WO2022154617A2 - 하향링크 채널을 수신하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 하향링크 채널을 전송하는 방법 및 기지국 - Google Patents

하향링크 채널을 수신하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 하향링크 채널을 전송하는 방법 및 기지국 Download PDF

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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system.
  • M2M machine-to-machine
  • MTC machine type communication
  • MTC machine type communication
  • PLC Personal Computers
  • the amount of data required to be processed in a cellular network is increasing very rapidly.
  • carrier aggregation technology, cognitive radio technology, etc. to efficiently use more frequency bands, increase the data capacity transmitted within a limited frequency.
  • multi-antenna technology, multi-BS cooperation technology, etc. are being developed.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • RAT legacy radio access technology
  • massive machine type communication for providing various services anytime, anywhere by connecting a plurality of devices and objects to each other is one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • the number of UEs to which the BS must provide a service in a predetermined resource region increases, as well as the amount of data and control information transmitted/received by the BS with the UEs providing the service. is increasing Since the amount of radio resources available for the BS to communicate with the UE(s) is finite, the BS uses the finite radio resources to transmit up/downlink data and/or up/downlink control information from/to the UE(s).
  • a new method for efficiently receiving/transmitting is required. In other words, as the node density increases and/or the UE density increases, a method for efficiently using high-density nodes or high-density user equipment for communication is required.
  • scheduling constraints related to the HARQ process need to be appropriately defined according to various scenarios.
  • a method for receiving a downlink channel by a user equipment in a wireless communication system includes: a first transmission time for a first HARQ-acknowledgment (HARQ-ACK) for a first downlink channel associated with a first hybrid automatic repeat request (HARQ) process time) determine; and receiving a second downlink channel associated with the first HARQ process.
  • HARQ-ACK HARQ-acknowledgment
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • Receiving the second downlink channel for the first HARQ process includes: receiving the second downlink channel after the first transmission time point based on that the first HARQ-ACK is not subject to HARQ deferral; and on the basis that the first HARQ-ACK is the target of the HARQ deferral and the first transmission time is determined through the HARQ deferral from a second transmission time earlier than the first transmission time, after the second transmission time It may include receiving 2 downlink channels.
  • a user equipment for receiving a downlink channel in a wireless communication system.
  • the user equipment includes: at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations are: a first transmission time for a first HARQ-acknowledgment (HARQ-ACK) for a first downlink channel associated with a first hybrid automatic repeat request (HARQ) process time) determine; and receiving a second downlink channel associated with the first HARQ process.
  • HARQ-ACK HARQ-acknowledgment
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • Receiving the second downlink channel for the first HARQ process includes: receiving the second downlink channel after the first transmission time point based on that the first HARQ-ACK is not subject to HARQ deferral; and on the basis that the first HARQ-ACK is the target of the HARQ deferral and the first transmission time is determined through the HARQ deferral from a second transmission time earlier than the first transmission time, after the second transmission time It may include receiving 2 downlink channels.
  • a processing apparatus in a wireless communication system includes: at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations are: a first transmission time for a first HARQ-acknowledgment (HARQ-ACK) for a first downlink channel associated with a first hybrid automatic repeat request (HARQ) process time) determine; and receiving a second downlink channel associated with the first HARQ process.
  • HARQ-ACK HARQ-acknowledgment
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • Receiving the second downlink channel for the first HARQ process includes: receiving the second downlink channel after the first transmission time point based on that the first HARQ-ACK is not subject to HARQ deferral; and on the basis that the first HARQ-ACK is the target of the HARQ deferral and the first transmission time is determined through the HARQ deferral from a second transmission time earlier than the first transmission time, after the second transmission time It may include receiving 2 downlink channels.
  • a computer-readable storage medium stores at least one computer program comprising instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations for a user equipment.
  • the operations are: a first transmission time for a first HARQ-acknowledgment (HARQ-ACK) for a first downlink channel associated with a first hybrid automatic repeat request (HARQ) process time) determine; and receiving a second downlink channel associated with the first HARQ process.
  • HARQ-ACK HARQ-acknowledgment
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • Receiving the second downlink channel for the first HARQ process includes: receiving the second downlink channel after the first transmission time point based on that the first HARQ-ACK is not subject to HARQ deferral; and on the basis that the first HARQ-ACK is the target of the HARQ deferral and the first transmission time is determined through the HARQ deferral from a second transmission time earlier than the first transmission time, after the second transmission time It may include receiving 2 downlink channels.
  • a computer program stored in a computer-readable storage medium comprises at least one program code comprising instructions that, when executed, cause at least one processor to perform operations, the operations comprising: a first hybrid automatic repeat request (HARQ) process; determining a first transmission time for a first HARQ-acknowledgment (HARQ-ACK) for an associated first downlink channel; and receiving a second downlink channel associated with the first HARQ process.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • HARQ-ACK HARQ-acknowledgment
  • Receiving the second downlink channel for the first HARQ process includes: receiving the second downlink channel after the first transmission time point based on that the first HARQ-ACK is not subject to HARQ deferral; and on the basis that the first HARQ-ACK is the target of the HARQ deferral and the first transmission time is determined through the HARQ deferral from a second transmission time earlier than the first transmission time, after the second transmission time It may include receiving 2 downlink channels.
  • a method for a base station to transmit a downlink channel to a user equipment in a wireless communication system includes: a first transmission for a first HARQ-acknowledgment (HARQ-ACK) for a first downlink channel associated with a first hybrid automatic repeat request (HARQ) process time) determine; and transmitting a second downlink channel associated with the first HARQ process.
  • HARQ-ACK HARQ-acknowledgment
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • Transmitting the second downlink channel for the first HARQ process includes: transmitting the second downlink channel after the first reception time based on that the first HARQ-ACK is not subject to HARQ deferral; and on the basis that the first HARQ-ACK is the target of the HARQ deferral and the first reception time is determined through the HARQ deferral from a second reception time earlier than the first reception time, after the second reception time It may include transmitting 2 downlink channels.
  • a base station for transmitting a downlink channel to a user equipment in a wireless communication system.
  • the base station includes: at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations are: a first transmission for a first HARQ-acknowledgment (HARQ-ACK) for a first downlink channel associated with a first hybrid automatic repeat request (HARQ) process time) determine; and transmitting a second downlink channel associated with the first HARQ process.
  • HARQ-ACK HARQ-acknowledgment
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • Transmitting the second downlink channel for the first HARQ process includes: transmitting the second downlink channel after the first reception time based on that the first HARQ-ACK is not subject to HARQ deferral; and on the basis that the first HARQ-ACK is the target of the HARQ deferral and the first reception time is determined through the HARQ deferral from a second reception time earlier than the first reception time, after the second reception time It may include transmitting 2 downlink channels.
  • the second downlink channel is It may start before the end of the first transmission time point.
  • the first downlink channel may be an SPS-based PDSCH.
  • the second downlink channel may be for retransmission of a transport block included in the SPS-based PDSCH.
  • the second downlink channel may be a dynamic scheduling-based PDSCH.
  • the operations in the user equipment include: determining a third transmission time for a second HARQ-ACK for the second downlink channel; drop transmission of the first HARQ-ACK within the first transmission time; and transmitting the second HARQ-ACK at the third transmission time point.
  • a wireless communication signal may be efficiently transmitted/received. Accordingly, the overall throughput of the wireless communication system may be increased.
  • various services with different requirements can be efficiently supported in a wireless communication system.
  • delay/latency occurring during wireless communication between communication devices may be reduced.
  • it can be prevented from increasing the latency of the entire system due to the scheduling constraint related to the HARQ process.
  • the scheduling flexibility of the BS can be increased and the delay of the entire system can be reduced by allowing the BS to schedule other transmissions as needed.
  • FIG. 1 shows an example of communication system 1 to which implementations of the present disclosure are applied;
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating examples of communication devices capable of performing the method according to the present disclosure
  • FIG. 3 illustrates another example of a wireless device capable of performing implementation(s) of the present disclosure
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • FIG. 6 illustrates slot structures that may be used in a 3GPP based system
  • FIG. 7 shows an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH;
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request -acknowledgement
  • FIG. 11 illustrates an operational flow of a UE according to some implementations of the present disclosure
  • FIG. 14 illustrates an operational flow of a BS in accordance with some implementations of the present disclosure.
  • the techniques, devices, and systems described below may be applied to various wireless multiple access systems.
  • Examples of the multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency
  • CDMA may be implemented in a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • UTRA Universal Terrestrial Radio Access
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • TDMA may be implemented in a radio technology such as Global System for Mobile communication (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) (ie, GERAN), and the like.
  • OFDMA may be implemented in radio technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE802-20, evolved-UTRA (E-UTRA), and the like.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • WiFi WiFi
  • WiMAX IEEE 802.16
  • E-UTRA evolved-UTRA
  • UTRA is a part of Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP LTE employs OFDMA in downlink (DL) and SC-FDMA in uplink (UL).
  • LTE-A LTE-advanced
  • LTE-A LTE-advanced
  • 3GPP-based standard documents for example, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300 and 3GPP Reference may be made to TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.331, and the like.
  • the expression “assume” by the device may mean that the subject transmitting the channel transmits the channel so as to conform to the corresponding "household”. It may mean that the subject receiving the channel receives or decodes the channel in a form conforming to the corresponding “home” on the premise that the channel is transmitted to conform to the corresponding “home”.
  • the UE may be fixed or mobile, and various devices that communicate with a base station (BS) to transmit and/or receive user data and/or various control information belong to this specification.
  • UE Terminal Equipment
  • MS Mobile Station
  • MT Mobile Terminal
  • UT User Terminal
  • SS Subscribe Station
  • wireless device wireless device
  • PDA Personal Digital Assistant
  • wireless modem wireless modem
  • a handheld device and the like.
  • a BS generally refers to a fixed station that communicates with a UE and/or other BSs, and communicates with the UE and other BSs to exchange various data and control information.
  • BS may be referred to by other terms such as Advanced Base Station (ABS), Node-B (NB), evolved-NodeB (eNB), Base Transceiver System (BTS), Access Point, and Processing Server (PS).
  • ABS Advanced Base Station
  • NB Node-B
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • gNB BS of new radio access technology network
  • the BS is collectively referred to as a BS regardless of the type or version of the communication technology.
  • a node refers to a fixed point that can communicate with the UE to transmit/receive a radio signal.
  • Various types of BSs can be used as nodes regardless of their names.
  • BS, NB, eNB, pico-cell eNB (PeNB), home eNB (HeNB), relay (relay), repeater (repeater), etc. may be a node.
  • the node may not need to be a BS.
  • it may be a radio remote head (radio remote head, RRH), a radio remote unit (radio remote unit, RRU).
  • RRH, RRU, and the like generally have a lower power level than that of the BS.
  • RRH or RRU (hereinafter referred to as RRH/RRU) is generally connected to the BS with a dedicated line such as an optical cable, so compared to cooperative communication by BSs generally connected with a radio line, RRH/RRU and BS Cooperative communication can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed in one node.
  • the antenna may mean a physical antenna, an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group.
  • a node is also called a point.
  • a cell refers to a certain geographic area in which one or more nodes provide communication services. Accordingly, in the present specification, communication with a specific cell may mean communicating with a BS or node that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink/uplink signal of a specific cell means a downlink/uplink signal from/to a BS or node that provides a communication service to the specific cell.
  • a cell providing an uplink/downlink communication service to the UE is specifically referred to as a serving cell.
  • the channel state/quality of a specific cell means the channel state/quality of a channel or a communication link formed between a UE and a BS or node providing a communication service to the specific cell.
  • the UE transmits the downlink channel state from a specific node on a CRS (Cell-specific Reference Signal) resource allocated to the specific node by which the antenna port(s) of the specific node are CRS(s) and / or CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) may be measured using CSI-RS (s) transmitted on the resource.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the 3GPP-based communication system uses the concept of a cell to manage radio resources, and a cell associated with a radio resource is distinguished from a cell in a geographic area.
  • a "cell” of a geographic area may be understood as coverage in which a node can provide a service using a carrier, and a "cell" of radio resources is a bandwidth ( bandwidth, BW).
  • the downlink coverage which is a range in which a node can transmit a valid signal
  • the uplink coverage which is a range in which a valid signal can be received from the UE, depend on the carrier carrying the corresponding signal, so the coverage of the node is used by the node. It is also associated with the coverage of a "cell” of radio resources. Therefore, the term "cell” may be used to mean sometimes coverage of a service by a node, sometimes a radio resource, and sometimes a range that a signal using the radio resource can reach with an effective strength.
  • a "cell" associated with a radio resource is defined as a combination of downlink resources (DL resources) and uplink resources (UL resources), that is, a combination of DL component carrier (CC) and UL CC. .
  • the cell may be configured with a DL resource alone or a combination of a DL resource and a UL resource.
  • system information can be For example, a combination of a DL resource and a UL resource may be indicated by a System Information Block Type2 (SIB2) linkage.
  • SIB2 System Information Block Type2
  • the carrier frequency may be the same as or different from the center frequency of each cell or CC.
  • CA carrier aggregation
  • the UE has only one radio resource control (RRC) connection with the network.
  • RRC radio resource control
  • One serving cell provides non-access stratum (NAS) mobility information during RRC connection establishment / re-establishment / handover, and one serving cell Provides a security input during RRC connection re-establishment/handover.
  • NAS non-access stratum
  • Pcell primary cell
  • a Pcell is a cell operating on a primary frequency in which the UE performs an initial connection establishment procedure or initiates a connection re-establishment procedure.
  • secondary cells may be configured to form a set of serving cells together with the Pcell.
  • Scell is a cell that can be set after RRC (Radio Resource Control) connection establishment is made, and provides additional radio resources in addition to resources of a special cell (SpCell).
  • a carrier corresponding to a Pcell in downlink is referred to as a downlink primary CC (DL PCC)
  • DL PCC downlink primary CC
  • DL PCC UL primary CC
  • a carrier corresponding to the Scell in downlink is referred to as a DL secondary CC (DL SCC)
  • a carrier corresponding to the Scell in the uplink is referred to as a UL secondary CC (UL SCC).
  • the term SpCell refers to a Pcell of a master cell group (MCG) or a Pcell of a secondary cell group (SCG).
  • MCG is a group of serving cells associated with a master node (eg, BS) and consists of an SpCell (Pcell) and optionally (optionally) one or more Scells.
  • Pcell SpCell
  • SCG is a subset of serving cells associated with the secondary node, and consists of a PSCell and zero or more Scells.
  • the PSCell is the primary Scell of the SCG.
  • serving cells In the case of a UE in the RRC_CONNECTED state that is not set to CA or DC, there is only one serving cell consisting of only PCells.
  • serving cells refers to a set of cells consisting of SpCell(s) and all Scell(s).
  • two MAC entities are configured in the UE, one medium access control (MAC) entity for MCG and one MAC entity for SCG.
  • MAC medium access control
  • a Pcell PUCCH group consisting of a Pcell and zero or more Scells and a Scell PUCCH group consisting of only Scell(s) may be configured for a UE in which CA is configured and DC is not configured.
  • an Scell hereinafter referred to as a PUCCH cell
  • the Scell to which the PUCCH Scell is indicated belongs to the Scell PUCCH group, and PUCCH transmission of the related UCI is performed on the PUCCH Scell. PUCCH transmission of the relevant UCI is performed on the PCell.
  • a UE receives information through a downlink (DL) from a BS, and the UE transmits information through an uplink (UL) to the BS.
  • Information transmitted and/or received by the BS and UE includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of information they transmit and/or receive.
  • the 3GPP-based communication standard provides downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from a higher layer, and downlink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from a higher layer.
  • Link physical signals are defined.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical downlink control channel (PDCCH), etc. are downlink physical channels.
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a reference signal and a synchronization signal are defined as downlink physical signals.
  • a reference signal (RS) also referred to as a pilot, refers to a signal of a predefined special waveform that the BS and the UE know each other.
  • a demodulation reference signal For example, a demodulation reference signal (DMRS), channel state information RS (CSI-RS), and the like are defined as downlink reference signals.
  • the 3GPP-based communication standard provides uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from a higher layer, and uplink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from a higher layer.
  • Link physical signals are defined.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • Physical Downlink Control CHannel is a set of time-frequency resources (eg, resource elements) carrying Downlink Control Information (DCI) means a set of resource elements (REs), and PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) is a set of time-frequency resources carrying downlink data means a set of REs.
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • UCI Uplink Control Information
  • uplink data time-frequency carrying a random access signal
  • a set of resources means a set of REs.
  • the expression that the user equipment transmits/receives PUCCH/PUSCH/PRACH means the same as transmitting/receiving uplink control information/uplink data/random access signal on or through PUCCH/PUSCH/PUCCH/PRACH, respectively.
  • the expression that the BS transmits/receives PBCH/PDCCH/PDSCH has the same meaning as transmitting broadcast information/downlink data control information/downlink control information on or through PBCH/PDCCH/PDSCH, respectively. used
  • a radio resource (eg, a time-frequency resource) scheduled or configured to the UE by the BS for transmission or reception of PUCCH/PUSCH/PDSCH is also referred to as a PUCCH/PUSCH/PDSCH resource.
  • a communication device receives radio signals once on a cell through an RF receiver, converts the radio signals, which are RF band signals, into baseband signals, and uses one or more processors to convert the radio signals to the baseband signals. Decode the physical signal and/or the physical channel in the signals.
  • receiving a physical signal and/or physical channel does not actually mean that the communication device does not receive the physical signal and/or wireless signals comprising the physical channel at all, but rather the wireless signals. It may mean not trying to restore the physical signal and/or the physical channel from the , for example, not trying to decode the physical signal and/or the physical channel.
  • Massive MTC which provides various services anytime, anywhere by connecting multiple devices and things, is also one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • a communication system design in consideration of a service/UE sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • the introduction of the next-generation RAT in consideration of such advanced mobile broadband communication, massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) is being discussed.
  • 3GPP is conducting a study on a next-generation mobile communication system after EPC.
  • the technology is referred to as a new RAT (new RAT, NR) or 5G RAT
  • a system using or supporting NR is referred to as an NR system.
  • a communication system 1 applied to the present specification includes a wireless device, a BS, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (eg, E-UTRA)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • a radio access technology eg, 5G NR (New RAT), LTE (eg, E-UTRA)
  • the wireless device includes a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e.
  • XR eXtended Reality
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, and include a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a laptop computer), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • the IoT device may include a sensor, a smart meter, and the like.
  • a BS or network may be implemented as a wireless device, and a specific wireless device may act as a BS/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the BS 200 .
  • Artificial intelligence (AI) technology may be applied to the wireless devices 100a to 100f , and the wireless devices 100a to 100f may be connected to the AI server 400 through the network 300 .
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the BS 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without the BS/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b may be performed between the wireless devices 100a to 100f/BS 200-BS 200/wireless devices 100a to 100f.
  • the wireless communication/connection may be performed through various radio access technologies (eg, 5G NR) for the uplink/downlink communication 150a and the sidelink communication 150b (or D2D communication).
  • the wireless device and the BS/wireless device may transmit/receive wireless signals to each other.
  • various configuration information setting processes for transmission/reception of radio signals various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation), resources mapping/demapping, etc.), a resource allocation process, etc. may be performed.
  • first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and/or receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, BS 200 ⁇ of FIG. 1 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the functions, procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 102 may process the information in the memory 104 to generate the first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store the information obtained from the signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • the memory 104 may store software code including instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 102 , or for performing the procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the functions, procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 .
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • the memory 204 may store software code including instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202, or for performing the procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may include a narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names not.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification may perform communication based on the LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called by various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine It may be implemented in at least one of various standards such as Type Communication, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low-power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • the one or more processors 102 and 202 may include one or more layers (eg, a physical (PHY) layer, a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer). , a functional layer such as a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio resource control (RRC) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP)).
  • PHY physical
  • MAC medium access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaptation protocol
  • the one or more processors 102, 202 may be configured with one or more protocol data units (PDUs) and/or one or more service data units (SDUs) according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. ) can be created.
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein.
  • the one or more processors 102, 202 are configured to signal (eg, baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. can be generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , PDUs, SDUs, and/or SDUs in accordance with the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , a message, control information, data or information can be obtained.
  • signals eg, baseband signals
  • One or more processors 102 , 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the functions, procedures, proposals, and/or methods disclosed herein may be included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, such that one or more processors 102, 202) can be driven.
  • the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104 and 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 .
  • one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein, and the like, from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and/or receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled to one or more antennas 108, 208, and the one or more transceivers 106, 206 may be connected via one or more antennas 108, 208 to the functions, procedures, and procedures disclosed herein. , suggestions, methods and/or operation flowcharts, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 , 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 , 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • wireless devices 100 and 200 correspond to wireless devices 100 and 200 of FIG. 2 , and include various elements, components, units/units, and/or modules. (module) can be composed.
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 and/or one or more memories 104 , 204 of FIG. 2 .
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG. 2 .
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device.
  • the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130 .
  • control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130 .
  • the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of the wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • a wireless device may include a robot ( FIGS. 1 and 100A ), a vehicle ( FIGS. 1 , 100B-1 , 100B-2 ), an XR device ( FIGS. 1 , 100C ), a portable device ( FIGS. 1 and 100D ), and a home appliance. (FIG. 1, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting UE may be implemented in the form of a network node.
  • the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication unit 110 .
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 , 140 ) are connected to the communication unit 110 through the communication unit 110 . It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100 , 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may include one or more processor sets.
  • control unit 120 may include a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • At least one memory may store instructions or programs, which, when executed, are at least operably coupled to the at least one memory.
  • a single processor may be capable of performing operations in accordance with some embodiments or implementations of the present disclosure.
  • a computer readable (non-volatile) storage medium may store at least one instruction or computer program, wherein the at least one instruction or computer program is executed by at least one processor. When executed, may cause the at least one processor to perform operations in accordance with some embodiments or implementations of the present disclosure.
  • a processing device or apparatus may include at least one processor and at least one computer memory connectable to the at least one processor.
  • the at least one computer memory may store instructions or programs, which, when executed, cause at least one processor operably coupled to the at least one memory to include several It may be capable of performing operations according to embodiments or implementations.
  • a computer program is stored in at least one computer-readable (non-volatile) storage medium, and when executed, performs operations according to some implementations of the present disclosure or causes at least one processor to cause some implementations of the present disclosure. It may include program code for performing operations according to the above.
  • the computer program may be provided in the form of a computer program product.
  • the computer program product may include at least one computer-readable (non-volatile) storage medium.
  • the communication device of the present disclosure includes at least one processor; and at least instructions operably connectable to the at least one processor that, when executed, cause the at least one processor to perform operations according to example(s) of the present disclosure described below. It contains one computer memory.
  • FIG. 4 shows an example of a frame structure usable in a 3GPP-based wireless communication system.
  • OFDM numerology eg, subcarrier spacing, SCS
  • SCS subcarrier spacing
  • the (absolute time) duration of a time resource (eg, subframe, slot, or transmission time interval (TTI)) composed of Symbol (or, cyclic prefix - orthogonal frequency division multiplexing (CP-OFDM) symbol), SC-FDMA symbol (or, discrete Fourier transform-spread-OFDM (discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) symbol)
  • Symbol or, cyclic prefix - orthogonal frequency division multiplexing (CP-OFDM) symbol
  • SC-FDMA symbol or, discrete Fourier transform-spread-OFDM (discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) symbol
  • symbols, OFDM-based symbols, OFDM symbols, CP-OFDM symbols and DFT-s-OFDM symbols may be substituted for each other.
  • uplink and downlink transmissions are organized into frames in an NR system.
  • Each half-frame consists of 5 subframes, and the period T sf of a single subframe is 1 ms.
  • Subframes are further divided into slots, and the number of slots in a subframe depends on the subcarrier spacing.
  • Each slot consists of 14 or 12 OFDM symbols based on a cyclic prefix. In a normal cyclic prefix (CP), each slot consists of 14 OFDM symbols, and in the case of an extended CP, each slot consists of 12 OFDM symbols.
  • the slots are in increasing order within the subframe to n u s ⁇ ⁇ 0, ..., n subframe,u slot - 1 ⁇ and within the frame in increasing order to n u s,f ⁇ ⁇ 0, ..., n frame, u slot - 1 ⁇ .
  • a slot includes a plurality of (eg, 14 or 12) symbols in the time domain.
  • higher layer signaling eg, radio resource control (RRC) signaling
  • RRC radio resource control
  • N size, u grid, x is the number of resource blocks (RBs) in the resource grid
  • subscript x is DL for downlink and UL for uplink.
  • N RB sc is the number of subcarriers per RB, and N RB sc is usually 12 in a 3GPP-based wireless communication system.
  • the carrier bandwidth N size,u grid for the subcarrier interval setting u is given to the UE by a higher layer parameter (eg, RRC parameter) from the network.
  • RRC parameter resource element
  • Each element in the resource grid for the antenna port p and the subcarrier spacing setting u is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped to each resource element.
  • RE resource element
  • Each resource element in the resource grid is uniquely identified by an index k in the frequency domain and an index l indicating a symbol position relative to a reference point in the time domain.
  • RB is defined by 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • RBs may be classified into common resource blocks (CRBs) and physical resource blocks (PRBs).
  • CRBs are numbered from 0 upwards in the frequency domain for the subcarrier spacing setting u .
  • the center of subcarrier 0 of CRB 0 with respect to subcarrier spacing setting u coincides with 'point A', which is a common reference point for resource block gratings.
  • PRBs for subcarrier spacing setting u are defined within a bandwidth part (BWP), and are numbered from 0 to N size,u BWP,i -1, where i is the number of the bandwidth part.
  • BWP bandwidth part
  • the BWP includes a plurality of consecutive RBs in the frequency domain.
  • BWP is a subset of contiguous CRBs defined for a given neurology u i in BWP i on a given carrier.
  • a carrier may include a maximum of N (eg, 5) BWPs.
  • a UE may be configured to have one or more BWPs on a given component carrier. Data communication is performed through the activated BWP, and only a predetermined number (eg, one) of BWPs among BWPs configured to the UE may be activated on the corresponding carrier.
  • the network For each serving cell in the set of DL BWPs or UL BWPs, the network has at least an initial DL BWP and (if the serving language is configured with uplink) 1 or (supplementary uplink) If using) 2 Set the initial UL BWP.
  • the network may set additional UL and DL BWPs for the serving cell.
  • RIV resource indicator value
  • VRBs Virtual resource blocks
  • PRBs physical resource blocks
  • a UE configured for carrier aggregation may be configured to use one or more cells.
  • the UE When the UE is configured to have multiple serving cells, the UE may be configured to have one or multiple cell groups.
  • a UE may be configured to have multiple cell groups associated with different BSs.
  • the UE may be configured to have a plurality of cell groups associated with a single BS.
  • Each cell group of the UE consists of one or more serving cells, and each cell group includes a single PUCCH cell in which PUCCH resources are configured.
  • the PUCCH cell may be a Pcell or an Scell configured as a PUCCH cell among Scells of a corresponding cell group.
  • Each serving cell of the UE belongs to one of the cell groups of the UE and does not belong to multiple cell groups.
  • each slot has a self-contained structure that may include i) a DL control channel, ii) DL or UL data, and/or iii) a UL control channel.
  • a DL control channel ii) DL or UL data
  • a UL control channel iii) a DL control channel.
  • N and M are each non-negative integers.
  • a resource region (hereinafter, referred to as a data region) between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • the symbols in a single slot may be divided into DL, UL, or group(s) of consecutive symbols that may be used flexibly.
  • information indicating how each of the symbols of the slot is used is referred to as a slot format.
  • the slot format may define which symbols in the slot are used for UL and which symbols are used for DL.
  • the BS may set a pattern for UL and DL allocation for the serving cell through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • the remaining symbols that are neither configured as DL symbols nor UL symbols are flexible symbols.
  • the UE Upon receiving the configuration related to the TDD DL-UL pattern, that is, the TDD UL-DL configuration (eg, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon , or tdd-UL-DLConfigurationDedicated ) through higher layer signaling, the UE receives a slot based on the configuration. Set the slot format for each slot across the fields.
  • the TDD UL-DL configuration eg, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon , or tdd-UL-DLConfigurationDedicated
  • a DL symbol, a UL symbol, and a flexible symbol are possible for a symbol, but a predetermined number of combinations may be predefined as slot formats, and the predefined slot formats are to be identified by slot format indexes, respectively.
  • the following table exemplifies some of the predefined slot formats.
  • D denotes a DL symbol
  • U denotes a UL symbol
  • F denotes a flexible symbol (denote).
  • the BS performs a slot format combination applicable to the corresponding serving cell for each cell through higher layer (eg, RRC) signaling for a set of serving cells.
  • a set of , and a group-common PDCCH for a slot format indicator (SFI) (s) may be configured to be monitored by the UE through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • SFI DCI a DCI carried by a group-common PDCCH for SFI(s) is referred to as an SFI DCI.
  • DCI format 2_0 is used as the SFI DCI.
  • the BS is the (start) position of the slot format combination ID (ie, SFI-index) for the serving cell in the SFI DCI, the slot applicable to the serving cell.
  • a set of format combinations, a reference subcarrier interval setting for each slot format in a slot format combination indicated by an SFI-index value in SFI DCI, etc. may be provided to the UE.
  • N slots among slot format indexes for slot formats predefined for the corresponding slot format combination. It may indicate format indexes.
  • the BS is a group for SFIs - SFI-RNTI, which is a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used for SFI to configure the UE to monitor the common PDCCH, and the DCI payload scrambled with the SFI-RNTI. Inform the UE of the total length.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the UE may determine the slot format(s) for the serving cell from the SFI-index for the serving cell among the SFI-indexes in the DCI payload in the PDCCH. .
  • TDD DL-UL pattern configuration may be indicated as uplink, downlink, or flexible by SFI DCI.
  • Symbols indicated as downlink/uplink by TDD DL-UL pattern configuration are not overridden as uplink/downlink or flexible by SFI DCI.
  • the UE determines whether each slot is uplink or downlink, and symbol allocation within each slot. It is determined based on DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 2_3).
  • NR frequency bands are defined by two types of frequency ranges, FR1 and FR2, which are also called millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • the following table illustrates the frequency ranges over which NR can operate.
  • the PDCCH carries DCI.
  • DCI is a transmission format and resource allocation of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), Positioned above the physical layer among the protocol stacks of the UE / BS, such as paging information for a paging channel (PCH), system information on DL-SCH, and random access response (RAR) transmitted on PDSCH.
  • PCH paging information for a paging channel
  • RAR random access response
  • It carries resource allocation information for a control message of a layer (hereinafter, an upper layer), a transmission power control command, and activation/release of configured scheduling (CS).
  • CS configured scheduling
  • DCI including resource allocation information for DL-SCH is also called PDSCH scheduling DCI
  • DCI including resource allocation information for UL-SCH is also called PUSCH scheduling DCI.
  • DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (eg, radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or use purpose of the PDCCH. For example, if the PDCCH is for a specific UE, the CRC is masked with a UE identifier (eg, cell RNTI (C-RNTI)) If the PDCCH is for paging, the CRC is masked with a paging RNTI (P-RNTI).
  • C-RNTI radio network temporary identifier
  • the CRC is masked with system information RNTI (system information RNTI, SI-RNTI). If the PDCCH relates to a random access response, the CRC is It is masked with a random access RNTI (RA-RATI).
  • SIB system information block
  • RA-RATI random access RNTI
  • Cross-carrier scheduling When a PDCCH on one serving cell schedules a PDSCH or a PUSCH of another serving cell, it is called cross-carrier scheduling.
  • Cross-carrier scheduling using a carrier indicator field (CIF) may allow a PDCCH of a serving cell to schedule resources on another serving cell.
  • the PDSCH on the serving cell schedules the PDSCH or PUSCH in the serving cell, it is referred to as self-carrier scheduling.
  • the BS may provide information about the cell scheduling the cell to the UE.
  • the BS tells the UE whether a serving cell is scheduled by a PDCCH on another (scheduling) cell or by the serving cell, and which cell is the serving cell when it is scheduled by another (scheduling) cell. It may provide whether to signal downlink assignments and uplink grants for the serving cell.
  • a cell carrying a PDCCH is called a scheduling cell, and transmission of a PUSCH or a PDSCH is scheduled by DCI included in the PDCCH, that is, a cell carrying a PUSCH or PDSCH scheduled by the PDCCH. is called a scheduled cell.
  • PDSCH is a physical layer UL channel for UL data transport.
  • PDSCH carries downlink data (eg, DL-SCH transport block), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are applied.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • QAM 16 Quadrature Amplitude Modulation
  • a codeword is generated by encoding a transport block (TB).
  • the PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword may be mapped to one or more layers. Each layer is mapped to a radio resource together with DMRS, is generated as an OFDM symbol signal, and is transmitted through a corresponding antenna port.
  • PUCCH means a physical layer UL channel for UCI transmission.
  • PUCCH carries Uplink Control Information (UCI).
  • UCI types transmitted in PUCCH include hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgement (ACK) information, scheduling request (SR), and channel state information (CSI). do.
  • the UCI bits include HARQ-ACK information bits if any, SR information bits if any, LRR information bits if any, and CSI bits if any.
  • the HARQ-ACK information bits correspond to the HARQ-ACK codebook.
  • a bit sequence in which HARQ-ACK information bits are arranged according to a predetermined rule is called a HARQ-ACK codebook.
  • SR Scheduling request
  • Hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgment (ACK) It is a response to a downlink data packet (eg, codeword) on the PDSCH. Indicates whether the downlink data packet has been successfully received by the communication device. 1 bit of HARQ-ACK may be transmitted in response to a single codeword, and 2 bits of HARQ-ACK may be transmitted in response to two codewords.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK/DTX.
  • the term HARQ-ACK is used interchangeably with HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, or A/N.
  • CSI Channel state information
  • CSI is channel quality information (channel quality information, CQI), rank indicator (rank indicator, RI), precoding matrix indicator (precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS resource indicator (CSI-RS resource indicator, CRI), SS /PBCH resource block indicator, SSBRI), layer indicator (layer indicator, LI), etc.
  • CSI may be divided into CSI part 1 and CSI part 2 according to the type of UCI included in the CSI. For example, CRI, RI, and/or CQI for the first codeword may be included in CSI Part 1, and LI, PMI, and CQI for the second codeword may be included in CSI Part 2.
  • HARQ-ACK PUCCH resources configured and/or instructed by the BS for HARQ-ACK, SR, and CSI transmission to the UE are referred to as HARQ-ACK PUCCH resources, SR PUCCH resources, and CSI PUCCH resources, respectively.
  • the PUCCH format may be classified as follows according to the UCI payload size and/or transmission length (eg, the number of symbols constituting the PUCCH resource). For information on the PUCCH format, Table 5 may be referred to.
  • PUCCH format 0 consists of only a UCI signal without DMRS, and the UE transmits a UCI state by selecting and transmitting one of a plurality of sequences. For example, the UE transmits a specific UCI to the BS by transmitting one of the plurality of sequences through the PUCCH having the PUCCH format 0. The UE transmits a PUCCH of PUCCH format 0 in a PUCCH resource for configuring a corresponding SR only when transmitting a positive SR.
  • the configuration for PUCCH format 0 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: an index for initial cyclic shift, the number of symbols for PUCCH transmission, and the first symbol for PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped in TDM form in different OFDM symbols. That is, the DMRS is transmitted in a symbol in which a modulation symbol is not transmitted.
  • UCI is expressed by multiplying a specific sequence (eg, orthogonal cover code (OCC)) by a modulation (eg, QPSK) symbol.
  • OCC orthogonal cover code
  • CS cyclic shift
  • OCC Code division multiplexing
  • PUCCH format 1 carries UCI with a maximum size of 2 bits, and the modulation symbol is in the time domain. is spread by an orthogonal cover code (OCC) (which is set differently depending on whether or not frequency hopping is performed).
  • - Configuration for PUCCH format 1 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: index for initial cyclic shift, number of symbols for PUCCH transmission, first symbol for PUCCH transmission, orthogonal cover code ) for the index.
  • DMRS and UCI are set/mapped in the form of frequency division multiplexing (FDM) within the same symbol.
  • the UE transmits the coded UCI bit by applying only IFFT without DFT.
  • PUCCH format 2 carries UCI having a bit size larger than K bits, and the modulation symbol is FDMed with DMRS and transmitted.
  • DMRS is located at symbol indexes #1, #4, #7, and #10 in a given resource block with a density of 1/3.
  • a pseudo noise (PN) sequence is used for the DMRS sequence. Frequency hopping may be activated for 2-symbol PUCCH format 2.
  • - Configuration for PUCCH format 2 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of PRBs, the number of symbols for PUCCH transmission, and the first symbol for PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped in TDM form to different symbols.
  • the UE transmits by applying DFT to the coded UCI bits.
  • PUCCH format 3 does not support UE multiplexing for the same time-frequency resource (eg, the same PRB).
  • the configuration for PUCCH format 3 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of PRBs, the number of symbols for PUCCH transmission, and the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped in TDM form to different symbols.
  • PUCCH format 4 can multiplex up to 4 UEs in the same PRB by applying OCC in the front end of the DFT and applying CS (or interleaved FDM (IFDM) mapping) to DMRS.
  • CS interleaved FDM
  • IFDM interleaved FDM
  • TDM time division multiplexing
  • the configuration for PUCCH format 4 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of symbols for PUCCH transmission, a length for an orthogonal cover code, an index for an orthogonal cover code, the first symbol for the PUCCH transmission.
  • the following table illustrates the PUCCH formats. According to the PUCCH transmission length, it may be divided into a short PUCCH (format 0, 2) and a long PUCCH (format 1, 3, 4).
  • PUCCH resources may be determined for each UCI type (eg, A/N, SR, CSI).
  • a PUCCH resource used for UCI transmission may be determined based on a UCI (payload) size.
  • the BS sets a plurality of PUCCH resource sets to the UE, and the UE may select a specific PUCCH resource set corresponding to the specific range according to the range of the UCI (payload) size (eg, the number of UCI bits).
  • the UE may select one of the following PUCCH resource sets according to the number of UCI bits (N UCI ).
  • K is the number of PUCCH resource sets (K>1)
  • N i is the maximum number of UCI bits supported by PUCCH resource set #i.
  • PUCCH resource set #1 may be configured with resources of PUCCH formats 0 to 1
  • other PUCCH resource sets may be configured with resources of PUCCH formats 2 to 4 (see Table 5).
  • the configuration for each PUCCH resource includes a PUCCH resource index, an index of a start PRB, and a configuration for one of PUCCH formats 0 to PUCCH 4.
  • the UE has a code rate for multiplexing HARQ-ACK, SR and CSI report(s) within PUCCH transmission using PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 is set to the UE by the BS through the upper layer parameter maxCodeRate. .
  • the higher layer parameter maxCodeRate is used to determine how to feed back UCI on PUCCH resources for PUCCH format 2, 3 or 4.
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission in the PUCCH resource set may be configured to the UE by the network through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the UCI type is HARQ-ACK for Semi-Persistent Scheduling (SPS) PDSCH
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission in the PUCCH resource set may be set to the UE by the network through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • a PUCCH resource to be used for UCI transmission in the PUCCH resource set may be scheduled based on DCI.
  • the BS transmits DCI to the UE through PDCCH, and PUCCH to be used for UCI transmission within a specific PUCCH resource set through an ACK/NACK resource indicator (ARI) in DCI.
  • resources can be directed.
  • ARI is used to indicate a PUCCH resource for ACK / NACK transmission, and may be referred to as a PUCCH resource indicator (PUCCH resource indicator, PRI).
  • DCI is DCI used for PDSCH scheduling, and UCI may include HARQ-ACK for PDSCH.
  • the BS may set a PUCCH resource set consisting of more PUCCH resources than the number of states that can be expressed by the ARI to the UE using a (UE-specific) higher layer (eg, RRC) signal.
  • the ARI indicates the PUCCH resource sub-set in the PUCCH resource set, and which PUCCH resource to use in the indicated PUCCH resource sub-set is transmission resource information for the PDCCH (eg, the start control channel element of the PDCCH). element, CCE) index, etc.) may be determined according to an implicit rule.
  • the UE must have uplink resources available to the UE for UL-SCH data transmission, and must have downlink resources available to the UE for DL-SCH data reception.
  • Uplink resources and downlink resources are assigned to the UE through resource allocation by the BS.
  • Resource allocation may include time domain resource allocation (TDRA) and frequency domain resource allocation (FDRA).
  • uplink resource allocation is also referred to as an uplink grant
  • downlink resource allocation is also referred to as downlink allocation.
  • the uplink grant is dynamically received by the UE on the PDCCH or in the RAR, or is semi-persistently configured to the UE by RRC signaling from the BS.
  • the downlink assignment is dynamically received on the PDCCH by the UE or semi-persistently configured to the UE by RRC signaling from the BS.
  • the BS may dynamically allocate uplink resources to the UE via PDCCH(s) addressed to a cell radio network temporary identifier (C-RNTI).
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier
  • the UE monitors the PDCCH(s) to find possible uplink grant(s) for UL transmission.
  • the BS may allocate uplink resources using a grant configured to the UE. Two types of established grants, type 1 and type 2, can be used. In case of type 1, the BS directly provides the configured uplink grant (including periodicity) through RRC signaling.
  • the BS sets the period of an RRC configured uplink grant through RRC signaling, and the configured scheduling RNTI (configured scheduling RNTI, CS-RNTI) is addressed through the configured PDCCH (PDCCH addressed to CS-RNTI).
  • An uplink grant may be signaled and activated, or it may be deactivated.
  • the PDCCH addressed to the CS-RNTI indicates that the corresponding uplink grant can be implicitly reused according to a period set by RRC signaling until it is deactivated.
  • the BS can dynamically allocate downlink resources to the UE via the PDCCH(s) addressed with the C-RNTI.
  • the UE monitors the PDCCH(s) for possible downlink assignments.
  • the BS may allocate downlink resources to the UE using semi-static scheduling (SPS).
  • SPS semi-static scheduling
  • the BS may set a period of downlink assignments configured through RRC signaling, and may signal and activate the configured downlink assignments or deactivate them through a PDCCH addressed to a CS-RNTI.
  • the PDCCH addressed to the CS-RNTI indicates that the corresponding downlink assignment can be implicitly reused according to the period set by RRC signaling until it is deactivated.
  • the PDCCH may be used to schedule DL transmission on PDSCH or UL transmission on PUSCH.
  • DCI on PDCCH scheduling DL transmission includes DL resource allocation, which includes at least modulation and coding format (eg, modulation and coding scheme (MCS) index I MCS ), resource allocation and HARQ information, related to the DL-SCH.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the DCI on the PDCCH scheduling UL transmission may include an uplink scheduling grant, which includes at least modulation and coding format, resource allocation, and HARQ information related to the UL-SCH.
  • HARQ information for DL-SCH or for UL-SCH is a new data indicator (NDI), transport block size (TBS), redundancy version (RV), and HARQ process ID (That is, the HARQ process number) may be included.
  • NDI new data indicator
  • TBS transport block size
  • RV redundancy version
  • HARQ process ID That is, the HARQ process number
  • the size and use of DCI carried by one PDCCH depend on the DCI format. For example, DCI format 0_0, DCI format 0_1, or DCI format 0_2 may be used for PUSCH scheduling, and DCI format 1_0, DCI format 1_1, or DCI format 1_2 may be used for PDSCH scheduling.
  • DCI format 0_2 and DCI format 1_2 have higher transmission reliability and lower latency than DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, and DCI format 1_1 guarantee transmission reliability and latency requirements (requirement). It can be used to schedule transmissions with requirements.
  • Some implementations of this specification may be applied to UL data transmission based on DCL format 0_2.
  • Some implementations of the present specification may be applied to DL data reception based on DCI format 1_2.
  • FIG. 7 shows an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH.
  • DCI carried by PDCCH for scheduling PDSCH or PUSCH includes a time domain resource assignment (TDRA) field, wherein the TDRA field is a row into an allocation table for PDSCH or PUSCH.
  • TDRA time domain resource assignment
  • a predefined default PDSCH time domain allocation is applied as the allocation table for the PDSCH, or a PDSCH time domain resource allocation table set by the BS through RRC signaling pdsch-TimeDomainAllocationList is applied as the allocation table for the PDSCH.
  • a predefined default PUSCH time domain allocation is applied as the allocation table for PUSCH, or a PUSCH time domain resource allocation table set by the BS through RRC signaling pusch-TimeDomainAllocationList is applied as the allocation table for PUSCH.
  • the PDSCH time domain resource allocation table to be applied and/or the PUSCH time domain resource allocation table to be applied may be determined according to fixed/predefined rules (eg, refer to 3GPP TS 38.214).
  • each indexed row has a DL allocation-to-PDSCH slot offset K 0 , a start and length indicator value SLIV (or directly a start position of the PDSCH in a slot (eg, start symbol index S ) and an allocation length (eg, the number of symbols L )), the PDSCH mapping type is defined.
  • each indexed row is a UL grant-to-PUSCH slot offset K 2 , the starting position of the PUSCH in the slot (eg, the start symbol index S ) and the allocation length (eg, the number of symbols L ), PUSCH mapping Define the type.
  • K 0 for PDSCH or K 2 for PUSCH indicates a difference between a slot having a PDCCH and a slot having a PDSCH or PUSCH corresponding to the PDCCH.
  • SLIV is a joint indication of a start symbol S relative to the start of a slot having a PDSCH or a PUSCH and the number L of consecutive symbols counted from the symbol S.
  • mapping type A there are two mapping types: one is mapping type A and the other is mapping type B.
  • DMRS demodulation reference signal
  • one of the symbols of the PDSCH/PUSCH resource or Two symbols may be used as DMRS symbol(s) #3)
  • the DMRS is mapped based on the first OFDM symbol of the PDSCH/PUSCH resource, and according to other DMRS parameters, one or more from the first symbol of the PDSCH/PUSCH resource.
  • Two symbols may be used as DMRS symbol(s).
  • DMRS is located in the first symbol allocated for PDSCH/PUSCH.
  • the type may be referred to as a mapping type or a DMRS mapping type, for example, in this specification, PUSCH mapping type A may be referred to as mapping type A or DMRS mapping type A, and PUSCH mapping type B may be referred to as mapping type B or DMRS mapping. Also referred to as type B.
  • the scheduling DCI includes a frequency domain resource assignment (FDRA) field that provides assignment information on resource blocks used for PDSCH or PUSCH.
  • FDRA frequency domain resource assignment
  • the FDRA field provides the UE with information about a cell for PDSCH or PUSCH transmission, information about a BWP for PDSCH or PUSCH transmission, and information about resource blocks for PDSCH or PUSCH transmission.
  • configured grant type 1 there are two types of transmission without a dynamic grant: configured grant type 1 and configured grant type 2.
  • configured grant type 1 a UL grant is provided by RRC signaling and configured as a grant is saved
  • configured grant type 2 the UL grant is provided by the PDCCH and is stored or cleared as an uplink grant configured based on L1 signaling indicating configured uplink grant activation or deactivation.
  • Type 1 and Type 2 may be configured by RRC signaling for each serving cell and for each BWP. Multiple configurations may be active concurrently on different serving cells.
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • - cs- RNTI which is a CS-RNTI for retransmission
  • timeDomainAllocation value m giving a row index m +1 pointing to an allocation table, indicating a combination of a start symbol S , a length L , and a PUSCH mapping type
  • the UE When configuring grant type 1 for a serving cell by RRC, the UE stores the UL grant provided by RRC as a configured uplink grant for the indicated serving cell, and timeDomainOffset and S (derived from SLIV ) It initializes or re-initializes so that the configured uplink grant starts and recurs at periodicity in a symbol according to the following symbol.
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • - cs- RNTI which is a CS-RNTI for activation, deactivation, and retransmission
  • the actual uplink grant is provided to the UE by the PDCCH (addressed to the CS-RNTI).
  • the parameters harq-ProcID-Offset and/or harq-ProcID-Offset2 used to derive HARQ process IDs for configured uplink grants may be further provided to the UE by the BS.
  • harq-ProcID-Offset is an offset of the HARQ process with respect to a grant configured for operation with a shared spectrum channel access
  • harq-ProcID-Offset2 is an offset of the HARQ process with respect to the configured grant.
  • cg-RetransmissionTimer is a period during which the UE should not automatically perform retransmission using the HARQ process of (re)transmission after (re)transmission based on the configured grant, and on the configured uplink grant It is a parameter that may be provided to the UE by the BS when the retransmission of .
  • the UE may select a HARQ process ID from among HARQ process IDs available for arbitrarily configured grant configuration.
  • the UE may be configured with semi-persistent scheduling (SPS) for each serving cell and for each BWP by RRC signaling from the BS.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • the DL assignment is provided to the UE by the PDCCH, and is stored or removed based on L1 signaling indicating SPS activation or deactivation.
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling (eg, SPS configuration) used to configure semi-persistent transmission:
  • - cs- RNTI which is a CS-RNTI for activation, deactivation, and retransmission
  • - n1PUCCH-AN providing HARQ resources for PUCCH for SPS (the network sets the HARQ resource as format 0 if not format 1, and the actual PUCCH-resource is set in PUCCH-Config , and by its ID n1PUCCH- referred to in the AN ).
  • a number of downlink SPS configurations may be configured in the BWP of the serving cell.
  • the parameter harq-ProcID-Offset used to derive HARQ process IDs for configured downlink assignments may be further provided by the BS to the UE.
  • harq-ProcID-Offset is the offset of the HARQ process for SPS.
  • the cyclic redundancy check (CRC) of the corresponding DCI format is scrambled with the CS-RNTI provided by the RRC parameter cs-RNTI , and the new data indicator field for the enabled transport block is set to 0. If there is, the UE validates the DL SPS allocated PDCCH or the configured UL grant type 2 PDCCH for scheduling activation or scheduling cancellation. If all fields for the DCI format are set according to Table 6 or Table 7, validation of the DCI format is achieved. Table 6 illustrates special fields for DL SPS and UL grant type 2 scheduling activation PDCCH validation, and Table 7 illustrates special fields for DL SPS and UL grant type 2 scheduling release PDCCH validation.
  • the actual DL assignment or UL grant for DL SPS or UL grant type 2, and the corresponding modulation and coding scheme are carried by the corresponding DL SPS or UL grant type 2 scheduling activation PDCCH in the DCI format in the resource assignment fields ( Yes, the TDRA field provides the TDRA value m, the FDRA field provides the frequency resource block allocation, and the Modulation and Coding Scheme field).
  • the UE considers the information in the DCI format as valid activation or valid release of DL SPS or configured UL Grant Type 2.
  • a PDSCH based on DL SPS may be referred to as an SPS PDSCH
  • a PUSCH based on UL CG may be referred to as a CG PUSCH
  • a PDSCH dynamically scheduled by a DCI carried by a PDCCH may also be referred to as a DG PDSCH
  • a PDCCH may be
  • a PUSCH dynamically scheduled by the carrying DCI is also referred to as a DG PUSCH.
  • the UE may detect the PDCCH in slot n. Thereafter, the UE may receive the PDSCH in slot n+K0 according to the scheduling information received through the PDCCH in slot n, and then transmit UCI through PUCCH in slot n+K1.
  • the UCI includes a HARQ-ACK response for the PDSCH.
  • DCI (eg, DCI format 1_0, DCI format 1_1) carried by the PDCCH scheduling the PDSCH may include the following information.
  • Frequency domain resource assignment indicates a set of RBs allocated to the PDSCH.
  • time domain resource assignment (time domain resource assignment, TDRA): DL assignment-to-PDSCH slot offset K0, the starting position of the PDSCH in the slot (eg, symbol index S) and length (eg, the number of symbols L), PDSCH mapping type indicates PDSCH mapping type A or PDSCH mapping type B may be indicated by TDRA.
  • PDSCH mapping type A the DMRS is located in the third symbol (symbol #2) or the fourth symbol (symbol #3) in the slot.
  • PDSCH mapping type B the DMRS is located in the first symbol allocated for the PDSCH.
  • the HARQ-ACK response may consist of 1-bit.
  • the HARQ-ACK response consists of 2-bits when spatial bundling is not configured, and 1-bits when spatial bundling is configured.
  • the HARQ-ACK transmission time for a plurality of PDSCHs is designated as slot n+K1
  • the UCI transmitted in slot n+K1 includes a HARQ-ACK response for the plurality of PDSCHs.
  • the HARQ-ACK payload consisting of HARQ-ACK bit(s) for one or a plurality of PDSCHs may be referred to as a HARQ-ACK codebook.
  • the HARQ-ACK codebook is based on how the HARQ-ACK payload is determined, i) a semi-static HARQ-ACK codebook, ii) a dynamic HARQ-ACK codebook, and iii) a HARQ process-based HARQ-ACK codebook. can be distinguished.
  • parameters related to the HARQ-ACK payload size to be reported by the UE are semi-statically configured by a (UE-specific) higher layer (eg, RRC) signal.
  • the HARQ-ACK payload size of the semi-static HARQ-ACK codebook is the (maximum) HARQ-ACK payload (size) transmitted through one PUCCH in one slot.
  • All DL carriers configured to the UE The number of HARQ-ACK bits corresponding to a combination of (ie, DL serving cells) and all DL scheduling slots (or PDSCH transmission slots or PDCCH monitoring slots) to which the HARQ-ACK transmission timing can be indicated (hereinafter, bundling window) can be determined based on That is, the quasi-static HARQ-ACK codebook scheme is a scheme in which the size of the HARQ-ACK codebook is fixed (to the maximum value) regardless of the actual number of scheduled DL data.
  • the DL grant DCI includes PDSCH to HARQ-ACK timing information
  • the PDSCH-to-HARQ-ACK timing information may have one (eg, k) of a plurality of values.
  • HARQ-ACK information for the PDSCH is slot # It can be transmitted at (m+k).
  • k ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ may be given.
  • the HARQ-ACK information may include the maximum possible HARQ-ACK based on the bundling window. That is, HARQ-ACK information of slot #n may include HARQ-ACK corresponding to slot #(n-k). For example, if k ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ , the HARQ-ACK information of slot #n is in slot #(n-8) ⁇ regardless of actual DL data reception. HARQ-ACK corresponding to slot #(n-1) is included (ie, the maximum number of HARQ-ACKs).
  • the HARQ-ACK information may be replaced with a HARQ-ACK codebook and a HARQ-ACK payload.
  • the slot may be understood/replaced as a candidate occasion for DL data reception.
  • the bundling window is determined based on the PDSCH-to-HARQ-ACK timing based on the HARQ-ACK slot, and the PDSCH-to-HARQ-ACK timing set has a pre-defined value (eg, ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ ), and may be configured by higher layer (RRC) signaling.
  • the semi-static HARQ-ACK codebook is also referred to as a Type-1 HARQ-ACK codebook. In the case of the Type-1 HARQ-ACK codebook, the number of bits to be transmitted in the HARQ-ACK report is fixed and may be large. When many cells are configured but only few cells are scheduled, the Type-1 HARQ-ACK codebook may be inefficient.
  • the size of the HARQ-ACK payload to be reported by the UE may be dynamically changed by DCI or the like.
  • the dynamic HARQ-ACK codebook is also referred to as a Type-2 HARQ-ACK codebook.
  • the Type-2 HARQ-ACK codebook can be said to be a more optimized HARQ-ACK feedback because the UE sends feedback only for scheduled serving cells.
  • the UE may erroneously determine the number of scheduled serving cells, and DAI is included as a part of DCI to solve this problem.
  • the DL scheduling DCI may include counter-DAI (ie, c-DAI) and/or total-DAI (ie, t-DAI).
  • DAI means a downlink assignment index, and is used by the BS to notify the UE of transmitted or scheduled PDSCH(s) to be included in one HARQ-ACK transmission.
  • c-DAI is an index indicating the order between PDCCHs carrying DL scheduling DCIs (hereinafter, DL scheduling PDCCHs)
  • t-DAI is the total number of DL scheduling PDCCHs up to the current slot in which the PDCCH with t-DAI is located. It is an index indicating
  • the HARQ-ACK payload is determined based on all HARQ processes of all serving cells configured (or activated) in the PUCCH group.
  • the HARQ-ACK payload size to be reported by the UE through the HARQ process-based HARQ-ACK codebook is the number of all serving cells configured or activated in the PUCCH group configured for the UE and the number of HARQ processes for the serving cells. is determined by
  • the HARQ process-based HARQ-ACK codebook is also referred to as a Type-3 HARQ-ACK codebook.
  • the type-3 HARQ-ACK codebook may be applied to one-shot feedback.
  • a PUCCH feedback based on a slot of 14 OFDM symbols as well as a PUCCH feedback based on a subslot of fewer than 14 (eg, 2-7) OFDM symbols is provided. can be considered.
  • HARQ-ACK codebook for the PDSCH(s) associated with the high priority and the HARQ-ACK codebook for the PDSCH(s) associated with the low priority may be separately configured/formed.
  • different parameters and resource settings may be considered for each PUCCH transmission for different priorities (eg, 3GPP TS 38.331 information element, IE ) pucch-ConfigurationList Reference).
  • the UE may be instructed to generate one or a plurality of HARQ-ACK codebooks by the pdsch-HARQ-ACK-CodebookList .
  • the HARQ-ACK codebook is associated with a PUCCH of priority index 0.
  • the UE receives the pdsch-HARQ-ACK-CodebookList , the UE multiplexes only HARQ-ACK information associated with the same priority index into the same HARQ-ACK codebook.
  • the first HARQ-ACK codebook is associated with the PUCCH of priority index 0
  • the second HARQ-ACK codebook is associated with the PUCCH of the priority 1.
  • the unit of the time difference (eg, PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator) between PUCCH transmissions for HARQ-ACK feedback transmission from the DL data channel is a preset subslot length (eg, symbols constituting the subslot) can be determined by the number of
  • the unit of time difference from the DL data channel to the PUCCH for HARQ-ACK feedback transmission may be set by the parameter “ subslotLengthForPUCCH ” in PUCCH-Config , which is configuration information used to set UE-specific PUCCH parameters.
  • the length unit of the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator may be configured for each HARQ-ACK codebook.
  • PDSCH reception and HARQ-ACK transmission for the HARQ process are not allowed to be performed out-of-order. This is one of the methods required for the BS to successfully receive the PUCCH transmitted by the BS by assuming that the UE and the BS have the same PUCCH transmission time point.
  • the PDSCH(s) should be scheduled such that the HARQ-ACK transmission for the first received PDSCH ends before the HARQ-ACK transmission for the later received PDSCH.
  • the UE does not expect to receive a PDSCH that overlaps in time with another PDSCH.
  • the UE is not expected to receive another PDSCH for a given HARQ process until after the end of the expected transmission of a HARQ-ACK for that HARQ process.
  • a UE receiving PDSCH#1 for HARQ process #i may transmit another PDSCH for HARQ process #i before the end of HARQ-ACK transmission for PDSCH#1. (eg, PDSCH#2 in FIG. 9) is not expected to be received, and the other PDSCH for the HARQ process #i can be expected to receive another PDSCH only after the HARQ-ACK transmission for the PDSCH#1 is finished. have.
  • uplink or downlink scheduling may be performed dynamically or semi-statically, and the BS sends the UE semi-statically or semi-statically using a tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated message.
  • a transmission direction eg, downlink, uplink, or flexible
  • Uplink or downlink scheduling set by the transmission direction set/indicated in this way may be canceled.
  • HARQ-ACK PUCCH a PUCCH carrying HARQ-ACK for the PDSCH
  • these series of operations make the UE always transmit the PUCCH after a predetermined time has elapsed after receiving the semi-statically configured SPS PDSCH, so that a TDD pattern not aligned with the period of the SPS PDSCH is used, or the dynamic TDD of the BS PUCCH transmission may be easily canceled by operation, and PDSCH transmission associated with the canceled PUCCH transmission may also be canceled or retransmission may be required.
  • an operation of deferring the PUCCH timing determined for the PDSCH by the UE in a predetermined method or arbitrarily, that is, an operation of delaying is being considered.
  • the PUCCH configured for HARQ-ACK hereinafter referred to as SPS HARQ-ACK
  • the HARQ-ACK transmission is postponed after the originally scheduled (expected) time.
  • HARQ-ACK deferral is being considered. Referring to FIG.
  • the SPS PDSCH in slot #n-1 uses HARQ process #i, and HARQ-ACK transmission for the SPS PDSCH is scheduled in slot #n, but the UE It may be determined to postpone the PUCCH in the slot #n for HARQ-ACK transmission to the slot #m based on a predetermined condition. Through such HARQ-ACK deferral, even if PUCCH transmission is canceled, it is possible for the UE and BS to transmit/receive HARQ-ACK information for the SPS PDSCH later.
  • the UE and the BS transmit the SPS HARQ-ACK information in another uplink channel to the other uplink channel (eg , PUCCH) and multiplexing the SPS HARQ-ACK information to the existing UCI are described.
  • the BS can more freely provide the TDD UL-DL configuration and SPS PDSCH resource to the UE.
  • the UE may transmit the corresponding SPS HARQ-ACK response to the BS using uplink resources and channels available through some implementations of the present specification, even if the PUCCH for a given SPS PDSCH is unavailable by the TDD operation.
  • FIG. 11 illustrates an operational flow of a UE according to some implementations of the present disclosure.
  • the BS when the UE delays the HARQ-ACK transmission of the SPS PDSCH associated with the HARQ process from the time indicated or set by the BS, the BS causes the UE to perform another PDSCH scheduling for the UE. It is possible to perform another PDSCH reception for the same HARQ process. In this case, in some implementations, the UE may omit the delayed HARQ-ACK transmission. Alternatively, in some implementations, the UE may multiplex the delayed HARQ-ACK transmission with other UCI or uplink data.
  • the UE may receive TDD configuration (eg, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon , or tdd-UL-DLConfigurationDedicated ) and SPS radio resource configuration (eg, SPS configuration) from the BS.
  • the UE may receive the SPS PDSCH for the HARQ processor #i in the downlink radio resource based on the TDD configuration and the SPS configuration (S1101).
  • the SPS PDSCH for HARQ process #i if the PUCCH resource X associated with the SPS PDSCH includes a downlink radio resource, the SPS in another transmittable PUCCH resource or available uplink resource Y It may be determined to perform HARQ-ACK transmission for the PDSCH (S1103).
  • the UE can expect to receive new PDSCH scheduling information for HARQ process #i of the SPS PDSCH after the PUCCH resource X.
  • the UE can expect to receive another PDSCH for HARQ process #i of the SPS PDSCH after the PUCCH resource X (S1105).
  • the UE When the UE receives the new PDSCH scheduling information and transmits HARQ-ACK information associated therewith in PUCCH resource Z, the UE transmits HARQ-ACK information on uplink resource Y and PUCCH resource Z through some implementations of this specification can be decided
  • the following UE operation(s) may be considered in some implementations of this disclosure.
  • the UE may receive the TDD configuration and the configuration related to the SPS radio resource from the BS, and may perform SPS PDSCH reception in the downlink radio resource.
  • the associated PUCCH resource X includes a downlink radio resource after receiving the SPS PDSCH
  • the UE may perform HARQ-ACK transmission of the corresponding SPS PDSCH in another transmittable PUCCH resource or an available uplink resource Y.
  • the UE can expect to receive new scheduling information for the HARQ process of the SPS PDSCH from or after PUCCH resource X.
  • the new scheduling information for the HARQ process of the SPS PDSCH may be limited to retransmissions for a transport block (TB) transmitted on the SPS PDSCH.
  • implementation A1 may be limited to a case in which a scheduling DCI indicating a new PDSCH is scrambled with a CS-RNTI and an NDI value is indicated as 1.
  • a scheduling DCI indicating a new PDSCH for a HARQ process associated with deferred HARQ-ACK transmission is scrambled with a CS-RNTI and an NDI value is indicated as 1 only in the case where the UE indicates the HARQ- Even before the end of the transmission time after the delayed ACK transmission, it can be expected that the scheduling DCI is received when the transmission time before the delay of the HARQ-ACK transmission ends.
  • the new scheduling information is information that changes a TB or the associated HARQ information for a corresponding HARQ process, for example, a received coded bit, a last received Redundancy version (RV), received TB, indicated modulation and coding scheme (MCS) value, TB length, NDI value, HARQ-ACK transmission timing, PUCCH changing at least one of the resource indicator value may contain information.
  • a received coded bit for example, a last received Redundancy version (RV), received TB, indicated modulation and coding scheme (MCS) value, TB length, NDI value, HARQ-ACK transmission timing
  • MCS modulation and coding scheme
  • FIG. 12 shows another example of a scheduling constraint according to some scenarios.
  • FIG. 12 illustrates the relationship between PDSCH reception times for the same HARQ process and transmission times for the HARQ-ACK when HARQ-ACK deferral is performed in some scenarios in which out-of-order HARQ transmissions are not allowed. .
  • the UE it is not allowed for the UE to perform out-of-order PDSCH reception and HARQ-ACK transmission in one HARQ process.
  • the UE is not expected to receive another PDSCH for a given HARQ process until after the end of the expected transmission of the HARQ-ACK for that HARQ process (see FIG. 9 ).
  • the UE has its corresponding HARQ-ACK allocated to be transmitted on a resource that ends before the start of the first PDSCH and another resource for the HARQ-ACK allocated to be transmitted for the first PDSCH.
  • each A slot consists of 14 symbols or, if provided, the number of symbols indicated by subslotLengthForPUCCH , and the HARQ-ACK for the two PDSCHs is associated with the HARQ-ACK codebook of the same priority.
  • the UE determines the first PDSCH and the HARQ-ACK allocated to be transmitted for the first PDSCH. It is not expected to receive (simultaneously) a second PDSCH, starting later than the first PDSCH, with its HARQ-ACK assigned to be transmitted on a resource that ends before the start of another resource.
  • the UE when transmission of HARQ-ACK for PDSCH#1 based on HARQ process #i is delayed from slot #n to slot #m later than slot #n by HARQ-ACK deferral, the UE It is not expected to receive another PDSCH for the same HARQ process #i before the end of the scheduled transmission of the HARQ-ACK in the slot #m, and only after the end of the scheduled transmission of the HARQ-ACK in the slot #m It can be expected to receive another PDSCH for the same HARQ process #i.
  • the UE transmits a HARQ-ACK response dropped due to collision with a downlink symbol and/or a collision with high priority uplink control information.
  • the low-priority HARQ-ACK response canceled due to (and the corresponding HARQ process ID) 1) the dropped and/or canceled HARQ-ACK transmission is delayed so that it is carried Even before transmission of the corresponding HARQ-ACK is performed through the configured PUCCH or Type-3 codebook, the operation (s) of performing PDSCH (re-) transmission/reception and corresponding HARQ-ACK transmission for the same HARQ process ID allowed, and 2) out-of-order HARQ restrictions for one previously defined HARQ process ID (not the actual HARQ-ACK transmission time (eg, delayed transmission time of HARQ-ACK)) It is relaxed to be determined based on the HARQ-ACK transmission time indicated/configured before being dropped/cancelled.
  • HARQ-ACK response transmission dropped due to collision with downlink symbol and/or low-priority HARQ-ACK canceled due to collision with high-priority uplink control information As an exception for the response (and the corresponding HARQ process ID), 1) The transmission of the corresponding drop and/or canceled A/N feedback is delayed through the PUCCH or Type-3 codebook set to be loaded.
  • the operation(s) of performing PDSCH (re-) transmission/reception and corresponding A/N feedback transmission for the same HARQ process ID is allowed, and 2) out of order ( out-of-order) HARQ (not the actual A/N transmission time (eg, delayed transmission time of HARQ-ACK)) is determined based on the A/N transmission time that was indicated/set before being dropped/cancelled is alleviated
  • FIG. 13 illustrates an example of HARQ timing according to some implementations of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates a relationship between PDSCH reception times for the same HARQ process and transmission times for the HARQ-ACK when HARQ-ACK deferral is performed.
  • the UE when transmission of HARQ-ACK for PDSCH#1 based on HARQ process #i is delayed from slot #n to slot #m later than the slot #n by HARQ-ACK deferral, the UE According to some implementations of the specification, even before the end of the scheduled transmission of the HARQ-ACK in the slot #m, after the end of the scheduled transmission of the HARQ-ACK in the slot #n, for the same HARQ process #i It can be expected to receive another PDSCH.
  • the UE is not expected to receive another PDSCH for the same HARQ process #i before the end of the scheduled transmission of the HARQ-ACK in the slot #n. That is, the UE can expect to receive another PDSCH for the same HARQ process #i only after the end of the scheduled transmission of the HARQ-ACK in the slot #n at the earliest.
  • the other PDSCH may be a retransmission PDSCH for PDSCH#1 or a new PDSCH different from the PDSCH#1.
  • the UE can expect to receive another PDSCH for the same HARQ process #i only after the end of the scheduled transmission of the HARQ-ACK in the slot #n is the It may mean that the UE does not receive another PDSCH using the same HARQ process #i before the end of the scheduled transmission of the HARQ-ACK.
  • the UE can expect to receive another PDSCH for the same HARQ process #i only after the end of the scheduled transmission of the HARQ-ACK in the slot #n is the HARQ-ACK in the slot #n Even if another PDSCH using the same HARQ process #i is received by the UE before the end of the scheduled transmission of can Alternatively, that the UE can expect to receive another PDSCH using the same HARQ process #i only after the end of the scheduled transmission of the HARQ-ACK in the slot #n is that using the same HARQ process #i Even if scheduling information indicating that transmission of another PDSCH is performed before the end of the HARQ-ACK transmission is received, this may mean that the UE may determine that the scheduling information is invalid.
  • HARQ-ACK transmission X and/or HARQ-ACK transmission Y may be performed before the delayed HARQ-ACK transmission X for the SPS PDSCH.
  • transmission of HARQ-ACK for PDSCH#1 based on HARQ process #i is delayed from slot #n to slot #m later than the slot #n by HARQ-ACK deferral, and the UE Before the scheduled transmission X of the HARQ-ACK in m, for the HARQ process #i, the dynamically scheduled new PDSCH (hereinafter, dynamic PDSCH) and the HARQ-ACK transmission Y for the dynamic PDSCH receive scheduling information
  • the UE may perform the HARQ-ACK transmission X and the HARQ-ACK transmission Y according to the following alternatives.
  • HARQ-ACK transmission X and HARQ-ACK transmission Y are HARQ-ACK responses for the same TB, the UE performs both HARQ-ACK transmission X and HARQ-ACK transmission Y.
  • a feedback value in HARQ-ACK transmission X may use a value based on the decoding result of the SPS PDSCH
  • a feedback value in HARQ-ACK transmission Y may use a value based on a decoding result of the dynamic PDSCH.
  • Alternative 2 If HARQ-ACK transmission X and HARQ-ACK transmission Y are HARQ-ACK responses for the same TB, the UE does not perform HARQ-ACK transmission X and only HARQ-ACK transmission Y may be performed.
  • Alternative 2 may be limited to a case in which HARQ-ACK transmission X is the only HARQ-ACK feedback of an uplink resource in which the HARQ-ACK transmission X is performed.
  • alternative 2 is a case where HARQ-ACK transmission X is not multiplexed with other HARQ-ACK transmissions on PUCCH, that is, there is no HARQ-ACK information other than HARQ-ACK transmission X on the corresponding PUCCH. have.
  • Alternative 2 may minimize the complexity of the UE and uplink transmission by the UE by allowing the UE to transmit only the latest decoding result.
  • HARQ-ACK transmission X and HARQ-ACK transmission Y are HARQ-ACK responses for different TBs
  • the UE performs both HARQ-ACK transmission X and HARQ-ACK transmission Y.
  • the latest decoding result(s) for the corresponding HARQ process may be reported as feedback values, respectively, based on the respective transmission times of the HARQ-ACK transmission X and the HARQ-ACK transmission Y.
  • the reported feedback values may be different or the same depending on the transmission time of the HARQ-ACK transmission X and the transmission time of the HARQ-ACK transmission Y.
  • the HARQ-ACK of the PDSCH X may not be sent and HARQ-ACK In both transmission X and HARQ-ACK transmission Y, the decoding result of PDSCH X may be reported as a feedback value. This can be used to increase the reliability (reliability) of the HARQ-ACK.
  • HARQ-ACK response transmission is performed in the HARQ-ACK (sub-)codebook configuration process in which only HARQ-ACK responses for SPS PDSCHs are included.
  • the omitted corresponding SPS PDSCH may not be considered.
  • HARQ-ACK (sub-) codebook based on PDSCH timing Since HARQ-ACK information for the SPS PDSCH is excluded in the formation/generation process, the HARQ-ACK (sub-) codebook may not have a bit position associated with the SPS PDSCH resource.
  • FIG. 14 illustrates an operational flow of a BS in accordance with some implementations of the present disclosure.
  • the BS when the UE delays the HARQ-ACK transmission of the SPS PDSCH associated with the HARQ process from the time indicated or set by the BS, the BS performs the same HARQ process through another PDSCH scheduling for the UE. Another PDSCH transmission may be performed to the UE.
  • the BS may assume that the UE omits delayed HARQ-ACK transmission.
  • the BS may assume that the UE multiplexes delayed HARQ-ACK transmission with other UCI or uplink data.
  • the BS may transmit the TDD configuration (eg, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon , or tdd-UL-DLConfigurationDedicated ) and SPS radio resource configuration (eg, SPS configuration) to the UE.
  • the BS may transmit the SPS PDSCH for the HARQ processor #i to the UE in the downlink radio resource based on the TDD configuration and the SPS configuration (S1401). If the PUCCH resource X associated with the SPS PDSCH for the HARQ process #i includes a downlink radio resource, the BS indicates that the UE may use another transmittable PUCCH resource or an available uplink resource Y for the SPS PDSCH.
  • reception of the HARQ-ACK may be attempted (S1403).
  • the BS may transmit new PDSCH scheduling information for HARQ process #i of the SPS PDSCH after the PUCCH resource X.
  • the BS may transmit another PDSCH for HARQ process #i of the SPS PDSCH after the PUCCH resource X (S1405).
  • the BS is, when the UE receives the new PDSCH scheduling information and transmits HARQ-ACK information associated therewith in PUCCH resource Z, the UE transmits on uplink resource Y and PUCCH resource Z through some implementations of this specification. It may be assumed that HARQ-ACK information will be determined.
  • BS operation(s) may be considered in some implementations of the present disclosure.
  • the BS may transmit the TDD configuration and the configuration related to the SPS radio resource to the UE, and may transmit the SPS PDSCH in the downlink radio resource.
  • the BS when the PUCCH resource X associated with the SPS PDSCH includes a downlink radio resource, the UE performs HARQ-ACK transmission of the corresponding SPS PDSCH in another transmittable PUCCH resource or available uplink resource Y thereafter. It is assumed that it is, and reception of HARQ-ACK for the SPS PDSCH may be attempted.
  • the BS may transmit new scheduling information for the HARQ process of the SPS PDSCH from or after PUCCH resource X.
  • new scheduling information for the HARQ process of the SPS PDSCH may be transmitted at the next time point.
  • the new scheduling information for the HARQ process of the SPS PDSCH may be limited to retransmissions for a transport block (TB) transmitted on the SPS PDSCH.
  • implementation A1 may be limited to a case in which a scheduling DCI indicating a new PDSCH is scrambled with a CS-RNTI and an NDI value is indicated as 1.
  • a scheduling DCI indicating a new PDSCH for a HARQ process associated with deferred HARQ-ACK transmission is scrambled with CS-RNTI and NDI value is indicated as 1 only if, and only if, the UE indicates the HARQ- Even before the end of the transmission time after the delayed ACK transmission, the scheduling DCI may be transmitted when the transmission time before the delay of the HARQ-ACK transmission ends.
  • the new scheduling information is information that changes a TB or the associated HARQ information for a corresponding HARQ process, for example, a received coded bit, a last received Redundancy version (RV), received TB, indicated modulation and coding scheme (MCS) value, TB length, NDI value, HARQ-ACK transmission timing, PUCCH changing at least one of the resource indicator value may contain information.
  • a received coded bit for example, a last received Redundancy version (RV), received TB, indicated modulation and coding scheme (MCS) value, TB length, NDI value, HARQ-ACK transmission timing
  • MCS modulation and coding scheme
  • the BS is not allowed to perform out-of-order PDSCH transmission and HARQ-ACK reception in one HARQ process.
  • the BS is not allowed to transmit another PDSCH for a given HARQ process until after the end of expected reception of a HARQ-ACK for that HARQ process (see FIG. 9 ).
  • the BS allocates its corresponding HARQ-ACK allocated to be received on a resource that ends before the start of the first PDSCH and another resource for the HARQ-ACK allocated to be received for the first PDSCH.
  • each slot is composed of 14 symbols or, if provided, the number of symbols indicated by subslotLengthForPUCCH , and the HARQ-ACK for the two PDSCHs is associated with the HARQ-ACK codebook of the same priority.
  • the UE sends a first PDSCH, and a HARQ-ACK assigned to be received for the first PDSCH. It is not allowed to transmit (simultaneously) a second PDSCH, starting later than the first PDSCH, with its HARQ-ACK assigned to be received on a resource that ends before the start of another resource.
  • reception of HARQ-ACK for PDSCH#1 based on HARQ process #i is delayed from slot #n to slot #m later than slot #n by HARQ-ACK deferral.
  • the BS is not allowed to transmit another PDSCH for the same HARQ process #i before the end of the scheduled reception of the HARQ-ACK in the slot #m, and the scheduled reception of the HARQ-ACK in the slot #m It is not allowed to transmit another PDSCH for the same HARQ process #i only after the end of .
  • the BS receives a dropped HARQ-ACK response due to collision with a downlink symbol and/or collision with high-priority uplink control information.
  • the low-priority HARQ-ACK response canceled due to (and the corresponding HARQ process ID) 1) the dropped and/or canceled HARQ-ACK reception is delayed to be carried Even before the reception of the corresponding HARQ-ACK is performed through the configured PUCCH or Type-3 codebook, the operation (s) of performing PDSCH (re-) transmission and corresponding HARQ-ACK reception for the same HARQ process ID is allowed and , 2) out-of-order HARQ restrictions for one previously defined HARQ process ID (not the actual HARQ-ACK reception time (eg, delayed reception of HARQ-ACK)) drop / It is relaxed to be determined based on the HARQ-ACK reception time that was indicated/set before being canceled.
  • HARQ-ACK response dropped due to collision with downlink symbol and/or low priority HARQ-ACK canceled due to collision with high priority uplink control information As an exception for the response (and the corresponding HARQ process ID), 1) the corresponding drop and/or canceled A/N feedback is delayed and the reception of the A/N feedback through the PUCCH or Type-3 codebook is set to be delayed.
  • the operation(s) of performing PDSCH (re-)transmission and corresponding A/N feedback reception for the same HARQ process ID is allowed, and 2) out of order (out-) for the same HARQ process ID of-order) Whether it is HARQ (not the actual A/N reception time (eg, delayed reception of HARQ-ACK)) is relaxed to be determined based on the A/N reception time indicated/set before being dropped/cancelled .
  • BS when reception of HARQ-ACK for PDSCH#1 based on HARQ process #i is delayed from slot #n to slot #m that is later than slot #n by HARQ-ACK deferral , BS is the same HARQ process after the end of the scheduled reception of the HARQ-ACK in the slot #n, even before the end of the scheduled reception of the HARQ-ACK in the slot #m according to some implementations of this specification It may be allowed to transmit another PDSCH for #i to the UE.
  • the BS is not allowed to transmit another PDSCH for the same HARQ process #i to the UE before the end of the scheduled reception of the HARQ-ACK in the slot #n. That is, the BS may be allowed to transmit another PDSCH for the same HARQ process #i to the UE only after the end of the scheduled reception of the HARQ-ACK in the slot #n at the earliest.
  • the other PDSCH may be a retransmission PDSCH for PDSCH#1 or a new PDSCH different from the PDSCH#1.
  • allowing the BS to transmit another PDSCH to the UE for the same HARQ process #i only after the end of the scheduled reception of the HARQ-ACK in the slot #n means that in the slot #m It may mean that another PDSCH using the same HARQ process #i is not transmitted to the UE before the end of the scheduled reception of the HARQ-ACK.
  • allowing the BS to transmit another PDSCH for the same HARQ process #i to the UE only after the end of the scheduled reception of the HARQ-ACK in the slot #n means that the HARQ in the slot #n is allowed.
  • the BS determines that the UE does not decode the other PDSCH, does not transmit HARQ-ACK, or is an error It may mean to assume that Alternatively, allowing the BS to transmit another PDSCH for the same HARQ process #i to the UE only after the end of the scheduled reception of the HARQ-ACK in the slot #n uses the same HARQ process #i Even if scheduling information indicating that transmission of another PDSCH is performed before the end of the HARQ-ACK transmission is transmitted to the UE, the BS determines that the scheduling information is invalid and does not perform transmission of the other PDSCH can do.
  • implementation B1 the following may be further considered.
  • the scheduling of a new dynamic PDSCH for the associated HARQ process and the HARQ-ACK transmission Y for this are indicated to the UE.
  • HARQ-ACK transmission X and/or HARQ-ACK transmission Y may be performed.
  • reception of HARQ-ACK for PDSCH#1 based on HARQ process #i is delayed from slot #n to slot #m later than the slot #n by HARQ-ACK deferral, and the BS informs the UE that the Before the scheduled reception X of the HARQ-ACK in slot #m, a new dynamically scheduled PDSCH (hereinafter, dynamic PDSCH) for the HARQ process #i and HARQ-ACK transmission Y for the dynamic PDSCH Scheduling information , the BS may attempt to receive UCI assuming that the UE will perform the HARQ-ACK transmission X and the HARQ-ACK transmission Y according to the following alternative.
  • dynamic PDSCH a new dynamically scheduled PDSCH for the HARQ process #i and HARQ-ACK transmission Y for the dynamic PDSCH Scheduling information
  • HARQ-ACK transmission X and HARQ-ACK transmission Y are HARQ-ACK responses for the same TB, the UE performs both HARQ-ACK transmission X and HARQ-ACK transmission Y.
  • a feedback value in HARQ-ACK transmission X may use a value based on the decoding result of the SPS PDSCH
  • a feedback value in HARQ-ACK transmission Y may use a value based on a decoding result of the dynamic PDSCH.
  • Alternative 2 If HARQ-ACK transmission X and HARQ-ACK transmission Y are HARQ-ACK responses for the same TB, the UE does not perform HARQ-ACK transmission X and only HARQ-ACK transmission Y may be performed.
  • Alternative 2 may be limited to a case in which HARQ-ACK transmission X is the only HARQ-ACK feedback of an uplink resource in which the HARQ-ACK transmission X is performed.
  • alternative 2 is a case where HARQ-ACK transmission X is not multiplexed with other HARQ-ACK transmissions on PUCCH, that is, there is no HARQ-ACK information other than HARQ-ACK transmission X on the corresponding PUCCH. have.
  • Alternative 2 may minimize the complexity of the UE and uplink transmission by the UE by allowing the UE to transmit only the latest decoding result.
  • HARQ-ACK transmission X and HARQ-ACK transmission Y are HARQ-ACK responses for different TBs
  • the UE performs both HARQ-ACK transmission X and HARQ-ACK transmission Y.
  • the latest decoding result(s) for the corresponding HARQ process may be reported as feedback values, respectively, based on the respective transmission times of the HARQ-ACK transmission X and the HARQ-ACK transmission Y.
  • the reported feedback values may be different or the same depending on the transmission time of the HARQ-ACK transmission X and the transmission time of the HARQ-ACK transmission Y.
  • the HARQ-ACK of the PDSCH X may not be sent and HARQ-ACK In both transmission X and HARQ-ACK transmission Y, the decoding result of PDSCH X may be reported as a feedback value. This can be used to increase the reliability (reliability) of the HARQ-ACK.
  • HARQ-ACK response transmission is performed in the HARQ-ACK (sub-)codebook configuration process in which only HARQ-ACK responses for SPS PDSCHs are included.
  • the omitted corresponding SPS PDSCH may not be considered.
  • HARQ-ACK (sub-) codebook based on PDSCH timing Since HARQ-ACK information for the SPS PDSCH is excluded in the formation/generation process, the HARQ-ACK (sub-) codebook may not have a bit position associated with the SPS PDSCH resource.
  • the BS may provide the UE with RRC configuration for slot format determination through SPS PDSCH and TDD operation.
  • the BS may provide one or more SPS PDSCH configurations to the UE, and the UE may receive an SPS PDSCH based on the SPS PDSCH configuration and perform PUCCH transmission associated therewith.
  • the UE delays the corresponding PUCCH transmission, and the BS may indicate a new scheduling for the associated HARQ process after the PUCCH resource of the canceled PUCCH transmission.
  • the UE may receive one or more scheduling for one HARQ process before a HARQ-ACK response, including the HARQ-ACK response and/or a HARQ-ACK associated with the one or more scheduling HARQ-ACK PUCCH transmission may be performed.
  • the BS may schedule and transmit a new PDSCH resource capable of increasing the reception reliability of the associated PDSCH.
  • the downlink delay time may be reduced by faster reception of the retransmission for the PDSCH in which the PUCCH transmission is delayed by the UE.
  • a UE may perform operations according to some implementations of this disclosure in connection with reception of a downlink channel.
  • the UE includes at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. It may contain memory.
  • a processing apparatus for a UE includes at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. It may contain memory.
  • a computer-readable (non-volatile) storage medium stores at least one computer program comprising instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present disclosure.
  • a computer program or computer program product is recorded on at least one computer-readable (non-volatile) storage medium and, when executed, causes (at least one processor) to perform operations according to some implementations of the present disclosure. It may contain instructions.
  • the operations include: receiving a first HARQ-ACK for a first downlink channel associated with a first HARQ process; determining a first transmission time for and receiving a second downlink channel associated with the first HARQ process.
  • Receiving the second downlink channel for the first HARQ process includes: receiving the second downlink channel after the first transmission time point based on that the first HARQ-ACK is not subject to HARQ deferral; and on the basis that the first HARQ-ACK is the target of the HARQ deferral and the first transmission time is determined through the HARQ deferral from a second transmission time earlier than the first transmission time, after the second transmission time It may include receiving 2 downlink channels.
  • the second downlink channel is the first It may be received before the end of the time of transmission.
  • the first downlink channel may be an SPS-based PDSCH.
  • the second downlink channel may be for retransmission of a transport block included in the SPS-based PDSCH.
  • the second downlink channel may be a dynamic scheduling based PDSCH.
  • the operations include: determining a third transmission time for a second HARQ-ACK for the second downlink channel; drop transmission of the first HARQ-ACK within the first transmission time; and transmitting the second HARQ-ACK at the third transmission time point.
  • the BS may perform operations according to some implementations of the present disclosure in connection with transmission of a downlink channel.
  • BS includes at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. It may contain memory.
  • the processing apparatus for the BS includes at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. It may contain memory.
  • a computer-readable (non-volatile) storage medium stores at least one computer program comprising instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations according to some implementations of the present disclosure.
  • a computer program or computer program product is recorded on at least one computer-readable (non-volatile) storage medium and, when executed, includes instructions that cause (at least one processor) to perform operations according to some implementations of the present disclosure. can do.
  • the operations include: receiving a first HARQ-ACK for a first downlink channel associated with a first HARQ process. determining a first reception time for and transmitting a second downlink channel associated with the first HARQ process.
  • Transmitting the second downlink channel for the first HARQ process includes: transmitting the second downlink channel after the first reception time based on that the first HARQ-ACK is not subject to HARQ deferral; and on the basis that the first HARQ-ACK is the target of the HARQ deferral and the first reception time is determined through the HARQ deferral from a second reception time earlier than the first reception time, after the second reception time It may include transmitting 2 downlink channels.
  • the second downlink channel is the first It may be transmitted before the end of the transmission time point.
  • the first downlink channel may be an SPS-based PDSCH.
  • the second downlink channel may be for retransmission of a transport block included in the SPS-based PDSCH.
  • the second downlink channel may be a dynamic scheduling based PDSCH.
  • the operations include: determining a third reception time for a second HARQ-ACK for the second downlink channel; omit the reception of the first HARQ-ACK within the first reception time; and receiving the second HARQ-ACK at the third reception time.
  • Implementations of the present specification may be used in a BS or user equipment, and other equipment in a wireless communication system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

UE는 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ-ACK을 위한 제1 전송 시점(transmission time)을 결정하고; 상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 수신할 수 있다. 상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것은: 상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신; 및 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제1 전송 시점보다 빠른 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함할 수 있다.

Description

하향링크 채널을 수신하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 하향링크 채널을 전송하는 방법 및 기지국
본 명세는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
기기간(machine-to-machine, M2M) 통신, 기계 타입 통신(machine type communication, MTC) 등과, 높은 데이터 전송량을 요구하는 스마트 폰, 태블릿 PC(Personal Computer) 등의 다양한 기기 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 이에 따라, 셀룰러 망(cellular network)에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있다. 이와 같이 빠르게 증가하는 데이터 처리 요구량을 만족시키기 위해, 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성(carrier aggregation) 기술, 인지 무선(cognitive radio) 기술 등과, 한정된 주파수 내에서 전송되는 데이터 용량을 높이기 위한 다중 안테나 기술, 다중 BS 협력 기술 등이 발전하고 있다.
더 많은 통신 기기가 더 큰 통신 용량을 요구함에 따라, 레거시 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역(enhanced mobile broadband, eMBB) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 복수의 기기 및 객체(object)를 서로 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하기 위한 대규모 기계 타입 통신(massive machine type communication, mMTC)는 차세대 통신에서 고려해야 할 주요 쟁점 중 하나이다.
또한, 신뢰도 및 대기 시간에 민감한 서비스/사용자기기(user equipment, UE)를 고려하여 설계될 통신 시스템에 대한 논의가 진행 중이다. 차세대(next generation) 무선 접속 기술의 도입은 eMBB 통신, mMTC, 초 신뢰도 및 저 대기 시간 통신(ultra-reliable and low latency communication, URLLC) 등을 고려하여 논의되고 있다.
새로운 무선 통신 기술의 도입에 따라, BS가 소정 자원영역에서 서비스를 제공해야 하는 UE들의 개수가 증가할 뿐만 아니라, 상기 BS가 서비스를 제공하는 UE들과 전송/수신하는 데이터와 제어정보의 양이 증가하고 있다. BS가 UE(들)과의 통신에 이용 가능한 무선 자원의 양은 유한하므로, BS가 유한한 무선 자원을 이용하여 상/하향링크 데이터 및/또는 상/하향링크 제어정보를 UE(들)로부터/에게 효율적으로 수신/전송하기 위한 새로운 방안이 요구된다. 다시 말해, 노드의 밀도가 증가 및/또는 UE의 밀도가 증가함에 따라 높은 밀도의 노드들 혹은 높은 밀도의 사용자기기들을 통신에 효율적으로 이용하기 위한 방안이 요구된다.
또한, 상이한 요구사항(requirement)들을 가진 다양한 서비스들을 무선 통신 시스템에서 효율적으로 지원할 방안이 요구된다.
또한, 지연(delay) 혹은 레이턴시(latency)를 극복하는 것이 성능이 지연/레이턴시에 민감한 어플리케이션들에 중요한 도전이다.
또한, 다양한 시나리오들에 따라 HARQ 프로세스와 관련된 스케줄링 제약이 적절히 규정될 필요가 있다.
본 명세가 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 하향링크 채널을 수신하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: 제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 전송 시점(transmission time)을 결정; 및 상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함한다. 상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것은: 상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신; 및 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제1 전송 시점보다 빠른 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 하향링크 채널을 수신하는 사용자기기가 제공된다. 상기 사용자기기는: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 전송 시점(transmission time)을 결정; 및 상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함한다. 상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것은: 상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신; 및 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제1 전송 시점보다 빠른 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 프로세싱 장치가 제공된다. 상기 프로세싱 장치는: 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 전송 시점(transmission time)을 결정; 및 상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함한다. 상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것은: 상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신; 및 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제1 전송 시점보다 빠른 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체가 제공된다. 상기 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는: 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 사용자기기를 위한 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 상기 동작들은: 제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 전송 시점(transmission time)을 결정; 및 상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함한다. 상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것은: 상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신; 및 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제1 전송 시점보다 빠른 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램이 제공된다. 상기 컴퓨터 프로그램은 실행될 때 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 프로그램 코드를 포함하며, 상기 동작들은: 제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 전송 시점(transmission time)을 결정; 및 상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함한다. 상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것은: 상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신; 및 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제1 전송 시점보다 빠른 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 사용자기기에게 하향링크 채널을 전송하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: 제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 수신 시점(transmission time)을 결정; 및 상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 전송하는 것을 포함한다. 상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 전송하는 것은: 상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 수신 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 전송; 및 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 수신 시점이 상기 제1 수신 시점보다 빠른 제2 수신 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 수신 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 전송하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 사용자기기에게 하향링크 채널을 전송하는 기지국이 제공된다. 상기 기지국은: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 수신 시점(transmission time)을 결정; 및 상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 전송하는 것을 포함한다. 상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 전송하는 것은: 상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 수신 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 전송; 및 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 수신 시점이 상기 제1 수신 시점보다 빠른 제2 수신 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 수신 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 전송하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 하향링크 채널이 상기 제1 전송 시점의 끝 전에 시작될 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 제1 하향링크 채널은 SPS 기반 PDSCH일 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 제2 하향링크 채널은 상기 SPS 기반 PDSCH에 포함된 수송 블록의 재전송을 위한 것일 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 제2 하향링크 채널은 동적 스케줄링 기반 PDSCH일 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 사용자기기에서의 상기 동작들은: 상기 제2 하향링크 채널에 대한 제2 HARQ-ACK을 위한 제3 전송 시점을 결정; 상기 제1 전송 시점 내 상기 제1 HARQ-ACK의 전송을 드랍; 및 상기 제3 전송 시점에서 상기 제2 HARQ-ACK을 전송하는 것을 포함할 수 있다.
상기 과제 해결방법들은 본 명세의 예들 중 일부에 불과하며, 본 명세의 기술적 특징들이 반영된 다양한 예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, 무선 통신 신호가 효율적으로 전송/수신될 수 있다. 이에 따라, 무선 통신 시스템의 전체 처리량(throughput)이 높아질 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, 상이한 요구사항들을 가진 다양한 서비스들이 무선 통신 시스템에서 효율적으로 지원될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, 통신 기기들 간 무선 통신 동안 발생하는 딜레이/레이턴시가 감소될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, HARQ 프로세스와 관련된 스케줄링 제약으로 인해 시스템 전체의 지연도가 증가되는 것이 방지될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, BS가 필요에 따라 다른 전송을 스케줄링할 수 있게 함으로써 BS의 스케줄링 유연성을 높아지고 시스템 전체의 딜레이가 감소될 수 있다.
본 명세에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과는 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 구현들에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 명세의 구현들에 대한 예들을 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 명세의 구현들을 설명한다:
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이고;
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이며,
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이고,
도 4는 제3 세대 파트너쉽 프로젝트(3rd generation partnership project, 3GPP) 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이며;
도 5는 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시하고;
도 6은 3GPP 기반 시스템에서 사용될 수 있는 슬롯 구조들을 예시하며;
도 7은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이며;
도 8은 하이브리드 자동 반복 요청 - 확인(hybrid automatic repeat request -acknowledgement, HARQ-ACK) 전송/수신 과정을 예시하고;
도 9는 몇몇 시나리오들에 따른 스케줄링 제약의 일 예를 나타내며;
도 10은 HARQ-ACK 미루기(deferral)의 일 예를 나타내고;
도 11은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 UE의 동작 흐름을 예시하며;
도 12는 몇몇 시나리오들에 따른 스케줄링 제약의 다른 예를 나타내고;
도 13은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 HARQ 타이밍의 일 예를 나타내며;
도 14는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 BS의 동작 흐름을 예시한다.
이하, 본 명세에 따른 구현들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 명세의 예시적인 구현을 설명하고자 하는 것이며, 본 명세가 실시될 수 있는 유일한 구현 형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 명세의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나 당업자는 본 명세가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 명세의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
이하에서 설명되는 기법(technique) 및 기기, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술(technology)에서 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communication), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)(즉, GERAN) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(WiFi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE802-20, E-UTRA(evolved-UTRA) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)의 일부이며, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 이용하는 E-UMTS의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(downlink, DL)에서는 OFDMA를 채택하고, 상향링크(uplink, UL)에서는 SC-FDMA를 채택하고 있다. LTE-A(LTE-advanced)는 3GPP LTE의 진화된 형태이다.
설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 명세가 3GPP 기반 통신 시스템, 예를 들어, LTE, NR에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나 본 명세의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통신 시스템이 3GPP LTE/NR 시스템에 대응하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되더라도, 3GPP LTE/NR에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동 통신 시스템에도 적용 가능하다.
본 명세에서 사용되는 용어 및 기술 중 구체적으로 설명되지 않은 용어 및 기술에 대해서는 3GPP 기반 표준 문서들, 예를 들어, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300 및 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.331 등을 참조할 수 있다.
후술하는 본 명세의 예들에서 기기가 "가정한다"는 표현은 채널을 전송하는 주체가 해당 "가정"에 부합하도록 상기 채널을 전송함을 의미할 수 있다. 상기 채널을 수신하는 주체는 상기 채널이 해당 "가정"에 부합하도록 전송되었다는 전제 하에, 해당 "가정"에 부합하는 형태로 상기 채널을 수신 혹은 디코딩하는 것임을 의미할 수 있다.
본 명세에서, UE는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, BS(base station, BS)과 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 전송 및/또는 수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 (Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 명세에 있어서, BS는 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 접속 포인트(Access Point), PS(Processing Server) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 특히, UTRAN의 BS는 Node-B로, E-UTRAN의 BS는 eNB로, 새로운 무선 접속 기술 네트워크(new radio access technology network)의 BS는 gNB로 불린다. 이하에서는 설명의 편의를 위해, 통신 기술의 종류 혹은 버전에 관계 없이 BS을 BS로 통칭한다.
본 명세에서 노드(node)라 함은 UE와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 BS들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이(relay), 리피터(repeater) 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 BS가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 BS의 전력 레벨(power level) 더욱 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU 이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line)으로 BS에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 BS들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU 와 BS에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트(point)라고 불리기도 한다.
본 명세에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상(one or more)의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 명세에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀(serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태/품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태/품질을 의미한다. 3GPP 기반 통신 시스템에서, UE는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트(들)이 상기 특정 노드에 할당된 CRS (Cell-specific Reference Signal) 자원 상에서 전송되는 CRS(들) 및/또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS(들)을 이용하여 측정할 수 있다.
한편, 3GPP 기반 통신 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용하고 있는데, 무선 자원과 연관된 셀(cell)은 지리적 영역의 셀(cell)과 구분된다.
지리적 영역의 "셀"은 노드가 반송파를 이용하여 서비스를 제공할 수 있는 커버리지(coverage)라고 이해될 수 있으며, 무선 자원의 "셀"은 상기 반송파에 의해 설정(configure)되는 주파수 범위인 대역폭(bandwidth, BW)와 연관된다. 노드가 유효한 신호를 전송할 수 있는 범위인 하향링크 커버리지와 UE로부터 유효한 신호를 수신할 수 있는 범위인 상향링크 커버리지는 해당 신호를 운반(carry)하는 반송파에 의해 의존하므로 노드의 커버리지는 상기 노드가 사용하는 무선 자원의 "셀"의 커버리지와 연관되기도 한다. 따라서 "셀"이라는 용어는 때로는 노드에 의한 서비스의 커버리지를, 때로는 무선 자원을, 때로는 상기 무선 자원을 이용한 신호가 유효한 세기로 도달할 수 있는 범위를 의미하는 데 사용될 수 있다.
한편, 3GPP 통신 표준은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 무선 자원과 연관된 "셀"이라 함은 하향링크 자원들(DL resources)와 상향링크 자원들(UL resources)의 조합, 즉, DL 컴포턴트 반송파(component carrier, CC) 와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 설정될(configured) 수 있다. 반송파 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency)와 UL 자원(또는, UL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency) 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 블록 타입 2(System Information Block Type2, SIB2) 링키지(linkage)에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 지시될 수 있다. 여기서, 반송파 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수(center frequency)와 같거나 다를 수 있다. 반송파 집성(carrier aggregation, CA)가 설정될 때 UE는 네트워크와 하나의 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 연결만을 갖는다. 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 수립(establishment)/재수립(re-establishment)/핸드오버 시에 비-접속 층(non-access stratum, NAS) 이동성(mobility) 정보를 제공하며, 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 재수립/핸드오버 시에 보안(security) 입력을 제공한다. 이러한 셀을 1차 셀(primary cell, Pcell)이라 한다. Pcell은 UE가 초기 연결 수립 절차를 수행하거나 연결 재-수립 절차를 개시(initiate)하는 1차 주파수(primary frequency) 상에서 동작하는 셀이며. UE 능력(capability)에 따라, 2차 셀(secondary cell, Scell)들이 설정되어 Pcell과 함께 서빙 셀들의 세트를 형성(form)할 수 있다. Scell은 RRC(Radio Resource Control) 연결 수립(connection establishment)이 이루어진 이후에 설정 가능하고, 특별 셀(special cell, SpCell)의 자원들 외에 추가적인 무선 자원을 제공하는 셀이다. 하향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 하향링크 1차 CC(DL PCC)라고 하며, 상향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 UL 1차 CC(DL PCC)라고 한다. 하향링크에서 Scell에 대응하는 반송파는 DL 2차 CC(DL SCC)라 하며, 상향링크에서 상기 Scell에 대응하는 반송파는 UL 2차 CC(UL SCC)라 한다.
이중 연결성(dual connectivity, DC) 동작의 경우, SpCell이라는 용어는 마스터 셀 그룹(master cell group, MCG)의 Pcell 또는 2차 셀 그룹(secondary cell group, SCG)의 Pcell을 칭한다. SpCell은 PUCCH 전송 및 경쟁-기반 임의 접속을 지원하고, 항상 활성화(activate)된다. MCG는 마스터 노드(예, BS)와 연관된 서빙 셀들의 그룹이며 SpCell (Pcell) 및 선택적으로(옵션ally) 하나 이상의 Scell들로 이루어진다. DC로 설정된 UE의 경우, SCG는 2차 노드와 연관된 서빙 셀들의 서브셋이며, PSCell 및 0개 이상의 Scell들로 이루어진다. PSCell은 SCG의 1차 Scell이다. CA 또는 DC로 설정되지 않은, RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, Pcell로만 이루어진 하나의 서빙 셀만 존재한다. CA 또는 DC로 설정된 RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, 서빙 셀들이라는 용어는 SpCell(들) 및 모든 Scell(들)로 이루어진 셀들의 세트를 지칭한다. DC에서는, MCG를 위한 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 엔티티 하나와 SCG를 위한 MAC 엔티티 하나의 2개 MAC 엔티티들이 UE에 설정된다.
CA가 설정되고 DC는 설정되지 않은 UE에는 Pcell 및 0개 이상의 Scell로 이루어진 Pcell PUCCH 그룹과 Scell(들)로만 이루어진 Scell PUCCH 그룹이 설정된 수 있다. Scell의 경우, 해당 셀과 연관된 PUCCH가 전송되는 Scell(이하 PUCCH cell)이 설정될 수 있다. PUCCH Scell이 지시된 Scell은 Scell PUCCH 그룹에 속하며 상기 PUCCH Scell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행되며, PUCCH Scell이 지시되지 않거나 PUCCH 전송용 셀로서 지시된 셀이 Pcell인 Scell은 Pcell PUCCH 그룹에 속하며 상기 Pcell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행된다.
무선 통신 시스템에서 UE는 BS로부터 하향링크(downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, UE는 BS로 상향링크(uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. BS와 UE가 전송 및/또는 수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 전송 및/또는 수신하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 등이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호(synchronization signal)가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 BS와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미한다. 예를 들어, 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS) 등이 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS) 등이 정의된다.
본 명세에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)는 DCI(Downlink Control Information)를 운반하는 시간-주파수 자원들(예, 자원요소들)의 세트는 자원 요소(resource element, RE)들의 세트를 의미하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)는 하향링크 데이터를 운반하는 시간-주파수 자원들의 세트는 RE들의 세트를 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel), PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각(respectively) UCI(Uplink Control Information), 상향링크 데이터, 임의 접속 신호를 운반하는 시간-주파수 자원들의 세트는 RE들의 세트를 의미한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PUCCH/PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/임의 접속 신호를 전송/수신한다는 것과 동등한 의미로 사용된다. 또한, BS가 PBCH/PDCCH/PDSCH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PBCH/PDCCH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 브로드캐스트 정보/하향링크 데이터제어정보/하향링크 제어정보를데이터를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
본 명세에서 PUCCH/PUSCH/PDSCH의 전송 또는 수신을 위해 BS에 의해 UE에게 스케줄링 혹은 설정된 무선 자원(예, 시간-주파수 자원)은 PUCCH/PUSCH/PDSCH 자원으로 칭해지기도 한다.
통신 장치는 SSB, DMRS, CSI-RS, PBCH, PDCCH, PDSCH, PUSCH, 및/또는 PUCCH를 셀 상에서 무선 신호들의 형태로 수신하므로, 특정 물리 채널 혹은 특정 물리 신호만을 포함하는 무선 신호들만 선별해서 RF 수신기를 통해 수신하거나 특정 물리 채널 혹은 물리 신호만을 배제한 무선 신호들만 선별해서 RF 수신기를 통해 수신하지는 못한다. 실제 동작에서, 통신 장치는 RF 수신기를 통해 셀 상에서 일단 무선 신호들을 수신하며 RF 대역 신호들인 상기 무선 신호들을 기저대역(baseband) 신호들로 변환(convert)하고, 하나 이상의 프로세서를 이용하여 상기 기저대역 신호들 내 물리 신호 및/또는 물리 채널을 디코딩한다. 따라서, 본 명세의 몇몇 구현들에서, 물리 신호 및/또는 물리 채널을 수신하는 것은 실제로는 통신 장치가 아예 해당 물리 신호 및/또는 물리 채널을 포함하는 무선 신호들을 수신하지 않는다는 것이 아니라 상기 무선 신호들로부터 상기 물리 신호 및/또는 물리 채널의 복원을 시도하지 않는 것, 예를 들어, 상기 물리 신호 및/또는 상기 물리 채널의 디코딩을 시도하지 않는 것을 의미할 수 있다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 아울러 신뢰도(reliability) 및 레이턴시(latency)에 민감한 서비스/UE를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 진보된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다. 현재 3GPP에서는 EPC 이후의 차세대 이동 통신 시스템에 대한 스터디를 진행 중에 있다. 본 명세에서는 편의상 해당 기술을 새 RAT (new RAT, NR) 혹은 5G RAT라고 칭하며, NR을 사용 혹은 지원하는 시스템을 NR 시스템이라 칭한다.
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이다. 도 1을 참조하면, 본 명세에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, BS 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(예, E-UTRA))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, BS, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기는 다른 무선 기기에게 BS/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 BS(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 BS(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, BS/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/BS(200)-BS(200)/무선 기기(100a~100f) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신)은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b)을 통해 무선 기기와 BS/무선 기기는 서로 무선 신호를 전송/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 전송/수신을 위한 다양한 설정 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조(modulation)/복조(demodulation), 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이다. 도 2를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 1의 {무선 기기(100x), BS(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 아래에서 설명/제안되는 기능, 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 아래에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 전송이기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 아래에서 설명/제안한 기능, 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 아래에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 전송기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
본 명세의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, 물리(physical, PHY) 계층, 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 계층, 무선 링크 제어(radio link control, RLC) 계층, 패킷 데이터 수렵 프로토콜(packet data convergence protocol, PDCP) 계층, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 계층, 서비스 데이터 적응 프로토콜(service data adaption protocol, SDAP)와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 하나 이상의 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit, PDU) 및/또는 하나 이상의 서비스 데이터 유닛(service data unit, SDU)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 기저대역(baseband) 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 기저대역 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법을 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및 또는 방법들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 세트 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송 및/또는 수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 대역 신호에서 기저대역(baseband) 신호로 변환(convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 기저대역 신호에서 RF 대역 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이다. 도 3을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 2의 무선 기기(100, 200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 2의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104, 204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 2의 하나 이상의 송수신기(106, 206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108, 208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 1, 100a), 차량(도 1, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 1, 100c), 휴대 기기(도 1, 100d), 가전(도 1, 100e), IoT 기기(도 1, 100f), 디지털 방송용 UE, 홀로그램 기기, 공공 안전 기기, MTC 기기, 의료 장치, 핀테크 기기(또는 금융 기기), 보안 기기, 기후/환경 기기, AI 서버/기기(도 1, 400), BS(도 1, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 3에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 세트로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 세트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 명세에서, 적어도 하나의 메모리(예, 104 또는 204)는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 컴퓨터 판독가능한(readable) (비휘발성) 저장(storage) 매체(medium)은 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램은 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 프로세싱 기기(device) 또는 장치(apparatus)는 적어도 하나의 프로세서와 상기 적어도 하나의 프로세서여 연결 가능한 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 컴퓨터 메모리는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 컴퓨터 프로그램은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체에 저장되며, 실행될 때, 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하는 혹은 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하게 하는 프로그램 코드를 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 프로그램 제품(product) 형태로 제공될 수 있다. 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체를 포함할 수 있다.
본 명세의 통신 기기는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 후술하는 본 명세의 예(들)에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다.
도 4는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이다.
도 4의 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. NR 시스템에서는 하나의 UE에게 집성(aggregate)되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴머롤러지(numerology)(예, 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 전송 시간 간격(transmission time interval, TTI))의 (절대 시간) 기간(duration)은 집성된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, 순환 프리픽스 - 직교 주파수 분할 다중화(cyclic prefix - orthogonal frequency division multiplexing, CP-OFDM) 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, 이산 푸리에 변환-확산-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 심볼, OFDM-기반 심볼, OFDM 심볼, CP-OFDM 심볼 및 DFT-s-OFDM 심볼은 서로 대체될 수 있다.
도 4를 참조하면, NR 시스템에서 상향링크 및 하향링크 전송들은 프레임들로 조직화(organize)된다. 각 프레임은 Tf = (△fmax*Nf/100)*Tc = 10 ms 기간(duration)을 가지며, 각각 5ms의 기간인 2개 하프-프레임(half-frame)들로 나뉜다. 여기서 NR용 기본 시간 단위(basic time unit)인 Tc = 1/(△fmax*Nf)이고, △fmax = 480*103 Hz이며, Nf=4096이다. 참고로, LTE용 기본 시간 단위인 Ts = 1/(△fref*Nf,ref)이고, △fref = 15*103 Hz이며, Nf,ref=2048이다. Tc와 Tf는 상수 κ = Tc/Tf = 64의 관계를 가진다. 각 하프-프레임은 5개의 서브프레임들로 구성되며, 단일 서브프레임의 기간 Tsf는 1ms이다. 서브프레임들은 슬롯들로 더 나뉘고, 서브프레임 내 슬롯의 개수는 부반송파 간격에 의존한다. 각 슬롯은 순환 프리픽스를 기초로 14개 혹은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 정규(normal) 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP)에는 각 슬롯은 14개 OFDM 심볼들로 구성되며, 확장(extended) CP의 경우에는 각 슬롯은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 상기 뉴머롤러지(numerology)는 지수적으로(exponentially) 스케일가능한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 의존한다. 다음 표는 정규 CP에 대한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 따른 슬롯별 OFDM 심볼들의 개수(N slot symb), 프레임별 슬롯의 개수(N frame,u slot) 및 서브프레임별 슬롯의 개수(N subframe,u slot)를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2022000821-appb-T000001
다음 표는 확장 CP에 대한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 따른 슬롯 당 OFDM 심볼들의 개수, 프레임당 슬롯의 개수 및 서브프레임당 슬롯의 개수를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2022000821-appb-T000002
부반송파 간격 설정 u에 대해, 슬롯들은 서브프레임 내에서 증가 순으로 nu s ∈ {0, ..., nsubframe,u slot - 1}로 그리고 프레임 내에서 증가 순으로 nu s,f ∈ {0, ..., nframe,u slot - 1}로 번호 매겨진다.
도 5는 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수(예, 14개 또는 12개)의 심볼들을 포함한다. 각 뉴머롤러지(예, 부반송파 간격) 및 반송파에 대해, 상위 계층 시그널링(예, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 시그널링)에 의해 지시되는 공통 자원 블록(common resource block, CRB) N start,u grid에서 시작하는, N size,u grid,x*N RB sc개 부반송파들 및 N subframe,u symb개 OFDM 심볼들의 자원 격자(grid)가 정의된다. 여기서 N size,u grid,x은 자원 격자 내 자원 블록(resource block, RB)들의 개수이고, 밑첨자 x는 하향링크에 대해서는 DL이고 상향링크에 대해서는 UL이다. N RB sc는 RB당 부반송파의 개수이며, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 N RB sc는 통상 12이다. 주어진 안테나 포트 p, 부반송파 간격 설정(configuration) u 및 전송 방향 (DL 또는 UL)에 대해 하나의 자원 격자가 있다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 반송파 대역폭 N size,u grid는 네트워크로부터의 상위 계층 파라미터(예, RRC 파라미터)에 의해 UE에게 주어진다. 안테나 포트 p 및 부반송파 간격 설정 u에 대한 자원 격자 내 각각의 요소는 자원 요소(resource element, RE)로 칭해지며, 각 자원 요소에는 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다. 자원 격자 내 각 자원 요소는 주파수 도메인 내 인덱스 k 및 시간 도메인에서 참조 포인트에 대해 상대적으로 심볼 위치를 표시하는 인덱스 l에 의해 고유하게 식별된다. NR 시스템에서 RB는 주파수 도메인에서 12개의 연속한(consecutive) 부반송파에 의해 정의된다. NR 시스템에서 RB들은 공통 자원 블록(CRB)들과 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들로 분류될 수 있다. CRB들은 부반송파 간격 설정 u에 대한 주파수 도메인에서 위쪽으로(upwards) 0부터 넘버링된다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 CRB 0의 부반송파 0의 중심은 자원 블록 격자들을 위한 공통 참조 포인트인 '포인트 A'와 일치한다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 PRB들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 정의되고, 0부터 N size,u BWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. 공통 자원 블록 nu CRB와 대역폭 파트 i 내 물리 자원 블록 nPRB 간 관계는 다음과 같다: nu PRB = nu CRB + N start,u BWP,i, 여기서 N start,u BWP,i는 상기 대역폭 파트가 CRB 0에 대해 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다. BWP는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 RB를 포함한다. 예를 들어, BWP는 주어진 반송파 상의 BWP i 내 주어진 뉴머롤러지 ui에 대해 정의된 연속(contiguous) CRB들의 서브셋이다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. UE는 주어진 컴포넌트 반송파 상에서 하나 이상의 BWP를 갖도록 설정될 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, UE에게 설정된 BWP들 중 기결정된 개수(예, 1개)의 BWP만이 해당 반송파 상에서 활성화될 수 있다.
DL BWP들 또는 UL BWP들의 세트 내 각 서빙 셀에 대해 네트워크는 적어도 초기(initial) DL BWP 및 (서빙 설이 상향링크를 가지고 설정되면) 1개 또는 (보조(supplementary) 상향링크)를 사용하면) 2개 초기 UL BWP를 설정한다. 네트워크는 서빙 셀에 대해 추가 UL 및 DL BWP들을 설정할 수도 있다. 각 DL BWP 또는 UL BWP에 대해 UE는 서빙 셀을 위한 다음 파라미터들을 제공 받는다: i) 부반송파 간격, ii) 순환 프리픽스, iii) N start BWP = 275라는 가정을 가지고 오프셋 RB set 및 길이 L RB를 자원 지시자 값(resource indicator value, RIV)로서 지시하는 RRC 파라미터 locationAndBandwidth에 의해 제공되는, CRB N start BWP = O carrier + RB start 및 연속(contiguous) RB들의 개수 N size BWP = L RB, 그리고 부반송파 간격에 대해 RRC 파라미터 offsetToCarrier에 의해 제공되는 O carrier; 상기 DL BWP들의 또는 UL BWP들의 세트 내 인덱스; BWP-공통 파라미터들의 세트 및 BWP-전용 파라미터들의 세트.
가상 자원 블록(virtual resource block, VRB)들이 대역폭 파트 내에서 정의되고 0부터 N size,u BWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. VRB들은 비-인터리빙된 매핑(non-interleaved mapping)에 따라 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들에 매핑된다. 몇몇 구현들에서, 비-인터리빙된 VRB-to-PRB 매핑의 경우, VRB n은 PRB n에 매핑될 수 있다.
반송파 집성이 설정된 UE는 하나 이상의 셀들을 사용하도록 설정될 수 있다. UE가 다수의 서빙 셀들을 갖도록 설정된 경우, 상기 UE는 하나 또는 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE는 상이한 BS들과 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수도 있다. 혹은 UE는 단일 BS와 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE의 각 셀 그룹은 하나 이상의 서빙 셀들로 구성되며, 각 셀 그룹은 PUCCH 자원들이 설정된 단일 PUCCH 셀을 포함한다. 상기 PUCCH 셀은 Pcell 혹은 해당 셀 그룹의 Scell들 중 PUCCH 셀로서 설정된 Scell일 수 있다. UE의 각 서빙 셀은 UE의 셀 그룹들 중 하나에 속하며, 다수의 셀 그룹에 속하지 않는다.
도 6은 3GPP 기반 시스템에서 사용될 수 있는 슬롯 구조들을 예시한 것이다. 모든 3GPP 기반 시스템, 예를 들어, NR 시스템에서 각 슬롯은 i) DL 제어 채널, ii) DL 또는 UL 데이터, 및/또는 iii) UL 제어 채널을 포함할 수 있는 자기-완비(self-contained) 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는 데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는 데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 음이 아닌 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 단일 슬롯의 심볼들은 DL, UL, 또는 플렉서블로 사용될 수 있는 연속 심볼들의 그룹(들)로 나눠질 수 있다. 이하에서는 슬롯의 심볼들 각각이 어떻게 사용되는지를 나타내는 정보를 슬롯 포맷이라 칭한다. 예를 들어, 슬롯 포맷은 슬롯 내 어떤 심볼들이 UL을 위해 사용되고, 어떤 심볼들이 DL을 위해 사용되는지를 정의할 수 있다.
서빙 셀을 시간 분할 듀플렉스(time division duplex, TDD) 모드로 운용하고자 하는 경우, BS는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 상기 서빙 셀을 위한 UL 및 DL 할당을 위한 패턴을 설정해 줄 수 있다. 예를 들어, 다음의 파라미터들이 TDD DL-UL 패턴을 설정하는 데 사용될 수 있다:
- DL-UL 패턴의 주기를 제공하는 dl-UL-TransmissionPeriodicity;
- 각 DL-UL 패턴의 처음(beginning)에서 연속(consecutive) 완전(full) DL 슬롯들의 개수를 제공하는 nrofDownlinkSlots, 여기서 완전 DL 슬롯은 하향링크 심볼들만 갖는 슬롯;
- 마지막 완전 DL 슬롯에 바로 후행하는 슬롯의 처음에서 연속 DL 심볼들의 개수를 제공하는 nrofDownlinkSymbols;
- 각 DL-UL 패턴의 끝(end) 내 연속 완전 UL 슬롯들의 개수를 제공하는 nrofUplinkSlots, 여기서 완전 UL 슬롯은 상향링크 심볼들만 갖는 슬롯; 및
- 첫 번째 완전 UL 슬롯에 바로 선행하는 슬롯의 끝 내 연속 UL 심볼들의 개수를 제공하는 nrofUplinkSymbols.
상기 DL-UL 패턴 내 심볼들 중 DL 심볼로도 UL 심볼로도 설정되지 않은 나머지 심볼들은 플렉서블 심볼들이다.
상위 계층 시그널링을 통해 TDD DL-UL 패턴에 관한 설정, 즉, TDD UL-DL 설정(예, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, 또는 tdd-UL-DLConfigurationDedicated)을 수신한 UE는 상기 설정을 기반으로 슬롯들에 걸쳐 슬롯별 슬롯 포맷을 세팅한다.
한편, 심볼에 대해 DL 심볼, UL 심볼, 플렉서블 심볼의 다양한 조합들이 가능하지만, 소정 개수의 조합들이 슬롯 포맷들로 기정의될 수 있으며, 기정의된 슬롯 포맷들은 슬롯 포맷 인덱스들에 의해 각각 식별될 수 있다. 다음 표는 기정의된 슬롯 포맷들 중 일부 예시한 것이다. 다음 표에서 D는 DL 심볼, U는 UL 심볼, F는 플렉서블 심볼을 의미(denote)한다.
Figure PCTKR2022000821-appb-T000003
기정의된 슬롯 포맷들 중 어떤 슬롯 포맷이 특정 슬롯에서 사용되는지를 알리기 위해, BS는 서빙 셀들의 세트에 대해 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 셀별로 해당 서빙 셀에 대해 적용가능한 슬롯 포맷 조합들의 세트를 설정하고, 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 UE로 하여금 슬롯 포맷 지시자(slot format indicator, SFI)(들)을 위한 그룹-공통 PDCCH를 모니터링하도록 설정할 수 있다. 이하 SFI(들)을 위한 그룹-공통 PDCCH가 나르는 DCI를 SFI DCI라 칭한다. DCI 포맷 2_0이 SFI DCI로서 사용된다. 예를 들어, 서빙 셀들의 세트 내 각 서빙 셀에 대해, BS는 SFI DCI 내에서 해당 서빙 셀을 위한 슬롯 포맷 조합 ID (즉, SFI-인덱스)의 (시작) 위치, 해당 서빙 셀에 적용가능한 슬롯 포맷 조합들의 세트, SFI DCI 내 SFI-인덱스 값에 의해 지시되는 슬롯 포맷 조합 내 각 슬롯 포맷을 위한 참조 부반송파 간격 설정 등을 UE에게 제공할 수 있다. 상기 슬롯 포맷 조합들의 세트 내 각 슬롯 포맷 조합에 대해 하나 이상의 슬롯 포맷들이 설정되고 슬롯 포맷 조합 ID(즉, SFI-인덱스)가 부여된다. 예를 들어, BS가 N개 슬롯 포맷들로 슬롯 포맷 조합을 설정하고자 하는 경우, 해당 슬롯 포맷 조합을 위해 기정의된 슬롯 포맷들(예, 표 3 참조)을 위한 슬롯 포맷 인덱스들 중 N개 슬롯 포맷 인덱스들을 지시할 수 있다. BS는 SFI들을 위한 그룹-공통 PDCCH를 모니터링하도록 UE를 설정하기 위해 SFI를 위해 사용되는 무선 네트워크 임시 지시자(Radio Network Temporary Identifier, RNTI)인 SFI-RNTI와 상기 SFI-RNTI로 스크램블링되는 DCI 페이로드의 총 길이를 UE에게 알린다. UE가 SFI-RNTI를 기반으로 PDCCH를 검출하면 상기 UE는 상기 PDCCH 내 DCI 페이로드 내 SFI-인덱스들 중 서빙 셀에 대한 SFI-인덱스로부터 해당 서빙 셀에 대한 슬롯 포맷(들)을 판단할 수 있다.
TDD DL-UL 패턴 설정에 의해 플렉서블로서 지시된 심볼들이 SFI DCI에 의해 상향링크, 하향링크 또는 플렉서블로서 지시될 수 있다. TDD DL-UL 패턴 설정에 의해 하향링크/상향링크로서 지시된 심볼들은 SFI DCI에 의해 상향링크/하향링크 또는 플렉서블로서 오버라이드되지 않는다.
TDD DL-UL 패턴이 설정되지 않으면, UE는 각 슬롯이 상향링크인지 하향링크인지와 각 슬롯 내 심볼 할당을 SFI DCI 및/또는 하향링크 또는 상향링크 신호의 전송을 스케줄링 또는 트리거링하는 DCI(예, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, DCI 포맷 1_2, DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 0_2, DCI 포맷 2_3)를 기반으로 결정한다.
NR 주파수 대역들은 2가지 타입의 주파수 범위들, FR1 및 FR2로 정의되며, FR2는 밀리미터 파(millimeter wave, mmW)로도 불린다. 다음 표는 NR이 동작할 수 있는 주파수 범위들을 예시한다.
Figure PCTKR2022000821-appb-T000004
이하, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있는 물리 채널들에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI를 운반한다. 예를 들어, PDCCH(즉, DCI)는 하향링크 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당, 상향링크 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)에 대한 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 임의 접속 응답(random access response, RAR)과 같이 UE/BS의 프로토콜 스택들 중 물리 계층보다 위에 위치하는 계층(이하, 상위 계층)의 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, 설정된 스케줄링(configured scheduling, CS)의 활성화/해제 등을 운반한다. DL-SCH에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 PDSCH 스케줄링 DCI라고도 하며, UL-SCH에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 PUSCH 스케줄링 DCI라고도 한다. DCI는 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, 무선 네트워크 임시 식별자(radio network temporary identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 UE를 위한 것이면, CRC는 UE 식별자(예, 셀 RNTI(C-RNTI))로 마스킹된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 페이징 RNTI(P-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 시스템 정보(예, 시스템 정보 블록(system information block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 시스템 정보 RNTI(system information RNTI, SI-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 임의 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 임의 접속 RNTI(random access RNTI, RA-RATI)로 마스킹된다.
일 서빙 셀 상의 PDCCH가 다른 서빙 셀의 PDSCH 혹은 PUSCH를 스케줄링하는 것을 크로스-반송파 스케줄링이라 한다. 반송파 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용한 크로스-반송파 스케줄링이 서빙 셀의 PDCCH가 다른 서빙 셀 상의 자원들을 스케줄하는 것을 허용할 수 있다. 한편, 서빙 셀 상의 PDSCH가 상기 서빙 셀에 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 것을 셀프-반송파 스케줄링이라 한다. BS는 크로스-반송파 스케줄링이 셀에서 사용되는 경우, 상기 셀을 스케줄링하는 셀에 관한 정보를 UE에게 제공할 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 서빙 셀이 다른 (스케줄링) 셀 상의 PDCCH에 의해 스케줄링되는지 혹은 상기 서빙 셀에 의해 스케줄링되는지와, 상기 서빙 셀이 다른 (스케줄링) 셀에 의해 스케줄링되는 경우에는 어떤 셀이 상기 서빙 셀을 위한 하향링크 배정들 및 상향링크 그랜트들를 시그널하는지를 제공할 수 있다. 본 명세에서 PDCCH를 운반(carry)하는 셀을 스케줄링 셀이라 칭하고, 상기 PDCCH에 포함된 DCI에 의해 PUSCH 혹은 PDSCH의 전송이 스케줄링된 셀, 즉, 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 PUSCH 혹은 PDSCH를 운반하는 셀을 피스케줄링(scheduled) 셀이라 칭한다.
PDSCH는 UL 데이터 수송을 위한 물리 계층 UL 채널이다. PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH 수송 블록)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. 수송 블록(transport block, TB)를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 운반할 수 있다. 코드워드별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS와 함께 무선 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PUCCH는 UCI 전송을 위한 물리 계층 UL 채널을 의미한다. PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 운반한다. PUCCH에서 전송되는 UCI 타입들은 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ)-확인(acknowledgement, ACK) 정보, 스케줄링 요청(scheduling request, SR), 및 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 포함한다. UCI 비트들은 있다면 HARQ-ACK 정보 비트들, 있다면 SR 정보 비트들, 있다면 LRR 정보 비트, 및 있다면 CSI 비트들을 포함한다. 본 명세에서 상기 HARQ-ACK 정보 비트들은 HARQ-ACK 코드북에 해당한다. 특히, HARQ-ACK 정보 비트들이 정해진 규칙에 따라 나열된 비트 시퀀스를 HARQ-ACK 코드북이라 칭해진다.
- 스케줄링 요청(scheduling request, SR): UL-SCH 자원을 요청하는 데 사용되는 정보이다.
- 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ)-확인(acknowledgement, ACK): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 통신 기기에 의해 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 2개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, 또는 A/N과 혼용된다.
- 채널 상태 정보(channel state information, CSI): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. CSI는 채널 품질 정보(channel quality information, CQI), 랭크 지시자(rank indicator, RI), 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS 자원 지시자(CSI-RS resource indicator, CRI), SS/PBCH 자원 블록 지시자, SSBRI), 레이어 지시자(layer indicator, LI) 등을 포함할 수 있다. CSI는 상기 CSI에 포함되는 UCI 타입에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 구분될 수 있다. 예를 들어, CRI, RI, 및/또는 첫 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 1에 포함되고, LI, PMI, 두 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 2에 포함될 수 있다.
- 링크 회복 요청(link recovery request, LRR)
본 명세에서는, 편의상, BS가 HARQ-ACK, SR, CSI 전송을 위해 UE에게 설정한 및/또는 지시한 PUCCH 자원을 각각 HARQ-ACK PUCCH 자원, SR PUCCH 자원, CSI PUCCH 자원으로 칭한다.
PUCCH 포맷은 UCI 페이로드 크기 및/또는 전송 길이(예, PUCCH 자원을 구성하는 심볼 개수)에 따라 다음과 같이 구분될 수 있다. PUCCH 포맷에 관한 사항은 표 5를 함께 참조할 수 있다.
(0) PUCCH 포맷 0 (PF0, F0)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: PUCCH 포맷 0는 DMRS 없이 UCI 신호만으로 이루어지고, UE는 복수의 시퀀스들 중 하나를 선택 및 전송함으로써, UCI 상태를 전송한다. 예를 들어, UE는 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH 포맷 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 BS에게 전송한다. UE는 긍정(positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH 포맷 0인 PUCCH를 전송한다.
- PUCCH 포맷 0에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: 초기 순환 천이를 위한 인덱스, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(1) PUCCH 포맷 1 (PF1, F1)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 상이한 OFDM 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. 즉, DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다. UCI는 특정 시퀀스(예, 직교 커버 코드(orthogonal cover code, OCC)에 변조(예, QPSK) 심볼을 곱함으로써 표현된다. UCI와 DMRS에 모두 순환 쉬프트(cyclic shift, CS)/OCC를 적용하여 (동일 RB 내에서) (PUCCH 포맷 1을 따르는) 복수 PUCCH 자원들 간에 코드 분할 다중화(code division multiplexing, CDM)가 지원된다. PUCCH 포맷 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 도약 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(orthogonal cover code, OCC)에 의해 확산된다.
- PUCCH 포맷 1에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: 초기 순환 천이를 위한 인덱스, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼, 직교 커버 코드(orthogonal cover code)를 위한 인덱스.
(2) PUCCH 포맷 2 (PF2, F2)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 동일 심볼 내에서 주파수 분할 다중화(frequency division multiplex, FDM) 형태로 설정/매핑된다. UE는 코딩된 UCI 비트에 DFT없이 IFFT만을 적용하여 전송한다. PUCCH 포맷 2는 K 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM되어 전송된다. 예를 들어, DMRS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. 의사 잡음(pseudo noise, PN) 시퀀스가 DMRS 시퀀스를 위해 사용된다. 2-심볼 PUCCH 포맷 2를 위해 주파수 도약이 활성화될 수 있다.
- PUCCH 포맷 2에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PRB의 개수, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(3) PUCCH 포맷 3 (PF3, F3)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 서로 다른 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. UE는 코딩된 UCI 비트에 DFT를 적용하여 전송한다. PUCCH 포맷 3는 동일 시간-주파수 자원(예, 동일 PRB)에 대한 UE 다중화를 지원하지 않는다.
- PUCCH 포맷 3에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PRB의 개수, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(4) PUCCH 포맷 4 (PF4, F4)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 서로 다른 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. PUCCH 포맷 4는 DFT 전단에서 OCC를 적용하고 DMRS에 대해 CS (또는 인터리브 FDM(interleaved FDM, IFDM) 매핑)을 적용함으로써, 동일 PRB 내에 최대 4개 UE까지 다중화할 수 있다. 다시 말해, UCI의 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
- PUCCH 포맷 4에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 직교 커버 코드를 위한 길이, 직교 커버 코드를 위한 인덱스, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
다음 표는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 전송 길이에 따라 짧은(short) PUCCH (포맷 0, 2) 및 긴(long) PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 구분될 수 있다.
Figure PCTKR2022000821-appb-T000005
UCI 타입(예, A/N, SR, CSI)별로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다. UCI 전송에 사용되는 PUCCH 자원은 UCI (페이로드) 크기에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 복수의 PUCCH 자원 세트들을 설정하고, UE는 UCI (페이로드) 크기(예, UCI 비트 수)의 범위에 따라 특정 범위에 대응되는 특정 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다. 예를 들어, UE는 UCI 비트 수(NUCI)에 따라 다음 중 하나의 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다.
- PUCCH 자원 세트 #0, if UCI 비트 수 =< 2
- PUCCH 자원 세트 #1, if 2< UCI 비트 수 =< N1
...
- PUCCH 자원 세트 #(K-1), if NK-2 < UCI 비트 수 =< NK-1
여기서, K는 PUCCH 자원 세트의 개수이고(K>1), Ni는 PUCCH 자원 세트 #i가 지원하는 최대 UCI 비트 수이다. 예를 들어, PUCCH 자원 세트 #1은 PUCCH 포맷 0~1의 자원으로 구성될 수 있고, 그 외의 PUCCH 자원 세트는 PUCCH 포맷 2~4의 자원으로 구성될 수 있다(표 5 참조).
각 PUCCH 자원에 대한 설정은 PUCCH 자원 인덱스, 시작 PRB의 인덱스, PUCCH 포맷 0 ~ PUCCH 4 중 하나에 대한 설정 등을 포함한다. UE는 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4를 사용한 PUCCH 전송 내에 HARQ-ACK, SR 및 CSI 보고(들)을 다중화하기 위한 코드 레이트가 상위 계층 파라미터 maxCodeRate를 통해 BS에 의해 UE에게 설정된다. 상기 상위 계층 파라미터 maxCodeRate은 PUCCH 포맷 2, 3 또는 4를 위한 PUCCH 자원 상에서 UCI를 어떻게 피드백할 것인지를 결정하기 위해 사용된다.
UCI 타입이 SR, CSI인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. UCI 타입이 SPS(Semi-Persistent Scheduling) PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 활용할 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. 반면, UCI 타입이 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 DCI에 기반하여 스케줄링될 수 있다.
DCI-기반 PUCCH 자원 스케줄링의 경우, BS는 UE에게 PDCCH를 통해 DCI를 전송하며, DCI 내의 ACK/NACK 자원 지시자(ACK/NACK resource indicator, ARI)를 통해 특정 PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. ARI는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원을 지시하는 데 사용되며, PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator, PRI)로 지칭될 수도 있다. 여기서, DCI는 PDSCH 스케줄링에 사용되는 DCI이고, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 한편, BS는 ARI가 표현할 수 있는 상태(state) 수보다 많은 PUCCH 자원들로 구성된 PUCCH 자원 세트를 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호를 이용하여 UE에게 설정할 수 있다. 이때, ARI는 PUCCH 자원 세트 내 PUCCH 자원 서브-세트를 지시하고, 지시된 PUCCH 자원 서브-세트 내에서 어떤 PUCCH 자원을 사용할지는 PDCCH에 대한 전송 자원 정보(예, PDCCH의 시작 제어 채널 요소(control channel element, CCE) 인덱스 등)에 기반한 암묵적 규칙(implicit rule)에 따라 결정될 수 있다.
UE는 UL-SCH 데이터 전송을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 상향링크 자원들을 가져야 하며, DL-SCH 데이터 수신을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 하향링크 자원들을 가져야 한다. 상향링크 자원들과 하향링크 자원들은 BS에 의한 자원 할당(resource allocation)을 통해 UE에게 배정(assign)된다. 자원 할당은 시간 도메인 자원 할당(time domain resource allocation, TDRA)과 주파수 도메인 자원 할당(frequency domain resource allocation, FDRA)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 상향링크 자원 할당은 상향링크 그랜트로도 지칭되며, 하향링크 자원 할당은 하향링크 배정으로도 지칭된다. 상향링크 그랜트는 UE에 의해 PDCCH 상에서 혹은 RAR 내에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적(semi-persistently)으로 설정된다. 하향링크 배정은 UE에 의해 PDCCH 상에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적으로 설정된다.
UL에서, BS는 임시 식별자(cell radio network temporary Identifier, C-RNTI)에 어드레스된 PDCCH(들)를 통해 UE에게 상향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 UL 전송을 위한 가능성 있는 상향링크 그랜트(들)을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 UE에게 설정된 그랜트를 이용하여 상향링크 자원들을 할당할 수 있다. 타입 1 및 타입 2의 2가지 타입의 설정된 그랜트가 사용될 수 있다. 타입 1의 경우, BS는 (주기(periodicity)를 포함하는) 설정된 상향링크 그랜트를 RRC 시그널링을 통해 직접적으로 제공한다. 타입 2의 경우, BS는 RRC 설정된 상향링크 그랜트의 주기를 RRC 시그널링을 통해 설정하고, 설정된 스케줄링 RNTI(configured scheduling RNTI, CS-RNTI)로 어드레스된 PDCCH(PDCCH addressed to CS-RNTI)를 통해 상기 설정된 상향링크 그랜트를 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제(deactivate)할 수 있다. 예를 들어, 타입 2의 경우, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 상향링크 그랜트가, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로(implicitly) 재사용될 수 있음을 지시한다.
DL에서, BS는 C-RNTI로 어드레스된 PDCCH(들)을 통해 UE에게 하향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 가능성 있는 하향링크 배정들을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 준-지속적 스케줄링(semi-static scheduling, SPS)을 이용하여 하향링크 자원들을 UE에게 할당할 수 있다. BS는 RRC 시그널링을 통해 설정된 하향링크 배정들의 주기를 설정하고, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH를 통해 상기 설정된 하향링크 배정을 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제할 수 있다. 예를 들어, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 하향링크 배정이, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로 재사용될 수 있음을 지시한다.
이하 PDCCH에 의한 자원 할당과 RRC에 의한 자원 할당이 조금 더 구체적으로 설명된다.
* PDCCH에 의한 자원 할당: 동적 그랜트/배정
PDCCH는 PDSCH 상에서의 DL 전송 또는 PUSCH 상에서의 UL 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. DL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는, DL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷(예, 변조 및 코딩 방식(MCS) 인덱스 I MCS), 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는 DL 자원 배정을 포함할 수 있다. UL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는 UL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는, 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함할 수 있다. DL-SCH에 대한 또는 UL-SCH에 대한 HARQ 정보는 새 정보 지시자(new data indicator, NDI), 수송 블록 크기(transport block size, TBS), 리던던시 버전(redundancy version, RV), 및 HARQ 프로세스 ID(즉, HARQ 프로세스 번호)를 포함할 수 있다. 하나의 PDCCH에 의해 운반되는 DCI의 크기 및 용도는 DCI 포맷에 따라 다르다. 예를 들어, DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, 또는 DCI 포맷 0_2가 PUSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있으며, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, 또는 DCI 포맷 1_2가 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있다. 특히, DCI 포맷 0_2와 DCI 포맷 1_2는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1이 보장하는 전송 신뢰도(reliability) 및 레이턴시(latency) 요구사항(requirement)보다 높은 전송 신뢰도 및 낮은 레이턴시 요구사항을 갖는 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCL 포맷 0_2에 기반한 UL 데이터 전송에 적용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCI 포맷 1_2에 기반한 DL 데이터 수신에 적용될 수 있다.
도 7은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이다.
PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위해 PDCCH에 의해 운반되는 DCI는 시간 도메인 자원 할당(time domain resource assignment, TDRA) 필드를 포함하며, 상기 TDRA 필드는 PDSCH 또는 PUSCH를 위한 할당 표(allocation table)로의 행(row) 인덱스 m+1을 위한 값 m을 제공한다. 기정의된 디폴트 PDSCH 시간 도메인 할당이 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pdsch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 기정의된 디폴트 PUSCH 시간 도메인 할당이 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pusch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 적용할 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표 및/또는 적용할 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표는 고정된/기정의된 규칙에 따라 결정될 수 있다(예, 3GPP TS 38.214 참조).
PDSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K 0, 시작 및 길이 지시자 값 SLIV (또는 직접적으로 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L)), PDSCH 매핑 타입을 정의한다. PUSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 UL 그랜트-to-PUSCH 슬롯 오프셋 K 2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L), PUSCH 매핑 타입을 정의한다. PDSCH를 위한 K 0 또는 PUSCH를 위한 K 2는 PDCCH가 있는 슬롯과 상기 PDCCH에 대응하는 PDSCH 또는 PUSCH가 있는 슬롯 간 차이를 나타낸다. SLIV는 PDSCH 또는 PUSCH를 갖는 슬롯의 시작에 상대적인 시작 심볼 S 및 상기 심볼 S로부터 카운팅한 연속적(consecutive) 심볼들의 개수 L의 조인트 지시이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입의 경우, 2가지 매핑 타입이 있다: 하나는 매핑 타입 A이고 다른 하나는 매핑 타입 B이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)가 슬롯의 시작을 기준으로 PDSCH/PUSCH 자원에 매핑되는데, 다른 DMRS 파라미터들에 따라 PDSCH/PUSCH 자원의 심볼들 중 1개 또는 2개 심볼들이 DMRS 심볼(들)(로서 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우, DMRS가 RRC 시그널링에 따라 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우 DMRS가 PDSCH/PUSCH 자원의 첫 번째 OFDM 심볼을 기준으로 매핑되는데, 다른 DMRS 파라미터들에 따라 PDSCH/PUSCH 자원의 첫 번째 심볼부터 1개 또는 2개 심볼이 DMRS 심볼(들)로서 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH/PUSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다. 본 명세에서 PDSCH/PUSCH 매핑 타입은 매핑 타입 혹은 DMRS 매핑 타입으로 칭해질 수 있다. 예를 들어, 본 명세에서 PUSCH 매핑 타입 A는 매핑 타입 A 혹은 DMRS 매핑 타입 A로 지칭되기도 하고, PUSCH 매핑 타입 B는 매핑 타입 B 혹은 DMRS 매핑 타입 B로 지칭되기도 한다.
상기 스케줄링 DCI는 PDSCH 또는 PUSCH를 위해 사용되는 자원 블록들에 관한 배정 정보를 제공하는 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA) 필드를 포함한다. 예를 들어, FDRA 필드는 UE에게 PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 셀에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 BWP에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 자원 블록들에 관한 정보를 제공한다.
* RRC에 의한 자원 할당
앞서 언급된 바와 같이, 상향링크의 경우, 동적 그랜트 없는 2가지 타입의 전송이 있다: 설정된 그랜트 타입 1 및 설정된 그랜트 타입 2. 설정된 그랜트 타입 1의 경우 UL 그랜트가 RRC 시그널링에 의해 제공되어 설정된 그랜트로서 저장된다. 설정된 그랜트 타입 2의 경우, UL 그랜트가 PDCCH에 의해 제공되며 설정된 상향링크 그랜트 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 설정된 상향링크 그랜트로서 저장 또는 제거(clear)된다. 타입 1 및 타입 2가 서빙 셀 별 및 BWP별로 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 다수의 설정들이 다른 서빙 셀들 상에서 동시해 활성될 수 있다.
설정된 그랜트 타입 1이 설정될 때 UE는 다음의 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- 설정된 그랜트 타입 1의 주기인 periodicity;
- 시간 도메인에서 시스템 프레임 번호(system frame number, SFN) = 0에 대한자원의 오프셋을 나타내는 timeDomainOffset;
- 시작 심볼 S, 길이 L, 및 PUSCH 매핑 타입의 조합을 나타내는, 할당 표를 포인팅하는 행 인덱스 m+1을 제공하는, timeDomainAllocation m;
- 주파수 도메인 자원 할당을 제공하는 frequencyDomainAllocation; 및
- 변조 차수, 타겟 코드 레이트 및 수송 블록 크기를 나타내는 I MCS를 제공하는 mcsAndTBS.
RRC에 의해 서빙 셀을 위한 설정 그랜트 타입 1의 설정 시, UE는 RRC에 의해 제공되는 상기 UL 그랜트를 지시된 서빙 셀을 위한 설정된 상향링크 그랜트로서 저장하고, timeDomainOffset 및 (SLIV로부터 유도되는) S에 따른 심볼에서 상기 설정된 상향링크 그랜트가 시작하도록 그리고 periodicity로 재발(recur)하도록 초기화(initialize) 또는 재-초기화한다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 1을 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주(consider)할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame (numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = (timeDomainOffset * numberOfSymbolsPerSlot + S + N * periodicity) modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
설정된 그랜트 타입 2가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI; 및
- 상기 설정된 그랜트 타입 2의 주기를 제공하는 periodicity.
실제 상향링크 그랜트는 (CS-RNTI로 어드레스된) PDCCH에 의해 UE에게 제공된다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 2를 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFNstart time * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slotstart time * numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart time) + N * periodicity] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 SFNstart time, slotstart time, 및 symbolstart time은 상기 설정된 그랜트가 (재-)초기화된 후 PUSCH의 첫 번째 전송 기회(transmission opportunity)의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각(respectively) 나타내며, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
몇몇 시나리오들에서, 설정된 상향링크 그랜트들을 위한 HARQ 프로세스 ID들을 유도(derive)하는 데 사용되는 파라미터 harq-ProcID-Offset 및/또는 harq-ProcID-Offset2가 BS에 의해 UE에게 더 제공될 수 있다. harq-ProcID-Offset는 공유된 스펙트럼 채널 접속(shared spectrum channel access)과의 동작을 위한 설정된 그랜트에 대한 HARQ 프로세스의 오프셋이고, harq-ProcID-Offset2는 설정된 그랜트에 대한 HARQ 프로세스의 오프셋이다. 본 명세에서 cg-RetransmissionTimer는 UE가 설정된 그랜트에 기반 (재)전송 후에 상기 (재)전송의 HARQ 프로세스를 사용한 재전송을 자동으로(autonoumously) 수행하지 않아야 하는 기간(duration)이며, 설정된 상향링크 그랜트 상에서의 재전송이 설정될 때 BS에 의해 UE에게 제공될 수 있는 파라미터이다. harq-ProcID-Offset도 그리고 cg-RetransmissionTimer도 설정되지 않은 설정된 그랜트들에 대해, UL 전송의 첫 번째 심볼과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 유도(derive)될 수 있다: HARQ Process ID = [floor(CURRENT_symbol/periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes. harq-ProcID-Offset2가 있는 설정된 상향링크 그랜트들에 대해, UL 전송의 첫 번째 심볼과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 유도될 수 있다: HARQ Process ID = [floor(CURRENT_symbol / periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes + harq-ProcID-Offset2, 여기서 CURRENT_symbol = (SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot + symbol number in the slot)이고, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot 는 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다. cg-RetransmissionTimer를 가지고 설정된 UL 그랜트들에 대해, UE가 임의로 설정된 그랜트 설정에 이용가능한 HARQ 프로세스 ID들 중에서 HARQ 프로세스 ID를 선택할 수 있다.
하향링크의 경우, UE는 BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 서빙 셀별 및 BWP별로 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS)을 가지고 설정될 수 있다. DL SPS의 경우, DL 배정은 PDCCH에 의해 UE에게 제공되고, SPS 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 저장 또는 제거된다. SPS가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 준-지속적 전송을 설정하는 데 사용되는 RRC 시그널링(예, SPS 설정)을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- SPS를 위한 설정된 HARQ 프로세스의 개수를 제공하는 nrofHARQ-Processes;
- SPS를 위한 설정된 하향링크 배정의 주기를 제공하는 periodicity;
- SPS를 위한 PUCCH에 대한 HARQ 자원을 제공하는 n1PUCCH-AN (네트워크는 상기 HARQ 자원을 포맷 0 아니면 포맷 1으로서 설정하고, 실제 PUCCH-자원은 PUCCH-Config에서 설정되고, 그것의 ID에 의해 n1PUCCH-AN에서 언급(refer to)됨).
다수의 하향링크 SPS 설정들이 서빙 셀의 BWP 내에 설정될 수 있다. SPS를 위해 하향링크 배정이 설정된 후, 상기 UE는 N번째 하향링크 배정이 다음을 만족하는 슬롯에서 발생(occur)한다고 연속적으로(sequentially) 간주할 수 있다: (numberOfSlotsPerFrame * SFN + slot number in the frame) = [(numberOfSlotsPerFrame * SFNstart time + slotstart time) + N * periodicity * numberOfSlotsPerFrame / 10] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame), 여기서 SFNstart time 및 slotstart time는 설정된 하향링크 배정이 (재-)초기화된 후 PDSCH의 첫 번째 전송의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각 나타내며, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한(consecutive) 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
몇몇 시나리오들에서, 설정된 하향링크 배정들을 위한 HARQ 프로세스 ID들을 유도(derive)하는 데 사용되는 파라미터 harq-ProcID-Offset가 BS에 의해 UE에게 더 제공될 수 있다. harq-ProcID-Offset는 SPS를 위한 HARQ 프로세스의 오프셋이다. harq-ProcID-Offset이 없는 설정된 하향링크 배정들에 대해, DL 전송이 시작하는 슬롯과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 결정될 수 있다: HARQ Process ID = [floor (CURRENT_slot * 10 / (numberOfSlotsPerFrame * periodicity))] modulo nrofHARQ-Processes, 여기서 CURRENT_slot = [(SFN * numberOfSlotsPerFrame) + slot number in the frame]이고 numberOfSlotsPerFrame는 프레임당 연속한 슬롯의 개수를 의미한다. harq-ProcID-Offset이 있는 설정된 하향링크 배정들에 대해, DL 전송이 시작하는 슬롯과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 결정될 수 있다: HARQ Process ID = [floor (CURRENT_slot / periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes + harq-ProcID-Offset, 여기서 CURRENT_slot = [(SFN * numberOfSlotsPerFrame) + slot number in the frame]이고 numberOfSlotsPerFrame는 프레임당 연속한 슬롯의 개수를 의미한다.
해당 DCI 포맷의 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)가 RRC 파라미터 cs-RNTI에 의해 제공된 CS-RNTI를 가지고 스크램블되어 있고 가능화된(enabled) 수송 블록을 위한 새 데이터 지시자 필드가 0으로 세팅되어 있으면, UE는, 스케줄링 활성화 또는 스케줄링 해제를 위해, DL SPS 배정 PDCCH 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2 PDCCH를 유효하다고 확인(validate)한다. 상기 DCI 포맷에 대한 모든 필드들이 표 6 또는 표 7에 따라 세팅되어 있으면 상기 DCI 포맷의 유효 확인이 달성(achieve)된다. 표 6은 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH 유효 확인을 위한 특별(special) 필드들을 예시하고, 표 7은 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 해제 PDCCH 유효 확인을 위한 특별 필드들을 예시한다.
Figure PCTKR2022000821-appb-T000006
Figure PCTKR2022000821-appb-T000007
DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2를 위한 실제(actual) DL 배정 또는 UL 그랜트, 그리고 해당 변조 및 코딩 방식은 해당 DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH에 의해 운반되는 상기 DCI 포맷 내 자원 배정 필드들(예, TDRA 값 m을 제공하는 TDRA 필드, 주파수 자원 블록 할당을 제공하는 FDRA 필드, 변조 및 코딩 방식 필드)에 의해 제공된다. 유효 확인이 달성되면, 상기 UE는 상기 DCI 포맷 내 정보를 DL SPS 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2의 유효한 활성화 또는 유효한 해제인 것으로 간주한다.
본 명세에서는 DL SPS에 기반한 PDSCH를 SPS PDSCH라 칭해지기도 하고, UL CG에 기반한 PUSCH를 CG PUSCH라 칭해지기도 하며, PDCCH가 나르는 DCI에 의해 동적으로 스케줄링된 PDSCH를 DG PDSCH라 칭해지기도 하고, PDCCH가 나르는 DCI에 의해 동적으로 스케줄링된 PUSCH를 DG PUSCH라 칭해지기도 한다.
도 8은 HARQ-ACK 전송/수신 과정을 예시한다.
도 8을 참조하면, UE는 슬롯 n에서 PDCCH를 검출(detect)할 수 있다. 이후, UE는 슬롯 n에서 상기 PDCCH를 통해 수신한 스케줄링 정보에 따라 슬롯 n+K0에서 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 n+K1에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH에 의해 운반되는 DCI(예, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1)는 다음 정보를 포함할 수 있다.
- 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA): PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타낸다.
- 시간 도메인 자원 배정(time domain resource assignment, TDRA): DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K0, 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스 S) 및 길이(예, 심볼 개수 L), PDSCH 매핑 타입을 나타낸다. PDSCH 매핑 타입 A 또는 PDSCH 매핑 타입 B가 TDRA에 의해 지시될 수 있다. PDSCH 매핑 타입 A의 경우 DMRS가 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다.
- PDSCH-to-HARQ_피드백 타이밍 지시자: K1를 나타낸다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 설정된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 수송 블록(transport block, TB)를 전송하도록 설정된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 설정되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 설정된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 n+K1인 것으로 지정된 경우, 슬롯 n+K1에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
본 명세에서 하나 또는 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 비트(들)로 구성된 HARQ-ACK 페이로드는 HARQ-ACK 코드북이라 칭해질 수 있다. HARQ-ACK 코드북은 HARQ-ACK 페이로드가 결정되는 방식에 따라, i) 준-정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북, ii) 동적 HARQ-ACK 코드북 그리고 iii) HARQ 프로세스 기반 HARQ-ACK 코드북으로 구별될 수 있다.
준-정적 HARQ-ACK 코드북의 경우, UE가 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기와 관련된 파라미터들이 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호에 의해 준-정적으로 설정된다. 예를 들어, 준-정적 HARQ-ACK 코드북의 HARQ-ACK 페이로드 크기는, 하나의 슬롯 내 하나의 PUCCH를 통해 전송되는 (최대) HARQ-ACK 페이로드 (크기)는, UE에게 설정된 모든 DL 반송파들(즉, DL 서빙 셀들) 및 상기 HARQ-ACK 전송 타이밍이 지시될 수 있는 모든 DL 스케줄링 슬롯 (또는 PDSCH 전송 슬롯 또는 PDCCH 모니터링 슬롯)들의 조합 (이하, 번들링 윈도우)에 대응되는 HARQ-ACK 비트 수를 기반으로 결정될 수 있다. 즉, 준-정적 HARQ-ACK 코드북 방식은 실제 스케줄링된 DL 데이터 수에 관계없이 HARQ-ACK 코드북의 크기가 (최대 값으로) 고정되는 방식이다. 예를 들어, DL 그랜트 DCI (PDCCH)에는 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 정보가 포함되며, PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 정보는 복수의 값 중 하나(예, k)를 가질 수 있다. 예를 들어, PDSCH가 슬롯 #m에서 수신되고, 상기 PDSCH를 스케줄링 하는 DL 그랜트 DCI (PDCCH) 내의 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 정보가 k를 지시할 경우, 상기 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보는 슬롯 #(m+k)에서 전송될 수 있다. 일 예로, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}로 주어질 수 있다. 한편, HARQ-ACK 정보가 슬롯 #n에서 전송되는 경우, HARQ-ACK 정보는 번들링 윈도우를 기준으로 가능한 최대 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 즉, 슬롯 #n의 HARQ-ACK 정보는 슬롯 #(n-k)에 대응되는 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 예를 들어, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}인 경우, 슬롯 #n의 HARQ-ACK 정보는 실제 DL 데이터 수신과 관계없이 슬롯 #(n-8)~슬롯 #(n-1)에 대응되는 HARQ-ACK을 포함한다(즉, 최대 개수의 HARQ-ACK). 여기서, HARQ-ACK 정보는 HARQ-ACK 코드북, HARQ-ACK 페이로드와 대체될 수 있다. 또한, 슬롯은 DL 데이터 수신을 위한 후보 시기(occasion)으로 이해/대체될 수 있다. 예시와 같이, 번들링 윈도우는 HARQ-ACK 슬롯을 기준으로 PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍에 기반하여 결정되며, PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 세트는 기-정의된 값을 갖거나(예, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}), 상위 계층(RRC) 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 준-정적 HARQ-ACK 코드북은 타입-1 HARQ-ACK 코드북으로 지칭되기도 한다. 타입-1 HARQ-ACK 코드북의 경우, HARQ-ACK 보고로 보낼 비트들의 개수가 고정되고, 클 수 있다. 많은 셀들이 설정되었지만 적은 셀들만 스케줄링된 경우, 타입-1 HARQ-ACK 코드북은 비효율적일 수 있다.
한편, 동적(dynamic) HARQ-ACK 코드북의 경우, UE가 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기가 DCI 등에 의해 동적으로 변할 수 있다. 동적 HARQ-ACK 코드북은 타입-2 HARQ-ACK 코드북으로 지칭되기도 한다. 타입-2 HARQ-ACK 코드북은 UE가 스케줄링된 서빙 셀들에 대해서만 피드백을 보내기 때문에 좀 더 최적화된 HARQ-ACK 피드백이라고 할 수 있다. 그러나, 나쁜 채널 상태에서는 UE가 스케줄링된 서빙 셀들의 개수를 잘못 파악할 수 있으며, 이를 해결하기 위해 DAI가 DCI의 일부로서 포함된다. 예를 들어, 동적 HARQ-ACK 코드북 방식에서 DL 스케줄링 DCI는 counter-DAI (즉, c-DAI) 및/또는 total-DAI(즉, t-DAI)를 포함할 수 있다. 여기서 DAI는 하향링크 배정 인덱스(downlink assignment index)를 의미하며, 하나의 HARQ-ACK 전송에 포함될 전송된 혹은 스케줄링된 PDSCH(들)을 BS가 UE에게 알리기 위해 사용된다. 특히, c-DAI는 DL 스케줄링 DCI를 운반하는 PDCCH(이하, DL 스케줄링 PDCCH) 간의 순서를 알려주는 인덱스이며, t-DAI는 t-DAI를 갖는 PDCCH가 있는 현재 슬롯까지의 DL 스케줄링 PDCCH의 총 개수를 나타내는 인덱스이다.
한편, HARQ 프로세스 기반 HARQ-ACK 코드북의 경우, PUCCH 그룹 내 설정된 (혹은 활성화된) 모든 서빙 셀들의 모든 HARQ 프로세스들을 기반으로 HARQ-ACK 페이로드가 결정된다. 예를 들어, UE가 HARQ 프로세스 기반 HARQ-ACK 코드북을 통해 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 UE에게 설정된 PUCCH 그룹 내 설정된 혹은 활성화된 모든 서빙 셀들의 개수 및 상기 서빙 셀들에 대한 HARQ 프로세스들의 개수에 의해 결정된다. HARQ 프로세스 기반 HARQ-ACK 코드북은 타입-3 HARQ-ACK 코드북으로 지칭되기도 한다. 타입-3 HARQ-ACK 코드북은 1회성(one-shot) 피드백에 적용될 수 있다.
몇몇 시나리오들에서는, 14개 OFDM 심볼들로 이루어진 슬롯을 기반으로 한 PUCCH 피드백뿐만 아니라 14개보다 적은 개수(예, 2개 내지 7개)의 OFDM 심볼들로 이루어진 서브슬롯을 기반으로 한 PUCCH 피드백이 고려될 수 있다.
상이한 서비스 타입 및/또는 QoS 및/또는 레이턴시 요구사항 및/또는 신뢰도 요구사항 및/또는 우선순위를 갖는 복수의 DL 데이터 채널들(예, 복수의 PDSCH들)에 대한 HARQ-ACK 피드백을 위해 별개의(separate) 코드북들이 형성(form)/생성(generate)될 수 있다. 예를 들어, 높은 우선순위와 연관된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 코드북과 낮은 우선순위와 연관된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 코드북이 따로따로 설정/형성(form)될 수 있다. 상이한 우선순위의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 피드백을 위해, 상이한 우선순위들을 위한 각각의 PUCCH 전송에 대해서 상이한 파라미터 및 자원 설정이 고려될 수 있다(예, 3GPP TS 38.331의 정보 요소(information element, IE) pucch-ConfigurationList 참고). 예를 들어, UE가 RRC 시그널링을 통해 pdsch-HARQ-ACK-CodebookList를 제공받으면, 상기 UE는 pdsch-HARQ-ACK-CodebookList에 의해 하나 또는 복수의 HARQ-ACK 코드북들을 생성하도록 지시될 수 있다. 상기 UE가 하나의 HARQ-ACK 코드북을 생성하도록 지시되면, 상기 HARQ-ACK 코드북은 우선순위 인덱스 0의 PUCCH와 연관된다. UE가 pdsch-HARQ-ACK-CodebookList를 제공 받으면, 상기 UE는 동일 우선순위 인덱스와 연관된 HARQ-ACK 정보만을 동일 HARQ-ACK 코드북에 다중화한다. 상기 UE가 두 개의 HARQ-ACK 코드북들을 생성하도록 지시되면, 제1 HARQ-ACK 코드북은 우선순위 인덱스 0의 PUCCH와 연관되고, 제2 HARQ-ACK 코드북은 우선순위 1의 PUCCH와 연관된다.
DL 데이터 채널로부터 HARQ-ACK 피드백 전송을 위한 PUCCH 전송 간 시간 차(예, PDSCH-to-HARQ_피드백 타이밍 지시자)의 단위(unit)는 사전에 설정된 서브슬롯 길이(예, 서브슬롯을 구성하는 심볼의 개수)에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, UE 특정 PUCCH 파라미터들을 설정하는 데 사용되는 설정 정보인 PUCCH-Config 내 파라미터 "subslotLengthForPUCCH"에 의해 DL 데이터 채널로부터 HARQ-ACK 피드백 전송을 위한 PUCCH까지의 시간 차의 단위가 설정될 수 있다. 이러한 시나리오들에 의하면, HARQ-ACK 코드북별로 PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍 지시자의 길이 단위가 설정될 수 있다.
몇몇 시나리오들에서는 HARQ 프로세스에 대한 PDSCH 수신과 HARQ-ACK 전송이 어긋난 순서로(out-of-order) 수행되는 것이 허용되지 않는다. 이는 UE와 BS가 PUCCH 전송 시점을 동일하게 가정하여, 상기 BS가 상기 BS가 전송한 PUCCH를 성공적으로 수신하기 위해 필요한 방법들 중 하나이다. 이러한 시나리오들에서는, 예를 들어, 먼저 수신된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송은 나중에 수신된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 전에 종료되도록 PDSCH(들)이 스케줄링되어야 한다. 이러한 시나리오들에서는, 주어진 스케줄링된 셀 내 임의의(any) HARQ 프로세스 ID(들)에 대해 UE는 다른 PDSCH와 시간에서 중첩하는 PDSCH를 수신할 것을 기대(expect)하지 않는다고 규정된다. 또한, 이러한 시나리오들에서, UE는 주어진 HARQ 프로세스에 대한 다른 PDSCH를 그 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK의 예정된(expected) 전송의 끝 후까지는(until after) 수신할 것이 기대되지 않는다고 규정된다.
도 9는 몇몇 시나리오들에 따른 스케줄링 제약의 일 예를 나타낸다.
도 9를 참조하면, 예를 들어, 몇몇 시나리오들에서 HARQ 프로세스 #i에 대한 PDSCH#1을 수신한 UE는 상기 PDSCH#1에 대한 HARQ-ACK 전송의 끝나기 전에는 상기 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH(예, 도 9의 PDSCH#2)를 수신할 것일 기대하지 않으며, 상기 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH는 상기 PDSCH#1에 대한 상기 HARQ-ACK 전송이 끝난 후에야 다른 PDSCH를 수신할 것을 기대할 수 있다.
몇몇 시나리오들에서는 상향링크 혹은 하향링크 스케줄링이 동적 혹은 준-정적으로 수행될 수 있고, BS는 UE에게 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 혹은 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated 메시지를 이용해서 준-정적으로 혹은 DCI 포맷 2_0를 이용하여 동적으로 각 심볼의 전송 방향(예, 하향링크, 상향링크, 또는 플렉서블)을 설정 혹은 지시할 수 있다. 이렇게 설정/지시된 전송 방향에 의해서 설정된 상향링크 혹은 하향링크 스케줄링이 취소될 수도 있다.
도 10은 HARQ-ACK 미루기(deferral)의 일 예를 나타낸다.
몇몇 시나리오들(예, 3GPP NR Rel-16)에서는 UE가 BS로부터 PDSCH를 스케줄링 받으면, 상기 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 나르는 PUCCH(이하, HARQ-ACK PUCCH)를 상기 PDSCH에 대한 스케줄링 정보에 의해 지정된 시간에 전송된다. 하지만 이러한 일련의 동작들은 UE로 하여금 준-정적으로 설정된 SPS PDSCH를 수신한 후에 항상 정해진 시간이 지난 이후 PUCCH를 전송하도록 하여, SPS PDSCH의 주기와 정렬되지 않은 TDD 패턴이 사용되거나, BS의 동적 TDD 동작에 의해 PUCCH 전송이 쉽게 취소될 수 있고, 상기 취소된 PUCCH 전송과 연관된 PDSCH 전송도 취소되거나 재전송이 요구될 수도 있다. 따라서 이러한 문제들을 해결하기 위해, PDSCH에 대해 정해진 PUCCH 타이밍을 UE가 정해진 방법 혹은 임의로 미루는(defer) 동작, 즉, 딜레이(delay)하는 동작이 고려되고 있다. 예를 들어, SPS PDSCH의 HARQ-ACK(이하, SPS HARQ-ACK) 전송을 위해 설정된 PUCCH가 설정 혹은 지시된 전송 방향에 의해 취소되는 경우, 상기 HARQ-ACK 전송을 원래 예정된(expected) 시간 후로 미루는 HARQ-ACK 미루기(HARQ-ACK deferral)가 고려되고 있다. 도 10을 참조하면, 예를 들어, 슬롯 #n-1 내 SPS PDSCH가 HARQ 프로세스 #i를 사용하고, 상기 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송이 슬롯 #n에 스케줄링되었으나, UE가 상기 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송을 위한 상기 슬롯 #n 내 PUCCH를 기결정된 조건을 기반으로 슬롯 #m으로 미루기로 결정할 수 있다. 이러한 HARQ-ACK 미루기를 통해 UE와 BS는 PUCCH 전송이 취소되더라도, 이후에 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송/수신하는 것이 가능하다.
그런데, 도 9에서 설명된 시나리오들에 따른 스케줄링 제약에 의하면, SPS PDSCH에 대한 재전송 역시 HARQ-ACK 전송 이후에 수행되어야 하므로, 상기 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK에 대해 HARQ-ACK 미루기가 수행되면 상기 HARQ-ACK가 예정된 시점보다 더 늦은 시점에 전송되게 되므로 상기 SPS PDSCH에 대한 재전송에 대해 큰 지연이 발생할 수 있다.
이러한 문제점을 고려하여, 이하에서는, UE가 SPS에 대한 일부 PUCCH 전송을 딜레이하여 PDSCH 수신 타이밍과 HARQ-ACK 전송 타이밍의 간격이 길이지는 경우, 연관된 HARQ 프로세스에 대한 새로운 PDSCH 수신과 해당 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 전송을 수행하기 위한 구현들이 설명된다.
좀 더 구체적으로, 이하에서는, UE의 SPS HARQ-ACK 정보를 위한 PUCCH 전송이 취소된 경우, 상기 SPS HARQ-ACK 정보를 다른 상향링크 채널에서 전송하기 위해서 UE와 BS가 상기 다른 상향링크 채널(예, PUCCH)를 선택하는 구현들과 상기 SPS HARQ-ACK 정보를 기존 UCI에 다중화하는 구현들이 설명된다. 본 명세의 몇몇 구현들을 통해서, BS는 보다 자유롭게 TDD UL-DL 설정및 SPS PDSCH 자원을 UE에게 제공할 수 있다. 또한, UE은 주어진 SPS PDSCH에 대한 PUCCH가 TDD 동작에 의해 사용 불가능하더라도, 본 명세의 몇몇 구현들을 통해 사용 가능한 상향링크 자원 및 채널을 이용하여 해당 SPS HARQ-ACK 응답을 BS에게 전달할 수 있다.
UE 입장:
도 11은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 UE의 동작 흐름을 예시한다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, UE가 HARQ 프로세스와 연관된 SPS PDSCH의 HARQ-ACK 전송을 BS가 지시 혹은 설정한 시간으로부터 딜레이시킨 경우, BS는 상기 UE에 대한 또 다른 PDSCH 스케줄링을 통해서 상기 UE로 하여금 동일한 HARQ 프로세스에 대한 또 다른 PDSCH 수신을 수행하도록 할 수 있다. 이때, 몇몇 구현들에서, 상기 UE는 딜레이된 HARQ-ACK 전송을 생략할 수 있다. 또는 몇몇 구현들에서, 상기 UE는 딜레이된 HARQ-ACK 전송을 다른 UCI 혹은 상향링크 데이터와 다중화할 수 있다.
UE는 BS로부터 TDD 설정(예, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, 또는 tdd-UL-DLConfigurationDedicated)과 SPS 무선 자원 설정(예, SPS 설정)을 수신할 수 있다. 상기 UE는 TDD 설정 및 SPS 설정을 기반으로 하향링크 무선 자원에서 HARQ 프로세서 #i에 대한 SPS PDSCH를 수신할 수 있다(S1101). 상기 UE는 HARQ 프로세스 #i에 대한 SPS PDSCH를 수신한 후 상기 SPS PDSCH와 연관된 PUCCH 자원 X가 하향링크 무선 자원을 포함하는 경우, 이후의 다른 전송 가능한 PUCCH 자원 혹은 사용 가능한 상향링크 자원 Y에서 상기 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송을 수행할 것을 결정할 수 있다(S1103). 상기 UE는 PUCCH 자원 X 후부터 상기 SPS PDSCH의 HARQ 프로세스 #i에 대한 새로운 PDSCH 스케줄링 정보를 수신할 것을 기대할 수 있다. 상기 UE는 PUCCH 자원 X 후부터 상기 SPS PDSCH의 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 수신할 것을 기대할 수 있다(S1105).
상기 UE가 상기 새로운 PDSCH 스케줄링 정보를 수신하고 이에 연관된 HARQ-ACK 정보를 PUCCH 자원 Z에서 전송하는 경우, 상기 UE는 본 명세의 몇몇 구현들을 통해 상향링크 자원 Y와 PUCCH 자원 Z 상에서 전송할 HARQ-ACK 정보를 결정할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서 다음의 UE 동작(들)이 고려될 수 있다.
<구현 A1> PUCCH 전송을 미룬 후에 빠른 (재-)전송(fast (re-)transmission after deferring PUCCH transmission)
UE는 BS로부터 TDD 설정과 SPS 무선 자원에 관한 설정을 수신하고 하향링크 무선 자원에서 SPS PDSCH 수신을 수행할 수 있다. 상기 UE는 SPS PDSCH 수신 후 연관된 PUCCH 자원 X가 하향링크 무선 자원을 포함하는 경우, 이후의 다른 전송 가능한 PUCCH 자원 혹은 사용 가능한 상향링크 자원 Y에서 해당 SPS PDSCH의 HARQ-ACK 전송을 수행할 수 있다. 상기 UE는 PUCCH 자원 X 이후부터(from or after) 상기 SPS PDSCH의 상기 HARQ 프로세스에 대한 새로운 스케줄링 정보를 수신할 것을 기대할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 예를 들어, 다음 시점에서 상기 SPS PDSCH의 상기 HARQ 프로세스에 대한 새로운 스케줄링 정보를 수신할 것을 기대할 수 있다.
i) PUCCH 자원 X가 슬롯 #n 혹은 서브슬롯 #n에 지시된 경우, 슬롯 #n+1 혹은 서브슬롯 #n+1부터
ii) PUCCH 자원 X의 시작 심볼 이후부터
iii) PUCCH 자원 X의 마지막 심볼부터
iv) PUCCH 자원 X의 끝 후부터
몇몇 구현들에서, 상기 SPS PDSCH의 상기 HARQ 프로세스에 대한 상기 새로운 스케줄링 정보는 SPS PDSCH로 전송된 수송 블록(transport block, TB)에 대한 재전송으로 한정될 수도 있다. 예를 들어, 새로운 PDSCH를 지시하는 스케줄링 DCI가 CS-RNTI로 스크램블링되고 NDI 값이 1로 지시된 경우에 대해 구현 A1이 적용되는 것으로 한정될 수 있다. 예를 들어, 몇몇 구현들에서, 미뤄진 HARQ-ACK 전송과 연관된 HARQ 프로세스에 대한 새로운 PDSCH를 지시하는 스케줄링 DCI가 CS-RNTI로 스크램블링되고 NDI 값이 1로 지시된 경우에 한해서, UE는 상기 HARQ-ACK 전송이 미뤄진 후의 전송 시점이 끝나기 전이라고 하더라도 상기 HARQ-ACK 전송이 미뤄지기 전의 전송 시점이 끝나면 상기 스케줄링 DCI를 수신할 것을 기대할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 새로운 스케줄링 정보는 해당 HARQ 프로세스에 대한 TB 혹은 연관된 HARQ 정보(the associated HARQ information) 등을 변경하는 정보, 예를 들어, 수신된 코딩된 비트(coded bit), 마지막으로 수신된 리던던시 버전(redundancy version, RV), 수신된 TB, 지시된 변조 및 코딩 방식(modulation coding scheme, MCS) 값, TB 길이, NDI 값, HARQ-ACK 전송 타이밍, PUCCH 자원 지시자 값 중 적어도 하나를 변경하는 정보를 포함할 수 있다.
도 12는 몇몇 시나리오들에 따른 스케줄링 제약의 다른 예를 나타낸다. 특히, 도 12는 어긋난 순서의 HARQ 전송들이 허용되지 않는 몇몇 시나리오들에서 HARQ-ACK 미루기가 수행된 경우에 동일 HARQ 프로세스에 대한 PDSCH 수신 시점들과 그 HARQ-ACK을 위한 전송 시점의 관계를 예시한다.
몇몇 시나리오들에서는 UE가 하나의 HARQ 프로세스에서 PDSCH 수신과 HARQ-ACK 전송을 어긋난 순서(out-of-order)로 수행하는 것이 허용되지 않는다. 일례로, UE는 주어진 HARQ 프로세스에 대한 또 다른 PDSCH는 그 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK의 예상된 전송의 끝 후까지는 수신할 것이 기대되지 않는다(도 9 참조). 주어진 스케줄링된(scheduled) 셀에서, 상기 UE는 제1 PDSCH, 그리고 상기 제1 PDSCH를 위해 전송되도록 배정된 HARQ-ACK을 위한 다른 자원의 시작 전에 끝나는 자원 상에서 전송되도록 배정된 그것의 해당 HARQ-ACK를 가진(with), 상기 제1 PDSCH보다 늦게 시작하는, 제2 PDSCH를 (동시에) 수신할 것이 기대되지 않으며, 여기서 상기 두 자원들은 그 연관된 HARQ-ACK 전송들에 대한 상이한 슬롯들 내이며, 각 슬롯은 14개 심볼 혹은 또는 제공되면 subslotLengthForPUCCH에 의해 지시되는 개수의 심볼들로 이루어지고, 상기 두 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK은 동일 우선순위의 HARQ-ACK 코드북과 연관된다. 주어진 스케줄링된 셀에서, 두 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK이 상이한 우선순위들의 HARQ-ACK 코드북들과 연관되면 상기 UE는 제1 PDSCH, 그리고 상기 제1 PDSCH를 위해 전송되도록 배정된 HARQ-ACK을 위한 다른 자원의 시작 전에 끝나는 자원 상에서 전송되도록 배정된 그것의 HARQ-ACK을 가진(with), 상기 제1 PDSCH보다 늦게 시작하는, 제2 PDSCH를 (동시에) 수신할 것이 기대되지 않는다.
도 12를 참조하면, HARQ 프로세스 #i에 기반한 PDSCH#1에 대한 HARQ-ACK의 전송이 HARQ-ACK 미루기에 의해 슬롯 #n으로부터 상기 슬롯 #n보다 나중인 슬롯 #m롯으로 미뤄진 경우, UE는 상기 슬롯 #m에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 전송의 끝 전에는 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 수신할 것이 기대하지 않으며, 상기 슬롯 #m에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 전송의 끝 후에만 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 수신할 것을 기대할 수 있다.
그러나, 본 명세의 몇몇 구현들에서는, 보다 빠른 재전송 혹은 새로운 전송을 위해서 UE는 하향링크 심볼과의 충돌로 인해 드랍된 HARQ-ACK 응답 전송 및/또는 높은 우선순위의 상향링크 제어 정보와의 충돌로 인해 취소된 낮은 우선순위의 HARQ-ACK 응답 (그리고 이에 해당하는 HARQ 프로세스 ID)에 대해서는 예외적으로, 1) 해당 드랍된(dropped) 및/또는 취소된(cancelled) HARQ-ACK 전송이 딜레이되어 실리도록 설정된 PUCCH 또는 Type-3 코드북을 통해서 해당 HARQ-ACK의 전송이 수행되기 전이라고 하더라도 동일 HARQ 프로세스 ID에 대한 PDSCH (재-)전송/수신 및 대응되는 HARQ-ACK 전송을 수행하는 동작(들)이 허용되고, 2) 기존에 정의된 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대한 어긋난 순서의(out-of-order) HARQ 제한이 (실제 HARQ-ACK 전송 시점(예, HARQ-ACK의 미뤄진 전송 시점)이 아닌) 드랍/취소되기 전에 지시/설정되었던 HARQ-ACK 전송 시점을 기준으로 판단되도록 완화된다.
즉, 본 명세의 몇몇 구현들에서는, 하향링크 심볼과의 충돌로 인해 드랍된 HARQ-ACK 응답 전송 및/또는 높은 우선순위의 상향링크 제어 정보와의 충돌로 인해 취소된 낮은 우선 순위의 HARQ-ACK 응답 (그리고 이에 해당하는 HARQ 프로세스 ID)에 대해서는 예외적으로, 1) 해당 드랍 및/또는 취소된 A/N 피드백이 딜레이되어 실리도록 설정된 PUCCH 또는 Type-3 코드북을 통해 해당 A/N 피드백의 전송이 수행되기 전이라고 하더라도 동일 HARQ 프로세스 ID에 대한 PDSCH (재-)전송/수신 및 대응되는 A/N 피드백 전송을 수행하는 동작(들)이 허용되고, 2) 동일 HARQ 프로세스 ID에 대한 어긋난 순서의(out-of-order) HARQ인지 여부가 (실제 A/N 전송 시점(예, HARQ-ACK의 미뤄진 전송 시점)이 아닌) 드랍/취소되기 전에 지시/설정되었던 A/N 전송 시점을 기준으로 판단되도록 완화된다.
도 13은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 HARQ 타이밍의 일 예를 나타낸다. 특히, 도 13은 HARQ-ACK 미루기가 수행된 경우에 동일 HARQ 프로세스에 대한 PDSCH 수신 시점들과 그 HARQ-ACK을 위한 전송 시점의 관계를 예시한다.
도 13을 참조하면, HARQ 프로세스 #i에 기반한 PDSCH#1에 대한 HARQ-ACK의 전송이 HARQ-ACK 미루기에 의해 슬롯 #n으로부터 상기 슬롯 #n보다 나중인 슬롯 #m으로 미뤄진 경우, UE는 본 명세의 몇몇 구현들에 따라 상기 슬롯 #m에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 전송의 끝 전이라고 하더라도, 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 전송의 끝 후에는 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 수신할 것을 기대할 수 있다.
다만, 상기 UE는 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 전송의 끝나기 전에는 상기 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 수신할 것이 기대되지 않는다. 즉, 상기 UE는 빨라도 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 전송의 끝 후에만 상기 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 수신할 것을 기대할 수 있다. 여기서, 상기 다른 PDSCH는 PDSCH#1에 대한 재전송 PDSCH일 수도 있고, 상기 PDSCH#1과는 다른 새로운 PDSCH일 수도 있다. 몇몇 구현들에서, 상기 UE가 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 전송의 끝 후에만 상기 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 수신할 것을 기대할 수 있다는 것은 상기 슬롯 #m에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 전송의 끝 전에는 상기 동일 HARQ 프로세스 #i를 사용하는 다른 PDSCH가 상기 UE에 수신되지 않는 것을 의미할 수 있다. 혹은, 상기 UE가 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 전송의 끝 후에만 상기 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 수신할 것을 기대할 수 있다는 것은 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 전송의 끝 전에 상기 동일 HARQ 프로세스 #i를 사용하는 다른 PDSCH가 상기 UE에게 수신되더라도 상기 UE는 상기 다른 PDSCH를 디코딩하지 않거나 이에 대한 HARQ-ACK을 전송하지 않거나 오류인 것으로 판단한다는 것을 의미할 수 있다. 혹은, 상기 UE가 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 전송의 끝 후에만 상기 동일 HARQ 프로세스 #i를 사용하는 다른 PDSCH를 수신할 것을 기대할 수 있다는 것은 상기 동일 HARQ 프로세스 #i를 사용하는 다른 PDSCH의 전송이 상기 HARQ-ACK 전송의 끝 전에 이루어진다고 지시하는 스케줄링 정보를 수신하더라도, 상기 UE가 상기 스케줄링 정보를 유효하지 않다고 판단할 수 있음을 의미할 수 있다.
<구현 A1-1> 빠른 (재-)전송을 위한 HARQ-ACK 응답(HARQ-ACK response for fast (re-)transmission)
구현 A1과 관련하여, 다음이 더 고려될 수 있다. 구현 A1과 같이 SPS PDSCH를 위한 딜레이된 HARQ-ACK 전송 X 전에 그 연관된 HARQ 프로세스에 대한 새로운 동적 PDSCH의 스케줄링과 이에 대한 HARQ-ACK 전송 Y이 지시된 경우, UE는 다음과 같은 대안(alternative)(들)에 따라 HARQ-ACK 전송 X 및/또는 HARQ-ACK 전송 Y를 수행할 수 있다. 예를 들어, HARQ 프로세스 #i에 기반한 PDSCH#1에 대한 HARQ-ACK의 전송이 HARQ-ACK 미루기에 의해 슬롯 #n으로부터 상기 슬롯 #n보다 나중인 슬롯 #m으로 미뤄지고, UE가 상기 슬롯 #m에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 전송 X 전에 상기 HARQ 프로세스 #i에 대한, 동적으로 스케줄링된 새로운 PDSCH(이하, 동적 PDSCH)와 상기 동적 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 Y에 관한, 스케줄링 정보를 수신한 경우, 상기 UE는 다음과 같은 대안에 따라 상기 HARQ-ACK 전송 X와 상기 HARQ-ACK 전송 Y를 수행할 수 있다.
* 대안 1: HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y가 동일한 TB에 대한 HARQ-ACK 응답이라면, UE는 HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y를 모두 수행한다. 이때, 피드백 값의 경우, HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y의 각각의 전송 시점들에 기반하여 해당 HARQ 프로세스에 대한 최신(latest) 디코딩 결과가 각각 보고될 수 있다. 이는 HARQ-ACK의 신뢰도(reliability)를 증가시키는 데 사용될 수 있다.
* 대안 1-1: HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y가 동일한 TB에 대한 HARQ-ACK 응답이라면, UE는 HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y를 모두 수행한다. 이 때 HARQ-ACK 전송 X 내 피드백 값은 상기 SPS PDSCH의 디코딩 결과에 기반한 값을 사용하고, HARQ-ACK 전송 Y 내 피드백 값은 상기 동적 PDSCH의 디코딩 결과에 기반한 값을 사용할 수 있다.
* 대안 2: HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y가 동일한 TB에 대한 HARQ-ACK 응답이라면, UE는 HARQ-ACK 전송 X를 수행하지 않고 HARQ-ACK 전송 Y만을 수행할 수 있다. 대안 2는 HARQ-ACK 전송 X가 상기 HARQ-ACK 전송 X가 수행되는 상향링크 자원의 유일한 HARQ-ACK 피드백인 경우로 한정될 수 있다. 예를 들어, 대안 2는 HARQ-ACK 전송 X가 PUCCH에 다른 HARQ-ACK 전송이 다중화되지 않는 경우, 즉, 해당 PUCCH에 HARQ-ACK 전송 X를 제외한 다른 HARQ-ACK 정보가 없는 경우로 한정될 수 있다. 대안 2는 UE로 하여금 최신 디코딩 결과만을 전송하도록 함으로써 UE의 복잡도 및 UE에 의한 상향링크 전송을 최소화할 수 있다.
* 대안 3: HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y가 상이한 TB들에 대한 HARQ-ACK 응답들이라면, UE는 HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y를 모두 수행한다. 이때, HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y의 각각의 전송 시점들에 기반하여 해당 HARQ 프로세스에 대한 최신 디코딩 결과(들)이 피드백 값들로서 각각(respectively) 보고될 수 있다. 보고되는 상기 피드백 값들은 HARQ-ACK 전송 X의 전송 시점과 HARQ-ACK 전송 Y의 전송 시점에 따라 상이할 수도 잇고 같을 수도 있다. 예를 들어, PDSCH X 수신 후에 PDSCH Y가 수신되고 HARQ-ACK 전송 X 전에 HARQ-ACK 전송 Y에 대응하는 TB의 디코딩이 종료되었다면, 상기 PDSCH X의 HARQ-ACK은 보내지지 않을 수 있으며 HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y 둘 다에서 모두 PDSCH X의 디코딩 결과가 피드백 값으로 보고될 수 있다. 이는 HARQ-ACK의 신뢰도(reliability)를 증가시키는 데 사용될 수 있다.
몇몇 구현들에서, SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답 전송을 생략하는 경우에, SPS PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 응답들만이 포함되는 HARQ-ACK (부-)코드북 구성 과정에서 HARQ-ACK 응답 전송이 생략된 해당 SPS PDSCH는 고려되지 않을 수 있다. 예를 들어, HARQ-ACK 응답 전송이 생략된 SPS PDSCH는 해당 SPS PDSCH 자원이 (상향링크 심볼 혹은 상향링크 전송을 포함하지 않아) 유효하더라도, PDSCH 시기를 기반으로 하는 HARQ-ACK (부-)코드북 형성/생성 과정에서 상기 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보가 제외되어 HARQ-ACK (부-)코드북이 상기 SPS PDSCH 자원과 연관된 비트 위치를 가지지 않을 수 있다.
BS 입장:
전술한 본 명세의 몇몇 구현들이 BS 입장에서 다시 설명된다.
도 14는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 BS의 동작 흐름을 예시한다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, UE가 HARQ 프로세스와 연관된 SPS PDSCH의 HARQ-ACK 전송을 BS가 지시 혹은 설정한 시간으로부터 딜레이시키는 경우, BS는 상기 UE에 대한 또 다른 PDSCH 스케줄링을 통해서 동일한 HARQ 프로세스에 대한 또 다른 PDSCH 전송을 상기 UE에게 수행할 수 있다. 이때, 몇몇 구현들에서, 상기 BS는 상기 UE가 딜레이된 HARQ-ACK 전송을 생략한다고 가정할 수 있다. 또는 몇몇 구현들에서, 상기 BS는 상기 UE가 딜레이된 HARQ-ACK 전송을 다른 UCI 혹은 상향링크 데이터와 다중화한다고 가정할 수 있다.
BS는 UE에게 TDD 설정(예, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, 또는 tdd-UL-DLConfigurationDedicated)과 SPS 무선 자원 설정(예, SPS 설정)을 전송할 수 있다. 상기 BS는 TDD 설정 및 SPS 설정을 기반으로 하향링크 무선 자원에서 HARQ 프로세서 #i에 대한 SPS PDSCH를 상기 UE에게 전송할 수 있다(S1401). BS는, 상기 HARQ 프로세스 #i에 대한 SPS PDSCH와 연관된 PUCCH 자원 X가 하향링크 무선 자원을 포함하는 경우, 상기 UE가 이후의 다른 전송 가능한 PUCCH 자원 혹은 사용 가능한 상향링크 자원 Y에서 상기 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK를 전송할 것이라고 가정하고 상기 HARQ-ACK의 수신을 시도할 수 있다(S1403). 상기 BS는 PUCCH 자원 X 후부터 상기 SPS PDSCH의 HARQ 프로세스 #i에 대한 새로운 PDSCH 스케줄링 정보를 전송할 수 있다. 상기 BS는 PUCCH 자원 X 후부터 상기 SPS PDSCH의 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 전송할 수 있다(S1405).
상기 BS는, 상기 UE가 상기 새로운 PDSCH 스케줄링 정보를 수신하고 이에 연관된 HARQ-ACK 정보를 PUCCH 자원 Z에서 전송하는 경우, 상기 UE가 본 명세의 몇몇 구현들을 통해 상향링크 자원 Y와 PUCCH 자원 Z 상에서 전송할 HARQ-ACK 정보를 결정할 것이라고 가정할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서 다음의 BS 동작(들)이 고려될 수 있다.
<구현 B1> PUCCH 전송을 미룬 후에 빠른 (재-)전송(fast (re-)transmission after deferring PUCCH transmission)
BS는 UE에게 TDD 설정과 SPS 무선 자원에 관한 설정을 전송하고 하향링크 무선 자원에서 SPS PDSCH를 전송할 수 있다. 상기 BS는, SPS PDSCH와 연관된 PUCCH 자원 X가 하향링크 무선 자원을 포함하는 경우, 상기 UE가 이후의 다른 전송 가능한 PUCCH 자원 혹은 사용 가능한 상향링크 자원 Y에서 해당 SPS PDSCH의 HARQ-ACK 전송을 수행할 것이라고 가정하고 상기 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 수신을 시도할 수 있다. 상기 BS는 PUCCH 자원 X 이후부터(from or after) 상기 SPS PDSCH의 상기 HARQ 프로세스에 대한 새로운 스케줄링 정보를 전송할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 예를 들어, 다음 시점에서 상기 SPS PDSCH의 상기 HARQ 프로세스에 대한 새로운 스케줄링 정보를 전송할 수 있다.
i) PUCCH 자원 X가 슬롯 #n 혹은 서브슬롯 #n에 지시된 경우, 슬롯 #n+1 혹은 서브슬롯 #n+1부터
ii) PUCCH 자원 X의 시작 심볼 이후부터
iii) PUCCH 자원 X의 마지막 심볼부터
iv) PUCCH 자원 X의 끝 후부터
몇몇 구현들에서, 상기 SPS PDSCH의 상기 HARQ 프로세스에 대한 상기 새로운 스케줄링 정보는 SPS PDSCH로 전송된 수송 블록(transport block, TB)에 대한 재전송으로 한정될 수도 있다. 예를 들어, 새로운 PDSCH를 지시하는 스케줄링 DCI가 CS-RNTI로 스크램블링되고 NDI 값이 1로 지시된 경우에 대해 구현 A1이 적용되는 것으로 한정될 수 있다. 예를 들어, 몇몇 구현들에서,미뤄진 HARQ-ACK 전송과 연관된 HARQ 프로세스에 대한 새로운 PDSCH를 지시하는 스케줄링 DCI가 CS-RNTI로 스크램블링되고 NDI 값이 1로 지시된 경우에 한해서, UE는 상기 HARQ-ACK 전송이 미뤄진 후의 전송 시점이 끝나기 전이라고 하더라도 상기 HARQ-ACK 전송이 미뤄지기 전의 전송 시점이 끝나면 상기 스케줄링 DCI를 전송할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 새로운 스케줄링 정보는 해당 HARQ 프로세스에 대한 TB 혹은 연관된 HARQ 정보(the associated HARQ information) 등을 변경하는 정보, 예를 들어, 수신된 코딩된 비트(coded bit), 마지막으로 수신된 리던던시 버전(redundancy version, RV), 수신된 TB, 지시된 변조 및 코딩 방식(modulation coding scheme, MCS) 값, TB 길이, NDI 값, HARQ-ACK 전송 타이밍, PUCCH 자원 지시자 값 중 적어도 하나를 변경하는 정보를 포함할 수 있다.
몇몇 시나리오들에서는 BS가 하나의 HARQ 프로세스에서 PDSCH 전송과 HARQ-ACK 수신을 어긋난 순서(out-of-order)로 수행하는 것이 허용되지 않는다. 일례로, BS는 주어진 HARQ 프로세스에 대한 또 다른 PDSCH는 그 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK의 예상된 수신의 끝 후까지는 전송할 것이 허용되지 않는다(도 9 참조). 주어진 스케줄링된(scheduled) 셀에서, 상기 BS는 제1 PDSCH, 그리고 상기 제1 PDSCH를 위해 수신되도록 배정된 HARQ-ACK을 위한 다른 자원의 시작 전에 끝나는 자원 상에서 수신되도록 배정된 그것의 해당 HARQ-ACK를 가진(with), 상기 제1 PDSCH보다 늦게 시작하는, 제2 PDSCH를 (동시에) 전송할 것이 허용되지 않으며, 여기서 상기 두 자원들은 그 연관된 HARQ-ACK 수신들에 대한 상이한 슬롯들 내이며, 각 슬롯은 14개 심볼 혹은 또는 제공되면 subslotLengthForPUCCH에 의해 지시되는 개수의 심볼들로 이루어지고, 상기 두 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK은 동일 우선순위의 HARQ-ACK 코드북과 연관된다. 주어진 스케줄링된 셀에서, 두 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK이 상이한 우선순위들의 HARQ-ACK 코드북들과 연관되면 상기 UE는 제1 PDSCH, 그리고 상기 제1 PDSCH를 위해 수신되도록 배정된 HARQ-ACK을 위한 다른 자원의 시작 전에 끝나는 자원 상에서 수신되도록 배정된 그것의 HARQ-ACK을 가진(with), 상기 제1 PDSCH보다 늦게 시작하는, 제2 PDSCH를 (동시에) 전송할 것이 허용되지 않는다.
예를 들어, 도 12를 참조하면, HARQ 프로세스 #i에 기반한 PDSCH#1에 대한 HARQ-ACK의 수신이 HARQ-ACK 미루기에 의해 슬롯 #n으로부터 상기 슬롯 #n보다 나중인 슬롯 #m롯으로 미뤄진 경우, BS는 상기 슬롯 #m에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 수신의 끝 전에는 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 전송하는 것이 허용되지 않으며, 상기 슬롯 #m에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 수신의 끝 후에만 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 전송하는 것이 허용되지 않는다.
그러나, 본 명세의 몇몇 구현들에서는, 보다 빠른 재전송 혹은 새로운 전송을 위해서 BS는 하향링크 심볼과의 충돌로 인해 드랍된 HARQ-ACK 응답 수신 및/또는 높은 우선순위의 상향링크 제어 정보와의 충돌로 인해 취소된 낮은 우선순위의 HARQ-ACK 응답 (그리고 이에 해당하는 HARQ 프로세스 ID)에 대해서는 예외적으로, 1) 해당 드랍된(dropped) 및/또는 취소된(cancelled) HARQ-ACK 수신이 딜레이되어 실리도록 설정된 PUCCH 또는 Type-3 코드북을 통해서 해당 HARQ-ACK의 수신이 수행되기 전이라고 하더라도 동일 HARQ 프로세스 ID에 대한 PDSCH (재-)전송 및 대응되는 HARQ-ACK 수신을 수행하는 동작(들)이 허용되고, 2) 기존에 정의된 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대한 어긋난 순서의(out-of-order) HARQ 제한이 (실제 HARQ-ACK 수신 시점(예, HARQ-ACK의 미뤄진 수신 시점)이 아닌) 드랍/취소되기 전에 지시/설정되었던 HARQ-ACK 수신 시점을 기준으로 판단되도록 완화된다.
즉, 본 명세의 몇몇 구현들에서는, 하향링크 심볼과의 충돌로 인해 드랍된 HARQ-ACK 응답 수신 및/또는 높은 우선순위의 상향링크 제어 정보와의 충돌로 인해 취소된 낮은 우선 순위의 HARQ-ACK 응답 (그리고 이에 해당하는 HARQ 프로세스 ID)에 대해서는 예외적으로, 1) 해당 드랍 및/또는 취소된 A/N 피드백이 딜레이되어 실리도록 설정된 PUCCH 또는 Type-3 코드북을 통해 해당 A/N 피드백의 수신이 수행되기 전이라고 하더라도 동일 HARQ 프로세스 ID에 대한 PDSCH (재-)전송 및 대응되는 A/N 피드백 수신을 수행하는 동작(들)이 허용되고, 2) 동일 HARQ 프로세스 ID에 대한 어긋난 순서의(out-of-order) HARQ인지 여부가 (실제 A/N 수신 시점(예, HARQ-ACK의 미뤄진 수신 시점)이 아닌) 드랍/취소되기 전에 지시/설정되었던 A/N 수신 시점을 기준으로 판단되도록 완화된다.
예를 들어, 도 13을 참조하면, HARQ 프로세스 #i에 기반한 PDSCH#1에 대한 HARQ-ACK의 수신이 HARQ-ACK 미루기에 의해 슬롯 #n으로부터 상기 슬롯 #n보다 나중인 슬롯 #m으로 미뤄진 경우, BS는 본 명세의 몇몇 구현들에 따라 상기 슬롯 #m에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 수신의 끝 전이라고 하더라도, 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 수신의 끝 후에는 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 UE에게 전송하는 것이 허용될 수 있다.
다만, 상기 BS는 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 수신의 끝나기 전에는 상기 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 상기 UE에게 전송하는 것이 허용되지 않는다. 즉, 상기 BS는 빨라도 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 수신의 끝 후에만 상기 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 상기 UE에게 전송하는 것이 허용될 수 있다. 여기서, 상기 다른 PDSCH는 PDSCH#1에 대한 재전송 PDSCH일 수도 있고, 상기 PDSCH#1과는 다른 새로운 PDSCH일 수도 있다. 몇몇 구현들에서, 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 수신의 끝 후에만 상기 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 상기 BS가 상기 UE에게 전송하는 것을 허용한다는 것은 상기 슬롯 #m에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 수신의 끝 전에는 상기 동일 HARQ 프로세스 #i를 사용하는 다른 PDSCH가 상기 UE에 전송되지 않는 것을 의미할 수 있다. 혹은, 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 수신의 끝 후에만 상기 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 상기 BS가 상기 UE에게 전송하는 것을 허용한다는 것은 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 수신의 끝 전에 상기 동일 HARQ 프로세스 #i를 사용하는 다른 PDSCH를 상기 UE에게 전송하더라도 상기 BS는 상기 UE가 상기 다른 PDSCH를 디코딩하지 않거나 HARQ-ACK을 전송하지 않거나 오류인 것으로 판단할 것이라고 가정하는 것을 의미할 수 있다. 혹은, 상기 슬롯 #n에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 수신의 끝 후에만 상기 동일 HARQ 프로세스 #i에 대한 다른 PDSCH를 상기 BS가 상기 UE에게 전송하는 것을 허용한다는 것은 상기 동일 HARQ 프로세스 #i를 사용하는 다른 PDSCH의 전송이 상기 HARQ-ACK 전송의 끝 전에 이루어진다고 지시하는 스케줄링 정보를 상기 UE에게 전송하더라도, 상기 BS가 상기 스케줄링 정보를 유효하지 않다고 판단하고 상기 다른 PDSCH의 전송을 수행하지 않음을 의미할 수 있다.
<구현 B1-1> 빠른 (재-)전송을 위한 HARQ-ACK 응답(HARQ-ACK response for fast (re-)transmission)
구현 B1과 관련하여, 다음이 더 고려될 수 있다. 구현 B1과 같이 SPS PDSCH를 위한 딜레이된 HARQ-ACK 전송 X 전에 그 연관된 HARQ 프로세스에 대한 새로운 동적 PDSCH의 스케줄링과 이에 대한 HARQ-ACK 전송 Y를 UE에게 지시한 경우, BS는 다음과 같은 대안(alternative)(들)에 따라 HARQ-ACK 전송 X 및/또는 HARQ-ACK 전송 Y를 수행할 수 있다. 예를 들어, HARQ 프로세스 #i에 기반한 PDSCH#1에 대한 HARQ-ACK의 수신이 HARQ-ACK 미루기에 의해 슬롯 #n으로부터 상기 슬롯 #n보다 나중인 슬롯 #m으로 미뤄지고, BS가 UE에게 상기 슬롯 #m에서의 상기 HARQ-ACK의 예정된 수신 X 전에 상기 HARQ 프로세스 #i에 대한, 동적으로 스케줄링된 새로운 PDSCH(이하, 동적 PDSCH)와 상기 동적 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 Y에 관한, 스케줄링 정보를 전송한 경우, 상기 BS는 상기 UE가 다음과 같은 대안에 따라 상기 HARQ-ACK 전송 X와 상기 HARQ-ACK 전송 Y를 수행할 것이라고 가정하고 UCI의 수신을 시도할 수 있다.
* 대안 1: HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y가 동일한 TB에 대한 HARQ-ACK 응답이라면, UE는 HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y를 모두 수행한다. 이때, 피드백 값의 경우, HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y의 각각의 전송 시점들에 기반하여 해당 HARQ 프로세스에 대한 최신(latest) 디코딩 결과가 각각 보고될 수 있다. 이는 HARQ-ACK의 신뢰도(reliability)를 증가시키는 데 사용될 수 있다.
* 대안 1-1: HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y가 동일한 TB에 대한 HARQ-ACK 응답이라면, UE는 HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y를 모두 수행한다. 이 때 HARQ-ACK 전송 X 내 피드백 값은 상기 SPS PDSCH의 디코딩 결과에 기반한 값을 사용하고, HARQ-ACK 전송 Y 내 피드백 값은 상기 동적 PDSCH의 디코딩 결과에 기반한 값을 사용할 수 있다.
* 대안 2: HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y가 동일한 TB에 대한 HARQ-ACK 응답이라면, UE는 HARQ-ACK 전송 X를 수행하지 않고 HARQ-ACK 전송 Y만을 수행할 수 있다. 대안 2는 HARQ-ACK 전송 X가 상기 HARQ-ACK 전송 X가 수행되는 상향링크 자원의 유일한 HARQ-ACK 피드백인 경우로 한정될 수 있다. 예를 들어, 대안 2는 HARQ-ACK 전송 X가 PUCCH에 다른 HARQ-ACK 전송이 다중화되지 않는 경우, 즉, 해당 PUCCH에 HARQ-ACK 전송 X를 제외한 다른 HARQ-ACK 정보가 없는 경우로 한정될 수 있다. 대안 2는 UE로 하여금 최신 디코딩 결과만을 전송하도록 함으로써 UE의 복잡도 및 UE에 의한 상향링크 전송을 최소화할 수 있다.
* 대안 3: HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y가 상이한 TB들에 대한 HARQ-ACK 응답들이라면, UE는 HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y를 모두 수행한다. 이때, HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y의 각각의 전송 시점들에 기반하여 해당 HARQ 프로세스에 대한 최신 디코딩 결과(들)이 피드백 값들로서 각각(respectively) 보고될 수 있다. 보고되는 상기 피드백 값들은 HARQ-ACK 전송 X의 전송 시점과 HARQ-ACK 전송 Y의 전송 시점에 따라 상이할 수도 잇고 같을 수도 있다. 예를 들어, PDSCH X 수신 후에 PDSCH Y가 수신되고 HARQ-ACK 전송 X 전에 HARQ-ACK 전송 Y에 대응하는 TB의 디코딩이 종료되었다면, 상기 PDSCH X의 HARQ-ACK은 보내지지 않을 수 있으며 HARQ-ACK 전송 X와 HARQ-ACK 전송 Y 둘 다에서 모두 PDSCH X의 디코딩 결과가 피드백 값으로 보고될 수 있다. 이는 HARQ-ACK의 신뢰도(reliability)를 증가시키는 데 사용될 수 있다.
몇몇 구현들에서, SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답 전송을 생략하는 경우에, SPS PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 응답들만이 포함되는 HARQ-ACK (부-)코드북 구성 과정에서 HARQ-ACK 응답 전송이 생략된 해당 SPS PDSCH는 고려되지 않을 수 있다. 예를 들어, HARQ-ACK 응답 전송이 생략된 SPS PDSCH는 해당 SPS PDSCH 자원이 (상향링크 심볼 혹은 상향링크 전송을 포함하지 않아) 유효하더라도, PDSCH 시기를 기반으로 하는 HARQ-ACK (부-)코드북 형성/생성 과정에서 상기 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보가 제외되어 HARQ-ACK (부-)코드북이 상기 SPS PDSCH 자원과 연관된 비트 위치를 가지지 않을 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, BS는 SPS PDSCH와 TDD 동작을 통한 슬롯 포맷 결정을 위한 RRC 설정을 UE에게 제공할 수 있다. 상기 BS는 상기 UE에게 하나 이상의 SPS PDSCH 설정을 제공할 수 있고, 상기 UE는 상기 SPS PDSCH 설정을 기반으로 SPS PDSCH를 수신하고 이와 연관된 PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 상기 UE의 PUCCH 전송이 취소된 경우, 상기 UE는 해당 PUCCH 전송을 딜레이시키고, 상기 BS는 취소된 PUCCH 전송의 PUCCH 자원 이후부터 그 연관된 HARQ 프로세스에 대한 새로운 스케줄링을 지시할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 상기 UE는 하나의 HARQ 프로세스에 대한 하나 이상의 스케줄링을 HARQ-ACK 응답 전에 수신할 수 있고, 상기 HARQ-ACK 응답 및/또는 상기 하나 이상의 스케줄링과 연관된 HARQ-ACK을 포함하는 HARQ-ACK PUCCH 전송을 수행할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, BS는 UE의 PUCCH 전송이 취소되었을 때, 연관된 PDSCH의 수신 신뢰도를 올릴 수 있는 새로운 PDSCH 자원을 스케줄링 및 전송할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, UE는 PUCCH 전송이 지연된 해당 PDSCH에 대한 재전송을 보다 빠르게 수신하여 하향링크 지연 시간이 감소될 수 있다.
UE는 하향링크 채널의 수신과 관련하여 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행할 수 있다. UE는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. UE를 위한 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다. 컴퓨터 프로그램 혹은 컴퓨터 프로그램 제품(product)은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체에 기록되며, 실행될 때, (적어도 하나의 프로세서로 하여금) 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함할 수 있다.
상기 UE, 상기 프로세싱 장치, 상기 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체, 및/또는 상기 컴퓨터 프로그램 제품에서, 상기 동작들은: 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ-ACK을 위한 제1 전송 시점을 결정; 및 상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함한다. 상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것은: 상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신; 및 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제1 전송 시점보다 빠른 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 하향링크 채널이 상기 제1 전송 시점의 끝 전에 수신될 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제1 하향링크 채널은 SPS 기반 PDSCH일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제2 하향링크 채널은 상기 SPS 기반 PDSCH에 포함된 수송 블록의 재전송을 위한 것일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제2 하향링크 채널은 동적 스케줄링 기반 PDSCH일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: 상기 제2 하향링크 채널에 대한 제2 HARQ-ACK을 위한 제3 전송 시점을 결정; 상기 제1 전송 시점 내 상기 제1 HARQ-ACK의 전송을 드랍; 및 상기 제3 전송 시점에서 상기 제2 HARQ-ACK을 전송하는 것을 포함할 수 있다.
BS는 하향링크 채널의 전송과 관련하여 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행할 수 있다. BS는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. BS를 위한 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다. 컴퓨터 프로그램 혹은 컴퓨터 프로그램 제품은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체에 기록되며, 실행될 때, (적어도 하나의 프로세서로 하여금) 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함할 수 있다.
상기 BS, 상기 프로세싱 장치, 상기 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체, 및/또는 상기 컴퓨터 프로그램 제품에서, 상기 동작들은: 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ-ACK을 위한 제1 수신 시점을 결정; 및 상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 전송하는 것을 포함한다. 상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 전송하는 것은: 상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 수신 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 전송; 및 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 수신 시점이 상기 제1 수신 시점보다 빠른 제2 수신 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 수신 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 전송하는 것을 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 수신 시점이 상기 제2 수신 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 하향링크 채널이 상기 제1 전송 시점의 끝 전에 전송될 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제1 하향링크 채널은 SPS 기반 PDSCH일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제2 하향링크 채널은 상기 SPS 기반 PDSCH에 포함된 수송 블록의 재전송을 위한 것일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제2 하향링크 채널은 동적 스케줄링 기반 PDSCH일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: 상기 제2 하향링크 채널에 대한 제2 HARQ-ACK을 위한 제3 수신 시점을 결정; 상기 제1 수신 시점 내 상기 제1 HARQ-ACK의 수신을 생략(omit); 및 상기 제3 수신 시점에서 상기 제2 HARQ-ACK을 수신하는 것을 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 명세의 예들은 본 명세와 관련된 기술분야의 통상의 기술자가 본 명세를 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 명세의 예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 통상의 기술자는 본 명세의 예들을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있다. 따라서, 본 명세는 여기에 기재된 예들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 명세의 구현들은 무선 통신 시스템에서, BS 또는 사용자기기, 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (12)

  1. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 하향링크 채널을 수신함에 있어서,
    제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 전송 시점(transmission time)을 결정; 및
    상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함하며,
    상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것은:
    상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신; 및
    상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제1 전송 시점보다 빠른 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함하는,
    하향링크 채널 수신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 하향링크 채널이 상기 제1 전송 시점의 끝 전에 수신되는,
    하향링크 채널 수신 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 채널은 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling) 기반 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)인,
    하향링크 채널 수신 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제2 하향링크 채널은 상기 SPS 기반 PDSCH에 포함된 수송 블록의 재전송을 위한 것인,
    하향링크 채널 수신 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 제2 하향링크 채널은 동적 스케줄링 기반 PDSCH인,
    하향링크 채널 수신 방법.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 제2 하향링크 채널에 대한 제2 HARQ-ACK을 위한 제3 전송 시점을 결정;
    상기 제1 전송 시점 내 상기 제1 HARQ-ACK의 전송을 드랍; 및
    상기 제3 전송 시점에서 상기 제2 HARQ-ACK을 전송하는 것을 포함하는,
    하향링크 채널 수신 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 하향링크 채널을 수신함에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 전송 시점(transmission time)을 결정; 및
    상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함하며,
    상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것은:
    상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신; 및
    상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제1 전송 시점보다 빠른 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함하는,
    사용자기기.
  8. 무선 통신 시스템에서 프로세싱 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 전송 시점(transmission time)을 결정; 및
    상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함하며,
    상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것은:
    상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신; 및
    상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제1 전송 시점보다 빠른 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함하는,
    프로세싱 장치.
  9. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 있어서,
    상기 저장 매체는 실행될 때 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 프로그램 코드를 저장하고, 상기 동작들은:
    제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 전송 시점(transmission time)을 결정; 및
    상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함하며,
    상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것은:
    상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신; 및
    상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제1 전송 시점보다 빠른 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함하는,
    저장매체.
  10. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램에 있어서,
    제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 전송 시점(transmission time)을 결정; 및
    상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함하며,
    상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것은:
    상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신; 및
    상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 전송 시점이 상기 제1 전송 시점보다 빠른 제2 전송 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 전송 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 수신하는 것을 포함하는,
    컴퓨터 프로그램.
  11. 무선 통신 시스템에서 기지국이 사용자기기에게 하향링크 채널을 전송함에 있어서,
    제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 수신 시점(transmission time)을 결정; 및
    상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 전송하는 것을 포함하며,
    상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 전송하는 것은:
    상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 수신 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 전송; 및
    상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 수신 시점이 상기 제1 수신 시점보다 빠른 제2 수신 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 수신 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 전송하는 것을 포함하는,
    하향링크 채널 전송 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 기지국이 사용자기기에게 하향링크 채널을 전송함에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    제1 하이브리드 자동 재전송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 프로세스와 연관된 제1 하향링크 채널에 대한 제1 HARQ - 확인(HARQ - acknowledgement, HARQ-ACK)을 위한 제1 수신 시점(transmission time)을 결정; 및
    상기 제1 HARQ 프로세스와 연관된 제2 하향링크 채널을 전송하는 것을 포함하며,
    상기 제1 HARQ 프로세스에 대한 상기 제2 하향링크 채널을 전송하는 것은:
    상기 제1 HARQ-ACK이 HARQ 미루기의 대상이 아닌 것을 기반으로, 상기 제1 수신 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 전송; 및
    상기 제1 HARQ-ACK이 상기 HARQ 미루기의 대상이고 상기 제1 수신 시점이 상기 제1 수신 시점보다 빠른 제2 수신 시점으로부터 상기 HARQ 미루기를 통해 결정된 것임을 기반으로, 상기 제2 수신 시점 후에 상기 제2 하향링크 채널을 전송하는 것을 포함하는,
    기지국.
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