • the default QCL may be used for only one scheduling cell.
  • the scheduling offset of the PDSCH may be allowed for the scheduling offset of the PDSCH to have a value smaller than the reference value.
  • the UE can expect that the scheduling offset of the PDSCH is always equal to or greater than the reference value.
  • the default QCL of the aforementioned PDSCH may be determined as a QCL applied to a specific control channel.
  • the default QCL of the PDSCH may be a QCL applied to a specific control channel determined based on a time point to which the default beam section belongs (eg, a slot to which the default beam section belongs).
  • the UE considers the TCI state or QCL of a specific CORESET (eg, CORESET having the smallest ID) included in the most recent slot including at least one CORESET as the default QCL of the PDSCH.
  • the most recent slot may be the most recent slot including at least one CORESET among slots preceding the slot to which the default beam period belongs.
  • the most recent slot may be the most recent slot including at least one CORESET from among the slot to which the default beam period belongs and the slots preceding the corresponding slot.
  • the default QCL of the PDSCH may follow one of the TCI state(s) configured or activated for the PDSCH.
  • the default QCL of the PDSCH may follow one TCI state (eg, the TCI state having the lowest ID) among the activated TCI state(s) for the PDSCH.
  • the default QCL of the PDSCH may be determined by a combination of the TCI state (or QCL) of the control channel and the TCI state for the PDSCH. For example, if there is slot(s) including at least one CORESET within the time window, the terminal has a specific CORESET (eg, having the smallest ID) included in the most recent slot among the corresponding slot(s).
  • the TCI state or QCL of CORESET may be considered as the default QCL of the PDSCH.
  • the default QCL of the PDSCH is one of the TCI state(s) (eg, activated TCI state(s)) for the PDSCH (eg, The TCI state having the lowest ID or the TCI state set for the corresponding purpose by the base station) may be followed.
  • the position of the time window may be determined based on the slot to which the CORESET monitored for the corresponding PDSCH scheduling belongs (or the slot to which the default beam period belongs).
  • the time window may be defined as L slot(s) before the slot to which the CORESET monitored for the corresponding PDSCH scheduling belongs (or the slot to which the default beam period belongs). L may be a natural number.
  • the time window includes a slot to which the CORESET monitored for the corresponding PDSCH scheduling belongs (or a slot to which a default beam interval belongs) and (M-1) number of slot(s) before the corresponding slot (eg, a total of M slots) )) can be defined as M may be a natural number.
  • L and/or M may be predefined in the standard.
  • the base station may set L and/or M to the terminal.
  • the L slots or M slots may be physically contiguous slots.
  • the UE may generate a HARQ-ACK codebook including HARQ-ACK information of the PDSCH, and may report the HARQ-ACK codebook to the base station.
  • the HARQ-ACK codebook is a HARQ-ACK codebook having a semi-static size (hereinafter referred to as "Type 1 HARQ-ACK codebook") and a HARQ-ACK codebook having a dynamic size (hereinafter, "Type 2 HARQ-ACK codebook"). ) can be classified as
  • the HARQ-ACK codebook (or payload) may consist of a bit string, and each bit of the bit string may correspond to one piece of downlink HARQ-ACK information.
  • the size of the HARQ-ACK codebook may be 1 or more.
  • a Type 2 HARQ-ACK codebook may be generated for a set of PDCCH monitoring occasion(s). Each bit of the type 2 HARQ-ACK codebook may correspond to each PDCCH monitoring occasion for which the terminal receives DCI (or the terminal considers that the base station transmits DCI). PDCCH monitoring occasions may be indexed in ascending order of the cell ID (eg, physical layer cell ID) of the serving cell, and then indexed in ascending order of the start time (eg, start symbol) of the search space set. have. HARQ-ACK information corresponding in the order of the index of the PDCCH monitoring occasion may constitute the payload of the type 2 HARQ-ACK codebook.
  • the cell ID eg, physical layer cell ID
  • start time eg, start symbol
  • each serving cell may be a scheduled cell, and the cell ID of each serving cell may be the cell ID of each scheduled cell.
  • one PDCCH monitoring occasion may be assumed for each serving cell (eg, a scheduled cell).
  • the UE may monitor the scheduling DCI for the PCell in a plurality of serving cells (eg, PCell and SCell).
  • a plurality of serving cells eg, PCell and SCell.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a PDSCH scheduling method by a plurality of serving cells.
  • the base station may configure a plurality of cells (eg, a first CC and a second CC), and may transmit configuration information of the plurality of cells to the terminal.
  • the base station may configure a search space set in each of the plurality of cells, and may transmit configuration information of the search space set to the terminal.
  • the first and second carriers may be aggregated in the terminal.
  • the first carrier may be a PCell
  • the second carrier may be an SCell.
  • the UE may perform PDCCH monitoring in the PCell and the SCell for scheduling of the PCell.
  • the PDCCH monitoring occasions configured in the plurality of serving cells may overlap in time and may be started at the same time point.
  • the PDCCH monitoring occasion eg, first PDCCH MO (monitoring occasion)
  • the PDCCH monitoring occasion eg, the second PDCCH MO
  • the UE may receive the DCI for the PCell in the first PDCCH monitoring occasion (eg, the first PDCCH MO), and may receive the first PDSCH based on the received DCI.
  • the UE may receive DCI for the PCell in the second PDCCH monitoring occasion (eg, the second PDCCH MO), and may receive the second PDSCH based on the received DCI.
  • the UE may receive scheduling information of the PDSCH in each of a plurality of PDCCH monitoring occasions having the same starting time in different serving cells for one scheduled cell (eg, PCell).
  • HARQ- of PDSCHs (eg, first PDSCH and second PDSCH) from a plurality of PDCCH monitoring occasions having the same starting time in different serving cells for one scheduled cell (eg, PCell)
  • ACK information may be multiplexed in the same HARQ-ACK codebook (eg, type 2 HARQ-ACK codebook), and the HARQ-ACK codebook is transmitted to the base station through the same uplink channel (eg, PUCCH, PUSCH).
  • the PDCCH monitoring occasion(s) corresponding to the same type 2 HARQ-ACK codebook is the cell ID of the scheduling cell, the cell ID of the scheduled cell, and/or the start time of the search space set. (eg, start symbol).
  • the PDCCH monitoring occasion may be indexed in ascending order of the cell ID of the scheduling cell (or scheduled cell), and will be indexed in ascending order of the cell ID of the next scheduled cell (or scheduling cell). and finally indexed in ascending order of the start time of the search space set.
  • the PDCCH monitoring occasion(s) corresponding to the same type 2 HARQ-ACK codebook is a cell ID of a serving cell (eg, a scheduled cell), a start time of a search space set (eg, a start symbol), And/or it may be indexed according to a transmission time of the PDSCH (eg, a start time, a start symbol).
  • the PDCCH monitoring occasion may be indexed in ascending order of the cell ID of the serving cell (eg, the scheduled cell), then may be indexed in ascending order of the start time of the search space set, and finally the PDSCH may be indexed in an ascending order of transmission time (eg, start time) of .
  • the above-described indexing order of the PDCCH monitoring occasion may be merely an example, and the indexing of the PDCCH monitoring occasion may be performed in another order.
  • the above-described indexing in ascending order may be merely an example, and indexing of the PDCCH monitoring occasion may also be performed in descending order or the like.
  • PDSCHs eg, first PDSCH and second PDSCH scheduled from a plurality of PDCCH monitoring occasions having the same start time in different serving cells
  • DAI downlink association index
  • C-DAI counter DAI
  • T-DAI total DAI
  • the UE can expect that up to one PDSCH is scheduled from PDCCH monitoring occasions having the same start time in different serving cells for one scheduled cell (eg, PCell). For example, the UE may not expect a plurality of PDSCHs to be scheduled from PDCCH monitoring occasions having the same start time.
  • the base station may transmit the scheduling DCI for the PCell only in one of the first PDCCH monitoring occasion and the second PDCCH monitoring occasion. The UE may assume the above-described operation of the base station, and may perform the PDCCH monitoring operation for the PCell according to the assumption.
  • the terminal may receive only one PDSCH of the first and second PDSCHs, and may report a type 2 HARQ-ACK codebook including HARQ-ACK information for the received PDSCH to the base station.
  • the index of the PDCCH monitoring occasion may be determined by the cell ID of the serving cell (eg, scheduled cell) and/or the start time (eg, start symbol) of the search space set as described above. .
  • Cross-carrier scheduling from SCell to PCell can be dynamically activated or deactivated.
  • self scheduling eg, self-scheduling from PCell
  • cross-carrier scheduling eg, For example, cross-carrier scheduling from SCell
  • the above-described scheduling method may be dynamically activated or deactivated. For example, whether to apply the embodiments of (Method 100) may be dynamically indicated to the terminal.
  • the cell in which the UE monitors the CSS set for PCell scheduling may be fixed to the PCell, and the cell in which the UE monitors the USS set may be dynamically switched to the PCell or the SCell.
  • the above-described operation may be performed through switching of the bandwidth portion.
  • the above-described operation may be performed through bandwidth partial switching of the SCell, which is a cell for cross-carrier scheduling of the PCell. This operation may be referred to as (method 200). Below (Method 200) will be described in detail.
  • the terminal may receive configuration information of a plurality of bandwidth portions of the SCell. That is, in the SCell, a plurality of bandwidth portions may be configured in the terminal.
  • the plurality of bandwidth portions may include first and second bandwidth portions.
  • the first bandwidth portion may be configured to perform cross-carrier scheduling for the PCell. That is, monitoring the scheduling DCI for the PCell in the search space set of the first bandwidth portion may be configured in the UE.
  • the second bandwidth portion may not be configured to perform cross-carrier scheduling for the PCell. That is, not monitoring the scheduling DCI for the PCell in the search space set of the second bandwidth portion may be configured in the UE. According to this, whether cross-carrier scheduling is applied may be set in units of a bandwidth portion of a scheduling cell.
  • Each of the first and second bandwidth portions in the SCell may be dynamically activated or deactivated. Dynamic bandwidth portion switching from the first bandwidth portion to the second bandwidth portion may be performed. Alternatively, dynamic bandwidth portion switching from the second bandwidth portion to the first bandwidth portion may be performed. In an embodiment, without loss of generality, only dynamic bandwidth portion switching from the second bandwidth portion to the first bandwidth portion may be considered.
  • Cross-carrier scheduling from SCell to PCell may be deactivated by switching from the first bandwidth portion to the second bandwidth portion.
  • Cross-carrier scheduling from SCell to PCell may be activated by switching from the second bandwidth portion to the first bandwidth portion.
  • switching between the first bandwidth portion and the second bandwidth portion may be indicated to the UE by DCI (eg, non-fallback DCI) or DCI format (eg, non-fallback DCI format).
  • the non-fallback DCI format may include DCI formats 0_1, 1_1, 0_2, 1_2, and the like.
  • the first or second bandwidth portion may be activated and the remaining bandwidth portion may be deactivated according to the bandwidth portion indicator of the non-fallback DCI format.
  • the non-fallback DCI format may be transmitted through the SCell. Alternatively, the non-fallback DCI format may be transmitted through a PCell or other serving cell.
  • the non-fallback DCI format may be DCI or scheduling DCI for any serving cell.
  • the non-fallback DCI format may be limited to a scheduling DCI for a specific serving cell (eg, PCell).
  • switching between the first bandwidth portion and the second bandwidth portion may be indicated to the UE by a group common DCI or a group common DCI format (eg, DCI format 2_X, X is an integer greater than or equal to 0).
  • DCI format 2_6 For example, switching between the first bandwidth portion and the second bandwidth portion may be triggered by DCI format 2_6.
  • the above-described method may be performed for a plurality of serving cells (eg, a plurality of scheduling cells for the same scheduled cell).
  • the PCell may be cross-carrier scheduled by a plurality of SCells, and activation or deactivation of cross-carrier scheduling of the plurality of SCells may be indicated through one DCI format.
  • a timer may be set in the terminal for switching the bandwidth portion of the SCell.
  • the terminal may perform bandwidth partial switching from the first bandwidth portion to the second bandwidth portion.
  • the terminal may perform partial bandwidth switching from the second bandwidth portion to the first bandwidth portion.
  • the bandwidth portion activated by the timer may be a fallback bandwidth portion, and the fallback bandwidth portion may be configured in the terminal. The timer may be started or restarted when the first or second bandwidth portion is activated.
  • the methods according to the present invention may be implemented in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded in a computer-readable medium.
  • the computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination.
  • the program instructions recorded on the computer-readable medium may be specially designed and configured for the present invention, or may be known and available to those skilled in the art of computer software.
  • Examples of computer-readable media include hardware devices specially configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include not only machine language codes such as those generated by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate as at least one software module to perform the operations of the present invention, and vice versa.

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Abstract

집성된 캐리어들을 사용한 신호의 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 단말의 동작 방법으로서, 복수의 셀들의 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 복수의 셀들 중에서 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제1 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 복수의 셀들 중에서 제2 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제2 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함한다.

Description

집성된 캐리어들을 사용한 신호의 송수신 방법 및 장치
본 발명은 통신 시스템에서 신호의 송수신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 집성된 캐리어들을 사용하여 신호를 송수신하기 위한 기술에 관한 것이다.
4차 산업혁명의 생태계 활성화를 위해, 새롭고 다양한 통신 인프라 시장이 개척되고 있으며, 이를 위해 종래의 통신 시스템(예를 들어, LTE(long term evolution) 통신 시스템)보다 더욱 진보된 통신 시스템(예를 들어, NR(new radio) 통신 시스템)이 고려되고 있다. NR 통신 시스템은 6GHz 이하의 주파수 대역뿐만 아니라 6GHz 이상의 주파수 대역을 지원할 수 있고, LTE 통신 시스템에 비해 다양한 통신 서비스 및 시나리오를 지원할 수 있다. 예를 들어, NR 통신 시스템이 구축됨으로써 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communication), mMTC(massive Machine Type Communication) 등의 사용 시나리오들(usage scenarios)이 지원될 수 있다. 이에 대한 산업계의 다양한 요구사항들을 만족시키기 위한 통신 기술들이 필요하다.
한편, 통신 시스템은 캐리어 집성(carrier aggregation) 기술을 지원할 수 있고, 기지국과 단말 간의 통신은 집성된 캐리어들을 사용하여 수행될 수 있다. 이 경우, 집성된 캐리어들을 사용하여 하향링크 통신 및/또는 상향링크 통신을 효율적으로 수행하기 위한 방법들이 필요하다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 통신 시스템에서 집성된 캐리어들을 사용하여 신호를 송수신하기 위한 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시예에 따른 단말의 동작 방법은, 복수의 셀들의 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 복수의 셀들 중에서 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제1 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 복수의 셀들 중에서 제2 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제2 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 제1 탐색 공간 집합에 대한 제1 모니터링 동작과 상기 제2 탐색 공간 집합에 대한 제2 모니터링 동작을 수행함으로써, 상기 제1 탐색 공간 집합 및 상기 제2 탐색 공간 집합 중 하나의 탐색 공간 집합에서 DCI를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 제1 셀에서 상기 DCI에 기초하여 데이터 채널을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하며, 상기 제1 탐색 공간 집합 및 상기 제2 탐색 공간 집합은 USS 집합이다.
상기 제1 모니터링 동작은 상기 제1 탐색 공간 집합에 포함된 PDCCH 후보(들)에 대한 블라인드 복호 동작을 포함할 수 있고, 상기 제2 모니터링 동작은 상기 제2 탐색 공간 집합에 포함된 PDCCH 후보(들)에 대한 블라인드 복호 동작을 포함할 수 있으며, 상기 제1 모니터링 동작과 상기 제2 모니터링 동작은 기준 시간 내에서 모두 수행될 수 있다.
상기 기준 시간마다 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 PDCCH 블라인드 복호 횟수의 상한 값이 적용될 수 있으며, 상기 기준 시간은 상기 제1 셀 및 상기 제2 셀에 적용되는 부반송파 간격에 따라 상기 제1 셀 및 상기 제2 셀 중 어느 하나의 셀의 1개 슬롯으로 결정될 수 있다.
상기 데이터 채널은 유니캐스트 데이터를 포함하는 PDSCH일 수 있다.
상기 단말의 동작 방법은, 상기 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제3 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 모니터링 동작들은 상기 제1 탐색 공간 집합, 상기 제2 탐색 공간 집합, 및 상기 제3 탐색 공간 집합에 대해 수행될 수 있고, 상기 제3 탐색 공간 집합은 CSS 집합일 수 있다.
상기 제1 탐색 공간 집합에서 모니터링되는 제1 DCI 포맷의 크기와 상기 제2 탐색 공간 집합에서 모니터링되는 상기 제1 DCI 포맷의 크기가 정렬되도록, 상기 제1 탐색 공간 집합에서 모니터링되는 상기 제1 DCI 포맷 또는 상기 제2 탐색 공간 집합에서 모니터링되는 상기 제1 DCI 포맷에 제로 패딩이 적용될 수 있고, 상기 DCI는 상기 제1 DCI 포맷일 수 있다.
상기 제1 DCI 포맷의 모니터링 동작은 상기 기지국으로부터의 RRC 메시지에 의해 설정될 수 있고, 상기 제1 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 1_2일 수 있다.
상기 DCI 내에서 하나 이상의 필드들의 존재 여부는 상기 DCI가 수신된 탐색 공간 집합 또는 셀에 따라 결정될 수 있다.
상기 하나 이상의 필드들은 CIF를 포함할 수 있다.
상기 제1 셀은 프라이머리 셀일 수 있고, 상기 제2 셀은 세컨더리 셀일 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2 실시예에 따른 기지국의 동작 방법은, 복수의 셀들의 설정 정보를 단말에 전송하는 단계, 상기 복수의 셀들 중에서 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제1 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계, 상기 복수의 셀들 중에서 제2 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제2 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계, 상기 제1 탐색 공간 집합 및 상기 제2 탐색 공간 집합 중 하나의 탐색 공간 집합에서 DCI를 상기 단말에 전송하는 단계; 및 상기 제1 셀에서 상기 DCI에 기초하여 데이터 채널을 상기 단말에 전송하는 단계를 포함하며, 상기 제1 탐색 공간 집합 및 상기 제2 탐색 공간 집합은 USS 집합이다.
상기 데이터 채널은 유니캐스트 데이터를 포함하는 PDSCH일 수 있다.
상기 기지국의 동작 방법은, 상기 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제3 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 DCI는 상기 제1 탐색 공간 집합, 상기 제2 탐색 공간 집합, 및 상기 제3 탐색 공간 집합 중 하나의 탐색 공간 집합에서 전송될 수 있고, 상기 제3 탐색 공간 집합은 CSS 집합일 수 있다.
상기 제1 탐색 공간 집합에서 모니터링 대상인 제1 DCI 포맷의 크기와 상기 제2 탐색 공간 집합에서 모니터링 대상인 상기 제1 DCI 포맷의 크기가 정렬되도록, 상기 제1 탐색 공간 집합에서 모니터링 대상인 상기 제1 DCI 포맷 또는 상기 제2 탐색 공간 집합에서 모니터링 대상인 상기 제1 DCI 포맷에 제로 패딩이 적용될 수 있고, 상기 DCI는 상기 제1 DCI 포맷일 수 있다.
상기 제1 DCI 포맷의 모니터링 동작은 상기 기지국으로부터의 RRC 메시지에 의해 설정될 수 있고, 상기 제1 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 1_2일 수 있다.
상기 DCI 내에서 하나 이상의 필드들의 존재 여부는 상기 DCI가 전송된 탐색 공간 집합 또는 셀에 따라 결정될 수 있고, 상기 하나 이상의 필드들은 CIF를 포함할 수 있다.
상기 제1 셀은 프라이머리 셀일 수 있고, 상기 제2 셀은 세컨더리 셀일 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제3 실시예에 따른 단말은 프로세서, 상기 프로세서와 전자적으로 통신하는 메모리, 및 상기 메모리에 저장되는 명령들을 포함하며, 상기 명령들이 상기 프로세서에 의해 실행되는 경우, 상기 명령들은 상기 단말이, 복수의 셀들의 설정 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 복수의 셀들 중에서 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제1 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 복수의 셀들 중에서 제2 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제2 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 제1 탐색 공간 집합에 대한 제1 모니터링 동작과 상기 제2 탐색 공간 집합에 대한 제2 모니터링 동작을 수행함으로써, 상기 제1 탐색 공간 집합 및 상기 제2 탐색 공간 집합 중 하나의 탐색 공간 집합에서 DCI를 상기 기지국으로부터 수신하고, 그리고 상기 제1 셀에서 상기 DCI에 기초하여 데이터 채널을 상기 기지국으로부터 수신하는 것을 야기하도록 동작하고, 상기 제1 탐색 공간 집합 및 상기 제2 탐색 공간 집합은 USS 집합이다.
상기 제1 모니터링 동작과 상기 제2 모니터링 동작은 기준 시간 내에서 모두 수행될 수 있고, 상기 기준 시간은 상기 제1 셀 및 상기 제2 셀에 적용되는 부반송파 간격에 따라 상기 제1 셀 및 상기 제2 셀 중 어느 하나의 셀의 1개 슬롯으로 결정될 수 있다.
상기 명령들은 상기 단말이, 상기 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제3 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 것을 더 야기하도록 동작할 수 있고, 모니터링 동작들은 상기 제1 탐색 공간 집합, 상기 제2 탐색 공간 집합, 및 상기 제3 탐색 공간 집합에 대해 수행되고, 상기 제3 탐색 공간 집합은 CSS일 수 있다.
본 발명에 의하면, 기지국은 복수의 셀들에서 탐색 공간 집합들을 설정할 수 있고, 탐색 공간 집합들 중 하나의 탐색 공간 집합에서 제어 정보를 전송할 수 있고, 제어 정보에 기초하여 데이터를 전송할 수 있다. 단말은 기지국에 의해 설정된 탐색 공간 집합들에 대한 모니터링을 수행함으로써 제어 정보를 획득할 수 있고, 제어 정보에 기초하여 데이터를 수신할 수 있다. 상술한 동작에 의하면 집성된 캐리어들을 사용한 하향링크 통신은 효율적으로 수행될 수 있다. 따라서 통신 시스템의 성능은 향상될 수 있다.
도 1은 통신 시스템을 도시한 개념도이다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드를 도시한 블록도이다.
도 3은 캐리어 집성 방법 및 집성된 캐리어들의 배치 방법을 도시한 개념도이다.
도 4는 (방법 100)에 의한 교차 캐리어 스케줄링에서 탐색 공간 집합의 맵핑 방법을 도시한 개념도이다.
도 5는 (방법 100)에 의한 교차 캐리어 스케줄링에서 대역폭 부분의 스위칭 방법을 도시한 개념도이다.
도 6은 복수의 서빙 셀들에 의한 PDSCH 디폴트 QCL의 제1 적용 방법을 도시한 개념도이다.
도 7은 복수의 서빙 셀들에 의한 PDSCH 디폴트 QCL의 제2 적용 방법을 도시한 개념도이다.
도 8은 복수의 서빙 셀들에 의한 PDSCH 스케줄링 방법을 도시한 개념도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템(communication system)이 설명될 것이다. 통신 시스템은 4G 통신 시스템(예를 들어, LTE(long-term evolution) 통신 시스템, LTE-A 통신 시스템), 5G 통신 시스템(예를 들어, NR(new radio) 통신 시스템) 등일 수 있다. 4G 통신 시스템은 6GHz 이하의 주파수 대역에서 통신을 지원할 수 있고, 5G 통신 시스템은 6GHz 이하의 주파수 대역뿐만 아니라 6GHz 이상의 주파수 대역에서 통신을 지원할 수 있다. 본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템은 아래 설명된 내용에 한정되지 않으며, 본 발명에 따른 실시예들은 다양한 통신 시스템에 적용될 수 있다. 여기서, 통신 시스템은 통신 네트워크(network)와 동일한 의미로 사용될 수 있고, "LTE"는 "4G 통신 시스템", "LTE 통신 시스템" 또는 "LTE-A 통신 시스템"을 지시할 수 있고, "NR"은 "5G 통신 시스템" 또는 "NR 통신 시스템"을 지시할 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 통신 노드들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 또한, 통신 시스템(100)은 코어 네트워크(core network)(예를 들어, S-GW(serving-gateway), P-GW(PDN(packet data network)-gateway), MME(mobility management entity))를 더 포함할 수 있다. 통신 시스템(100)이 5G 통신 시스템(예를 들어, NR(new radio) 시스템)인 경우, 코어 네트워크는 AMF(access and mobility management function), UPF(user plane function), SMF(session management function) 등을 포함할 수 있다.
복수의 통신 노드들(110 내지 130)은 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 통신 프로토콜(예를 들어, LTE 통신 프로토콜, LTE-A 통신 프로토콜, NR 통신 프로토콜 등)을 지원할 수 있다. 복수의 통신 노드들(110 내지 130)은 CDMA(code division multiple access) 기술, WCDMA(wideband CDMA) 기술, TDMA(time division multiple access) 기술, FDMA(frequency division multiple access) 기술, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기술, Filtered OFDM 기술, CP(cyclic prefix)-OFDM 기술, DFT-s-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM) 기술, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기술, SC(single carrier)-FDMA 기술, NOMA(Non-orthogonal Multiple Access) 기술, GFDM(generalized frequency division multiplexing) 기술, FBMC(filter bank multi-carrier) 기술, UFMC(universal filtered multi-carrier) 기술, SDMA(Space Division Multiple Access) 기술 등을 지원할 수 있다. 복수의 통신 노드들 각각은 다음과 같은 구조를 가질 수 있다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 통신 노드(200)는 적어도 하나의 프로세서(210), 메모리(220) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(230)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(200)는 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250), 저장 장치(260) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(270)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
프로세서(210)는 메모리(220) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(210)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(220) 및 저장 장치(260) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(220)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 기지국들(base stations)(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2), 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 매크로 셀(macro cell)을 형성할 수 있다. 제4 기지국(120-1) 및 제5 기지국(120-2) 각각은 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있다. 제1 기지국(110-1)의 셀 커버리지(cell coverage) 내에 제4 기지국(120-1), 제3 단말(130-3) 및 제4 단말(130-4)이 속할 수 있다. 제2 기지국(110-2)의 셀 커버리지 내에 제2 단말(130-2), 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)이 속할 수 있다. 제3 기지국(110-3)의 셀 커버리지 내에 제5 기지국(120-2), 제4 단말(130-4), 제5 단말(130-5) 및 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다. 제4 기지국(120-1)의 셀 커버리지 내에 제1 단말(130-1)이 속할 수 있다. 제5 기지국(120-2)의 셀 커버리지 내에 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다.
여기서, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 NB(NodeB), eNB(evolved NodeB), gNB, ABS(advanced base station), HR-BS(high reliability-base station), BTS(base transceiver station), 무선 기지국(radio base station), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node), RAS(radio access station), MMR-BS(mobile multihop relay-base station), RS(relay station), ARS(advanced relay station), HR-RS(high reliability-relay station), HNB(home NodeB), HeNB(home eNodeB), RSU(road side unit), RRH(radio remote head), TP(transmission point), TRP(transmission and reception point) 등으로 지칭될 수 있다.
복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 UE(user equipment), TE(terminal equipment), AMS(advanced mobile station), HR-MS(high reliability-mobile station), 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 다바이스(device), OBU(on board unit) 등으로 지칭될 수 있다.
한편, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 서로 다른 주파수 대역에서 동작할 수 있고, 또는 동일한 주파수 대역에서 동작할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크(ideal backhaul link) 또는 논(non)-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 연결될 수 있고, 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 정보를 교환할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 코어 네트워크와 연결될 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)에 전송할 수 있고, 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)로부터 수신한 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다.
또한, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 MIMO 전송(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등), CoMP(coordinated multipoint) 전송, 캐리어 집성(carrier aggregation, CA) 전송, 비면허 대역(unlicensed band)에서 전송, 단말 간 직접 통신(device to device communication, D2D)(또는, ProSe(proximity services)), IoT(Internet of Things) 통신, 이중 연결성(dual connectivity, DC) 등을 지원할 수 있다. 여기서, 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)과 대응하는 동작, 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)에 의해 지원되는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 기지국(110-2)은 SU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 SU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 또는, 제2 기지국(110-2)은 MU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 MU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다.
제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 CoMP 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 CoMP 방식에 의해 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 자신의 셀 커버리지 내에 속한 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)과 CA 방식을 기반으로 신호를 송수신할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 제4 단말(130-4)과 제5 단말(130-5) 간의 D2D를 제어할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각의 제어에 의해 D2D를 수행할 수 있다.
통신 시스템에서 신호의 송수신 방법들이 설명될 것이다. 여기서, 신호는 복수의 캐리어들(예를 들어, 집성된(aggregated) 캐리어들)을 사용하여 전송될 수 있다. 아래 실시예들은 NR 통신 시스템에 적용될 수 있다. 또한, 아래 실시예들은 NR 통신 시스템뿐만 아니라 다른 통신 시스템(예를 들어, LTE 통신 시스템, 5G(fifth generation) 통신 시스템, 6G(sixth generation) 통신 시스템 등)에도 적용될 수 있다.
통신 시스템(예를 들어, NR 통신 시스템)에서 물리 신호 및 채널에 적용되는 뉴머롤러지(numerology)는 가변될 수 있다. 뉴머롤러지는 통신 시스템의 다양한 기술적 요구사항들을 충족시키기 위해 가변될 수 있다. CP(cyclic prefix) 기반 OFDM 파형(waveform) 기술이 적용되는 통신 시스템에서, 뉴머롤러지는 부반송파 간격 및 CP 길이(또는, CP 타입)를 포함할 수 있다. 표 1은 CP-OFDM 기반 통신 시스템을 위한 뉴머롤러지 구성 방법의 제1 실시예일 수 있다. 인접한 부반송파 간격들은 서로 2의 지수승배의 관계를 가질 수 있고, CP 길이는 OFDM 심볼 길이와 동일한 비율로 스케일링될 수 있다. 통신 시스템이 동작하는 주파수 대역에 따라 표 1의 뉴머롤러지들 중에서 적어도 일부의 뉴머롤러지가 지원될 수 있다. 또한, 통신 시스템에서 표 1에 기재되지 않은 뉴머롤러지(들)이 추가로 더 지원될 수 있다. 특정 부반송파 간격(예를 들어, 60kHz)을 위해 표 1에 기재되지 않은 CP 타입(들)(예를 들어, 확장 CP)이 추가로 지원될 수 있다.
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아래에서, 통신 시스템의 프레임 구조가 설명될 것이다. 시간 도메인에서 프레임 구조를 구성하는 요소는 서브프레임, 슬롯, 미니 슬롯, 심볼 등을 포함할 수 있다. 서브프레임은 전송, 측정 등의 단위로 사용될 수 있고, 서브프레임의 길이는 부반송파 간격과 관계없이 고정 값(예를 들어, 1ms)을 가질 수 있다. 슬롯은 연속된 심볼들(예를 들어, 14개의 OFDM 심볼들)을 포함할 수 있다. 슬롯의 길이는 서브프레임의 길이와 다르게 가변적일 수 있다. 예를 들어, 슬롯의 길이는 부반송파 간격에 반비례할 수 있다.
슬롯은 전송, 측정, 스케줄링, 자원 설정, 타이밍(예를 들어, 스케줄링 타이밍, HARQ(hybrid automatic repeat request) 타이밍, CSI(channel state information) 측정 및 보고 타이밍 등) 등의 단위로 사용될 수 있다. 전송, 측정, 스케줄링, 자원 설정 등에 사용되는 실제 시간 자원의 길이는 슬롯의 길이와 일치하지 않을 수 있다. 미니 슬롯은 연속된 심볼(들)을 포함할 수 있고, 미니 슬롯의 길이는 슬롯의 길이보다 짧을 수 있다. 미니 슬롯은 전송, 측정, 스케줄링, 자원 설정, 타이밍 등의 단위로 사용될 수 있다. 미니 슬롯(예를 들어, 미니 슬롯의 길이, 미니 슬롯 경계 등)은 기술 규격에 미리 정의될 수 있다. 또는, 미니 슬롯(예를 들어, 미니 슬롯의 길이, 미니 슬롯 경계 등)은 단말에 설정(또는, 지시)될 수 있다. 특정 조건이 만족되는 경우에 미니 슬롯이 사용되는 것은 단말에 설정(또는, 지시)될 수 있다.
기지국은 슬롯을 구성하는 심볼들의 일부 또는 전부를 사용하여 데이터 채널(예를 들어, PDSCH(physical downlink shared channel), PUSCH(physical uplink shared channel), PSSCH(physical sidelink shared channel))을 스케줄링할 수 있다. 특히, URLLC 전송, 비면허 대역 전송, NR 통신 시스템과 LTE 통신 시스템의 공존 상황에서의 전송, 아날로그 빔포밍 기반의 다중 사용자 스케줄링 등을 위해 데이터 채널은 슬롯의 일부분을 사용하여 전송될 수 있다. 또한, 기지국은 복수의 슬롯들을 사용하여 데이터 채널을 스케줄링할 수 있다. 또한, 기지국은 적어도 하나의 미니 슬롯을 사용하여 데이터 채널을 스케줄링할 수 있다.
주파수 도메인에서 프레임 구조를 구성하는 요소는 RB(resource block), 부반송파 등을 포함할 수 있다. 1개의 RB는 연속된 부반송파들(예를 들어, 12개의 부반송파들)을 포함할 수 있다. 1개의 RB를 구성하는 부반송파 개수는 뉴머롤러지와 관계없이 일정할 수 있다. 이 경우, 1개의 RB에 의해 점유되는 대역폭은 뉴머롤러지의 부반송파 간격에 비례할 수 있다. RB는 데이터 채널, 제어 채널 등의 전송 및 자원 할당 단위로 사용될 수 있다. 데이터 채널의 자원 할당은 RB 또는 RB 그룹(예를 들어, RBG(resource block group)) 단위로 수행될 수 있다. 1개의 RBG는 하나 이상의 연속한 RB들을 포함할 수 있다. 제어 채널의 자원 할당은 CCE(control channel element) 단위로 수행될 수 있다. 주파수 도메인에서 1개의 CCE는 하나 이상의 RB들을 포함할 수 있다.
NR 통신 시스템에서 슬롯(예를 들어, 슬롯 포맷)은 하향링크(downlink, DL) 구간, 플렉시블(flexible) 구간(또는, 언노운(unknown) 구간), 및 상향링크(uplink, UL) 구간 중에서 하나 이상의 구간들의 조합으로 구성될 수 있다. 하향링크 구간, 플렉시블 구간, 및 상향링크 구간 각각은 연속된 하나 이상의 심볼들로 구성될 수 있다. 플렉시블 구간은 하향링크 구간과 상향링크 구간의 사이, 제1 하향링크 구간과 제2 하향링크 구간의 사이, 제1 상향링크 구간과 제2 상향링크 구간의 사이 등에 위치할 수 있다. 하향링크 구간과 상향링크 구간의 사이에 플렉시블 구간이 삽입되는 경우, 플렉시블 구간은 보호 구간으로 사용될 수 있다.
슬롯은 하나 이상의 플렉시블 구간들을 포함할 수 있다. 또는, 슬롯은 플렉시블 구간을 포함하지 않을 수 있다. 단말은 플렉시블 구간에서 미리 정의된 동작을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 플렉시블 구간에서 기지국에 의해 반고정적(semi-static) 또는 주기적으로 설정된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 기지국에 의해 주기적으로 설정된 동작은 PDCCH(physical downlink control channel) 모니터링 동작, SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel) 블록 수신 및 측정 동작, CSI-RS(channel state information-reference signal) 수신 및 측정 동작, 하향링크 SPS(semi-persistent scheduling) PDSCH의 수신 동작, SRS(sounding reference signal) 송신 동작, PRACH(physical random access channel) 송신 동작, 주기적으로 설정된 PUCCH 송신 동작, 설정 그랜트(configured grant)에 따른 PUSCH 송신 동작 등을 포함할 수 있다. 플렉시블 심볼은 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 오버라이드(override)될 수 있다. 플렉시블 심볼이 하향링크 또는 상향링크 심볼로 오버라이드되는 경우, 단말은 해당 플렉시블 심볼(예를 들어, 오버라이드된(overridden) 플렉시블 심볼)에서 기존 동작 대신 새로운 동작을 수행할 수 있다.
슬롯 포맷은 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC(radio resource control) 시그널링)에 의해 반고정적으로 설정될 수 있다. 반고정적 슬롯 포맷을 지시하는 정보는 시스템 정보에 포함될 수 있고, 반고정적 슬롯 포맷은 셀 특정적으로 설정될 수 있다. 또한, 반고정적 슬롯 포맷은 단말 특정적 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해 단말 별로 추가적으로 설정될 수 있다. 셀 특정적으로 설정된 슬롯 포맷의 플렉시블 심볼은 단말 특정적 상위계층 시그널링에 의해 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 오버라이드될 수 있다. 또한, 슬롯 포맷은 물리계층 시그널링(예를 들어, DCI(downlink control information)에 포함된 SFI(slot format indicator))에 의해 동적으로 지시될 수 있다. 반고정적으로 설정된 슬롯 포맷은 동적으로 지시되는 슬롯 포맷에 의해 오버라이드될 수 있다. 예를 들어, 반고정적으로 설정된 플렉시블 심볼은 SFI에 의해 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 오버라이드될 수 있다.
기지국 및 단말은 대역폭 부분(bandwidth part)에서 하향링크 동작, 상향링크 동작, 사이드링크 동작 등을 수행할 수 있다. 대역폭 부분은 특정 뉴머롤러지를 가지는 주파수 도메인에서 연속된 RB들(예를 들어, PRB(physical resource block)들)의 집합으로 정의될 수 있다. 하나의 대역폭 부분을 구성하는 RB들은 주파수 도메인에서 연속적일 수 있다. 하나의 대역폭 부분에서 신호 전송(예를 들어, 제어 채널 또는 데이터 채널의 전송)을 위해 하나의 뉴머롤러지가 사용될 수 있다. 실시예들에서"신호"는 넓은 의미로 사용되는 경우에 임의의 물리 신호 및 채널을 의미할 수 있다. 초기 접속 절차를 수행하는 단말은 시스템 정보를 통해 기지국으로부터 초기(initial) 대역폭 부분의 설정 정보를 획득할 수 있다. RRC 연결(connected) 상태로 동작하는 단말은 단말 특정적 상위계층 시그널링을 통해 기지국으로부터 대역폭 부분의 설정 정보를 획득할 수 있다.
대역폭 부분의 설정 정보는 대역폭 부분에 적용되는 뉴머롤러지(예를 들어, 부반송파 간격 및/또는 CP 길이)를 포함할 수 있다. 또한, 대역폭 부분의 설정 정보는 대역폭 부분의 시작 RB(예를 들어, 시작 PRB)의 위치를 지시하는 정보 및 대역폭 부분을 구성하는 RB(예를 들어, PRB)의 개수를 지시하는 정보를 더 포함할 수 있다. 단말에 설정된 대역폭 부분(들) 중에서 적어도 하나의 대역폭 부분은 활성화될 수 있다. 예를 들어, 하나의 캐리어 내에서 하나의 상향링크 대역폭 부분 및 하나의 하향링크 대역폭 부분 각각이 활성화될 수 있다. TDD(time division duplex) 기반의 통신 시스템에서, 상향링크 대역폭 부분과 하향링크 대역폭 부분의 쌍이 활성화될 수 있다. 기지국은 하나의 캐리어 내에서 복수의 대역폭 부분들을 단말에 설정할 수 있고, 단말의 활성 대역폭 부분을 스위칭할 수 있다.
실시예들에서 RB는 CRB(common RB)를 의미할 수 있다. 또는, RB는 PRB 또는 VRB(virtual RB)를 의미할 수 있다. NR 통신 시스템에서 CRB는 기준 주파수(예를 들어, 포인트 A(point A))를 기준으로 연속한 RB들의 집합(예를 들어, 공통 RB 그리드)을 구성하는 RB를 의미할 수 있다. 공통 RB 그리드 상에 캐리어, 대역폭 부분 등이 배치될 수 있다. 즉, 캐리어, 대역폭 부분 등은 CRB(들)로 구성될 수 있다. 대역폭 부분을 구성하는 RB 또는 CRB는 PRB로 지칭될 수 있고, 대역폭 부분 내에서 CRB 인덱스는 PRB 인덱스로 적절히 변환될 수 있다. 실시예에서, RB는 IRB(interlace RB)를 의미할 수 있다.
PDCCH를 구성하는 최소 자원 단위는 REG(resource element group)일 수 있다. REG는 주파수 도메인에서 1개의 PRB(예를 들어, 12개의 부반송파들)와 시간 도메인에서 1개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 따라서 1개의 REG는 12개의 RE(resource element)들을 포함할 수 있다. PDCCH의 복호를 위한 DM-RS(demodulation reference signal)는 REG를 구성하는 12개의 RE들 중에서 3개의 RE들에 맵핑될 수 있고, 제어 정보(예를 들어, 변조된 DCI)는 나머지 9개의 RE들에 맵핑될 수 있다.
하나의 PDCCH 후보(candidate)는 1개의 CCE 또는 집성된(aggregated) CCE들로 구성될 수 있다. 하나의 CCE는 복수의 REG들로 구성될 수 있다. NR 통신 시스템은 CCE 집성 레벨 1, 2, 4, 8, 16 등을 지원할 수 있고, 1개의 CCE는 6개의 REG들로 구성될 수 있다.
CORESET(control resource set)은 단말이 PDCCH의 블라인드 복호(blind decoding)를 수행하는 자원 영역일 수 있다. CORESET은 복수의 REG들로 구성될 수 있다. CORESET은 주파수 도메인에서 하나 이상의 PRB들과 시간 도메인에서 하나 이상의 심볼들(예를 들어, OFDM 심볼들)로 구성될 수 있다. 하나의 CORESET을 구성하는 심볼들은 시간 도메인에서 연속적일 수 있다. 하나의 CORESET을 구성하는 PRB들은 주파수 도메인에서 연속적 또는 불연속적일 수 있다. 하나의 DCI(예를 들어, 하나의 PDCCH)는 하나의 CORESET 내에서 전송될 수 있다. 셀 관점 또는 단말 관점에서 복수의 CORESET들이 설정될 수 있고, 복수의 CORESET들은 시간-주파수 자원들에서 서로 오버랩될 수 있다.
CORESET은 PBCH(예를 들어, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보, MIB(master information block))에 의해 단말에 설정될 수 있다. PBCH에 의해 설정된 CORESET의 ID(identifier)는 0일 수 있다. 즉, PBCH에 의해 설정된 CORESET은 CORESET #0으로 지칭될 수 있다. RRC 휴지(idle) 상태로 동작하는 단말은 초기 접속 절차에서 최초 PDCCH를 수신하기 위해 CORESET #0에서 모니터링 동작을 수행할 수 있다. RRC 휴지 상태로 동작하는 단말뿐 아니라 RRC 연결 상태로 동작하는 단말도 CORESET #0에서 모니터링 동작을 수행할 수 있다. CORESET은 PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보 외에 다른 시스템 정보(예를 들어, SIB1(system information block type1))에 의해 단말에 설정될 수 있다. 예를 들어, 랜덤 액세스 절차에서 랜덤 액세스 응답(또는, Msg2)의 수신을 위해, 단말은 CORESET의 설정 정보를 포함하는 SIB1을 수신할 수 있다. 또한, CORESET은 단말 특정적 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)에 의해 단말에 설정될 수 있다.
하향링크 대역폭 부분별로 하나 이상의 CORESET들이 단말을 위해 설정될 수 있다. 단말은 하향링크 활성 대역폭 부분에서 해당 대역폭 부분에 설정된 CORESET에 대한 PDCCH 후보(들)을 모니터링할 수 있다. 또는, 단말은 하향링크 활성 대역폭 부분에서 해당 대역폭 부분 외의 다른 하향링크 대역폭 부분에 설정된 CORESET(예를 들어, CORESET #0)에 대한 PDCCH 후보(들)을 모니터링할 수 있다. 초기 하향링크 활성 대역폭 부분(initial downlink active bandwidth part)은 CORESET #0을 포함할 수 있고, CORESET #0과 상호 결합될 수 있다. 프라이머리 셀(primary cell, PCell), 세컨더리 셀(secondary cell, SCell), 및/또는 프라이머리 세컨더리 셀(primary secondary cell, PSCell)에서 SS/PBCH 블록과 QCL(quasi co-location) 관계를 가지는 CORESET #0은 단말을 위해 설정될 수 있다. SCell에서 CORESET #0은 단말을 위해 설정되지 않을 수 있다.
탐색 공간(search space)은 PDCCH 후보(들)의 집합 또는 PDCCH 후보(들)이 차지하는 자원 영역의 집합일 수 있다. 단말은 미리 정의된 탐색 공간 내에서 PDCCH 후보들 각각에 대하여 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 단말은 블라인드 복호 결과에 대한 CRC(cyclic redundancy check)를 수행함으로써 PDCCH가 자신에게 전송되었는지를 판단할 수 있다. PDCCH가 단말을 위한 PDCCH인 것으로 판단된 경우, 단말은 PDCCH를 수신할 수 있다. 단말은 탐색 공간을 주기적으로 모니터링할 수 있고, 한 주기 내에서 하나 이상의 시간 위치(예를 들어, PDCCH 모니터링 오케이션(monitoring occasion, MO), CORESET)들에서 탐색 공간을 모니터링할 수 있다.
PDCCH 후보는 CORESET 또는 탐색 공간 오케이션(occasion) 내에서 미리 정의된 해시(hash) 함수에 의해 선택되는 CCE(들)로 구성될 수 있다. 탐색 공간은 CCE 집성 레벨별로 정의/설정될 수 있다. 이 경우, 모든 CCE 집성 레벨들에 대한 탐색 공간의 합은 탐색 공간 집합(search space set)으로 지칭될 수 있다. 실시예들에서 "탐색 공간"은 "탐색 공간 집합"을 의미할 수 있고, "탐색 공간 집합"은 "탐색 공간"을 의미할 수 있다.
탐색 공간 집합은 하나의 CORESET과 논리적으로 결합되거나(associated) 대응될 수 있다. 하나의 CORESET은 하나 이상의 탐색 공간 집합들과 논리적으로 결합되거나 대응될 수 있다. 공통 DCI 또는 그룹 공통 DCI를 전송하기 위한 탐색 공간 집합은 공통 탐색 공간 집합(common search space set)(이하, "CSS 집합"이라 함)으로 지칭될 수 있다. 공통 DCI 또는 그룹 공통 DCI는 시스템 정보의 전송을 위한 PDSCH의 자원 할당 정보, 페이징(paging) 정보, 전력 제어 명령, SFI, 프리앰션(preemption) 지시자 등을 포함할 수 있다. NR 통신 시스템의 경우, 공통 DCI는 DCI 포맷 0_0, 1_0 등에 대응될 수 있고, 단말로 전송되는 공통 DCI의 CRC(cyclic redundancy check)는 SI-RNTI(system information-radio network temporary identifier), P-RNTI(paging-RNTI), RA-RNTI(random access-RNTI), TC-RNTI(temporary cell-RNTI) 등에 의해 스크램블링될 수 있다. 그룹 공통 DCI는 DCI 포맷 2_X (X=0, 1, 2, 쪋) 등에 대응될 수 있고, 단말로 전송되는 그룹 공통 DCI의 CRC는 SFI-RNTI(slot format indicator-RNTI) 등에 의해 스크램블링될 수 있다. CSS 집합은 타입 0, 타입 0A, 타입 1, 타입 2, 및 타입 3 CSS 집합을 포함할 수 있다.
단말 특정적 DCI를 전송하기 위한 탐색 공간 집합은 단말 특정적 탐색 공간 집합(UE-specific search space set)(이하, "USS 집합"이라 함)으로 지칭될 수 있다. 단말 특정적 DCI는 PDSCH, PUSCH, PSSCH 등의 스케줄링 및 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. NR 통신 시스템의 경우, 단말 특정적 DCI는 DCI 포맷 0_1, 0_2, 1_1, 1_2, 3_0, 3_1 등에 대응될 수 있고, 단말로 전송되는 단말 특정적 DCI의 CRC는 C-RNTI, CS-RNTI(configured scheduling-RNTI), MCS-C-RNTI(modulation and coding scheme-C-RNTI) 등에 의해 스크램블링될 수 있다. 스케줄링 자유도나 폴백(fallback) 전송을 고려하면, CSS 집합에서도 단말 특정적 DCI가 전송될 수 있다. 이 경우, 단말 특정적 DCI는 공통 DCI에 대응되는 DCI 포맷을 따라 전송될 수 있다. 예를 들어, 단말은 CSS 집합에서 C-RNTI, CS-RNTI, MCS-C-RNTI 등으로 CRC가 스크램블링되는 PDCCH(예를 들어, DCI 포맷 0_0, 0_1)를 모니터링할 수 있다.
단말은 CSS 집합에서 폴백(fallback) DCI(또는, 폴백 DCI 포맷)을 모니터링할 수 있다. 폴백 DCI 포맷의 페이로드 크기는 고정될 수 있다. 해당 서빙 셀 및/또는 대역폭 부분을 위한 RRC 재설정이 수행되는 경우에도, 폴백 DCI의 크기(예를 들어, 폴백 DCI 포맷의 페이로드 크기)는 변경되지 않을 수 있다. RRC 재설정 절차가 수행되는 중에도, 폴백 DCI는 스케줄링을 위해 사용될 수 있다. NR 통신 시스템에서, 폴백 DCI는 DCI 포맷 0_0, 1_0 등을 포함할 수 있다. 단말은 USS 집합에서 논폴백(non-fallback) DCI(또는, 논폴백 DCI 포맷)을 모니터링할 수 있다. 논폴백 DCI 포맷의 페이로드 크기는 해당 서빙 셀 및/또는 대역폭 부분을 위한 RRC 재설정에 의해 변경될 수 있다. NR 통신 시스템에서, 논폴백 DCI는 DCI 포맷 0_1, 1_1, 0_2, 1_2, 3_0, 3_1 등을 포함할 수 있다. 또한 단말은, USS 집합에서 폴백 DCI(또는, 폴백 DCI 포맷)을 모니터링할 수 있다. 단말은 각 USS 집합에서 폴백 DCI 및 논폴백 DCI 중에서 어느 하나의 DCI 포맷만을 모니터링하는 것을 지시하는 설정 정보를 기국으로부터 수신할 수 있다. 폴백 DCI는 공통 DCI 포맷에 대응될 수 있고, 공통 DCI 포맷을 따라 전송되는 단말 특정적 DCI 포맷에도 대응될 수 있다. 논폴백 DCI는 단말 특정적 DCI 포맷(예를 들어, 공통 DCI 포맷이 아닌 DCI 포맷을 따라 전송되는 단말 특정적 DCI 포맷)에 대응될 수 있다. 논폴백 DCI의 모니터링 동작은 기지국으로부터의 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링 절차)를 통해 단말에 설정될 수 있다.
타입 0 CSS 집합은 SIB1을 포함하는 PDSCH를 스케줄링하는 DCI의 수신에 사용될 수 있고, PBCH 또는 셀 특정적 RRC 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 타입 0 CSS 집합의 ID는 0으로 부여되거나 설정될 수 있다. 타입 0 CSS 집합은 CORESET #0과 논리적으로 결합될 수 있다.
단말은 PDCCH DM-RS가 어떤 신호(예를 들어, SS/PBCH 블록, CSI-RS, PDSCH DM-RS, PDCCH DM-RS 등)와 QCL 관계를 가짐을 가정할 수 있다. 또한, PDCCH는 PDCCH DM-RS와 동일한 안테나 포트를 가지므로, PDCCH와 PDCCH DM-RS는 서로 QCL 관계를 가질 수 있다. 따라서 단말은 상술한 QCL 가정을 통해 PDCCH 및 PDCCH DM-RS가 겪는 무선 채널의 대규모 전파(large-scale propagation) 특성에 관한 정보를 획득할 수 있고, 획득된 대규모 전파 특성을 채널 추정, 수신 빔 형성 등에 활용할 수 있다. QCL 파라미터는 지연 확산(delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 도플러 시프트(Doppler shift), 평균 이득(average gain), 평균 지연(average delay), 공간 수신 파라미터(spatial Rx parameter) 등을 포함할 수 있다. 공간 수신 파라미터는 수신 빔, 수신 채널 공간 상관도, 송수신 빔 페어(pair) 등의 특성에 대응할 수 있다. 편의상 공간 수신 파라미터는 "공간(spatial) QCL"로 지칭될 수 있다. PDCCH는 PDCCH DM-RS를 포함하는 의미로 사용될 수 있고, PDCCH가 어떤 신호와 QCL 관계를 가진다고 함은 PDCCH의 DM-RS가 어떤 신호와 QCL 관계를 가진다는 의미를 포함할 수 있다. PDCCH와 QCL 관계를 갖는 신호 또는 그 자원은 QCL 소스(source), QCL 소스 신호, QCL 소스 자원 등으로 지칭될 수 있다.
동일한 CORESET, 동일한 CORESET에 대응되는 탐색 공간 집합, 및/또는 동일한 CORESET에 대응되는 PDCCH 모니터링 오케이션에서 전송되는 PDCCH들은 동일한 QCL 관계를 가질 수 있다. 즉, 단말이 동일한 QCL을 가정하는 집합 단위는 CORESET일 수 있고, 각 CORESET별로 QCL 가정은 독립적일 수 있다. 실시예에서, 어떤 CORESET의 QCL, QCL 소스 등이라 함은 해당 CORESET을 통해 수신되는 PDCCH의 QCL, QCL 소스 등을 각각 의미할 수 있다. 예외적으로, 하나의 CORESET에 대응되는 탐색 공간 집합들에 서로 다른 QCL 가정이 적용될 수 있다. 예를 들어, RA-RNTI를 모니터링하기 위한 탐색 공간 집합(예를 들어, 타입 1 CSS 집합)과 그 외 탐색 공간 집합은 서로 다른 QCL 관계를 가질 수 있다.
CORESET의 QCL 관계 또는 QCL 가정(예를 들어, QCL 소스, QCL 타입 등)은 미리 정의된 방법에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 어떤 CORESET 또는 어떤 탐색 공간 집합을 통해 수신되는 PDCCH DM-RS가 초기 접속 또는 랜덤 액세스 절차의 수행 과정에서 선택되는 SS/PBCH 블록 및/또는 CSI-RS와 미리 정의된 QCL 타입에 대하여 QCL 관계를 가짐을 가정할 수 있다. 여기서, QCL 타입은 하나 이상의 QCL 파라미터(들)의 집합을 의미할 수 있다. 또는, CORESET의 QCL 관계 또는 QCL 가정(예를 들어, QCL 소스, QCL 타입 등)은 기지국으로부터 단말에 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링, MAC(medium access control) CE(control element) 시그널링, 및 DCI 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합)될 수 있다. 즉, 기지국은 단말에 CORESET을 위한 TCI(transmission configuration information) 상태(state)를 설정할 수 있다. 일반적으로 TCI 상태는 TCI가 적용되는 물리 채널의 DM-RS(예를 들어, PDCCH DM-RS)와 QCL 관계를 갖는 신호(예를 들어, PDCCH DM-RS의 QCL 소스, QCL 소스 자원)의 ID 및/또는 그에 대한 QCL 타입을 적어도 하나 포함할 수 있다. TCI 상태는 하나 이상의 {ID 및/또는 QCL 타입}을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에 RRC 시그널링을 통해 각 CORESET에 대한 하나 이상의 TCI 상태 후보들을 설정할 수 있고, 하나 이상의 TCI 상태 후보들 중에서 단말의 CORESET 모니터링에 사용되는 하나의 TCI 상태를 MAC 시그널링(또는 DCI 시그널링)을 통해 지시하거나 설정할 수 있다. RRC 시그널링에 의해 설정되는 TCI 상태 후보가 1개인 경우, MAC 시그널링 절차(또는 DCI 시그널링 절차)는 생략될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신한 TCI 상태 설정 정보에 기초하여 해당 CORESET에 대한 PDCCH 모니터링 및 수신 동작을 수행할 수 있다.
한편, 통신 시스템에서 고주파 대역과 저주파 대역의 빔 운용은 서로 다를 수 있다. 저주파 대역(예를 들어, 6 GHz 이하 대역)에서는 채널에 의한 신호의 경로 손실이 상대적으로 작으므로, 신호는 넓은 빔폭(beamwidth)을 가지는 빔을 사용하여 송수신될 수 있다. 특히, 제어 채널의 경우 단일 빔으로도 셀(또는 섹터)의 전체 커버리지가 커버될 수 있다. 그러나 신호의 경로 손실이 큰 고주파 대역(예를 들어, 6 GHz 이상 대역)에서는 신호 도달거리 확대를 위해 대규모 안테나에 의한 빔포밍이 사용될 수 있다. 또한, 데이터 채널뿐 아니라 공통 신호 및 제어 채널에도 빔포밍이 적용될 수 있다. 통신 노드(예를 들어, 기지국)는 다수의 안테나를 통해 작은 빔폭을 가지는 빔을 형성할 수 있고, 셀(또는 섹터)의 전체 공간 영역을 커버하기 위해 서로 다른 방향 지향성을 갖는 복수의 빔들을 이용하여 신호를 여러 번 송수신할 수 있다. 복수의 빔을 사용하여 복수의 시간 자원 상에 신호를 반복적으로 전송하는 동작은 빔 스위핑(sweeping) 동작으로 지칭될 수 있다. 이와 같이 좁은 빔폭을 가지는 다수의 빔들을 사용하여 신호를 전송하는 시스템은 다중 빔 시스템으로 지칭될 수 있다.
다중 빔 시스템은 빔 관리(management)에 기초하여 동작할 수 있다. 단말은 수신 신호(예를 들어, SS/PBCH 블록, CSI-RS 등)에 대하여 빔 품질을 측정할 수 있고, 빔 품질의 측정 결과를 기지국에 보고할 수 있다. 예를 들어, 단말은 각 빔(예를 들어, 각 신호, 각 자원)에 대하여 RSRP(reference signal received power), SINR(signal-to-interference-plus-noise ratio) 등의 빔 품질 측정값을 계산할 수 있고, 최적의 빔(들) 및 그에 대응되는 측정값(들)을 기지국에 보고할 수 있다. 기지국은 단말로부터 수신된 빔 품질의 측정 정보에 기초하여 단말에 대한 송신 빔을 결정할 수 있다. 또한, 기지국은 단말로부터 수신된 빔 품질의 측정 정보에 기초하여 단말의 물리 신호 및 채널(예를 들어, PDCCH, PDSCH, CSI-RS, PUCCH, PUSCH, SRS, PRACH 등)의 수신을 위한 TCI 상태를 단말에 설정할 수 있다.
한편, 단말에 캐리어 집성 방식이 적용될 수 있다. 즉, 단말은 복수의 캐리어들의 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있고, 복수의 캐리어들을 집성(aggregate)할 수 있고, 집성된 캐리어들을 사용하여 기지국과 통신을 수행할 수 있다. 실시예들에서, 캐리어는 셀 또는 서빙 셀을 의미하는 것으로 해석될 수 있고, 셀 및 서빙 셀 각각은 캐리어를 의미하는 것으로 해석될 수 있다. NR 통신 시스템에서, 하나의 단말에 최대 16개의 캐리어들이 집성될 수 있다. 최대 캐리어 대역폭이 400 MHz인 경우, 하나의 단말은 최대 6.4 GHz (=16 Х400 MHz)의 대역폭을 사용하여 통신을 수행할 수 있다. 따라서 단말의 피크 전송률은 증가할 수 있다. 집성된 캐리어들은 주파수 도메인에서 서로 인접할 수 있다. 또는, 집성된 캐리어들은 주파수 도메인에서 인접하지 않을 수 있다. 또한, 복수의 캐리어들은 동일한 주파수 대역 또는 서로 다른 주파수 대역들에 속할 수 있다. 캐리어들 각각에서 하나 이상의 하향링크 대역폭 부분(downlink bandwidth part)들 및 하나 이상의 상향링크 대역폭 부분들이 설정될 수 있고, 특정 캐리어에서 사이드링크 대역폭 부분이 추가로 설정될 수 있다. 단말은 활성화된 캐리어(들)의 활성 대역폭 부분에서 통신(예를 들어, 전송 동작, 수신 동작, 측정 동작)을 수행할 수 있다.
캐리어 집성 방식이 적용된 단말은 하나의 PCell과 하나 이상의 SCell(들)을 가질 수 있다. 실시예들에서 PCell은 제1 셀로 지칭될 수 있고, SCell은 제2 셀로 지칭될 수 있다. 또는, PCell은 제2 셀로 지칭될 수 있고, SCell은 제1 셀로 지칭될 수 있다. 단말은 초기 셀 탐색 절차, 셀 (재)선택 절차, 핸드오버 절차 등에서 PCell을 결정할 수 있다. 반면, SCell은 기지국으로부터 전송되는 시그널링 메시지(예를 들어, RRC 시그널링 메시지)를 통해 단말(예를 들어, RRC 연결(connected) 상태의 단말)에 설정될 수 있다. SCell은 활성화 또는 비활성화될 수 있다. SCell의 활성화 및/또는 비활성화는 기지국으로부터 전송되는 시그널링 메시지(예를 들어, DCI, MAC(medium access control) CE(control element), RRC 시그널링 등)를 통해 제어될 수 있다. PCell 및 SCell은 단말 특정적으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 동일한 서빙 셀은 제1 단말에 대해 PCell로 동작할 수 있고, 제2 단말에 대해 SCell로 동작할 수 있다. 또는, 복수의 단말들은 서로 다른 서빙 셀을 PCell로 사용할 수 있다. FDD(frequency division duplex) 셀에서, 서빙 셀은 하향링크 캐리어 및/또는 상향링크 캐리어로 구성될 수 있다. 또한, 서빙 셀은 복수의 상향링크 캐리어들 및/또는 복수의 하향링크 캐리어들을 포함할 수 있다. 서빙 셀이 복수의 상향링크 캐리어들을 포함하는 경우, 서빙 셀은 보조(supplementary) 상향링크 캐리어를 포함할 수 있다. 서빙 셀이 복수의 하향링크 캐리어들을 포함하는 경우, 서빙 셀은 보조 하향링크 캐리어를 포함할 수 있다.
캐리어 집성 방식이 사용되는 경우, 데이터 채널을 스케줄링하는 DCI(또는, PDCCH)는 해당 데이터 채널이 전송되는 캐리어와 동일한 캐리어에서 전송될 수 있다. 이 방식은 셀프 스케줄링 방식으로 지칭될 수 있다. 또는, 데이터 채널을 스케줄링하는 DCI(또는, PDCCH)는 해당 데이터 채널이 전송되는 캐리어와 다른 캐리어에서 전송될 수 있다. 이 방식은 교차 캐리어 스케줄링 방식으로 지칭될 수 있다. 교차 캐리어 스케줄링 방식은 제어 채널의 오프로딩(offloading), 제어 채널들 간의 간섭 제어 등의 목적으로 사용될 수 있다. 이 경우, 데이터 채널은 유니캐스트 데이터 또는 단말 특정적 데이터(예를 들어, DL-SCH(downlink-shared channel), UL-SCH(uplink-shared channel))를 포함하는 데이터 채널일 수 있다. 또한, 데이터 채널을 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI, CS-RNTI, 또는 MCS-C-RNTI에 의해 스크램블링된 CRC를 가지는 DCI(또는, DCI 포맷)를 의미할 수 있다. 셀프 스케줄링 방식 및 교차 캐리어 스케줄링 방식 중에서 하나의 방식은 각 캐리어 또는 각 서빙 셀에 적용될 수 있다.
스케줄링 DCI가 전송되는 캐리어는 스케줄링하는 셀(scheduling cell)로 지칭될 수 있고, 데이터 채널이 전송되는 캐리어는 스케줄링되는 셀(scheduled cell)로 지칭될 수 있다. 셀프 스케줄링 방식이 사용되는 경우, 스케줄링하는 셀은 스케줄링되는 셀과 동일할 수 있다. 교차 캐리어 스케줄링 방식이 사용되는 경우, 스케줄링하는 셀은 스케줄링되는 셀과 다를 수 있다. 단말은 스케줄링되는 셀에 대응하는 PDCCH 모니터링 동작을 스케줄링하는 셀에서 수행할 수 있다. 스케줄링하는 셀과 스케줄링되는 셀의 상호 연결(association) 관계는 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링) 절차를 통해 단말에 설정될 수 있다.
PDSCH의 수신 응답인 HARQ-ACK(acknowledgement) 정보는 PUCCH를 통해 전송될 수 있다. 이 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH를 PCell을 통해 기지국에 전송할 수 있다. 또한, PCell에 집중되는 PUCCH 오버헤드를 경감하기 위한 목적으로, 단말은 PCell 외에도 HARQ-ACK 정보을 포함하는 PUCCH를 송신할 수 있는 셀(이하, "PUCCH 셀"이라 함)의 설정 정보를 기지국으로부터 추가로 수신할 수 있다. 예를 들어, 1개의 PCell과 1개의 SCell은 단말에 PUCCH 셀로 설정될 수 있다. 또한, 단말은 각 PUCCH 셀에 상호 결합된 PUCCH 셀 그룹의 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. PUCCH 셀 그룹에 속한 서빙 셀을 통해 전송되는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보는 해당 PUCCH 셀을 통해 전송될 수 있다.
한편, 통신 사업자는 동일 주파수 대역을 이용하여 이종 통신 시스템(예를 들어, NR 통신 시스템 및 LTE 통신 시스템)의 서비스를 동시에 제공하고자 할 수 있다. 이 동작을 지원하기 위해, NR 통신 시스템의 캐리어(이하, "NR 캐리어"라 함)와 LTE 통신 시스템의 캐리어(이하, "LTE 캐리어"라 함)는 주파수 영역에서 중첩될 수 있고, NR 캐리어와 LTE 캐리어는 트래픽 상황에 따라 스펙트럼을 동적으로 공유할 수 있다. 즉, NR 캐리어의 NR 신호와 LTE 캐리어의 LTE 신호는 동일 주파수 영역 내의 시간, 주파수, 및/또는 공간 자원에서 동적으로 다중화되어 전송될 수 있다. 예를 들어, LTE 통신 시스템의 트래픽이 많은 경우, 기지국(또는, NR 통신 시스템의 기지국)은 LTE 캐리어와 중첩되는 NR 캐리어에서 신호를 적게 전송할 수 있다. LTE 통신 시스템의 트래픽이 적은 경우, 기지국(또는, NR 통신 시스템의 기지국)은 LTE 캐리어와 중첩되는 NR 캐리어에서 많은 물리 자원을 사용하여 신호를 전송할 수 있다.
도 3은 캐리어 집성 방법 및 집성된 캐리어들의 배치 방법을 도시한 개념도이다.
도 3을 참조하면, 통신 시스템(예를 들어, NR 통신 시스템)에서 기지국은 복수의 셀들(예를 들어, PCell 및 SCell)을 설정할 수 있고, 복수의 셀들의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 예를 들어, 1개의 PCell과 적어도 1개의 SCell은 단말에 집성될 수 있다. PCell은 FDD 셀일 수 있고, SCell은 TDD 셀일 수 있다. 이 때, PCell의 하향링크 캐리어는 다른 통신 시스템의 캐리어(예를 들어, LTE 캐리어)와 중첩될 수 있다. 이 경우, PCell의 하향링크 물리 자원의 일부는 LTE 신호 전송을 위해 사용될 수 있다. 또는, PCell의 하향링크 물리 자원의 일부는 LTE 신호 전송을 위해 사전에 점유될 수 있다. 따라서 PCell의 하향링크 캐리어에서 NR 신호 전송에 사용될 수 있는 자원 영역의 크기는 제한될 수 있다. 특히, CORESET은 PCell의 제한된 자원 영역에 설정될 수 있고, 상술한 제한은 PCell의 PDCCH 전송 용량 감소를 야기할 수 있다. PDCCH 전송 용량이 작으면, 기지국은 데이터 채널(예를 들어, PUSCH)의 전송 가용 자원(예를 들어, PCell의 상향링크 자원)이 충분함에도 불구하고 데이터 채널을 스케줄링하지 못할 수 있다. 이에 따라 스펙트럼 효율은 감소할 수 있고, 전송 지연 시간은 증가할 수 있다.
[SCell로부터 PCell로의 교차 캐리어 스케줄링]
상기 문제를 해결하기 위한 방법으로, PCell에 교차 캐리어 스케줄링 방식이 적용될 수 있다. 예를 들어, 단말에 SCell이 설정 및/또는 활성화될 수 있고, SCell로부터 PCell로의 교차 캐리어 스케줄링이 사용될 수 있다. 기지국은 PCell의 데이터 채널(예를 들어, PDSCH, PUSCH)을 스케줄링하는 DCI(또는, PDCCH)를 PCell이 아닌 다른 셀(예를 들어, SCell)을 통해 단말에 전송할 수 있다. SCell에서 수신된 DCI가 PCell(예를 들어, PCell의 데이터 채널 스케줄링)을 위한 DCI인 것으로 판정되는 경우, 단말은 DCI의 스케줄링 정보에 기초하여 PCell에서 PDSCH의 수신 동작 또는 PUSCH의 송신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, SCell의 특정 CORESET, 특정 탐색 공간 집합, 특정 모니터링 오케이션 등에서 수신된 DCI는 PCell을 위한 DCI로 간주될 수 있고, 이 동작은 단말에 설정(또는, 지시)될 수 있다. SCell에서 수신된 DCI가 PCell에 대응되는 CIF(carrier indicator field)를 포함하는 경우, 단말은 해당 DCI를 PCell을 위한 DCI로 간주할 수 있다.
이하 실시예들에서, PCell의 데이터 채널은 유니캐스트 데이터 또는 단말 특정적 데이터(예를 들어, DL-SCH, UL-SCH)를 포함하는 데이터 채널일 수 있다. 또는, PCell의 데이터 채널은 단말 특정적 데이터의 포함 여부와 관계없이 PCell을 위한 스케줄링 DCI로부터 할당되는 데이터 채널일 수 있다. PCell을 위한 스케줄링 DCI는 C-RNTI, CS-RNTI, 또는 MCS-C-RNTI에 의해 스크램블링된 CRC를 가지는 DCI(또는, DCI 포맷)을 의미할 수 있다. 예를 들어, NR 통신 시스템에서, PCell을 위한 스케줄링 DCI는 DCI 포맷 0_1, 1_1, 0_2, 1_2 등을 포함할 수 있다. PCell을 위한 스케줄링 DCI는 USS 집합을 통해 전송되는 DCI일 수 있다. 즉, 단말이 PCell을 위한 PDCCH 모니터링을 수행하는 SCell의 탐색 공간 집합은 적어도 USS 집합을 포함할 수 있다.
이하 실시예들에서, PCell은 FDD 셀 또는 TDD 셀일 수 있다. 또한, SCell은 FDD 셀 또는 TDD 셀일 수 있다. SCell로부터 PCell로의 교차 캐리어 스케줄링이 사용되는 경우, PCell과 SCell에서 듀플렉스 방식은 같거나 서로 다를 수 있다. 예를 들어, PCell은 FDD 셀일 수 있고, SCell은 TDD 셀일 수 있다. 이하 실시예들에서, PCell과 SCell(또는, PCell과 SCell에 활성화된 대역폭 부분들)에서 뉴머롤러지(예를 들어, 부반송파 간격 및/또는 CP 타입)들은 같거나 서로 다를 수 있다. 예를 들어, PCell의 활성화된 대역폭 부분의 부반송파 간격은 15 kHz일 수 있고, SCell의 활성화된 대역폭 부분의 부반송파 간격은 30 kHz일 수 있다.
SCell로부터 PCell로의 교차 캐리어 스케줄링이 사용되는 경우, 단말은 SCell의 USS 집합에서 PCell을 위한 스케줄링 DCI를 모니터링할 수 있다. 예를 들어, SCell의 USS 집합에서 PCell을 위한 논폴백 DCI 포맷이 모니터링될 수 있고, 이 동작은 단말에 설정될 수 있다. 단말은 상술한 설정에 따라 SCell의 USS 집합에서 모니터링을 수행할 수 있다. 한편, PCell을 위한 논폴백 DCI 포맷의 페이로드 크기는 PCell의 RRC 재설정(예를 들어, PCell의 활성 대역폭 부분을 위한 설정 파라미터의 변경 등)에 의해 변경될 수 있다. 따라서 단말은 DCI 크기의 모호성(ambiguity) 때문에 PCell의 RRC 재설정 절차의 수행 중에 SCell에서 PCell을 위한 논폴백 DCI 포맷을 수신하지 못할 수 있다. 실시예들에서 "DCI 크기", "DCI 포맷의 크기", "DCI의 페이로드 크기" 및 "DCI 포맷의 페이로드 크기"는 동일한 의미를 가질 수 있다. "SCell의 링크 성능이 열화된 경우" 또는 "SCell의 CORESET 빔이 유효하지 않은 경우", 빔 실패가 발생할 수 있다. 빔 실패가 발생하면, 단말은 SCell에서 PCell을 위한 DCI를 수신하기 어려울 수 있다.
상술한 문제를 해결하기 위한 방법으로, PCell의 스케줄링(예를 들어, 스케줄링 정보의 수신)을 위해, 단말은 SCell의 USS 집합에서 논폴백 DCI 포맷의 모니터링 동작뿐만 아니라 "다른 탐색 공간 집합 및/또는 다른 DCI 포맷"에 대한 모니터링 동작을 추가로 수행할 수 있다. 이 동작은 (방법 100)으로 지칭될 수 있다. (방법 100)은 아래 실시예들에서 설명될 것이다.
제1 실시예에 의하면, 단말은 PCell의 CSS 집합에서 PCell을 위한 폴백 DCI의 모니터링 동작을 추가로 수행할 수 있다. 예를 들어, PCell 스케줄링(예를 들어, 스케줄링 정보의 수신)을 위해, 단말은 PCell의 CSS 집합에서 폴백 DCI를 모니터링할 수 있고, SCell의 USS 집합에서 논폴백 DCI를 모니터링할 수 있다. PCell에서 모니터링 동작과 SCell에서 모니터링 동작은 모두 기준 시간 내에 수행될 수 있다.
제2 실시예에 의하면, 단말은 PCell의 CSS 집합 및/또는 SCell의 USS 집합에서 PCell을 위한 폴백 DCI의 모니터링 동작을 추가로 수행할 수 있다. 예를 들어, PCell 스케줄링(예를 들어, 스케줄링 정보의 수신)을 위해, 단말은 PCell의 CSS 집합 및/또는 SCell의 USS 집합에서 폴백 DCI를 모니터링할 수 있고, SCell의 USS 집합에서 논폴백 DCI를 모니터링할 수 있다. 제2 실시예에서, 일부 모니터링 동작(예를 들어, PCell의 CSS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링 동작, SCell의 USS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링 동작)은 기지국의 설정에 따라 수행되거나 수행되지 않을 수 있다. 예를 들어, 기지국의 설정에 의하면, 제2 실시예는 제1 실시예를 포함할 수 있다.
제3 실시예에 의하면, 단말은 PCell의 CSS 집합, PCell의 USS 집합, 및/또는 SCell의 USS 집합에서 PCell을 위한 폴백 DCI의 모니터링 동작을 추가로 수행할 수 있고, PCell의 USS 집합에서 PCell을 위한 논폴백 DCI의 모니터링 동작을 추가로 수행할 수 있다. 예를 들어, PCell의 스케줄링 정보의 수신을 위해, 단말은 PCell의 CSS 집합, PCell의 USS 집합, 및/또는 SCell의 USS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링 동작을 수행할 수 있고, SCell의 USS 집합 및/또는 PCell의 USS 집합에서 논폴백 DCI의 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 제3 실시예에서, 일부 모니터링 동작(예를 들어, PCell의 CSS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링 동작, PCell의 USS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링 동작, SCell의 USS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링 동작, PCell의 USS 집합에서 논폴백 DCI의 모니터링 동작)은 기지국의 설정 및/또는 기술 규격에서 정의에 따라 수행되거나 수행되지 않을 수 있다.
예를 들어, PCell의 스케줄링 정보의 수신을 위해, 단말은 SCell의 USS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있고, PCell의 CSS 집합 및/또는 PCell의 USS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링 동작을 수행할 수 있고, SCell의 USS 집합 및/또는 PCell의 USS 집합에서 논폴백 DCI의 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, PCell의 스케줄링 정보의 수신을 위해, 단말은 SCell의 USS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있고, PCell의 USS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링을 수행하지 않을 수 있고, PCell의 CSS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링 동작을 수행할 수 있고, SCell의 USS 집합 및/또는 PCell의 USS 집합에서 논폴백 DCI의 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 기지국의 설정에 의하면, 제3 실시예는 제1 실시예 또는 제2 실시예를 포함할 수 있다.
제4 실시예에 의하면, 단말은 SCell의 CSS 집합에서 PCell을 위한 폴백 DCI의 모니터링 동작을 추가로 수행할 수 있다. 예를 들어, PCell의 스케줄링 정보의 수신을 위해, 단말은 SCell의 CSS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링 동작을 수행할 수 있고, SCell의 USS 집합에서 논폴백 DCI의 모니터링 동작을 수행할 수 있다. SCell의 CSS 집합은 특정 타입의 CSS 집합(예를 들어, 타입 3 CSS 집합)일 수 있다. 제4 실시예는 상술한 실시예(들)과 결합되어 실시될 수 있다. 예를 들어, 제4 실시예는 제1 실시예와 결합될 수 있다. 이 경우, PCell의 스케줄링 정보의 수신을 위해, 단말은 PCell의 CSS 집합 및/또는 SCell의 CSS 집합에서 폴백 DCI의 모니터링 동작을 수행할 수 있고, SCell의 USS 집합에서 논폴백 DCI의 모니터링 동작을 수행할 수 있다.
상술한 실시예들에 의하면, PCell의 스케줄링 정보의 수신을 위해, 단말은 PCell과 SCell 모두에서 PDCCH 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 즉, 하나의 서빙 셀(예를 들어, PCell)에 셀프 스케줄링 방식(예를 들어, PCell로부터의 셀프 스케줄링 방식)과 교차 캐리어 스케줄링 방식(예를 들어, SCell로부터의 교차 캐리어 스케줄링 방식)이 동시에 적용될 수 있다. 또한, PCell에서 모니터링 동작과 SCell에서 모니터링 동작은 동일한 기준 시간 내에서 모두(또는, 함께) 수행될 수 있다. 하나의 서빙 셀(예를 들어, PCell)에 대한 스케줄링을 위해 폴백 DCI와 논폴백 DCI는 모두 모니터링될 수 있다. 따라서 "해당 서빙 셀(예를 들어, PCell)의 RRC 재설정 절차가 수행되는 경우" 및/또는 "DCI가 모니터링되는 서빙 셀의 링크 품질이 저하되는 경우"에도, 해당 서빙 셀(예를 들어, PCell)을 위한 스케줄링은 수행될 수 있다. 상술한 일부 실시예(들)에 의하면, 폴백 DCI는 CSS 집합 및 USS 집합에서 선택적으로 전송될 수 있다. 상술한 일부 실시예(들)에 의하면, 단말은 어떤 서빙 셀(예를 들어, PCell)에 대한 스케줄링 정보의 수신을 위해 복수의 서빙 셀들(예를 들어, PCell 및 SCell)에서 논폴백 DCI를 모니터링할 수 있다. 이에 따르면, DCI가 모니터링되는 어느 서빙 셀의 링크 품질이 저하되는 경우에도, 논폴백 DCI에 의한 스케줄링은 다른 서빙 셀을 통해 수행될 수 있다.
실시예들에서 SCell로부터 PCell로의 교차 캐리어 스케줄링이 주로 고려될 것이나, 이는 특정 시나리오(예를 들어, 동적 스펙트럼 공유 시나리오)를 위한 예시에 불과할 수 있다. PCell 및/또는 SCell은 단말에 설정된 임의의 서빙 셀로 해석될 수 있다. 실시예들에서 스케줄링되는 셀인 PCell은 제1 서빙 셀로 해석될 수 있고, 스케줄링하는 셀인 SCell은 제2 서빙 셀로 해석될 수 있다. 제1 서빙 셀 및 제2 서빙 셀 각각은 PCell, SCell, 또는 PSCell일 수 있다. PSCell은 단말에 이중 연결성(dual connectivity) 기술이 적용되는 경우에 유효할 수 있다. 실시예들은 프라이머리 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹 내의 교차 캐리어 스케줄링을 위해 사용될 수 있다. 실시예들이 세컨더리 셀 그룹 내의 교차 캐리어 스케줄링을 위해 사용되는 경우, PCell은 PSCell에 대응될 수 있다. 실시예들에서 2개의 서빙 셀들이 주로 고려될 것이나, 실시예들은 3개 이상의 셀들로 확장될 수 있다. 예를 들어, 실시예들은 단말이 어떤 서빙 셀에 대한 스케줄링 DCI를 3개 이상의 서빙 셀들에서 모니터링하는 경우로 용이하게 확장될 수 있다. 이 경우, 3개 이상의 서빙 셀들 중에서 1개의 서빙 셀은 스케줄링 DCI가 적용되는 셀일 수 있다. 예를 들어, 3개 이상의 서빙 셀들 중에서 1개의 서빙 셀은 PCell일 수 있고, 나머지 2개 이상의 서빙 셀들은 SCell일 수 있다.
[DCI 크기 정렬]
단말이 모니터링하는 각 DCI(또는, DCI 포맷)의 페이로드 크기는 DCI가 적용되는 서빙 셀 또는 (활성) 대역폭 부분을 기준으로 결정될 수 있다. 예를 들어, DCI의 크기는 DCI가 적용되는 서빙 셀 또는 (활성) 대역폭 부분에 관한 설정 파라미터들 중에서 DCI의 필드들과 연관된 설정 파라미터(들)의 설정 값에 의해 결정될 수 있다. 교차 캐리어 스케줄링이 사용되는 경우, DCI의 크기는 스케줄링되는 셀(또는, 스케줄링되는 셀의 활성 대역폭 부분)을 기준으로 정해질 수 있다. 예를 들어, 상술한 실시예들에서 PCell을 위한 DCI의 크기는 PCell 또는 PCell의 활성 대역폭 부분에 관한 설정 파라미터(들)의 설정 값에 의해 결정될 수 있다.
각 서빙 셀에 대하여, 단말이 모니터링할 수 있는 DCI(또는, DCI 포맷)의 최대 페이로드 크기의 개수는 제한될 수 있다. 예를 들어, 단말은 각 서빙 셀에 대하여 최대 X개의 서로 다른 DCI 크기에 대한 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. X는 자연수일 수 있다. C-RNTI(또는, CS-RNTI, MCS-C-RNTI)에 의해 스크램블링되는 CRC를 가지는 DCI에 대해, 단말은 최대 Y개의 서로 다른 DCI 크기에 대한 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. Y는 X 이하의 자연수일 수 있다.
DCI 크기의 개수의 상한 값인 X 및 Y는 기술 규격에 미리 정의되거나 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 실시예에서, X는 4일 수 있고, Y는 3일 수 있다. 각 서빙 셀에 대하여 모니터링하도록 설정된 DCI 포맷(들)의 서로 다른 크기의 총 개수가 X 또는 Y를 초과하는 경우, 단말은 DCI 크기의 총 개수가 X 또는 Y를 넘지 않을 때까지 서로 다른 DCI 크기들을 정렬시키는 절차를 수행할 수 있다.
한편, 상술한 DCI(또는, DCI 포맷)의 페이로드 크기의 개수의 제한은 각 기준 시간에 대하여 적용될 수 있다. 예를 들어, 단말은 각 서빙 셀에 대하여 각 기준 시간마다 최대 X개의 서로 다른 DCI 크기에 대한 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. X는 자연수일 수 있다. C-RNTI(또는, CS-RNTI, MCS-C-RNTI)에 의해 스크램블링된 CRC를 가지는 DCI에 대해, 단말은 각 기준 시간마다 최대 Y개의 서로 다른 DCI 크기에 대한 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. Y는 X 이하의 자연수일 수 있다. 이 때, DCI 크기의 개수의 상한 값인 X 및 Y는 기술 규격에 미리 정의되거나 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 실시예에서, X는 4일 수 있고, Y는 3일 수 있다. 각 서빙 셀에서 어떤 기준 시간에 대하여 모니터링하도록 설정된 DCI 포맷(들)의 서로 다른 크기의 총 개수가 X 또는 Y를 초과하는 경우, 단말은 해당 기준 시간에 대한 DCI 크기의 총 개수가 X 또는 Y를 넘지 않을 때까지 서로 다른 DCI 크기들을 정렬시키는 절차를 수행할 수 있다. 즉, DCI 크기 정렬 절차는 각 기준 시간에 대하여 수행될 수 있다. 상술한 방법은 (방법 110)으로 지칭될 수 있다.
(방법 110)에서, 상술한 기준 시간은 1개의 슬롯일 수 있다. 또는, 상기 기준 시간은 1개의 슬롯보다 작은 시간 단위(예를 들어, Z1개의 심볼(들))일 수 있다. 또는, 기준 시간은 Z2개의 연속된 슬롯들일 수 있다. Z2는 자연수일 수 있다. Z1 및/또는 Z2는 기술 규격에 미리 정의되거나 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 기준 시간에 적용되는 Z1 및/또는 Z2의 값(또는, Z1 및/또는 Z2 값의 범위)는 동작 주파수 대역(예를 들어, 캐리어가 속한 주파수 대역), 해당 캐리어, 또는 대역폭 부분에서 사용되는 뉴머롤러지(예를 들어, 부반송파 간격 및/또는 CP 타입)에 기초하여 결정될 수 있다. 기준 시간으로 사용되는 슬롯은 스케줄링되는 셀(또는, 스케줄링되는 셀에 대응되는 (활성) 대역폭 부분)의 뉴머롤러지에 따른 슬롯일 수 있다. 또는, 기준 시간으로 사용되는 슬롯은 복수의 스케줄링하는 셀들 중에서 하나의 스케줄링하는 셀(또는, 하나의 스케줄링하는 셀에 대응되는 (활성) 대역폭 부분)의 뉴머롤러지에 따른 슬롯일 수 있다. 예를 들어, 상술한 하나의 스케줄링하는 셀은 복수의 스케줄링하는 셀들 중에서 가장 작은(또는, 가장 큰) 부반송파 간격을 가지는 대역폭 부분(예를 들어, 활성 대역폭 부분)이 위치한 셀일 수 있다. 스케줄링하는 셀들의 대역폭 부분은 스위칭될 수 있고, 이에 따라 뉴머롤러지의 결정 기준이 되는 하나의 셀은 동적으로 변경될 수 있다. 예를 들어, SCell로부터 PCell로의 교차 캐리어 스케줄링이 사용되는 경우, 단말은 어느 구간에서 PCell의 각 슬롯에 상응하는 구간에서 DCI 크기의 개수를 카운팅할 수 있고, 다른 구간에서 SCell의 각 슬롯에 상응하는 구간에서 DCI 크기의 개수를 카운팅할 수 있다. 상술한 (활성) 대역폭 부분은 하향링크 대역폭 부분 또는 상향링크 대역폭 부분일 수 있다. 또는, 상술한 (활성) 대역폭 부분은 하향링크 대역폭 부분과 상향링크 대역폭 부분 중에서 더 크지 않은(또는, 더 작지 않은) 부반송파 간격을 가지는 대역폭 부분일 수 있다.
상술한 실시예들에 의해 단말이 스케줄링되는 셀(예를 들어, PCell)에 대한 스케줄링을 위해 복수의 스케줄링하는 셀들(예를 들어, PCell 및 SCell)에서 PDCCH 모니터링을 수행하는 경우, 스케줄링하는 셀들에서 모니터링할 DCI 포맷의 크기를 결정하는 방법은 아래에서 설명될 것이다.
먼저 단말은 PCell에 대하여 하나 이상의 스케줄링하는 셀들(예를 들어, PCell 및 SCell)에서 모니터링할 DCI 포맷(들)의 크기를 결정할 수 있다. 다음으로 단말은 상기 하나 이상의 스케줄링하는 셀들에서 모니터링할 DCI 크기의 총 개수를 카운팅할 수 있다. 또는, (방법 110)에 의해 단말은 각 기준 시간에 대하여 상기 하나 이상의 스케줄링하는 셀들에서 모니터링할 DCI 크기의 총 개수를 카운팅할 수 있다. 마지막으로, DCI의 크기의 총 개수가 캐퍼빌리티(capability)를 초과하는 경우, 단말은 DCI의 크기들을 정렬시킴으로써 DCI의 크기의 개수를 줄이는 절차를 수행할 수 있다. 이 동작은 각 스케줄링되는 셀(또는, 스케줄링되는 셀에 대응되는 스케줄링하는 셀(들)) 또는 각 스케줄링되는 셀(또는, 스케줄링되는 셀에 대응되는 스케줄링하는 셀(들))의 각 기준 시간에 대하여 수행될 수 있다. 상술한 절차는 복수의 단계들로 구성될 수 있다. "DCI 크기들의 정렬"은 "DCI 크기를 동일하게 맞추는 것"을 의미할 수 있다.
제1 단계에서, 단말은 CSS 집합에서 상향링크 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_0) 및 하향링크 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 1_0)의 크기를 결정할 수 있다. 폴백 DCI 포맷들의 결정된 크기들이 서로 다른 경우, 단말은 하나의 DCI 포맷(예를 들어, 상향링크 폴백 DCI 포맷)의 크기를 다른 DCI 포맷(예를 들어, 하향링크 폴백 DCI 포맷)의 크기에 정렬시킴으로써 CSS 집합에서 상향링크 및 하향링크 폴백 DCI 포맷들의 크기를 서로 일치시킬 수 있다. CSS 집합에서 일치된 크기는 제1 크기로 지칭될 수 있다. 이 때, CSS 집합은 PCell의 CSS 집합 및/또는 SCell의 CSS 집합일 수 있다. 단말이 폴백 DCI 포맷을 PCell의 CSS 집합과 SCell의 CSS 집합 모두에서 모니터링하는 경우, PCell의 CSS 집합에서 모니터링하는 폴백 DCI 포맷의 크기는 SCell의 CSS 집합에서 모니터링하는 동일한 폴백 DCI 포맷의 크기와 같을 수 있다. 즉, 단말이 PCell을 위해 CSS 집합에서 모니터링하는 폴백 DCI 포맷들의 크기는 모두 동일할 수 있다. 단말이 PCell을 위해 CSS 집합에서 모니터링하는 폴백 DCI 포맷들의 크기가 서로 다른 경우, 폴백 DCI 포맷들이 동일한 크기를 갖도록 하나의 셀의 DCI 포맷에 미리 정해진 비트열(예를 들어, 제로(zero) 비트열, 제로 패딩)이 삽입될 수 있다. 또는, 폴백 DCI 포맷은 각 기준 시간(예를 들어, 각 슬롯)에서 PCell의 CSS 집합과 SCell의 CSS 집합 중 하나의 탐색 공간 집합에서만 모니터링될 수 있고, 이 동작은 단말에 설정될 수 있다. 이 경우, PCell의 CSS 집합에서 모니터링하는 폴백 DCI 포맷의 크기와 SCell의 CSS 집합에서 모니터링하는 동일한 폴백 DCI 포맷의 크기는 일반적으로 서로 다를 수 있다. 또는, PCell의 CSS 집합에서 모니터링하는 폴백 DCI 포맷의 크기는 SCell의 CSS 집합에서 모니터링하는 동일한 폴백 DCI 포맷의 크기와 동일할 수 있다.
제2 단계에서, 단말은 USS 집합의 상향링크 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_0) 및 하향링크 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 1_0)의 크기를 결정할 수 있다. 폴백 DCI 포맷들의 결정된 크기들이 서로 다른 경우, 단말은 하나의 DCI 포맷의 크기를 다른 DCI 포맷의 크기에 정렬시킴으로써 USS 집합에서 상향링크 폴백 DCI 포맷의 크기와 하향링크 폴백 DCI 포맷의 크기를 일치시킬 수 있다. USS 집합에서 일치된 크기는 제2 크기로 지칭될 수 있다. 이 때, USS 집합은 PCell의 USS 집합 및/또는 SCell의 USS 집합일 수 있다. PCell의 USS 집합에서 모니터링하는 폴백 DCI 포맷의 크기는 SCell의 USS 집합에서 모니터링하는 동일한 폴백 DCI 포맷의 크기와 같을 수 있다. 즉, 단말이 PCell을 위해 USS 집합에서 모니터링하는 폴백 DCI 포맷들의 크기는 모두 동일할 수 있다. 단말이 PCell을 위해 USS 집합에서 모니터링하는 폴백 DCI 포맷들의 크기가 서로 다른 경우, 폴백 DCI 포맷들이 동일한 크기를 갖도록 하나의 DCI 포맷에 미리 정해진 비트열(예를 들어, 제로 비트열, 제로 패딩)이 삽입될 수 있다. 또는, 폴백 DCI 포맷은 각 기준 시간(예를 들어, 각 슬롯) 내에 PCell의 USS 집합과 SCell의 USS 집합 중 하나의 탐색 공간 집합에서만 모니터링될 수 있고, 이 동작은 단말에 설정될 수 있다. 이 경우, PCell의 USS 집합에서 모니터링하는 폴백 DCI 포맷의 크기는 SCell의 USS 집합에서 모니터링하는 동일한 폴백 DCI 포맷의 크기와 일반적으로 서로 다를 수 있다. 또는, PCell의 USS 집합에서 모니터링하는 폴백 DCI 포맷의 크기는 SCell의 USS 집합에서 모니터링하는 동일한 폴백 DCI 포맷의 크기와 다를 수 있다.
제3 단계에서, 단말은 USS 집합의 상향링크 논폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_1) 및 하향링크 논폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 1_1)의 크기를 결정할 수 있다. 이 때, USS 집합에서 상향링크 논폴백 DCI 포맷 및/또는 하향링크 논폴백 DCI 포맷의 크기는 제2 크기와 일치할 수 있다. USS 집합에서 상향링크 논폴백 DCI 포맷 및/또는 하향링크 논폴백 DCI 포맷의 크기가 제2 크기와 일치하는 경우, 단말은 USS 집합에서 상향링크 논폴백 DCI 포맷 및/또는 하향링크 논폴백 DCI 포맷의 페이로드에 미리 정해진 비트열(예를 들어, 제로 값을 가지는 1 비트, 또는 1 비트 이상의 제로 비트열)을 덧붙여 해당 논폴백 DCI 포맷의 크기가 제2 크기와 구별되도록 할 수 있다. 논폴백 DCI 포맷의 크기가 제2 크기와 구별되도록 하는 방법은 소정의 조건에 따라 적용될 수 있다. 예를 들어, 논폴백 DCI 포맷을 모니터링하는 USS 집합이 속한 셀과 폴백 DCI 포맷을 모니터링하는 USS 집합의 셀이 일치하는 조건이 추가로 만족되는 경우(예를 들어, 논폴백 DCI 포맷을 모니터링하는 USS 집합의 셀과 폴백 DCI 포맷을 모니터링하는 USS 집합의 셀이 모두 PCell인 경우), 논폴백 DCI 포맷의 페이로드에 미리 정해진 비트열이 더해질 수 있고, 논폴백 DCI 포맷의 크기는 폴백 DCI 포맷의 크기와 구별될 수 있다. 반면, 논폴백 DCI 포맷을 모니터링하는 USS 집합이 속한 셀이 폴백 DCI 포맷을 모니터링하는 USS 집합의 셀과 일치하지 않는 경우(예를 들어, 논폴백 DCI 포맷을 모니터링하는 USS 집합이 속한 셀이 SCell이고, 폴백 DCI 포맷을 모니터링하는 USS 집합이 속한 셀이 PCell인 경우), 상술한 방법은 적용되지 않을 수 있다. 따라서 논폴백 DCI 포맷의 크기는 폴백 DCI 포맷의 크기와 일치할 수 있다. 예를 들어, "단말이 PCell의 CSS 집합에서 폴백 DCI 포맷을 모니터링하고, PCell의 USS 집합 및 SCell의 USS 집합에서 논폴백 DCI 포맷을 모니터링하는 경우", 상술한 비트열 패딩 방법은 PCell의 USS 집합에서 모니터링되는 논폴백 DCI 포맷에만 적용될 수 있다. 또는, 상술한 경우, 비트열 패딩 방법은 PCell의 USS 집합에서 모니터링되는 논폴백 DCI 포맷과 SCell의 USS 집합에서 모니터링되는 논폴백 DCI 포맷 모두에 적용될 수 있다. 이 경우, PCell의 USS 집합에서 모니터링되는 논폴백 DCI 포맷의 크기는 SCell의 USS 집합에서 모니터링되는 논폴백 DCI 포맷의 크기와 일치할 수 있다. 제3 단계에서 결정되는 USS 집합의 상향링크 논폴백 DCI 포맷의 크기는 제3-1 크기로 지칭될 수 있고, 제3 단계에서 결정되는 USS 집합의 하향링크 논폴백 DCI 포맷의 크기는 제3-2 크기로 지칭될 수 있다. 제3-1 크기는 제3-2 크기와 동일할 수 있다. 또는, 제3-1 크기는 제3-2 크기와 다를 수 있다.
제4 단계에서, 단말은 USS 집합의 상향링크 논폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_2) 및 하향링크 논폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 1_2)의 크기를 결정할 수 있다. 이 때, USS 집합에서 상향링크 논폴백 DCI 포맷 및/또는 하향링크 논폴백 DCI 포맷의 크기는 제2 크기와 일치할 수 있다. USS 집합에서 상향링크 논폴백 DCI 포맷 및/또는 하향링크 논폴백 DCI 포맷의 크기가 제2 크기와 일치하는 경우, 단말은 USS 집합의 상향링크 논폴백 DCI 포맷 및/또는 하향링크 논폴백 DCI 포맷의 페이로드에 미리 정해진 비트열(예를 들어, 제로 값을 가지는 1 비트, 또는 1 비트 이상의 제로 비트열)을 덧붙여 해당 논폴백 DCI 포맷의 크기가 제2 크기와 구별되도록 할 수 있다. 논폴백 DCI 포맷의 크기가 제2 크기와 구별되도록 하는 방법은 상술한 소정의 조건에 따라 적용될 수 있다. USS 집합의 논폴백 DCI 포맷의 크기가 제2 크기와 구별되도록 하는 다른 방법으로, 기지국은 USS 집합의 논폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_2, 1_2, 0_1, 또는 1_1)의 크기가 제2 크기와 다르도록 DCI 포맷의 크기와 관련된 설정 파라미터들을 적절한 값으로 결정할 수 있고, 결정된 설정 파라미터들을 단말에 전송할 수 있다. 단말은 USS 집합에서 논폴백 DCI 포맷의 크기가 제2 크기와 같은 것을 기대하지 않을 수 있다. USS 집합에서 논폴백 DCI 포맷의 크기가 제2 크기와 구별되도록 하는 방법은 상술한 소정의 조건에 따라 적용될 수 있다. 제4 단계에서 결정되는 USS 집합의 상향링크 논폴백 DCI 포맷의 크기는 제4-1 크기로 지칭될 수 있고, 제4 단계에서 결정되는 USS 집합의 하향링크 논폴백 DCI 포맷의 크기는 제4-2 크기로 지칭될 수 있다. 제4-1 크기는 제4-2 크기와 동일할 수 있다. 또는, 제4-1 크기는 제4-2 크기와 다를 수 있다.
단말이 복수의 서빙 셀들의 USS 집합에서 모니터링하는 논폴백 DCI 포맷의 페이로드 크기(예를 들어, 제3-1 크기, 제3-2 크기, 제4-1 크기, 또는 제4-2 크기)는 서로 다른 크기로 결정될 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷의 특정 필드(들)의 포함 여부는 DCI 포맷이 전송되는 서빙 셀마다 다를 수 있다. 즉, PCell이 동일한 DCI 포맷에 의해 스케줄링되는 경우, PCell(예를 들어, PCell의 USS 집합)에서 전송되는 DCI 포맷은 특정 필드(들)을 포함할 수 있고, SCell(예를 들어, SCell의 USS 집합)에서 전송되는 DCI 포맷은 상술한 특정 필드(들)을 포함하지 않을 수 있다. 또는, PCell(예를 들어, PCell의 USS 집합)에서 전송되는 DCI 포맷은 특정 필드(들)을 포함하지 않을 수 있고, SCell(예를 들어, SCell의 USS 집합)에서 전송되는 DCI 포맷은 상술한 특정 필드(들)을 포함할 수 있다.
상술한 특정 필드(들)은 스케줄링하는 셀과 관련된 필드(들)일 수 있다. 즉, DCI에서 특정 필드(들)의 존재 유무, DCI의 크기, 단말의 해석 방법 및/또는 관련 동작은 "해당 DCI가 전송되는 셀의 종류" 및/또는 "해당 DCI가 전송되는 셀과 스케줄링되는 셀 간의 관계(예를 들어, 스케줄링하는 셀과 스케줄링되는 셀의 일치 여부)"에 기초하여 따라 결정될 수 있다.
실시예에 의하면, 특정 필드는 CIF일 수 있다. PCell의 스케줄링을 위해 동일한 DCI 포맷이 사용되는 경우, PCell(예를 들어, PCell의 USS 집합)에서 전송되는 DCI 포맷은 CIF를 포함하지 않을 수 있고, SCell(예를 들어, SCell의 USS 집합)에서 전송되는 동일한 DCI 포맷은 CIF를 포함할 수 있다. 이 경우, CIF 포함 여부의 차이로 인해, PCell에서 모니터링되는 DCI 포맷의 페이로드 크기는 SCell에서 모니터링되는 동일한 DCI 포맷의 페이로드 크기와 다를 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷의 페이로드 크기들 간의 차이는 CIF의 비트 수(예를 들어, 최대 3비트)일 수 있다. 따라서 USS 집합에서 모니터링되는 논폴백 DCI 포맷들(예를 들어, DCI 포맷 0_1, 1_1, 0_2, 1_2) 각각은 복수(예를 들어, 최대 2개)의 크기들을 가질 수 있다. 이 경우, 제2 크기와의 구별을 위한 비트열 삽입은 제2 크기와 동일한 페이로드 크기를 가지는 DCI 포맷에 적용될 수 있다.
동일 셀에 대하여 동일한 타입의 탐색 공간 집합(예를 들어, USS 집합, CSS 집합)에서 모니터링되는 DCI 포맷이 복수의 서빙 셀들에 대하여 서로 다른 페이로드 크기를 갖는 경우, 단말이 모니터링해야 하는 DCI 크기의 총 개수는 증가할 수 있다. 이는 PDCCH 설정 제약 및/또는 PDCCH 용량 감소를 야기할 수 있다. 상술한 문제를 해결하기 위한 방법으로, 동일 셀(예를 들어, 동일한 스케줄링되는 셀)에 대하여 동일한 타입의 탐색 공간 집합(예를 들어, USS 집합)에서 모니터링되는 DCI 포맷(예를 들어, 논폴백 DCI 포맷, DCI 포맷 0_1, 1_1, 0_2, 또는 1_2)이 복수의 서빙 셀들(예를 들어, 복수의 스케줄링하는 셀들)에 대하여 서로 다른 페이로드 크기를 가지는 경우에도, DCI 포맷은 1개의 DCI 크기를 가지는 것으로 간주될 수 있고, DCI 크기의 개수는 간주된 크기에 따라 카운팅될 수 있다.
다른 방법으로, 상술한 경우에 하나의 서빙 셀에서의 페이로드 크기를 다른 서빙 셀에서의 페이로드 크기에 정렬시키는 방법이 고려될 수 있다. 예를 들어, 단말은 PCell(예를 들어, PCell의 USS 집합)에서 모니터링되는 DCI 포맷의 페이로드 크기와 SCell(예를 들어, SCell의 USS 집합)에서 모니터링되는 DCI 포맷의 페이로드 크기를 서로 정렬시킬 수 있다. 이를 위한 방법으로, 하나의 스케줄링하는 셀에 대한 DCI 포맷에 미리 정해진 비트열(예를 들어, 제로 비트열)을 더함으로써 해당 DCI 포맷의 크기를 다른 스케줄링하는 셀에 대한 상기 DCI 포맷의 크기에 정렬시키는 방법이 고려될 수 있다. 상술한 실시예에서, DCI 포맷이 PCell(예를 들어, PCell의 USS 집합)에서 전송되는 경우, 해당 DCI 포맷의 페이로드에 적절한 길이(예를 들어, SCell의 CIF와 같은 길이)의 미리 정해진 비트열(예를 들어, 제로 비트열)이 더해질 수 있고, 해당 DCI 포맷의 크기는 SCell(예를 들어, SCell의 USS 집합)에서 모니터링되는 DCI 포맷의 크기와 정렬될 수 있다. 상기 미리 정해진 비트열은 상기 DCI 포맷의 페이로드의 마지막 부분에 삽입되거나(예를 들어, 페이로드의 LSB(least significant bit)(들)이 되거나), 페이로드의 첫 부분에 삽입될(예를 들어, 페이로드의 MSB(most significant bit)(들)이 될) 수 있다. 또는, 상기 미리 정해진 비트열이 상기 DCI 포맷에 삽입되는 위치는 SCell(예를 들어, SCell의 USS 집합)에서 모니터링되는 동일한 DCI 포맷의 CIF의 위치와 같을 수 있다.
다른 방법으로, 복수의 스케줄링하는 셀들에 대한 DCI 포맷들의 필드 구성 및 필드들의 크기는 동일할 수 있다. 상술한 실시예에서, DCI 포맷이 SCell(예를 들어, PSCell의 USS 집합)뿐 아니라 PCell(예를 들어, PCell의 USS 집합)에서 전송되는 경우에도, 해당 DCI 포맷은 CIF(또는, CIF에 상응하는 필드나 비트열)를 포함할 수 있다. CIF의 길이 및/또는 페이로드 내 위치는 PCell(예를 들어, PCell의 USS 집합) 및 SCell(예를 들어, SCell의 USS 집합)에 대하여 동일할 수 있다. CIF의 각 필드 값(예를 들어, 코드포인트(codepoint))에 대응되는 서빙 셀도 PCell과 SCell 간에 동일할 수 있다. 이 때, PCell(예를 들어, PCell의 USS 집합)에서 전송되는 DCI 포맷의 CIF는 항상 동일한 셀인 PCell을 스케줄링되는 셀로 지시할 수 있다. 단말은 PCell(예를 들어, PCell의 USS 집합)에서 전송되는 DCI 포맷의 CIF 값이 항상 PCell의 ID에 대응되는 것으로 기대할 수 있다. 또는, 단말은 PCell(예를 들어, PCell의 USS 집합)에서 전송되는 DCI 포맷의 CIF 값이 지시하는 서빙 셀과 관계없이 상기 DCI 포맷에 의해 스케줄링되는 서빙 셀을 PCell로 간주할 수 있다.
제5 단계에서, 단말은 상술한 단계들에서 결정된 DCI 포맷들의 크기들의 총 개수를 DCI 크기의 상한 값(예를 들어, X 및/또는 Y)과 비교할 수 있다. DCI 포맷들은 C-RNTI(또는, CS-RNTI, MCS-C-RNTI)에 대한 DCI 포맷들일 수 있고, 이 경우에 상한 값 Y가 적용될 수 있다. 상술한 절차에 따라 결정된 DCI 크기들의 총 개수가 상한 값을 넘지 않는 경우, DCI 크기의 결정 절차는 종료될 수 있다. 단말은 상술한 절차에 따라 결정된 DCI 크기를 가정할 수 있고, DCI 포맷들에 대한 블라인드 복호 및 수신 동작을 수행할 수 있다. 반면, 상술한 절차에 따라 결정된 DCI 크기들의 총 개수가 상한 값을 초과하는 경우, 단말은 DCI 크기 정렬 절차를 추가로 수행할 수 있고, 일부 DCI 포맷(들)의 페이로드 크기를 변경할 수 있다. 추가적인 DCI 크기 정렬 절차는 후술될 제6 단계, 제7 단계, 제8 단계 등을 포함할 수 있다.
제5 단계에서, 단말의 PDCCH 모니터링 캐퍼빌리티는 스케줄링되는 셀(예를 들어, PCell)을 기준으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 단말은 스케줄링되는 셀(예를 들어, PCell)에 대응되는 모든 스케줄링하는 셀들에서 DCI 크기들을 모두 더한 값을 스케줄링되는 셀(예를 들어, PCell)을 위한 DCI 크기의 총 개수로 간주할 수 있고, 간주된 총 개수를 DCI 크기의 개수의 상한 값(예를 들어, X 및/또는 Y)과 비교할 수 있다. 이 경우, 상한 값은 스케줄링되는 셀에 대응되는 단일 값으로 정의될 수 있다. 다른 방법으로, 단말의 PDCCH 모니터링 캐퍼빌리티는 복수의 스케줄링하는 셀들 또는 셀 그룹 각각에 대하여 정의될 수 있다. 예를 들어, 단말은 스케줄링하는 셀들인 PCell 및 SCell 각각에 대하여 DCI 크기의 총 개수를 카운팅할 수 있고, DCI 크기의 총 개수를 상한 값과 비교할 수 있다. 이 경우, 상한 값은 각 스케줄링하는 셀 또는 셀 그룹에 대응되는 값으로 정의될 수 있다. 스케줄링하는 셀 또는 셀 그룹별 상한 값은 기술 규격에 미리 정의될 수 있다. 또는, 스케줄링하는 셀 또는 셀 그룹별 상한 값은 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 하나의 서빙 셀에서 DCI 크기의 총 개수가 상한 값을 초과하는 경우, 단말은 DCI 크기의 정렬 절차를 수행할 수 있다. 이 경우, DCI 크기의 정렬 절차는 해당 셀에 대하여 수행될 수 있다.
제6 단계에서, 단말은 USS 집합의 상향링크 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_0)의 크기(예를 들어, 제2 크기)를 CSS 집합의 상향링크 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_0)의 크기(예를 들어, 제1 크기)에 정렬시킬 수 있고, USS 집합의 하향링크 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 1_0)의 크기(예를 들어, 제2 크기)를 CSS 집합의 하향링크 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 1_0)의 크기(예를 들어, 제1 크기)에 정렬시킬 수 있다. 제6 단계가 완료된 경우에도 DCI 크기의 총 개수가 상한 값을 초과하는 경우, 제7 단계가 수행될 수 있다.
제7 단계에서, 단말은 USS 집합의 논폴백 DCI 포맷들(예를 들어, DCI 포맷 0_2 및 1_2)의 크기를 서로 정렬시킬 수 있다. 상술한 절차는 상향링크 논폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_2)과 하향링크 논폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 1_2) 간의 크기를 정렬시키는 절차를 포함할 수 있다. 동일한 논폴백 DCI 포맷이 서로 다른 모니터링 셀들에 대하여 서로 다른 페이로드 크기들을 갖는 경우, 제7 단계는 서로 다른 페이로드 크기들을 정렬시키는 절차를 포함할 수 있다. 제7 단계가 완료된 경우에도 DCI 크기의 총 개수가 상한 값을 초과하는 경우, 제8 단계가 수행될 수 있다.
제8 단계에서, 단말은 USS 집합의 논폴백 DCI 포맷들(예를 들어, DCI 포맷 0_1 및 1_1)의 크기를 서로 정렬시킬 수 있다. 상술한 절차는 상향링크 논폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_1)과 하향링크 논폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 1_1) 간의 크기를 정렬시키는 절차를 포함할 수 있다. 동일한 논폴백 DCI 포맷이 서로 다른 모니터링 셀들에 대하여 서로 다른 페이로드 크기들을 갖는 경우, 제8 단계는 서로 다른 페이로드 크기들을 정렬시키는 절차를 포함할 수 있다.
상술한 단계들 중 일부 단계(들)은 생략될 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국에 의해 모니터링하도록 설정된 DCI 포맷과 무관한 단계(들)을 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 0_2 및 1_2를 모니터링하는 것이 단말에 설정되지 않은 경우, 단말은 제4 단계 및 제7 단계를 생략할 수 있다. 일부 단계(들)의 순서는 변경될 수 있다. 또한 새로운 단계(들)은 상술한 단계들에 추가될 수 있다. 예를 들어, 상술한 DCI 포맷들 외의 다른 DCI 포맷을 모니터링하는 것이 단말에 설정된 경우, 단말은 해당 DCI 포맷(예를 들어, 다른 DCI 포맷)의 페이로드 크기의 결정 단계 및/또는 정렬 단계를 추가로 수행할 수 있다. "서빙 셀이 복수의 상향링크 캐리어들(예를 들어, 1개의 상향링크 캐리어와 1개의 보조(supplementary) 상향링크 캐리어)을 포함하고, 어떤 DCI 포맷이 복수의 상향링크 캐리어들에 대하여 서로 다른 크기를 갖도록 결정되는 경우", 단말은 해당 DCI 포맷(예를 들어, 어떤 DCI 포맷)이 복수의 상향링크 캐리어들에 대하여 같은 크기를 갖도록 하나의 캐리어에서 DCI 포맷의 크기를 다른 캐리어에서 DCI 포맷의에 정렬시키는 절차를 추가로 수행할 수 있다.
상술한 방법에서, DCI 크기의 정렬은 하나의 스케줄링하는 셀 내에서 적용될 수 있다. 또는, DCI 크기의 정렬은 복수의 스케줄링하는 셀들 간에 적용될 수 있다. 하나의 서빙 셀 내에서 모니터링되는 DCI 포맷들의 크기를 정렬시키는 것은 PDCCH 수신 복잡도 감소에 도움이 될 수 있다. 예를 들어, "동일 셀 내에서 서로 다른 탐색 공간 집합들(예를 들어, 중첩되는 탐색 공간 집합들)에 속한 PDCCH 후보들에서 DCI 크기가 같고, 해당 PDCCH 후보들이 동일한 CCE(들)의 집합에 맵핑되고, 해당 PDCCH 후보들에 동일한 스크램블링이 적용되는 경우", 단말은 해당 PDCCH 후보들을 모니터링하기 위해 한 번의 블라인드 복호만을 수행할 수 있다. 따라서 PDCCH 블라인드 복호의 수행 횟수는 한 번만 카운팅될 수 있고, PDCCH 모니터링 복잡도는 감소할 수 있다. 반면, 서로 다른 서빙 셀에서 모니터링되는 DCI 포맷들의 크기를 정렬시키는 것은 PDCCH 수신 복잡도 감소에 도움이 되지 않을 수 있다. 일반적으로 복수의 서빙 셀들은 서로 다른 주파수 영역에 배치되므로 서로 다른 서빙 셀에서 모니터링되는 PDCCH 후보들은 동일한 CCE(들)의 집합을 가질 수 없다. 따라서 DCI 크기가 동일한 경우에도, 한 번의 블라인드 복호를 통해 DCI를 검출하는 것은 어려울 수 있다. 이 경우, PDCCH 블라인드 복호의 수행 횟수는 각각 카운팅될 수 있다.
따라서 상술한 방법에서, DCI 포맷들이 동일한 서빙 셀에서 모니터링되는 경우, 단말은 해당 DCI 포맷들의 크기를 서로 정렬(예를 들어, 일치)시키는 동작을 수행할 수 있고, DCI 포맷들이 서로 다른 서빙 셀들에서 모니터링되는 경우, 단말은 해당 DCI 포맷들의 크기를 서로 정렬(예를 들어, 일치)시키는 동작을 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, (방법 100)을 위한 제2 실시예에 의하면, CSS 집합의 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_0 및 1_0)은 PCell에서만 모니터링될 수 있고, USS 집합의 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_0 및 1_0)은 SCell에서만 모니터링될 수 있다. 이 경우, 단말은 제5 단계를 생략할 수 있다. 다른 예를 들어, (방법 100)을 위한 제3 실시예에 의하면, CSS 집합의 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_0 및 1_0)은 PCell에서만 모니터링될 수 있고, USS 집합의 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_0 및 1_0)은 (기지국의 설정에 따라) SCell 및 PCell 중 적어도 하나에서 모니터링될 수 있다. 이 경우, 단말은 PCell의 USS 집합에서 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_0 및 1_0)에 대하여 제5 단계를 수행할 수 있고, SCell의 USS 집합에서 폴백 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_0 및 1_0)에 대하여 제5 단계를 생략할 수 있다. 또는, 상술한 경우, 단말은 PCell의 USS 집합 및 SCell의 USS 집합에서 폴백 DCI 포맷들에 대하여 제5 단계를 수행할 수 있다.
DCI 크기의 정렬 절차의 일부 단계(들)이 생략되는 경우, DCI 크기의 총 개수는 증가할 수 있고, PCell의 PDCCH 전송 용량은 제한될 수 있다. 이에 상술한 방법과 동시에 또는 별개로, PCell의 PDCCH 전송 용량을 유지하거나 증가시키기 위한 방법이 사용될 수 있다. 첫 번째 방법은 DCI 크기의 개수의 상한 값을 증가시키는 방법일 수 있다. 예를 들어, 상술한 스케줄링 방법이 사용되는 경우, 스케줄링되는 셀(예를 들어, PCell)을 위한 DCI 크기의 개수의 상한 값은 K개만큼 증가할 수 있다. K는 자연수일 수 있다. 구체적으로, 복수의 스케줄링하는 셀들에 대한 DCI 크기의 총 개수에 대한 상한 값은 K만큼 증가할 수 있다. 또는, 각 스케줄링하는 셀에 대한 DCI 크기의 총 개수에 대한 상한 값들 각각은 K1 및 K2만큼 증가할 수 있다. K1은 K2과 다를 수 있다. 또는, K1은 K2와 일치할 수 있다.
두 번째 방법은 단말이 기준 시간 내에서 수행할 수 있는 PDCCH 블라인드 복호의 수행 횟수 및/또는 수신 가능한 CCE들의 개수의 상한 값을 늘리는 방법일 수 있다. 복수의 스케줄링하는 셀들에 대한 PDCCH 블라인드 복호의 수행 횟수 및/또는 수신 가능한 CCE들의 개수의 총합에 대한 상한 값은 증가할 수 있다. 또는, 각 스케줄링하는 셀에 대하여 PDCCH 블라인드 복호의 수행 횟수 및/또는 수신 가능한 CCE들의 개수의 상한 값은 미리 정의되거나 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 적어도 하나의 스케줄링하는 셀에 대한 상한 값은 증가할 수 있다.
"K 값(또는, K1, K2 값)" 또는 "PDCCH 블라인드 복호의 수행 횟수 및/또는 수신 가능한 CCE들의 개수"에 대한 상한 값의 증가분은 단말의 캐퍼빌리티로 정의될 수 있고, 단말은 자신이 지원하는 K 값(들)(또는, K1, K2 값(들)), PDCCH 블라인드 복호의 수행 횟수, 및/또는 수신 가능한 CCE들의 개수에 대한 상한 값의 증가분(들)을 기지국에 보고할 수 있다. 상술한 방법은 캐퍼빌리티를 갖는 일부 단말에게만 적용될 수 있다.
세 번째 방법은 PDCCH 블라인드 복호의 수행 횟수 및/또는 CCE들의 개수를 카운팅하는 기준을 일부 변경하는 방법일 수 있다. 여기서, CCE는 수신 가능한 CCE일 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 서빙 셀들에서 모니터링되는 PDCCH 후보들(예를 들어, PCell의 CSS 집합에서 폴백 DCI 포맷 및/또는 SCell의 USS 집합에서 논폴백 DCI 포맷)이 단일 PDCCH 블라인드 복호를 통해 처리되지 않는 경우에도, 단말은 소정의 조건을 만족하면 복수의 PDCCH 블라인드 복호들을 한 번의 PDCCH 블라인드 복호로 카운팅할 수 있다. 상술한 소정의 조건은 "DCI 포맷들의 크기가 동일한 조건" 및 "DCI 포맷들에 동일한 스크램블링이 적용되는 조건" 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다. 소정의 조건은 "PDCCH 후보들이 동일한 CCE들의 집합에 맵핑되는 조건"을 포함하지 않을 수 있다. 세 번째 방법은 단말의 캐퍼빌리티에 기초하여 정의될 수 있고, 일부 단말에게만 적용될 수 있다.
상술한 실시예(예를 들어, (방법 100)의 제2 실시예 또는 제3 실시예)에 의하면, 단말은 SCell의 USS 집합에서 PCell을 위한 폴백 DCI 포맷을 모니터링할 수 있다. 한편, 단말은 SCell의 USS 집합에서 SCell을 위한 폴백 DCI 포맷을 모니터링할 수 있다. 만일 SCell의 USS 집합에서 PCell을 위한 폴백 DCI 포맷과 SCell을 위한 폴백 DCI를 동시에 모니터링하게 되면, 단말은 수신된 폴백 DCI 포맷이 PCell 또는 SCell을 위한 것인지 구별하기 어려울 수 있다. 상술한 문제의 해결을 위해, 폴백 DCI 포맷에 CIF가 포함될 수 있다. 단말은 수신된 폴백 DCI 포맷의 CIF에 의해 지시되는 서빙 셀에서 해당 폴백 DCI 포맷에 의해 스케줄링되는 데이터 채널(예를 들어, PDSCH, PUSCH)의 수신 동작 또는 송신 동작을 수행할 수 있다. 다른 방법으로, 하나의 서빙 셀(또는, 서빙 셀의 특정 탐색 공간 집합, 서빙 셀의 특정 탐색 공간 집합 타입)에서 하나의 서빙 셀을 위한 폴백 DCI 포맷만이 모니터링될 수 있고, 이 동작은 단말에 설정될 수 있다. 예를 들어, 상술한 실시예에서, SCell(예를 들어, SCell의 USS 집합, SCell의 CSS 집합)에서 "SCell을 위한 폴백 DCI 포맷" 또는 "PCell을 위한 폴백 DCI 포맷"을 모니터링하는 것은 단말에 설정될 수 있다. SCell 또는 PCell에 대응되는 CIF는 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해 단말에 설정될 수 있다. 상술한 방법에 의하면, 폴백 DCI 포맷의 페이로드 증가 없이 상술한 모호성(예를 들어, 폴백 DCI 포맷이 적용되는 셀의 모호성)은 제거될 수 있다.
한편, PCell을 위한 그룹 공통 DCI(또는, 그룹 공통 PDCCH)는 PCell의 CSS 집합(예를 들어, 타입 3 CSS 집합)을 통해 전송될 수 있다. 그러나 상술한 동적 스펙트럼 공유 시나리오에서 PCell의 PDCCH 용량은 부족할 수 있다. 따라서 PDCCH 전송은 PCell로부터 SCell로 오프로딩될 수 있고, 이 동작을 지원하기 위해 그룹 공통 DCI에 대한 교차 캐리어 지시 방법(예를 들어, SCell → PCell)이 고려될 수 있다. SCell의 CSS 집합(예를 들어, 타입 3 CSS 집합)에서 수신된 DCI(예를 들어, 그룹 공통 DCI)가 PCell에 적용되는 제어 정보를 포함하는 경우, 단말은 해당 제어 정보에 기초하여 PCell의 동작을 수행할 수 있다. 상술한 PCell의 동작은 슬롯 포맷 지시에 따른 동작, 프리앰션(preemption) 동작, 전력 제어 동작, 상향링크 전송 취소 동작, 웨이크-업(wake-up) 지시에 따른 동작, SCell 휴면(dormancy) 동작 등을 포함할 수 있다. 또한, 그룹 공통 DCI는 DCI 포맷 2_0, 2_1, 2_2, 2_3, 2_4, 2_5, 2_6 등을 포함할 수 있다.
단말은 PCell의 PUCCH 전력 제어를 위한 TPC(transmit power control) 명령(command)을 포함하는 DCI를 SCell(예를 들어, SCell의 타입 3 CSS 집합)에서 모니터링 및 수신할 수 있다. 단말은 PCell의 웨이크-업 동작을 지시하는 제어 정보를 포함하는 DCI를 SCell(예를 들어, SCell의 타입 3 CSS 집합)에서 모니터링 및 수신할 수 있다.
[탐색 공간 집합의 맵핑 방법]
서빙 셀(예를 들어, 스케줄링되는 셀)에 대하여 기준 시간마다 PDCCH 블라인드 복호(blind decoding, BD)의 최대 수행 횟수(이하, "NBD"라 함) 및 처리(예를 들어, 채널 추정) 가능한 CCE들의 최대 수(이하, "NCCE"라 함)가 정의될 수 있다. 기준 시간은 각 슬롯, 각 PDCCH 모니터링 스팬(span), 또는 P개의 연속된 슬롯들일 수 있다. P는 자연수일 수 있다. 하나의 슬롯 내에서 하나 이상의 PDCCH 모니터링 스팬들이 배치될 수 있다. PDCCH 모니터링 스팬이 배치되지 않는 슬롯이 존재할 수 있다. 교차 캐리어 스케줄링이 사용되는 경우, 슬롯 또는 PDCCH 모니터링 스팬은 스케줄링하는 셀(또는, 스케줄링하는 셀의 대역폭 부분(예를 들어, 활성 대역폭 부분, 설정된 하나의 대역폭 부분))의 슬롯 또는 PDCCH 모니터링 스팬을 의미할 수 있다. NBD 및 NCCE 각각은 스케줄링하는 셀(또는, 스케줄링하는 셀의 대역폭 부분(예를 들어, 활성 대역폭 부분, 설정된 어느 하나의 대역폭 부분))의 뉴머롤러지(예를 들어, 부반송파 간격)에 의해 결정될 수 있다.
상술한 방법에 의하면, 단말은 1개의 스케줄링되는 셀에 대한 PDSCH/PUSCH 스케줄링을 위해 복수의 스케줄링하는 셀들에서 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. 이 때, 복수의 스케줄링하는 셀들의 뉴머롤러지(예를 들어, 부반송파 간격 및/또는 CP 타입)들은 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 단말은 PCell에 대한 스케줄링을 위해 PCell 및 SCell의 탐색 공간을 모니터링할 수 있다. 이 때, PCell(또는, PCell의 활성 대역폭 부분)의 뉴머롤러지는 제1 뉴머롤러지(또는, 제1 부반송파 간격)로 지칭될 수 있고, SCell(또는, SCell의 활성 대역폭 부분)의 뉴머롤러지는 제2 뉴머롤러지(또는, 제2 부반송파 간격)로 지칭될 수 있다. 이 경우, PCell을 위한 BD 및 CCE 카운팅은 기준 뉴머롤러지 또는 기준 뉴머롤러지에 대응되는 하나의 스케줄링하는 셀(또는 활성 대역폭 부분)을 기준으로 수행될 수 있다. PCell을 위한 BD 및 CCE 카운팅에 대한 파라미터들(예를 들어, 슬롯, PDCCH 모니터링 스팬 등의 시간 단위, NBD, NCCE 등)은 기준 뉴머롤러지 또는 기준 뉴머롤러지에 대응되는 하나의 스케줄링하는 셀(또는 활성 대역폭 부분)을 기준으로 결정될 수 있다.
기준 뉴머롤러지는 제1 뉴머롤러지와 제2 뉴머롤러지 중에서 더 작은(또는, 더 큰) 부반송파 간격을 가지는 뉴머롤러지일 수 있다. 또는, 기지국은 제1 뉴머롤러지와 제2 뉴머롤러지 중 하나를 기준 뉴머롤러지로 설정할 수 있고, 기준 뉴머롤러지의 정보를 단말에 알려줄 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신된 정보에 기초하여 기준 뉴머롤러지를 확인할 수 있다. 다른 방법으로, 기준 뉴머롤러지는 스케줄링하는 셀들에 설정된 모든 대역폭 부분들에 대응되는 뉴머롤러지들 중에서 가장 작은(또는, 가장 큰) 부반송파 간격을 가지는 뉴머롤러지일 수 있다. 또는, 기준 뉴머롤러지는 스케줄링하는 셀들 중 하나의 셀에 설정된 모든 대역폭 부분들에 대응되는 뉴머롤러지들 중에서 가장 작은(또는, 가장 큰) 부반송파 간격을 가지는 뉴머롤러지일 수 있다. 또는, 단말은 기지국으로부터 기준 뉴머롤러지의 정보를 수신할 수 있고, 기준 뉴머롤러지는 스케줄링하는 셀들에 설정된 대역폭 부분들에서 사용되는 뉴머롤러지들 중 하나와 일치할 수 있다. 이 경우, 기준 뉴머롤러지는 스케줄링하는 셀들에서 활성화된 대역폭 부분에서 사용되는 뉴머롤러지와 일치하지 않을 수 있다. 기준 뉴머롤러지는 기준 부반송파 간격을 의미할 수 있다. 상술한 방법에 의하면, 스케줄링하는 셀마다 각 기준 시간 내에 정수 개수의 슬롯(들)이 포함될 수 있다.
단말은 상술한 기준 시간마다 PDCCH 후보의 총 개수 및 CCE의 총 개수가 NBD 및 NCCE를 넘지 않을 때까지 해당 기준 시간 내에 설정된 탐색 공간 집합(예를 들어, 탐색 공간 집합에 속하는 PDCCH 후보들)을 순차적으로 맵핑할 수 있다. 단말은 맵핑된 탐색 공간 집합에 속하는 PDCCH 후보에 대해서만 블라인드 복호 동작을 수행할 수 있고, 맵핑되지 않은 탐색 공간 집합에 속하는 PDCCH 후보에 대한 블라인드 복호 동작을 생략할 수 있다. 이 때, 단말은 CSS 집합(들)을 우선적으로 맵핑한 후에 USS 집합(들)을 맵핑할 수 있다. 단말은 CSS 집합이 맵핑되지 않는 것을 기대하지 않을 수 있다. 예를 들어, CSS 집합에 속하는 모든 PDCCH 후보들은 단말에 의해 항상 모니터링될 수 있다. 또한, 탐색 공간 집합(예를 들어, USS 집합)은 탐색 공간 집합의 ID에 기초하여(예를 들어, 탐색 공간 집합 ID가 낮은 순서대로) 순차적으로 맵핑될 수 있다.
단말이 1개의 스케줄링되는 셀(예를 들어, PCell)에 대한 PDSCH/PUSCH 스케줄링을 위해 복수의 스케줄링하는 셀들에서 PDCCH 모니터링을 수행하는 경우, NBD 및 NCCE는 복수의 스케줄링하는 셀들에서 PCell에 대한 스케줄링을 위해 모니터링하는 탐색 공간 집합에 대한 합산된 PDCCH 후보 수의 상한 값 및 합산된 CCE 수의 상한 값을 각각 의미할 수 있다. 또한, 단말은 상술한 기준 시간마다 복수의 스케줄링하는 셀들에 대하여 PDCCH 후보의 총 수 및 CCE의 총 수가 NBD 및 NCCE를 넘지 않을 때까지 해당 기준 시간 내에 설정된 탐색 공간 집합(예를 들어, 탐색 공간 집합에 속하는 PDCCH 후보들)을 순차적으로 맵핑할 수 있다.
PCell 스케줄링을 위해 단말에 설정된 탐색 공간 집합은 기지국으로부터의 설정에 의해 복수의 스케줄링하는 셀들 중 하나의 스케줄링 셀에서 모니터링될 수 있다. 예를 들어, PCell 스케줄링을 위해 모니터링되는 각 탐색 공간 집합에서 교차 캐리어 스케줄링의 적용 여부는 단말에 설정될 수 있다. PCell 스케줄링을 위해 모니터링되는 탐색 공간 집합에 교차 캐리어 스케줄링이 적용되도록 설정되지 않은 경우, 탐색 공간 집합은 PCell에서 모니터링될 수 있고, PCell에서 대응되는 CORESET(예를 들어, CORESET ID에 의해 결합된 CORESET) 상에 맵핑될 수 있다. 반면, PCell 스케줄링을 위해 모니터링되는 탐색 공간 집합에 교차 캐리어 스케줄링이 적용되도록 설정된 경우, 탐색 공간 집합은 PCell이 아닌 다른 스케줄링하는 셀(예를 들어, SCell)에서 모니터링될 수 있고, 다른 스케줄링하는 셀(예를 들어, SCell)에서 대응되는 CORESET(예를 들어, CORESET ID에 의해 결합된 CORESET) 상에 맵핑될 수 있다. 이 때, 교차 캐리어 스케줄링이 적용되는 탐색 공간 집합들은 모두 동일한 셀(예를 들어, 하나의 SCell)에서 모니터링될 수 있다.
상술한 탐색 공간 집합의 맵핑 순서는 탐색 공간 집합에서 교차 캐리어 스케줄링 적용 여부(예를 들어, 모니터링되는 스케줄링 셀)와 관계없이 결정될 수 있다. 예를 들어, 복수의 스케줄링하는 셀들이 존재하는 경우에도, 상술한 방법과 같이 더 낮은(또는, 더 높은) ID를 가지는 탐색 공간 집합(예를 들어, USS 집합)은 우선적으로 맵핑될 수 있다. 다른 방법으로, 상술한 탐색 공간 집합의 맵핑 순서(또는, 맵핑 여부)는 탐색 공간 집합에서 교차 캐리어 스케줄링 적용 여부(예를 들어, 모니터링되는 스케줄링 셀)에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 탐색 공간 집합(예를 들어, USS 집합)의 맵핑 순서(또는, 맵핑 여부)는 탐색 공간 집합의 ID 및 탐색 공간 집합이 모니터링되는 셀의 ID에 의해 결정될 수 있다.
도 4는 (방법 100)에 의한 교차 캐리어 스케줄링에서 탐색 공간 집합의 맵핑 방법을 도시한 개념도이다.
도 4를 참조하면, 기지국은 복수의 셀들(예를 들어, 제1 CC 및 제2 CC)을 설정할 수 있고, 복수의 셀들의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 복수의 셀들 각각에서 탐색 공간 집합을 설정할 수 있고, 탐색 공간 집합의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 제1 캐리어(예를 들어, 제1 CC)와 제2 캐리어(예를 들어, 제2 CC)는 단말에 집성될 수 있다. 단말은 제1 캐리어의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 제1 캐리어 및 제2 캐리어에서 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 제1 캐리어는 PCell일 수 있고, 제2 캐리어는 SCell일 수 있다. 이 때, PCell과 SCell에 서로 다른 뉴머롤러지들이 사용될 수 있다. 예를 들어, PCell(또는, PCell의 대역폭 부분)에 적용된 부반송파 간격(예를 들어, 15 kHz)은 SCell(또는, SCell의 대역폭 부분)에 적용된 부반송파 간격(예를 들어, 30 kHz)보다 작을 수 있고, PCell에서 1개의 슬롯은 SCell에서 복수의 슬롯들(예를 들어, 2개의 슬롯들)을 포함할 수 있다. PCell의 제1 슬롯은 SCell의 제1 슬롯 및 제2 슬롯을 포함할 수 있다.
PCell의 뉴머롤러지 또는 부반송파 간격(예를 들어, 15 kHz)은 기준 뉴머롤러지 또는 기준 부반송파 간격으로 사용될 수 있다. 이 경우, PCell의 각 슬롯, 각 스팬 등은 PDCCH 맵핑을 위한 기준 시간으로 간주될 수 있다. 복수의 셀들(예를 들어, 복수의 셀들에서 탐색 공간 집합들)에서 모니터링 동작은 기준 시간 내에 완료될 수 있다. 실시예에서, 단말은 PCell의 각 슬롯에 상응하는 듀레이션에 대하여 PCell 스케줄링을 위한 탐색 공간 집합의 PDCCH 후보들을 PCell 및 SCell에 맵핑할 수 있다. 이 때, 상술한 방법이 사용될 수 있다. 예를 들어, 단말은 해당 슬롯에 설정된 PCell의 스케줄링을 위한 탐색 공간 집합들 중에서 CSS 집합인 제1 탐색 공간 집합(예를 들어, 제1 SS 집합)을 먼저 맵핑할 수 있다. 다음으로 단말은 해당 슬롯에 설정된 PCell 스케줄링을 위한 탐색 공간 집합들 중에서 USS 집합들(예를 들어, 제2 SS 집합, 제3 SS 집합)을 순차적으로 맵핑할 수 있다. 이 때, 맵핑 순서는 USS 집합의 탐색 공간 집합 ID에 기초하여 정해질 수 있다. 상술한 규칙에 의하면, NBD 및 NCCE를 초과하지 않는 조건 하에서, 단말은 더 작은 ID를 가지는 USS 집합인 SCell의 제2 탐색 공간 집합(예를 들어, 제2 SS 집합)을 우선적으로 맵핑할 수 있고, 더 큰 ID를 가지는 USS 집합인 PCell의 제3 탐색 공간 집합(예를 들어, 제3 SS 집합)을 다음으로 맵핑할 수 있다. 제2 탐색 공간 집합은 해당 기준 시간 내에 복수(예를 들어, 2개)의 PDCCH 모니터링 오케이션들(예를 들어, CORESET들)을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH 모니터링 오케이션들은 모두 맵핑될 수 있다. 또는, 복수의 PDCCH 모니터링 오케이션들은 모두 맵핑되지 않을 수 있다.
다른 방법으로, 맵핑 순서는 USS 집합의 탐색 공간 집합 ID와 USS 집합이 맵핑되는 셀(예를 들어, 스케줄링하는 셀)의 ID에 기초하여 정해질 수 있다. 예를 들어, 단말은 PCell(예를 들어, 스케줄링되는 셀과 같은 셀)에 맵핑되는 탐색 공간 집합을 SCell(예를 들어, 교차 캐리어 스케줄링을 위한 셀)에 맵핑되는 탐색 공간 집합보다 우선하여 맵핑할 수 있다. 또는, 단말은 SCell(예를 들어, 교차 캐리어 스케줄링을 위한 셀)에 맵핑되는 탐색 공간 집합을 PCell(예를 들어, 스케줄링되는 셀과 같은 셀)에 맵핑되는 탐색 공간 집합보다 우선하여 맵핑할 수 있다. 또는, 상술한 두 가지 맵핑 규칙 중에서 하나는 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 단말은 동일한 셀에 맵핑되는 탐색 공간 집합(들)에 대하여 탐색 공간 집합 ID가 더 낮은(또는, 더 높은) 순서대로 탐색 공간 집합(들)을 맵핑할 수 있다. 상술한 규칙에 의하면, 단말은 CSS 집합인 제1 탐색 공간 집합을 먼저 맵핑할 수 있고, NBD 및 NCCE를 초과하지 않는 조건 하에서 PCell에서 USS 집합인 제3 탐색 공간 집합을 우선적으로 맵핑할 수 있고, SCell에서 USS 집합인 제2 탐색 공간 집합을 다음으로 맵핑할 수 있다.
다른 실시예에 의하면, 탐색 공간 집합들은 각 기준 시간에 대하여 복수의 스케줄링하는 셀들 중 하나의 셀에서만 존재하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 탐색 공간 집합들은 제1 기준 시간(예를 들어, 제1 슬롯)에서 PCell에만 설정될 수 있고, 제2 기준 시간(예를 들어, 제2 슬롯)에서 SCell에만 설정될 수 있다. 단말은 각 기준 시간에 대하여 탐색 공간 집합들이 맵핑된 하나의 셀(예를 들어, 스케줄링하는 셀)에서 상술한 방법에 의해 탐색 공간 집합들을 맵핑할 수 있다. 상술한 방법은 PCell의 스케줄링을 위해 설정되는 모든 탐색 공간 집합들에 적용될 수 있다. 또는, 상술한 방법은 PCell의 스케줄링을 위해 설정되는 탐색 공간 집합들 중 일부(예를 들어, USS 집합들)에만 적용될 수 있다. 이 경우, PCell에 맵핑되는 CSS 집합과 SCell에 맵핑되는 USS 집합은 동일한 기준 시간 내에 함께 설정될 수 있다.
한편, 각 서빙 셀에 활성화된 대역폭 부분은 스위칭될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 대역폭 부분을 스위칭(또는, 변경)할 것을 지시하는 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 현재 대역폭 부분(이하, "제1 대역폭 부분"이라 함)에서 다른 대역폭 부분(이하, "제2 대역폭 부분"이라 함)으로 대역폭 부분을 스위칭할 수 있다. 단말이 제2 대역폭 부분에서 송수신 동작을 수행하는 시점은 특정 슬롯의 특정 시점(예를 들어, 특정 슬롯의 첫 번째 심볼)일 수 있다. 단말은 제2 대역폭 부분에서 송수신 동작이 시작되는 특정 슬롯을 지시하는 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 특정 슬롯은 DCI에 의해 지시될 수 있고, 단말은 PDSCH 또는 PUSCH가 스케줄링된 슬롯(또는, PDSCH 또는 PUSCH가 스케줄링된 슬롯들 중에서 첫 번째 슬롯)을 특정 슬롯으로 간주할 수 있다. 즉, 특정 슬롯은 DCI에 의해 스케줄링되는 슬롯일 수 있다.
도 4에 도시된 실시예에서, PCell의 대역폭 부분이 스위칭되는 경우, 스위칭된 제2 대역폭 부분에서 송수신 동작의 시작 시점은 제1 슬롯의 특정 시점(예를 들어, 첫 번째 심볼)일 수 있다. SCell의 대역폭 부분이 스위칭되는 경우, 스위칭된 제2 대역폭 부분에서 송수신 동작의 시작 시점은 제1 슬롯 또는 제2 슬롯의 특정 시점(예를 들어, 첫 번째 심볼)일 수 있다. 상술한 실시예에서, SCell의 제2 대역폭 부분에서 송수신 동작이 제2 슬롯부터 시작되는 경우, 탐색 공간 집합 맵핑을 위한 기준 시간인 PCell의 제1 슬롯 내에서 SCell의 대역폭 부분 스위칭이 발생할 수 있다. 즉, 단말은 PCell의 제1 슬롯에 속하는 SCell의 제1 슬롯에서 제1 대역폭 부분에 대한 송수신 동작을 수행할 수 있고, PCell의 제1 슬롯에 속하는 SCell의 제2 슬롯에서 제2 대역폭 부분에 대한 송수신 동작을 수행할 수 있다. 이에 따라, SCell의 제1 슬롯에는 제1 대역폭 부분을 위한 탐색 공간 집합 설정이 적용될 수 있고, SCell의 제2 슬롯에는 제2 대역폭 부분을 위한 탐색 공간 집합 설정이 적용될 수 있다. 따라서 기준 시간 내에서 탐색 공간 집합 설정은 변경될 수 있다. 또한, 제1 대역폭 부분과 제2 대역폭 부분의 뉴머롤러지(예를 들어, 부반송파 간격)가 서로 다른 경우, 각 기준 시간이 SCell의 완전한 슬롯(들)을 포함하지 않는 문제가 발생할 수 있다. SCell에서 어떤 슬롯은 1개의 기준 시간에 완전히 포함되지 않을 수 있다. 즉, SCell에서 어떤 슬롯은 복수의 기준 시간들에 포함될 수 있다. 또는, PCell의 슬롯 경계와 SCell의 슬롯 경계가 정렬(align)되지 않을 수 있다. 즉, PCell에서 시간은 SCell에서 시간과 어긋날 수 있다. 아래 실시예들에서 상술한 문제점이 설명될 것이다.
도 5는 (방법 100)에 의한 교차 캐리어 스케줄링에서 대역폭 부분의 스위칭 방법을 도시한 개념도이다.
도 5를 참조하면, 기지국은 복수의 셀들(예를 들어, 제1 CC 및 제2 CC)을 설정할 수 있고, 복수의 셀들의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 복수의 셀들 각각에서 탐색 공간 집합을 설정할 수 있고, 탐색 공간 집합의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 제1 캐리어(예를 들어, 제1 CC)와 제2 캐리어(예를 들어, 제2 CC)는 단말에 집성될 수 있다. 단말은 제1 캐리어의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 제1 캐리어 및 제2 캐리어에서 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 제1 캐리어는 PCell일 수 있고, 제2 캐리어는 SCell일 수 있다. 이 때, SCell에서 대역폭 부분 스위칭이 적용될 수 있다. 단말은 대역폭 부분 스위칭 지시 또는 설정에 따라 제1 대역폭 부분(예를 들어, 제1 BWP)에서 제2 대역폭 부분(예를 들어, 제2 BWP)으로 대역폭 부분 스위칭을 수행할 수 있고, 제2 대역폭 부분에서 송수신 동작은 제4 슬롯부터 수행될 수 있다.
상술한 경우에, SCell의 대역폭 부분 스위칭이 완료된 시점부터 PCell의 슬롯 경계와 SCell의 슬롯 경계는 서로 정렬되지 않을 수 있다. 또한, SCell의 대역폭 부분 스위칭이 완료된 시점부터 SCell의 슬롯은 PCell의 각 슬롯(예를 들어, 탐색 공간 집합 맵핑을 위한 기준 시간)에 완전히 포함되지 않을 수 있다. 예를 들어, SCell의 제4 슬롯은 PCell의 제2 슬롯과 제3 슬롯에 모두 포함될 수 있다. 즉, SCell의 제4 슬롯의 일부는 PCell의 제2 슬롯에 포함될 수 있고, SCell의 제4 슬롯의 나머지는 PCell의 제3 슬롯에 포함될 수 있다. PCell의 제2 슬롯 및 제3 슬롯 각각은 기준 시간으로 간주될 수 있다. 이러한 경우, 상술한 방법에 의한 탐색 공간 집합의 맵핑 방법은 수행되기 어려울 수 있다. 또는, 탐색 공간 집합의 맵핑 방법은 복잡한 형태로 변형되어 수행될 수 있다.
이에, 단말이 1개의 스케줄링되는 셀(예를 들어, PCell)에 대한 PDSCH/PUSCH 스케줄링을 위해 복수의 스케줄링하는 셀들에서 PDCCH 모니터링을 수행하는 경우, 스케줄링하는 셀에 대한 대역폭 부분 스위칭의 적용 시점은 제한될 수 있다. 구체적으로, 스케줄링하는 셀에서 제2 대역폭 부분으로의 스위칭이 완료되는 시점(또는, 제2 대역폭 부분의 송수신 동작이 시작되는 시점)은 해당 스케줄링하는 셀의 슬롯들 중에서 일부 슬롯(예를 들어, 기준 시점의 경계와 정렬되는 시작 시점을 가지는 슬롯) 또는 일부 슬롯의 특정 시점(예를 들어, 첫 번째 심볼)으로 제한될 수 있다. 또는, 각 스케줄링하는 셀에서 제2 대역폭 부분으로의 스위칭이 완료되는 시점(또는, 제2 대역폭 부분의 송수신 동작이 시작되는 시점)은 기준 뉴머롤러지(또는, 기준 뉴머롤러지에 대응되는 셀 또는 대역폭 부분)에 의한 슬롯 경계와 정렬되는 시작 시점을 가지는 슬롯 또는 해당 슬롯의 특정 시점(예를 들어, 첫 번째 심볼)으로 제한될 수 있다. 상술한 방법에 의하면, 기준 시간 내에서 대역폭 부분의 스위칭은 발생하지 않을 수 있고, 기준 시간 내에서 탐색 공간 집합 설정의 변경, 탐색 공간 집합의 전송에 적용되는 뉴머롤러지의 변경 등은 발생하지 않을 수 있다. 따라서 상술한 탐색 공간 집합의 맵핑 방법은 용이하게 수행될 수 있다.
상술한 대역폭 부분 스위칭의 적용 시점을 제한하는 방법은 스케줄링하는 셀의 활성화 시점 또는 비활성 시점에도 동일하게 적용될 수 있다. 즉, 스케줄링하는 셀의 활성화 시점(또는, 활성화된 스케줄링하는 셀에서 송수신 동작을 시작하는 시점)은 해당 스케줄링하는 셀의 슬롯들 중에서 일부 슬롯(예를 들어, 기준 시점 간의 경계와 정렬되는 시작 시점을 가지는 슬롯, 기준 뉴머롤러지(또는, 기준 뉴머롤러지에 대응되는 셀 또는 대역폭 부분)에 의한 슬롯 경계와 정렬되는 시작 시점을 가지는 슬롯 등), 또는 일부 슬롯의 특정 시점(예를 들어, 첫 번째 심볼)으로 제한될 수 있다. 스케줄링하는 셀의 활성화 또는 비활성화 동작은 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE 시그널링)을 통해 단말에 설정될 수 있다. 또는, 스케줄링하는 셀의 활성화 또는 비활성화 동작은 DCI를 통해 단말에 지시될 수 있다. 예를 들어, DCI는 스케줄링하는 셀의 활성화 또는 비활성화는 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, DCI는 스케줄링하는 셀의 대역폭 부분 스위칭을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상술한 활성화 및 비활성화 동작은 휴면(dormancy) 또는 비휴면(non-dormancy)(또는, 활성) 상태로의 천이 동작을 의미할 수 있다. 예를 들어, DCI는 단말이 스케줄링하는 셀에서 제1 대역폭 부분에서 제2 대역폭 부분으로 스위칭할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있고, 제1 대역폭 부분은 휴면 대역폭 부분일 수 있고, 제2 대역폭 부분은 비휴면(또는, 활성) 대역폭 부분일 수 있다. 또는, 제1 대역폭 부분은 비휴면(또는, 활성) 대역폭 부분일 수 있고, 제2 대역폭 부분은 휴면 대역폭 부분일 수 있다. 상술한 방법에 의하면, 기준 시간 내에서 스케줄링하는 셀의 활성화 또는 비활성화 상태(또는, 휴면 또는 비휴면 상태)로의 천이가 발생하지 않을 수 있고, 상술한 탐색 공간 집합의 맵핑 방법은 용이하게 수행될 수 있다.
상술한 대역폭 부분 스위칭의 적용 시점을 제한하는 방법은 스케줄링하는 셀에서 단말의 탐색 공간 집합 그룹(search space set group, SSSG) 스위칭의 적용 시점에도 동일하게 적용될 수 있다. 단말은 기지국으로부터의 설정 또는 지시에 따라 자신이 모니터링하는 SSSG를 스위칭할 수 있다. SSSG 스위칭은 슬롯 경계를 기준으로 수행될 수 있다. 이 때, SSSG의 스위칭 시점(예를 들어, 단말이 변경된 SSSG의 모니터링을 시작하는 시점(예를 들어, 슬롯))은 해당 스케줄링하는 셀의 슬롯들 중에서 일부 슬롯(예를 들어, 기준 시점의 경계와 정렬되는 시작 시점을 가지는 슬롯, 기준 뉴머롤러지(또는, 기준 뉴머롤러지에 대응되는 셀 또는 대역폭 부분)에 의한 슬롯 경계와 정렬되는 시작 시점을 가지는 슬롯 등), 또는 일부 슬롯의 특정 시점(예를 들어, 첫 번째 심볼)으로 제한될 수 있다. SSSG 스위칭은 DCI(예를 들어, PDSCH를 스케줄링하는 DCI, PUSCH를 스케줄링하는 DCI, 그룹 공통 DCI(예를 들어, DCI 포맷 2_0) 등)를 통해 단말에 지시될 수 있다. 상술한 방법에 의하면, 기준 시간 내에서 SSSG의 스위칭은 발생하지 않을 수 있고, 상술한 탐색 공간 집합의 맵핑 방법은 용이하게 수행될 수 있다.
[PDSCH의 QCL]
단말은 PDSCH DM-RS가 다른 참조 신호 또는 SS/PBCH 블록과 QCL됨을 가정함으로써 PDSCH의 수신 성능을 개선할 수 있다. 예를 들어, 단말은 "기지국으로부터 설정 또는 지시된 TCI 상태 정보" 또는 "미리 정해진 규칙에 기초하여 PDSCH에 대한 QCL 소스 및 QCL 타입"을 결정할 수 있다.
DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH의 경우, PDSCH에 적용되는 QCL은 스케줄링 오프셋 값에 따라 다를 수 있다. 여기서, 스케줄링 오프셋은 DCI의 수신 시점(예를 들어, DCI의 마지막 심볼)과 PDSCH의 수신 시점(예를 들어, PDSCH의 시작 심볼) 간의 거리 또는 심볼 오프셋을 의미할 수 있다. 스케줄링 오프셋이 기준 값(threshold) 이상인 경우, PDSCH의 QCL은 스케줄링 DCI를 통해 지시되는 TCI 상태 또는 스케줄링 DCI가 전송된 CORESET의 TCI 상태(또는 QCL)를 따를 수 있다. 반면, 스케줄링 오프셋이 기준 값보다 작은 경우, PDSCH의 QCL은 디폴트(default) QCL을 따를 수 있다. PDSCH를 위해 설정된 TCI 상태 정보(들)이 수신 빔 관련 QCL 파라미터(예를 들어, QCL 타입 D)를 포함하는 경우, 스케줄링 오프셋에 따른 QCL 적용 동작은 수행될 수 있다. 그렇지 않은 경우, PDSCH의 QCL은 스케줄링 오프셋과 무관하게 결정될 수 있다.
QCL 적용을 위한 기준 값은 단말의 캐퍼빌리티로 정의될 수 있고, 단말은 자신이 지원하는 기준 값(들)을 기지국에 보고할 수 있다. 또는, 기준 값은 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 기준 값은 단말이 PDCCH를 복호하는 데 소요되는 시간과 빔 스위칭 시간을 더한 시간을 의미할 수 있고, 심볼 개수로 정의될 수 있다. 단말은 모니터링되는 CORESET의 다음 심볼부터 기준 값에 대응되는 시간 구간(예를 들어, 심볼들) 동안 디폴트 QCL(예를 들어, 디폴트 빔)을 가정할 수 있고, 상술한 가정에 기초하여 하향링크 신호(예를 들어, PDSCH)를 수신할 수 있다. 이하에서 PDSCH를 위한 디폴트 QCL이 가정되는 시간 구간은 "디폴트 빔 구간"으로 지칭될 수 있다. 디폴트 빔 구간 내에서 PDSCH를 스케줄링하는 DCI가 검출되면, 단말은 PDSCH의 전 구간에 디폴트 QCL(예를 들어, 디폴트 빔)을 적용할 수 있고, 디폴트 QCL에 기초하여 PDSCH를 수신할 수 있다.
상술한 실시예에 의하면, 단말은 PCell을 위한 스케줄링 DCI를 복수의 서빙 셀들(예를 들어, PCell 및 SCell)에서 모니터링할 수 있다. 이 경우, 디폴트 빔 구간은 복수의 서빙 셀들에 속한 CORESET들(예를 들어, CORESET들의 시간 자원)에 의해 결정될 수 있다. 이 때, CORESET은 단말이 PDSCH 수신을 위해 모니터링하는 CORESET, PDCCH 후보, 탐색 공간 집합, PDCCH 모니터링 오케이션 등을 의미할 수 있다.
도 6은 복수의 서빙 셀들에 의한 PDSCH 디폴트 QCL의 제1 적용 방법을 도시한 개념도이고, 도 7은 복수의 서빙 셀들에 의한 PDSCH 디폴트 QCL의 제2 적용 방법을 도시한 개념도이다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 기지국은 복수의 셀들(예를 들어, 제1 CC 및 제2 CC)을 설정할 수 있고, 복수의 셀들의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 복수의 셀들 각각에서 탐색 공간 집합을 설정할 수 있고, 탐색 공간 집합의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 제1 및 제2 캐리어는 단말에 집성될 수 있다. 예를 들어, 제1 캐리어는 PCell일 수 있고, 제2 캐리어는 SCell일 수 있다. 상술한 실시예에 의하면, 단말은 PCell의 스케줄링을 위해 PCell 및 SCell에서 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다. 이 때, PCell에서 PDSCH 수신을 위해, 단말은 PCell의 각 CORESET에 의해 결정되는 디폴트 빔 구간 및 SCell의 각 CORESET에 의해 결정되는 디폴트 빔 구간(예를 들어, 디폴트 빔 구간들의 합집합)에서 디폴트 QCL을 가정할 수 있다. 단말은 PCell에 속한 제1 CORESET에 의해 결정되는 제1 디폴트 빔 구간 및 SCell에 속한 제2 CORESET에 의해 결정되는 제2 디폴트 빔 구간에서 디폴트 QCL을 가정할 수 있고, 디폴트 QCL에 기초하여 PCell의 하향링크 신호(예를 들어, PDSCH)를 수신할 수 있다. 여기서, 각 디폴트 빔 구간은 상술한 방법에 의해 PDSCH의 스케줄링 오프셋의 기준 값에 의해 결정될 수 있다.
디폴트 빔 구간의 길이는 단말의 캐퍼빌리티 보고 및 서빙 셀(예를 들어, CORESET이 속한 셀)의 뉴머롤러지에 의해 결정될 수 있다. 따라서 동일 단말에 대하여, 디폴트 빔 구간의 길이는 CORESET이 속한 서빙 셀별로 같거나 다를 수 있다. 도 6에 도시된 실시예에서, 제1 디폴트 빔 구간의 길이는 T1로 지칭될 수 있고, 제2 디폴트 빔 구간의 길이는 T2로 지칭될 수 있다. 즉, 제1 CORESET에 대한 스케줄링 오프셋의 기준 값은 T1일 수 있고, 제2 CORESET에 대한 스케줄링 오프셋의 기준 값은 T2일 수 있다. 이 때, T1 및 T2는 일반적으로 서로 다를 수 있다. 또는, T1은 T2와 동일할 수 있다. 예를 들어, PCell과 SCell의 뉴머롤러지들(또는, PCell과 SCell의 대역폭 부분들의 뉴머롤러지들)이 같은 경우, T1 및 T2는 같은 값을 가질 수 있다. PCell과 SCell의 뉴머롤러지들(또는, PCell과 SCell의 대역폭 부분들의 뉴머롤러지들)이 서로 다른 경우, T1 및 T2는 서로 다른 값을 가질 수 있다. 다른 방법으로, T1 및 T2는 스케줄링하는 셀들의 뉴머롤러지에 관계없이 같은 값을 가질 수 있고, 스케줄링하는 셀들 중 하나의 셀(또는, 해당 셀의 대역폭 부분)의 뉴머롤러지에 기초하여 결정될 수 있다. 여기서, 뉴머롤러지는 부반송파 간격 및/또는 CP 타입을 포함할 수 있다.
도 7에 도시된 실시예에서, PCell의 CORESET에 의해 결정되는 디폴트 빔 구간(예를 들어, 제1 디폴트 빔 구간)은 SCell의 CORESET에 의해 결정되는 디폴트 빔 구간(예를 들어, 제2 디폴트 빔 구간)과 오버랩될 수 있다. 이 때, PCell의 CORESET(예를 들어, 셀프 스케줄링)에 의한 디폴트 QCL이 SCell의 CORESET(예를 들어, 교차 캐리어 스케줄링)에 의한 디폴트 QCL과 서로 다른 경우, 하나의 서빙 셀(예를 들어, PCell)에 의한 디폴트 QCL이 적용될 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 실시예에서, 단말은 제1 및 제2 디폴트 빔 구간들에 같은 디폴트 QCL을 적용할 수 있다. 예를 들어, 단말은 제1 및 제2 디폴트 빔 구간들에 PCell의 CORESET(예를 들어, 제1 CORESET)에 의한 디폴트 QCL을 적용할 수 있다. 또는, 단말은 제1 및 제2 디폴트 빔 구간들에 SCell의 CORESET(예를 들어, 제2 CORESET)에 의한 디폴트 QCL을 적용할 수 있다. 또는, 단말은 제1 및 제2 디폴트 빔 구간들에 PCell의 CORESET(예를 들어, 제1 CORESET)에 의한 디폴트 QCL 및 SCell의 CORESET(예를 들어, 제2 CORESET)에 의한 디폴트 QCL과 무관하게 독립적으로 결정되는 디폴트 QCL을 적용할 수 있다. 단말은 복수의 서빙 셀들에 대하여 PDSCH 수신을 위해 하나의 디폴트 QCL(예를 들어, 공통 디폴트 QCL)을 사용할 수 있다. 즉, 디폴트 빔 구간들의 오버랩 여부와 관계없이 하나의 스케줄링되는 셀(즉, PCell)에 대하여 하나의 디폴트 QCL이 적용될 수 있다.
다른 방법으로, 복수의 스케줄링하는 셀들에 대한 디폴트 빔 구간들 각각에 개별적으로 디폴트 QCL이 적용될 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시된 실시예에서, 단말은 제1 디폴트 빔 구간에서 PCell의 CORESET(예를 들어, 제1 CORESET)에 의한 디폴트 QCL을 적용할 수 있고, 제2 디폴트 빔 구간에서 SCell의 CORESET(예를 들어, 제2 CORESET)에 의한 디폴트 QCL을 적용할 수 있다. 이 때, 제1 디폴트 빔 구간과 제2 디폴트 빔 구간이 오버랩되는 구간에서 하나의 디폴트 QCL이 적용될 수 있다. 하나의 디폴트 QCL은 PCell의 CORESET(예를 들어, 제1 CORESET)에 의한 디폴트 QCL과 SCell의 CORESET(예를 들어, 제2 CORESET)에 의한 디폴트 QCL 중 하나일 수 있다. 또는, 하나의 디폴트 QCL은 디폴트 QCL들과 무관하게 독립적으로 결정되는 디폴트 QCL일 수 있다.
또 다른 방법으로, 디폴트 QCL은 하나의 스케줄링하는 셀에 대해서만 사용될 수 있다. 예를 들어, 스케줄링되는 셀과 동일한 서빙 셀(예를 들어, PCell)에서 전송되는 DCI에 의한 스케줄링의 경우, PDSCH의 스케줄링 오프셋이 기준 값보다 작은 값을 갖는 것은 허용될 수 있다. 다른 스케줄링하는 셀(예를 들어, SCell)에서 전송되는 DCI에 의한 스케줄링의 경우, 단말은 PDSCH의 스케줄링 오프셋이 항상 기준 값 이상인 것을 기대할 수 있다.
상술한 PDSCH의 디폴트 QCL은 특정 제어 채널에 적용된 QCL로 결정될 수 있다. 구체적으로, PDSCH의 디폴트 QCL은 디폴트 빔 구간이 속한 시점(예를 들어, 디폴트 빔 구간이 속한 슬롯)을 기준으로 결정되는 특정 제어 채널에 적용된 QCL일 수 있다. 예를 들어, 단말은 적어도 하나의 CORESET을 포함하는 가장 최근의(latest) 슬롯에 포함된 특정 CORESET(예를 들어, 가장 작은 ID를 가지는 CORESET)의 TCI 상태 또는 QCL을 PDSCH의 디폴트 QCL로 간주할 수 있다. 가장 최근의 슬롯은 디폴트 빔 구간이 속한 슬롯보다 앞선 슬롯들 중에서 적어도 하나의 CORESET을 포함하는 가장 최근의 슬롯일 수 있다. 또는, 가장 최근의 슬롯은 디폴트 빔 구간이 속한 슬롯과 해당 슬롯보다 앞선 슬롯들 중에서 적어도 하나의 CORESET을 포함하는 가장 최근의 슬롯일 수 있다. 또는, PDSCH의 디폴트 QCL은 PDSCH를 위해 설정되거나 활성화된 TCI 상태(들) 중 하나를 따를 수 있다. 예를 들어, PDSCH의 디폴트 QCL은 PDSCH를 위한 활성화된 TCI 상태(들) 중에서 하나의 TCI 상태(예를 들어, 가장 낮은 ID를 가지는 TCI 상태)를 따를 수 있다.
또는, PDSCH의 디폴트 QCL은 제어 채널의 TCI 상태(또는, QCL)와 PDSCH를 위한 TCI 상태의 결합에 의해 정해질 수 있다. 예를 들어, 시간 윈도우 내에 적어도 하나의 CORESET을 포함하는 슬롯(들)이 존재하는 경우, 단말은 해당 슬롯(들) 중 가장 최근의 슬롯에 포함된 특정 CORESET(예를 들어, 가장 작은 ID를 가지는 CORESET)의 TCI 상태 또는 QCL을 PDSCH의 디폴트 QCL로 간주할 수 있다. 만약 시간 윈도우 내에 CORESET을 포함하는 슬롯이 존재하지 않으면, PDSCH의 디폴트 QCL은 PDSCH를 위한 TCI 상태(들)(예를 들어, 활성화된 TCI 상태(들)) 중에서 하나의 TCI 상태(예를 들어, 가장 낮은 ID를 가지는 TCI 상태, 또는 기지국에 의해 해당 용도로 설정된 TCI 상태)를 따를 수 있다. 시간 윈도우의 위치는 해당 PDSCH 스케줄링을 위해 모니터링되는 CORESET이 속한 슬롯(또는, 디폴트 빔 구간이 속한 슬롯)을 기준으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 시간 윈도우는 해당 PDSCH 스케줄링을 위해 모니터링되는 CORESET이 속한 슬롯(또는, 디폴트 빔 구간이 속한 슬롯) 이전의 L개의 슬롯(들)로 정의될 수 있다. L은 자연수일 수 있다. 또는, 시간 윈도우는 해당 PDSCH 스케줄링을 위해 모니터링되는 CORESET이 속한 슬롯(또는, 디폴트 빔 구간이 속한 슬롯) 및 해당 슬롯 이전의 (M-1)개의 슬롯(들)(예를 들어, 총 M개의 슬롯들))로 정의될 수 있다. M은 자연수일 수 있다. L 및/또는 M은 규격에 미리 정의될 수 있다. 또는, 기지국은 L 및/또는 M을 단말에 설정할 수 있다. L개의 슬롯들 또는 M개의 슬롯들은 물리적으로 연속한 슬롯들일 수 있다.
[제2 타입 HARQ-ACK 코드북]
단말은 PDSCH의 HARQ-ACK 정보를 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 생성할 수 있고, HARQ-ACK 코드북을 기지국에 보고할 수 있다. HARQ-ACK 코드북은 반고정적인 크기를 가지는 HARQ-ACK 코드북(이하, "타입 1 HARQ-ACK 코드북"이라 함)과 동적인 크기를 가지는 HARQ-ACK 코드북(이하, "타입 2 HARQ-ACK 코드북"이라 함)으로 분류될 수 있다. HARQ-ACK 코드북(또는, 페이로드)은 비트열로 구성될 수 있고, 비트열의 각 비트는 하나의 하향링크 HARQ-ACK 정보에 대응될 수 있다. HARQ-ACK 코드북의 크기는 1 이상일 수 있다.
타입 2 HARQ-ACK 코드북은 PDCCH 모니터링 오케이션(들)의 집합에 대하여 생성될 수 있다. 타입 2 HARQ-ACK 코드북의 각 비트는 단말이 DCI를 수신한(또는, 단말이 기지국이 DCI를 송신한 것으로 간주한) 각 PDCCH 모니터링 오케이션에 대응될 수 있다. PDCCH 모니터링 오케이션은 서빙 셀의 셀 ID(예를 들어, 물리계층 셀 ID)의 오름차순으로 인덱싱될 수 있고, 다음으로 탐색 공간 집합의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼)의 오름차순으로 인덱싱될 수 있다. PDCCH 모니터링 오케이션의 인덱스의 순서대로 대응되는 HARQ-ACK 정보들은 타입 2 HARQ-ACK 코드북의 페이로드를 구성할 수 있다. 교차 캐리어 스케줄링의 경우, 각 서빙 셀은 스케줄링되는 셀일 수 있고, 각 서빙 셀의 셀 ID는 각 스케줄링되는 셀의 셀 ID일 수 있다. 각 시작 시점에서, 서빙 셀(예를 들어, 스케줄링되는 셀)별로 하나의 PDCCH 모니터링 오케이션이 가정될 수 있다.
상술한 실시예에 의하면, 단말은 PCell을 위한 스케줄링 DCI를 복수의 서빙 셀들(예를 들어 PCell 및 SCell)에서 모니터링할 수 있다.
도 8은 복수의 서빙 셀들에 의한 PDSCH 스케줄링 방법을 도시한 개념도이다.
도 8을 참조하면, 기지국은 복수의 셀들(예를 들어, 제1 CC 및 제2 CC)을 설정할 수 있고, 복수의 셀들의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 복수의 셀들 각각에서 탐색 공간 집합을 설정할 수 있고, 탐색 공간 집합의 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 제1 및 제2 캐리어는 단말에 집성될 수 있다. 예를 들어, 제1 캐리어는 PCell일 수 있고, 제2 캐리어는 SCell일 수 있다. 상술한 실시예에 의하면, 단말은 PCell의 스케줄링을 위해 PCell 및 SCell에서 PDCCH 모니터링을 수행할 수 있다.
이 때, 복수의 서빙 셀들에 설정된 PDCCH 모니터링 오케이션들은 시간적으로 오버랩될 수 있고, 동일 시점에서 시작될 수 있다. PCell에 설정된 PDCCH 모니터링 오케이션(예를 들어, 제1 PDCCH MO(monitoring occasion))과 SCell에 설정된 PDCCH 모니터링 오케이션(예를 들어, 제2 PDCCH MO)은 동일 시점(예를 들어, 동일 심볼)에서 시작될 수 있다. 동일한 시작 시점은 t1일 수 있다. 단말은 제1 PDCCH 모니터링 오케이션(예를 들어, 제1 PDCCH MO)에서 PCell을 위한 DCI를 수신할 수 있고, 수신된 DCI에 기초하여 제1 PDSCH를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 제2 PDCCH 모니터링 오케이션(예를 들어, 제2 PDCCH MO)에서 PCell을 위한 DCI를 수신할 수 있고, 수신된 DCI에 기초하여 제2 PDSCH를 수신할 수 있다. 또는, 단말은 하나의 스케줄링되는 셀(예를 들어, PCell)에 대하여 서로 다른 서빙 셀들에서 동일한 시작 시점을 가지는 복수의 PDCCH 모니터링 오케이션들 각각에서 PDSCH의 스케줄링 정보를 수신할 수 있다.
하나의 스케줄링되는 셀(예를 들어, PCell)에 대하여 서로 다른 서빙 셀들에서 동일한 시작 시점을 가지는 복수의 PDCCH 모니터링 오케이션들로부터 PDSCH들(예를 들어, 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH)의 HARQ-ACK 정보는 동일한 HARQ-ACK 코드북(예를 들어, 타입 2 HARQ-ACK 코드북)에서 다중화될 수 있고, HARQ-ACK 코드북은 동일한 상향링크 채널(예를 들어, PUCCH, PUSCH)을 통해 기지국에 전송될 수 있다. 이 동작을 지원하기 위한 방법으로, 동일한 타입 2 HARQ-ACK 코드북에 대응되는 PDCCH 모니터링 오케이션(들)은 스케줄링하는 셀의 셀 ID, 스케줄링되는 셀의 셀 ID, 및/또는 탐색 공간 집합의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼)에 따라 인덱싱될 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 오케이션은 스케줄링하는 셀(또는, 스케줄링되는 셀)의 셀 ID의 오름차순으로 인덱싱될 수 있고, 다음으로 스케줄링되는 셀(또는, 스케줄링하는 셀)의 셀 ID의 오름차순으로 인덱싱될 수 있고, 마지막으로 탐색 공간 집합의 시작 시점의 오름차순으로 인덱싱될 수 있다. 또는, 동일한 타입 2 HARQ-ACK 코드북에 대응되는 PDCCH 모니터링 오케이션(들)은 서빙 셀(예를 들어, 스케줄링되는 셀)의 셀 ID, 탐색 공간 집합의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼), 및/또는 PDSCH의 전송 시점(예를 들어, 시작 시점, 시작 심볼)에 따라 인덱싱될 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 오케이션은 서빙 셀(예를 들어, 스케줄링되는 셀)의 셀 ID의 오름차순으로 인덱싱될 수 있고, 다음으로 탐색 공간 집합의 시작 시점의 오름차순으로 인덱싱될 수 있고, 마지막으로 PDSCH의 전송 시점(예를 들어, 시작 시점)의 오름차순으로 인덱싱될 수 있다. 상술한 PDCCH 모니터링 오케이션의 인덱싱 순서는 예시에 불과할 수 있고, PDCCH 모니터링 오케이션의 인덱싱은 다른 순서로도 수행될 수 있다. 또한, 상술한 오름차순의 인덱싱은 예시에 불과할 수 있고, PDCCH 모니터링 오케이션의 인덱싱은 내림차순 등으로도 수행될 수 있다.
또는, 하나의 스케줄링되는 셀(예를 들어, PCell)에 대하여 서로 다른 서빙 셀들에서 동일한 시작 시점을 가지는 복수의 PDCCH 모니터링 오케이션들로부터 스케줄링되는 PDSCH들(예를 들어, 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH)의 HARQ-ACK 응답들이 타입 2 HARQ-ACK 코드북의 페이로드에 맵핑되는 순서는 대응되는 PDCCH들의 DAI(downlink association index)(예를 들어, C-DAI(counter DAI) 및/또는 T-DAI(total DAI))에 의해 결정될 수 있다.
다른 방법으로, 단말은 하나의 스케줄링되는 셀(예를 들어, PCell)에 대하여 서로 다른 서빙 셀들에서 동일한 시작 시점을 가지는 PDCCH 모니터링 오케이션들로부터 최대 1개의 PDSCH가 스케줄링되는 것을 기대할 수 있다. 예를 들어, 단말은 동일한 시작 시점을 가지는 PDCCH 모니터링 오케이션들로부터 복수의 PDSCH들이 스케줄링되는 것을 기대하지 않을 수 있다. 도 8에 도시된 실시예에서, 기지국은 제1 PDCCH 모니터링 오케이션과 제2 PDCCH 모니터링 오케이션 중 하나의 PDCCH 모니터링 오케이션에서만 PCell을 위한 스케줄링 DCI를 송신할 수 있다. 단말은 기지국의 상술한 동작을 가정할 수 있고, 가정에 따라 PCell에 대한 PDCCH 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 실시예에서 단말은 제1 및 제2 PDSCH 중 하나의 PDSCH만을 수신할 수 있고, 수신된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 포함하는 타입 2 HARQ-ACK 코드북을 기지국에 보고할 수 있다. 이 때, PDCCH 모니터링 오케이션의 인덱스는 상술한 바와 같이 서빙 셀(예를 들어, 스케줄링되는 셀)의 셀 ID 및/또는 탐색 공간 집합의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼)에 의해 결정될 수 있다.
[교차 캐리어 스케줄링의 동적 활성화/비활성화]
SCell로부터 PCell로의 교차 캐리어 스케줄링은 동적으로 활성화 또는 비활성화될 수 있다. 예를 들어, 트래픽 상황(예를 들어, PCell의 트래픽 상황)에 따라 어떤 서빙 셀(예를 들어, PCell)에 대하여 셀프 스케줄링(예를 들어, PCell로부터의 셀프 스케줄링)과 교차 캐리어 스케줄링(예를 들어, SCell로부터의 교차 캐리어 스케줄링)은 동적으로 스위칭될 수 있다. 특히, 동적 스펙트럼 공유 기술이 적용되는 경우, PCell의 가용 자원은 다른 통신 시스템(예를 들어, LTE 통신 시스템)의 트래픽 상황에도 영향을 받으므로, PCell을 위한 교차 캐리어 스케줄링으로의 빠른 전환은 트래픽 분산 및 전송 성능 유지에 도움이 될 수 있다. 상술한 스케줄링 방법은 동적으로 활성화 또는 비활성화될 수 있다. 예를 들어, (방법 100)의 실시예들의 적용 여부는 단말에 동적으로 지시될 수 있다. 일 실시예에 의하면, 단말이 PCell 스케줄링을 위해 CSS 집합의 모니터링을 수행하는 셀은 PCell로 고정될 수 있고, 단말이 USS 집합의 모니터링을 수행하는 셀은 PCell 또는 SCell로 동적으로 스위칭될 수 있다.
상술한 동작은 대역폭 부분의 스위칭을 통해 수행될 수 있다. 예를 들어, 상술한 동작은 PCell을 교차 캐리어 스케줄링하는 셀인 SCell의 대역폭 부분 스위칭을 통해 수행될 수 있다. 이 동작은 (방법 200)으로 지칭될 수 있다. 아래에서 (방법 200)이 상세히 설명될 것이다.
(방법 200)을 위해, 단말은 SCell의 복수의 대역폭 부분들의 설정 정보를 수신할 수 있다. 즉, SCell에서 복수의 대역폭 부분들은 단말에 설정될 수 있다. 복수의 대역폭 부분들은 제1 및 제2 대역폭 부분들을 포함할 수 있다. 제1 대역폭 부분은 PCell을 위한 교차 캐리어 스케줄링을 수행하도록 설정될 수 있다. 즉, 제1 대역폭 부분의 탐색 공간 집합에서 PCell을 위한 스케줄링 DCI를 모니터링하는 것은 단말에 설정될 수 있다. 제2 대역폭 부분은 PCell을 위한 교차 캐리어 스케줄링을 수행하도록 설정되지 않을 수 있다. 즉, 제2 대역폭 부분의 탐색 공간 집합에서 PCell을 위한 스케줄링 DCI를 모니터링하지 않는 것은 단말에 설정될 수 있다. 이에 따르면, 교차 캐리어 스케줄링의 적용 여부는 스케줄링하는 셀의 대역폭 부분 단위로 설정될 수 있다.
SCell에서 제1 및 제2 대역폭 부분들 각각은 동적으로 활성화 또는 비활성화될 수 있다. 제1 대역폭 부분에서 제2 대역폭 부분으로의 동적 대역폭 부분 스위칭이 수행될 수 있다. 또는, 제2 대역폭 부분에서 제1 대역폭 부분으로의 동적 대역폭 부분 스위칭이 수행될 수 있다. 실시예에서, 일반성을 잃지 않고, 제2 대역폭 부분에서 제1 대역폭 부분으로 동적 대역폭 부분 스위칭만이 고려될 수 있다. 제1 대역폭 부분에서 제2 대역폭 부분으로의 스위칭에 의해 SCell로부터 PCell로의 교차 캐리어 스케줄링은 비활성화될 수 있다. 제2 대역폭 부분에서 제1 대역폭 부분으로의 스위칭에 의해 SCell로부터 PCell로의 교차 캐리어 스케줄링은 활성화될 수 있다.
제1 실시예에 의하면, 제1 대역폭 부분과 제2 대역폭 부분 간의 스위칭은 DCI(예를 들어, 논폴백 DCI) 또는 DCI 포맷(예를 들어, 논폴백 DCI 포맷)에 의해 단말에 지시될 수 있다. 논폴백 DCI 포맷은 DCI 포맷 0_1, 1_1, 0_2, 1_2 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 논폴백 DCI 포맷의 대역폭 부분 지시자에 의해 제1 또는 제2 대역폭 부분은 활성화될 수 있고, 나머지 대역폭 부분은 비활성화될 수 있다. 논폴백 DCI 포맷은 SCell을 통해 전송될 수 있다. 또는, 논폴백 DCI 포맷은 PCell 또는 다른 서빙 셀을 통해 전송될 수 있다. 논폴백 DCI 포맷은 임의의 서빙 셀을 위한 DCI 또는 스케줄링 DCI일 수 있다. 또는, 논폴백 DCI 포맷은 특정 서빙 셀(예를 들어, PCell)을 위한 스케줄링 DCI로 한정될 수 있다. 제2 실시예에 의하면, 제1 대역폭 부분과 제2 대역폭 부분 간의 스위칭은 그룹 공통 DCI 또는 그룹 공통 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 2_X, X는 0 이상의 정수)에 의해 단말에 지시될 수 있다. 예를 들어, 제1 대역폭 부분과 제2 대역폭 부분 간의 스위칭은 DCI 포맷 2_6에 의해 트리거될 수 있다.
상술한 방법은 복수의 서빙 셀들(예를 들어, 동일한 스케줄링되는 셀을 위한 복수의 스케줄링하는 셀들)에 대하여 수행될 수 있다. 예를 들어, PCell은 복수의 SCell들에 의해 교차 캐리어 스케줄링될 수 있고, 하나의 DCI 포맷을 통해 복수의 SCell들의 교차 캐리어 스케줄링의 활성화 또는 비활성화가 지시될 수 있다.
상술한 방법은 타이머 기반의 대역폭 부분 스위칭과 결합되어 사용될 수 있다. 예를 들어, SCell의 대역폭 부분의 스위칭을 위해 단말에 타이머가 설정될 수 있다. 타이머가 만료되면, 단말은 제1 대역폭 부분에서 제2 대역폭 부분으로의 대역폭 부분 스위칭을 수행할 수 있다. 또는, 타이머가 만료되면, 단말은 제2 대역폭 부분에서 제1 대역폭 부분으로의 대역폭 부분 스위칭을 수행할 수 있다. 타이머에 의해 활성화되는 대역폭 부분은 폴백 대역폭 부분일 수 있고, 폴백 대역폭 부분은 단말에 설정될 수 있다. 타이머는 제1 또는 제2 대역폭 부분이 활성화되는 시점에 시작 또는 재시작될 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 통신 시스템에서 단말의 동작 방법으로서,
    복수의 셀들의 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 복수의 셀들 중에서 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제1 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 복수의 셀들 중에서 제2 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제2 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 제1 탐색 공간 집합에 대한 제1 모니터링 동작과 상기 제2 탐색 공간 집합에 대한 제2 모니터링 동작을 수행함으로써, 상기 제1 탐색 공간 집합 및 상기 제2 탐색 공간 집합 중 하나의 탐색 공간 집합에서 DCI(downlink control information)를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 제1 셀에서 상기 DCI에 기초하여 데이터 채널을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 탐색 공간 집합 및 상기 제2 탐색 공간 집합은 USS(UE-specific search space) 집합인, 단말의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 모니터링 동작은 상기 제1 탐색 공간 집합에 포함된 PDCCH(physical downlink control channel) 후보(들)에 대한 블라인드 복호 동작을 포함하고, 상기 제2 모니터링 동작은 상기 제2 탐색 공간 집합에 포함된 PDCCH 후보(들)에 대한 블라인드 복호 동작을 포함하며, 상기 제1 모니터링 동작과 상기 제2 모니터링 동작은 기준 시간 내에서 모두 수행되는, 단말의 동작 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 기준 시간마다 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 PDCCH 블라인드 복호 횟수의 상한 값이 적용되며, 상기 기준 시간은 상기 제1 셀 및 상기 제2 셀에 적용되는 부반송파 간격에 따라 상기 제1 셀 및 상기 제2 셀 중 어느 하나의 셀의 1개 슬롯으로 결정되는, 단말의 동작 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 데이터 채널은 유니캐스트 데이터를 포함하는 PDSCH(physical downlink shared channel)인, 단말의 동작 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 단말의 동작 방법은,
    상기 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제3 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,
    모니터링 동작들은 상기 제1 탐색 공간 집합, 상기 제2 탐색 공간 집합, 및 상기 제3 탐색 공간 집합에 대해 수행되고, 상기 제3 탐색 공간 집합은 CSS(common search space) 집합인, 단말의 동작 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 탐색 공간 집합에서 모니터링되는 제1 DCI 포맷의 크기와 상기 제2 탐색 공간 집합에서 모니터링되는 상기 제1 DCI 포맷의 크기가 정렬되도록, 상기 제1 탐색 공간 집합에서 모니터링되는 상기 제1 DCI 포맷 또는 상기 제2 탐색 공간 집합에서 모니터링되는 상기 제1 DCI 포맷에 제로 패딩이 적용되고, 상기 DCI는 상기 제1 DCI 포맷인, 단말의 동작 방법.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 제1 DCI 포맷의 모니터링 동작은 상기 기지국으로부터의 RRC(radio resource control) 메시지에 의해 설정되고, 상기 제1 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 1_2인, 단말의 동작 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 DCI 내에서 하나 이상의 필드들의 존재 여부는 상기 DCI가 수신된 탐색 공간 집합 또는 셀에 따라 결정되는, 단말의 동작 방법.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 하나 이상의 필드들은 CIF(carrier indicator field)를 포함하는, 단말의 동작 방법.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 셀은 프라이머리 셀이고, 상기 제2 셀은 세컨더리 셀인, 단말의 동작 방법.
  11. 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법으로서,
    복수의 셀들의 설정 정보를 단말에 전송하는 단계;
    상기 복수의 셀들 중에서 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제1 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계;
    상기 복수의 셀들 중에서 제2 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제2 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계;
    상기 제1 탐색 공간 집합 및 상기 제2 탐색 공간 집합 중 하나의 탐색 공간 집합에서 DCI(downlink control information)를 상기 단말에 전송하는 단계; 및
    상기 제1 셀에서 상기 DCI에 기초하여 데이터 채널을 상기 단말에 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 탐색 공간 집합 및 상기 제2 탐색 공간 집합은 USS(UE-specific search space) 집합인, 기지국의 동작 방법.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 데이터 채널은 유니캐스트 데이터를 포함하는 PDSCH(physical downlink shared channel)인, 기지국의 동작 방법.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 기지국의 동작 방법은,
    상기 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제3 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계를 더 포함하며,
    상기 DCI는 상기 제1 탐색 공간 집합, 상기 제2 탐색 공간 집합, 및 상기 제3 탐색 공간 집합 중 하나의 탐색 공간 집합에서 전송되고, 상기 제3 탐색 공간 집합은 CSS(common search space) 집합인, 기지국의 동작 방법.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 제1 탐색 공간 집합에서 모니터링 대상인 제1 DCI 포맷의 크기와 상기 제2 탐색 공간 집합에서 모니터링 대상인 상기 제1 DCI 포맷의 크기가 정렬되도록, 상기 제1 탐색 공간 집합에서 모니터링 대상인 상기 제1 DCI 포맷 또는 상기 제2 탐색 공간 집합에서 모니터링 대상인 상기 제1 DCI 포맷에 제로 패딩이 적용되고, 상기 DCI는 상기 제1 DCI 포맷인, 기지국의 동작 방법.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 제1 DCI 포맷의 모니터링 동작은 상기 기지국으로부터의 RRC(radio resource control) 메시지에 의해 설정되고, 상기 제1 DCI 포맷은 DCI 포맷 1_1 또는 DCI 포맷 1_2인, 기지국의 동작 방법.
  16. 청구항 11에 있어서,
    상기 DCI 내에서 하나 이상의 필드들의 존재 여부는 상기 DCI가 전송된 탐색 공간 집합 또는 셀에 따라 결정되고, 상기 하나 이상의 필드들은 CIF(carrier indicator field)를 포함하는, 기지국의 동작 방법.
  17. 청구항 11에 있어서,
    상기 제1 셀은 프라이머리 셀이고, 상기 제2 셀은 세컨더리 셀인, 기지국의 동작 방법.
  18. 단말로서,
    프로세서(processor);
    상기 프로세서와 전자적(electronic)으로 통신하는 메모리(memory); 및
    상기 메모리에 저장되는 명령들(instructions)을 포함하며,
    상기 명령들이 상기 프로세서에 의해 실행되는 경우, 상기 명령들은 상기 단말이,
    복수의 셀들의 설정 정보를 기지국으로부터 수신하고;
    상기 복수의 셀들 중에서 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제1 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하고;
    상기 복수의 셀들 중에서 제2 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제2 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하고;
    상기 제1 탐색 공간 집합에 대한 제1 모니터링 동작과 상기 제2 탐색 공간 집합에 대한 제2 모니터링 동작을 수행함으로써, 상기 제1 탐색 공간 집합 및 상기 제2 탐색 공간 집합 중 하나의 탐색 공간 집합에서 DCI(downlink control information)를 상기 기지국으로부터 수신하고; 그리고
    상기 제1 셀에서 상기 DCI에 기초하여 데이터 채널을 상기 기지국으로부터 수신하는 것을 야기하도록 동작하고,
    상기 제1 탐색 공간 집합 및 상기 제2 탐색 공간 집합은 USS(UE-specific search space) 집합인, 단말.
  19. 청구항 18에 있어서,
    상기 제1 모니터링 동작과 상기 제2 모니터링 동작은 기준 시간 내에서 모두 수행되고, 상기 기준 시간은 상기 제1 셀 및 상기 제2 셀에 적용되는 부반송파 간격에 따라 상기 제1 셀 및 상기 제2 셀 중 어느 하나의 셀의 1개 슬롯으로 결정되는, 단말.
  20. 청구항 18에 있어서,
    상기 명령들은 상기 단말이,
    상기 제1 셀에 설정되고 상기 제1 셀의 스케줄링을 위한 제3 탐색 공간 집합의 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 것을 더 야기하도록 동작하고,
    모니터링 동작들은 상기 제1 탐색 공간 집합, 상기 제2 탐색 공간 집합, 및 상기 제3 탐색 공간 집합에 대해 수행되고, 상기 제3 탐색 공간 집합은 CSS(common search space)인, 단말.
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