WO2024030002A1 - 무선 통신 시스템에서 전이중 통신을 위한 스케줄링 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 전이중 통신을 위한 스케줄링 방법 및 장치 Download PDF

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WO2024030002A1
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    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows

Definitions

  • This disclosure relates to the operation of a terminal and a base station in a wireless communication system. Specifically, the present disclosure relates to a method for resource allocation by a terminal and a device capable of performing the same.
  • 5G mobile communication technology defines a wide frequency band to enable fast transmission speeds and new services, and includes sub-6 GHz ('Sub 6GHz') bands such as 3.5 gigahertz (3.5 GHz) as well as millimeter wave (mm) bands such as 28 GHz and 39 GHz. It is also possible to implement it in the ultra-high frequency band ('Above 6GHz') called Wave.
  • 'Sub 6GHz' sub-6 GHz
  • mm millimeter wave
  • Wave ultra-high frequency band
  • 6G mobile communication technology which is called the system of Beyond 5G
  • Terra is working to achieve a transmission speed that is 50 times faster than 5G mobile communication technology and an ultra-low delay time that is reduced to one-tenth. Implementation in Terahertz bands (e.g., 95 GHz to 3 THz) is being considered.
  • ultra-wideband services enhanced Mobile BroadBand, eMBB
  • ultra-reliable low-latency communications URLLC
  • massive machine-type communications mMTC
  • numerology support multiple subcarrier interval operation, etc.
  • dynamic operation of slot format initial access technology to support multi-beam transmission and broadband
  • definition and operation of BWP Band-Width Part
  • New channel coding methods such as LDPC (Low Density Parity Check) codes for data transmission and Polar Code for highly reliable transmission of control information
  • L2 pre-processing L2 pre-processing
  • dedicated services specialized for specific services. Standardization of network slicing, etc., which provides networks, has been carried out.
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • NR-U New Radio Unlicensed
  • UE Power Saving NR terminal low power consumption technology
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • IAB provides a node for expanding the network service area by integrating intelligent factories (Industrial Internet of Things, IIoT) to support new services through linkage and convergence with other industries, and wireless backhaul links and access links.
  • Intelligent factories Intelligent Internet of Things, IIoT
  • Mobility Enhancement including Conditional Handover and DAPS (Dual Active Protocol Stack) handover
  • 2-step Random Access (2-step RACH for simplification of random access procedures)
  • Standardization in the field of wireless interface architecture/protocol for technologies such as NR is also in progress
  • 5G baseline for incorporating Network Functions Virtualization (NFV) and Software-Defined Networking (SDN) technology Standardization in the field of system architecture/services for architecture (e.g., Service based Architecture, Service based Interface) and Mobile Edge Computing (MEC), which provides services based on the location of the terminal, is also in progress.
  • NFV Network Functions Virtualization
  • SDN Software-Defined Networking
  • FD-MIMO full dimensional MIMO
  • array antennas to ensure coverage in the terahertz band of 6G mobile communication technology.
  • multi-antenna transmission technology such as Large Scale Antenna, metamaterial-based lens and antenna to improve coverage of terahertz band signals, high-dimensional spatial multiplexing technology using OAM (Orbital Angular Momentum), RIS ( In addition to Reconfigurable Intelligent Surface technology, Full Duplex technology, satellite, and AI (Artificial Intelligence) to improve the frequency efficiency of 6G mobile communication technology and system network are utilized from the design stage and end-to-end.
  • the present disclosure provides an apparatus and method that can effectively provide services in a mobile communication system.
  • a method performed by a terminal in a wireless communication system includes receiving, from a base station, downlink control information (DCI) for scheduling a physical uplink shared channel (PUSCH), and when the PUSCH is scheduled to overlap with uplink (UL) symbols, identifying it based on the FDRA information.
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • UL uplink
  • FDRA sub band full duplex
  • RBGs resource block groups
  • SBFD sub band full duplex
  • the DCI may include frequency domain resource assignment (FDRA) information for the PUSCH.
  • a terminal in a wireless communication system, includes a transceiver and a controller coupled to the transceiver, and the controller is configured to schedule a physical uplink shared channel (PUSCH) from a base station. control information), and when the PUSCH is scheduled to overlap with UL (uplink) symbols, the first RBG (resource) included in the DCI and identified based on frequency domain resource assignment (FDRA) information for the PUSCH
  • FDRA frequency domain resource assignment
  • the PUSCH is transmitted to the base station on block groups, and when the PUSCH is scheduled to overlap with sub band full duplex (SBFD) symbols, the PUSCH is transmitted on second RBGs identified based on the FDRA information. It can be set to transmit to the base station.
  • SBFD sub band full duplex
  • a method performed by a base station in a wireless communication system includes transmitting downlink control information (DCI) for scheduling a physical uplink shared channel (PUSCH) to a terminal, and when the PUSCH is scheduled to overlap with uplink (UL) symbols, transmitting downlink control information (DCI) based on the FDRA information.
  • DCI downlink control information
  • the DCI may include frequency domain resource assignment (FDRA) information for the PUSCH.
  • FDRA frequency domain resource assignment
  • a base station in a wireless communication system, includes a transceiver and a controller coupled to the transceiver, and the controller transmits downlink control information (DCI) for scheduling a physical uplink shared channel (PUSCH) to the terminal.
  • DCI downlink control information
  • the PUSCH is included in the DCI and is based on first RBGs (resource block groups) based on FDRA (frequency domain resource assignment) information for the PUSCH.
  • the PUSCH may be configured to receive from the terminal on second RBGs based on the FDRA information.
  • the present disclosure can provide an apparatus and method that can effectively provide services in a wireless communication system.
  • Figure 1 shows the basic structure of the time-frequency domain in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 2 shows a frame, subframe, and slot structure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of bandwidth portion setting in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of control area setting of a downlink control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the structure of a downlink control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method for a base station and a terminal to transmit and receive data in consideration of a downlink data channel and rate matching resources in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of PDSCH frequency axis resource allocation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of PDSCH time axis resource allocation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the wireless protocol structure of a base station and a terminal in a single cell, carrier aggregation, and dual connectivity situation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating TDD settings and SBFD settings according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 12 is a diagram illustrating SBFD settings according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an RBG configuration according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 14 is a flowchart of a type-0 resource allocation scheduling method according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 15 is a diagram illustrating SBFD settings according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating SBFD settings according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a RIV configuration according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 18 is a flowchart of a type-1 resource allocation scheduling method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating the structure of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating the structure of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station is the entity that performs resource allocation for the terminal and may be at least one of gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), wireless access unit, base station controller, or node on the network.
  • a terminal may include a UE (User Equipment), MS (Mobile Station), a cellular phone, a smartphone, a computer, or a multimedia system capable of performing communication functions.
  • DL downlink
  • MS Mobile Station
  • UL uplink
  • LTE or LTE-A system may be described below as an example, embodiments of the present disclosure can also be applied to other communication systems with similar technical background or channel types.
  • this may include the 5th generation mobile communication technology (5G, new radio, NR) developed after LTE-A, and the term 5G hereinafter may also include the existing LTE, LTE-A, and other similar services.
  • 5G new radio
  • this disclosure may be applied to other communication systems through some modifications without significantly departing from the scope of the present disclosure at the discretion of a person with skilled technical knowledge.
  • each block of the processing flow diagrams and combinations of the flow diagram diagrams can be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions can be mounted on a processor of a general-purpose computer, special-purpose computer, or other programmable data processing equipment, so that the instructions performed through the processor of the computer or other programmable data processing equipment are described in the flow chart block(s). It creates the means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in computer-usable or computer-readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, so that the computer-usable or computer-readable memory It is also possible to produce manufactured items containing instruction means that perform the functions described in the flowchart block(s).
  • Computer program instructions can also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, so that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a process that is executed by the computer, thereby generating a process that is executed by the computer or other programmable data processing equipment. Instructions that perform processing equipment may also provide steps for executing the functions described in the flow diagram block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s).
  • the functions mentioned in blocks it should be noted that it is possible for the functions mentioned in blocks to occur out of order. For example, it is possible for two blocks shown in succession to be performed substantially simultaneously, or it is possible for the blocks to be performed in reverse order depending on the corresponding function.
  • the term ' ⁇ unit' or " ⁇ part" used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit). And ‘ ⁇ part’ performs certain roles.
  • ' ⁇ part' is not limited to software or hardware.
  • the ' ⁇ part' may be configured to reside in an addressable storage medium and may be configured to reproduce on one or more processors. Therefore, as an example, ' ⁇ part' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and 'parts' may be combined into a smaller number of components and 'parts' or may be further separated into additional components and 'parts'. Additionally, components and 'parts' may be implemented to regenerate one or more CPUs within a device or a secure multimedia card. Also, in an embodiment, ' ⁇ part' may include one or more processors.
  • Wireless communication systems have moved away from providing early voice-oriented services to, for example, 3GPP's HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), and LTE-Advanced. It provides high-speed, high-quality packet data services such as communication standards such as (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2's High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and/or IEEE's 802.16e. It is developing into a broadband wireless communication system.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • LTE Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)
  • LTE-Advanced LTE-Advanced. It provides high-speed, high-quality packet data services such as communication standards such as (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2's High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and/or IEEE'
  • the LTE system uses OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) in the downlink (DL), and SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) in the uplink (UL). ) method is adopted.
  • Uplink refers to a wireless link in which a terminal (UE (User Equipment) or MS (Mobile Station)) transmits data or control signals to a base station (eNode B, or base station (BS)), and downlink refers to a wireless link in which the base station transmits data or control signals to the base station (eNode B, or base station (BS)). It refers to a wireless link that transmits data or control signals.
  • the above multiple access method usually distinguishes each user's data or control information by allocating and operating the time-frequency resources to carry data or control information for each user so that they do not overlap, that is, orthogonality is established. You can.
  • next-generation communication system after LTE, that is, the 5G communication system must be able to freely reflect the various requirements of users and service providers, so services that simultaneously satisfy various requirements must be supported.
  • Services considered for 5G communication systems include enhanced Mobile Broadband (eMBB), massive Machine Type Communication (mMTC), and/or Ultra Reliability Low Latency Communication. URLLC), etc.
  • eMBB aims to provide more improved data transmission speeds than those supported by existing LTE, LTE-A or LTE-Pro.
  • eMBB in a 5G communication system, eMBB must be able to provide a peak data rate of 20Gbps in the downlink and 10Gbps in the uplink from the perspective of one base station.
  • the 5G communication system may need to provide the maximum transmission rate and at the same time provide an increased user perceived data rate.
  • improvements in various transmission and reception technologies may be required, including more advanced multi-antenna (Multi Input Multi Output, MIMO) transmission technology.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • the 5G communication system uses a frequency bandwidth wider than 20MHz in the 3 ⁇ 6GHz or above 6GHz frequency band to transmit the data required by the 5G communication system. Transmission speed can be satisfied.
  • mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Things (IoT) in 5G communication systems.
  • IoT Internet of Things
  • mMTC requires support for access to a large number of terminals within a cell, improved coverage of terminals, improved battery time, and reduced terminal costs.
  • the Internet of Things provides communication functions by attaching various sensors and various devices, it must be able to support a large number of terminals (for example, 1,000,000 terminals/km2) within a cell.
  • terminals supporting mMTC are likely to be located in shadow areas that cannot be covered by cells, such as the basement of a building, so they may require wider coverage than other services provided by the 5G communication system.
  • Terminals that support mMTC must be composed of low-cost terminals, and since it is difficult to frequently replace the terminal's battery, a very long battery life time, such as 10 to 15 years, may be required.
  • URLLC may be a cellular-based wireless communication service used for a specific purpose (mission-critical). For example, remote control of robots or machinery, industrial automation, unmanned aerial vehicles, remote health care, and emergency situations. Services used for emergency alerts, etc. can be considered. Therefore, the communication provided by URLLC must provide very low latency and very high reliability. For example, a service supporting URLLC must satisfy a wireless access latency (Air interface latency) of less than 0.5 milliseconds and at the same time have a packet error rate requirement of 10 -5 or less.
  • Air interface latency Air interface latency
  • the 5G system must provide a smaller Transmit Time Interval (TTI) than other services, and at the same time, a design that requires allocating wide resources in the frequency band to ensure the reliability of the communication link. Specifications may be required.
  • TTI Transmit Time Interval
  • the three 5G services namely eMBB, URLLC, and mMTC, can be multiplexed and transmitted in one system. At this time, different transmission/reception techniques and transmission/reception parameters can be used between services to satisfy the different requirements of each service.
  • 5G is not limited to the three services mentioned above.
  • This disclosure proposes a scheduling method in Subband non-overlapping full duplex (SBFD).
  • SBFD Subband non-overlapping full duplex
  • the SBFD terminal can be configured with the SBFD UL subband and can transmit an uplink channel through the SBFD UL subband.
  • the bandwidth of the SBFD UL subband may be set to be smaller than the bandwidth of the UL BWP (bandwidth part). Therefore, the UE needs to receive scheduling information for all frequency resources within the UL BWP and, at the same time, needs to receive scheduling information for all frequency resources within the SBFD UL subband.
  • the terminal groups frequency resources included in the SBFD UL subband, and scheduling information for each group may be indicated by each bit of the FDRA field.
  • the number of groups may be the same as the number of bits of the FDRA field.
  • the terminal groups frequency resources included in the SBFD UL subband, and scheduling information for each group may be indicated by each bit of the FDRA field.
  • the number of frequency resources included in the number of groups has one of the values of 2, 4, 8, and 16, and the smallest value can be selected among the values that ensure that the number of groups is less than or equal to the bits of the FDRA field. there is.
  • the terminal groups frequency resources included in the SBFD UL subband, and scheduling information for each group may be indicated by each bit of the FDRA field.
  • the number of frequency resources included in the number of groups can be set by the upper layer.
  • the number of bits of the FDRA field may be determined as the larger of the number of bits of the FDRA field determined according to the frequency resources of the UL BWP and the number of groups.
  • a method performed by a terminal in a wireless communication system determines the number of resource block groups (RBG) based on the uplink partial bandwidth (BWP).
  • An operation of determining the number of bits of a frequency domain resource assignment (FDRA) field based on the determined number of resource block groups, and determining a resource block of an uplink subcarrier based on the determined number of bits. May include grouping operations.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the basic structure of the time-frequency domain in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure. More specifically, this is a diagram showing the basic structure of the time-frequency domain, which is a radio resource domain where data or control channels are transmitted in the 5G system.
  • the horizontal axis of FIG. 1 represents the time domain, and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the basic unit of resources in the time and frequency domains is a resource element (RE) 101, which is defined as 1 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol 102 on the time axis and 1 subcarrier 103 on the frequency axis. It can be. in the frequency domain (Example: 12) consecutive REs can constitute one resource block (Resource Block, RB, 104).
  • RE resource element
  • Figure 2 shows a frame, subframe, and slot structure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1 frame (200) can be defined as 10ms.
  • 1 subframe 201 may be defined as 1 ms, and therefore 1 frame 200 may consist of a total of 10 subframes 201.
  • 1 subframe 201 may be composed of one or a plurality of slots 202, 203, and the number of slots 202, 203 per 1 subframe 201 is set to the subcarrier spacing ⁇ (204, 205). ) may vary depending on the condition. In an example of FIG.
  • bandwidth part (BWP) settings in the 5G communication system will be described in detail with reference to the drawings.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of bandwidth portion setting in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE bandwidth 300 is divided into two bandwidth portions, namely, bandwidth portion #1 (BWP#1) 301 and bandwidth portion #2 (BWP#2) 302. ) shows an example set to ).
  • the base station can set one or more bandwidth parts to the terminal, and can set information as shown in Table 2 for each bandwidth part.
  • Settings related to the bandwidth part are not limited to the example in Table 2, and in addition to the setting information in Table 2, various parameters related to the bandwidth part can be set to the terminal.
  • Configuration information can be delivered from the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • Among the one or multiple bandwidth portions set at least one bandwidth portion may be activated. Whether to activate the set bandwidth portion can be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling or dynamically transmitted through DCI (Downlink Control Information).
  • the terminal before RRC (Radio Resource Control) connection may receive the initial bandwidth portion (Initial BWP) for initial connection from the base station through a MIB (Master Information Block).
  • the terminal has a control area (Control Resource Set, You can receive setting information about CORESET and Search Space.
  • the control area and search space set as MIB may each be regarded (or identified) as identifier (ID) 0.
  • the base station can notify the terminal of setting information such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology for control area #0 through the MIB.
  • the base station can notify the terminal of setting information about the monitoring period and occasion for control area #0, that is, setting information about search space #0, through the MIB.
  • the terminal may regard (or identify) the frequency region set as control region #0 obtained from the MIB as the initial bandwidth portion for initial access.
  • the identifier (ID) of the initial bandwidth portion may be regarded (or identified) as 0.
  • settings for the bandwidth portion supported by 5G can be used for various purposes.
  • the base station sets the frequency location (setting information 2) of the bandwidth portion to the terminal, allowing the terminal to transmit and receive data at a specific frequency location within the system bandwidth.
  • the base station may set a plurality of bandwidth portions to the terminal for the purpose of supporting different numerologies. For example, in order to support both data transmission and reception using a subcarrier spacing of 15kHz and a subcarrier spacing of 30kHz for a terminal, two bandwidth parts can be set to subcarrier spacing of 15kHz and 30kHz, respectively. Different bandwidth portions can be frequency division multiplexed, and when data is to be transmitted and received at a specific subcarrier interval, the bandwidth portion set at a specific subcarrier interval can be activated.
  • the base station may set bandwidth portions with different sizes of bandwidth for the terminal. For example, if the terminal supports a very large bandwidth, for example, a bandwidth of 100 MHz, and always transmits and receives data with a bandwidth of 100 MHz, very large power consumption may occur. In particular, monitoring unnecessary downlink control channels with a large bandwidth of 100 MHz in a situation where there is no traffic can be very inefficient in terms of power consumption.
  • the base station may set a relatively small bandwidth portion of the terminal, for example, a bandwidth portion of 20 MHz. In a situation where there is no traffic, the terminal can perform monitoring operations in the 20 MHz bandwidth portion, and when data is generated, data can be transmitted and received in the 100 MHz bandwidth portion according to the instructions of the base station.
  • terminals before RRC connection can receive configuration information about the initial bandwidth part through MIB (Master Information Block) in the initial connection stage.
  • MIB Master Information Block
  • the terminal receives a control area (Control Resource Set, CORESET) for the downlink control channel through which DCI (Downlink Control Information) scheduling SIB (System Information Block) can be transmitted from the MIB of PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • DCI Downlink Control Information
  • SIB System Information Block
  • the bandwidth of the control area set as MIB can be considered (or identified) as the initial bandwidth part, and the terminal can receive the PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) through which the SIB is transmitted through the set initial bandwidth part.
  • the initial bandwidth portion can also be used for other system information (OSI), paging, and random access.
  • OSI system information
  • the base station instructs the UE to change (or switch, transition) the bandwidth part using the Bandwidth Part Indicator field in the DCI. can do.
  • the base station may indicate bandwidth portion #2 (302) to the terminal as a bandwidth portion indicator in the DCI, and the terminal may indicate the received bandwidth portion #2 (302).
  • Bandwidth part change can be performed using bandwidth part #2 (302) indicated by the bandwidth part indicator in DCI.
  • the DCI-based bandwidth portion change can be indicated by the DCI scheduling the PDSCH or PUSCH, so when the terminal receives a bandwidth portion change request, the PDSCH or PUSCH scheduled by the DCI can be changed without difficulty in the changed bandwidth portion.
  • the standard stipulates requirements for the delay time (T BWP ) required when changing the bandwidth portion.
  • T BWP the delay time required when changing the bandwidth
  • Table 3 is only an example and the delay time required when changing bandwidth is not limited thereto.
  • Requirements for bandwidth change delay time can support type 1 or type 2 depending on the terminal's capability.
  • the terminal can report the supportable bandwidth portion delay time type to the base station.
  • the terminal when the terminal receives a DCI including a bandwidth portion change indicator in slot n, the terminal changes to a new bandwidth portion indicated by the bandwidth portion change indicator in slot n+T BWP . It can be completed at a later point in time, and transmission and/or reception on the data channel scheduled by DCI can be performed in the changed new bandwidth portion.
  • the base station wants to schedule a data channel with a new bandwidth portion, it can determine time domain resource allocation for the data channel by considering the bandwidth portion change delay time (T BWP ) of the terminal. That is, when scheduling a data channel with a new bandwidth portion, the base station may schedule the data channel after the bandwidth portion change delay time in a method of determining time domain resource allocation for the data channel. Accordingly, the terminal may not expect that the DCI indicating a bandwidth portion change indicates a slot offset (K0 or K2) value that is smaller than the bandwidth portion change delay time (T BWP ).
  • the UE If the UE receives a DCI indicating a change in the bandwidth portion (for example, DCI format 1_1 or 0_1), the UE indicates the time domain resource allocation indicator field in the DCI from the third symbol of the slot in which the PDCCH including the DCI was received. No transmission or reception may be performed during the time interval corresponding to the start point of the slot indicated by the slot offset (K0 or K2) value. For example, if the terminal receives a DCI indicating a change in the bandwidth portion in slot n, and the slot offset value indicated by the DCI is K, the terminal starts from the third symbol of slot n to the symbols before slot n+K (i.e., slot n No transmission or reception may be performed until the last symbol of +K-1.
  • a DCI indicating a change in the bandwidth portion for example, DCI format 1_1 or 0_1
  • the UE indicates the time domain resource allocation indicator field in the DCI from the third symbol of the slot in which the PDCCH including the DCI
  • SS/PBCH block may refer to a physical layer channel block consisting of Primary SS (PSS), Secondary SS (SSS), and PBCH. Specifically, it is as follows.
  • - PSS A signal that serves as a standard for downlink time/frequency synchronization and provides some information about the cell ID.
  • - SSS It is the standard for downlink time/frequency synchronization and provides the remaining cell ID information not provided by PSS. Additionally, it can serve as a reference signal for demodulation of PBCH.
  • Essential system information may include search space-related control information indicating radio resource mapping information of the control channel, scheduling control information for a separate data channel transmitting system information, etc.
  • SS/PBCH block consists of a combination of PSS, SSS, and PBCH.
  • One or more SS/PBCH blocks can be transmitted within 5ms, and each transmitted SS/PBCH block can be distinguished by an index.
  • the terminal can detect PSS and SSS in the initial access stage and decode the PBCH.
  • the terminal can obtain the MIB from the PBCH and set the control area (Control Resource Set; CORESET) #0 (corresponding to the control area with a control area index of 0) from this.
  • the terminal can perform monitoring on control area #0 assuming that the selected SS/PBCH block and the demodulation reference signal (DMRS) transmitted in control area #0 are QCL (Quasi Co Location).
  • the terminal can receive system information through downlink control information transmitted from control area #0.
  • the terminal can obtain RACH (Random Access Channel)-related configuration information necessary for initial access from the received system information.
  • RACH Random Access Channel
  • the terminal can transmit PRACH (Physical RACH) to the base station in consideration of the SS/PBCH index selected, and the base station receiving the PRACH can obtain information about the SS/PBCH block index selected by the terminal.
  • the base station can know which block the terminal has selected among each SS/PBCH block and monitor the control area #0 associated with it.
  • DCI downlink control information
  • scheduling information for uplink data (or Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) or downlink data (or Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) is transmitted through DCI. It is transmitted from the base station to the terminal.
  • the terminal can monitor the DCI format for fallback and the DCI format for non-fallback for PUSCH or PDSCH.
  • the countermeasure DCI format may consist of fixed fields predefined between the base station and the terminal, and the non-contrast DCI format may include configurable fields.
  • DCI can be transmitted through PDCCH (Physical Downlink Control Channel), a physical downlink control channel, through channel coding and modulation processes.
  • a CRC Cyclic Redundancy Check
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • Different RNTIs may be used depending on the purpose of the DCI message, for example, UE-specific data transmission, power control command, or random access response. In other words, the RNTI is not transmitted explicitly but is transmitted included in the CRC calculation process.
  • the terminal checks the CRC using the allocated RNTI, and if the CRC check result is correct, the terminal can know that the DCI message was sent to the terminal.
  • DCI scheduling PDSCH for system information may be scrambled with SI-RNTI.
  • the DCI that schedules the PDSCH for a Random Access Response (RAR) message can be scrambled with RA-RNTI.
  • DCI scheduling PDSCH for paging messages can be scrambled with P-RNTI.
  • DCI notifying SFI Slot Format Indicator
  • DCI notifying TPC Transmit Power Control
  • TPC-RNTI Transmission Power Control
  • the DCI scheduling the UE-specific PDSCH or PUSCH may be scrambled with C-RNTI (Cell RNTI).
  • DCI format 0_0 can be used as a fallback DCI for scheduling PUSCH, and at this time, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_0, in which the CRC is scrambled with C-RNTI, may include, for example, the information in Table 4.
  • DCI format 0_1 can be used as a fallback DCI for scheduling PUSCH, and at this time, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_1, in which the CRC is scrambled with C-RNTI, may include the information in Table 5, for example.
  • DCI format 1_0 can be used as a fallback DCI for scheduling PDSCH, and at this time, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_0, in which the CRC is scrambled with C-RNTI, may include, for example, the information in Table 6.
  • DCI format 1_1 can be used as a fallback DCI for scheduling PDSCH, and at this time, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_1, in which the CRC is scrambled with C-RNTI, may include, for example, the information in Table 7.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a control area (Control Resource Set, CORESET) where a downlink control channel is transmitted in a 5G wireless communication system.
  • Figure 4 shows the UE bandwidth part 410 on the frequency axis and two control areas (control area #1 (401), control area #2 (402)) within one slot (420) on the time axis.
  • the control areas 401 and 402 can be set to a specific frequency resource 403 within the entire terminal bandwidth portion 410 on the frequency axis.
  • the control area can be set to one or multiple OFDM symbols on the time axis, and this can be defined by the control area length (Control Resource Set Duration, 404). Referring to the example shown in FIG. 4, control area #1 (401) is set to a control area length of 2 symbols, and control area #2 (402) is set to a control area length of 1 symbol.
  • the control area in 5G described above can be set by the base station to the terminal through higher layer signaling (e.g., system information, master information block (MIB), and radio resource control (RRC) signaling).
  • Setting a control area to a terminal may mean providing information on the control area identifier (Identity), the frequency location of the control area, and/or the symbol length of the control area.
  • the provided information may include the information in Table 8.
  • the tci-StatesPDCCH (simply named TCI (Transmission Configuration Indication) state) configuration information is one or more SS (Synchronization Signals) in a QCL (Quasi Co Located) relationship with the DMRS transmitted from the corresponding control area.
  • SS Synchronization Signals
  • QCL Quadrature Co Located
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • Figure 5 is a diagram showing an example of the basic units of time and frequency resources that make up a downlink control channel that can be used in 5G.
  • the basic unit of time and frequency resources constituting the control channel can be called REG (Resource Element Group, 503), and REG (503) is 1 OFDM symbol 501 on the time axis and 1 PRB on the frequency axis.
  • REG Resource Element Group
  • 503 is 1 OFDM symbol 501 on the time axis and 1 PRB on the frequency axis.
  • Physical Resource Block, 502 Physical Resource Block
  • the base station can configure a downlink control channel allocation unit by concatenating REGs 503.
  • 1 CCE 504 may be composed of a plurality of REGs 503. Taking REG 503 shown in FIG. 5 as an example, REG 503 may be composed of 12 REs, and if 1 CCE 504 is composed of 6 REGs 503, 1 CCE 504 may consist of 72 REs.
  • the area can be composed of a plurality of CCEs (504), and a specific downlink control channel is composed of one or multiple CCEs (504) depending on the aggregation level (AL) within the control area. It can be mapped and transmitted.
  • CCEs 504 in the control area are identified by numbers, and the numbers of CCEs 504 can be assigned according to a logical mapping method.
  • the basic unit of the downlink control channel shown in FIG. 5, that is, REG 503, may include both REs to which DCI is mapped and areas to which DMRS 505, a reference signal for decoding REs, is mapped.
  • three DMRSs 505 can be transmitted within 1 REG 503.
  • the terminal must detect a signal without knowing information about the downlink control channel, and a search space representing a set of CCEs can be defined for blind decoding.
  • the search space may be a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs that the terminal must attempt to decode on a given aggregation level. Since there are various aggregation levels that create a bundle of 1, 2, 4, 8, and 16 CCEs, the terminal can have multiple search spaces.
  • a search space set can be defined as a set of search spaces at all set aggregation levels.
  • Search space can be classified into common search space and UE-specific search space.
  • a certain group of UEs or all UEs can search the common search space of the PDCCH to receive cell common control information such as dynamic scheduling or paging messages for system information.
  • terminals can receive PDSCH scheduling allocation information for SIB transmission, including cell operator information, etc., by examining the common search space of the PDCCH.
  • a certain group of UEs or all UEs must receive the PDCCH, so it can be defined as a set of pre-arranged CCEs.
  • Scheduling allocation information for a UE-specific PDSCH or PUSCH can be received by examining the UE-specific search space of the PDCCH.
  • the terminal-specific search space can be terminal-specifically defined as a function of the terminal's identity and various system parameters.
  • parameters for the search space for PDCCH can be set from the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling).
  • the base station monitors the number of PDCCH candidates at each aggregation level L, the monitoring period for the search space, the monitoring occasion for each symbol within a slot for the search space, the search space type (common search space or UE-specific search space),
  • the combination of DCI format and RNTI to be monitored in the search space, and/or the control area index to be monitored in the search space can be set to the terminal.
  • parameters for the search space may include the information in Table 9. However, this is only an example, and the parameters for the search space may omit some of the information in Table 9 or include additional information in addition to the information in Table 9.
  • the base station can configure one or more search space sets for the terminal.
  • the base station may configure search space set 1 and search space set 2 for the UE, and may configure DCI format A scrambled with X-RNTI in search space set 1 to be monitored in the common search space.
  • the base station can configure the terminal to monitor DCI format B scrambled with Y-RNTI in search space set 2 in a terminal-specific search space.
  • one or multiple search space sets may exist in the common search space or the terminal-specific search space.
  • search space set #1 and search space set #2 may be set as common search spaces
  • search space set #3 and search space set #4 may be set as terminal-specific search spaces.
  • the combination of the following DCI format and RNTI can be monitored.
  • the combinations monitored in the common search space are not limited to the examples below.
  • the combination of the following DCI format and RNTI can be monitored.
  • the combinations monitored in the terminal-specific search space are not limited to the examples below.
  • the specified RNTIs may follow the definitions and uses below.
  • C-RNTI Cell RNTI
  • TC-RNTI Temporal Cell RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • RA-RNTI Random Access RNTI
  • P-RNTI Paging RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • INT-RNTI Used to inform whether or not the PDSCH is pucturing.
  • TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI
  • TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control for SRS RNTI
  • the search space of the aggregation level L in the control area p and search space set s can be expressed as Equation 1.
  • the value may correspond to 0 in the case of a common search space.
  • the value may correspond to a value that changes depending on the UE's identity (C-RNTI or ID set to the UE by the base station) and time index.
  • search space set #1 is set to an X-slot period
  • search space set #2 is set to a Y-slot period
  • Both space set #2 can be monitored, and in a specific slot, either search space set #1 or search space set #2 can be monitored.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of frequency axis resource allocation of a physical downlink shared channel (PDSCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Figure 7 shows three frequency axis resources: type-0 (7-00), type-1 (7-05), and dynamic switch (7-10) that can be set through the upper layer in the NR wireless communication system. This is a diagram showing allocation methods.
  • some downlink control information (DCI) that allocates PDSCH/PUSCH to the terminal may include a bitmap consisting of N RBG bits.
  • N RBG means the number of RBGs (resource block group) determined as shown in [Table 11] below according to the BWP size assigned by the BWP indicator and the upper layer parameter rbg-Size, and is displayed in the bitmap. Data is transmitted to the RBG indicated as 1.
  • the size of the BWP is the number of RBs included in the BWP.
  • the length of the frequency domain resource assignment (FDRA) field of the DCI received by the terminal may be equal to the number of RBGs (N RBG ), It can be.
  • the remaining RBGs may include P RBs.
  • P may be the number of nominal RBGs determined according to Table 11.
  • the DCI that allocates PDSCH/PUSCH to the UE is It may include frequency domain resource allocation information (FDRA) consisting of bits. may be the number of RBs included in the BWP.
  • FDRA frequency domain resource allocation information
  • the base station can set the starting VRB (720) and the length (725) of the frequency axis resources continuously allocated therefrom.
  • DCIs that allocate PDSCH/PUSCH to the terminal must set type-0 resource allocation. It may include frequency axis resource allocation information consisting of bits with a larger value (735) among payload (715) for setting type-1 resource allocation and payload (720, 725) for setting type-1 resource allocation. The conditions for this will be explained later.
  • One bit can be added to the first part (MSB) of the frequency axis resource allocation information in DCI. If the bit has a value of '0', it indicates that type-0 resource allocation is used, and if the bit has a value of '1', type-0 resource allocation is indicated. 1 Resource allocation may be indicated to be used.
  • the base station provides the terminal with a table of time domain resource allocation information for the downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) and uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH), and provides upper layer signaling (e.g. RRC signaling).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • RRC signaling e.g. RRC signaling
  • the time domain resource allocation information includes the PDCCH-to-PDSCH slot timing (corresponding to the time interval in slot units between the time when the PDCCH is received and the time when the PDSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, and the slot timing is (notated as K0), PDCCH-to-PUSCH slot timing (corresponds to the time interval in slot units between the time when the PDCCH is received and the time when the PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, notated as K2), within the slot Information about the position and length of the start symbol for which the PDSCH or PUSCH is scheduled, and/or the mapping type of the PDSCH or PUSCH, etc. may be included. For example, information such as [Table 12] or [Table 13] may be transmitted from the base station to the terminal.
  • the base station may notify the terminal of one of the entries in the table for the above-described time domain resource allocation information through L1 signaling (e.g. DCI) (e.g. indicated by the 'time domain resource allocation' field in DCI). possible).
  • L1 signaling e.g. DCI
  • the terminal can obtain time domain resource allocation information for PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of PDSCH time axis resource allocation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a base station uses subcarrier spacing (SCS) ( ⁇ PDSCH, ⁇ PDCCH) of a data channel and a control channel established using an upper layer. ), scheduling offset (K0) value, and indicating the time axis position of the PDSCH resource according to the OFDM symbol start position (800) and length (805) within one slot dynamically indicated through DCI. can do.
  • SCS subcarrier spacing
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station and the terminal can create a scheduling offset according to the predetermined slot offset K0.
  • the slot numbers for data and control are different, so the base station and terminal use the subcarrier spacing of the PDCCH based on the slot number.
  • a scheduling offset can be created according to the predetermined slot offset K0.
  • a scheduling scheme for PUSCH transmission is described.
  • PUSCH transmission can be dynamically scheduled by the UL grant in DCI or operated by configured grant Type 1 or Type 2.
  • Dynamic scheduling indication for PUSCH transmission is possible in DCI format 0_0 or 0_1.
  • Configured grant Type 1 PUSCH transmission can be set semi-statically through reception of configuredGrantConfig including rrc-ConfiguredUplinkGrant of [Table 14] through higher-order signaling without receiving the UL grant in DCI.
  • Configured grant Type 2 PUSCH transmission can be scheduled semi-persistently by the UL grant in DCI after receiving configuredGrantConfig that does not include rrc-ConfiguredUplinkGrant of [Table 14] through higher-level signaling.
  • the parameters applied to PUSCH transmission are [ It can be applied through configuredGrantConfig, the higher level signaling in Table 14].
  • the terminal can apply tp-pi2BPSK in pusch-Config in [Table 15] to PUSCH transmission operated by the configured grant.
  • the DMRS antenna port for PUSCH transmission may be substantially the same as the antenna port for SRS transmission.
  • PUSCH transmission can follow a codebook-based transmission method and a non-codebook-based transmission method, respectively, depending on whether the value of txConfig in pusch-Config of [Table 15], which is the upper signaling, is 'codebook' or 'nonCodebook'.
  • PUSCH transmission may be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1 and may be set semi-statically by a configured grant. If the UE is instructed to schedule PUSCH transmission through DCI format 0_0, the UE transmits PUSCH using the pucch-spatialRelationInfoID corresponding to the UE-specific PUCCH resource corresponding to the minimum ID within the activated uplink BWP within the serving cell. Beam setup for transmission can be performed, and PUSCH transmission can be based on a single antenna port. The UE may not expect scheduling for PUSCH transmission through DCI format 0_0 within a BWP in which a PUCCH resource including pucch-spatialRelationInfo is not set. If the terminal has not set txConfig in pusch-Config in [Table 15], the terminal may not expect to be scheduled in DCI format 0_1.
  • Codebook-based PUSCH transmission can be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1 and can operate semi-statically by configured grant.
  • the terminal uses SRS Resource Indicator (SRI), Transmission Precoding Matrix Indicator (TPMI), and transmission rank (of the PUSCH transmission layer). Based on the number), the precoder for PUSCH transmission can be determined.
  • SRI SRS Resource Indicator
  • TPMI Transmission Precoding Matrix Indicator
  • transmission rank of the PUSCH transmission layer
  • SRI may be given through a field SRS resource indicator in DCI or set to the UE through srs-ResourceIndicator, which is higher-level signaling.
  • the terminal can receive at least one SRS resource when transmitting a codebook-based PUSCH, and up to two can be configured.
  • the SRS resource indicated by the provided SRI may mean an SRS resource corresponding to the SRI among SRS resources transmitted before the PDCCH including the SRI.
  • TPMI and transmission rank can be given through the field precoding information and number of layers in DCI, or can be set through precodingAndNumberOfLayers, which is higher-level signaling.
  • TPMI can be used to indicate the precoder applied to PUSCH transmission. If the terminal receives one SRS resource configured, TPMI can be used to indicate the precoder to be applied in one configured SRS resource. If the terminal receives multiple SRS resources, TPMI can be used to indicate the precoder to be applied in the SRS resource indicated through SRI.
  • the precoder to be used for PUSCH transmission may be selected from an uplink codebook having the same number of antenna ports as the nrofSRS-Ports value in SRS-Config, which is upper signaling.
  • the UE can determine the codebook subset based on TPMI and codebookSubset in pusch-Config, which is higher-level signaling.
  • the codebookSubset in pusch-Config, which is the upper signaling can be set to one of 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', or 'nonCoherent' based on the UE capability reported by the UE to the base station.
  • the UE may not expect the value of codebookSubset, which is higher level signaling, to be set to 'fullyAndPartialAndNonCoherent'. Additionally, if the UE reports 'nonCoherent' as a UE capability, the UE may not expect the value of codebookSubset, which is higher level signaling, to be set to 'fullyAndPartialAndNonCoherent' or 'partialAndNonCoherent'.
  • the terminal may not expect the value of codebookSubset, which is upper signaling, to be set to 'partialAndNonCoherent'.
  • the terminal can receive one SRS resource set in which the usage value in the upper signaling SRS-ResourceSet is set to 'codebook', and one SRS resource within the SRS resource set can be indicated through SRI. You can. If multiple SRS resources are set in an SRS resource set where the usage value in the upper signaling SRS-ResourceSet is set to 'codebook', the terminal sets the value of nrofSRS-Ports in the higher signaling SRS-Resource to the same value for all SRS resources. You can expect this to be set.
  • the terminal may transmit one or more SRS resources included in an SRS resource set whose usage value is set to 'codebook' to the base station according to higher-level signaling.
  • the base station may select one of the SRS resources transmitted by the terminal and instruct the terminal to perform PUSCH transmission using the transmission beam information of the selected SRS resource.
  • SRI is used as information to select the index of one SRS resource and can be included in DCI.
  • the base station may include information indicating the TPMI and rank that the terminal will use for PUSCH transmission in the DCI.
  • the UE can use the SRS resource indicated by SRI to perform PUSCH transmission by applying the rank indicated based on the transmission beam of the SRS resource and the precoder indicated by TPMI.
  • Non-codebook-based PUSCH transmission can be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1 and can operate semi-statically by configured grant. If at least one SRS resource is set in the SRS resource set where the usage value in the higher-level signaling SRS-ResourceSet is set to 'nonCodebook', the terminal can receive non-codebook-based PUSCH transmission scheduled through DCI format 0_1.
  • the terminal uses one connected NZP CSI-RS resource (non-zero power CSI-RS). You can get it set.
  • the terminal can perform calculations on the precoder for SRS transmission through measurement of the NZP CSI-RS resource connected to the SRS resource set. If the difference between the last received symbol of the aperiodic NZP CSI-RS resource connected to the SRS resource set and the first symbol of the aperiodic SRS transmission from the terminal is less than 42 symbols, the terminal updates information about the precoder for SRS transmission. You can't expect it to happen.
  • the connected NZP CSI-RS may be indicated by an SRS request, which is a field in DCI format 0_1 or 1_1.
  • SRS request which is a field in DCI format 0_1 or 1_1.
  • the connected NZP CSI-RS resource is an aperiodic NZP CSI-RS resource
  • a connected NZP CSI-RS exists if the value of the field SRS request in DCI format 0_1 or 1_1 is not '00'. It can refer to At this time, the DCI may not indicate cross carrier or cross BWP scheduling.
  • the NZP CSI-RS may be located in the slot where the PDCCH including the SRS request field is transmitted. TCI states set in scheduled subcarriers may not be set to QCL-TypeD.
  • the connected NZP CSI-RS can be indicated through the associatedCSI-RS in the SRS-ResourceSet, which is the higher level signaling.
  • the terminal may not expect that spatialRelationInfo, which is higher-level signaling for the SRS resource, and associatedCSI-RS in SRS-ResourceSet, which is higher-level signaling, are set together.
  • a terminal when a terminal receives a plurality of SRS resources, it can determine the precoder and transmission rank to be applied to PUSCH transmission based on the SRI indicated by the base station.
  • SRI can be indicated through a field SRS resource indicator in DCI or set through srs-ResourceIndicator, which is higher-level signaling.
  • the SRS resource indicated by the provided SRI is an SRS resource corresponding to the SRI among the SRS resourcs transmitted before the PDCCH containing the SRI. It can mean.
  • the terminal can use one or multiple SRS resources for SRS transmission.
  • the maximum number of SRS resources and the maximum number of SRS resources that can be simultaneously transmitted in the same symbol within one SRS resource set can be determined by the UE capability reported by the terminal to the base station. SRS resources transmitted simultaneously by the terminal may occupy the same RB.
  • the terminal can set one SRS port for each SRS resource. Only one SRS resource set in which the usage value in the SRS-ResourceSet, which is the higher-level signaling, is set to 'nonCodebook' can be set, and up to four SRS resources for non-codebook-based PUSCH transmission can be set.
  • the base station may transmit one NZP-CSI-RS connected to the SRS resource set to the terminal. Based on the results measured when receiving the transmitted NZP-CSI-RS, the terminal can calculate the precoder to be used when transmitting one or more SRS resources in the SRS resource set. The terminal can apply the calculated precoder when transmitting one or more SRS resources in the SRS resource set whose usage is set to 'nonCodebook' to the base station. The base station can select one or more SRS resources among one or more SRS resources received.
  • SRI may indicate an index that can express a combination of one or multiple SRS resources, and SRI may be included in DCI.
  • the number of SRS resources indicated by the SRI transmitted by the base station can be the number of transmission layers of the PUSCH, and the terminal can transmit the PUSCH by applying the precoder applied to SRS resource transmission to each layer.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the wireless protocol structure of a base station and a terminal in a single cell, carrier aggregation, and dual connectivity situation according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless protocol of the wireless communication system includes NR SDAP (Service Data Adaptation Protocol S25, S70) and NR PDCP (Packet Data Convergence Protocol S30, S65) at the terminal and the NR base station, respectively. , NR RLC (Radio Link Control S35, S60), and NR MAC (Medium Access Control S40, S55).
  • NR SDAP Service Data Adaptation Protocol S25, S70
  • NR PDCP Packet Data Convergence Protocol S30, S65
  • NR RLC Radio Link Control S35, S60
  • NR MAC Medium Access Control S40, S55.
  • the expression 'made up' or 'configured' may be replaced with the expression 'include'.
  • the wireless protocol of the wireless communication system includes NR SDAP (S25, S70), NR PDCP (S30, S65), NR RLC (S35, S60), and NR MAC (S40, S55) in each terminal and NR base station. can do.
  • NR SDAP S25, S70
  • NR PDCP S30, S65
  • NR RLC S35, S60
  • NR MAC S40, S55
  • the main functions of NR SDAP may include at least some of the following functions.
  • the terminal can use an RRC message to configure whether to use the header of the SDAP layer device or use the functions of the SDAP layer device for each PDCP layer device, each bearer, or each logical channel.
  • the terminal sets uplink and downlink QoS flows and data bearers to the 1-bit indicator (NAS reflective QoS) and the AS QoS reflection setting 1-bit indicator (AS reflective QoS) in the SDAP header.
  • the SDAP header may include QoS flow ID information indicating QoS.
  • QoS information can be used as data processing priority and/or scheduling information to support smooth service.
  • the main functions of NR PDCP may include at least some of the following functions.
  • the reordering function of the NR PDCP device may be referred to as a function of rearranging the PDCP PDUs received from the lower layer in order based on the PDCP sequence number (SN), and data in the reordered order. It may include the function of transmitting to the upper layer.
  • the reordering function of the NR PDCP device may include a function of directly forwarding without considering the order, may include a function of reordering the lost PDCP PDUs, and may include a function of recording the lost PDCP PDUs. It may include a function to report the status of PDUs to the transmitting side, and may include a function to request retransmission of lost PDCP PDUs.
  • the main functions of NR RLC may include at least some of the following functions.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may be referred to as a function of delivering RLC SDUs received from a lower layer to the upper layer in order.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include the function of reassembling and delivering when one RLC SDU is originally received by being divided into several RLC SDUs, and the received RLC PDUs It may include a function for reordering based on RLC SN (sequence number) or PDCP SN (sequence number), and may include a function for reordering and recording lost RLC PDUs. It may include a function to report status to the transmitting side, and may include a function to request retransmission of lost RLC PDUs.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device is to deliver only the RLC SDUs up to the lost RLC SDU in order when there is a lost RLC SDU (in case that) to the upper layer.
  • a predetermined timer expires even if there are lost RLC SDUs, it may include a function of delivering all RLC SDUs received before the timer starts to the upper layer in order.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of delivering all RLC SDUs received to date to the upper layer in order if a predetermined timer expires even if there are lost RLC SDUs.
  • the NR RLC device may process RLC PDUs in the order they are received (in the order of arrival, regardless of the order of the serial number or sequence number) and deliver them to the PDCP device out of sequence (out-of sequence delivery).
  • the NR RLC device can receive segments stored in the buffer or to be received later, reconstruct them into one complete RLC PDU, process them, and transmit them to the PDCP device.
  • the NR RLC layer may not include a concatenation function and the function may be performed in the NR MAC layer or replaced with the multiplexing function of the NR MAC layer.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may be referred to as a function of delivering RLC SDUs received from a lower layer directly to a higher layer regardless of their order.
  • the out-of-order delivery function of the NR RLC device may include the function of reassembling and delivering when one RLC SDU is originally received by being divided into several RLC SDUs, and the RLC SN or PDCP SN of the received RLC PDUs It may include a function to store and sort the order and record lost RLC PDUs.
  • the NR MAC (S40, S55) may be connected to several NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main functions of the NR MAC may include at least some of the following functions.
  • the NR PHY layer channel-codes and modulates upper layer data, creates an OFDM symbol and transmits it over a wireless channel, or demodulates and channel-decodes an OFDM symbol received through a wireless channel to transmit it to the upper layer data.
  • the operation of passing to the layer can be performed.
  • the detailed structure of the wireless protocol structure may change in various ways depending on the carrier (or cell) operation method.
  • the base station and the terminal may use a protocol structure with a single structure for each layer, such as S00.
  • the base station and the terminal may use a protocol structure with a single structure for each layer, such as S00.
  • the base station transmits data to the terminal based on CA (carrier aggregation) using multiple carriers in a single TRP the base station and the terminal have a single structure up to RLC like S10, but a protocol that multiplexes the PHY layer through the MAC layer. structure may be used.
  • the base station and the terminal when the base station transmits data to the terminal based on DC (dual connectivity) using multiple carriers in multiple TRPs, the base station and the terminal have a single structure up to RLC like S20, but transmit data to the PHY layer through the MAC layer.
  • a multiplexing protocol structure may be used.
  • repetitive PDCCH transmission is not currently supported in Rel-15 and Rel-16 NR, so it may be difficult to achieve the required reliability in scenarios that require high reliability, such as URLLC.
  • a PDCCH repetitive transmission method through multiple transmission points (TRPs) is provided, so that the PDCCH reception reliability of the terminal can be improved. Specific methods are described in detail in the examples below.
  • higher signaling is a signal transmission method in which a signal is transmitted from a base station to a terminal using a downlink data channel of the physical layer, or from a terminal to a base station using an uplink data channel of the physical layer, It may be referred to or referred to as RRC signaling, PDCP signaling, or MAC (medium access control) control element (MAC CE).
  • RRC signaling PDCP signaling
  • MAC CE medium access control
  • the terminal determines whether the PDCCH(s) allocating the PDSCH to which cooperative communication is applied has a specific format, or the PDCCH(s) allocating the PDSCH to which cooperative communication is applied is cooperative. It contains a specific indicator indicating whether communication is applied, or the PDCCH(s) allocating the PDSCH to which cooperative communication is applied is scrambled with a specific RNTI, or assumes application of cooperative communication in a specific section indicated by the upper layer, etc. It is possible to use a variety of methods. For convenience of explanation, the case where the terminal receives a PDSCH to which cooperative communication is applied based on the similar conditions described above will be referred to as the NC-JT case.
  • determining the priority between A and B means selecting the one with a higher priority according to a predetermined priority rule and performing the selected operation, or selecting the one with a lower priority according to a predetermined priority rule. It can be mentioned or referenced in various ways, such as omit or drop an action.
  • the base station is an entity that performs resource allocation for the terminal and may be at least one of gNode B, gNB, eNode B, Node B, BS (Base Station), wireless access unit, base station controller, or node on the network.
  • a terminal may include a UE (User Equipment), MS (Mobile Station), a cellular phone, a smartphone, a computer, or a multimedia system capable of performing communication functions.
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • a cellular phone a smartphone
  • a computer or a multimedia system capable of performing communication functions.
  • this may include LTE or LTE-A mobile communication and mobile communication technologies developed after 5G. Accordingly, the embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems through some modifications without significantly departing from the scope of the present disclosure at the discretion of a person skilled in the art.
  • the content in this disclosure is applicable to FDD and TDD systems.
  • upper layer signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following signaling.
  • SIB System Information Block
  • L1 signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the signaling methods using the following physical layer channel or signaling.
  • DCI e.g. DCI used for scheduling downlink or uplink data
  • Non-scheduling DCI (e.g. DCI not for the purpose of scheduling downlink or uplink data)
  • determining the priority between A and B means selecting the one with the higher priority and performing the corresponding operation according to a predetermined priority rule, or selecting the one with the lower priority. It may be mentioned or referenced in various ways, such as omitting or dropping an action.
  • SBFD Subband non-overlapping Full Duplex
  • SBFD utilizes a portion of downlink resources as uplink resources in the TDD spectrum of frequencies below 6 GHz or above 6 GHz, thereby expanding the uplink coverage geography of the terminal by receiving uplink transmission from the terminal as much as the increased uplink resources. And, it can be referred to as a technology that can reduce feedback delay by receiving feedback about downlink transmission from the terminal in expanded uplink resources.
  • a terminal that receives information about whether SBFD is supported from the base station and can perform uplink transmission in a portion of downlink resources may be referred to or referred to as an SBFD terminal (SBFD-capable UE) for convenience.
  • SBFD-capable UE SBFD-capable UE
  • the following methods can be considered to define the SBFD method in the standard and for the SBFD terminal to determine that SBFD is supported in a specific cell (or frequency, frequency band).
  • Frame structure type 2 may be defined as being supported at a specific frequency or frequency band, or the base station may indicate to the terminal whether SBFD is supported through system information.
  • the SBFD terminal can receive system information including whether SBFD is supported and determine whether SBFD is supported in a specific cell (or frequency, frequency band).
  • SBFD is additionally supported at a specific frequency or frequency band of the existing unpaired spectrum (or TDD) without defining a new frame structure type.
  • it may be defined whether SBFD is additionally supported at a specific frequency or frequency band of the existing unpaired spectrum, or the base station may indicate to the terminal whether SBFD is supported through system information.
  • the SBFD terminal can receive system information including whether SBFD is supported and determine whether SBFD is supported in a specific cell (or frequency, frequency band).
  • Information on whether SBFD is supported in the first and second methods is TDD UL (uplink)-DL (downlink) resource configuration information indicating TDD downlink slot (or symbol) resources and uplink slot (or symbol) resources.
  • it may be information indicating whether SBFD is indirectly supported by additionally setting a part of the downlink resource as an uplink resource (e.g., SBFD resource configuration information in FIG. 11, described later).
  • information about whether SBFD is supported may be information directly indicating whether SBFD is supported.
  • the SBFD terminal can acquire cell synchronization by receiving a synchronization signal block at initial cell access for accessing a cell (or base station).
  • the process of acquiring cell synchronization may be the same for the SBFD terminal and the existing TDD terminal.
  • the SBFD terminal can determine whether the cell supports SBFD through MIB acquisition, SIB acquisition, or random access process.
  • system information for transmitting information on whether SBFD is supported is system information that is transmitted separately from system information for terminals (e.g., existing TDD terminals) that support different versions of the standard within the cell. You can.
  • the SBFD terminal may determine whether to support SBFD by obtaining all or part of the system information transmitted separately from the system information for the existing TDD terminal. If the SBFD terminal acquires only system information for an existing TDD terminal or acquires system information for non-SBFD support, the cell (or base station) may determine that the terminal supports only TDD.
  • the information on whether SBFD is supported is included in system information for a terminal (e.g., an existing TDD terminal) supporting a different version of the standard. It can be inserted at the end so that acquisition is not affected. If the SBFD terminal does not obtain information about whether it supports the last inserted SBFD or obtains information that it does not support SBFD (in cast that), the cell (or base station) indicates that the SBFD terminal supports only TDD. You can judge.
  • a terminal e.g., an existing TDD terminal
  • the information on whether SBFD is supported is included in the system information of the existing TDD terminal. It can be inserted at the end so that acquisition is not affected. If the SBFD terminal does not obtain information about whether it supports the last inserted SBFD or obtains information that it does not support SBFD (in cast that), the cell (or base station) indicates that the SBFD terminal supports only TDD. You can judge.
  • the information on whether SBFD is supported is included in system information for a terminal (e.g., an existing TDD terminal) supporting a different version of the standard. It can be transmitted as a separate PDSCH so that acquisition is not affected. That is, a terminal that does not support SBFD can receive the first SIB (or SIB1) including existing TDD-related system information on the first PDSCH.
  • the SBFD-supporting terminal can receive the first SIB (or SIB) including existing TDD-related system information on the first PDSCH, and can receive the second SIB including SBFD-related system information on the second PDSCH.
  • the first PDSCH and the second PDSCH may be scheduled as the first PDCCH and the second PDCCH, and the cyclic redundancy code (CRC) of the first PDCCH and the second PDCCH are the same RNTI (e.g. SI-RNTI) ) can be scrambled.
  • the search space for monitoring the 2nd PDCCH can be obtained from the system information of the 1st PDSCH, and if not obtained (i.e., if the system information of the 1st PDSCH does not include information about the search space), the 1st PDCCH
  • the second PDCCH may be received in the same search space as the search space of .
  • the SBFD terminal determines that the cell (or base station) supports only TDD, the SBFD terminal can perform the random access procedure and transmission and/or reception of data/control signals in the same way as an existing TDD terminal.
  • the base station can configure separate random access resources for each of the existing TDD terminal or SBFD terminal (e.g., SBFD terminal supporting duplex communication and SBFD terminal supporting half-duplex communication).
  • the base station may transmit configuration information about random access resources (e.g., control information or configuration information indicating time-frequency resources that can be used for PRACH) to the SBFD terminal through system information.
  • System information for transmitting information about random access resources may be separately transmitted system information that is distinct from system information for terminals (e.g., existing TDD terminals) supporting different versions of specifications within a cell.
  • the base station sets separate random access resources for the TDD terminal and the SBFD terminal that support different versions of the standard, so that the SBFD terminal can determine whether the TDD terminal that supports the different version of the standard performs random access. It is possible to distinguish whether access is being performed.
  • a separate random access resource configured for the SBFD terminal may be a resource that the existing TDD terminal determines to be a downlink time resource.
  • the base station may determine that the terminal that attempted random access on the uplink resource is an SBFD terminal. there is.
  • the base station may not configure a separate random access resource for the SBFD terminal, but may configure a common random access resource for all terminals in the cell.
  • configuration information about random access resources can be transmitted to all terminals in the cell through system information, and the SBFD terminal that has received the system information can perform random access to the random access resources.
  • the SBFD terminal can complete the random access process and proceed to RRC connection mode to transmit and receive data with the cell.
  • the SBFD terminal receives an upper or physical signal from the base station that can determine that some frequency resources of the downlink time resources are set as uplink resources, and performs SBFD operation, for example, from uplink resources to uplink. Signals can be transmitted.
  • the SBFD terminal determines whether the terminal supports SBFD and whether it supports full-duplex communication or half-duplex communication.
  • capability information including at least one number of transmitting and/or receiving antennas equipped (or supported) to the base station
  • the base station can be notified that the terminal attempting to connect is an SBFD terminal.
  • half-duplex communication support is mandatory for the SBFD terminal, whether half-duplex communication is supported may be omitted from the capability information.
  • the SBFD terminal's report on capability information may be reported to the base station through a random access process, may be reported to the base station after completing the random access process, or may be reported to the base station after proceeding to the RRC connection mode for transmitting and receiving data to and from the cell. It may be reported as
  • the SBFD terminal may support half-duplex communication that performs only uplink transmission or downlink reception at a single moment, like an existing TDD terminal, or full-duplex communication that performs both uplink transmission and downlink reception at a single moment. You can also apply. Therefore, the SBFD terminal can report to the base station whether it supports half-duplex communication or full-duplex communication through capability reporting. After the report, the base station can set the SBFD terminal whether the SBFD terminal will transmit and receive using half-duplex communication or full-duplex communication. When the SBFD terminal reports the capability for half-duplex communication to the base station, a duplexer generally does not exist, so a switching gap may be needed to change the RF between transmission and reception when operating in FDD or TDD.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of SBFD being operated in the TDD band of a wireless communication system to which the present disclosure is applied.
  • a TDD only configuration (1151) shows a case where TDD is operated in a specific frequency band.
  • the base station is based on the settings of the existing TDD terminal or SBFD terminal and TDD UL-DL resource configuration information indicating TDD downlink slot (or symbol) resources and uplink slot (or symbol) resources.
  • a signal containing data/control information can be transmitted and/or received in a downlink slot (or symbol), an uplink slot (or symbol) 1101, and a flexible slot (or symbol).
  • the DDDSU slot format is set according to TDD UL-DL resource configuration information.
  • 'D' may be a slot composed entirely of downlink symbols.
  • 'U' may be a slot composed entirely of uplink symbols.
  • 'S' may be a slot other than 'D' or 'U', that is, a slot containing a downlink symbol or an uplink symbol, or a slot containing a flexible symbol.
  • S consists of 12 downlink symbols and 2 flexible symbols.
  • the DDDSU slot format may be repeated according to the TDD UL-DL resource configuration information. That is, the repetition period of the TDD setting may be 5 slots (5ms for 15kHz SCS, 2.5ms for 30kHz SCS, etc.).
  • SBFD configuration 1 (1152), SBFD configuration 2 (1153) to SBFD configuration 3 (1154) shows a case in which SBFD is operated with TDD in a specific frequency band.
  • the terminal can receive a portion of the cell's frequency bands from the base station as a frequency band (1110) capable of uplink transmission.
  • a frequency band capable of uplink transmission may be referred to as an uplink subband (UL subband).
  • the uplink subband (UL subband) can be applied to all symbols in all slots.
  • the terminal can transmit the scheduled uplink channel or signal on all symbols 1112 within the subband (UL subband).
  • the terminal cannot transmit an uplink channel or signal in a band other than the UL subband.
  • the terminal can set some of the cell's frequency bands as a frequency band (1120) capable of uplink transmission and set a time region in which the frequency band is activated.
  • a frequency band capable of uplink transmission may be referred to as an uplink subband (UL subband).
  • the uplink subband (UL subband) is deactivated in the first slot, and the remaining In slots, an uplink subband (UL subband) may be activated. Accordingly, the terminal can transmit an uplink channel or signal in the uplink subband (UL subband) 1122 of the remaining slots. Accordingly, in FIG. 11, the uplink subband (UL subband) is activated on a slot basis, but this is only an example, and whether or not the uplink subband (UL subband) is activated can be set on a symbol basis.
  • the terminal can receive time-frequency resources capable of uplink transmission from the base station.
  • the terminal can be configured with one or more time-frequency resources as time-frequency resources capable of uplink transmission.
  • some frequency bands 1132 of the first slot and the second slot may be set as time-frequency resources capable of uplink transmission.
  • some frequency bands 1133 of the third slot and some frequency bands 1134 of the fourth slot can be set as time-frequency resources capable of uplink transmission.
  • time-frequency resources capable of uplink transmission within a downlink symbol or slot may be referred to as SBFD resources.
  • a symbol for which an uplink subband is configured may be referred to as an SBFD symbol.
  • time-frequency resources capable of downlink reception within an uplink symbol or slot may be referred to as SBFD resources.
  • a symbol for which a downlink subband is set may be referred to as an SBFD symbol.
  • the downlink channel or band capable of receiving signals may be expressed as a downlink subband.
  • the terminal can configure up to one uplink subband and up to two downlink subbands in one symbol.
  • the terminal may use ⁇ uplink subband, downlink subband ⁇ , ⁇ downlink subband, uplink subband ⁇ , or ⁇ first downlink subband, uplink subband, second downlink subband) in the frequency domain.
  • One of the link subbands can be set.
  • one of the following three types can be used as the index of RBs in the frequency domain.
  • the common RB index is numbered from 0 and can increase as the frequency increases.
  • the terminal may refer to the sub-carrier matching 'point A' as subcarrier 0.
  • a common RB index can be assigned by grouping 12 subcarriers in ascending order of frequency from the subcarrier. That is, when the subcarrier index is k, the value corresponding to floor(k/12) is the common RB index of the RB to which the subcarrier belongs.
  • the common RB index can be determined according to point A. Since point A is set to be common to all UEs in the cell, all UEs can have the same common RB index.
  • the terminal can be configured with a downlink BWP for receiving a channel or signal or an uplink BWP for transmitting.
  • the terminal may assume that the index of the lowest RB of the BWP is 0 as a specific BWP RB index.
  • the location of the starting RB of BWP using the common RB index is It can be given as . That is, the common RB index
  • the RB corresponding to may be assigned a specific BWP RB index of 0. in other words, It can be.
  • n CRB is a common RB index
  • n PRB is a specific BWP RB index.
  • the terminal can be configured with an uplink subband in the downlink link symbol.
  • a downlink subband can be set to an uplink symbol.
  • the index of the lowest RB among the RBs included in the subband is 0.
  • the location of the start RB of the subband using the common RB index is It can be given as .
  • the terminal receives a higher layer signal from the base station.
  • the value can be set.
  • Common RB Index The RB corresponding to may be assigned a subband RB index of 0. in other words, It can be.
  • n CRB may be a common RB index
  • n sub may be a subband RB index. Note that, The subband whose starting RB position is set to the value of can be applied to all BWPs of the terminal. In other words, it may not be BWP specific.
  • the location of the start RB of a subband using a specific BWP RB index is It can be given or indicated as .
  • the terminal receives a higher layer signal from the base station.
  • the value can be set.
  • the value can be set for a specific BWP.
  • Specific BWP RB Index The RB corresponding to may be assigned a subband RB index of 0. in other words, It can be.
  • n PRB may be a special BWP RB index
  • n sub may be a subband RB index.
  • the subband RB index n sub can be expressed as follows.
  • Example 1 PUSCH scheduling FDRA field determination considering SBFD UL subband
  • the type-0 resource allocation method is set for the terminal.
  • the number of RBs included in the UL BWP of the terminal It can be assumed that And the number of RBs included in the UL subband is , the index of the start RB of the UL subband is It can be assumed that For convenience in this disclosure, it can be assumed that all RBs included in the UL subband are included in the RBs included in the UL BWP. However, in a specific setting, RBs included in the UL subband may not all be included in the RBs included in the UL BWP. in this case, May be the number of RBs simultaneously included in the UL BWP and UL subband. and, may be the lowest index among RBs simultaneously included in the UL BWP and subband. thus, Is class It can be a larger value.
  • class may vary depending on the time domain. This is because different UL subbands may be set depending on the time domain. However, in this disclosure, it can be assumed that one UL subband is configured. in other words, class is the same in the time domain. However, in the present disclosure, when a plurality of UL subbands are set in different time regions, class When a plurality of UL subbands (indexed #1 and #2) are set, for example, Is One value of, Is It can be one of the values.
  • FIG. 12 is shown for explanation of an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is an example, and this embodiment can be applied substantially equally to other embodiments.
  • the terminal can be configured with an uplink symbol, a downlink symbol, or a flexible symbol according to the TDD settings.
  • all symbols in the slot may be downlink symbols.
  • In the 'U' slot all symbols in the slot may be uplink symbols.
  • the 'S' slot may be a slot other than the 'D' slot or the 'U' slot.
  • the terminal can receive UL BWP (1220) settings.
  • the terminal can receive the UL subband 1210 within the DL symbol.
  • the UL BWP includes 275 RBs
  • the UL subband includes 50 RBs.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an RBG configuration according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first RBG is It may include RBs.
  • the remaining RBGs may include P RBs.
  • the first 17 RBGs (RBG#0, RBG#1,...,RBG#16 of the first index 1311 in FIG. 13) each include 16 RBs
  • the last RBG (RBG#0, RBG#1,...,RBG#16 in the first index 1311 of FIG. 13) includes 16 RBs each.
  • RBG#17) of the first index 1311 may include three RBGs.
  • the UL subband may be less than or equal to the number of RBs in the UL BWP. in other words, It can be. Therefore, if the UL subband (or the number of RBs in the UL subband) is smaller than the number of RBs in the UL BWP, RBs included in some RBGs of the UL BWP may not be included in the UL subband. That is, the DCI format received by the terminal includes an FDRA field of N RBG bits, but some of these bits may not always indicate scheduling information. That is, some bits are included in the DCI format, but are not used. Therefore, the DCI format includes unnecessary bits.
  • the terminal determines the number of bits of the FDRA field according to the number of RBGs generated based on the UL BWP, and RBG the RBs in the UL subband based on the number of bits of the FDRA field. It can be tied with For convenience, the RBG generated based on the UL BWP may be referred to as the first RBG, and the RBG that groups RBs in the UL subband may be referred to as the second RBG.
  • the second RBG can be determined as follows.
  • the number of bits of the FDRA field determined according to the number of first RBGs may be referred to as B FDRA .
  • UL sub-station It can be assumed that it consists of RBs.
  • the terminal is RBs can be grouped into B FDRA groups. Therefore, the terminal can group the number of second RBGs to be B FDRA .
  • the bundling method (or grouping method) may be at least one of the following.
  • the terminal sets the nominal RBG size (Q) for the second RBG. can be decided.
  • the terminal based on the nominal RBG size B FDRA second RBGs, each containing RBs, can be grouped as follows.
  • Each of the RBGs may include Q RBs. That is, the indices of RBs included in the first RBG are ⁇ 0,1,...,Q-1 ⁇ , and the indices of RBs included in the second RBG are The indices of RBs included in the RBG are It can be. and The indices of RBs included in the +1th RBG are It can be.
  • the index may be a subband RB index.
  • B FDRA 18
  • 50 RBs with indices of 0, 1, 2, ..., 49 may be grouped into 18 second RBGs.
  • 2nd RBG's first 16 RBGs (RBG#0, RBG#1,...,RBG#15 of the second index 1312 of FIG. 13) may each include 3 RBs.
  • the i-th bits of the FDRA field may indicate whether the i-th second RBG is scheduled.
  • the terminal One valid second RBG can be obtained.
  • Valid may substantially indicate an RBG including at least one RB.
  • the terminal RBs can be grouped into B FDRA groups as follows.
  • Each of the mod B FDRA second RBGs is It may include RB.
  • each of the second RBGs is It may include RB.
  • the i-th bits of the FDRA field may indicate whether to schedule the i-th second RBG.
  • the i-th second RBG (RBG#0, RBG#1, ..., RBG#13 in the third index 1313 of FIG. 13) is the subband RB index.
  • ceil(x) may represent the smallest integer among numbers greater than or equal to x
  • floor(x) may represent the largest integer among numbers less than or equal to x.
  • the number of RBs included in the second RBG or the nominal RBG size obtained in the previous method may not be in the form of a power of 2. In this case, RBG boundaries between different terminals may not match.
  • the second method may be a method for solving cases where RBG boundaries between different terminals do not match.
  • the terminal may select one value among powers of 2 as the nominal RBG value of the second RBG.
  • the power of 2 can be one of the following values: 1, 2, 4, 8, or 16.
  • the nominal RBG value of the second RBG the number of bits of the FDRA field or the frequency position of the UL subband may be considered.
  • the number of second RBGs may be less than or equal to the number of bits of the FDRA field.
  • the nominal RBG value of the second RBG may be the largest small number among the numbers that satisfy the condition that the number of the second RBG based on the nominal RBG value is less than or equal to the number of bits of the FDRA field.
  • the common RB index The RB corresponding to may be assigned a subband RB index of 0. Is It can be expressed as
  • RBs in the UL subband can be grouped into the second RBG.
  • the index of the RBs of the UL subband is the subband RB index.
  • the first second RBG is It may include RBs.
  • the remaining second RBGs may include X number of RBs.
  • RBG#1, RBG#2, ..., RBG#12 may each include 4 RBs.
  • the terminal is One valid second RBG can be obtained.
  • Valid may indicate an RBG including at least one RB.
  • an invalid RBG may be an RBG that does not include an RB. That is, the terminal may still not be able to use some bits included in DCI.
  • B FDRA 18, but some RBGs (RBG#13, RBG#14,...RBG#17) may not include RBs. Therefore, one bit of the FDRA field may not indicate whether to schedule.
  • Figure 14 is a flowchart of a PUSCH transmission method of a terminal according to the present disclosure.
  • steps performed by the terminal are described.
  • the terminal may receive UL BWP settings from the base station through a higher layer signal.
  • the setting of UL BWP includes the subcarrier spacing of UL BWP, the index of the lowest RB of UL BWP from 'Point A' (e.g. index according to common RB index), and the number of RBs included in UL BWP. It can be included.
  • the terminal can obtain, identify, or determine the nominal RBG size based on the number of RBs of the configured UL BWP.
  • the UE may generate the number of RBGs and RBGs based on the nominal RBG size obtained in step 1400.
  • RBG may be referred to as the first RBG.
  • the UE can determine the creation of the first RBG and the number of the first RBG based on the Normal RBG size and the RBs included in the UL BWP.
  • the UE may determine the number of FDRA fields that can indicate whether to schedule the first RBG obtained in step 1410 using a bitmap.
  • the number of FDRA fields may be the same as the number of first RBGs.
  • the UE may determine the number of bits of the FDRA field based on the number of first RBGs.
  • the second RBG generation and the number of second RBGs in the UL subband may be determined (or identified) based on the number of bits of the FDRA field and the configuration information of the UL subband.
  • the second RBG generation and the number of second RBGs in the UL subband may be determined through the first method and/or the second method described above.
  • the configuration information of the UL subband may include at least one of the index of the lowest RB of the UL subband (index according to the common RB index) from 'Point A' and the number of RBs included in the UL subband.
  • the UE determines whether the bitmap of the FDRA field indicates whether the first RBGs determined in step 1400 are scheduled or whether the second RBGs determined in step 1430 are scheduled according to the scheduling information of the PUSCH received from the base station. You can decide whether to instruct.
  • PUSCH scheduling information may include time domain resource assignment of PUSCH.
  • the UE may determine or determine whether the first RBGs or the second RBGs are scheduled according to scheduling information.
  • the UE may interpret the FDRA field according to the determination in step 1440 and transmit the PUSCH using the RBG scheduled in the FDRA field. For example, the UE can determine the first to second RBGs to be scheduled according to the decision and transmit the PUSCH.
  • the first RBG and second RBG of the preceding methods 1 and 2 can be applied when the following conditions are satisfied. That is, the process of determining whether the first RBG and the second RBG satisfy the conditions determines which RBGs among the first and second RBGs the bitmap of the FDRA field schedules according to the PUSCH scheduling information in step 1440 of FIG. 14. It may be a process.
  • the UE may receive a DCI format for scheduling PUSCH.
  • the terminal can receive a time domain resource assignment (TDRA) field indicating the slot or symbol in which the PUSCH is scheduled. If (in case that) all slots or symbols in which PUSCH is scheduled according to time domain resource allocation overlap with UL symbols (symbols in which all RBs of UL BWP are used for UL transmission), the terminal uses the first RBG to transmit the frequency.
  • the area resource allocation (FDRA) field can be interpreted.
  • the first RBG may be RBGs determined based on UL BWP.
  • the UE can interpret the frequency domain resource allocation (FDRA) field using the second RBG.
  • the second RBGs are RBGs determined based on the UL subband.
  • the SBFD symbol may be a symbol in which RBs included in the UL subband of the UL BWP are used for UL transmission, but RBs not included in the UL subband are not used for UL transmission.
  • the UE can select one of the first RBG and the second RBG to interpret the frequency domain resource allocation (FDRA) field. .
  • the UE can always interpret the frequency resource area resource allocation (FDRA) field based on the second RBG. This may be because the RB on which the PUSCH is scheduled is the same, so the UE has the PUSCH scheduled on the SBFD symbol, and at least one RB is included in the UL subband. In other words, the UE can receive PUSCH scheduling in the UL symbol only in the same frequency band as the UL subband.
  • the UE may always interpret the frequency domain resource allocation (FDRA) field based on the first RBG.
  • the reason for interpreting the frequency domain resource allocation (FDRA) field based on the first RBG is that using the first RBG makes it easier to align the RBG boundary with other terminals in the UL symbol.
  • the terminal may receive one of the first RBG and the second RBG as a higher layer signal from the base station. That is, the base station can allow the terminal to use one of the first RBG and the second RBG in a predetermined manner.
  • the UE may receive instructions from the base station for one of the first RBG and the second RBG in the DCI format for scheduling the PUSCH. That is, 1 bit may be included in the DCI format, and if 1 bit is the first value (for example, '0'), the first RBG is used, and if it is a different second value (for example, '1'), the second RBG is used. You can use it.
  • the UE may receive a DCI format scheduling multiple PUSCHs.
  • the same transport block (TB) may be repeated for multiple PUSCHs, or different TBs may be transmitted for each of the multiple PUSCHs.
  • the DCI format one FDRA field is included, and the FDRA field can be applied to multiple PUSCHs.
  • the UE may need to determine an RBG for interpreting the FDRA field.
  • the UE may determine the RBG based on scheduling information of the most advanced PUSCH in the time domain among a plurality of PUSCHs. That is, the UE can determine the RBG to be used by the most advanced PUSCH in the time domain among a plurality of PUSCHs based on whether the symbol for which the most advanced PUSCH is scheduled is a UL symbol or an SBFD symbol.
  • the examples disclosed previously may be used.
  • the determined RBG can be applied to other PUSCHs. That is, if the determined RBG is the first RBG, the FDRA of subsequent PUSCHs can also be interpreted based on the first RBG. If the determined RBG is the second RBG, the FDRA of the subsequent PUSCH may also be interpreted based on the second RBG.
  • the UE may interpret the FDRA for all the plurality of PUSCHs based on the second RBG. If multiple PUSCHs all overlap with the UL symbol, FDRA can be interpreted based on the first RBG.
  • the UE may interpret the FDRA for all the plurality of PUSCHs based on the first RBG. If multiple PUSCHs all overlap with the SBFD symbol, FDRA can be interpreted based on the second RBG.
  • the UE may interpret the FDRA for all the plurality of PUSCHs based on the first RBG. If each PUSCH of a plurality of PUSCHs overlaps with at least one SBFD symbol, FDRA can be interpreted based on the second RBG.
  • Example 2 FDRA field determination based on separate FDRA setting value of UL subband
  • the terminal determines the number of first RBGs based on the UL BWP, and it is assumed that the same number of bits as the number of first RBGs are included in the FDRA field. Accordingly, Methods 1 to 2 were disclosed as a method to make the most of the bits of the FDRA field. In Embodiment 2, a method of determining the number of bits of the FDRA field based on the number of first RBGs determined based on the UL BWP and the number of second RBGs determined based on the UL subband is disclosed.
  • the UE may determine the number of first RBGs based on UL BWP.
  • the number of first RBG is can be decided.
  • P is the nominal RBG size of the first RBG and can be obtained through Table 11.
  • the UE may determine the number of second RBGs based on the UL subband.
  • the number of second RBG is can be decided.
  • Q is the nominal RBG size of the second RBG.
  • the terminal can receive the nominal RBG size of the second RBG as a higher layer signal from the base station.
  • the terminal can set the size of the nominal RBG of the second RBG through Table 16 below.
  • Configuration 1 to configuration 2 can be determined according to higher layer signals.
  • the higher layer signal may be the same as the higher layer signal that determines the nominal RBG size of the first RBG.
  • the UL subband size is It can be.
  • the UE may determine the number of bits of the FDRA field based on the larger of the number of the first RBG, N RBG,1 , and the number of the second RBG, N RBG,2 . For example, if N RBG,1 ⁇ N RBG,2 , the number of bits in the FDRA field may be N RBG,1 . Conversely, if N RBG,1 ⁇ N RBG,2 , the number of bits in the FDRA field can be N RBG,2 .
  • the terminal can monitor the DCI format including the number of bits in the FDRA field.
  • the terminal when the terminal receives the nominal RBG size of the second RBG set as a higher layer signal from the base station, it can expect that the number of second RBGs does not exceed the number of first RBGs.
  • the base station when the base station sets the nominal RBG size of the second RBG to the UE as a higher layer signal, it can only set a value such that the number of second RBGs does not exceed the number of first RBGs.
  • the second embodiment is for a case where one UL subband is configured for the terminal. If multiple (two or more) UL subbands are configured for the UE, the UE can determine the number of bits of the FDRA field based on the number of RBGs in the multiple UL subbands.
  • the second embodiment can be generalized as follows.
  • the terminal may receive a resource allocation type for transmitting a PUSCH to the UL BWP through a higher layer signal (e.g., radio resource control (RRC) signaling) from the base station.
  • RRC radio resource control
  • the resource allocation type may be type-0 resource allocation (bitmap-based), type-1 resource allocation (RIV-based), or dynamic switching of type-0 resource allocation and type-1 resource allocation.
  • the UE can determine the length of the first FDRA field for transmitting the PUSCH based on the number of RBs included in the UL BWP.
  • the terminal can receive a resource allocation type for transmitting a PUSCH in the UL subband through a higher layer signal from the base station.
  • the resource allocation type may be type-0 resource allocation (bitmap-based), type-1 resource allocation (RIV-based), or dynamic switching of type-0 resource allocation and type-1 resource allocation.
  • the UE can determine the length of the second FDRA field for transmitting the PUSCH based on the number of RBs included in the UL subband.
  • the terminal can determine the length of the FDRA field to be included in the DCI format based on the larger length of the first FDRA field and the second FDRA field. That is, if the length of the first FDRA field is longer than the length of the second FDRA field, the length of the second FDRA field may be padded with '0' to make it the same as the length of the first FDRA field.
  • '0' may be padded to MSB or LSB.
  • the resource allocation type for transmitting PUSCH to the UL subband can be set.
  • SBFD symbols or resources can be used to expand coverage, etc. Therefore, the UE can always assume only type-1 resource allocation (RIV-based) in the UL subband.
  • Example 3-1 FDRA design using UL RB capable of scheduling within UL BWP
  • the UE may not be able to use all RBs of the UL BWP in the uplink in all symbols depending on the specific UL subband and DL subband settings.
  • the RBG determined based on UL BWP may include only RBs that cannot be scheduled.
  • unnecessary bits may be included in the FDRA field. A method for solving the case where unnecessary bits are included in the FDRA field is disclosed.
  • Figure 15 is a diagram illustrating SBFD settings according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE may not be able to use all RBs in the UL BWP as uplink in all symbols.
  • the RBs that can be used for uplink within the UL BWP (1520) in slots 0, 1, 2, and 3 may be some RBs (1 st set of RBs, 1505), and in slot 4, the RBs within the UL BWP (1520) may be The RBs that can be used in the uplink may be some other RBs ( 2nd set of RBs, 1510).
  • the two sets of RBs may include RBs located at the same frequency.
  • the terminal determines the number of temporary RBGs can be decided.
  • the number of temporary RBGs may be determined based on the number of RBs in the UL BWP.
  • the UE may determine or identify a temporary RBG that does not include an RB that can be scheduled in the UL among the temporary RBGs.
  • the terminal can generate the final RBG by grouping only the remaining RBGs excluding the temporary RBG.
  • the number of bits in the FDRA field can be determined by the number of final RBGs.
  • the final RBGs may be newly ordered excluding temporary RBGs, and the i-th bit of the FDRA field may indicate whether to schedule the i-th final RBG.
  • the UE may have the number or location of RBs that can transmit to different ULs in different symbols.
  • the terminal determines the number of final RBGs for each symbol, and the number of bits of the FDRA field can be determined based on the largest number of final RBGs for all symbols.
  • each of the first RBGs could be indicated by PUSCH scheduling.
  • the UE may not schedule all RBs of the UL BWP in the uplink.
  • the UE may not be able to use all RBs of the UL BWP in the uplink in all symbols, depending on the specific UL subband and DL subband settings.
  • the RBG determined based on the UL BWP may include only RBs that cannot be scheduled, and the FDRA field may include unnecessary (or unused) bits. Therefore, a method for solving the case where unnecessary bits are included in the FDRA field is disclosed below.
  • the terminal determines the number of temporary RBGs can be decided.
  • the UE may determine, determine, or identify a temporary RBG that does not include an RB that can be scheduled in the UL among temporary RBGs.
  • the terminal can generate the final RBG by grouping only the remaining RBGs excluding the temporary RBG.
  • the number of bits in the FDRA field can be determined by the number of final RBGs.
  • the final RBGs may be newly ordered excluding temporary RBGs, and the i-th bit of the FDRA field may indicate whether to schedule the i-th final RBG.
  • the temporary RBG When determining a temporary RBG that does not include an RB that can be scheduled to UL among temporary RBGs, if an RB in one temporary RBG cannot be scheduled to UL in all symbols (in case that), the temporary RBG cannot be scheduled to UL. It may be determined to be a temporary RBG that does not include a possible RB.
  • the nominal RBG size (P) may be determined by the number of UL schedulable RBs in the UL BWP rather than the number of RBs in the UL BWP. If different symbols have different numbers of UL schedulable RBs, the UE can determine the maximum value as the number of UL schedulable RBs in the UL BWP.
  • the first RBG may be replaced with the final RBG determined according to the above method.
  • the type-0 resource allocation method is set for the terminal.
  • the number of RBs included in the DL BWP of the terminal is It can be referred to as .
  • the number of RBs included in the DL subband is It can be referenced as, and the index of the starting RB of the DL subband is It can be referred to as .
  • it can be assumed that all RBs included in the DL subband are included in the RBs included in the DL BWP.
  • RBs included in the DL subband may not all be included in the RBs included in the DL BWP. in this case, is the number of RBs simultaneously included in the DL BWP and DL subband. and, may be the lowest index among RBs simultaneously included in the DL BWP and subband. thus, Is class It can be a larger value.
  • class may vary depending on the time domain. This is because different DL subbands may be set depending on the time domain. However, in this disclosure, it can be assumed that one DL subband is configured. in other words, class is the same in the time domain. However, in the present disclosure, when a plurality of DL subbands are set in different time regions, class When a plurality of UL subbands (indexed #1 and #2) are set, for example, Is One value of, Is It can be one of the values.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating SBFD settings according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE may not be able to use all RBs in the DL BWP for downlink in all symbols.
  • the RBs that can be used for downlink within the DL BWP (1520) in slots 0, 1, 2, 3, and 4 are the RBs included in the first DL subband (1630) and the second DL subband ( These may be RBs included in 1640).
  • RBs included in the UL subband 1610 in all symbols may be RBs that cannot be used for downlink reception.
  • the first RBG is It may include RBs.
  • the UE may not be able to use all RBs of the DL BWP in downlink in all symbols according to (or based on) specific UL subband and DL subband settings.
  • the RBG determined based on the DL BWP may include only RBs that cannot be scheduled.
  • the FDRA field may contain unnecessary (or unused) bits. A method for solving the case where unnecessary bits are included in the FDRA field is disclosed.
  • the terminal determines the number of temporary RBGs can be decided.
  • the number of temporary RBGs may be determined based on the number of RBs in the DL BWP.
  • the UE may determine or identify a temporary RBG that does not include an RB that can be scheduled in the UL among the temporary RBGs. The final RBG can be created by grouping only the remaining RBGs, excluding the temporary RBG.
  • the number of bits in the FDRA field can be determined by the number of final RBGs.
  • the final RBGs may be newly ordered excluding temporary RBGs, and the i-th bit of the FDRA field may indicate whether to schedule the i-th final RBG.
  • the number or location of RBs capable of downlink reception may be different in different symbols depending on the terminal's settings.
  • the terminal can determine the final number of RBGs for each symbol.
  • the number of bits of the FDRA field can be determined based on the largest number of final RBGs for all symbols.
  • the nominal RBG size (P) may be determined by the number of DL schedulable RBs in the DL BWP rather than the number of RBs in the DL BWP.
  • the UE can determine the maximum value as the number of DL schedulable RBs in the DL BWP.
  • the first 17 temporary RBGs may each contain 16 RBs, and the last temporary RBG may contain 3 RBGs. in other words,
  • the 18th temporary RBG may include RB ⁇ 272, 273, 274 ⁇ .
  • the index (common RB index) of the start RB of the first DL subband 1630 is It can be referred to as , and the number of RB is It may be referenced as, and the index of the start RB of the second DL subband 1640 (common RB index) is It can be referred to as, and the number of RB is It may be referred to as.
  • the UE's RBG can be determined separately in each DL subband. At this time, the same nonimal RBG size can be used.
  • the UE determines the number of RBGs in the first DL subband.
  • Temporary RBGs may include RBs as follows.
  • the first RBG of the 1st DL subband is It may include RBs.
  • the terminal determines the number of RBGs in the second DL subband.
  • Temporary RBGs may include RBs as follows.
  • the first RBG of the 2nd DL subband is It may include RBs.
  • the total number of RBGs in the UE may be equal to N RBG,1 +N RBG,2 . Therefore, the FDRA field may include N RBG,1 +N RBG,2 bits.
  • the index of the starting RB (RB start ) and the number of consecutively scheduled RBs (L RBs ) can be expressed as a resource indication value (RIV).
  • RIV value is as follows.
  • the RIV value is the size of the DL BWP. Determining that RIV includes unnecessary values.
  • the terminal sets the RIV value to the size of the DL BWP. Instead, it can be created based on the number of RBs that can be scheduled to DL within the DL BWP.
  • the number of RBs that can be scheduled in DL within the DL BWP may be referred to as N DLRB .
  • the index of RBs that can be scheduled to DL within the DL BWP can be determined in ascending order of frequency from 0.
  • the RIV for the RB index can be determined or identified as follows.
  • the above-described RB start is the index of the starting RB according to the index of the RB that can be scheduled to DL in the DL BWP
  • L RBs is the number of scheduled RBs according to the index of the RB that can be scheduled to DL in the DL BWP.
  • the RIV determined by the above-described method is 0,1,... , it has one of the following values: N DLRB *(N DLRB +1)/2-1. Therefore, RIV is can occupy.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a RIV configuration according to an embodiment of the present disclosure.
  • L RBs schedulable RBs may be selected from RBs with the index of RB start .
  • the index of RB start may be the index of schedulable RBs.
  • Figure 18 is a flowchart of a method for determining the RIV value of a DL subband according to the present disclosure.
  • the UE may receive DL BWP settings from the base station through a higher layer signal (eg, RRC signaling).
  • the setting of the DL BWP may include the subcarrier spacing of the DL BWP, the index of the lowest RB of the DL BWP from 'Point A' (index according to the common RB index), and the number of RBs included in the DL BWP. You can.
  • the UE can determine RBs capable of downlink scheduling among the RBs included in the DL BWP. If the RB cannot be scheduled in downlink in all symbols, the RB may be determined to be an RB that cannot be scheduled in downlink.
  • the terminal can index the RBs that can be scheduled in the downlink in ascending order of frequency.
  • the RB with index 0 is the RB with the lowest index among the RBs that can be scheduled in the downlink.
  • An index may be called or referenced as a virtual index.
  • the UE may determine the virtual index based on the number of RBs capable of downlink scheduling among RBs in the LD BWP.
  • the UE may interpret the RIV based on the number of RBs available for downlink scheduling.
  • the virtual indices of RBs capable of downlink scheduling may be assigned 0, 1, ..., N DLRB -1.
  • N DLRB may be the number of RBs capable of downlink scheduling.
  • the UE can obtain the RIV value from the FDRA field.
  • the terminal can determine the starting index and number of RBs determined as the virtual index from the RIV value.
  • the terminal may convert the downlink scheduled virtual index to the actual physical index of the terminal.
  • the physical index may be at least one of a common RB index or a BWP specific index.
  • the UE can receive PDSCH from RBs scheduled according to the physical index. For example, the UE can match scheduled virtual RBs to physical RBs to determine the actually scheduled RB and receive PDSCH from the RBs.
  • a method performed by a terminal in a wireless communication system includes receiving, from a base station, downlink control information (DCI) for scheduling a physical uplink shared channel (PUSCH), and when the PUSCH is scheduled to overlap with uplink (UL) symbols, identifying it based on the FDRA information.
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • UL uplink
  • FDRA sub band full duplex
  • RBGs resource block groups
  • SBFD sub band full duplex
  • the DCI may include frequency domain resource assignment (FDRA) information for the PUSCH.
  • the method includes receiving information about the number of resource blocks (RBs) included in the UL subband corresponding to the SBFD symbols from the base station through RRC (radio resource control) signaling. More may be included.
  • the size of the second RBGs is determined based on the number of RBs included in the UL subband, and the number of bits of the FDRA information is determined based on the number of the first RBGs and the number of the second RBGs. It may be determined based on the maximum value of the number determined based on the number.
  • the number of bits of the FDRA information may be determined based on the number of first RBGs, and the sizes of the second RBGs may be determined based on the number of bits of the FDRA information.
  • the number of RBs included in the UL BWP (bandwidth part) for determining the number of the first RBGs is different from the number of RBs included in the UL subband for determining the number of the second RBGs.
  • the FDRA information includes a bitmap, and each bit of the bitmap may correspond to at least one RBG included in the first RBGs or at least one RBG included in the second RBGs.
  • a terminal in a wireless communication system, includes a transceiver and a controller coupled to the transceiver, and the controller is configured to schedule a physical uplink shared channel (PUSCH) from a base station. control information), and when the PUSCH is scheduled to overlap with UL (uplink) symbols, the first RBG (resource) included in the DCI and identified based on frequency domain resource assignment (FDRA) information for the PUSCH
  • FDRA frequency domain resource assignment
  • the PUSCH is transmitted to the base station on block groups, and when the PUSCH is scheduled to overlap with sub band full duplex (SBFD) symbols, the PUSCH is transmitted on second RBGs identified based on the FDRA information. It can be set to transmit to the base station.
  • SBFD sub band full duplex
  • the controller is set to receive information about the number of resource blocks (RBs) included in the UL subband corresponding to the SBFD symbols from the base station through RRC (radio resource control) signaling.
  • the sizes of the second RBGs are determined based on the number of RBs included in the UL subband, and the number of bits of the FDRA information is determined based on the number of the first RBGs and the number of the second RBGs. It may be determined based on the maximum value of the number determined based on the number.
  • the number of bits of the FDRA information may be determined based on the number of first RBGs, and the sizes of the second RBGs may be determined based on the number of bits of the FDRA information.
  • the number of RBs included in the UL BWP (bandwidth part) for determining the number of the first RBGs is different from the number of RBs included in the UL subband for determining the number of the second RBGs.
  • the FDRA information includes a bitmap, and each bit of the bitmap may correspond to at least one RBG included in the first RBGs or at least one RBG included in the second RBGs.
  • a method performed by a base station in a wireless communication system includes transmitting downlink control information (DCI) for scheduling a physical uplink shared channel (PUSCH) to a terminal, and when the PUSCH is scheduled to overlap with uplink (UL) symbols, transmitting downlink control information (DCI) based on the FDRA information.
  • DCI downlink control information
  • the DCI may include frequency domain resource assignment (FDRA) information for the PUSCH.
  • FDRA frequency domain resource assignment
  • the method includes transmitting information about the number of resource blocks (RBs) included in the UL subband corresponding to the SBFD symbols to the terminal through radio resource control (RRC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • the size of the second RBGs is based on the number of RBs included in the UL subband
  • the number of bits of the FDRA information is a number determined based on the number of the first RBGs and the second RBG It may be determined based on the maximum value of the number determined based on the number of numbers.
  • the number of bits of the FDRA information may be determined based on the number of first RBGs, and the sizes of the second RBGs may be determined based on the number of bits of the FDRA information.
  • the number of RBs included in the UL BWP (bandwidth part) for determining the number of the first RBGs is different from the number of RBs included in the UL subband for determining the number of the second RBGs.
  • the FDRA information includes a bitmap, and each bit of the bitmap may correspond to at least one RBG included in the first RBGs or at least one RBG included in the second RBGs.
  • a base station in a wireless communication system, includes a transceiver and a controller coupled to the transceiver, and the controller transmits downlink control information (DCI) for scheduling a physical uplink shared channel (PUSCH) to the terminal.
  • DCI downlink control information
  • the PUSCH is included in the DCI and is based on first RBGs (resource block groups) based on FDRA (frequency domain resource assignment) information for the PUSCH.
  • the PUSCH may be configured to receive from the terminal on second RBGs based on the FDRA information.
  • the controller is set to transmit information about the number of resource blocks (RBs) included in the UL subband corresponding to the SBFD symbols to the terminal through RRC (radio resource control) signaling.
  • the size of the second RBGs is based on the number of RBs included in the UL subband, and the number of bits of the FDRA information is determined based on the number of the first RBGs and the number of the second RBGs. It may be determined based on the maximum value of the number determined based on the number.
  • the number of bits of the FDRA information may be determined based on the number of first RBGs, and the sizes of the second RBGs may be determined based on the number of bits of the FDRA information.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating the structure of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal includes a transceiver, which refers to the terminal receiver 1900 and the terminal transmitter 1910, a memory (not shown), and/or a terminal processing unit 1905, or a terminal control unit or processor. ) may include.
  • the terminal's transceiver units (1900, 1910), memory, and terminal processing unit (1905) can operate.
  • the components of the terminal are not limited to the examples described above.
  • the terminal may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the transceiver, memory, and processor may be implemented in the form of a single chip.
  • the terminal illustrated in FIG. 19 of the present disclosure may correspond to the terminal illustrated in FIGS. 1 to 18 and FIG. 20 of the present disclosure.
  • the transceiver units 1900 and 1910 may transmit and/or receive signals to and from the base station. Signals may include control information and data.
  • the transmitting and receiving units 1900 and 1910 may be composed of an RF transmitter that up-converts and amplifies the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver that amplifies the received signal with low noise and down-converts the frequency.
  • this is only an example of the transceiver units 1900 and 1910, and the components of the transceiver units 1900 and 1910 are not limited to the RF transmitter and RF receiver.
  • the transmitting and receiving units 1900 and 1910 receive signals through a wireless channel and output them to the terminal processing unit 1905 or a processor included in the terminal processing unit 1905, and output the signal output from the terminal processing unit 1905 or the processor. It can be transmitted through a wireless channel.
  • the memory may store programs and data necessary for the operation of the terminal. Additionally, the memory can store control information or data included in signals transmitted and received by the terminal. Memory may be composed of storage media such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD, or a combination of storage media. Additionally, there may be multiple memories.
  • the terminal processing unit 1905 or a processor included in the terminal processing unit 1905 may control a series of processes so that the terminal can operate according to the above-described embodiment.
  • the terminal processing unit 1905 or a processor included in the terminal processing unit 1905 may receive a DCI composed of two layers and control the components of the terminal to receive a plurality of PDSCHs simultaneously.
  • the terminal processing unit 1905 or the processor included in the terminal processing unit 1905 may be plural, and the processor may perform a component control operation of the terminal by executing a program stored in the memory.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating the structure of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station includes a base station receiver 2030, a transceiver unit referring to the base station transmitter 2010, a memory (not shown), and/or a base station processing unit 2005, or a base station control unit or processor. can do.
  • the base station's transceiver units 2000, 2010
  • memory not shown
  • base station processing unit 2005
  • the base station control unit or processor can do.
  • the base station's transceiver units 2000, 2010
  • memory can operate.
  • the components of the base station are not limited to the above examples.
  • a base station may include more or fewer components than those described above.
  • the transceiver, memory, and processor may be implemented in the form of a single chip.
  • the base station illustrated in FIG. 20 of the present disclosure may correspond to the base station illustrated in FIGS. 1 to 20 of the present disclosure.
  • the transceiver units 2000 and 2010 can transmit and receive signals to and from a terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transmitting and receiving units 2000 and 2010 may be composed of an RF transmitter that up-converts and amplifies the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver that amplifies the received signal with low noise and down-converts the frequency.
  • this is only an example of the transceiver units 2000 and 2010, and the components of the transceiver units 2000 and 2010 are not limited to the RF transmitter and RF receiver.
  • the transceiver units 2000 and 2010 receive signals through a wireless channel and output them to the base station processing unit 2005 or a processor included in the base station processing unit 2005.
  • the signal output from the processor can be transmitted through a wireless channel.
  • the memory may store programs and data necessary for operation of the base station. Additionally, the memory may store control information or data included in signals transmitted and received by the base station. Memory may be composed of storage media such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD, or a combination of storage media. Additionally, there may be multiple memories.
  • the base station processing unit 2005 or a processor included in the base station processing unit 2005 may control a series of processes so that the base station can operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the base station processing unit 2005 or processor may configure two layers of DCIs including allocation information for a plurality of PDSCHs and control each component of the base station to transmit them.
  • a computer-readable storage medium that stores one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (configured for execution).
  • One or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • These programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • magnetic disc storage device Compact Disc-ROM (CD-ROM: Compact Disc-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or other types of It can be stored in an optical storage device or magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory consisting of a combination of some or all of these. Additionally, multiple configuration memories may be included.
  • the program can be accessed through a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a combination of these. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed. This storage device can be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. Additionally, a separate storage device on a communication network may be connected to the device performing an embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a combination of these. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed. This storage device can be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. Additionally, a separate storage device on a communication network may be connected to the device performing an embodiment of the present disclosure.
  • each embodiment can be operated in combination with each other as needed.
  • a base station and a terminal may be operated by combining parts of one embodiment of the present disclosure and another embodiment.
  • parts of the first and second embodiments of the present disclosure may be combined to operate the base station and the terminal.
  • the embodiments have been presented based on the FDD LTE system, other modifications based on the technical idea of the embodiments may be implemented in other systems such as a TDD LTE system, 5G or NR system.
  • drawings explaining the method of the present invention may omit some components and include only some components within the scope that does not impair the essence of the present invention.
  • the method of the present invention may be implemented by combining some or all of the content included in each embodiment within the scope without impairing the essence of the invention.

Landscapes

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

Abstract

본 개시는 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 6G 통신 시스템에 관련된 것이다. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 방법은 기지국으로부터, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 수신하는 단계, 상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하여 식별되는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하는 단계 및 상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하여 식별되는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 DCI는 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 전이중 통신을 위한 스케줄링 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국의 동작에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 단말이 자원 할당 방법 및 이를 수행할 수 있는 장치에 관한 것이다.
5G 이동통신 기술은 빠른 전송 속도와 새로운 서비스가 가능하도록 넓은 주파수 대역을 정의하고 있으며, 3.5 기가헤르츠(3.5GHz) 등 6GHz 이하 주파수('Sub 6GHz') 대역은 물론 28GHz와 39GHz 등 밀리미터파(㎜Wave)로 불리는 초고주파 대역('Above 6GHz')에서도 구현이 가능하다. 또한, 5G 통신 이후(Beyond 5G)의 시스템이라 불리어지는 6G 이동통신 기술의 경우, 5G 이동통신 기술 대비 50배 빨라진 전송 속도와 10분의 1로 줄어든 초저(Ultra Low) 지연시간을 달성하기 위해 테라헤르츠(Terahertz) 대역(예를 들어, 95GHz에서 3 테라헤르츠(3THz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다.
5G 이동통신 기술의 초기에는, 초광대역 서비스(enhanced Mobile BroadBand, eMBB), 고신뢰/초저지연 통신(Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC), 대규모 기계식 통신 (massive Machine-Type Communications, mMTC)에 대한 서비스 지원과 성능 요구사항 만족을 목표로, 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위한 빔포밍(Beamforming) 및 거대 배열 다중 입출력(Massive MIMO), 초고주파수 자원의 효율적 활용을 위한 다양한 뉴머롤로지 지원(복수 개의 서브캐리어 간격 운용 등)와 슬롯 포맷에 대한 동적 운영, 다중 빔 전송 및 광대역을 지원하기 위한 초기 접속 기술, BWP(Band-Width Part)의 정의 및 운영, 대용량 데이터 전송을 위한 LDPC(Low Density Parity Check) 부호와 제어 정보의 신뢰성 높은 전송을 위한 폴라 코드(Polar Code)와 같은 새로운 채널 코딩 방법, L2 선-처리(L2 pre-processing), 특정 서비스에 특화된 전용 네트워크를 제공하는 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 등에 대한 표준화가 진행되었다.
현재, 5G 이동통신 기술이 지원하고자 했던 서비스들을 고려하여 초기의 5G 이동통신 기술 개선(improvement) 및 성능 향상(enhancement)을 위한 논의가 진행 중에 있으며, 차량이 전송하는 자신의 위치 및 상태 정보에 기반하여 자율주행 차량의 주행 판단을 돕고 사용자의 편의를 증대하기 위한 V2X(Vehicle-to-Everything), 비면허 대역에서 각종 규제 상 요구사항들에 부합하는 시스템 동작을 목적으로 하는 NR-U(New Radio Unlicensed), NR 단말 저전력 소모 기술(UE Power Saving), 지상 망과의 통신이 불가능한 지역에서 커버리지 확보를 위한 단말-위성 직접 통신인 비 지상 네트워크(Non-Terrestrial Network, NTN), 위치 측위(Positioning) 등의 기술에 대한 물리계층 표준화가 진행 중이다.
뿐만 아니라, 타 산업과의 연계 및 융합을 통한 새로운 서비스 지원을 위한 지능형 공장 (Industrial Internet of Things, IIoT), 무선 백홀 링크와 액세스 링크를 통합 지원하여 네트워크 서비스 지역 확장을 위한 노드를 제공하는 IAB(Integrated Access and Backhaul), 조건부 핸드오버(Conditional Handover) 및 DAPS(Dual Active Protocol Stack) 핸드오버를 포함하는 이동성 향상 기술(Mobility Enhancement), 랜덤액세스 절차를 간소화하는 2 단계 랜덤액세스(2-step RACH for NR) 등의 기술에 대한 무선 인터페이스 아키텍쳐/프로토콜 분야의 표준화 역시 진행 중에 있으며, 네트워크 기능 가상화(Network Functions Virtualization, NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking, SDN) 기술의 접목을 위한 5G 베이스라인 아키텍쳐(예를 들어, Service based Architecture, Service based Interface), 단말의 위치에 기반하여 서비스를 제공받는 모바일 엣지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing, MEC) 등에 대한 시스템 아키텍쳐/서비스 분야의 표준화도 진행 중이다.
이와 같은 5G 이동통신 시스템이 상용화되면, 폭발적인 증가 추세에 있는 커넥티드 기기들이 통신 네트워크에 연결될 것이며, 이에 따라 5G 이동통신 시스템의 기능 및 성능 강화와 커넥티드 기기들의 통합 운용이 필요할 것으로 예상된다. 이를 위해, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실(Virtual Reality, VR), 혼합 현실(Mixed Reality, MR) 등을 효율적으로 지원하기 위한 확장 현실(eXtended Reality, XR), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 머신러닝(Machine Learning, ML)을 활용한 5G 성능 개선 및 복잡도 감소, AI 서비스 지원, 메타버스 서비스 지원, 드론 통신 등에 대한 새로운 연구가 진행될 예정이다.
또한, 이러한 5G 이동통신 시스템의 발전은 6G 이동통신 기술의 테라헤르츠 대역에서의 커버리지 보장을 위한 신규 파형(Waveform), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(Array Antenna), 대규모 안테나(Large Scale Antenna)와 같은 다중 안테나 전송 기술, 테라헤르츠 대역 신호의 커버리지를 개선하기 위해 메타물질(Metamaterial) 기반 렌즈 및 안테나, OAM(Orbital Angular Momentum)을 이용한 고차원 공간 다중화 기술, RIS(Reconfigurable Intelligent Surface) 기술 뿐만 아니라, 6G 이동통신 기술의 주파수 효율 향상 및 시스템 네트워크 개선을 위한 전이중화(Full Duplex) 기술, 위성(Satellite), AI(Artificial Intelligence)를 설계 단계에서부터 활용하고 종단간(End-to-End) AI 지원 기능을 내재화하여 시스템 최적화를 실현하는 AI 기반 통신 기술, 단말 연산 능력의 한계를 넘어서는 복잡도의 서비스를 초고성능 통신과 컴퓨팅 자원을 활용하여 실현하는 차세대 분산 컴퓨팅 기술 등의 개발에 기반이 될 수 있을 것이다.
본 개시는 이동 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공한다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 방법은 기지국으로부터, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 수신하는 단계, 상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하여 식별되는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하는 단계 및 상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하여 식별되는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 DCI는 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말은 트랜시버(transceiver) 및 상기 트랜시버와 결합된 컨트롤러(controller)를 포함하고, 상기 컨트롤러는 기지국으로부터, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 수신하고, 상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 DCI에 포함되고 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보에 기반하여 식별되는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하고, 상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하여 식별되는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 방법은 단말에게, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 송신하는 단계, 상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하는 단계, 및 상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 DCI는 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국은 트랜시버 및 상기 트랜시버와 결합된 컨트롤러를 포함하고, 상기 컨트롤러는 단말에게, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 송신하고, 상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 DCI에 포함되고 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보에 기반하는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하고, 상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하도록 설정될 수 있다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한다.
도 3는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭부분 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 제어영역 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 구조를 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 주파수 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 8는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 시간 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 single cell, carrier aggregation, dual connectivity 상황에서 기지국과 단말의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 11는 본 개시의 일 실시 예에 따른 TDD 설정 및 SBFD 설정을 도시한 도면이다.
도 12은 본 개시의 일 실시 예에 따른 SBFD 설정을 도시한 도면이다.
도 13는 본 개시의 일 실시 예에 따른 RBG 구성을 도시하는 도면이다.
도 14은 본 개시의 일 실시 예에 따른 type-0 자원할당 스케줄링 방법의 순서도이다.
도 15은 본 개시의 일 실시 예에 따른 SBFD 설정을 도시하는 도면이다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른 SBFD 설정을 도시하는 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른 RIV 구성을 도시하는 도면이다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 type-1 자원할당 스케줄링 방법의 순서도이다.
도 19은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구조를 도시하는 도면이다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구조를 도시하는 도면이다.
이하, 본 개시의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명된다.
본 개시의 실시 예들을 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말(terminal)은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 시스템을 일예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시 예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 이에 포함될 수 있으며, 이하의 5G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또 다른 예로서, 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부(unit)' 또는 "~부(part)"라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(필드 Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시 예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및/또는 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(Downlink; DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink; UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE(User Equipment) 또는 MS(Mobile Station))이 기지국(eNode B, 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분할 수 있다.
LTE 이후의 차세대 통신 시스템으로서, 즉, 5G 통신시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced Mobile Broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive Machine Type Communication, mMTC), 및/또는 초신뢰 저지연 통신(Ultra Reliability Low Latency Communication, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한, 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 할 수 있다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나 (Multi Input Multi Output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구할 수 있다. 또한 LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에, 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(Internet of Thing, IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구된다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한, mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구할 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰라 기반 무선 통신 서비스일 수 있다. 예를 들어, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmaned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등을 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초 보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10-5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval, TTI)를 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구될 수 있다.
5G의 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터를 사용할 수 있다. 물론 5G는 전술한 세가지 서비스들에 제한되지 않는다.
[NR 시간-주파수 자원]
이하에서는 5G 시스템의 프레임 구조가 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명된다.
본 개시는 Subband non-overlapping full duplex (SBFD)에서 스케줄링 방법을 제안한다.
일 실시 예에 따르면, SBFD 단말은 SBFD UL subband를 설정 받을 수 있으며, SBFD UL subband를 통하여 상향링크 채널을 전송할 수 있다. SBFD UL subband의 대역폭은 UL BWP(bandwidth part)의 대역폭보다 작게 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 UL BWP 내에 모든 주파수 자원에 대한 스케줄링 정보를 받을 필요가 있으면서, 동시에, SBFD UL subband 내의 모든 주파수 자원에 대한 스케줄링 정보를 받을 필요가 있다.
본 개시에서는 UL BWP의 주파수 자원에 따라 결정된 FDRA 필드를 이용하여 SBFD UL subband 내의 주파수 자원 할당 정보로 해석하는 방법을 제안한다.
본 개시의 제 1 실시 예로, 단말은 SBFD UL subband에 포함된 주파수 자원을 그룹하고, 각 그룹의 스케줄링 정보는 FDRA 필드의 각 bit에 의하여 지시될 수 있다. 여기서, 그룹의 수는 FDRA 필드의 bits 수와 동일할 수 있다.
본 개시의 제 2 실시 예로, 단말은 SBFD UL subband에 포함된 주파수 자원을 그룹하고, 각 그룹의 스케줄링 정보는 FDRA 필드의 각 bit에 의하여 지시될 수 있다. 여기서, 그룹의 수에 포함하는 주파수 자원의 수는 2, 4, 8, 16 중 하나의 값을 가지며, 값들 중 그룹의 수가 FDRA 필드의 bits 보다 작거나 같도록 하는 값들 중 가장 작은 값을 선택할 수 있다.
본 개시의 제 3 실시 예로, 단말은 SBFD UL subband에 포함된 주파수 자원을 그룹하고, 각 그룹의 스케줄링 정보는 FDRA 필드의 각 bit에 의하여 지시될 수 있다. 여기서, 그룹의 수에 포함하는 주파수 자원의 수는 상위 계층에 의하여 설정될 수 있다. 더 나아가, FDRA 필드의 bits 수는 UL BWP의 주파수 자원에 따라 결정된 FDRA 필드의 bit 수와, 그룹의 수 중 더 큰 값으로 결정될 수 있다.
본 개시의 실시 예들은 서로 모순되지 않는 한 결합 가능함은 통상의 기술자에게 자명하다.
상술한 것과 무선통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 원활하게 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법은 업링크(uplink) 부분 대역폭(bandwidth part, BWP)에 기반하여 리소스 블록 그룹(resource block group, RBG)의 개수를 결정하는 동작, 상기 결정된 리소스 블록 그룹의 수에 기반하여 주파수 자원 할당(frequency domain resource assignment, FDRA) 필드의 비트 수를 결정하는 동작 및 상기 결정된 비트 수에 기반하여 업링크 부대역(subcarrier)의 리소스 블록을 그룹핑(grouping)하는 동작을 포함할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다,. 보다 구체적으로, 5G 시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 1을 참고하면, 도 1의 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(Resource Element, RE, 101)로서 시간 축으로 1 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(102) 및 주파수 축으로 1 부반송파(Subcarrier)(103)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000001
(예: 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(Resource Block, RB, 104)을 구성할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한다.
도 2를 참고하면, 도 2에는 프레임(Frame, 200), 서브프레임(Subframe, 201), 슬롯(Slot, 202) 구조의 일 예가 도시된다. 1 프레임(200)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(201)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(200)은 총 10개의 서브프레임(201)으로 구성될 수 있다. 1 슬롯(202, 203)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉, 1 슬롯 당 심볼 수(
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000002
)=14). 1 서브프레임(201)은 하나 또는 복수 개의 슬롯(202, 203)으로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(201)당 슬롯(202, 203)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ(204, 205)에 따라 다를 수 있다. 도 2의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(204)인 경우와 μ=1(205)인 경우가 도시되어 있다. μ=0(204)일 경우, 1 서브프레임(201)은 1개의 슬롯(202)으로 구성될 수 있고, μ=1(205)일 경우, 1 서브프레임(201)은 2개의 슬롯(203)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000003
)가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000004
)가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000005
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000006
는 표 1로 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000007
[대역폭부분 (BWP)]
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭부분(Bandwidth Part; BWP) 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명된다.
도 3는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭부분 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3을 참고하면, 도 3에는 단말 대역폭(UE bandwidth)(300)이 두 개의 대역폭부분, 즉, 대역폭부분#1(BWP#1)(301)과 대역폭부분#2(BWP#2)(302)로 설정된 일 예를 보여준다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 표 2와 같은 정보들을 설정해 줄 수 있다.
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대역폭 파트에 관한 설정은 표 2의 예시에 제한되는 것은 아니며, 표 2의 설정 정보 외에도 대역폭부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 설정 정보들은 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭부분이 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 DCI(Downlink Control Information)를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, RRC(Radio Resource Control) 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분(Initial BWP)을 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(Remaining System Information, RMSI 또는 System Information Block 1, SIB1)를 수신하기 위한 PDCCH가 전송될 수 있는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)과 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어영역과 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주(또는, 식별)될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어영역#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분으로 간주(또는, 식별)할 수 있다. 이때, 초기 대역폭부분의 식별자(ID)는 0으로 간주(또는, 식별)될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 5G에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 대역폭부분 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 대역폭부분의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
또한 일 실시 예에 따르면, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭부분들을 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭 부분들을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분들은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 특정 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭부분이 활성화될 수 있다.
또한 일 실시 예에 따르면, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 100MHz의 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율 적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭부분, 예를 들면, 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭부분으로 데이터를 송수신할 수 있다.
대역폭부분을 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB(Master Information Block)을 통해 초기 대역폭부분(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다.예를 들어, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터 SIB(System Information Block)를 스케줄링하는 DCI(Downlink Control Information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어영역(Control Resource Set, CORESET)을 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어영역의 대역폭이 초기 대역폭부분으로 간주(또는, 식별)될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭부분을 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
[대역폭부분 (BWP) 변경]
단말에게 하나 이상의 대역폭 부분이 설정되었을 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자(Bandwidth Part Indicator) 필드를 이용하여, 대역폭부분에 대한 변경 (또는, 스위칭(switching), 천이(transition))을 지시할 수 있다. 일 예로 도 3에서 단말의 현재 활성화된 대역폭부분이 대역폭부분#1(301)일 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 대역폭부분#2(302)를 지시할 수 있고, 단말은 수신한 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 지시된 대역폭부분#2(302)로 대역폭부분 변경을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이 DCI 기반 대역폭부분 변경은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭부분 변경 요청을 수신하였을 경우, DCI가 스케줄링하는 PDSCH 또는 PUSCH를 변경된 대역폭부분에서 무리 없이 수신 또는 송신을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해, 표준에서는 대역폭부분 변경 시 요구되는 지연 시간(TBWP)에 대한 요구 사항을 규정하였으며, 예를 들어 대역폭 변경 시 요구되는 지연 시간은 표 3과 같이 정의될 수 있다. 다만, 표 3은 일 예시일 뿐이고 대역폭 변경 시 요구되는 지연 시간이 이에 제한되는 것은 아니다.
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대역폭부분 변경 지연 시간에 대한 요구사항은 단말의 능력(Capability)에 따라 타입 1 또는 타입 2를 지원할 수 있다. 단말은 기지국에 지원 가능한 대역폭부분 지연 시간 타입을 보고할 수 있다.
대역폭부분 변경 지연시간에 대한 요구사항에 따라, 단말이 대역폭부분 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭부분 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭부분으로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭부분에서 DCI가 스케줄링하는 데이터채널에 대한 송신 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터채널을 스케줄링하고자 할 경우, 단말의 대역폭부분 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터채널을 스케줄링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭부분 변경 지연시간 이후로 데이터채널을 스케줄링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭부분 변경 지연 시간 (TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
만약 단말이 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI(예를 들어 DCI 포맷 1_1 또는 0_1)를 수신하였다면, 단말은 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한 슬롯의 세번째 심볼에서부터, DCI 내의 시간도메인 자원할당 지시자 필드로 지시된 슬롯 오프셋(K0 또는 K2) 값으로 지시된 슬롯의 시작 지점까지에 해당하는 시간 구간 동안 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말이 슬롯 n에서 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI를 수신하였고, DCI로 지시된 슬롯 오프셋 값이 K라고 한다면, 단말은 슬롯 n의 세번째 심볼에서부터 슬롯 n+K이전 심볼(즉 슬롯 n+K-1의 마지막 심볼)까지 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다.
[SS/PBCH 블록]
다음으로 5G에서의 SS(Synchronization Signal)/PBCH 블록이 설명된다.
SS/PBCH 블록이란 PSS(Primary SS), SSS(Secondary SS), PBCH로 구성된 물리계층 채널 블록을 의미할 수 있다. 구체적으로는 하기와 같다.
- PSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID의 일부 정보를 제공한다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공한다. 추가적으로 PBCH 의 복조를 위한 기준신호(Reference Signal) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터 채널 및 제어 채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공한다. 필수 시스템 정보는 제어채널의 무선자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케줄링 제어정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록: SS/PBCH 블록은 PSS, SSS, PBCH의 조합으로 이뤄진다. SS/PBCH 블록은 5ms 시간 내에서 하나 또는 복수 개가 전송될 수 있고, 전송되는 각각의 SS/PBCH 블록은 인덱스로 구별될 수 있다.
단말은 초기 접속 단계에서 PSS 및 SSS를 검출할 수 있고, PBCH를 디코딩할 수 있다. 단말은 PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고 이로부터 제어영역(Control Resource Set; CORESET)#0 (제어영역 인덱스가 0인 제어영역에 해당)을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록과 제어영역#0에서 전송되는 DMRS(Demodulation Reference signal)이 QCL(Quasi Co Location)되어 있다고 가정하고 제어영역#0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 제어영역#0에서 전송된 하향링크 제어정보로 시스템 정보를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(Random Access Channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 인덱스를 고려하여 PRACH(Physical RACH)를 기지국으로 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스에 대한 정보를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하였고 이와 연관되어 있는 제어영역#0을 모니터링하는 사실을 알 수 있다.
[PDCCH: DCI 관련]
다음으로 5G 시스템에서의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)가 설명된다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는 DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 대비책(Fallback)용 DCI 포맷과 비대비책(Non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착되며 CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송된다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인하여 CRC 확인 결과가 맞으면 단말은 DCI 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예를 들면, 시스템 정보(System Information, SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(Random Access Response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(Slot Format Indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(Transmit Power Control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(Cell RNTI)로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 예컨대 표 4의 정보들을 포함할 수 있다.
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DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은 예컨대 표 5의 정보들을 포함할 수 있다.
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Figure PCTKR2023011534-appb-img-000012
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은 예컨대 표 6의 정보들을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000013
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은 예컨대 표 7의 정보들을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000014
[PDCCH: CORESET, REG, CCE, Search Space]
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어 채널이 설명된다.
도 4는 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다. 도 4는 주파수 축으로 단말의 대역폭부분(UE bandwidth part)(410), 시간축으로 1 슬롯(420) 내에 2개의 제어영역(제어영역#1(401), 제어영역#2(402))이 설정되어 있는 일 예를 도시한다. 제어영역(401, 402)은 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분(410) 내에서 특정 주파수 자원(403)에 설정될 수 있다. 제어영역은 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고 이는 제어영역 길이(Control Resource Set Duration, 404)로 정의될 수 있다. 도 4의 도시된 예를 참조하면, 제어영역#1(401)은 2 심볼의 제어영역 길이로 설정되어 있고, 제어영역#2(402)는 1 심볼의 제어영역 길이로 설정되어 있다.
전술한 5G에서의 제어영역은 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 설정될 수 있다. 단말에게 제어영역을 설정한다는 것은 제어영역 식별자(Identity), 제어영역의 주파수 위치, 및/또는 제어영역의 심볼 길이의 정보를 제공하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 제공되는 정보는 표 8의 정보들을 포함할 수 있다.
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표 8에서 tci-StatesPDCCH (간단히 TCI(Transmission Configuration Indication) state로 명명함) 설정 정보는, 대응하는 제어영역에서 전송되는 DMRS와 QCL(Quasi Co Located) 관계에 있는 하나 또는 복수 개의 SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) 블록(Block) 인덱스 또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 인덱스의 정보를 포함할 수 있다.
도 5는 5G에서 사용될 수 있는 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 일 예를 보여주는 도면이다. 도 5에 따르면 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위를 REG(Resource Element Group, 503)라 할 수 있으며, REG(503)는 시간 축으로 1 OFDM 심볼(501), 주파수 축으로 1 PRB(Physical Resource Block, 502), 즉, 12개 서브캐리어(Subcarrier)로 정의될 수 있다. 기지국은 REG(503)를 연접하여 하향링크 제어채널 할당 단위를 구성할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이 5G에서 하향링크 제어채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(Control Channel Element, 504)라고 할 경우, 1 CCE(504)는 복수의 REG(503)로 구성될 수 있다. 도 5에 도시된 REG(503)를 예를 들어 설명하면, REG(503)는 12개의 RE로 구성될 수 있고, 1 CCE(504)가 6개의 REG(503)로 구성된다면 1 CCE(504)는 72개의 RE로 구성될 수 있다. 하향링크 제어영역이 설정되면 해당 영역은 복수의 CCE(504)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어채널은 제어영역 내의 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 하나 또는 복수의 CCE(504)로 매핑 되어 전송될 수 있다. 제어영역내의 CCE(504)들은 번호로 구분되며 CCE(504)들의 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 5에 도시된 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG(503)에는 DCI가 매핑되는 RE들과 RE들을 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(505)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 5에서와 같이 1 REG(503) 내에 3개의 DMRS(505)가 전송될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대 AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)이 정의될 수 있다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(Candidate)들의 집합일 수 있다. 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통(Common) 탐색공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색공간으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어 단말들은 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보를 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)으로 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 및/또는 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 제어영역 인덱스를 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, 탐색공간에 대한 파라미터는 표 9의 정보들을 포함할 수 있다. 다만, 이는 일 예시일 뿐이고 탐색공간에 대한 파라미터는 표 9의 정보들 중 일부를 생략하거나 표 9의 정보들 이외에 정보들을 더 포함할 수 있다.
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설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다. 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어, 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 공통 탐색공간에서 모니터링되는 조합은 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 단말-특정 탐색공간에서 모니터링되는 조합은 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케줄링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 표 10의 예와 같은 정의를 따를 수 있다.
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5G에서 제어영역 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 수학식 1과 같이 표현될 수 있다.
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값은 공통 탐색공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
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값은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
5G에서는 복수 개의 탐색공간 세트가 서로 다른 파라미터들(예컨대, 표 9의 파라미터들)로 설정될 수 있음에 따라, 매 시점에서 단말이 모니터링하는 탐색공간 세트의 집합이 달라질 수 있다. 예를 들면, 탐색공간 세트#1이 X-슬롯 주기로 설정되어 있고, 탐색공간 세트#2가 Y-슬롯 주기로 설정되어 있고 X와 Y가 다를 경우, 단말은 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2를 모두 모니터링 할 수 있고, 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2 중 하나를 모니터링 할 수 있다.
[PDSCH/PUSCH: 주파수 자원할당 관련]
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH(physical downlink shared channel) 또는 PUSCH(physical uplink shared channel)의 주파수축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 7은 NR 무선 통신 시스템에서 상위 레이어를 통하여 설정 가능한 type-0 (7-00), type-1 (7-05), 그리고 동적 변경(dynamic switch) (7-10)의 세 가지 주파수 축 자원 할당 방법들을 도시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, 만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 type-0 자원 할당만을 사용하도록 설정된 경우(7-00), 단말에게 PDSCH/PUSCH를 할당하는 일부 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)는 NRBG개의 비트로 구성되는 비트맵을 포함할 수 있다. 이때 NRBG는 BWP 지시자(indicator)가 할당하는 BWP 크기(size) 및 상위 레이어 파라미터 rbg-Size에 따라 아래 [표 11]와 같이 결정되는 RBG(resource block group)의 수를 의미하며, 비트맵에 의하여 1로 표시되는 RBG에 데이터가 전송되게 된다.
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일 실시 예예 따르면, BWP의 크기는 BWP가 포함한 RB의 수이다. 예를 들어, type-0 자원 할당을 지시받을 경우, 단말이 수신하는 DCI의 주파수 영역 자원 할당(frequency domain resource assignment, FDRA) 필드의 길이는 RBG의 수(NRBG)와 같을 수 있고,
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일 수 있다. 첫번째 RBG는
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개의 RB들을 포함할 수 있고, 마지막 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000025
이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000026
개의 RB들을 포함할 수 있고, 그렇지 않으면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000027
=P개의 RB들을 포함할 수 있다. 나머지 RBG들은 P개의 RB들을 포함할 수 있다. 여기서 P는 표 11에 따라 결정된 nominal RBG의 수일 수 있다.
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 type-1 자원할당 만을 사용하도록 설정된 경우(7-05), 단말에게 PDSCH/PUSCH를 할당하는 DCI는
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개의 비트들로 구성되는 주파수 영역 자원 할당 정보(FDRA)를 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000029
는 BWP에 포함된 RB들의 수일 수 있다. 기지국은 이를 통하여 starting VRB(720)와 이로부터 연속적으로 할당되는 주파수 축 자원의 길이(725)를 설정할 수 있다.
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 type-0 자원할당과 type-1 자원할당을 모두 사용하도록 설정된 경우(7-10), 단말에게 PDSCH/PUSCH를 할당하는 일부 DCI는 type-0 자원할당을 설정하기 위한 payload(715)와 type-1 자원할당을 설정하기 위한 payload(720, 725)중 큰 값(735)의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명된다. DCI 내 주파수 축 자원 할당 정보의 제일 앞 부분(MSB)에 한 비트가 추가될 수 있고, 비트가 '0'의 값인 경우 type-0 자원할당이 사용됨이 지시되고, '1'의 값인 경우 type-1 자원할당이 사용됨이 지시될 수 있다.
[PDSCH/PUSCH: 시간 자원할당 관련]
아래에서는 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서의 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당 방법이 설명된다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블(Table)을, 상위 계층 시그널링 (예: RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있다. 일 실시 예에서, 시간 도메인 자원할당 정보에는 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당하고, 슬롯 타이밍은 K0로 표기함), PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케줄링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, 및/또는 PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들면, [표 12] 또는 [표 13]와 같은 정보가 기지국으로부터 단말에게 전송될 수 있다.
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기지국은 상술된 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를, L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원할당' 필드로 지시될 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기초하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 획득할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 시간 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 8를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국은 상위 레이어를 이용하여 설정되는 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)(μPDSCH, μPDCCH), 스케줄링 오프셋(scheduling offset)(K0) 값, 그리고 DCI를 통하여 동적으로 지시되는 하나의 slot 내 OFDM symbol 시작 위치(800)와 길이(805)에 따라 PDSCH 자원의 시간 축 위치를 지시(indicating)할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 9를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 같은 경우(in case that) (900, μPDSCH = μPDCCH), 데이터와 제어를 위한 슬롯 번호(slot number)가 같으므로, 기지국 및 단말은 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어, 스케줄링 오프셋(scheduling offset)을 생성할 수 있다.
반면에, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 다른 경우 (905, μPDSCH ≠ μPDCCH), 데이터와 제어를 위한 슬롯 번호(slot number)가 다르므로, 기지국 및 단말은 PDCCH의 서브캐리어 간격을 기준으로 하여, 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어 스케줄링 오프셋(scheduling offset)을 생성할 수 있다.
[PUSCH: 전송 방식 관련]
PUSCH 전송의 스케줄링 방식이 설명된다. PUSCH 전송은 DCI 내의 UL grant에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, configured grant Type 1 또는 Type 2에 의해 동작할 수 있다. PUSCH 전송에 대한 동적 스케줄링 지시는 DCI 포맷 0_0 또는 0_1으로 가능하다.
일 실시 예에 따르면, Configured grant Type 1 PUSCH 전송은 DCI 내의 UL grant에 대한 수신을 하지 않고, 상위 시그널링을 통한 [표 14]의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하는 configuredGrantConfig의 수신을 통해 준정적으로 설정될 수 있다. Configured grant Type 2 PUSCH 전송은 상위 시그널링을 통한 [표 14]의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하지 않는 configuredGrantConfig의 수신 이후, DCI 내의 UL grant에 의해 반지속적으로 스케줄링 될 수 있다. PUSCH 전송이 configured grant에 의해 동작하는 경우, PUSCH 전송에 적용되는 파라미터들은 상위 시그널링인 [표 15]의 pusch-Config 로 제공되는 dataScramblingIdentityPUSCH, txConfig, codebookSubset, maxRank, scaling of UCI-OnPUSCH를 제외하고는 [표 14]의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig을 통해 적용될 수 있다. 단말이 [표 14]의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig 내의 transformPrecoder를 제공받았다면, 단말은 configured grant에 의해 동작하는 PUSCH 전송에 대해 [표 15]의 pusch-Config 내의 tp-pi2BPSK를 적용할 수 있다.
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이하 PUSCH 전송 방법이 설명된다. PUSCH 전송을 위한 DMRS 안테나 포트는 SRS 전송을 위한 안테나 포트와 실질적으로 동일할 수 있다. PUSCH 전송은 상위 시그널링인 [표 15]의 pusch-Config 내의 txConfig의 값이 'codebook' 혹은 'nonCodebook'인지에 따라 codebook 기반의 전송 방법과 non-codebook 기반의 전송 방법을 각각 따를 수 있다.
일 실시 예에 따르면, PUSCH 전송은 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 설정될 수 있다. 만약 단말이 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 DCI 포맷 0_0을 통해 지시받았다면, 단말은 serving cell 내 활성화된 상향링크 BWP 내에서 최소 ID에 대응되는 단말 특정적인 PUCCH resource에 대응되는 pucch-spatialRelationInfoID를 이용하여 PUSCH 전송을 위한 빔 설정을 수행할 수 있고, PUSCH 전송은 단일 안테나 포트를 기반으로 할 수 있다. 단말은 pucch-spatialRelationInfo를 포함하는 PUCCH resource가 설정되지 않은 BWP 내에서, DCI 포맷 0_0을 통해 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 기대하지 않을 수 있다. 만약 단말이 [표 15]의 pusch-Config 내의 txConfig를 설정받지 않았다면, 단말은 DCI 포맷 0_1로 스케줄링 받는 것을 기대하지 않을 수 있다.
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다음으로 codebook 기반의 PUSCH 전송이 설명된다. Codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. Codebook 기반의 PUSCH가 DCI 포맷 0_1에 의해 동적으로 스케줄링 되거나 또는 configured grant에 의해 준정적으로 설정되면, 단말은 SRS Resource Indicator (SRI), Transmission Precoding Matrix Indicator (TPMI), 그리고 전송 rank (PUSCH 전송 레이어의 수)에 기반해서 PUSCH 전송을 위한 precoder를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, SRI는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 주어지거나 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 단말에게 설정될 수 있다. 단말은 codebook 기반 PUSCH 전송 시 적어도 1개의 SRS resource를 설정받을 수 있고, 최대 2개까지 설정 받을 수 있다. 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 제공받은 SRI가 가리키는 SRS resource는 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS resource들 중에, SRI에 대응하는 SRS resource를 의미할 수 있다. 또한, TPMI 및 전송 rank는 DCI 내의 필드 precoding information and number of layers를 통해 주어지거나, 상위 시그널링인 precodingAndNumberOfLayers를 통해 설정될 수 있다. TPMI는 PUSCH 전송에 적용되는 precoder를 지시하는 데 사용될 수 있다. 만약 단말이 1개의 SRS resource를 설정 받았을 때에는, TPMI는 설정된 1개의 SRS resource에서 적용될 precoder를 지시하는 데 사용될 수 있다. 만약 단말이 복수 개의 SRS resource들을 설정 받았을 때에는, TPMI는 SRI를 통해 지시되는 SRS resource에서 적용될 precoder를 지시하는 데 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, PUSCH 전송에 사용될 precoder는 상위 시그널링인 SRS-Config 내의 nrofSRS-Ports 값과 같은 수의 안테나 포트 수를 갖는 상향링크 코드북에서 선택될 수 있다. Codebook 기반의 PUSCH 전송에서, 단말은 TPMI와 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset에 기반하여 codebook subset을 결정할 수 있다. 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset은 단말이 기지국에게 보고하는 UE capability에 근거하여 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', 또는 'nonCoherent' 중 하나로 설정 받을 수 있다. 만약 단말이 UE capability로 'partialAndNonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다. 또한, 만약 단말이 UE capability로 'nonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 nrofSRS-Ports가 2개의 SRS 안테나 포트를 가리키는 경우, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'partialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set을 1개 설정 받을 수 있고, SRS resource set 내에서 1개의 SRS resource 가 SRI를 통해 지시될 수 있다. 만약 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 여러 SRS resource들이 설정되면, 단말은 상위 시그널링인 SRS-Resource 내의 nrofSRS-Ports의 값이 모든 SRS resource들에 대해 같은 값이 설정되는 것을 기대할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 상위 시그널링에 따라 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 포함된 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 기지국으로 전송할 수 있다. 기지국은 단말이 전송한 SRS resource 중 1개를 선택하여 선택된 SRS resource의 송신 빔 정보를 이용하여 단말이 PUSCH 전송을 수행할 수 있도록 지시할 수 있다. codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개의 SRS resource의 인덱스를 선택하는 정보로 사용되며 DCI 내에 포함될 수 있다. 추가적으로, 기지국은 단말이 PUSCH 전송에 사용할 TPMI와 rank를 지시하는 정보를 DCI에 포함시킬 수 있다. 단말은 SRI가 지시하는 SRS resource를 이용하여, SRS resource의 송신 빔을 기반으로 지시된 rank와 TPMI가 지시하는 precoder를 적용하여 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
다음으로 non-codebook 기반의 PUSCH 전송이 설명된다. Non-codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 적어도 1개의 SRS resource가 설정된 경우, 단말은 DCI 포맷 0_1을 통해 non-codebook 기반 PUSCH 전송을 스케줄링 받을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set에 대해, 단말은 1개의 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource(non-zero power CSI-RS)를 설정 받을 수 있다. 단말은 SRS resource set과 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource에 대한 측정을 통해 SRS 전송을 위한 precoder에 대한 계산을 수행할 수 있다. 만약 SRS resource set과 연결되어 있는 aperiodic NZP CSI-RS resource의 마지막 수신 심볼과 단말에서의 aperiodic SRS 전송의 첫번째 심볼 간의 차이가 42 심볼보다 적게 차이나면, 단말은 SRS 전송을 위한 precoder에 대한 정보가 갱신되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 resourceType의 값이 'aperiodic'으로 설정되면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 DCI 포맷 0_1 또는 1_1 내의 필드인 SRS request로 지시될 수 있다. 이 때, 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource가 비주기적 NZP CSI-RS resource라면, DCI 포맷 0_1 또는 1_1 내의 필드 SRS request의 값이 '00'이 아닌 경우에 대해 연결되어 있는 NZP CSI-RS가 존재함을 가리킬 수 있다. 이 때, DCI는 cross carrier 또는 cross BWP 스케줄링을 지시하지 않아야 할 수 있다. 또한, SRS request의 값이 만약 NZP CSI-RS의 존재를 가리키게 된다면, NZP CSI-RS는 SRS request 필드를 포함한 PDCCH가 전송된 슬롯에 위치할 수 있다. 스케줄링된 부반송파에 설정된 TCI state들은 QCL-TypeD로 설정되지 않을 수 있다.
만약 주기적 혹은 반지속적 SRS resource set이 설정되었다면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS를 통해 지시될 수 있다. Non-codebook 기반 전송에 대해, 단말은 SRS resource에 대한 상위 시그널링인 spatialRelationInfo와 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS가 함께 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 복수 개의 SRS resource들을 설정 받은 경우, PUSCH 전송에 적용할 precoder와 전송 rank를 기지국이 지시하는 SRI에 기반하여 결정할 수 있다. 이 때, SRI는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 지시 받거나 또는 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정 받을 수 있다. 상술한 codebook 기반의 PUSCH 전송과 마찬가지로, 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 제공된 SRI가 가리키는 SRS resource는 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS resourc중에, SRI에 대응되는 SRS resource를 의미할 수 있다. 단말은 SRS 전송에 1개 또는 복수 개의 SRS resource들을 사용할 수 있다. 1개의 SRS resource set 내에 같은 심볼에서 동시 전송이 가능한 최대 SRS resource 개수와 최대 SRS resource 개수는 단말이 기지국으로 보고하는 UE capability에 의해 결정될 수 있다. 단말이 동시에 전송하는 SRS resource들은 같은 RB를 차지할 수 있다. 단말은 각 SRS resource 별로 1개의 SRS 포트를 설정할 수 있다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set은 1개만 설정될 수 있으며, non-codebook 기반 PUSCH 전송을 위한 SRS resource는 최대 4개까지 설정이 가능할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 기지국은 SRS resource set과 연결된 1개의 NZP-CSI-RS를 단말로 전송할 수 있다. 단말은 전송된 NZP-CSI-RS 수신 시 측정한 결과에 기반하여, SRS resource set 내의 1개 또는 복수 개의 SRS resource 전송 시 사용할 precoder를 계산할 수 있다. 단말은 usage가 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set 내의 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 기지국으로 전송할 때 계산된 precoder를 적용할 수 있다. 기지국은 수신한 1개 또는 복수 개의 SRS resource 중 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 선택할 수 있다. 이 때, non-codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개 또는 복수 개의 SRS resource의 조합을 표현할 수 있는 인덱스를 나타낼 수 있고, SRI는 DCI 내에 포함될 수 있다. 기지국이 전송한 SRI가 지시하는 SRS resource의 수는 PUSCH의 송신 레이어의 수가 될 수 있으며, 단말은 각 레이어에 SRS resource 전송에 적용된 precoder를 적용해 PUSCH를 전송할 수 있다.
[CA/DC 관련]
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 single cell, carrier aggregation, dual connectivity 상황에서 기지국과 단말의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 10을 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR SDAP(Service Data Adaptation Protocol S25, S70), NR PDCP(Packet Data Convergence Protocol S30, S65), NR RLC(Radio Link Control S35, S60), NR MAC(Medium Access Control S40, S55)으로 이루어질 수 있다. 본 개시에서 이루어지다 또는 구성되다는 표현으로 포함하다(include)의 표현으로 대체될 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국 각각에서 NR SDAP(S25, S70), NR PDCP(S30, S65), NR RLC(S35, S60), NR MAC(S40, S55)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, NR SDAP(S25, S70)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID의 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 reflective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능 (reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
SDAP 계층 장치에 대해 단말은 RRC 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 혹은 베어러 별로 혹은 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 혹은 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있다. 단말은 SDAP 헤더가 설정된 경우, SDAP 헤더의 NAS QoS 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와 AS QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)에게 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS flow와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 혹은 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. QoS 정보는 원할한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 및/또는 스케줄링 정보로 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, NR PDCP (S30, S65)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능 (Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능 (Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
일 실시 예에 따르면, NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기초로 순서대로 재정렬하는 기능으로 참조될 수 있고, 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또는, NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 순서를 고려하지 않고, 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있고, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, NR RLC(S35, S60)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
일 실시 예에 따르면, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능으로 참조될 수 있다. NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 혹은 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있고, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있고, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 유실된 RLC SDU가 있을 경우(in case that), 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또는, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한 NR RLC 장치는 RLC PDU들을 수신하는 순서대로 (일련번호, Sequence number의 순서와 상관없이, 도착하는 순으로) 처리하여 PDCP 장치로 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) 전달할 수도 있다. NR RLC 장치는 segment 인 경우에는 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 segment들을 수신하여 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 처리하여 PDCP 장치로 전달할 수 있다. NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고 기능을 NR MAC 계층에서 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능으로 참조될 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능은 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 혹은 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, NR MAC(S40, S55)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케줄링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
일 실시 예에 따르면, NR PHY 계층(S45, S50)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 프로토콜 구조는 캐리어 (혹은 셀) 운영 방식에 따라 세부 구조가 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 기지국이 단일 캐리어(혹은 셀)을 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 S00과 같이 각 계층 별 단일 구조를 가지는 프로토콜 구조를 사용하게 될 수 있다. 반면 기지국이 단일 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 CA(carrier aggregation)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 S10과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC layer를 통하여 PHY layer를 multiplexing 하는 프로토콜 구조를 사용하게 될 수 있다. 또 다른 예시로 기지국이 다중 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 DC(dual connectivity)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 S20과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC layer를 통하여 PHY layer를 multiplexing 하는 프로토콜 구조를 사용하게 될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, PDCCH 및 빔 설정 관련 설명들을 참조하면, 현재 Rel-15 및 Rel-16 NR에서는 PDCCH 반복 전송이 지원되지 않아 URLLC 등 고신뢰도가 필요한 시나리오에서 요구 신뢰도가 달성되기 어려울 수 있다. 본 개시에서는 다수 전송 지점(TRP)을 통한 PDCCH 반복 전송 방법가 제공되어 단말의 PDCCH 수신 신뢰도가 향상될 수 있다. 구체적인 방법은 하기 실시 예들에서 구체적으로 서술된다.
이하 본 개시의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 본 개시에서의 내용은 FDD 및 TDD 시스템에서 적용이 가능한 것이다. 이하 본 개시에서 상위 시그널링(또는 상위 레이어 시그널링)은 기지국에서 물리계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 혹은 단말에서 물리계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법이며, RRC 시그널링, 혹은 PDCP 시그널링, 혹은 MAC(medium access control) 제어요소(MAC control element; MAC CE)라고 언급 또는 참조될 수도 있다.
이하 본 개시에서 단말은 협력 통신 적용 여부를 판단함에 있어 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 특정 포맷을 가지거나, 또는 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 협력 통신 적용 여부를 알려주는 특정 지시자를 포함하거나, 또는 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 특정 RNTI로 스크램블링 되거나, 또는 상위 레이어로 지시되는 특정 구간에서 협력 통신 적용을 가정하거나 하는 등 다양한 방법들을 사용하는 것이 가능하다. 이후 설명의 편의를 위하여 단말이 상술된 유사한 조건들을 기반으로 협력 통신이 적용된 PDSCH를 수신하는 것을 NC-JT case로 지칭하도록 하겠다.
이하 본 개시에서 A 와 B 간 우선순위를 결정한다라는 것은 실질적으로 미리 정해진 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 더 높은 우선순위를 가지는 것을 선택하여 선택된 동작을 수행하거나 또는 더 낮은 우선순위를 가지는 것에 대한 동작을 생략(omit or drop)하는 등 다양한 의미로 언급 또는 참조될 수 있다.
이하 본 개시에서는 다양한 실시 예를 통하여 예제들을 설명하나 이는 독립적인 것들이 아니며 하나 이상의 실시 예가 동시에 또는 복합적으로 적용되는 것이 가능하다.
이하 본 개시의 실시 예가 첨부한 도면과 함께 상세히 설명된다. 이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, gNB, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말(terminal)은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 이하에서는 5G 시스템을 일례로서 본 개시의 실시 예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시 예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE 또는 LTE-A 이동통신 및 5G 이후에 개발되는 이동통신 기술이 이에 포함될 수 있을 것이다. 따라서, 본 개시의 실시 예는 본 기술 분야의 통상의 기술자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 본 개시에서의 내용은 FDD 및 TDD 시스템에서 적용이 가능한 것이다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략될 수 있다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 수 있다.
이하 본 개시를 설명함에 있어서, 상위 계층 시그널링이라 함은 하기의 시그널링 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- MIB (Master Information Block)
- SIB (System Information Block) 또는 SIB X (X=1, 2, …)
- RRC (Radio Resource Control)
- MAC (Medium Access Control) CE (Control Element)
일 실시 예에 따르면, 또한, L1 시그널링이라 함은 하기의 물리 계층 채널 또는 시그널링을 이용한 시그널링 방법 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
- DCI (Downlink Control Information)
- 단말-특정 (UE-specific) DCI
- 그룹 공통 (Group common) DCI
- 공통 (Common) DCI
- 스케줄링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케줄링하는 목적으로 사용되는 DCI)
- 비스케줄링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케줄링하는 목적이 아닌 DCI)
- PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
- UCI (Uplink Control Information)
이하 본 개시에서 A 와 B 간 우선순위를 결정한다 함은 미리 정해진 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 더 높은 우선순위를 가지는 것을 선택하여 그에 해당하는 동작을 수행하거나 또는 더 낮은 우선순위를 가지는 것에 대한 동작을 생략(omit or drop)하는 등 다양한 의미로 언급 또는 참조될 수 있다.
이하 본 개시에서는 다양한 실시 예들을 통하여 예제들을 설명하나 이는 독립적인 것들이 아니며 하나 이상의 실시 예가 동시에 또는 복합적으로 적용되는 것이 가능하다.
[SBFD 관련]
한편 3GPP에서는 NR을 기반의 새로운 duplex 방식으로 SBFD(Subband non-overlapping Full Duplex)이 논의되고 있다. SBFD는 6GHz 이하 주파수 혹은 6GHz 이상 주파수의 TDD 대역(spectrum)에서 하향링크 자원의 일부를 상향링크 자원으로 활용함으로써 늘어난 상향링크 자원만큼 단말로부터의 상향링크 전송을 수신하여 단말의 상향링크 커버지리를 확대하고, 확대된 상향링크 자원에서 하향링크 전송에 대한 피드백을 단말로부터 수신하여 피드백 지연을 줄일 수 있는 기술로 참조될 수 있다. 본 개시에서는 SBFD 지원 여부에 대한 정보를 기지국으로부터 수신하고, 하향링크 자원의 일부에서 상향링크 전송을 수행할 수 있는 단말은 편의상 SBFD 단말(SBFD-capable UE)로 지칭 또는 참조될 수 있다. SBFD 방식을 규격에 정의하고 SBFD 단말이 SBFD가 특정 셀(혹은 주파수, 주파수 대역)에서 지원된다는 것을 판단하기 위해 다음의 방식이 고려될 수 있다.
첫 번째 방식. 기존의 unpaired spectrum(혹은 time division duplex, TDD) 혹은 paired spectrum(혹은 frequency division duplex, FDD)의 frame structure type 외에 SBFD를 정의하기 위해 또 다른 frame structure type (예: frame structure type 2)이 도입될 수 있다. frame structure type 2는 특정 주파수 혹은 주파수 대역에서 지원된다고 정의될 수도 있고, 혹은 기지국이 시스템 정보로 SBFD의 지원 여부를 단말에 지시될 수도 있다. SBFD 단말은 SBFD 지원 여부를 포함하는 시스템 정보를 수신하여 특정 셀(혹은 주파수, 주파수 대역)에서 SBFD 지원 여부를 판단할 수 있다.
두 번째 방식. 새로운 frame structure type에 대한 정의 없이 기존의 unpaired spectrum(혹은 TDD)의 특정 주파수 혹은 주파수 대역에서 SBFD가 추가적으로 지원되는지 여부가 지시될 수 있다. 두 번째 방식에서는 기존의 unpaired spectrum의 특정 주파수 혹은 주파수 대역에서 SBFD가 추가적으로 지원되는지가 정의될 수도 있고, 혹은 기지국이 시스템 정보로 SBFD의 지원 여부를 단말에 지시할 수도 있다. SBFD 단말은 SBFD 지원 여부를 포함하는 시스템 정보를 수신하여 특정 셀(혹은 주파수, 주파수 대역)에서 SBFD 지원 여부를 판단할 수 있다.
첫 번째 및 두 번째 방식에서 SBFD 지원 여부에 대한 정보는, TDD의 하향링크 슬롯(혹은 심볼) 자원 및 상향링크 슬롯(혹은 심볼) 자원을 지시하는 TDD UL(uplink)-DL(downlink) 자원 구성 정보에 대한 설정 외에 추가적으로 하향링크 자원의 일부를 상향링크 자원으로 설정함으로써 간접적으로 SBFD를 지원하는지 여부를 나타내는 정보(예: 후술하는 도 11에서의 SBFD자원 구성 정보)일 수도 있다. 또 다른 예로서, 첫 번째 및 두 번째 방식에서 SBFD 지원 여부에 대한 정보는 직접적으로 SBFD 지원 여부를 지시하는 정보일 수도 있다.
본 개시에서 SBFD 단말은 셀(혹은 기지국)에 접속하기 위한 초기 셀 접속에서 동기화 신호 블록을 수신하여 셀 동기를 획득할 수 있다. 셀 동기를 획득하는 과정은 SBFD 단말과 기존 TDD 단말이 동일할 수 있다. 이후, SBFD 단말은 MIB 획득 혹은 SIB 획득 혹은 랜덤 액세스 과정을 통해 셀이 SBFD를 지원 하는지의 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, SBFD 지원 여부에 대한 정보를 전송하기 위한 시스템 정보는 셀 내에서 다른 버전의 규격을 지원하는 단말(예: 기존 TDD 단말)을 위한 시스템 정보와 구별되어 별도로 전송되는 시스템 정보일 수 있다. SBFD 단말은 기존 TDD 단말을 위한 시스템 정보와 별도로 전송되는 시스템 정보 모두 혹은 일부를 획득하여 SBFD 지원 여부를 판단할 수도 있다. SBFD 단말이 기존 TDD 단말을 위한 시스템 정보만을 획득하거나, SBFD 미지원에 대한 시스템 정보를 획득하는 경우 셀(혹은 기지국)은 단말이 TDD 만을 지원한다는 것을 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, SBFD 지원 여부에 대한 정보가 다른 버전의 규격을 지원하는 단말(예: 기존 TDD 단말)을 위한 시스템 정보 내에 포함되는 경우, SBFD 지원 여부에 대한 정보는 기존 TDD 단말의 시스템 정보 획득에 영향이 없도록 맨 마지막에 삽입될 수 있다. SBFD 단말이 맨 마지막에 삽입된 SBFD 지원 여부에 대한 정보를 획득하지 못하거나, SBFD 지원을 하지 않는다는 정보를 획득하는 경우(in cast that), 셀(혹은 기지국)은 SBFD 단말이 TDD 만을 지원한다는 것을 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, SBFD 지원 여부에 대한 정보가 다른 버전의 규격을 지원하는 단말(예: 기존 TDD 단말)을 위한 시스템 정보 내에 포함되는 경우, SBFD 지원 여부에 대한 정보는 기존 TDD 단말의 시스템 정보 획득에 영향이 없도록 별도의 PDSCH로 전송될 수 있다. 즉, SBFD 미지원 단말은 기존 TDD 관련 시스템 정보를 포함한 제 1 SIB (또는 SIB1)를 제 1 PDSCH에서 수신할 수 있다. SBFD 지원 단말은 기존 TDD 관련 시스템 정보를 포함한 제 1 SIB (또는 SIB)을 제 1 PDSCH에서 수신할 수 있으며, SBFD 관련 시스템 정보를 포함한 제 2 SIB를 제 2 PDSCH에서 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제 1 PDSCH와 제 2 PDSCH는 제 1 PDCCH와 제 2 PDCCH로 스케줄링될 수 있으며, 제 1 PDCCH와 제 2 PDCCH의 CRC(cyclic redundancy code)는 동일한 RNTI (예: SI-RNTI)로 스크램블될 수 있다. 제 2 PDCCH를 모니터링하는 탐색공간은 제 1 PDSCH의 시스템 정보에서 획득될 수 있으며, 만약 획득되지 못하면(즉, 제 1 PDSCH의 시스켐 정보가 탐색공간에 대한 정보를 포함하지 않으면), 제 1 PDCCH의 탐색공간과 동일한 탐색공간에서 제 2 PDCCH가 수신될 수 있다.
SBFD 단말이 셀(혹은 기지국)이 TDD 만을 지원한다고 판단하는 경우 SBFD 단말은 기존 TDD 단말과 동일하게 랜덤 액세스 절차 및 데이터/제어 신호의 송신 및/또는 수신을 수행할 수 있다.
기지국은 기존의 TDD 단말 혹은 SBFD 단말(예: 이중 통신을 지원하는 SBFD 단말과 반이중(half-duplex)통신을 지원하는 SBFD 단말) 각각을 위해 별도의 랜덤 액세스 자원을 구성할 수 있다. 기지국은 랜덤 액세스 자원에 대한 구성 정보(예: PRACH를 위해 사용될 수 있는 시간-주파수 자원을 나타내는 제어 정보 혹은 구성 정보)를 시스템 정보를 통해 SBFD 단말에게 전송할 수 있다. 랜덤 액세스 자원에 대한 정보를 전송하기 위한 시스템 정보는 셀 내에서 다른 버전의 규격을 지원하는 단말(예: 기존 TDD 단말)을 위한 시스템 정보와 구별되는 별도로 전송되는 시스템 정보일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 기지국은 다른 버전의 규격을 지원하는 TDD 단말과 SBFD 단말에 대해 별도의 랜덤 액세스 자원을 설정함으로써, 다른 버전의 규격을 지원하는 TDD 단말이 랜덤 액세스를 수행하는지 SBFD 단말이 랜덤 액세스를 수행하는지를 구별할 수 있다. 예를 들어, SBFD 단말에 대해 설정한 별도의 랜덤 액세스 자원은 기존 TDD 단말이 하향링크 시간 자원이라고 판단하는 자원일 수 있다. SBFD 단말이 하향링크 시간 자원의 일부 주파수에 설정된 상향링크 자원(혹은 별도의 랜덤 액세스 자원)을 통해 랜덤 액세스를 수행하는 경우, 기지국은 상향링크 자원에서 랜덤 액세스를 시도한 단말이 SBFD 단말이라고 판단할 수 있다.
또 다른 예로서, 기지국은 SBFD 단말을 위해 별도의 랜덤 액세스 자원을 설정하지 않고, 셀 내에 모든 단말들에게 공통의 랜덤 액세스 자원을 설정할 수 있다. 이 경우, 랜덤 액세스 자원에 대한 구성 정보는 시스템 정보를 통해 셀 내의 모든 단말에게 전송될 수 있으며, 시스템 정보를 수신한 SBFD 단말은 상기의 랜덤 액세스 자원에 랜덤 액세스를 수행할 수 있다. 이후 SBFD 단말은 랜덤 액세스 과정을 완료하여 셀과 데이터를 송수신하기 위한 RRC 접속 모드로 진행할 수 있다. RRC 접속 모드 이후에 상기의 SBFD 단말은 하향링크 시간 자원의 일부 주파수 자원이 상향링크 자원으로 설정됨을 판단할 수 있는 상위 혹은 물리 신호를 기지국으로부터 수신하여 SBFD동작 예를 들어, 상향링크 자원에서 상향링크 신호를 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, SBFD 단말이 셀이 SBFD를 지원한다고 판단하는 경우(in case that), SBFD 단말은 단말의 SBFD 지원 여부, 전이중 (full-duplex) 통신 혹은 반이중 (half-duplex) 통신 지원 여부, 구비하고 있는(혹은 지원하는) 송신 및/또는 수신 안테나 개수 등을 적어도 1개 이상을 포함하는 능력 정보(capability 정보)를 기지국에게 전송함으로써, 접속하려고 시도하는 단말이 SBFD 단말임을 기지국에 알릴 수 있다. 또 다른 예로서, 반이중 통신 지원이 SBFD 단말에게 필수 구현인 경우, 반이중 통신 지원 여부는 capability 정보에서 생략될 수 있다. capability 정보에 대한 SBFD 단말의 보고는 랜덤 액세스 과정을 통해 기지국으로 보고될 수도 있고, 랜덤 액세스 과정을 완료한 후 기지국으로 보고될 수도 있고, 셀과 데이터를 송수신하기 위한 RRC 접속 모드로 진행된 이후에 기지국으로 보고될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, SBFD 단말은 기존 TDD 단말처럼 한 순간에 상향링크 송신 혹은 하향링크 수신만을 수행하는 반이중 통신을 지원할 수도 있고, 한 순간에 상향링크 송신과 하향링크 수신을 모두 수행하는 전이중 통신을 지원할 수도 있다. 따라서, 상기의 반이중 통신 혹은 전이중 통신 지원 여부는 SBFD 단말이 capability 보고를 통해 기지국에게 보고할 수 있다. 보고 이후에 SBFD 단말이 반이중 통신을 이용하여 송수신 할지 혹은 전이중 통신을 이용하여 송수신할지를 기지국이 SBFD 단말에게 설정할 수 있다. 반이중 통신에 대한 capability를 SBFD 단말이 기지국에게 보고하는 경우, 일반적으로 듀플렉서가 존재하지 않기 때문에, FDD 혹은 TDD에서 동작하는 경우 송신과 수신 사이에 RF를 변경하기 위한 스위칭 갭이 필요할 수 있다.
도 11은 본 개시가 적용되는 무선 통신 시스템의 TDD 대역에서 SBFD가 운영되는 일 예를 도시한 도면이다.
도 11을 참고하면, 일 실시 예에 따른 TDD only configuration(1151)에서는 특정 주파수 대역에서 TDD가 운영되는 경우가 도시된다. TDD를 운영하고 있는 셀에서 기지국은 기존 TDD 단말 혹은 SBFD 단말과 TDD의 하향링크 슬롯(혹은 심볼) 자원 및 상향링크 슬롯(혹은 심볼) 자원을 지시하는 TDD UL-DL 자원 구성 정보에 대한 설정을 기반으로 하향링크 슬롯(혹은 심볼), 상향링크 슬롯(혹은 심볼) (1101), 플렉서블(flexible) 슬롯(혹은 심볼)에서 데이터/제어 정보를 포함하는 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
도 11에서 TDD UL-DL 자원 구성 정보에 따라서 DDDSU 슬롯 포맷이 설정되어 있다고 가정될 수 있다. 예를 들어, 'D'는 모두 하향링크 심볼로 구성된 슬롯일 수 있다. 'U'는 모두 상향링크 심볼로 구성된 슬롯일 수 있다. 'S'는 'D' 내지 'U'가 아닌 슬롯, 즉, 하향링크 심볼 내지 상향링크 심볼을 포함하거나 플랙시블 심볼을 포함한 슬롯일 수 있다. 본 개시의 도 11에서는 편의상 S는 12개의 하향링크 심볼과 2개의 플랙시블 심볼로 구성되어 있다고 가정될 수 있다. 그리고 TDD UL-DL 자원 구성 정보에 따라서 DDDSU 슬롯 포맷은 반복될 수 있다. 즉, TDD 설정의 반복 주기는 5개의 슬롯(15kHz SCS의 경우 5ms, 30kHz SCS의 경우 2.5ms 등)일 수 있다.
도 11을 참고하면, SBFD configuration 1(1152), SBFD configuration 2(1153) 내지 SBFD configuration 3(1154)에서는 특정 주파수 대역에서 TDD과 함께 SBFD가 운영되고 있는 경우가 도시된다.
도 11의 SBFD configuration 1(1152)을 참고하면, 단말은 기지국으로부터 셀의 주파수 중 일부 대역을 상향링크 전송이 가능한 주파수 대역(1110)으로 설정 받을 수 있다. 상향링크 전송이 가능한 주파수 대역 대역은 상향링크 부대역(UL subband)으로 참조될 수 있다. 그리고 상향링크 부대역(UL subband)은 모든 슬롯의 모든 심볼에 적용될 수 있다. 단말은 부대역(UL subband)내의 모든 심볼들(1112)에 스케줄링된 상향링크 채널 내지 신호를 전송할 수 있다. 하지만, 단말은 부대역(UL subband) 이외의 대역에서 상향링크 채널 내지 신호를 전송할 수 없다.
도 11의 SBFD configuration 2(1153)을 참고하면, 단말은 셀의 주파수 중 일부 대역을 상향링크 전송이 가능한 주파수대역(1120) 으로 설정 받고, 주파수 대역이 활성화되는 시간 영역을 설정 받을 수 있다. 상향링크 전송이 가능한 주파수대역은 상향링크 부대역(UL subband)으로 참조될 수 있다.. 도 11의 SBFD configuration 2(1153)에서 첫번째 슬롯에서 상향링크 부대역(UL subband)은 비 활성화되었고, 나머지 슬롯들에서는 상향링크 부대역(UL subband)이 활성활 될 수 있다. 따라서, 단말은 나머지 슬롯들의 상향링크 부대역(UL subband)(1122)에서 상향링크 채널 내지 신호를 전송할 수 있다. 따라서, 도 11에서는 슬롯 단위로 상향링크 부대역(UL subband)가 활성화되었으나, 이는 일 예시일 뿐이고 상향 링크 부대역(UL subband)은 심볼 단위로 활성화 여부가 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 11의 SBFD configuration 3(1154)을 참고하면, 단말은 기지국으로부터 상향링크 전송이 가능한 시간-주파수 자원을 설정 받을 수 있다. 단말은 하나 이상의 시간-주파수 자원을 상향링크 전송이 가능한 시간-주파수 자원으로 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 제 1 슬롯과 제 2 슬롯의 일부 주파수 대역(1132)이 상향링크 전송이 가능한 시간-주파수 자원으로 설정 받을 수 있다. 또한, 제 3 슬롯의 일부 주파수 대역(1133)과 제 4 슬롯의 일부 주파수 대역(1134)이 상향링크 전송이 가능한 시간-주파수 자원으로 설정 받을 수 있다.
이후 설명에서 하향링크 심볼 내지 슬롯 내에서 상향링크 전송이 가능한 시간-주파수 자원은 SBFD 자원으로 참조될 수 있다. 그리고 하향링크 심볼 내에서 상향링크 부대역이 설정된 심볼은 SBFD 심볼로 참조될 수 있다. 또한, 상향링크 심볼 내지 슬롯 내에서 하향링크 수신이 가능한 시간-주파수 자원은 SBFD 자원으로 참조될 수 있다. 그리고 상향링크 심볼 내에서 하향링크 부대역이 설정된 심볼은 SBFD 심볼로 참조될 수 있다.
편의상, 본 개시에서 상향링크 부대역을 제외한 하향링크 채널 내지 신호 수신이 가능한 대역은 하향링크 부대역이라고 표현될 수 있다. 단말은 한 심볼에 최대 하나의 상향링크 부대역을 설정가능하고, 최대 2개의 하향링크 부대역을 설정 가능할 수 있다. 예를 들어, 단말은 주파수 영역에서 {상향링크 부대역, 하향링크 부대역}, {하향링크 부대역, 상향링크 부대역}, 내지 {제 1 하향링크 부대역, 상향링크 부대역, 제 2 하향링크 부대역} 중 하나를 설정 받을 수 있다.
RB 인덱스
본 개시에서는 주파수 영역에서 RB들의 인덱스로 다음 3가지 중 하나를 사용할 수 있다.
1) 공통 RB 인덱스(common RB index)
공통 RB 인덱스는 0부터 매겨지면 주파수가 증가함따라 증가할 수 있다. 단말은 'point A'에 일치하는 부반송파(sub-carrier)를 부반송파 0이라고 참조될 수 있다. 부반송파로부터 주파수의 오름차순으로 12개의 부반송파를 묶어 공통 RB 인덱스가 매겨질 수 있다. 즉, 부반송파 인덱스가 k일 때, floor(k/12)에 대응하는 값이 부반송파가 속한 RB의 공통 RB 인덱스이다.
공통 RB 인덱스는 point A에 따라서 결정될 수 있다. point A는 셀의 모든 단말에게 공통으로 설정되므로, 모든 단말은 동일한 공통 RB 인덱스를 가질 수 있다.
2) 특정 BWP RB 인덱스 (BWP-specific RB index)
단말은 채널 내지 신호를 수신하기위한 하향링크 BWP 내지 송신하기위한 상향링크 BWP를 설정 받을 수 있다. 단말은 특정 BWP RB 인덱스로, BWP의 가장 낮은 RB의 인덱스를 0이라고 가정할 수 있다. 예를 들어, 공통 RB 인덱스를 이용하여 BWP의 시작 RB의 위치는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000036
으로 주어질 수 있다. 즉, 공통 RB 인덱스
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000037
에 대응하는 RB는 특정 BWP RB 인덱스 0으로 매겨질 수 있다. 즉,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000038
일 수 있다. nCRB는 공통 RB 인덱스이고, nPRB는 특정 BWP RB 인덱스이다.
3) 부대역 RB 인덱스 (Subband-specific RB index)
단말은 하항링크 심볼에 상향링크 부대역을 설정받을 수 있다. 반대로, 상향링크 심볼에 하향링크 부대역을 설정 받을 수 있다. 부대역 RB 인덱스에서 부대역에 포함된 RB들 중 가장 낮은 RB의 인덱스는 0이라고 가정될 수 있다.
예를 들어, 공통 RB 인덱스를 이용하여 부대역의 시작 RB의 위치는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000039
으로 주어질 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로부터 상위 계층 신호를 통하여
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000040
의 값을 설정 받을 수 있다. 공통 RB 인덱스
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000041
에 대응하는 RB는 부대역 RB 인덱스 0으로 매겨질 수 있다. 즉,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000042
일 수 있다. nCRB는 공통 RB 인덱스이고, nsub는 부대역 RB 인덱스일 수 있다. 참고로,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000043
의 값으로 시작 RB의 위치가 설정된 부대역은 단말의 모든 BWP에 적용할 수 있다. 즉, BWP specific하지 않을 수 있다.
또 다른 예로서, 특정 BWP RB 인덱스를 이용하여 부대역의 시작 RB의 위치는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000044
으로 주어지거나 지시될 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로부터 상위 계층 신호를 통하여
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000045
의 값을 설정 받을 수 있다. 값은 특정 BWP에 설정될 수 있다. 특정 BWP RB 인덱스
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000046
에 대응하는 RB는 부대역 RB 인덱스 0으로 매겨질 수 있다. 즉,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000047
일 수 있다. nPRB는 특절 BWP RB 인덱스이고, nsub는 부대역 RB 인덱스일 수 있다.
상술된 방법 내지 예시를 통하여, 부대역 RB 인덱스 nsub는 다음과 같이 나타내질 수 있다.
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000048
따라서,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000049
으로 나타내질 수 있다.
<실시 예 1> SBFD UL 부대역를 고려한 PUSCH 스케줄링 FDRA 필드 결정
단말에게 type-0 자원 할당(resource allocation) 방식이 설정되어 있다고 가정될 수 있다. 단말의 UL BWP에 포함된 RB의 수가
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000050
라고 가정될 수 있다. 그리고 UL 부대역에 포함된 RB의 수는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000051
, UL 부대역의 시작 RB의 인덱스는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000052
라고 가정될 수 있다. 본 개시에서 편의상, UL 부대역에 포함된 RB들은 UL BWP가 포함한 RB들에 모두 포함된다고 가정될 수 있다. 하지만, 특정 설정에서, UL 부대역에 포함된 RB들은 UL BWP가 포함한 RB들에 모두 포함되지 않을 수 있다. 이 경우,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000053
는 UL BWP과 UL 부대역에 동시에 포함되는 RB들의 수일 수 있다. 그리고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000054
는 UL BWP와 부 대역에 동시에 포함되는 RB들 중 가장 낮은 인덱스일 수 있다. 따라서,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000055
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000056
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000057
중 큰 값일 수 있다.
참고로,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000058
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000059
는 시간 영역에 따라 다를 수 있다. 이는, 시간 영역에 따라 서로 다른 UL 부대역이 설정될 수 있기 때문이다. 하지만, 본 개시에서는 하나의 UL 부대역이 설정되어 있다고 가정될 수 있다. 즉,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000060
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000061
는 시간 영역에서 동일하다. 하지만, 본 개시는 복수의 UL 부대역들이 서로 다른 시간 영역에 설정될 경우,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000062
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000063
는 복수개, 예를 들어, 2개의 UL 부대역(#1과 #2로 인덱스가 매겨짐)이 설정될 경우,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000064
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000065
중 하나의 값,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000066
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000067
중 하나의 값일 수 있다.
본 개시의 실시 예의 설명을 위하여 도 12가 도시된다. 도 12는 하나의 예시로, 본 실시 예는 다른 실시예에도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다. 도 12를 참조하여, 단말은 TDD 설정에 따라, 상향링크 심볼, 하향링크 심볼, 내지 플랙시블 심볼을 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 'D' 슬롯은 슬롯의 모든 심볼이 하향링크 심볼일 수 있다. 'U' 슬롯은 슬롯의 모든 심볼이 상향링크 심볼일 수 있다. 'S'슬롯은 'D' 슬롯 내지 'U' 슬롯이 아닌 슬롯일 수 있다. 단말은 UL BWP (1220)을 설정 받을 수 있다. 그리고, 단말은 DL 심볼 내에 UL 부대역(1210)을 설정 받을 수 있다. 본 개시에서 UL BWP가 275개의 RB를 포함하고 있으며, UL 부대역은 50개의 RB를 포함하고 있다고 가정될 수 있다.
3GPP 표준 규격에 따르면, type-0 자원 할당 방식에서 RBG의 수는 UL BWP의 크기(즉, UL BWP가 포함하는 RB의 수인
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000068
)에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 표 11을 참조하여,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000069
가 275이면, nominal RBG size (P)는 16으로 주어질 수 있다. 즉, 단말은 최대 16개의 RB들을 묶어서 하나의 RBG를 생성할 수 있다. 예를 들어, RBG의 수는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000070
일 수 있다.
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000071
는 UL BWP의 lowset RB의 인덱스로 공통 자원 블록(common resource block) 0에서부터 매겨진 인덱스일 수 있다. 참고로, 공통 자원 블록 0은 point A에 대응되는 RB일 수 있다.
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000072
=275이고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000073
=0이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000074
일 수 있다. 따라서, FDRA 필드는 18 bits을 포함하여야 할 수 있다. i번째 bit (most significant bit부터 least significant bit 순서로 매김)은 i번째 RBG가 스케줄링되었는지 지시할 수 있다.
도 13는 본 개시의 일 실시 예에 따른 RBG 구성을 도시하는 도면이다.
일 실시 예에 따르면, 첫번째 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000075
개의 RB들을 포함할 수 있다. 마지막 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000076
이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000077
개의 RB들을 포함하고, 그렇지 않으면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000078
=P개의 RB들을 포함할 수 있다. 나머지 RBG들은 P개의 RB들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 13을 참고하면, 제1 인덱스(1311)의 경우
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000079
=275이고
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000080
=0이면, 처음 17개의 RBG들(도 13의 제1 인덱스(1311)의 RBG#0, RBG#1,...,RBG#16)은 각각 16개의 RB들을 포함하고, 마지막 RBG(도 13의 제1 인덱스(1311)의 RBG#17)는 3개의 RBG를 포함할 수 있다.
이제, type-0 자원 할당 방식으로 UL 부대역의 RB들을 스케줄링하는 경우가 가정될 수 있다. 일반적으로 UL 부대역은 UL BWP의 RB의 수보다 작거나 같을 수 있다. 즉,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000081
일 수 있다. 따라서, 만약, UL 부대역 (또는, UL 부대역의 RB 수)이 UL BWP의 RB 수보다 작다면, UL BWP의 일부 RBG에 포함되는 RB들은 UL subband에 포함되지 않을 수 있다. 즉, 단말이 수신하는 DCI format에는 NRBG bits의 FDRA 필드가 포함되어 있으나, 이 중 일부 bits은 항상 스케줄링 정보를 지시하지 못할 수 있다. 즉, 일부 bits는 DCI format에 포함되어 있으나, 사용되지 아니한다. 따라서, DCI format에는 불필요한 bits이 포함되게 된다.
DCI format의 일부 비트들이 사용되지 않는 경우 또는 DCI format에 불필요한 비트들이 포함되는 경우를 해결하기 위한 방법들이 개시된다.
방법 1. FDRA 필드의 bit 수를 기초로 UL 부대역의 RBG 결정 및 지시 방법
일 실시 예에 따르면, 제 1 방법에서 단말은 UL BWP를 기초로 생성한 RBG의 수에 따라 FDRA 필드의 bits의 수를 결정하고, FDRA 필드의 bits의 수를 기초로 UL 부대역의 RB들을 RBG로 묶을 수 있다. 편의상 UL BWP을 기초로 생성된 RBG는 제 1 RBG로 참조될 수 있고, UL 부대역의 RB들을 묶은 RBG는 제 2 RBG로 참조될 수 있다.
본 개시에서 제 2 RBG는 다음과 같이 결정될 수 있다. 제 1 RBG의 수에 따라 결정된 FDRA 필드의 bits의 수는 BFDRA로 참조될 수 있다. UL 부대역이
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000082
개의 RB들로 구성된다고 가정될 수 있다. 단말은
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000083
개의 RB들을 BFDRA개의 그룹으로 묶을 수 있다. 따라서 단말은 제 2 RBG의 수가 BFDRA가 되도록 묶을 수 있다.
예를 들어, 묶는 방법(또는, 그루핑(grouping) 방법)은 적어도 다음 중 하나일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제 1 묶는 방법으로, 단말은 제 2 RBG을 위한 nominal RBG size (Q)로
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000084
을 결정할 수 있다. 즉, 단말은 nominal RBG size를 기초로
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000085
개의 RB들을 각각 포함하는 BFDRA개의 제 2 RBG들로 다음과 같이 묶을 수 있다.
제 2 RBG들 중 첫
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000086
개의 RBG들은 각각은 Q개의 RB들을 포함할 수 있다. 즉, 첫번째 RBG에 포함된 RB들의 인덱스는 {0,1,...,Q-1}이고, 두번째 RBG에 포함된 RB들의 인덱스는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000087
번째 RBG에 포함된 RB들의 인덱스는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000088
일 수 있다. 그리고
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000089
+1 번째 RBG에 포함된 RB들의 인덱스는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000090
일 수 있다. 참고로, 인덱스는 부대역 RB 인덱스일 수 있다.
예를 들어, 도 13의 제2 인덱스(1312)을 참조하여, BFDRA=18이고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000091
=50이라고 가정될 수 있다. 부대역 RB 인덱스에 따르면 인덱스가 0, 1, 2, ..., 49인 50개의 RB들은 18개의 제 2 RBG으로 묶여야할 수 있다. 제 2 RBG를 위한 nominal RBG size는 Q = ceil(50/18)=3일 수 있다. 제 2 RBG의 첫
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000092
= 16개의 RBG들(도 13의 제2 인덱스(1312)의 RBG#0,RBG#1,...,RBG#15) 각각은 3개의 RB들을 포함할 수 있다. 그리고 제 2 RBG의
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000093
+1=17번째 RBG(도 13의 제2 인덱스(1312)의 RBG#16)는 2개의 RB들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, FDRA 필드의 i번째 bits은 i번째 제 2 RBG의 스케줄링 여부를 지시(indicating)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000094
개의 유효한 제 2 RBG들을 얻을 수 있다. 유효하다는 것은 실질적으로 적어도 하나의 RB를 포함한 RBG를 나타낼 수 있다. 다시 말해서, 유효하지 않은 RBG는 RB를 포함하지 않는 RBG일 수 있다. 즉, 단말은 DCI에 포함된 일부 bits를 여전히 사용하지 못할 수 있다. 도 13의 제2 인덱스(1312)를 참조하여, BFDRA=18이지만, 18번째 RBG는 RB를 포함하지 않을 수 있다. 따라서, FDRA 필드의 한 bit는 스케줄링 여부를 지시하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제 2 묶는 방법으로, 단말은
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000095
개의 RB를 BFDRA개의 그룹으로 다음과 같이 묶을 수 있다.
M1 =
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000096
mod BFDRA개의 제 2 RBG들 각각은
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000097
개의 RB를 포함할 수 있다.
M2 = BFDRA - (
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000098
mod BFDRA) 개의 제 2 RBG들 각각은
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000099
개의 RB를 포함할 수 있다.
일 예로, i=1,...,M1이면, i번째 제 2 RBG는 부대역 RB 인덱스가 {(i-1)*K1, (i-1)*K1+1,...,i*K1-1}인 RB들을 포함할 수 있다. i=M1+1,..., BFDRA이면, i번째 제 2 RBG는 부대역 RB 인덱스가 {M1*K1+(i-M1-1)*K2, M1*K1+(i-M1-1)*K2+1,..., M1*K1+(i-M1)*K2-1}인 RB들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, FDRA 필드의 i번째 bits은 i번째 제 2 RBG의 스케줄링 여부를 지시할 수 있다.
예를 들어, 도 13의 제3 인덱스(1313)를 참조하여, BFDRA=18이고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000100
=50이라고 가정될 수 있다.
M1 =
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000101
mod BFDRA = 50 mod 18 = 14개의 제 2 RBG들 각각은
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000102
= 3개의 RB를 포함할 수 있다.
M2 = BFDRA - (
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000103
mod BFDRA)=4 개의 제 2 RBG들 각각은
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000104
= 2개의 RB를 포함할 수 있다.
즉, i=1,...,14이면, i번째 제 2 RBG(도 13의 제3 인덱스(1313)에서 RBG#0, RBG#1, ..., RBG#13)는 부대역 RB 인덱스가 {(i-1)*3, (i-1)*3+1,..., i*3-1}인 RB들을 포함할 수 있다. i=15,..., 18이면, i번째 제 2 RBG(도 13의 제3 인덱스(1313)에서 RBG#14, RBG#15, ..., RBG#17)는 부대역 RB 인덱스가 {42+(i-15)*2, 42+(i-15)*2+1,..., 42+(i-14)*2-1}인 RB들을 포함할 수 있다.
위와 같이 묶는 방법을 통하여, UL 부대역의 RB의 수가 FDRA의 bits의 수(BFDRA)보다 같거나 크면, BFDRA개의 모든 제 2 RBG들은 유효할 수 있다.
본 개시에서 ceil(x)는 x보다 크거나 같은 수 중 가장 작은 정수를 나타낼 수 있고, floor(x)는 x보다 작거나 같은 수중 가장 큰 정수를 나타낼 수 있다.
방법 2. FDRA 필드의 bit 수 및 UL 부대역의 주파수 위치를 기초로 RBG 결정 및 지시 방법
앞선 방법에서 구한 제 2 RBG가 포함하는 RB의 수 또는 nominal RBG size는 2의 거듭제곱의 형태가 아닐 수 있다. 이 경우, 서로 다른 단말간의 RBG 경계가 맞지 않는 경우가 발생할 수 있다. 제 2 방법은 서로 다른 단말간의 RBG 경계가 맞지 않는 경우를 해결하기 위한 방법일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제 2 방법에서 단말은 2의 거듭 제곱 중 하나의 값을 제 2 RBG의 nominal RBG 값으로 선택할 수 있다. 2의 거듭 제곱은 1, 2, 4, 8, 16 중 하나의 값일 수 있다. 제 2 RBG의 nominal RBG 값을 선택할 때, FDRA 필드의 bit 수 내지 UL 부대역의 주파수 위치가 고려될 수 있다.
예를 들어, UL 부대역의 RB들을 제 2 RBG의 nominal RBG 값으로 제 2 RBG들을 만들때, 제 2 RBG들의 수가 FDRA 필드의 bit 수보다 작거나 같아야할 수 있다. 따라서, 제 2 RBG의 nominal RBG 값은 nominal RBG 값에 기초한 제 2 RBG의 수가 FDRA 필드의 bit 수보다 작거나 같은 조건을 만족하는 수 중 가장 큰 작은 수일 수 있다. 즉, 단말은 X=1, 2, 4, 8, 16 중
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000105
를 만족하는 가장 작은 X 값을 제 2 RBG의 nominal RBG 크기로 결정할 수 있다.
참고로, 공통 RB 인덱스
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000106
에 대응하는 RB는 부대역 RB 인덱스 0으로 매겨질 수 있다.
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000107
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000108
으로 나타내질 수 있다.
예를 들어,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000109
=50,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000110
=50이라고 가정될 수 있다. BFDRA=18이다. X=1이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000111
=
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000112
=50이고, X=2이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000113
=25, X=4이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000114
=13, X=8이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000115
=7, X=16이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000116
=4이다. 따라서, X=4, 8, 16의 경우, BFDRA보다 더 작은 수의 제 2 RBG 수을 얻을 수 있다. 따라서 X 값들 중 가장 작은 값인 X=4를 결정할 수 있다.
제 2 RBG의 nominal RBG 크기로 X가 결정될 경우, X를 기초로, UL 부대역의 RB들은 제 2 RBG로 묶일 수 있다. 여기서, UL 부대역의 RB들의 인덱스는 부대역 RB 인덱스이다.
일 실시 예에 따르면, 첫번째 제 2 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000117
개의 RB들을 포함할 수 있다. 마지막 제 2 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000118
이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000119
개의 RB들을 포함하고, 그렇지 않으면, 마지막 제 2 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000120
=X개의 RB들을 포함할 수 있다. 나머지 제 2 RBG들은 X개의 RB들을 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 13의 제4 인덱스(1314)를 참조하여
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000121
=50이고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000122
=50, X=4이면, 첫번째 제 2 RBG(도 13의 제4 인덱스(1314)의 RBG#0)는 2개의 RB들, 나머지 12개의 제 2 RBG들(도 13의 제4 인덱스(1314)의 RBG#1, RBG#2, ..., RBG#12)은 각각 4개의 RB들을 포함할 수 있다.
단말은
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000123
개의 유효한 제 2 RBG들을 얻을 수 있다. 유효하다는 것은 적어도 하나의 RB를 포함한 RBG를 나타낼 수 있다. 다시 말해 유효하지 않은 RBG는 RB를 포함하지 않는 RBG일 수 있다. 즉, 단말은 DCI에 포함된 일부 bits를 여전히 사용하지 못할 수 있다. 도 13의 제4 인덱스(1314)를 참조하여, BFDRA=18이지만, 일부 RBG(RBG#13, RBG#14,...RBG#17)는 RB를 포함하지 않을 수 있다. 따라서, FDRA 필드의 한 bit는 스케줄링 여부를 지시하지 않을 수 있다.
도 14는 본 개시에 따른 단말의 PUSCH 전송 방법의 순서도이다.
도 14를 참고하면, 일 실시 예에 따르면, 단말이 수행하는 단계들이 설명된다.
일 실시 예에 따르면, 1400 단계에서 단말은 기지국으로부터 상위 계층 신호를 통하여 UL BWP를 설정 받을 수 있다. 예를 들어, UL BWP의 설정은 UL BWP의 부 반송파 간격, 'Point A'으로부터 UL BWP의 가장 낮은 RB의 인덱스(예: 공통 RB 인덱스에 따른 인덱스), 그리고 UL BWP에 포함된 RB의 수를 포함할 수 있다. 단말은 설정된 UL BWP의 RB의 수를 기초로 nominal RBG size를 구하거나, 식별 또는 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 1410 단계에서 단말은 1400단계에서 구한 nominal RBG size를 기초로, RBG의 수 및 RBG를 생성할 수 있다. RBG는 제 1 RBG로 참조될 수 있다. 예를 들어, 단말은 Norminal RBG size와 UL BWP에 포함된 RB들을 기초로 제1 RBG 생성 및 제1 RBG의 수를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 1420 단계에서 단말은 1410단계에서 구한 제 1 RBG의 스케줄링 여부를 bitmap으로 지시할 수 있는 FDRA 필드의 수를 결정할 수 있다. FDRA 필드의 수는 제 1 RBG의 수와 동일할 수 있다. 예를 들어, 단말은 제1 RBG의 수를 기초로 FDRA 필드의 bits 수를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 1430 단계에서 FDRA 필드의 bits 수와 UL 부대역의 설정 정보를 기초로 UL 부대역의 제 2 RBG 생성 및 제 2 RBG의 수를 결정(또는, 식별)할 수 있다. UL 부대역의 제 2 RBG 생성 및 제 2 RBG의 수는 상술된 제 1 방법, 및/또는 제 2 방법을 통하여 결정될 수 있다. UL 부대역의 설정 정보는 'Point A'으로부터 UL 부대역의 가장 낮은 RB의 인덱스(공통 RB 인덱스에 따른 인덱스), UL 부대역에 포함된 RB의 수 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 1440 단계에서 단말은 기지국으로부터 수신한 PUSCH의 스케줄링 정보에 따라 FDRA필드의 bitmap이 1400단계에서 결정된 제 1 RBG들의 스케줄링 여부를 지시하는지, 1430단계에서 결정된 제 2 RBG들이 스케줄링 여부를 지시하는지 결정할 수 있다. 예를 들어, PUSCH 스케줄링 정보는 PUSCH의 시간 영역 자원 할당(time domain resource assignment)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말은 스케줄링 정보에 따라 제1 RBG들이 스케줄링되었는지 제2 RBG들이 스케줄링되었는지 판단 또는 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 1450 단계에서 단말은 1440 단계의 판단에 따라 FDRA 필드를 해석하고, FDRA 필드에서 스케줄링된 RBG를 이용하여 PUSCH를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 판단에 따라 스케줄링되는 제1 RBG들 내지 제2 RBG들을 결정할 수 있고, PUSCH를 전송할 수 있다.
<스케줄링 정보에 따른 제 1 RBG들 또는 제 2 RBG들 선택 방법>
앞선 방법 1 내지 방법 2의 제 1 RBG와 제 2 RBG는 다음의 조건을 만족할 경우 적용될 수 있다. 즉, 제1 RBG와 제2 RBG가 조건을 만족하는지 판단하는 과정은 도 14의 1440 단계에서 PUSCH 스케줄링 정보에 따라 FDRA 필드의 bitmap이 제 1 RBG들과 제 2 RBG들 중 어떤 RBG들을 스케줄링하는지 결정하는 과정일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 PUSCH를 스케줄링하는 DCI format을 수신할 수 있다. 단말은 DCI format으로부터 단말은 PUSCH가 스케줄링되는 슬롯 내지 심볼을 지시하는 시간영역 자원 할당(time domain resource assignment, TDRA) 필드를 수신할 수 있다. 만약(in case that) 시간 영역 자원 할당에 따라 PUSCH가 스케줄링되는 슬롯 내지 심볼이 모두 UL 심볼(UL BWP의 모든 RB가 UL 전송으로 사용되는 심볼)과 겹치게 되면, 단말은 제 1 RBG를 이용하여 주파수 영역 자원 할당(FDRA)필드를 해석할 수 있다. 제 1 RBG는 UL BWP를 기초로 결정된 RBG들일 수 있다.
만약 시간 영역 자원 할당에 따라 PUSCH가 스케줄링되는 심볼이 모두 SBFD 심볼과 겹치게 되면, 단말은 제 2 RBG를 이용하여 주파수 영역 자원 할당(FDRA) 필드를 해석할 수 있다. 제 2 RBG는 UL 부대역을 기초로 결정된 RBG들이다. SBFD 심볼은 UL BWP 중 UL 부대역에 포함된 RB들은 UL 전송으로 사용되지만, UL 부대역에 포함되지 않은 RB들은 UL 전송에 사용되지 않는 심볼일 수 있다.
만약 시간 영역 자원 할당에 따라 PUSCH가 스케줄링되는 심볼이 UL 심볼과 SBFD 심볼에 동시에 겹치게 되면, 단말은 제 1 RBG와 제 2 RBG 중 하나를 선택하여 주파수 영역 자원 할당(FDRA)필드를 해석할 수 있다. 예를 들어, 단말은 항상 제 2 RBG를 기초로 주파수 자원 영역 자원 할당(FDRA)필드를 해석할 수 있다. 이는 PUSCH가 스케줄링되는 RB는 동일하므로, 단말이 SBFD 심볼에 PUSCH를 스케줄링 받았고, 적어도 하나의 RB는 UL 부대역에 포함되기 때문일 수 있다. 즉, 단말은 UL 심볼에서도 UL 부대역과 동일한 주파수 대역에서만 PUSCH를 스케줄링 받을 수 있다.
또 다른 예로, 단말은 항상 제 1 RBG를 기초로 주파수 영역 자원 할당(FDRA)필드를 해석할 수 있다. 제 1 RBG를 기초로 주파수 영역 자원 할당(FDRA)필드를 해석하는 이유는 제 1 RBG를 이용하는 것이 UL 심볼에서 다른 단말과의 RBG 경계를 맞추기 용이하기 때문이다.
또 다른 예로, 단말은 제 1 RBG와 제 2 RBG 중 하나를 기지국으로부터 상위계층 신호로 설정 받을 수 있다. 즉, 기지국은 미리 정해진 방식으로 단말이 제 1 RBG와 제 2 RBG중 하나를 사용하게 할 수 있다.
또 다른 예로, 단말은 제 1 RBG와 제 2 RBG 중 하나를 기지국으로부터 PUSCH를 스케줄링하는 DCI format에서 지시받을 수 있다. 즉, DCI format에 1bit 가 포함될 수 있으며, 1 bit가 제 1 값(예를 들어 '0')이면 제 1 RBG를 사용하고, 다른 제 2 값(예를 들어 '1')이면 제 2 RBG를 사용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 복수 PUSCH를 스케줄링하는 DCI format을 수신할 수 있다. 여기서, 복수 PUSCH는 동일 TB(transport block)이 반복되거나, 복수의 PUSCH 각각에 서로 다른 TB가 전송될 수 있다. DCI format에서는 하나의 FDRA 필드가 포함되고, FDRA 필드가 복수의 PUSCH에 적용되게 될 수 있다. 단말은 복수의 PUSCH의 주파수영역 자원 할당 정보를 판정하기 위하여, FDRA 필드를 해석하기 위한 RBG를 결정하여야할 수 있다.
본 개시의 한 방법으로, 단말은 복수의 PUSCH들 중 시간 영역에서 가장 앞선 PUSCH의 스케줄링 정보를 기초로 RBG를 결정할 수 있다. 즉, 단말은 복수의 PUSCH들 중 시간 영역에서 가장 앞선 PUSCH가 스케줄링된 심볼이 UL 심볼인지, SBFD 심볼인가를 기초로 가장 앞선 PUSCH가 사용할 RBG를 결정할 수 있다. 앞서 개시한 예들이 사용될 수 있다. 결정된 RBG가 다른 PUSCH에 적용될 수 있다. 즉, 결정된 RBG가 제 1 RBG이면 이후 PUSCH도 제 1 RBG를 기초로 FDRA가 해석될 수 있다. 결정된 RBG가 제 2 RBG이면 이후 PUSCH도 제 2 RBG를 기초로 FDRA가 해석될 수 있다.
또 다른 예로서, 단말은 복수의 PUSCH들 중 적어도 하나의 PUSCH가 SBFD 심볼과 겹치면(in case that), 단말은 모든 복수의 PUSCH에 대하여 제 2 RBG를 기초로 FDRA를 해석할 수 있다. 만약 복수의 PUSCH가 모두 UL 심볼과 겹친다면, 제 1 RBG를 기초로 FDRA를 해석할 수 있다.
또 다른 예로서, 단말은 복수의 PUSCH들 중 적어도 하나의 PUSCH가 UL 심볼과 겹치면, 단말은 모든 복수의 PUSCH에 대하여 제 1 RBG를 기초로 FDRA를 해석할 수 있다. 만약 복수의 PUSCH가 모두 SBFD 심볼과 겹친다면, 제 2 RBG를 기초로 FDRA를 해석할 수 있다.
또 다른 예로서, 단말은 복수의 PUSCH들 중 적어도 하나의 PUSCH가 모두 UL 심볼과 겹치면, 단말은 모든 복수의 PUSCH에 대하여 제 1 RBG를 기초로 FDRA를 해석할 수 있다. 만약 복수의 PUSCH의 PUSCH 각각이 적어도 하나의 SBFD 심볼과 겹친다면, 제 2 RBG를 기초로 FDRA를 해석할 수 있다.
<실시 예 2> UL 부대역의 별도 FDRA 설정 값을 기초로 FDRA 필드 결정
상술된 실시예 1의 제 1 방법 내지 제 2 방법에서는 단말은 UL BWP를 기초로 제 1 RBG의 수를 결정하였고, 제 1 RBG의 수와 동일한 수의 bit가 FDRA 필드에 포함된다고 가정된다. 따라서, FDRA 필드의 bits을 최대한 활용하기위한 방법으로 방법 1 내지 방법 2가 개시되었다. 실시 예 2에서는 UL BWP를 기초로 결정된 제 1 RBG의 수와 UL 부대역을 기초로 결정된 제 2 RBG의 수를 기초로 FDRA 필드의 bit 수를 결정하는 방법이 개시된다.
예를 들어, 단말은 UL BWP를 기초로 제 1 RBG의 수를 결정할 수 있다. 제 1 RBG의 수는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000124
으로 결정될 수 있다. 여기서, P는 제 1 RBG의 nominal RBG 크기로 표 11을 통하여 구할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 UL 부대역을 기초로 제 2 RBG의 수를 결정할 수 있다. 제 2 RBG의 수는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000125
으로 결정될 수 있다. Q는 제 2 RBG의 nominal RBG 크기이다. 단말은 기지국으로부터 상위 계층신호로 제 2 RBG의 nominal RBG 크기를 설정 받을 수 있다. 또 다른 방법으로, 단말은 다음 표 16를 통하여 제 2 RBG의 nominal RBG의 크기를 설정 받을 수 있다. configuration 1 내지 configuration 2 는 상위 계층신호에 따라 결정될 수 있다. 상위 계층 신호는 제 1 RBG의 nominal RBG 크기를 결정하는 상위 계층신호와 동일할 수 있다. 표 16에서 UL subband size는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000126
일 수 있다.
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000127
일 실시 예에 따르면, 단말은 제 1 RBG의 수 NRBG,1과 제 2 RBG의 수 NRBG,2 중 더 큰 값을 기초로 FDRA 필드의 bits의 수를 결정할 수 있다. 예를 들어, NRBG,1≥NRBG,2이면 FDRA 필드의 bits의 수는 NRBG,1일 수 있다. 반대로, NRBG,1<NRBG,2이면 FDRA 필드의 bits의 수는 NRBG,2일 수 있다. 단말은 FDRA 필드의 bits 수가 포함된 DCI format을 모니터링할 수 있다.
또 다른 예로, 단말은 기지국으로부터 제 2 RBG의 nominal RBG 크기를 상위 계층 신호로 설정 받을 때, 제 2 RBG의 수가 제 1 RBG의 수를 초과하지 않는 것을 기대할 수 있다. 다시 말해, 기지국은 단말에게 제 2 RBG의 nominal RBG 크기를 상위 계층 신호로 설정할 때, 제 2 RBG의 수가 제 1 RBG의 수를 초과하지 않는 값만 설정할 수 있다.
제 2 실시예는 단말에게 하나의 UL 부대역이 설정된 경우에 대한 것이다. 만약 단말에게 복수의 (둘 이상의) UL 부대역이 설정되면, 단말은 복수의 UL 부대역의 RBG의 수를 기초로 FDRA 필드의 bits의 수를 결정할 수 있다.
제 2 실시예는 다음과 같이 일반화될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 기지국으로부터 상위계층 신호(예: RRC(radio resource control) 시그널링)를 통하여 UL BWP에 PUSCH를 송신하기위한 자원할당 타입을 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 자원할당 타입은 type-0 자원할당(bitmap 기반)이거나 type-1 자원할당(RIV 기반) 내지 type-0 자원할당과 type-1 자원할당의 동적 스위칭 중 하나일 수 있다. 단말은 UL BWP에 포함된 RB의 수를 기초로 PUSCH를 송신하기 위한 제 1 FDRA 필드의 길이를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 기지국으로부터 상위계층 신호를 통하여 UL 부대역에 PUSCH를 송신하기위한 자원할당 타입을 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 자원할당 타입은 type-0 자원할당(bitmap 기반)이거나 type-1 자원할당(RIV 기반) 내지 type-0 자원할당과 type-1 자원할당의 동적 스위칭 중 하나일 수 있다. 단말은 UL 부대역에 포함된 RB의 수를 기초로 PUSCH를 송신하기 위한 제 2 FDRA 필드의 길이를 결정할 수 있다.
단말은 제 1 FDRA 필드와 제 2 FDRA 필드 중 큰 길이를 기초로 DCI format에 포함될 FDRA 필드의 길이를 결정할 수 있다. 즉, 제 1 FDRA 필드의 길이가 제 2 FDRA 필드의 길이보다 길다면, 제 2 FDRA 필드의 길이는 제 1 FDRA 필드의 길이와 동일하게 맞추기위하여, '0'이 패딩(padding)될 수 있다. 여기서 '0'은 MSB 내지 LSB에 패딩될 수 있다.
앞서 UL 부대역에 PUSCH를 송신하기위한 자원할당 타입을 설정 받을 수 있다고 하였다. 하지만, SBFD 심볼 내지 자원은 커버리지 확대등으로 사용될 수 있다. 따라서, 단말은 항상 UL 부대역에서는 type-1 자원할당(RIV 기반)만을 가정할 수 있다.
<실시 예 3-1> UL BWP내 스케줄링 가능한 UL RB를 이용한 FDRA 설계
일 실시 예에 따르면, 단말은 특정 UL 부대역 및 DL 부대역 설정에 따라, 모든 심볼에서 UL BWP의 모든 RB들을 상향링크로 사용할 수 없을 수 있다. 이 경우, UL BWP를 기초로 결정된 RBG는 스케줄링할 수 없는 RB들만을 포함할 수 있다. 이 경우에 FDRA 필드에 필요없는 bits가 포함될 수 있다. FDRA 필드에 필요없는 bits가 포함되는 경우를 해결하기 위한 방법이 개시된다.
도 15은 본 개시의 일 실시 예에 따른 SBFD 설정을 도시하는 도면이다.
도 15를 참조하여, 일 실시 예에 따른 단말은 모든 심볼에서 UL BWP 내에 모든 RB를 상향링크로 사용할 수 없을 수 있다. 예를 들어, 슬롯 0, 1, 2, 3에서 UL BWP(1520) 내에서 상향링크로 사용할 수 있는 RB들은 일부 RB들(1st set of RBs, 1505)일 수 있고, 슬롯 4에서 UL BWP 내에서 상향링크로 사용할 수 있는 RB들은 다른 일부 RB들(2nd set of RBs, 1510)일 수 있다. 1st set of RBs (1505)와 2nd set of RBs (1510)의 일 예로, 두 set of RBs는 동일한 주파수에 위치한 RB를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 임시 RBG의 수를
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000128
로 결정할 수 있다. 임시 RBG의 수는 UL BWP의 RB의 수를 기초로 결정될 수 있다. 임시 RBG들 다음과 같이 RB들을 포함할 수 있다. 첫번째 임시 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000129
개의 RB들을 포함할 수 있다. 마지막 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000130
이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000131
개의 RB들을 포함하고, 그렇지 않으면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000132
=P개의 RB들을 포함할 수 있다. 나머지 RBG들은 P개의 RB들을 포함할 수 있다. 단말은 임시 RBG들 중 UL로 스케줄링할 수 있는 RB를 포함하지 않는 임시 RBG를 판정 또는 식별할 수 있다. 단말은 임시 RBG를 제외한 나머지 RBG들만 묶어 최종 RBG를 생성할 수 있다. 그리고 FDRA 필드의 bits 수는 최종 RBG의 수로 결정될 수 있다. 최종 RBG들은 임시 RBG들을 제외하고 새롭게 순서가 매겨질 수 있으며, FDRA 필드의 i번째 bit는 i번째 최종 RBG의 스케줄링 여부를 지시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 서로 다른 심볼에서 서로 다른 UL로 전송가능한 RB의 수 내지 위치를 가질 수 있다. 이 경우, 단말은 각 심볼마다 최종 RBG의 수를 결정하고, 모든 심볼에 대하여 가장 큰 수의 최종 RBG의 수를 기초로 FDRA 필드의 bits의 수가 결정될 수 있다.
상술된 제 1 실시예에서는 방법 1, 방법 2, 내지 제 2 실시 예에서 UL BWP를 기준으로 생성된 제 1 RBG들은 모두 스케줄링 가능하다고 가정되었다. 즉, 제 1 RBG들 각각은 PUSCH 스케줄링으로 지시될 수 있었다. 하지만, 도 15와 같이, 단말은 UL BWP의 모든 RB들이 상향링크로 스케줄링되지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 특정 UL 부대역 및 DL 부대역 설정에 따라, 모든 심볼에서 UL BWP의 모든 RB들을 상향링크로 사용할 수 없을 수 있다. 이 경우, UL BWP를 기초로 결정된 RBG는 스케줄링할 수 없는 RB들만을 포함할 수 있고, FDRA 필드에는 필요없는 (또는, 사용되지 않는) 비트들(bits)이 포함될 수 있다. 따라서, 이하 FDRA 필드에 필요없는 bits가 포함되는 경우를 해결하기 위한 방법이 개시된다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 임시 RBG의 수를
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000133
로 결정할 수 있다. 임시 RBG의 수는 UL BWP의 RB의 수(
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000134
) 내지 UL BWP의 시작 RB 인덱스(
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000135
)를 기초로 결정될 수 있다. 임시 RBG들 다음과 같이 RB들을 포함할 수 있다. 첫번째 임시 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000136
개의 RB들을 포함할 수 있다 마지막 임시 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000137
이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000138
개의 RB들을 포함하고, 그렇지 않으면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000139
=P개의 RB들을 포함할 수 있다. 나머지 임시 RBG들은 P개의 RB들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 임시 RBG들 중 UL로 스케줄링할 수 있는 RB를 포함하지 않는 임시 RBG를 판정, 판단 또는 식별할 수 있다. 단말은 임시 RBG를 제외한 나머지 RBG들만 묶어 최종 RBG를 생성할 수 있다. 그리고 FDRA 필드의 bits 수는 최종 RBG의 수로 결정될 수 있다. 최종 RBG들은 임시 RBG들을 제외하고 새롭게 순서가 매겨질 수 있으며, FDRA 필드의 i번째 bit는 i번째 최종 RBG의 스케줄링 여부를 지시할 수 있다. 임시 RBG들 중 UL로 스케줄링할 수 있는 RB를 포함하지 않는 임시 RBG를 판정할 때, 모든 심볼에서 한 임시 RBG 내의 RB가 UL로 스케줄링할 수 없으면(in case that), 임시 RBG는 UL로 스케줄링할 수 있는 RB를 포함하지 않는 임시 RBG로 판정될 수 있다.
추가적으로, nominal RBG size(P)는 UL BWP내의 RB의 수가 아니라 UL BWP 내의 UL 스케줄링 가능한 RB의 수로 결정될 수 있다. 서로 다른 심볼이 서로 다른 수의 UL 스케줄링 가능한 RB의 수를 가질 경우, 단말은 최대 값을 UL BWP 내의 UL 스케줄링 가능한 RB의 수로 결정할 수 있다.
따라서, 앞선 제 1 실시예의 방법 1, 방법 2, 내지 제 2 실시예에서 제 1 RBG는 위 방법에 따라 결정된 최종 RBG로 대체될 수 있다.
<실시 예 3-2> DL BWP내 스케줄링 가능한 DL RB를 이용한 FDRA 설계
일 실시 예에 따르면, 단말에게 type-0 자원 할당(resource allocation) 방식이 설정되어 있다고 가정될 수 있다. 단말의 DL BWP에 포함된 RB의 수는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000140
로 참조될 수 있다. 그리고, DL 부대역에 포함된 RB의 수는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000141
로 참조될 수 있고, DL 부대역의 시작 RB의 인덱스는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000142
로 참조될 수 있다. 본 개시에서 편의상, DL 부대역에 포함된 RB들은 DL BWP가 포함한 RB들에 모두 포함된다고 가정될 수 있다. 하지만, 특정 설정에서, DL 부대역에 포함된 RB들은 DL BWP가 포함한 RB들에 모두 포함되지 않을 수 있다. 이 경우,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000143
는 DL BWP과 DL 부대역에 동시에 포함되는 RB들의 수이다. 그리고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000144
는 DL BWP와 부 대역에 동시에 포함되는 RB들 중 가장 낮은 인덱스일 수 있다. 따라서,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000145
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000146
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000147
중 큰 값일 수 있다.
참고로,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000148
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000149
는 시간 영역에 따라 다를 수 있다. 이는, 시간 영역에 따라 서로 다른 DL 부대역이 설정될 수 있기 때문이다. 하지만, 본 개시에서는 하나의 DL 부대역이 설정되어 있다고 가정될 수 있다. 즉,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000150
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000151
는 시간 영역에서 동일하다. 하지만, 본 개시에서 복수의 DL 부대역들이 서로 다른 시간 영역에 설정될 경우,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000152
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000153
는 복수개, 예를 들어, 2개의 UL 부대역(#1과 #2로 인덱스가 매겨짐)이 설정될 경우,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000154
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000155
중 하나의 값,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000156
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000157
중 하나의 값일 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른 SBFD 설정을 도시하는 도면이다.
도 16을 참조하여, 일 실시 예에 따른 단말은 모든 심볼에서 DL BWP 내에 모든 RB를 하향링크로 사용할 수 없을 수 있다. 예를 들어, 슬롯 0, 1, 2, 3, 4에서 DL BWP(1520) 내에서 하향링크로 사용할 수 있는 RB들은 제 1 DL 부대역 (1630)에 포함된 RB들과 제 2 DL 부대역 (1640)에 포함된 RB들일 수 있다. 모든 심볼에서 UL 부대역(1610)에 포함된 RB들은 하향링크 수신에 사용할 수 없는 RB들일 수 있다.
3GPP 표준 규격에 따르면, type-0 자원 할당 방식에서 RBG의 수는 DL BWP의 크기(즉, DL BWP가 포함하는 RB의 수인
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000158
)에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 표 11을 참조하여,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000159
가 275이면, nominal RBG size (P)는 16으로 주어질 수 있다. 즉, 단말은 최대 16개의 RB들을 묶어서 하나의 RBG를 생성할 수 있다. 예를 들어, RBG의 수는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000160
일 수 있고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000161
는 DL BWP의 lowset RB의 인덱스로 공통 자원 블록(common resource block) 0에서부터 매겨진 인덱스일 수 있다.
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000162
=275이고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000163
=0이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000164
이다. 따라서, FDRA 필드는 18 bits을 포함하여야 할 수 있다. i번째 bit (most significant bit부터 least significant bit 순서로 매김)은 i번째 RBG가 스케줄링되었는지 지시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 첫번째 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000165
개의 RB들을 포함할 수 있다. 마지막 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000166
이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000167
개의 RB들을 포함하고, 그렇지 않으면, 마지막 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000168
=P개의 RB들을 포함할 수 있다. 나머지 RBG들은 P개의 RB들을 포함할 수 있다. 예를 들어,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000169
=275이고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000170
=0이면, 처음 17개의 RBG들은 각각 16개의 RB들을 포함하고, 마지막 RBG는 3개의 RBG를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 특정 UL 부대역 및 DL 부대역 설정에 따라 (또는, 기반하여), 모든 심볼에서 DL BWP의 모든 RB들을 하향링크로 사용할 수 없을 수 있다. 이 경우, DL BWP를 기초로 결정된 RBG는 스케줄링할 수 없는 RB들만을 포함할 수 있다. 이 경우, FDRA 필드에는 필요없는 (또는, 사용되지 않는) bits가 포함될 수 있다. FDRA 필드에 필요없는 bits가 포함되는 경우를 해결하기 위한 방법이 개시된다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 임시 RBG의 수를
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000171
로 결정할 수 있다. 임시 RBG의 수는 DL BWP의 RB의 수를 기초로 결정될 수 있다. 임시 RBG들 다음과 같이 RB들을 포함할 수 있다. 첫번째 임시 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000172
개의 RB들을 포함할 수 있다. 마지막 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000173
이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000174
개의 RB들을 포함하고, 그렇지 않으면, 마지막 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000175
=P개의 RB들을 포함할 수 있다. 나머지 RBG들은 P개의 RB들을 포함한다. 단말은 임시 RBG들 중 UL로 스케줄링할 수 있는 RB를 포함하지 않는 임시 RBG를 판정 또는 식별할 수 있다. 임시 RBG를 제외한 나머지 RBG들만 묶어 최종 RBG를 생성할 수 있다. 그리고 FDRA 필드의 bits 수는 최종 RBG의 수로 결정될 수 있다. 여기서, 최종 RBG들은 임시 RBG들을 제외하고 새롭게 순서가 매겨질 수 있으며, FDRA 필드의 i번째 bit는 i번째 최종 RBG의 스케줄링 여부를 지시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 설정에 따라 하향링크 수신이 가능한 RB의 수 내지 위치가 서로 다른 심볼에서 다를 수 있다. 이 경우, 단말은 각 심볼마다 최종 RBG의 수를 결정할 수 있다. 모든 심볼에 대하여 가장 큰 수의 최종 RBG의 수를 기초로 FDRA 필드의 bits의 수가 결정될 수 있다.
추가적으로, nominal RBG size(P)는 DL BWP내의 RB의 수가 아니라 DL BWP 내의 DL 스케줄링 가능한 RB의 수로 결정될 수 있다. 여기서, 서로 다른 심볼이 서로 다른 수의 DL 스케줄링 가능한 RB의 수를 가질 경우, 단말은 최대 값을 DL BWP 내의 DL 스케줄링 가능한 RB의 수로 결정할 수 있다.
예를 들어,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000176
=275이고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000177
=0 이면, 처음 17개의 임시 RBG들은 각각 16개의 RB들을 포함하고, 마지막 임시 RBG는 3개의 RBG를 포함할 수 있다. 즉,
i번째 임시 RBG는 RB {16*(i-1), 16*(i-1)+1, ..., 16*i-1}, i=1,2,...,17,
18번째 임시 RBG는 RB {272, 273, 274}을 포함할 수 있다.
모든 DL 심볼에 UL 부대역이 설정되어 있고, UL 부대역 설정은
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000178
=50이고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000179
=50이라고 가정될 수 있다. 즉, 공통 RB 인덱스인 {50, 51, ..., 99}는 UL 부대역으로 사용되므로, DL 수신에 사용될 수 없다. 따라서, RB {48,49,...,63}을 포함한 4번째 임시 RBG, RB {64,65,...,79}을 포함한 5번째 임시 RBG, RB {80,81,...,95}을 포함한 6번째 임시 RBG는 DL 수신에 사용되는 RB가 없을 수 있다. 따라서, 3개의 임시 RBG는 최종 RBG에서 제외될 수 있다. 즉, 최종 RBG는 18개의 임시 RBG들 중 3개의 임시 RBG들을 제외한 15개의 RBG들일 수 있다. 따라서 FDRA 필드는 15 bits으로 구성될 수 있고, 각 bit는 15개의 최종 RBG의 스케줄링 여부를 지시할 수 있다.
도 16을 참조하여, 제 1 DL 부대역(1630)의 시작 RB의 인덱스(공통 RB 인덱스)는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000180
로 참조될 수 있고 , RB의 수는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000181
로 참조될 수 있고, 제 2 DL 부대역(1640)의 시작 RB의 인덱스(공통 RB 인덱스)는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000182
로 참조될 수 있고, RB의 수는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000183
이라고 참조될 수 있다. 단말은 RBG는 각 DL 부대역에서 각각 결정될 수 있다. 이때, 동일한 nonimal RBG size가 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 제 1 DL 부대역의 RBG의 수를
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000184
로 결정할 수 있다. 임시 RBG들 다음과 같이 RB들을 포함할 수 있다. 제 1 DL 부대역의 첫번째 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000185
개의 RB들을 포함할 수 있다. 제 1 DL 부대역의 마지막 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000186
이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000187
개의 RB들을 포함하고, 그렇지 않으면, 제 1 DL 부대역의 마지막 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000188
=P개의 RB들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 제 2 DL 부대역의 RBG의 수를
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000189
로 결정할 수 있다. 임시 RBG들 다음과 같이 RB들을 포함할 수 있다. 제 2 DL 부대역의 첫번째 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000190
개의 RB들을 포함할 수 있다. 제 2 DL 부대역의 마지막 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000191
이면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000192
개의 RB들을 포함하고, 그렇지 않으면, 제 2 DL 부대역의 마지막 RBG는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000193
=P개의 RB들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 전체 RBG의 수는 NRBG,1+NRBG,2와 같을 수 있다. 따라서 FDRA 필드에는 NRBG,1+NRBG,2 bits이 포함될 수 있다.
단말에게 type-1 자원 할당(resource allocation) 방식이 설정되어 있다고 가정될 수 있다. Type-1 자원 할당 방식에 따르면, 시작 RB의 인덱스 (RBstart)와 연속으로 스케줄링된 RB의 수 (LRBs)는 resource indication value (RIV)으로 나타내질 수 있다. 여기서 RIV 값은 다음과 같다.
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000194
상술된 방법으로 결정된 RIV는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000195
중 하나의 값을 가지게 된다. 따라서, RIV는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000196
을 차지한다.
앞서, type-0 자원 할당과 유사하게, 모든 심볼에서 DL BWP의 모든 RB들이 하향링크 전송이 가능하지 않을 수 있다. 이 경우, RIV 값을 DL BWP의 크기인
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000197
로 결정하는 것은 RIV에 불필요한 값이 포함된다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 RIV 값을 DL BWP의 크기인
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000198
대신 DL BWP 내 DL로 스케줄링할 수 있는 RB의 수를 기초로 생성할 수 있다. DL BWP 내 DL로 스케줄링할 수 있는 RB의 수는 NDLRB로 참조될 수 있다. 그리고, DL BWP 내에 DL로 스케줄링할 수 있는 RB의 인덱스는 0부터 주파수 오름차순으로 결정될 수 있다. RB 인덱스에 대한 RIV는 다음과 같이 결정 또는 식별될 수 있다.
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000199
참고로, 상술된 RBstart는 DL BWP 내에 DL로 스케줄링할 수 있는 RB의 인덱스에 따른 시작 RB의 인덱스이고, LRBs는 DL BWP 내에 DL로 스케줄링할 수 있는 RB의 인덱스에 따른 스케줄링되는 RB들의 수일 수 있다.
상술된 방법으로 결정된 RIV는 0,1,…, NDLRB*(NDLRB+1)/2-1중 하나의 값을 가지게 된다. 따라서, RIV는
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000200
을 차지할 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른 RIV 구성을 도시하는 도면이다.
예를 들어, 도 17의 (a)를 참조하면,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000201
=275이고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000202
=0이면, RB {0,1,...,274}가 DL BWP에 포함되어 있다. 단말은 UL 부대역 및 DL 부대역의 설정을 고려하지 않을 경우, 단말은 RBstart=0,1,...
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000203
-1의 중 하나의 값이고, LRBs=1,2,...,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000204
중 하나의 값일 수 있다. 즉, RIV(resource indicator value)는 S와 L 값을 기초로 결정될 수 있다.
도 17의 (b)를 참고하면, 모든 DL 심볼에 UL 부대역이 설정되어 있고, UL 부대역 설정은
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000205
=50이고,
Figure PCTKR2023011534-appb-img-000206
=50이라고 가정될 수 있다. 즉, 공통 RB 인덱스인 {50, 51, …, 99}는 UL 부대역으로 사용되므로, DL 수신에 사용될 수 없다. 즉 단말이 사용가능한 RB는 {0,1,…,49,100,101,…,274}로 총 NDLRB=225개일 수 있다.
만약 RBstart = 30, LRBs=100이라고 가정하면, RIV의 값은 225*99+30 = 22305일 수 있다. RBstart = 30, LRBs=100에 따라 스케줄링되는 RB는 {30,31,...,49,100,101,...,179}일 수 있다. RBstart의 인덱스를 가진 RB로부터 스케줄링 가능한 LRBs개의 RB가 선택될 수 있다 RBstart의 인덱스는 스케줄링 가능한 RB들의 인덱스일 수 있다.
도 18은 본 개시에 따른 DL 부대역의 RIV 값을 결정하는 방법에 대한 순서도이다.
도 18을 참고하면, 일 실시 예에 따른 1800 단계에서 단말은 기지국으로부터 상위 계층 신호(예: RRC 시그널링)를 통하여 DL BWP를 설정 받을 수 있다. 예를 들어, DL BWP의 설정은 DL BWP의 부 반송파 간격, 'Point A'으로부터 DL BWP의 가장 낮은 RB의 인덱스(공통 RB 인덱스에 따른 인덱스), 그리고 DL BWP에 포함된 RB의 수를 포함할 수 있다. 단말은 DL BWP에 포함된 RB들 중 하향링크 스케줄링 가능한 RB들을 판정할 수 있다. 모든 심볼에서 RB가 하향링크로 스케줄링될 수 없으면, RB는 하향링크 스케줄링 불가능한 RB라고 판정될 수 있다. 단말은 하향링크로 스케줄링할 수 있는 RB들을 주파수의 오름차순으로 인덱스를 매길수 있다. 인덱스 0인 RB는 하향링크로 스케줄링할 수 있는 RB들 중 가장 낮은 인덱스를 가진 RB이다. 인덱스는 가상 인덱스라고 부르거나 참조될 수 있다. 예를 들어, 단말은 LD BWP 내의 RB들 중 하향링크 스케줄링 가능한 RB의 수를 기초로 가상 인덱스를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 1810 단계에서 단말은 하향링크 스케줄링 가능한 RB의 수를 기초로 RIV를 해석할 수 있다. 하향링크 스케줄링 가능한 RB들의 가상 인덱스가 0, 1, ..., NDLRB-1이라고 매겨질 수 있다. NDLRB는 하향링크 스케줄링 가능한 RB들의 수일 수 있다. RIV는 RBstart=0,1,…,NDLRB-1과 LRBs=1,2,…,NDLRB의 값을 가질 수 있다. 단말은 FDRA 필드로부터 RIV 값을 획득할 수 있다. 단말은 RIV 값으로부터 가상 인덱스로 정해진 시작 인덱스와 RB의 수를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 1820 단계에서 단말은 하향링크 스케줄링된 가상 인덱스를 실제 단말의 물리 인덱스로 변환할 수 있다. 물리 인덱스는 공통 RB 인덱스이거나 BWP 특정 인덱스 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 물리 인덱스에따라 스케줄링된 RB들에서 PDSCH를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 스케줄링된 가상 RB들을 물리적 RB에 매칭하여 실제로 스케줄링된 RB를 결정할 수 있고, RB들로부터 PDSCH를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 방법은 기지국으로부터, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 수신하는 단계, 상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하여 식별되는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하는 단계 및 상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하여 식별되는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 DCI는 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 방법은 상기 기지국으로부터, RRC(radio resource control) 시그널링을 통해, 상기 SBFD 심볼들에 대응하는 UL 서브 밴드에 포함되는 RB(resource block)의 수에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 UL 서브 밴드에 포함되는 상기 RB의 수에 기반하여 결정되고, 상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하여 결정된 수와 상기 제2 RBG들의 수에 기반하여 결정된 수의 최대 값에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하고, 상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 FDRA 정보의 상기 비트 수에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 RBG들의 수를 결정하기 위한 UL BWP(bandwidth part)에 포함된 RB들의 수와 상기 제2 RBG들의 수를 결정하기 위한 UL 서브 밴드에 포함된 RB들의 수는 다르고, 상기 FDRA 정보는 비트맵을 포함하고, 상기 비트맵의 비트들 각각은 상기 제1 RBG들에 포함되는 적어도 하나의 RBG 또는 상기 제2 RBG들에 포함되는 적어도 하나의 RBG에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말은 트랜시버(transceiver) 및 상기 트랜시버와 결합된 컨트롤러(controller)를 포함하고, 상기 컨트롤러는 기지국으로부터, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 수신하고, 상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 DCI에 포함되고 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보에 기반하여 식별되는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하고, 상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하여 식별되는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 컨트롤러는 상기 기지국으로부터, RRC(radio resource control) 시그널링을 통해, 상기 SBFD 심볼들에 대응하는 UL 서브 밴드에 포함되는 RB(resource block)의 수에 대한 정보를 수신하도록 설정되고, 상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 UL 서브 밴드에 포함되는 상기 RB의 수에 기반하여 결정되고, 상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하여 결정된 수와 상기 제2 RBG들의 수에 기반하여 결정된 수의 최대 값에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하고, 상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 FDRA 정보의 상기 비트 수에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 RBG들의 수를 결정하기 위한 UL BWP(bandwidth part)에 포함된 RB들의 수와 상기 제2 RBG들의 수를 결정하기 위한 UL 서브 밴드에 포함된 RB들의 수는 다르고, 상기 FDRA 정보는 비트맵을 포함하고, 상기 비트맵의 비트들 각각은 상기 제1 RBG들에 포함되는 적어도 하나의 RBG 또는 상기 제2 RBG들에 포함되는 적어도 하나의 RBG에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 방법은 단말에게, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 송신하는 단계, 상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하는 단계, 및 상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 DCI는 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 방법은 상기 단말에게, RRC(radio resource control) 시그널링을 통해, 상기 SBFD 심볼들에 대응하는 UL 서브 밴드에 포함되는 RB(resource block)의 수에 대한 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 UL 서브 밴드에 포함되는 상기 RB의 수에 기반하고, 상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하여 결정되는 수와 상기 제2 RBG들의 수에 기반하여 결정되는 수의 최대 값에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하고, 상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 FDRA 정보의 상기 비트 수에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 RBG들의 수를 결정하기 위한 UL BWP(bandwidth part)에 포함된 RB들의 수와 상기 제2 RBG들의 수를 결정하기 위한 UL 서브 밴드에 포함된 RB들의 수는 다르고, 상기 FDRA 정보는 비트맵을 포함하고, 상기 비트맵의 비트들 각각은 상기 제1 RBG들에 포함되는 적어도 하나의 RBG 또는 상기 제2 RBG들에 포함되는 적어도 하나의 RBG에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국은 트랜시버 및 상기 트랜시버와 결합된 컨트롤러를 포함하고, 상기 컨트롤러는 단말에게, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 송신하고, 상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 DCI에 포함되고 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보에 기반하는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하고, 상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 컨트롤러는 상기 단말에게, RRC(radio resource control) 시그널링을 통해, 상기 SBFD 심볼들에 대응하는 UL 서브 밴드에 포함되는 RB(resource block)의 수에 대한 정보를 송신하도록 설정되고, 상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 UL 서브 밴드에 포함되는 상기 RB의 수에 기반하고, 상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하여 결정된 수와 상기 제2 RBG들의 수에 기반하여 결정된 수의 최대 값에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면,상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하고, 상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 FDRA 정보의 상기 비트 수에 기반하여 결정될 수 있다.
도 19은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구조를 도시하는 도면이다.
도 19을 참조하면, 일 실시 예에 따른 단말은 단말기 수신부(1900)와 단말기 송신부(1910)를 일컫는 송수신부(transceiver), 메모리(미도시) 및/또는 단말기 처리부(1905, 또는 단말기 제어부 또는 프로세서)를 포함할 수 있다. 전술한 단말의 통신 방법에 따라, 단말의 송수신부(1900, 1910), 메모리 및 단말기 처리부(1905) 가 동작할 수 있다. 다만, 단말의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라, 송수신부, 메모리, 및 프로세서가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
본 개시의 도 19에서 설명되는 단말은 본 개시의 도 1 내지 도 18 및 도 20에서 설명되는 단말에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 송수신부(1900, 1910)는 기지국과 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 신호의 송수신을 위해, 송수신부(1900, 1910)는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부(1900, 1910)의 일 실시 예일뿐이며, 송수신부(1900, 1910)의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부(1900, 1910)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 단말기 처리부(1905)로 또는 단말기 처리부(1905)에 포함된 프로세서로 출력하고, 단말기 처리부(1905) 또는 프로세서로부터 출력되는 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 메모리는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리는 단말이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리는 복수 개일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 또한 단말기 처리부(1905) 또는 단말기 처리부(1905)에 포함된 프로세서는 전술한 실시 예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 단말기 처리부(1905) 또는 단말기 처리부(1905)에 포함된 프로세서는 두 가지 계층으로 구성되는 DCI를 수신하여 동시에 복수의 PDSCH를 수신하도록 단말의 구성 요소를 제어할 수 있다. 단말기 처리부(1905) 또는 단말기 처리부(1905)에 포함된 프로세서는 복수 개일 수 있으며, 프로세서는 메모리에 저장된 프로그램을 실행함으로써 단말의 구성 요소 제어 동작을 수행할 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구조를 도시하는 도면이다.
도 20을 참조하면, 일 실시 예에 따른 기지국은 기지국 수신부(2030)와 기지국 송신부(2010)를 일컫는 송수신부, 메모리(미도시) 및/또는 기지국 처리부(2005, 또는 기지국 제어부 또는 프로세서)를 포함할 수 있다. 전술한 기지국의 통신 방법에 따라, 기지국의 송수신부(2000, 2010), 메모리 및 기지국 처리부(2005) 가 동작할 수 있다. 다만, 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 기지국은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 송수신부, 메모리, 및 프로세서가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
본 개시의 도 20에서 설명되는 기지국은 본 개시의 도 1 내지 도 20에서 설명되는 기지국에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 송수신부(2000, 2010)는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 신호의 송수신을 위해, 송수신부(2000, 2010)는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부(2000, 2010)의 일 실시 예일뿐이며, 송수신부(2000, 2010)의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부(2000, 2010)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 기지국 처리부(2005) 또는 기지국 처리부(2005)에 포함된 프로세서로 출력하고, 기지국 처리부(2005) 또는 기지국 처리부(2005)에 포함된 프로세서로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 메모리는 기지국의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리는 기지국이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리는 복수 개일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 기지국 처리부(2005) 또는 기지국 처리부(2005)에 포함된 프로세서는 전술한 본 개시의 실시 예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 기지국 처리부(2005) 또는 프로세서는 복수의 PDSCH에 대한 할당 정보를 포함하는 두 가지 계층의 DCI들을 구성하고 이를 전송하기 위해 기지국의 각 구성 요소를 제어할 수 있다. 기지국 처리부(2005) 또는 프로세서는 복수 개일 수 있으며, 프로세서는 메모리에 저장된 프로그램을 실행함으로써 기지국의 구성 요소 제어 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 발명에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시 예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일 실시 예와 다른 일 실시 예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 제1 실시 예와 제2 실시 예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 실시 예들은 FDD LTE 시스템을 기준으로 제시되었지만, TDD LTE 시스템, 5G 혹은 NR 시스템 등 다른 시스템에도 실시 예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능할 것이다.
한편, 본 발명의 방법을 설명하는 도면에서 설명의 순서가 반드시 실행의 순서와 대응되지는 않으며, 선후 관계가 변경되거나 병렬적으로 실행될 수도 있다.
또는, 본 발명의 방법을 설명하는 도면은 본 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 일부의 구성 요소가 생략되고 일부의 구성요소만을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 방법은 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 각 실시 예에 포함된 내용의 일부 또는 전부가 조합되어 실행될 수도 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들이 전술되었다. 전술한 본 개시의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 개시의 실시 예들은 개시된 실시 예들에 한정되는 것은 아니다. 본 개시가 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 개시의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 본 개시의 범위는 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    기지국으로부터, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 수신하는 단계, 상기 DCI는 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보를 포함함;
    상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하여 식별되는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하는 단계; 및
    상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하여 식별되는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 기지국으로부터, RRC(radio resource control) 시그널링을 통해, 상기 SBFD 심볼들에 대응하는 UL 서브 밴드에 포함되는 RB(resource block)의 수에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 UL 서브 밴드에 포함되는 상기 RB의 수에 기반하여 결정되고,
    상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하여 결정된 수와 상기 제2 RBG들의 수에 기반하여 결정된 수의 최대 값에 기반하여 결정되는, 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하고,
    상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 FDRA 정보의 상기 비트 수에 기반하여 결정되는, 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 RBG들의 수를 결정하기 위한 UL BWP(bandwidth part)에 포함된 RB들의 수와 상기 제2 RBG들의 수를 결정하기 위한 UL 서브 밴드에 포함된 RB들의 수는 다르고,
    상기 FDRA 정보는 비트맵을 포함하고, 상기 비트맵의 비트들 각각은 상기 제1 RBG들에 포함되는 적어도 하나의 RBG 또는 상기 제2 RBG들에 포함되는 적어도 하나의 RBG에 대응하는, 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,
    트랜시버(transceiver); 및
    상기 트랜시버와 결합된 컨트롤러(controller)를 포함하고,
    상기 컨트롤러는:
    기지국으로부터, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 수신하고,
    상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 DCI에 포함되고 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보에 기반하여 식별되는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하고,
    상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하여 식별되는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 송신하도록 설정되는, 단말.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 컨트롤러는:
    상기 기지국으로부터, RRC(radio resource control) 시그널링을 통해, 상기 SBFD 심볼들에 대응하는 UL 서브 밴드에 포함되는 RB(resource block)의 수에 대한 정보를 수신하도록 설정되고,
    상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 UL 서브 밴드에 포함되는 상기 RB의 수에 기반하여 결정되고,
    상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하여 결정된 수와 상기 제2 RBG들의 수에 기반하여 결정된 수의 최대 값에 기반하여 결정되는, 단말.
  7. 청구항 5에 있어서,
    상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하고,
    상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 FDRA 정보의 상기 비트 수에 기반하여 결정되는, 단말.
  8. 청구항 5에 있어서,
    상기 제1 RBG들의 수를 결정하기 위한 UL BWP(bandwidth part)에 포함된 RB들의 수와 상기 제2 RBG들의 수를 결정하기 위한 UL 서브 밴드에 포함된 RB들의 수는 다르고,
    상기 FDRA 정보는 비트맵을 포함하고, 상기 비트맵의 비트들 각각은 상기 제1 RBG들에 포함되는 적어도 하나의 RBG 또는 상기 제2 RBG들에 포함되는 적어도 하나의 RBG에 대응하는, 단말.
  9. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    단말에게, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 송신하는 단계, 상기 DCI는 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보를 포함함;
    상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하는 단계; 및
    상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하는, 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 단말에게, RRC(radio resource control) 시그널링을 통해, 상기 SBFD 심볼들에 대응하는 UL 서브 밴드에 포함되는 RB(resource block)의 수에 대한 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 UL 서브 밴드에 포함되는 상기 RB의 수에 기반하고,
    상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하여 결정되는 수와 상기 제2 RBG들의 수에 기반하여 결정되는 수의 최대 값에 기반하여 결정되는, 방법.
  11. 청구항 9에 있어서,
    상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하고,
    상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 FDRA 정보의 상기 비트 수에 기반하여 결정되는, 방법.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 제1 RBG들의 수를 결정하기 위한 UL BWP(bandwidth part)에 포함된 RB들의 수와 상기 제2 RBG들의 수를 결정하기 위한 UL 서브 밴드에 포함된 RB들의 수는 다르고,
    상기 FDRA 정보는 비트맵을 포함하고, 상기 비트맵의 비트들 각각은 상기 제1 RBG들에 포함되는 적어도 하나의 RBG 또는 상기 제2 RBG들에 포함되는 적어도 하나의 RBG에 대응하는, 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 기지국에 있어서,
    트랜시버; 및
    상기 트랜시버와 결합된 컨트롤러를 포함하고,
    상기 컨트롤러는:
    단말에게, PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케줄링하기 위한 DCI(downlink control information)를 송신하고,
    상기 PUSCH가 UL(uplink) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 DCI에 포함되고 상기 PUSCH를 위한 FDRA(frequency domain resource assignment) 정보에 기반하는 제1 RBG(resource block group)들 상에서 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하고,
    상기 PUSCH가 SBFD(sub band full duplex) 심볼들과 중첩되도록 스케줄링되는 경우, 상기 FDRA 정보에 기반하는 제2 RBG들 상에서 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하도록 설정되는, 기지국.
  14. 청구항 9에 있어서,
    상기 컨트롤러는:
    상기 단말에게, RRC(radio resource control) 시그널링을 통해, 상기 SBFD 심볼들에 대응하는 UL 서브 밴드에 포함되는 RB(resource block)의 수에 대한 정보를 송신하도록 설정되고,
    상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 UL 서브 밴드에 포함되는 상기 RB의 수에 기반하고,
    상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하여 결정된 수와 상기 제2 RBG들의 수에 기반하여 결정된 수의 최대 값에 기반하여 결정되는, 기지국.
  15. 청구항 9에 있어서,
    상기 FDRA 정보의 비트 수는 상기 제1 RBG들의 수에 기반하고,
    상기 제2 RBG들의 사이즈는 상기 FDRA 정보의 상기 비트 수에 기반하여 결정되는, 기지국.
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