WO2021194108A1 - 비면허 대역에서 urllc를 위한 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2021194108A1
WO2021194108A1 PCT/KR2021/002505 KR2021002505W WO2021194108A1 WO 2021194108 A1 WO2021194108 A1 WO 2021194108A1 KR 2021002505 W KR2021002505 W KR 2021002505W WO 2021194108 A1 WO2021194108 A1 WO 2021194108A1
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문성현
김철순
이정훈
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한국전자통신연구원
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    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal

Definitions

  • the present invention relates to a technology for transmitting and receiving a signal in a communication system, and more particularly, to a technology for transmitting and receiving a signal according to a URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communication) requirement in an unlicensed band.
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communication
  • a frequency band (eg, a frequency band of 6 GHz or more) higher than a frequency band (eg, a frequency band of 6 GHz or less) of long term evolution (LTE) (or LTE-A)
  • LTE long term evolution
  • a communication system (eg, a new radio (NR) communication system) using The NR communication system may support a frequency band of 6 GHz or higher as well as a frequency band of 6 GHz or less, and may support various communication services and scenarios compared to the LTE communication system.
  • the usage scenario of the NR communication system may include enhanced Mobile BroadBand (eMBB), Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC), massive Machine Type Communication (mMTC), and the like. Communication technologies are needed to satisfy the requirements of eMBB, URLLC, and mMTC.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communication
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • NR-U NR-Unlicensed
  • LTE-U LTE-Unlicensed
  • LAA Licensed-Assisted-Access
  • MultiFire NR-U may support a standalone mode that provides a communication service using only an unlicensed band. It is necessary to improve a channel access method and a transmission method to effectively support the above-described usage scenario (eg, URLLC) in unlicensed band communication.
  • URLLC usage scenario
  • An object of the present invention for solving the above problems is to provide a method and apparatus for transmitting/receiving an uplink signal according to an Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC) requirement in an unlicensed band.
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communication
  • first configuration information of first FFPs for channel access of the terminal and second configuration of second FFPs for channel access of a base station Receiving information from the base station, initiating a first COT in at least one first FFP of the first FFPs indicated by the first configuration information, and initiating a first COT in at least one of the second FFPs determining one COT according to a predefined rule among the second COT and the first COT initiated by the base station in the FFP; and transmitting an uplink signal from the one COT to the base station.
  • the section in which the uplink signal is transmitted may be included in the first COT initiated by the terminal, and the uplink signal may be transmitted based on the first COT.
  • the uplink signal may be included in the second COT initiated by the base station, and the first COT may overlap the second COT.
  • the uplink signal may be a CG PUSCH, and the uplink signal may be allocated to a section except for the first symbol in the first COT.
  • the uplink signal may be one PUSCH constituting repeated PUSCH transmission or one PUCCH constituting repeated PUCCH transmission.
  • the period in which the uplink signal is transmitted within the first COT may include an idle period of the at least one second FFP to which the second COT belongs.
  • the predefined rule may include “receiving the DCI indicating the one COT from the base station” or "a rule negotiated in advance between the terminal and the base station".
  • the first configuration information may include information indicating a first period of the first FFPs
  • the second configuration information may include information indicating a second period of the second FFPs
  • the first period may be a divisor or multiple of the second period.
  • the first configuration information may include a time offset of the first FFPs, the first FFPs may be periodically repeated, the positions of the first FFPs may be determined by the time offset, and the time The offset may be the number of symbols between the start time of the radio frame and the start time of one first FFP.
  • the number of symbols may be smaller than the number of symbols corresponding to the first period of the first FFPs, and the number of symbols may be determined based on the number of a bandwidth portion configured in a carrier.
  • the first configuration information and the second configuration information may be included in the RRC message transmitted to the terminal.
  • first configuration information of first FFPs for channel access of a terminal and second configuration of second FFPs for channel access of the base station generating information, transmitting the first configuration information and the second configuration information to the terminal, initiating a second COT in at least one second FFP of the second FFPs, the first FFP and receiving an uplink signal from the terminal in one COT determined according to a predefined rule among the first COT and the second COT initiated by the terminal in at least one first FFP.
  • the section in which the uplink signal is transmitted may be included in the first COT initiated by the terminal, and the uplink signal may be received based on the first COT.
  • the uplink signal may be included in the second COT initiated by the base station, and the first COT may overlap the second COT.
  • the uplink signal may be a CG PUSCH, and the uplink signal may be allocated to a section except for the first symbol in the first COT.
  • the uplink signal may be one PUSCH constituting repeated PUSCH transmission or one PUCCH constituting repeated PUCCH transmission.
  • the predefined rule may include "the base station transmits DCI indicating the one COT to the terminal” or "a rule negotiated in advance between the terminal and the base station".
  • the first configuration information may include information indicating a first period of the first FFPs
  • the second configuration information may include information indicating a second period of the second FFPs
  • the first period may be a divisor or multiple of the second period.
  • the first configuration information may include a time offset of the first FFPs, the first FFPs may be periodically repeated, the positions of the first FFPs may be determined by the time offset, and the The time offset may be the number of symbols between the start time of the radio frame and the start time of one first FFP.
  • the number of symbols may be smaller than the number of symbols corresponding to the first period of the first FFPs, and the number of symbols may be determined based on the number of a bandwidth portion configured in a carrier.
  • the base station can allocate a physical uplink shared channel (PUSCH) resource in consideration of the downlink signal processing time.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the channel occupancy time (COT) of the first communication node eg, the terminal
  • COT channel occupancy time
  • uplink transmission may be performed in one COT determined according to a predefined rule. In this case, reliability of uplink transmission may be improved, and performance of a communication system may be improved.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • 3A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication method within a COT.
  • 3B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a communication method within the COT.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of an FFP setting method.
  • Figure 5 is a conceptual diagram showing a first embodiment of the LBT subband and guard band setting method.
  • 6A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a PUSCH transmission method in a shared COT.
  • 6B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a PUSCH transmission method in a shared COT.
  • 6C is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a PUSCH transmission method in a shared COT.
  • 6D is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a PUSCH transmission method in a shared COT.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating embodiments of a PUSCH repeated transmission method in a shared COT.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of an uplink transmission method in the vicinity of an FFP boundary.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of an uplink transmission method in the vicinity of an FFP boundary.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating embodiments of an uplink FFP initiation method of a terminal.
  • 11A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a method for configuring a downlink FFP and an uplink FFP.
  • 11B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a method for configuring a downlink FFP and an uplink FFP.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of an uplink transmission method in the vicinity of an FFP boundary.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a channel access method when a downlink FFP and an uplink FFP coexist.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a channel access method when a downlink FFP and an uplink FFP coexist.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating embodiments of an uplink transmission method when a downlink FFP and an uplink FFP coexist.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of an uplink transmission method when a downlink FFP and an uplink FFP coexist.
  • 17A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a signal transmission method in an idle period.
  • 17B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a signal transmission method in an idle section.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a channel access method using a plurality of channels.
  • 19 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a guard band setting method.
  • first, second, etc. may be used to describe various elements, but the elements should not be limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, without departing from the scope of the present invention, a first component may be referred to as a second component, and similarly, a second component may also be referred to as a first component. and/or includes a combination of a plurality of related listed items or any of a plurality of related listed items.
  • the communication system may be a 4G communication system (eg, a long-term evolution (LTE) communication system, an LTE-A communication system), a 5G communication system (eg, a new radio (NR) communication system), and the like.
  • the 4G communication system may support communication in a frequency band of 6 GHz or less
  • the 5G communication system may support communication in a frequency band of 6 GHz or more as well as a frequency band of 6 GHz or less.
  • the communication system to which the embodiments according to the present invention are applied is not limited to the contents described below, and the embodiments according to the present invention can be applied to various communication systems.
  • the communication system may be used in the same sense as the communication network (network), and "LTE” may indicate “4G communication system”, “LTE communication system” or “LTE-A communication system”, and “NR” may indicate “5G communication system” or “NR communication system”.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system.
  • the communication system 100 is a plurality of communication nodes (110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • the communication system 100 is a core network (core network) (eg, S-GW (serving-gateway), P-GW (packet data network (PDN)-gateway), MME (mobility management entity)) may include more.
  • core network eg, S-GW (serving-gateway), P-GW (packet data network (PDN)-gateway), MME (mobility management entity)
  • the core network is an access and mobility management function (AMF), a user plane function (UPF), a session management function (SMF), etc. may include.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • SMF session management function
  • SMS session management function
  • the plurality of communication nodes 110 to 130 may support a communication protocol (eg, an LTE communication protocol, an LTE-A communication protocol, an NR communication protocol, etc.) defined in a 3rd generation partnership project (3GPP) standard.
  • the plurality of communication nodes 110 to 130 include a code division multiple access (CDMA) technology, a wideband CDMA (WCDMA) technology, a time division multiple access (TDMA) technology, a frequency division multiple access (FDMA) technology, orthogonal frequency division (OFDM).
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDM orthogonal frequency division
  • Each of the plurality of communication nodes may have the following structure.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • the communication node 200 may include at least one processor 210 , a memory 220 , and a transceiver 230 connected to a network to perform communication.
  • the communication node 200 may further include an input interface device 240 , an output interface device 250 , a storage device 260 , and the like.
  • Each component included in the communication node 200 may be connected by a bus 270 to communicate with each other.
  • the processor 210 may execute a program command stored in at least one of the memory 220 and the storage device 260 .
  • the processor 210 may mean a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • Each of the memory 220 and the storage device 260 may be configured as at least one of a volatile storage medium and a non-volatile storage medium.
  • the memory 220 may be configured as at least one of a read only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • the communication system 100 includes a plurality of base stations 110 - 1 , 110 - 2 , 110 - 3 , 120 - 1 and 120 - 2 , and a plurality of terminals 130 - 1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may form a macro cell.
  • Each of the fourth base station 120-1 and the fifth base station 120-2 may form a small cell.
  • the fourth base station 120-1, the third terminal 130-3, and the fourth terminal 130-4 may belong to the cell coverage of the first base station 110-1.
  • the second terminal 130-2, the fourth terminal 130-4, and the fifth terminal 130-5 may belong to the cell coverage of the second base station 110-2.
  • the fifth base station 120-2, the fourth terminal 130-4, the fifth terminal 130-5, and the sixth terminal 130-6 may belong to the cell coverage of the third base station 110-3.
  • the first terminal 130-1 may belong to the cell coverage of the fourth base station 120-1.
  • the sixth terminal 130-6 may belong to the cell coverage of the fifth base station 120-2.
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 is a NodeB (NB), an evolved NodeB (eNB), gNB, an advanced base station (ABS), HR -BS (high reliability-base station), BTS (base transceiver station), radio base station (radio base station), radio transceiver (radio transceiver), access point (access point), access node (node), RAS (radio access station) ), MMR-BS (mobile multihop relay-base station), RS (relay station), ARS (advanced relay station), HR-RS (high reliability-relay station), HNB (home NodeB), HeNB (home eNodeB), It may be referred to as a road side unit (RSU), a radio remote head (RRH), a transmission point (TP), a transmission and reception point (TRP), and the like.
  • RSU road side unit
  • RRH radio remote head
  • TP transmission point
  • TRP transmission and reception
  • Each of the plurality of terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6 includes a user equipment (UE), a terminal equipment (TE), an advanced mobile station (AMS), HR-MS (high reliability-mobile station), terminal, access terminal, mobile terminal, station, subscriber station, mobile station, portable It may be referred to as a portable subscriber station, a node, a device, an on board unit (OBU), and the like.
  • UE user equipment
  • TE terminal equipment
  • AMS advanced mobile station
  • HR-MS high reliability-mobile station
  • OBU on board unit
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may operate in different frequency bands or may operate in the same frequency band.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to each other through an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link.
  • information can be exchanged with each other through an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to the core network through an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 transmits a signal received from the core network to the corresponding terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130 -4, 130-5, 130-6), and the signal received from the corresponding terminal (130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6), is transmitted to the core network can be sent to
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 transmits MIMO (eg, single user (SU)-MIMO, multi user (MU)- MIMO, massive MIMO, etc.), coordinated multipoint (CoMP) transmission, carrier aggregation (CA) transmission, transmission in an unlicensed band, direct communication between terminals (device to device communication, D2D) (or , Proximity Services (ProSe)), Internet of Things (IoT) communication, dual connectivity (DC), and the like may be supported.
  • MIMO eg, single user (SU)-MIMO, multi user (MU)- MIMO, massive MIMO, etc.
  • CoMP coordinated multipoint
  • CA carrier aggregation
  • CA carrier aggregation
  • D2D direct communication between terminals
  • D2D device to device communication
  • ProSe Proximity Services
  • IoT Internet of Things
  • DC dual connectivity
  • the second base station 110-2 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on the SU-MIMO method, and the fourth terminal 130-4 may transmit a signal based on the SU-MIMO method.
  • a signal may be received from the second base station 110 - 2 .
  • the second base station 110-2 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 based on the MU-MIMO scheme, and the fourth terminal 130-4. and each of the fifth terminals 130 - 5 may receive a signal from the second base station 110 - 2 by the MU-MIMO method.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on the CoMP scheme, and the fourth The terminal 130-4 may receive signals from the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 by the CoMP method.
  • a plurality of base stations (110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) each of the terminals (130-1, 130-2, 130-3, 130-4) belonging to its own cell coverage , 130-5, 130-6) and the CA method can transmit and receive signals.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 controls D2D between the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5. and each of the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 may perform D2D under the control of the second base station 110-2 and the third base station 110-3, respectively. .
  • Methods for transmitting and receiving signals in a communication system will be described.
  • information on a channel occupation method, a signal transmission method, and a channel occupation of a communication node eg, a base station and/or a terminal
  • a communication node eg, a base station and/or a terminal
  • a method of transmitting and receiving, etc. may be described.
  • the following embodiments may be applied to not only the NR communication system but also other communication systems (eg, an LTE communication system, a fifth generation (5G) communication system, a sixth generation (6G) communication system, etc.).
  • the NR communication system may support a wider system bandwidth (eg, carrier bandwidth) than the system bandwidth provided by the LTE communication system in order to efficiently use a wide frequency band.
  • the maximum system bandwidth supported by the LTE communication system may be 20 MHz.
  • the NR communication system may support a carrier bandwidth of up to 100 MHz in a frequency band of 6 GHz or less, and may support a carrier bandwidth of up to 400 MHz in a frequency band of 6 GHz or more.
  • the numerology may include a subcarrier interval and a CP length (or CP type).
  • Table 1 may be a first embodiment of a pneumatology configuration for a CP-OFDM based communication system.
  • the subcarrier intervals may have a relationship of a power of two to each other, and the CP length may be scaled at the same rate as the OFDM symbol length. According to the frequency band in which the communication system operates, at least some of the pneumatologies of Table 1 may be supported.
  • neurology(s) not listed in Table 1 may be further supported.
  • CP type(s) not listed in Table 1 eg, extended CP
  • Elements constituting a frame structure in the time domain may include a subframe, a slot, a mini-slot, a symbol, and the like.
  • a subframe may be used in units of transmission, measurement, etc., and the length of the subframe may have a fixed value (eg, 1 ms) regardless of the subcarrier interval.
  • a slot may include consecutive symbols (eg, 14 OFDM symbols).
  • the length of the slot may be variable, different from the length of the subframe. For example, the length of the slot may be inversely proportional to the subcarrier spacing.
  • the slot may be used in units of transmission, measurement, scheduling, resource configuration, timing (eg, scheduling timing, hybrid automatic repeat request (HARQ) timing, channel state information (CSI) measurement and reporting timing, etc.).
  • the length of the actual time resource used for transmission, measurement, scheduling, resource setting, etc. may not match the length of the slot.
  • the mini-slot may include consecutive symbol(s), and the length of the mini-slot may be shorter than the length of the slot.
  • the mini-slot may be used in units of transmission, measurement, scheduling, resource configuration, timing, and the like.
  • a mini-slot (eg, a mini-slot length, a mini-slot boundary, etc.) may be predefined in a technical specification.
  • a mini-slot (eg, a mini-slot length, a mini-slot boundary, etc.) may be configured (or indicated) in the terminal. When a specific condition is satisfied, it may be configured (or instructed) in the terminal to use the mini-slot.
  • the base station may schedule a data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical sidelink shared channel (PSSCH)) using some or all of the symbols constituting the slot.
  • a data channel may be transmitted using a portion of a slot.
  • the base station may schedule the data channel using a plurality of slots.
  • the base station may schedule the data channel using at least one mini-slot.
  • Elements constituting the frame structure in the frequency domain may include a resource block (RB), subcarriers, and the like.
  • One RB may include consecutive subcarriers (eg, 12 subcarriers).
  • the number of subcarriers constituting one RB may be constant irrespective of the pneumatology. In this case, the bandwidth occupied by one RB may be proportional to the subcarrier spacing of the numerology.
  • the RB may be used as a transmission and resource allocation unit such as a data channel and a control channel.
  • Resource allocation of the data channel may be performed in units of RBs or RB groups (eg, resource block group (RBG)).
  • One RBG may include one or more consecutive RBs.
  • Resource allocation of the control channel may be performed in units of control channel elements (CCEs). In the frequency domain, one CCE may include one or more RBs.
  • a slot is at least one of a downlink (downlink, DL) section, a flexible section (or, an unknown section), and an uplink (uplink, UL) section It may be composed of a combination of sections.
  • Each of the downlink section, the flexible section, and the uplink section may consist of one or more consecutive symbols.
  • the flexible section may be located between the downlink section and the uplink section, between the first downlink section and the second downlink section, between the first uplink section and the second uplink section, and the like. When the flexible section is inserted between the downlink section and the uplink section, the flexible section can be used as a guard section.
  • a slot may include one or more flexible sections. Alternatively, the slot may not include a flexible section.
  • the terminal may perform a predefined operation in the flexible section.
  • the terminal may perform a semi-static or periodically set operation by the base station in the flexible section.
  • the operation periodically set by the base station is PDCCH (physical downlink control channel) monitoring operation, SS / PBCH (synchronization signal / physical broadcast channel) block reception and measurement operation, CSI-RS (channel state information-reference signal) Reception and measurement operation, reception operation of downlink semi-persistent scheduling (SPS) PDSCH, sounding reference signal (SRS) transmission operation, physical random access channel (PRACH) transmission operation, PUCCH transmission operation configured periodically, configured grant ) may include a PUSCH transmission operation according to the
  • the flexible symbol may be overridden by a downlink symbol or an uplink symbol. When the flexible symbol is overridden by the downlink or uplink symbol, the terminal may perform a new operation instead of the existing operation on the corresponding flexible symbol (eg,
  • the slot format may be semi-statically configured by higher layer signaling (eg, radio resource control (RRC) signaling).
  • RRC radio resource control
  • Information indicating the semi-static slot format may be included in system information, and the semi-static slot format may be cell-specifically configured.
  • the semi-static slot format may be additionally configured for each UE through UE-specific higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • a flexible symbol of a cell-specifically configured slot format may be overridden by a downlink symbol or an uplink symbol by UE-specific higher layer signaling.
  • the slot format may be dynamically indicated by physical layer signaling (eg, a slot format indicator (SFI) included in downlink control information (DCI)).
  • SFI slot format indicator
  • DCI downlink control information
  • a semi-statically set slot format may be overridden by a dynamically indicated slot format.
  • a semi-statically configured flexible symbol may be overridden by a downlink symbol or an uplink symbol by SFI.
  • the terminal may perform a downlink operation, an uplink operation, a sidelink operation, and the like in a bandwidth part.
  • the bandwidth portion may be defined as a set of contiguous RBs (eg, physical resource blocks (PRBs)) in a frequency domain having a specific numerology.
  • PRBs physical resource blocks
  • One neurology may be used for signal transmission (eg, transmission of a control channel or a data channel) in one bandwidth portion.
  • “signal” when used in a broad sense may mean any physical signal and channel.
  • the terminal performing the initial access procedure may obtain configuration information of the initial bandwidth portion from the base station through system information.
  • the terminal operating in the RRC connected state may obtain configuration information of the bandwidth part from the base station through terminal-specific higher layer signaling.
  • the configuration information of the bandwidth part may include a numerology (eg, subcarrier spacing and/or CP length) applied to the bandwidth part.
  • the configuration information of the bandwidth part further includes information indicating the location of the start RB (eg, start PRB) of the bandwidth part and information indicating the number of RBs (eg, PRB) constituting the bandwidth part. can do.
  • At least one bandwidth portion among the bandwidth portion(s) configured in the terminal may be activated.
  • each of one uplink bandwidth part and one downlink bandwidth part may be activated in one carrier.
  • TDD time division duplex
  • a pair of an uplink bandwidth portion and a downlink bandwidth portion may be activated.
  • the base station may set a plurality of bandwidth portions in one carrier to the terminal, and may switch the active bandwidth portion of the terminal.
  • a frequency band eg, carrier, bandwidth part, RB set, listen before talk (LBT) subband, guard band, etc.
  • a base station or a terminal It may mean “a state in which a signal can be transmitted/received using a band (eg, an active frequency band)".
  • a radio frequency (RF) filter eg, band pass filter
  • RF radio frequency
  • RB may mean a common RB (CRB).
  • RB may mean PRB or virtual RB (VRB).
  • a CRB may mean an RB constituting a set (eg, a common RB grid) of consecutive RBs based on a reference frequency (eg, point A). Carriers, bandwidth portions, etc. may be deployed on a common RB grid. That is, a carrier, a bandwidth portion, and the like may be composed of CRB(s).
  • An RB or CRB constituting the bandwidth portion may be referred to as a PRB, and a CRB index within the bandwidth portion may be appropriately converted into a PRB index.
  • RB may mean an interlace RB (IRB). The IRB will be described later.
  • the PDCCH may be used to transmit DCI or DCI format to the UE.
  • the minimum resource unit constituting the PDCCH may be a resource element group (REG).
  • the REG may consist of one PRB (eg, 12 subcarriers) in the frequency domain and one OFDM symbol in the time domain. Accordingly, one REG may include 12 resource elements (REs).
  • a demodulation reference signal (DM-RS) for decoding the PDCCH may be mapped to 3 REs among 12 REs constituting the REG, and control information (eg, modulated DCI) is transmitted to the remaining 9 REs. can be mapped to
  • DM-RS demodulation reference signal
  • One PDCCH candidate may consist of one CCE or aggregated CCEs.
  • One CCE may consist of a plurality of REGs.
  • the NR communication system may support CCE aggregation levels 1, 2, 4, 8, 16, etc., and one CCE may consist of 6 REGs.
  • a control resource set may be a resource region in which the UE performs blind decoding of the PDCCH.
  • CORESET may consist of a plurality of REGs.
  • CORESET may consist of one or more PRBs in the frequency domain and one or more symbols (eg, OFDM symbols) in the time domain. Symbols constituting one CORESET may be continuous in the time domain. PRBs constituting one CORESET may be continuous or discontinuous in the frequency domain.
  • One DCI eg, one DCI format, one PDCCH
  • a plurality of CORESETs may be configured from a cell viewpoint or a terminal viewpoint, and the plurality of CORESETs may overlap each other in time-frequency resources.
  • CORESET may be set in the UE by the PBCH (eg, system information transmitted through the PBCH). ID (identifier) of CORESET set by PBCH may be 0. That is, the CORESET set by the PBCH may be referred to as CORESET #0.
  • the UE operating in the RRC idle state may perform a monitoring operation in CORESET #0 to receive the first PDCCH in the initial access procedure. Not only the UE operating in the RRC idle state but also the UE operating in the RRC connected state may perform a monitoring operation in CORESET #0.
  • CORESET may be set in the terminal by other system information (eg, system information block type1 (SIB1)) in addition to the system information transmitted through the PBCH.
  • SIB1 system information block type1
  • the UE may receive SIB1 including configuration information of CORESET.
  • CORESET may be set in the UE by UE-specific higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • CORESETs for each downlink bandwidth portion may be configured for the UE.
  • CORESET is set in the bandwidth part may mean “CORESET is logically combined with the bandwidth part, and the terminal monitors the corresponding CORESET in the bandwidth part".
  • the initial downlink active bandwidth part may include CORESET #0, and may be combined with CORESET #0.
  • CORESET having a quasi co-location (QCL) relationship with an SS/PBCH block in a primary cell (PCell), a secondary cell (SCell), and/or a primary secondary cell (PSCell) #0 may be configured for the terminal. In the secondary cell, CORESET #0 may not be set for the UE.
  • QCL quasi co-location
  • a search space may be a set of candidate resource regions in which the PDCCH may be transmitted.
  • the UE may perform blind decoding on each of the PDCCH candidates within a predefined search space.
  • the UE may determine whether the PDCCH has been transmitted to itself by performing a cyclic redundancy check (CRC) on the blind decoding result.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the PDCCH candidate may be composed of CCE(s) selected by a predefined hash function within a CORESET or search space occurrence.
  • the search space may be defined/configured for each CCE aggregation level. In this case, the sum of search spaces for all CCE aggregation levels may be referred to as a search space set.
  • search space may mean “search space set”
  • search space set may mean “search space”.
  • a search space set may be logically associated with one CORESET.
  • One CORESET may be logically combined with one or more search space sets.
  • a common search space set configured through the PBCH may be used to monitor DCI scheduling a PDSCH for transmitting SIB1.
  • the ID of the common search space set configured through the PBCH may be set to 0. That is, the common search space set configured through the PBCH may be defined as a type 0 PDCCH common search space set or search space set #0. Search space set #0 may be logically combined with CORESET #0.
  • the search space set may be divided into a common search space set and a UE-specific search space set according to a purpose or a related operation.
  • a common DCI may be transmitted in a common search space set, and a UE-specific DCI may be transmitted in a UE-specific search space set. Considering scheduling freedom and/or fallback transmission, UE-specific DCI may be transmitted even in a common search space set.
  • the common DCI may include resource allocation information of a PDSCH for transmission of system information, paging, a power control command, a slot format indicator (SFI), a preemption indicator, and the like.
  • the UE-specific DCI may include resource allocation information of PDSCH, resource allocation information of PUSCH, and the like.
  • a plurality of DCI formats may be defined according to a payload of DCI, a size, a type of a radio network temporary identifier (RNTI), and the like.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the common search space may be referred to as a common search space (CSS), and the common search space set may be referred to as a CSS set.
  • the UE-specific search space may be referred to as a UE-specific search space (USS), and the UE-specific search space set may be referred to as a USS set.
  • Embodiments may be applied to various communication scenarios using an unlicensed band.
  • a cell of an unlicensed band may be configured as a secondary cell, and a carrier of the secondary cell may be aggregated with another carrier.
  • a cell (eg, a secondary cell) of an unlicensed band and a cell (eg, a primary cell) of a licensed band may support a dual connectivity operation. Accordingly, the transmission capacity may be increased.
  • a cell in the unlicensed band may independently perform the function of a primary cell.
  • the downlink carrier of the licensed band may be combined with the uplink carrier of the unlicensed band, and the combined carriers may perform one cell function.
  • the uplink carrier of the licensed band may be combined with the downlink carrier of the unlicensed band, and the combined carriers may perform a single cell function.
  • the embodiments may be applied not only to a communication system supporting an unlicensed band, but also to other communication systems (eg, a communication system supporting a licensed band).
  • a contention-based channel access scheme may be used, and related spectrum regulation conditions may be defined.
  • a transmission node eg, a communication node performing a transmission operation
  • CCA clear channel assessment
  • the transmitting node may transmit a signal by occupying the corresponding channel for a predetermined time period.
  • the predetermined time period may be referred to as a channel occupancy time (COT).
  • COT channel occupancy time
  • the transmitting node may continuously perform the CCA operation when the channel is in the occupied state.
  • the transmitting node may measure the strength of the received signal in the channel sensing period, and may determine the occupancy state of the channel by comparing the measured received signal strength with a threshold.
  • the threshold may be an energy detection threshold.
  • the threshold may be predefined in a technical standard.
  • the threshold may be set in the terminal from the base station. The above-described operation may be referred to as an LBT operation.
  • the LBT operation may be performed in various ways according to the presence and absence of CCA.
  • a communication node may transmit a signal without performing CCA. This operation may be referred to as a first category LBT.
  • the communication node may perform CCA in a sensing period having a predefined length, and may transmit a signal after the sensing period according to a result of performing CCA.
  • the communication node may sense a channel in at least a partial interval (eg, at least one sensing slot) of the sensing interval, and a time at which a signal having a reception strength equal to or less than a threshold value is received is a reference time (eg, , 4 ⁇ s) or more, it can be determined that the channel is idle.
  • the length of the sensing section may be 25 ⁇ s, 16 ⁇ s, 9 ⁇ s, or the like.
  • the above-described operation may be referred to as a second category LBT.
  • the above-described operation includes one CCA, it may be referred to as “one-shot LBT”.
  • the length of the sensing section may be variable.
  • the communication node may perform CCA in the initial sensing period, and may transmit a signal after the sensing period when the channel is in an idle state.
  • the communication node may extend the sensing period and perform an additional sensing operation in the extended sensing period.
  • the sensing period may be extended by a random back-off method, and the length of the extended sensing period may be proportional to the random back-off value.
  • the random backoff value may be determined within a contention window (CW). For example, if the random backoff value and the size of the contention window are N init and CW p , respectively, N init may be selected as an arbitrary value between 0 and CW p. Each of N init and CW p may be an integer.
  • the communication node may additionally perform CCA in N init consecutive defer periods, and after the sensing period when the channel is idle in all sensing slots (eg, the entire sensing period) can send a signal to
  • the communication node may perform a self-defer operation when the completion time of the sensing operation (eg, the time when the backoff counter value becomes 0) and the time at which the signal is to be transmitted do not match.
  • an additional sensing operation may be performed before signal transmission, and a signal may be transmitted according to a result of the additional sensing operation.
  • the initial sensing operation may be omitted.
  • the above-described operation may be referred to as a third category LBT or a fourth category LBT.
  • the size of the contention window may be fixed.
  • the size of the contention window may be adjusted according to a predetermined procedure. For example, the size of the contention window is determined by the type of signal to be transmitted, channel access priority class (CAPC), frequency regulation, success of previous transmission (eg, HARQ-ACK reception), etc. can be changed.
  • CAC channel access priority class
  • the above-described LBT operation methods may be applied to a channel access procedure for load based equipment (LBE).
  • LBE load based equipment
  • the first category LBT may be applied to a Type 2C channel access procedure.
  • the second category LBT may be applied to Type 2A and Type 2B channel access procedures.
  • the fourth category LBT may be applied to the Type 1 channel access procedure.
  • the above-described LBT operation methods may be applied to a channel access procedure for frame based equipment (FBE). LBE and FBE operation methods will be described later.
  • the communication node has initiated or secured COT or CO (channel occupancy) may mean “the communication node has occupied the channel(s) by successful LBT operation.”
  • "transmitting a signal in” may mean “transmitting a signal on the channel(s) occupied by the communication node within a certain time period", where CO is the channel(s) occupied by the communication node or it may mean the transmission(s) on the channel(s) being occupied.
  • CO may mean the set of channel(s) occupied by the communication node and the time interval occupied by the communication node.
  • CO and COT may be used interchangeably,
  • a node that initiated or initiated COT eg, an initiating node
  • a node that transmits and receives signals in the corresponding COT without initiating may be referred to as a “receiving node.”
  • the COT may be shared from the transmitting node to the receiving node.
  • the receiving node performs not only the receiving operation but also the transmitting operation in the shared COT. Therefore, the sending node can perform not only the sending operation but also the receiving operation in the shared COT.
  • FIG. 3A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication method within the COT
  • FIG. 3B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a communication method within the COT.
  • a base station may initiate COT by performing an LBT operation.
  • the base station may transmit a downlink transmission burst (Tx burst) at the beginning of the COT.
  • the COT initiated by the base station may be shared with the terminal.
  • the UE may transmit an uplink transmission burst within the shared COT.
  • the terminal may perform an LBT operation for transmission of an uplink transmission burst.
  • the UE may perform CCA before an uplink transmission burst.
  • the UE may transmit an uplink transmission burst without performing CCA.
  • the terminal may acquire information necessary for LBT operation (eg, whether CCA is performed, LBT category, the length of the sensing period, etc.) through a predefined rule and/or a signaling procedure from the base station.
  • the CCA operation of the terminal may be performed within the T1 period.
  • T1 may be a time interval between an end time of a previous transmission burst (eg, a downlink transmission burst) and a start time of an uplink transmission burst.
  • the downlink transmission burst may be a set of consecutive downlink signals and/or channels in the time domain.
  • the uplink transmission burst may be a set of continuous uplink signals and/or channels in the time domain.
  • the reference value may be predefined in the technical standard. For example, the reference value may be 0. As another example, the reference value may be a value greater than 0 (eg, 16 ⁇ s).
  • the terminal may obtain a COT by performing the LBT operation.
  • the UE may transmit an uplink transmission burst at the beginning of the COT.
  • the COT initiated by the terminal may be shared with the base station.
  • the base station may transmit a downlink transmission burst within the shared COT.
  • the base station may perform an LBT operation for transmission of a downlink transmission burst.
  • the base station may perform CCA before the downlink transmission burst.
  • the base station may transmit a downlink transmission burst without performing CCA.
  • the CCA operation of the base station may be performed within the T2 period.
  • the base station may obtain information necessary for the LBT operation (eg, whether CCA is performed, the LBT category, the length of the sensing interval, etc.) through a predefined rule.
  • T2 may be a time interval between an end time of a previous transmission burst (eg, an uplink transmission burst) and a start time of a downlink transmission burst.
  • the maximum occupancy time of the channel (or the maximum transmittable time of a signal) according to the CCA operation may be defined as a maximum COT (MCOT).
  • MCOT maximum COT
  • the maximum occupancy time of the channel according to the CCA operation performed by the base station may be referred to as "downlink MCOT”
  • uplink MCOT maximum occupancy time of the channel according to the CCA operation performed by the terminal
  • the COT started by the base station cannot exceed the downlink MCOT
  • the COT started by the terminal cannot exceed the uplink MCOT.
  • Downlink MCOT and uplink MCOT may be predefined in technical specifications according to frequency regulation, channel access priority class, and the like.
  • the terminal may receive configuration information of the uplink MCOT from the base station.
  • the downlink MCOT and the uplink MCOT may be determined by configuration information from the base station.
  • the configuration information may include information on a fixed frame period (FFP), which will be described later.
  • the transmitting node transmits information about the COT (eg, COT configuration information) acquired by the signaling procedure (eg, DCI signaling, uplink control information (UCI) signaling, MAC (medium access)) control) may be notified to a receiving node (or a transmitting node) through control element (CE) signaling, RRC signaling, etc.).
  • the setting information of the COT may include a start time of the COT, an end time of the COT, and/or a duration of the COT (eg, the length of the COT).
  • the COT setting information that the transmitting node (or the receiving node) informs the receiving node (or the transmitting node) may be different from the information about the COT actually obtained by the transmitting node.
  • the configuration information of the COT may be dynamically or semi-statically configured (or indicated).
  • the setting information of the COT may be predefined, and the predefined setting information may be shared between communication nodes in advance.
  • the base station may inform the terminal of the configuration information of the COT started by the base station.
  • the specific operation of the terminal may be dependent on the configuration information of the COT obtained from the base station.
  • the terminal changes the LBT operation for uplink transmission within the COT indicated by the configuration information (eg, from the fourth category LBT to the second category LBT) change), and the changed LBT operation can be performed.
  • the PDCCH monitoring operation of the UE within the COT indicated by the base station may be different from the PDCCH monitoring operation outside the COT indicated by the base station.
  • the CSI-RS reception and measurement operation of the UE within the COT indicated by the base station may be different from the CSI-RS reception and measurement operation outside the COT indicated by the base station.
  • the terminal may inform the base station of the configuration information of the COT started by the terminal.
  • the specific operation of the base station may be dependent on the configuration information of the COT received from the terminal.
  • the transmission operation of the base station within the COT shared between the base station and the terminal may be determined based on configuration information of the shared COT.
  • a communication device eg, a communication node, a base station, a terminal
  • performing an LBT operation in an unlicensed band may be classified into an LBE and an FBE.
  • the channel access procedure of the unlicensed band may be performed based on the LBE operation method and/or the FBE operation method.
  • the communication node may perform a sensing operation for channel access at a time desired by the communication node. That is, the sensing operation may be performed in an on-demand manner.
  • the communication node may dynamically perform a channel access operation according to traffic generation.
  • the FBE operation method the communication node may perform a sensing operation for channel access at a periodically repeated time point.
  • the FFP may be periodically repeated, and a sensing operation may be performed in a specific period of each FFP (eg, an idle period in the FFP).
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of an FFP setting method.
  • the FFP may include a COT and an idle period.
  • the duration of the FFP may be referred to as T x
  • a COT (or CO) having a length of T y may be disposed in the front portion of the FFP
  • an idle section having a length of T z may be disposed in the rear portion of the FFP can be
  • T x , T y , and T z may be positive.
  • the sum of T y and T z may be T x .
  • COT may mean MCOT. That is, the duration of the MCOT may be T y , and the COT actually occupied by the communication node may be shorter than T y .
  • a minimum value of the length of the idle period may be defined.
  • the FFP may appear periodically and repeatedly, and (20/T x ) FFPs may be disposed within two consecutive radio frames (eg, a 20 ms interval).
  • a communication node may determine the FFP. Also, a communication node (eg, a base station) may change the FFP. The determined FFP or the changed FFP may last for at least a certain period of time. That is, the minimum change period of the FFP may be defined.
  • a communication node eg, a base station
  • An FFP may be determined based on the related configuration information, and transmission and/or channel connection operations with a communication node (eg, a base station) may be performed in a channel within the determined FFP.
  • the communication node may transmit a signal within the COT of the corresponding FFP.
  • the communication node does not perform the channel occupation operation and/or signal transmission operation within the COT of the corresponding FFP. can't In this case, the communication node may attempt CCA for the next FFP in the idle period of the FFP.
  • the LBT operation performed by the FBE in the idle period or the gap period is "LBT operation by the second category” or "LBT operation by the second category similar to the operation (eg, One-shot LBT)".
  • the FBE may perform an energy detection operation for a slot duration having a length of at least T ⁇ s in an idle period or a gap period, and a comparison result between the energy detection operation result and the energy detection threshold value It is possible to determine the channel state based on the T may be predefined in the technical specification. For example, T may be 9.
  • the FBE operation method may be used when an environment in which other communication systems do not coexist (in terms of frequency regulation) is guaranteed.
  • the FBE operation method may be used in an environment in which a WiFi system and a device do not coexist.
  • a communication node eg, a base station, a terminal
  • the communication node may transmit the signal without a channel sensing operation. That is, the channel sensing operation may be omitted.
  • the idle period may mean a period defined as absolute time (eg, a period having a length of T z ).
  • the idle period may mean a set of symbol(s).
  • the idle period may be a set of symbol(s) overlapping with the idle period defined by absolute time.
  • the operation of the communication node (eg, base station, terminal) related to the idle period may be based on the latter meaning.
  • the COT may be initiated by the base station.
  • the base station may transmit a downlink transmission burst to the terminal from the start of the COT when the LBT operation is successful in the idle section.
  • the base station may transmit a downlink transmission burst at different times within the COT. That is, the base station and the terminal may perform discontinuous downlink transmission within one COT.
  • the COT initiated by the base station may be shared with the terminal. In this case, the terminal may transmit uplink transmission burst(s) to the base station within the shared COT.
  • the base station may transmit configuration information for LBT operation to the terminal.
  • Configuration information for LBT operation may be transmitted through higher layer signaling (eg, RRC signaling, SIB, SIB1).
  • the configuration information for the LBT operation may include information indicating an LBT operation method (eg, an LBE operation method or an FBE operation method) performed in the terminal.
  • the terminal may receive configuration information for LBT operation from the base station.
  • the configuration information for the LBT operation may further include information about the FFP (eg, the period of the FFP or the length of the FFP).
  • the setting information for the LBT operation may include the arrangement position of each FFP in the time domain, the arrangement position of the COT constituting each FFP, and/or the arrangement position of the idle section constituting each FFP.
  • the terminal sets the arrangement position of each FFP in the time domain, the arrangement position of the COT constituting each FFP, and/or the arrangement position of the idle section constituting each FFP setting information for LBT operation (eg, in FFP). information) and pre-defined rules.
  • Embodiments may be applied to both the LBE operation method and the FBE operation method. Alternatively, the embodiments may be applied to any one of the LBE operation method and the FBE operation method.
  • “COT or CO” may mean “COT or CO based on LBE operation”. Also, in embodiments, “COT or CO” may mean “COT or CO based on FBE operation”.
  • the LBT operation may be performed in a specific frequency bundle unit.
  • a frequency bundle may be referred to as a "channel", an "LBT subband", a “subband”, or a "resource block (RB) set".
  • the LBT subband or subband may mean an RB set.
  • a channel may mean an LBT subband, a subband, an RB set, and the like.
  • the channel may correspond to an LBT subband, a subband, an RB set, and the like.
  • the LBT operation may include the above-described CCA operation.
  • the LBT operation may include "CCA operation + transmission operation of a signal and/or channel according to the CCA operation".
  • the bandwidth of a channel or LBT subband may vary according to spectrum regulations, frequency bands, communication systems, operators, manufacturers, and the like.
  • the bandwidth of the channel in the 5 GHz band may be 20 MHz.
  • the communication node may perform sensing and data transmission operations in units of 20 MHz or a frequency bundle corresponding to 20 MHz.
  • the LBT subband may be a set of contiguous RBs.
  • the size of the LBT subband may correspond to the bandwidth of the channel (eg, 20 MHz).
  • the base station may set the LBT subband to the terminal.
  • the configuration information of the LBT subband may include information about a set of RBs constituting the LBT subband (eg, the start RB, the end RB, and/or the number of RBs).
  • One carrier and/or one bandwidth portion may include at least one LBT subband.
  • the configuration information of each LBT subband may be signaled to the terminal.
  • a guard band may be inserted between adjacent LBT subbands.
  • the guard band may be disposed within the carrier.
  • the guard band in the carrier may be referred to as an “intra-carrier guard band” or an “intra-cell guard band”.
  • “in-carrier guard band” or “in-cell guard band” may be referred to as “guard band” for convenience.
  • the guard band may be a set of contiguous RBs. RBs constituting the guard band may be referred to as guard RBs. If the number of LBT subband(s) constituting the carrier is L, (L-1) guard bands may be arranged in the carrier. L may be a natural number. The size of any guard band may be zero.
  • Figure 5 is a conceptual diagram showing a first embodiment of the LBT subband and guard band setting method.
  • one carrier may be composed of four LBT subbands.
  • the three guard bands may be disposed between adjacent LBT subbands.
  • L ie, the number of LBT subbands
  • the LBT subband and the guard band may be set on a carrier basis.
  • Each LBT subband and each guard band may be composed of some CRB(s) of the continuous CRBs constituting the carrier.
  • the base station is information about the frequency range of each LBT subband constituting the carrier to the terminal (eg, the start CRB index, the end CRB index, and / or the number of CRBs (or, the number of RBs)) and / or of the LBT subband
  • the number may be informed through a signaling procedure (eg, an RRC signaling procedure).
  • the base station provides the terminal with information about the frequency range of each guard band constituting the carrier (eg, the start CRB index, the end CRB index, and/or the number of CRBs (or the number of RBs)) and/or the number of guard bands. It may be informed through a signaling procedure (eg, RRC signaling procedure).
  • the LBT subband and guard band set for the carrier may be equally applied to the bandwidth portion belonging to the carrier. That is, the UE may consider the PRB(s) corresponding to the CRB(s) constituting each LBT subband and each guard band on the bandwidth part as the LBT subband and the guard band for the corresponding bandwidth part.
  • Each LBT subband can be completely included in the bandwidth portion.
  • each LBT subband may not be included in the bandwidth portion at all. That is, each LBT subband may not be partially included in the bandwidth portion.
  • the bandwidth portion may include a portion of the LBT subband.
  • the initial downlink bandwidth portion may occupy some frequency region of the LBT subband.
  • the union of the RBs constituting the LBT subband(s) and the guard band(s) may be the same as the set of RBs constituting the carrier (or bandwidth portion). That is, each RB constituting the carrier (or bandwidth portion) may belong to at least one LBT subband or guard band. Simultaneously or separately, the RB sets constituting each LBT subband and each guard band may be disjoint sets. That is, each RB constituting the carrier (or bandwidth portion) may belong to only one LBT subband or only one guard band. In this case, the terminal may obtain the frequency range of the LBT subband (s) based on the configuration information about the guard band received from the base station.
  • the start RB of the first subband may be the start RB of the carrier, and the end RB of the first subband may be an RB before the start RB of the first guard band.
  • the start RB of the last subband may be an RB after the last RB of the last guard band, and the end RB of the last subband may be the end RB of the carrier.
  • the guard band may be independently configured for each of the downlink and the uplink. Therefore, the LBT subband may also be configured independently for each of the downlink and uplink.
  • a frequency range eg, a start CRB index, an end CRB index, and/or the number of CRBs (or the number of RBs)
  • the terminal may determine the frequency range of the LBT subband (s) and the guard band (s) based on the frequency range of the guard band defined in the technical specification .
  • a communication node may perform an LBT operation, and CCA (eg, an LBT operation) may occupy the successful LBT subband(s). That is, the communication node may initiate COT in the LBT subband(s) where CCA succeeds.
  • the communication node may transmit a signal during the COT period in the occupied LBT subband(s).
  • the base station may indicate to the terminal information about the valid LBT subband (s) and / or invalid LBT subband (s).
  • the above-described information may be transmitted to the terminal together with the configuration information of the COT. Alternatively, the above-described information may be included in the configuration information of the COT transmitted to the terminal.
  • the base station may determine at least a portion of the LBT subband (s) occupied by it as a valid LBT subband (s).
  • a communication node may not transmit a signal in the guard band.
  • the communication node may transmit a signal in the guard band. For example, when transmission is performed in both LBT subbands adjacent to the guard band, transmission in the guard band may be performed at least at the same time as transmission in the two LBT subbands.
  • the uplink data channel (eg, PUSCH) may be scheduled by a dynamic grant or a configured grant.
  • the dynamic grant may be DCI (or DCI format) including scheduling information, and the base station may transmit DCI (or DCI format) to the UE through a downlink control channel (eg, PDCCH).
  • the configuration grant may include information for semi-static or semi-persistent configuration of scheduling, dynamic reconfiguration, etc., and the base station transmits the configuration grant to higher layer signaling (eg, RRC signaling) and/or physical layer dynamic It may be transmitted to the UE through signaling (eg, DCI or DCI format).
  • the UE may acquire information on resource region(s) in which PUSCH can be transmitted (hereinafter, referred to as “configuration grant resource(s)”).
  • the configuration grant resource may be periodically configured.
  • One or a plurality of configuration grant resource(s) may be periodically repeated.
  • uplink traffic eg, uplink shared channel (UL-SCH)
  • UL-SCH uplink shared channel
  • the UE transmits a PUSCH in the configured grant resource without transmitting a separate scheduling request (SR) or receiving a dynamic grant.
  • SR scheduling request
  • a PUSCH transmitted in a configuration grant resource may be referred to as a “configuration grant PUSCH”.
  • the COT initiated by the transmitting node may be shared by the receiving node.
  • a receiving node may transmit a signal in a shared COT. That is, the receiving node may “acquire the shared COT” and transmit a signal in the acquired shared COT.
  • a receiving node may acquire a shared COT when a specific condition is satisfied. For example, a receiving node may acquire a shared COT when it successfully receives or detects a signal from a transmitting node that initiated the COT at some COT.
  • the signal transmitted for the purpose of sharing the COT may be referred to as a “COT acquisition signal” or a “shared COT acquisition signal”.
  • the terminal may consider the corresponding COT as the shared COT when it successfully receives or detects the downlink signal in the COT initiated by the base station, and the uplink in the shared COT A link signal can be transmitted.
  • the UE may transmit the PUSCH in the shared COT.
  • FIG. 6A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a PUSCH transmission method in a shared COT
  • FIG. 6B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a PUSCH transmission method in a shared COT
  • FIG. 6C is a PUSCH transmission method in a shared COT
  • It is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a transmission method
  • FIG. 6D is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a PUSCH transmission method in a shared COT.
  • the base station may obtain a COT by performing an LBT operation for the channel (s).
  • the UE may try to transmit the PUSCH within the COT by sharing the COT initiated by the base station on the channel(s).
  • the UE is an uplink grant corresponding to the PUSCH within the COT to which the PUSCH is to be transmitted (eg, uplink DCI, uplink DCI format, DCI format including scheduling information of PUSCH) can receive
  • the uplink grant may be transmitted through the PDCCH.
  • the uplink grant (or the PDCCH including the uplink grant) may be regarded as a COT acquisition signal. That is, the terminal may determine that the COT initiated by the base station is shared by receiving the uplink grant, and may transmit the PUSCH in the corresponding COT.
  • the UE may receive an uplink grant corresponding to the PUSCH in an area outside the COT to which the PUSCH is to be transmitted.
  • the PUSCH may be transmitted in the first COT initiated by the base station
  • the uplink grant corresponding to the PUSCH may be transmitted in the second COT initiated by the base station or the terminal initiated COT.
  • the uplink grant may be difficult to be regarded as a COT acquisition signal for the first COT.
  • the second COT or the COT initiated by the terminal may be located before the first COT.
  • the UE may wish to transmit a configuration grant PUSCH within the COT.
  • the configuration grant PUSCH may be semi-statically scheduled, and an uplink grant corresponding to the configuration grant PUSCH may not exist. That is, an uplink grant as a COT acquisition signal for the corresponding COT may not exist.
  • the terminal is different from the COT (or occupied channel (s)) to which the PUSCH is to be transmitted and other channel (s) (eg, different LBT subband (s), different RB set ( ), an uplink grant corresponding to the PUSCH may be received on another carrier(s)).
  • the reception time of the uplink grant may belong to the time interval of the corresponding COT.
  • the reception time of the uplink grant may not belong to the time interval of the corresponding COT.
  • the uplink grant may be difficult to be regarded as a COT acquisition signal for the corresponding COT.
  • the embodiments shown in FIGS. 6B to 6D may be equally applied to not only PUSCH transmission but also other uplink transmission (eg, PUCCH, SRS, PRACH, etc.) transmission.
  • the PUSCH may correspond to another uplink transmission
  • the uplink grant may correspond to DCI triggering another uplink transmission.
  • the PUSCH may correspond to another uplink transmission (eg, semi-statically configured PUCCH, periodic or semi-permanent SRS, PRACH, etc.).
  • DCI may be difficult to be regarded as a COT acquisition signal for the corresponding COT.
  • the UE may regard a COT to transmit a PUSCH as a shared COT, and in order to transmit a PUSCH, a downlink grant other than an uplink grant corresponding to the PUSCH within the corresponding COT.
  • a link signal may have to be transmitted.
  • Another downlink signal may be referred to as a COT acquisition signal (or a shared COT acquisition signal).
  • the COT acquisition signal may be transmitted earlier than the PUSCH.
  • the terminal when the COT acquisition signal is successfully received or detected within the COT, the terminal may regard the COT as a shared COT. In addition, the terminal may transmit an uplink signal in the shared COT. Within the corresponding COT, the COT acquisition signal and the uplink signal may be transmitted on the same channel(s). Within the COT, the COT acquisition signal may be transmitted earlier than the uplink signal.
  • the COT acquisition signal may be a common signal or a group common signal transmitted in common to at least one terminal.
  • a PDCCH, a group common PDCCH, and/or a PDSCH may be used as the COT acquisition signal.
  • the PDCCH may include a PDCCH transmitted through a CSS set and/or a PDCCH including common information (eg, system information, paging message, Msg2, etc.).
  • the group common PDCCH may include a PDCCH including group common information (eg, SFI, preemption indicator, power control information, SRS request, etc.).
  • At least some signals constituting the SS/PBCH block, demodulation reference signal (DM-RS), CSI-RS, positioning reference signal (PRS), and/or phase tracking reference signal (PT-RS) are COT It can be used as an acquisition signal.
  • Information necessary for receiving the above-described signal eg, sequence, ID (identifier) for signal generation, cell ID, etc.
  • the at least one terminal is based on the necessary information.
  • the above-described signals can be commonly received.
  • the COT acquisition signal may be a terminal-specifically transmitted signal.
  • DM-RS, CSI-RS, PRS, and/or PT-RS that may be received by a specific UE may be used as a COT acquisition signal.
  • a downlink signal indicating uplink transmission may be used as a COT acquisition signal.
  • the SRS transmission indicator eg, DCI format 2_3
  • a plurality of signals may be used as the COT acquisition signal.
  • at least one of the above-described signals may be used as a COT acquisition signal.
  • the UE may determine whether the COT acquisition signal is successfully received through a cyclic redundancy check (CRC). Accordingly, the reliability of the terminal's decision may be increased.
  • the terminal may determine whether the signal detection is successful by using the energy detection reference value. In this case, the reception or detection time of the COT acquisition signal can be shortened.
  • the COT acquisition signal may be transmitted at any point in the COT (eg, any symbol(s)).
  • the COT acquisition signal may be transmitted in some time period of the COT (hereinafter referred to as a “first period”). That is, the receiving node (eg, the terminal) may receive or monitor the COT acquisition signal within the first interval, and may expect not to receive the COT acquisition signal in the remaining time interval except for the first interval.
  • the first interval may consist of some symbol(s) in the COT.
  • the symbol(s) constituting the first interval may be continuous in the time domain.
  • the first section may be predefined in a technical standard.
  • the terminal may receive configuration information about the first interval from the base station (eg, a symbol set constituting the first interval, a start point of the first interval, and/or the length of the first interval).
  • a transmitting node may transmit a signal after a successful channel sensing operation in an idle period.
  • the COT acquisition signal may be transmitted at the beginning of the COT.
  • the COT acquisition signal may be transmitted in symbol(s) including the first symbol of the COT (eg, the first symbol of the FFP). That is, the first interval may include at least the first symbol of the COT (eg, the first symbol of the FFP).
  • the UE may receive or monitor the COT acquisition signal in symbol(s) including the first symbol of the COT.
  • the terminal may receive appropriate configuration information from the base station to receive the COT acquisition signal in symbol(s) including the first symbol of the COT.
  • the terminal when DCI format 2_0 is used as a COT acquisition signal, the terminal sets a search space for monitoring DCI format 2_0 in symbol(s) including the first symbol of COT (eg, type 3 CSS set) You can expect to receive the configuration information of As another example, when a reference signal (eg, a periodic reference signal, a semi-permanent reference signal) is used as a COT acquisition signal, the terminal can expect that the transmission resource of the reference signal includes the first symbol of the COT. .
  • a reference signal eg, a periodic reference signal, a semi-permanent reference signal
  • the terminal may consider that the corresponding COT (eg, the COT in which the base station is an initiating node) is not occupied by the base station. For example, COT in resources (eg, CSI-RS resource, SS/PBCH block resource, CORESET, search space set, and/or PDCCH monitoring occasion) including the first symbol of COT where the base station is the initiating node.
  • the terminal may consider that the corresponding COT is not occupied by the base station. In this case, the terminal may not perform the reception operation or the monitoring operation of the COT acquisition signal in the corresponding COT.
  • the UE may not perform downlink reception and/or measurement operations in the corresponding COT.
  • the received downlink transmission burst is transmitted through a COT other than the COT in which the base station is the initiating node (eg, the COT initiated by the terminal or another terminal).
  • the UE may not perform an uplink transmission operation using the corresponding COT (eg, the COT in which the base station is the initiating node). According to the above-described method, power consumption of the terminal can be reduced.
  • the UE may transmit an uplink signal from the corresponding COT after successfully receiving the COT acquisition signal.
  • the time required to determine whether the reception of the COT acquisition signal is successful may be different for each terminal.
  • the time required to determine whether the COT acquisition signal is successfully received may be different for each type of the COT acquisition signal.
  • the base station accurately determines the time for the terminal to process (eg, receive and/or detect) the received COT acquisition signal, the time to determine whether to acquire the COT, and/or the time to prepare for transmission of the uplink signal Since it is unknown, it may be difficult for the terminal to determine from which uplink transmission is possible. That is, uncertainty may occur in uplink transmission.
  • the processing time (or reference value) required for the terminal to acquire the shared COT may be defined in advance (eg, in a technical standard).
  • the processing time (or reference value) is "COT acquisition processing time”, “shared COT acquisition processing time”, “processing time for validation of COT sharing”, “processing for validation of uplink transmission”time” and the like.
  • the processing time (or reference value) may be expressed as T proc,cot .
  • T proc,cot is a time for the terminal to process (eg, receive and/or detect) the received COT acquisition signal, a time to determine whether to acquire a COT, and/or to prepare for transmission of an uplink signal may include time.
  • the terminal determines the validity of uplink transmission in the corresponding COT at the reception time of the COT acquisition signal (eg, symbol(s) to which the COT acquisition signal is mapped), uplink It may be determined based on a relationship between a transmission time (eg, symbol(s) to which an uplink signal to be transmitted by the terminal is mapped), and T proc,cot.
  • the UE may consider that the uplink transmission is valid, and may transmit the corresponding uplink signal. Conversely, when the uplink transmission does not satisfy the above-described condition, the UE may consider that the uplink transmission is invalid and may not transmit the corresponding uplink signal.
  • the duration of the symbol may be a period including the CP period. That is, the start time of the symbol may mean the start time of the CP period.
  • the base station may configure (or instruct) uplink transmission in consideration of the operation of the above-described terminal or transmit a COT acquisition signal.
  • the method described above may be referred to as (Method 100).
  • (Method 100) may be applied to FBE or FBE operation method.
  • (Method 100) may be applied to LBE or LBE operation scheme.
  • T proc,cot may be determined by the subcarrier interval of the COT acquisition signal, the subcarrier interval of the uplink signal, and/or the processing capability of the terminal.
  • a plurality of T proc,cot may be defined , and each of the plurality of T proc,cot may be defined as a processing capability of the terminal.
  • T proc,cot1 and T proc,cot2 may be defined.
  • a parameter indicating the capability of processing time of the terminal eg, delay time in units of symbols
  • T proc,cot may be defined as a function of the above-described parameter.
  • the UE may support at least one capability among a plurality of capabilities related to T proc,cot .
  • the terminal may transmit its own capability(s) regarding T proc,cot to the base station.
  • the base station may perform uplink transmission and/or COT acquisition signal transmission in consideration of (method 100) based on the capability information received from the terminal.
  • T proc,cot A ⁇ (2048+144) ⁇ ⁇ 2 - ⁇ ⁇ T c ′′.
  • A may be a delay time in units of symbols (eg, the number of symbols). may be 64.
  • T c may be 1/(480 ⁇ 103 ⁇ 4096).
  • may be a subcarrier spacing providing a larger T proc,cot among the subcarrier spacing of the COT acquisition signal and the subcarrier spacing of the uplink signal.
  • a plurality of candidate values for A may be defined. Whether the terminal supports the specific candidate value(s) of A may be defined by the capability of the terminal.
  • T proc,cot max(A ⁇ (2048+144) ⁇ ⁇ 2 - ⁇ ⁇ T c , C)”, where C may mean the switching time of the bandwidth portion.
  • T proc,cot max((A+B) (2048+144) ⁇ ⁇ 2 - ⁇ ⁇ Tc , C)”.
  • B may mean an additional delay time (eg, the number of additional symbols) in units of symbols.
  • an uplink signal eg, For example, when the first symbol of the PUSCH
  • B may be 0.
  • the first symbol of the uplink signal eg, PUSCH
  • B may be 1.
  • (Method 100) may be applied to each uplink transmission. That is, the terminal may determine (eg, determine whether to perform) the validity of each uplink transmission based on (Method 100).
  • Uplink transmission may include transmission of PUSCH, PUCCH, DM-RS, SRS, and/or PRACH.
  • the unit of uplink transmission to which (Method 100) is applied may be a “resource”.
  • the UE may determine validity in units of time resources (eg, duration, symbol(s)) to which each PUSCH, PUCCH, DM-RS, SRS, and/or PRACH are mapped.
  • the unit of uplink transmission to which (Method 100) is applied may be repeated “each transmission instance”.
  • the UE may determine validity for each PUSCH instance, and only valid PUSCH instance(s) can send Alternatively, the unit of uplink transmission to which (Method 100) is applied may be a “symbol”.
  • the UE may determine the validity of SRS transmission in symbol units, and may transmit the SRS in valid symbol(s). That is, when one SRS resource is configured with a plurality of symbols, according to (Method 100), the SRS may be transmitted only in some symbol(s).
  • the downlink signal When a downlink signal indicating uplink transmission (eg, DCI, DCI format, PDCCH, dynamic grant, uplink grant, CSI request, SRS request, etc.) is transmitted in the same COT as the uplink transmission, the downlink signal may be used as a COT acquisition signal.
  • the UE may determine the validity of the uplink transmission based on the downlink signal and a processing time (or reference value) defined separately from the downlink signal and T proc,cot.
  • the UE determines whether to transmit the PUSCH based on the uplink grant and a separately defined processing time (or reference value) can In this case, the method described above may take precedence over (Method 100).
  • a downlink signal indicating uplink transmission is used as the COT acquisition signal, the UE may determine whether to transmit the corresponding uplink signal based on (Method 100).
  • the UE may determine whether each PUSCH is valid based on the location of the time resource of each PUSCH allocated in the COT initiated by the base station.
  • the UE may perform a transmission operation on the PUSCH determined to be valid, and expect to receive a retransmission instruction for the PUSCH (or the TB and/or HARQ process corresponding to the PUSCH) from the base station.
  • the retransmission indication may be performed through an uplink grant or configured grant-downlink feedback information (CG-DFI), and may be transmitted to the UE through DCI.
  • CG-DFI grant-downlink feedback information
  • the UE may not perform a transmission operation on the PUSCH determined to be invalid, and does not expect to receive a retransmission instruction for the PUSCH (or the TB and/or HARQ process corresponding to the PUSCH) from the base station. it may not be For example, when the PUSCH is supertransmission, the UE may not expect to receive a retransmission instruction for the corresponding PUSDH from the base station.
  • the PUSCH may be a configuration grant PUSCH.
  • T proc,cot may be commonly applied to a set of COT acquisition signal(s).
  • a set of COT acquisition signal(s) to which the same T proc,cot is applied may include at least one COT acquisition signal(s).
  • a set of COT acquisition signal(s) to which the same T proc,cot is applied may include at least one physical channel. That is, the set of COT acquisition signal(s) to which the same T proc,cot is applied may include a group common PDCCH (eg, DCI format transmitted to a group to a UE), a PDCCH, and/or a PDSCH.
  • group common PDCCH eg, DCI format transmitted to a group to a UE
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the set of COT acquisition signal(s) to which the same T proc,cot is applied may include at least one physical signal. That is, the set of COT acquisition signal(s) to which the same T proc,cot is applied may include at least some signals constituting the SS/PBCH block, DM-RS, CSI-RS, PRS, and/or PT-RS. have.
  • each of the plurality of T proc,cot may be applied to a different set of COT acquisition signal(s).
  • the transmitting node may perform an LBT operation for a plurality of channels (eg, a plurality of LBT subbands, a plurality of RB sets), and CCA (eg, LBT operation)
  • a common COT may be initiated for successful channel(s).
  • the transmitting node may independently initiate the COT for each of the channel(s) that have succeeded in CCA.
  • a common or each COT for a plurality of channels may be shared by a receiving node, and the receiving node may perform transmission in the shared COT.
  • the terminal when the COT acquisition signal is successfully received or detected, the terminal (eg, the receiving node) may acquire the COT shared in the channel(s) different from the channel(s) that received the COT acquisition signal and , it is possible to transmit an uplink signal in the shared COT.
  • the terminal when the COT acquisition signal is successfully received or detected, the terminal may acquire a shared COT in a plurality of channels, and may transmit an uplink signal in the shared COT.
  • the plurality of channels may include channel(s) through which the terminal receives the COT acquisition signal.
  • the plurality of channels may include a channel (s) different from the channel (s) on which the terminal received the COT acquisition signal.
  • Method 110 may be referred to as (Method 110).
  • the above-described method can be equally applied to (Method 100). That is, (Method 100) can be applied even when the channel(s) on which the terminal receives the COT acquisition signal and the channel(s) on which the uplink transmission is to be performed are different from each other.
  • the UE may check the validity of uplink transmission for a plurality of channels based on (Method 100), and may determine whether to transmit the uplink. Validation of uplink transmission may be independently performed for each of a plurality of channels.
  • the plurality of channels may include channel(s) through which the terminal receives the COT acquisition signal.
  • the plurality of channels may include a channel (s) different from the channel (s) on which the terminal received the COT acquisition signal.
  • the method described above may be referred to as (method 120).
  • Channel(s) (eg, LBT subband(s), RB set(s)) on which the COT acquisition signal is received and the channel(s) to perform uplink transmission (eg, LBT subband(s)) ), RB set(s)) may belong to the same carrier and/or the same bandwidth portion.
  • the channel(s) eg, LBT subband(s), RB set(s)
  • the channel(s) to perform uplink transmission on which the COT acquisition signal is received (eg, LBT subband) (s), RB set(s)) may belong to different carriers and/or different bandwidth portions.
  • the above-described method may be applied between different carriers and/or different bandwidth portions.
  • the terminal may receive a COT acquisition signal in the first carrier (or first bandwidth portion), and determine an uplink transmission operation in the second carrier (or second bandwidth portion) based on the COT acquisition signal.
  • boundaries of FFPs for a plurality of channels may be aligned with each other.
  • boundaries of FFPs for a plurality of channels may not be aligned with each other.
  • the FFPs of the channel(s) on which the terminal receives the COT acquisition signal and the FFPs of the channel(s) on which the uplink transmission is to be performed are temporally can be used when they are aligned with each other.
  • the above-described method is the channel (s) to which the UE intends to perform uplink transmission with FFPs of the channel (s) on which the COT acquisition signal is received. It can be used when the FFPs of are generally not aligned with each other.
  • the time period in which the channel(s) on which uplink transmission is performed according to the reception of the COT acquisition signal is shared by the terminal is the COT (eg, the COT acquisition signal) of the channel(s) in which the terminal receives the COT acquisition signal. It may be the same as the time interval of the COT) received.
  • the time period in which the channel(s) in which uplink transmission is performed according to the reception of the COT acquisition signal is shared by the terminal is the COT (eg, the COT acquisition signal) of the channel(s) in which the terminal receives the COT acquisition signal. It may be determined based on the time interval of the received COT).
  • the time period in which the channel(s) on which uplink transmission is performed according to reception of the COT acquisition signal is shared by the terminal may be the COT of the channel(s) on which uplink transmission is performed.
  • the time interval in which the channel(s) on which uplink transmission is performed according to reception of the COT acquisition signal is shared by the terminal may be determined based on the COT of the channel(s) on which uplink transmission is performed.
  • the COT shared by the terminal may be determined based on the reception time of the COT acquisition signal.
  • the COT shared by the terminal may be a COT including the reception time (or reception period) of the COT acquisition signal.
  • the COT shared by the terminal may be the first COT after the reception time (or reception period) of the COT acquisition signal.
  • the terminal may receive the COT acquisition signal at a plurality of time points (eg, a plurality of time points on the same or different channel(s)).
  • the sum of time intervals shared by the terminal through the reception of each COT acquisition signal may be shared with the terminal, and the terminal may transmit an uplink signal in the sum of time intervals of the relevant channel(s). have.
  • DCI format 2_0 may be used as a COT acquisition signal.
  • DCI format 2_0 may include a COT duration indicator.
  • the UE may obtain the COT duration indicator from DCI format 2_0, and may find out the length of the entire section of the COT or the length of the remaining section of the COT based on the COT duration indicator.
  • the COT duration indicator includes information about the time (eg, the number of symbols) from the reference time (eg, the reference symbol) to the end time of the COT (eg, the last symbol of the COT).
  • the reference time may be a start time of the COT (eg, the first symbol constituting the COT).
  • the reference view may be any one symbol (eg, the first symbol of the slot) in a slot in which DCI format 2_0 including the COT duration indicator is transmitted.
  • the terminal may find out the location of the end time of the COT (eg, the last symbol of the COT) based on the above-described information.
  • the terminal may directly receive information about the COT end time (eg, the last symbol of the COT) from the base station.
  • information about the end time of COT may be included in DCI format 2_0 transmitted to the terminal.
  • the terminal may determine whether a symbol belongs to the COT based on the above-described information.
  • the UE may receive the CSI-RS in the corresponding symbol, and the operation regarding the received CSI-RS (for example, CSI measurement and/or calculation) may be performed.
  • CSI-RS eg, periodic CSI-RS, semi-permanent CSI-RS
  • the terminal may change the LBT type for uplink transmission.
  • the LBT type for uplink transmission may be changed from the fourth category LBT (or the first type channel access procedure) to the second category LBT (or the second or the 2A type channel access procedure).
  • Each of the CSI-RS reception operation and the uplink LBT operation may be determined by whether the COT duration indicator is received and/or COT duration information indicated by the COT duration indicator.
  • DCI format 2_0 does not include the COT duration indicator and/or information on the COT end time
  • information on the COT duration and/or COT end time may be obtained from the SFI of DCI format 2_0.
  • the start time and/or the end time of the COT may be predetermined by the above-described FFP structure. That is, the start time of the COT may be the first symbol in the corresponding FFP, and the end time of the COT may be the last symbol that does not overlap the idle period among the symbols in the corresponding FFP.
  • the start time and/or end time of the COT may be considered the same by a transmitting node (eg, a base station) and a receiving node (eg, a terminal).
  • the UE may ignore information about the duration of the COT and/or the end time of the COT indicated by the COT duration indicator included in the DCI format 2_0.
  • the UE determines the COT duration indicator included in DCI format 2_0 from the reference time (eg, the first symbol of the slot in which the DCI format 2_0 is transmitted) at the end time of the predetermined COT (eg, within the FFP). It can be expected to indicate the number of symbols up to the last symbol that does not overlap with the idle section among the symbols. That is, the terminal can expect that the last symbol of the COT obtained from the COT duration indicator coincides with the predetermined end time of the COT (ie, the last symbol that does not overlap the idle period among the symbols in the corresponding FFP).
  • DCI format 2_0 may not include a COT duration indicator.
  • the UE may consider that the COT is obtained by receiving DCI format 2_0. Meanwhile, information that may be indicated by fields of DCI format 2_0 may be unnecessary for the UE.
  • at least some payloads of DCI format 2_0 may have a predefined size and value (ie, a dummy value).
  • at least some payloads of DCI format 2_0 may include a bit stream having a predefined length and value.
  • the bit string may be a bit string in which all bits have a value of '0' or a bit string in which all bits have a value of '1'.
  • the dummy value or bit string may be defined as a specific field (eg, COT duration indicator, SFI, valid RB set indicator, search space set switching indicator, etc.).
  • DCI format 2_0 may include only the COT duration indicator field, and the COT duration indicator field may have a predefined bit stream.
  • DCI format 2_0 may further include other fields in addition to the COT duration indicator field. Encoding and decoding of DCI format 2_0 having a dummy value or bit string may be performed by a polar code. The length of the bit string may be at least 12.
  • the PUSCH may be repeatedly transmitted. That is, the PUSCH may be repeatedly transmitted several times for the same TB(s).
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating embodiments of a PUSCH repeated transmission method in a shared COT.
  • consecutive FFPs may repeatedly exist, and an idle section may be disposed at the end of each FFP.
  • the slot format of each slot may include a downlink (D) section, a flexible (F) section, and/or an uplink (U) section.
  • a section or symbol(s) marked as “idle” in the slot format may include symbol(s) overlapping the idle section.
  • a section or symbol marked “idle” may be set as downlink symbol(s), flexible symbol(s), and/or uplink symbol(s).
  • a section or symbol marked “idle” may be set in a separate format (eg, “idle section” or “idle symbol”) distinct from downlink, flexible, and uplink.
  • a section or symbol marked “idle” may be configured in the terminal through separate signaling that is distinct from configuration signaling of a slot format.
  • a communication node eg, a base station, a terminal
  • a symbol marked "idle” may be referred to as an idle symbol.
  • PUSCH may be repeatedly transmitted for the same TB(s).
  • the UE may receive scheduling information for repeated transmission of the PUSCH 4 times.
  • Four PUSCH instances eg, first to fourth PUSCH instances
  • four PUSCH resources ie, first to fourth PUSCH resources
  • a PUSCH instance eg, a second PUSCH instance
  • the second PUSCH instance may include a slot boundary.
  • the PUSCH instance eg, the second PUSCH instance
  • a PUSCH instance (eg, first and second PUSCH instances) may include idle symbol(s).
  • the PUSCH instances may be nominal PUSCH instances scheduled for the UE, and the PUSCH resources may be nominal PUSCH resources scheduled for the UE.
  • the terminal may transmit PUSCH instances on nominal resources scheduled by the base station.
  • the resource(s) on which the PUSCH instance(s) are actually transmitted may be different from the nominal resource(s).
  • the UE may not use the nominal PUSCH resource(s) scheduled by the base station as it is. That is, the UE may configure new resource(s) by transforming the nominal PUSCH resource(s) according to a predetermined rule, and may transmit PUSCH instance(s) in the new resource(s).
  • some PUSCH instances eg, second PUSCH instances
  • have slot boundaries and/or downlink intervals eg, semi-statically configured downlink symbol(s)).
  • the UE may be segmented as a reference, and may be transmitted in symbol(s) excluding a downlink section (eg, semi-statically configured downlink symbol(s)).
  • the UE may transmit PUSCH instance(s) corresponding to some PUSCH instances (eg, the second PUSCH instance) in the changed resource.
  • the UE may transmit the remaining PUSCH instances (eg, first, third, and fourth PUSCH instances) in a nominal resource.
  • the resources of some PUSCH instances may include at least one idle symbol.
  • Some PUSCH instances eg, first and second nominal PUSCH instances
  • the UE may transmit the first nominal PUSCH instance in symbol(s) excluding the idle symbol(s).
  • the UE may transmit the second nominal PUSCH instance in symbol(s) excluding the idle symbol(s).
  • the second nominal PUSCH instance may be transmitted in symbol(s) other than the downlink symbol(s).
  • the UE may not transmit the second nominal PUSCH instance.
  • the UE may transmit the third and fourth nominal PUSCH instances in the nominal resource.
  • the first, third, and fourth nominal PUSCH instances may correspond to the first, second, and third actual PUSCH instances, respectively.
  • resources of some PUSCH instances may include at least one idle symbol.
  • the UE may not transmit the corresponding nominal PUSCH instance.
  • the UE may not transmit the first and second nominal PUSCH instances.
  • the UE may transmit the remaining nominal PUSCH instances (eg, the third and fourth PUSCH instances) in the nominal resource.
  • the third and fourth nominal PUSCH instances may correspond to the first and second real PUSCH instances, respectively.
  • the UE transmits start symbol information of the first PUSCH instance, duration information (eg, number of symbols) and/or PUSCH repetition count information (ie, number of PUSCH instances) of the first PUSCH instance as a dynamic grant or It can be received from the base station through the configuration grant.
  • the temporal position of the remaining PUSCH instance(s) except for the first PUSCH instance may be determined from the temporal position of the first PUSCH instance. For example, all PUSCH instances repeatedly transmitted may be temporally consecutive and may have the same duration.
  • the mapping type (eg, type A or type B) of PUSCH instances may be predetermined or configured in the UE.
  • the PUSCH instance(s) may be nominal PUSCH instance(s).
  • a pattern of redundancy version (RV) values may be applied to actual PUSCH instance(s).
  • the RV pattern applied to the PUSCH instance(s) is a pattern in which (0, 2, 3, 1) is repeated (eg, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, ... ) can be
  • the RV value (0, 2, 3) is the first, second, and third real PUSCH instances (eg, first, third, and fourth nominal PUSCH instances) respectively.
  • the RV value (0, 2) may be applied to first and second actual PUSCH instances (eg, third and fourth nominal PUSCH instances), respectively.
  • the above-described method may be used for unlicensed band communication.
  • the above-described method may be applied to an FBE or an FBE operation method.
  • the above-described method may be applied to an LBE or an LBE operation method.
  • the above-described method may be applied to a PUSCH scheduled by a dynamic grant (eg, uplink grant, DCI, DCI format, etc.).
  • the above-described method may be applied to a PUSCH scheduled by a configuration grant (eg, configuration grant resource configuration, RRC signaling, and/or DCI signaling).
  • the above-described method may be applied to uplink transmission other than PUSCH.
  • the above-described method may be used for repeated PUCCH transmission.
  • the above-described method may be applied to PUCCH instance(s) or PUCCH resource(s).
  • the above-described method may be applied to PUCCH transmission scheduled (or transmission triggered) by a dynamic grant (eg, uplink grant, downlink grant, DCI, DCI format, etc.).
  • a dynamic grant eg, uplink grant, downlink grant, DCI, DCI format, etc.
  • the above-described method may be applied to semi-statically configured PUCCH transmission.
  • the PUCCH may include scheduling request (SR), HARQ-ACK, CSI (eg, CSI first part, CSI second part), and/or RSRP (reference signal received power) measurement information.
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK HARQ-ACK
  • CSI eg, CSI first part, CSI second part
  • RSRP reference signal received power
  • the UE may determine some symbol(s) as invalid symbols that cannot be used for PUSCH transmission.
  • a symbol configured as a downlink symbol by semi-static slot format configuration and/or a symbol in which an SS/PBCH block is transmitted may be regarded as an invalid symbol.
  • the idle symbol may be regarded as an invalid symbol.
  • the set of invalid symbols may be explicitly set from the base station to the terminal. The UE may regard symbols not considered as invalid symbols as valid symbols that can be used for PUSCH transmission.
  • the nominal PUSCH instance allocated to the UE may be converted into one or more actual PUSCH(s).
  • Each actual PUSCH instance may consist of different consecutive valid symbol(s) within a nominal PUSCH instance interval.
  • a nominal PUSCH instance may be assigned to four consecutive symbols with indices 0 to 3.
  • a symbol having index 1 among four consecutive symbols is determined as an invalid symbol
  • a nominal PUSCH instance may be converted into two actual PUSCH instances.
  • the first real PUSCH instance may be allocated to a symbol having index 0, and the second real PUSCH instance may be allocated to two consecutive symbols having indexes 2 and 3.
  • the UE may transmit the actual PUSCH instance(s) instead of the nominal PUSCH instance.
  • an actual PUSCH instance whose duration is less than or equal to the reference value may be dropped.
  • the reference value may be one symbol.
  • the first real PUSCH instance may be dropped, and only the second real PUSCH instance may be transmitted.
  • the above-described method may be applied to a case in which a PUSCH is repeatedly transmitted (eg, a case in which a plurality of PUSCH instances are allocated to the same TB).
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of an uplink transmission method in the vicinity of an FFP boundary.
  • the UE may transmit an uplink signal in an uplink symbol and/or a flexible symbol of a slot.
  • the idle section may be disposed at the end of each FFP (eg, before the boundary of the FFP).
  • the time delay of uplink transmission in the vicinity of the FFP boundary may increase.
  • the UE cannot perform uplink transmission in an idle period (eg, idle symbol(s)). Therefore, the uplink transmission of the terminal may be delayed by the length of the idle section or a time corresponding to the idle section.
  • the terminal in order to acquire COT sharing at the beginning of the COT (or FFP) initiated by the base station, the terminal may perform a reception operation of the COT acquisition signal.
  • the UE may not be able to perform uplink transmission within the corresponding COT until it receives and detects the COT acquisition signal (eg, until the time point determined by (method 100)). Also, the UE may not be able to perform uplink transmission until the uplink symbol and/or the flexible symbol. Therefore, uplink transmission may be delayed.
  • the terminal may perform an operation of a transmission node (eg, a communication node initiating COT).
  • a terminal eg, FBE, a terminal performing an FBE operation method
  • succeeds in LBT operation in an idle period (eg, a sensing period, a sensing slot, a previous period of the COT) with respect to the channel (s) COT may be initiated, and an uplink transmission burst may be transmitted to the base station from the start time of the COT.
  • a temporal position of an idle period or a period in which the terminal performs a sensing operation within the idle period may be determined by information (eg, timing advance, TA) about the transmission timing of the terminal.
  • the COT initiated by the terminal may be shared with the base station. In this case, the base station may transmit a downlink transmission burst to the terminal within the shared COT.
  • the method described above may be referred to as (method 200).
  • the FFP for the case where the transmitting node is a terminal may be distinguished from the FFP (hereinafter referred to as “downlink FFP”) for the case where the transmitting node is a base station.
  • the terminal may receive information about the downlink FFP from the base station.
  • the terminal may receive information about the uplink FFP (eg, FFP for the case where the transmitting node is the terminal) from the base station.
  • the information on the uplink FFP may include at least information corresponding to the information on the downlink FFP (eg, the period of the uplink FFP or the length of the uplink FFP).
  • the information about the uplink FFP may include information about the time offset of the FFP.
  • the time offset may be commonly applied to all FFPs.
  • the time offset may be an offset between the start time of the FFP (eg, the first FFP after the reference time) and the reference time (eg, the start point of every second radio frame).
  • a configuration unit (eg, granularity) of the time offset may be Ns slot(s) or Nb symbol(s).
  • Ns and Nb may be a natural number.
  • Ns may be 1, and Nb may be 1.
  • the time offset may mean slot(s) or symbol(s) for a specific subcarrier interval.
  • a specific subcarrier interval may be set from the base station to the terminal.
  • the specific subcarrier spacing may be the smallest (or largest) subcarrier spacing among the subcarrier spacing(s) set in the carrier (or bandwidth portion).
  • the specific subcarrier interval may be a subcarrier interval set in an active bandwidth portion (eg, an active downlink bandwidth portion or an active uplink bandwidth portion).
  • the above-described method of applying the time offset of the FFP may be equally applied to the downlink FFP.
  • the information on the time offset of the downlink FFP may be included in the information on the downlink FFP and may be signaled to the terminal.
  • the time offset for the uplink FFP may be a value including the TA of the terminal.
  • the time offset for the uplink FFP may be a value that does not include the TA of the terminal.
  • the actual time during which the terminal performs a sensing operation in the idle period of the uplink FFP and the actual time at which the signal is transmitted in the COT of the uplink FFP may be advanced by the TA of the terminal.
  • the information on the uplink FFP may separately include the TA of the terminal or a time offset corresponding to the TA, and the terminal may determine the temporal position of the uplink FFP based on the information on the uplink FFP.
  • the information on the uplink FFP may be included in system information (eg, SIB1) transmitted to the terminal.
  • information about the uplink FFP may be transmitted to the terminal through RRC signaling (eg, terminal-specific RRC signaling, cell-specific RRC signaling).
  • the UE may receive a plurality of configuration information regarding uplink FFP through a plurality of signaling methods (eg, SIB1 and UE-specific RRC signaling).
  • the terminal may select one configuration information (eg, configuration information received by terminal-specific RRC signaling) from among a plurality of configuration information based on a predetermined priority, and based on the selected configuration information, uplink A link FFP can be configured.
  • the COT and idle period constituting the downlink FFP may be referred to as “downlink COT” and “downlink idle period”, respectively.
  • the COT and idle period constituting the uplink FFP may be referred to as “uplink COT” and “uplink idle period”, respectively.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of an uplink transmission method in the vicinity of an FFP boundary.
  • the terminal may transmit an uplink signal in an uplink symbol and/or a flexible symbol of a slot.
  • the UE may receive configuration information of a slot format and configuration information of an uplink FFP (ie, UL FFP) from the base station. That is, the slot format and the uplink FFP may be configured in the terminal.
  • the uplink FFPs may be shifted by a time offset set by the base station, and the uplink FFP boundary (eg, the boundary of the first and second uplink FFPs) is a slot (eg, the second slot) may be located in the middle.
  • the UE cannot perform uplink transmission in an idle period (eg, idle symbol(s)) and/or downlink symbol(s) (eg, semi-statically configured downlink symbol(s)). Therefore, the uplink transmission of the terminal may be delayed.
  • the UE may not be able to perform uplink transmission on the downlink symbol(s) and the idle symbol(s) disposed at the beginning of the second slot.
  • the UE may initiate COT in the second uplink FFP and transmit an uplink signal from the beginning of the COT of the second uplink FFP.
  • the terminal may perform uplink transmission after the idle period of the second slot.
  • the COT initiated by the base station does not need to be shared with the terminal. Therefore, the time delay of the uplink transmission of the terminal can be reduced.
  • the start period of the uplink FFP (or COT) (eg, a symbol set including at least the first symbol) is an uplink symbol (eg, semi-statically It may be a configured uplink symbol, an uplink symbol configured by SFI) or a flexible symbol (eg, a semi-statically configured flexible symbol, a flexible symbol configured by SFI).
  • the terminal has a downlink symbol (eg, a semi-statically configured downlink symbol, a downlink set by SFI) of a start period (eg, a symbol set including at least the first symbol) of the uplink FFP (or COT). link symbol).
  • the base station may set the uplink FFP and/or slot format in the terminal so that the start period (eg, a symbol set including at least the first symbol) of the uplink FFP (or COT) becomes an uplink symbol or a flexible symbol. have.
  • the symbol in which the SS/PBCH block is transmitted may not be set to the start period (eg, a symbol set including at least the first symbol) of the uplink FFP (or COT).
  • the symbol in which the SS/PBCH block is transmitted may mean "a symbol in which the SS/PBCH block is actually transmitted" or "a symbol configured by the base station to actually transmit the SS/PBCH block".
  • the UE may receive the SS/PBCH block by rate matching the PDSCH with respect to the SS/PBCH block.
  • the symbol for which the type 0 PDCCH CSS set is configured may not be set as a start period (eg, a symbol set including at least the first symbol) of the uplink FFP (or COT).
  • the type 0 PDCCH CSS set may be configured in the UE through PBCH or cell-specific RRC signaling.
  • the UE may not perform an operation for starting a channel access operation and/or COT for the corresponding uplink FFP.
  • the base station may not instruct the UE to perform a channel access operation for the corresponding uplink FFP and/or to start COT (eg, dynamic indication using DCI).
  • the UE may perform CCA in the corresponding idle section regardless of the slot format of the idle section of the uplink FFP (eg, the sensing section, the sensing slot, the previous section of the next COT, etc.). That is, the format or transmission direction of at least a portion of the symbol(s) corresponding to the idle period of the uplink FFP (eg, the symbol(s) corresponding to the sensing period, the sensing slot, and/or the previous period of the next COT) Even in any one of the downlink, the flexible, and the uplink, the terminal may perform CCA in the corresponding idle section.
  • the base station may perform CCA in the idle period regardless of the slot format of the idle period of the downlink FFP (eg, the sensing period, the sensing slot, and/or the previous period of the next COT).
  • CCA may not be performed in the corresponding idle section.
  • the COT initiated by the base station in the idle section of the uplink FFP is shared to the terminal, and the uplink transmission is performed in the shared COT ( For example, if indicated), the terminal may not perform a sensing operation in the corresponding idle section.
  • the uplink FFP may be an uplink FFP in which the corresponding channel(s) is not occupied by the terminal.
  • the uplink FFP may be an uplink FFP in which the corresponding channel(s) is occupied by the terminal and COT is initiated.
  • the UE may not perform CCA in the corresponding section.
  • the downlink to uplink switching or uplink to downlink switching operation is performed in the idle section of the uplink FFP (eg, the sensing section, the sensing slot, the previous section of the next COT, etc.)
  • the UE may not perform CCA in the corresponding idle section.
  • the switching time may be predefined in the technical standard.
  • the terminal when an inter-frequency or cell-to-cell measurement operation is performed in an idle section of the uplink FFP (eg, a sensing section, a sensing slot, a previous section of the next COT, etc.)" or "uplink FFP If the terminal is configured to perform an inter-frequency or inter-cell measurement operation in the idle period of ", the terminal may not perform CCA in the corresponding idle period. In the above-described cases, the UE may not occupy a channel in the next FFP of the FFP in which the CCA is omitted.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating embodiments of an uplink FFP initiation method of a terminal.
  • the terminal may receive configuration information of the uplink FFP from the base station, and may perform an operation as an initiating node in the channel of the uplink FFP.
  • the terminal may receive configuration information of the downlink FFP from the base station, and may perform an operation as a receiving node in the channel of the downlink FFP.
  • the uplink FFP boundary and the downlink FFP boundary may not be aligned with each other. Channel access and transmission operations based on both the uplink FFP and the downlink FFP will be described below.
  • the UE may perform a channel sensing operation in the idle period of the first uplink FFP to initiate COT in the second uplink FFP.
  • Performing the first uplink transmission in the idle section of the first uplink FFP may be configured (eg, instructed) in the terminal.
  • the terminal may perform the first uplink transmission.
  • the COT initiated by the base station may be shared with the terminal, and the terminal may perform the first uplink transmission based on the shared COT.
  • the terminal may not perform a sensing operation for initiating COT of the second uplink FFP in the idle section of the first uplink FFP, and do not initiate COT in the second uplink FFP. it may not be
  • the first uplink transmission is a period (eg, a sensing period, a sensing slot) in which the terminal actually performs a sensing operation in the idle period of the first uplink FFP. ) may overlap.
  • the first uplink transmission may overlap an idle section of the first uplink FFP, and the first uplink transmission is performed by the UE in an idle section of the first uplink FFP. It may not overlap with a period (eg, a sensing period, a sensing slot) in which ? is actually performed.
  • the terminal may perform the sensing operation in the above-described section, and may initiate COT in the second uplink FFP based on the result of the sensing operation.
  • the first uplink transmission and the second uplink transmission may be continuous.
  • a gap between the first uplink transmission and the second uplink transmission may be less than or equal to a reference value (eg, 16 ⁇ s).
  • the terminal may form a specific gap between the first uplink transmission and the second uplink transmission, and may not transmit a signal in the gap period.
  • the UE may perform a channel sensing operation in the gap period and may initiate COT in the next uplink FFP.
  • the gap period may be a partial period for the first uplink transmission (eg, the last partial period of the first uplink transmission). That is, the terminal may omit transmission in a partial section for the first uplink transmission.
  • the base station may instruct (eg, configure) the terminal to perform the above-described operation through a signaling procedure.
  • the length of the gap interval may coincide with a reference value (eg, 16 ⁇ s).
  • the length of the gap section may be a value different from the reference value.
  • the length of the gap section may be defined as a value greater than a reference value.
  • the length of the gap period may be set by the base station.
  • the UE may be configured (eg, instructed) by the UE to perform uplink transmission in the start period (eg, a symbol set including at least the first symbol) of the uplink FFP (or COT).
  • the UE may initiate COT, and may perform uplink transmission in the initiated COT.
  • the uplink transmission may be valid uplink transmission (eg, uplink transmission in which the terminal normally performs a transmission operation). Uplink transmission may be included in the corresponding uplink FFP (or COT).
  • the uplink transmission may be semi-statically configured uplink transmission (eg, configured grant PUSCH, periodic PUCCH, periodic/semi-permanent SRS, PRACH, etc.).
  • the uplink transmission may be an uplink transmission scheduled by a dynamic grant (eg, PUSCH, PUCCH, SRS, etc.).
  • Uplink transmission may mean PUSCH transmission corresponding to one configuration grant PUSCH resource.
  • uplink transmission may mean each repeated transmission (eg, each PUSCH instance, each PUCCH instance).
  • the terminal is configured (eg, instructed) to perform uplink transmission in the start period (eg, a symbol set including at least the first symbol) of the uplink FFP (or COT)
  • the UE may not initiate the corresponding COT if the uplink transmission is not valid. For example, "when the section of uplink transmission includes a downlink symbol and/or a flexible symbol" or "when the section of uplink transmission overlaps with an idle section in which uplink transmission cannot be performed", uplink A transmission may be considered invalid.
  • the UE If the UE is not configured (eg, instructed) to perform uplink transmission in the starting period (eg, a symbol set including at least the first symbol) of the uplink FFP (or COT), the UE The corresponding COT may not be initiated. In addition, if the UE is not configured (eg, instructed) to perform uplink transmission in the starting period (eg, a symbol set including at least the first symbol) of the uplink FFP (or COT), The UE may not expect from the base station to perform a channel access operation for the corresponding uplink FFP and/or to initiate COT (eg, dynamic indication using DCI).
  • a channel access operation for the corresponding uplink FFP and/or to initiate COT eg, dynamic indication using DCI.
  • a downlink reception operation and/or a downlink and uplink switching operation is performed in the start period (eg, a symbol set including at least the first symbol) of the uplink FFP (or COT).
  • the terminal may not initiate the corresponding COT.
  • performing a downlink reception operation and/or a switching operation between downlink and uplink in the start period (eg, a symbol set including at least the first symbol) of the uplink FFP (or COT) is for the terminal If configured (eg, indicated), the UE may not expect the base station to perform a channel access operation and/or COT initiation for the corresponding uplink FFP is instructed (eg, dynamic indication using DCI). have.
  • the terminal may not initiate the COT even when the sensing operation is successful in the previous uplink idle section. Alternatively, the terminal may omit the sensing operation in the previous uplink idle period in the above-described case.
  • Uplink transmission may include PUSCH, PUCCH, SRS, DM-RS, and the like.
  • the uplink transmission may include a PRACH.
  • both the base station and the terminal in the channel(s) may perform the operation of the transmission node.
  • the channel access operation based on the downlink FFP and the channel access operation based on the uplink FFP may be performed together or simultaneously.
  • the terminal (or base station) may initiate the COT in a specific section, transmit a signal in the initiated COT, acquire the share of the COT initiated by the base station (or the terminal) in another section, and the shared COT signal can be transmitted.
  • the base station may configure the downlink FFP and/or the uplink FFP to the terminal. That is, the terminal may receive information on the downlink FFP and/or information on the uplink FFP from the base station.
  • the downlink FFP and/or the uplink FFP configured in the terminal may be activated or deactivated through signaling (eg, MAC CE signaling, DCI signaling, RRC signaling, etc.) from the base station.
  • the base station and the terminal may perform a channel access operation based on the activated FFP.
  • the method described above may be referred to as (Method 210). In embodiments, unless otherwise stated, operations and settings related to the downlink FFP and the uplink FFP may be applied to the same channel(s).
  • Downlink FFPs and uplink FFPs may be aligned with each other.
  • the boundaries of downlink FFPs may coincide with the boundaries of uplink FFPs in time.
  • the downlink FFPs and the uplink FFPs may not be aligned with each other.
  • a time offset may be set between downlink FFPs and uplink FFPs.
  • the time offset may be a time interval (or information corresponding to the time interval) from the reference time to the start time of any one downlink FFP or any one uplink FFP. Different time offsets from the reference time may be applied to the downlink FFP and the uplink FFP.
  • the reference view may be a boundary of an even-numbered radio frame. Alternatively, the reference view may be a boundary of every radio frame.
  • the time offset of the downlink FFP may be fixed to 0.
  • the time offset of the uplink FFP may have various values.
  • the time offset of the uplink FFP may be set to A symbol(s) and/or B slot(s). Each of A and B may be a natural number.
  • the symbols and/or slots are symbols and/or slots according to a specific bandwidth portion (hereinafter, referred to as “reference bandwidth portion”) and numerology (hereinafter referred to as “reference bandwidth”) set in the corresponding carrier.
  • reference bandwidth portion a specific bandwidth portion
  • numerology hereinafter referred to as “reference bandwidth”
  • FFP configuration information eg, configuration information of uplink FFP
  • the reference bandwidth portion and/or reference numerology may be determined by a predefined condition.
  • the reference bandwidth portion may be the bandwidth portion having the smallest (or largest) subcarrier spacing within the carrier.
  • the bandwidth portion having the normal CP (or extended CP) may be determined as the reference bandwidth portion.
  • the reference bandwidth portion may be a downlink bandwidth portion or an uplink bandwidth portion.
  • the numerology of the downlink bandwidth part and the uplink bandwidth part is different, the reference bandwidth part is the downlink bandwidth part or the uplink part according to a predetermined condition (eg, the bandwidth part with the smallest (or largest) subcarrier spacing). It may be determined by the bandwidth portion.
  • the downlink FFP and the uplink FFP may have the same period (or periodicity). Alternatively, the cycles of the downlink FFP and the uplink FFP may be different from each other.
  • a multiple relationship may be established between the period of the downlink FFP and the period of the uplink FFP. For example, when the period of the downlink FFP (or the period of the uplink FFP) is P ms, the period of the uplink FFP (or the period of the downlink FFP) may be N ⁇ P ms. P may be a positive number, and N may be a natural number.
  • the above-described multiple relationship may be established between the period of the downlink FFP and the period of the uplink FFP applied to the same channel(s). According to the above-described method, the operation and implementation complexity of the base station and the terminal in the FBE operation method can be reduced.
  • FIG. 11A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a method for configuring a downlink FFP and an uplink FFP
  • FIG. 11B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a method for configuring a downlink FFP and an uplink FFP.
  • a downlink FFP and an uplink FFP for channel(s) may be configured in the terminal.
  • the downlink FFP and the uplink FFP may not be aligned with each other.
  • the period values of the downlink FFP and the uplink FFP may be the same.
  • the period values of the downlink FFP and the uplink FFP may be different from each other.
  • the period value of the uplink FFP may be 1/2 of the period value of the downlink FFP.
  • the period value of the downlink FFP may be an integer multiple of the period value of the uplink FFP. Simultaneously or separately, the period value of the uplink FFP may be an integer multiple of the period value of the downlink FFP.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of an uplink transmission method in the vicinity of an FFP boundary.
  • the terminal may transmit an uplink signal in an uplink symbol and/or a flexible symbol of a slot.
  • the terminal may receive slot format configuration information from the base station, and may receive downlink FFP and uplink FFP configuration information.
  • the downlink FFP and the uplink FFP may have the same period value, and a time offset may exist between the downlink FFP and the uplink FFP.
  • the k-th downlink FFP may precede the l-th uplink FFP by a predetermined time (eg, several symbols).
  • k and l may be a natural number or an integer greater than or equal to 0. Within a unit time, k and l may be equal to or different from each other.
  • a boundary of the downlink FFP (eg, a boundary between the first and second downlink FFPs) may be aligned with a slot boundary (eg, a boundary between the second and third slots), and the uplink A boundary of an FFP (eg, a boundary between the first and second uplink FFPs) may be located in the middle of a slot (eg, a third slot).
  • the idle section of the downlink FFP and the idle section of the uplink FFP may overlap each other.
  • the UE cannot perform uplink transmission in an idle period (or idle symbol(s)) and/or downlink symbol(s) (eg, semi-statically configured downlink symbol(s)). In this case, uplink transmission may be delayed. For example, the terminal may not be able to perform uplink transmission in the idle symbol(s) disposed in the last part of the second slot and/or the start part of the third slot.
  • the UE may initiate COT in the second uplink FFP, and transmit an uplink signal from the beginning of the COT of the second uplink FFP. have.
  • the terminal may perform uplink transmission after the idle period and/or downlink period of the third slot.
  • the COT initiated by the base station for transmission of the uplink signal does not need to be shared with the terminal. Accordingly, the time delay of uplink transmission can be reduced.
  • the idle section of the downlink FFP may precede the idle section of the uplink FFP.
  • the CCA operation for the base station to initiate the COT may precede the CCA operation for the terminal to initiate the COT.
  • the base station may arbitrarily determine whether to perform the CCA operation, and the CCA of the terminal may succeed or fail depending on whether the base station performs the CCA operation and/or occupies a channel.
  • the base station may initiate the COT of the next FFP if desired. That is, the base station may determine a communication node (eg, a base station, a terminal) that initiates the COT.
  • the terminal may periodically perform an uplink FFP-based LBT operation. That is, the UE may perform a channel sensing operation in the idle section of every uplink FFP, and may initiate COT when the channel sensing operation is successful. In addition, the terminal may perform uplink transmission at the beginning of the COT initiated by itself.
  • the base station may configure (eg, instruct) the terminal to periodically (or mandatory) perform the LBT operation for every uplink FFP.
  • the base station may configure (eg, instruct) the terminal to perform (mandatory) LBT operation for specific uplink FFP(s). In other words, the base station may set (eg, instruct) not to perform the LBT operation for a specific uplink FFP (s) to the terminal.
  • the terminal may perform the LBT operation based on the setting or instruction from the base station, and may initiate the corresponding COT when the LBT operation is successful.
  • the method described above may be referred to as (Method 220).
  • the terminal may determine whether to apply (method 220) through a signaling procedure from the base station. If (Method 220) is not applied, the terminal may perform an LBT operation for all uplink FFPs, and may occupy the corresponding COT when the sensing operation (eg, LBT operation) is successful. The terminal may arbitrarily determine whether to perform the LBT operation for the uplink FFP to which (method 220) is not applied with respect to the channel (s). In embodiments, the terminal may receive configuration information of a plurality of uplink FFPs from the base station. That is, a plurality of uplink FFPs may be configured in the terminal.
  • Information on the period of each uplink FFP, the time offset, the length of the COT period, and/or the length of the idle period may be independently configured.
  • the above-described methods may be applied to each uplink FFP. For example, whether (method 220) is applied may be set for each uplink FFP. (Method 220) may not be applied to the first uplink FFP set in the terminal, and the terminal may perform an LBT operation on all FFPs. (Method 220) may be applied to the second uplink FFP configured in the terminal, and the terminal may selectively perform an LBT operation on the FFP(s) configured (or instructed) by the base station.
  • Information for configuring (or indicating) specific uplink FFP(s) may include an indicator (eg, an index of uplink FFP configuration) for distinguishing a plurality of uplink FFP configurations.
  • Method 220 can be used in combination with specific conditions.
  • the COT interval of the uplink FFP to be initiated through CCA and/or the COT interval of the uplink FFP to be initiated through the CCA eg, the channel sensing interval
  • the terminal may not perform the corresponding LBT operation.
  • the terminal is satisfied if a specific condition (eg, the inclusion relationship with the section of the COT shared by the base station) is satisfied or is not satisfied LBT operation may not be performed in the FFP and/or channel(s).
  • the terminal when the base station initiates COT with respect to the channel(s)" or "when the terminal determines that the base station has initiated COT for the channel(s)", the terminal is in a section overlapping with the corresponding COT COT may not be initiated. In the embodiment shown in FIG. 12 , when the base station initiates the COT of the second downlink FFP, the terminal may not initiate the COT of the second uplink FFP.
  • sensing section for initiation of uplink COT (eg, the entire uplink idle section, a part of uplink idle section) and/or at least some section of the corresponding uplink COT overlap with the section of COT shared by the base station
  • the terminal may not perform the corresponding LBT operation.
  • the above-described operation may be applied even when it is set in the terminal to obligately perform the LBT operation for the uplink COT by (method 220).
  • a predetermined time eg, the above-described COT acquisition processing time
  • the time offset between the start time of the downlink FFP and the start time of the uplink FFP is a sufficiently large value (eg, a predetermined time including the COT acquisition signal reception time and/or the COT acquisition processing time). ) can be set.
  • the base station initiates COT in a section overlapping with the corresponding COT may not "Sensing section for initiation of downlink COT (eg, the entire downlink idle section, a part of downlink idle section) and/or at least some section of the corresponding downlink COT overlaps with the section of COT shared by the terminal If " or "in the case of a sensing section for initiation of downlink COT and/or at least some section of the downlink COT belongs to a section of COT shared by the terminal," the base station may not perform the corresponding LBT operation. .
  • the time offset between the start time of the uplink FFP and the start time of the downlink FFP is set to a sufficiently large value (eg, a predetermined time including the COT acquisition signal reception time and/or the COT acquisition processing time).
  • a sufficiently large value eg, a predetermined time including the COT acquisition signal reception time and/or the COT acquisition processing time.
  • the COT occupied by a communication node may be terminated early.
  • the base station or the terminal releases the channel(s), LBT subband(s), and/or RB set(s) occupied by the COT at a time earlier than the end time (eg, before the start time of the idle period) can be released.
  • a transmitting node eg, a base station or a terminal
  • may inform a receiving node eg, a terminal or a base station
  • information on the release time of the COT may be transmitted to the terminal by dynamic signaling (eg, DCI, group common DCI, DCI format 2_0, etc.).
  • the information about the release time may include information about the remaining time of the COT.
  • the information about the remaining time of the COT is a time point at which DCI including information about the remaining time of the COT is received (eg, a slot in which DCI is received, a symbol in which DCI is received, a DCI in the received slot)
  • It may include information about a time (eg, the number of symbols) from the first symbol) to the release time of the COT (eg, the end symbol of the COT).
  • the information about the release time may include information about the release time of the COT (eg, the end symbol of the COT).
  • the information on the release time may be obtained from a slot format indicator (SFI).
  • SFI slot format indicator
  • the terminal may consider the last slot (eg, the last symbol of the last slot) indicated by the SFI as the COT release time of the base station.
  • the receiving node determines that the corresponding COT is the COT end time (eg, the idle period) It can be considered as ending before the start time of Alternatively, when information regarding the COT release time is not received from the transmitting node, the receiving node may not make any assumptions about the end time of the corresponding COT. In this case, the terminal cannot know the end time of the COT initiated by the base station. Alternatively, if information regarding the COT release time is not received from the transmitting node, the receiving node may consider that the transmitting node does not occupy the corresponding COT, and may initiate the COT within the corresponding FFP period.
  • the transmitting node eg, the base station or the terminal
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a channel access method when a downlink FFP and an uplink FFP coexist.
  • the terminal may receive configuration information of both the downlink FFP and the uplink FFP for the channel(s) from the base station. That is, both the downlink FFP and the uplink FFP for the channel(s) may be configured in the terminal.
  • the start time of the downlink FFP and the start time of the uplink FFP may be set differently.
  • the channel connection and transmission operation by the downlink FFP may be performed simultaneously with the channel connection and transmission operation by the uplink FFP.
  • the base station may perform the LBT operation in the idle section of the first downlink FFP (eg, the first downlink idle section), and may obtain a COT in the second downlink FFP.
  • the base station may transmit a downlink transmission burst from the start time of the second downlink FFP.
  • the base station may terminate the COT early based on the above-described method.
  • the base station determines the channel acquired in the second downlink FFP at the preset end time of the COT (eg, the end time of the COT determined by the FFP setting, the second downlink idle among the symbols constituting the second downlink FFP) It may not occupy until the last symbol that does not overlap with the section). That is, the base station may release the COT before the preset end time.
  • the base station releases the COT acquired in the second downlink FFP before the start time of the second uplink FFP (or the start time of the first uplink idle period, the start time of the sensing slot in the first uplink idle period) can In other words, the COT end time of the second downlink FFP may be ahead of the start time of the second uplink FFP (or the start time of the first uplink idle period, the start time of the sensing slot in the first uplink idle period) have.
  • the base station may inform the terminal of information about the COT release time of the second downlink FFP. For example, the base station may signal information about the COT release time to the terminal through DCI within the COT of the second downlink FFP.
  • the base station may not perform COT-based communication in the idle section of the corresponding downlink FFP, and the terminal performs communication based on the COT in the idle section of the corresponding downlink FFP. it may not be
  • the terminal receives the remaining period of the second downlink FFP based on the information about the COT release time received from the base station (eg, the start period of the second uplink FFP, the idle period of the first uplink FFP, and / or the second 1 during the sensing slot period within the idle period of the uplink FFP), it may be considered that the base station does not occupy the channel. Accordingly, the terminal may perform the LBT operation in the idle section of the first uplink FFP, and if the sensing operation (eg, LBT operation) succeeds, acquire a COT for the corresponding channel in the second uplink FFP can do.
  • the sensing operation eg, LBT operation
  • the terminal may obtain information about the COT end time from the base station in the downlink FFP for the channel(s).
  • the sensing slot for the uplink FFP or all of the idle section before the sensing slot
  • the UE initiates the COT in the uplink FFP can do.
  • the UE may receive a downlink transmission burst in the downlink FFP for the channel(s), and may not receive information on the end time of the corresponding COT.
  • the terminal may assume that the COT initiated by the base station includes all sections except for the idle section of the corresponding downlink FFP, and the uplink idle section overlapping the corresponding COT (eg, within the uplink idle section) The LBT operation may not be performed in the sensing slot).
  • information about the release time of the COT initiated by the terminal may be transmitted to the base station by dynamic signaling (eg, UCI, CG-UCI, etc.).
  • Information on the COT release time may be transmitted to the base station through PUSCH and/or PUCCH. If it is determined that the start time of the next FFP (or the previous idle section of the next FFP, the sensing slot section within the previous idle section of the next FFP) exists in the section outside the COT of the terminal based on the information about the COT release time, the base station An LBT operation for the corresponding FFP may be performed, and a channel may be occupied according to the result of the LBT operation.
  • the base station may configure (eg, instruct) the terminal to release the COT initiated by the terminal early.
  • the base station may transmit information about the end time of COT initiated by the terminal (eg, a specific symbol in the FFP) to the terminal, and the terminal transmits the COT at the time indicated by the information on the COT end time. can be shut down
  • Information on the COT termination time may be transmitted to the terminal through a signaling procedure with the base station (eg, RRC signaling procedure, DCI signaling procedure, etc.).
  • information regarding the COT end time may be transmitted to the terminal through DCI together with information instructing the terminal to initiate COT.
  • the COT release operation of the UE may be applied to all uplink FFPs. Alternatively, the COT release operation of the UE may be applied to specific uplink FFP(s). Specific uplink FFP(s) may be dynamically indicated by DCI. Alternatively, specific uplink FFP(s) may be semi-statically and/or periodically configured by RRC signaling.
  • the COT end time of the terminal is not later than the reference time (eg, the start time of the next downlink FFP, the start time of the idle section before the next downlink FFP, the start time of the sensing slot in the idle section before the next downlink FFP) it may not be For example, in the embodiment shown in FIG.
  • the base station may instruct (eg, set) the terminal to release the COT of the second uplink FFP early.
  • the COT end time may not be later than the start time of the third downlink FFP (or the start time of the idle period of the second downlink FFP, the start time of the sensing slot in the idle period of the second downlink FFP).
  • the COT initiation of the base station may not be interrupted by the COT of the terminal.
  • the terminal When the terminal terminates the COT early, the terminal may not perform communication based on the COT initiated by the terminal in the idle period of the corresponding uplink FFP, and the base station may not perform the COT shared by the terminal in the idle period of the corresponding uplink FFP may not perform communication based on .
  • the receiving node may perform a channel sensing operation, and may initiate the COT according to the result of the channel sensing operation. That is, the COT initiated by the base station and the COT initiated by the terminal may overlap each other.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a channel access method when a downlink FFP and an uplink FFP coexist.
  • the terminal may receive configuration information of both the downlink FFP and the uplink FFP for the channel(s) from the base station. That is, the downlink FFP and the uplink FFP for the channel(s) may be configured in the terminal.
  • the start time of the downlink FFP and the start time of the uplink FFP may be set differently.
  • the channel connection and transmission operation by the downlink FFP may be performed simultaneously with the channel connection and transmission operation by the uplink FFP.
  • the base station may initiate COT in the second downlink FFP.
  • the terminal may perform a channel sensing operation for the second uplink FFP within the COT of the second downlink FFP initiated by the base station, and when it is determined that the channel is idle COT may be initiated in the second uplink FFP.
  • the COT initiated by the base station and the COT initiated by the terminal may overlap each other.
  • the terminal may acquire the COT sharing of the second downlink FFP initiated by the base station.
  • the transmission within the T1 interval may be regarded as transmission in the shared COT. That is, for the transmission within the T1 period (or the transmission including at least a part of the T1 period), the shared COT may be preferentially applied over the COT initiated by the terminal. In other words, “when a certain transmission is contained in the shared COT" and/or "when the terminal acquires the shared COT", the terminal may perform the transmission based on the shared COT. If "the transmission is not included in the shared COT and the transmission is included in the COT initiated by the terminal", the terminal may perform the transmission based on the COT initiated by itself. The above-described operation may be generally performed even when the transmission does not fall within the T1 interval.
  • a transmission within the T1 interval may be regarded as a transmission in the COT initiated by the UE. That is, with respect to the transmission within the T1 period (or the transmission including at least a part of the T1 period), the COT initiated by the terminal may be applied preferentially over the shared COT. In other words, when a transmission is included in the COT initiated by the UE, the UE may perform the transmission based on the COT initiated by the UE. If the transmission is not included in the COT initiated by the terminal, and "when the transmission is included in the shared COT" and/or "when the terminal acquires the shared COT", the terminal determines the transfer can be performed. The above-described operation may be generally performed even when the transmission does not fall within the T1 interval.
  • the transmission within the T1 interval is performed according to another predefined rule by one of the two COTs (eg, the COT of the base station and the COT of the terminal). It can be considered as a transmission based on For example, the transmission is based on a late-initiated COT among the two COTs (or a late-started COT among COTs initiated by the terminal) or a late-terminated COT (or a late-terminated COT among the COTs initiated by the terminal). can be considered a transmission.
  • the UE may not distinguish which transmission (eg, transmission within the T1 interval or transmission including at least a part of the T1 interval) is based on which COT among the two COTs. For example, the UE may perform uplink transmission without discriminating which COT the uplink transmission belongs to.
  • transmission eg, transmission within the T1 interval or transmission including at least a part of the T1 interval
  • It may be determined through a procedure (eg, RRC signaling, DCI, MAC-CE, etc.).
  • a certain transmission is transmitted based on a specific COT
  • a certain transmission belongs to a specific COT
  • a certain transmission is a transmission for a specific COT
  • the corresponding transmission is a specific It may mean "transmitted within the period of the COT” as well as "that the corresponding transmission is not transmitted in the idle period of the FFP to which a specific COT belongs”.
  • a plurality of methods among the above-described methods may be used in combination.
  • the base station and the terminal transmit uplink transmission (eg, configuration grant PUSCH, dynamic grant PUSCH, etc.) when the boundary and start time of the uplink FFP coincide with the COT initiated by the terminal (or shared COT). ) can be considered as a transmission based on Alternatively, the base station and the terminal transmit the uplink transmission (eg, configuration grant PUSCH, dynamic grant PUSCH, etc.) including the first symbol of the uplink FFP to the COT (or shared COT) initiated by the terminal. can be considered Transmission that does not satisfy the above conditions may be determined to be performed based on one of the two COTs through a separate predefined rule or signaling from the base station.
  • uplink transmission eg, configuration grant PUSCH, dynamic grant PUSCH, etc.
  • Transmission that does not satisfy the above conditions may be determined to be performed based on one of the two COTs through a separate predefined rule or signaling from the base station.
  • the base station and the terminal share uplink transmission (eg, configuration grant PUSCH, dynamic grant PUSCH, etc.) initiated by the terminal (or, when the boundary and start time of the uplink FFP do not match) It can be regarded as transmission based on COT).
  • the base station and the terminal transmit uplink transmission (eg, configuration grant PUSCH, dynamic grant PUSCH, etc.) that does not include the first symbol of the uplink FFP based on the COT (or shared COT) initiated by the terminal.
  • uplink transmission eg, configuration grant PUSCH, dynamic grant PUSCH, etc.
  • Transmission that does not satisfy the above conditions may be determined to be performed based on one of the two COTs through a separate predefined rule or signaling from the base station.
  • transmission or transmission within the T1 interval is uplink transmission (eg, dynamic grant PUSCH, configured grant PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH, etc.) or downlink It may be a link transmission.
  • a start time (eg, a start symbol) of transmission in the T1 period may be included in the T1 period.
  • the T1 section may mean a section in which the COT initiated by the terminal and the COT initiated by the base station (eg, the COT shared by the terminal acquired from the base station) overlap. Transmission within the T1 interval (or transmission including at least a part of the T1 interval) may mean transmission in the overlapping interval.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating embodiments of an uplink transmission method when a downlink FFP and an uplink FFP coexist.
  • the UE may receive configuration information of the downlink FFP and the uplink FFP from the base station. That is, the downlink FFP and the uplink FFP may be configured in the terminal. The downlink FFP boundary and the uplink FFP boundary may not be aligned with each other.
  • the base station may initiate COT in the first downlink FFP, and the COT initiated by the base station may be shared with the terminal.
  • the UE may initiate COT in the first uplink FFP for the same channel(s).
  • the terminal may perform uplink transmission on the corresponding channel(s).
  • the uplink transmission may include a first repeated transmission and a second repeated transmission.
  • the uplink transmission may be a PUSCH, and may include a first PUSCH instance and a second PUSCH instance.
  • the uplink transmission may be a configured grant PUSCH or a dynamic grant PUSCH.
  • Uplink transmission may be performed in the COT initiated by the terminal and/or the COT of the base station shared with the terminal.
  • at least a part of the uplink transmission (eg, at least one repeated transmission or instance constituting the uplink transmission, the first repeated transmission, the first PUSCH instance) is a shared shared to the terminal and the COT initiated by the terminal. All of them may be included in the COT of the base station.
  • the UE may determine which COT the uplink transmission is based on. For example, in the first embodiment shown in FIG. 15 , the start time of uplink transmission may be aligned with the boundary of the uplink FFP. In this case, the terminal may perform uplink transmission based on the COT initiated by the terminal. The UE may perform uplink transmission even in the idle period of the first downlink FFP. Accordingly, the terminal may transmit both the first repeated transmission and the second repeated transmission constituting the uplink transmission. Alternatively, the UE may perform uplink transmission based on the shared COT. In this case, the terminal cannot perform uplink transmission in the idle section of the first downlink FFP. Accordingly, the terminal may transmit the first repeated transmission constituting the uplink transmission and may not transmit the second repeated transmission.
  • the start time of uplink transmission may not be aligned with the boundary of the uplink FFP.
  • the terminal may determine to which COT the uplink transmission belongs through a predefined rule or signaling from the base station.
  • the terminal may determine that the uplink transmission is based on the COT initiated by the terminal.
  • the terminal may perform uplink transmission even in the idle section of the first downlink FFP. Accordingly, the terminal may transmit both the first repeated transmission and the second repeated transmission constituting the uplink transmission.
  • the base station may perform a channel sensing operation for the third downlink FFP within the COT of the second uplink FFP initiated by the terminal, and the channel is determined to be idle.
  • COT may be initiated in the third downlink FFP.
  • the COT initiated by the terminal and the COT initiated by the base station may overlap each other in the T2 period.
  • the base station may acquire COT sharing of the second uplink FFP initiated by the terminal.
  • the above-described method may be equally applied, and the transmission within the T2 period (or the transmission including at least a part of the T2 period) may be transmitted based on one COT among the two COTs.
  • a transmission within the T2 interval may be regarded as a transmission based on the shared COT.
  • the transmission within the T2 interval may be regarded as a transmission based on the COT initiated by the base station.
  • the transmission within the T2 interval may be regarded as transmission based on one COT among the two COTs according to a predefined rule.
  • a transmission may be considered a transmission in a late-initiated or late-terminated COT of two COTs (or a late-initiated or late-terminated COT among COTs initiated by the base station).
  • the UE may not distinguish which transmission (eg, transmission within the T2 interval or transmission including at least a part of the T2 interval) is transmission for which COT among the two COTs.
  • the UE determines which transmission (eg, transmission within the T2 interval or transmission including at least a part of the T2 interval) is transmitted based on which COT (or as a part of which COT) is transmitted through a signaling procedure from the base station (eg For example, it can be determined through RRC signaling, DCI, MAC-CE, etc.).
  • a signaling procedure from the base station (eg For example, it can be determined through RRC signaling, DCI, MAC-CE, etc.).
  • a plurality of methods among the above-described methods may be used in combination.
  • transmission or transmission within the T2 interval may be downlink transmission or uplink transmission.
  • a transmission start time (eg, a start symbol) in the T2 interval may be included in the T2 interval.
  • the T2 period may mean a period in which the COT initiated by the base station and the COT initiated by the terminal (eg, the COT shared by the base station acquired from the terminal) overlap.
  • Transmission within the T2 interval may mean transmission in the overlapping interval.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of an uplink transmission method when a downlink FFP and an uplink FFP coexist.
  • the terminal may receive configuration information of the downlink FFP and the uplink FFP from the base station.
  • the downlink FFP and the uplink FFP may be configured in the terminal.
  • the downlink FFP boundary and the uplink FFP boundary may not be aligned with each other.
  • the UE may initiate COT in the first uplink FFP, and the COT initiated by the UE may be shared with the base station.
  • the base station may initiate COT in the second downlink FFP for the same channel(s).
  • the terminal may perform uplink transmission on the corresponding channel(s).
  • the uplink transmission may include a first repeated transmission and a second repeated transmission.
  • the uplink transmission may be a PUSCH, and may include a first PUSCH instance and a second PUSCH instance.
  • the uplink transmission may be a configured grant PUSCH or a dynamic grant PUSCH.
  • Uplink transmission may be performed in both the COT initiated by the terminal and the COT of the base station shared with the terminal. At least a portion of the uplink transmission (eg, at least one repeated transmission or instance constituting the uplink transmission, the first repeated transmission, the first PUSCH instance) is transmitted to the COT initiated by the terminal and the COT of the base station shared with the terminal. can all be included.
  • the terminal may determine which COT the uplink transmission is based on based on the above-described method.
  • uplink transmission in the above-described method may mean all repeated transmission(s) or all instance(s) constituting uplink transmission.
  • uplink transmission eg, PUSCH
  • uplink transmission may be fully included in the COT initiated by the terminal, and may be partially included in the COT initiated by the base station.
  • the first repeated transmission eg, the first PUSCH instance
  • the second repeated transmission eg, the second PUSCH instance
  • the terminal may consider that the uplink transmission is not included in the COT initiated by the base station, and may determine which COT the uplink transmission is based on based on this.
  • the uplink transmission may be fully included in the COT initiated by the base station, and may be partially included in the COT initiated by the terminal.
  • the first repeated transmission may be included in the COT initiated by the terminal, and the second repeated transmission may not be included.
  • the UE may consider that the uplink transmission is not included in the COT initiated by the UE, and may determine which COT the uplink transmission is based on based on this.
  • uplink transmission may mean each repeated transmission or each instance constituting uplink transmission.
  • the UE may apply the above-described method for each repeated transmission constituting the uplink transmission or for each instance.
  • the COT corresponding to each repeated transmission or each instance constituting the uplink transmission may be determined by different methods.
  • a first repeated transmission eg, a first PUSCH instance
  • a second repeated transmission eg, a second PUSCH instance
  • a different method may be applied for determining the COT, and the first repeated transmission and the second repeated transmission may be transmitted based on different COTs.
  • the terminal may transmit the first repeated transmission of the uplink transmission based on the COT initiated by the terminal.
  • the terminal may determine that the second repeated transmission of the uplink transmission is based on the COT initiated by the base station (eg, COT sharing obtained from the base station), and may not perform the second repeated transmission.
  • the UE may not perform the second repeated transmission in at least the idle period of the first downlink FFP.
  • the terminal may perform the first repeated transmission of the uplink transmission based on the COT initiated by the base station (eg, COT sharing obtained from the base station), and perform the second repeated transmission of the uplink transmission It may be performed based on the COT initiated by the terminal.
  • the base station may dynamically control whether the terminal performs the LBT operation for each FFP. For example, the base station may dynamically signal information on whether the terminal performs the LBT operation for the FFP (or whether the channel occupation is allowed) to the terminal. Information on whether the LBT operation is performed may be included in the DCI transmitted to the terminal. The terminal may determine whether to perform the LBT operation for the FFP based on the information on whether to perform the LBT operation received from the base station.
  • a receiving node acquires COT sharing in an FFP (eg, downlink FFP) from a transmitting node (eg, a base station)
  • the receiving node performs an idle period of the FFP (eg, For example, it may not be allowed to transmit a signal in a symbol overlapping an idle period, an idle symbol).
  • the receiving node fails to acquire COT sharing in the FFP (eg, downlink FFP) from the transmitting node (eg, the base station)
  • the receiving node performs the idle period ( For example, it may be allowed to transmit a signal in a symbol overlapping an idle period, an idle symbol).
  • the receiving node obtained the COT share from the transmitting node may mean “the receiving node obtained the COT and transmitting a signal from the corresponding COT”.
  • the receiving node has failed to acquire the COT share from the transmitting node may mean “the receiving node has failed to transmit a signal from the corresponding COT”.
  • FIG. 17A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a signal transmission method in an idle section
  • FIG. 17B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a signal transmission method in an idle section.
  • the base station may initiate COT in the first downlink FFP, and may perform transmission in the initiated COT.
  • the COT initiated by the base station may be released early.
  • the COT initiated by the base station may be terminated before the start time of the first uplink FFP (or the idle period of the previous FFP, the sensing slot within the idle period of the previous FFP).
  • the UE may initiate COT in the first uplink FFP, and may perform transmission in the initiated COT.
  • the first uplink FFP may overlap the first downlink FFP.
  • the UE may transmit the PUSCH in the COT initiated by itself in the first uplink FFP.
  • the terminal may perform uplink transmission in the COT initiated by the base station. That is, the terminal may share the COT initiated by the base station in the first downlink FFP. In this case, the terminal may not transmit a signal in the idle period of the first downlink FFP.
  • the UE may transmit uplink signals (eg, the first PUSCH and the second PUSCH) in a section other than the section corresponding to the idle section of the first downlink FFP in the COT initiated by the UE.
  • the terminal may not perform uplink transmission in the COT initiated by the base station. That is, the terminal may not share the COT initiated by the base station in the first downlink FFP. In this case, the terminal may transmit a signal in the idle period of the first downlink FFP.
  • the UE may transmit an uplink signal (eg, the first PUSCH) in a section including a section corresponding to the idle section of the first downlink FFP in the COT initiated by the UE.
  • the receiving node may dynamically determine whether to transmit a signal in the idle period of the FFP occupied by the transmitting node (eg, the base station). Transmitting or not transmitting an uplink signal (eg, PUSCH) in a section corresponding to the idle section of the downlink FFP within the COT initiated by the terminal may be instructed (eg, set) to the corresponding terminal have. In this case, the terminal advances by a predetermined time from the start time of the uplink signal (eg, PUSCH) whether to transmit the uplink signal (eg, PUSCH) in the interval corresponding to the idle interval of the downlink FFP. time can be decided.
  • the subject instructing (eg, configuring) to transmit the uplink signal is a base station (eg, when the uplink signal is a dynamic grant PUSCH or a configuration grant PUSCH) or an upper layer of the terminal (eg, When the uplink signal is a configuration grant PUSCH).
  • the predetermined time may be a value corresponding to the time required for the UE to prepare for PUSCH transmission (eg, encoding time, etc.).
  • the predetermined time may be predefined in the technical standard.
  • the uplink signal may be a PUSCH (eg, PUSCH instance) by repeated transmission (eg, type B repetitive transmission).
  • the first PUSCH may be a PUSCH scheduled by type B repetitive transmission.
  • the first PUSCH eg, nominal PUSCH
  • the first PUSCH is one or a plurality of PUSCHs in the section other than the idle section ( For example, actual PUSCHs) may be changed and transmitted.
  • the first PUSCH (eg, nominal PUSCH) shown in FIG. 17B is the first PUSCH and the second PUSCH (eg, actual PUSCH) shown in FIG. 17A by the idle period of the first downlink FFP.
  • PUSCHs may be divided and transmitted.
  • the idle period of the downlink FFP in which the terminal does not transmit a signal according to the above-described condition may be regarded as an invalid symbol.
  • the above-described reference time point eg, a time point ahead of the PUSCH start time by a predetermined time
  • whether or not the condition that the idle period of the first downlink FFP becomes an invalid symbol is established It can be carried out when it is decided.
  • the UE may not transmit a PUSCH (eg, a nominal PUSCH).
  • uplink FFP depending on the type and form of uplink transmission set (eg, indicated) at the start time (eg, a symbol set including the first symbol) of the uplink FFP (or COT) COT initiation of the terminal may not always be guaranteed.
  • whether to transmit an uplink signal and/or a channel may be determined by a certain condition. Specifically, whether to transmit the PRACH, the PUCCH for transmitting the SR, and/or the configuration grant PUSCH may be determined by the UE (eg, an upper layer of the UE).
  • the UE may initiate the corresponding COT only when the uplink signal and/or channel are actually transmitted.
  • the UE may not initiate the corresponding COT when not transmitting an uplink signal and/or a channel.
  • the COT of the UE may be conditionally initiated. If the UE fails to initiate COT, the channel may not be occupied in the corresponding FFP period, and transmission delay may occur.
  • the base station may dynamically trigger the uplink FFP in which the COT is initiated to the terminal.
  • the terminal may receive information indicating an uplink FFP in which COT is initiated from the base station.
  • the terminal may perform a sensing operation for the uplink FFP indicated by the base station (eg, a sensing operation in the idle section of the previous uplink FFP), and when the sensing operation is successful, the corresponding COT may be initiated, and an uplink signal may be transmitted at the start time of the initiated COT.
  • Information indicating COT initiation (eg, information indicating uplink FFP in which COT is initiated) may be transmitted to the terminal by an explicit method or an implicit method.
  • Information indicating COT initiation may be transmitted by DCI.
  • information indicating COT initiation may be referred to as a “COT initiation indicator”. The method described above may be referred to as (method 300).
  • an uplink signal for initiating COT may include a PUSCH by a dynamic grant.
  • the COT initiation indicator may be an uplink grant for scheduling PUSCH (eg, DCI formats 0_0, 0_1, 0_2, ).
  • the PUSCH may not include uplink data (eg, UL-SCH). That is, the PUSCH may be a dummy PUSCH used only for initiating uplink COT, not for transmitting uplink data or control information.
  • the UE may determine whether the scheduled PUSCH is a dummy PUSCH by interpreting a specific field value or codepoint of a specific field(s) of the uplink grant.
  • the uplink signal initiating COT may include SRS (eg, aperiodic SRS).
  • the COT initiation indicator may be a DCI requesting or triggering the SRS.
  • the DCI may be a downlink DCI, an uplink DCI, or a group common DCI (eg, DCI format 2_3). Alternatively, DCI may be a new DCI format.
  • the SRS may only be used for initiating uplink COT. Alternatively, the SRS may be used for other purposes (eg, acquisition of downlink CSI, acquisition of information related to transmission timing of a terminal, etc.) in addition to the purpose of initiating COT.
  • the UE may receive configuration information of an SRS resource for aperiodic SRS transmission at the start time of the uplink FFP, and may initiate COT by transmitting the SRS in the corresponding SRS resource when SRS transmission is indicated.
  • the configuration information of the SRS resource may include configuration information of a time resource (eg, symbol(s) to which aperiodic SRS is mapped). Alternatively, the configuration information of the SRS resource may not include the configuration information of the time resource.
  • the uplink signal initiating COT may include a PRACH, a PUCCH for transmitting an SR, and/or a configuration grant PUSCH.
  • the terminal may transmit an uplink signal at the start time of the corresponding FFP.
  • the terminal is based on the COT initiation indicator PRACH, PUCCH including SR, and / Alternatively, a configuration grant PUSCH may be transmitted.
  • the uplink signal may only be a dummy signal used for initiating uplink COT.
  • the UE may determine whether the uplink signal is a dummy signal by interpreting a specific field value or codepoint of a specific field(s) of DCI including the COT initiation indicator.
  • the uplink FFP to which the COT initiation indicator is applied may be determined by the DCI reception processing time of the UE or a time value corresponding to the DCI reception processing time.
  • start time of the uplink FFP to which the COT start indicator is applied or "the start time of the sensing period corresponding to the start time of the uplink FFP (eg, the start time of the idle period of the previous uplink FFP, The "start time of the sensing slot of the idle section of the previous uplink FFP" is at least a predetermined time (hereinafter, "T referred to as ").
  • the value of T may be predefined in the technical standard. Alternatively, the value of T may be set in the terminal from the base station. T may be a positive number indicating a time value. Alternatively, T may be a natural number indicating the number of symbols.
  • the uplink FFP to which the COT initiation indication is applied is the (n+K)th uplink It may be a link FFP.
  • K may be a natural number.
  • K may be 1.
  • K may be a value predefined in the technical standard.
  • K may be signaled from the base station to the terminal.
  • K or information used by the UE to determine K may be semi-statically configured in the UE by RRC signaling.
  • K or information used by the terminal to determine K may be included in DCI (eg, DCI including a COT initiation indicator) transmitted to the terminal. That is, K or information used by the terminal to determine K may be dynamically indicated to the terminal.
  • DCI eg, DCI including a COT initiation indicator
  • K or information used by the terminal to determine K may be dynamically indicated to the terminal.
  • the terminal if the distance between the "start time of the preset uplink FFP" or the "start time of the sensing section corresponding to the start time of the uplink FFP" and the DCI reception end time is less than T, the terminal is configured to use the preset uplink FFP
  • a COT initiation indication may be applied to the earliest uplink FFP in which a time of T is secured among the next uplink FFPs of . Or, in this case, the terminal may ignore the COT initiation indicator.
  • the terminal may receive an index (or number) of an uplink FFP within a unit time (eg, one radio frame or two consecutive radio frames) through RRC signaling or DCI from the base station. and may or may not initiate COT according to the instruction of the base station for the uplink FFP having the index.
  • a unit time eg, one radio frame or two consecutive radio frames
  • the uplink FFP to which the COT initiation indication is applied is the end time of the downlink FFP, the time when the DCI is received, the terminal processes the DCI to trigger the COT initiation It may be determined by a combination of one or more of the time taken to obtain (eg, COT initiation indicator) (eg, T), the subcarrier interval of the downlink bandwidth portion, and the subcarrier interval of the uplink bandwidth portion.
  • the COT initiation indicator may include information about an index of an uplink FFP or an index of an uplink FFP to which the COT initiation indication is applied.
  • the base station determines the number of uplink FFP(s) within the reference time (eg, two radio frames) of the uplink FFP(s) to which the COT initiation indication is applied through the COT initiation indicator to the terminal. You can tell it explicitly.
  • a time offset may be applied to uplink FFP configuration. In this case, only a part of a certain uplink FFP may be included in the reference time. In this case, whether an uplink FFP belongs within the reference time may be determined by whether a start time (eg, a start symbol) of the uplink FFP falls within the reference time.
  • the idle section of the downlink FFP and the idle section of the uplink FFP may overlap each other.
  • a communication node eg, a base station, a terminal
  • a communication node eg, a base station, a terminal
  • an idle interval of the downlink FFP eg, symbol(s) corresponding to the idle interval
  • an idle interval of the uplink FFP eg, in the idle interval
  • Transmission and reception may not be performed in the intersection period of the corresponding symbol(s)).
  • the terminal receives operation in at least some sections (e.g., symbol(s) that do not overlap with the idle section of the downlink FFP) of the idle section of the uplink FFP (e.g., symbol(s) corresponding to the idle section) can be performed.
  • the base station receives operation in at least some sections (e.g., symbol(s) that do not overlap with the idle section of the uplink FFP) of the idle section of the downlink FFP (e.g., symbol(s) corresponding to the idle section) can be performed.
  • sections e.g., symbol(s) that do not overlap with the idle section of the uplink FFP
  • the idle section of the downlink FFP e.g., symbol(s) corresponding to the idle section
  • the UE may initiate the corresponding COT.
  • the UE may initiate the COT of the corresponding uplink FFP.
  • the terminal may initiate the COT of the corresponding uplink FFP.
  • the base station may initiate the COT of the corresponding downlink FFP. In this case, the COT initiated by the base station and the COT initiated by the terminal may overlap each other.
  • the operation (eg, transmission, reception, measurement, sensing, etc.) related to the COT of the downlink FFP and the operation related to the COT of the uplink FFP (eg, transmission, reception, measurement, sensing, etc.) are
  • a communication node eg, a base station, a terminal
  • a criterion for the communication node to select any one operation may be determined by priority.
  • the priority is the priority between the transmission directions (eg, the priority between the downlink FFP and the uplink FFP, the priority between the downlink transmission and the uplink transmission, etc.), the priority between the COTs (eg, the acquisition of the COT) It may include a channel access priority class used for, transmission priority of signal(s) and channel(s) constituting the COT, etc.), transmission priority between signal(s) and channel(s), and the like.
  • the transmission priority between the signal(s) and the channel(s) is a transmission priority identified in a higher layer (eg, a priority of a logical channel, quality of service (QoS), etc.), a physical layer It may mean a transmission priority identified in .
  • a higher layer eg, a priority of a logical channel, quality of service (QoS), etc.
  • QoS quality of service
  • the transmission priority identified in the physical layer may mean a transmission priority given to a physical signal and/or a channel.
  • the physical signal(s) and/or the channel(s) having a higher priority may be transmitted preferentially, and a lower priority may be transmitted. Transmission of the ranked physical signal(s) and/or channel(s) may be omitted.
  • the physical signal(s) and/or channel(s) having a low priority may be multiplexed to the physical signal(s) and/or channel(s) having a high priority, and the physical signal having a low priority
  • the (s) and/or channel(s) may be transmitted along with the physical signal(s) and channel(s) having high priority.
  • the transmission priority identified in the physical layer may be configured in two stages (eg, a first priority and a second priority).
  • the priority is transmitted to the UE by an explicit method or an implicit method through physical layer signaling (eg, a specific field value of DCI, a radio network temporary identifier (RNTI) scrambled to CRC of PDCCH, a search space set, etc.) can be
  • Criteria, priorities, and the like for the communication node to select any one operation may be predefined in the technical standard.
  • the terminal may determine a criterion, priority, etc. for selecting any one operation through a signaling procedure (eg, RRC signaling, physical layer signaling) from the base station.
  • a signaling procedure eg, RRC signaling, physical layer signaling
  • the uplink idle section and the downlink idle section configured in the terminal may overlap. "When the uplink idle section and the downlink idle section completely overlap", “when the sensing slot of the uplink idle section and the sensing slot of the downlink idle section overlap at least partially or completely", or "start of uplink FFP When the time point (eg, start symbol) and the start time (eg, start symbol) of the downlink FFP coincide", the base station and the terminal may succeed in sensing the same channel at the same or similar time point. In this case, the downlink transmission burst and the uplink transmission burst may collide.
  • the terminal In order to solve the collision problem, restrictions may be applied to the settings of the uplink FFP and the downlink FFP.
  • the terminal expects that the uplink idle section (eg, the sensing slot of the uplink idle section) and the downlink idle section (eg, the sensing slot of the downlink idle section) are set so that they do not overlap with each other.
  • the terminal at least the uplink idle section (or the sensing slot of the uplink idle section) configured to perform the LBT operation by the above-described method (or the downlink idle section) and downlink idle section (or downlink idle section) It can be expected that the sensing slots of the section) are set so that they do not overlap each other.
  • the time offset (eg, symbol offset) between the start time (eg, start symbol) of the uplink FFP and the start time (eg, the start symbol) of the downlink FFP is a non-zero value
  • the terminal receives the uplink FFP and downlink FFP configuration so that the start time (eg, start symbol) of any uplink FFP and the start time (eg, start symbol) of any downlink FFP do not match.
  • the time offset (eg, symbol offset) between the start time (eg, start symbol) of the uplink FFP and the start time (eg, start symbol) of the downlink FFP is set to be greater than or equal to the reference value.
  • the reference value may be L, which is the number of symbols. L may be a natural number.
  • the reference value may be predefined in the technical standard.
  • the terminal may not perform a sensing operation in the uplink idle section (eg, a sensing slot of the uplink idle section). If it is determined that there is a possibility that the base station will transmit a downlink transmission burst having a possibility of collision, the terminal may not perform a sensing operation in the corresponding uplink idle section (eg, a sensing slot of the uplink idle section). . In a situation where collision is possible, the sensing operation of the base station may have priority over the sensing operation of the terminal.
  • the terminal may receive a downlink signal from the base station.
  • the downlink signal was transmitted based on the COT initiated by the base station.
  • the terminal may consider that the base station has initiated the COT in the downlink FFP that has received the downlink signal, and may transmit the uplink signal by sharing the COT.
  • the COT initiated by another communication node eg, another terminal
  • a downlink signal is transmitted based on the shared COT.
  • the terminal may have to distinguish between the two possibilities described above in order to perform an appropriate operation.
  • the base station may inform the terminal of information on whether or not the base station has started COT in a section in which the terminal receives downlink transmission. Simultaneously or separately, the base station may set the remaining duration of the COT initiated by the base station to a specific value (eg, 0), and may inform the terminal of the specific value. The remaining duration of the COT notified by the base station to the terminal may not match the remaining duration of the COT actually occupied by the base station.
  • the above-described information may be included in a group common DCI (eg, DCI format 2_0, etc.), and the group common DCI may be transmitted to the UE through a PDCCH (eg, group common PDCCH).
  • the time delay of uplink transmission may decrease and the time delay of downlink transmission may increase.
  • the COT initiated by the terminal may be shared with the base station, and the base station may have to receive an uplink signal from the terminal in the shared COT in order to transmit a downlink signal in the shared COT.
  • the uplink signal that the base station receives from the terminal to acquire the shared COT may be referred to as an "uplink COT acquisition signal" to distinguish it from the "COT acquisition signal" that the terminal receives.
  • An uplink physical channel (eg, PUSCH, PUCCH, PRACH, etc.) may be used as an uplink COT acquisition signal.
  • an uplink reference signal (eg, SRS, PUSCH DM-RS, PUCCH DM-RS, PT-RS, etc.) may be used as an uplink COT acquisition signal.
  • UCI may be used as an uplink COT acquisition signal. Since UCI can be transmitted by being mapped to a small number of symbols, the time required for the base station to receive the uplink COT acquisition signal can be reduced, and the time delay of uplink transmission can be reduced.
  • the UCI used as the uplink COT acquisition signal may be transmitted from the terminal to the base station using at least a part of the PUSCH resource (or piggybacked on the PUSCH). Alternatively, the UCI used as the uplink COT acquisition signal may be transmitted to the base station as part of the PUSCH. Alternatively, the UCI used as the uplink COT acquisition signal may be transmitted to the base station through the PUCCH.
  • UCI may include HARQ-ACK, CSI (eg, CSI first part 1, CSI second part), and/or SR.
  • the UCI may be a UCI transmitted together with the configuration grant PUSCH using the resource of the configuration grant PUSCH. Alternatively, the UCI may include a dummy UCI.
  • the dummy UCI may refer to a UCI composed of information or value(s) irrelevant to (ie, meaningless) operations of a base station or a terminal.
  • the UCI may include new information.
  • the UCI may include information on whether uplink transmission (eg, PUSCH, PUCCH) including the corresponding UCI is part of the COT or CO initiated by the UE.
  • any uplink signal may be used as the uplink COT acquisition signal.
  • the uplink COT acquisition signal may be transmitted at the beginning of the uplink COT.
  • a time interval in which the uplink COT acquisition signal can be transmitted may be defined or set.
  • the time period in which the uplink COT acquisition signal can be transmitted may be a partial period of the uplink COT.
  • UCI may be piggybacked (or multiplexed) to any PUSCH or every PUSCH.
  • UCI may be piggybacked to a PUSCH scheduled by a dynamic grant.
  • UCI may be piggybacked on PUSCH scheduled by the configuration grant.
  • the UCI may be piggybacked to the PUSCH regardless of the temporal relationship between the PUCCH including the UCI and the PUSCH (eg, overlap, coexistence within a certain period (eg, slot, subslot)).
  • the UCI used as the uplink COT acquisition signal may be piggybacked (or multiplexed) to a PUSCH that satisfies a specific condition.
  • the UCI used as the uplink COT acquisition signal may be piggybacked to the PUSCH transmitted at least at the beginning of the uplink COT.
  • the base station may receive the UCI at the beginning of the uplink COT, and may share the uplink COT based on the UCI.
  • a “COT acquisition processing time” or “processing time for validation of downlink transmission” for the base station may be defined.
  • “COT acquisition processing time” or “processing time for validation of downlink transmission” may be referred to as T proc,cot2 .
  • T proc,cot2 is a time for the base station to process (eg, receive or detect) the received uplink COT acquisition signal, a time to determine whether to acquire an uplink COT, and/or a time to prepare for transmission of a downlink signal may include.
  • the base station determines the validity of downlink transmission in the corresponding uplink COT at the reception time of the uplink COT acquisition signal (eg, the uplink COT acquisition signal is It may be determined based on the relationship between the mapped symbol(s)), the downlink transmission time (eg, the symbol(s) to which the downlink signal to be transmitted is mapped), and T proc,cot2.
  • the base station passes T proc,cot2 from the end point of the last symbol at which the first symbol of downlink transmission received the uplink COT acquisition signal. If it does not precede the earliest subsequent symbol, downlink transmission may be considered valid. Accordingly, the base station can transmit the corresponding downlink signal.
  • the terminal can expect to receive the downlink signal from the base station after the time point T proc,cot2 elapses from the end time of the last symbol of the uplink COT acquisition signal transmitted by the terminal to the base station. That is, the terminal may perform the downlink reception operation from the time point T proc,cot2 elapses from the end time of the last symbol of the uplink COT acquisition signal transmitted by the terminal to the base station.
  • the terminal may not perform the downlink reception operation before the time point that has passed by T proc,cot2 from the end time of the last symbol of the uplink COT acquisition signal transmitted by the terminal to the base station (or in symbols before the corresponding time) .
  • T proc,cot2 may be referred to as "downlink reception skip time (or period) of the terminal".
  • downlink transmission may mean PDCCH, PDSCH, SS/PBCH block, CSI-RS, DM-RS, PT-RS, PRS, and the like.
  • the validity check unit of downlink transmission may be a resource, a resource set, an instance (eg, in case of repeated transmission), a symbol (eg, when a CSI-RS resource is mapped to a plurality of symbols), and the like.
  • T proc,cot2 may be predefined in the technical specification. Alternatively, T proc,cot2 may be configured from the base station to the terminal. For example, a higher layer signaling procedure (eg, RRC signaling procedure) may be used to configure T proc,cot2 .
  • the above-described LBT operation may be performed independently for each of the plurality of channels.
  • a plurality of channels may be included in one bandwidth portion and/or one carrier.
  • the base station and the terminal independently perform an FFP-based LBT operation for each of a plurality of channels (eg, a plurality of LBT subbands, a plurality of subbands, a plurality of RB sets) constituting the same bandwidth portion. can do.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a channel access method using a plurality of channels.
  • the terminal may configure two LBT subbands (eg, two RB sets, two subbands, two channels) based on the configuration information received from the base station. .
  • the two LBT subbands may be referred to as a first and a second LBT subband.
  • Two LBT subbands may be included in one bandwidth part and/or one carrier.
  • the terminal may receive configuration information of a slot format for a bandwidth portion and/or a carrier. That is, the slot format for the bandwidth portion and/or the carrier may be configured in the terminal.
  • the LBT operation of the base station and the terminal may be performed independently for each LBT subband.
  • the base station may configure the FFP for each LBT subband.
  • the FFP may be a downlink FFP.
  • the FFP may be an uplink FFP.
  • the terminal may receive the FFP configuration information from the base station, and may configure the FFP for each LBT subband based on the FFP configuration information.
  • the FFP configuration information may include FFP configuration information for each LBT subband.
  • At least one of the information about the FFP, the length of the FFP, the arrangement position of each FFP, the arrangement position of the COT constituting each FFP, and/or the arrangement position of the idle section constituting each FFP is each LBT subband can be set separately.
  • the information about the arrangement position of each FFP may include at least information about the time offset of the above-described FFP, the information about the time offset of the FFP may be set for each LBT subband.
  • the time offset applied to the FFP of each LBT subband may be defined from a reference time (eg, the start time of every second or every even-numbered radio frame).
  • a reference LBT subband eg, a reference RB set, a reference channel
  • the FFP and the reference LBT of a specific LBT subband eg, a specific RB set, a specific channel
  • a time offset between FFPs of subbands may be set. If the specific LBT subband is the reference LBT subband, the time offset may not be set.
  • the time offset may be set to zero.
  • the terminal may receive information about the time offset from the base station, and may determine the time positions of the FFPs based on the time offset.
  • different FFP offsets may be applied between LBT subbands.
  • an offset by two slots may be set between the FFP of the first LBT subband and the FFP of the second LBT subband.
  • the positions of the idle period of the first LBT subband and the idle period of the second LBT subband may also be shifted by two slots. Therefore, within one bandwidth part (or carrier), a specific time point may belong to an idle period in some LBT subbands, and a specific time point is in the COT (eg, a period in which transmission is allowed) in some other LBT subbands. can belong That is, a time point at which transmission is impossible due to an idle section in a corresponding bandwidth portion (or a corresponding carrier) may disappear, and downlink and uplink transmission time delays may be reduced.
  • the terminal can perform uplink transmission through the second LBT subband at the end of the second slot (eg, the period corresponding to the idle period of the second LBT subband). However, it is possible to perform uplink transmission through the first LBT subband at the end of the second slot. The terminal cannot perform uplink transmission through the first LBT subband at the end of the fourth slot (eg, the period corresponding to the idle period of the first LBT subband), but at the end of the fourth slot Uplink transmission may be performed through the second LBT subband.
  • the concept of the idle period may be extended to two dimensions.
  • Signal transmission restrictions in a specific idle section may be limited to a frequency resource (eg, channel(s)) to which the idle section belongs, and the communication node uses a frequency resource (e.g., For example, signals may be transmitted on different channel(s)).
  • Idle intervals may be referred to (eg, understood) as “idle resources”.
  • "Idle resource” may be a two-dimensional resource consisting of time and frequency resources. Operations related to idle resources (eg, transmission/reception operation, rate matching operation, puncturing operation, measurement operation, etc.) may be performed based on an RB-symbol unit, an RE unit, or the like.
  • the idle resource may be a resource consisting of RB(s) constituting the symbol(s) overlapping the idle period and the LBT subband (or RB set, subband, channel) belonging to the idle period.
  • the UE may rate-match a data channel (eg, PDSCH, PUSCH) with respect to an idle resource, and may transmit or receive a data channel (eg, PDSCH, PUSCH).
  • the UE may puncture a data channel (eg, PDSCH, PUSCH) in an idle resource, and may transmit or receive a data channel (eg, PDSCH, PUSCH).
  • the UE may omit operations such as transmission/reception and measurement related to downlink transmission or uplink transmission overlapping with idle resources.
  • the UE may not perform blind decoding on a specific PDCCH candidate when a specific PDCCH candidate overlaps with an idle resource.
  • a guard band may be inserted between two adjacent channels to ensure performance of a CCA operation performed in the idle section.
  • the guard band may be used only for some time period.
  • the guard band may be available or activated in a time interval (eg, symbol(s)) in which at least one channel among two channels adjacent to the guard band belongs to an idle interval.
  • the base station and the terminal may or may not transmit or receive signals (eg, PDSCH, PUSCH, CSI-RS, PRS, SRS, etc.) in the guard band.
  • the base station and the UE may transmit or receive a signal (eg, PDSCH, PUSCH, CSI-RS, PRS, SRS, etc.) in the corresponding guard band.
  • a signal eg, PDSCH, PUSCH, CSI-RS, PRS, SRS, etc.
  • the guard band may be a guard band in the carrier.
  • 19 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a guard band setting method.
  • the terminal may receive the configuration information of the first and second LBT subbands from the base station. That is, the first and second LBT subbands may be configured in the terminal. The first and second LBT subbands may belong to the same bandwidth portion.
  • the terminal may receive the FFP configuration information from the base station, and may configure the FFP for each LBT subband based on the FFP configuration information.
  • the FFP configuration of the first and second LBT subbands may be the same as the embodiment shown in FIG. 18 .
  • a guard band (eg, intra-carrier guard band) may be disposed between the first LBT subband and the second LBT subband.
  • the terminal may receive configuration information (eg, size, location, etc.) of the guard band and LBT subbands within the bandwidth portion from the base station.
  • the guard band may be valid or activated only in some time period.
  • the effective (or active) time interval of the guard band may include an idle interval (eg, symbol(s)) of at least one LBT subband.
  • the effective time interval of the guard band may include a portion of the at least one LBT subband idle interval (eg, symbol(s)).
  • the terminal may receive information (eg, a time pattern) about the effective time interval of the guard band from the base station through a signaling procedure (eg, RRC signaling and/or physical layer signaling).
  • the effective time interval of the guard band may be periodically repeated.
  • the periodicity of the effective time interval pattern of the guard band and the position of the effective time interval within one period may be set in the terminal.
  • the effective time interval of the guard band may be set in units of symbols.
  • the position of the effective time interval within one period may be expressed by bitmap information corresponding to the symbols.
  • an effective time period of the guard band may be set for each guard band.
  • Information on the effective time period of the guard band may be transmitted to the terminal together with information on the frequency domain of the guard band.
  • the information on the effective time interval of the guard band may be transmitted to the terminal as separate information (eg, a separate RRC parameter).
  • the effective time period of the guard band may be set for each carrier, and may be commonly applied to the bandwidth part(s) belonging to the carrier.
  • the effective time interval of the guard band may be determined by a predefined rule.
  • the effective time interval of the guard band may be determined by the location of the idle interval (s) of the LBT subband (s).
  • the effective time interval of the specific guard band may be determined by the location of the idle interval (s) of the two LBT subband (s) adjacent to the specific guard band.
  • the effective time interval of the guard band may include all or part of the symbol(s) corresponding to the idle interval(s).
  • the communication node eg, base station, terminal
  • the communication node may transmit a discovery reference signal (DRS) or SS/PBCH block. That is, the DRS or SS/PBCH block may be transmitted without being based on the COT initiated by the base station and/or the COT initiated by the terminal. In this case, the DRS or SS/PBCH block may be transmitted in a section other than the downlink idle section.
  • DRS discovery reference signal
  • SS/PBCH block may be transmitted in a section other than the downlink idle section.
  • the UE may omit reception of the corresponding DRS or SS/PBCH block and related measurement operations. Simultaneously or separately, the DRS or SS/PBCH block may be transmitted in a section other than the uplink idle section. If CCA is successful in the sensing period before the transmission time of the DRS or SS/PBCH block, the base station may transmit the DRS or SS/PBCH block. Alternatively, the base station may directly transmit the DRS or SS/PBCH block at a corresponding time point without performing a channel sensing operation.
  • DRS may mean a set of signal(s) and channel(s) for initial access of the terminal, cell search, cell selection, radio resource management (RRM) measurement, RRM report, and the like.
  • DRS may basically include an SS/PBCH block.
  • the DRS may further include a CORESET (or a PDCCH search space associated with CORESET), a PDSCH, and/or a CSI-RS in addition to the SS/PBCH block.
  • the DRS may contain CORESET #0 (i.e., CORESET with CORESET ID of 0) and PDCCH search space set #0 combined with CORESET #0 (i.e., set of search space with search space set ID of 0).
  • DCI eg, DCI for scheduling PDSCH including SIB1 may be transmitted through a PDCCH candidate in a resource of PDCCH search space set #0 combined with CORESET #0.
  • Methods and embodiments provide specific channel(s) (eg, specific LBT subband(s), specific subband(s), specific RB set(s), specific bandwidth portion(s), specific carrier(s), etc.) ) can be applied limitedly.
  • specific channel(s) eg, specific LBT subband(s), specific subband(s), specific RB set(s), specific bandwidth portion(s), specific carrier(s), etc.
  • the methods according to the present invention may be implemented in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded in a computer-readable medium.
  • the computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, and the like, alone or in combination.
  • the program instructions recorded on the computer-readable medium may be specially designed and configured for the present invention, or may be known and available to those skilled in the art of computer software.
  • Examples of computer-readable media include hardware devices specially configured to store and carry out program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include not only machine language codes such as those generated by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate as at least one software module to perform the operations of the present invention, and vice versa.

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Abstract

비면허 대역에서 URLLC를 위한 방법 및 장치가 개시된다. 단말의 동작 방법은, 상기 단말의 채널 접속을 위한 제1 FFP들의 제1 설정 정보 및 기지국의 채널 접속을 위한 제2 FFP들의 제2 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 제1 설정 정보에 의해 지시되는 상기 제1 FFP들 중 적어도 하나의 제1 FFP에서 제1 COT를 개시하는 단계, 및 상기 제2 FFP들 중 적어도 하나의 제2 FFP에서 상기 기지국에 의해 개시된 제2 COT 및 상기 제1 COT 중에서 미리 정의된 규칙에 따라 하나의 COT를 결정하는 단계를 포함한다.

Description

비면허 대역에서 URLLC를 위한 방법 및 장치
본 발명은 통신 시스템에서 신호의 송수신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 비면허 대역에서 URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communication) 요구사항에 따라 신호를 송수신하기 위한 기술에 관한 것이다.
급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, LTE(long term evolution)(또는, LTE-A)의 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이하의 주파수 대역)보다 높은 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이상의 주파수 대역)을 사용하는 통신 시스템(예를 들어, NR(new radio) 통신 시스템)이 고려되고 있다. NR 통신 시스템은 6GHz 이하의 주파수 대역뿐만 아니라 6GHz 이상의 주파수 대역을 지원할 수 있고, LTE 통신 시스템에 비해 다양한 통신 서비스 및 시나리오를 지원할 수 있다. 예를 들어, NR 통신 시스템의 사용 시나리오(usage scenario)는 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communication), mMTC(massive Machine Type Communication) 등을 포함할 수 있다. eMBB, URLLC, 및 mMTC의 요구사항들을 만족시키기 위한 통신 기술들이 필요하다.
한편, 급증하는 무선 데이터를 처리하기 위해, 비면허(unlicensed) 대역을 이용한 통신이 사용될 수 있다. 현재 비면허 대역을 사용하는 통신 기술로는 NR-U(NR-Unlicensed), LTE-U(LTE-Unlicensed), LAA(Licensed-Assisted-Access), 멀티파이어(MulteFire) 등이 있다. NR-U는 비면허 대역만을 사용하여 통신 서비스를 제공하는 단독 모드(standalone mode)를 지원할 수 있다. 비면허 대역 통신에서 상술한 사용 시나리오(예를 들어, URLLC)를 효과적으로 지원하기 위한 채널 접속 방법 및 전송 방법의 개선이 필요하다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 비면허 대역에서 URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communication) 요구사항에 따른 상향링크 신호의 송수신 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시예에 따른 단말의 동작 방법은, 상기 단말의 채널 접속을 위한 제1 FFP들의 제1 설정 정보 및 기지국의 채널 접속을 위한 제2 FFP들의 제2 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 제1 설정 정보에 의해 지시되는 상기 제1 FFP들 중 적어도 하나의 제1 FFP에서 제1 COT를 개시하는 단계, 상기 제2 FFP들 중 적어도 하나의 제2 FFP에서 상기 기지국에 의해 개시된 제2 COT 및 상기 제1 COT 중에서 미리 정의된 규칙에 따라 하나의 COT를 결정하는 단계, 및 상기 하나의 COT에서 상향링크 신호를 상기 기지국에 송신하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 상향링크 신호가 전송되는 구간은 상기 단말에 의해 개시된 상기 제1 COT에 포함될 수 있고, 상기 상향링크 신호는 상기 제1 COT에 기초하여 전송될 수 있다.
여기서, 상기 상향링크 신호는 상기 기지국에 의해 개시된 상기 제2 COT에 포함될 수 있고, 상기 제1 COT는 상기 제2 COT와 중첩될 수 있다.
여기서, 상기 상향링크 신호는 CG PUSCH일 수 있고, 상기 상향링크 신호는 제1 COT에서 첫 번째 심볼을 제외한 구간에 할당될 수 있다.
여기서, 상기 상향링크 신호는 PUSCH 반복 전송을 구성하는 하나의 PUSCH 또는 PUCCH 반복 전송을 구성하는 하나의 PUCCH일 수 있다.
여기서, 상기 제1 COT 내에서 상기 상향링크 신호가 전송되는 구간은 상기 제2 COT가 속하는 상기 적어도 하나의 제2 FFP의 유휴 구간을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 미리 정의된 규칙은 "상기 하나의 COT를 지시하는 DCI를 상기 기지국으로부터 수신하는 것" 또는 "상기 단말과 상기 기지국 간에 미리 협의된 규칙"을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제1 설정 정보는 상기 제1 FFP들의 제1 주기를 지시하는 정보를 포함할 수 있고, 상기 제2 설정 정보는 상기 제2 FFP들의 제2 주기를 지시하는 정보를 포함할 수 있고, 상기 제1 주기는 상기 제2 주기의 약수 또는 배수일 수 있다.
여기서, 상기 제1 설정 정보는 상기 제1 FFP들의 시간 오프셋을 포함할 수고, 상기 제1 FFP들은 주기적으로 반복될 수 있고, 상기 제1 FFP들의 위치는 상기 시간 오프셋에 의해 결정될 수 있고, 상기 시간 오프셋은 라디오 프레임의 시작 시점과 하나의 제1 FFP의 시작 시점 사이의 심볼들의 개수일 수 있다.
여기서, 상기 심볼들의 개수는 상기 제1 FFP들의 제1 주기에 상응하는 심볼들의 개수보다 작을 수 있고, 상기 심볼들의 개수는 캐리어에 설정된 대역폭 부분의 뉴머롤러지에 기초하여 결정될 수 있다.
여기서, 상기 제1 설정 정보 및 상기 제2 설정 정보는 상기 단말에 전송되는 RRC 메시지에 포함될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2 실시예에 따른 기지국의 동작 방법은, 단말의 채널 접속을 위한 제1 FFP들의 제1 설정 정보 및 상기 기지국의 채널 접속을 위한 제2 FFP들의 제2 설정 정보를 생성하는 단계, 상기 제1 설정 정보 및 상기 제2 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계, 상기 제2 FFP들 중 적어도 하나의 제2 FFP에서 제2 COT를 개시하는 단계, 상기 제1 FFP들 중 적어도 하나의 제1 FFP에서 상기 단말에 의해 개시된 제1 COT 및 상기 제2 COT 중에서 미리 정의된 규칙에 따라 결정된 하나의 COT에서 상향링크 신호를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 상향링크 신호가 전송되는 구간은 상기 단말에 의해 개시된 상기 제1 COT에 포함될 수 있고, 상기 상향링크 신호는 상기 제1 COT에 기초하여 수신될 수 있다.
여기서, 상기 상향링크 신호는 상기 기지국에 의해 개시된 상기 제2 COT에 포함될 수 있고, 상기 제1 COT는 상기 제2 COT와 중첩될 수 있다.
여기서, 상기 상향링크 신호는 CG PUSCH일 수 있고, 상기 상향링크 신호는 제1 COT에서 첫 번째 심볼을 제외한 구간에 할당될 수 있다.
여기서, 상기 상향링크 신호는 PUSCH 반복 전송을 구성하는 하나의 PUSCH 또는 PUCCH 반복 전송을 구성하는 하나의 PUCCH일 수 있다.
여기서, 상기 미리 정의된 규칙은 "상기 기지국이 상기 하나의 COT를 지시하는 DCI를 상기 단말에 송신하는 것" 또는 "상기 단말과 상기 기지국 간에 미리 협의된 규칙"을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제1 설정 정보는 상기 제1 FFP들의 제1 주기를 지시하는 정보를 포함할 수 있고, 상기 제2 설정 정보는 상기 제2 FFP들의 제2 주기를 지시하는 정보를 포함할 수 있고, 상기 제1 주기는 상기 제2 주기의 약수 또는 배수일 수 있다.
여기서, 상기 제1 설정 정보는 상기 제1 FFP들의 시간 오프셋을 포함할 수 있고, 상기 제1 FFP들은 주기적으로 반복될 수 있고, 상기 제1 FFP들의 위치는 상기 시간 오프셋에 의해 결정될 수 있고, 상기 시간 오프셋은 라디오 프레임의 시작 시점과 하나의 제1 FFP의 시작 시점 사이의 심볼들의 개수일 수 있다.
여기서, 상기 심볼들의 개수는 상기 제1 FFP들의 제1 주기에 상응하는 심볼들의 개수보다 작을 수 있고, 상기 심볼들의 개수는 캐리어에 설정된 대역폭 부분의 뉴머롤러지에 기초하여 결정될 수 있다.
본 발명에 의하면, 기지국은 하향링크 신호의 처리 시간을 고려하여 PUSCH(physical uplink shared channel) 자원을 할당할 수 있다. 이 경우, PUSCH 전송의 불확실성은 제거될 수 있고, 상향링크 전송의 신뢰도는 향상될 수 있다. 또한, 제1 통신 노드(예를 들어, 단말)의 COT(channel occupancy time)는 제2 통신 노드(예를 들어, 기지국)의 채널 센싱 동작을 보장하기 위해 조기에 중단될 수 있다. 단말의 COT가 기지국의 COT와 중첩되는 경우, 미리 정의된 규칙에 따라 결정된 하나의 COT에서 상향링크 전송이 수행될 수 있다. 이 경우, 상향링크 전송의 신뢰도는 향상될 수 있고, 통신 시스템의 성능은 향상될 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3a는 COT 내에서 통신 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3b는 COT 내에서 통신 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4는 FFP 설정 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5는 LBT 서브밴드 및 보호 대역 설정 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6a는 공유된 COT에서 PUSCH 송신 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6b는 공유된 COT에서 PUSCH 송신 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6c는 공유된 COT에서 PUSCH 송신 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6d는 공유된 COT에서 PUSCH 송신 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7은 공유된 COT에서 PUSCH 반복 전송 방법의 실시예들을 도시한 개념도이다.
도 8은 FFP 경계 부근에서 상향링크 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9는 FFP 경계 부근에서 상향링크 전송 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10은 단말의 상향링크 FFP 개시 방법의 실시예들을 도시한 개념도이다.
도 11a는 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP 설정 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11b는 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP 설정 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12는 FFP 경계 부근에서 상향링크 전송 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 13은 하향링크 FFP와 상향링크 FFP가 공존하는 경우 채널 접속 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 14는 하향링크 FFP와 상향링크 FFP가 공존하는 경우 채널 접속 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 15는 하향링크 FFP와 상향링크 FFP가 공존하는 경우 상향링크 전송 방법의 실시예들을 도시한 개념도이다.
도 16은 하향링크 FFP와 상향링크 FFP가 공존하는 경우 상향링크 전송 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 17a는 유휴 구간에서의 신호 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 17b는 유휴 구간에서의 신호 전송 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 18은 복수의 채널들을 이용한 채널 접속 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 19는 보호 대역 설정 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템(communication system)이 설명될 것이다. 통신 시스템은 4G 통신 시스템(예를 들어, LTE(long-term evolution) 통신 시스템, LTE-A 통신 시스템), 5G 통신 시스템(예를 들어, NR(new radio) 통신 시스템) 등일 수 있다. 4G 통신 시스템은 6GHz 이하의 주파수 대역에서 통신을 지원할 수 있고, 5G 통신 시스템은 6GHz 이하의 주파수 대역뿐만 아니라 6GHz 이상의 주파수 대역에서 통신을 지원할 수 있다. 본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템은 아래 설명된 내용에 한정되지 않으며, 본 발명에 따른 실시예들은 다양한 통신 시스템에 적용될 수 있다. 여기서, 통신 시스템은 통신 네트워크(network)와 동일한 의미로 사용될 수 있고, "LTE"는 "4G 통신 시스템", "LTE 통신 시스템" 또는 "LTE-A 통신 시스템"을 지시할 수 있고, "NR"은 "5G 통신 시스템" 또는 "NR 통신 시스템"을 지시할 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 통신 노드들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 또한, 통신 시스템(100)은 코어 네트워크(core network)(예를 들어, S-GW(serving-gateway), P-GW(PDN(packet data network)-gateway), MME(mobility management entity))를 더 포함할 수 있다. 통신 시스템(100)이 5G 통신 시스템(예를 들어, NR(new radio) 시스템)인 경우, 코어 네트워크는 AMF(access and mobility management function), UPF(user plane function), SMF(session management function) 등을 포함할 수 있다.
복수의 통신 노드들(110 내지 130)은 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 통신 프로토콜(예를 들어, LTE 통신 프로토콜, LTE-A 통신 프로토콜, NR 통신 프로토콜 등)을 지원할 수 있다. 복수의 통신 노드들(110 내지 130)은 CDMA(code division multiple access) 기술, WCDMA(wideband CDMA) 기술, TDMA(time division multiple access) 기술, FDMA(frequency division multiple access) 기술, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기술, Filtered OFDM 기술, CP(cyclic prefix)-OFDM 기술, DFT-s-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM) 기술, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기술, SC(single carrier)-FDMA 기술, NOMA(Non-orthogonal Multiple Access) 기술, GFDM(generalized frequency division multiplexing) 기술, FBMC(filter bank multi-carrier) 기술, UFMC(universal filtered multi-carrier) 기술, SDMA(Space Division Multiple Access) 기술 등을 지원할 수 있다. 복수의 통신 노드들 각각은 다음과 같은 구조를 가질 수 있다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 통신 노드(200)는 적어도 하나의 프로세서(210), 메모리(220) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(230)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(200)는 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250), 저장 장치(260) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(270)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
프로세서(210)는 메모리(220) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(210)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(220) 및 저장 장치(260) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(220)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 기지국들(base stations)(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2), 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 매크로 셀(macro cell)을 형성할 수 있다. 제4 기지국(120-1) 및 제5 기지국(120-2) 각각은 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있다. 제1 기지국(110-1)의 셀 커버리지(cell coverage) 내에 제4 기지국(120-1), 제3 단말(130-3) 및 제4 단말(130-4)이 속할 수 있다. 제2 기지국(110-2)의 셀 커버리지 내에 제2 단말(130-2), 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)이 속할 수 있다. 제3 기지국(110-3)의 셀 커버리지 내에 제5 기지국(120-2), 제4 단말(130-4), 제5 단말(130-5) 및 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다. 제4 기지국(120-1)의 셀 커버리지 내에 제1 단말(130-1)이 속할 수 있다. 제5 기지국(120-2)의 셀 커버리지 내에 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다.
여기서, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 NB(NodeB), eNB(evolved NodeB), gNB, ABS(advanced base station), HR-BS(high reliability-base station), BTS(base transceiver station), 무선 기지국(radio base station), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node), RAS(radio access station), MMR-BS(mobile multihop relay-base station), RS(relay station), ARS(advanced relay station), HR-RS(high reliability-relay station), HNB(home NodeB), HeNB(home eNodeB), RSU(road side unit), RRH(radio remote head), TP(transmission point), TRP(transmission and reception point) 등으로 지칭될 수 있다.
복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 UE(user equipment), TE(terminal equipment), AMS(advanced mobile station), HR-MS(high reliability-mobile station), 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 다바이스(device), OBU(on board unit) 등으로 지칭될 수 있다.
한편, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 서로 다른 주파수 대역에서 동작할 수 있고, 또는 동일한 주파수 대역에서 동작할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크(ideal backhaul link) 또는 논(non)-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 연결될 수 있고, 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 정보를 교환할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 코어 네트워크와 연결될 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)에 전송할 수 있고, 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)로부터 수신한 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다.
또한, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 MIMO 전송(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등), CoMP(coordinated multipoint) 전송, 캐리어 집성(carrier aggregation, CA) 전송, 비면허 대역(unlicensed band)에서 전송, 단말 간 직접 통신(device to device communication, D2D)(또는, ProSe(proximity services)), IoT(Internet of Things) 통신, 이중 연결성(dual connectivity, DC) 등을 지원할 수 있다. 여기서, 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)과 대응하는 동작, 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)에 의해 지원되는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 기지국(110-2)은 SU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 SU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 또는, 제2 기지국(110-2)은 MU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 MU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다.
제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 CoMP 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 CoMP 방식에 의해 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 자신의 셀 커버리지 내에 속한 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)과 CA 방식을 기반으로 신호를 송수신할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 제4 단말(130-4)과 제5 단말(130-5) 간의 D2D를 제어할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각의 제어에 의해 D2D를 수행할 수 있다.
통신 시스템에서 신호 송수신 방법들이 설명될 것이다. 특히, 비면허 대역의 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 전송 신뢰성 및 지연시간을 개선하기 위한 통신 노드(예를 들어, 기지국 및/또는 단말)의 채널 점유 방법, 신호 전송 방법, 채널 점유에 관한 정보를 송수신하는 방법 등이 설명될 수 있다. 아래 실시예들은 NR 통신 시스템뿐만 아니라 다른 통신 시스템(예를 들어, LTE 통신 시스템, 5G(fifth generation) 통신 시스템, 6G(sixth generation) 통신 시스템 등)에도 적용될 수 있다.
NR 통신 시스템은 넓은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위해 LTE 통신 시스템이 제공하는 시스템 대역폭보다 넓은 시스템 대역폭(예를 들어, 캐리어 대역폭)을 지원할 수 있다. 예를 들어, LTE 통신 시스템에 의해 지원되는 최대 시스템 대역폭은 20MHz일 수 있다. 반면, NR 통신 시스템은 6GHz 이하의 주파수 대역에서 최대 100MHz의 캐리어 대역폭을 지원할 수 있고, 6GHz 이상의 주파수 대역에서 최대 400MHz의 캐리어 대역폭을 지원할 수 있다.
통신 시스템(예를 들어, NR 통신 시스템)에서 물리 신호 및 채널에 적용되는 뉴머롤러지(numerology)는 가변될 수 있다. 뉴머롤러지는 통신 시스템의 다양한 기술적 요구사항들을 충족시키기 위해 가변될 수 있다. CP(cyclic prefix) 기반 OFDM 파형(waveform) 기술이 적용되는 통신 시스템에서, 뉴머롤러지는 부반송파 간격 및 CP 길이(또는, CP 타입)를 포함할 수 있다. 표 1은 CP-OFDM 기반 통신 시스템을 위한 뉴머롤러지 구성의 제1 실시예일 수 있다. 부반송파 간격들은 서로 2의 지수승배의 관계를 가질 수 있고, CP 길이는 OFDM 심볼 길이와 동일한 비율로 스케일링될 수 있다. 통신 시스템이 동작하는 주파수 대역에 따라 표 1의 뉴머롤러지들 중에서 적어도 일부의 뉴머롤러지가 지원될 수 있다. 또한, 통신 시스템에서 표 1에 기재되지 않은 뉴머롤러지(들)이 추가로 더 지원될 수 있다. 특정 부반송파 간격(예를 들어, 60kHz)을 위해 표 1에 기재되지 않은 CP 타입(들)(예를 들어, 확장 CP)이 추가로 지원될 수 있다.
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아래에서, 통신 시스템의 프레임 구조가 설명될 것이다. 시간 도메인에서 프레임 구조를 구성하는 요소는 서브프레임, 슬롯, 미니 슬롯, 심볼 등을 포함할 수 있다. 서브프레임은 전송, 측정 등의 단위로 사용될 수 있고, 서브프레임의 길이는 부반송파 간격과 관계없이 고정 값(예를 들어, 1ms)을 가질 수 있다. 슬롯은 연속된 심볼들(예를 들어, 14개의 OFDM 심볼들)을 포함할 수 있다. 슬롯의 길이는 서브프레임의 길이와 다르게 가변적일 수 있다. 예를 들어, 슬롯의 길이는 부반송파 간격에 반비례할 수 있다.
슬롯은 전송, 측정, 스케줄링, 자원 설정, 타이밍(예를 들어, 스케줄링 타이밍, HARQ(hybrid automatic repeat request) 타이밍, CSI(channel state information) 측정 및 보고 타이밍 등) 등의 단위로 사용될 수 있다. 전송, 측정, 스케줄링, 자원 설정 등에 사용되는 실제 시간 자원의 길이는 슬롯의 길이와 일치하지 않을 수 있다. 미니 슬롯은 연속된 심볼(들)을 포함할 수 있고, 미니 슬롯의 길이는 슬롯의 길이보다 짧을 수 있다. 미니 슬롯은 전송, 측정, 스케줄링, 자원 설정, 타이밍 등의 단위로 사용될 수 있다. 미니 슬롯(예를 들어, 미니 슬롯의 길이, 미니 슬롯 경계 등)은 기술 규격에 미리 정의될 수 있다. 또는, 미니 슬롯(예를 들어, 미니 슬롯의 길이, 미니 슬롯 경계 등)은 단말에 설정(또는, 지시)될 수 있다. 특정 조건이 만족되는 경우에 미니 슬롯이 사용되는 것은 단말에 설정(또는, 지시)될 수 있다.
기지국은 슬롯을 구성하는 심볼들의 일부 또는 전부를 사용하여 데이터 채널(예를 들어, PDSCH(physical downlink shared channel), PUSCH(physical uplink shared channel), PSSCH(physical sidelink shared channel))을 스케줄링할 수 있다. 특히, URLLC 전송, 비면허 대역 전송, NR 통신 시스템과 LTE 통신 시스템의 공존 상황에서의 전송, 아날로그 빔포밍 기반의 다중 사용자 스케줄링 등을 위해 데이터 채널은 슬롯의 일부분을 사용하여 전송될 수 있다. 또한, 기지국은 복수의 슬롯들을 사용하여 데이터 채널을 스케줄링할 수 있다. 또한, 기지국은 적어도 하나의 미니 슬롯을 사용하여 데이터 채널을 스케줄링할 수 있다.
주파수 도메인에서 프레임 구조를 구성하는 요소는 RB(resource block), 부반송파 등을 포함할 수 있다. 1개의 RB는 연속된 부반송파들(예를 들어, 12개의 부반송파들)을 포함할 수 있다. 1개의 RB를 구성하는 부반송파 개수는 뉴머롤러지와 관계없이 일정할 수 있다. 이 경우, 1개의 RB에 의해 점유되는 대역폭은 뉴머롤러지의 부반송파 간격에 비례할 수 있다. RB는 데이터 채널, 제어 채널 등의 전송 및 자원 할당 단위로 사용될 수 있다. 데이터 채널의 자원 할당은 RB 또는 RB 그룹(예를 들어, RBG(resource block group)) 단위로 수행될 수 있다. 1개의 RBG는 하나 이상의 연속한 RB들을 포함할 수 있다. 제어 채널의 자원 할당은 CCE(control channel element) 단위로 수행될 수 있다. 주파수 도메인에서 1개의 CCE는 하나 이상의 RB들을 포함할 수 있다.
NR 통신 시스템에서 슬롯(예를 들어, 슬롯 포맷)은 하향링크(downlink, DL) 구간, 플렉시블(flexible) 구간(또는, 언노운(unknown) 구간), 및 상향링크(uplink, UL) 구간 중에서 하나 이상의 구간들의 조합으로 구성될 수 있다. 하향링크 구간, 플렉시블 구간, 및 상향링크 구간 각각은 연속된 하나 이상의 심볼들로 구성될 수 있다. 플렉시블 구간은 하향링크 구간과 상향링크 구간의 사이, 제1 하향링크 구간과 제2 하향링크 구간의 사이, 제1 상향링크 구간과 제2 상향링크 구간의 사이 등에 위치할 수 있다. 하향링크 구간과 상향링크 구간의 사이에 플렉시블 구간이 삽입되는 경우, 플렉시블 구간은 보호 구간으로 사용될 수 있다.
슬롯은 하나 이상의 플렉시블 구간들을 포함할 수 있다. 또는, 슬롯은 플렉시블 구간을 포함하지 않을 수 있다. 단말은 플렉시블 구간에서 미리 정의된 동작을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 플렉시블 구간에서 기지국에 의해 반고정적(semi-static) 또는 주기적으로 설정된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 기지국에 의해 주기적으로 설정된 동작은 PDCCH(physical downlink control channel) 모니터링 동작, SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel) 블록 수신 및 측정 동작, CSI-RS(channel state information-reference signal) 수신 및 측정 동작, 하향링크 SPS(semi-persistent scheduling) PDSCH의 수신 동작, SRS(sounding reference signal) 송신 동작, PRACH(physical random access channel) 송신 동작, 주기적으로 설정된 PUCCH 송신 동작, 설정 그랜트(configured grant)에 따른 PUSCH 송신 동작 등을 포함할 수 있다. 플렉시블 심볼은 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 오버라이드(override)될 수 있다. 플렉시블 심볼이 하향링크 또는 상향링크 심볼로 오버라이드되는 경우, 단말은 해당 플렉시블 심볼(예를 들어, 오버라이드된(overridden) 플렉시블 심볼)에서 기존 동작 대신 새로운 동작을 수행할 수 있다.
슬롯 포맷은 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC(radio resource control) 시그널링)에 의해 반고정적으로 설정될 수 있다. 반고정적 슬롯 포맷을 지시하는 정보는 시스템 정보에 포함될 수 있고, 반고정적 슬롯 포맷은 셀 특정적으로 설정될 수 있다. 또한, 반고정적 슬롯 포맷은 단말 특정적 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해 단말 별로 추가적으로 설정될 수 있다. 셀 특정적으로 설정된 슬롯 포맷의 플렉시블 심볼은 단말 특정적 상위계층 시그널링에 의해 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 오버라이드될 수 있다. 또한, 슬롯 포맷은 물리계층 시그널링(예를 들어, DCI(downlink control information)에 포함된 SFI(slot format indicator))에 의해 동적으로 지시될 수 있다. 반고정적으로 설정된 슬롯 포맷은 동적으로 지시되는 슬롯 포맷에 의해 오버라이드될 수 있다. 예를 들어, 반고정적으로 설정된 플렉시블 심볼은 SFI에 의해 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 오버라이드될 수 있다.
단말은 대역폭 부분(bandwidth part)에서 하향링크 동작, 상향링크 동작, 사이드링크 동작 등을 수행할 수 있다. 대역폭 부분은 특정 뉴머롤러지를 가지는 주파수 도메인에서 연속된 RB들(예를 들어, PRB(physical resource block)들)의 집합으로 정의될 수 있다. 하나의 대역폭 부분에서 신호 전송(예를 들어, 제어 채널 또는 데이터 채널의 전송)을 위해 하나의 뉴머롤러지가 사용될 수 있다. 실시예들에서"신호"는 넓은 의미로 사용되는 경우에 임의의 물리 신호 및 채널을 의미할 수 있다. 초기 접속 절차를 수행하는 단말은 시스템 정보를 통해 기지국으로부터 초기(initial) 대역폭 부분의 설정 정보를 획득할 수 있다. RRC 연결(connected) 상태로 동작하는 단말은 단말 특정적 상위계층 시그널링을 통해 기지국으로부터 대역폭 부분의 설정 정보를 획득할 수 있다.
대역폭 부분의 설정 정보는 대역폭 부분에 적용되는 뉴머롤러지(예를 들어, 부반송파 간격 및/또는 CP 길이)를 포함할 수 있다. 또한, 대역폭 부분의 설정 정보는 대역폭 부분의 시작 RB(예를 들어, 시작 PRB)의 위치를 지시하는 정보 및 대역폭 부분을 구성하는 RB(예를 들어, PRB)의 개수를 지시하는 정보를 더 포함할 수 있다. 단말에 설정된 대역폭 부분(들) 중에서 적어도 하나의 대역폭 부분은 활성화될 수 있다. 예를 들어, 하나의 캐리어 내에서 하나의 상향링크 대역폭 부분 및 하나의 하향링크 대역폭 부분 각각이 활성화될 수 있다. TDD(time division duplex) 기반의 통신 시스템에서, 상향링크 대역폭 부분과 하향링크 대역폭 부분의 쌍이 활성화될 수 있다. 기지국은 하나의 캐리어 내에서 복수의 대역폭 부분들을 단말에 설정할 수 있고, 단말의 활성 대역폭 부분을 스위칭할 수 있다.
실시예들에서 "주파수 대역(예를 들어, 캐리어, 대역폭 부분, RB 집합, LBT(listen before talk) 서브밴드, 보호 대역(guard band) 등)이 활성화된다고 함"은 "기지국 또는 단말이 해당 주파수 대역(예를 들어, 활성 주파수 대역)을 이용하여 신호를 송수신할 수 있는 상태"임을 의미할 수 있다. 또한, "주파수 대역이 활성화된다고 함"은 "송수신기의 RF(radio frequency) 필터(예를 들어, 대역 통과 필터)가 해당 주파수 대역(예를 들어, 활성 주파수 대역)을 포함하는 주파수 대역에서 동작하는 상태"임을 의미할 수 있다.
실시예들에서 RB는 CRB(common RB)를 의미할 수 있다. 또는, RB는 PRB 또는 VRB(virtual RB)를 의미할 수 있다. NR 통신 시스템에서 CRB는 기준 주파수(예를 들어, 포인트 A(point A))를 기준으로 연속한 RB들의 집합(예를 들어, 공통 RB 그리드)을 구성하는 RB를 의미할 수 있다. 공통 RB 그리드 상에 캐리어, 대역폭 부분 등이 배치될 수 있다. 즉, 캐리어, 대역폭 부분 등은 CRB(들)로 구성될 수 있다. 대역폭 부분을 구성하는 RB 또는 CRB는 PRB로 지칭될 수 있고, 대역폭 부분 내에서 CRB 인덱스는 PRB 인덱스로 적절히 변환될 수 있다. 실시예에서, RB는 IRB(interlace RB)를 의미할 수 있다. IRB는 후술될 것이다.
PDCCH는 DCI 또는 DCI 포맷을 단말에 전송하기 위해 사용될 수 있다. PDCCH를 구성하는 최소 자원 단위는 REG(resource element group)일 수 있다. REG는 주파수 도메인에서 1개의 PRB(예를 들어, 12개의 부반송파들)와 시간 도메인에서 1개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 따라서 1개의 REG는 12개의 RE(resource element)들을 포함할 수 있다. PDCCH의 복호를 위한 DM-RS(demodulation reference signal)는 REG를 구성하는 12개의 RE들 중에서 3개의 RE들에 맵핑될 수 있고, 제어 정보(예를 들어, 변조된 DCI)는 나머지 9개의 RE들에 맵핑될 수 있다.
하나의 PDCCH 후보(candidate)는 1개의 CCE 또는 집성된(aggregated) CCE들로 구성될 수 있다. 하나의 CCE는 복수의 REG들로 구성될 수 있다. NR 통신 시스템은 CCE 집성 레벨 1, 2, 4, 8, 16 등을 지원할 수 있고, 1개의 CCE는 6개의 REG들로 구성될 수 있다.
CORESET(control resource set)은 단말이 PDCCH의 블라인드 복호(blind decoding)를 수행하는 자원 영역일 수 있다. CORESET은 복수의 REG들로 구성될 수 있다. CORESET은 주파수 도메인에서 하나 이상의 PRB들과 시간 도메인에서 하나 이상의 심볼들(예를 들어, OFDM 심볼들)로 구성될 수 있다. 하나의 CORESET을 구성하는 심볼들은 시간 도메인에서 연속적일 수 있다. 하나의 CORESET을 구성하는 PRB들은 주파수 도메인에서 연속적 또는 불연속적일 수 있다. 하나의 DCI(예를 들어, 하나의 DCI 포맷, 하나의 PDCCH)는 하나의 CORESET 내에서 전송될 수 있다. 셀 관점 또는 단말 관점에서 복수의 CORESET들이 설정될 수 있고, 복수의 CORESET들은 시간-주파수 자원들에서 서로 오버랩될 수 있다.
CORESET은 PBCH(예를 들어, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보)에 의해 단말에 설정될 수 있다. PBCH에 의해 설정된 CORESET의 ID(identifier)는 0일 수 있다. 즉, PBCH에 의해 설정된 CORESET은 CORESET #0으로 지칭될 수 있다. RRC 휴지(idle) 상태로 동작하는 단말은 초기 접속 절차에서 최초 PDCCH를 수신하기 위해 CORESET #0에서 모니터링 동작을 수행할 수 있다. RRC 휴지 상태로 동작하는 단말뿐 아니라 RRC 연결 상태로 동작하는 단말도 CORESET #0에서 모니터링 동작을 수행할 수 있다. CORESET은 PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보 외에 다른 시스템 정보(예를 들어, SIB1(system information block type1))에 의해 단말에 설정될 수 있다. 예를 들어, 랜덤 액세스 절차에서 랜덤 액세스 응답(또는, Msg2)의 수신을 위해, 단말은 CORESET의 설정 정보를 포함하는 SIB1을 수신할 수 있다. 또한, CORESET은 단말 특정적 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)에 의해 단말에 설정될 수 있다.
하향링크 대역폭 부분별로 하나 이상의 CORESET들이 단말을 위해 설정될 수 있다. 여기서, "CORESET이 대역폭 부분에 설정된다고 함"은 "CORESET이 대역폭 부분과 논리적으로 결합되고, 단말이 대역폭 부분에서 해당 CORESET을 모니터링함"을 의미할 수 있다. 초기 하향링크 활성 대역폭 부분(initial downlink active bandwidth part)은 CORESET #0을 포함할 수 있고, CORESET #0과 상호 결합될 수 있다. 프라이머리 셀(primary cell, PCell), 세컨더리 셀(secondary cell, SCell), 및/또는 프라이머리 세컨더리 셀(primary secondary cell, PSCell)에서 SS/PBCH 블록과 QCL(quasi co-location) 관계를 가지는 CORESET #0은 단말을 위해 설정될 수 있다. 세컨더리 셀에서 CORESET #0은 단말을 위해 설정되지 않을 수 있다.
탐색 공간(search space)은 PDCCH가 전송될 수 있는 후보 자원 영역들의 집합일 수 있다. 단말은 미리 정의된 탐색 공간 내에서 PDCCH 후보들 각각에 대하여 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 단말은 블라인드 복호 결과에 대한 CRC(cyclic redundancy check)를 수행함으로써 PDCCH가 자신에게 전송되었는지를 판단할 수 있다. PDCCH가 단말을 위한 PDCCH인 것으로 판단된 경우, 단말은 PDCCH를 수신할 수 있다.
PDCCH 후보는 CORESET 또는 탐색 공간 오케이션(occasion) 내에서 미리 정의된 해시(hash) 함수에 의해 선택되는 CCE(들)로 구성될 수 있다. 탐색 공간은 CCE 집성 레벨별로 정의/설정될 수 있다. 이 경우, 모든 CCE 집성 레벨들에 대한 탐색 공간의 합은 탐색 공간 집합(search space set)으로 지칭될 수 있다. 실시예들에서 "탐색 공간"은 "탐색 공간 집합"을 의미할 수 있고, "탐색 공간 집합"은 "탐색 공간"을 의미할 수 있다.
탐색 공간 집합은 하나의 CORESET과 논리적으로 결합될(associated) 수 있다. 하나의 CORESET은 하나 이상의 탐색 공간 집합들과 논리적으로 결합될 수 있다. PBCH를 통해 설정되는 공통 탐색 공간 집합(common search space set)은 SIB1을 전송하기 위한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI를 모니터링하기 위해 사용될 수 있다. PBCH를 통해 설정되는 공통 탐색 공간 집합의 ID는 0으로 설정될 수 있다. 즉, PBCH를 통해 설정되는 공통 탐색 공간 집합은 타입 0 PDCCH 공통 탐색 공간 집합 또는 탐색 공간 집합 #0으로 정의될 수 있다. 탐색 공간 집합 #0은 CORESET #0과 논리적으로 결합될 수 있다.
탐색 공간 집합은 용도 또는 관련 동작에 따라 공통(common) 탐색 공간 집합과 단말 특정적 탐색 공간 집합(UE-specific search space set)으로 구분될 수 있다. 공통 탐색 공간 집합에서 공통 DCI가 전송될 수 있고, 단말 특정적 탐색 공간 집합에서 단말 특정적 DCI가 전송될 수 있다. 스케줄링 자유도 및/또는 폴백(fallback) 전송을 고려하면, 공통 탐색 공간 집합에서도 단말 특정적 DCI가 전송될 수 있다. 예를 들어, 공통 DCI는 시스템 정보의 전송을 위한 PDSCH의 자원 할당 정보, 페이징(paging), 전력 제어 명령, 슬롯 포맷 지시자(SFI), 프리앰션(preemption) 지시자 등을 포함할 수 있다. 단말 특정적 DCI는 PDSCH의 자원 할당 정보, PUSCH의 자원 할당 정보 등을 포함할 수 있다. DCI의 페이로드, 크기, RNTI(radio network temporary identifier)의 종류 등에 따라 복수의 DCI 포맷들이 정의될 수 있다.
실시예들에서 공통 탐색 공간은 CSS(common search space)로 지칭될 수 있고, 공통 탐색 공간 집합은 CSS 집합으로 지칭될 수 있다. 또한, 실시예들에서 단말 특정적 탐색 공간은 USS(UE-specific search space)로 지칭될 수 있고, 단말 특정적 탐색 공간 집합은 USS 집합으로 지칭될 수 있다.
실시예들은 비면허 대역을 이용한 다양한 통신 시나리오들에 적용될 수 있다. 예를 들어, 면허 대역의 프라이머리 셀의 도움에 따라, 비면허 대역의 셀은 세컨더리 셀로 설정될 수 있고, 세컨더리 셀의 캐리어는 다른 캐리어와 집성될 수 있다. 또는, 비면허 대역의 셀(예를 들어, 세컨더리 셀)과 면허 대역의 셀(예를 들어, 프라이머리 셀)은 이중 연결(dual connectivity) 동작을 지원할 수 있다. 따라서 전송 용량은 증가할 수 있다. 비면허 대역의 셀은 독립적으로 프라이머리 셀의 기능을 수행할 수 있다. 면허 대역의 하향링크 캐리어는 비면허 대역의 상향링크 캐리어와 결합될 수 있고, 결합된 캐리어들은 하나의 셀 기능을 수행할 수 있다. 반대로, 면허 대역의 상향링크 캐리어는 비면허 대역의 하향링크 캐리어와 결합될 수 있고, 결합된 캐리어들은 하나의 셀 기능을 수행할 수 있다. 또한, 실시예들은 비면허 대역을 지원하는 통신 시스템뿐만 아니라 다른 통신 시스템(예를 들어, 면허 대역을 지원하는 통신 시스템)에도 적용될 수 있다.
비면허 대역의 통신에서 통신 노드들에 공정한 채널 사용 기회를 제공하기 위해 경쟁 기반 채널 접속 방식이 사용될 수 있고, 관련 스펙트럼 규제 조건이 정의될 수 있다. 예를 들어, 송신 노드(예를 들어, 송신 동작을 수행하는 통신 노드)는 CCA(clear channel assessment) 동작을 수행함으로써 채널이 점유(busy) 상태 또는 유휴(idle) 상태인지를 확인할 수 있다. 송신 노드는 채널이 유휴 상태인 경우에 해당 채널을 일정 시간 구간 동안 점유함으로써 신호를 전송할 수 있다. 일정 시간 구간은 COT(channel occupancy time)로 지칭될 수 있다. 반면, 송신 노드는 채널이 점유 상태인 경우에 CCA 동작을 이어서 수행할 수 있다. 송신 노드는 채널 센싱 구간에서 수신 신호의 세기를 측정할 수 있고, 측정된 수신 신호 세기를 임계값(threshold)과 비교함으로써 채널의 점유 상태를 판단할 수 있다. 예를 들어, 임계값은 에너지 검출 임계값일 수 있다. 임계값은 기술 규격에 미리 정의될 수 있다. 또는, 임계값은 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 상술한 동작은 LBT 동작으로 지칭될 수 있다.
LBT 동작은 CCA의 유무 및 방식에 따라 다양한 방식으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 통신 노드는 CCA의 수행 없이 신호를 송신할 수 있다. 이 동작은 제1 카테고리 LBT로 지칭될 수 있다. 다른 예를 들어, 통신 노드는 미리 정의된 길이를 가지는 센싱 구간에서 CCA를 수행할 수 있고, CCA의 수행 결과에 따라 센싱 구간 후에 신호를 송신할 수 있다. 구체적으로, 통신 노드는 센싱 구간의 적어도 일부 구간(예를 들어, 적어도 1개의 센싱 슬롯)에서 채널을 센싱할 수 있고, 임계값 이하인 수신 세기를 가지는 신호가 수신된 시간이 기준 시간(예를 들어, 4μs) 이상인 경우에 채널이 유휴 상태임을 판정할 수 있다. 예를 들어, 센싱 구간의 길이는 25μs, 16μs, 9μs 등일 수 있다. 상술한 동작은 제2 카테고리 LBT로 지칭될 수 있다. 또한, 상술한 동작은 한 번의 CCA를 포함하므로 "원샷(one-shot) LBT"로 지칭될 수 있다.
한편, 센싱 구간의 길이는 가변일 수 있다. 통신 노드는 초기 센싱 구간에서 CCA를 수행할 수 있고, 채널이 유휴 상태인 경우에 센싱 구간 이후에 신호를 송신할 수 있다. 반면, 채널이 점유 상태인 경우, 통신 노드는 센싱 구간을 연장시킬 수 있고, 연장된 센싱 구간에서 추가적인 센싱 동작을 수행할 수 있다. 센싱 구간은 랜덤 백오프(random back-off) 방식에 의해 연장될 수 있고, 연장된 센싱 구간의 길이는 랜덤 백오프 값에 비례할 수 있다. 랜덤 백오프 값은 경쟁 윈도우(contention window, CW) 내에서 결정될 수 있다. 예를 들어, 랜덤 백오프 값 및 경쟁 윈도우의 크기를 각각 Ninit 및 CWp라 하면, Ninit은 0과 CWp 사이의 임의의 값으로 선택될 수 있다. Ninit 및 CWp 각각은 정수일 수 있다.
예를 들어, 통신 노드는 Ninit개의 연속된 디퍼(defer) 구간에서 추가적으로 CCA를 수행할 수 있고, 모든 센싱 슬롯들(예를 들어, 전체 센싱 구간)에서 채널이 유휴 상태인 경우에 센싱 구간 이후에 신호를 송신할 수 있다. 또한, 통신 노드는 센싱 동작의 완료 시점(예를 들어, 백오프 카운터 값이 0이 되는 시점)과 신호를 전송하고자 하는 시점이 불일치하는 경우에 셀프-지연(self-defer) 동작을 수행할 수 있고, 신호의 전송 전에 추가적인 센싱 동작을 수행할 수 있고, 추가적인 센싱 동작의 결과에 따라 신호를 송신할 수 있다. 상술한 LBT 동작에서 초기 센싱 동작은 생략될 수 있다. 상술한 동작은 제3 카테고리 LBT 또는 제4 카테고리 LBT로 지칭될 수 있다. 제3 카테고리 LBT의 경우, 경쟁 윈도우의 크기는 고정일 수 있다. 제4 카테고리 LBT의 경우, 경쟁 윈도우의 크기는 정해진 절차에 따라 조정(adjust)될 수 있다. 예를 들어, 경쟁 윈도우의 크기는 전송하고자 하는 신호의 종류, 채널 접속 우선순위 클래스(channel access priority class, CAPC), 주파수 규제, 이전 전송의 성공 여부(예를 들어, HARQ-ACK 수신) 등에 의해 변경될 수 있다.
NR 통신 시스템 또는 LTE 통신 시스템에서, 상술한 LBT 동작 방식들은 LBE(load based equipment)를 위한 채널 접속 절차에 적용될 수 있다. 예를 들어, 제1 카테고리 LBT는 타입 2C 채널 접속 절차에 적용될 수 있다. 제2 카테고리 LBT는 타입 2A 및 타입 2B 채널 접속 절차에 적용될 수 있다. 제4 카테고리 LBT는 타입 1 채널 접속 절차에 적용될 수 있다. 또한, 상술한 LBT 동작 방식들은 FBE(frame based equipment)를 위한 채널 접속 절차에 적용될 수 있다. LBE 및 FBE 동작 방식은 후술될 것이다.
“통신 노드가 COT 또는 CO(channel occupancy)를 개시하였거나 확보한 것"은 "통신 노드가 LBT 동작에 성공함으로써 채널(들)을 점유한 것"을 의미할 수 있다. "통신 노드가 COT 또는 CO 내에서 신호를 전송하는 것"은 "통신 노드가 일정 시간 구간 내에 점유된 채널(들) 상에서 신호를 전송하는 것"을 의미할 수 있다. 여기서, CO는 통신 노드에 의해 점유되는 채널(들) 또는 점유되는 채널(들) 상의 전송(들)을 의미할 수 있다. 또는, CO는 통신 노드에 의해 점유되는 채널(들)의 집합 및 점유되는 시간 구간을 의미할 수 있다. 실시예들에서, CO와 COT는 서로 동일한 의미로 사용될 수 있다. 실시예들에서, COT을 시작한 또는 개시한 노드(예를 들어, 개시 노드(initiating node))는 "송신 노드"로 지칭될 수 있고, COT를 시작 또는 개시하지 않고 해당 COT에서 신호를 송수신하는 노드는 "수신 노드"로 지칭될 수 있다. COT는 송신 노드로부터 수신 노드에 공유될 수 있다. 수신 노드는 공유된 COT에서 수신 동작뿐만 아니라 송신 동작도 수행할 수 있다. 따라서 송신 노드는 공유된 COT에서 송신 동작뿐만 아니라 수신 동작도 수행할 수 있다.
도 3a는 COT 내에서 통신 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 3b는 COT 내에서 통신 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3a를 참조하면, 기지국(예를 들어, gNB)은 LBT 동작을 수행함으로써 COT를 개시할 수 있다. 기지국은 COT의 시작 부분에서 하향링크 전송 버스트(transmission burst, Tx burst)를 송신할 수 있다. 또한, 기지국에 의해 개시된 COT는 단말과 공유될 수 있다. 단말은 공유된 COT 내에서 상향링크 전송 버스트를 송신할 수 있다. 이 경우, 단말은 상향링크 전송 버스트의 송신을 위해 LBT 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 상향링크 전송 버스트의 이전에 CCA를 수행할 수 있다. 또는, 단말은 CCA의 수행 없이 상향링크 전송 버스트를 송신할 수 있다. 단말은 LBT 동작에 필요한 정보(예를 들어, CCA 수행 유무, LBT 카테고리, 센싱 구간의 길이 등)를 미리 정의된 규칙 및/또는 기지국으로부터의 시그널링 절차를 통해 획득할 수 있다. 단말의 CCA 동작은 T1 구간 내에서 수행될 수 있다. T1은 이전 전송 버스트(예를 들어, 하향링크 전송 버스트)의 종료 시점과 상향링크 전송 버스트의 시작 시점 간의 시간 간격일 수 있다.
하향링크 전송 버스트는 시간 도메인에서 연속한 하향링크 신호들 및/또는 채널들의 집합일 수 있다. 상향링크 전송 버스트는 시간 도메인에서 연속한 상향링크 신호들 및/또는 채널들의 집합일 수 있다. "전송 버스트(예를 들어, 하향링크 및/또는 상향링크 전송 버스트)를 구성하는 신호들 및/또는 채널들이 시간 도메인에서 연속이라고 함"은 "신호 및/또는 채널 전송들 간의 갭(gap)이 기준 값 이하임"을 의미할 수 있다. 기준 값은 기술 규격에 미리 정의될 수 있다. 예를 들어, 기준 값은 0일 수 있다. 다른 예를 들어, 기준 값은 0보다 큰 값(예를 들어, 16μs)일 수 있다.
도 3b를 참조하면, 단말은 LBT 동작을 수행함으로써 COT를 획득할 수 있다. 단말은 COT의 시작 부분에서 상향링크 전송 버스트를 송신할 수 있다. 또한, 단말에 의해 개시된 COT는 기지국과 공유될 수 있다. 기지국은 공유된 COT 내에서 하향링크 전송 버스트를 송신할 수 있다. 이 경우, 기지국은 하향링크 전송 버스트의 송신을 위해 LBT 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 하향링크 전송 버스트의 이전에 CCA를 수행할 수 있다. 또는, 기지국은 CCA의 수행 없이 하향링크 전송 버스트를 송신할 수 있다. 기지국의 CCA 동작은 T2 구간 내에서 수행될 수 있다. 기지국은 LBT 동작에 필요한 정보(예를 들어, CCA 수행 유무, LBT 카테고리, 센싱 구간의 길이 등)를 미리 정의된 규칙을 통해 획득할 수 있다. T2는 이전 전송 버스트(예를 들어, 상향링크 전송 버스트)의 종료 시점과 하향링크 전송 버스트의 시작 시점 간의 시간 간격일 수 있다.
CCA 동작에 따른 채널의 최대 점유 시간(또는, 신호의 최대 전송 가능 시간)은 MCOT(maximum COT)로 정의될 수 있다. 실시예들에서, 기지국에 의해 수행된 CCA 동작에 따른 채널의 최대 점유 시간은 "하향링크 MCOT"로 지칭될 수 있고, 단말에 의해 수행된 CCA 동작에 따른 채널의 최대 점유 시간은 "상향링크 MCOT"로 지칭될 수 있다. 따라서 기지국에 의해 시작되는 COT는 하향링크 MCOT을 초과할 수 없고, 단말에 의해 시작되는 COT는 상향링크 MCOT를 초과할 수 없다. 하향링크 MCOT 및 상향링크 MCOT는 주파수 규제, 채널 접속 우선순위 클래스 등에 따라 기술 규격에 미리 정의될 수 있다. 단말은 상향링크 MCOT의 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 또는, 하향링크 MCOT 및 상향링크 MCOT는 기지국으로부터의 설정 정보에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 설정 정보는 후술할 고정 프레임 주기(fixed frame period, FFP)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
송신 노드(또는, 수신 노드)는 자신이 획득한 COT에 관한 정보(예를 들어, COT의 설정 정보)를 시그널링 절차(예를 들어, DCI 시그널링, UCI(uplink control information) 시그널링, MAC(medium access control) CE(control element) 시그널링, RRC 시그널링 등)를 통해 수신 노드(또는, 송신 노드)에게 알려줄 수 있다. COT의 설정 정보(또는, COT 지시 정보)는 COT의 시작 시점, COT의 종료 시점, 및/또는 COT의 듀레이션(duration)(예를 들어, COT의 길이)을 포함할 수 있다. 송신 노드(또는, 수신 노드)가 수신 노드(또는 송신 노드)에 알려주는 COT의 설정 정보는 송신 노드가 실제로 획득한 COT에 관한 정보와 다를 수 있다. COT의 설정 정보는 동적 또는 반고정적으로 설정(또는, 지시)될 수 있다. 또는, COT의 설정 정보는 미리 정의될 수 있고, 미리 정의된 설정 정보는 사전에 통신 노드들 간에 공유될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 자신에 의해 시작된 COT의 설정 정보를 단말에 알려줄 수 있다. 이 경우, 단말의 특정 동작은 기지국으로부터 획득된 COT의 설정 정보에 의존적일 수 있다. 예를 들어, COT의 설정 정보가 기지국으로부터 수신된 경우, 단말은 설정 정보에 의해 지시되는 COT 내에서 상향링크 전송을 위한 LBT 동작을 변경(예를 들어, 제4 카테고리 LBT에서 제2 카테고리 LBT로 변경)할 수 있고, 변경된 LBT 동작을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 기지국에 의해 지시된 COT 내에서 단말의 PDCCH 모니터링 동작은 기지국에 의해 지시된 COT 밖에서의 PDCCH 모니터링 동작과 다를 수 있다. 다른 예를 들어, 기지국에 의해 지시된 COT 내에서 단말의 CSI-RS 수신 및 측정 동작은 기지국에 의해 지시된 COT 밖에서의 CSI-RS 수신 및 측정 동작과 다를 수 있다. 반대로, 단말은 자신에 의해 시작된 COT의 설정 정보를 기지국에 알려줄 수 있다. 이 경우, 기지국의 특정 동작은 단말로부터 수신된 COT의 설정 정보에 의존적일 수 있다. 예를 들어, 기지국과 단말 간에 공유된 COT 내에서 기지국의 송신 동작은 공유된 COT의 설정 정보에 기초하여 결정될 수 있다.
한편, 비면허 대역에서 LBT 동작을 수행하는 통신 장치(예를 들어, 통신 노드, 기지국, 단말)는 LBE 및 FBE로 분류될 수 있다. 또한, 비면허 대역의 채널 접속 절차는 LBE 동작 방식 및/또는 FBE 동작 방식에 기초하여 수행될 수 있다. LBE 동작 방식이 사용되는 경우, 통신 노드는 자신이 원하는 시점에 채널 접속을 위한 센싱 동작을 수행할 수 있다. 즉, 센싱 동작은 온-디맨드(on-demand) 방식으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 통신 노드는 트래픽 발생에 따라 동적으로 채널 접속 동작을 수행할 수 있다. 반면, FBE 동작 방식이 사용되는 경우, 통신 노드는 주기적으로 반복되는 시점에 채널 접속을 위한 센싱 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, FFP가 주기적으로 반복될 수 있고, 각 FFP의 특정 구간(예를 들어, FFP 내의 유휴 구간(idle period))에서 센싱 동작이 수행될 수 있다.
도 4는 FFP 설정 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4를 참조하면, FFP는 COT 및 유휴 구간을 포함할 수 있다. FFP의 듀레이션은 Tx로 지칭될 수 있고, FFP의 앞 부분에 Ty의 길이를 갖는 COT(또는, CO)가 배치될 수 있고, FFP의 뒷 부분에 Tz의 길이를 갖는 유휴 구간이 배치될 수 있다. Tx, Ty, 및 Tz 각각은 양수일 수 있다. Ty와 Tz의 합은 Tx일 수 있다. 여기서, COT는 MCOT를 의미할 수 있다. 즉, MCOT의 듀레이션은 Ty일 수 있고, 통신 노드에 의해 실제 점유되는 COT는 Ty보다 짧을 수 있다. 유휴 구간의 길이는 FFP의 Z%를 차지할 수 있다. 예를 들어, Z=5일 수 있다. 유휴 구간의 길이의 최소값이 정의될 수 있다. 예를 들어, 유휴 구간의 길이의 최소값은 100μs일 수 있다. 이 경우, Tz=max(0.05×Tx, 100μs)일 수 있다. FFP는 주기적으로 반복하여 나타날 수 있고, 2개의 연속된 라디오 프레임들(예를 들어, 20ms 구간) 내에서 (20/Tx)개의 FFP가 배치될 수 있다.
통신 노드(예를 들어, 기지국)는 FFP를 결정할 수 있다. 또한, 통신 노드(예를 들어, 기지국)는 FFP를 변경할 수 있다. 결정된 FFP 또는 변경된 FFP는 적어도 일정 시간 동안 지속될 수 있다. 즉, FFP의 최소 변경 주기가 정의될 수 있다. 또한, 통신 노드(예를 들어, 기지국)는 FFP 또는 FFP에 관한 설정 정보를 다른 통신 노드(예를 들어, 단말)에 전송할 수 있고, 다른 통신 노드(예를 들어, 단말)는 FFP 또는 FFP에 관한 설정 정보에 기초하여 FFP를 결정할 수 있고, 결정된 FFP 내의 채널에서 통신 노드(예를 들어, 기지국)와의 전송 및/또는 채널 접속 동작을 수행할 수 있다.
FFP 이전의 유휴 구간에서 센싱 동작이 성공하는 경우(예를 들어, 채널이 유휴 상태로 판정되는 경우), 통신 노드는 해당 FFP의 COT 내에서 신호를 전송할 수 있다. 반면, FFP 이전의 유휴 구간에서 센싱 동작이 실패하는 경우(예를 들어, 채널이 점유 상태로 판정되는 경우), 통신 노드는 해당 FFP의 COT 내에서 채널 점유 동작 및/또는 신호 전송 동작을 수행하지 못할 수 있다. 이 경우, 통신 노드는 FFP의 유휴 구간에서 다음 FFP를 위한 CCA를 시도할 수 있다.
유휴 구간 또는 갭 구간(예를 들어, COT 내의 갭 구간)에서 FBE에 의해 수행되는 LBT 동작은 "제2 카테고리에 의한 LBT 동작" 또는 "제2 카테고리에 의한 LBT 동작과 유사한 동작(예를 들어, 원샷 LBT)"일 수 있다. 예를 들어, FBE는 유휴 구간 또는 갭 구간 내에서 적어도 T μs 길이를 가지는 슬롯 구간(slot duration) 동안 에너지 검출 동작을 수행할 수 있고, 에너지 검출 동작의 수행 결과와 에너지 검출 임계값 간의 비교 결과에 기초하여 채널 상태를 판단할 수 있다. T는 기술 규격에 미리 정의될 수 있다. 예를 들어, T는 9일 수 있다. FBE 동작 방식은 (주파수 규제 관점에서) 다른 통신 시스템이 공존하지 않는 환경이 보장되는 경우에 사용될 수 있다. 예를 들어, NR 또는 LTE 통신 시스템에서 FBE 동작 방식은 WiFi 시스템 및 기기가 공존하지 않는 환경에서 사용될 수 있다. 또한, 통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)는 COT 내에서 특정 조건이 만족되는 경우에 채널 센싱 동작 없이 신호(예를 들어, 하향링크 전송 버스트, 상향링크 전송 버스트)를 전송할 수 있다. 예를 들어, 통신 노드가 송신하고자 하는 신호와 이전 전송 간의 갭이 기준 값 이하인 경우, 통신 노드는 채널 센싱 동작 없이 신호를 송신할 수 있다. 즉, 채널 센싱 동작은 생략될 수 있다.
실시예들에서, 유휴 구간은 절대 시간으로 정의되는 구간(예를 들어, Tz의 길이를 갖는 구간)을 의미할 수 있다. 또는, 유휴 구간은 심볼(들)의 집합을 의미할 수 있다. 예를 들어, 유휴 구간은 절대 시간으로 정의되는 유휴 구간과 오버랩되는 심볼(들)의 집합일 수 있다. 특히, 유휴 구간과 관련된 통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)의 동작은 후자의 의미에 기초할 수 있다.
FBE 동작 방식에서, COT는 기지국에 의해 개시될 수 있다. 기지국은 유휴 구간에서 LBT 동작에 성공하는 경우에 COT의 시작 시점부터 단말에 하향링크 전송 버스트를 송신할 수 있다. 또한, 기지국은 COT 내의 다른 시점에 하향링크 전송 버스트를 송신할 수 있다. 즉, 기지국과 단말은 하나의 COT 내에서 불연속적인 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 기지국에 의해 개시된 COT는 단말과 공유될 수 있다. 이 경우, 단말은 공유된 COT 내에서 기지국에 상향링크 전송 버스트(들)을 송신할 수 있다.
기지국은 LBT 동작을 위한 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. LBT 동작을 위한 설정 정보는 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링, SIB, SIB1)을 통해 전송될 수 있다. LBT 동작을 위한 설정 정보는 단말에서 수행되는 LBT 동작 방식(예를 들어, LBE 동작 방식 또는 FBE 동작 방식)을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 LBT 동작을 위한 설정 정보를 수신할 수 있다. FBE 동작 방식이 사용되는 경우, LBT 동작을 위한 설정 정보는 FFP에 관한 정보(예를 들어, FFP의 주기 또는 FFP의 길이)를 더 포함할 수 있다. 또한, LBT 동작을 위한 설정 정보는 시간 도메인에서 각 FFP의 배치 위치, 각 FFP를 구성하는 COT의 배치 위치, 및/또는 각 FFP를 구성하는 유휴 구간의 배치 위치를 포함할 수 있다. 또는, 단말은 시간 도메인에서 각 FFP의 배치 위치, 각 FFP를 구성하는 COT의 배치 위치, 및/또는 각 FFP를 구성하는 유휴 구간의 배치 위치를 LBT 동작을 위한 설정 정보(예를 들어, FFP에 관한 정보)와 미리 정의된 규칙에 기초하여 결정할 수 있다.
실시예들은 LBE 동작 방식과 FBE 동작 방식에 모두 적용될 수 있다. 또는, 실시예들은 LBE 동작 방식과 FBE 동작 방식 중 어느 하나의 방식에 적용될 수 있다. 실시예들에서 "COT 또는 CO"는 "LBE 동작에 기초한 COT 또는 CO"를 의미할 수 있다. 또한, 실시예들에서 "COT 또는 CO"는 "FBE 동작에 기초한 COT 또는 CO"를 의미할 수 있다.
한편, LBT 동작은 특정 주파수 묶음 단위로 수행될 수 있다. 주파수 묶음은 "채널", "LBT 서브밴드", "서브밴드", 또는 "RB(resource block) 집합"으로 지칭될 수 있다. 실시예들에서 LBT 서브밴드 또는 서브밴드는 RB 집합을 의미할 수 있다. 실시예들에서 채널은 LBT 서브밴드, 서브밴드, RB 집합 등을 의미할 수 있다. 또는, 채널은 LBT 서브밴드, 서브밴드, RB 집합 등에 대응될 수 있다. LBT 동작은 상술한 CCA 동작을 포함할 수 있다. 또는, LBT 동작은 "CCA 동작 + CCA 동작에 따른 신호 및/또는 채널의 전송 동작"을 포함할 수 있다. 채널 또는 LBT 서브밴드의 대역폭은 스펙트럼 규제, 주파수 대역, 통신 시스템, 사업자, 제조사 등에 따라 다를 수 있다. 예를 들어, 5GHz 대역에서 채널의 대역폭은 20MHz일 수 있다. 통신 노드는 센싱 및 데이터 전송 동작을 20MHz 또는 20MHz에 상응하는 주파수 묶음 단위로 수행할 수 있다.
LBT 서브밴드는 연속된 RB들의 집합일 수 있다. LBT 서브밴드의 크기는 채널의 대역폭(예를 들어, 20MHz)에 상응할 수 있다. 기지국은 LBT 서브밴드를 단말에 설정할 수 있다. LBT 서브밴드의 설정 정보는 LBT 서브밴드를 구성하는 RB들의 집합에 관한 정보(예를 들어, 시작 RB, 종료 RB, 및/또는 RB 개수)를 포함할 수 있다. 하나의 캐리어 및/또는 하나의 대역폭 부분이 적어도 하나의 LBT 서브밴드를 포함할 수 있다. 캐리어가 복수의 LBT 서브밴드들로 구성되는 경우, 각 LBT 서브밴드의 설정 정보는 단말에 시그널링될 수 있다.
캐리어 및/또는 대역폭 부분이 복수의 LBT 서브밴드들로 구성되는 경우, 인접한 LBT 서브밴드들 간에 보호 대역(guard band)이 삽입될 수 있다. 보호 대역은 캐리어 내에 배치될 수 있다. 캐리어 내의 보호 대역과 캐리어 바깥 영역의 보호 대역 간의 구분을 위해, 캐리어 내의 보호 대역은 "캐리어 내(intra-carrier) 보호 대역" 또는 "셀 내(intra-cell) 보호 대역"으로 지칭될 수 있다. 실시예들에서, "캐리어 내 보호 대역" 또는 "셀 내 보호 대역"은 편의상 "보호 대역"으로 지칭될 수 있다. 보호 대역은 연속된 RB들의 집합일 수 있다. 보호 대역을 구성하는 RB는 보호 RB로 지칭될 수 있다. 캐리어를 구성하는 LBT 서브밴드(들)의 개수를 L이라 하면, 캐리어에 (L-1)개의 보호 대역이 배치될 수 있다. L은 자연수일 수 있다. 어떤 보호 대역의 크기는 0일 수 있다.
도 5는 LBT 서브밴드 및 보호 대역 설정 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5를 참조하면, 1개의 캐리어는 4개의 LBT 서브밴드들로 구성될 수 있다. 3개의 보호 대역들은 인접한 LBT 서브밴드들 사이에 배치될 수 있다. 이 경우, L(즉, LBT 서브밴드들의 개수)은 4일 수 있다. LBT 서브밴드 및 보호 대역은 캐리어 단위로 설정될 수 있다. 각 LBT 서브밴드 및 각 보호 대역은 캐리어를 구성하는 연속된 CRB들 중 일부 CRB(들)로 구성될 수 있다.
기지국은 단말에 캐리어를 구성하는 각 LBT 서브밴드의 주파수 범위에 관한 정보(예를 들어, 시작 CRB 인덱스, 종료 CRB 인덱스, 및/또는 CRB 개수(또는, RB 개수)) 및/또는 LBT 서브밴드의 개수를 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링 절차)를 통해 알려줄 수 있다. 기지국은 단말에 캐리어를 구성하는 각 보호 대역의 주파수 범위에 관한 정보(예를 들어, 시작 CRB 인덱스, 종료 CRB 인덱스, 및/또는 CRB 개수(또는, RB 개수)) 및/또는 보호 대역의 개수를 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링 절차)를 통해 알려줄 수 있다. 캐리어를 위해 설정된 LBT 서브밴드 및 보호 대역은 해당 캐리어에 속하는 대역폭 부분에 동일하게 적용될 수 있다. 즉, 단말은 대역폭 부분 상에서 각 LBT 서브밴드 및 각 보호 대역을 구성하는 CRB(들)에 대응되는 PRB(들)을 해당 대역폭 부분을 위한 LBT 서브밴드 및 보호 대역으로 간주할 수 있다. 각 LBT 서브밴드는 대역폭 부분에 완전히 포함될 수 있다. 또는, 각 LBT 서브밴드는 대역폭 부분에 전혀 포함되지 않을 수 있다. 즉, 각 LBT 서브밴드는 대역폭 부분에 부분적으로 포함되지 않을 수 있다. 또는, 대역폭 부분은 LBT 서브밴드의 일부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 초기 하향링크 대역폭 부분은 LBT 서브밴드의 일부 주파수 영역을 차지할 수 있다.
LBT 서브밴드(들) 및 보호 대역(들)을 구성하는 RB들의 합집합은 캐리어(또는, 대역폭 부분)을 구성하는 RB들의 집합과 동일할 수 있다. 즉, 캐리어(또는, 대역폭 부분)를 구성하는 각 RB가 적어도 하나의 LBT 서브밴드 또는 보호 대역에 속할 수 있다. 이와 동시에 또는 별개로, 각 LBT 서브밴드 및 각 보호 대역을 구성하는 RB 집합들은 서로소 집합들(disjoint sets)일 수 있다. 즉, 캐리어(또는, 대역폭 부분)를 구성하는 각 RB가 오직 하나의 LBT 서브밴드 또는 오직 하나의 보호 대역에만 속할 수 있다. 이 경우, 단말은 기지국으로부터 수신한 보호 대역에 관한 설정 정보를 기초로 LBT 서브밴드(들)의 주파수 범위를 획득할 수 있다. 예를 들어, 첫 번째 서브밴드의 시작 RB는 캐리어의 시작 RB일 수 있고, 첫 번째 서브밴드의 종료 RB는 첫 번째 보호 대역의 시작 RB 이전의 RB일 수 있다. 다른 예를 들어, 마지막 서브밴드의 시작 RB는 마지막 보호 대역의 마지막 RB 이후의 RB일 수 있고, 마지막 서브밴드의 종료 RB는 캐리어의 종료 RB일 수 있다.
보호 대역은 하향링크 및 상향링크 각각에 대하여 독립적으로 설정될 수 있다. 따라서 LBT 서브밴드 역시 하향링크 및 상향링크 각각에 대하여 독립적으로 구성될 수 있다. 보호 대역의 주파수 범위(예를 들어, 시작 CRB 인덱스, 종료 CRB 인덱스, 및/또는 CRB 개수(또는, RB 개수))가 기술 규격에 미리 정의될 수 있다. 기지국으로부터 보호 대역의 주파수 범위에 관한 정보가 수신되지 않는 경우, 단말은 기술 규격에 정의된 보호 대역의 주파수 범위를 기초로 LBT 서브밴드(들) 및 보호 대역(들)의 주파수 범위를 결정할 수 있다.
통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)는 LBT 동작을 수행할 수 있고, CCA(예를 들어, LBT 동작)가 성공한 LBT 서브밴드(들)을 점유할 수 있다. 즉, 통신 노드는 CCA가 성공한 LBT 서브밴드(들)에서 COT를 개시할 수 있다. 통신 노드는 점유된 LBT 서브밴드(들)에서 COT 구간 동안에 신호를 전송할 수 있다. 기지국은 유효한 LBT 서브밴드(들) 및/또는 유효하지 않은 LBT 서브밴드(들)에 관한 정보를 단말에 지시할 수 있다. 상술한 정보는 COT의 설정 정보와 함께 단말에 전송될 수 있다. 또는, 상술한 정보는 단말에 전송되는 COT의 설정 정보에 포함될 수 있다. 기지국은 자신이 점유한 LBT 서브밴드(들)의 적어도 일부를 유효한 LBT 서브밴드(들)로 결정할 수 있다. 통신 노드는 보호 대역에서 신호를 전송하지 않을 수 있다. 또는, 통신 노드는 보호 대역에서 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 보호 대역과 인접한 2개의 LBT 서브밴드들 모두에서 전송이 수행되는 경우, 해당 보호 대역에서 전송은 2개의 LBT 서브밴드들에서 전송과 적어도 동일한 시점에 수행될 수 있다.
한편, 상향링크 데이터 채널(예를 들어, PUSCH)은 동적 그랜트(dynamic grant) 또는 설정 그랜트(configured grant)에 의해 스케줄링될 수 있다. 동적 그랜트는 스케줄링 정보를 포함하는 DCI(또는, DCI 포맷)일 수 있고, 기지국은 DCI(또는, DCI 포맷)를 하향링크 제어 채널(예를 들어, PDCCH)을 통해 단말에 전송할 수 있다. 설정 그랜트는 스케줄링의 반고정적 또는 반영구적(semi-persistent) 설정, 동적 재설정 등을 위한 정보를 포함할 수 있고, 기지국은 설정 그랜트를 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링) 및/또는 물리계층 동적 시그널링(예를 들어, DCI 또는 DCI 포맷)을 통해 단말에 전송할 수 있다.
단말은 설정 그랜트를 수신함으로써 PUSCH가 전송될 수 있는 자원 영역(들)(이하, "설정 그랜트 자원(들)"이라 함)에 관한 정보를 획득할 수 있다. 설정 그랜트 자원은 주기적으로 설정될 수 있다. 하나 또는 복수의 설정 그랜트 자원(들)은 주기적으로 반복될 수 있다. 상향링크 트래픽(예를 들어, UL-SCH(uplink shared channel))이 발생한 경우, 단말은 별도의 스케줄링 요청(scheduling request, SR)의 전송 또는 동적 그랜트의 수신 없이 설정 그랜트 자원에서 PUSCH를 송신할 수 있다. 설정 그랜트 자원에서 전송되는 PUSCH는 "설정 그랜트 PUSCH"로 지칭될 수 있다.
[공유된 COT의 획득]
FBE 동작 방식이 사용되는 경우, 송신 노드에 의해 개시된 COT는 수신 노드에 공유될 수 있다. 수신 노드는 공유된(shared) COT에서 신호를 송신할 수 있다. 즉, 수신 노드는 "공유된 COT를 획득(acquire)"할 수 있고, 획득한 공유된 COT에서 신호를 송신할 수 있다. 수신 노드는 특정 조건이 만족되는 경우 공유된 COT를 획득할 수 있다. 예를 들어, 수신 노드는 어떤 COT에서 COT를 개시한 송신 노드로부터 신호를 성공적으로 수신 또는 검출하는 경우에 공유된 COT를 획득할 수 있다. 이 경우, COT를 공유하기 위한 목적으로 전송되는 신호는 "COT 획득(acquisition) 신호" 또는 "공유된 COT 획득 신호"로 지칭될 수 있다. 송신 노드 및 수신 노드가 각각 기지국 및 단말인 경우, 단말은 기지국에 의해 개시된 COT에서 하향링크 신호를 성공적으로 수신 또는 검출한 경우에 해당 COT를 공유된 COT로 간주할 수 있고, 공유된 COT에서 상향링크 신호를 송신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 공유된 COT에서 PUSCH를 송신할 수 있다.
도 6a는 공유된 COT에서 PUSCH 송신 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 6b는 공유된 COT에서 PUSCH 송신 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이고, 도 6c는 공유된 COT에서 PUSCH 송신 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이고, 도 6d는 공유된 COT에서 PUSCH 송신 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6a 내지 도 6d를 참조하면, 기지국은 채널(들)에 대하여 LBT 동작을 수행함으로써 COT를 획득할 수 있다. 단말은 상기 채널(들)에서 기지국에 의해 개시된 COT를 공유하여 해당 COT 내에서 PUSCH를 송신하고자 할 수 있다.
도 6a에 도시된 실시예에서, 단말은 PUSCH를 송신하고자 하는 COT 내에서 PUSCH에 대응되는 상향링크 그랜트(예를 들어, 상향링크 DCI, 상향링크 DCI 포맷, PUSCH의 스케줄링 정보를 포함하는 DCI 포맷)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 그랜트는 PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 이 경우, 상향링크 그랜트(또는, 상향링크 그랜트를 포함하는 PDCCH)는 COT 획득 신호로 간주될 수 있다. 즉, 단말은 상향링크 그랜트를 수신함으로써 기지국에 의해 개시된 COT가 공유되는 것으로 판단할 수 있고, 해당 COT에서 PUSCH를 송신할 수 있다.
도 6b에 도시된 실시예에서, 단말은 PUSCH를 송신하고자 하는 COT의 바깥 영역에서 PUSCH에 대응되는 상향링크 그랜트를 수신할 수 있다. 예를 들어, PUSCH는 기지국에 의해 개시된 제1 COT에서 전송될 수 있고, PUSCH에 대응되는 상향링크 그랜트는 기지국에 의해 개시된 제2 COT 또는 단말에 의해 개시된 COT에서 전송될 수 있다. 이 경우, 상향링크 그랜트는 제1 COT를 위한 COT 획득 신호로 간주되기 어려울 수 있다. 제2 COT 또는 단말에 의해 개시된 COT는 제1 COT 이전에 위치할 수 있다.
도 6c에 도시된 실시예에서, 단말은 COT 내에서 설정 그랜트 PUSCH를 송신하고자 할 수 있다. 설정 그랜트 PUSCH는 반고정적으로 스케줄링될 수 있고, 설정 그랜트 PUSCH에 대응되는 상향링크 그랜트가 존재하지 않을 수 있다. 즉, 해당 COT를 위한 COT 획득 신호로서의 상향링크 그랜트가 존재하지 않을 수 있다. 도 6d에 도시된 실시예에서, 단말은 PUSCH를 송신하고자 하는 COT(또는, 점유된 채널(들))와 다른 채널(들)(예를 들어, 다른 LBT 서브밴드(들), 다른 RB 집합(들), 다른 캐리어(들))에서 PUSCH에 대응되는 상향링크 그랜트를 수신할 수 있다. 상향링크 그랜트의 수신 시점은 해당 COT의 시간 구간에 속할 수 있다. 또는, 상향링크 그랜트의 수신 시점은 해당 COT의 시간 구간에 속하지 않을 수 있다. 이 경우, 상향링크 그랜트는 해당 COT를 위한 COT 획득 신호로 간주되기 어려울 수 있다.
도 6b 내지 도 6d에 도시된 실시예들은 PUSCH 전송뿐 아니라 다른 상향링크 전송(예를 들어, PUCCH, SRS, PRACH 등) 전송에도 동일하게 적용될 수 있다. 예를 들어, 도 6b 및 도 6d에 도시된 실시예들에서, PUSCH는 다른 상향링크 전송에 대응될 수 있고, 상향링크 그랜트는 다른 상향링크 전송을 트리거하는 DCI에 대응될 수 있다. 다른 예를 들어, 도 6c에 도시된 실시예에서, PUSCH는 다른 상향링크 전송(예를 들어, 반고정적으로 설정된 PUCCH, 주기적 또는 반영구적 SRS, PRACH 등)에 대응될 수 있다. 이 경우, DCI는 해당 COT를 위한 COT 획득 신호로 간주되기 어려울 수 있다.
도 6b 내지 도 6d에 도시된 실시예들에서, 단말은 PUSCH를 송신하고자 하는 COT를 공유된 COT으로 간주할 수 있고, PUSCH를 송신하기 위해서는 해당 COT 내에서 PUSCH에 대응되는 상향링크 그랜트 외에 다른 하향링크 신호가 전송되어야 할 수 있다. 다른 하향링크 신호는 COT 획득 신호(또는 공유된 COT 획득 신호)로 지칭될 수 있다. COT 획득 신호는 PUSCH보다 이른 시점에 전송될 수 있다.
상술한 실시예를 일반화하면, COT 내에서 COT 획득 신호가 성공적으로 수신 또는 검출되면, 단말은 해당 COT를 공유된 COT으로 간주할 수 있다. 또한, 단말은 공유된 COT에서 상향링크 신호를 송신할 수 있다. 해당 COT 내에서, COT 획득 신호와 상향링크 신호는 동일한 채널(들) 상에서 전송될 수 있다. 해당 COT 내에서, COT 획득 신호는 상향링크 신호보다 이른 시점에 전송될 수 있다.
COT 획득 신호는 적어도 하나의 단말들에 공통으로 전송되는 공통 신호 또는 그룹 공통 신호일 수 있다. 예를 들어, PDCCH, 그룹 공통 PDCCH, 및/또는 PDSCH는 COT 획득 신호로 사용될 수 있다. PDCCH는 CSS 집합을 통해 전송되는 PDCCH 및/또는 공통 정보(예를 들어, 시스템 정보, 페이징 메시지, Msg2 등)를 포함하는 PDCCH를 포함할 수 있다. 그룹 공통 PDCCH는 그룹 공통 정보(예를 들어, SFI, 프리앰션(preemption) 지시자, 전력 제어 정보, SRS 요청 등)를 포함하는 PDCCH를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, SS/PBCH 블록을 구성하는 적어도 일부 신호, DM-RS(demodulation reference signal), CSI-RS, PRS(positioning reference signal), 및/또는 PT-RS(phase tracking reference signal)는 COT 획득 신호로 사용될 수 있다. 상술한 신호를 수신하는 데 필요한 정보(예를 들어, 시퀀스, 신호 생성을 위한 ID(identifier), 셀 ID 등)는 적어도 하나의 단말들에 전송될 수 있고, 적어도 하나의 단말들은 필요한 정보에 기초하여 상술한 신호를 공통적으로 수신할 수 있다.
또는, COT 획득 신호는 단말 특정적으로 전송되는 신호일 수 있다. 예를 들어, 단말 특정적 정보를 포함하는 PDCCH(예를 들어, USS 집합을 통해 전송되는 PDCCH, 데이터 채널의 스케줄링 정보를 포함하는 PDCCH, DCI 포맷 0_X (X=0, 1, 2, …), DCI 포맷 1_Y (Y=0, 1, 2, …) 등) 및/또는 PDSCH는 COT 획득 신호로 사용될 수 있다. 다른 예를 들어, 특정 단말에 의해 수신될 수 있는 DM-RS, CSI-RS, PRS, 및/또는 PT-RS는 COT 획득 신호로 사용될 수 있다.
이와 동시에 또는 별개로, 상향링크 전송을 지시하는 하향링크 신호(예를 들어, DCI, DCI 포맷, PDCCH, 동적 그랜트, 상향링크 그랜트, CSI 요청, SRS 요청 등)는 COT 획득 신호로 사용될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 그랜트(예를 들어, DCI 포맷 1_Y (Y=0, 1, 2, …)), 상향링크 그랜트(예를 들어, DCI 포맷 0_X (X=0, 1, 2, …)), 및/또는 SRS 전송 지시자(예를 들어, DCI 포맷 2_3)는 COT 획득 신호로 사용될 수 있다.
복수의 신호들은 COT 획득 신호로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 신호들 중 적어도 하나의 신호들은 COT 획득 신호로 사용될 수 있다.
PDCCH 및/또는 PDSCH가 COT 획득 신호로 사용되는 경우, 단말은 CRC(cyclic redundancy check)를 통해 COT 획득 신호의 수신 성공 여부를 판단할 수 있다. 따라서 단말의 판단에 대한 신뢰도는 증가할 수 있다. 동기 신호 및/또는 참조 신호가 COT 획득 신호로 사용되는 경우, 단말은 에너지 검출 기준값을 이용하여 신호 검출 성공 여부를 판단할 수 있다. 이 경우, COT 획득 신호의 수신 또는 검출 시간은 단축될 수 있다.
COT 획득 신호는 COT 내의 임의의 시점(예를 들어, 임의의 심볼(들))에서 전송될 수 있다. 또는, COT 획득 신호는 COT의 일부 시간 구간(이하, "제1 구간"이라 함)에서 전송될 수 있다. 즉, 수신 노드(예를 들어, 단말)는 제1 구간 내에서 COT 획득 신호를 수신 또는 모니터링할 수 있고, 제1 구간을 제외한 나머지 시간 구간에서 COT 획득 신호를 수신하지 않을 것을 기대할 수 있다. 제1 구간은 COT 내의 일부 심볼(들)로 구성될 수 있다. 제1 구간을 구성하는 심볼(들)은 시간 도메인에서 연속적일 수 있다. 제1 구간은 기술 규격에 미리 정의될 수 있다. 또는, 단말은 기지국으로부터 제1 구간에 관한 설정 정보(예를 들어, 제1 구간을 구성하는 심볼 집합, 제1 구간의 시작점, 및/또는 제1 구간의 길이)를 수신할 수 있다.
송신 노드(예를 들어, 기지국)는 유휴 구간에서 채널 센싱 동작을 성공한 후에 신호를 송신할 수 있다. 이에 따라, COT 획득 신호는 COT의 시작 부분에서 전송될 수 있다. 예를 들어, COT 획득 신호는 COT의 첫 번째 심볼(예를 들어, FFP의 첫 번째 심볼)을 포함한 심볼(들)에서 전송될 수 있다. 즉, 제1 구간은 적어도 COT의 첫 번째 심볼(예를 들어, FFP의 첫 번째 심볼)을 포함할 수 있다. 단말은 COT 획득 신호를 COT의 첫 번째 심볼을 포함한 심볼(들)에서 수신 또는 모니터링할 수 있다. 단말은 COT의 첫 번째 심볼을 포함한 심볼(들)에서 COT 획득 신호를 수신할 수 있도록 기지국으로부터 적절한 설정 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 2_0이 COT 획득 신호로 사용되는 경우, 단말은 COT의 첫 번째 심볼을 포함한 심볼(들)에서 DCI 포맷 2_0을 모니터링하기 위한 탐색 공간 집합(예를 들어, 타입 3 CSS 집합)의 설정 정보를 수신할 것을 기대할 수 있다. 다른 예를 들어, 참조 신호(예를 들어, 주기적 참조 신호, 반영구적 참조 신호)가 COT 획득 신호로 사용되는 경우, 단말은 해당 참조 신호의 전송 자원이 COT의 첫 번째 심볼을 포함할 것을 기대할 수 있다.
제1 구간에서 COT 획득 신호가 수신되지 않은 경우, 단말은 해당 COT(예를 들어, 기지국이 개시 노드인 COT)가 기지국에 의해 점유되지 않은 것으로 간주할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 개시 노드인 COT의 첫 번째 심볼을 포함한 자원들(예를 들어, CSI-RS 자원, SS/PBCH 블록 자원, CORESET, 탐색 공간 집합, 및/또는 PDCCH 모니터링 오케이션)에서 COT 획득 신호가 수신되지 않은 경우, 단말은 해당 COT가 기지국에 의해 점유되지 않은 것으로 간주할 수 있다. 이 경우, 단말은 해당 COT에서 COT 획득 신호의 수신 동작 또는 모니터링 동작을 수행하지 않을 수 있다. 단말은 해당 COT에서 하향링크 수신 및/또는 측정 동작들을 수행하지 않을 수 있다. "단말이 하향링크 전송 버스트를 수신하였으나, 수신된 하향링크 전송 버스트가 COT의 제1 구간에 속하지 않는 경우(예를 들어, 하향링크 전송 버스트의 수신 자원이 기지국이 개시 노드인 COT의 첫 번째 심볼을 포함하지 않는 경우)", 수신된 하향링크 전송 버스트가 기지국이 개시 노드인 COT가 아닌 다른 COT(예를 들어, 단말 또는 다른 단말에 의해 개시된 COT)를 통해 전송된 것으로 간주할 수 있다. 단말은 해당 COT(예를 들어, 기지국이 개시 노드인 COT)를 이용하여 상향링크 송신 동작을 수행하지 않을 수 있다. 상술한 방법에 의하면, 단말의 전력 소모는 감소할 수 있다.
한편, 단말은 COT 획득 신호를 성공적으로 수신한 이후에 해당 COT에서 상향링크 신호를 송신할 수 있다. COT 획득 신호의 수신 성공 여부를 판단하는 데 소요되는 시간은 단말마다 다를 수 있다. 또한, 복수의 COT 획득 신호들이 사용되는 경우, COT 획득 신호의 수신 성공 여부를 판단하는 데 소요되는 시간은 COT 획득 신호의 종류마다 다를 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말이 수신된 COT 획득 신호를 처리(예를 들어, 수신 및/또는 검출)하는 시간, COT 획득 여부를 판단하는 시간, 및/또는 상향링크 신호의 송신을 준비하는 시간을 정확히 알 수 없으므로, 단말이 어느 시점부터 상향링크 송신이 가능한지 판단하기 어려울 수 있다. 즉, 상향링크 전송에 불확실성이 발생할 수 있다.
상술한 문제를 해결하기 위한 방법으로, 단말이 공유된 COT를 획득하는 데 소요되는 처리 시간(또는, 기준 값)은 사전에(예를 들어, 기술 규격에) 정의될 수 있다. 처리 시간(또는, 기준 값)은 "COT 획득 처리 시간", "공유된 COT 획득 처리 시간", "COT 공유의 유효성 검사(validation)를 위한 처리 시간", "상향링크 전송의 유효성 검사를 위한 처리 시간" 등으로 지칭될 수 있다. 처리 시간(또는, 기준 값)은 Tproc,cot로 표기될 수 있다.
구체적으로, Tproc,cot은 단말이 수신된 COT 획득 신호를 처리(예를 들어, 수신 및/또는 검출)하는 시간, COT 획득 여부를 판단하는 시간, 및/또는 상향링크 신호의 송신을 준비하는 시간을 포함할 수 있다. COT 내에서 COT 획득 신호가 수신된 경우, 단말은 해당 COT에서 상향링크 전송의 유효성(validity)을 COT 획득 신호의 수신 시점(예를 들어, COT 획득 신호가 맵핑된 심볼(들)), 상향링크 전송 시점(예를 들어, 단말이 전송하고자 하는 상향링크 신호가 맵핑된 심볼(들)), 및 Tproc,cot 간의 관계에 기초하여 판정할 수 있다.
예를 들어, COT 내에서 COT 획득 신호가 수신된 경우, 상향링크 전송의 첫 번째 심볼이 COT 획득 신호를 수신한 마지막 심볼의 종료 시점으로부터 Tproc,cot만큼 지난 시점 이후의 가장 이른 심볼보다 앞서지 않는 경우, 단말은 상향링크 전송이 유효(valid)한 것으로 간주할 수 있고, 해당 상향링크 신호를 송신할 수 있다. 반대로, 상향링크 전송이 상술한 조건을 만족하지 않는 경우, 단말은 상향링크 전송이 유효하지 않은 것으로 간주할 수 있고, 해당 상향링크 신호를 송신하지 않을 수 있다. 여기서, 심볼의 구간(duration)은 CP 구간을 포함한 구간일 수 있다. 즉, 심볼의 시작 시점은 CP 구간의 시작 시점을 의미할 수 있다. 기지국은 상술한 단말의 동작을 고려하여 상향링크 전송을 설정(또는, 지시)하거나 COT 획득 신호를 송신할 수 있다. 상술한 방법은 (방법 100)으로 지칭될 수 있다. (방법 100)은 FBE 또는 FBE 동작 방식에 적용될 수 있다. 또한, (방법 100)은 LBE 또는 LBE 동작 방식에 적용될 수 있다.
Tproc,cot는 COT 획득 신호의 부반송파 간격, 상향링크 신호의 부반송파 간격, 및/또는 단말의 처리 캐퍼빌리티(capability)에 의해 결정될 수 있다. 복수의 Tproc,cot들이 정의될 수 있고, 복수의 Tproc,cot들 각각은 단말의 처리 캐퍼빌리티로 정의될 수 있다. 예를 들어, Tproc,cot1 및 Tproc,cot2가 정의될 수 있다. 또는, 단말의 처리 시간에 관한 캐퍼빌리티를 나타내는 파라미터(예를 들어, 심볼 단위의 지연시간)가 정의될 수 있고, Tproc,cot는 상술한 파라미터의 함수로 정의될 수 있다. 단말은 Tproc,cot에 관한 복수의 캐퍼빌리티들 중에서 적어도 하나의 캐퍼빌리티를 지원할 수 있다. 단말은 Tproc,cot에 관한 자신의 캐퍼빌리티(들)을 기지국에 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 수신한 캐퍼빌리티 정보에 기초하여 (방법 100)을 고려한 상향링크 전송 및/또는 COT 획득 신호 전송을 수행할 수 있다.
예를 들어, "Tproc,cot = A×(2048+144)×
Figure PCTKR2021002505-appb-I000001
×2×Tc"로 정의될 수 있다. 여기서, A는 심볼 단위의 지연 시간(예를 들어, 심볼 개수)일 수 있다.
Figure PCTKR2021002505-appb-I000002
는 64일 수 있다. Tc는 1/(480×103×4096)일 수 있다. μ는 COT 획득 신호의 부반송파 간격 및 상향링크 신호의 부반송파 간격 중에서 더 큰 Tproc,cot을 제공하는 부반송파 간격일 수 있다. A를 위한 복수의 후보 값들이 정의될 수 있다. 단말이 A의 특정 후보 값(들)을 지원하는지 여부는 단말의 캐퍼빌리티로 정의될 수 있다. 다른 예를 들어, "Tproc,cot = max(A×(2048+144)×
Figure PCTKR2021002505-appb-I000003
×2×Tc , C)"로 정의될 수 있다. 여기서, C는 대역폭 부분의 스위칭 시간을 의미할 수 있다. 다른 예를 들어, "Tproc,cot = max((A+B)(2048+144)×
Figure PCTKR2021002505-appb-I000004
×2×Tc , C)"로 정의될 수 있다. 여기서, B는 심볼 단위의 추가적인 지연 시간(예를 들어, 추가적인 심볼 개수)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 신호(예를 들어, PUSCH)의 첫 번째 심볼이 DM-RS만을 포함하는 경우, B는 0일 수 있다. 상향링크 신호(예를 들어, PUSCH)의 첫 번째 심볼이 DM-RS만을 포함하지 않는 경우, B는 1일 수 있다.
(방법 100)은 각 상향링크 전송에 적용될 수 있다. 즉, 단말은 (방법 100)에 기초하여 각 상향링크 전송의 유효성을 판정(예를 들어, 수행 여부를 결정)할 수 있다. 상향링크 전송은 PUSCH, PUCCH, DM-RS, SRS, 및/또는 PRACH의 전송을 포함할 수 있다. (방법 100)이 적용되는 상향링크 전송의 단위는 "자원"일 수 있다. 예를 들어, 단말은 각 PUSCH, PUCCH, DM-RS, SRS, 및/또는 PRACH가 맵핑되는 시간 자원(예를 들어, 듀레이션, 심볼(들)) 단위로 유효성을 판정할 수 있다. 상향링크 전송에 반복 전송이 적용되는 경우, (방법 100)이 적용되는 상향링크 전송의 단위는 반복되는 "각 전송 인스턴스"일 수 있다. 예를 들어, 동일 TB(들)(transport block(s))을 위한 PUSCH를 반복 전송하도록 단말에 스케줄링된 경우, 단말은 각 PUSCH 인스턴스에 대하여 유효성을 판정할 수 있고, 유효한 PUSCH 인스턴스(들)만을 송신할 수 있다. 또는, (방법 100)이 적용되는 상향링크 전송의 단위는 "심볼"일 수 있다. 예를 들어, 단말은 SRS를 송신하고자 하는 경우에 심볼 단위로 SRS 전송의 유효성을 판정할 수 있고, 유효한 심볼(들)에서 SRS를 송신할 수 있다. 즉, 하나의 SRS 자원이 복수의 심볼들로 설정되는 경우, (방법 100)에 의하면 SRS는 일부 심볼(들)에서만 송신될 수 있다.
상향링크 전송을 지시하는 하향링크 신호(예를 들어, DCI, DCI 포맷, PDCCH, 동적 그랜트, 상향링크 그랜트, CSI 요청, SRS 요청 등)가 상향링크 전송과 동일한 COT에서 전송되는 경우, 하향링크 신호는 COT 획득 신호로 사용될 수 있다. 이 경우, 단말은 하향링크 신호 및 Tproc,cot와 다른 별도로 정의된 처리 시간(또는, 기준 값)을 기준으로 상향링크 전송의 유효성을 판정할 수 있다. 예를 들어, PUSCH의 송신을 지시하는 상향링크 그랜트가 해당 PUSCH와 동일한 COT에서 수신된 경우, 단말은 상향링크 그랜트 및 별도로 정의된 처리 시간(또는, 기준 값)을 기준으로 PUSCH의 송신 여부를 결정할 수 있다. 이 경우, 상술한 방법은 (방법 100)에 우선할 수 있다. 또는, 상향링크 전송을 지시하는 하향링크 신호가 COT 획득 신호로 사용되는 경우, 단말은 (방법 100)에 기초하여 해당 상향링크 신호의 송신 여부를 결정할 수 있다.
(방법 100)에 의하면, 단말은 기지국에 의해 개시된 COT 내에 할당된 각 PUSCH의 시간 자원의 위치에 기초하여 각 PUSCH의 유효성 여부를 판단할 수 있다. 단말은 유효한 것으로 판정된 PUSCH에 대한 송신 동작을 수행할 수 있고, 해당 PUSCH(또는, PUSCH에 대응되는 TB 및/또는 HARQ 프로세스)에 대한 재전송 지시를 기지국으로부터 수신하는 것을 기대할 수 있다. 재전송 지시는 상향링크 그랜트 또는 CG-DFI(configured grant-downlink feedback information)를 통해 수행될 수 있고, DCI를 통해 단말에 전송될 수 있다. 또한, 단말은 유효하지 않은 것으로 판정된 PUSCH에 대하여 송신 동작을 수행하지 않을 수 있고, 해당 PUSCH(또는, PUSCH에 대응되는 TB 및/또는 HARQ 프로세스)에 대한 재전송 지시를 기지국으로부터 수신하는 것을 기대하지 않을 수 있다. 예를 들어, PUSCH가 초전송인 경우, 단말은 해당 PUSDH에 대한 재전송 지시를 기지국으로부터 수신하는 것을 기대하지 않을 수 있다. PUSCH는 설정 그랜트 PUSCH일 수 있다.
복수의 하향링크 신호들이 COT 획득 신호로 사용되는 경우, Tproc,cot는 COT 획득 신호(들)의 집합에 공통으로 적용될 수 있다. 동일한 Tproc,cot가 적용되는 COT 획득 신호(들)의 집합은 적어도 하나의 COT 획득 신호(들)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 동일한 Tproc,cot가 적용되는 COT 획득 신호(들)의 집합은 적어도 하나의 물리 채널들을 포함할 수 있다. 즉, 동일한 Tproc,cot가 적용되는 COT 획득 신호(들)의 집합은 그룹 공통 PDCCH(예를 들어, 단말에 그룹에 전송되는 DCI 포맷), PDCCH, 및/또는 PDSCH를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 동일한 Tproc,cot가 적용되는 COT 획득 신호(들)의 집합은 적어도 하나의 물리 신호들을 포함할 수 있다. 즉, 동일한 Tproc,cot가 적용되는 COT 획득 신호(들)의 집합은 SS/PBCH 블록을 구성하는 적어도 일부 신호, DM-RS, CSI-RS, PRS, 및/또는 PT-RS를 포함할 수 있다. 또한, 복수의 Tproc,cot들이 정의되는 경우, 복수의 Tproc,cot들 각각은 서로 다른 COT 획득 신호(들)의 집합에 적용될 수 있다.
상술한 바와 같이, 송신 노드는 복수의 채널들(예를 들어, 복수의 LBT 서브밴드들, 복수의 RB 집합들)에 대하여 LBT 동작을 수행할 수 있고, CCA(예를 들어, LBT 동작)를 성공한 채널(들)에 대하여 공통의 COT를 개시할 수 있다. 또는, 송신 노드는 CCA를 성공한 채널(들) 각각에 대하여 독립적으로 COT를 개시할 수 있다. 복수의 채널들에 대하여 공통의 또는 각각의 COT는 수신 노드에 공유될 수 있고, 수신 노드는 공유된 COT에서 전송을 수행할 수 있다. 이 경우, COT 획득 신호가 성공적으로 수신 또는 검출된 경우, 단말(예를 들어, 수신 노드)은 COT 획득 신호를 수신한 채널(들)과 다른 채널(들)에서 공유된 COT를 획득할 수 있고, 공유된 COT에서 상향링크 신호를 송신할 수 있다. 또한, COT 획득 신호가 성공적으로 수신 또는 검출된 경우, 단말은 복수의 채널들에서 공유된 COT를 획득할 수 있고, 공유된 COT에서 상향링크 신호를 송신할 수 있다. 복수의 채널들은 단말이 COT 획득 신호를 수신한 채널(들)을 포함할 수 있다. 또한, 복수의 채널들은 단말이 COT 획득 신호를 수신한 채널(들)과 다른 채널(들)을 포함할 수 있다. 상술한 방법은 (방법 110)으로 지칭될 수 있다.
상술한 방법은 (방법 100)에도 동일하게 적용될 수 있다. 즉, (방법 100)은 단말이 COT 획득 신호를 수신한 채널(들)과 상향링크 전송을 수행하고자 하는 채널(들)이 서로 다른 경우에도 적용될 수 있다. 또한, 단말은 (방법 100)에 기초하여 복수의 채널들에 대한 상향링크 전송의 유효성을 검사할 수 있고, 상향링크 전송 여부를 결정할 수 있다. 상향링크 전송의 유효성 검사는 복수의 채널들 각각에 대하여 독립적으로 수행될 수 있다. 복수의 채널들은 단말이 COT 획득 신호를 수신한 채널(들)을 포함할 수 있다. 또한, 복수의 채널들은 단말이 COT 획득 신호를 수신한 채널(들)과 다른 채널(들)을 포함할 수 있다. 상술한 방법은 (방법 120)으로 지칭될 수 있다.
COT 획득 신호를 수신한 채널(들)(예를 들어, LBT 서브밴드(들), RB 집합(들))과 상향링크 전송을 수행하고자 하는 채널(들)(예를 들어, LBT 서브밴드(들), RB 집합(들))은 동일한 캐리어 및/또는 동일한 대역폭 부분에 속할 수 있다. 또는, COT 획득 신호를 수신한 채널(들)(예를 들어, LBT 서브밴드(들), RB 집합(들))과 상향링크 전송을 수행하고자 하는 채널(들)(예를 들어, LBT 서브밴드(들), RB 집합(들))은 서로 다른 캐리어 및/또는 서로 다른 대역폭 부분에 속할 수 있다. 이 경우, 상술한 방법(예를 들어, (방법 110), (방법 120))은 서로 다른 캐리어들 및/또는 서로 다른 대역폭 부분들 간에 적용될 수 있다. 예를 들어, 단말은 제1 캐리어(또는, 제1 대역폭 부분)에서 COT 획득 신호를 수신할 수 있고, COT 획득 신호에 기초하여 제2 캐리어(또는 제2 대역폭 부분)에서 상향링크 전송 동작을 결정할 수 있다.
FBE 동작 방식의 경우, 복수의 채널들에 대한 FFP들의 경계들은 서로 정렬될 수 있다. 또는, 복수의 채널들에 대한 FFP들의 경계들은 서로 정렬되지 않을 수 있다. 상술한 방법(예를 들어, (방법 110), (방법 120))은 단말이 COT 획득 신호를 수신한 채널(들)의 FFP들과 상향링크 전송을 수행하고자 하는 채널(들)의 FFP들이 시간적으로 서로 정렬되는 경우에 사용될 수 있다. 다른 방법으로, 상술한 방법(예를 들어, (방법 110), (방법 120))은 단말이 COT 획득 신호를 수신한 채널(들)의 FFP들과 상향링크 전송을 수행하고자 하는 채널(들)의 FFP들이 일반적으로 서로 정렬되지 않는 경우에 사용될 수 있다. 이 경우, COT 획득 신호의 수신에 따라 상향링크 전송이 수행되는 채널(들)이 단말에 공유되는 시간 구간은 단말이 COT 획득 신호를 수신한 채널(들)의 COT(예를 들어, COT 획득 신호를 수신한 COT)의 시간 구간과 동일할 수 있다. 또는, COT 획득 신호의 수신에 따라 상향링크 전송이 수행되는 채널(들)이 단말에 공유되는 시간 구간은 단말이 COT 획득 신호를 수신한 채널(들)의 COT(예를 들어, COT 획득 신호를 수신한 COT)의 시간 구간에 기초하여 결정될 수 있다.
다른 예를 들어, COT 획득 신호의 수신에 따라 상향링크 전송이 수행되는 채널(들)이 단말에 공유되는 시간 구간은 상향링크 전송이 수행되는 채널(들)의 COT일 수 있다. 또는, COT 획득 신호의 수신에 따라 상향링크 전송이 수행되는 채널(들)이 단말에 공유되는 시간 구간은 상향링크 전송이 수행되는 채널(들)의 COT에 기초하여 결정될 수 있다. 단말에 공유되는 COT는 COT 획득 신호의 수신 시점을 기준으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 단말에 공유되는 COT는 COT 획득 신호의 수신 시점(또는, 수신 구간)을 포함하는 COT일 수 있다. 또는, 단말에 공유되는 COT는 COT 획득 신호의 수신 시점(또는, 수신 구간) 이후의 최초 COT일 수 있다. 한편, 단말은 복수의 시점들(예를 들어, 동일 또는 서로 다른 채널(들)에서 복수의 시점들)에서 COT 획득 신호를 수신할 수 있다. 이 경우, 각 COT 획득 신호의 수신을 통해 단말에 공유되는 시간 구간들의 합은 단말에 공유될 수 있고, 단말은 관련된(relevant) 채널(들)의 시간 구간들의 합에서 상향링크 신호를 송신할 수 있다.
상술한 바와 같이, DCI 포맷 2_0은 COT 획득 신호로 사용될 수 있다. DCI 포맷 2_0은 COT 듀레이션 지시자를 포함할 수 있다. 단말은 DCI 포맷 2_0으로부터 COT 듀레이션 지시자를 획득할 수 있고, COT 듀레이션 지시자에 기초하여 COT의 전체 구간의 길이 또는 COT의 남은 구간의 길이를 알아낼 수 있다. 예를 들어, COT 듀레이션 지시자는 기준 시점(예를 들어, 기준 심볼)으로부터 COT의 종료 시점(예를 들어, COT의 마지막 심볼)까지의 시간(예를 들어, 심볼 개수)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 기준 시점은 COT의 시작 시점(예를 들어, COT를 구성하는 첫 번째 심볼)일 수 있다. 다른 예를 들어, 기준 시점은 COT 듀레이션 지사자가 포함된 DCI 포맷 2_0이 전송되는 슬롯의 어느 한 심볼(예를 들어, 슬롯의 첫 번째 심볼)일 수 있다.
단말은 상술한 정보에 기초하여 COT의 종료 시점(예를 들어, COT의 마지막 심볼)의 위치를 알아낼 수 있다. 또는, 단말은 COT의 종료 시점(예를 들어, COT의 마지막 심볼)에 관한 정보를 기지국으로부터 직접 수신할 수 있다. 예를 들어, COT의 종료 시점에 관한 정보는 단말에 전송되는 DCI 포맷 2_0에 포함될 수 있다. 또한, 단말은 상술한 정보에 기초하여 어떤 심볼이 COT 내에 속하는지 여부를 판단할 수 있다. CSI-RS(예를 들어, 주기적 CSI-RS, 반영구적 CSI-RS)가 설정된 심볼이 COT 내에 속하는 경우, 단말은 해당 심볼에서 CSI-RS를 수신할 수 있고, 수신된 CSI-RS에 관한 동작(예를 들어, CSI 측정 및/또는 계산)을 수행할 수 있다.
반면, CSI-RS(예를 들어, 주기적 CSI-RS, 반영구적 CSI-RS)가 설정된 심볼이 COT 내에 속하지 않는 경우, 단말은 해당 심볼에서 CSI-RS의 수신 동작을 수행하지 않을 수 있다. 또한, 상향링크 전송이 설정된 심볼(들)이 COT 내에 속하는 경우, 단말은 상향링크 전송을 위한 LBT 타입을 변경할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 전송을 위한 LBT 타입은 제4 카테고리 LBT(또는, 제1 타입 채널 접속 절차)에서 제2 카테고리 LBT(또는, 제2 또는 제2A 타입 채널 접속 절차)로 변경될 수 있다. CSI-RS 수신 동작 및 상향링크 LBT 동작 각각은 COT 듀레이션 지시자의 수신 여부 및/또는 COT 듀레이션 지시자에 의해 지시되는 COT 듀레이션 정보에 의해 결정될 수 있다. DCI 포맷 2_0에 COT 듀레이션 지시자 및/또는 COT 종료 시점에 관한 정보가 포함되지 않는 경우, COT 듀레이션에 관한 정보 및/또는 COT의 종료 시점에 관한 정보는 DCI 포맷 2_0의 SFI로부터 획득될 수 있다.
한편, FBE 동작 방식의 경우, COT의 시작 시점 및/또는 종료 시점은 상술한 FFP 구조에 의해 미리 결정될 수 있다. 즉, COT의 시작 시점은 해당 FFP 내의 첫 심볼일 수 있고, COT의 종료 시점은 해당 FFP 내의 심볼들 중에서 유휴 구간과 오버랩되지 않는 마지막 심볼일 수 있다. COT의 시작 시점 및/또는 종료 시점은 송신 노드(예를 들어, 기지국) 및 수신 노드(예를 들어, 단말)에 의해 동일하게 간주될 수 있다. 단말은 DCI 포맷 2_0에 포함된 COT 듀레이션 지시자로부터 지시되는 COT의 듀레이션 및/또는 COT의 종료 시점에 관한 정보를 무시할 수 있다.
다른 방법으로, 단말은 DCI 포맷 2_0에 포함된 COT 듀레이션 지시자가 기준 시점(예를 들어, 해당 DCI 포맷 2_0이 전송되는 슬롯의 첫 심볼)으로부터 미리 결정된 COT의 종료 시점(예를 들어, 해당 FFP 내의 심볼들 중에서 유휴 구간과 오버랩되지 않는 마지막 심볼)까지의 심볼 개수를 지시할 것을 기대할 수 있다. 즉, 단말은 COT 듀레이션 지시자로부터 획득되는 COT의 마지막 심볼이 미리 결정된 COT의 종료 시점(즉, 해당 FFP 내의 심볼들 중에서 유휴 구간과 오버랩되지 않는 마지막 심볼)과 일치할 것을 기대할 수 있다. 다른 방법으로, FBE 동작 방식의 경우, DCI 포맷 2_0은 COT 듀레이션 지시자를 포함하지 않을 수 있다.
단말은 DCI 포맷 2_0의 수신에 의해 COT를 획득한 것으로 간주할 수 있다. 한편, DCI 포맷 2_0의 필드들에 의해 지시될 수 있는 정보는 단말에 불필요할 수 있다. 이 경우, DCI 포맷 2_0의 적어도 일부 페이로드는 미리 정의된 크기와 값(즉, 더미(dummy) 값)을 가질 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 2_0의 적어도 일부 페이로드는 미리 정의된 길이와 값을 갖는 비트열을 포함할 수 있다. 예를 들어, 비트열은 모든 비트들의 값이 '0'인 비트열 또는 모든 비트들의 값이 '1'인 비트열일 수 있다. 더미 값 또는 비트열은 특정 필드(예를 들어, COT 듀레이션 지시자, SFI, 유효 RB 집합 지시자, 탐색 공간 집합 스위칭 지시자 등)로 정의될 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 2_0은 COT 듀레이션 지시자 필드만을 포함할 수 있고, COT 듀레이션 지시자 필드는 미리 정의된 비트열을 가질 수 있다. 또는, DCI 포맷 2_0은 COT 듀레이션 지시자 필드 외에 다른 필드를 추가로 더 포함할 수 있다. 더미 값 또는 비트열을 갖는 DCI 포맷 2_0의 부호화 및 복호화는 폴라(Polar) 코드에 의해 수행될 수 있다. 비트열의 길이는 최소 12일 수 있다.
[PUSCH 전송]
PUSCH는 반복 전송될 수 있다. 즉, 동일한 TB(들)에 대하여 PUSCH가 여러 번 반복 전송될 수 있다.
도 7은 공유된 COT에서 PUSCH 반복 전송 방법의 실시예들을 도시한 개념도이다.
도 7에 도시된 제1 실시예 내지 제4 실시예를 참조하면, 연속한 FFP들은 반복적으로 존재할 수 있고, 각 FFP의 끝 부분에는 유휴 구간이 배치될 수 있다. 또한, 각 슬롯의 슬롯 포맷은 하향링크(D) 구간, 플렉시블(F) 구간, 및/또는 상향링크(U) 구간을 포함할 수 있다. 슬롯 포맷에서 "유휴(idle)"로 표기된 구간 또는 심볼(들)은 유휴 구간과 오버랩되는 심볼(들)을 포함할 수 있다. "유휴"로 표기된 구간 또는 심볼은 하향링크 심볼(들), 플렉시블 심볼(들), 및/또는 상향링크 심볼(들)로 설정될 수 있다. "유휴"로 표기된 구간 또는 심볼은 하향링크, 플렉시블, 및 상향링크와 구별되는 별도의 포맷(예를 들어, "유휴 구간" 또는 "유휴 심볼")으로 설정될 수 있다. "유휴"로 표기된 구간 또는 심볼은 슬롯 포맷의 설정 시그널링과 구별되는 별도의 시그널링을 통해 단말에 설정될 수 있다. "유휴"로 표기된 구간 또는 심볼에서, 통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)는 신호를 전송하지 않을 수 있다. "유휴"로 표기된 심볼은 유휴 심볼로 지칭될 수 있다. 실시예들에서, 동일한 TB(들)에 대하여 PUSCH가 반복 전송될 수 있다.
도 7에 도시된 제1 실시예에서, 단말은 PUSCH의 4번 반복 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신할 수 있다. 4개의 PUSCH 인스턴스들(예를 들어, 제1 내지 제4 PUSCH 인스턴스들) 또는 4개의 PUSCH 자원들(즉, 제1 내지 제4 PUSCH 자원들)은 시간적으로 연속될 수 있다. PUSCH 인스턴스(예를 들어, 제2 PUSCH 인스턴스)는 2개의 슬롯들에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 PUSCH 인스턴스는 슬롯 경계를 포함할 수 있다. PUSCH 인스턴스(예를 들어, 제2 PUSCH 인스턴스)는 하향링크 심볼(들)(예를 들어, 반고정적으로 설정된 하향링크 심볼(들))을 포함할 수 있다. PUSCH 인스턴스(예를 들어, 제1 및 제2 PUSCH 인스턴스들)는 유휴 심볼(들)을 포함할 수 있다. PUSCH 인스턴스들은 단말에 스케줄링된 명목상의(nominal) PUSCH 인스턴스들일 수 있고, PUSCH 자원들은 단말에 스케줄링된 명목상의 PUSCH 자원들일 수 있다. 단말은 기지국에 의해 스케줄링된 명목상의 자원들 상에 PUSCH 인스턴스들을 송신할 수 있다.
도 7에 도시된 제2 내지 제4 실시예들에서, PUSCH 인스턴스(들)이 실제로 전송되는 자원(들)은 명목상의 자원(들)과 다를 수 있다. 단말은 기지국에 의해 스케줄링된 명목상의 PUSCH 자원(들)을 그대로 사용하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 명목상의 PUSCH 자원(들)을 미리 정해진 규칙을 따라 변형함으로써 새로운 자원(들)을 구성할 수 있고, 새로운 자원(들)에서 PUSCH 인스턴스(들)을 송신할 수 있다. 도 7에 도시된 제2 실시예에서, 일부 PUSCH 인스턴스(예를 들어, 제2 PUSCH 인스턴스)는 슬롯 경계 및/또는 하향링크 구간(예를 들어, 반고정적으로 설정된 하향링크 심볼(들))을 기준으로 분할(segment)될 수 있고, 하향링크 구간(예를 들어, 반고정적으로 설정된 하향링크 심볼(들))을 제외한 심볼(들)에서 송신될 수 있다. 단말은 일부 PUSCH 인스턴스(예를 들어, 제2 PUSCH 인스턴스)에 대응되는 PUSCH 인스턴스(들)을 변경된 자원에서 송신할 수 있다. 단말은 나머지 PUSCH 인스턴스들(예를 들어, 제1, 제3, 및 제4 PUSCH 인스턴스들)을 명목상의 자원에서 송신할 수 있다.
도 7에 도시된 제3 실시예에서, 일부 PUSCH 인스턴스(예를 들어, 제1 및 제2 명목상의 PUSCH 인스턴스)의 자원은 적어도 하나의 유휴 심볼을 포함할 수 있다. 일부 PUSCH 인스턴스(예를 들어, 제1 및 제2 명목상의 PUSCH 인스턴스)는 유휴 구간 또는 유휴 심볼(들)을 기준으로 분할될 수 있고, 유휴 구간 또는 유휴 심볼(들)을 제외한 심볼(들)에서 송신될 수 있다. 예를 들어, 단말은 제1 명목상의 PUSCH 인스턴스를 유휴 심볼(들)을 제외한 심볼(들)에서 송신할 수 있다. 다른 예를 들어, 단말은 제2 명목상의 PUSCH 인스턴스를 유휴 심볼(들)을 제외한 심볼(들)에서 송신할 수 있다. 또한, 제2 명목상의 PUSCH 인스턴스는 도 7에 도시된 제2 실시예에 의하면 하향링크 심볼(들)을 제외한 심볼(들)에서 송신될 수 있다. 상술한 두 조건들에 의해, 단말은 제2 명목상의 PUSCH 인스턴스를 송신하지 않을 수 있다. 단말은 제3 및 제4 명목상의 PUSCH 인스턴스를 명목상의 자원에서 송신할 수 있다. 제1, 제3, 및 제4 명목상의 PUSCH 인스턴스들은 제1, 제2, 및 제3 실제(actual) PUSCH 인스턴스들에 각각 대응될 수 있다.
도 7에 도시된 제4 실시예에서, 일부 PUSCH 인스턴스(예를 들어, 제1 및 제2 명목상의 PUSCH 인스턴스)의 자원은 적어도 하나의 유휴 심볼을 포함할 수 있다. 명목상의 PUSCH 인스턴스가 유휴 심볼을 포함하는 경우, 단말은 해당 명목상의 PUSCH 인스턴스를 송신하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 제1 및 제2 명목상의 PUSCH 인스턴스를 송신하지 않을 수 있다. 단말은 나머지 명목상의 PUSCH 인스턴스(예를 들어, 제3 및 제4 PUSCH 인스턴스)를 명목상의 자원에서 송신할 수 있다. 제3 및 제4 명목상의 PUSCH 인스턴스들은 제1 및 제2 실제 PUSCH 인스턴스들에 각각 대응될 수 있다.
실시예들에서, 단말은 첫 번째 PUSCH 인스턴스의 시작 심볼 정보, 첫 번째 PUSCH 인스턴스의 듀레이션 정보(예를 들어, 심볼 개수) 및/또는 PUSCH 반복 횟수 정보(즉, PUSCH 인스턴스의 개수)를 동적 그랜트 또는 설정 그랜트를 통해 기지국으로부터 수신할 수 있다. 첫 번째 PUSCH 인스턴스를 제외한 나머지 PUSCH 인스턴스(들)의 시간적 위치는 첫 번째 PUSCH 인스턴스의 시간적 위치로부터 결정될 수 있다. 예를 들어, 반복 전송되는 모든 PUSCH 인스턴스들은 시간적으로 연속될 수 있고, 동일한 듀레이션을 가질 수 있다. PUSCH 인스턴스들의 맵핑 타입(예를 들어, 타입 A 또는 타입 B)은 미리 정해지거나 단말에 설정될 수 있다. 여기서 PUSCH 인스턴스(들)은 명목상의 PUSCH 인스턴스(들)일 수 있다.
PUSCH 반복 전송의 경우, RV(redundancy version) 값들의 패턴은 실제 PUSCH 인스턴스(들)에 적용될 수 있다. 예를 들어, PUSCH 인스턴스(들)에 적용되는 RV 패턴은 (0, 2, 3, 1)이 반복된 패턴(예를 들어, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, …)일 수 있다. 도 7에 도시된 제3 실시예에서, RV 값인 (0, 2, 3)은 제1, 제2, 및 제3 실제 PUSCH 인스턴스들(예를 들어, 제1, 제3, 및 제4 명목상의 PUSCH 인스턴스들)에 각각 적용될 수 있다. 도 7에 도시된 제4 실시예에서, RV 값인 (0, 2)는 제1 및 제2 실제 PUSCH 인스턴스들(예를 들어, 제3 및 제4 명목상의 PUSCH 인스턴스들)에 각각 적용될 수 있다.
상술한 방법은 비면허 대역 통신에 사용될 수 있다. 상술한 방법은 FBE 또는 FBE 동작 방식에 적용될 수 있다. 상술한 방법은 LBE 또는 LBE 동작 방식에 적용될 수 있다. 또한, 상술한 방법은 동적 그랜트(예를 들어, 상향링크 그랜트, DCI, DCI 포맷 등)에 의해 스케줄링되는 PUSCH에 적용될 수 있다. 또는, 상술한 방법은 설정 그랜트(예를 들어, 설정 그랜트 자원 설정, RRC 시그널링 및/또는 DCI 시그널링)에 의해 스케줄링되는 PUSCH에 적용될 수 있다. 상술한 방법은 PUSCH 외의 다른 상향링크 전송에도 적용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 방법은 PUCCH 반복 전송을 위해 사용될 수 있다. 동일 제어 정보(예를 들어, UCI)를 위해 PUCCH가 반복 전송되는 경우, 상술한 방법은 PUCCH 인스턴스(들) 또는 PUCCH 자원(들)에 적용될 수 있다. 상술한 방법은 동적 그랜트(예를 들어, 상향링크 그랜트, 하향링크 그랜트, DCI, DCI 포맷 등)에 의해 스케줄링(또는, 전송 트리거)되는 PUCCH 전송에 적용될 수 있다. 또는, 상술한 방법은 반고정적으로 설정되는 PUCCH 전송에 적용될 수 있다. PUCCH는 SR(scheduling request), HARQ-ACK, CSI(예를 들어, CSI 제1 파트, CSI 제2 파트), 및/또는 RSRP(reference signal received power) 측정 정보를 포함할 수 있다.
한편, 상술한 바와 같이, 단말은 일부 심볼(들)을 PUSCH 송신에 사용될 수 없는 비유효(invalid) 심볼로 결정할 수 있다. 예를 들어, 반고정적 슬롯 포맷 설정에 의해 하향링크 심볼로 설정된 심볼 및/또는 SS/PBCH 블록이 전송되는 심볼은 비유효 심볼로 간주될 수 있다. 다른 예를 들어, FBE 동작 방식이 사용되는 경우, 유휴 심볼은 비유효 심볼로 간주될 수 있다. 또한, 비유효 심볼들의 집합은 기지국으로부터 단말에 명시적으로 설정될 수 있다. 단말은 비유효 심볼로 간주되지 않은 심볼들을 PUSCH 송신에 사용될 수 있는 유효 심볼로 간주할 수 있다.
단말에 할당된 명목상의 PUSCH 인스턴스가 비유효(invalid) 심볼(들)을 포함하는 경우, 명목상의 PUSCH 인스턴스는 하나 이상의 실제(actual) PUSCH(들)로 변환될 수 있다. 각 실제 PUSCH 인스턴스는 명목상의 PUSCH 인스턴스 구간 내에서 서로 다른 연속된 유효 심볼(들)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 명목상의 PUSCH 인스턴스는 인덱스 0 내지 3을 가지는 4개의 연속된 심볼들에 할당될 수 있다. 4개의 연속된 심볼들 중에서 인덱스 1을 가지는 심볼이 비유효 심볼로 결정된 경우, 명목상의 PUSCH 인스턴스는 2개의 실제 PUSCH 인스턴스들로 변환될 수 있다. 첫 번째 실제 PUSCH 인스턴스는 인덱스 0을 가지는 심볼에 할당될 수 있고, 두 번째 실제 PUSCH 인스턴스는 인덱스 2 및 3을 가지는 2개의 연속된 심볼들에 할당될 수 있다. 명목상의 PUSCH 인스턴스가 실제 PUSCH 인스턴스(들)로 분할되는 경우, 단말은 명목상의 PUSCH 인스턴스 대신 실제 PUSCH 인스턴스(들)을 송신할 수 있다. 또한, 듀레이션이 기준 값 이하인 실제 PUSCH 인스턴스는 드롭(drop)될 수 있다. 예를 들어, 기준 값은 1개의 심볼일 수 있다. 이 경우, 상술한 실시예에서 첫 번째 실제 PUSCH 인스턴스는 드롭될 수 있고, 두 번째 실제 PUSCH 인스턴스만이 전송될 수 있다. 상술한 방법은 PUSCH가 반복 전송되는 경우(예를 들어, 동일 TB에 대하여 복수의 PUSCH 인스턴스들이 할당되는 경우)에 적용될 수 있다.
[FFP 경계에서의 상향링크 전송]
도 8은 FFP 경계 부근에서 상향링크 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8을 참조하면, 단말은 슬롯의 상향링크 심볼 및/또는 플렉시블 심볼에서 상향링크 신호를 송신할 수 있다. 한편, 유휴 구간은 각 FFP의 끝 부분(예를 들어, FFP의 경계 이전)에 배치될 수 있다. 이 경우, FFP 경계 부근에서 상향링크 전송의 시간 지연은 증가할 수 있다. 단말은 유휴 구간(예를 들어, 유휴 심볼(들))에서 상향링크 전송을 수행할 수 없다. 따라서 단말의 상향링크 전송은 유휴 구간의 길이 또는 유휴 구간에 상응하는 시간만큼 지연될 수 있다. 또한, 기지국에 의해 개시된 COT(또는, FFP)의 시작 부분에서 COT 공유를 획득하기 위해, 단말은 COT 획득 신호의 수신 동작을 수행할 수 있다. 단말은 COT 획득 신호를 수신 및 검출할 때까지(예를 들어, (방법 100)에 의해 결정되는 시점까지) 해당 COT 내에서 상향링크 전송을 수행하지 못할 수 있다. 또한, 단말은 상향링크 심볼 및/또는 플렉시블 심볼 전까지 상향링크 전송을 수행하지 못할 수 있다. 따라서 상향링크 전송은 지연될 수 있다.
상술한 문제를 해결하기 위한 방법으로, FBE 동작 방식에서 단말은 송신 노드(예를 들어, COT를 개시하는 통신 노드)의 동작을 수행할 수 있다. 단말(예를 들어, FBE, FBE 동작 방식을 수행하는 단말)은 채널(들)에 대하여 유휴 구간(예를 들어, 센싱 구간, 센싱 슬롯, COT의 이전 구간)에서 LBT 동작에 성공하는 경우에 COT를 개시할 수 있고, COT의 시작 시점부터 기지국에 상향링크 전송 버스트를 송신할 수 있다. 유휴 구간 또는 유휴 구간 내에서 단말이 센싱 동작을 수행하는 구간의 시간적 위치는 단말의 송신 타이밍에 관한 정보(예를 들어, 타이밍 어드밴스(timing advance, TA))에 의해 결정될 수 있다. 단말에 의해 개시된 COT는 기지국에 공유될 수 있다. 이 경우, 기지국은 공유된 COT 내에서 단말에 하향링크 전송 버스트를 송신할 수 있다. 상술한 방법은 (방법 200)으로 지칭될 수 있다.
송신 노드가 단말인 경우를 위한 FFP(이하, "상향링크 FFP"라 함)는 송신 노드가 기지국인 경우를 위한 FFP(이하, "하향링크 FFP"라 함)와 구별될 수 있다. 단말은 하향링크 FFP에 관한 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 단말은 상향링크 FFP(예를 들어, 송신 노드가 단말인 경우를 위한 FFP)에 관한 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 상향링크 FFP에 관한 정보는 상술한 하향링크 FFP에 관한 정보에 상응하는 정보(예를 들어, 상향링크 FFP의 주기 또는 상향링크 FFP의 길이)를 적어도 포함할 수 있다. 또한, 상향링크 FFP에 관한 정보는 FFP의 시간 오프셋에 관한 정보를 포함할 수 있다. 시간 오프셋은 모든 FFP들에 공통으로 적용될 수 있다. 또한, 시간 오프셋은 FFP(예를 들어, 기준 시점 이후의 최초 FFP)의 시작 시점과 기준 시점(예를 들어, 매 두 번째 라디오 프레임의 시작점) 간의 오프셋일 수 있다.
시간 오프셋의 설정 단위(예를 들어, 입도(granularity))는 Ns개의 슬롯(들) 또는 Nb개의 심볼(들)일 수 있다. Ns 및 Nb 각각은 자연수일 수 있다. 예를 들어, Ns은 1일 수 있고, Nb는 1일 수 있다. 상향링크 FFP가 설정된 캐리어(또는, 대역폭 부분)에서 복수의 부반송파 간격들이 설정(예를 들어, 사용)되는 경우, 시간 오프셋은 특정 부반송파 간격에 대한 슬롯(들) 또는 심볼(들)을 의미할 수 있다. 예를 들어, 특정 부반송파 간격은 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 또는, 특정 부반송파 간격은 캐리어(또는, 대역폭 부분)에 설정된 부반송파 간격(들) 중에서 가장 작은(또는, 가장 큰) 부반송파 간격일 수 있다. 또는, 특정 부반송파 간격은 활성 대역폭 부분(예를 들어, 활성 하향링크 대역폭 부분 또는 활성 상향링크 대역폭 부분)에 설정된 부반송파 간격일 수 있다. 상술한 FFP의 시간 오프셋을 적용하는 방법은 하향링크 FFP에도 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 하향링크 FFP의 시간 오프셋에 관한 정보는 하향링크 FFP에 관한 정보에 포함될 수 있고, 단말에 시그널링될 수 있다.
상향링크 FFP를 위한 시간 오프셋은 단말의 TA를 포함한 값일 수 있다. 또는, 상향링크 FFP를 위한 시간 오프셋은 단말의 TA를 포함하지 않은 값일 수 있다. 이 경우, 단말이 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 센싱 동작을 수행하는 실제 구간 및 상향링크 FFP의 COT에서 신호를 송신하는 실제 시점은 단말의 TA만큼 앞당겨진 시점일 수 있다. 또는, 상향링크 FFP에 관한 정보는 단말의 TA 또는 TA에 상응하는 시간 오프셋을 별도로 포함할 수 있고, 단말은 상향링크 FFP에 관한 정보에 기초하여 상향링크 FFP의 시간적 위치를 결정할 수 있다.
상향링크 FFP에 관한 정보는 단말에 전송되는 시스템 정보(예를 들어, SIB1)에 포함될 수 있다. 또한, 상향링크 FFP에 관한 정보는 RRC 시그널링(예를 들어, 단말 특정적 RRC 시그널링, 셀 특정적 RRC 시그널링)을 통해 단말에 전송될 수 있다. 단말은 복수의 시그널링 방법(예를 들어, SIB1 및 단말 특정적 RRC 시그널링)을 통해 상향링크 FFP에 관한 복수의 설정 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 미리 정해진 우선순위에 기초하여 복수의 설정 정보 중에서 하나의 설정 정보(예를 들어, 단말 특정적 RRC 시그널링에 의해 수신된 설정 정보)를 선택할 수 있고, 선택된 설정 정보에 기초하여 상향링크 FFP를 구성할 수 있다.
실시예들에서, 하향링크 FFP를 구성하는 COT 및 유휴 구간은 각각 "하향링크 COT" 및 "하향링크 유휴 구간"으로 지칭될 수 있다. 상향링크 FFP를 구성하는 COT 및 유휴 구간은 각각 "상향링크 COT" 및 "상향링크 유휴 구간"으로 지칭될 수 있다.
도 9는 FFP 경계 부근에서 상향링크 전송 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9를 참조하면, 단말은 슬롯의 상향링크 심볼 및/또는 플렉시블 심볼에서 상향링크 신호를 송신할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 슬롯 포맷의 설정 정보 및 상향링크 FFP(즉, UL FFP)의 설정 정보를 수신할 수 있다. 즉, 슬롯 포맷 및 상향링크 FFP는 단말에 설정될 수 있다. 예를 들어, 상향링크 FFP들은 기지국에 의해 설정된 시간 오프셋에 의해 쉬프트될 수 있고, 상향링크 FFP 경계(예를 들어, 제1 및 제2 상향링크 FFP들의 경계)는 슬롯(예를 들어, 제2 슬롯)의 중간(middle)에 위치할 수 있다. 단말은 유휴 구간(예를 들어, 유휴 심볼(들)) 및/또는 하향링크 심볼(들)(예를 들어, 반고정적으로 설정된 하향링크 심볼(들))에서 상향링크 전송을 수행할 수 없다. 따라서 단말의 상향링크 전송은 지연될 수 있다.
예를 들어, 단말은 제2 슬롯의 시작 부분에 배치된 하향링크 심볼(들) 및 유휴 심볼(들) 상에서 상향링크 전송을 수행하지 못할 수 있다. 반면, 단말은 제1 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 CCA를 성공하는 경우에 제2 상향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있고 제2 상향링크 FFP의 COT의 시작 부분부터 상향링크 신호를 송신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 제2 슬롯의 유휴 구간 이후부터 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 단말의 상향링크 전송을 위해, 기지국에 의해 개시된 COT가 단말에 공유될 필요는 없다. 따라서 단말의 상향링크 전송의 시간 지연은 감소할 수 있다.
실시예에서, 단말에 슬롯 포맷이 설정된 경우, 상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)은 상향링크 심볼(예를 들어, 반고정적으로 설정된 상향링크 심볼, SFI에 의해 설정된 상향링크 심볼) 또는 플렉시블 심볼(예를 들어, 반고정적으로 설정된 플렉시블 심볼, SFI에 의해 설정된 플렉시블 심볼)일 수 있다. 단말은 상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)이 하향링크 심볼(예를 들어, 반고정적으로 설정된 하향링크 심볼, SFI에 의해 설정된 하향링크 심볼)인 것을 기대하지 않을 수 있다. 기지국은 상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)이 상향링크 심볼 또는 플렉시블 심볼이 되도록 단말에 상향링크 FFP 및/또는 슬롯 포맷을 설정할 수 있다.
또한, SS/PBCH 블록이 전송되는 심볼은 상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)으로 설정되지 않을 수 있다. 여기서, SS/PBCH 블록이 전송되는 심볼은 "실제로 SS/PBCH 블록이 전송되는 심볼" 또는 "실제로 SS/PBCH 블록이 전송되는 것으로 기지국에 의해 설정된 심볼"을 의미할 수 있다. 단말은 SS/PBCH 블록에 대하여 PDSCH를 레이트 매칭(rate matching)함으로써 SS/PBCH 블록을 수신할 수 있다. 또한, 타입 0 PDCCH CSS 집합이 설정되는 심볼은 상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)으로 설정되지 않을 수 있다. 타입 0 PDCCH CSS 집합은 PBCH 또는 셀 특정적 RRC 시그널링을 통해 단말에 설정될 수 있다.
다른 방법으로, 상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)이 하향링크 심볼로 설정된 심볼, SS/PBCH 블록이 전송되는 심볼, 및/또는 타입 0 PDCCH CSS 집합이 설정된 심볼인 경우, 단말은 해당 상향링크 FFP에 대한 채널 접속 동작 및/또는 COT를 개시하는 동작을 수행하지 않을 수 있다. 상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)이 하향링크 심볼로 설정된 심볼, SS/PBCH 블록이 전송되는 심볼, 및/또는 타입 0 PDCCH CSS 집합이 설정된 심볼인 경우, 기지국은 단말에 해당 상향링크 FFP에 대한 채널 접속 동작의 수행 및/또는 COT 개시를 지시(예를 들어, DCI를 이용한 동적 지시)하지 않을 수 있다.
실시예에서, 단말은 상향링크 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 센싱 구간, 센싱 슬롯, 다음 COT의 이전 구간 등)의 슬롯 포맷과 관계없이 해당 유휴 구간에서 CCA를 수행할 수 있다. 즉, 상향링크 FFP의 유휴 구간에 상응하는 심볼(들)의 적어도 일부(예를 들어, 센싱 구간, 센싱 슬롯, 및/또는 다음 COT의 이전 구간에 상응하는 심볼(들))의 포맷 또는 전송 방향이 하향링크, 플렉시블, 및 상향링크 중 어느 하나인 경우에도, 단말은 해당 유휴 구간에서 CCA를 수행할 수 있다. 마찬가지로, 기지국은 하향링크 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 센싱 구간, 센싱 슬롯, 및/또는 다음 COT의 이전 구간)의 슬롯 포맷과 관계없이 해당 유휴 구간에서 CCA를 수행할 수 있다.
또는, 단말은 상향링크 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 센싱 구간, 센싱 슬롯, 다음 COT의 이전 구간 등)에서 상향링크 동작을 수행하는 경우 해당 유휴 구간에서 CCA를 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, "단말에 하향링크 FFP와 상향링크 FFP가 모두 설정되고, 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 기지국에 의해 개시된 COT가 단말에 공유되고, 공유된 COT에서 상향링크 전송을 수행하는 것이 설정(예를 들어, 지시)되는 경우", 단말은 해당 유휴 구간에서 센싱 동작을 수행하지 않을 수 있다. 상향링크 FFP는 단말에 의해 해당 채널(들)이 점유되지 않은 상향링크 FFP일 수 있다. 또는, 상향링크 FFP는 단말에 의해 해당 채널(들)이 점유되고 COT가 개시된 상향링크 FFP일 수 있다.
구체적으로, 상향링크 FFP의 유휴 구간 또는 유휴 구간 내의 센싱 슬롯의 적어도 일부 구간에서 상향링크 동작이 수행되는 경우, 단말 해당 구간에서 CCA를 수행하지 않을 수 있다. 마찬가지로, 상향링크 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 센싱 구간, 센싱 슬롯, 다음 COT의 이전 구간 등)에서 하향링크에서 상향링크로의 스위칭 또는 상향링크에서 하향링크로의 스위칭 동작이 수행되는 경우, 단말은 해당 유휴 구간에서 CCA를 수행하지 않을 수 있다. 스위칭 시간은 기술규격에 미리 정의될 수 있다. 또한, "상향링크 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 센싱 구간, 센싱 슬롯, 다음 COT의 이전 구간 등)에서 주파수 간(inter-frequency) 또는 셀 간 측정 동작이 수행되는 경우" 또는 "상향링크 FFP의 유휴 구간에서 주파수 간 또는 셀 간 측정 동작을 수행하는 것이 단말에 설정된 경우", 단말은 해당 유휴 구간에서 CCA를 수행하지 않을 수 있다. 상술한 경우들에서, 단말은 CCA가 생략된 FFP의 다음 FFP에서 채널을 점유하지 못할 수 있다.
도 10은 단말의 상향링크 FFP 개시 방법의 실시예들을 도시한 개념도이다.
도 10을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 상향링크 FFP의 설정 정보를 수신할 수 있고, 상향링크 FFP의 채널에서 개시 노드로서의 동작을 수행할 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 하향링크 FFP의 설정 정보를 수신할 수 있고, 하향링크 FFP의 채널에서 수신 노드로서의 동작을 수행할 수 있다. 상향링크 FFP 경계와 하향링크 FFP 경계는 서로 정렬되지 않을 수 있다. 상향링크 FFP 및 하향링크 FFP를 모두를 기반으로 하는 채널 접속 및 전송 동작은 아래에서 설명될 것이다.
단말은 제2 상향링크 FFP에서 COT를 개시하기 위해 제1 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 채널 센싱 동작을 수행할 수 있다. 제1 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 제1 상향링크 전송을 수행하는 것이 단말에 설정(예를 들어, 지시)될 수 있다. 이 경우, 단말은 제1 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 제1 하향링크 FFP에서 기지국에 의해 개시된 COT는 단말에 공유될 수 있고, 단말은 공유된 COT에 기초하여 제1 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 이 경우, 상술한 방법에 기초하면, 단말은 제1 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 제2 상향링크 FFP의 COT 개시를 위한 센싱 동작을 수행하지 않을 수 있고, 제2 상향링크 FFP에서 COT를 개시하지 않을 수 있다.
도 10에 도시된 제1 실시예 및 제2 실시예에서, 제1 상향링크 전송은 제1 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 단말이 센싱 동작을 실제로 수행하는 구간(예를 들어, 센싱 구간, 센싱 슬롯)과 오버랩될 수 있다. 도 10에 도시된 제3 실시예에서, 제1 상향링크 전송은 제1 상향링크 FFP의 유휴 구간과 오버랩될 수 있고, 제1 상향링크 전송은 제1 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 단말이 센싱 동작을 실제로 수행하는 구간(예를 들어, 센싱 구간, 센싱 슬롯)과 오버랩되지 않을 수 있다. 이 경우, 다른 방법으로, 단말은 상술한 구간에서 센싱 동작을 수행할 수 있고, 센싱 동작의 결과에 기초하여 제2 상향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있다.
도 10에 도시된 제1 실시예에서, 제1 상향링크 전송과 제2 상향링크 전송은 연속적일 수 있다. 또는, 제1 상향링크 전송과 제2 상향링크 전송 간의 갭은 기준 값(예를 들어, 16μs) 이하일 수 있다. 이 경우, 단말은 제1 상향링크 전송과 제2 상향링크 전송 사이에 특정 갭을 형성할 수 있고, 갭 구간에서 신호를 송신하지 않을 수 있다. 단말은 갭 구간에서 채널 센싱 동작을 수행할 수 있고, 다음 상향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있다. 갭 구간은 제1 상향링크 전송을 위한 일부 구간(예를 들어, 제1 상향링크 전송의 마지막 일부 구간)일 수 있다. 즉, 단말은 제1 상향링크 전송을 위한 일부 구간에서 전송을 생략할 수 있다. 기지국은 단말에 시그널링 절차를 통해 상술한 동작을 수행하도록 지시(예를 들어, 설정)할 수 있다. 갭 구간의 길이는 기준 값(예를 들어, 16 μs)과 일치할 수 있다. 또는, 갭 구간의 길이는 기준 값과 별개의 값일 수 있다. 예를 들어, 갭 구간의 길이는 기준 값보다 더 큰 값으로 정의될 수 있다. 또는, 갭 구간의 길이는 기지국에 의해 설정될 수 있다.
상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)에서 상향링크 전송을 수행하는 것이 단말에 설정(예를 들어, 지시)될 수 있다. 이 경우, 단말은 COT를 개시할 수 있고, 개시된 COT에서 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 상향링크 전송은 유효한 상향링크 전송(예를 들어, 단말이 정상적으로 송신 동작을 수행하는 상향링크 전송)일 수 있다. 상향링크 전송은 해당 상향링크 FFP(또는, COT)에 포함될 수 있다. 상향링크 전송은 반고정적으로 설정된 상향링크 전송(예를 들어, 설정 그랜트 PUSCH, 주기적 PUCCH, 주기적/반영구적 SRS, PRACH 등)일 수 있다. 또는, 상기 상향링크 전송은 동적 그랜트에 의해 스케줄링되는 상향링크 전송(예를 들어, PUSCH, PUCCH, SRS 등)일 수 있다. 상향링크 전송은 1개의 설정 그랜트 PUSCH 자원에 대응되는 PUSCH 전송을 의미할 수 있다. 반복 전송의 경우, 상향링크 전송은 각 반복 전송(예를 들어, 각 PUSCH 인스턴스, 각 PUCCH 인스턴스)을 의미할 수 있다.
반면, 상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)에서 상향링크 전송을 수행하는 것이 단말에 설정(예를 들어, 지시)되는 경우에도, 단말은 상향링크 전송이 유효하지 않으면 해당 COT를 개시하지 않을 수 있다. 예를 들어, "상향링크 전송의 구간이 하향링크 심볼 및/또는 플렉시블 심볼을 포함하는 경우" 또는 "상향링크 전송의 구간이 상향링크 전송이 수행될 수 없는 유휴 구간과 오버랩되는 경우", 상향링크 전송은 유효하지 않은 것으로 간주될 수 있다.
상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)에서 상향링크 전송을 수행하는 것이 단말에 설정(예를 들어, 지시)되지 않은 경우, 단말은 해당 COT를 개시하지 않을 수 있다. 또한, 상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)에서 상향링크 전송을 수행하는 것이 단말에 설정(예를 들어, 지시)되지 않은 경우, 단말은 기지국으로부터 해당 상향링크 FFP에 대한 채널 접속 동작의 수행 및/또는 COT 개시가 지시(예를 들어, DCI를 이용한 동적 지시)되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
이와 동시에 또는 별개로, 상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)에서 하향링크 수신 동작 및/또는 하향링크와 상향링크 간의 스위칭 동작을 수행하는 것이 단말에 설정(예를 들어, 지시)되는 경우, 단말은 해당 COT를 개시하지 않을 수 있다. 또한, 상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 구간(예를 들어, 적어도 첫 번째 심볼을 포함하는 심볼 집합)에서 하향링크 수신 동작 및/또는 하향링크와 상향링크 간의 스위칭 동작을 수행하는 것이 단말에 설정(예를 들어, 지시)되는 경우, 단말은 기지국으로부터 해당 상향링크 FFP에 대하여 채널 접속 동작의 수행 및/또는 COT 개시가 지시(예를 들어, DCI를 이용한 동적 지시)되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
상술한 동작에서, 단말은 이전 상향링크 유휴 구간에서 센싱 동작이 성공한 경우에도 COT를 개시하지 않을 수 있다. 또는, 단말은 상술한 경우에 이전 상향링크 유휴 구간에서 센싱 동작을 생략할 수 있다. 상향링크 전송은 PUSCH, PUCCH, SRS, DM-RS 등을 포함할 수 있다. 또한, 상향링크 전송은 PRACH를 포함할 수 있다.
한편, 상술한 바와 같이, 채널(들)에서 기지국 및 단말 모두는 송신 노드의 동작을 수행할 수 있다. 하향링크 FFP에 기반한 채널 접속 동작 및 상향링크 FFP에 기반한 채널 접속 동작은 함께 또는 동시에 수행될 수 있다. 단말(또는, 기지국)은 특정 구간에서 COT를 개시할 수 있고, 개시된 COT에서 신호를 전송할 수 있고, 다른 구간에서 기지국(또는, 단말)에 의해 개시된 COT의 공유를 획득할 수 있고, 공유된 COT에서 신호를 전송할 수 있다.
기지국은 하향링크 FFP 및/또는 상향링크 FFP를 단말에 설정할 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로부터 하향링크 FFP에 관한 정보 및/또는 상향링크 FFP에 관한 정보를 수신할 수 있다. 단말에 설정된 하향링크 FFP 및/또는 상향링크 FFP는 기지국으로부터의 시그널링(예를 들어, MAC CE 시그널링, DCI 시그널링, RRC 시그널링 등)을 통해 활성화 또는 비활성화될 수 있다. 기지국 및 단말은 활성화된 FFP에 기반하여 채널 접속 동작을 수행할 수 있다. 상술한 방법은 (방법 210)으로 지칭될 수 있다. 실시예들에서 별도로 언급이 없는 한, 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP에 관한 동작 및 설정은 동일한 채널(들)에 적용될 수 있다.
하향링크 FFP들 및 상향링크 FFP들은 서로 정렬될 수 있다. 하향링크 FFP들의 경계는 상향링크 FFP들의 경계와 시간적으로 일치할 수 있다. 반면, 하향링크 FFP들 및 상향링크 FFP들은 서로 정렬되지 않을 수 있다. 예를 들어, 하향링크 FFP들과 상향링크 FFP들 간에 시간 오프셋이 설정될 수 있다. 시간 오프셋은 기준 시점으로부터 어느 하나의 하향링크 FFP 또는 어느 하나의 상향링크 FFP의 시작 시점까지의 시간 간격(또는, 시간 간격에 상응하는 정보)일 수 있다. 기준 시점으로부터 서로 다른 시간 오프셋은 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP에 적용될 수 있다. 기준 시점은 짝수 번째 라디오 프레임의 경계일 수 있다. 또는, 기준 시점은 매 라디오 프레임의 경계일 수 있다. 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP에 서로 다른 기준 시점이 적용될 수 있다. 하향링크 FFP의 시간 오프셋은 0으로 고정될 수 있다. 반면, 상향링크 FFP의 시간 오프셋은 다양한 값을 가질 수 있다. 예를 들어, 상향링크 FFP의 시간 오프셋은 A개의 심볼(들) 및/또는 B개의 슬롯(들)로 설정될 수 있다. A 및 B 각각은 자연수일 수 있다.
이 경우, 심볼 및/또는 슬롯은 해당 캐리어에 설정된 특정 대역폭 부분(이하, "기준 대역폭 부분"이라 함) 및 뉴머롤러지(이하, "기준 뉴머롤러지"라 함)에 따른 심볼 및/또는 슬롯일 수 있다. 하나의 캐리어에 설정된 복수의 대역폭 부분들에 서로 다른 뉴머롤러지(예를 들어, 부반송파 간격 및/또는 CP 길이)들이 설정될 수 있고, 복수의 대역폭 부분들 중 특정 대역폭 부분은 기준 대역폭 부분으로 사용될 수 있다. 예를 들어, 기준 대역폭 부분 및/또는 기준 뉴머롤러지(또는, 기준 부반송파 간격)은 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 기준 대역폭 부분 및/또는 기준 뉴머롤러지는 FFP 설정 정보(예를 들어, 상향링크 FFP의 설정 정보)와 함께 단말에 전송될 수 있다.
다른 예를 들어, 기준 대역폭 부분 및/또는 기준 뉴머롤러지(또는, 기준 부반송파 간격)은 미리 정의된 조건에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 기준 대역폭 부분은 캐리어 내에서 가장 작은(또는, 가장 큰) 부반송파 간격을 갖는 대역폭 부분일 수 있다. 동일한 부반송파 간격과 서로 다른 CP 길이를 갖는 대역폭 부분들이 설정된 경우, 일반 CP(또는, 확장 CP)를 갖는 대역폭 부분은 기준 대역폭 부분으로 결정될 수 있다. 기준 대역폭 부분은 하향링크 대역폭 부분 또는 상향링크 대역폭 부분일 수 있다. 하향링크 대역폭 부분과 상향링크 대역폭 부분의 뉴머롤러지가 다른 경우, 기준 대역폭 부분은 소정의 조건(예를 들어, 부반송파 간격이 가장 작은(또는 가장 큰) 대역폭 부분)에 의해 하향링크 대역폭 부분 또는 상향링크 대역폭 부분으로 결정될 수 있다.
또한, 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP의 주기(또는, 주기값)(periodicity)는 동일할 수 있다. 또는, 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP의 주기는 서로 다를 수 있다. 하향링크 FFP의 주기와 상향링크 FFP의 주기 간에 배수 관계가 성립할 수 있다. 예를 들어, 하향링크 FFP의 주기(또는, 상향링크 FFP의 주기)가 P ms인 경우, 상향링크 FFP의 주기(또는, 하향링크 FFP의 주기)는 N×P ms일 수 있다. P는 양수일 수 있고, N은 자연수일 수 있다. 상술한 배수 관계는 동일한 채널(들)에 적용되는 하향링크 FFP의 주기와 상향링크 FFP의 주기 간에 성립할 수 있다. 상술한 방법에 의하면, FBE 동작 방식에서 기지국 및 단말의 동작과 구현 복잡도는 감소할 수 있다.
도 11a는 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP 설정 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 11b는 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP 설정 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11a 및 도 11b를 참조하면, 채널(들)에 대한 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP는 단말에 설정될 수 있다. 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP는 서로 정렬되지 않을 수 있다. 도 11(a)에 도시된 실시예에서, 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP의 주기값은 동일할 수 있다. 도 11(b)에 도시된 실시예에서, 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP의 주기값은 서로 다를 수 있다. 상향링크 FFP의 주기값은 하향링크 FFP의 주기값의 1/2일 수 있다. 하향링크 FFP의 주기값은 상향링크 FFP의 주기값의 정수배(integer multiple)일 수 있다. 이와 동시에 또는 별개로, 상향링크 FFP의 주기값은 하향링크 FFP의 주기값의 정수배일 수 있다.
도 12는 FFP 경계 부근에서 상향링크 전송 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12를 참조하면, 단말은 슬롯의 상향링크 심볼 및/또는 플렉시블 심볼에서 상향링크 신호를 송신할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 슬롯 포맷의 설정 정보를 수신할 수 있고, 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP의 설정 정보를 수신할 수 있다. 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP는 동일한 주기값을 가질 수 있고, 하향링크 FFP와 상향링크 FFP 간에 시간 오프셋이 존재할 수 있다. 예를 들어, k번째 하향링크 FFP가 l번째 상향링크 FFP보다 소정의 시간(예를 들어, 수 심볼)만큼 앞설 수 있다. k 및 l은 자연수 또는 0 이상의 정수일 수 있다. 단위 시간 내에서 k 및 l은 서로 같거나 다를 수 있다.
예를 들어, 하향링크 FFP의 경계(예를 들어, 제1 및 제2 하향링크 FFP 간의 경계)는 슬롯 경계(예를 들어, 제2 및 제3 슬롯 간의 경계)와 정렬될 수 있고, 상향링크 FFP의 경계(예를 들어, 제1 및 제2 상향링크 FFP 간의 경계)는 슬롯(예를 들어, 제3 슬롯)의 중간에 위치할 수 있다. 하향링크 FFP의 유휴 구간과 상향링크 FFP의 유휴 구간은 서로 오버랩될 수 있다.
단말은 유휴 구간(또는 유휴 심볼(들)) 및/또는 하향링크 심볼(들)(예를 들어, 반고정적으로 설정된 하향링크 심볼(들))에서 상향링크 전송을 수행할 수 없다. 이 경우, 상향링크 전송은 지연될 수 있다. 예를 들어, 단말은 제2 슬롯의 마지막 부분 및/또는 제3 슬롯의 시작 부분에 배치된 유휴 심볼(들)에서 상향링크 전송을 수행하지 못할 수 있다. 반면, 단말은 제1 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 CCA를 성공하는 경우에 제2 상향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있고, 제2 상향링크 FFP의 COT의 시작 부분부터 상향링크 신호를 송신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 제3 슬롯의 유휴 구간 및/또는 하향링크 구간 이후부터 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 상향링크 신호의 송신을 위해 기지국에 의해 개시된 COT는 단말에 공유될 필요가 없다. 따라서 상향링크 전송의 시간 지연은 감소할 수 있다.
실시예에서, 하향링크 FFP의 유휴 구간은 상향링크 FFP의 유휴 구간보다 앞설 수 있다. 이 경우, 기지국이 COT를 개시하기 위한 CCA 동작은 단말이 COT를 개시하기 위한 CCA 동작보다 앞설 수 있다. 따라서 기지국은 CCA 동작의 수행 여부를 자의적으로 결정할 수 있고, 단말의 CCA는 기지국의 CCA 동작의 수행 여부 및/또는 채널 점유 여부에 따라 성공하거나 실패할 수 있다. 기지국은 자신이 원하는 경우에 다음 FFP의 COT를 개시할 수 있다. 즉, 기지국은 COT를 개시하는 통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)를 결정할 수 있다.
단말은 상향링크 FFP 기반의 LBT 동작을 주기적으로 수행할 수 있다. 즉, 단말은 매 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 채널 센싱 동작을 수행할 수 있고, 채널 센싱 동작이 성공하는 경우에 COT를 개시할 수 있다. 또한, 단말은 자신에 의해 개시된 COT의 시작 부분에서 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 기지국은 단말에 매 상향링크 FFP에 대하여 LBT 동작을 주기적으로(또는, 의무적으로) 수행할 것을 설정(예를 들어, 지시)할 수 있다. 또는, 기지국은 단말에 특정 상향링크 FFP(들)에 대하여 LBT 동작을 (의무적으로) 수행할 것을 설정(예를 들어, 지시)할 수 있다. 다시 말하면, 기지국은 단말에 특정 상향링크 FFP(들)에 대하여 LBT 동작을 수행하지 않을 것을 설정(예를 들어, 지시)할 수 있다. 단말은 기지국으로부터의 설정 또는 지시에 기초하여 LBT 동작을 수행할 수 있고, LBT 동작에 성공하는 경우에 대응되는 COT를 개시할 수 있다. 상술한 방법은 (방법 220)으로 지칭될 수 있다.
단말은 (방법 220)의 적용 여부를 기지국으로부터의 시그널링 절차를 통해 결정할 수 있다. (방법 220)이 적용되지 않는 경우, 단말은 모든 상향링크 FFP들에 대하여 LBT 동작을 수행할 수 있고, 센싱 동작(예를 들어, LBT 동작)이 성공하는 경우에 해당 COT를 점유할 수 있다. 단말은 채널(들)에 대하여 (방법 220)이 적용되지 않는 상향링크 FFP에 대한 LBT 동작의 수행 여부를 자의적으로 결정할 수 있다. 실시예들에서, 단말은 기지국으로부터 복수의 상향링크 FFP들의 설정 정보를 수신할 수 있다. 즉, 복수의 상향링크 FFP들은 단말에 설정될 수 있다. 각 상향링크 FFP의 주기, 시간 오프셋, COT 구간의 길이, 및/또는 유휴 구간의 길이에 관한 정보는 독립적으로 설정될 수 있다. 이 경우, 상술한 방법들은 각 상향링크 FFP에 대하여 적용될 수 있다. 예를 들어, (방법 220)의 적용 여부는 상향링크 FFP별로 설정될 수 있다. 단말에 설정된 제1 상향링크 FFP에는 (방법 220)이 적용되지 않을 수 있고, 단말은 모든 FFP들에 대하여 LBT 동작을 수행할 수 있다. 단말에 설정된 제2 상향링크 FFP에는 (방법 220)이 적용될 수 있고, 단말은 기지국에 의해 설정(또는, 지시)된 FFP(들)에 대하여 선택적으로 LBT 동작을 수행할 수 있다. 특정 상향링크 FFP(들)을 설정(또는, 지시)하는 정보는 복수의 상향링크 FFP 설정들을 구분하기 위한 지시자(예를 들어, 상향링크 FFP 설정의 인덱스)를 포함할 수 있다.
(방법 220)은 특정 조건과 결합되어 사용될 수 있다. 예를 들어, 채널(들)에 대하여 CCA를 수행하고자 하는 구간(예를 들어, 채널 센싱 구간) 및/또는 CCA를 통해 개시하고자 하는 상향링크 FFP의 COT 구간이 기지국에 의해 개시된 COT(또는, 기지국에 의해 공유된 COT)를 포함하는 경우, 단말은 해당 LBT 동작을 수행하지 않을 수 있다. FFP 및/또는 채널(들)에서 LBT 동작을 의무적으로 수행하는 것이 설정된 경우에도, 단말은 특정 조건(예를 들어, 기지국에 의해 공유된 COT의 구간과의 포함 관계)이 만족되거나 만족되지 않으면 해당 FFP 및/또는 채널(들)에서 LBT 동작을 수행하지 않을 수 있다.
실시예들에서, "채널(들)에 대하여 기지국이 COT를 개시한 경우" 또는 "단말이 채널(들)에 대하여 기지국이 COT를 개시한 것으로 판단한 경우", 단말은 해당 COT와 오버랩되는 구간에서 COT를 개시하지 않을 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, 기지국이 제2 하향링크 FFP의 COT를 개시한 경우, 단말은 제2 상향링크 FFP의 COT를 개시하지 않을 수 있다. "상향링크 COT의 개시를 위한 센싱 구간(예를 들어, 상향링크 유휴 구간 전체, 상향링크 유휴 구간의 일부) 및/또는 해당 상향링크 COT의 적어도 일부 구간이 기지국에 의해 공유된 COT의 구간과 오버랩되는 경우" 또는 "상향링크 COT의 개시를 위한 센싱 구간 및/또는 해당 상향링크 COT의 적어도 일부 구간이 기지국에 의해 공유된 COT의 구간에 속하는 경우", 단말은 해당 LBT 동작을 수행하지 않을 수 있다.
상술한 동작은 (방법 220)에 의해 상향링크 COT를 위한 LBT 동작을 의무적으로 수행하는 것이 단말에 설정된 경우에도 적용될 수 있다. 이 경우, 단말이 기지국의 하향링크 COT 개시(또는, 점유) 여부를 판단하기 위해 필요한 소정의 시간(예를 들어, 상술한 COT 획득 처리 시간)이 확보되어야 할 수 있다. 이 동작을 지원하기 위해, 하향링크 FFP의 시작 시점과 상향링크 FFP의 시작 시점 간의 시간 오프셋은 충분히 큰 값(예를 들어, COT 획득 신호 수신 시간 및/또는 COT 획득 처리 시간을 포함하는 소정의 시간)으로 설정될 수 있다.
반대로, "채널(들)에 대하여 단말이 COT를 개시한 경우" 또는 "기지국이 채널(들)에 대하여 단말이 COT를 개시한 것으로 판단한 경우", 기지국은 해당 COT와 오버랩되는 구간에서 COT를 개시하지 않을 수 있다. "하향링크 COT의 개시를 위한 센싱 구간(예를 들어, 하향링크 유휴 구간 전체, 하향링크 유휴 구간의 일부) 및/또는 해당 하향링크 COT의 적어도 일부 구간이 단말에 의해 공유된 COT의 구간과 오버랩되는 경우" 또는 "하향링크 COT의 개시를 위한 센싱 구간 및/또는 해당 하향링크 COT의 적어도 일부 구간이 단말에 의해 공유되는 COT의 구간에 속하는 경우", 기지국은 해당 LBT 동작을 수행하지 않을 수 있다. 이 경우, 상향링크 FFP의 시작 시점과 하향링크 FFP의 시작 시점 간의 시간 오프셋이 충분히 큰 값(예를 들어, COT 획득 신호 수신 시간 및/또는 COT 획득 처리 시간 등이 포함된 소정의 시간)으로 설정될 수 있다. 상술한 방법들은 (방법 220)과 결합되어 사용될 수 있다. 또는, 상술한 방법들은 (방법 220)와 결합 없이 독립적으로 사용될 수 있다.
한편, FFP 동작 방식에서 통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)에 의해 점유된 COT는 조기 종료될 수 있다. 기지국 또는 단말은 자신이 점유한 채널(들), LBT 서브밴드(들), 및/또는 RB 집합(들)을 COT의 종료 시점(예를 들어, 유휴 구간의 시작 시점 이전)보다 이른 시점에 릴리즈(release)할 수 있다. 송신 노드(예를 들어, 기지국 또는 단말)은 릴리즈 시점(예를 들어, 종료 시점)에 관한 정보를 수신 노드(예를 들어, 단말 또는 기지국)에 알려줄 수 있다. 송신 노드가 기지국인 경우, COT의 릴리즈 시점에 관한 정보는 동적 시그널링(예를 들어, DCI, 그룹 공통 DCI, DCI 포맷 2_0 등)에 의해 단말에 전송될 수 있다.
릴리즈 시점에 관한 정보는 COT의 남은 시간에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, COT의 남은 시간에 관한 정보는 COT의 남은 시간에 관한 정보를 포함하는 DCI가 수신된 시점(예를 들어, DCI가 수신된 슬롯, DCI가 수신된 심볼, DCI가 수신된 슬롯의 첫 심볼)으로부터 COT의 릴리즈 시점(예를 들어, COT의 종료 심볼)까지의 시간(예를 들어, 심볼 개수)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 릴리즈 시점에 관한 정보는 COT의 릴리즈 시점(예를 들어, COT의 종료 심볼)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 릴리즈 시점에 관한 정보는 SFI(slot format indicator)로부터 획득될 수 있다. 예를 들어, 단말은 SFI에 의해 지시되는 마지막 슬롯(예를 들어, 마지막 슬롯의 마지막 심볼)을 기지국의 COT 릴리즈 시점으로 간주할 수 있다.
송신 노드(예를 들어, 기지국 또는 단말)로부터 COT 릴리즈 시점에 관한 정보가 수신되지 않은 경우, 수신 노드(예를 들어, 단말 또는 기지국)는 해당 COT가 COT의 종료 시점(예를 들어, 유휴 구간의 시작 시점 이전)에 종료되는 것으로 간주할 수 있다. 또는, 송신 노드로부터 COT 릴리즈 시점에 관한 정보가 수신되지 않은 경우, 수신 노드는 해당 COT의 종료 시점에 대하여 어떠한 가정도 하지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 기지국에 의해 개시된 COT의 종료 시점을 알 수 없다. 또는, 송신 노드로부터 COT 릴리즈 시점에 관한 정보가 수신되지 않은 경우, 수신 노드는 송신 노드가 해당 COT를 점유하지 않은 것으로 간주할 수 있고, 해당 FFP 구간 내에서 COT를 개시할 수 있다.
도 13은 하향링크 FFP와 상향링크 FFP가 공존하는 경우 채널 접속 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 13을 참조하면, 단말은 채널(들)에 대하여 하향링크 FFP와 상향링크 FFP 모두의 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 즉, 채널(들)에 대한 하향링크 FFP와 상향링크 FFP 모두가 단말에 설정될 수 있다. 하향링크 FFP의 시작 시점과 상향링크 FFP의 시작 시점은 서로 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 FFP에 의한 채널 접속 및 전송 동작은 상향링크 FFP에 의한 채널 접속 및 전송 동작과 동시에 수행될 수 있다. 기지국은 제1 하향링크 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 제1 하향링크 유휴 구간)에서 LBT 동작을 수행할 수 있고, 제2 하향링크 FFP에서 COT를 획득할 수 있다. 기지국은 제2 하향링크 FFP의 시작 시점부터 하향링크 전송 버스트를 송신할 수 있다.
이 경우, 기지국은 상술한 방법에 기초하여 COT를 조기 종료할 수 있다. 기지국은 제2 하향링크 FFP에서 획득한 채널을 미리 설정된 COT의 종료 시점(예를 들어, FFP 설정에 의해 결정되는 COT의 종료 시점, 제2 하향링크 FFP를 구성하는 심볼들 중에서 제2 하향링크 유휴 구간과 오버랩되지 않는 마지막 심볼)까지 점유하지 않을 수 있다. 즉, 기지국은 COT를 미리 설정된 종료 시점 이전에 릴리즈할 수 있다.
기지국은 제2 하향링크 FFP에서 획득한 COT를 제2 상향링크 FFP의 시작 시점(또는, 제1 상향링크 유휴 구간의 시작 시점, 제1 상향링크 유휴 구간 내 센싱 슬롯의 시작 시점) 이전에 릴리즈할 수 있다. 다시 말하면, 제2 하향링크 FFP의 COT 종료 시점은 제2 상향링크 FFP의 시작 시점(또는, 제1 상향링크 유휴 구간의 시작 시점, 제1 상향링크 유휴 구간 내 센싱 슬롯의 시작 시점)보다 앞설 수 있다. 기지국은 제2 하향링크 FFP의 COT 릴리즈 시점에 관한 정보를 단말에 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은 제2 하향링크 FFP의 COT 내에서 DCI를 통해 COT 릴리즈 시점에 관한 정보를 단말에 시그널링할 수 있다. 기지국에 의해 개시된 COT가 조기 종료되는 경우, 기지국은 해당 하향링크 FFP의 유휴 구간에서 COT에 기초한 통신을 수행하지 않을 수 있고, 단말은 해당 하향링크 FFP의 유휴 구간에서 해당 COT에 기초한 통신을 수행하지 않을 수 있다.
단말은 기지국으로부터 수신한 COT 릴리즈 시점에 관한 정보에 기초하여 제2 하향링크 FFP의 나머지 구간(예를 들어, 제2 상향링크 FFP의 시작 구간, 제1 상향링크 FFP의 유휴 구간, 및/또는 제1 상향링크 FFP의 유휴 구간 내 센싱 슬롯 구간)동안 기지국이 채널을 점유하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 이에 따라, 단말은 제1 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 LBT 동작을 수행할 수 있고, 센싱 동작(예를 들어, LBT 동작)이 성공하는 경우에 제2 상향링크 FFP에서 해당 채널에 대하여 COT를 획득할 수 있다.
단말은 채널(들)에 대하여 하향링크 FFP 내에서 기지국으로부터 COT 종료 시점에 관한 정보를 획득할 수 있다. 상향링크 FFP를 위한 센싱 슬롯(또는, 센싱 슬롯 이전의 유휴 구간 전부)이 기지국에 의해 개시된 COT 바깥 구간(예를 들어, COT 종료 시점 이후)에 존재하는 경우, 단말은 상향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있다. 반면, 단말은 채널(들)에 대하여 하향링크 FFP 내에서 하향링크 전송 버스트를 수신할 수 있고, 해당 COT의 종료 시점에 관한 정보를 수신하지 못할 수 있다. 이 경우, 단말은 기지국에 의해 개시된 COT가 해당 하향링크 FFP의 유휴 구간을 제외한 전 구간을 포함하는 것으로 가정할 수 있고, 해당 COT와 오버랩되는 상향링크 유휴 구간(예를 들어, 상향링크 유휴 구간 내의 센싱 슬롯)에서 LBT 동작을 수행하지 않을 수 있다.
송신 노드가 단말인 경우, 단말에 의해 개시된 COT의 릴리즈 시점에 관한 정보는 동적 시그널링(예를 들어, UCI, CG-UCI 등)에 의해 기지국에 전송될 수 있다. COT 릴리즈 시점에 관한 정보는 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 기지국에 전송될 수 있다. COT 릴리즈 시점에 관한 정보에 기초하여 다음 FFP의 시작 시점(또는, 다음 FFP의 이전 유휴 구간, 다음 FFP의 이전 유휴 구간 내의 센싱 슬롯 구간)이 단말의 COT 바깥 구간에 존재하는 것으로 판단되면, 기지국은 해당 FFP를 위한 LBT 동작을 수행할 수 있고, LBT 동작의 결과에 따라 채널을 점유할 수 있다.
기지국은 단말에 의해 개시된 COT를 조기 릴리즈할 것을 단말에 설정(예를 들어, 지시)할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에 의해 개시된 COT의 종료 시점에 관한 정보(예를 들어, FFP 내 특정 심볼)를 단말에 전송할 수 있고, 단말은 COT 종료 시점에 관한 정보에 의해 지시되는 시점에서 COT를 종료할 수 있다. COT 종료 시점에 관한 정보는 기지국과의 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링 절차, DCI 시그널링 절차 등)을 통해 단말에 전송될 수 있다. 예를 들어, COT 종료 시점에 관한 정보는 COT를 개시할 것을 단말에 지시하는 정보와 함께 DCI를 통해 단말에 전송될 수 있다.
단말의 COT 릴리즈 동작은 모든 상향링크 FFP들에 적용될 수 있다. 또는, 단말의 COT 릴리즈 동작은 특정 상향링크 FFP(들)에 적용될 수 있다. 특정 상향링크 FFP(들)은 DCI에 의해 동적으로 지시될 수 있다. 또는, 특정 상향링크 FFP(들)은 RRC 시그널링에 의해 반고정적 및/또는 주기적으로 설정될 수 있다. 단말의 COT 종료 시점은 기준 시점(예를 들어, 다음 하향링크 FFP의 시작 시점, 다음 하향링크 FFP 이전의 유휴 구간의 시작 시점, 다음 하향링크 FFP 이전의 유휴 구간 내의 센싱 슬롯의 시작 시점)보다 늦지 않을 수 있다. 예를 들어, 도 13에 도시된 실시예에서, 기지국은 제2 상향링크 FFP의 COT를 조기 릴리즈할 것을 단말에 지시(예를 들어, 설정)할 수 있다. 이 경우, COT 종료 시점은 제3 하향링크 FFP의 시작 시점(또는, 제2 하향링크 FFP의 유휴 구간의 시작 시점, 제2 하향링크 FFP의 유휴 구간 내의 센싱 슬롯의 시작 시점)보다 늦지 않을 수 있다. 상술한 방법에 의하면, 기지국의 COT 개시는 단말의 COT에 의해 가로막히지(interrupt) 않을 수 있다. 단말이 COT를 조기 종료하는 경우, 단말은 해당 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 단말에 의해 개시된 COT에 기초한 통신을 수행하지 않을 수 있고, 기지국은 해당 상향링크 FFP의 유휴 구간에서 단말에 의해 공유된 COT에 기초한 통신을 수행하지 않을 수 있다.
다른 방법으로, 송신 노드에 의해 개시된 COT 내에서 수신 노드는 채널 센싱 동작을 수행할 수 있고, 채널 센싱 동작의 결과에 따라 COT를 개시할 수 있다. 즉, 기지국에 의해 개시된 COT와 단말에 의해 개시된 COT는 서로 오버랩될 수 있다.
도 14는 하향링크 FFP와 상향링크 FFP가 공존하는 경우 채널 접속 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 14를 참조하면, 단말은 채널(들)에 대하여 하향링크 FFP와 상향링크 FFP 모두의 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 즉, 채널(들)에 대한 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP는 단말에 설정될 수 있다. 하향링크 FFP의 시작 시점과 상향링크 FFP의 시작 시점은 서로 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 FFP에 의한 채널 접속 및 전송 동작은 상향링크 FFP에 의한 채널 접속 및 전송 동작과 동시에 수행될 수 있다.
기지국은 제2 하향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있다. 이 경우, 상술한 방법에 기초하면, 단말은 기지국에 의해 개시된 제2 하향링크 FFP의 COT 내에서 제2 상향링크 FFP에 대한 채널 센싱 동작을 수행할 수 있고, 채널이 유휴 상태로 판정되는 경우에 제2 상향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있다. 결과적으로, T1 구간에서 기지국에 의해 개시된 COT와 단말에 의해 개시된 COT가 서로 오버랩될 수 있다. 이와 동시에, 단말은 기지국에 의해 개시된 제2 하향링크 FFP의 COT 공유를 획득할 수 있다.
이 경우, T1 구간 내의 전송(또는, T1 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)은 공유된 COT에서 전송으로 간주될 수 있다. 즉, T1 구간 내의 전송(또는, T1 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)에 대하여, 공유된 COT는 단말에 의해 개시된 COT보다 우선적으로 적용될 수 있다. 다시 말하면, "어떤 전송이 공유된 COT에 포함되는(confined) 경우" 및/또는 "단말이 상기 공유된 COT를 획득한 경우", 단말은 공유된 COT에 기초하여 상기 전송을 수행할 수 있다. "상기 전송이 공유된 COT에 포함되지 않고, 상기 전송이 단말에 의해 개시된 COT에 포함되는 경우", 단말은 자신에 의해 개시된 COT에 기초하여 상기 전송을 수행할 수 있다. 상술한 동작은 상기 전송이 T1 구간 내에 속하지 않는 경우에도 일반적으로 수행될 수 있다.
다른 방법으로, T1 구간 내의 전송(또는, T1 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)은 단말에 의해 개시된 COT에서 전송으로 간주될 수 있다. 즉, T1 구간 내의 전송(또는, T1 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)에 대하여, 단말에 의해 개시된 COT는 공유된 COT보다 우선적으로 적용될 수 있다. 다시 말하면, 어떤 전송이 단말에 의해 개시된 COT에 포함되는 경우, 단말은 자신에 의해 개시된 COT에 기초하여 상기 전송을 수행할 수 있다. 상기 전송이 단말에 의해 개시된 COT에 포함되지 않고, "상기 전송이 공유된 COT에 포함되는 경우" 및/또는 "단말이 상기 공유된 COT를 획득한 경우", 단말은 공유된 COT에 기초하여 상기 전송을 수행할 수 있다. 상술한 동작은 상기 전송이 T1 구간 내에 속하지 않는 경우에도 일반적으로 수행될 수 있다.
또 다른 방법으로, T1 구간 내의 전송(또는, T1 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)은 다른 미리 정의된 규칙에 의해 두 가지 COT들(예를 들어, 기지국의 COT 및 단말의 COT) 중 하나의 COT에 기초한 전송으로 간주될 수 있다. 예를 들어, 전송은 두 가지 COT들 중에서 늦게 개시된 COT(또는, 단말에 의해 개시된 COT들 중에서 늦게 개시된 COT) 또는 늦게 종료되는 COT(또는, 단말에 의해 개시된 COT들 중에서 늦게 종료되는 COT)에 기초한 전송으로 간주될 수 있다.
또 다른 방법으로, 단말은 어떤 전송(예를 들어, T1 구간 내의 전송 또는T1 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)이 두 가지 COT들 중에서 어느 COT에 기초한 전송인지를 구별하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 상향링크 전송이 어느 COT에 속하는 전송인지를 구별하지 않고 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
또 다른 방법으로, 단말은 어떤 전송(예를 들어, T1 구간 내의 전송 또는T1 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)이 어느 COT에 기초하여(또는, 어느 COT의 일부로서) 전송되는지를 기지국으로부터의 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링, DCI, MAC-CE 등)를 통해 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 두 가지 COT들 중에서 어느 하나의 COT에 기초하여 PUSCH를 전송할 것을 지시하는 정보를 PUSCH를 스케줄링하는 상향링크 그랜트(예를 들어, DCI 포맷 0_X (X=0, 1, 2, …))를 통해 획득할 수 있다.
상술한 방법들에서, "어떤 전송이 특정 COT에 기초하여 전송되는 것", "어떤 전송이 특정 COT에 속하는 것", 또는 "어떤 전송이 특정 COT에 대한 전송인 것"은 "해당 전송이 특정 COT의 구간 내에서 전송되는 것"뿐 아니라 "해당 전송이 특정 COT가 속하는 FFP의 유휴 구간에서 전송되지 않는 것"을 의미할 수 있다. 상술한 방법들 중에 복수의 방법들이 결합되어 사용될 수 있다.
상술한 방법들 중에서 특정 조건을 만족하는 전송 및 특정 조건을 만족하지 않는 전송 각각에 서로 다른 방법이 적용될 수 있다. 예를 들어, 기지국 및 단말은 상향링크 FFP의 경계와 시작 시점이 일치하는 경우에 상향링크 전송(예를 들어, 설정 그랜트 PUSCH, 동적 그랜트 PUSCH 등)을 단말에 의해 개시된 COT(또는, 공유된 COT)에 기초한 전송으로 간주할 수 있다. 또는, 기지국 및 단말은 상향링크 FFP의 첫 번째 심볼을 포함하는 상향링크 전송(예를 들어, 설정 그랜트 PUSCH, 동적 그랜트 PUSCH 등)을 단말에 의해 개시된 COT(또는, 공유된 COT)에 기초한 전송으로 간주될 수 있다. 상술한 조건을 만족하지 않는 전송은 별도의 미리 정의된 규칙 또는 기지국으로부터의 시그널링을 통해 두 가지 COT들 중 하나의 COT에 기초하여 수행되는 것으로 결정할 수 있다.
다른 예를 들어, 기지국 및 단말은 상향링크 FFP의 경계와 시작 시점이 일치하지 않는 경우에 상향링크 전송(예를 들어, 설정 그랜트 PUSCH, 동적 그랜트 PUSCH 등)을 단말에 의해 개시된 COT(또는, 공유된 COT)에 기초한 전송으로 간주할 수 있다. 또는, 기지국 및 단말은 상향링크 FFP의 첫 번째 심볼을 포함하지 않는 상향링크 전송(예를 들어, 설정 그랜트 PUSCH, 동적 그랜트 PUSCH 등)을 단말에 의해 개시된 COT(또는, 공유된 COT)에 기초한 전송으로 간주될 수 있다. 상술한 조건을 만족하지 않는 전송은 별도의 미리 정의된 규칙 또는 기지국으로부터의 시그널링을 통해 두 가지 COT들 중 하나의 COT에 기초하여 수행되는 것으로 결정할 수 있다.
상술한 방법들에서, 전송 또는 T1 구간 내의 전송(또는, T1 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)은 상향링크 전송(예를 들어, 동적 그랜트 PUSCH, 설정 그랜트 PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH 등) 또는 하향링크 전송일 수 있다. T1 구간 내의 전송의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼)은 T1 구간에 포함될 수 있다. 일반적으로, T1 구간은 단말에 의해 개시된 COT와 기지국에 의해 개시된 COT(예를 들어, 단말이 기지국으로부터 획득한 COT 공유)가 오버랩되는 구간을 의미할 수 있다. T1 구간 내의 전송(또는, T1 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)은 상기 오버랩 구간에서 전송을 의미할 수 있다.
도 15는 하향링크 FFP와 상향링크 FFP가 공존하는 경우 상향링크 전송 방법의 실시예들을 도시한 개념도이다.
도 15를 참조하면, 단말은 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP의 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 즉, 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP는 단말에 설정될 수 있다. 하향링크 FFP 경계와 상향링크 FFP 경계는 서로 정렬되지 않을 수 있다. 기지국은 제1 하향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있고, 기지국에 의해 개시된 COT는 단말에 공유될 수 있다. 단말은 동일한 채널(들)에 대하여 제1 상향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있다.
단말은 해당 채널(들)에서 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 상향링크 전송은 제1 반복 전송과 제2 반복 전송을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 전송은 PUSCH일 수 있고, 제1 PUSCH 인스턴스 및 제2 PUSCH 인스턴스를 포함할 수 있다. 상향링크 전송은 설정 그랜트 PUSCH 또는 동적 그랜트 PUSCH일 수 있다. 상향링크 전송은 단말에 의해 개시된 COT 및/또는 단말에 공유된 기지국의 COT에서 수행될 수 있다. 또는, 상향링크 전송의 적어도 일부(예를 들어, 상향링크 전송을 구성하는 적어도 하나의 반복 전송 또는 인스턴스, 제1 반복 전송, 제1 PUSCH 인스턴스)는 단말에 의해 개시된 COT와 단말에 공유된 공유된 기지국의 COT에 모두 포함될 수 있다.
상술한 방법에 의해, 단말은 상향링크 전송이 어떤 COT에 기초한 전송인지를 결정할 수 있다. 예를 들어, 도 15에 도시된 제1 실시예에서, 상향링크 전송의 시작 시점은 상향링크 FFP의 경계와 정렬될 수 있다. 이 경우, 단말은 상향링크 전송을 단말에 의해 개시된 COT에 기초하여 수행할 수 있다. 단말은 제1 하향링크 FFP의 유휴 구간에서도 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 따라서 단말은 상향링크 전송을 구성하는 제1 반복 전송 및 제2 반복 전송을 모두 전송할 수 있다. 또는, 단말은 상향링크 전송을 공유된 COT에 기초하여 수행할 수 있다. 이 경우, 단말은 제1 하향링크 FFP의 유휴 구간에서 상향링크 전송을 수행할 수 없다. 따라서 단말은 상향링크 전송을 구성하는 제1 반복 전송을 전송할 수 있고 제2 반복 전송을 전송하지 않을 수 있다.
다른 예를 들어, 도 15에 도시된 제2 실시예에서, 상향링크 전송의 시작 시점은 상향링크 FFP의 경계와 정렬되지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 미리 정의된 규칙 또는 기지국으로부터의 시그널링을 통해 상향링크 전송이 어느 COT에 속하는지를 결정할 수 있다. 또는, 단말은 이 경우 상향링크 전송이 단말에 의해 개시된 COT에 기초한 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 단말은 제1 하향링크 FFP의 유휴 구간에서도 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 따라서 단말은 상향링크 전송을 구성하는 제1 반복 전송 및 제2 반복 전송을 모두 전송할 수 있다.
다시 도 14를 참조하면, 상술한 방법에 의해, 기지국은 단말에 의해 개시된 제2 상향링크 FFP의 COT 내에서 제3 하향링크 FFP에 대한 채널 센싱 동작을 수행할 수 있고, 채널이 유휴 상태로 판정되는 경우에 제3 하향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있다. 결과적으로, T2 구간에서 단말에 의해 개시된 COT와 기지국에 의해 개시된 COT가 서로 오버랩될 수 있다. 이와 동시에, 기지국은 단말에 의해 개시된 제2 상향링크 FFP의 COT 공유를 획득할 수 있다. 이 경우, 상술한 방법이 동일하게 적용될 수 있고, T2 구간 내의 전송(또는, T2 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)은 두 가지 COT들 중에서 하나의 COT에 기초하여 전송될 수 있다. 예를 들어, T2 구간 내의 전송(또는, T2 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)은 공유된 COT에 기초한 전송으로 간주될 수 있다. 또는, T2 구간 내의 전송(또는, T2 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)은 기지국에 의해 개시된 COT에 기초한 전송으로 간주될 수 있다.
또는, T2 구간 내의 전송(또는, T2 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)은 미리 정의된 규칙에 의해 두 가지 COT들 중에서 하나의 COT에 기초한 전송으로 간주될 수 있다. 예를 들어, 전송은 두 가지 COT들 중에서 늦게 개시된 COT 또는 늦게 종료되는 COT(또는, 기지국에 의해 개시된 COT들 중에서 늦게 개시된 COT 또는 늦게 종료되는 COT)에서 전송으로 간주될 수 있다. 또는, 단말은 어떤 전송(예를 들어, T2 구간 내의 전송 또는 T2 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)이 두 가지 COT들 중에서 어느 COT에 대한 전송인지를 구별하지 않을 수 있다. 또는, 단말은 어떤 전송(예를 들어, T2 구간 내의 전송 또는 T2 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)이 어느 COT에 기초하여(또는, 어느 COT의 일부로서) 전송되는지를 기지국으로부터의 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링, DCI, MAC-CE 등)를 통해 결정할 수 있다. 상술한 방법들 중에 복수의 방법들이 결합되어 사용될 수 있다.
상술한 방법들에서, 전송 또는 T2 구간 내의 전송(또는, T2 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)은 하향링크 전송 또는 상향링크 전송일 수 있다. T2 구간 내의 전송의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼)은 T2 구간에 포함될 수 있다. 일반적으로, T2 구간은 기지국에 의해 개시된 COT와 단말에 의해 개시된 COT(예를 들어, 기지국이 단말로부터 획득한 COT 공유)가 오버랩되는 구간을 의미할 수 있다. T2 구간 내의 전송(또는, T2 구간을 적어도 일부 포함하는 전송)은 오버랩 구간에서의 전송을 의미할 수 있다.
도 16은 하향링크 FFP와 상향링크 FFP가 공존하는 경우 상향링크 전송 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 16을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP의 설정 정보를 수신할 수 있다. 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP는 단말에 설정될 수 있다. 하향링크 FFP 경계와 상향링크 FFP 경계는 서로 정렬되지 않을 수 있다. 단말은 제1 상향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있고, 단말에 의해 개시된 COT는 기지국에 공유될 수 있다. 기지국은 동일한 채널(들)에 대하여 제2 하향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있다.
단말은 해당 채널(들)에서 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 상향링크 전송은 제1 반복 전송과 제2 반복 전송을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 전송은 PUSCH일 수 있고, 제1 PUSCH 인스턴스 및 제2 PUSCH 인스턴스를 포함할 수 있다. 상향링크 전송은 설정 그랜트 PUSCH 또는 동적 그랜트 PUSCH일 수 있다. 상향링크 전송은 단말에 의해 개시된 COT와 단말과 공유된 기지국의 COT 모두에서 수행될 수 있다. 상향링크 전송의 적어도 일부(예를 들어, 상향링크 전송을 구성하는 적어도 하나의 반복 전송 또는 인스턴스, 제1 반복 전송, 제1 PUSCH 인스턴스)는 단말에 의해 개시된 COT와 단말과 공유된 기지국의 COT에 모두 포함될 수 있다. 이 경우, 단말은 상술한 방법에 기초하여 상향링크 전송이 어떤 COT에 기초한 전송인지를 결정할 수 있다.
반복 전송이 사용되는 경우, 상술한 방법에서 상향링크 전송은 상향링크 전송을 구성하는 모든 반복 전송(들) 또는 모든 인스턴스(들)을 의미할 수 있다. 도 15에 도시된 제1 실시예 및 제2 실시예에서, 상향링크 전송(예를 들어, PUSCH)은 단말에 의해 개시된 COT에 완전히 포함될 수 있고, 기지국에 의해 개시된 COT에 부분적으로 포함될 수 있다. 기지국에 의해 개시된 COT에 제1 반복 전송(예를 들어, 제1 PUSCH 인스턴스)은 포함될 수 있고, 제2 반복 전송(예를 들어, 제2 PUSCH 인스턴스)은 포함되지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 상향링크 전송이 기지국에 의해 개시된 COT에 포함되지 않는 것으로 간주할 수 있고, 이에 기초하여 상향링크 전송이 어느 COT에 기초한 전송인지를 결정할 수 있다.
도 16에 도시된 실시예에서, 상향링크 전송은 기지국에 의해 개시된 COT에 완전히 포함될 수 있고, 단말에 의해 개시된 COT에 부분적으로 포함될 수 있다. 단말에 의해 개시된 COT에 제1 반복 전송은 포함될 수 있고, 제2 반복 전송은 포함되지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 상향링크 전송이 단말에 의해 개시된 COT에 포함되지 않는 것으로 간주할 수 있고, 이에 기초하여 상향링크 전송이 어느 COT에 기초한 전송인지를 결정할 수 있다.
상술한 방법에서 상향링크 전송은 상향링크 전송을 구성하는 각각의 반복 전송 또는 각각의 인스턴스를 의미할 수 있다. 단말은 상술한 방법을 상향링크 전송을 구성하는 각 반복 전송 또는 각 인스턴스별로 적용할 수 있다. 상향링크 전송을 구성하는 각 반복 전송 또는 각 인스턴스에 대응되는 COT는 서로 다른 방법에 의해 결정될 수 있다. 도 15에 도시된 제1 실시예 및 제2 실시예에서, 상향링크 전송의 제1 반복 전송(예를 들어, 제1 PUSCH 인스턴스)과 제2 반복 전송(예를 들어, 제2 PUSCH 인스턴스)의 COT 결정을 위해 다른 방법이 적용될 수 있고, 제1 반복 전송과 제2 반복 전송은 서로 다른 COT에 기초하여 전송될 수 있다.
예를 들어, 단말은 상향링크 전송의 제1 반복 전송을 단말에 의해 개시된 COT에 기초하여 전송할 수 있다. 단말은 상향링크 전송의 제2 반복 전송이 기지국에 의해 개시된 COT(예를 들어, 기지국으로부터 획득된 COT 공유)에 기초한 것으로 판단할 수 있고, 제2 반복 전송을 수행하지 않을 수 있다. 또는, 단말은 제2 반복 전송을 적어도 제1 하향링크 FFP의 유휴 구간에서 수행하지 않을 수 있다. 다른 예를 들어, 단말은 상향링크 전송의 제1 반복 전송을 기지국에 의해 개시된 COT(예를 들어, 기지국으로부터 획득된 COT 공유)에 기초하여 수행할 수 있고, 상향링크 전송의 제2 반복 전송을 단말에 의해 개시된 COT에 기초하여 수행할 수 있다.
기지국에 의해 개시된 COT와 단말에 의해 개시된 COT가 서로 오버랩되는 경우, 상향링크 전송과 하향링크 전송 간의 경쟁 및/또는 충돌이 발생할 가능성이 존재할 수 있다. 따라서 상향링크와 하향링크 간의 충돌(또는, 경쟁)을 방지하기 위해, 기지국은 각 FFP에 대한 단말의 LBT 동작 수행 여부를 동적으로 제어할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 FFP에 대한 단말의 LBT 동작 수행 여부(또는, 채널 점유 허용 여부)에 관한 정보를 단말에 동적으로 시그널링할 수 있다. LBT 동작 수행 여부에 관한 정보는 단말에 전송되는 DCI에 포함될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신한 LBT 동작 수행 여부에 관한 정보에 기초하여 해당 FFP에 대한 LBT 동작 수행 여부를 결정할 수 있다.
한편, 수신 노드(예를 들어, 단말)가 송신 노드(예를 들어, 기지국)로부터 FFP(예를 들어, 하향링크 FFP)에서 COT 공유를 획득한 경우, 수신 노드가 해당 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 유휴 구간과 오버랩되는 심볼, 유휴 심볼)에서 신호를 송신하는 것은 허용되지 않을 수 있다. 반면, 수신 노드(예를 들어, 단말)가 송신 노드(예를 들어, 기지국)로부터 FFP(예를 들어, 하향링크 FFP)에서 COT 공유를 획득하지 못한 경우, 수신 노드가 해당 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 유휴 구간과 오버랩되는 심볼, 유휴 심볼)에서 신호를 송신하는 것은 허용될 수 있다. 여기서, "수신 노드가 송신 노드로부터 COT 공유를 획득한 것"은 "수신 노드가 COT를 획득하고 해당 COT에서 신호를 송신한 것"을 의미할 수 있다. "수신 노드가 송신 노드로부터 COT 공유를 획득하지 못한 것"은 "수신 노드가 해당 COT에서 신호를 송신하지 못한 것"을 의미할 수 있다.
도 17a는 유휴 구간에서의 신호 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 17b는 유휴 구간에서의 신호 전송 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 17a 및 도 17b를 참조하면, 기지국은 제1 하향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있고, 개시된 COT에서 전송을 수행할 수 있다. 기지국에 의해 개시된 COT는 조기 릴리즈될 수 있다. 기지국에 의해 개시된 COT는 제1 상향링크 FFP의 시작 시점(또는, 이전 FFP의 유휴 구간, 이전 FFP의 유휴 구간 내 센싱 슬롯) 이전에 종료될 수 있다. 단말은 제1 상향링크 FFP에서 COT를 개시할 수 있고, 개시된 COT에서 전송을 수행할 수 있다. 제1 상향링크 FFP는 제1 하향링크 FFP와 오버랩될 수 있다. 단말은 제1 상향링크 FFP에서 자신에 의해 개시된 COT에서 PUSCH를 송신할 수 있다.
도 17a에 도시된 실시예에서, 단말은 기지국에 의해 개시된 COT에서 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 제1 하향링크 FFP에서 기지국에 의해 개시된 COT를 공유할 수 있다. 이 경우, 단말은 제1 하향링크 FFP의 유휴 구간에서 신호를 송신하지 않을 수 있다. 단말은 자신에 의해 개시된 COT에서 제1 하향링크 FFP의 유휴 구간에 해당되는 구간을 제외한 구간에서 상향링크 신호(예를 들어, 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH)를 송신할 수 있다.
도 17b에 도시된 실시예에서, 단말은 기지국에 의해 개시된 COT에서 상향링크 전송을 수행하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 제1 하향링크 FFP에서 기지국에 의해 개시된 COT를 공유하지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 제1 하향링크 FFP의 유휴 구간에서 신호를 송신할 수 있다. 단말은 자신에 의해 개시된 COT에서 제1 하향링크 FFP의 유휴 구간에 해당되는 구간을 포함한 구간에서 상향링크 신호(예를 들어, 제1 PUSCH)를 송신할 수 있다.
상술한 바에 의하면, 수신 노드(예를 들어, 단말)는 송신 노드(예를 들어, 기지국)가 점유한 FFP의 유휴 구간에서의 신호 송신 여부를 동적으로 결정할 수 있다. 단말에 의해 개시된 COT 내에서 하향링크 FFP의 유휴 구간에 해당되는 구간에서 상향링크 신호(예를 들어, PUSCH)를 송신하는 것 또는 송신하지 않는 것은 해당 단말에 지시(예를 들어, 설정)될 수 있다. 이 경우, 단말은 하향링크 FFP의 유휴 구간에 해당되는 구간에서 상향링크 신호(예를 들어, PUSCH)를 송신할지 여부를 상향링크 신호(예를 들어, PUSCH)의 시작 시점으로부터 소정의 시간만큼 앞선 시점까지 결정할 수 있다. 여기서, 상향링크 신호를 송신하는 것을 지시(예를 들어, 설정)하는 주체는 기지국(예를 들어, 상향링크 신호가 동적 그랜트 PUSCH 또는 설정 그랜트 PUSCH인 경우) 또는 단말의 상위계층(예를 들어, 상향링크 신호가 설정 그랜트 PUSCH인 경우)일 수 있다. 소정의 시간은 단말이 PUSCH 송신을 준비하는 데 소요되는 시간(예를 들어, 인코딩 시간 등)과 상응하는 값일 수 있다. 소정의 시간은 기술규격에 미리 정의될 수 있다.
상향링크 신호는 반복 전송(예를 들어, 타입 B 반복 전송)에 의한 PUSCH(예를 들어, PUSCH 인스턴스)일 수 있다. 예를 들어, 도 17b에 도시된 실시예에서 제1 PUSCH는 타입 B 반복 전송에 의해 스케줄링된 PUSCH일 수 있다. 이 경우, 단말이 제1 하향링크 FFP의 유휴 구간에서 신호를 송신하지 않는 조건이 만족되면, 제1 PUSCH(예를 들어, 명목상의 PUSCH)는 유휴 구간을 제외한 구간에서 하나 또는 복수의 PUSCH들(예를 들어, 실제 PUSCH들)로 변경되어 전송될 수 있다. 예를 들어, 도 17b에 도시된 제1 PUSCH(예를 들어, 명목상의 PUSCH)는 제1 하향링크 FFP의 유휴 구간에 의해 도 17a에 도시된 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH(예를 들어, 실제 PUSCH들)로 분할되어 전송될 수 있다.
상술한 조건에 의해 단말이 신호를 송신하지 않는 하향링크 FFP의 유휴 구간은 비유효 심볼로 간주될 수 있다. 단말의 분할 또는 변경에 의한 PUSCH 송신 동작은 제1 하향링크 FFP의 유휴 구간이 비유효 심볼이 되는 조건의 성립 여부가 상술한 기준 시점(예를 들어, PUSCH 시작 시점으로부터 소정의 시간만큼 앞선 시점)까지 결정되는 경우에 수행될 수 있다. 상술한 조건의 성립 여부가 상술한 기준 시점까지 결정되지 않는 경우, 단말은 PUSCH(예를 들어, 명목상의 PUSCH)를 전송하지 않을 수 있다.
한편, URLLC 전송을 위해서는 기지국 및 단말이 채널을 지속적으로 점유하는 것은 전송 시간 지연 측면에서 유리할 수 있다. 그러나 상향링크 FFP의 경우, 상향링크 FFP(또는, COT)의 시작 시점(예를 들어, 첫 번째 심볼을 포함한 심볼 집합)에 설정(예를 들어, 지시)되는 상향링크 전송의 종류 및 형태에 따라 단말의 COT 개시가 항상 보장되지 않을 수 있다. 예를 들어, 상향링크 신호 및/또는 채널의 전송 여부는 어떤 조건에 의해 결정될 수 있다. 구체적으로, PRACH, SR을 전송하기 위한 PUCCH, 및/또는 설정 그랜트 PUSCH의 전송 여부는 단말(예를 들어, 단말의 상위계층)에 의해 결정될 수 있다. 상향링크 FFP의 시작 시점에 상향링크 신호 및/또는 채널이 설정된 경우에도, 상향링크 신호 및/또는 채널을 실제로 송신하는 경우에만 단말은 해당 COT를 개시할 수 있다. 단말은 상향링크 신호 및/또는 채널을 송신하지 않는 경우에 해당 COT를 개시하지 않을 수 있다. 상향링크 FFP에서 단말의 COT는 조건부로 개시될 수 있다. 단말이 COT를 개시하지 못하는 경우, 해당 FFP 구간에서 채널은 점유되지 않을 수 있고, 전송 지연이 발생할 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위한 방법으로, 기지국은 COT가 개시되는 상향링크 FFP를 단말에 동적으로 트리거할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 COT가 개시되는 상향링크 FFP를 지시하는 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 기지국에 의해 지시되는 상향링크 FFP에 대한 센싱 동작(예를 들어, 이전 상향링크 FFP의 유휴 구간에서의 센싱 동작)을 수행할 수 있고, 센싱 동작이 성공하는 경우에 해당 COT를 개시할 수 있고, 개시된 COT의 시작 시점에서 상향링크 신호를 송신할 수 있다. COT 개시를 지시하는 정보(예를 들어, COT가 개시되는 상향링크 FFP를 지시하는 정보)는 단말에 명시적인 방법 또는 암시적인 방법에 의해 전송될 수 있다. COT 개시를 지시하는 정보는 DCI에 의해 전송될 수 있다. 실시예들에서 COT 개시를 지시하는 정보는 "COT 개시 지시자"로 지칭될 수 있다. 상술한 방법은 (방법 300)으로 지칭될 수 있다.
(방법 300)에서 COT를 개시하는 상향링크 신호는 동적 그랜트에 의한 PUSCH를 포함할 수 있다. 이 경우, COT 개시 지시자는 PUSCH를 스케줄링하는 상향링크 그랜트(예를 들어, DCI 포맷 0_0, 0_1, 0_2, …)일 수 있다. PUSCH는 상향링크 데이터(예를 들어, UL-SCH)을 포함하지 않을 수 있다. 즉, PUSCH는 상향링크 데이터나 제어 정보를 전송하기 위한 것이 아닌 단지 상향링크 COT를 개시하기 위한 용도로 사용되는 더미(dummy) PUSCH일 수 있다. 단말은 상향링크 그랜트의 특정 필드(들)의 특정 필드 값 또는 코드포인트(codepoint)를 해석함으로써 스케줄링된 PUSCH가 더미 PUSCH인지를 판단할 수 있다.
COT를 개시하는 상향링크 신호는 SRS(예를 들어, 비주기적 SRS)를 포함할 수 있다. 이 경우, COT 개시 지시자는 SRS를 요청 또는 트리거링하는 DCI일 수 있다. DCI는 하향링크 DCI, 상향링크 DCI, 또는 그룹 공통 DCI(예를 들어, DCI 포맷 2_3)일 수 있다. 또는, DCI는 새로운 DCI 포맷일 수 있다. SRS는 단지 상향링크 COT를 개시하기 위한 용도로 사용될 수 있다. 또는, SRS는 COT를 개시하기 위한 용도와 함께 다른 용도(예를 들어, 하향링크 CSI의 획득, 단말의 송신 타이밍 관련 정보 획득 등)로도 사용될 수 있다. 단말은 상향링크 FFP의 시작 시점에 비주기적 SRS 전송을 위한 SRS 자원의 설정 정보를 수신할 수 있고, SRS 전송이 지시되는 경우에 해당 SRS 자원에서 SRS를 송신함으로써 COT를 개시할 수 있다. SRS 자원의 설정 정보는 시간 자원(예를 들어, 비주기적 SRS가 맵핑되는 심볼(들))의 설정 정보를 포함할 수 있다. 또는, SRS 자원의 설정 정보는 시간 자원의 설정 정보를 포함하지 않을 수 있다.
COT를 개시하는 상향링크 신호는 PRACH, SR을 전송하기 위한 PUCCH, 및/또는 설정 그랜트 PUSCH를 포함할 수 있다. 기지국으로부터 COT 개시 지시자가 수신되는 경우, 단말은 해당 FFP의 시작 시점에서 상향링크 신호를 송신할 수 있다. 상위계층으로부터 PRACH, SR, 및/또는 설정 그랜트 PUSCH를 송신하는 것이 단말에 지시(예를 들어, 설정)되지 않은 경우에도, 단말은 COT 개시 지시자에 기초하여 PRACH, SR을 포함하는 PUCCH, 및/또는 설정 그랜트 PUSCH를 송신할 수 있다. 상향링크 신호는 단지 상향링크 COT를 개시하기 위한 용도로 사용되는 더미 신호일 수 있다. 단말은 COT 개시 지시자를 포함하는 DCI의 특정 필드(들)의 특정 필드값 또는 코드포인트(codepoint)를 해석함으로써 상향링크 신호가 더미 신호인지를 판단할 수 있다.
COT 개시 지시자가 DCI를 통해 단말에 전송되는 경우, COT 개시 지시자가 적용되는 상향링크 FFP는 단말의 DCI 수신 처리 시간 또는 DCI 수신 처리 시간에 상응하는 시간 값에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, "COT 개시 지시자가 적용되는 상향링크 FFP의 시작 시점" 또는 "상향링크 FFP의 시작 시점에 대응되는 센싱 구간의 시작 시점(예를 들어, 이전 상향링크 FFP의 유휴 구간의 시작 시점, 이전 상향링크 FFP의 유휴 구간의 센싱 슬롯의 시작 시점)"은 단말이 DCI를 수신한 시점(예를 들어, DCI의 마지막 심볼 또는 DCI의 마지막 심볼의 종료 시점)으로부터 적어도 소정의 시간(이하 "T"로 지칭됨)만큼 지난 시점일 수 있다. T의 값은 기술규격에 미리 정의될 수 있다. 또는, T의 값은 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. T는 시간 값을 의미하는 양수일 수 있다. 또는, T는 심볼 개수를 의미하는 자연수일 수 있다.
COT 개시 지시자를 포함하는 DCI(예를 들어, COT 개시 지시자에 상응하는 DCI)가 n번째 상향링크 FFP의 COT에서 전송되는 경우, COT 개시 지시가 적용되는 상향링크 FFP는 (n+K)번째 상향링크 FFP일 수 있다. K는 자연수일 수 있다. 예를 들어, K는 1일 수 있다. K는 기술규격에 미리 정의된 값일 수 있다. 또는, K는 기지국으로부터 단말에 시그널링될 수 있다. 예를 들어, K 또는 단말이 K를 결정하기 위해 사용하는 정보는 RRC 시그널링에 의해 단말에 반고정적으로 설정될 수 있다. 다른 예를 들어, K 또는 단말이 K를 결정하기 위해 사용하는 정보는 단말에 전송되는 DCI(예를 들어, COT 개시 지시자를 포함하는 DCI)에 포함될 수 있다. 즉, K 또는 단말이 K를 결정하기 위해 사용하는 정보는 단말에 동적으로 지시될 수 있다. 이 경우, "미리 설정된 상향링크 FFP의 시작 시점" 또는 "상향링크 FFP의 시작 시점에 대응되는 센싱 구간의 시작 시점"과 DCI 수신 종료 시점 간의 거리가 T보다 작은 경우, 단말은 미리 설정된 상향링크 FFP의 다음 상향링크 FFP들 중에서 T의 시간이 확보되는 가장 이른 상향링크 FFP에 대하여 COT 개시 지시를 적용할 수 있다. 또는, 이 경우에 단말은 COT 개시 지시자를 무시할 수 있다. 다른 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 RRC 시그널링 또는 DCI를 통해 단위 시간(예를 들어, 1개의 라디오 프레임 또는 연속한 2개의 라디오 프레임들) 내 상향링크 FFP의 인덱스(또는, 번호)를 설정받을 수 있고, 상기 인덱스를 갖는 상향링크 FFP에 대하여 기지국의 지시에 따라 COT를 개시하거나 개시하지 않을 수 있다.
COT 개시 지시자를 포함하는 DCI가 하향링크 FFP의 COT에서 전송되는 경우, COT 개시 지시가 적용되는 상향링크 FFP는 하향링크 FFP의 종료 시점, DCI가 수신된 시점, 단말이 DCI를 처리하여 COT 개시 트리거링(예를 들어, COT 개시 지시자)을 획득하는 데 소요되는 시간(예를 들어, T), 하향링크 대역폭 부분의 부반송파 간격, 및 상향링크 대역폭 부분의 부반송파 간격 중에서 하나 이상의 조합에 의해 결정될 수 있다.
또는, COT 개시 지시자는 COT 개시 지시가 적용되는 상향링크 FFP의 인덱스 또는 상향링크 FFP의 인덱스에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에 COT 개시 지시자를 통해 COT 개시 지시가 적용되는 상향링크 FFP(들)이 기준 시간(예를 들어, 2개의 라디오 프레임) 내에서 몇 번째 상향링크 FFP(들)인지를 명시적으로 알려줄 수 있다. 한편, 상향링크 FFP 설정에 시간 오프셋이 적용될 수 있다. 이 경우, 어떤 상향링크 FFP는 기준 시간 안에 일부만 포함될 수 있다. 이 때, 어떤 상향링크 FFP가 기준 시간 내에 속하는지 여부는 상향링크 FFP의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼)이 기준 시간 내에 속하는지 여부에 의해 결정될 수 있다.
(방법 210)에서, 하향링크 FFP의 유휴 구간 및 상향링크 FFP의 유휴 구간은 서로 오버랩될 수 있다. 통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)는 하향링크 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 유휴 구간에 상응하는 심볼(들)) 및 상향링크 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 유휴 구간에 상응하는 심볼(들))의 합 구간에서 송수신을 수행하지 않을 수 있다. 또는, 통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)는 하향링크 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 유휴 구간에 상응하는 심볼(들)) 및 상향링크 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 유휴 구간에 상응하는 심볼(들))의 교집합 구간에서 송수신을 수행하지 않을 수 있다. 단말은 상향링크 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 유휴 구간에 상응하는 심볼(들)) 중 적어도 일부 구간(예를 들어, 하향링크 FFP의 유휴 구간과 오버랩되지 않는 심볼(들))에서 수신 동작을 수행할 수 있다. 기지국은 하향링크 FFP의 유휴 구간(예를 들어, 유후 구간에 상응하는 심볼(들)) 중 적어도 일부 구간(예를 들어, 상향링크 FFP의 유휴 구간과 오버랩되지 않는 심볼(들))에서 수신 동작을 수행할 수 있다.
상향링크 FFP의 COT가 하향링크 FFP의 유휴 구간 내에서 시작되는 경우, 단말은 해당 COT를 개시할 수 있다. 상술한 바와 같이, 상향링크 FFP의 COT가 하향링크 FFP의 COT 내에서 시작되는 경우, 단말은 해당 상향링크 FFP의 COT를 개시할 수 있다. 상향링크 FFP의 COT가 다른 단말의 상향링크 FFP의 COT 내에서 시작되는 경우, 단말은 해당 상향링크 FFP의 COT를 개시할 수 있다. 하향링크 FFP의 COT가 상향링크 FFP의 COT 내에서 시작되는 경우, 기지국은 해당 하향링크 FFP의 COT를 개시할 수 있다. 이 경우, 기지국에 의해 개시된 COT 및 단말에 의해 개시된 COT가 서로 오버랩될 수 있다. 오버랩되는 구간에서 하향링크 FFP의 COT에 관한 동작(예를 들어, 송신, 수신, 측정, 센싱 등)과 상향링크 FFP의 COT에 관한 동작(예를 들어, 송신, 수신, 측정, 센싱 등)이 동일 시점에서 충돌하는 경우, 통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)는 둘 중 어느 하나의 동작을 선택적으로 수행할 수 있다.
통신 노드가 어느 하나의 동작을 선택하는 기준은 우선순위에 의해 결정될 수 있다. 우선순위는 전송 방향 간의 우선순위(예를 들어, 하향링크 FFP 및 상향링크 FFP 간의 우선순위, 하향링크 전송 및 상향링크 전송 간의 우선순위 등), COT들 간의 우선순위(예를 들어, COT의 획득에 사용된 채널 접속 우선순위 클래스, COT를 구성하는 신호(들) 및 채널(들)의 전송 우선순위 등), 신호(들) 및 채널(들) 간의 전송 우선순위 등을 포함할 수 있다. 여기서, 신호(들) 및 채널(들) 간의 전송 우선순위는 상위계층에서 식별되는 전송 우선순위(예를 들어, 논리적 채널(logical channel)의 우선순위, QoS(quality of service) 등), 물리계층에서 식별되는 전송 우선순위 등을 의미할 수 있다.
물리계층에서 식별되는 전송 우선순위는 물리 신호 및/또는 채널에 부여되는 전송 우선순위를 의미할 수 있다. 서로 다른 우선순위를 갖는 물리 신호(들) 및 채널(들)의 전송이 오버랩되는 경우, 높은 우선순위를 가지는 물리 신호(들) 및/또는 채널(들)이 우선적으로 전송될 수 있고, 낮은 우선순위를 가지는 물리 신호(들) 및/또는 채널(들)의 전송은 생략될 수 있다. 또는, 낮은 우선순위를 가지는 물리 신호(들) 및/또는 채널(들)은 높은 우선순위를 가지는 물리 신호(들) 및/또는 채널(들)에 다중화될 수 있고, 낮은 우선순위를 가지는 물리 신호(들) 및/또는 채널(들)은 높은 우선순위를 가지는 물리 신호(들) 및 채널(들)과 함께 전송될 수 있다. 예를 들어, 물리계층에서 식별되는 전송 우선순위는 2단계(예를 들어, 제1 우선순위 및 제2 우선순위)로 구성될 수 있다. 우선순위는 물리계층 시그널링(예를 들어, DCI의 특정 필드값, PDCCH의 CRC에 스크램블링되는 RNTI(radio network temporary identifier), 탐색 공간 집합 등)을 통해 명시적인 방법 또는 암시적인 방법에 의해 단말에 전송될 수 있다.
통신 노드가 어느 하나의 동작을 선택하는 기준, 우선순위 등은 기술규격에 미리 정의될 수 있다. 또는, 단말은 어느 하나의 동작을 선택하는 기준, 우선순위 등을 기지국으로부터의 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링, 물리계층 시그널링)를 통해 결정할 수 있다.
단말에 설정된 상향링크 유휴 구간과 하향링크 유휴 구간은 오버랩될 수 있다. "상향링크 유휴 구간과 하향링크 유휴 구간이 완전히 오버랩되는 경우", "상향링크 유휴 구간의 센싱 슬롯과 하향링크 유휴 구간의 센싱 슬롯이 적어도 일부 또는 완전히 오버랩되는 경우", 또는 "상향링크 FFP의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼)과 하향링크 FFP의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼)이 일치하는 경우", 기지국과 단말은 동일하거나 유사한 시점에 동일 채널의 센싱에 성공할 수 있다. 이 경우, 하향링크 전송 버스트와 상향링크 전송 버스트가 충돌할 수 있다.
충돌 문제를 해결하기 위해, 상향링크 FFP와 하향링크 FFP의 설정에 제약이 가해질 수 있다. 예를 들어, 단말은 상향링크 유휴 구간(예를 들어, 상향링크 유휴 구간의 센싱 슬롯)과 하향링크 유휴 구간(예를 들어, 하향링크 유휴 구간의 센싱 슬롯)이 서로 오버랩되지 않도록 설정되는 것을 기대할 수 있다. 또는, 단말은 적어도 상술한 방법에 의해 LBT 동작을 수행하도록 설정(예를 들어, 지시)된 상향링크 유휴 구간(또는, 상향링크 유휴 구간의 센싱 슬롯)과 하향링크 유휴 구간(또는, 하향링크 유휴 구간의 센싱 슬롯)이 서로 오버랩되지 않도록 설정되는 것을 기대할 수 있다. 다른 예를 들어, 상향링크 FFP의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼)과 하향링크 FFP의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼) 간의 시간 오프셋(예를 들어, 심볼 오프셋)은 0이 아닌 값을 갖도록 설정될 수 있다. 단말은 어떠한(any) 상향링크 FFP의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼)과 어떠한 하향링크 FFP의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼)도 일치하지 않도록 상향링크 FFP 및 하향링크 FFP를 설정받을 것을 기대할 수 있다. 또는, 상향링크 FFP의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼)과 하향링크 FFP의 시작 시점(예를 들어, 시작 심볼) 간의 시간 오프셋(예를 들어, 심볼 오프셋)은 기준 값 이상이 되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 기준 값은 심볼 개수인 L일 수 있다. L은 자연수일 수 있다. 기준 값은 기술 규격에 미리 정의될 수 있다.
다른 방법으로, 하향링크 전송 버스트와 상향링크 전송 버스트 간의 충돌이 가능한 경우, 단말은 상향링크 유휴 구간(예를 들어, 상향링크 유휴 구간의 센싱 슬롯)에서 센싱 동작을 수행하지 않을 수 있다. 기지국이 충돌 가능성을 가지는 하향링크 전송 버스트를 송신할 가능성이 존재하는 것으로 판단되면, 단말은 해당 상향링크 유휴 구간(예를 들어, 상향링크 유휴 구간의 센싱 슬롯)에서 센싱 동작을 수행하지 않을 수 있다. 충돌이 가능한 상황에서 기지국의 센싱 동작은 단말의 센싱 동작에 우선할 수 있다.
한편, 상술한 경우, 단말은 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 하향링크 신호가 기지국에 의해 개시된 COT에 기초하여 전송되었을 가능성이 존재할 수 있다. 이 경우, 단말은 하향링크 신호를 수신한 하향링크 FFP에서 기지국이 COT를 개시한 것으로 간주할 수 있고, 해당 COT를 공유함으로써 상향링크 신호를 송신할 수 있다. 또는, 다른 통신 노드(예를 들어, 다른 단말)에 의해 개시된 COT가 기지국과 공유되고, 하향링크 신호가 공유된 COT에 기초하여 전송되었을 가능성이 존재할 수 있다. 이 경우, 단말은 하향링크 신호를 수신한 하향링크 FFP에서 기지국이 COT를 개시한 것으로 간주하기 어려울 수 있고, 해당 COT 구간에서 상향링크 신호를 송신하기 어려울 수 있다. 단말은 적절한 동작을 수행하기 위해 상술한 두 가지 가능성을 구별해야 할 수 있다.
이를 위한 방법으로, 기지국은 단말이 하향링크 전송을 수신하는 구간에서 자신이 COT를 개시하였는지 여부에 관한 정보를 단말에 알려줄 수 있다. 이와 동시에 또는 별개로, 기지국은 자신이 개시한 COT의 남은 듀레이션을 특정 값(예를 들어, 0)으로 설정할 수 있고, 특정 값을 단말에 알려줄 수 있다. 기지국이 단말에 알려주는 COT의 남은 듀레이션은 기지국이 실제로 점유하는 COT의 남은 듀레이션과 일치하지 않을 수 있다. 상술한 정보는 그룹 공통 DCI(예를 들어, DCI 포맷 2_0 등)에 포함될 수 있고, 그룹 공통 DCI는 PDCCH(예를 들어, 그룹 공통 PDCCH)를 통해 단말에 전송될 수 있다.
상술한 방법(예를 들어, (방법 200), (방법 210))에 의하면, 상향링크 전송의 시간 지연은 감소할 수 있고, 하향링크 전송의 시간 지연은 증가할 수 있다. 단말에 의해 개시된 COT는 기지국과 공유될 수 있고, 기지국은 공유된 COT에서 하향링크 신호를 송신하기 위해 공유된 COT에서 단말로부터 상향링크 신호를 수신해야 할 수 있다. 기지국이 공유된 COT를 획득하기 위해 단말로부터 수신하는 상향링크 신호는 단말이 수신하는 "COT 획득 신호"와의 구별을 위해 "상향링크 COT 획득 신호"로 지칭될 수 있다.
상향링크 물리 채널(예를 들어, PUSCH, PUCCH, PRACH 등)은 상향링크 COT 획득 신호로 사용될 수 있다. 이와 동시에 또는 별개로, 상향링크 참조 신호(예를 들어, SRS, PUSCH DM-RS, PUCCH DM-RS, PT-RS 등)는 상향링크 COT 획득 신호로 사용될 수 있다. UCI는 상향링크 COT 획득 신호로 사용될 수 있다. UCI는 적은 수의 심볼에 맵핑되어 전송될 수 있으므로, 기지국이 상향링크 COT 획득 신호를 수신하는 데 소요되는 시간은 감소할 수 있고, 상향링크 전송의 시간 지연은 감소할 수 있다.
상향링크 COT 획득 신호로 사용되는 UCI는 PUSCH 자원의 적어도 일부를 사용하여(또는, PUSCH에 피기백되어) 단말로부터 기지국에 전송될 수 있다. 또는, 상향링크 COT 획득 신호로 사용되는 UCI는 PUSCH의 일부로서 기지국에 전송될 수 있다. 또는, 상향링크 COT 획득 신호로 사용되는 UCI는 PUCCH를 통해 기지국에 전송될 수 있다. UCI는 HARQ-ACK, CSI(예를 들어, CSI 제1 파트 1, CSI 제2 파트), 및/또는 SR을 포함할 수 있다. UCI는 설정 그랜트 PUSCH의 자원을 이용하여 설정 그랜트 PUSCH와 함께 전송되는 UCI일 수 있다. 또는, UCI는 더미(dummy) UCI를 포함할 수 있다. 더미 UCI는 기지국 또는 단말 동작과 무관한(즉, 무의미한) 정보 또는 값(들)로 구성되는 UCI를 의미할 수 있다. 또는, UCI는 새로운 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, UCI는 해당 UCI를 포함하는 상향링크 전송(예를 들어, PUSCH, PUCCH)이 단말에 의해 개시된 COT 또는 CO의 일부인지 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 임의의 상향링크 신호가 상향링크 COT 획득 신호로 사용될 수 있다.
상향링크 COT 획득 신호는 상향링크 COT의 시작 부분에서 전송될 수 있다. 또는, 상향링크 COT 획득 신호가 전송될 수 있는 시간 구간은 정의되거나 설정될 수 있다. 상향링크 COT 획득 신호가 전송될 수 있는 시간 구간은 상향링크 COT의 일부 구간일 수 있다. UCI가 상향링크 COT 획득 신호로 사용되는 경우, 임의의 PUSCH 또는 모든(every) PUSCH에 UCI가 피기백(또는, 다중화)될 수 있다. 예를 들어, UCI는 동적 그랜트에 의해 스케줄링되는 PUSCH에 피기백될 수 있다. UCI는 설정 그랜트에 의해 스케줄링되는 PUSCH에 피기백될 수 있다. UCI는 UCI를 포함하는 PUCCH와 PUSCH의 시간적 관계(예를 들어, 오버랩, 일정 구간 내(예를 들어, 슬롯, 서브슬롯)에서의 공존)와 관계없이 PUSCH에 피기백될 수 있다. 또는, 상향링크 COT 획득 신호로 사용되는 UCI는 특정 조건을 만족하는 PUSCH에 피기백(또는, 다중화)될 수 있다. 예를 들어, 상향링크 COT 획득 신호로 사용되는 UCI는 적어도 상향링크 COT의 시작 부분에서 전송되는 PUSCH에 피기백될 수 있다. 기지국은 상향링크 COT의 시작 부분에서 UCI를 수신할 수 있고, UCI에 기초하여 해당 상향링크 COT를 공유할 수 있다.
기지국을 위한 "COT 획득 처리 시간" 또는 "하향링크 전송의 유효성 검사를 위한 처리 시간"이 정의될 수 있다. "COT 획득 처리 시간" 또는 "하향링크 전송의 유효성 검사를 위한 처리 시간"은 Tproc,cot2로 지칭될 수 있다. Tproc,cot2는 기지국이 수신된 상향링크 COT 획득 신호를 처리(예를 들어, 수신 또는 검출)하는 시간, 상향링크 COT 획득 여부를 판단하는 시간, 및/또는 하향링크 신호의 송신을 준비하는 시간을 포함할 수 있다. 상향링크 COT 내에서 상향링크 COT 획득 신호가 수신된 경우, 기지국은 해당 상향링크 COT에서 하향링크 전송의 유효성(validity)을 상향링크 COT 획득 신호의 수신 시점(예를 들어, 상향링크 COT 획득 신호가 맵핑된 심볼(들)), 하향링크 전송 시점(예를 들어, 전송하고자 하는 하향링크 신호가 맵핑된 심볼(들)), 및 Tproc,cot2 간의 관계에 기초하여 판정할 수 있다.
예를 들어, 상향링크 COT 내에서 상향링크 COT 획득 신호가 수신된 경우, 기지국은 하향링크 전송의 첫 번째 심볼이 상향링크 COT 획득 신호를 수신한 마지막 심볼의 종료 시점으로부터 Tproc,cot2만큼 지난 시점 이후의 가장 이른 심볼보다 앞서지 않으면 하향링크 전송이 유효(valid)한 것으로 간주할 수 있다. 따라서 기지국은 해당 하향링크 신호를 송신할 수 있다. 단말은 자신이 기지국에 송신한 상향링크 COT 획득 신호의 마지막 심볼의 종료 시점으로부터 Tproc,cot2만큼 지난 시점 이후에 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 것을 기대할 수 있다. 즉, 단말은 자신이 기지국에 송신한 상향링크 COT 획득 신호의 마지막 심볼의 종료 시점으로부터 Tproc,cot2만큼 지난 시점 이후부터 하향링크 수신 동작을 수행할 수 있다.
단말은 자신이 기지국에 송신한 상향링크 COT 획득 신호의 마지막 심볼의 종료 시점으로부터 Tproc,cot2만큼 지난 시점 이전에(또는, 해당 시점 이전의 심볼들에서) 하향링크 수신 동작을 수행하지 않을 수 있다. 상술한 방법에 의하면, 단말의 전력 소모는 감소할 수 있다. Tproc,cot2는 "단말의 하향링크 수신 생략 시간(또는 구간)"으로 지칭될 수 있다. 여기서, 하향링크 전송은 PDCCH, PDSCH, SS/PBCH 블록, CSI-RS, DM-RS, PT-RS, PRS 등을 의미할 수 있다. 하향링크 전송의 유효성 체크 단위는 자원, 자원 집합, 인스턴스(예를 들어, 반복 전송의 경우), 심볼(예를 들어, CSI-RS 자원이 복수의 심볼들에 맵핑되는 경우) 등일 수 있다. Tproc,cot2는 기술규격에 미리 정의될 수 있다. 또는, Tproc,cot2는 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 예를 들어, Tproc,cot2의 설정을 위해 상위계층 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링 절차)가 사용될 수 있다.
[광대역 동작]
FBE 동작 방식에서, 통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)가 복수의 채널들을 이용하여 통신하는 경우, 상술한 LBT 동작은 복수의 채널들 각각에 대하여 독립적으로 수행될 수 있다. 이 경우, 복수의 채널들은 하나의 대역폭 부분 및/또는 하나의 캐리어에 포함될 수 있다. 기지국 및 단말은 동일 대역폭 부분을 구성하는 복수의 채널들(예를 들어, 복수의 LBT 서브밴드들, 복수의 서브밴드들, 복수의 RB 집합들) 각각에 대하여 독립적으로 FFP에 기초한 LBT 동작을 수행할 수 있다.
도 18은 복수의 채널들을 이용한 채널 접속 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 18을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 수신한 설정 정보에 기초하여 2개의 LBT 서브밴드들(예를 들어, 2개의 RB 집합들, 2개의 서브밴드들, 2개의 채널들)을 구성할 수 있다. 2개의 LBT 서브밴드들은 제1 및 제2 LBT 서브밴드로 지칭될 수 있다. 2개의 LBT 서브밴드들은 하나의 대역폭 부분 및/또는 하나의 캐리어에 포함될 수 있다. 또한, 단말은 대역폭 부분 및/또는 캐리어에 대한 슬롯 포맷의 설정 정보를 수신할 수 있다. 즉, 대역폭 부분 및/또는 캐리어에 대한 슬롯 포맷은 단말에 설정될 수 있다.
실시예들에서, 기지국 및 단말의 LBT 동작은 각 LBT 서브밴드별로 독립적으로 수행될 수 있다. 이 동작을 지원하기 위해, 기지국은 각 LBT 서브밴드별로 FFP를 구성할 수 있다. 여기서, FFP는 하향링크 FFP일 수 있다. 또는, FFP는 상향링크 FFP일 수 있다. 단말은 기지국으로부터 FFP 설정 정보를 수신할 수 있고, FFP 설정 정보에 기초하여 각 LBT 서브밴드별로 FFP를 구성할 수 있다. FFP 설정 정보는 각 LBT 서브밴드별 FFP 설정 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, FFP, FFP의 길이, 각 FFP의 배치 위치, 각 FFP를 구성하는 COT의 배치 위치, 및/또는 각 FFP를 구성하는 유휴 구간의 배치 위치에 관한 정보 중에서 적어도 하나는 각 LBT 서브밴드별로 설정될 수 있다.
예를 들어, 각 FFP의 배치 위치에 관한 정보는 적어도 상술한 FFP의 시간 오프셋에 관한 정보를 포함할 수 있고, FFP의 시간 오프셋에 관한 정보는 각 LBT 서브밴드별로 설정될 수 있다. 각 LBT 서브밴드의 FFP에 적용되는 시간 오프셋은 기준 시점(예를 들어, 매 2번째 또는 매 짝수 번째 라디오 프레임의 시작 시점)으로부터 정의될 수 있다. 기준 LBT 서브밴드(예를 들어, 기준 RB 집합, 기준 채널)가 정의(예를 들어, 설정)될 수 있고, 특정 LBT 서브밴드(예를 들어, 특정 RB 집합, 특정 채널)의 FFP와 기준 LBT 서브밴드의 FFP 간의 시간 오프셋이 설정될 수 있다. 특정 LBT 서브밴드가 기준 LBT 서브밴드인 경우, 시간 오프셋은 설정되지 않을 수 있다. 또는, 특정 LBT 서브밴드가 기준 LBT 서브밴드인 경우, 시간 오프셋은 0으로 설정될 수 있다. 상술한 방법에 의해, 단말은 시간 오프셋에 관한 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있고, 시간 오프셋에 기초하여 FFP들의 시간 위치를 결정할 수 있다.
실시예들에서, LBT 서브밴드들 간에 서로 다른 FFP 오프셋이 적용될 수 있다. 도 18에 도시된 실시예에서, 제1 LBT 서브밴드의 FFP와 제2 LBT 서브밴드의 FFP 간에 2개의 슬롯만큼 오프셋이 설정될 수 있다. 결과적으로, 제1 LBT 서브밴드의 유휴 구간과 제2 LBT 서브밴드의 유휴 구간의 위치 역시 2개의 슬롯만큼 쉬프트될 수 있다. 따라서 하나의 대역폭 부분(또는, 캐리어) 내에서, 특정 시점은 일부 LBT 서브밴드에서 유휴 구간에 속할 수 있고, 특정 시점은 다른 일부 LBT 서브밴드에서 COT(예를 들어, 전송이 허용되는 구간)에 속할 수 있다. 즉, 해당 대역폭 부분(또는, 해당 캐리어)에서 유휴 구간으로 인해 전송이 불가능한 시점이 사라질 수 있고, 하향링크 및 상향링크 전송 시간 지연은 감소할 수 있다.
도 18에 도시된 실시예에서, 단말은 두 번째 슬롯의 끝 부분(예를 들어, 제2 LBT 서브밴드의 유휴 구간에 해당되는 구간)에서 제2 LBT 서브밴드를 통해 상향링크 전송을 수행할 수 없지만, 두 번째 슬롯의 끝 부분에서 제1 LBT 서브밴드를 통해 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 단말은 네 번째 슬롯의 끝 부분(예를 들어, 제1 LBT 서브밴드의 유휴 구간에 해당되는 구간)에서 제1 LBT 서브밴드를 통해 상향링크 전송을 수행할 수 없지만, 네 번째 슬롯의 끝 부분에서 제2 LBT 서브밴드를 통해 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
실시예들에서, 유휴 구간의 개념은 2차원으로 확장될 수 있다. 특정 유휴 구간에서 신호 전송 제약은 유휴 구간이 속한 주파수 자원(예를 들어, 채널(들))에 한정될 수 있고, 통신 노드는 해당 시간 구간에서 신호 전송이 제한되는 주파수 자원 외의 주파수 자원(예를 들어, 다른 채널(들))에서 신호를 전송할 수 있다. 유휴 구간은 "유휴 자원"으로 지칭(예를 들어, 이해)될 수 있다. "유휴 자원"은 시간 및 주파수 자원으로 구성되는 2차원 자원일 수 있다. 유휴 자원에 관한 동작(예를 들어, 송수신 동작, 레이트 매칭(rate matching) 동작, 펑쳐링(puncturing) 동작, 측정 동작 등)은 RB-심볼 단위, RE 단위 등에 기초하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 유휴 자원은 유휴 구간과 오버랩되는 심볼(들) 및 유휴 구간에 속하는 LBT 서브밴드(또는, RB 집합, 서브밴드, 채널)를 구성하는 RB(들)로 구성되는 자원일 수 있다.
단말은 유휴 자원에 대하여(around) 데이터 채널(예를 들어, PDSCH, PUSCH)을 레이트 매칭할 수 있고, 데이터 채널(예를 들어, PDSCH, PUSCH)을 송신 또는 수신할 수 있다. 또는, 단말은 유휴 자원에서 데이터 채널(예를 들어, PDSCH, PUSCH)을 펑쳐링할 수 있고, 데이터 채널(예를 들어, PDSCH, PUSCH)을 송신 또는 수신할 수 있다. 단말은 유휴 자원과 오버랩되는 하향링크 전송 또는 상향링크 전송에 관한 송수신, 측정 등의 동작을 생략할 수 있다. 단말은 특정 PDCCH 후보가 유휴 자원과 오버랩되는 경우에 특정 PDCCH 후보에 대한 블라인드 복호 동작을 수행하지 않을 수 있다.
복수의 채널들의 유휴 구간들이 서로 교차하는 경우, 유휴 구간에서 수행되는 CCA 동작의 성능을 보장하기 위해 인접한 2개의 채널들 사이에 보호 대역이 삽입될 수 있다. 보호 대역은 일부 시간 구간에만 사용될 수 있다. 예를 들어, 보호 대역은 보호 대역과 인접한 2개의 채널들 중에서 적어도 하나의 채널이 유휴 구간에 속하는 시간 구간(예를 들어, 심볼(들))에서 유효하거나(available) 활성화될 수 있다. 보호 대역이 유효하거나 활성화된 시간 구간에서 기지국 및 단말은 보호 대역에서 신호(예를 들어, PDSCH, PUSCH, CSI-RS, PRS, SRS 등)를 송신하거나 수신하지 않을 수 있다. 보호 대역이 유효하지 않거나 활성화되지 않은 시간 구간에서 기지국 및 단말은 해당 보호 대역에서 신호(예를 들어, PDSCH, PUSCH, CSI-RS, PRS, SRS 등)를 송신하거나 수신할 수 있다. 복수의 채널들이 동일 캐리어 또는 동일 대역폭 부분에 속하는 채널들인 경우, 보호 대역은 캐리어 내의 보호 대역일 수 있다.
도 19는 보호 대역 설정 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 19를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 제1 및 제2 LBT 서브밴드들의 설정 정보를 수신할 수 있다. 즉, 제1 및 제2 LBT 서브밴드들은 단말에 설정될 수 있다. 제1 및 제2 LBT 서브밴드는 동일한 대역폭 부분에 속할 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 FFP 설정 정보를 수신할 수 있고, FFP 설정 정보에 기초하여 각 LBT 서브밴드에 대하여 FFP를 구성할 수 있다. 제1 및 제2 LBT 서브밴드의 FFP 구성은 도 18에 도시된 실시예와 동일할 수 있다.
제1 LBT 서브밴드와 제2 LBT 서브밴드 사이에 보호 대역(예를 들어, 캐리어 내 보호 대역)이 배치될 수 있다. 상술한 방법에 의해, 단말은 기지국으로부터 대역폭 부분 내에서 보호 대역 및 LBT 서브밴드들의 설정 정보(예를 들어, 크기, 위치 등)을 수신할 수 있다. 보호 대역은 일부 시간 구간에서만 유효하거나 활성화될 수 있다. 보호 대역의 유효(또는, 활성) 시간 구간은 적어도 하나의 LBT 서브밴드의 유휴 구간(예를 들어, 심볼(들))을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 보호 대역의 유효 시간 구간은 적어도 하나의 LBT 서브밴드가 유휴 구간(예를 들어, 심볼(들))의 일부를 포함할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 보호 대역의 유효 시간 구간에 관한 정보(예를 들어, 시간 패턴)를 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링 및/또는 물리계층 시그널링)를 통해 수신할 수 있다. 보호 대역의 유효 시간 구간은 주기적으로 반복될 수 있다. 보호 대역의 유효 시간 구간 패턴의 주기값(periodicity) 및 한 주기 내에서 유효 시간 구간의 위치는 단말에 설정될 수 있다. 보호 대역의 유효 시간 구간은 심볼 단위로 설정될 수 있다. 한 주기 내에서 유효 시간 구간의 위치는 심볼들에 대응되는 비트맵 정보로 표현될 수 있다. 하나의 대역폭 부분이 복수의 보호 대역들을 포함하는 경우, 보호 대역의 유효 시간 구간은 각 보호 대역별로 설정될 수 있다. 보호 대역의 유효 시간 구간에 관한 정보는 보호 대역의 주파수 영역에 관한 정보와 함께 단말에 전송될 수 있다. 또는, 보호 대역의 유효 시간 구간에 관한 정보는 별도의 정보(예를 들어, 별도의 RRC 파라미터)로서 단말에 전송될 수 있다. 보호 대역의 유효 시간 구간은 캐리어별로 설정될 수 있고, 캐리어에 속하는 대역폭 부분(들)에 대하여 공통적으로 적용될 수 있다.
다른 방법으로, 보호 대역의 유효 시간 구간은 미리 정의된 규칙에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 보호 대역의 유효 시간 구간은 LBT 서브밴드(들)의 유휴 구간(들)의 위치에 의해 결정될 수 있다. 구체적으로, 특정 보호 대역의 유효 시간 구간은 특정 보호 대역과 인접한 2개의 LBT 서브밴드(들)의 유휴 구간(들)의 위치에 의해 결정될 수 있다. 보호 대역의 유효 시간 구간은 유휴 구간(들)에 상응하는 심볼(들)을 전부 또는 일부 포함할 수 있다.
어떤 채널(들)에 대하여, 통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)가 어떤 FFP(또는, COT)에 대하여 LBT 동작에 실패하더라도, 해당 통신 노드(예를 들어, 기지국, 단말)는 해당 FFP(또는 COT) 내에서 DRS(discovery reference signal) 또는 SS/PBCH 블록을 전송할 수 있다. 즉, DRS 또는 SS/PBCH 블록은 기지국에 의해 개시된 COT 및/또는 단말에 의해 개시된 COT에 기초하지 않고 전송될 수 있다. 이 경우, DRS 또는 SS/PBCH 블록은 하향링크 유휴 구간을 제외한 구간에서 전송될 수 있다. DRS 또는 SS/PBCH 블록이 하향링크 유휴 구간을 포함하는 경우, 단말은 해당 DRS 또는 SS/PBCH 블록의 수신 및 관련 측정 동작을 생략할 수 있다. 이와 동시에 또는 별개로, DRS 또는 SS/PBCH 블록은 상향링크 유휴 구간을 제외한 구간에서 전송될 수 있다. DRS 또는 SS/PBCH 블록의 전송 시점 이전의 센싱 구간에서 CCA가 성공하는 경우, 기지국은 DRS 또는 SS/PBCH 블록을 송신할 수 있다. 또는, 기지국은 채널 센싱 동작의 수행 없이 해당 시점에서 바로 DRS 또는 SS/PBCH 블록을 송신할 수 있다.
DRS는 단말의 초기 접속, 셀 탐색, 셀 선택, RRM(radio resource management) 측정, RRM 보고 등을 위한 신호(들) 및 채널(들)의 집합을 의미할 수 있다. DRS는 기본적으로 SS/PBCH 블록을 포함할 수 있다. 또한, DRS는 SS/PBCH 블록 외에도 CORESET(또는, CORESET과 연관된 PDCCH 탐색 공간), PDSCH, 및/또는 CSI-RS를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, DRS는 CORESET #0(즉, CORESET ID가 0인 CORESET) 및 CORESET #0와 결합되는 PDCCH 탐색 공간 집합 #0(즉, 탐색 공간 집합 ID가 0인 탐색 공간 집합)을 포함할 수 있다. CORESET #0과 결합되는 PDCCH 탐색 공간 집합 #0의 자원에서 PDCCH 후보를 통해 DCI(예를 들어, SIB1을 포함하는 PDSCH를 스케줄링하는 DCI)가 전송될 수 있다.
방법 및 실시예들은 특정 채널(들)(예를 들어, 특정 LBT 서브밴드(들), 특정 서브밴드(들), 특정 RB 집합(들), 특정 대역폭 부분(들), 특정 캐리어(들) 등)에 한정하여 적용될 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 통신 시스템에서 단말의 동작 방법으로서,
    상기 단말의 채널 접속을 위한 제1 FFP(fixed frame period)들의 제1 설정 정보 및 기지국의 채널 접속을 위한 제2 FFP들의 제2 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 제1 설정 정보에 의해 지시되는 상기 제1 FFP들 중 적어도 하나의 제1 FFP에서 제1 COT(channel occupancy time)를 개시하는 단계;
    상기 제2 FFP들 중 적어도 하나의 제2 FFP에서 상기 기지국에 의해 개시된 제2 COT 및 상기 제1 COT 중에서 미리 정의된 규칙에 따라 하나의 COT를 결정하는 단계; 및
    상기 하나의 COT에서 상향링크 신호를 상기 기지국에 송신하는 단계를 포함하는, 단말의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 상향링크 신호가 전송되는 구간은 상기 단말에 의해 개시된 상기 제1 COT에 포함되고, 상기 상향링크 신호는 상기 제1 COT에 기초하여 전송되는, 단말의 동작 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 상향링크 신호는 상기 기지국에 의해 개시된 상기 제2 COT에 포함되고, 상기 제1 COT는 상기 제2 COT와 중첩되는, 단말의 동작 방법.
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 상향링크 신호는 CG(configured grant) PUSCH(physical uplink shared channel)이고, 상기 상향링크 신호는 제1 COT에서 첫 번째 심볼을 제외한 구간에 할당되는, 단말의 동작 방법.
  5. 청구항 2에 있어서,
    상기 상향링크 신호는 PUSCH 반복 전송을 구성하는 하나의 PUSCH 또는 PUCCH(physical uplink control channel) 반복 전송을 구성하는 하나의 PUCCH인, 단말의 동작 방법.
  6. 청구항 2에 있어서,
    상기 제1 COT 내에서 상기 상향링크 신호가 전송되는 구간은 상기 제2 COT가 속하는 상기 적어도 하나의 제2 FFP의 유휴 구간을 포함하는, 단말의 동작 방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 미리 정의된 규칙은 "상기 하나의 COT를 지시하는 DCI(downlink control information)를 상기 기지국으로부터 수신하는 것" 또는 "상기 단말과 상기 기지국 간에 미리 협의된 규칙"을 포함하는, 단말의 동작 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 설정 정보는 상기 제1 FFP들의 제1 주기를 지시하는 정보를 포함하고, 상기 제2 설정 정보는 상기 제2 FFP들의 제2 주기를 지시하는 정보를 포함하고, 상기 제1 주기는 상기 제2 주기의 약수 또는 배수인, 단말의 동작 방법.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 설정 정보는 상기 제1 FFP들의 시간 오프셋을 포함하고, 상기 제1 FFP들은 주기적으로 반복되고, 상기 제1 FFP들의 위치는 상기 시간 오프셋에 의해 결정되고, 상기 시간 오프셋은 라디오 프레임의 시작 시점과 하나의 제1 FFP의 시작 시점 사이의 심볼들의 개수인, 단말의 동작 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 심볼들의 개수는 상기 제1 FFP들의 제1 주기에 상응하는 심볼들의 개수보다 작고, 상기 심볼들의 개수는 캐리어에 설정된 대역폭 부분의 뉴머롤러지(numerology)에 기초하여 결정되는, 단말의 동작 방법.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 설정 정보 및 상기 제2 설정 정보는 상기 단말에 전송되는 RRC(radio resource control) 메시지에 포함되는, 단말의 동작 방법.
  12. 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법으로서,
    단말의 채널 접속을 위한 제1 FFP(fixed frame period)들의 제1 설정 정보 및 상기 기지국의 채널 접속을 위한 제2 FFP들의 제2 설정 정보를 생성하는 단계;
    상기 제1 설정 정보 및 상기 제2 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계;
    상기 제2 FFP들 중 적어도 하나의 제2 FFP에서 제2 COT(channel occupancy time)를 개시하는 단계; 및
    상기 제1 FFP들 중 적어도 하나의 제1 FFP에서 상기 단말에 의해 개시된 제1 COT 및 상기 제2 COT 중에서 미리 정의된 규칙에 따라 결정된 하나의 COT에서 상향링크 신호를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하는, 기지국의 동작 방법.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 상향링크 신호가 전송되는 구간은 상기 단말에 의해 개시된 상기 제1 COT에 포함되고, 상기 상향링크 신호는 상기 제1 COT에 기초하여 수신되는, 기지국의 동작 방법.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 상향링크 신호는 상기 기지국에 의해 개시된 상기 제2 COT에 포함되고, 상기 제1 COT는 상기 제2 COT와 중첩되는, 기지국의 동작 방법.
  15. 청구항 13에 있어서,
    상기 상향링크 신호는 CG(configured grant) PUSCH(physical uplink shared channel)이고, 상기 상향링크 신호는 제1 COT에서 첫 번째 심볼을 제외한 구간에 할당되는, 기지국의 동작 방법.
  16. 청구항 13에 있어서,
    상기 상향링크 신호는 PUSCH 반복 전송을 구성하는 하나의 PUSCH 또는 PUCCH(physical uplink control channel) 반복 전송을 구성하는 하나의 PUCCH인, 기지국의 동작 방법.
  17. 청구항 12에 있어서,
    상기 미리 정의된 규칙은 "상기 기지국이 상기 하나의 COT를 지시하는 DCI(downlink control information)를 상기 단말에 송신하는 것" 또는 "상기 단말과 상기 기지국 간에 미리 협의된 규칙"을 포함하는, 기지국의 동작 방법.
  18. 청구항 12에 있어서,
    상기 제1 설정 정보는 상기 제1 FFP들의 제1 주기를 지시하는 정보를 포함하고, 상기 제2 설정 정보는 상기 제2 FFP들의 제2 주기를 지시하는 정보를 포함하고, 상기 제1 주기는 상기 제2 주기의 약수 또는 배수인, 기지국의 동작 방법.
  19. 청구항 12에 있어서,
    상기 제1 설정 정보는 상기 제1 FFP들의 시간 오프셋을 포함하고, 상기 제1 FFP들은 주기적으로 반복되고, 상기 제1 FFP들의 위치는 상기 시간 오프셋에 의해 결정되고, 상기 시간 오프셋은 라디오 프레임의 시작 시점과 하나의 제1 FFP의 시작 시점 사이의 심볼들의 개수인, 기지국의 동작 방법.
  20. 청구항 19에 있어서,
    상기 심볼들의 개수는 상기 제1 FFP들의 제1 주기에 상응하는 심볼들의 개수보다 작고, 상기 심볼들의 개수는 캐리어에 설정된 대역폭 부분의 뉴머롤러지(numerology)에 기초하여 결정되는, 기지국의 동작 방법.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023056054A1 (en) * 2021-10-01 2023-04-06 Intel Corporation Priority-based transmissions and cancellation indications in semi-static channel access mode
EP4224957A1 (en) * 2022-02-07 2023-08-09 MediaTek Singapore Pte. Ltd. Methods and apparatus for sidelink communications on unlicensed frequency bands
WO2024055231A1 (zh) * 2022-09-15 2024-03-21 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信的方法及设备

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022027377A1 (en) 2020-08-05 2022-02-10 Apple Inc. UE-INITIATED CHANNEL ACCESS PROCEDURE IN WIRELESS COMMUNICATION ON SHARED Spectrum
CN116097838A (zh) * 2020-08-05 2023-05-09 苹果公司 Ue发起的信道接入过程期间的基站操作
EP4173392A4 (en) * 2020-08-05 2024-03-13 Apple Inc. EQUIPMENT CHANNEL CAPTURE TECHNIQUES BASED ON A FRAME-BASED UNLICENSED SPECTRUM
WO2024096566A1 (ko) * 2022-11-01 2024-05-10 엘지전자 주식회사 비면허 대역에서 채널 액세스를 수행하는 방법 및 장치

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190008576A (ko) * 2017-03-21 2019-01-24 엘지전자 주식회사 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 신호 전송 방법 및 이를 지원하는 장치
US20200037354A1 (en) * 2018-07-30 2020-01-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for frame based equipment operation of nr unlicensed

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4039031A1 (en) * 2019-10-04 2022-08-10 Convida Wireless, LLC Frame based equipment and load based equipment modes switching in unregulated new radio
US20230284265A1 (en) * 2020-08-06 2023-09-07 Nokia Technologies Oy Indicating or determining a channel access configuration for an uplink transmission

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190008576A (ko) * 2017-03-21 2019-01-24 엘지전자 주식회사 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 신호 전송 방법 및 이를 지원하는 장치
US20200037354A1 (en) * 2018-07-30 2020-01-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for frame based equipment operation of nr unlicensed

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NOKIA NOKIA SHANGHAI BELL: "Feature Lead’s Summary on Channel Access Procedures", 3GPP DRAFT; R1-1910592_NR-U CHANNEL ACCESS FL SUMMARY V0_THU EOM, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Chongqing, P.R. China; 20190814 - 20190820, 22 October 2019 (2019-10-22), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051798598 *
NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL: "Feature Lead’s Summary #2 on Channel Access Procedures", 3GPP DRAFT; R1-1913517, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Reno, US; 20191118 - 20191122, 25 November 2019 (2019-11-25), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051830795 *
QUALCOMM INCORPORATED: "DL signals and channels for NR-U", 3GPP DRAFT; R1-1912936, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Reno, Nevada, US; 20191118 - 20191122, 9 November 2019 (2019-11-09), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051823699 *
See also references of EP4132191A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023056054A1 (en) * 2021-10-01 2023-04-06 Intel Corporation Priority-based transmissions and cancellation indications in semi-static channel access mode
EP4224957A1 (en) * 2022-02-07 2023-08-09 MediaTek Singapore Pte. Ltd. Methods and apparatus for sidelink communications on unlicensed frequency bands
WO2024055231A1 (zh) * 2022-09-15 2024-03-21 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信的方法及设备

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