WO2023014189A1 - 채널 상태 정보 보고를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 및 저장 매체, 그리고 채널 상태 정보 보고를 수신하는 방법 및 기지국 - Google Patents

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양석철
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • This specification relates to a wireless communication system.
  • Machine-to-machine (M2M) communication machine type communication (MTC), and various devices and technologies such as smart phones and tablet PCs (Personal Computers) requiring high data transmission are emerging and spreading.
  • M2M Machine-to-machine
  • MTC machine type communication
  • various devices and technologies such as smart phones and tablet PCs (Personal Computers) requiring high data transmission are emerging and spreading.
  • carrier aggregation technology and cognitive radio technology are used to efficiently use more frequency bands, and data capacity transmitted within a limited frequency is increased.
  • Multi-antenna technology and multi-BS cooperation technology are developing.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • RAT legacy radio access technology
  • massive machine type communication for providing various services anytime and 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 BS can decode the CSI report sequence assuming a fixed length, thereby reducing the decoding complexity of the BS.
  • a method for transmitting a CSI report by user equipment in a wireless communication system includes: receiving higher layer parameter settings related to CSI reporting; Receiving scheduling information including resource allocation information for a physical downlink shared channel; Receiving the physical downlink shared channel based on the scheduling information; determining an uplink resource for the CSI reporting based on the higher layer parameter setting and the scheduling information; and transmitting the CSI report in the uplink resource.
  • Transmitting the CSI report in the uplink resource based on i) the physical downlink shared channel and ii) a modulation and coding scheme (MCS) offset table including a plurality of entry values, among the plurality of entry values and transmitting one of the CSI reports, wherein the values of the plurality of entries include first values representing a plurality of MCS offsets and a second value reserved without being mapped to any MCS offset.
  • MCS modulation and coding scheme
  • a user device for transmitting a CSI report 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 include: receiving higher layer parameter settings related to CSI reporting; Receiving scheduling information including resource allocation information for a physical downlink shared channel; Receiving the physical downlink shared channel based on the scheduling information; determining an uplink resource for the CSI reporting based on the higher layer parameter setting and the scheduling information; and transmitting the CSI report in the uplink resource.
  • Transmitting the CSI report in the uplink resource based on i) the physical downlink shared channel and ii) a modulation and coding scheme (MCS) offset table including a plurality of entry values, among the plurality of entry values and transmitting one of the CSI reports, wherein the values of the plurality of entries include first values representing a plurality of MCS offsets and a second value reserved without being mapped to any MCS offset.
  • MCS modulation and coding scheme
  • a processing device in a wireless communication system.
  • the processing device 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 include: receiving higher layer parameter settings related to CSI reporting; Receiving scheduling information including resource allocation information for a physical downlink shared channel; Receiving the physical downlink shared channel based on the scheduling information; determining an uplink resource for the CSI reporting based on the higher layer parameter setting and the scheduling information; and transmitting the CSI report in the uplink resource.
  • Transmitting the CSI report in the uplink resource based on i) the physical downlink shared channel and ii) a modulation and coding scheme (MCS) offset table including a plurality of entry values, among the plurality of entry values and transmitting one of the CSI reports, wherein the values of the plurality of entries include first values representing a plurality of MCS offsets and a second value reserved without being mapped to any MCS offset.
  • MCS modulation and coding scheme
  • a computer readable storage medium stores: at least one computer program including instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations for a user device.
  • the operations include: receiving higher layer parameter settings related to CSI reporting; Receiving scheduling information including resource allocation information for a physical downlink shared channel; Receiving the physical downlink shared channel based on the scheduling information; determining an uplink resource for the CSI reporting based on the higher layer parameter setting and the scheduling information; and transmitting the CSI report in the uplink resource.
  • Transmitting the CSI report in the uplink resource based on i) the physical downlink shared channel and ii) a modulation and coding scheme (MCS) offset table including a plurality of entry values, among the plurality of entry values and transmitting one of the CSI reports, wherein the values of the plurality of entries include first values representing a plurality of MCS offsets and a second value reserved without being mapped to any MCS offset.
  • MCS modulation and coding scheme
  • a computer program stored in a computer readable storage medium includes at least one program code comprising instructions that, when executed, cause at least one processor to perform operations including: receiving a higher layer parameter setting related to CSI reporting; Receiving scheduling information including resource allocation information for a physical downlink shared channel; Receiving the physical downlink shared channel based on the scheduling information; determining an uplink resource for the CSI reporting based on the higher layer parameter setting and the scheduling information; and transmitting the CSI report in the uplink resource.
  • Transmitting the CSI report in the uplink resource based on i) the physical downlink shared channel and ii) a modulation and coding scheme (MCS) offset table including a plurality of entry values, among the plurality of entry values and transmitting one of the CSI reports, wherein the values of the plurality of entries include first values representing a plurality of MCS offsets and a second value reserved without being mapped to any MCS offset.
  • MCS modulation and coding scheme
  • a method for a base station to receive a CSI report in a wireless communication system includes: transmitting higher layer parameter settings related to CSI reporting; Transmitting scheduling information including resource allocation information for a physical downlink shared channel; Transmitting the physical downlink shared channel based on the scheduling information; determining an uplink resource for the CSI reporting based on the higher layer parameter setting and the scheduling information; and receiving the CSI report in the uplink resource.
  • the CSI report includes one of the plurality of entry values based on i) the physical downlink shared channel and ii) a modulation and coding scheme (MCS) offset table including a plurality of entry values,
  • MCS modulation and coding scheme
  • the entries values of include first values representing a plurality of MCS offsets and a second value reserved without being mapped to any MCS offset.
  • a base station for receiving a CSI report 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 above operations are: A method for a base station to receive a CSI report in a wireless communication system is provided.
  • the method includes: transmitting higher layer parameter settings related to CSI reporting; Transmitting scheduling information including resource allocation information for a physical downlink shared channel; Transmitting the physical downlink shared channel based on the scheduling information; determining an uplink resource for the CSI reporting based on the higher layer parameter setting and the scheduling information; and receiving the CSI report in the uplink resource.
  • the CSI report includes one of the plurality of entry values based on i) the physical downlink shared channel and ii) a modulation and coding scheme (MCS) offset table including a plurality of entry values,
  • MCS modulation and coding scheme
  • the method or operations may further include: determining whether to include an MCS offset in the CSI report. Based on the determination that the MCS offset is included in the CSI report, the CSI report may include one of the first values as the entry value. Based on the determination that the MCS offset is not included in the CSI report, the CSI report may include the second value as the entry value.
  • determining whether to include the MCS offset in the CSI report is: Based on a radio network temporary identifier (RNTI) related to the scheduling information, the CSI report includes the This may include determining whether to include an entry value.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • determining whether to include the MCS offset in the CSI report includes: based on decoding failure or success for the physical downlink shared channel, including the entry value in the CSI report This may include determining whether
  • the method or operations may further include determining an MCS offset based on the physical downlink shared channel and an MCS index table for the physical downlink shared channel.
  • the MCS offset is the largest MCS index that causes the estimated block error ratio (BLER) for transport blocks from the physical downlink shared channel to be less than or equal to the BLER target It can be calculated from differences between I_MCS,target and the MCS index I_MCS of the transport block included in the physical downlink shared channel.
  • BLER block error ratio
  • the MCS index table may be predetermined for a downlink control information format related to the scheduling information.
  • a wireless communication signal can be efficiently transmitted/received. Accordingly, the overall throughput of the wireless communication system can 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.
  • the UE can perform CSI reporting without separate CSI measurement and the BS can also acquire the UE's CSI without separate CSI-RS transmission.
  • FIG. 1 illustrates an example of a communication system 1 to which implementations of the present disclosure apply;
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating examples of communication devices capable of performing a method according to the present disclosure
  • FIG. 3 illustrates another example of a wireless device capable of carrying out implementation(s) of the present disclosure
  • 3GPP 3 rd generation partnership project
  • FIG. 6 shows an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH;
  • FIG. 8 illustrates a UE operational flow according to some implementations of the present disclosure
  • FIG 9 illustrates a BS operational flow according to some implementations of the present specification.
  • the multiple access system examples 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
  • MC-FDMA division multiple access
  • MC-FDMA multi carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented in a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in radio technologies 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 wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE802-20, and evolved-UTRA (E-UTRA).
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • WiFi WiFi
  • WiMAX IEEE 802.16
  • E-UTRA evolved-UTRA
  • UTRA is part of Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP LTE adopts OFDMA in downlink (DL) and adopts SC-FDMA in uplink (UL).
  • LTE-advanced (LTE-A) is an evolved form of 3GPP LTE.
  • 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 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 38.321, 3GPP TS 38.331, etc. may be referenced.
  • the expression "assumed" by a device may mean that a subject transmitting a channel transmits the channel in accordance with the "assumed”. This may mean that the subject receiving the channel receives or decodes the channel in a form conforming to the "assumption", on the premise that the channel is transmitted in accordance with the "assumption”.
  • a UE may be fixed or mobile, and various devices that transmit and/or receive user data and/or various control information by communicating with a base station (BS) belong to this category.
  • BS Base Station
  • UE Terminal Equipment
  • MS Mobile Station
  • MT Mobile Terminal
  • UT User Terminal
  • SS Subscribe Station
  • wireless device PDA (Personal Digital Assistant), wireless modem
  • a handheld device etc.
  • a BS generally refers to a fixed station that communicates with a UE and/or other BSs, and exchanges various data and control information by communicating with the UE and other BSs.
  • a BS may be called other terms such as Advanced Base Station (ABS), Node-B (NB), Evolved-NodeB (eNB), Base Transceiver System (BTS), Access Point (Access Point), and Processing Server (PS).
  • ABS Advanced Base Station
  • NB Node-B
  • eNB Evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • Access Point Access Point
  • PS Processing Server
  • the BS of UTRAN is called Node-B
  • the BS of E-UTRAN is called eNB
  • the BS of new radio access technology network is called gNB.
  • BSs are collectively referred to as BSs regardless of the type or version of communication technology.
  • a node refers to a fixed point capable of transmitting/receiving a radio signal by communicating with a UE.
  • BSs of various types can be used as nodes regardless of their names.
  • a BS, NB, eNB, pico-cell eNB (PeNB), home eNB (HeNB), relay, repeater, and the like may be nodes.
  • a node may not be a BS.
  • it may be a radio remote head (RRH) or a radio remote unit (RRU).
  • RRH, RRU, etc. generally have a power level lower than that of the BS.
  • RRH or less than RRU, RRH/RRU is generally connected to the BS through a dedicated line such as an optical cable, so compared to cooperative communication by BSs connected through a wireless line, RRH/RRU and BS Cooperative communication by 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 geographical area in which one or more nodes provide communication services. Therefore, in the present specification, communication with a specific cell may mean communication 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 providing a communication service to the specific cell.
  • a cell providing an uplink/downlink communication service to a 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 communication link formed between a BS or node providing a communication service to the specific cell and a UE.
  • a UE transmits a downlink channel state from a specific node to CRS(s) transmitted on a Cell-specific Reference Signal (CRS) resource allocated to the specific node by an antenna port(s) of the specific node, and / or CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) can be measured using CSI-RS (s) transmitted on resources.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • a 3GPP-based communication system uses a concept of a cell to manage radio resources, and a cell associated with a radio resource is distinguished from a cell in a geographical area.
  • a "cell” of a geographic area may be understood as a coverage in which a node can provide a service using a carrier, and a "cell" of a radio resource is a bandwidth, which is a frequency range configured by the carrier ( bandwidth, BW).
  • Downlink coverage which is the range in which a node can transmit a valid signal
  • uplink coverage which is a range in which a valid signal can be received from a UE
  • the node's coverage is It is also associated with the coverage of a "cell" of radio resources that Therefore, the term "cell” can sometimes be used to mean coverage of a service by a node, sometimes a radio resource, and sometimes a range over which a signal using the radio resource can reach with effective strength.
  • a "cell” associated with radio resources is defined as a combination of downlink resources (DL resources) and uplink resources (UL resources), that is, a combination of a DL component carrier (CC) and a UL CC. .
  • a cell may be configured with only DL resources or a combination of DL and UL resources.
  • system information It can be.
  • SIB2 system information block type 2
  • 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 security input during RRC connection re-establishment/handover.
  • NAS non-access stratum
  • Pcell is a cell operating on a primary frequency in which a 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.
  • the Scell is a cell that can be set after Radio Resource Control (RRC) connection establishment is made and provides additional radio resources in addition to resources of a special cell (SpCell).
  • RRC Radio Resource Control
  • 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 uplink is referred to as a UL secondary CC (UL SCC).
  • SpCell For dual connectivity (DC) operation, the term special cell (SpCell) refers to a Pcell of a master cell group (MCG) or a primary cell of a secondary cell group (SCG). It refers to a secondary cell (primary secondary cell, PSCell).
  • MCG is a group of serving cells associated with a master node (eg, BS) and consists of SpCell (Pcell) and optionally one or more Scells.
  • BS master node
  • Pcell primary secondary cell
  • SCG is a subset of serving cells associated with a secondary node and consists of a primary secondary cell (PSCell) and zero or more Scells.
  • PSCell is the primary Scell of SCG.
  • RRC_CONNECTED which is not set to CA or DC
  • Serving Cells refers to the 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 also referred to as a primary PUCCH group
  • a Scell PUCCH group consisting of only Scell(s) also referred to as a secondary PUCCH group
  • a Scell hereinafter referred to as a PUCCH cell
  • a PUCCH cell through which a PUCCH associated with the corresponding cell is transmitted may be configured.
  • the Scell for which the PUCCH Scell is indicated belongs to the Scell PUCCH group (ie, the secondary PUCCH group) and PUCCH transmission of related UCI is performed on the PUCCH Scell, and the PUCCH Scell is not indicated or the cell indicated as the cell for PUCCH transmission is the Pcell.
  • a Scell belongs to a Pcell PUCCH group (ie, a primary PUCCH group), and PUCCH transmission of related UCI is performed on the Pcell.
  • the primary cell may refer to the PSCell of SCG.
  • a primary cell may refer to a PUCCH Scell of the secondary PUCCH group.
  • a UE receives information from a BS through downlink (DL), and the UE transmits information to the BS through uplink (UL).
  • the information transmitted and/or received by the BS and UE includes data and various control information, and there are various physical channels depending on the type/use of information transmitted and/or received by the BS and UE.
  • 3GPP-based communication standards include downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from higher layers, and downlink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from higher layers.
  • 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
  • SS synchronization signal
  • a reference signal (RS) also referred to as a pilot, means a signal of a predefined special waveform known to the BS and the UE.
  • a demodulation reference signal For example, a demodulation reference signal (DMRS), a channel state information RS (CSI-RS), and the like are defined as downlink reference signals.
  • 3GPP-based communication standards include uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from higher layers, and uplink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from higher layers.
  • 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
  • a Physical Downlink Control CHannel means a set of time-frequency resources (eg, resource elements (REs)) carrying Downlink Control Information (DCI), and a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH).
  • PDCH Physical Downlink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • 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 is used in the same sense as transmitting broadcast information/downlink control information/downlink data on or through PBCH/PDCCH/PDSCH, respectively.
  • radio resources eg, time-frequency resources
  • PUCCH/PUSCH/PDSCH resources radio resources scheduled or configured by a BS to a UE for transmission or reception of PUCCH/PUSCH/PDSCH.
  • a communication device receives a synchronization signal block (SSB), DMRS, CSI-RS, PBCH, PDCCH, PDSCH, PUSCH, and/or PUCCH in the form of radio signals on a cell, a specific physical channel or specific physical signal It is not possible to select only radio signals including only and receive them through the RF receiver, or to select only radio signals excluding specific physical channels or physical signals and receive them through the RF receiver.
  • 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 baseband signals. Decode physical signals and/or physical channels in signals.
  • receiving a physical signal and/or physical channel does not actually mean that the communication device does not receive radio signals including the physical signal and/or physical channel at all, but rather that the radio signals It may mean not attempting to restore the physical signal and/or the physical channel from , eg, not attempting decoding of the physical signal and/or the physical channel.
  • next-generation communication As more and more communication devices require greater communication capacity, a need for improved mobile broadband communication compared to conventional radio access technology (RAT) has emerged.
  • RAT radio access technology
  • massive MTC that connects multiple devices and objects to provide various services anytime, anywhere is also one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • communication system design considering service/UE sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • 3GPP is conducting a study on a next-generation mobile communication system after EPC.
  • the corresponding technology is referred to as new RAT (NR) or 5G RAT
  • NR 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 means a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G New RAT (NR), LTE (eg, E-UTRA)), and may be referred to as a communication / wireless / 5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, XR (eXtended Reality) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • IoT Internet of Thing
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous 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 Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices, Head-Mounted Devices (HMDs), Head-Up Displays (HUDs) installed in vehicles, televisions, smartphones, It may be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • a portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, a smart glass), a computer (eg, a laptop computer, etc.), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • a BS or network may also be implemented as a wireless device, and a specific wireless device may operate 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.
  • AI Artificial Intelligence
  • 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 (eg, sidelink communication) without going through the BS/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, vehicle to vehicle (V2V)/vehicle to everything (V2X) communication).
  • IoT devices eg, sensors
  • IoT devices may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a and 150b may be performed between the wireless devices 100a to 100f/BS 200-BS 200/wireless devices 100a to 100f.
  • wireless communication/connection may be performed through various radio access technologies (eg, 5G NR) for uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication).
  • 5G NR radio access technologies
  • 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), resource mapping/demapping, etc.), at least a part of a resource allocation process, etc. may be performed.
  • the 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).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the BS 200 ⁇ of FIG. 1 and/or the ⁇ wireless device 100x, the wireless device 100x ⁇ can correspond.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement functions, procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106, and then store information obtained from 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 .
  • memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102, or may store software code including instructions for performing procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 102 and 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.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement functions, procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a radio signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and 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 .
  • memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202, or may store software code including instructions for performing procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 202 and 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.
  • Wireless communication technologies implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may include LTE, NR, and 6G as well as narrowband Internet of Things for low power communication.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and / or LTE Cat NB2. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as eMTC (enhanced machine type communication).
  • LTE-M technologies are 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, and/or 7) It may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification includes 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.
  • ZigBee technology can generate personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called 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 be configured at one or more layers (e.g., a physical (PHY) layer, a medium access control (MAC) layer, and a radio link control (RLC) layer).
  • functional layers such as a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio resource control (RRC) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) can be implemented.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaptation protocol
  • One or more processors 102, 202 may generate one or more protocol data units (PDUs) and/or one or more service data units (SDUs) according to 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 functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 may process PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. may 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 and generate PDUs, SDUs according to functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , messages, control information, data or information can be obtained.
  • signals eg, baseband signals
  • transceivers 106, 206 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206 and generate PDUs, SDUs according to functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , messages, control information, data or information can be obtained.
  • 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, suggestions and/or methods disclosed herein may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204) and may be stored in one or more processors (102, 202). 202).
  • the functions, procedures, suggestions 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 with one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104, 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 internally and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, 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., as referred to in the methods and/or operational flow charts herein, to one or more other devices.
  • One or more of the transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed herein from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled with 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 radio signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206, via one or more antennas 108, 208 may perform functions, procedures disclosed herein. , can be set to transmit and / or receive user data, control information, radio signals / channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) transmit received radio signals/channels, etc. in RF band signals in order to process received user data, control information, radio signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202). It can be converted to a baseband signal.
  • One or more transceivers 106, 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed by one or more processors 102, 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more of the transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 2, and include various elements, components, units/units, and/or modules. (module).
  • 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 of FIG. 2 and/or one or more memories 104, 204.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 of FIG.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls overall operations of the wireless device. For example, the control unit 120 may control electrical/mechanical operations of the wireless device based on programs/codes/commands/information stored in the memory unit 130. In addition, the 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 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 110. Information received through a wireless/wired interface from other communication devices) may be stored in the memory unit 130 .
  • the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIG. 1, 100a), vehicles (FIGS. 1, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIG. 1, 100c), portable devices (FIG. 1, 100d), home appliances. (FIG. 1, 100e), IoT device (FIG. 1, 100f), UE for digital broadcasting, hologram device, public safety device, MTC device, medical device, fintech device (or financial device), security device, climate/environmental device, It may be implemented in the form of an AI server/device (Fig. 1, 400), a BS (Fig. 1, 200), a network node, and the like. Wireless devices can be mobile or used in a fixed location depending on the use-case/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may all be 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 units (eg, 130 and 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first units eg, 130 and 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100, 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be composed of one or more processor sets.
  • the controller 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.
  • the 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 can store instructions or programs, which, when executed, are at least operably linked 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, and the at least one instruction or computer program may be executed by at least one processor. When executed, it 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 connected to the at least one memory to cause some of the present disclosure. It can be caused to perform 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 in accordance with some implementations of the present specification or causes at least one processor to perform some implementations of the present specification. It may include program code to perform operations according to .
  • 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.
  • a communication device of the present disclosure includes at least one processor; and instructions operably connectable to the at least one processor and, when executed, causing the at least one processor to perform operations in accordance with example(s) of the present disclosure described below.
  • FIG. 4 illustrates an example of a frame structure usable in a 3GPP-based wireless communication system.
  • the frame structure of FIG. 4 is only an example, and the number of subframes, slots, and symbols in a frame may be variously changed.
  • OFDM numerology eg, subcarrier spacing, SCS
  • SCS subcarrier spacing
  • the (absolute time) duration of the time resource e.g., subframe, slot, or transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • symbols, OFDM-based symbols, OFDM symbols, CP-OFDM symbols, and DFT-s-OFDM symbols may be replaced with each other.
  • uplink and downlink transmissions in the NR system are organized into frames.
  • 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 the case of 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 n u s ⁇ ⁇ 0, ..., n subframe,u slot - 1 ⁇ in increasing order within a subframe and n u s,f ⁇ ⁇ in increasing order within a frame. 0, ..., n frame, u slot - 1 ⁇ .
  • a slot includes multiple (eg, 14 or 12) symbols in the time domain.
  • a common resource block (CRB) indicated by higher layer signaling eg, radio resource control (RRC) signaling
  • N For each numerology (eg, subcarrier interval) and carrier, a common resource block (CRB) indicated by higher layer signaling (eg, radio resource control (RRC) signaling) N start,
  • RRC radio resource control
  • N size,u grid,x is the number of resource blocks (RBs) in the resource grid, and the 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 spacing 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 u is called 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 can be classified into common resource blocks (CRBs) and physical resource blocks (PRBs).
  • CRBs are numbered from 0 upwards in the frequency domain for subcarrier spacing u .
  • the center of subcarrier 0 of CRB 0 for the subcarrier interval setting u coincides with 'point A', which is a common reference point for resource block grids.
  • PRBs for subcarrier spacing u are defined within a bandwidth part (BWP) and numbered from 0 to N size,u BWP,i -1, where i is the number of the bandwidth part.
  • BWP bandwidth part
  • BWP includes a plurality of contiguous RBs in the frequency domain.
  • BWP is a subset of contiguous CRBs defined for a given numerology u i within BWP i on a given carrier.
  • a carrier may include up to 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 activated BWPs, and only a predetermined number (eg, one) of BWPs set in the UE may be activated on a 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 one (if the serving configuration is configured with uplink) or two (if using supplementary uplink) Set initial UL BWP.
  • the network may configure additional UL and DL BWPs for the serving cell.
  • RRC parameter locationAndBandwidth indicated as a resource indicator value (RIV)
  • VRBs are defined within a bandwidth part and numbered from 0 to N size,u BWP,i -1, where i is the number of the bandwidth part. VRBs are mapped to physical resource blocks (PRBs) according to non-interleaved mapping. In some implementations, for non-interleaved VRB-to-PRB mapping, VRB n may be mapped to PRB n.
  • a UE configured with carrier aggregation may be configured to use one or more cells.
  • the UE may be configured with one or multiple cell groups.
  • a UE may be configured with multiple cell groups associated with different BSs.
  • the UE may be configured with multiple cell groups associated with a single BS.
  • Each cell group of the UE is composed of one or more serving cells, and each cell group includes a single PUCCH cell for which PUCCH resources are configured.
  • the PUCCH cell may be a Pcell or a Scell configured as a PUCCH cell among Scells of a corresponding cell group.
  • Each serving cell of the UE belongs to one of the UE's cell groups and does not belong to multiple cell groups.
  • NR frequency bands are defined by two types of frequency ranges, FR1 and FR2, FR2 also called millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • the following table illustrates frequency ranges in which NR can operate.
  • the PDCCH carries DCI.
  • the PDCCH (ie, DCI) includes transmission format and resource allocation of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), Paging information on the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, and random access response (RAR) transmitted on the PDSCH, which are located above the physical layer among the protocol stacks of the UE / BS It carries resource allocation information for a control message of a layer (hereinafter, an upper layer), a transmission power control command, activation/cancellation of configured scheduling (CS), and the like.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • PCH Paging information on the paging channel
  • RAR random access response
  • DCI including resource allocation information for DL-SCH is also referred to as PDSCH scheduling DCI
  • DCI including resource allocation information for UL-SCH is also referred to as PUSCH scheduling DCI.
  • the DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (e.g., radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or usage of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the PDCCH is for a specific UE
  • the CRC is masked with the UE identifier (e.g.
  • C-RNTI cell RNTI
  • P-RNTI paging RNTI
  • SIB system information block
  • RA-RATI random access RNTI
  • Cross-carrier scheduling Scheduling a PDCCH on one serving cell to schedule a PDSCH or PUSCH on another serving cell is referred to as cross-carrier scheduling.
  • Cross-carrier scheduling using a carrier indicator field (CIF) can allow a PDCCH of a serving cell to schedule resources on another serving cell.
  • scheduling a PDSCH or a PUSCH on a serving cell by a PDSCH on the serving cell is referred to as self-carrier scheduling.
  • the BS may provide information about the cell scheduling the cell to the UE.
  • the BS informs the UE whether the serving cell is scheduled by a PDCCH on another (scheduling) cell or by the serving cell, and which cell if the serving cell is scheduled by another (scheduling) cell. It may provide whether to signal downlink allocations and uplink grants for the serving cell.
  • a cell carrying a PDCCH is referred to as a scheduling cell
  • a cell in which PUSCH or PDSCH transmission is scheduled by a DCI included in the PDCCH, that is, a cell carrying the PUSCH or PDSCH scheduled by the PDCCH is referred to as 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).
  • 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 radio resources together with DMRS, generated as an OFDM symbol signal, and 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 on 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)-acknowledgement (ACK) This is a response to a downlink data packet (eg, codeword) on the PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was 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 2 codewords.
  • HARQ-ACK responses include 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 includes channel quality information (CQI), rank indicator (RI), 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.
  • CQI channel quality information
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CSI-RS resource indicator CRI
  • CRI channel quality information
  • SSBRI precoding matrix indicator
  • layer indicator layer indicator
  • LI layer indicator
  • CSI can be divided into CSI part 1 and CSI part 2 according to the UCI type included in the CSI.
  • the CQI for CRI, RI, and/or the first codeword may be included in CSI part 1
  • the CQI for LI, PMI, and the second codeword may be included in CSI part 2.
  • the PUCCH resources configured and / or instructed by the BS to the UE for HARQ-ACK, SR, and CSI transmission are referred to as HARQ-ACK PUCCH resources, SR PUCCH resources, and CSI PUCCH resources, respectively.
  • PUCCH formats may be classified as follows according to UCI payload size and/or transmission length (eg, number of symbols constituting PUCCH resources). For details on the PUCCH format, Table 4 may also be referred to.
  • PUCCH format 0 consists of only UCI signals without DMRS, and the UE transmits the 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 a plurality of sequences through a PUCCH of PUCCH format 0. The UE transmits a PUCCH of PUCCH format 0 within a PUCCH resource for a corresponding SR configuration only when transmitting a positive SR.
  • - 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 to different OFDM symbols. That is, DMRS is transmitted in a symbol in which no modulation symbol is 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 orthogonal cover code
  • - 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 configured/mapped in the form of frequency division multiplex (FDM) within the same symbol.
  • the UE applies and transmits only IFFT without DFT to the coded UCI bits.
  • PUCCH format 2 carries UCI with a bit size larger than K bits, and modulation symbols are transmitted by FDM with DMRS.
  • DMRSs are located at symbol indices #1, #4, #7, and #10 within a given resource block with a density of 1/3.
  • a pseudo noise (PN) sequence is used for the DMRS sequence. Frequency hopping can 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 the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are configured/mapped to different symbols in TDM form.
  • the UE applies DFT to the coded UCI bits and transmits them.
  • 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 configured/mapped to different symbols in TDM form.
  • PUCCH format 4 can multiplex up to 4 UEs within the same PRB by applying OCC at the front end of DFT and applying CS (or interleaved FDM (IFDM) mapping) to DMRS.
  • CS interleaved FDM
  • UCI modulation symbols are transmitted after being subjected to time division multiplexing (TDM) with DMRS.
  • - Configuration for PUCCH format 4 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: number of symbols for PUCCH transmission, length for orthogonal cover code, index for orthogonal cover code, first symbol for PUCCH transmission.
  • the following table illustrates PUCCH formats. It can be divided into short PUCCH (formats 0 and 2) and long PUCCH (formats 1, 3 and 4) according to the PUCCH transmission length.
  • 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 configures a plurality of PUCCH resource sets for the UE, and the UE may select a specific PUCCH resource set corresponding to a specific range according to a range of UCI (payload) size (eg, 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 consist of resources of PUCCH formats 0 to 1
  • other PUCCH resource sets may consist of resources of PUCCH formats 2 to 4 (see Table 4).
  • the configuration for each PUCCH resource includes a PUCCH resource index, an index of a starting PRB, configuration for one of PUCCH formats 0 to PUCCH 4, and the like.
  • the code rate for multiplexing HARQ-ACK, SR, and CSI report(s) within a PUCCH transmission using PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 is set to the UE by the BS through the higher layer parameter maxCodeRate. .
  • the higher layer parameter maxCodeRate is used to determine how to feedback UCI on PUCCH resources for PUCCH formats 2, 3 or 4.
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission within 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 within the PUCCH resource set may be set to the UE by the network through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the UCI type is HARQ-ACK for PDSCH scheduled by DCI
  • PUCCH resources to be used for UCI transmission within a PUCCH resource set may be scheduled based on DCI.
  • the BS transmits DCI to the UE through PDCCH, and the PUCCH to be used for UCI transmission within a specific PUCCH resource set through ACK/NACK resource indicator (ARI) in DCI resources can be directed.
  • ARI is used to indicate PUCCH resources for ACK/NACK transmission, and may be referred to as a PUCCH resource indicator (PRI).
  • DCI is DCI used for PDSCH scheduling, and UCI may include HARQ-ACK for PDSCH.
  • the BS may configure a PUCCH resource set composed of more PUCCH resources than the number of states that can be represented by the ARI to the UE using a (UE-specific) higher layer (eg, RRC) signal.
  • a (UE-specific) higher layer eg, RRC
  • the ARI indicates a PUCCH resource sub-set in the PUCCH resource set, and transmission resource information for the PDCCH (e.g., a start control channel element (control channel element) of the PDCCH indicates which PUCCH resource to use in the indicated PUCCH resource sub-set. element, CCE index, etc.) may be determined according to an implicit rule.
  • transmission resource information for the PDCCH e.g., a start control channel element (control channel element) of the PDCCH indicates which PUCCH resource to use in the indicated PUCCH resource sub-set. element, CCE index, etc.
  • a UE must have uplink resources available to the UE for transmission of UL-SCH data, and must have downlink resources available to the UE for reception of DL-SCH data.
  • 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 a downlink allocation.
  • the uplink grant is dynamically received by the UE on the PDCCH or within the RAR, or 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.
  • a BS may dynamically allocate uplink resources to a UE through 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 can be used: Type 1 and Type 2.
  • the BS directly provides the configured uplink grant (including periodicity) through RRC signaling.
  • the BS configures the period of the RRC-configured uplink grant through RRC signaling, and configures the configured scheduling RNTI (CS-RNTI) through PDCCH addressed to CS-RNTI.
  • CS-RNTI configured scheduling RNTI
  • the uplink grant may be signaled and activated or deactivated.
  • the PDCCH addressed to the CS-RNTI indicates that the corresponding uplink grant may be implicitly reused according to a period set by RRC signaling until it is deactivated.
  • the BS may dynamically allocate downlink resources to the UE via PDCCH(s) addressed to the C-RNTI.
  • the UE monitors the PDCCH(s) to find possible downlink assignments.
  • the BS may allocate downlink resources to the UE using semi-static scheduling (SPS).
  • SPS semi-static scheduling
  • the BS may configure a period of downlink assignments configured through RRC signaling, and signal and activate or deactivate the configured downlink assignment through a PDCCH addressed to CS-RNTI.
  • the PDCCH addressed to the CS-RNTI indicates that the corresponding downlink assignment can be implicitly reused according to a period set by RRC signaling until it is deactivated.
  • the PDCCH may be used to schedule DL transmissions on PDSCH or UL transmissions on PUSCH.
  • the DCI on the PDCCH scheduling DL transmission may include DL resource allocation, including at least the 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 the UL transmission may include an uplink scheduling grant, including at least modulation and coding format, resource allocation and HARQ information related to the UL-SCH.
  • HARQ information for DL-SCH or UL-SCH includes 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 differs depending 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 transmission reliability and latency requirements guaranteed by DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, and DCI format 1_1. 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. 6 illustrates an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH.
  • the DCI carried by the PDCCH for scheduling the PDSCH or PUSCH includes a time domain resource assignment (TDRA) field, which is a row into an allocation table for the PDSCH or PUSCH. ) gives the value m for index m +1.
  • 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 configured 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 configured by BS through RRC signaling push-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 a fixed/predefined rule (eg, see 3GPP TS 38.214).
  • each indexed row is a DL assignment-to-PDSCH slot offset K 0 , a start and length indicator value SLIV (or directly the start position of the PDSCH within the slot (eg, start symbol index S ) and the assignment length (eg, number of symbols L )), PDSCH mapping type is defined.
  • each indexed row is UL grant-to-PUSCH slot offset K 2 , start position of PUSCH in slot (eg, start symbol index S ) and allocation length (eg, number of symbols L ),
  • PUSCH mapping define the type K 0 for PDSCH or K 2 for PUSCH represents a difference between a slot with a PDCCH and a slot with 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 PDSCH or 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.
  • a demodulation reference signal is mapped to a PDSCH/PUSCH resource based on the start of a slot.
  • DMRS demodulation reference signal
  • one of the symbols of the PDSCH/PUSCH resource or 2 symbols can be used as the DMRS symbol(s).
  • the DMRS is the third symbol (symbol #2) or the fourth symbol (symbol #2) in a slot according to RRC signaling.
  • the DMRS is mapped based on the first OFDM symbol of the PDSCH/PUSCH resource, and one or more DMRS from the first symbol of the PDSCH/PUSCH resource are mapped according to other DMRS parameters.
  • DMRS is located in the first symbol allocated for PDSCH/PUSCH
  • PDSCH/PUSCH mapping type B 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.
  • PUSCH mapping type A is also referred to as mapping type A or DMRS mapping type A
  • PUSCH mapping type B is mapping type B or DMRS mapping Also referred to as type B.
  • the scheduling DCI includes a frequency domain resource assignment (FDRA) field providing assignment information about resource blocks used for the PDSCH or PUSCH.
  • FDRA frequency domain resource assignment
  • the FDRA field provides the UE with cell information for PDSCH or PUSCH transmission, BWP information for PDSCH or PUSCH transmission, and resource blocks for PDSCH or PUSCH transmission.
  • configured grant type 1 there are two types of transmission without dynamic grant: configured grant type 1 and configured grant type 2.
  • configured grant type 1 a UL grant is provided by RRC signaling as a configured grant. Saved.
  • configured grant type 2 the UL grant is provided by the PDCCH and stored or cleared as a configured uplink grant based on L1 signaling indicating activation or deactivation of the configured uplink grant.
  • Type 1 and Type 2 may be configured by RRC signaling for each serving cell and each BWP. Multiple configurations can be concurrently active on different serving cells.
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • timeDomainAllocation value m giving a row index m +1 pointing to an allocation table, representing the combination of start symbol S , length L , and PUSCH mapping type;
  • the UE Upon configuration of configuration grant type 1 for the serving cell by RRC, the UE stores the UL grant provided by RRC as a configuration uplink grant for the indicated serving cell, and in timeDomainOffset and S (derived from SLIV ) Initialize or re-initialize so that the configured uplink grant starts in the symbol according to and recurs with periodicity .
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • - cs-RNTI which is the CS-RNTI for activation, deactivation, and retransmission
  • the actual uplink grant is provided to the UE by PDCCH (addressed to 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 the offset of the HARQ process for the configured grant for operation with shared spectrum channel access
  • harq-ProcID-Offset2 is the offset of the HARQ process for the configured grant.
  • cg-RetransmissionTimer is a duration during which the UE should not automatically perform retransmission using the HARQ process of the (re)transmission after (re)transmission based on the configured grant, and on the configured uplink grant This is a parameter that can be provided to the UE by the BS when retransmission of is configured.
  • the UE may select an 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 each BWP by RRC signaling from the BS.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • DL assignment is provided to the UE by PDCCH and 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 the CS-RNTI for activation, deactivation, and retransmission
  • the network configures the HARQ resource as format 0 or format 1, the actual PUCCH-resource is set in PUCCH-Config , and by its ID n1PUCCH- referred to in AN ).
  • Multiple downlink SPS configurations may be configured within 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 to the UE by the BS.
  • 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 assigned PDCCH or configured UL grant type 2 PDCCH as valid for scheduling activation or descheduling. Validation of the DCI format is achieved if all fields for the DCI format are set according to Table 5 or Table 6. Table 5 illustrates special fields for validating a DL SPS and UL grant type 2 scheduling activation PDCCH, and Table 6 illustrates special fields for validating a DL SPS and UL grant type 2 scheduling descheduling PDCCH.
  • Actual DL allocation or UL grant for DL SPS or UL grant type 2 are resource allocation fields in the DCI format carried by the corresponding DL SPS or UL grant type 2 scheduling activation PDCCH (eg TDRA field giving TDRA value m, FDRA field giving frequency resource block assignment, modulation and coding scheme field). If valid confirmation is achieved, the UE regards 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 a DL SPS is sometimes referred to as an SPS PDSCH
  • a PUSCH based on a UL CG is referred to as a CG PUSCH
  • a PDSCH dynamically scheduled by a DCI carried by the PDCCH is referred to as a DG PDSCH
  • the PDCCH The PUSCH dynamically scheduled by the carrying DCI is also referred to as DG PUSCH.
  • the UE may detect 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 transmit UCI through PUCCH in slot n+K1.
  • UCI includes a HARQ-ACK response for PDSCH.
  • DCI (eg, DCI format 1_0, DCI format 1_1) carried by the PDCCH scheduling the PDSCH may include the following information.
  • FDRA Frequency domain resource assignment
  • Time domain resource assignment (time domain resource assignment, TDRA): DL assignment-to-PDSCH slot offset K0, starting position (eg, symbol index S) and length (eg, number of symbols L) of PDSCH in the slot
  • PDSCH mapping type indicates PDSCH mapping type A or PDSCH mapping type B may be indicated by TDRA.
  • the DMRS is located at the third symbol (symbol #2) or the fourth symbol (symbol #3) in the slot.
  • the DMRS is located in the first symbol allocated for PDSCH.
  • the HARQ-ACK response may consist of 1-bit.
  • the HARQ-ACK response consists of 2-bits when spatial bundling is not set, and 1-bits when spatial bundling is set.
  • the HARQ-ACK transmission time for the plurality of PDSCHs is designated as slot n+K1
  • the UCI transmitted in slot n+K1 includes the HARQ-ACK response for the plurality of PDSCHs.
  • a 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 depends 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.
  • 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 for the UE (i.e., DL serving cells) and a combination of all DL scheduling slots (or PDSCH transmission slots or PDCCH monitoring slots) for which the HARQ-ACK transmission timing can be indicated (hereinafter, the number of HARQ-ACK bits corresponding to a bundling window) can be determined based on That is, the semi-static HARQ-ACK codebook method is a method in which the size of the HARQ-ACK codebook is fixed (to the maximum value) regardless of the number of actually scheduled DL data.
  • the DL grant DCI includes PDSCH to HARQ-ACK timing information
  • the PDSCH-to-HARQ-ACK timing information may have one of a plurality of values (eg, k).
  • k a plurality of values
  • the 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 transmitted from slot #(n-8) to slot #n regardless of actual DL data reception. Includes HARQ-ACKs corresponding to slot #(n-1) (ie, the maximum number of HARQ-ACKs).
  • HARQ-ACK information can be replaced with HARQ-ACK codebook and HARQ-ACK payload.
  • a slot can be understood/replaced as a candidate occasion for receiving DL data.
  • 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 ⁇ ), may be set by higher layer (RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • a semi-static HARQ-ACK codebook is also referred to as a Type-1 HARQ-ACK codebook. In the case of a type-1 HARQ-ACK codebook, the number of bits to be sent in the HARQ-ACK report is fixed and may be large. If many cells are configured but only few cells are scheduled, the Type-1 HARQ-ACK codebook may be inefficient.
  • the HARQ-ACK payload size to be reported by the UE may be dynamically changed by DCI or the like.
  • Dynamic HARQ-ACK codebook is also referred to as 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 to solve this problem, DAI is included as part of DCI.
  • 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 DCI (hereinafter referred to as DL scheduling PDCCHs)
  • t-DAI is the total number of DL scheduling PDCCHs up to the current slot where the PDCCH with t-DAI is located is an index representing
  • 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 depends on the number of all configured or activated serving cells in a PUCCH group configured for the UE and the number of HARQ processes for the serving cells. 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.
  • Channel state information (CSI) in a 3GPP-based system may consist of the following indicators/reports: channel quality indicator (CQI), precoding matrix indicator (PMI) , CSI-RS resource indicator (CSI-RS resource indicator, CRI), SS / PBCH block resource indicator (SS / PBCH block resource indicator, SSBRI), layer indicator (LI), rank indicator (rank indicator, RI) , layer-1 reference signal received power (L1-RSRP) or layer-1 signal to interference and noise ratio (L1-SINR).
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • PMI CSI-RS resource indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SS / PBCH block resource indicator SS / PBCH block resource indicator
  • SSBRI layer indicator
  • L1-RSRP layer-1 reference signal received power
  • L1-SINR layer-1 signal to interference and noise ratio
  • the UE performs CSI reporting based on the RRC configuration for CSI reporting by the BS.
  • Reporting configuration for CSI may be aperiodic (using PUSCH), periodic (using PUCCH), or semi-persistent (using PUCCH and DCI activated PUSCH).
  • a BS transmits a reference signal (eg, CSI-RS, SSB, etc.) for CSI reporting, and the UE measures the reference signal based on configuration or triggering of the BS and performs CSI reporting periodically or aperiodically based on the measured value.
  • a reference signal eg, CSI-RS, SSB, etc.
  • URLLC services may have unpredictable and sporadic traffic characteristics. Therefore, reference signal-based periodic CSI reporting may result in unnecessary resource waste, and reference signal-based aperiodic CSI reporting may not be suitable for burst transmission in a short time due to delay time such as CSI computation. there is.
  • a UE may perform CSI reporting to a BS based on PDSCH reception.
  • the UE's burden of measuring a separate CSI reference signal can be reduced by performing CSI reporting based on a result of PDSCH reception.
  • time required when the UE performs CSI calculation based on a reference signal can be saved, and more immediate CSI reporting can be performed after PDSCH reception. there is.
  • CSI reporting is performed based on the PDSCH reception result.
  • CSI reporting based on the reception result of the PDSCH scheduled by the BS can use the PDSCH as a measurement resource and use scheduling information to generate CSI. Therefore, for PDSCH-based CSI reporting, lower signaling overhead can be achieved if a different triggering method than CSI-RS or SSB-based CSI reporting and a different method of reporting CSI through an uplink channel are used. there is.
  • the CSI trigger method that can be used when the UE reports the offset of the modulation coding scheme (MCS) index as CSI based on the PDSCH reception result and the present specification related to the method and procedure for UCI multiplexing of CSI information
  • MCS modulation coding scheme
  • FIG 8 illustrates a UE operational flow according to some implementations of the present disclosure.
  • the UE may receive higher layer parameter(s) required for CSI reporting based on PDSCH reception. That is, the UE may receive configuration related to PDSCH-based CSI reporting. Thereafter, the UE may receive a DCI for scheduling the PDSCH and/or a separate DCI for triggering CSI reporting (S801), and determine a PDSCH to be a basis for the CSI reporting and a UL resource for the CSI reporting (S803). . The UE may transmit the CSI report based on the determined UL resource and the determined PDSCH (S805).
  • FIG 9 illustrates a BS operational flow according to some implementations of the present specification.
  • the BS may transmit higher layer parameter(s) required for CSI reporting based on PDSCH reception to the UE. That is, the BS may transmit configuration for PDSCH-based CSI reporting to the UE. Thereafter, the BS transmits a DCI for scheduling the PDSCH and/or a DCI for triggering CSI reporting to the UE (S901), a PDSCH that will be a basis for reporting the CSI to the UE and a UL resource for reporting the CSI may be determined (S903).
  • the BS may receive the CSI report assuming that the UE will transmit the CSI report based on the determined UL resource and the determined PDSCH (S905). For example, the BS may receive a PDSCH-based CSI report on the determined UL resource.
  • the BS provides the CSI configuration based on the PDSCH reception result to the UE through higher layer signaling, the BS and the UE select the same PDSCH among scheduled PDSCHs according to some implementations of the present specification, and the UE selects the PDSCH reception result CSI reporting may be performed based on , and the BS may assume that the UE performs CSI reporting based on the PDSCH.
  • the MCS or MCS value may mean not only the modulation and coding scheme itself, but also the integer value MCS index I MCS that can be used when conveying the modulation and coding scheme used in 3GPP TS 38.214 to DCI.
  • MCS offset can mean the difference between two MCS indices I MCS .
  • the MCS offset can be calculated from the difference between I MCS,target and I MCS , where I MCS,target is the estimated block error rate for the TB from the PDSCH received with this MCS index.
  • BLER is the largest MCS index that makes it less than or equal to the BLER target, and I MCS is the MCS index of the received TB from the PDSCH.
  • MCS tables may be set semi-statically or dynamically. Dynamic signaling of the MCS table can be supported by configuring the UE with the MCS-C-RNTI.
  • the UE may receive the PDSCH and transmit the received result as CSI in PUCCH or PUSCH resources.
  • a result of receiving the PDSCH may be at least one of the following.
  • LLR log-likelihood
  • the UE may change the next value to at least an MCS offset form based on the result of receiving the PDSCH and transmit it to the BS as CSI through PUCCH or PUSCH transmission.
  • a CQI/MCS offset based on a result of receiving the PDSCH for example, a difference between a scheduled or received coding rate and a requested coding rate may be reported.
  • the MCS offset can be calculated from the difference between I MCS,target and I MCS , where I MCS,target is the best BLER that makes the estimated BLER for the TB from the PDSCH received with this MCS index less than or equal to the BLER target. is the large MCS index, and I MCS is the MCS index of the received TB from the PDSCH.
  • the PUCCH or PUSCH may be a PUCCH or PUSCH through which HARQ-ACK corresponding to the received PDSCH is transmitted.
  • the PUCCH or PUSCH may be a separately set PUCCH for performing CSI reporting based on a result of receiving the PDSCH, or a PUSCH overlapping with the corresponding PUCCH in time.
  • the separately configured PUCCH may be determined through PUCCH resources configured by higher layer signaling of the BS.
  • the BLER target is a value determined through L1 signaling (eg, DCI) of the BS and/or higher layer signaling, and for example, 0.1 or 0.00001 may be set as the BLER target.
  • L1 signaling eg, DCI
  • MCS index table 1 or MCS index table 2 defined in 3GPP TS 38.214 is used
  • 0.00001 when MCS index table 3 is used can be used as a BLER target.
  • the PDSCH that is the basis for calculating the MCS offset will be limited to a PDSCH scheduled through a specific MCS index table.
  • the specific MCS table is an MCS index table associated with a set BLER target or an MCS index table set semi-statically for a specific DCI format (eg, mcs-Table in PDSCH-Config, which is an RRC setting, mcs-TableDCI-1-2) can
  • a UE may receive a PDSCH and perform CSI reporting including an MCS offset determined according to implementation 1 in at least one of the following cases.
  • DCI or SPS scheduling the PDSCH may indicate or configure a CSI report including an MCS offset.
  • a separate DCI field may be added. This field is 1-bit information and may indicate whether or not the UE should perform corresponding CSI reporting.
  • CSI reporting including an MCS offset and a corresponding RNTI set for each UE and the UE may perform CSI reporting including an MCS offset for a PDSCH scheduled through the corresponding RNTI.
  • CSI reporting including an MCS offset may be performed only for a PDSCH not scheduled through a specific RNTI (eg, MCS-C-RNTI).
  • the MCS-C-RNTI is a unique UE identification used to indicate an alternative MCS for PDSCH and PUSCH, and may be set to the UE by the BS through RRC configuration. If MCS-C-RNTI is set, RNTI scrambling of DCI CRC can be used to select the corresponding MCS table.
  • the UE fails to decode the transport block included in the received PDSCH, that is, if at least one of the HARQ-ACK feedbacks associated with the received PDSCH is NACK, the UE will perform CSI reporting including the MCS offset can
  • the UE when the UE performs CSI reporting including the MCS offset, the UE may transmit the MCS offset together with the HARQ-ACK response corresponding to the received PDSCH.
  • the UE when the UE performs CSI reporting including the MCS offset and the corresponding PUCCH resource is configured together, the UE is based on the received PDSCH reception time or the HARQ-ACK transmission time corresponding to the PDSCH reception CSI reporting including an MCS offset may be performed at a location away from a certain symbol, for example, at a location away from the received PDSCH reception time or the HARQ-ACK transmission time corresponding to the PDSCH reception by a certain number of symbols.
  • the predetermined number of symbols may be values defined in advance, values determined based on capability signaling of the UE and subcarrier spacing of UL BWP, or values explicitly set by the BS through higher layer signaling to the UE.
  • CSI reporting including an MCS offset based on PDSCH reception is performed according to implementation 1 or a method similar thereto, and when triggering the CSI reporting can be done through DCI, CSI reporting is performed for SPS configuration. If triggered through the activation DCI, triggering the corresponding CSI reporting may be applied only to the first PDSCH of the corresponding SPS configuration.
  • At least one of the following methods may be used to express the MCS offset.
  • the UE may express the calculated MCS offset as an entry index of a predefined or configured table.
  • a predefined or configured table For example, the following tables may be considered as the previously defined tables.
  • An error due to quantization may occur in the process of mapping the MCS offset calculated by the UE to the table entry.
  • the MCS offset value that can be expressed through Table 8 is ⁇ -1, 0, +1, +3 ⁇ , but if the calculated MCS offset is smaller than -1, the MCS offset is -1 due to the limit of the expression range. can be expressed as 1.
  • the MCS offset expressed based on Table 8 may always be +3 in that case. Therefore, the range of MCS offset values actually represented by the table may be (less than or equal to -1, equal to 0, equal to 1, greater than 1).
  • the size of the table may be increased.
  • a table narrowing the MCS offset interval between entries may be used.
  • the range of MCS offsets that can be explicitly expressed is from -5 to 7. If the channel estimation performance of the BS or UE is sufficiently good, if the scheduling of the BS based on the CSI report or the estimation of the BS does not deviate significantly from the required BLER, the size of the required MCS offset will also not be large. In this case, DCI overhead can be reduced by using a table using a smaller number of MCS offset bits. As an example, Table 10 or Table 11 may be used.
  • a bit space capable of including the MCS offset may be reserved in the UCI bit sequence regardless of whether CSI reporting including the MCS offset is performed. For example, when a CSI report containing an MCS offset can be sent along with other UCI transmissions, eg HARQ-ACK, SR and/or other CSI, the UE always includes the MCS offset to reduce ambiguity. Assuming that the CSI report can be included, a number-bit (eg, 1-bit, 2-bit, or 3-bit) UCI bit sequence for expressing the MCS offset can always be included in the CSI report.
  • a number-bit eg, 1-bit, 2-bit, or 3-bit
  • the method of expressing the MCS offset indicates that MCS offset-based CSI reporting has not been triggered or that the corresponding PDSCH does not exist.
  • a reserved entry representing, for example, an empty entry, or an entry representing not triggered or no received PDSCH may be included in the MCS offset table.
  • the following table illustrates an MCS offset table with reserved entries.
  • the UE may inform the BS by reporting a reserved entry included in the MCS offset table. For example, referring to Table 12, when whether to trigger CSI reporting including an MCS offset may be ambiguous between the UE and the BS, the UE may transmit a CSI report including index 0 as an MCS offset value.
  • the MCS offset table includes a plurality of reserved entries, and the UE may report a more specific reservation situation to the BS by reporting one of the plurality of reserved entries. For example, if CSI reporting is not triggered, a reserved entry meaning 'Not triggered' may be reported, and if a received PDSCH does not exist, a reserved entry meaning 'No received PDSCH' may be reported. there is.
  • MCS offset and MCS (index) values have discrete integer values
  • the BS can determine that the DCI/RNTI is lost. there is.
  • the BS can decode a fixed-length sequence, and thus the delta-MCS reception decoding complexity in the BS can be reduced.
  • a different MCS offset table may be used depending on the target BLER or the MCS table used. This is because the level at which modulation and coding between MCS indices is changed for each MCS table is different, and the required level of modulation and coding may vary according to the target BLER. Also, in calculating the MCS offset, since the meaning of the MCS offset value differs depending on the MCS table, the MCS index table to be used needs to be determined or defined.
  • an MCS offset table and information size may be determined according to an MCS table configured for the UE.
  • the following are MCS indices defined in 3GPP TS 38.214.
  • MCS index table 1 or MCS index table 2 when MCS index table 1 or MCS index table 2 is used, a 2-bit MCS offset table may be used, and when MCS index table 3 is used, a 3-bit MCS offset table may be used. there is.
  • a plurality of DCI formats for PDSCH scheduling are configured for the UE, and a different MCS index table can be configured for each DCI format, or the UE converts DCI scrambled CRC to MCS-C-RNTI. At least one of the following may be considered in preparation for a case where the PDSCH can be scheduled while dynamically changing the MCS table.
  • the MCS index table (eg, mcs-Table in PDSCH-Config, mcs-TableDCI-1-2 (mcs- An MCS offset table based on Table, mcs-TableDCI-1-2 in PDSCH-config)) may be used.
  • a UE may determine an MCS index table to be used for each DCI format through the process described in Section 5.1.3.1 of 3GPP TS 38.214.
  • the BS refers to different MCS index tables for PDSCHs scheduled in DCI format 1_1 or 1_2, respectively, mcs-Table and mcs-TableDCI-1-2 parameters in PDSCH-Config
  • An MCS index table to be used may be set through, and the PDSCH may be scheduled using DCI format 1_0 always using MCS index table 1.
  • a separate MCS index table can be set to be used when DCI scrambled with CRC as MCS-C-RNTI is scheduled, and PDSCH can be scheduled through DCI scrambled with CRC as MCS-C-RNTI.
  • the MCS offset-based CSI reporting may be performed using an MCS index table and an MCS offset table based on the corresponding MCS index table.
  • the MCS offset table based on the MCS index table determined by the set parameters may be used.
  • an MCS offset table based on MCS index table 3 defined in 3GPP TS 38.214 can always be used.
  • the BS may schedule only one PDSCH for which CSI reporting is triggered for a PUCCH on which a CSI report including an MCS offset is transmitted.
  • the UE may not expect to perform CSI reports or HARQ-ACK transmission(s) associated with two or more PDSCH scheduling triggering CSI reporting including an MCS offset on one PUCCH.
  • the PDSCH on which the MCS offset calculation is based is determined by Implementation 2-1 It can be limited to PDSCH scheduled through the MCS index table.
  • the MCS offset report is the most accurate BLER that causes the MCS index of the received transport block (TB) from PDSCH and the estimated BLER for the TB from the received PDSCH to be less than or equal to the BLER target. This is done by reporting a value calculated from the difference between large MCS indices.
  • the largest MCS index that causes the MCS index of the received TB and the estimated BLER for the TB from the received PDSCH to be less than or equal to the BLER target is Indicates the MCS index of the phase.
  • the MCS index table assumed in MCS offset-based CSI reporting may be different from the MCS index table used for actual scheduling.
  • the MCS index I MCS of the TB received from the PDSCH may be a reference in MCS offset-based CSI reporting through the following method.
  • the MCS index having the spectral efficiency value closest to the scheduled MCS value is the I MCS to be the target of MCS offset calculation in the MCS offset report. This may be useful when the range of spectral efficiency of the MCS table on which the MCS offset report is based is not known in advance, for example, when the MCS table on which the MCS offset report is based can be dynamically changed.
  • an MCS index having a spectral efficiency value equal to or higher than the scheduled MCS value is the I MCS to be the target of MCS offset calculation in the MCS offset report. This is useful when the range of spectral efficiency of the MCS table on which the MCS offset report is based is greater than the range of spectral efficiency of the MCS table used for scheduling. This method can be used only when the range of spectral efficiency of the MCS table is greater than the range of spectral efficiency of the MCS table used for scheduling.
  • an MCS index having a spectral efficiency value equal to or lower than the scheduled MCS value is the I MCS to be the target of MCS offset calculation in the MCS offset report. This is useful when the spectral efficiency range of the MCS table on which the MCS offset reporting is based is smaller than the spectral efficiency range of the MCS table used for scheduling. It is also useful when the spectral efficiency range of the MCS table on which the MCS offset reporting is based is smaller than the spectral efficiency range of the MCS table used for scheduling.
  • the MCS index with the closest spectral efficiency is assumed to be the I MCS to be the target of offset calculation in the MCS offset report.
  • MCS offset reporting can be performed based on MCS indexes having similar characteristics.
  • CSI reporting including MCS offset is performed together with HARQ-ACK transmission. This is because transmission timing of delta-MCS, ie, MCS offset, will be determined during PDSCH scheduling/transmission. At this time, the following method(s) may be considered.
  • the CSI report including the MCS offset may correspond to each PDSCH reception, it may be concatenated with the HARQ-ACK bit corresponding to each PDSCH time or jointly coded and transmitted. For example, when a HARQ-ACK codebook including an MCS offset based on PDSCH 2 and HARQ-ACK bits AN1 to AN4 for PDSCH 1 to PDSCH 4 are transmitted together, the order of AN1, AN2, MCSoffset, AN3, and AN4 A UCI including relevant bits is transmitted.
  • the table illustrated in implementation 2 can be used. For example, when the MCS offset is 0 or less than 0, it can be interpreted as ACK, and when it is greater than 0, it can be interpreted as NACK.
  • CSI reporting including an MCS offset may correspond to PDSCH reception
  • one MCS offset per HARQ-ACK codebook transmitted on PUCCH may be reported together.
  • a bit sequence representing an MCS offset may be concatenated with the HARQ-ACK codebook. In this case, the following may be additionally considered.
  • the bit sequence representing the MCS offset can always be transmitted together with the HARQ-ACK codebook regardless of whether or not CSI is protected. This is to remove ambiguity between the UE and the BS that may occur when the DCI triggering CSI reporting according to some implementations of the present specification is lost.
  • whether the UE includes the bit sequence representing the MCS offset in transmission of the HARQ-ACK codebook may be set by higher layer signaling of the BS.
  • the UE when the UE performs CSI reporting including the MCS offset through CSI configuration configured by the BS to the UE, or when such CSI reporting can be triggered by the BS, the UE expresses the MCS offset Bit sequence can always be transmitted together with the HARQ-ACK codebook.
  • the PDSCH for calculating the MCS offset may be at least one of the following.
  • >>>> may be based on one or more PDSCHs scheduled by the DCI triggering the MCS offset
  • >>>> may be based on the last received PDSCH
  • >>>> may be based on one or more PDSCHs scheduled by the DCI triggering the MCS offset
  • the UE may report the MCS offset based on the most recently received PDSCH among them.
  • delta-MCS for PDSCH with multiple transport blocks delta-MCS for PDSCH with multiple transport blocks
  • the received PDSCH can transport a plurality of transport blocks (TBs).
  • TBs transport blocks
  • at least one of the following methods may be considered to determine an MCS criterion (eg, a scheduled MCS index and TB size) for calculating an MCS offset.
  • the first scheduled TB ie, TB with the lowest TB index
  • the MCS offset ie, based on the corresponding TB to
  • an initially transmitted TB not previously transmitted may be used as a reference.
  • another method in Implementation 4 eg, a method based on the TB having the lowest TB index, etc.
  • a TB having a larger TB size may be used as a reference.
  • another method in implementation 4 eg, a method based on a TB having the lowest TB index
  • the UE may calculate the MCS offset based on both TBs and report the most significant value among them.
  • the significance determination may be determined by the UE's own implementation or may be based on a TB reporting a larger difference in a scheduled MCS index, that is, a larger absolute value of an MCS offset.
  • the UE may use a TB in which transmission has failed among the two TBs (ie, a TB whose HARQ-ACK response is NACK) as a criterion. If transmission of both TBs fails, the above other method (eg, a method based on the TB having the lowest TB index, etc.) may be applied.
  • the TB index may be reported along with the MCS offset.
  • the method proposed in Implementation 4 was written on the assumption that one DCI is used when a plurality of TBs are transmitted on one PDSCH, but it is extended even when a plurality of DCIs transmits a plurality of TBs on a plurality of PDSCHs. can be applied In other words, it can be applied to any case in which a plurality of TBs are considered for calculating the MCS offset.
  • the TB order on DCI may be replaced with the order of PDSCH including TB on time.
  • the UE can perform CSI reporting without separate CSI measurement, and the BS can also obtain the UE's CSI without separate CSI-RS transmission.
  • the BS can assume the same number of UCI bits when an MCS entry report is reported with or without another CSI. can make it Through this, it is possible to prevent the UE and the BS from determining differently about triggering MCS index reporting.
  • a UE may perform actions in accordance with some implementations of the present specification in connection with transmission of a CSI report.
  • 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 having stored thereon instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. may contain memory.
  • a processing device for a UE includes at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and having stored thereon instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. may contain memory.
  • a computer readable (non-volatile) storage medium stores at least one computer program containing instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations in accordance with 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 contains instructions that, when executed, cause (at least one processor) to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. can do.
  • the operations include: receiving higher layer parameter settings related to CSI reporting; Receiving scheduling information including resource allocation information for PDSCH; Receiving the PDSCH based on the scheduling information; determining an uplink resource for the CSI reporting based on the higher layer parameter setting and the scheduling information; and transmitting the CSI report in the uplink resource.
  • Transmitting the CSI report in the uplink resource includes transmitting the CSI report with one of the plurality of entry values based on i) the PDSCH and ii) an MCS offset table including a plurality of entry values. can do.
  • the values of the plurality of entries may include first values representing a plurality of MCS offsets and a second value reserved without being mapped to any MCS offset.
  • the operations may further include: determining whether to include an MCS offset in the CSI report. Based on a determination that the CSI report includes the MCS offset, the CSI report includes one of the first values as the entry value, and based on a determination that the CSI report does not include the MCS offset, The CSI report may include the second value as the entry value.
  • determining whether to include the MCS offset in the CSI report may include: determining whether to include the entry value in the CSI report based on an RNTI associated with the scheduling information. .
  • determining whether to include the MCS offset in the CSI report includes: determining whether to include the entry value in the CSI report based on decoding failure or success for the physical downlink shared channel. may include doing
  • the method may further include determining an MCS offset based on the PDSCH and an MCS index table for the PDSCH.
  • the MCS offset is the largest MCS index I MCS, target for which the estimated BLER of the transport block from the physical downlink shared channel is less than or equal to the BLER target and the transport block included in the physical downlink shared channel
  • the MCS index of I can be calculated from the differences between MCS .
  • the MCS index table may be predetermined for a downlink control information format related to the scheduling information.
  • a BS may perform actions in accordance with some implementations of the present specification in connection with receiving a CSI report.
  • BS includes at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and having stored thereon instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. may contain memory.
  • a processing device for a BS includes at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and having stored thereon instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. may contain memory.
  • a computer readable (non-volatile) storage medium stores at least one computer program containing instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations in accordance with 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 contains instructions that, when executed, cause (at least one processor) to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. can do.
  • the operations include: receiving higher layer parameter settings related to CSI reporting; Transmitting scheduling information including resource allocation information for PDSCH; Transmitting the PDSCH based on the scheduling information; determining an uplink resource for the CSI reporting based on the higher layer parameter setting and the scheduling information; and receiving the CSI report in the uplink resource.
  • the CSI report may include one of the plurality of entry values based on i) the physical downlink shared channel and ii) an MCS offset table including a plurality of entry values.
  • the values of the plurality of entries may include first values representing a plurality of MCS offsets and a second value reserved without being mapped to any MCS offset.
  • Implementations of the present specification may be used in a BS or user equipment or other equipment in a wireless communication system.

Landscapes

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

Abstract

UE는 CSI 보고하기와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 수신; PDSCH를 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 수신; 상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 PDSCH를 수신; 상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함한다. 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것은: i) 상기 PDSCH와 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하고, 상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함한다.

Description

채널 상태 정보 보고를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 및 저장 매체, 그리고 채널 상태 정보 보고를 수신하는 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, 새로운 서비스(예, URLLC)의 지원을 위해 보다 빠르고 보다 높은 신뢰도로 채널 상태 정보를 BS에게 제공될 방안이 필요하다.
또한, 본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, MCS 인덱스 보고하기를 트리거하는 것에 대해 UE와 BS가 다르게 판단하는 것을 방지할 방안이 필요하다.
또한, 본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, BS가 고정된 길이를 가정하여 CSI 보고 시퀀스를 디코딩할 수 있게 되어, BS의 디코딩 복잡도를 줄일 수 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 CSI 보고를 전송하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: CSI 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 수신; 물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 수신; 상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 수신; 상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함한다. 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것은: i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하고, 상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함한다.
본 명세의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 CSI 보고를 전송하는 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: CSI 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 수신; 물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 수신; 상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 수신; 상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함한다. 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것은: i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하고, 상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함한다.
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: CSI 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 수신; 물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 수신; 상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 수신; 상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함한다. 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것은: i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하고, 상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함한다.
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: CSI 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 수신; 물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 수신; 상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 수신; 상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함한다. 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것은: i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하고, 상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함한다.
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: CSI 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 수신; 물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 수신; 상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 수신; 상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함한다. 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것은: i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하고, 상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 CSI 보고를 수신하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: CSI 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 전송; 물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 전송; 상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 전송; 상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 수신하는 것을 포함한다. 상기 CSI 보고는, i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로 한, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 포함하고, 상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 CSI 보고를 수신하는 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: 무선 통신 시스템에서 기지국이 CSI 보고를 수신하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: CSI 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 전송; 물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 전송; 상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 전송; 상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 수신하는 것을 포함한다. 상기 CSI 보고는, i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로 한, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 포함하고, 상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함한다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 방법 혹은 동작들은: 상기 CSI 보고에 MCS 오프셋을 포함시킬 것인지를 결정하는 것을 더 포함할 수 있다. 상기 CSI 보고에 상기 MCS 오프셋이 포함된다는 결정을 기반으로, 상기 CSI 보고는 상기 제1 값들 중 하나를 상기 엔트리 값으로서 포함할 수 있다. 상기 CSI 보고에 상기 MCS 오프셋이 포함되지 않는다는 결정을 기반으로, 상기 CSI 보고는 상기 제2 값을 상기 엔트리 값으로서 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 CSI 보고에 상기 MCS 오프셋을 포함시킬 것인지를 결정하는 것은: 상기 스케줄링 정보와 관련된 무선 네트워크 임시 식별자(radio network temporary identifier, RNTI)를 기반으로, 상기 CSI 보고에 상기 엔트리 값을 포함시킬 것인지를 결정하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 CSI 보고에 상기 MCS 오프셋을 포함시킬 것인지를 결정하는 것은: 상기 물리 하향링크 공유 채널에 대한 디코딩 실패 또는 성공을 기반으로, 상기 CSI 보고에 상기 엔트리 값을 포함시킬 것인지를 결정하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 방법 또는 동작들은: 상기 물리 하향링크 공유 채널과 상기 물리 하향링크 공유 채널을 위한 MCS 인덱스 표를 기반으로 MCS 오프셋을 결정하는 것을 더 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 MCS 오프셋은 상기 물리 하향링크 공유 채널로부터의 수송 블록에 대한 추정(estimated) 블록 오류 비율(block error ratio, BLER)이 BLER 타겟보다 작거나 같게 하는 가장 큰 MCS 인덱스 I_MCS,target과 상기 물리 하향링크 공유 채널에 포함된 상기 전송 블록의 MCS 인덱스 I_MCS 간의 차이들로부터 계산될 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 MCS 인덱스 표는 상기 스케줄링 정보와 관련된 하향링크 제어 정보 포맷에 대해 기결정될 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, UE는 별도의 CSI 측정없이 CSI 보고하기를 수행할 수 있고 BS 역시 별도의 CSI-RS 전송없이 UE의 CSI를 획득할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, MCS 인덱스 보고하기를 트리거하는 것에 대해 UE와 BS가 다르게 판단하는 것을 방지할 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 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이며;
도 7은 HARQ-ACK 전송/수신 과정을 예시한다.
도 8은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 UE 동작 흐름을 예시하고;
도 9는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 BS 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 38.321, 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, 특별 셀(special cell, SpCell)이라는 용어는 마스터 셀 그룹(master cell group, MCG)의 Pcell 또는 2차 셀 그룹(secondary cell group, SCG)의 1차 2차 셀(primary secondary cell, PSCell)을 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(optionally) 하나 이상의 Scell들로 이루어진다. DC로 설정된 UE의 경우, SCG는 2차 노드와 연관된 서빙 셀들의 서브셋이며, 1차 2차 셀(primary secondary cell, 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 그룹(1차 PUCCH 그룹이라고도 함)과 Scell(들)로만 이루어진 Scell PUCCH 그룹(2차 PUCCH 그룹이라고도 함)이 설정된 수 있다. Scell의 경우, 해당 셀과 연관된 PUCCH가 전송되는 Scell(이하 PUCCH cell)이 설정될 수 있다. PUCCH Scell이 지시된 Scell은 Scell PUCCH 그룹(즉, 2차 PUCCH 그룹)에 속하며 상기 PUCCH Scell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행되며, PUCCH Scell이 지시되지 않거나 PUCCH 전송용 셀로서 지시된 셀이 Pcell인 Scell은 Pcell PUCCH 그룹(즉, 1차 PUCCH 그룹)에 속하며 상기 Pcell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행된다. 이하에서, UE가 SCG를 가지고 설정되고, PUCCH와 관련된 본 명세의 몇몇 구현들이 SCG에 대해 적용되면, 1차 셀(primary cell)은 SCG의 PSCell을 지칭하는 것일 수 있다. UE가 PUCCH Scell을 가지고 설정되고 PUCCH와 관련된 본 명세의 몇몇 구현들이 2차 PUCCH 그룹에 대해 적용되면, 1차 셀(primary cell)은 2차 PUCCH 그룹의 PUCCH Scell을 지칭하는 것일 수 있다.
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, SS)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, 자원요소(resource element, RE)들)의 세트를 의미하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)는 하향링크 데이터를 운반하는 시간-주파수 자원들의 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 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 제어정보/하향링크 데이터를 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 동기 신호 블록(synchronization signal block, 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 PCTKR2022011701-appb-img-000001
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 PCTKR2022011701-appb-img-000002
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.
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 PCTKR2022011701-appb-img-000003
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 4를 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 PCTKR2022011701-appb-img-000004
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 4 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 6은 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 5 또는 표 6에 따라 세팅되어 있으면 상기 DCI 포맷의 유효 확인이 달성(achieve)된다. 표 5는 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH 유효 확인을 위한 특별(special) 필드들을 예시하고, 표 6은 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 해제 PDCCH 유효 확인을 위한 특별 필드들을 예시한다.
Figure PCTKR2022011701-appb-img-000005
Figure PCTKR2022011701-appb-img-000006
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 7은 HARQ-ACK 전송/수신 과정을 예시한다.
도 7을 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.
CSI를 보고하기 위해 UE에 의해 사용될 수 있는 시간 및 주파수 자원들은 BS에 의해 제어된다. 3GPP 기반 시스템에서 채널 상태 정보(channel state information, CSI)는 다음의 지시자들/보고들로 구성될 수 있다: 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI), 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS 자원 지시자(CSI-RS resource indicator, CRI), SS/PBCH 블록 자원 지시자(SS/PBCH block resource indicator, SSBRI), 레이어 지시자(layer indicator, LI), 랭크 지시자(rank indicator, RI), 레이어-1 참조 신호 수신 전력(layer-1 reference signal received power, L1-RSRP) 또는 레이어-1 신호 대 간섭 및 잡음 비율(layer-1 signal to interference and noise ratio, L1-SINR).
몇몇 시나리오들에서, CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, L1-RSRP, L1-SINR에 대해 UE는 상위 계층(예, RRC) 시그널링에 의해 N>=1개 CSI-ReportConfig 보고하기(reporting) 세팅들, M>=1 CSI-ResourceConfig 자원 세팅들, 및 (상위 계층 파라미터들 CSI-AperiodicTriggerStateListCSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에 의해 주어진) 1개 또는 2개 리스트(들)의 트리거 상태들을 가지고 설정될 수 있다. CSI-AperiodicTriggerStateList 내 각 트리거 상태는 채널에 대한 선택적으로 간섭에 대한 자원 세트 ID들을 지시하는 연관된 CSI-ReportConfig들의 리스트를 포함하며, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList 내 각 트리거 상태는 하나의 연관된 CSI-ReportConfig를 포함한다.
주기적 CSI(periodic CSI, P-CSI) 보고, 준-지속적 CSI(semi-persistent CSI, SP-CSI) 보고 및 비주기적 CSI(aperiodic CSI, A-CSI) 보고라는 3가지 타입의 보고가 있다. UE는 BS에 의한 CSI 보고에 관한 RRC 설정을 기반으로 CSI 보고를 수행한다. CSI에 대한 보고 설정(reporting configuration)은 (PUSCH를 이용하여) 비주기적일 수도, (PUCCH를 이용하여) 주기적일 수도 또는 (PUCCH, 그리고 DCI 활성화된 PUSCH를 이용하여) 준-지속적일 수도 있다.
종래의 무선 통신 시스템에서는 BS가 CSI 보고(reporting)를 위한 참조 신호(예, CSI-RS, SSB 등)을 전송하고, BS의 설정 또는 트리거링에 기반하여 UE가 상기 참조 신호에 대한 측정(measurement)을 수행하고, 측정된 값에 기반하여 CSI 보고를 주기적 또는 비주기적으로 수행한다. 그러나, URLLC 서비스는 트래픽의 특성이 예측 불가능하고 산발적(sporadic)일 수 있다. 따라서, 참조 신호 기반 주기적 CSI 보고는 불필요한 자원 낭비를 초래할 수 있고 참조 신호 기반 비주기적인 CSI 보고는 CSI 계산(computation) 등의 지연시간 덕분에 짧은 시간에 이루어지는 버스트(burst) 전송에 적합하지 않을 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, UE는 PDSCH 수신을 기반으로 BS에게 CSI 보고하기(CSI reporting)를 수행할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서는 PDSCH 수신의 결과를 기반으로 CSI 보고하기를 수행함으로써 별도의 CSI 참조 신호를 측정해야 하는 UE의 부담이 줄어들 수 있다. 또한, UE가 PDSCH 수신을 기반으로 CSI 보고하기를 수행함으로써 상기 UE가 참조 신호를 기반으로 CSI 계산을 수행할 때 소요되는 시간을 절약할 수 있으며, PDSCH 수신 이후에 보다 즉각적인 CSI 보고하기가 이루어질 수 있다.
이하에서는 UE에 대한 스케줄링을 수행 시에 BS로 하여금 정확한 변조 및 코딩 방식(modulation and coding scheme, MCS)를 선택하도록 하기 위해서, PDSCH의 수신 결과에 기반하여 CSI 보고하기를 수행하는 본 명세의 몇몇 구현들, 그리고 CSI 보고를 다른 UCI와 다중화하는 본 명세의 몇몇 구현들이 설명된다.
BS가 스케줄링한 PDSCH의 수신 결과를 바탕으로 하는 CSI 보고하기는 종래의 CSI 보고하기와 다르게, 측정 자원(measurement resource)로서 PDSCH를 사용하고, CSI를 생성하는 데 스케줄링 정보를 사용할 수 있다. 따라서, PDSCH 기반 CSI 보고하기에 대해, CSI-RS 또는 SSB 등에 기반한 CSI 보고하기와는 다른 트리거 방법, 그리고 CSI를 상향링크 채널을 통해 보고하는 다른 방법이 사용되면 더 낮은 시그널링 오버헤드가 달성될 수 있다.
이하에서는 UE가 PDSCH 수신 결과를 바탕으로 변조 및 코딩 방식(modulation coding scheme, MCS) 인덱스의 오프셋을 CSI로서 보고하는 경우에 사용할 수 있는 CSI 트리거 방법과 CSI 정보의 UCI 다중화 방법 및 절차와 관련된 본 명세의 몇몇 구현들이 설명된다. 예를 들어, 이하에서는 UE가 PDSCH 수신 결과에 기반한 채널 상태 보고하기를 수행하는 데 필요한 일련의 과정, 예를 들어, 채널 상태 보고하기에 사용될 PDSCH 선택 방법과 채널 상태 보고의 내용을 구성 하는 방법 및 절차, 그리고 이를 보고하는 데 필요한 상향링크 자원을 지시 혹은 설정하고 다른 상향링크 제어 정보와 다중화하는 방법 및 절차들이 설명된다.
도 8은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 UE 동작 흐름을 예시한다.
UE는 PDSCH 수신 기반의 CSI 보고에 필요한 상위 계층 파라미터(들)을 수신할 수 있다. 즉, UE는 PDSCH 기반 CSI 보고에 관한 설정을 수신할 수 있다. 이후 UE는 PDSCH를 스케줄링하는 DCI 및/또는 CSI 보고를 트리거하는 별도의 DCI를 수신하고(S801), 상기 CSI 보고하기의 기반이 될 PDSCH와 상기 CSI 보고를 위한 UL 자원을 결정할 수 있다(S803). 상기 UE는 상기 결정된 UL 자원과 상기 결정된 PDSCH를 기반으로 상기 CSI 보고를 전송할 수 있다(S805).
도 9는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 BS 동작 흐름을 예시한다.
BS는 PDSCH 수신 기반의 CSI 보고에 필요한 상위 계층 파라미터(들)을 UE에게 전송할 수 있다. 즉, BS는 PDSCH 기반 CSI 보고에 관한 설정을 UE에게 전송할 수 있다. 이후 상기 BS는 PDSCH를 스케줄링하는 DCI 및/또는 CSI 보고하기를 트리거하는 DCI를 상기 UE에게 전송하여(S901), 상기 UE로 상기 CSI 보고하기의 기반이 될 PDSCH와 상기 CSI 보고하기를 위한 UL 자원을 결정하도록 할 수 있다(S903). 상기 BS는 상기 UE가 상기 결정된 UL 자원과 상기 결정된 PDSCH를 기반으로 상기 CSI 보고를 전송할 것이라고 가정하고 상기 CSI 보고를 수신할 수 있다(S905). 예를 들어, 상기 BS는 상기 결정된 UL 자원 상에서 PDSCH 기반 CSI 보고를 수신할 수 있다.
BS는 PDSCH 수신 결과에 기반한 CSI 설정을 상위 계층 시그널링을 통해 UE에게 제공하고, BS와 UE는 스케줄링된 PDSCH들 중 본 명세의 몇몇 구현들에 따라 동일한 PDSCH를 선택하고, UE는 해당 PDSCH의 수신 결과에 기반하여 CSI 보고하기를 수행할 수 있으며, BS는 상기 PDSCH에 기반하여 UE가 CSI 보고하기를 수행한다고 가정할 수 있다.
본 명세의 구현들에 따른 방법들 중 일부가 선택되어 적용될 수 있다. 각 방법들은 별도의 조합 없이 독립적인 형태로 동작이 가능하며, 또는 하나 이상의 방법들이 조합되어 연계된 형태로 동작이 될 수도 있다. 본 명세에서 본 명세의 구현들의 설명을 위하여 사용되는 일부 용어와 기호, 순서 등은 다른 용어나 기호, 순서 등으로 대체될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서 MCS 혹은 MCS 값은 변조 및 코딩 방식 자체뿐만 아니라, 3GPP TS 38.214에서 사용되는 변조 및 코딩 방식을 DCI로 전달할 때 사용될 수 있는 정수 값 MCS 인덱스 IMCS를 의미할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서 MCS 오프셋은 2개 MCS 인덱스들 IMCS 간 차이를 의미할 수 있다. 예를 들어, MCS 오프셋은 IMCS,target과 IMCS 간 차이로부터 계산될 수 있으며, 여기서 IMCS,target은 이 MCS 인덱스로 수신된 PDSCH로부터의 TB에 대한 추정된 블록 오류 레이트(block error rate, BLER)이 BLER 타겟보다 작거나 같게 하는 가장 큰 MCS 인덱스이고, IMCS는 상기 PDSCH로부터의 상기 수신된 TB의 MCS 인덱스이다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, MCS 표들은 준-정적으로 또는 동적으로 설정될 수 있다. MCS 표의 동적 시그널리은 UE를 MCS-C-RNTI를 가지고 UE를 설정함으로써 지지될 수 있다.
<구현 1> delta-MCS 보고하기
UE는 PDSCH를 수신하고 수신한 결과를 PUCCH 혹은 PUSCH 자원에서 CSI로서 전송할 수 있다. 상기 PDSCH를 수신한 결과는 다음 중 적어도 하나일 수 있다.
> PDSCH 상의 각 자원 요소(resource element, RE)의 수신 파워
> 수신된 소프트 비트의 로그-라이클리후드 비(log-likelihood, LLR) 값 혹은 이 값과 미리 정의된 최소 요구(minimum required) LLR(예, 비트들의 최소 LLR) 값
> PDSCH의 SINR
> PDSCH 수신 성공까지 필요한 디코딩 되풀이(iteration)
본 명세의 몇몇 구현들에서 UE는 상기 PDSCH를 수신한 결과에 기반하여 다음 값을 적어도 MCS 오프셋 형태로 바꾸어 PUCCH 혹은 PUSCH 전송을 통해 CSI로서 BS에 전송할 수 있다. 상기 PDSCH를 수신한 결과에 기반한 CQI/MCS 오프셋, 예를 들어, 스케줄링된 혹은 수신된 코딩 레이트와 요구 코딩 레이트 차이를 보고할 수 있다. 여기서, MCS 오프셋은 IMCS,target과 IMCS 간 차이로부터 계산될 수 있으며, 여기서 IMCS,target은 이 MCS 인덱스로 수신된 PDSCH로부터의 TB에 대한 추정된 BLER이 BLER 타겟보다 작거나 같게 하는 가장 큰 MCS 인덱스이고, IMCS는 상기 PDSCH로부터의 상기 수신된 TB의 MCS 인덱스이다.
상기 PUCCH 혹은 PUSCH는 수신된 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK이 전송되는 PUCCH 혹은 PUSCH일 수 있다. 혹은 상기 PUCCH 혹은 PUSCH는 PDSCH를 수신한 결과에 기반한 CSI 보고하기를 수행하기 위해 별도로 설정된 PUCCH이거나, 해당 PUCCH와 시간상에서 중첩하는 PUSCH일 수 있다. 상기 별도로 설정된 PUCCH는 BS의 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 PUCCH 자원을 통해 결정될 수 있다.
상기 BLER 타겟은 BS의 L1 시그널링(예, DCI) 및/또는 상위 계층 시그널링을 통해 결정된 값으로서, 예를 들어, 0.1 혹은 0.00001이 상기 BLER 타겟으로서 설정될 수 있다. 혹은 UE가 상기 PDSCH를 스케줄링 받는 데 사용한 MCS 표를 통해 결정될 수 있다. 일례로, 3GPP TS 38.214에 정의된 MCS 인덱스 표 1 혹은 MCS 인덱스 표 2이 사용되는 경우에는 0.1, MCS 인덱스 표 3이 사용되는 경우에는 0.00001이 BLER 타겟으로서 사용될 수 있다.
구현 1 혹은 이와 유사한 방법으로 PDSCH 수신 과정 및 결과에 기반한 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기를 수행하는 경우에, MCS 오프셋의 계산의 기반이 되는 PDSCH는 특정 MCS 인덱스 표를 통해 스케줄링된 PDSCH로 한정될 수 있다. 상기 특정 MCS 표는 설정된 BLER 타겟과 연관된 MCS 인덱스 표이거나 준-정적으로 특정 DCI 포맷에 대해서 설정된 MCS 인덱스 표(예, RRC 설정인 PDSCH-Config 내 mcs-Table, mcs-TableDCI-1-2)일 수 있다.
<구현 1-1> delta-MCS 트리거링 방법
구현 1에 있어서, UE는 다음 중 적어도 하나의 경우에 PDSCH를 수신하고 구현 1에 따라 결정된 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기를 수행할 수 있다.
> PDSCH를 스케줄링하는 DCI 혹은 SPS PDSCH와 연관된 RRC 설정이 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고를 지시 혹은 설정할 수 있다. DCI로 이를 지시하기 위해, 별도의 DCI 필드가 추가될 수 있다. 해당 필드는 1-비트 정보로서, UE가 해당 CSI 보고하기를 수행해야 하는지 여부를 나타낼 수 있다.
> MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기와 해당 RNTI가 UE별로 설정되고, 해당 RNTI를 통해 스케줄링된 PDSCH에 대해 상기 UE는 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기를 수행할 수 있다. 혹은, 특정 RNTI(예, MCS-C-RNTI)를 통해 스케줄링 되지 않은 PDSCH에 대해서만 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기를 수행할 수 있다. 몇몇 시나리오들에서는 MCS-C-RNTI로 스크램블링된 CRC를 가진 PDCCH에 의해 스케줄링된 PDSCH에 대해서는 MCS 인덱스 표 3(3GPP TS 38.214의 표 5.1.3.1-3 참조)가 사용되도록 규정되어 있으므로, MCS-C-RNTI를 가지고 스케줄링된 경우에만 MCS 오프셋이 보고되는 경우에는 delta-MCS, 즉, MCS 오프세의 계산에 사용되는 MCS 인덱스 표가 하나로 고정되는 효과가 있다. 여기서 MCS-C-RNTI는 PDSCH 및 PUSCH를 위한 대체(alternative) MCS를 지시하는 데 사용되는 고유한 UE 식별자(identification)이며, RRC 설정을 통해 BS에 의해 UE에게 설정될 수 있다. MCS-C-RNTI가 설정되면 DCI CRC의 RNTI 스크램블링은 해당 MCS 표를 선정하는 데 사용될 수 있다.
> UE가 수신한 PDSCH에 포함된 수송 블록 디코딩에 실패한 경우, 다시 말해, 수신한 PDSCH와 연관된 HARQ-ACK 피드백들 중 적어도 하나가 NACK인 경우, UE는 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기를 수행할 수 있다.
몇몇 구현들에 따라 UE가 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기를 수행하는 경우, 상기 UE는 수신된 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK 응답에 MCS 오프셋을 함께 전송할 수 있다.
몇몇 구현들에 따라 UE가 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기를 수행하고 이에 대응되는 PUCCH 자원이 함께 설정된 경우, 상기 UE는 수신된 PDSCH 수신 시점 혹은 PDSCH 수신에 대응되는 HARQ-ACK 전송 시점에 기반하여 일정 심볼 떨어진 위치에서, 예를 들어, 수신된 PDSCH 수신 시점 혹은 PDSCH 수신에 대응되는 HARQ-ACK 전송 시점으로부터 일정 개수의 심볼들만큼 떨어진 위치에서 MCS 오프셋을 포함한 CSI 보고하기를 수행할 수 있다.
상기 일정 개수의 심볼들은 사전에 정의된 값이거나, UE의 능력 시그널링과 UL BWP의 부반송파 간격에 기반하여 결정되는 값이거나, BS가 UE에게 상위 계층 시그널링을 통해 명시적으로 설정한 값일 수 있다.
구현 1 혹은 이와 유사한 방법에 따라 PDSCH 수신에 기반한 MCS 오프셋이 포함된 CSI 보고하기가 수행되는 경우, 그리고 해당 CSI 보고하기를 트리거하는 것이 DCI를 통해 이루어질 수 있는 경우, CSI 보고하기가 SPS 설정에 대한 활성화 DCI를 통해 트리거되었다면, 해당 CSI 보고하기를 트리거하는 것은 해당 SPS 설정의 가장 첫 PDSCH에 한정하여 적용될 수 있다.
<구현 2> delta-MCS를 위한 비트 구성(bit construction for delta-MCS)
구현 1을 사용하는 데 있어서, UE가 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기를 수행하는 경우에, 상기 MCS 오프셋을 표현하기 위해 다음 중 적어도 하나의 방법이 사용될 수 있다.
UE는 계산한 MCS 오프셋을 사전에 정의된 혹은 설정된 표의 엔트리 인덱스로서 표현할 수 있다. 예를 들어, 다음 표들이 상기 사전에 정의된 표로서 고려될 수 있다.
Figure PCTKR2022011701-appb-img-000007
Figure PCTKR2022011701-appb-img-000008
UE가 계산한 MCS 오프셋을 표의 엔트리로 매핑하는 과정에서 양자화(quantization)에 의한 오류가 발생할 수 있다. 일례로, 표 8를 통해 표현될 수 있는 MCS 오프셋 값은 {-1, 0, +1, +3}이지만, 계산된 MCS 오프셋이 -1보다 작은 경우에는 표현 범위의 한계로 인해 MCS 오프셋을 -1로 표현해야 할 수 있다. 또한, 계산된 MCS 오프셋이 +1보다 크고 3보다 작은 경우에 전송의 신뢰도를 고려하면 표 8를 기반으로 표현되는 MCS 오프셋은 해당 경우에 항상 +3일 수 있다. 따라서 해당 표로 실제로 표현되는 MCS 오프셋 값의 범위는 (-1보다 작거나 같은, 0과 동일(equal to 0), 1과 동일, 1보다 큰(larger than 1))이 될 수 있다.
상기 발생할 수 있는 오류를 완화하기 위해서, 예를 들어, 표 9에 예시된 바와 같이 표의 크기를 키울 수 있다.
Figure PCTKR2022011701-appb-img-000009
혹은, 필요한 MCS 오프셋의 범위가 크지 않은 경우에, 엔트리 사이의 MCS 오프셋 간격을 좁힌 표가 사용될 수 있다. 표 9의 경우, 명시적으로 표현 가능한 MCS 오프셋의 범위가 -5부터 7이 된다. 만약 BS 혹은 UE의 채널 추정 성능이 충분히 좋아서, CSI 보고에 기반한 혹은 상기 BS의 추정에 기반한 BS의 스케줄링이 요구된(required) BLER에서 크게 벗어나지 않는다면, 필요한 MCS 오프셋의 크기도 역시 크지 않을 것이다. 이러한 경우에 더 작은 개수의 MCS 오프셋 비트들을 사용하는 표를 사용하면 DCI 오버헤드를 줄일 수 있다. 일례로, 표 10 또는 표 11이 사용될 수 있다.
Figure PCTKR2022011701-appb-img-000010
Figure PCTKR2022011701-appb-img-000011
UE와 BS 사이의 모호성을 줄이기 위해서 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기의 수행 여부와 무관하게, UCI 비트 시퀀스에 MCS 오프셋을 포함할 수 있는 비트 공간이 예약(reserve)될 수 있다. 예를 들어, MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고가 다른 UCI 전송, 예를 들어, HARQ-ACK, SR 및/또는 다른 CSI와 함께 전송될 수 있을 때, UE는 모호성을 줄이기 위해 항상 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고가 포함될 수 있다고 가정하고, MCS 오프셋을 표현하기 위한 수 비트(예, 1-비트, 2-비트 또는 3-비트) UCI 비트 시퀀스를 CSI 보고에 항상 포함시킬 수 있다. 이러한 경우에 UE가 PDSCH 스케줄링 DCI를 제대로 수신하지 못하면 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기에 대응하는 PDSCH 수신 결과가 존재하지 않을 수 있다. 혹은 UE가 PDSCH는 수신했지만, MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기는 트리거되지 않을 수도 있다. 이러한 경우를 대비하여, 본 명세의 몇몇 구현들에서, MCS 오프셋(예, MCS 인덱스들의 변화 정도)을 표현하는 방법에 MCS 오프셋 기반의 CSI 보고하기가 트리거되지 않았거나 대응하는 PDSCH가 존재하지 않음을 표현하는 유보된(reserved) 엔트리, 예를 들어, 빈(empty) 엔트리, 혹은 트리거되지 않음(not triggered) 또는 수신된 PDSCH 없음(no received) PDSCH을 표현하는 엔트리가 MCS 오프셋 표에 포함될 수 있다. 다음 표는 유보된 엔트리가 포함된 MCS 오프셋 표를 예시한다.
Figure PCTKR2022011701-appb-img-000012
UE는 CSI 보고하기가 트리거되지 않았거나, CSI 보고하기와 관련된 수신된 PDSCH가 존재하지 않는 경우, MCS 오프셋 표에 포함된 유보된 엔트리를 보고하여 BS게 이를 알릴 수 있다. 예를 들어, 표 12를 참조하면, MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기를 트리거 여부가 UE와 BS 간에 모호할 수 있을 때, UE는 인덱스 0를 MCS 오프셋 값으로서 포함하는 CSI 보고를 전송할 수 있다.
몇몇 구현들에서 MCS 오프셋 표가 복수 개의 유보된 엔트리들을 포함하고, UE는 상기 복수 개의 유보된 엔트리들 중 하나를 보고하여 BS에게 좀 더 구체적인 유보 상황을 보고할 수 있다. 일례로, CSI 보고하기가 트리거되지 않은 경우에는 'Not triggered'를 의미하는 유보된 엔트리를 보고하고, 수신된 PDSCH가 존재하지 않는 경우에는 'No received PDSCH'를 의미하는 유보된 엔트리를 보고할 수 있다.
MCS 오프셋 및 MCS (인덱스) 값은 이산의(discrete) 정수 값을 가지기 때문에, 어떤 정수 n에 대하여 MCS 오프셋의 범위가 "n 보다 작은", "n보다 큰", "MCS offset < n" 혹은 "MCS offset > n"과 같이 표현되는 경우가, 해당 표현이 MCS 오프셋의 범위가 "n-1보다 작거나 같은", "n+1 보다 크거나 같은", "MCS offset <= n-1" 혹은 "MCS offset >= n+1"으로 표현되는 경우와 동일한 효과가 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기가 트리거된 경우라고 하더라도 UE가 BS에게 유보된 혹은 트리거되지 않음을 나타내는 엔트리 값을 알려주면 DCI/RNTI가 분실되었음을 BS가 파악할 수 있다. 또한 보고할 MCS 오프셋이 있는지 여부와 관계 없이 MCS 오프셋 표의 일 엔트리 값이 전송되므로, BS가 고정된 길이의 시퀀스를 디코딩할 수 있게 되어, BS에서의 delta-MCS 수신 디코딩 복잡도가 줄어들 수 있다.
<구현 2-1> MCS 오프셋 표 적응(offset table adaptation)
구현 2를 사용하는 데 있어서, 사용되는 MCS 표 혹은 타겟 BLER에 따라서 상이한 MCS 오프셋 표가 사용될 수 있다. 이는 각 MCS 표마다 MCS 인덱스들 사이의 변조 및 코딩이 변경되는 수준이 다르고, 타겟 BLER에 따라 필요한 변조 및 코딩의 수준이 달라질 수 있기 때문이다. 또한 MCS 오프셋을 계산함에 있어서도, MCS 표에 따라 MCS 오프셋 값이 의미하는 바가 다르므로, 사용될 MCS 인덱스 표가 결정 혹은 정의될 필요가 있다.
일례로, UE에게 설정된 MCS 표에 따라 MCS 오프셋의 표 및 정보 크기가 결정될 수 있다. 다음은 3GPP TS 38.214에 정의된 MCS 인덱스들이다.
> PDSCH를 위한 MCS 인덱스 표 1
Figure PCTKR2022011701-appb-img-000013
> PDSCH를 위한 MCS 인덱스 표 2
Figure PCTKR2022011701-appb-img-000014
> PDSCH를 위한 MCS 인덱스 표 3
Figure PCTKR2022011701-appb-img-000015
위 표들을 참조하면, MCS 인덱스 표 1 혹은 MCS 인덱스 표 2가 사용되는 경우에는 2-비트 크기의 MCS 오프셋 표가, MCS 인덱스 표 3이 사용되는 경우에는 3-비트 크기의 MCS 오프셋 표가 사용될 수 있다.
몇몇 구현들에서, UE에게 PDSCH 스케줄링을 위한 복수 개의 DCI 포맷들이 설정되고, 각각의 DCI 포맷에 대해 상이한 MCS 인덱스 표가 설정될 수 있는 경우 혹은 UE가 MCS-C-RNTI로 CRC가 스크램블링된 DCI를 통해 동적으로 MCS 표를 변경하면서 PDSCH를 스케줄링 받을 수 있는 경우에 대비하여 적어도 다음 중 하나가 고려될 수 있다.
> DCI 분실(missing)을 고려하여, 항상 특정 DCI 포맷(예, DCI 포맷 1_1 또는 1_2)에 대해 설정된 MCS 인덱스 표(예, PDSCH-Config 내 mcs-Table, mcs-TableDCI-1-2(mcs-Table, mcs-TableDCI-1-2 in PDSCH-config))에 기반한 MCS 오프셋 표가 사용될 수 있다. 종래 NR 무선 통신 시스템에서 UE는 DCI 포맷별로 사용할 MCS 인덱스 표를 3GPP TS 38.214의 섹션 5.1.3.1에 기술된 과정을 통해 결정할 수 있다. BS는 UE가 사용하는 MCS 인덱스 표를 지시하기 위해서, DCI 포맷 1_1 또는 1_2로 스케줄링된 PDSCH에 대해 각각 다른 MCS 인덱스 표를 참조하도록 각각 PDSCH-Config 내 mcs-Table, mcs-TableDCI-1-2 파라미터를 통해 사용될 MCS 인덱스 표를 설정할 수도 있고, 항상 MCS 인덱스 표 1을 사용하는 DCI 포맷 1_0을 사용하여 PDSCH를 스케줄링할 수도 있다. MCS-C-RNTI로 CRC 스크램블링된 DCI가 스케줄링된 경우에 사용하도록 별도의 MCS 인덱스 표를 설정하고, MCS-C-RNTI로 CRC 스크램블링된 DCI를 통해 PDSCH를 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 구현 1-1과 같이 UE가 수신한 PDSCH에 포함된 수송 블록 디코딩에 실패한 경우에 MCS 오프셋을 보고한다면, DCI 분실로 인해 UE와 BS가 가정하는 MCS 인덱스 표가 서로 일치하지 않을 수 있다. 이러한 경우에 제안하는 방법을 사용하여 항상 특정 DCI 포맷 (예, DCI 포맷 1_1)을 가정하고, 해당 DCI 포맷으로 스케줄링된 PDSCH에 사용될 (예를 들어, 3GPP TS 38.214의 섹션 5.1.3.1를 통해 결정된) MCS 인덱스 표와 해당 MCS 인덱스 표에 기반한 MCS 오프셋 표를 사용하여 MCS 오프셋 기반의 CSI 보고하기를 수행할 수 있다.
PDSCH-Config 내에 mcs-Table와 mcs-TableDCI-1-2 중 하나만 설정된 경우, 설정된 파라미터로 결정된 MCS 인덱스 표에 기반한 MCS 오프셋 표가 사용될 수 있다.
> DCI 분실을 고려하여, 항상 3GPP TS 38.214에 정의된 MCS 인덱스 표 3에 기반한 MCS 오프셋 표가 사용될 수 있다.
> MCS 인덱스 표 선택의 모호성을 방지하기 위해, BS는 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고가 전송되는 PUCCH에 대해서는 해당 CSI 보고하기가 트리거된 하나의 PDSCH만 스케줄링할 수 있다. 다시 말해서, UE는 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기를 트리거하는 두 개 이상의 PDSCH 스케줄링과 연관된 CSI 보고들 또는 HARQ-ACK 전송(들)을 하나의 PUCCH에서 수행하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
구현 1 혹은 이와 유사한 방법으로 PDSCH 수신 과정 및 결과에 기반한 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기가 수행되는 경우, 본 명세의 몇몇 구현들에서, MCS 오프셋 계산의 기반이 되는 PDSCH는 구현 2-1로 결정된 MCS 인덱스 표를 통해 스케줄링된 PDSCH로 한정될 수 있다.
구현 1에서 기술한 바와 같이, MCS 오프셋 보고는 PDSCH로부터의 상기 수신된 수송 블록(transport block, TB)의 MCS 인덱스와 수신된 PDSCH로부터의 TB에 대한 추정된 BLER이 BLER 타겟보다 작거나 같게 하는 가장 큰 MCS 인덱스 간 차이로부터 계산된 값을 보고하여 이루어진다. MCS 오프셋 기반의 CSI 보고가 어떤 MCS 인덱스 표에 기반할 때, 수신된 TB의 MCS 인덱스와 수신된 PDSCH로부터의 TB에 대한 추정된 BLER이 BLER 타겟보다 작거나 같게 하는 가장 큰 MCS 인덱스는 해당 MCS 표의 상의 MCS 인덱스를 의미한다. 구현 2-1을 사용하는 경우, MCS 오프셋 기반의 CSI 보고에서 가정되는 MCS 인덱스 표는 실제 스케줄링에 사용된 MCS 인덱스 표와 상이할 수 있다. 이러한 경우에 다음과 같은 방법을 통해 MCS 오프셋 기반의 CSI 보고에서 기준이 될 PDSCH로부터의 수신된 TB의 MCS 인덱스 IMCS를 가정할 수 있다.
> 스케줄링 된 MCS 값과 가장 가까운 스펙트럴 효율성(spectral efficiency) 값을 갖는 MCS 인덱스를 MCS 오프셋 보고에서 MCS 오프셋 계산의 대상이 될 IMCS로 가정한다. 이는 MCS 오프셋 보고가 기반하는 MCS 표의 스펙트럴 효율성의 범위를 사전에 알 수 없을 때, 일례로 MCS 오프셋 보고가 기반하는 MCS 표가 동적으로 변경될 수 있을 때 유용할 수 있다.
> 스케줄링 된 MCS 값과 동일하거나 더 높은 스펙트럴 효율성 값을 갖는 MCS 인덱스를 MCS 오프셋 보고에서 MCS 오프셋 계산의 대상이 될 IMCS로 가정한다. 이는 MCS 오프셋 보고가 기반하는 MCS 표의 스펙트럴 효율성의 범위가 스케줄링에 사용된 MCS 표의 스펙트럴 효율성의 범위보다 큰 경우 유용하다. 해당 방법은 MCS 표의 스펙트럴 효율성의 범위가 스케줄링에 사용된 MCS 표의 스펙트럴 효율성의 범위보다 큰 경우에 한정되어 사용될 수 있다.
> 스케줄링 된 MCS 값과 동일하거나 더 낮은 스펙트럴 효율성 값을 갖는 MCS 인덱스를 MCS 오프셋 보고에서 MCS 오프셋 계산의 대상이 될 IMCS로 가정한다. 이는 MCS 오프셋 보고가 기반하는 MCS 표의 스펙트럴 효율성의 범위가 스케줄링에 사용된 MCS 표의 스펙트럴 효율성의 범위보다 작은 경우 유용하다. 또한 MCS 오프셋 보고가 기반하는 MCS 표의 스펙트럴 효율성의 범위가 스케줄링에 사용된 MCS 표의 스펙트럴 효율성의 범위보다 작은 경우에도 유용하다.
> 스케줄링된 MCS 값과 동일한 변조 차수 값을 갖는 MCS 인덱스 중에서 스펙트럴 효율성이 가장 가까운 MCS 인덱스를 MCS 오프셋 보고에서 오프셋 계산의 대상이 될 IMCS로 가정된다. 이는 동일한 변조 차수 값을 가정함으로써, 특성이 유사한 MCS 인덱스를 기준으로 MCS 오프셋 보고하기가 수행될 수 있다.
<구현 3> delta-MCS를 HARQ-ACK과 다중화(Multiplexing delta-MCS with HARQ-ACK)
구현 1을 사용하는 데 있어서, MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기가 HARQ-ACK 전송과 함께 수행되는 것이 고려될 수 있다. PDSCH 스케줄링/전송 시에 delta-MCS, 즉, MCS 오프셋의 전송 타이밍이 정해질 것이기 때문이다. 이때 다음과 같은 방법(들)이 고려될 수 있다.
> MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고가 각 PDSCH 수신에 대응될 수 있음을 고려할 때, 각 PDSCH 시기에 대응되는 HARQ-ACK 비트에 연접(concatenate)되거나 조인트 코딩되어 전송될 수 있다. 예를 들어, PDSCH 2에 기반한 MCS 오프셋과 PDSCH 1 ~ PDSCH 4에 대한 HARQ-ACK 비트들 AN1 ~ AN4를 포함하는 HARQ-ACK 코드북이 함께 전송될 때, AN1, AN2, MCSoffset, AN3, AN4의 순서로 관련 비트들을 포함하는 UCI가 전송된다.
>> HARQ-ACK과 MCS 오프셋을 조인트 코딩하기 위해, 구현 2에서 예시된 표가 사용될 수 있다. 일례로, MCS 오프셋이 0 혹은 0보다 작은 경우는 ACK, 0보다 큰 경우는 NACK으로 해석될 수 있다.
> MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고가 PDSCH 수신에 대응될 수 있음을 고려할 때, PUCCH 상에서 전송되는 HARQ-ACK 코드북당 하나의 MCS 오프셋이 함께 보고될 수 있다. 예를 들어, HARQ-ACK 코드북에 MCS 오프셋을 표현하는 비트 시퀀스가 연접될 수 있다. 이때 다음이 추가적으로 고려될 수 있다.
>> MCS 오프셋을 표현하기 위해 구현 2에서 설명된 표가 사용될 수 있다.
>> 상기 MCS 오프셋을 표현하는 비트 시퀀스는 CSI 보호하기 여부와 무관하게 항상 HARQ-ACK 코드북과 함께 전송될 수 있다. 이는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 CSI 보고하기를 트리거하는 DCI가 분실된 경우에 발생할 수 있는 UE와 BS 사이의 모호성을 제거하기 위함이다. 이를 위해, MCS 오프셋을 표현하는 비트 시퀀스를 UE가 HARQ-ACK 코드북의 전송에 포함시키는지 여부가 BS의 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 혹은 BS가 UE에게 설정한 CSI 설정 등을 통해 상기 UE가 MCS 오프셋을 포함하는 CSI 보고하기를 수행하거나, BS에 의해 이러한 CSI 보고하기가 트리거될 수 있는 경우에 UE가 MCS 오프셋을 표현하는 비트 시퀀스를 항상 HARQ-ACK 코드북과 함께 전송할 수 있다.
>> MCS 오프셋을 계산하기 위한 PDSCH는 다음 중 적어도 하나일 수 있다.
>>> Type-1 코드북의 경우:
>>>> HARQ-ACK 코드북에 해당 HARQ-ACK 정보가 포함된 전체 PDSCH 시기(들)이 고려할 수 있다,
>>>> MCS 오프셋을 트리거하는 DCI에 의해 스케줄링된 하나 이상의 PDSCH를 기반으로 할 수 있다,
>>>> MCS 오프셋을 트리거하는 DCI에 의해 스케줄링된 가장 나중의 PDSCH를 기반으로 할 수 있다,
>>>> 마지막으로 수신된 PDSCH를 기반으로 할 수 있다,
>>>> 마지막으로 성공적으로 수신된 PDSCH를 기반으로 할 수 있다, 또는
>>>> 수신에 실패한 마지막 PDSCH를 기반으로 할 수 있다.
>>> Type-2 코드북의 경우:
>>>> HARQ-ACK 코드북에 해당 HARQ-ACK 정보가 포함된 전체 PDSCH 시기(들)이 고려될 수 있다,
>>>> 마지막 하향링크 배정 인덱스(downlink assignment index, DAI)에 매핑된 PDSCH를 기반으로 할 수 있다,
>>>> 마지막으로 성공적으로 수신된 PDSCH를 기반으로 할 수 있다,
>>>> 수신에 실패한 마지막 PDSCH를 기반으로 할 수 있다,
>>>> MCS 오프셋을 트리거하는 DCI에 의해 스케줄링된 하나 이상의 PDSCH를 기반으로 할 수 있다,
>>>> MCS 오프셋을 트리거하는 DCI에 의해 스케줄링된 가장 나중의 PDSCH를 기반으로 할 수 있다,
>>>> MCS 오프셋을 트리거하는 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH와 그 이후에 CSI 보고 시점까지 혹은 CSI 프로세싱 시간을 고려한 CSI 보고 준비 시점까지 수신된 PDSCH들을 기반으로 할 수 있다.
>>> 조건을 만족하는 PDSCH가 복수 개인 경우, UE는 그 중 가장 나중에 수신된 PDSCH에 기반하여 MCS 오프셋을 보고할 수 있다.
<구현 4> 다수의 수송 블록들을 가진 PDSCH에 대한 delta-MCS(delta-MCS for PDSCH with multiple transport blocks)
구현 1 혹은 이와 유사한 방법을 사용하여 PDSCH 수신 과정 및 결과에 기반한 CSI를 MCS 오프셋의 형태로 보고하는 경우에, 수신된 PDSCH가 복수 개의 수송 블록(transport block, TB)들을 수송할 수 있다. 이러한 경우, MCS 오프셋을 계산하기 위한 MCS 기준(예, 스케줄링된 MCS 인덱스 및 TB 크기)을 결정하기 위해 다음을 방법들 중 적어도 하나가 고려될 수 있다.
먼저 UE 동작을 단순화하기 위해서, DCI로 두 개 이상의 TB들이 스케줄링된 경우, 스케줄링된 첫 번째 TB(즉, 최저(lowest) TB 인덱스를 가진 TB)를 MCS 오프셋을 기준으로(즉, 해당 TB를 기준으로) MCS 오프셋이 결정될 수 있다.
다른 일례로, DCI로 두 개 이상의 TB들이 스케줄링된 경우, 이전에 전송되지 않은 초기 전송된 TB를 기준으로 할 수 있다. 이 경우, 만약 해당 복수 TB들이 모두 초기 전송된 TB이거나 모두 재전송된 TB인 경우, 구현 4 내의 다른 방법 (예를 들어, 최저 TB 인덱스를 가지는 TB를 기준으로 하는 방법 등)을 적용할 수 있다.
다른 일례로, DCI로 두 개 이상의 TB들이 스케줄링된 경우, TB 크기가 큰 TB를 기준으로 할 수 있다. 이 경우, 만약 해당 복수 TB들의 크기가 모두 동일한 경우, 구현 4 내의 다른 방법(예를 들어, 최저 TB 인덱스를 가지는 TB를 기준으로 하는 방법 등)을 적용할 수 있다.
다른 일례로, DCI로 두 개 이상의 TB들이 스케줄링된 경우, UE는 두 TB들 모두를 기준으로 MCS 오프셋을 계산하고 그 중 가장 유의미한 값을 보고할 수 있다. 상기 유의미함의 판단은 UE의 독자적인 구현에 의해 결정되거나, 스케줄링된 MCS 인덱스에서 더 큰 차이를 보고하는 즉 의미하는 MCS 오프셋의 절대값이 큰 TB를 기준으로 할 수 있다.
다른 일례로, DCI로 두 개 이상의 TB들이 스케줄링된 경우, UE는 두 TB들 중 전송이 실패한 TB(즉, HARQ-ACK 응답이 NACK인 TB)를 기준으로 할 수 있다. 두 TB들 모두 전송이 실패한 경우, 위의 다른 방법(예를 들어, 최저 TB 인덱스를 가지는 TB를 기준으로 하는 방법 등)을 적용할 수 있다.
UE가 두 개 이상의 TB들 중 하나를 임의로 결정할 수 있는 경우를 대비하여, MCS 오프셋과 함께 TB 인덱스가 보고될 수 있다.
구현 4에서 제안하는 방법은, 하나의 DCI가 복수 개의 TB들을 하나의 PDSCH 상에서 전송하는 경우 사용되는 것을 가정하고 작성되었지만, 복수 개의 DCI들이 복수 개의 TB들을 복수 개의 PDSCH들 상에서 전송하는 경우에도 확장되어 적용될 수 있다. 다시 말해서, MCS 오프셋을 계산하기 위해 복수 개의 TB들이 고려되는 어떤 경우에도 적용될 수 있다. 이 경우, DCI 상에서의 TB 순번은, 시간 상에서 TB를 포함하는 PDSCH의 순번으로 대체될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들을 통해서 UE는 별도의 CSI 측정없이 CSI 보고하기를 수행할 수 있고 BS 역시 별도의 CSI-RS 전송없이 UE의 CSI를 획득할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, MCS 인덱스 오프셋을 표현하는 MCS 오프셋 표에 MCS 인덱스 오프셋 기반의 CSI가 트리거되지 않았거나 대응되는 PDSCH가 존재하지 않음을 나타내는 유보된(reserved) 엔트리, 혹은 빈 엔트리, 혹은 트리거되지 않음(not triggered) 또는 아무런 PDSCH 수신되지 않음(no received PDSCH)를 표현하는 엔트리를 포함시킴으로써, MCS 엔트리 보고가 다른 CSI와 함께 보고되거나 보고되지 않을 때 BS가 동일 UCI 비트 수를 가정할 수 있게 할 수 있다. 이를 통해, MCS 인덱스 보고하기를 트리거하는 것에 대해 UE와 BS가 다르게 판단하는 것을 방지할 수 있다.
UE는 CSI 보고의 전송과 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 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 UE, 상기 프로세싱 장치, 상기 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체, 및/또는 상기 컴퓨터 프로그램 제품에서, 상기 동작들은: CSI 보고하기와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 수신; PDSCH를 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 수신; 상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 PDSCH를 수신; 상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함한다. 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것은: i) 상기 PDSCH와 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 MCS 오프셋 표를 기반으로, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함할 수 있다. 상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: 상기 CSI 보고에 MCS 오프셋을 포함시킬 것인지를 결정하는 것을 더 포함할 수 있다. 상기 CSI 보고에 상기 MCS 오프셋이 포함된다는 결정을 기반으로, 상기 CSI 보고는 상기 제1 값들 중 하나를 상기 엔트리 값으로서 포함함하고, 상기 CSI 보고에 상기 MCS 오프셋이 포함되지 않는다는 결정을 기반으로, 상기 CSI 보고는 상기 제2 값을 상기 엔트리 값으로서 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 CSI 보고에 상기 MCS 오프셋을 포함시킬 것인지를 결정하는 것은: 상기 스케줄링 정보와 관련된 RNTI를 기반으로, 상기 CSI 보고에 상기 엔트리 값을 포함시킬 것인지를 결정하는 것을 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 CSI 보고에 상기 MCS 오프셋을 포함시킬 것인지를 결정하는 것은: 상기 물리 하향링크 공유 채널에 대한 디코딩 실패 또는 성공을 기반으로, 상기 CSI 보고에 상기 엔트리 값을 포함시킬 것인지를 결정하는 것을 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 PDSCH와 상기 PDSCH를 위한 MCS 인덱스 표를 기반으로 MCS 오프셋을 결정하는 것을 더 포함할 수 있다. 상기 MCS 오프셋은 상기 물리 하향링크 공유 채널로부터의 수송 블록에 대한 추정(estimated) BLER이 BLER 타겟보다 작거나 같게 하는 가장 큰 MCS 인덱스 IMCS,target과 상기 물리 하향링크 공유 채널에 포함된 상기 전송 블록의 MCS 인덱스 IMCS 간의 차이들로부터 계산될 수 있다.
몇몇 구현드에서, 상기 MCS 인덱스 표는 상기 스케줄링 정보와 관련된 하향링크 제어 정보 포맷에 대해 기결정된 것일 수 있다.
BS는 CSI 보고의 수신과 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: CSI 보고하기와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 수신; PDSCH를 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 전송; 상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 PDSCH를 전송; 상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및 상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 수신하는 것을 포함한다. 상기 CSI 보고는, i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 MCS 오프셋 표를 기반으로 한, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 포함할 수 있다. 상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 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 (11)

  1. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 전송함에 있어서,
    CSI 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 수신;
    물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 수신;
    상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 수신;
    상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및
    상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하며,
    상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것은:
    i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하고,
    상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함하는,
    CSI 보고 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 CSI 보고에 MCS 오프셋을 포함시킬 것인지를 결정하는 것을 더 포함하며,
    상기 CSI 보고에 상기 MCS 오프셋이 포함된다는 결정을 기반으로, 상기 CSI 보고는 상기 제1 값들 중 하나를 상기 엔트리 값으로서 포함하고,
    상기 CSI 보고에 상기 MCS 오프셋이 포함되지 않는다는 결정을 기반으로, 상기 CSI 보고는 상기 제2 값을 상기 엔트리 값으로서 포함하는,
    CSI 보고 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 CSI 보고에 상기 MCS 오프셋을 포함시킬 것인지를 결정하는 것은:
    상기 스케줄링 정보와 관련된 무선 네트워크 임시 식별자(radio network temporary identifier, RNTI)를 기반으로, 상기 CSI 보고에 상기 엔트리 값을 포함시킬 것인지를 결정하는 것을 포함하는,
    CSI 보고 전송 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 CSI 보고에 상기 MCS 오프셋을 포함시킬 것인지를 결정하는 것은:
    상기 물리 하향링크 공유 채널에 대한 디코딩 실패 또는 성공을 기반으로, 상기 CSI 보고에 상기 엔트리 값을 포함시킬 것인지를 결정하는 것을 포함하는,
    CSI 보고 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 물리 하향링크 공유 채널과 상기 물리 하향링크 공유 채널을 위한 MCS 인덱스 표를 기반으로 MCS 오프셋을 결정하는 것을 더 포함하며,
    상기 MCS 오프셋은 상기 물리 하향링크 공유 채널로부터의 수송 블록에 대한 추정(estimated) 블록 오류 비율(block error ratio, BLER)이 BLER 타겟보다 작거나 같게 하는 가장 큰 MCS 인덱스 I_MCS,target과 상기 물리 하향링크 공유 채널에 포함된 상기 전송 블록의 MCS 인덱스 I_MCS 간의 차이들로부터 계산되는,
    CSI 보고 전송 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 MCS 인덱스 표는 상기 스케줄링 정보와 관련된 하향링크 제어 정보 포맷에 대해 기결정된 것인,
    CSI 보고 전송 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 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:
    CSI 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 수신;
    물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 수신;
    상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 수신;
    상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및
    상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하며,
    상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것은:
    i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하고,
    상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 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:
    채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 수신;
    물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 수신;
    상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 수신;
    상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및
    상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하며,
    상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것은:
    i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하고,
    상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 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:
    채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 수신;
    물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 수신;
    상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 수신;
    상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및
    상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하며,
    상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 전송하는 것은:
    i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 상기 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하고,
    상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함하는,
    저장매체.
  10. 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수신함에 있어서,
    CSI 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 전송;
    물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 전송;
    상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 전송;
    상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및
    상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 수신하는 것을 포함하며,
    상기 CSI 보고는, i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로 한, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 포함하고,
    상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함하는,
    CSI 보고 수신 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 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:
    CSI 보고하기(CSI reporting)와 관련된 상위 계층 파라미터 설정을 전송;
    물리 하향링크 공유 채널을 위한 자원 할당 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 전송;
    상기 스케줄링 정보를 기반으로 상기 물리 하향링크 공유 채널을 전송;
    상기 상위 계층 파라미터 설정과 상기 스케줄링 정보를 기반으로, 상기 CSI 보고를 위한 상향링크 자원을 결정; 및
    상기 상향링크 자원에서 상기 CSI 보고를 수신하는 것을 포함하며,
    상기 CSI 보고는, i) 상기 물리 하향링크 공유 채널과 ii) 복수의 엔트리 값들을 포함하는 변조 및 코딩 방식(MCS) 오프셋 표를 기반으로 한, 상기 복수의 엔트리 값들 중 하나를 포함하고,
    상기 복수의 엔트리들 값들은 복수의 MCS 오프셋들을 대표하는 제1 값들과 어떠한 MCS 오프셋에도 매핑되지 않고 유보된 제2 값을 포함하는,
    기지국.
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MODERATOR (INTERDIGITAL, INC.): "Feature lead summary #4 on CSI feedback enhancements for enhanced URLLC/IIoT", 3GPP DRAFT; R1-2106177, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210510 - 20210527, 28 May 2021 (2021-05-28), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052015738 *
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