WO2021194185A1 - 무선 통신 시스템에서 채널 접속 절차 판단 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널 접속 절차 판단 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021194185A1
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terminal
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channel access
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방종현
김윤선
류현석
박성진
여정호
신철규
오진영
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삼성전자 주식회사
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for determining a channel access procedure in a wireless communication system. More specifically, the present disclosure is a wireless communication system, in particular, a system and node for transmitting a downlink signal in an unlicensed band, or a system and a node for transmitting an uplink signal
  • a wireless communication system in particular, a system and node for transmitting a downlink signal in an unlicensed band, or a system and a node for transmitting an uplink signal
  • the result of the channel access procedure performed by the control information is transmitted, and , to a method for determining and interpreting the received control information.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a system after the 4G network (Beyond 4G Network) communication system or after the LTE system (Post LTE).
  • 4G network Beyond 4G Network
  • LTE system Post LTE
  • the 5G communication system is being considered for implementation in a very high frequency (mmWave) band (eg, such as a 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave very high frequency
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • an evolved small cell in order to improve the network performance of the system, in the 5G communication system, an evolved small cell, an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud RAN), an ultra-dense network (ultra-dense) network), Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and reception interference Cancellation) is being developed.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication Coordinated Multi-Points (CoMP), and reception interference Cancellation
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • ACM advanced coding modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M Machine Type Communication
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT an intelligent IT (Internet Technology) service that collects and analyzes data generated from connected objects and creates new values in human life can be provided.
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, advanced medical service, etc. can be applied to
  • 5G communication technology is implemented by techniques such as beam forming, MIMO, and array antenna.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • the present disclosure relates to a method and apparatus for determining a channel access procedure in a wireless communication system.
  • An embodiment of the present disclosure provides a method for performing and determining a channel access procedure in a system and a node for transmitting a downlink signal through an unlicensed band, and including the result in downlink control information.
  • Another embodiment of the present disclosure provides a method for determining a channel access procedure based on downlink control information received from a system and a node for transmitting an uplink signal.
  • a method of a terminal of a communication system for solving the above problems includes: receiving downlink control information (DCI) for scheduling uplink signal transmission from a base station; checking beam related information included in the DCI indicating a beam for transmitting the uplink signal; and transmitting the uplink signal to the base station without a channel access procedure of the terminal based on the beam indicated by the beam-related information.
  • DCI downlink control information
  • the beam-related information may be determined based on a channel access procedure of the base station for each of at least one beam.
  • the channel access procedure of the base station for each of the at least one beam may be performed based on an arbitrary integer value selected for each of the at least one beam within a contention period.
  • the uplink signal may be transmitted to the base station based on a channel access procedure performed by the terminal.
  • a method of a base station of a communication system includes: checking beam related information indicating a beam for transmitting an uplink signal of a terminal; transmitting downlink control information (DCI) including the beam related information and scheduling the uplink signal transmission to the terminal; and receiving, from the terminal, the uplink signal transmitted without a channel access procedure of the terminal based on the beam indicated by the beam-related information.
  • DCI downlink control information
  • a terminal of a communication system includes: a transceiver; and receiving downlink control information (DCI) for scheduling uplink signal transmission from the base station, and checking beam related information included in the DCI and indicating a beam for uplink signal transmission, and the and a control unit configured to transmit the uplink signal to the base station without a channel access procedure of the terminal based on a beam indicated by beam related information.
  • DCI downlink control information
  • a base station of a communication system includes a transceiver; and check beam related information indicating a beam for uplink signal transmission of the terminal, and transmit downlink control information (DCI) including the beam related information and scheduling the uplink signal transmission to the terminal and a control unit configured to receive, from the terminal, the uplink signal transmitted without a channel access procedure of the terminal based on a beam indicated by the beam-related information.
  • DCI downlink control information
  • a system and a node for receiving a downlink signal in a wireless communication system or a method for determining control information included in a downlink control channel in a system and node for transmitting an uplink signal in a wireless communication system Data transmission efficiency can be improved.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain in which the data or control channel is transmitted in an uplink/downlink of an NR system or a similar system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which a terminal bandwidth is set to two bandwidth parts according to an embodiment of the present disclosure.
  • Control Resource Set, CORESET Control Resource Set
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the structure of a downlink control channel of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a resource region in which a data channel is transmitted in a 5G communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a process for configuring and activating a PDCCH beam according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a procedure for beam configuration and activation of a PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a PDSCH basic beam operation according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a case in which an uplink signal is transmitted without uplink scheduling information in an unlicensed band according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a method for determining a contention period (CW_p) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method of performing a channel access procedure between a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12A is a diagram illustrating a method of performing a channel access procedure between a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12B is a diagram illustrating a method of performing a channel access procedure between a base station and a terminal according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15 is a block diagram illustrating a structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • 16 is a block diagram illustrating a structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, such that the instructions performed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are not described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-usable or computer-readable memory that may direct a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, and thus the computer-usable or computer-readable memory.
  • the instructions stored in the flow chart block(s) produce an article of manufacture containing instruction means for performing the function described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible that instructions for performing the processing equipment provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is also possible for the functions recited in blocks to occur out of order. For example, two blocks shown one after another may in fact be performed substantially simultaneously, or it is possible that the blocks are sometimes performed in the reverse order according to the corresponding function.
  • the term ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA or ASIC, and ' ⁇ unit' performs certain roles.
  • '-part' is not limited to software or hardware.
  • the ' ⁇ unit' may be configured to reside on an addressable storage medium or may be configured to refresh one or more processors.
  • ' ⁇ ' denotes components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or secure multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • the 5G system is considering support for various services compared to the existing 4G system.
  • the most representative services are enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable and low latency communication (URLLC), and massive device-to-device communication service (mMTC). machine type communication), next-generation broadcast service (eMBMS: evolved multimedia broadcast/multicast Service), and the like.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable and low latency communication
  • mMTC massive device-to-device communication service
  • eMBMS evolved multimedia broadcast/multicast Service
  • the system providing the URLLC service may be referred to as a URLLC system
  • the system providing the eMBB service may be referred to as an eMBB system.
  • service and system may be used interchangeably.
  • a plurality of services may be provided to a user in a communication system, and in order to provide such a plurality of services to a user, a method and an apparatus using the same are required to provide each service within the same time period according to characteristics. .
  • a downlink signal transmitted by the base station to the terminal through a physical downlink control channel (PDCCH) is Downlink control information (DCI) including transmitted resource allocation information is transmitted to the UE to transmit downlink control information (eg, Channel-State Information Reference Signal (CSI-RS)), or a broadcast channel (Physical Broadcast CHannel (PBCH), or downlink data channel (Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH)) can be configured to receive at least one downlink signal.
  • DCI Downlink control information
  • CSI-RS Channel-State Information Reference Signal
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • the base station transmits the PDCCH to the terminal in subframe n.
  • the base station transmits downlink control information (DCI) instructing to receive the PDSCH in subframe n through the downlink control channel (PDCCH), and the terminal transmits the uplink At least one uplink signal of control information (eg, Sounding Reference Signal (SRS) or Uplink Control Information (UCI), or Physical Random Access CHannel (PRACH)) or an uplink data channel (Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH)) can be configured to transmit to the base station, for example, uplink transmission configuration information (or The terminal receiving the direction link DCI or UL grant) in subframe n, a predefined time (eg, n+4) or a time set through a higher signal (eg, n+k), or According to the uplink signal transmission time indicator information (eg, n+k) included in the uplink transmission configuration information, uplink data channel transmission (hereinafter
  • the transmitting device is a set signal transmission start time Perform a channel access procedure (Channel access procedure, or LBT: listen-before talk) for the unlicensed band in which the signal transmission is set before or immediately before, and according to the result of the channel access procedure, if the unlicensed band is in an idle state If it is determined that it is possible to access (access) the unlicensed band to perform the set signal transmission.
  • a channel access procedure Channel access procedure, or LBT: listen-before talk
  • the channel access procedure in the unlicensed band in which the signal transmission is set is generally a predetermined time in the transmitting device or a time calculated according to a predefined rule (eg, calculated through at least one random value selected by the base station or the terminal) time) during which the signal is received in the unlicensed band, and the strength of the received signal is defined in advance, or at least of a channel bandwidth or a bandwidth of a signal through which a signal to be transmitted is transmitted, the strength of transmission power, a beam width of a transmission signal, etc. It is possible to determine the idle state of the unlicensed band by comparing it with a threshold calculated by a function composed of one or more variables.
  • the maximum possible time of the signal transmission is the maximum channel occupancy time defined for each country and region in the unlicensed band or the type of transmission device (eg, a base station or a terminal, or a master device or a slave device) may be limited according to For example, in Japan, in the 5 GHz unlicensed band, a base station or a terminal may transmit a signal by occupying the channel without performing an additional channel access procedure for up to 4 ms after performing the channel access procedure. If the signal strength received for 25us is greater than the predefined threshold of -72dBm, the base station determines that the unlicensed band is not in an idle state, and does not transmit a signal.
  • a wireless communication system for example, 3GPP's HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), 3GPP2 HRPD (High Rate Packet Data), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE 802.16e, such as communication standards such as communication standards, such as high-speed, high-quality packet data service is developed as a broadband wireless communication system are doing
  • a communication standard of 5G or NR (new radio) is being made as a 5G wireless communication system.
  • eMBB Enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC Ultra-Reliable and low-latency Communications
  • the services may be provided to the same terminal during the same time period.
  • eMBB may be a high-speed transmission of high-capacity data
  • mMTC may be a service that minimizes terminal power and accesses multiple terminals
  • URLLC may be a service targeting high reliability and low latency, but is not limited thereto.
  • the three services may be major scenarios in an LTE system or a system such as 5G/NR (new radio, next radio) after LTE.
  • the base station schedules the data corresponding to the eMBB service to a certain terminal in a specific transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • the eMBB data is already scheduled by
  • the generated URLLC data may be transmitted in the frequency band without transmitting a part of the eMBB data in the frequency band being transmitted.
  • the UE scheduled for the eMBB and the UE scheduled for URLLC may be the same UE or different UEs. In this case, since a portion of the eMBB data that has already been scheduled and transmitted is not transmitted, the possibility that the eMBB data is damaged increases. Accordingly, in this case, a method for processing a signal received by a terminal scheduled for eMBB or a terminal scheduled for URLLC and a signal reception method need to be determined.
  • the base station is a subject that performs resource allocation of the terminal, and may be at least one of an eNode B, a Node B, a base station (BS), a radio access unit, a base station controller, or a node on a network.
  • the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • a downlink (DL) is a wireless transmission path of a signal transmitted from a base station to a terminal
  • an uplink (UL) is a wireless transmission path of a signal transmitted from the terminal to a flag station.
  • LTE or LTE-A LTE or LTE-A system
  • the embodiment of the present invention may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel type.
  • 5G mobile communication technology 5G, new radio, NR
  • the embodiments of the present invention can be applied to other communication systems through some modifications within the scope of the present invention as judged by a person having skilled technical knowledge.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency
  • the uplink refers to a radio link in which a terminal (terminal or user equipment, UE) or a mobile station (MS) transmits data or control signals to a base station (eNode B, or base station (BS)), and the downlink is a base station Refers to a radio link that transmits data or control signals to this terminal
  • a terminal terminal or user equipment, UE
  • MS mobile station
  • eNode B base station
  • BS base station
  • time-frequency resources for carrying data or control information for each user do not overlap each other, that is, orthogonality is By assigning and operating so as to be established, each user's data or control information can be distinguished.
  • each service has a different subcarrier interval according to a requirement. It can be determined using Equation 1 below as a method of supporting a plurality of subcarrier intervals in the current 5G communication system.
  • f 0 represents the basic subcarrier spacing of the system
  • m represents an integer scaling factor.
  • the set of subcarrier spacing that the 5G communication system can have is 3.75kHz, 7.5kHz, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 240kHz, 480kHz, etc. can be configured.
  • a set of usable subcarrier intervals may be different according to frequency bands.
  • a frequency band of 6 GHz or less 3.75 kHz, 7.5 kHz, 15 kHz, 30 kHz, or 60 kHz may be used, and in a frequency band of 6 GHz or more, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may be used.
  • the length of the OFDM symbol may vary according to the subcarrier interval constituting the OFDM symbol. This is because, as a characteristic of the OFDM symbol, the subcarrier interval and the length of the OFDM symbol have an inverse relationship with each other. For example, when the subcarrier spacing is doubled, the symbol length is shortened to 1/2. Conversely, when the subcarrier spacing is reduced to 1/2, the symbol length is doubled.
  • the NR system employs a Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) method for retransmitting the corresponding data in the physical layer when a decoding failure occurs in the initial transmission.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the receiver when the receiver fails to correctly decode (decode) data, the receiver transmits information (Negative Acknowledgment; NACK) notifying the transmitter of decoding failure so that the transmitter can retransmit the data in the physical layer.
  • NACK Negative Acknowledgment
  • the receiver combines the data retransmitted by the transmitter with the previously unsuccessful data to improve data reception performance.
  • the transmitter may transmit new data by transmitting an acknowledgment (ACK) informing the transmitter of decoding success.
  • ACK acknowledgment
  • FIG. 1 is a diagram showing the basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain in which the data or control channel is transmitted in an uplink/downlink of an NR system or a similar system.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM to DFT-s-OFDM symbol
  • N symb (101) OFDM to DFT-s-OFDM symbols are gathered to form one slot 102.
  • the OFDM symbol is a symbol for transmitting and receiving a signal using the OFDM multiplexing method
  • the DFT-s-OFDM symbol is a symbol for transmitting and receiving a signal using the DFT-s-OFDM or SC-FDMA multiplexing method.
  • OFDM symbols will be used without distinction between OFDM symbols and DFT-s-OFDM symbols.
  • the radio frame 104 is a time domain section consisting of 10 subframes.
  • the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the entire system transmission bandwidth consists of a total of N BW 105 subcarriers.
  • these specific numerical values may be variably applied.
  • the interval between subcarriers is 15 kHz, but two slots are gathered to form one subframe 103 , and in this case, the length of the slot is 0.5ms and the length of the subframe is 1ms.
  • a basic unit of a resource in the time-frequency domain is a resource element 106 (Resource Element; RE) and may be represented by an OFDM symbol index and a subcarrier index.
  • a resource block 107 (Resource Block; RB or Physical Resource Block; PRB) may be defined as N symb 101 consecutive OFDM symbols in the time domain and N SC RB 108 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • one RB 107 in one slot may include N symb ⁇ N SC RB REs.
  • the minimum allocation unit in the frequency domain of data is the RB 107 .
  • Downlink control information may be transmitted within the first N OFDM symbols in the subframe.
  • the base station varies the number of symbols in which downlink control information can be transmitted in the slot for each slot, and separates downlink control information about the number of symbols. It can be transmitted to the terminal through the channel.
  • one component carrier (CC) or serving cell may be configured with up to 250 or more RBs. Therefore, when the terminal always receives the entire serving cell bandwidth (serving cell bandwidth) like LTE, the power consumption of the terminal may be extreme, and in order to solve this, the base station sets one or more bandwidth parts (BWP) to the terminal Thus, it is possible to support the UE to change the reception area within the cell.
  • the base station may set 'initial BWP', which is the bandwidth of CORESET #0 (or common search space, CSS), to the terminal through a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • the base station sets the initial BWP (first BWP) of the terminal through RRC signaling, and may notify at least one or more BWP configuration information that may be indicated through future downlink control information (DCI). Thereafter, the base station may indicate which band the terminal uses by announcing the BWP ID through DCI. If the UE does not receive DCI in the currently allocated BWP for a specific time or longer, the UE returns to the 'default BWP' and attempts to receive DCI.
  • first BWP initial BWP
  • DCI downlink control information
  • FIG. 2 shows an example in which the terminal bandwidth 2-00 is set to two bandwidth parts, that is, a bandwidth part #1(2-05) and a bandwidth part #2(2-10).
  • the base station may set one or more bandwidth parts to the terminal, and may set information as shown in [Table 1] below for each bandwidth part.
  • various parameters related to the bandwidth portion may be set in the terminal.
  • the above-described information may be transmitted by the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, RRC signaling.
  • At least one bandwidth part among the set one or a plurality of bandwidth parts may be activated. Whether to activate the set bandwidth portion may be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling, or may be dynamically transmitted through a MAC control element (MAC CE) or DCI.
  • MAC CE MAC control element
  • the terminal before the RRC (Radio Resource Control) connection may receive an initial bandwidth part (Initial BWP) for the initial connection from the base station through the MIB (Master Information Block). More specifically, in order for the terminal to receive the system information (Remaining System Information; RMSI or System Information Block 1; may correspond to SIB1) necessary for initial access through the MIB in the initial access step, the PDCCH can be transmitted. It is possible to receive setting information for a control resource set (CORESET) and a search space (Search Space). The control region and the search space set by the MIB may be regarded as identifier (Identity, ID) 0, respectively.
  • identifier Identity, ID
  • the base station may notify the terminal of configuration information such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology for the control region #0 through the MIB.
  • the base station may notify the UE of configuration information on the monitoring period and occasion for the control region #0, that is, configuration information on the search space #0 through the MIB.
  • the UE may regard the frequency domain set as the control region #0 obtained from the MIB as an initial bandwidth part for initial access.
  • the identifier (ID) of the initial bandwidth part may be regarded as 0.
  • terminals before the RRC connection may receive configuration information on the initial bandwidth part through a master information block (MIB) in the initial connection step.
  • MIB master information block
  • the UE is a control region for a downlink control channel through which Downlink Control Information (DCI) for scheduling a System Information Block (SIB) can be transmitted from the MIB of a Physical Broadcast Channel (PBCH) (or a control resource set, Control Resource Set, CORESET) can be set.
  • DCI Downlink Control Information
  • SIB System Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the bandwidth of the control region set as the MIB may be regarded as an initial bandwidth part, and the terminal may receive the PDSCH through which the SIB is transmitted through the set initial bandwidth part.
  • the initial bandwidth part may be utilized for other system information (OSI), paging, and random access.
  • OSI system information
  • SS synchronization signal
  • SSB PBCH block
  • the SS/PBCH block may mean a physical layer channel block composed of a primary SS (PSS), a secondary SS (SSS), and a PBCH. More specifically, the SS/PBCH block may be defined as follows.
  • - SSS serves as a reference for downlink time/frequency synchronization, and may provide the remaining cell ID information not provided by PSS. Additionally, it may serve as a reference signal for demodulation of the PBCH.
  • the essential system information may include search space-related control information indicating radio resource mapping information of a control channel, scheduling control information on a separate data channel for transmitting system information, and the like.
  • the SS/PBCH block may consist of a combination of PSS, SSS, and PBCH.
  • One or a plurality of SS/PBCH blocks may be transmitted within 5 ms, and each transmitted SS/PBCH block may be distinguished by an index.
  • the UE may detect the PSS and SSS in the initial access stage and may decode the PBCH.
  • the UE may obtain the MIB from the PBCH, and may receive the control region #0 configured through the MIB.
  • the UE may perform monitoring on the control region #0, assuming that the selected SS/PBCH block and the DMRS (Reference Signal) transmitted in the control region #0 are QCL (Quasi Co Location).
  • System information may be received through downlink control information transmitted in region #0.
  • the UE may obtain RACH (Random Access Channel) related configuration information required for initial access from the received system information.
  • RACH Random Access Channel
  • PRACH Physical RACH
  • the base station receiving the PRACH may obtain information on the SS/PBCH block index selected by the UE. It can be seen that a certain block is selected from among them, and the UE monitors the control region #0 corresponding to (or associated with) the selected SS/PBCH block.
  • DCI downlink control information
  • 5G or NR system next-generation mobile communication system
  • Uplink data (or physical uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) or downlink data (or physical downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)) in a next-generation mobile communication system (5G or NR system)
  • Scheduling information may be transmitted from the base station to the terminal through DCI.
  • the UE may monitor the DCI format for fallback and the DCI format for non-fallback for PUSCH or PDSCH.
  • the fallback DCI format may consist of a fixed field predetermined between the base station and the terminal, and the non-fallback DCI format may include a configurable field.
  • DCI may be transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH), which is a physical downlink control channel, through a channel coding and modulation process.
  • a cyclic redundancy check (CRC) may be attached to the DCI message payload, and the CRC may be scrambled with a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) corresponding to the identity of the terminal.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • different RNTIs may be used for scrambling of the CRC attached to the payload of the DCI message. That is, the RNTI may not be explicitly transmitted, but may be transmitted while being included in the CRC calculation process.
  • the UE may check the CRC using the allocated RNTI. If the CRC check result is correct, the terminal can know that the corresponding message has been transmitted to the terminal.
  • DCI scheduling PDSCH for system information may be scrambled with SI-RNTI.
  • DCI scheduling a PDSCH for a random access response (RAR) message may be scrambled with an RA-RNTI.
  • DCI scheduling a PDSCH for a paging message may be scrambled with a P-RNTI.
  • DCI notifying SFI Slot Format Indicator
  • DCI notifying Transmit Power Control TPC
  • DCI for scheduling UE-specific PDSCH or PUSCH may be scrambled with C-RNTI (Cell RNTI).
  • DCI format 0_0 may be used as a fallback DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include information as shown in [Table 2] below.
  • DCI format 0_1 may be used as a non-fallback DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_1 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include information as shown in [Table 3] below.
  • DCI format 1_0 may be used as a fallback DCI for scheduling PDSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include information as shown in [Table 4] below.
  • DCI format 1_0 may be used as DCI for scheduling PDSCH for RAR message, and in this case, CRC may be scrambled with RA-RNTI.
  • DCI format 1_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include information as shown in [Table 5] below.
  • DCI format 1_1 may be used as a non-fallback DCI for scheduling PDSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_1 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include information as shown in [Table 6] below.
  • Control Resource Set, CORESET Control Resource Set
  • FIG. 3 shows two control regions (control region #1 (3-01) within 1 slot (3-20) on the time axis and the UE bandwidth part (3-10) on the frequency axis. ), control area #2 (3-02)) is set.
  • the control regions 3-01 and 3-02 may be set in a specific frequency resource 3-03 within the entire terminal bandwidth part 3-10 on the frequency axis.
  • the control regions 3-01 and 3-02 may be set with one or a plurality of OFDM symbols on the time axis, which may be defined as a control region length (Control Resource Set Duration, 3-04).
  • the control region #1(3-01) may be set to a control region length of 2 symbols
  • the control region #2(3-02) may be set to a control region length of 1 symbol.
  • the base station provides higher layer signaling (eg, system information, MIB (Master Information Block), RRC (Radio Resource Control) signaling) to the terminal. It can be set by Setting the control region to the terminal means providing information such as the control region identifier (Identity), the frequency position of the control region, and the symbol length of the control region.
  • the setting of the control area may include information as shown in [Table 7] below.
  • tci-StatesPDCCH (hereinafter referred to as 'TCI state') configuration information is one or more SS (Synchronization) in a QCL (Quasi Co Located) relationship with DMRS (Demodulation Reference Signal) transmitted in the corresponding control region. Signal)/Physical Broadcast Channel (PBCH) block index or CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) index information.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the frequencyDomainResources configuration information sets the frequency resource of the corresponding CORESET to a bitmap.
  • each bit indicates a group of 6 non-overlapping PRBs.
  • the first group is the first PRB index branch means 6 PRB groups, where indicates the BWP starting point.
  • the most significant bit of the bitmap indicates the first group and is set in ascending order.
  • one or more different antenna ports (or one or more channels, signals, and combinations thereof may be replaced, but in the description of the present disclosure in the future, for convenience, different antenna ports are referred to as unified) They may be associated with each other by QCL settings as shown in [Table 8] below.
  • the QCL setting can connect two different antenna ports in a relationship between a (QCL) target antenna port and a (QCL) reference antenna port, and the terminal can perform statistical characteristics (e.g., For example, all or part of the large scale parameters of the channel such as Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, average gain, and spatial Rx (or Tx) parameters or receive spatial filter coefficients or transmit spatial filter coefficients of the terminal) are set to the target antenna port. It can be applied (or assumed) upon reception.
  • statistical characteristics e.g., For example, all or part of the large scale parameters of the channel such as Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, average gain, and spatial Rx (or Tx) parameters or receive spatial filter coefficients or transmit spatial filter coefficients of the terminal
  • the target antenna port refers to an antenna port for transmitting a channel or signal set by a higher layer setting including the QCL setting, or an antenna port for transmitting a channel or signal to which a TCI state indicating the QCL setting is applied.
  • the reference antenna port means an antenna port for transmitting a channel or signal indicated (specific) by the referenceSignal parameter in the QCL configuration.
  • the statistical characteristics of the channel defined by the QCL setting may be classified according to the QCL type as follows.
  • QCL-TypeA indicates that the bandwidth and transmission period of the target antenna port are both sufficient compared to the reference antenna port (that is, the number of samples and the transmission band/time of the target antenna port on both the frequency axis and the time axis are the number of samples and transmission of the reference antenna port. More than band/time) This is a QCL type used when all statistical properties that can be measured in frequency and time axes can be referenced.
  • QCL-TypeB is a QCL type used when the bandwidth of the target antenna port is sufficient to measure measurable statistical characteristics on the frequency axis, that is, Doppler shift and Doppler spreads.
  • QCL-TypeC is a QCL type used when the bandwidth and transmission period of the target antenna port are insufficient to measure second-order statistics, that is, Doppler spread and delay spreads, so that only first-order statistics, that is, Doppler shift and average delay, can be referred to.
  • QCL-TypeD is a QCL type set when spatial reception filter values used when receiving a reference antenna port can be used when receiving a target antenna port.
  • the base station can set or instruct up to two QCL settings to one target antenna port through the TCI state setting as shown in Table 9a below.
  • the first QCL setting may be set to one of QCL-TypeA, QCL-TypeB, and QCL-TypeC.
  • the settable QCL type is specified according to the types of the target antenna port and the reference antenna port, and will be described in detail below.
  • the second QCL setting among the two QCL settings included in the one TCI state setting may be set to QCL-TypeD, and may be omitted in some cases.
  • Tables 9ba to 9be below are tables showing valid TCI state settings according to the target antenna port type.
  • Table 9ba shows the valid TCI state configuration when the target antenna port is CSI-RS for tracking (TRS).
  • the TRS refers to an NZP CSI-RS in which a repetition parameter is not set among CSI-RSs and trs-Info is set to true. In the case of setting 3 in Table 9ba, it can be used for aperiodic TRS.
  • Table 9bb shows the valid TCI state configuration when the target antenna port is CSI-RS for CSI.
  • the CSI-RS for CSI means an NZP CSI-RS in which the repetition parameter is not set and trs-Info is not set to true among the CSI-RSs.
  • Table 9bc shows a valid TCI state configuration when the target antenna port is CSI-RS for beam management (BM, the same meaning as CSI-RS for L1 RSRP reporting).
  • the CSI-RS for BM means an NZP CSI-RS in which a repetition parameter is set among CSI-RSs, has a value of On or Off, and trs-Info is not set to true.
  • Table 9bd shows the valid TCI state configuration when the target antenna port is a PDCCH DMRS.
  • Table 9be shows a valid TCI state configuration when the target antenna port is a PDSCH DMRS.
  • the representative QCL setting method according to Tables 9ba to 9be is "SSB” -> "TRS” -> "CSI-RS for CSI, or CSI-RS for BM, or PDCCH DMRS for each step target antenna port and reference antenna port. , or PDSCH DMRS".
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the structure of a downlink control channel of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure. That is, FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a basic unit of time and frequency resources constituting a downlink control channel that can be used in 5G according to an embodiment of the present disclosure.
  • a basic unit of time and frequency resources constituting a control channel may be defined as a resource element group (REG) 403 .
  • the REG 403 may be defined as 1 OFDM symbol 401 on the time axis and 1 Physical Resource Block (PRB) 402 on the frequency axis, that is, 12 subcarriers.
  • the base station may configure a downlink control channel allocation unit by concatenating the REG 403 .
  • one CCE 404 may be composed of a plurality of REGs 403 .
  • the REG 403 shown in FIG. 4 may be composed of 12 REs, and if 1 CCE 404 is composed of 6 REGs 403, 1 CCE 404 may be composed of 72 REs.
  • the corresponding region may consist of a plurality of CCEs 404, and a specific downlink control channel is configured with one or a plurality of CCEs 404 according to an aggregation level (AL) in the control region. It can be mapped and transmitted.
  • the CCEs 404 in the control region are divided by numbers, and in this case, the numbers of the CCEs 404 may be assigned according to a logical mapping method.
  • the basic unit of the downlink control channel shown in FIG. 4 may include both REs to which DCI is mapped and regions to which the DMRS 405 , which is a reference signal for decoding them, is mapped. As in FIG. 4 , three DMRSs 405 may be transmitted in one REG 403 .
  • a search space representing a set of CCEs may be defined.
  • the search space is a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on a given aggregation level. Since there are various aggregation levels that make one bundle with 1, 2, 4, 8, and 16 CCEs, the UE may have a plurality of search spaces.
  • a search space set may be defined as a set of search spaces in all set aggregation levels.
  • the search space may be classified into a common search space and a UE-specific search space.
  • a group of terminals or all terminals may search the common search space of the PDCCH in order to receive cell-common control information such as dynamic scheduling for system information or a paging message.
  • the UE may receive PDSCH scheduling assignment information for transmission of SIB including operator information of a cell by examining the common search space of the PDCCH.
  • the common search space since a certain group of terminals or all terminals must receive the PDCCH, the common search space may be defined as a set of predefined CCEs.
  • the UE may receive scheduling allocation information for UE-specific PDSCH or PUSCH by examining UE-specific search space of PDCCH.
  • the UE-specific search space may be UE-specifically defined as a function of the UE's identity and various system parameters.
  • the parameter for the search space for the PDCCH may be set from the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling).
  • the base station is the number of PDCCH candidates in each aggregation level L, the monitoring period for the search space, the monitoring occasion in symbol units in the slot for the search space, the search space type (common search space or terminal-specific search space), A combination of DCI format and RNTI to be monitored in the corresponding search space, a control region index to be monitored in the search space, etc. may be set to the UE.
  • the above-described setting may include information as shown in [Table 10] below.
  • the base station may configure one or a plurality of search space sets for the terminal.
  • the base station may set the search space set 1 and the search space set 2 to the terminal, and the DCI format A scrambled with X-RNTI in the search space set 1 may be configured to be monitored in the common search space.
  • DCI format B scrambled with Y-RNTI in search space set 2 may be configured to be monitored in a UE-specific search space.
  • one or a plurality of search space sets may exist in the common search space or the terminal-specific search space.
  • the search space set #1 and the search space set #2 may be set as the common search space
  • the search space set #3 and the search space set #4 may be set as the terminal-specific search space.
  • the common search space may be classified into a search space set of a specific type according to a purpose.
  • An RNTI to be monitored may be different for each type of a determined search space set.
  • the common search space type, purpose, and RNTI to be monitored can be classified as shown in Table 10a below.
  • a combination of the following DCI format and RNTI may be monitored.
  • DCI format a combination of the following DCI format and RNTI.
  • RNTI a combination of the following DCI format and RNTI.
  • the specified RNTIs may follow the following definitions and uses.
  • C-RNTI Cell RNTI
  • Cell RNTI UE-specific PDSCH scheduling purpose
  • TC-RNTI Temporal Cell RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • RA-RNTI Random Access RNTI
  • P-RNTI Paging RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • INT-RNTI Used to indicate whether PDSCH is pucturing
  • TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI
  • TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control for SRS RNTI
  • DCI formats may be defined as shown in [Table 11] below.
  • the search space of the aggregation level L in the control resource set p and the search space set s may be expressed by the following equation.
  • the Y_(p,n ⁇ s,f ) value may correspond to 0 in the case of a common search space.
  • the Y_(p,n ⁇ s,f ) value may correspond to a value that changes depending on the terminal's identity (C-RNTI or ID set for the terminal by the base station) and the time index in the terminal-specific search space.
  • a plurality of search space sets may be set with different parameters (eg, parameters of [Table 10]). Accordingly, the set of search space sets monitored by the UE at every time point may be different. For example, if the search space set #1 is set to the X-slot period, the search space set #2 is set to the Y-slot period and X and Y are different, the UE searches with the search space set #1 in a specific slot. Both space set #2 can be monitored, and one of search space set #1 and search space set #2 can be monitored in a specific slot.
  • parameters of [Table 10] parameters
  • the uplink/downlink HARQ adopts an asynchronous HARQ scheme in which a data retransmission time point is not fixed.
  • the base station freely determines the transmission time of the retransmission data by a scheduling operation.
  • the UE may perform combining with data retransmitted from the base station after buffering data determined to be an error as a result of decoding received data.
  • HARQ ACK/NACK information of the PDSCH transmitted in subframe n-k may be transmitted from the terminal to the base station through PUCCH or PUSCH in subframe n.
  • the k value may be transmitted while being included in DCI for indicating or scheduling reception of the PDSCH transmitted in the subframe n-k, or the k value may be set to the UE through a higher-order signal.
  • the base station may set one or more k values as higher-order signals and indicate a specific k value through the DCI.
  • k may be determined according to the HARQ-ACK processing capability of the UE, that is, the minimum time required for the UE to receive the PDSCH and generate and report the HARQ-ACK for the PDSCH.
  • the terminal may use a predefined value or a default value until the k value is set.
  • 5 is a diagram illustrating a resource region in which a data channel is transmitted in a 5G communication system.
  • the UE monitors or searches for the PDCCH 510 in a downlink control channel (hereinafter, PDCCH) region (hereinafter, a control resource set (CORESET) to a search space (SS)) configured through an upper signal from the base station.
  • PDCCH downlink control channel
  • CORESET control resource set
  • SS search space
  • the downlink control channel domain is composed of time domain 514 and frequency domain 512 information, and time domain 514 information can be set in units of symbols, and frequency domain 512 information can be set in units of RBs or groups of RBs. have.
  • DCI downlink control information
  • the terminal may obtain scheduling information for a downlink data channel or an uplink data channel.
  • the DCI at least the resource region (or PDSCH transmission region) information in which the UE needs to receive the downlink data channel (hereinafter, PDSCH) transmitted from the base station, or the UE is allocated from the base station for uplink data channel (PUSCH) transmission.
  • Resource area information may be included.
  • the UE may obtain a slot index or offset information (K) for receiving a PUSCH through DCI, and may determine a PUSCH transmission slot index.
  • the UE can determine that it has been scheduled to transmit the PUSCH in the slot i+K 505 through the received offset information K based on the slot index i 500 that has received the PDCCH 510. . At this time, the UE can also determine the PUSCH start symbol or time in the slot i+K 505 or the slot i+K through the received offset information (K) based on the CORESET that has received the PDCCH 510. . In addition, the UE may obtain information about the PUSCH transmission time-frequency resource region 540 in the PUSCH transmission slot 505 in the DCI. In this case, the PUSCH transmission frequency resource region information 530 may be group unit information of PRB to PRB.
  • the PUSCH transmission frequency resource region information 530 includes an initial uplink bandwidth (initial BW, BandWidth) 535 or an initial uplink bandwidth part determined or set by the terminal through an initial access procedure (initial BWP, BandWidth Part). It is a region included in (535). If the terminal receives the uplink bandwidth (BW, BandWidth) or the uplink bandwidth part (BWP, BandWidth Part) through the upper signal, the PUSCH transmission frequency resource region information 530 is the uplink set through the upper signal. This is an area included in the link bandwidth (BW, BandWidth) or the uplink bandwidth part (BWP, BandWidth Part).
  • the PUSCH transmission time resource region information 525 may be information in units of symbols or groups of symbols, or information indicating absolute time information.
  • the PUSCH transmission time resource region information 525 may be expressed as a combination of a PUSCH transmission start time or symbol and a PUSCH length, or a PUSCH end time or a symbol, and may be included in DCI as one field or value.
  • the PUSCH transmission time resource region information 525 may be included in DCI as a field or value representing a PUSCH transmission start time or symbol and a length of a PUSCH, or a PUSCH end time or each symbol.
  • the UE may transmit the PUSCH in the PUSCH transmission resource region 540 determined through the DCI.
  • resource allocation type 2 is supported.
  • the RBG may be composed of a set of consecutive VRBs (Virtual RBs), and the size P of the RBG is based on a value set by a higher layer parameter ( rbg-Size ) and a size value of the bandwidth part defined in the table below. can be determined by
  • the total number of RBGs in bandwidth part i ( ) may be defined as follows.
  • Each bit of the bit-sized bitmap may correspond to each RBG.
  • RBGs may be indexed in the order of increasing frequency starting from the lowest frequency position of the bandwidth part. within the bandwidth For RBGs, from RBG#0 to RBG#( ) may be mapped from the MSB to the LSB of the RBG bitmap.
  • the UE may determine that the RBG corresponding to the bit value is allocated, and when the specific bit value in the bitmap is 0, the RBG corresponding to the bit value is not allocated. can judge
  • the resource allocation field of resource allocation type 1 may consist of a Resource Indication Value (RIV), and the RIV is the starting point ( ) and the length of consecutively allocated RBs ( ) can be composed of More specifically,
  • RIV in the bandwidth part of the size may be defined as follows.
  • - RB allocation information may be notified from the base station to the terminal in M interlace index sets.
  • - interlace index is the common RB , may be composed of , and M may be defined as shown in Table 8.
  • is the common resource block where bandwidth part starts relative to common resource block 0.
  • u is subcairre spacing index
  • resource allocation field may be composed of a resource indicator value (Resource Indication Value, RIV).
  • RIV Resource Indication Value
  • the resource indicator value is composed of the start interlace index m0 and l values and may be configured as shown in Table 14.
  • RB allocation information may be notified from the base station to the terminal in the form of a bitmap indicating interlaces allocated to the terminal.
  • the size of the bitmap is M, and each bit of the bitmap corresponds to an interlace.
  • the order of the interlace bitmap may be mapped from the MSB to the LSB from the interlace index 0 to M -1.
  • the process of transmitting control information through the PDCCH may be expressed as transmitting the PDCCH
  • the process of transmitting data through the PDSCH may be expressed as transmitting the PDSCH.
  • the list of TCI states for each CORESET may be indicated through a higher layer list such as RRC (6-00).
  • the list of TCI states may be indicated by tci-StatesPDCCH-ToAddList and/or tci-StatesPDCCH-ToReleaseList of [Table 8].
  • one of the list of the TCI states set for each CORESET may be activated through the MAC-CE (6-20).
  • (6-50) shows an example of the MAC-CE structure for TCI state activation of the PDCCH.
  • the meaning of each field in the MAC CE and possible values for each field are as follows.
  • the list of TCI state for PDSCH may be indicated through a higher layer list such as RRC (7-00).
  • the list of TCI states may be indicated by, for example, tci-StatesToAddModList and/or tci-StatesToReleaseList in PDSCH-Config IE for each BWP.
  • a part of the list of the TCI state may be activated through MAC-CE (7-20).
  • the maximum number of activated TCI states may be determined according to the capability reported by the UE.
  • (7-50) shows an example of the MAC-CE structure for TCI state activation / deactivation of the Rel-15 based PDSCH.
  • the UE may receive the PDSCH through one beam among the TCI states activated with the MAC-CE based on information of a transmission configuration indication (TCI) field in DCI (7) -40). Whether the TCI field exists is determined by a tci-PresentinDCI value, which is a higher layer parameter in CORESET configured for DCI reception. If tci-PresentinDCI is set to 'enabled' in the upper layer, the UE checks the TCI field of 3 bits information to determine the TCI states activated in the DL BWP or the scheduled component carrier and the direction of the beam linked to the DL-RS can do.
  • TCI transmission configuration indication
  • the terminal has a procedure of reporting the capability supported by the terminal to the corresponding base station while connected to the serving base station.
  • UE capability reporting
  • the base station may transmit a UE capability enquiry message for requesting capability report to the terminal in the connected state.
  • the base station may include a UE capability request for each RAT type.
  • the request for each RAT type may include requested frequency band information.
  • the UE capability enquiry message may request a plurality of RAT types in one RRC message container, or may include a UE capability enquiry message including a request for each RAT type a plurality of times and deliver it to the UE.
  • the UE capability enquiry is repeated a plurality of times, and the UE may configure and report a corresponding UE capability information message a plurality of times.
  • a terminal capability request for MR-DC including NR, LTE, and EN-DC may be made.
  • the UE capability enquiry message is generally sent initially after the UE establishes a connection, but it can be requested by the base station under any conditions when necessary.
  • the terminal receiving the UE capability report request from the base station configures the terminal capability according to the RAT type and band information requested from the base station.
  • the terminal receives a list of LTE and/or NR bands from the base station as a UE capability request, the terminal configures a band combination (BC) for EN-DC and NR stand alone (SA). That is, a candidate list of BC for EN-DC and NR SA is constructed based on the bands requested by the base station with FreqBandList. In addition, the priorities of the bands have priorities in the order described in the FreqBandList.
  • BC band combination
  • SA stand alone
  • the terminal completely removes NR SA BCs from the configured BC candidate list. This operation may only occur if the LTE base station (eNB) requests “eutra” capability.
  • fallback BC corresponds to a case in which a band corresponding to at least one SCell is removed from a certain super set BC, and since the super set BC can already cover the fallback BC, it can be omitted.
  • This step also applies to MR-DC, ie LTE bands are also applied.
  • the BCs remaining after this step are the final “candidate BC list”.
  • the UE selects BCs to be reported by selecting BCs suitable for the requested RAT type from the final “candidate BC list”.
  • the UE configures the supportedBandCombinationList in the predetermined order. That is, the UE configures the BC and UE capability to be reported according to the preset rat-Type order. (nr -> eutra-nr -> eutra). Also, configure featureSetCombination for the configured supportedBandCombinationList, and configure the list of “candidate feature set combination” from the candidate BC list from which the list for fallback BC (including capability of the same or lower level) has been removed.
  • the above “candidate feature set combination” includes both feature set combinations for NR and EUTRA-NR BC, and can be obtained from the feature set combination of UE-NR-Capabilities and UE-MRDC-Capabilities containers.
  • featureSetCombinations is included in both containers of UE-MRDC-Capabilities and UE-NR-Capabilities.
  • the feature set of NR includes only UE-NR-Capabilities.
  • the terminal After the terminal capability is configured, the terminal transmits the UE capability information message including the UE capability to the base station.
  • the base station then performs scheduling and transmission/reception management appropriate for the corresponding terminal based on the UE capability received from the terminal.
  • the UE may not be able to complete decoding of the PDCCH at the time of receiving the PDSCH. This means that beam information indicated by DCI of the PDCCH is not received for PDSCH reception.
  • the base station and the terminal may designate a basic beam for PDSCH reception. That is, in the above situation, the base station transmits the PDSCH on the designated basic beam, and the terminal performs buffering on the designated basic beam.
  • the UE determines that there is a PDSCH scheduled at a time point before PDCCH decoding after PDCCH decoding, it can perform PDSCH decoding from a signal buffered according to the basic beam.
  • the above-described threshold may be a timeDurationForQCL value reported as UE capability.
  • the above-described basic beam operation may be limited to a case in which one or more TCI states of the TCI state list 7-00 configured for the PDSCH include QCL-TypeD, that is, accompany the reception beam configuration of the UE.
  • the default beam may be a beam set in the CORESET (eg, CORESET #0) corresponding to the lowest ID among CORESETs corresponding to the monitored search space of the most recent slot based on the PDSCH reception slot.
  • the basic beam operation for receiving the PDSCH may be limited when a cross-carrier for the PDSCH is not configured.
  • the PDSCH 8 shows an example of the PDSCH basic beam operation. If the TCI field for PDSCH reception in the DCI (8-00) transmitted on the PDCCH indicates TCI state #n (8-10), if the PDCCH transmission ends symbol and the PDSCH (8-40) scheduled by the PDCCH If the interval between the start symbols of ) is shorter than timeDurationforQCL (8-20), and at least one TCI state among the TCI state list set as RRC for the PDSCH includes QCL-TypeD, the PDSCH has a basic beam (8-60) This applies.
  • the UE does not receive a DCI beam for PDSCH reception because the TCI field in DCI does not exist.
  • the interval between the PDCCH transmission end symbol and the PDSCH start symbol scheduled by the PDCCH is equal to or greater than the timeDurationForQCL value, the UE assumes that the beam for PDSCH reception is the same as the beam set/activated in the PDCCH transmission CORESET. and the base station may configure the PDSCH transmission beam according to the assumption of the terminal.
  • the basic beam operation for receiving the PDSCH may be limited when a cross-carrier for the PDSCH is not configured.
  • the terminal transmits HARQ-ACK feedback information for the PDSCH to the base station through a physical uplink control channel (PUCCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the base station indicates the type of slot and PUCCH resource to which the PUCCH for transmitting HARQ-ACK feedback information through DCI for scheduling PDSCH to the terminal is mapped.
  • the base station may indicate the slot offset between the PDSCH and the PUCCH transmitting HARQ-ACK feedback information through the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field of the DCI for scheduling the PDSCH.
  • the base station may indicate the type of PUCCH resource for transmitting HARQ-ACK feedback information through the PUCCH resource indicator of DCI for scheduling the PDSCH.
  • the slot information on which the PDSCH is transmitted and the PUCCH including the corresponding HARQ-ACK feedback is mapped, and the symbol mapping information in the slot of the PUCCH including the HARQ-ACK feedback.
  • the slot interval (K2) between the PDSCH and the corresponding HARQ-ACK feedback is indicated through the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator, and is set as a candidate value of the slot interval through higher layer signaling or is set from 1 to 8. It indicates one of eight predetermined feedback timing offsets.
  • the PUCCH resource indicator indicates one of eight resources set as a higher layer. do.
  • the UE determines the time axis mapping position of the PUCCH including the HARQ-ACK feedback by referring to the slot interval between the PDSCH and the corresponding HARQ-ACK feedback, the position of the start symbol set in the PUCCH resource, and the number of mapping symbols.
  • HARQ-ACK feedback information is mapped according to the PUCCH-format set in the PUCCH resource.
  • a spatial domain transmission filter of a terminal transmitting PUCCH follows spatial relation info of PUCCH activated through higher layer signaling including MAC CE in PUCCH resource.
  • the activated spatial relation info of the PUCCH resource refers to the index of the CSI-reference signal (Reference Signal, RS) resource or the synchronization/broadcast channel block (SS/PBCH block, SSB)
  • the UE refers to the CSI-RS resource
  • the PUCCH may be transmitted using a spatial domain transmission filter such as a spatial domain receive filter used when receiving the SSB.
  • the UE may transmit the PUCCH using the spatial domain transmission filter used when transmitting the referenced SRS resource.
  • SRS sounding reference signal
  • the base station may configure at least one SRS configuration for each uplink BWP in order to deliver configuration information for SRS transmission to the terminal, and may also configure at least one SRS resource set for each SRS configuration.
  • the base station and the terminal may exchange the following signaling information in order to deliver information about the SRS resource set.
  • - srs-ResourceIdList a set of SRS resource indexes referenced by the SRS resource set
  • - resourceType A time axis transmission setting of the SRS resource referenced in the SRS resource set, and may have one of 'periodic', 'semi-persistent', and 'aperiodic'. If it is set to 'periodic' or 'semi-persistent', the associated CSI-RS information may be provided according to the use of the SRS resource set. If set to 'aperiodic', an aperiodic SRS resource trigger list and slot offset information may be provided, and associated CSI-RS information may be provided according to the use of the SRS resource set.
  • a setting for the usage of the SRS resource referenced in the SRS resource set may have one of 'beamManagement', 'codebook', 'nonCodebook', and 'antennaSwitching'.
  • the UE may understand that the SRS resource included in the set of the SRS resource index referenced in the SRS resource set follows the information set in the SRS resource set.
  • the base station and the terminal may exchange higher layer signaling information to deliver individual configuration information for the SRS resource.
  • the individual configuration information for the SRS resource may include time-frequency axis mapping information within the slot of the SRS resource, which may include information about frequency hopping within the slot or between slots of the SRS resource.
  • the individual configuration information for the SRS resource may include the time axis transmission configuration of the SRS resource, and may have one of 'periodic', 'semi-persistent', and 'aperiodic'. This can be limited to have the same time axis transmission setting as the SRS resource set including the SRS resource.
  • the SRS resource transmission period and slot offset may be additionally included.
  • the base station activates, deactivates, or triggers SRS transmission to the terminal through higher layer signaling including RRC signaling or MAC CE signaling, or L1 signaling (eg, DCI).
  • the base station may activate or deactivate periodic SRS transmission through higher layer signaling to the terminal.
  • the base station may instruct to activate the SRS resource set in which the resourceType is set periodically through higher layer signaling, and the terminal may transmit the SRS resource referenced in the activated SRS resource set.
  • the time-frequency axis resource mapping in the slot of the SRS resource to be transmitted follows the resource mapping information set in the SRS resource, and the slot mapping including the transmission period and the slot offset follows the periodicityAndOffset set in the SRS resource.
  • the spatial domain transmission filter applied to the transmitted SRS resource may refer to spatial relation info set in the SRS resource, or may refer to associated CSI-RS information set in the SRS resource set including the SRS resource.
  • the UE may transmit the SRS resource in the uplink BWP activated for the periodic SRS resource activated through higher layer signaling.
  • the base station may activate or deactivate semi-persistent SRS transmission through higher layer signaling to the terminal.
  • the base station may instruct to activate the SRS resource set through MAC CE signaling, and the terminal may transmit the SRS resource referenced in the activated SRS resource set.
  • the SRS resource set activated through MAC CE signaling may be limited to the SRS resource set in which the resourceType is set to semi-persistent.
  • the time-frequency axis resource mapping in the slot of the SRS resource to be transmitted follows the resource mapping information set in the SRS resource, and the slot mapping including the transmission period and the slot offset follows the periodicityAndOffset set in the SRS resource.
  • the spatial domain transmission filter applied to the transmitted SRS resource may refer to spatial relation info set in the SRS resource, or may refer to associated CSI-RS information set in the SRS resource set including the SRS resource. If spatial relation info is set in the SRS resource, the spatial domain transmission filter may be determined by referring to the setting information for spatial relation info delivered through MAC CE signaling that activates semi-persistent SRS transmission without following it.
  • the UE may transmit the SRS resource within the uplink BWP activated for the semi-persistent SRS resource activated through higher layer signaling.
  • the base station may trigger aperiodic SRS transmission to the terminal through DCI.
  • the base station may indicate one of the aperiodic SRS resource triggers through the SRS request field of DCI.
  • the UE may understand that the SRS resource set including the aperiodic SRS resource trigger indicated through DCI in the aperiodic SRS resource trigger list is triggered among the configuration information of the SRS resource set.
  • the UE may transmit the SRS resource referenced in the triggered SRS resource set.
  • the time-frequency axis resource mapping in the slot of the SRS resource to be transmitted follows the resource mapping information set in the SRS resource.
  • the slot mapping of the SRS resource to be transmitted may be determined through the slot offset between the PDCCH including DCI and the SRS resource, which may refer to the value(s) included in the slot offset set set in the SRS resource set.
  • the slot offset between the PDCCH including DCI and the SRS resource may apply a value indicated in the time domain resource assignment field of DCI among the offset value(s) included in the slot offset set set in the SRS resource set.
  • the spatial domain transmission filter applied to the transmitted SRS resource may refer to spatial relation info set in the SRS resource, or may refer to associated CSI-RS information set in the SRS resource set including the SRS resource.
  • the UE may transmit the SRS resource in the uplink BWP activated for the aperiodic SRS resource triggered through DCI.
  • the terminal applies the configuration information for the SRS resource to transmit the SRS, at least between the PDCCH including the DCI triggering the aperiodic SRS transmission and the transmitted SRS.
  • a time interval of (minimum time interval) may be required.
  • the time interval for SRS transmission of the UE is defined as the number of symbols between the first symbol to which the SRS resource transmitted first among the SRS resource(s) transmitted from the last symbol of the PDCCH including the DCI triggering aperiodic SRS transmission is mapped. can The minimum time interval may be determined with reference to the PUSCH preparation procedure time required for the UE to prepare for PUSCH transmission.
  • the minimum time interval may have a different value depending on the use of the SRS resource set including the transmitted SRS resource.
  • the minimum time interval is defined in consideration of the terminal processing capability according to the capability of the terminal with reference to the PUSCH preparation procedure time of the terminal. It can be set as a symbol.
  • the minimum time interval is If it is set as a symbol and the use of SRS resource set is set to 'nonCodebook' or 'beamManagement', set the minimum time interval It can be set as a symbol.
  • the terminal transmits the aperiodic SRS when the time interval for aperiodic SRS transmission is greater than or equal to the minimum time interval, and when the time interval for aperiodic SRS transmission is less than the minimum time interval, the DCI triggering the aperiodic SRS is ignored.
  • the spatialRelationInfo configuration information of [Table 16] can be applied to a beam used for the corresponding SRS transmission by referring to one reference signal and using the beam information of the corresponding reference signal.
  • the setting of spatialRelationInfo may include information as shown in [Table 17] below.
  • an index of a reference signal to be referenced ie, an SS/PBCH block index, a CSI-RS index, or an SRS index
  • the upper signaling referenceSignal is configuration information indicating which reference signal beam information is to be referred to for the corresponding SRS transmission
  • ssb-Index is the index of the SS/PBCH block
  • csi-RS-Index is the index of the CSI-RS
  • srs is the index of the SRS. each index.
  • the UE may apply the reception beam used when receiving the SS/PBCH block corresponding to the ssb-Index as the transmission beam of the corresponding SRS transmission. If the value of the upper signaling referenceSignal is set to 'csi-RS-Index', the UE may apply the reception beam used when receiving the CSI-RS corresponding to the csi-RS-Index as the transmission beam of the corresponding SRS transmission. . If the value of the upper signaling referenceSignal is set to 'srs', the UE may apply the transmission beam used when transmitting the SRS corresponding to srs as the transmission beam of the corresponding SRS transmission.
  • an uplink signal (Configured grant PUSCH, CG-PUSCH) may be transmitted without uplink scheduling information in order to provide various services and support a high data rate. More specifically, when an uplink signal is transmitted without uplink scheduling information, information such as resource allocation and MCS for uplink transmission may be configured through RRC signaling or DCI of PDCCH, and the uplink transmission that can be performed is According to the uplink transmission configuration reception method, at least the following types can be divided and described.
  • the base station may set a specific time/frequency resource for allowing non-approval-based PUSCH transmission to the terminal as higher layer signaling, for example, RRC signaling.
  • the base station may set various parameters (eg, frequency hopping, DMRS configuration, MCS table, MCS, RBG size, number of repeated transmissions, RV, etc.) for PUSCH transmission to the UE as higher layer signaling.
  • the terminal may transmit the PUSCH without approval of the base station using periodically configured resources.
  • Various parameters necessary to transmit PUSCH eg, frequency hopping, DMRS configuration, MCS, RBG size, number of repeated transmissions, RV, number of precoding layers, antenna port, frequency hopping offset, etc. are all set values notified by the base station can follow
  • the base station may set some of information (eg, period information, etc.) on a specific time/frequency resource that allows non-approval-based PUSCH transmission to the UE as higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the base station sets various parameters (eg, frequency hopping, DMRS setting, MCS table, RBG (Resource Block Group) size, number of repeated transmissions, RV (Redundancy Version), etc.) for PUSCH transmission to the UE as higher layer signaling.
  • the base station may transmit a DCI (confirmed DCI) composed of a specific DCI field for the purpose of scheduling activation or scheduling release for the Type 2 CG-PUSCH to the terminal.
  • the base station may configure the CS-RNTI to the terminal, and the terminal may monitor the DCI format in which the CRC is scrambled with the CS-RNTI. If the CRC of the DCI format received by the UE is scrambled with CS-RNTI and the new data indicator value included in the DCI is 0, the UE indicates that the DCI is DCI for scheduling activation or scheduling release for Type 2 CG-PUSCH. (Confirmation DCI) can be determined as validation. When validation of Type 2 CG-PUSCH transmission is completed, the UE may determine whether Type 2 CG-PUSCH transmission is activated or released based on a specific field value of the corresponding DCI.
  • a specific field value has a value as shown in Table 10 according to the DCI format, it may be determined that the Type 2 CG-PUSCH is activated.
  • the special field value has a value as shown in Table 19 according to the DCI format, it may be determined that the Type 2 CG-PUSCH is released.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a case in which an uplink signal is transmitted without uplink scheduling information in an unlicensed band.
  • a channel access procedure is performed to transmit an uplink signal without uplink scheduling information.
  • the terminal uses the channel occupancy time sharing indicator of the uplink control information 905 to the last slot 904 within the maximum channel occupancy time 912 or Downlink transmission 909 may be scheduled in the last subframe 904 .
  • the base station determines channel access by performing a channel access procedure for a fixed time, and the terminal empties the last one symbol of the slot 903 or subframe 903 for uplink transmission for the channel access procedure of the base station. Note can be set as a gap interval.
  • the terminal transmits the CG-PUSCH of the unlicensed band
  • the CG uplink control information (UCI) including the HARQ ID, RV, and CG-PUSCH scheduling information of the CG-PUSCH is transmitted by including the CG-PUSCH in the CG-PUSCH.
  • all CG-PUSCHs may include at least one CG-UCI.
  • a transmitting device (base station or terminal) that intends to transmit a signal through the unlicensed band performs the channel access procedure (Channel) for the unlicensed band to perform the communication before transmitting the signal access procedure, or LBT: listen-before talk), and when it is determined that the unlicensed band is in an idle state according to the channel access procedure, it is possible to access the unlicensed band and perform signal transmission. If it is determined that the unlicensed band is not in an idle state according to the performed channel access procedure, the transmitting device cannot perform signal transmission.
  • Channel channel access procedure
  • LBT listen-before talk
  • the channel access procedure in the unlicensed band is generally performed for a fixed time in the transmitter or a time calculated according to a predefined rule (eg, at least a time calculated through one random value selected by the base station or the terminal). Measure the strength of a signal received through the unlicensed band, and the magnitude of the received signal strength defined in advance or composed of at least one variable among the channel bandwidth, the bandwidth of the signal to be transmitted, the strength of the transmission power, etc. It is possible to determine the idle state of the unlicensed band by comparing it with a threshold calculated by a function for determining .
  • the transmitting device measures the signal strength for Xus (eg 25us) immediately before the time to transmit the signal, and the measured signal strength is a predefined or calculated threshold T (eg -72dBm) If smaller, it is determined that the unlicensed band is in an idle state, and can transmit a set signal.
  • the maximum time for continuous signal transmission may be limited according to the maximum channel occupancy time defined for each country, region, and frequency band according to each unlicensed band, and the transmitting device It may also be limited depending on the type (eg, a base station or a terminal, or a master device or a slave device). For example, in the case of Japan, in the 5 GHz unlicensed band, the base station or terminal occupies the channel without performing additional channel access procedure for up to 4 ms for the unlicensed band determined to be idle after performing the channel access procedure. have.
  • the channel access procedure that the base station or the terminal can perform can be described by dividing at least the following types.
  • Type 2 Transmission of uplink/downlink signals after performing the channel access procedure for a fixed time
  • a case in which a base station transmits a downlink signal to a terminal through an unlicensed band and a case in which the terminal transmits an uplink signal to a base station through an unlicensed band will be described in combination.
  • the content proposed for one is different from each other, that is, when the terminal transmits an uplink signal to the base station through the unlicensed band or when the base station transmits a downlink signal to the terminal through the unlicensed band
  • the present invention it is assumed that one piece of downlink data information (codeword or TB) or uplink data information is transmitted/received between the base station and the terminal.
  • codeword or TB downlink data information
  • uplink data information uplink data information
  • the content proposed in the present invention may be applied to the case where the base station transmits a downlink signal to a plurality of terminals or when a plurality of codewords or TBs are transmitted/received between the base station and the terminal.
  • a transmitting node (hereinafter, a base station or a terminal) that intends to transmit a signal through the unlicensed band may determine a channel access procedure method according to a type of a signal to be transmitted. For example, when the base station intends to transmit a downlink signal including a downlink data channel through the unlicensed band, the base station may perform a Type 1 channel access procedure. And when the base station intends to transmit a downlink signal that does not include a downlink data channel through an unlicensed band, for example, a synchronization signal or a downlink control channel, the base station performs a Type 2 channel access procedure. and transmit a downlink signal not including the downlink data channel.
  • a base station or a terminal may determine a channel access procedure method according to a type of a signal to be transmitted. For example, when the base station intends to transmit a downlink signal including a downlink data channel through the unlicensed band, the base station may perform a Type 1 channel access procedure. And when the base station intends
  • the base station or the terminal may determine the channel access procedure method according to the transmission length of the signal to be transmitted through the unlicensed band or the length of the time or section used by occupying the unlicensed band.
  • the Type 1 scheme may need to perform a channel access procedure for a longer time than that of the Type 2 scheme. Therefore, when a signal is to be transmitted for a short time period or a time less than a reference time (eg, Xms or Y symbols), a Type 2 channel access procedure may be performed.
  • a Type 1 channel access procedure may be performed when a signal is to be transmitted over a long time interval or a reference time (eg, Xms or Y symbols) or longer. In other words, different types of channel access procedures may be performed according to the time of use of the unlicensed band.
  • the channel access procedure may be performed using at least one or more values among predefined set values as shown in Table 20.
  • QCI 1, 2, and 4 may mean QCI values for services such as Conversational Voice, Conversational Video (Live Streaming), and Non-Conversational Video (Buffered Streaming), respectively.
  • a signal for a service that does not match the QCI of Table 20 is to be transmitted through the unlicensed band, a QCI closest to the service and the QCI of Table 20 may be selected, and a channel access priority type may be selected.
  • Table 20 shows the mapping relationship between Channel Access Priority Classes and QCI.
  • the base station or the terminal is a set (CW_p) of a delay duration, a contention window value or size according to the determined channel access priority (p), and the minimum and maximum values of the contention period ( CW_min,p, CW_max,p), the maximum channel occupable period (T_mcot,p), etc. can be determined through Table 21.
  • a base station desiring to transmit a downlink signal through the unlicensed band may perform a channel access procedure for the unlicensed band for a minimum of T_f + m_p * T_sl time.
  • Table 21 is a table showing a channel access priority class (Channel access priority class) in the downlink. The present invention will be described using a downlink channel access priority class for convenience of description, but in the case of uplink, the channel access priority class of Table 21 is reused, or a channel access priority class for uplink transmission is defined. can be used by
  • the base station may set channel access procedure performance information required for uplink transmission of the terminal to higher layer signaling (eg, SIB, MIB, MAC-CE, RRC signaling) using a table.
  • Each column of the table may contain at least one or more information of a channel access procedure type, a channel access priority class, or a cyclic prefix (CP) extension value or a timing advance (TA) value of uplink (or downlink) OFDM symbol transmission. have.
  • the base station when the base station instructs the terminal to transmit uplink in DCI format 0_0, the base station indicates the column corresponding to Table 22 with the 2-bit 'ChannelAccess-CPext' field included in the DCI format to provide the terminal with a channel Information necessary for an access procedure and uplink transmission may be indicated.
  • the base station When the base station instructs the terminal to transmit uplink in DCI format 0_1, the base station uses the 'ChannelAccess_CPext' field and Table 23 included in the DCI format to indicate the information necessary for the channel access procedure and uplink transmission to the terminal. have.
  • the base station may set at least one entry in the column of Table 23 as upper signaling to the terminal, and the terminal indicates from the base station one entry among at least one or more entries in Table 23 set by the base station through the 'ChannelAccess-CPext' field. can receive At this time, the size of the 'ChannelAccess-CPext' field is is determined, and I means the number of entries set by higher signaling to the base station.
  • the initial contention period value (CW_p) is the minimum value (CW_min,p) of the contention period.
  • the value of the contention period (CW_p) is the most recent time point at which the base station starts the channel access procedure, or the time point at which the base station selects the N value to perform the channel access procedure or immediately before the base station through the unlicensed band. It may be changed based on a reception result of a downlink data channel in a reference subframe or a reference slot in a downlink signal transmission period (or MCOT) transmitted to . In other words, the base station reports the reception result of the terminal for downlink data transmitted in the reference subframe or the reference slot, and increases or minimizes the size of CW_p according to the ratio (Z) of NACK among the reported reception results.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a method for determining a contention period (CW_p) according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first transmission period 1040 (hereinafter, slots or subframes) of the downlink signal transmission period 1030 transmitted to . If the base station cannot report and receive the reception result for the downlink data channel transmitted in the first slot 1040 of the transmission period 1030, for example, the first subframe and the base station perform a channel access procedure.
  • the base station When the time interval between the starting time points 1002 is n slots or subframes or less, that is, before the time at which the terminal can report the downlink data channel reception result for the first subframe 1040, the base station performs the channel access procedure , the first subframe of the most recent downlink signal transmission period transmitted before the downlink signal transmission period 1030 becomes the reference subframe.
  • the downlink data transmitted in the reference subframe 1040 at or immediately before the time point 1002 when the base station starts the channel access procedure or the base station selects the N value to perform the channel access procedure.
  • the base station uses the first subframe of the most recently transmitted downlink signal transmission interval among the reception results for the downlink data channel previously received from the terminals as a reference subframe. can be judged as And the base station uses the downlink data reception result received from the terminals with respect to downlink data transmitted through the downlink data channel in the reference subframe, the contention interval size used in the channel access procedure 1002 can be judged
  • the base station may maintain the contention interval value as an existing value or change it to an initial value of the contention interval.
  • the change of the contention period may be commonly applied to all channel access priority types or may be applied only to the channel access priority types used in the channel access procedure.
  • the contention period size change is determined among the reception results transmitted or reported by the terminal to the base station for the downlink data transmitted through the downlink data channel.
  • the base station transmits one or more codewords or TBs to one or more terminals in the reference subframe or reference slot, the base station transmits or reports the TB received by the terminal in the reference subframe or reference slot.
  • the base station may determine that the terminal has transmitted M reception results.
  • the base station may determine the Z value as a ratio of NACK among the M reception results, and may change, maintain, or initialize the contention interval size.
  • the Z value may be determined by the ratio of NACK among the reception results transmitted or reported by the terminal to the base station.
  • the terminal may use the reference subframe or reference slot
  • the base station may use the reference subframe or reference slot
  • the base station may not include the reception result of the terminal in the reference value Z of the contention interval variation. In other words, the base station may determine the Z value, ignoring the reception result transmitted or reported by the terminal.
  • the base station when the base station transmits scheduling information or downlink control information for a downlink data channel through a licensed band, among the downlink data reception results for a reference subframe or a reference slot transmitted or reported by the terminal to the base station , when the base station does not actually transmit downlink data (no transmission), the base station may determine the Z value by ignoring the reception result transmitted or reported by the terminal for the downlink data.
  • the present invention intends to propose a method and apparatus in which a base station and a terminal can improve a channel access opportunity by performing a channel access procedure based on directionality information.
  • the content of the present invention is not limited to the NR system, but LTE, LTE-A, LTE- It can be applied in various wireless communication systems such as A-Pro and 5G.
  • the content in the present invention is described based on a system and device for transmitting and receiving signals using an unlicensed band, the content of the present invention will be applicable to a system operating in a licensed band.
  • the embodiment of the present invention will be described assuming a base station and a terminal operating in an unlicensed band, but the present invention is also applied to a base station and a terminal operating in a licensed band, a shared spectrum, or a sidelink as well as an unlicensed band.
  • higher signaling or higher signal is a signal transmission method from the base station to the terminal using the downlink data channel of the physical layer, or from the terminal to the base station using the uplink data channel of the physical layer, RRC signaling, Alternatively, it includes a signal transmission method transmitted through PDCP signaling or a MAC control element (MAC CE).
  • MAC CE MAC control element
  • the higher-order signaling or the higher-order signal may include system information commonly transmitted to a plurality of terminals, for example, a system information block (SIB).
  • SIB system information block
  • an arbitrary integer value N may mean an integer value arbitrarily selected between 0 for the above-described channel access procedure and a value (CW_p) of a contention period at the time of performing the channel access procedure.
  • selecting an arbitrary integer value N means selecting a common N value over each channel access procedure, or independently selecting N1, N2, and N3 values for each channel access procedure, or It can include both selecting a common value for some and independently selecting for others.
  • three directions (or beams) will be described as an example, but the number of directions (or beams) considered for performing the channel access procedure may be variously set.
  • the same or similar contents disclosed for the channel access procedure and the downlink signal transmission method of the base station in the following embodiment may be applied to the channel access procedure and the uplink signal transmission of the terminal.
  • the same or similar contents disclosed for the channel access procedure and the uplink signal transmission method of the terminal in the following embodiments may be applied to the channel access procedure and the uplink signal transmission of the base station.
  • the following embodiments may be used in combination with each other.
  • This embodiment proposes a method of performing a channel access procedure in the base station and the terminal operating in the unlicensed band. More specifically, the base station and the terminal may perform a channel access procedure in a specific direction (or beam) to transmit a signal.
  • 11 is a diagram illustrating a method of performing a channel access procedure between a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure. It will be described with reference to FIG. 11 as follows.
  • the base station (or terminal, 1100) may perform a channel access procedure for each specific direction (or beam) 1110, 1111, 1112, and in this case, the base station (or terminal) may perform the channel access procedure in a specific direction (or beam) 1110, 1111, 1112 ), an arbitrary integer value N(N1, N2, N3) (1101, 1102, 1103) for performing the channel access procedure may be selected.
  • N1, N2, N3 an arbitrary integer value for a base station and a terminal to set and determine a specific direction (or beam) is specifically proposed.
  • the base station and the terminal use a spatial domain reception filter or spatial Rx filter based on a spatial domain transmission filter or spatial Tx filter set to transmit a signal in a specific direction (hereinafter or beam). can be set.
  • the base station and the terminal may perform the channel access procedure for each set reception filter (or transmission filter), and in this case, an arbitrary integer value N for performing the channel access procedure for each reception filter (or transmission filter) may be selected.
  • the base station may select an arbitrary integer value N for performing the channel access procedure for each SSB index.
  • the base station may set the spatial domain reception filter based on the spatial domain transmission filter set for transmitting the SSB.
  • the base station may perform a channel access procedure by selecting an arbitrary integer value N for each set reception filter (or transmission filter). If the base station transmits a plurality of SSBs in the same direction or applies the same spatial domain transmission filter to the plurality of SSBs, only one arbitrary integer value N may be selected for the plurality of SSB indices.
  • the base station may select an arbitrary integer value N for performing the channel access procedure for each TCI state (or TCI state index (ID)). It is also possible for the base station to perform a channel access procedure for each ID in which the QCL type is set to type D among the TCI states set by higher signaling. In this case, the base station may set the spatial domain reception filter based on the spatial domain transmission filter set to transmit the reference signal set in each TCI state. The base station may perform a channel access procedure by selecting an arbitrary integer value N for each set reception filter (or transmission filter). On the other hand, it will be possible for the base station to set a separate TCI state ID for performing the beam-based channel access procedure to the terminal through higher signaling. If the base station configures a reference signal having the same spatial domain transmission configuration in a plurality of TCI state indexes, only one arbitrary integer value N may be selected for the plurality of TCI state indexes.
  • the base station may select an arbitrary integer value N for performing the channel access procedure for each spatial relation information index set for PUCCH transmission of the terminal.
  • the base station may set a reception filter based on a spatial domain transmission filter configured to transmit a reference signal configured in each PUCCH spatial relationship information.
  • the base station may perform a channel access procedure by selecting an arbitrary integer value N for each set reception filter (or transmission filter).
  • the base station may be able to perform the above-described channel access procedure for each PUCCH resource or PUCCH resource set.
  • the base station and the terminal may select an arbitrary integer value N to perform a channel access procedure for each SRS resource index.
  • the base station and the terminal may set the spatial domain reception filter based on the spatial domain transmission filter configured to transmit the reference signal referenced by the spatial relationship information set in the SRS resource.
  • the base station may perform a channel access procedure by selecting an arbitrary integer value N for each set reception filter (or transmission filter). If the base station refers to a reference signal having the same spatial domain transmission configuration for a plurality of SRS resource indexes, only one arbitrary integer value N may be selected for the plurality of SRS resource indexes.
  • the base station may separately set the SRS spatial relationship information to the terminal through higher level signaling. In this case, the base station may be able to perform the channel access procedure according to the method described above for each SRS spatial relationship information index.
  • This embodiment proposes a method of performing a channel access procedure in the base station and the terminal operating in the unlicensed band. More specifically, the base station and the terminal may perform a channel access procedure for a specific direction in which a signal is to be transmitted. If it is determined as an idle band (or direction or beam) as a result of the channel access procedure, the base station and the terminal may perform transmission in the corresponding band (or direction or beam). In addition, it is also possible for the terminal to transmit an uplink signal in the direction of the band (or direction or beam) obtained by the base station. At this time, the terminal may determine a channel access procedure to be performed for uplink signal transmission in consideration of the band (or direction to beam) obtained by the base station and the band (or direction to beam) through which the terminal will transmit the uplink signal, provides specific methods.
  • the DCI for scheduling the uplink transmission may include the TCI state indicator and transmit it to the terminal. If the TCI state indicator (or DCI) is valid information, the terminal may determine the channel access procedure with reference to the reference signal set in the TCI state received from the base station. The UE may set the spatial domain transmission filter based on the spatial domain reception filter used to receive the reference signal set in the TCI state. In this case, when transmitting the uplink signal using the spatial domain transmission filter set based on the spatial domain reception filter, the terminal may omit (or not perform) the channel access procedure and transmit the uplink signal.
  • the UE when the UE transmits an uplink signal using a spatial domain transmission filter configured based on the spatial domain reception filter, the UE may perform a channel access procedure only for a fixed period (eg, 25us) or a fixed slot. Alternatively, the UE may perform uplink transmission in a corresponding direction (or beam) after performing the channel access procedure indicated by DCI.
  • a fixed period eg, 25us
  • a fixed slot e.g., 25us
  • the UE may perform uplink transmission in a corresponding direction (or beam) after performing the channel access procedure indicated by DCI.
  • the base station may set spatial relation information of the SRS to the terminal through higher level signaling. In addition, it is also possible for the base station to activate a part of the spatial relationship information of the configured SRS to the terminal through the MAC CE. Thereafter, the base station may include the SRS spatial relationship information index value in the uplink transmission scheduling DCI and transmit it to the terminal. If it is determined that the DCI received by the terminal is a valid DCI, the terminal may set a spatial domain transmission filter based on the spatial domain reception filter used to receive the reference signal set in the spatial relationship information of the SRS. In this case, when the terminal transmits the uplink signal using the spatial domain transmission filter set based on the spatial domain reception filter, the UE may skip (or not perform) the channel access procedure.
  • the UE when the UE transmits an uplink signal using a spatial domain transmission filter configured based on the spatial domain reception filter, the UE may perform a channel access procedure only for a fixed time (eg, 25us) or a fixed slot. Alternatively, the UE may perform uplink transmission in a corresponding direction (or beam) after performing the channel access procedure indicated by DCI.
  • a fixed time eg, 25us
  • a fixed slot e.g., 25us
  • the UE may perform uplink transmission in a corresponding direction (or beam) after performing the channel access procedure indicated by DCI.
  • the base station may transmit the uplink scheduling DCI including the SRS resource ID.
  • the UE transmits the spatial domain based on the spatial domain reception filter used to receive the reference signal referenced by the spatial relation information of the SRS set in the SRS resource ID included in the DCI. You can set filters. In this case, when the UE transmits the uplink signal using the spatial domain transmission filter set based on the spatial domain reception filter, the channel access procedure may be omitted (or not performed).
  • the UE when the UE transmits the uplink signal using the spatial domain transmission filter set based on the spatial domain reception filter, the UE performs the channel access procedure only for a fixed period (eg, 25us) or a fixed slot and then transmits the uplink signal. can also be transmitted. Alternatively, the UE may perform uplink transmission in a corresponding direction (or beam) after performing the channel access procedure indicated by DCI. If the SRS resource indicator indicates one or more SRS resources (eg, when one or more PUSCH layers are configured), the UE may assume the SRS resource having the lowest (or highest) index among the indicated SRS resources.
  • the base station may set one or more PUCCH spatial relation information to the terminal through higher level signaling (eg, RRC).
  • the base station may activate some of the configured PUCCH spatial relationship information to the terminal through the MAC CE.
  • the base station may include the PUCCH spatial relationship information index indicator in the uplink transmission scheduling DCI and transmit it to the terminal. If it is determined that the DCI received by the UE is a valid DCI, the UE may set a spatial domain transmission filter based on the spatial domain reception filter used to receive the reference signal set in the PUCCH spatial relationship information. In this case, the terminal may transmit an uplink signal using a spatial domain transmission filter set based on the spatial domain reception filter. In this case, the terminal may omit (or not perform) the channel access procedure.
  • the UE when the UE transmits an uplink signal using a spatial domain transmission filter configured based on the spatial domain reception filter, the UE may perform a channel access procedure only for a fixed time (eg, 25us) or a fixed slot. Alternatively, the UE may perform uplink transmission in a corresponding direction (or beam) after performing the channel access procedure indicated by DCI.
  • a fixed time eg, 25us
  • a fixed slot e.g., 25us
  • the UE may perform uplink transmission in a corresponding direction (or beam) after performing the channel access procedure indicated by DCI.
  • the base station may configure the UE by including PUCCH spatial relationship information in the PUCCH resource index or the PUCCH resource set index through higher signaling.
  • the base station may include the PUCCH resource indicator in the uplink transmission scheduling DCI.
  • the UE may refer to PUCCH spatial relationship information set in the PUCCH resource indicator (or PUCCH resource set) of the received DCI.
  • the UE may set the spatial domain transmission filter based on the spatial domain reception filter used to receive the reference signal set in the PUCCH spatial relationship information.
  • the terminal may transmit an uplink signal using a spatial domain transmission filter set based on the spatial domain reception filter.
  • the terminal may omit (or not perform) the channel access procedure.
  • the UE when the UE transmits an uplink signal using a spatial domain transmission filter configured based on the spatial domain reception filter, the UE may perform a channel access procedure only for a fixed time (eg, 25us) or a fixed slot. Alternatively, the UE may perform uplink transmission in a corresponding direction (or beam) after performing the channel access procedure indicated by DCI.
  • the above-described PUCCH spatial relationship information may be applied to all uplink signal transmission or may be limitedly applied only to some uplink signals (eg, PUCCH transmission).
  • the UE When transmitting an uplink signal (or configured grant PUSCH), the UE may perform channel access in a specific direction (or beam).
  • the UE may refer to the separate SRS spatial relation information or SRS spatial relation information in the SRS resource configured through higher signaling from the base station. More specifically, the terminal may perform the channel access procedure based on the spatial domain reception filter used to receive the reference signal referenced by the SRS spatial relationship information set through higher level signaling from the base station. Also, the terminal may transmit an uplink signal based on the corresponding spatial domain reception filter setting.
  • the UE may include the SRS spatial relationship information indicator (or SRS resource indicator) assumed when performing the channel access procedure in the uplink control information.
  • the uplink control information may be transmitted by being included in the PUCCH or PUSCH.
  • the base station that receives the SRS spatial relationship information indicator (or SRS resource indicator) from the terminal transmits the downlink to the spatial domain transmission filter used to transmit the reference signal referenced by the corresponding SRS spatial relationship information
  • the channel access procedure is omitted ( or not).
  • the base station may perform a channel access procedure only for a fixed time (eg, 25us) or a fixed slot when the base station transmits a downlink through a spatial domain transmission filter used to transmit a reference signal referenced by the corresponding SRS spatial relationship information. have.
  • the base station determines the maximum channel acquired by the terminal
  • the channel access procedure may be omitted (or not performed) only within the occupied section, or may be performed only for a fixed time (or fixed slot).
  • the base station when the base station omits (or does not perform) the channel access procedure based on the SRS spatial relationship information information indicated by the terminal or performs only for a fixed time (or fixed slot), the base station determines the channel acquired by the terminal from the terminal In the case of receiving a sharing indicator for sharing with the base station, the channel access procedure may be omitted (or not performed) or only a fixed time (or fixed slot) may be performed. In addition, the maximum channel occupancy period and sharing indicator of the terminal may be indicated to the base station through uplink control information.
  • the base station may include the beam sharing indicator in the uplink scheduling DCI and transmit it to the terminal.
  • the terminal receiving the beam sharing indicator may share the beam obtained by the base station in the above-described manner.
  • the interval between the symbol at which the transmission of the PDCCH including the DCI ends and the downlink (or uplink) start symbol scheduled by the PDCCH is a constant symbol (eg, timeDurationForQCL)
  • the corresponding DCI may be determined as a valid DCI. If it is determined that the DCI received by the terminal is not a valid DCI, the terminal (or base station) drops (or omits or delays) an uplink (or downlink) signal or performs a channel access procedure and then uplink (or downlink) signal can be transmitted.
  • the channel access procedure may be performed in another beam (or direction or all directions) or a corresponding beam (or direction), and the base station (or terminal) indicates the channel access procedure with DCI, or sets the channel access procedure through higher level signaling. , or pre-determined.
  • a channel access procedure eg, a type 1 channel access procedure
  • This embodiment proposes a method of performing a channel access procedure in the base station and the terminal operating in the unlicensed band. More specifically, the base station may perform a channel access procedure for a specific direction (or beam) in which a signal is to be transmitted. The base station may perform a channel access procedure for a plurality of directions (or beams). In this case, a method for performing a channel access procedure by selecting an arbitrary integer value N in a plurality of directions (or beams) is proposed.
  • the base station may select an arbitrary integer value N for each specific direction (or beam) in which a signal is to be transmitted.
  • N an arbitrary integer value
  • a method of performing a channel access procedure based on an arbitrary integer value N selected by the base station for each beam (or direction) is proposed.
  • the base station may determine that it is an idle band (or direction or beam) as a result of the channel access procedure and perform downlink transmission when all integer values N selected from one or more beams (or directions) for transmitting signals are all zero.
  • the base station can apply the same method to each beam, and when the values of N1, N2, and N3 are all 0, the base station can transmit a downlink signal using beams #1 to #3 (1201, 1202, 1203). .
  • the base station may perform downlink transmission in one or more directions (or beams) in which the value of N becomes 0.
  • the base station can select an arbitrary integer N as N1 (1210), N2 (1211), and N3 (1212) for beams #1 to #3 (1201, 1202, 1203) on which the channel access procedure is performed, respectively. have.
  • Beam #1 1201 is determined to be an idle beam (or band or direction)
  • the base station may apply the same method to each beam.
  • the base station may transmit a downlink signal using the corresponding beam (eg, beam #1).
  • the base station may not transmit signals in beam #2 and beam #3, and N2 and N3 values of beam #2 and beam #3 may be maintained.
  • the base station may select an arbitrary integer value N, respectively, for one or more beams (or directions) in which to transmit a signal.
  • the base station may set the largest (or smallest) N value among arbitrary integer values selected for each of one or more beams (or directions) to each beam (or direction). For example, it will be described with reference to FIG. 12A as follows.
  • the base station may select arbitrary integers for beams #1, #2, and #3 as N1, N2, and N3, respectively. If the value of N1 is the largest, the base station may set an arbitrary integer value for beams #1, #2, and #3 as N1.
  • N1 e.g, N1
  • the base station may apply the same method to each beam, and when all N1 values of each beam become 0, the base station may transmit a downlink signal using beams #1, #2, and #3.
  • the base station may apply the same method to each beam.
  • the base station may transmit a downlink signal using the corresponding beam (eg, beam #1).
  • the base station may not transmit signals in beam #2 and beam #3, and N1 values of beam #2 and beam #3 may be maintained.
  • the base station may configure a specific direction (or beam) in which to transmit a signal as one set 1221 , 1222 , and 1223 .
  • the base station may perform downlink transmission on all beams in the configured set.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may transmit the PDCCH, PDSCH, PUCCH, and PUSCH transmission/reception settings to the terminal through a higher-order signal.
  • the PDCCH resource region for receiving downlink or uplink scheduling information, CORESET setting, search space setting, etc. may be transmitted to the UE through a higher-order signal.
  • the base station sets the PDSCH / PUSCH transmission/reception setting, including offset information between the PDCCH reception slot and the PDSCH reception slot of the terminal, offset information between the PDCCH reception slot and the PUSCH transmission slot, and information on the number of times of repeated PDSCH or PUSCH transmission, etc.
  • the base station may transmit a PUCCH resource or a PUCCH resource set and a configuration related to spatial relationship information of the PUCCH to the terminal through a higher-order signal.
  • the base station may transmit an SRS resource or an SRS resource set or a configuration related to spatial relationship information of SRS to the terminal through a higher-order signal.
  • the base station may additionally transmit configuration information related to the TCI state. In this case, it is also possible that the information transmitted to the terminal in step 1310 is transmitted in step 1300 .
  • the base station may transmit information on the beam information set by the base station when performing the channel access procedure in DCI to the terminal.
  • the base station may receive and decode the uplink in the beam direction set for the terminal.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • a terminal operation according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 14 as follows.
  • the UE receives the PDCCH, PDSCH, PUCCH, and PUSCH transmission/reception settings from the base station through a higher-order signal, and configures the PDCCH, PDSCH, PUCCH, and PUSCH transmission/reception settings according to the received configuration information.
  • the terminal may receive the PDCCH resource region for receiving downlink or uplink scheduling information from the base station, CORESET configuration, search space configuration, and the like, through a higher-order signal.
  • the UE configures the settings for PDSCH/PUSCH transmission and reception, including offset information between the PDCCH reception slot and the PDSCH reception slot, offset information between the PDCCH reception slot and the PUSCH transmission slot, and information on the number of times of repeated PDSCH or PUSCH transmission, etc. can be received from
  • the UE may receive a configuration related to a PUCCH resource or a PUCCH resource set and spatial relation information of the PUCCH through a higher-order signal.
  • the terminal may additionally receive an SRS resource or an SRS resource set or a configuration related to spatial relationship information of SRS from the base station.
  • the terminal may additionally receive configuration information about the TCI state in step 1410.
  • the terminal may receive a DCI indicating downlink reception or uplink transmission from the base station. If the DCI received by the terminal in step 1430 includes information indicating a direction (or beam) in which the base station performs a channel access procedure or a direction (or beam) in which the terminal transmits an uplink signal, the terminal 1450 In the step, an uplink signal may be transmitted using the corresponding beam without a channel access procedure. If there is no beam related information in uplink transmission in the DCI received by the terminal in step 1430, the terminal may transmit or drop an uplink signal after performing a channel access procedure in step 1440.
  • 15 is a block diagram illustrating the structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station of the present invention may include a base station receiving unit 1500 , a base station transmitting unit 1510 , and a base station processing unit 1520 .
  • the base station receiver 1500 and the base station transmitter 1510 may be collectively referred to as a transceiver in the embodiment of the present invention.
  • the transceiver may transmit/receive a signal to/from the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver may include an RF transmitter for up-converting and amplifying a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying and down-converting a received signal.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel and output it to the base station processing unit 1520 , and transmit the signal output from the base station processing unit 1520 through the wireless channel.
  • the base station processing unit 1520 may control a series of processes so that the base station can operate according to the above-described embodiment of the present invention.
  • the base station processing unit 1520 may perform a channel access procedure for the unlicensed band.
  • the base station receiving unit 1520 receives signals transmitted in the unlicensed band, and the base station processing unit 1520 determines the strength of the received signal in advance or a value of a function using the bandwidth as a factor. It can be compared with the value to determine whether the idle state of the unlicensed band.
  • the base station processing unit 1520 may perform a channel access procedure for each direction (or beam).
  • 16 is a block diagram illustrating the structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal of the present invention may include a terminal receiving unit 1600 , a terminal transmitting unit 1610 , and a terminal processing unit 1620 .
  • the terminal receiving unit 1600 and the terminal collectively refer to the transmitting unit 1610 as a transceiver.
  • the transceiver may transmit/receive a signal to/from the base station.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver may include an RF transmitter for up-converting and amplifying a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying and down-converting a received signal.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel and output it to the terminal processing unit 1620 , and transmit the signal output from the terminal processing unit 1620 through the wireless channel.
  • the terminal processing unit 1620 may control a series of processes so that the terminal can operate according to the above-described embodiment of the present invention.
  • the terminal processing unit 1620 may perform a channel access procedure for the unlicensed band.
  • the terminal processing unit 1620 receives signals transmitted in the unlicensed band, and the terminal processing unit 1620 determines the strength of the received signal in advance, or a value of a function using the bandwidth as a factor. It can be compared with the value to determine whether the idle state of the unlicensed band.
  • the base station processing unit 1620 may perform a channel access procedure for each direction (or beam).

Landscapes

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서의 채널 접속 절차 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 비면허대역에서 기지국이 특정 방향(또는 빔)에서 채널 접속 절차를 수행하는 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 기지국은 특정 방향에서 수행한 채널 접속 절차 결과를 단말에게 전송하기 위해 하향링크 제어 정보를 구성 및 생성하는 방법과 단말이 그 정보를 판단하는 방법을 제안한다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 단말의 방법은, 기지국으로부터 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하는 단계; 상기 DCI에 포함된, 상기 상향링크 신호 전송을 위한 빔을 지시하는 빔 관련 정보를 확인하는 단계; 및 상기 빔 관련 정보에 의해 지시되는 빔을 기반으로 상기 단말의 채널 접속 절차 없이 상기 기지국으로 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 채널 접속 절차 판단 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 채널 접속 절차를 판단하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 개시는 무선 통신 시스템, 특히 비면허대역에서 하향링크 신호를 송신하는 시스템 및 노드 또는 상향링크 신호를 송신하는 시스템 및 노드에서 수행한 채널 접속 절차의 결과를 제어 정보에 포함하여 전송하고, 수신한 제어 정보를 판단 및 해석하는 방법에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 및 멀티미디어 서비스 증가로 인해 폭발적으로 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발되고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다.
데이터 전송률을 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한, 시스템의 네트워크 성능 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서의 채널 접속 절차를 판단하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 개시의 일 실시 예에서는 비면허대역을 통한 하향링크 신호를 송신하는 시스템 및 노드에서 채널 접속 절차를 수행 및 판단하고, 그 결과를 하향링크 제어 정보에 포함하는 방법을 제시한다. 본 개시의 또 다른 일 실시 예에서는 상향링크 신호를 송신하는 시스템 및 노드에서 수신한 하향링크 제어 정보를 기반으로 채널 접속 절차를 판단하는 방법을 제시한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 단말의 방법은, 기지국으로부터 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하는 단계; 상기 DCI에 포함된, 상기 상향링크 신호 전송을 위한 빔을 지시하는 빔 관련 정보를 확인하는 단계; 및 상기 빔 관련 정보에 의해 지시되는 빔을 기반으로 상기 단말의 채널 접속 절차 없이 상기 기지국으로 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 빔 관련 정보는, 적어도 하나의 빔 각각에 대한 상기 기지국의 채널 접속 절차를 기초로 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 빔 각각에 대한 상기 기지국의 채널 접속 절차는, 경쟁 구간 내에서 상기 적어도 하나의 빔 각각에 대해 선택되는 임의의 정수 값을 기반으로 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 빔 관련 정보가 상기 DCI에 포함되지 않은 경우, 상기 상향링크 신호는 상기 단말에 의해 수행되는 채널 접속 절차를 기초로 상기 기지국으로 전송될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 기지국의 방법은 단말의 상향링크 신호 전송을 위한 빔을 지시하는 빔 관련 정보를 확인하는 단계; 상기 빔 관련 정보를 포함하고 상기 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 상기 단말로 전송하는 단계; 및 상기 빔 관련 정보에 의해 지시되는 빔을 기반으로 상기 단말의 채널 접속 절차 없이 전송된 상기 상향링크 신호를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 단말은, 송수신부; 및 기지국으로부터 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하고, 상기 DCI에 포함된, 상기 상향링크 신호 전송을 위한 빔을 지시하는 빔 관련 정보를 확인하고, 상기 빔 관련 정보에 의해 지시되는 빔을 기반으로 상기 단말의 채널 접속 절차 없이 상기 기지국으로 상기 상향링크 신호를 전송하도록 구성되는 제어부를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 기지국은, 송수신부; 및 단말의 상향링크 신호 전송을 위한 빔을 지시하는 빔 관련 정보를 확인하고, 상기 빔 관련 정보를 포함하고 상기 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 상기 단말로 전송하고, 상기 빔 관련 정보에 의해 지시되는 빔을 기반으로 상기 단말의 채널 접속 절차 없이 전송된 상기 상향링크 신호를 상기 단말로부터 수신하도록 구성되는 제어부를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 수신하는 시스템 및 노드 또는 상향링크 신호를 송신하는 시스템 및 노드에서 하향링크 제어 채널에 포함된 제어 정보를 판단하는 방법을 통해 상향링크 데이터 전송 효율을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 NR 시스템 또는 이와 유사한 시스템의 상/하향 링크에서 상기 데이터 혹은 제어 채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말 대역폭이 두 개의 대역폭 부분으로 설정된 일 예를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 실시 예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 하향링크 제어채널의 구조를 설명하는 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G 통신 시스템에서 데이터 채널이 전송되는 자원 영역을 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 PDCCH의 빔 설정 및 활성화(activation)을 위한 과정을 도시한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 PDSCH의 빔 설정 및 활성화(activation)을 위한 과정을 도시한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 PDSCH 기본 빔 동작에 대한 예시를 도시한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 비면허대역에서 상향링크 스케줄링 정보 없이 상향링크 신호를 전송되는 경우를 도시한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 경쟁 구간 (CW_p) 결정 방법의 일 예시를 나타낸 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국과 단말의 채널 접속 절차 수행 방법을 도시한 도면이다.
도 12a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국과 단말의 채널 접속 절차 수행 방법을 나타낸 도면이다.
도 12b는 본 개시의 다른 일 실시 예에 따른 기지국과 단말의 채널 접속 절차 수행 방법을 나타낸 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 동작을 나타낸 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 동작을 나타낸 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 구조를 도시한 블록도이다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 구조를 도시한 블록도이다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시 예에서 '~ 부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
5G 시스템에서는 기존 4G 시스템 대비 다양한 서비스에 대한 지원을 고려하고 있다. 예를 들어, 가장 대표적인 서비스들은 모바일 초광대역 통신 서비스(eMBB: enhanced mobile broad band), 초 고신뢰성/저지연 통신 서비스(URLLC: ultra-reliable and low latency communication), 대규모 기기간 통신 서비스(mMTC: massive machine type communication), 차세대 방송 서비스(eMBMS: evolved multimedia broadcast/multicast Service) 등이 있을 수 있다. 그리고, 상기 URLLC 서비스를 제공하는 시스템을 URLLC 시스템, eMBB 서비스를 제공하는 시스템을 eMBB 시스템 등이라 칭할 수 있다. 또한, 서비스와 시스템이라는 용어는 혼용되어 사용될 수 있다.
이와 같이 통신 시스템에서 복수의 서비스가 사용자에게 제공될 수 있으며, 이와 같은 복수의 서비스를 사용자에게 제공하기 위해 특징에 맞게 각 서비스를 동일한 시구간 내에서 제공할 수 있는 방법 및 이를 이용한 장치가 요구된다.
한편, 무선통신 시스템, 예를 들어 LTE 또는 LTE-A 시스템, 또는 5G New Radio (NR) 시스템에서는 하향 링크 제어 채널 (Physical downlink control channel (PDCCH))을 통해 기지국이 단말에게 전송하는 하향링크 신호가 전송되는 자원 할당 정보 등이 포함된 하향 링크 제어 정보(Downlink Control Information (DCI))를 전송하여 단말에게 하향 링크 제어 정보 (예를 들어 Channel-State Information Reference Signal (CSI-RS)), 또는 방송 채널 (Physical Broadcast CHannel (PBCH), 또는 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH)) 중 적어도 하나 이상의 하향 링크 신호를 수신하도록 설정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 서브프레임 n에서 단말에게 PDCCH를 통해 서브프레임 n에서 PDSCH를 수신하도록 지시하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 전송하고, 상기 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신한 단말은 상기 수신된 하향링크 제어 정보에 따라 서브프레임 n에서 PDSCH를 수신한다. 또한, LTE 또는 LTE-A 또는 NR시스템에서는 하향 링크 제어 채널 (PDCCH)을 통해 기지국은 단말에게 상향 링크 자원 할당 정보가 포함된 하향 링크 제어 정보(DCI)를 전송하여 상기 단말이 상향 링크 제어 정보 (예를 들어 Sounding Reference Signal (SRS) 또는 Uplink Control Information (UCI), 또는 Physical Random Access CHannel (PRACH)) 또는 상향 링크 데이터 채널 (Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH)) 중 적어도 하나 이상의 상향 링크 신호를 기지국으로 전송하도록 설정할 수 있다. 예를 들어, 기지국으로부터 PDCCH를 통해 전송된 상향 링크 전송 설정 정보 (또는 상향 링크 DCI 또는 UL grant)를 서브프레임 n에서 수신한 단말은, 사전에 정의된 시간 (예를 들어, n+4) 또는 또는 상위 신호를 통해 설정된 시간 (예를 들어, n+k), 또는 상기 상향링크 전송 설정 정보에 포함된 상향링크 신호 전송 시간 지시자 정보(예를 들어, n+k)에 따라, 상향 링크 데이터 채널 전송(이하, PUSCH 전송)을 수행할 수 있다.
만일 상기 설정된 하향 링크 전송이 비면허대역을 통해 기지국에서 단말에게 전송되거나, 상기 설정된 상향 링크 전송이 비면허대역을 통해 단말에서 기지국으로 전송되는 경우, 상기 전송 기기(기지국 또는 단말)는 설정된 신호 전송 시작 시점 이전 또는 직전에 상기 신호 전송이 설정된 비면허대역에 대한 채널 접속 절차 (Channel access procedure, 또는 LBT: listen-before talk)를 수행하고, 상기 채널 접속 절차의 수행 결과에 따라 만일 상기 비면허대역이 유휴 상태인 것으로 판단되는 경우 비면허대역에 접속(access)하여 상기 설정된 신호 전송을 수행할 수 있다. 만일, 상기 전송 기기에서 수행한 채널 접속 절차에 따라 상기 비면허대역이 유휴상태가 아닌 것으로 판단된 경우, 또는 점유 상태인 것으로 판단된 경우, 상기 전송 기기는 비면허대역에 접속(access)하지 못하므로, 상기 설정된 신호의 전송을 수행하지 못하게 된다. 상기 신호 전송이 설정된 비면허대역에서의 채널 접속 절차는 일반적으로 전송기기에서 일정 시간 또는 사전에 정의된 규칙에 따라 계산된 시간 (예를 들어, 적어도 기지국 또는 단말이 선택한 하나의 랜덤 값을 통해 계산된 시간) 동안 상기 비면허대역에서 신호를 수신하고, 상기 수신된 신호의 세기를 사전에 정의되거나, 채널 대역폭 또는 전송하고자 하는 신호가 전송되는 신호의 대역폭, 전송 전력의 세기, 전송 신호의 빔폭 등 중 적어도 하나 이상의 변수로 구성된 함수에 의해 계산된 임계값과 비교함으로써 상기 비면허대역의 유휴 상태를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전송 기기에서 25us 동안 수신된 신호의 세기가 사전에 정의된 임계값 -72dBm 보다 작은 경우, 상기 비면허대역이 유휴 상태인 것으로 판단하고, 설정된 신호 전송을 수행할 수 있다. 이때, 상기 신호 전송의 최대 가능 시간은 상기 비면허 대역에서 국가, 지역별로 정의된 최대 채널 점유 시간 (Maximum channel occupancy time) 또는 전송 기기의 종류 (예를 들어 기지국 또는 단말, 또는 master 기기 또는 slave 기기)에 따라 제한될 수 있다. 예를 들어 일본의 경우, 5GHz 비면허대역에서 기지국 또는 단말은 채널 접속 절차 수행 후, 최대 4ms 시간 동안 추가적인 채널 접속 절차 수행 없이 상기 채널을 점유하여 신호를 전송할 수 있다. 만일 25us 동안 수신된 신호의 세기가 사전에 정의된 임계값 -72dBm 보다 큰 경우, 기지국은 상기 비면허대역이 유휴 상태가 아닌 것으로 판단하고, 신호를 전송하지 않는다.
5G 통신 시스템의 경우, 다양한 서비스 제공 및 높은 데이터 전송률 지원을 위해 코드블록그룹 단위의 재전송, 상향링크 스케줄링 정보 없이 상향링크 신호를 전송할 수 있는 기술 등의 다양한 기술들이 도입되었다. 따라서, 비면허대역을 통해 상기 5G 통신을 수행하고자 하는 경우, 다양한 변수를 고려한 보다 효율적인 채널 접속 절차가 필요하다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 혹은 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다. 또한, 5세대 무선통신 시스템으로 5G 혹은 NR (new radio)의 통신표준이 만들어지고 있다.
이와 같이 5세대를 포함한 무선통신 시스템에서 eMBB (Enhanced mobile broadband), mMTC (massive Machine Type Communications) (mMTC) 및 URLLC (Ultra-Reliable and low-latency Communications) 중 적어도 하나의 서비스가 단말에 제공될 수 있다. 상기 서비스들은 동일 시구간 동안에 동일 단말에 제공될 수 있다. 실시 예에서 eMBB는 고용량데이터의 고속 전송, mMTC는 단말전력 최소화와 다수 단말의 접속, URLLC는 고신뢰도와 저지연을 목표로 하는 서비스일 수 있으나 이에 제한되지는 않는다. 상기 3가지의 서비스는 LTE 시스템 혹은 LTE 이후의 5G/NR (new radio, next radio) 등의 시스템에서 주요한 시나리오일 수 있다.
기지국이 특정 전송시간구간(transmission time interval, TTI)에서 eMBB 서비스에 해당하는 데이터를 어떠한 단말에게 스케줄링 하였을 때, 상기 TTI에서 URLLC 데이터를 전송해야 할 상황이 발생하였을 경우, 상기 이미 eMBB 데이터를 스케줄링하여 전송하고 있는 주파수 대역에서 eMBB 데이터 일부를 전송하지 않고, 상기 발생한 URLLC 데이터를 상기 주파수 대역에서 전송할 수 있다. 상기 eMBB를 스케줄링 받은 단말과 URLLC를 스케줄링 받은 단말은 서로 같은 단말일 수도 있고, 서로 다른 단말일 수도 있을 것이다. 이와 같은 경우 경우 이미 스케줄링하여 전송하고 있던 eMBB 데이터 일부를 전송하지 않는 부분이 생기기 때문에 eMBB 데이터가 손상될 가능성이 증가한다. 따라서 상기 경우에 eMBB를 스케줄링을 받은 단말 혹은 URLLC를 스케줄링 받은 단말에서 수신한 신호를 처리하는 방법 및 신호 수신 방법이 정해질 필요가 있다.
이하 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 이하, 기지국은 단말의 자원 할당을 수행하는 주체로서, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신 기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 발명에서 하향 링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송 경로이고, 상향 링크는(Uplink; UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송 경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 혹은 LTE-A 시스템을 일례로서 본 발명의 실시 예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 발명의 실시 예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 이에 포함될 수 있을 것이다. 또한, 본 발명의 실시 예는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
상기 광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, NR 시스템에서는 하향 링크(Downlink; DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향 링크(Uplink; UL)에서는 OFDM 및 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 모두 채용하고 있다. 상향 링크는 단말(terminal 혹은 User Equipment, UE) 혹은 Mobile Station((MS)이 기지국(eNode B, 혹은 base station(BS))으로 데이터 혹은 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 뜻하고, 하향 링크는 기지국이 단말로 데이터 혹은 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 혹은 제어 정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 혹은 제어 정보를 구분할 수 있다.
5G 시스템에서는 다양한 서비스와 요구사항을 고려해서, 프레임구조를 flexible 하게 정의하여 운용할 필요가 있다. 일 예로, 각 서비스는 요구사항에 따라 다른 부반송파 간격을 갖는 것을 고려할 수 있다. 현재 5G 통신 시스템에서 복수 개의 부반송파 간격을 지원하는 방식으로 하기와 같은 [수학식 1]을 사용하여 결정할 수 있다.
[수학식 1]
Δf = f02m
여기서 f0는 시스템의 기본 부반송파 간격를 나타내며, m은 정수의 스케일링 팩터(Scaling Factor)를 나타낸다 예를 들어, f0가 15kHz라고 하면, 5G 통신 시스템이 가질 수 있는 서브캐리어 간격의 세트(set)는 3.75kHz, 7.5kHz, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 240kHz, 480kHz 등으로 구성될 수 있다. 사용가능한 부반송파 간격 세트(Set)는 주파수 대역에 따라 상이할 수 있다. 예컨대 6GHz 이하의 주파수 대역에서는 3.75kHz, 7.5kHz, 15kHz, 30kHz, 60kHz가 사용될 수 있고, 6GHz 이상의 주파수 대역에서는 60kHz, 120kHz, 240kHz이 사용될 수 있다.
OFDM 심볼을 구성하는 부반송파 간격에 따라 해당 OFDM 심볼의 길이가 달라질 수 있다. 이는 OFDM 심볼의 특징으로 부반송파 간격과 OFDM 심볼의 길이는 서로 역수의 관계를 갖기 때문이다. 예컨대 부반송파 간격이 2배가 커지면 심볼 길이는 1/2로 짧아지고 반대로 부반송파 간격이 1/2로 작아지면 심볼 길이가 2배 길어진다.
NR 시스템은 초기 전송에서 복호 실패가 발생된 경우, 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송하는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) 방식을 채용하고 있다. HARQ 방식이란 수신기가 데이터를 정확하게 복호화(디코딩)하지 못한 경우, 수신기가 송신기에게 디코딩 실패를 알리는 정보(NACK; Negative Acknowledgement)를 전송하여 송신기가 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송할 수 있게 하는 것이다. 수신기는 송신기가 재전송한 데이터를 이전에 디코딩 실패한 데이터와 결합하여 데이터 수신 성능을 높이게 된다. 또한, 수신기가 데이터를 정확하게 복호한 경우 송신기에게 디코딩 성공을 알리는 정보(ACK; Acknowledgement)를 전송하여 송신기가 새로운 데이터를 전송할 수 있도록 할 수 있다.
도 1은 NR 시스템 또는 이와 유사한 시스템의 상/하향 링크에서 상기 데이터 혹은 제어 채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 가로축은 시간영역을, 세로축은 주파수영역을 나타낸다. 시간 영역에서의 최소 전송 단위는 OFDM 내지 DFT-s-OFDM 심볼로서, Nsymb(101)개의 OFDM 내지 DFT-s-OFDM 심볼이 모여 하나의 슬롯(102)을 구성한다. 여기서 OFDM 심볼은 OFDM 다중화 방식을 사용하여 신호를 송수신하는 경우에 대한 심볼이고, DFT-s-OFDM 심볼은 DFT-s-OFDM 또는 SC-FDMA 다중화 방식을 사용하여 신호를 송수신하는 경우에 대한 심볼을 표현한다. 이하 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 OFDM 및 DFT-s-OFDM 심볼에 대한 구분 없이 OFDM 심볼로 통용하여 설명할 것이며, 하향링크 신호 송수신을 기준으로 설명할 것이나, 상향링크 신호 송수신에도 적용가능할 것이다.
만일 서브캐리어간 간격이 15kHz인 경우 1개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(103)을 구성하며, 상기 슬롯 및 서브프레임의 길이가 각각 1ms이다. 이때, 하나의 서브프레임(103)를 구성하는 슬롯의 수 및 슬롯의 길이는 서브캐리어간 간격에 따라 다를 수 있다. 예를 들어, 서브캐리어간 간격이 30kHz인 경우 4개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(103)를 구성할 수 있다. 이때, 슬롯의 길이는 0.5ms이며 서브프레임의 길이는 1ms이다. 그리고 라디오 프레임(104)은 10개의 서브프레임으로 구성되는 시간영역구간이다. 주파수 영역에서의 최소 전송 단위는 서브캐리어(subcarrier)로서, 전체 시스템 전송 대역 (Transmission bandwidth)의 대역폭은 총 NBW(105)개의 서브캐리어로 구성된다. 다만 이와 같은 구체적인 수치는 가변적으로 적용될 수 있다. 예를 들어, LTE 시스템의 경우 서브캐리어간 간격은 15kHz이나 2개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(103)을 구성하며, 이때, 슬롯의 길이는 0.5ms이고 서브프레임의 길이는 1ms이다.
시간-주파수영역에서 자원의 기본 단위는 리소스 엘리먼트(106, Resource Element; RE)로서 OFDM 심볼 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 나타낼 수 있다. 리소스 블록(107, Resource Block; RB 혹은 Physical Resource Block; PRB)은 시간영역에서 Nsymb(101)개의 연속된 OFDM 심볼과 주파수 영역에서 NSC RB(108)개의 연속된 서브캐리어로 정의될 수 있다. 따라서, 한 슬롯에서 하나의 RB(107)는 Nsymb ×NSC RB개의 RE를 포함할 수 있다. 일반적으로 데이터의 주파수 영역 최소 할당단위는 상기 RB(107)이다. NR 시스템에서 일반적으로 상기 Nsymb = 14, NSC RB=12 이고, RB의 수 (NRB)는 시스템 전송 대역의 대역폭에 따라 변할 수 있다. LTE 시스템에서 일반적으로 상기 Nsymb = 7, NSC RB=12 이고, NRB는 시스템 전송 대역의 대역폭에 따라 변할 수 있다.
하향 링크 제어 정보의 경우 상기 서브프레임 내의 최초 N 개의 OFDM 심볼 이내에 전송될 수 있다. 일반적으로 N = {1, 2, 3}일 수 있으며, 단말은 기지국으로부터 상위신호를 통해 상기 하향링크 제어 정보가 전송될 수 있는 심볼의 수를 설정 받을 수 있다. 또한, 현재 슬롯에서 전송해야 할 제어 정보의 양에 따라 기지국은 상기 슬롯에서 하향링크 제어 정보가 전송될 수 있는 심볼의 수를 슬롯마다 가변하고, 상기 심볼의 수에 대한 정보를 별도의 하향링크 제어 채널을 통해 단말에게 전달 할 수 있다.
NR에서 한 개의 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC) 혹은 서빙 셀(serving cell)은 최대 250개 이상의 RB로 구성되는 것이 가능하다. 따라서 단말이 LTE와 같이 항상 전체 서빙 셀 대역폭(serving cell bandwidth)을 수신하는 경우 단말의 파워 소모가 극심할 수 있고, 이를 해결하기 위하여 기지국은 단말에게 하나 이상의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)을 설정하여 단말이 셀(cell) 내 수신 영역을 변경할 수 있도록 지원하는 것이 가능하다. NR에서 기지국은 CORESET #0 (혹은 common search space, CSS)의 대역폭인 'initial BWP'를 MIB(master information block)를 통하여 단말에게 설정할 수 있다. 이후 기지국은 RRC 시그날링을 통하여 단말의 초기 BWP(first BWP)를 설정하고, 향후 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 통하여 지시될 수 있는 적어도 하나 이상의 BWP 설정 정보들을 통지할 수 있다. 이후 기지국은 DCI를 통하여 BWP ID를 공지함으로써 단말이 어떠한 대역을 사용할 지 지시할 수 있다. 만약 단말이 특정 시간 이상 동안 현재 할당된 BWP에서 DCI를 수신하지 못할 경우 단말은 'default BWP'로 회귀하여 DCI 수신을 시도한다.
도 2를 참조하면, 도 2는 단말 대역폭(2-00)이 두 개의 대역폭 부분, 즉 대역폭 부분 #1(2-05)과 대역폭 부분 #2(2-10)로 설정된 일 예를 도시한다. 기지국은 단말에게 하나 또는 다수 개의 대역폭 부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭 부분에 대하여 하기의 [표 1]와 같은 정보들을 설정해 줄 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000001
물론 상술된 예시에 제한되는 것은 아니며, 상술된 설정 정보 외에도 대역폭 부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상술한 정보들은 상위 계층 시그널링, 예컨대 RRC 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 다수 개의 대역폭 부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭 부분이 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭 부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적(semi-static)으로 전달되거나, MAC CE(control element) 또는 DCI를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, RRC(Radio Resource Control) 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭 파트(Initial BWP)을 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(Remaining System Information; RMSI 또는 System Information Block 1; SIB1에 해당할 수 있음)를 수신하기 위하여, PDCCH가 전송될 수 있는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)과 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어영역과 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다.
기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한, 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어영역#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭 파트로 간주할 수 있다. 이 때, 초기 대역폭 파트의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
상술된 대역폭 파트를 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB(Master Information Block)을 통해 초기 대역폭 파트(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터, SIB(System Information Block)를 스케줄링하는 DCI(Downlink Control Information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어영역(또는 제어자원셋, Control Resource Set, CORESET)을 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어영역의 대역폭이 초기 대역폭 파트로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭 파트를 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH를 수신할 수 있다. 초기 대역폭 파트는 SIB를 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access)를 위해 활용될 수도 있다.
이하에서는 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)의 SS(Synchronization Signal)/PBCH 블록(SSB)에 대하여 설명된다.
SS/PBCH 블록은, PSS(Primary SS), SSS(Secondary SS) 및 PBCH로 구성된 물리계층 채널 블록을 의미할 수 있다. 보다 구체적으로, SS/PBCH 블록은 아래와 같이 정의될 수 있다.
- PSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID 의 일부 정보를 제공할 수 있다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공할 수 있다. 추가적으로 PBCH 의 복조를 위한 기준신호(Reference Signal) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터채널 및 제어채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공할 수 있다. 필수 시스템 정보는 제어채널의 무선자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케줄링 제어정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록: SS/PBCH 블록은 PSS, SSS 및 PBCH의 조합으로 이루어질 수 있다. SS/PBCH 블록은 5ms 시간 내에서 하나 또는 복수 개가 전송될 수 있고, 전송되는 각각의 SS/PBCH 블록은 인덱스로 구별될 수 있다.
단말은 초기 접속 단계에서 PSS 및 SSS를 검출할 수 있고, PBCH를 디코딩할 수 있다. 단말은 PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고, MIB를 통해 제어영역#0을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록과 제어영역#0에서 전송되는 DMRS(Demodulation RS(Reference Signal)가 QCL(Quasi Co Location)되어 있다고 가정하고 제어영역#0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 제어영역#0에서 전송된 하향링크 제어정보로 시스템 정보를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(Random Access Channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 인덱스를 고려하여 PRACH(Physical RACH)를 기지국으로 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스에 대한 정보를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하였고, 단말이 선택한 SS/PBCH 블록과 대응되는(또는 연관되는) 제어영역#0을 모니터링함을 알 수 있다.
이하에서는 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, 이하 DCI라 한다)를 구체적으로 설명된다.
차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는, DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 폴백(Fallback)용 DCI 포맷과 논-폴백(Non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 폴백 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 논-폴백용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착될 수 있고, CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 DCI 메시지의 페이로드에 부착되는 CRC의 스크램블링을 위해 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송될 수 있다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지가 수신되면, 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인할 수 있다. CRC 확인 결과가 맞으면 단말은 해당 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예를 들면, 시스템 정보(System Information, SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(Random Access Response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(Slot Format Indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(Transmit Power Control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(Cell RNTI)로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 폴백 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. 일 실시 예에서, C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 아래의 [표 2]과 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000002
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 논-폴백 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. 일 실시 예에서, C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은, 아래의 [표 3]와 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000003
Figure PCTKR2021003493-appb-I000004
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 폴백 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. 일 실시 예에서, C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은, 아래의 [표 4]와 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000005
또는, DCI 포맷 1_0은 RAR 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은, 아래의 [표 5] 와 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000006
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 논-폴백 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. 일 실시 예에서, C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은, 아래의 [표 6]과 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000007
Figure PCTKR2021003493-appb-I000008
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 실시 예를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 도 3은 주파수 축으로 단말의 대역폭 파트(UE bandwidth part)(3-10), 시간축으로 1 슬롯(3-20) 내에 2개의 제어영역(제어영역#1(3-01), 제어영역#2(3-02))이 설정되어 있는 일 실시 예를 도시한다. 제어영역(3-01, 3-02)은 주파수 축으로 전체 단말 대역폭 파트(3-10) 내에서 특정 주파수 자원(3-03)에 설정될 수 있다. 제어영역(3-01, 3-02)은 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고, 이는 제어영역 길이(Control Resource Set Duration, 3-04)으로 정의될 수 있다. 도 3을 참조하면, 제어영역#1(3-01)은 2 심볼의 제어영역 길이로 설정될 수 있고, 제어영역#2(3-02)는 1 심볼의 제어영역 길이로 설정될 수 있다.
전술된 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서의 제어영역은, 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 함으로써 설정될 수 있다. 단말에게 제어영역을 설정한다는 것은 제어영역 식별자(Identity), 제어영역의 주파수 위치, 제어영역 의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 제어영역의 설정은 아래의 [표 7]과 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000009
[표 7]에서 tci-StatesPDCCH (이하 'TCI state'라 한다) 설정 정보는, 해당 제어영역에서 전송되는 DMRS(Demodulation Reference Signal)와 QCL(Quasi Co Located) 관계에 있는 하나 또는 다수 개의 SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) 블록(Block) 인덱스 또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 인덱스의 정보를 포함할 수 있다.그리고 frequencyDomainResources 설정 정보는 해당 CORESET의 주파수 자원을 비트맵으로 설정한다. 여기서 각 비트는 겹치지 않는 6 PRB를 묶은 그룹을 지시한다. 첫번째 그룹은 첫번째 PRB 인덱스를
Figure PCTKR2021003493-appb-I000010
로 가지는 6 PRB 그룹을 의미하며, 여기서
Figure PCTKR2021003493-appb-I000011
는 BWP 시작지점을 나타낸다. 비트맵의 최상위 비트는 첫번째 그룹을 지시하며 오름차순으로 설정된다.
무선 통신 시스템에서 하나 이상의 서로 다른 안테나 포트들(혹은 하나 이상의 채널, 시그날 및 이들의 조합들로 대체되는 것도 가능하나 향후 본 개시의 설명에서는 편의를 위하여 서로 다른 안테나 포트들로 통일하여 지칭한다)은 아래 [표 8]와 같은 QCL 설정에 의하여 서로 연결(associate)될 수 있다.
[표 8]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000012
구체적으로 QCL 설정은 두 개의 서로 다른 안테나 포트들을 (QCL) target 안테나 포트와 (QCL) reference 안테나 포트의 관계로 연결할 수 있으며, 단말은 상기 reference 안테나 포트에서 측정된 채널의 통계적인 특성들(예를 들어 Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, average gain, spatial Rx (혹은 Tx) 파라미터 등 채널의 large scale 파라미터 내지 단말의 수신 공간 필터 계수 혹은 송신 공간 필터 계수) 중 전부 혹은 일부를 target 안테나 포트 수신 시 적용 (혹은 가정) 할 수 있다. 위에서 target 안테나 포트라 함은 상기 QCL 설정을 포함하는 상위레이어 설정에 의하여 설정되는 채널 혹은 신호를 송신하는 안테나 포트 내지는 상기 QCL 설정을 지시하는 TCI state가 적용되는 채널 혹은 신호를 송신하는 안테나 포트를 의미한다. 위에서 reference 안테나 포트라 함은 상기 QCL 설정 내 referenceSignal 파라미터에 의하여 지시(특정)되는 채널 혹은 신호를 송신하는 안테나 포트를 의미한다.
구체적으로, 상기 QCL 설정에 의하여 한정되는 (상기 QCL 설정 내에서 파라미터 qcl-Type에 의하여 지시되는) 채널의 통계적인 특성들은 QCL type에 따라 다음과 같이 분류될 수 있다.
* 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
* 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
* 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
* 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
이때 QCL type의 종류는 위 네 가지 종류에 한정되는 것은 아니나 설명의 요지를 흐리지 않기 위하여 모든 가능한 조합들을 나열하지는 않는다. 위에서 QCL-TypeA는 target 안테나 포트의 대역폭 및 전송 구간이 reference 안테나 포트 대비 모두 충분하여 (즉 주파수 축 및 시간 축 모두에서 target 안테나 포트의 샘플 수 및 전송 대역/시간이 reference 안테나 포트의 샘플 수 및 전송 대역/시간보다 많은 경우) 주파수 및 시간 축에서 측정 가능한 모든 통계적 특성들을 참조 가능한 경우에 사용되는 QCL type이다. QCL-TypeB는 target 안테나 포트의 대역폭이 주파수 축에서 측정 가능한 통계적 특성들, 즉 Doppler shift, Doppler spread들을 측정하기에 충분한 경우에 사용되는 QCL type이다. QCL-TypeC는 target 안테나 포트의 대역폭 및 전송 구간이 second-order statistics, 즉 Doppler spread 및 delay spread들을 측정하기에는 불충분하여 first-order statistics, 즉 Doppler shift, average delay만을 참조 가능한 경우에 사용되는 QCL type이다. QCL-TypeD는 reference 안테나 포트를 수신할 때 사용한 공간 수신 필터 값 들을 target 안테나 포트 수신 시 사용할 수 있을 때 설정되는 QCL type이다.
한편, 기지국은 아래 표 9a와 같은 TCI state설정을 통하여 최대 두 개의 QCL 설정을 하나의 target 안테나 포트에 설정 혹은 지시하는 것이 가능하다.
[표 9a]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000013
하나의 TCI state 설정에 포함되는 두 개의 QCL 설정 중 첫 번째 QCL 설정은 QCL-TypeA, QCL-TypeB, QCL-TypeC 중 하나로 설정될 수 있다. 이때 설정 가능한 QCL type은 target 안테나 포트 및 reference 안테나 포트의 종류에 따라 특정되며 아래 상세히 설명한다. 또한 상기 하나의 TCI state 설정에 포함되는 두 개의 QCL 설정 중 두 번째 QCL 설정은 QCL-TypeD로 설정될 수 있으며 경우에 따라 생략되는 것이 가능하다.
아래 표 9ba 내지 9be에서는 target 안테나 포트 종류에 따른 유효한 TCI state 설정들을 나타내는 표 들이다.
표 9ba은 target 안테나 포트가 CSI-RS for tracking (TRS) 일 경우 유효한 TCI state 설정을 나타낸다. 상기 TRS는 CSI-RS 중 repetition 파라미터가 설정되지 않고 trs-Info가 true로 설정된 NZP CSI-RS를 의미한다. 표 9ba에서 3번 설정의 경우 aperiodic TRS를 위하여 사용될 수 있다.
[표 9ba] Target 안테나 포트가 CSI-RS for tracking (TRS) 일 경우 유효한 TCI state 설정
Figure PCTKR2021003493-appb-I000014
표 9bb는 target 안테나 포트가 CSI-RS for CSI 일 경우 유효한 TCI state 설정을 나타낸다. 상기 CSI-RS for CSI는 CSI-RS 중 repetition 파라미터가 설정되지 않고 trs-Info 또한 true로 설정되지 않은 NZP CSI-RS를 의미한다.
[표 9bb] Target 안테나 포트가 CSI-RS for CSI일 경우 유효한 TCI state 설정
Figure PCTKR2021003493-appb-I000015
표 9bc은 target 안테나 포트가 CSI-RS for beam management (BM, CSI-RS for L1 RSRP reporting과 동일한 의미)일 경우 유효한 TCI state 설정을 나타낸다. 상기 CSI-RS for BM은 CSI-RS 중 repetition 파라미터가 설정되어 On 또는 Off의 값을 가지며, trs-Info가 true로 설정되지 않은 NZP CSI-RS를 의미한다.
[표 9bc] Target 안테나 포트가 CSI-RS for BM (for L1 RSRP reporting)일 경우 유효한 TCI state 설정
Figure PCTKR2021003493-appb-I000016
표 9bd는 target 안테나 포트가 PDCCH DMRS일 경우 유효한 TCI state 설정을 나타낸다.
[표 9bd] Target 안테나 포트가 PDCCH DMRS일 경우 유효한 TCI state 설정
Figure PCTKR2021003493-appb-I000017
표 9be는 target 안테나 포트가 PDSCH DMRS일 경우 유효한 TCI state 설정을 나타낸다.
[표 9be] Target 안테나 포트가 PDSCH DMRS일 경우 유효한 TCI state 설정
Figure PCTKR2021003493-appb-I000018
상기 표 9ba 내지 9be에 의한 대표적인 QCL 설정 방법은 각 단계 별 target 안테나 포트 및 reference 안테나 포트를 "SSB" -> "TRS" -> "CSI-RS for CSI, 또는 CSI-RS for BM, 또는 PDCCH DMRS, 또는 PDSCH DMRS"와 같이 설정하여 운용하는 것이다. 이를 통하여 SSB 및 TRS로부터 측정할 수 있는 통계적 특성들을 각 안테나 포트들까지 연계시켜 단말의 수신 동작을 돕는 것이 가능하다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 하향링크 제어채널의 구조를 설명하는 도면이다. 즉, 도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G에서 사용될 수 있는 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 예시를 도시하는 도면이다.
도 4를 참조하면, 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위는 REG(Resource Element Group, 403)로 정의될 수 있다. REG(403)는 시간 축으로 1 OFDM 심볼(401), 주파수 축으로 1 PRB(Physical Resource Block, 402), 즉, 12개 서브캐리어(Subcarrier)로 정의될 수 있다. 기지국은 REG(403)를 연접하여 하향링크 제어채널 할당 단위를 구성할 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 5G에서 하향링크 제어채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(Control Channel Element, 404)라고 할 경우, 1 CCE(404)는 복수의 REG(403)로 구성될 수 있다. 예를 들면, 도 4에 도시된 REG(403)는 12개의 RE로 구성될 수 있고, 1 CCE(404)가 6개의 REG(403)로 구성된다면 1 CCE(404)는 72개의 RE로 구성될 수 있다. 하향링크 제어영역이 설정되면 해당 영역은 복수의 CCE(404)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어채널은 제어영역 내의 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 하나 또는 복수의 CCE(404)로 매핑 되어 전송될 수 있다. 제어영역내의 CCE(404)들은 번호로 구분되며 이 때 CCE(404)들의 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 4에 도시된 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG(403)에는 DCI가 매핑되는 RE들과, 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(405)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 4에서와 같이 1 REG(403) 내에 3개의 DMRS(405)가 전송될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다.
단말은 하향링크 제어채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)이 정의될 수 있다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(Candidate)들의 집합이다. 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로, 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통(Common) 탐색공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색공간으로 분류될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들은 시스템 정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다.
예를 들어, 단말은 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보를 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로, 공통 탐색공간은 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 한편, 단말은 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케쥴링 할당 정보를 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신할 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)으로 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 제어영역 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, 상술된 설정은 아래의 [표 10]과 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 10]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000019
Figure PCTKR2021003493-appb-I000020
설정 정보에 기초하여 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간은 목적에 따라 특정 타입(type)의 탐색공간 세트로 분류될 수 있다. 정해진 탐색공간 세트 타입별로 모니터링 될 RNTI가 서로 다를 수 있다. 예를 들어 공통 탐색공간 타입, 목적, 및 모니터링 될 RNTI는 다음 표 10a과 같이 분류할 수 있다.
[표 10a]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000021
한편 공통 탐색공간에서는 아래의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 아래의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 아래와 같은 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케쥴링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
일 실시 예에서, 상술된 DCI 포맷들은 아래의 [표 11]과 같이 정의될 수 있다.
[표 11]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000022
5G에서 제어자원세트 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000023
- L: 집성 레벨
- nCI: 캐리어(Carrier) 인덱스
- NCCE,p: 제어자원세트 p 내에 존재하는 총 CCE 개수
- nμ s,f: 슬롯 인덱스
- M(L) p,s,max: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 수
- msnCI = 0, …M(L) p,s,max -1: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 인덱스
- i = 0, …, L-1
-
Figure PCTKR2021003493-appb-I000024
Figure PCTKR2021003493-appb-I000025
- nRNTI : 단말 식별자
Y_(p,nμ s,f) 값은 공통 탐색공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
Y_(p,nμ s,f) 값은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 5G에서는 복수 개의 탐색공간 세트가 서로 다른 파라미터들(예컨대, [표 10]의 파라미터들)로 설정될 수 있다. 따라서, 매 시점에서 단말이 모니터링하는 탐색공간 세트의 집합이 달라질 수 있다. 예를 들면, 탐색공간 세트#1이 X-슬롯 주기로 설정되어 있고, 탐색공간 세트#2가 Y-슬롯 주기로 설정되어 있고 X와 Y가 다를 경우, 단말은 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2를 모두 모니터링 할 수 있고, 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2 중 하나를 모니터링 할 수 있다.
한편, NR 시스템에서 상/하향링크 HARQ는 데이터 재전송시점이 고정되지 않은 비동기(asynchronous) HARQ 방식을 채택하고 있다. 하향링크를 예를 들어 설명하면, 기지국이 전송한 초기전송 데이터에 대해 단말로부터 HARQ NACK을 피드백 받은 경우, 기지국은 재전송 데이터의 전송 시점을 스케줄링 동작에 의해 자유롭게 결정한다. 단말은 HARQ 동작을 위해 수신 데이터에 대한 디코딩 결과, 오류로 판단된 데이터에 대해 버퍼링을 한 후, 기지국으로부터 재전송된 데이터와 컴바이닝을 수행할 수 있다. 서브프레임 n-k에서 전송된 PDSCH의 HARQ ACK/NACK 정보는 서브프레임 n에 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해 단말에서 기지국으로 전송될 수 있다. NR과 같은 5G 통신 시스템의 경우, 상기 k값이 상기 서브프레임 n-k에서 전송된 PDSCH에 대한 수신을 지시 또는 스케줄링하는 DCI에 포함되어 전송되거나 상기 k 값이 상위 신호를 통해 단말에게 설정될 수 있다. 이때, 기지국은 하나 이상의 k 값을 상위 신호로 설정하고, 상기 DCI를 통해 특정 k 값을 지시하는 것도 가능하다. 이때, 상기 k는 단말의 HARQ-ACK 처리 능력, 다시 말해 단말이 PDSCH를 수신하고 상기 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 생성 및 보고하는데까지 필요한 최소한의 시간에 따라 결정될 수 있다. 또한, 단말은 상기 k 값을 설정 받기 이전까지는 사전에 정의 된 값, 또는 default 값을 이용할 수 있다.
다음으로 5G 통신 시스템에서 데이터 채널이 전송되는 자원 영역에 대해 설명한다.
도 5는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널이 전송되는 자원 영역을 도시한 도면이다.
단말은 기지국으로부터 상위 신호를 통해 설정된 하향링크 제어채널(이하 PDCCH) 영역 (이하 control resource set (CORESET) 내지 Search space(SS))에서 PDCCH(510)을 모니터링 내지 탐색한다. 이때, 하향링크제어채널 영역은 시간영역(514)와 주파수영역(512) 정보로 구성되며 시간영역(514) 정보는 심볼 단위, 주파수영역(512) 정보는 RB 또는 RB의 그룹 단위로 설정될 수 있다. 만일, 단말이 슬롯 i(500)에서 PDCCH(510)을 검출한 경우, 단말은 상기 검출된 PDCCH(510)을 통해 전송된 하향링크 제어 정보(DCI, downlink control information)를 획득한다. 수신된 하향링크 제어 정보(DCI)를 통해 단말은, 하항링크 데이터 채널 또는 상향링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 획득할 수 있다. 다시 말해 상기 DCI에는 적어도 단말이 기지국으로부터 전송되는 하향링크 데이터 채널(이하 PDSCH)을 수신해야하는 자원 영역 (또는 PDSCH 전송 영역) 정보, 또는 단말이 상향링크 데이터 채널(PUSCH) 전송을 위해 기지국으로부터 할당 받은 자원 영역 정보가 포함될 수 있다. 단말이 상향링크 데이터 채널(PUSCH) 전송을 스케줄링 받은 경우를 예를 들어 설명하면 다음과 같다. 상기 DCI를 수신한 단말은, DCI를 통해 PUSCH를 수신해야 하는 슬롯 인덱스 또는 오프셋 정보(K)를 획득하고, PUSCH 전송 슬롯인덱스를 판단 할 수 있다. 예를 들어 단말은 PDCCH(510)를 수신한 슬롯 인덱스 i (500)를 기준으로, 수신된 오프셋 정보(K)를 통해 슬롯 i+K (505)에서 PUSCH를 송신하도록 스케줄링 받은것으로 판단할 수 있다. 이때, 단말은 PDCCH(510)를 수신한 CORESET를 기준으로, 수신된 오프셋 정보(K)를 통해 슬롯 i+K (505)또는 슬롯 i+K에서의 PUSCH 시작 심볼 또는 시간을 판단하는 것도 가능하다. 또한, 단말은 상기 DCI에는 PUSCH 송신 슬롯(505)에서의 PUSCH 송신 시간-주파수 자원 영역(540)에 관한 정보를 획득할 수 있다. 이때, PUSCH 송신 주파수 자원 영역 정보(530)는 PRB 내지 PRB의 그룹 단위 정보 일 수 있다. 한편, 상기 PUSCH 송신 주파수 자원 영역 정보(530)는 단말이 초기 접속 절차를 통해 판단 또는 설정 받은 초기 상향링크 대역폭(initial BW, BandWidth)(535) 또는 초기 상향링크 대역폭 부분 (initial BWP, BandWidth Part)(535)에 포함되는 영역이다. 만일 상기 단말이 상위 신호를 통해 상향링크 대역폭(BW, BandWidth) 또는 상향링크 대역폭 부분 (BWP, BandWidth Part)을 설정 받은 경우, 상기 PUSCH 송신 주파수 자원 영역 정보(530)는 상위 신호를 통해 설정받은 상향링크 대역폭(BW, BandWidth) 또는 상향링크 대역폭 부분 (BWP, BandWidth Part)에 포함되는 영역이다.
PUSCH 송신 시간 자원 영역 정보(525)는 심볼 내지 심볼의 그룹 단위 정보 이거나, 절대적인 시간 정보를 나타내는 정보일 수 있다. 이때, PUSCH 송신 시간 자원 영역 정보(525)는 PUSCH 송신 시작 시간 또는 심볼과 PUSCH의 길이 또는 PUSCH 종료 시간 또는 심볼의 조합으로 표현되어 하나의 필드 내지 값으로 DCI에 포함될 수 있다. 이때, PUSCH 송신 시간 자원 영역 정보(525)가 PUSCH 송신 시작 시간 또는 심볼과 PUSCH의 길이 또는 PUSCH 종료 시간 또는 심볼 각각을 표현하는 필드 내지 값으로 DCI에 포함될 수 있다. 단말은 상기 DCI를 통해 판단된 PUSCH 송신 자원 영역(540)에서 PUSCH를 송신할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 주파수 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
5G에서는 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channell PUSCH)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 지시하는 방법으로 세 가지 타입, 자원할당 타입 0, 자원할당 타입 1, 자원할당 타입 2를 지원한다.
자원할당 타입 0
- RB 할당 정보가 RBG(Resource Block Group)에 대한 비트맵(Bitmap)의 형태로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 이 때, RBG는 연속적인 VRB(Virtual RB)들의 세트로 구성될 수 있으며, RBG의 크기 P는 상위 계층 파라미터(rbg-Size)로 설정되는 값과 하기 표로 정의되어 있는 대역폭 파트의 크기 값에 기반하여 결정될 수 있다.
[표 12]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000026
- 크기가
Figure PCTKR2021003493-appb-I000027
인 대역폭 파트 i의 총 RBG의 수 (
Figure PCTKR2021003493-appb-I000028
)는 하기와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021003493-appb-I000029
, where
◆ the size of the first RBG is
Figure PCTKR2021003493-appb-I000030
,
◆ the size of last RBG is
Figure PCTKR2021003493-appb-I000031
if
Figure PCTKR2021003493-appb-I000032
and P otherwise,
◆ the size of all other RBGs is P.
-
Figure PCTKR2021003493-appb-I000033
비트 크기의 비트맵의 각 비트들은 각각의 RBG에 대응될 수 있다. RBG들은 대역폭파트의 가장 낮은 주파수 위치에서 시작하여 주파수가 증가하는 순서대로 인덱스가 부여될 수 있다. 대역폭파트 내의
Figure PCTKR2021003493-appb-I000034
개의 RBG들에 대하여, RBG#0에서부터 RBG#(
Figure PCTKR2021003493-appb-I000035
)이 RBG 비트맵의 MSB에서부터 LSB로 매핑될 수 있다. 단말은 비트맵 내의 특정 비트 값이 1일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되었다고 판단할 수 있고, 비트맵 내의 특정 비트 값이 0일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되지 않았다고 판단할 수 있다.
자원할당 타입 1
- RB 할당 정보가 연속적으로 할당된 VRB들에 대한 시작 위치 및 길이에 대한 정보로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 이때, 연속적으로 할당된 VRB들에 대하여 인터리빙 또는 비인터리빙이 추가적으로 적용될 수 있다. 자원할당 타입 1의 자원할당 필드는 자원 지시자 값 (Resource Indication Value; RIV)으로 구성될 수 있으며, RIV는 VRB의 시작 지점 (
Figure PCTKR2021003493-appb-I000036
)과 연속적으로 할당된 RB의 길이 (
Figure PCTKR2021003493-appb-I000037
)로 구성될 수 있다. 보다 구체적으로,
Figure PCTKR2021003493-appb-I000038
크기의 대역폭파트 내의 RIV는 하기와 같이 정의될 수 있다.
■ if
Figure PCTKR2021003493-appb-I000039
then
Figure PCTKR2021003493-appb-I000040
■ else
Figure PCTKR2021003493-appb-I000041
■ where
Figure PCTKR2021003493-appb-I000042
1 and shall not exceed
Figure PCTKR2021003493-appb-I000043
.
자원할당 타입 2
- RB 할당 정보가 M개의 인터레이스(interlace) 인덱스 세트로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
- 인터레이스 인덱스
Figure PCTKR2021003493-appb-I000044
은 공통 RB
Figure PCTKR2021003493-appb-I000045
, 들로 구성할 수 있고, M은 표 8와 같이 정의될 수 있다.
[표 13]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000046
인터레이스 m과 대역폭 부분 i에 있는 RB
Figure PCTKR2021003493-appb-I000047
와 공통 RB
Figure PCTKR2021003493-appb-I000048
와의 관계는 다음같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021003493-appb-I000049
■ where
Figure PCTKR2021003493-appb-I000050
is the common resource block where bandwidth part starts relative to common resource block 0. u is subcairre spacing index
- 부반송파 간격이 15 kHz(u=0)일 때, m0 + l 인덱스들로 인터레이스 세트에 대한 RB 할당 정보가 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 또한, 자원할당 필드는 자원 지시자 값 (Resource Indication Value, RIV)으로 구성될 수 있다. 자원 지시자 값이
Figure PCTKR2021003493-appb-I000051
,
Figure PCTKR2021003493-appb-I000052
일 때, 시작 인터레이스 m0와 연속된 인터레이스 수 L (
Figure PCTKR2021003493-appb-I000053
)로 구성될 수 있으며, 그 값은 다음과 같다.
if
Figure PCTKR2021003493-appb-I000054
then
Figure PCTKR2021003493-appb-I000055
else
Figure PCTKR2021003493-appb-I000056
자원 지시자 값이
Figure PCTKR2021003493-appb-I000057
일 때, 자원 지시자 값은 시작 인터레이스 인덱스 m0와 l 값들로 구성되며 표 14와 같이 구성될 수 있다.
[표 14]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000058
- 부반송파 간격이 30 kHz(u=1)일 때, RB 할당 정보가 단말에게 할당된 인터레이스들을 지시하는 비트맵 형태로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 비트맵의 크기는 M이며 비트맵의 1 비트는 각각 인터레이스에 해당된다. 인터레이스 비트맵의 순서는 인터레이스 인덱스 0부터 M-1까지 MSB부터 LSB로 매핑될 수 있다.
다음으로, 기지국이 단말로 제어 정보 및 데이터 전송을 위한 빔 설정 방법을 살펴본다. 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 PDCCH를 통해 제어 정보를 전송하는 과정을 PDCCH를 전송한다고 표현할 수 있으며, PDSCH를 통해 데이터를 전송하는 과정을 PDSCH를 전송한다고 표현할 수 있다.
먼저 PDCCH에 대한 빔 설정 방법에 대해 다룬다.
도 6은 PDCCH의 빔 설정 및 활성화(activation)을 위한 과정을 도시한다. 우선 각 CORESET 별로 TCI State의 list가 RRC 등 상위 레이어 목록을 통해 지시될 수 있다(6-00). 상기 TCI state의 list는 상기 [표 8]의 tci-StatesPDCCH-ToAddList 및/또는 tci-StatesPDCCH-ToReleaseList로 지시될 수 있다. 다음으로, CORESET별로 설정된 상기 TCI state의 list 중 하나가 MAC-CE를 통해 활성화될 수 있다(6-20). (6-50)은 PDCCH의 TCI state 활성화를 위한 MAC-CE 구조의 일례를 도시한다. 상기 MAC CE 내의 각 필드의 의미 및 각 필드에 설정 가능한 값은 다음과 같다.
Figure PCTKR2021003493-appb-I000059
다음으로 PDSCH에 대한 빔 설정 방법을 살펴본다.
도 7은 PDSCH의 빔 설정 및 활성화(activation)을 위한 과정을 도시한다. PDSCH에 대한 TCI state의 list는 RRC 등 상위 레이어 목록을 통해 지시될 수 있다(7-00). 상기 TCI state의 list는 예컨대 BWP 별 PDSCH-Config IE 내 tci-StatesToAddModList 및/또는 tci-StatesToReleaseList 로 지시될 수 있다. 다음으로 상기 TCI state의 list 중 일부가 MAC-CE를 통해 활성화될 수 있다(7-20). 활성화되는 TCI state의 최대 수는 단말이 보고하는 capability에 따라 결정될 수 있다. (7-50)는 Rel-15 기반 PDSCH의 TCI state activation/deactivation을 위한 MAC-CE 구조의 일례를 도시한다.
상기 MAC CE 내 각 필드의 의미 및 각 필드에 설정 가능한 값은 다음과 같다.
Figure PCTKR2021003493-appb-I000060
단말은 DCI format 1_1 혹은 DCI format 1_2를 수신한 경우, DCI 내 transmission configuration indication (TCI) 필드의 정보에 기반하여 상기 MAC-CE로 활성화된 TCI state 중 하나의 빔으로 PDSCH를 수신할 수 있다 (7-40). 상기 TCI 필드의 존재 여부는 상기 DCI 수신을 위해 설정된 CORESET 내의 상위 레이어 파라미터인 tci-PresentinDCI 값에 의해 결정된다. 만일 상기 상위 레이어에서 tci-PresentinDCI가 'enabled'로 설정되면, 단말은 3bits 정보의 TCI 필드를 확인하여 DL BWP 또는 스케줄된 component carrier에 활성화된 TCI states와 DL-RS에 연계된 빔의 방향을 판단할 수 있다.
LTE 및 NR에서 단말은 서빙 기지국에 연결한 상태에서 해당 기지국에게 단말이 지원하는 capability를 보고하는 절차를 가진다. 아래 설명에서 이를 UE capability (보고)로 지칭한다. 기지국은 연결 상태의 단말에게 capability 보고를 요청하는 UE capability enquiry 메시지를 전달할 수 있다. 상기 메시지에는 기지국이 RAT type 별 단말 capability 요청을 포함할 수 있다. 상기 RAT type 별 요청에는 요청하는 주파수 밴드 정보가 포함될 수 있다. 또한, 상기 UE capability enquiry 메시지는 하나의 RRC 메시지 container에서 복수의 RAT type을 요청할 수 있으며, 혹은 각 RAT type 별 요청을 포함한 UE capability enquiry 메시지를 복수번 포함해서 단말에게 전달할 수 있다. 즉, UE capability enquiry가 복수회 반복 되고 단말은 이에 해당하는 UE capability information 메시지를 구성하여 복수회 보고할 수 있다. 차세대 이동 통신 시스템에서는 NR, LTE, EN-DC를 비롯한 MR-DC에 대한 단말 capability 요청을 할 수 있다. 참고로 상기 UE capability enquiry 메시지는 일반적으로 단말이 연결을 하고 난 이후, 초기에 보내는 것이 일반적이지만, 기지국이 필요할 때 어떤 조건에서도 요청할 수 있다.
상기 단계에서 기지국으로부터 UE capability 보고 요청을 받은 단말은 기지국으로부터 요청받은 RAT type 및 밴드 정보에 따라 단말 capability를 구성한다. 아래에 NR 시스템에서 단말이 UE capability를 구성하는 방법을 정리하였다.
1. 만약 단말이 기지국으로부터 UE capability 요청으로 LTE 그리고/혹은 NR 밴드에 대한 리스트를 제공받으면, 단말은 EN-DC 와 NR stand alone (SA)에 대한 band combination (BC)를 구성한다. 즉, 기지국에 FreqBandList로 요청한 밴드들을 바탕으로 EN-DC 와 NR SA에 대한 BC의 후보 리스트를 구성한다. 또한, 밴드의 우선순위는 FreqBandList에 기재된 순서대로 우선순위를 가진다.
2. 만약 기지국이 "eutra-nr-only"flag 혹은 "eutra"flag를 세팅하여 UE capability 보고를 요청한 경우, 단말은 상기의 구성된 BC의 후보 리스트 중에서 NR SA BC들에 대한 것은 완전히 제거한다. 이러한 동작은 LTE 기지국(eNB)이 "eutra"capability를 요청하는 경우에만 일어날 수 있다.
3. 이후 단말은 상기 단계에서 구성된 BC의 후보 리스트에서 fallback BC들을 제거한다. 여기서 fallback BC는 어떤 super set BC에서 최소 하나의 SCell에 해당하는 밴드를 제거한 경우에 해당하며, super set BC가 이미 fallback BC를 커버할 수 있기 때문에 생략이 가능하다. 이 단계는 MR-DC에서도 적용되며, 즉 LTE 밴드들도 적용된다. 이 단계 이후에 남아있는 BC는 최종 “후보 BC 리스트”이다.
4. 단말은 상기의 최종 “후보 BC 리스트”에서 요청받은 RAT type에 맞는 BC들을 선택하여 보고할 BC들을 선택한다. 본 단계에서는 정해진 순서대로 단말이 supportedBandCombinationList를 구성한다. 즉, 단말은 미리 설정된 rat-Type의 순서에 맞춰서 보고할 BC 및 UE capability를 구성하게 된다. (nr -> eutra-nr -> eutra). 또한 구성된 supportedBandCombinationList에 대한 featureSetCombination을 구성하고, fallback BC (같거나 낮은 단계의 capability를 포함하고 있는)에 대한 리스트가 제거된 후보 BC 리스트에서 “후보 feature set combination”의 리스트를 구성한다. 상기의 “후보 feature set combination”은 NR 및 EUTRA-NR BC에 대한 feature set combination을 모두 포함하며, UE-NR-Capabilities와 UE-MRDC-Capabilities 컨테이너의 feature set combination으로부터 얻을 수 있다.
5. 또한, 만약 요청된 rat Type이 eutra-nr이고 영향을 준다면, featureSetCombinations은 UE-MRDC-Capabilities 와 UE-NR-Capabilities 의 두 개의 컨테이너에 전부 포함된다. 하지만 NR의 feature set은 UE-NR-Capabilities만 포함된다.
단말 capability가 구성되고 난 이후, 단말은 UE capability가 포함된 UE capability information 메시지를 기지국에 전달한다. 기지국은 단말로부터 수신한 UE capability를 기반으로 이후 해당 단말에게 적당한 스케쥴링 및 송수신 관리를 수행한다.
한편, PDCCH의 전송이 끝나는 심볼과 상기 PDCCH가 스케줄한 PDSCH의 시작 심볼 사이의 간격이 특정한 threshold 미만이라면, 단말은 PDSCH를 수신하는 시점에서 상기 PDCCH에 대한 디코딩을 완료하지 못할 수 있다. 이는 PDSCH 수신을 위해, PDCCH의 DCI에서 지시하는 빔 정보를 수신 받지 못함을 의미한다. 상기 상황에서 기지국과 단말은 PDSCH 수신을 위한 기본 빔을 지정할 수 있다. 즉, 상기 상황에서 기지국은 상기 지정된 기본 빔으로 PDSCH를 전송하며, 단말은 상기 지정된 기본 빔으로 버퍼링을 수행한다. 만일 단말이 PDCCH 디코딩 이후, PDCCH 디코딩 이전 시점에 스케줄된 PDSCH가 있음을 판별했다면, 상기 기본 빔에 따라 버퍼링 된 신호로부터 PDSCH 디코딩을 수행할 수 있다. 이 때 상술한 threshold는 단말 capability로 보고되는 timeDurationForQCL 값일 수 있다. 한편, 상기한 기본 빔 동작은 PDSCH를 위해 설정된 TCI state list (7-00) 중 하나 이상의 TCI state가 QCL-TypeD 를 포함하는, 즉 단말의 수신 빔 설정을 수반하는 경우로 한정할 수 있으며, 이 때의 기본 빔은 PDSCH 수신 슬롯 기준 가장 최근 slot의 monitored search space에 대응하는 CORESET 중 가장 낮은 ID에 대응하는 CORESET (예: CORESET #0)에 설정된 빔일 수 있다.
상기 PDSCH 수신을 위한 기본 빔 동작은, PDSCH에 대한 cross-carrier 설정이 되지 않은 경우에 한정될 수 있다.
도 8은 상기 PDSCH 기본 빔 동작에 대한 예시를 도시한다. PDCCH로 전송되는 DCI(8-00) 내, PDSCH 수신을 위한 TCI 필드가 TCI state #n(8-10)을 가리키는 경우, 만일 PDCCH의 전송이 끝나는 심볼과 상기 PDCCH가 스케줄한 PDSCH(8-40)의 시작 심볼 사이의 간격이 timeDurationforQCL (8-20)보다 짧으며, PDSCH를 위해 RRC로 설정된 TCI state list 중 하나 이상의 TCI state가 QCL-TypeD 를 포함한다면, 상기 PDSCH에는 기본 빔(8-60)이 적용된다.
한편, CORESET 내의 상기 파라미터 tci-PresentinDCI가 설정되지 않은 경우 혹은 DCI format 1_0으로 PDSCH가 스케줄 되는 경우, 단말은 DCI 내 TCI 필드가 존재하지 않으므로 PDSCH 수신을 위한 빔을 DCI로 지시받지 못한다. 이 때, PDCCH의 전송이 끝나는 심볼과 상기 PDCCH가 스케줄한 PDSCH의 시작 심볼 사이의 간격이 상기 timeDurationForQCL 값 이상이면, 단말은 PDSCH 수신을 위한 빔은 PDCCH 전송 CORESET에 설정/활성화 된 빔과 동일하다고 가정하며, 기지국은 상기 단말의 가정에 맞추어 PDSCH 송신 빔을 설정할 수 있다. 상기 PDSCH 수신을 위한 기본 빔 동작은, PDSCH에 대한 cross-carrier 설정이 되지 않은 경우에 한정될 수 있다.
NR에서는 기지국이 단말에 DCI format 1_0 또는 DCI format 1_1을 사용하여 PDSCH를 스케줄링 하는 경우, 단말은 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 피드백 정보를 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)을 통해 기지국에 전송할 수 있다. 기지국은 단말에 PDSCH를 스케줄링 하는 DCI를 통해 HARQ-ACK 피드백 정보를 전송하는 PUCCH가 맵핑되는 슬롯, PUCCH resource의 종류를 지시한다. 구체적으로, 기지국은 PDSCH를 스케줄링 하는 DCI의 PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator 필드를 통해 PDSCH와 HARQ-ACK 피드백 정보를 전송하는 PUCCH 간의 슬롯 오프셋을 지시할 수 있다. 또한, 기지국은 PDSCH를 스케줄링 하는 DCI의 PUCCH resource indicator를 통해 HARQ-ACK 피드백 정보를 전송하는 PUCCH resource의 종류를 지시할 수 있다.
PDSCH가 PDCCH의 DCI 정보를 바탕으로 스케줄링 될 때, PDSCH가 전송되고 이에 해당하는 HARQ-ACK 피드백을 포함하는 PUCCH가 맵핑되는 슬롯 정보, 그리고 HARQ-ACK 피드백을 포함하는 PUCCH의 슬롯 내 심볼 맵핑 정보가 전달된다. 구체적으로는 PDSCH와 이에 해당하는 HARQ-ACK 피드백 간의 슬롯 간격(K2)을 PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator를 통해 지시하며, 슬롯 간격의 후보 값으로 상위레이어 시그날링을 통해 설정되거나 1부터 8까지로 미리 정해진 8가지 feedback timing offset 중 하나를 지시한다. 또한, HARQ-ACK 피드백 정보를 맵핑할 PUCCH-포맷(format), 시작 심볼의 위치, 맵핑 심볼 수를 포함한 PUCCH resource를 전달하기 위해, PUCCH resource indicator를 통해 상위레이어로 설정된 8가지 자원 중 하나를 지시한다. 단말은 PDSCH와 이에 해당하는 HARQ-ACK 피드백 간의 슬롯 간격과 PUCCH resource에 설정된 시작 심볼의 위치, 맵핑 심볼 수를 참조하여 HARQ-ACK 피드백을 포함하는 PUCCH의 시간 축 맵핑 위치를 결정한다. 또한 PUCCH resource에 설정된 PUCCH-포맷에 따라 HARQ-ACK 피드백 정보를 맵핑한다.
PUCCH를 전송하는 단말의 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)는 PUCCH resource에 MAC CE를 포함한 상위레이어 시그날링을 통해 활성화된 PUCCH의 공간 관계 정보(spatial relation info)를 따른다. PUCCH resource의 활성화된 spatial relation info가 CSI-기준 신호 (Reference Signal, RS) resource 또는 동기/브로드캐스트 채널 블록 (SS/PBCH block, SSB)의 인덱스를 참조하는 경우, 단말은 참조하는 CSI-RS resource 또는 SSB를 수신할 때 사용한 공간 도메인 수신 필터(spatial domain receive filter)와 같은 spatial domain transmission filter를 사용하여 PUCCH를 전송할 수 있다. 또는 PUCCH resource의 활성화된 spatial relation info가 SRS (sounding reference signal) resource 인덱스를 참조하는 경우, 단말은 참조하는 SRS resource를 전송할 때 사용한 spatial domain transmission filter를 사용하여 PUCCH를 전송할 수 있다. 상술된 설정은 [표 15]와 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 15]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000061
다음으로 단말의 Sounding Reference Signal (SRS) 전송을 이용한 상향링크 채널 추정 방법에 대해 기술한다. 기지국은 단말에게 SRS 전송을 위한 설정 정보를 전달하기 위해 상향링크 BWP마다 적어도 하나의 SRS configuration을 설정할 수 있고, 또한 SRS configuration마다 적어도 하나의 SRS resource set을 설정할 수 있다. 일례로, 기지국과 단말은 SRS resource set에 관한 정보를 전달하기 위해 하기와 같은 시그널링 정보를 주고 받을 수 있다.
- srs-ResourceSetId: SRS resource set 인덱스
- srs-ResourceIdList: SRS resource set에서 참조하는 SRS resource 인덱스의 집합
- resourceType: SRS resource set에서 참조하는 SRS resource의 시간 축 전송 설정으로, 'periodic', 'semi-persistent', 'aperiodic' 중 하나를 가질 수 있다. 만약 'periodic' 또는 'semi-persistent'로 설정될 경우, SRS resource set의 사용처에 따라 associated CSI-RS 정보를 제공할 수 있다. 만약 'aperiodic'으로 설정될 경우, 비주기적 SRS resource 트리거 리스트, 슬롯 오프셋 정보를 제공할 수 있고, SRS resource set의 용처에 따라 associated CSI-RS 정보를 제공할 수 있다.
- usage: SRS resource set에서 참조하는 SRS resource의 사용처에 대한 설정으로, 'beamManagement', 'codebook', 'nonCodebook', 'antennaSwitching' 중 하나를 가질 수 있다.
- alpha, p0, pathlossReferenceRS, srs-PowerControlAdjustmentStates: SRS resource set에서 참조하는 SRS resource의 송신 전력 조절을 위한 파라미터 설정을 제공한다.
단말은 SRS resource set에서 참조하는 SRS resource 인덱스의 집합에 포함된 SRS resource는 SRS resource set에 설정된 정보를 따른다고 이해할 수 있다.
또한, 기지국과 단말은 SRS resource에 대한 개별 설정 정보를 전달하기 위해 상위 레이어 시그널링 정보를 주고 받을 수 있다. 일례로, SRS resource에 대한 개별 설정 정보는 SRS resource의 슬롯 내 시간-주파수 축 맵핑 정보를 포함할 수 있고, 이는 SRS resource의 슬롯 내 또는 슬롯 간 주파수 호핑(hopping)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또 다른 일례로, SRS resource에 대한 개별 설정 정보는 SRS resource의 시간 축 전송 설정을 포함할 수 있고, 'periodic', 'semi-persistent', 'aperiodic' 중 하나를 가질 수 있다. 이는 SRS resource가 포함된 SRS resource set과 같은 시간 축 전송 설정을 가지도록 제한할 수 있다. 만일 SRS resource의 시간 축 전송 설정이 'periodic' 또는 'semi-persistent'로 설정되는 경우, 추가적으로 SRS resource 전송 주기 및 슬롯 오프셋(예를 들어, periodicityAndOffset)을 포함할 수 있다. 기지국은 RRC 시그널링 또는 MAC CE 시그널링을 포함한 상위 레이어 시그널링, 또는 L1 시그널링 (예를 들어, DCI)을 통해 단말에게 SRS 전송을 활성화(activation) 또는 비활성화(deactivation)하거나 트리거 할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 단말에 상위 레이어 시그널링을 통해 주기적 SRS 전송을 활성화하거나 비활성화할 수 있다. 기지국은 상위 레이어 시그널링을 통해 resourceType이 periodic으로 설정된 SRS resource set을 활성화하도록 지시할 수 있고, 단말은 활성화된 SRS resource set에서 참조하는 SRS resource를 전송할 수 있다. 전송하는 SRS resource의 슬롯 내 시간-주파수 축 자원 맵핑은 SRS resource에 설정된 자원 맵핑 정보를 따르며, 전송 주기 및 슬롯 오프셋을 포함한 슬롯 맵핑은 SRS resource에 설정된 periodicityAndOffset을 따른다. 또한, 전송하는 SRS resource에 적용하는 spatial domain transmission filter는 SRS resource에 설정된 spatial relation info를 참조할 수 있고, 또는 SRS resource가 포함된 SRS resource set에 설정된 associated CSI-RS 정보를 참조할 수 있다. 단말은 상위 레이어 시그널링을 통해 활성화된 주기적 SRS resource에 대해 활성화된 상향링크 BWP 내에서 SRS resource를 전송할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 단말에 상위 레이어 시그널링을 통해 semi-persistent SRS 전송을 활성화하거나 비활성화할 수 있다. 기지국은 MAC CE 시그널링을 통해 SRS resource set을 활성화하도록 지시할 수 있고, 단말은 활성화된 SRS resource set에서 참조하는 SRS resource를 전송할 수 있다. MAC CE 시그널링을 통해 활성화되는 SRS resource set은 resourceType이 semi-persistent로 설정된 SRS resource set으로 한정할 수 있다. 전송하는 SRS resource의 슬롯 내 시간-주파수 축 자원 맵핑은 SRS resource에 설정된 자원 맵핑 정보를 따르며, 전송 주기 및 슬롯 오프셋을 포함한 슬롯 맵핑은 SRS resource에 설정된 periodicityAndOffset을 따른다. 또한, 전송하는 SRS resource에 적용하는 spatial domain transmission filter는 SRS resource에 설정된 spatial relation info를 참조할 수 있고, 또는 SRS resource가 포함된 SRS resource set에 설정된 associated CSI-RS 정보를 참조할 수 있다. 만일 SRS resource에 spatial relation info가 설정되어 있는 경우, 이를 따르지 않고 반지속적 SRS 전송을 활성화하는 MAC CE 시그널링을 통해 전달되는 spatial relation info에 대한 설정 정보를 참조하여 spatial domain transmission filter를 결정할 수 있다. 단말은 상위 레이어 시그널링을 통해 활성화된 반지속적 SRS resource에 대해 활성화된 상향링크 BWP 내에서 SRS resource를 전송할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 단말에 DCI를 통해 비주기적 SRS 전송을 트리거 할 수 있다. 기지국은 DCI의 SRS request 필드를 통해 비주기적 SRS resource 트리거 중 하나를 지시할 수 있다. 단말은 SRS resource set의 설정 정보 중, 비주기적 SRS resource 트리거 리스트에서 DCI를 통해 지시된 비주기적 SRS resource 트리거를 포함하는 SRS resource set이 트리거 되었다고 이해할 수 있다. 단말은 트리거 된 SRS resource set에서 참조하는 SRS resource를 전송할 수 있다. 전송하는 SRS resource의 슬롯 내 시간-주파수 축 자원 맵핑은 SRS resource에 설정된 자원 맵핑 정보를 따른다. 또한, 전송하는 SRS resource의 슬롯 맵핑은 DCI를 포함하는 PDCCH과 SRS resource 간의 슬롯 오프셋을 통해 결정될 수 있으며, 이는 SRS resource set에 설정된 slot offset 집합에 포함된 값(들)을 참조할 수 있다. 구체적으로, DCI를 포함하는 PDCCH과 SRS resource 간의 슬롯 오프셋은 SRS resource set에 설정된 slot offset 집합에 포함된 오프셋 값(들) 중에 DCI의 time domain resource assignment 필드에서 지시한 값을 적용할 수 있다. 또한, 전송하는 SRS resource에 적용하는 spatial domain transmission filter는 SRS resource에 설정된 spatial relation info를 참조할 수 있고, 또는 SRS resource가 포함된 SRS resource set에 설정된 associated CSI-RS 정보를 참조할 수 있다. 단말은 DCI를 통해 트리거 된 비주기적 SRS resource에 대해 활성화된 상향링크 BWP 내에서 SRS resource를 전송할 수 있다.
기지국이 단말에 DCI를 통해 aperiodic SRS 전송을 트리거 하는 경우, 단말은 SRS resource에 대한 설정 정보를 적용하여 SRS를 전송하기 위해, aperiodic SRS 전송을 트리거 하는 DCI를 포함하는 PDCCH와 전송하는 SRS 사이의 최소한의 타임 인터벌 (minimum time interval)이 필요할 수 있다. 단말의 SRS 전송을 위한 time interval은 aperiodic SRS 전송을 트리거 하는 DCI를 포함하는 PDCCH의 마지막 심볼부터 전송하는 SRS resource(s) 중에 가장 먼저 전송되는 SRS resource가 맵핑된 첫 번째 심볼 사이의 심볼 수로 정의할 수 있다. Minimum time interval은 단말이 PUSCH 전송을 준비하기 위해 필요한 PUSCH preparation procedure time을 참조하여 정해질 수 있다. 또한, minimum time interval은 전송하는 SRS resource를 포함한 SRS resource set의 사용처에 따라 다른 값을 가질 수 있다. 예를 들어, minimum time interval은 단말의 PUSCH preparation procedure time을 참조하여 단말의 capability에 따른 단말 처리 능력을 고려하여 정의된
Figure PCTKR2021003493-appb-I000062
심볼로 정해질 수 있다. 또한, 전송하는 SRS resource를 포함한 SRS resource set의 사용처를 고려하여 SRS resource set의 사용처가 'codebook' 또는 'antennaSwitching'으로 설정된 경우 minimum time interval을
Figure PCTKR2021003493-appb-I000063
심볼로 정하고, SRS resource set의 사용처가 'nonCodebook' 또는 'beamManagement'로 설정된 경우 minimum time interval을
Figure PCTKR2021003493-appb-I000064
심볼로 정할 수 있다. 단말은 비주기적 SRS 전송을 위한 time interval이 minimum time interval보다 크거나 같은 경우 비주기적 SRS를 전송하고, 비주기적 SRS 전송을 위한 time interval이 minimum time interval보다 작은 경우 비주기적 SRS를 트리거하는 DCI를 무시할 수 있다.
[표 16]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000065
상기 [표 16]의 spatialRelationInfo 설정 정보는 하나의 reference signal을 참조하여 해당 reference signal의 빔 정보를 이용하여 해당 SRS 전송에 사용되는 빔에 대해 적용할 수 있다. 예를 들면, spatialRelationInfo의 설정은 아래의 [표 17]와 같은 정보를 포함할 수 있다.
[표 17]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000066
상기 spatialRelationInfo 설정을 참조하면, 특정 reference signal의 빔 정보를 이용하기 위해 참조하고자 하는 reference signal의 인덱스, 즉 SS/PBCH 블록 인덱스, CSI-RS 인덱스 또는 SRS 인덱스를 설정할 수 있다. 상위 시그널링 referenceSignal은 어떤 reference signal의 빔 정보를 해당 SRS 전송에 참조할 지 가리키는 설정 정보이며, ssb-Index는 SS/PBCH 블록의 인덱스, csi-RS-Index는 CSI-RS의 인덱스, srs는 SRS의 인덱스를 각각 의미한다. 만약 상위 시그널링 referenceSignal의 값이 'ssb-Index'로 설정되면, 단말은 ssb-Index에 해당하는 SS/PBCH 블록의 수신 시 이용했던 수신 빔을 해당 SRS 전송의 송신 빔으로 적용할 수 있다. 만약 상위 시그널링 referenceSignal의 값이 'csi-RS-Index'로 설정되면, 단말은 csi-RS-Index에 해당하는 CSI-RS의 수신 시 이용했던 수신 빔을 해당 SRS 전송의 송신 빔으로 적용할 수 있다. 만약 상위 시그널링 referenceSignal의 값이 'srs'로 설정되면, 단말은 srs에 해당하는 SRS의 송신 시 이용했던 송신 빔을 해당 SRS 전송의 송신 빔으로 적용할 수 있다.
NR 통신 시스템의 경우, 다양한 서비스 제공 및 높은 데이터 전송률 지원을 위해 상향링크 스케줄링 정보 없이 상향링크 신호(Configured grant PUSCH, CG-PUSCH)를 전송할 수 있다. 보다 구체적으로, 상향링크 스케줄링 정보 없이 상향링크 신호를 전송하고자 할 때, 상향링크 전송을 위한 자원할당, MCS 등의 정보는 RRC 시그널링 또는 PDCCH의 DCI를 통해 설정될 수 있으며, 수행할 수 있는 상향링크 전송은 상향 링크 전송 설정 수신 방식에 따라 적어도 다음과 같은 타입으로 구분하여 설명할 수 있다.
- Type 1: RRC 시그널링을 이용한 상향 링크 전송 설정
- Type 2: 물리 계층의 하향링크 제어 채널을 이용한 상향 링크 전송 설정
Type 1에서는 기지국이 단말에게 비승인-기반 PUSCH 전송을 허용하는 특정 시간/주파수 자원을 상위 계층 시그널링, 예컨대 RRC 시그널링으로 설정해줄 수 있다. 또한, 기지국은 단말에게 PUSCH 전송을 위한 다양한 파라미터들(예컨대, 주파수 호핑, DMRS 설정, MCS 테이블, MCS, RBG 크기, 반복 전송 횟수, RV 등)을 상위 계층 시그널링으로 설정해 줄 수 있다. 기지국으로부터 Type 1 PUSCH 전송을 위한 설정정보를 수신하였을 경우, 단말은 주기적으로 설정된 자원으로 기지국의 승인 없이 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH를 전송하기 위해 필요한 다양한 파라미터들(예컨대, 주파수 호핑, DMRS 설정, MCS, RBG 크기, 반복 전송 횟수, RV, 프리코딩 레이어 수, 안테나 포트, 주파수 호핑 오프셋 등)은 모두 기지국의 통지한 설정 값을 따를 수 있다.
Type 2에서는 기지국이 단말에게 비승인-기반 PUSCH 전송을 허용하는 특정 시간/주파수 자원에 대한 정보 중 일부(예컨대 주기 정보 등)을 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. 또한, 기지국은 단말에게 PUSCH 전송을 위한 다양한 파라미터들(예컨대, 주파수 호핑, DMRS 설정, MCS 테이블, RBG(Resource Block Group) 크기, 반복 전송 횟수, RV(Redundancy Version) 등)을 상위 계층 시그널링으로 설정해 줄 수 있다. 기지국은 단말에게 Type 2 CG-PUSCH에 대한 스케줄링 활성화(Activation) 또는 스케줄링 릴리즈(Release)를 위한 목적으로 특정 DCI 필드로 구성된 DCI (확인 DCI) 를 전송할 수 있다. 보다 구체적으로, 기지국은 단말에게 CS-RNTI를 설정할 수 있고, 단말은 CRC가 CS-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷을 모니터링할 수 있다. 만약 단말이 수신한 DCI 포맷의 CRC가 CS-RNTI로 스크램블되어 있고, 해당 DCI에 포함된 새로운 데이터 지시자 값이 0이면 단말은 해당 DCI가Type 2 CG-PUSCH에 대한 스케줄링 활성화 또는 스케줄링 릴리즈를 위한 DCI(확인 DCI)라고 확인(validation)라고 판단할 수 있다. Type 2 CG-PUSCH 전송의 확인(validation)이 완료되면, 단말은 해당 DCI의 특정 필드 값을 기준으로 Type 2 CG-PUSCH 전송이 활성화가 되는지 릴리즈가(release)가 되는지를 판단할 수 있다. 예를 들어, 특정 필드 값이 DCI 포맷에 따라 표10와 같은 값을 가지면 Type 2 CG-PUSCH가 활성화 된다고 판단할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 특별 필드 값이 DCI 포맷에 따라 표19와 같은 값을 가지면 Type 2 CG-PUSCH가 릴리즈(release)되었다고 판단할 수 있다.
[표 18]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000067
[표 19]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000068
도 9는 비면허대역에서 상향링크 스케줄링 정보 없이 상향링크 신호를 전송되는 경우를 도시한 도면이다.
비면허대역에서는 상향링크 스케줄링 정보 없이 상향링크 신호를 전송하기 위해 채널 접속 절차를 수행한다. 이때, 단말은 가변 시간 동안 채널 접속 절차를 수행하여 비면허대역에 접속할 경우, 단말은 상향 링크 제어 정보(905)의 채널 점유 시간 공유 지시자를 통해 최대 채널 점유 시간(912) 내 마지막 슬롯(904) 또는 마지막 서브프레임(904)에서 하향링크 전송(909)을 스케줄링 할 수 있다. 이 때, 기지국은 고정 시간 동안 채널 접속 절차를 수행하여 채널 접속을 결정하며, 단말은 상향링크 전송을 위한 슬롯(903) 또는 서브프레임(903)의 마지막 한 심볼을 기지국의 채널 접속 절차를 위해 비워주는 갭 구간으로 설정할 수 있다. 단말은 비면허대역의 CG-PUSCH 전송 시, CG-PUSCH의 HARQ ID, RV, 그리고 CG-PUSCH 스케줄링 정보 등이 포함된 CG 상향링크 제어정보 (Uplink control information, UCI)를 CG-PUSCH에 포함하여 전송할 수 있으며, 이때 모든 CG-PUSCH는 적어도 하나의 CG-UCI를 포함할 수도 있다.
비면허대역에서 통신을 수행하는 시스템의 경우, 비면허대역을 통해 신호를 전송하고자 하는 전송 기기(기지국 또는 단말)는 상기 신호를 전송하기 이전에 상기 통신을 수행하고자 하는 비면허대역에 대한 채널 접속 절차(Channel access procedure, 또는 LBT: listen-before talk)를 수행하고, 채널 접속 절차에 따라 상기 비면허대역이 유휴 상태인 것으로 판단된 경우에, 비면허대역에 접속하여 신호 전송을 수행할 수 있다. 만일, 상기 수행한 채널 접속 절차에 따라 상기 비면허대역이 유휴상태가 아닌 것으로 판단된 경우, 상기 전송 기기는 신호 전송을 수행하지 못하게 된다.
비면허대역에서의 채널 접속 절차는 일반적으로 전송기기에서 고정된 시간 또는 사전에 정의된 규칙에 따라 계산된 시간(예를 들어, 적어도 기지국 또는 단말이 선택한 하나의 랜덤 값을 통해 계산된 시간) 동안 상기 비면허대역을 통해 수신되는 신호의 세기를 측정하고, 이를 사전에 정의되거나, 채널 대역폭 내지 전송하고자 하는 신호가 전송되는 신호의 대역폭 내지 전송 전력의 세기등 중 적어도 하나 이상의 변수로 구성된 수신 신호 세기의 크기를 판단하는 함수에 의해 계산된 임계값(threshold)과 비교함으로써 상기 비면허대역의 유휴 상태를 판단할 수 있다.
예를 들어, 전송 기기에서는 신호를 전송하고자 하는 시간 직전 Xus (예를 들어 25us) 동안 신호의 세기를 측정, 측정된 신호의 세기가 사전에 정의되거나 계산된 임계값 T (예를 들어 -72dBm) 보다 작은 경우, 상기 비면허대역이 유휴 상태인 것으로 판단하고, 설정된 신호를 전송할 수 있다. 이때, 채널 접속 절차 후, 연속적인 신호 전송이 가능한 최대 시간은, 각 비면허 대역에따라 국가, 지역, 주파수 대역별로 정의된 최대 채널 점유 시간 (Maximum channel occupancy time)에 따라 제한될 수 있으며, 전송 기기의 종류 (예를 들어 기지국 또는 단말, 또는 master 기기 또는 slave 기기)에 따라서도 제한될 수 있다. 예를 들어, 일본의 경우 5GHz 비면허대역에서 기지국 또는 단말은 채널 접속 절차 수행 후 유휴 상태인 것으로 판단된 비면허대역에 대하여, 최대 4ms 시간 동안 추가적인 채널 접속 절차 수행 없이 상기 채널을 점유하여 신호를 전송할 수 있다.
보다 구체적으로, 기지국 또는 단말이 비면허 대역으로 하향링크 또는 상향링크 신호를 전송하고자 할때, 상기 기지국 또는 단말이 수행할 수 있는 채널 접속 절차는 적어도 다음과 같은 타입으로 구분하여 설명할 수 있다.
- Type 1: 가변 시간 동안 채널 접속 절차 수행 후 상/하향링크 신호 전송
- Type 2: 고정 시간 동안 채널 접속 절차 수행 후 상/하향링크 신호 전송
- Type 3: 채널 접속 절차 수행 없이 하향링크 또는 상향링크 신호 전송
이하 본 발명에서는 기지국에서 비면허대역을 통해 단말에게 하향링크 신호를 전송하는 경우와 단말이 비면허대역을 통해 기지국에게 상향링크 신호를 전송하는 경우를 혼용하여 설명할 것이나, 본 발명에서 상기 두 경우 중 어느 하나에 대해서 제안하는 내용은 각각 서로 다른 경우, 즉 단말이 비면허대역을 통해 기지국에게 상향링크 신호를 전송하는 경우 또는 기지국에서 비면허대역을 통해 단말에게 하향링크 신호를 전송하는 경우에 동일하게 적용되거나 일부 수정하여 적용 될 수 있다. 따라서, 하향링크 신호 송수신에 대한 상세 설명은 생략한다. 또한, 본 발명에서는 기지국과 단말간에 하나의 하향링크 데이터 정보 (코드워드 또는 TB) 또는 상향링크 데이터 정보를 송수신하는 경우를 가정하여 설명한다. 다만, 본 발명에서 제안하는 내용은 기지국이 복수의 단말에게 하향링크 신호를 전송하는 경우, 또는 기지국과 단말간에 복수 개의 코드워드 또는 TB를 송수신하는 경우에도 본 발명에서 제안하는 내용을 적용 가능할 것이다.
비면허 대역을 통해 신호 전송을 하고자 하는 송신 노드(이하 기지국 내지 단말)은, 전송하고자 하는 신호의 종류에 따라 채널 접속 절차 방식을 결정할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 비면허대역을 통해 하향링크 데이터 채널을 포함하는 하향링크 신호를 전송하고자 하는 경우, 기지국은 Type 1 방식의 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 그리고 기지국이 비면허대역을 통해 하향링크 데이터 채널을 포함하지 않는 하향링크 신호를 전송하고자 하는 경우, 예를 들어 동기 신호 또는 하향링크 제어 채널을 전송하고자 하는 경우, 기지국은 Type 2 방식의 채널 접속 절차를 수행하고 상기 하향링크 데이터 채널을 포함하지 않는 하향링크 신호를 전송할 수 있다.
이 때, 기지국 또는 단말은 비면허 대역을 통해 전송하고자 하는 신호의 전송 길이 또는 상기 비면허대역을 점유하여 사용하는 시간 또는 구간의 길이에 따라 채널 접속 절차 방식을 결정할 수도 있다. 일반적으로 Type 1 방식은 Type 2 방식으로 채널 접속 절차를 수행하는 것보다 긴 시간 동안 채널 접속 절차를 수행해야 할 수 있다. 따라서, 짧은 시간 구간 또는 기준 시간(예를 들어 Xms 또는 Y 심볼) 이하의 시간 동안 신호를 전송하고자 하는 경우에는 Type 2 방식의 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 반면, 긴 시간 구간 또는 기준 시간(예를 들어 Xms 또는 Y 심볼) 초과 내지 이상의 시간 동안 신호를 전송하고자 하는 경우에는 Type 1 방식의 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 다시 말해, 비면허대역 사용 시간에 따라 서로 다른 방식의 채널 접속 절차를 수행할 수 있다.
만일, 상기 기준 중 적어도 하나에 따라 Type 1 방식의 채널 접속 절차를 수행하는 경우, 상기 비면허 대역을 통해 전송하고자 하는 신호의 QCI(Quality of service Class Identifier)에 따라 채널 접속 우선 순위 종류(channel access priority class; CAPC)를 판단하고, 판단된 채널 접속 우선 순위 종류에 대해 표 20과 같이 사전에 정의된 설정 값 중 적어도 하나 이상의 값을 이용하여 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, QCI 1, 2, 4는 각각 Conversational Voice, Conversational Video (Live Streaming), Non-Conversational Video(Buffered Streaming)와 같은 서비스에 대한 QCI 값을 의미할 수 있다. 만일 표 20의 QCI에 매칭되지 않는 서비스에 대한 신호를 비면허대역을 통해 전송하고자 하는 경우, 상기 서비스와 표 20의 QCI에 가장 근접한 QCI를 선택하고 이에 대한 채널 접속 우선 순위 종류를 선택할 수 있다.
표 20은 Channel Access Priority Classes 및 QCI간의 매핑 관계를 나타낸다.
[표 20]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000069
예를 들어, 기지국 또는 단말은 상기 판단된 채널 접속 우선 순위(p)에 따른 지연 구간(defer duration), 경쟁 구간(Contention Window) 값 또는 크기의 집합(CW_p) 및 경쟁 구간의 최소값 및 최대값(CW_min,p, CW_max,p), 최대 채널 점유 가능 구간(T_mcot,p) 등을 표 21을 통해 판단할 수 있다. 다시 말해, 비면허대역을 통해 하향링크 신호를 전송하고자 하는 기지국은 최소로 T_f + m_p*T_sl시간 동안 비면허대역에 대한 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 만일, 채널 접속 우선 순위 종류 3 (p=3)으로 채널 접속 절차를 수행하고자 하는 경우, m_p=3을 이용하여 상기 채널 접속 절차를 수행하는데 필요한 지연 구간의 크기 T_f + m_p*T_sl 가 결정될 수 있다. 만일, 상기 m_p*T_sl시간 모두에서 상기 비면허대역이 유휴 상태인 것으로 판단된 경우, N=N-1이 될 수 있다. 이때, N은 0과 상기 채널 접속 절차를 수행하는 시점의 경쟁 구간의 값(CW_p) 사이의 값 중 임의의 정수 값으로 선택될 수 있다. 채널 접속 우선순위 종류 3의 경우, 최소 경쟁 구간 값 및 최대 경쟁 구간 값은 각각 15, 63이다. 만일, 상기 지연 구간 및 추가 채널 접속 절차 수행 구간에서 상기 비면허대역이 유휴 상태인 것으로 판단된 경우, 기지국은 T_mcot,p 시간 (8ms) 동안 상기 비면허대역을 통해 신호를 송신할 수 있다. 한편, 표 21은 하향링크에서, 채널 액세스 우선순위 클래스(Channel access priority class)를 나타낸 표이다. 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 하향링크 채널 액세스 우선순위 클래스를 이용하여 설명할 것이나, 상향링크의 경우 표 21의 채널 액세스 우선순위 클래스를 재사용하거나, 상향링크 전송에 대한 채널 액세스 우선순위 클래스를 정의하여 사용할 수 있다.
[표 21]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000070
한편, 상기 기지국은 단말의 상향링크 전송에 필요한 채널 접속 절차 수행 정보를 테이블(Table)을 이용하여 상위 계층 시그널링(예를 들면, SIB, MIB, MAC-CE, RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. 테이블의 각 열은 채널 접속 절차 타입 또는 채널 엑세스 우선순위 클래스 또는 상향링크(또는 하향링크) OFDM 심볼 전송의 Cyclic prefix (CP) 확장 값 또는 Timing advance (TA) 값 중 적어도 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 단말에게 DCI format 0_0으로 상향링크 전송을 지시할 경우, 기지국은 해당 DCI 포맷에 포함된 2비트의 'ChannelAccess-CPext' 필드로 표 22에 해당하는 열을 지시하여 단말에게 채널 접속 절차 및 상향링크 전송에 필요한 정보를 지시할 수 있다.
[표 22]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000071
기지국이 단말에게 DCI format 0_1으로 상향링크 전송을 지시할 경우, 해당 DCI 포맷에 포함된 'ChannelAccess_CPext' 필드와 표 23를 이용하여 기지국은 단말에게 채널 접속 절차 및 상향링크 전송에 필요한 정보를 지시할 수 있다.
[표 23]
Figure PCTKR2021003493-appb-I000072
기지국은 표 23의 열 중 적어도 하나 이상의 엔트리를 단말에게 상위 시그널링으로 설정할 수 있으며, 단말은 기지국으로부터 설정 받은 표 23의 적어도 하나 이상의 엔트리 중 하나의 엔트리를 'ChannelAccess-CPext' 필드를 통해 기지국으로부터 지시받을 수 있다. 이때, 'ChannelAccess-CPext' 필드의 크기는
Figure PCTKR2021003493-appb-I000073
로 결정되며, I는 기지국으로 상위 시그널링으로 설정받은 엔트리의 개수를 의미한다.
초기의 경쟁 구간 값(CW_p)은 경쟁 구간의 최소값 (CW_min,p)이다. 상기 N값을 선택한 기지국은, T_sl 구간에서 채널 접속 절차를 수행하고, 상기 T_sl 구간에서 수행한 채널 접속 절차를 통해 비면허대역이 유휴 상태로 판단된 경우, N=N-1로 N 값을 변경하고, N=0이 된 경우 비면허대역을 통해 최대 T_mcot,p 시간 동안 신호를 전송할 수 있다. 만일 상기 T_sl 시간에서 채널 접속 절차를 통해 판단된 비면허대역이 유휴 상태가 아닌 경우, N값은 변경하지 않고 채널 접속 절차를 다시 수행할 수 있다.
상기 경쟁 구간(CW_p)의 값은, 기지국이 채널 접속 절차를 개시하는 시점, 또는 기지국이 채널 접속 절차를 수행하기 위해 상기 N값을 선택하는 시점 또는 그 직전에 기지국이 상기 비면허대역을 통해 가장 최근에 전송한 하향링크 신호 전송 구간(또는 MCOT) 중에서, 기준 서브프레임(reference subframe) 또는 기준 슬롯(reference slot)에서의 하향링크 데이터 채널에 대한 수신 결과를 기준으로 변경될 수 있다. 다시 말해, 기지국은 기준 서브프레임 또는 기준 슬롯에서 송신한 하향링크 데이터에 대한 단말의 수신 결과를 보고 받고, 보고 받은 수신 결과 중에서, NACK의 비율(Z)에 따라 CW_p의 크기를 증가시키거나 최소화 시킬 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 경쟁 구간 (CW_p) 결정 방법의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 10를 예를 들어 설명하면, 기지국이 채널 접속 절차를 개시하는 시점(1002), 또는 기지국이 채널 접속 절차를 수행하기 위해 상기 N값을 선택하는 시점 또는 그 직전에 상기 비면허대역을 통해 가장 최근에 전송한 하향링크 신호 전송 구간(1030)의 첫 번째 전송 구간(1040)(이하 슬롯 내지 서브프레임)이 채널접속절차(1002)을 위한 경쟁구간변경 기준 슬롯이 된다. 만일, 기지국이 상기 전송구간(1030)의 첫 번째 슬롯(1040)에서 전송한 하향링크 데이터 채널에 대한 수신 결과를 보고 받을 수 없는 경우, 예를 들어 상기 첫 번째 서브프레임과 기지국이 채널 접속 절차를 개시하는 시점(1002)간의 시간 간격이 n 슬롯 또는 서브프레임 이하인 경우, 즉 상기 첫 번째 서브프레임(1040)에 대하여 단말이 하향링크 데이터 채널 수신 결과를 보고 할 수 있는 시간 이전에 기지국이 채널 접속 절차를 개시하는 경우, 하향링크 신호 전송 구간(1030) 이전에 전송한 가장 최근의 하향링크 신호 전송 구간의 첫 번째 서브프레임이 기준 서브프레임이 된다. 다시 말해, 기지국이 채널 접속 절차를 개시하는 시점(1002), 또는 기지국이 채널 접속 절차를 수행하기 위해 상기 N값을 선택하는 시점 또는 그 직전에 상기 기준 서브프레임(1040)에서 전송된 하향링크 데이터에 대한 수신 결과를 단말로부터 수신 받지 못하는 경우, 기지국은 단말들로부터 기 수신된 하향링크 데이터 채널에 대한 수신 결과들 중, 가장 최근에 전송된 하향링크 신호 전송 구간의 첫 번째 서브프레임을 기준 서브프레임으로 판단할 수 있다. 그리고 상기 기지국은 상기 기준 서브프레임에서 하향링크 데이터 채널을 통해 전송한 하향링크 데이터에 대하여 단말들로부터 수신된 상기 하향링크 데이터 수신 결과를 이용하여, 상기 채널 접속 절차(1002)에서 사용되는 경쟁 구간 크기를 판단할 수 있다.
예를 들어, 채널 접속 우선순위 종류 3(p=3)을 통해 설정된 채널 접속 절차(예를 들어 CW_p=15)를 통해 하향링크 신호를 전송한 기지국은, 상기 비면허대역을 통해 전송한 하향링크 신호들 중, 첫 번째 서브프레임에서 하향링크 데이터 채널을 통해 단말에게 전송한 하향링크 데이터에 대한 단말의 수신 결과들 중 80% 이상의 수신 결과가 NACK으로 판단된 경우, 경쟁 구간을 초기 값 (예를 들어, CW_p=15)에서 다음의 경쟁구간 값 (예를 들어, CW_p=31)로 증가시킬 수 있다.
만일 상기 단말의 수신 결과 중 80% 이상의 수신 결과가 NACK으로 판단되지 않은 경우, 기지국은 경쟁 구간의 값을 기존 값으로 유지하거나 경쟁 구간의 초기 값으로 변경할 수 있다. 이때, 상기 경쟁 구간의 변경은 채널 접속 우선순위 종류 모두에 공통으로 적용되거나, 상기 채널 접속 절차에 사용된 채널 접속 우선순위 종류에만 적용될 수 있다. 이때, 상기 경쟁 구간 크기 변경을 판단하기 위한 기준 서브프레임 또는 기준 슬롯에서, 하향링크 데이터 채널을 통해 전송된 하향링크 데이터에 대하여 단말이 기지국에게 전송 또는 보고한 수신 결과 중, 상기 경쟁 구간 크기 변경 판단에 유효한 수신 결과를 판단하는 방법, 다시 말해 Z값을 판단하는 방법은 다음과 같다.
만일, 기지국이 상기 기준 서브프레임 또는 기준 슬롯에서 하나 이상의 단말에게 하나 이상의 코드워드 또는 TB를 전송한 경우, 기지국은 단말이 상기 기준 서브프레임 또는 기준 슬롯에서 수신한 TB에 대하여 전송 또는 보고한 수신 결과들 중 NACK의 비율로 Z값을 판단할 수 있다. 예를 들어, 상기 기준 서브프레임 또는 기준 슬롯에서 하나의 단말에게 2개의 코드워드 또는 2개의 TB가 전송된 경우, 기지국은 상기 단말로부터 상기 2개의 TB에 대한 하향링크 데이터 신호 수신 결과를 보고받는다. 만일, 상기 2개의 수신 결과 중, NACK의 비율(Z)이, 사전에 정의되거나 기지국과 단말 간에 설정된 임계 값(예를 들어 Z=80%)과 같거나 큰 경우, 기지국은 상기 경쟁 구간 크기를 변경 또는 증가할 수 있다.
이때, 만일 단말이 상기 기준 서브프레임 또는 슬롯을 포함하여 하나 이상의 서브프레임(예를 들어 M개의 서브프레임)에 대한 하향링크 데이터 수신 결과를 번들링(bundling)하여 기지국에게 전송 또는 보고하는 경우, 기지국은 단말이 M개의 수신 결과를 전송한 것으로 판단할 수 있다. 그리고 상기 기지국은 상기 M개의 수신 결과 중 NACK의 비율로 상기 Z값을 판단하고, 경쟁 구간 크기를 변경, 유지 또는 초기화할 수 있다.
만일, 상기 기준 서브프레임이 하나의 서브프레임을 구성하는 두 개의 슬롯 중 두 번째 슬롯에 대한 수신결과일 경우, 상기 기준 서브프레임 (다시 말해 두 번째 슬롯)과 그 다음 서브프레임에서 수신한 하향링크 데이터에 대해 단말이 기지국에게 전송 또는 보고한 수신결과 중, NACK의 비율로 상기 Z값을 판단할 수 있다.
또한, 상기 기지국이 전송하는 하향링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보 또는 하향링크 제어 정보가 상기 하향링크 데이터 채널이 전송되는 셀 또는 주파수 대역과 동일한 셀 또는 주파수 대역에서 전송되는 경우, 또는 상기 기지국이 전송하는 하향링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보 또는 하향링크 제어 정보가 비면허대역을 통해 전송되나 상기 하향링크 데이터 채널이 전송되는 셀과 다른 셀 또는 다른 주파수에서 전송되는 경우에서, 단말이 상기 기준 서브프레임 또는 기준 슬롯에서 수신한 하향링크 데이터에 대한 수신 결과를 전송하지 않은 것으로 판단되는 경우와, 단말이 전송한 상기 하향링크 데이터에 대한 수신 결과 중에 DTX, 또는 NACK/DTX, 또는 any state로 판단된 경우, 기지국은 단말의 상기 수신 결과를 NACK으로 판단하여 상기 Z값을 판단할 수 있다.
또한, 상기 기지국이 전송하는 하향링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보 또는 하향링크 제어 정보가 면허대역을 통해 전송되는 경우에서, 단말이 전송한 상기 하향링크 데이터에 대한 수신 결과 중에 DTX, 또는 NACK/DTX, 또는 any state로 판단된 경우, 기지국은 단말의 상기 수신 결과를 경쟁 구간 변동의 기준 값 Z에 포함하지 않을 수 있다. 다시 말해, 기지국은 단말이 전송 또는 보고한 상기 수신 결과는 무시하고, Z값을 판단할 수 있다.
또한, 상기 기지국이 하향링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보 또는 하향링크 제어 정보를 면허대역을 통해 전송하는 경우에서, 단말이 기지국에게 전송 또는 보고한 기준 서브프레임 또는 기준 슬롯에 대한 하향링크 데이터 수신 결과 중, 기지국이 실제로 하향링크 데이터를 전송하지 않은 경우 (no transmission) 기지국은 상기 하향링크 데이터에 대하여 단말이 전송 또는 보고한 수신 결과를 무시하고 Z값을 판단할 수 있다.
한편, 기지국과 단말이 방향성을 가지는 신호(예를 들어 빔 기반 신호 전송)를 송수신할 때, 모든 방향에 대해서 상기 설명한 채널 접속 절차를 수행하면 불필요한 채널 접속 절차의 수행으로 인해 전송 기회가 감소될 수 있다. 따라서, 본 발명에서는 기지국과 단말이 방향성 정보를 기반으로 채널 접속 절차를 수행하여 채널 접속 기회를 향상시킬 수 있는 방법 및 장치를 제안하고자 한다.
상기 무선통신시스템의 설명 및 본 발명의 실시 예에서 제안하는 방법 및 장치를 설명하기 위해 NR 시스템을 기준으로 설명하였으나, 본 발명의 내용은 NR 시스템에 국한되는 것이 아니라 LTE, LTE-A, LTE-A-Pro, 5G 등 다양한 무선 통신 시스템에서 적용될 수 있다. 또한, 본 발명에서의 내용은 비면허대역을 이용하여 신호를 송수신하는 시스템 및 기기를 기준으로 설명하지만, 본 발명의 내용은 면허대역에서 동작하는 시스템에서도 적용 가능할 것이다. 뿐만 아니라, 본 발명의 실시 예에서는 비면허대역에서 동작하는 기지국과 단말을 가정하여 설명할 것이나, 비면허대역 뿐만 아니라, 면허대역 또는 공유대역(Shared spectrum) 또는 사이드링크에서 동작하는 기지국과 단말에도 본 발명의 실시 예에서 제안하는 방법 및 장치를 적용할 수 있다.
이하 본 발명에서 상위 시그널링 또는 상위 신호는 기지국에서 물리 계층의 하향 링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 혹은 단말에서 물리 계층의 상향 링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법이며, RRC 시그널링, 혹은 PDCP 시그널링, 혹은 MAC 제어요소(MAC control element; MAC CE)를 통해 전달되는 신호 전달 방법을 포함한다. 또한, 상기 상위 시그널링 또는 상위 신호에는 복수의 단말들에게 공통으로 전송되는 시스템 정보, 예를 들어 SIB(system information block)이 포함될 수 있다.
이하 본 발명의 실시 예에서 임의의 정수 값 N은 앞서 설명한 채널 접속 절차를 위해 0과 상기 채널 접속 절차를 수행하는 시점의 경쟁 구간의 값(CW_p) 사이에서 임의로 선택되는 정수 값을 의미할 수 있다. 또한, 이하 실시 예에서 임의의 정수 값 N을 선택하는 것은 각 채널 접속 절차에 걸쳐 공통되는 N 값을 선택하거나, 혹은 각 채널 접속 절차 별로 독립적으로 N1, N2, N3 값을 선택하거나, 또는 일부에 대해서는 공통되는 값을 선택하고 다른 일부에 대해서는 독립적으로 선택하는 것 모두를 포함할 수 있다. 또한, 이하 실시 예에서는 3 개의 방향(또는 빔)을 예시로서 설명하나, 채널 접속 절차 수행을 위해 고려되는 방향(또는 빔)의 개수는 다양하게 설정될 수 있다. 또한, 이하 실시 예에서 기지국의 채널 접속 절차 및 하향링크 신호 전송 방법에 대해 개시되는 내용은 이와 동일 또는 유사한 내용이 단말의 채널 접속 절차 및 상향링크 신호 전송에 대해서도 적용될 수 있다. 또한, 이하 실시 예에서 단말의 채널 접속 절차 및 상향링크 신호 전송 방법에 대해 개시되는 내용은 이와 동일 또는 유사한 내용이 기지국의 채널 접속 절차 및 상향링크 신호 전송에 대해서도 적용될 수 있다. 또한, 이하 실시 예는 서로 조합되어 사용될 수 있다.
[실시 예 1]
본 실시 예에서는 비면허대역에서 동작하는 기지국과 단말에서 채널 접속 절차를 수행하는 방법을 제안한다. 보다 구체적으로, 기지국과 단말은 신호를 전송할 특정 방향(또는 빔)에 대해 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국과 단말의 채널 접속 절차 수행 방법을 도시한 도면이다. 도 11을 참조하여 설명하면 다음과 같다. 기지국(또는 단말, 1100)은 특정 방향(또는 빔)(1110, 1111, 1112) 별로 채널 접속 절차를 수행할 수 있으며, 이때 기지국(또는 단말)은 특정 방향(또는 빔)(1110, 1111, 1112) 별로 채널 접속 절차 수행을 위한 임의의 정수 값 N(N1, N2, N3)(1101, 1102, 1103)을 선택할 수 있다. 하기에서는 기지국과 단말이 특정 방향(또는 빔)을 설정하고 판단하는 방법에 대해 구체적으로 제안한다.
<제 1-1 실시 예>
기지국과 단말은 신호를 특정 방향(이하 또는 빔)으로 전송하기 위해 설정한 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter 또는 spatial Tx filter)를 기반으로 공간 도메인 수신 필터(spatial domain reception filter 또는 spatial Rx filter)를 설정할 수 있다. 기지국과 단말은 설정한 수신 필터(또는 전송 필터) 별로 채널 접속 절차를 수행할 수 있고, 이때 수신 필터(또는 전송 필터) 별로 채널 접속 절차를 수행을 위한 임의의 정수 값 N을 선택할 수 있다.
<제 1-2 실시 예>
기지국은 SSB 인덱스 별로 채널 접속 절차를 수행하기 위한 임의의 정수 값 N을 선택할 수 있다. 기지국은 SSB를 전송하기 위해 설정한 공간 도메인 전송 필터를 기반으로 공간 도메인 수신 필터를 설정할 수 있다. 기지국은 설정한 수신 필터(또는 전송 필터) 별로 임의의 정수 값 N을 선택하여 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 만약 기지국이 복수 개의 SSB를 동일한 방향으로 전송을 할 경우 또는 복수 개의 SSB를 동일한 공간 도메인 전송 필터를 적용할 경우, 해당 복수 개의 SSB 인덱스들에 대해서는 임의의 정수 값 N을 하나만 선택할 수도 있다.
<제 1-3 실시 예>
기지국은 TCI state (또는 TCI state 인덱스(ID)) 별로 채널 접속 절차를 수행하기 위한 임의의 정수 값 N을 선택할 수 있다. 기지국은 상위 시그널링으로 설정한 TCI state 중, QCL type이 type D로 설정된 ID 별로 채널 접속 절차를 수행하는 것도 가능하다. 이때, 기지국은 각 TCI state에 설정되어 있는 reference 신호를 전송하기 위해 설정된 공간 도메인 전송 필터를 기반으로 공간 도메인 수신 필터를 설정할 수 있다. 기지국은 설정한 수신 필터(또는 전송 필터) 별로 임의의 정수 값 N을 선택하여 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 한편, 기지국은 빔 기반의 채널 접속 절차를 수행하기 위한 별도의 TCI state ID를 상위 시그널링을 통해 단말에게 설정하는 것도 가능할 것이다. 만약 기지국이 복수 개의 TCI state 인덱스에 동일한 공간 도메인 전송 설정을 가지는 reference 신호를 설정할 경우, 해당 복수 개의 TCI state 인덱스들에 대해서는 임의의 정수 값 N을 하나만 선택할 수도 있다.
<제 1-4 실시 예>
기지국은 단말의 PUCCH 전송을 위해 설정한 공간 관계 정보(spatial relation info) 인덱스 별로 채널 접속 절차를 수행하기 위한 임의의 정수 값 N을 선택할 수 있다. 기지국은 각 PUCCH 공간 관계 정보에 설정되어 있는 reference 신호를 전송하기 위해 설정된 공간 도메인 전송 필터를 기반으로 수신 필터를 설정할 수 있다. 기지국은 설정한 수신 필터(또는 전송 필터) 별로 임의의 정수 값 N을 선택하여 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 또한, 기지국은 PUCCH 자원 또는 PUCCH 자원 세트 별로 상기 설명한 채널 접속 절차를 수행하는 것도 가능할 것이다.
<제 1-5 실시 예>
기지국과 단말은 SRS 자원 인덱스 별로 채널 접속 절차를 수행하기 위해 임의의 정수 값 N을 선택할 수 있다. 기지국과 단말은 SRS 자원에 설정되어 있는 공간 관계 정보가 참조하는 reference 신호를 전송하기 위해 설정된 공간 도메인 전송 필터를 기반으로 공간 도메인 수신 필터를 설정할 수 있다. 기지국은 설정한 수신 필터(또는 전송 필터) 별로 임의의 정수 값 N을 선택하여 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 만약 기지국이 복수 개의 SRS 자원 인덱스에 대해 동일한 공간 도메인 전송 설정을 가지는 reference 신호를 참조할 경우, 해당 복수 개의 SRS 자원 인덱스들에 대해서는 임의의 정수 값 N을 하나만 선택할 수도 있다. 또 다른 방법으로 기지국은 SRS 공간 관계 정보를 별도로 단말에게 상위 시그널링을 통해 설정해 줄 수 있다. 이때, 기지국은 SRS 공간 관계 정보 인덱스 별로 상기 설명한 방법에 따라 채널 접속 절차를 수행하는 것이 가능할 것이다.
[실시 예 2]
본 실시 예에서는 비면허대역에서 동작하는 기지국과 단말에서 채널 접속 절차를 수행하는 방법을 제안한다. 보다 구체적으로, 기지국과 단말은 신호를 전송할 특정 방향에 대해 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 채널 접속 절차 결과 유휴 대역(또는 방향 내지 빔)으로 판단되면, 기지국과 단말은 해당 대역(또는 방향 내지 빔)에서 전송을 수행할 수 있다. 또한, 기지국이 획득한 대역(또는 방향 내지 빔)의 방향으로 단말이 상향링크 신호를 전송하는 것도 가능하다. 이때, 단말은 기지국이 획득한 대역(또는 방향 내지 빔)과 단말이 상향링크 신호를 전송할 대역(또는 방향 내지 빔)을 고려하여 상향링크 신호 전송을 위해 수행할 채널 접속 절차를 결정할 수 있으며, 하기에서는 구체적인 방법을 제공한다.
<제 2-1 실시 예>
기지국은 단말의 상향링크 전송을 스케줄링할 때, 상향링크 전송을 스케줄링하는 DCI에 TCI state 지시자를 포함하여 단말에게 전송할 수 있다. 만약 TCI state 지시자(또는 DCI)가 유효한 정보일 경우, 단말은 기지국으로부터 수신한 TCI state에 설정된 reference 신호를 참조하여 채널 접속 절차를 판단할 수 있다. 단말은 TCI state에 설정된 reference 신호를 수신하는데 사용된 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 공간 도메인 전송 필터를 설정할 수 있다. 이때, 단말은 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 설정된 공간 도메인 전송 필터를 사용하여 상향링크 신호를 전송할 경우, 채널 접속 절차를 생략(내지 미수행)하고 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 또는, 단말은 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 설정된 공간 도메인 전송 필터를 사용하여 상향링크 신호를 전송할 경우, 고정 기간(예를 들어 25us) 또는 고정 슬롯 동안만 채널 접속 절차를 수행할 수도 있다. 또는, 단말은 DCI에서 지시된 채널 접속 절차를 수행한 뒤, 해당 방향(또는 빔)으로 상향링크 전송을 수행할 수도 있다.
<제 2-2 실시 예>
기지국은 상위 시그널링으로 SRS의 공간 관계 정보(spatial relation info)를 단말에게 설정할 수 있다. 또한, 기지국은 설정된 SRS의 공간 관계 정보의 일부를 단말에게 MAC CE를 통해 활성화 시키는 것도 가능하다. 이후, 기지국은 상향링크 전송 스케줄링 DCI에 SRS 공간 관계 정보 인덱스 값을 포함하여 단말에게 전송할 수 있다. 만약, 단말이 수신한 DCI가 유효한 DCI라고 판단될 경우, 단말은 SRS의 공간 관계 정보에 설정된 reference 신호를 수신하는데 사용된 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 공간 도메인 전송 필터를 설정할 수 있다. 이때, 단말은 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 설정된 공간 도메인 전송 필터를 사용하여 상향링크 신호를 전송할 경우, 채널 접속 절차 수행을 샹략(내지 미수행) 할 수 있다. 또는, 단말은 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 설정된 공간 도메인 전송 필터를 사용하여 상향링크 신호를 전송할 경우, 고정 시간(예를 들어 25us) 또는 고정 슬롯 동안만 채널 접속 절차를 수행할 수도 있다. 또는, 단말은 DCI에서 지시된 채널 접속 절차를 수행한 뒤, 해당 방향(또는 빔)으로 상향링크 전송을 수행할 수도 있다.
또 다른 방법으로, 기지국은 상향링크 스케줄링 DCI에 SRS 자원 ID를 포함하여 전송할 수 있다. 단말이 수신한 DCI가 유효한 DCI라고 판단될 경우, 단말은 상기 DCI에 포함된 SRS 자원 ID에 설정된 SRS의 공간 관계 정보가 참조하는 reference 신호를 수신하는데 사용된 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 공간 도메인 전송 필터를 설정할 수 있다. 이때, 단말은 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 설정된 공간 도메인 전송 필터를 사용하여 상향링크 신호를 전송할 경우, 채널 접속 절차를 생략(또는 미수행)할 수 있다. 또는, 단말은 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 설정된 공간 도메인 전송 필터를 사용하여 상향링크 신호를 전송할 경우, 고정 기간(예를 들어 25us) 또는 고정 슬롯 동안만 채널 접속 절차를 수행한 뒤 상향링크 신호를 전송할 수도 있다. 또는, 단말은 DCI에서 지시된 채널 접속 절차를 수행한 뒤, 해당 방향(또는 빔)으로 상향링크 전송을 수행할 수도 있다. 만약 SRS 자원 지시자가 하나 이상의 SRS 자원을 지시할 경우(예컨대 하나 이상의 PUSCH layer가 설정된 경우), 단말은 지시된 SRS 자원들 중 가장 낮은(또는 높은) 인덱스를 가지는 SRS resource를 가정할 수 있다.
<제 2-3 실시 예>
기지국은 상위 시그널링(예를 들어 RRC)을 통해 하나 이상의 PUCCH 공간 관계 정보(spatial relation info)를 단말에게 설정할 수 있다. 기지국은 설정된 PUCCH 공간 관계 정보 중 일부를 단말에게 MAC CE를 통해 활성화 시킬 수도 있다. 기지국은 상향링크 전송 스케줄링 DCI에 PUCCH 공간 관계 정보 인덱스 지시자를 포함하여 단말에게 전송할 수 있다. 만약, 단말이 수신한 DCI가 유효한 DCI라고 판단될 경우, 단말은 PUCCH 공간 관계 정보에 설정된 reference 신호를 수신하는데 사용된 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 공간 도메인 전송 필터를 설정할 수 있다. 이때, 단말은 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 설정된 공간 도메인 전송 필터를 사용하여 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 이때, 단말은 채널 접속 절차를 생략(또는 미수행)할 수 있다. 또는, 단말은 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 설정된 공간 도메인 전송 필터를 사용하여 상향링크 신호를 전송할 경우, 고정 시간(예를 들어 25us) 또는 고정 슬롯 동안만 채널 접속 절차를 수행할 수도 있다. 또는, 단말은 DCI에서 지시된 채널 접속 절차를 수행한 뒤, 해당 방향(또는 빔)으로 상향링크 전송을 수행할 수도 있다.
또 다른 방법으로 기지국은 상위 시그널링으로 PUCCH 자원 인덱스 또는 PUCCH 자원 세트 인덱스에 PUCCH 공간 관계 정보를 포함하여 단말에게 설정할 수 있다. 기지국은 상향링크 전송 스케줄링 DCI에 PUCCH 자원 지시자를 포함할 수 있다. 단말이 수신한 DCI가 유효한 DCI라고 판단될 경우, 단말은 수신한 DCI의 PUCCH 자원 지시자(또는 PUCCH 자원 세트)에 설정되어 있는 PUCCH 공간 관계 정보를 참조할 수 있다. 단말은 PUCCH 공간 관계 정보에 설정된 reference 신호를 수신하는데 사용된 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 공간 도메인 전송 필터를 설정할 수 있다. 이때, 단말은 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 설정된 공간 도메인 전송 필터를 사용하여 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 이때, 단말은 채널 접속 절차를 생략(또는 미수행)할 수 있다. 또는, 단말은 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 설정된 공간 도메인 전송 필터를 사용하여 상향링크 신호를 전송할 경우, 고정 시간(예를 들어 25us) 또는 고정 슬롯 동안만 채널 접속 절차를 수행할 수도 있다. 또는, 단말은 DCI에서 지시된 채널 접속 절차를 수행한 뒤, 해당 방향(또는 빔)으로 상향링크 전송을 수행할 수도 있다. 한편, 전술한 PUCCH 공간 관계 정보는 모든 상향링크 신호 전송에 적용되거나 일부 상향링크 신호(예컨대 PUCCH 전송)에만 한정되어 적용될 수도 있다.
<제 2-4 실시 예>
단말은 상향링크 신호 전송(또는 Configured grant PUSCH) 전송 시, 특정 방향(또는 빔)으로 채널 접속을 수행할 수 있다. 이때, 단말은 기지국으로부터 상위 시그널링을 통해 설정 받은 별도의 SRS 공간 관계 정보 또는 SRS 자원 내의 SRS 공간 관계 정보를 참조할 수 있다. 보다 구체적으로, 단말은 기지국으로부터 상위 시그널링을 통해 설정된 SRS 공간 관계 정보가 참조하는 reference 신호를 수신하는데 사용된 공간 도메인 수신 필터를 기반으로 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 또한, 단말은 해당 공간 도메인 수신 필터 설정을 기반으로 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 이때, 단말은 상향링크 제어 정보에 채널 접속 절차 수행 시 가정한 SRS 공간 관계 정보 지시자(또는 SRS 자원 지시자)를 포함할 수 있다. 상향링크 제어 정보는 PUCCH 또는 PUSCH에 포함되어 전송될 수 있다. 단말로부터 SRS 공간 관계 정보 지시자(또는 SRS 자원 지시자)를 수신한 기지국은 해당 SRS 공간 관계 정보가 참조하는 reference 신호를 전송하는데 사용되는 공간 도메인 전송 필터로 하향링크를 전송할 경우, 채널 접속 절차를 생략(또는 미수행)할 수 있다. 또는, 기지국은 해당 SRS 공간 관계 정보가 참조하는 reference 신호를 전송하는데 사용되는 공간 도메인 전송 필터로 하향링크를 전송할 경우, 고정 시간(예를 들어 25us) 또는 고정 슬롯 동안만 채널 접속 절차를 수행할 수도 있다. 한편, 전술한 상황에서 기지국이 단말로부터 수신한 정보를 기반으로 채널 접속 절차를 생략(또는 미수행)하거나, 또는 고정 시간(또는 고정 슬롯) 동안만 수행하는 경우, 기지국은 단말이 획득한 최대 채널 점유 구간 내에서만 채널 접속 절차를 생략(또는 미수행)하거나, 또는 고정 시간(또는 고정 슬롯) 동안만 수행할 수 있다. 또한, 기지국이 단말로부터 지시된 SRS 공간 관계 정보 정보를 기반으로 채널 접속 절차를 생략(또는 미수행)하거나 또는 고정 시간(또는 고정 슬롯) 동안만 수행하는 경우, 기지국은 단말로부터 단말이 획득한 채널을 기지국과 공유한다는 공유 지시자를 수신한 경우에 채널 접속 절차를 생략(또는 미수행)하거나 또는 고정 시간(또는 고정 슬롯)만 수행할 수도 있다. 또한, 단말의 최대 채널 점유 구간 및 공유 지시자는 상향링크 제어 정보를 통해 기지국에게 지시될 수 있다.
<제 2-5 실시 예>
기지국은 상향링크 스케줄링 DCI에 빔 공유 지시자를 포함하여 단말에게 전송할 수 있다. 빔 공유 지시자를 수신한 단말은 전술한 방법으로 기지국이 획득한 빔을 공유할 수 있다.
상기 실시 예에서 유효한 DCI를 판단하는 방법의 일 예시로, DCI가 포함된 PDCCH의 전송이 끝나는 심볼과 상기 PDCCH가 스케줄링한 하향링크(또는 상향링크) 시작 심볼 사이의 간격이 일정 심볼(예컨데 timeDurationForQCL) 또는 일정 시간 값보다 클 때 해당 DCI를 유효한 DCI로 판단될 수 있다. 만약 단말이 수신한 DCI가 유효한 DCI가 아닌 것으로 판단되는 경우, 단말(또는 기지국)은 상향링크(또는 하향링크) 신호를 드랍(또는 생략 내지 지연)하거나 채널 접속 절차를 수행한 뒤 상향링크(또는 하향링크) 신호를 전송할 수 있다. 이때, 채널 접속 절차는 다른 빔(또는 방향 내지 전 방향) 내지 해당 빔(또는 방향)에서 수행될 수 있으며, 기지국(또는 단말)은 해당 채널 접속 절차를 DCI로 지시하거나, 상위 시그널링을 통해 설정하거나, 또는 미리 정할 수 있다. 또한, 가변 시간 동안 채널 접속 절차(예를 들어 type 1 채널 접속 절차)를 수행할 수도 있다.
[실시 예 3]
본 실시 예에서는 비면허대역에서 동작하는 기지국과 단말에서 채널 접속 절차를 수행하는 방법을 제안한다. 보다 구체적으로, 기지국은 신호를 전송할 특정 방향(또는 빔)에 대해 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 기지국은 복수개의 방향(또는 빔)에 대해서 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 이 때, 복수개의 방향(또는 빔)에서 임의의 정수 값 N을 선택하여 채널 접속 절차를 수행하는 방법에 대해 제안한다.
<제 3-1 실시 예>
기지국은 신호를 전송할 특정 방향(또는 빔) 별로 임의의 정수 값 N을 선택할 수 있다. 하기에서는 기지국이 각 빔(또는 방향) 별로 선택한 임의의 정수 값 N을 기반으로 채널 접속 절차를 수행하는 방법을 제안한다.
[방법 1]
기지국은 신호를 전송할 하나 이상의 빔(또는 방향)에서 각각 선택한 임의의 정수 값 N이 모두 0이 되면 채널 접속 절차 결과 유휴대역(또는 방향 내지 빔)으로 판단하고 하향링크 전송을 수행할 수 있다.
도 12a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국과 단말의 채널 접속 절차 수행 방법을 나타낸 도면이다. 도 12a를 참조하여 설명하면 다음과 같다. 기지국은 채널 접속 절차가 수행되는 빔 #1~#3(1201, 1202, 1203)에 대해 임의의 정수 N을 각각 N1(1210), N2(1211), N3(1212)로 선택할 수 있다. 만약 기지국의 채널 센싱 결과 빔 #1(1201)이 유휴 빔(또는 대역 내지 방향)으로 판단되면, 기지국은 빔 #1(1201)에 대해 N1=N1-1로 변경할 수 있다. 기지국은 동일한 방법을 각각의 빔에 적용할 수 있으며, N1, N2, N3 값이 모두 0이 되면 기지국은 빔#1~#3(1201, 1202, 1203)을 이용하여 하향링크 신호를 전송할 수 있다. 다른 방법으로 적어도 하나의 방향(또는 빔)에서 N 값이 0이 되면, 기지국은 N값이 0이 된 하나 이상의 방향(또는 빔)에 대해 하향링크 전송을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 채널 접속 절차가 수행되는 빔 #1~#3(1201, 1202, 1203)에 대해 임의의 정수 N을 각각 N1(1210), N2(1211), N3(1212)로 선택할 수 있다. 만약 기지국의 채널 센싱 결과 Beam #1(1201)이 유휴 빔(또는 대역 내지 방향)으로 판단되면, 기지국은 빔 #1(1201)에 대해 N1=N1-1로 변경할 수 있다. 기지국은 동일한 방법을 각각의 빔에 적용할 수 있다. 이때, N1, N2, N3 값 중 적어도 하나가 0이 되면(예컨대 N1=0), 기지국은 해당 빔(예컨대 빔#1)을 이용하여 하향링크 신호를 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 빔#2와 빔#3에서는 신호를 전송하지 않을 수 있으며, 빔#2와 빔#3의 N2, N3 값은 유지될 수 있다.
[방법 2]
기지국은 신호를 전송할 하나 이상의 빔(또는 방향)에 대해서 각각 임의의 정수 값 N을 선택할 수 있다. 다음으로, 기지국은 하나 이상의 빔(또는 방향) 각각에 대해서 선택된 임의의 정수 값들 중 가장 큰(또는 가장 작은) N 값을 각각의 빔(또는 방향)에 설정할 수 있다. 예를 들어, 예를 들어, 도 12a를 참조하여 설명하면 다음과 같다. 기지국은 Beam #1, #2, #3에 대한 임의의 정수를 각각 N1, N2, N3로 선택할 수 있다. 만약 N1 값이 가장 클 경우, 기지국은 빔#1, #2, #3에 대해 임의의 정수 값을 N1으로 설정할 수 있다.
이후 기지국은 모든 방향(또는 빔)에 대한 채널 접속 절차를 수행하고, 각각의 방향(또는 빔)에 설정된 N(예를 들어 N1) 값이 모두 0이 되면 유휴대역(또는 방향 내지 빔)으로 판단하고 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, 빔 #1, #2, #3에 대해 선택된 N1, N2, N3 중 N1 값이 가장 클 경우, 빔 #1, #2, #3에 대한 임의의 정수 N은 N1, N1, N1로 설정될 수 있다. 만약 기지국의 채널 센싱 결과 빔 #1이 유휴 빔(또는 대역 내지 방향)으로 판단되면, 기지국은 빔 #1에 대해 N1=N1-1로 변경할 수 있다. 기지국은 동일한 방법을 각각의 빔에 적용할 수 있으며, 각 빔의 N1 값이 모두 0이 되면, 기지국은 빔#1, #2, #3을 이용하여 하향링크 신호를 전송할 수 있다. 다른 방법으로, 적어도 하나의 방향(또는 빔)에서 결정된 N(예를 들어 N1) 값이 0이 되면 기지국은 N(예를 들어 N1) 값이 0이 된 하나 이상의 방향(또는 빔)에 대해서만 하향링크 전송을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 Beam #1, #2, #3에 대한 임의의 정수를 각각 N1, N1, N1로 선택할 수 있다. 만약 기지국의 채널 센싱 결과 Beam #1이 유휴 빔(또는 대역 내지 방향)으로 판단되면, 기지국은 빔 #1에 대해 N1=N1-1로 변경할 수 있다. 기지국은 동일한 방법을 각각의 빔에 적용할 수 있다. 이때, 각 빔의 N1 값들 중 적어도 하나가 0이 되면(예컨대 Beam #1의 N1=0), 기지국은 해당 빔(예컨대 빔#1)을 이용하여 하향링크 신호를 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 빔#2와 빔#3에서는 신호를 전송하지 않을 수 있으며, 빔#2와 빔#3의 N1 값은 유지될 수 있다.
<제 3-2 실시 예>
도 12b는 본 개시의 다른 일 실시 예에 따른 기지국과 단말의 채널 접속 절차 수행 방법을 나타낸 도면이다. 도 12b를 참조하여 설명하면 다음과 같다. 기지국은 신호를 전송할 특정 방향(또는 빔)을 하나의 세트(1221, 1222, 1223)로 구성할 수 있다. 기지국은 하나의 세트에 포함된 빔(또는 방향)에 하나의 임의의 정수 값 N(1230)을 선택할 수 있다. 이때, 기지국은 센싱 결과 구성된 세트 내 적어도 하나의 빔이 유휴 방향(또는 빔 내지 대역)이라고 판단되면 N=N-1로 N 값을 변경할 수 있다. 또 다른 방법으로, 기지국은 센싱 결과 구성된 세트 내 모든 빔이 유휴 방향(또는 빔 내지 대역)이라고 판단되면 N=N-1로 N값을 변경할 수 있다. 기지국은 N 값이 0이 되면 구성된 세트 내의 모든 빔에서 하향링크 전송을 수행할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 동작을 나타낸 도면이다.
도 13을 이용해 본 발명의 실시 예에 대한 기지국 동작을 설명하면 다음과 같다.
기지국은 단계 1300에서 PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH 송수신에 관한 설정을 상위 신호를 통해 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 하향링크 또는 상향링크 스케줄링 정보를 수신하는 PDCCH 자원 영역 또는 CORESET 설정, search space 설정 등을 상위 신호를 통해 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 단말의 PDCCH 수신 슬롯과 PDSCH 수신 슬롯 간 오프셋 정보 또는 PDCCH 수신 슬롯과 PUSCH 송신 슬롯 간 오프셋 정보, PDSCH 또는 PUSCH 반복 전송 횟수 정보 등을 포함하여 PDSCH/PUSCH 송수신에 관한 설정을 상위 신호를 통해 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 PUCCH 자원 또는 PUCCH 자원 세트 그리고 PUCCH의 공간 관계 정보에 관한 설정을 상위 신호를 통해 단말에게 전송할 수 있다. 단계 1310에서 기지국은 SRS 자원 또는 SRS 자원 세트 또는 SRS의 공간 관계 정보에 관한 설정을 상위 신호를 통해 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 TCI state에 관련된 설정 정보를 추가로 전송할 수 있다. 이때, 단계 1310에서 단말에게 전송하는 정보가 단계 1300에서 전송되는 것도 가능하다. 단계 1320에서 기지국은 기지국이 채널 접속 절차 수행 시 설정한 빔 정보에 대한 정보를 DCI에 포함시켜 단말에게 전송할 수 있다. 단계 1330에서 기지국은 단말에게 설정해준 빔 방향으로 상향링크를 수신 및 디코딩할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 동작을 나타낸 도면이다.
도 14을 이용해 본 발명의 실시 예에 대한 단말 동작을 설명하면 다음과 같다.
단말은 단계 1400에서 PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH 송수신에 관한 설정을 상위 신호를 통해 기지국으로부터 수신하고, 수신된 설정 정보에 따라 PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH 송수신에 관한 설정을 한다. 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 하향링크 또는 상향링크 스케줄링 정보를 수신하는 PDCCH 자원 영역 또는 CORESET 설정, search space 설정 등을 상위 신호를 통해 설정 받을 수 있다. 또한, 단말은 PDCCH 수신 슬롯과 PDSCH 수신 슬롯 간 오프셋 정보 또는 PDCCH 수신 슬롯과 PUSCH 송신 슬롯 간 오프셋 정보, PDSCH 또는 PUSCH 반복 전송 횟수 정보 등을 포함하여 PDSCH/PUSCH 송수신에 관한 설정을 상위 신호를 통해 기지국으로부터 수신할 수 있다. 또한 단말은 PUCCH 자원 또는 PUCCH 자원 세트 그리고 PUCCH의 공간 관계 정보에 관한 설정을 상위 신호를 통해 설정 받을 수 있다. 단계 1410에서 단말은 기지국으로부터 SRS 자원 또는 SRS 자원 세트 또는 SRS의 공간 관계 정보에 관한 설정을 추가로 수신할 수 있다. 또한, 단말은 단계 1410에서 TCI state에 관한 설정 정보를 추가로 수신할 수도 있다. 단계 1420에서 단말은 하향링크 수신 또는 상향링크 송신을 지시하는 DCI를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 만일, 단계 1430에서 단말이 수신한 DCI에 기지국이 채널 접속 절차를 수행한 방향(또는 빔) 내지 단말이 상향링크 신호를 전송할 방향(또는 빔)을 지시하는 정보가 포함되어 있는 경우, 단말은 1450 단계에서 해당 빔을 이용하여 채널 접속 절차 없이 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 만일, 단계 1430에서 단말이 수신한 DCI에 상향링크 전송에 빔 관련 정보가 없는 경우, 단말은 단계 1440에서 채널 접속 절차를 수행한 뒤, 상향링크 신호를 전송하거나 드랍할 수 있다.
도 15는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 15에서 도시되는 바와 같이, 본 발명의 기지국은 기지국 수신부(1500), 기지국 송신부(1510), 기지국 처리부(1520)를 포함할 수 있다. 기지국 수신부(1500)와 기지국 송신부(1510)를 통칭하여 본 발명의 실시 예에서는 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 기지국 처리부(1520)로 출력하고, 기지국 처리부(1520)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다. 기지국 처리부(1520)는 상술한 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 기지국 처리부(1520)에서 비면허대역에 대한 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 구체적인 예를 들어, 기지국 수신부(1520)에서 비면허대역으로 송신되는 신호들을 수신하고, 기지국 처리부(1520)에서 상기 수신된 신호의 세기 등을 사전에 정의되거나 대역폭 등을 인자로 하는 함수의 값 결정된 임계 값과 비교하여 상기 비면허대역의 유휴상태 여부를 판단할 수 있다. 이때, 기지국 처리부(1520)에서는 방향(또는 빔)별로 채널 접속 절차를 수행할 수도 있다.
도 16는 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 16에서 도시되는 바와 같이, 본 발명의 단말은 단말 수신부(1600), 단말 송신부(1610), 단말 처리부(1620)를 포함할 수 있다. 단말 수신부(1600)와 단말이 송신부(1610)를 통칭하여 본 발명의 실시 예에서는 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 단말 처리부(1620)로 출력하고, 단말 처리부(1620)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다. 단말 처리부(1620)는 상술한 본 발명의 실시 예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 단말 처리부(1620)에서 비면허대역에 대한 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 구체적인 예를 들어, 단말 처리부(1620)에서 비면허대역으로 송신되는 신호들을 수신하고, 단말 처리부(1620)에서 상기 수신된 신호의 세기 등을 사전에 정의되거나 대역폭 등을 인자로 하는 함수의 값 결정된 임계 값과 비교하여 상기 비면허대역의 유휴상태 여부를 판단할 수 있다. 이때, 기지국 처리부(1620)에서는 방향(또는 빔)별로 채널 접속 절차를 수행할 수도 있다.

Claims (15)

  1. 통신 시스템의 단말의 방법에 있어서,
    기지국으로부터 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하는 단계;
    상기 DCI에 포함된 상기 상향링크 신호 전송을 위한 빔을 지시하는 빔 관련 정보를 확인하는 단계; 및
    상기 빔 관련 정보에 의해 지시되는 빔을 기반으로 상기 단말의 채널 접속 절차 없이 상기 기지국으로 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 빔 관련 정보는, 적어도 하나의 빔 각각에 대한 상기 기지국의 채널 접속 절차를 기초로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 빔 각각에 대한 상기 기지국의 채널 접속 절차는, 경쟁 구간 내에서 상기 적어도 하나의 빔 각각에 대해 선택되는 임의의 정수 값을 기반으로 수행되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 빔 관련 정보가 상기 DCI에 포함되지 않은 경우, 상기 상향링크 신호는 상기 단말에 의해 수행되는 채널 접속 절차를 기초로 상기 기지국으로 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 통신 시스템의 기지국의 방법에 있어서,
    단말의 상향링크 신호 전송을 위한 빔을 지시하는 빔 관련 정보를 확인하는 단계;
    상기 빔 관련 정보를 포함하고 상기 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 상기 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 빔 관련 정보에 의해 지시되는 빔을 기반으로 상기 단말의 채널 접속 절차 없이 전송된 상기 상향링크 신호를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하는 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 빔 관련 정보는, 적어도 하나의 빔 각각에 대한 상기 기지국의 채널 접속 절차를 기초로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 빔 각각에 대한 상기 기지국의 채널 접속 절차는, 경쟁 구간 내에서 상기 적어도 하나의 빔 각각에 대해 선택되는 임의의 정수 값을 기반으로 수행되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 빔 관련 정보가 상기 DCI에 포함되지 않은 경우, 상기 상향링크 신호는 상기 단말에 의해 수행되는 채널 접속 절차를 기초로 상기 단말로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 통신 시스템의 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    기지국으로부터 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하고, 상기 DCI에 포함된, 상기 상향링크 신호 전송을 위한 빔을 지시하는 빔 관련 정보를 확인하고, 상기 빔 관련 정보에 의해 지시되는 빔을 기반으로 상기 단말의 채널 접속 절차 없이 상기 기지국으로 상기 상향링크 신호를 전송하도록 구성되는 제어부를 포함하는 단말.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 빔 관련 정보는, 적어도 하나의 빔 각각에 대한 상기 기지국의 채널 접속 절차를 기초로 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 빔 각각에 대한 상기 기지국의 채널 접속 절차는, 경쟁 구간 내에서 상기 적어도 하나의 빔 각각에 대해 선택되는 임의의 정수 값을 기반으로 수행되는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 빔 관련 정보가 상기 DCI에 포함되지 않은 경우, 상기 상향링크 신호는 상기 단말에 의해 수행되는 채널 접속 절차를 기초로 상기 기지국으로 전송되는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 통신 시스템의 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    단말의 상향링크 신호 전송을 위한 빔을 지시하는 빔 관련 정보를 확인하고, 상기 빔 관련 정보를 포함하고 상기 상향링크 신호 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 상기 단말로 전송하고, 상기 빔 관련 정보에 의해 지시되는 빔을 기반으로 상기 단말의 채널 접속 절차 없이 전송된 상기 상향링크 신호를 상기 단말로부터 수신하도록 구성되는 제어부를 포함하는 기지국.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 빔 관련 정보는, 적어도 하나의 빔 각각에 대한 상기 기지국의 채널 접속 절차를 기초로 결정되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 빔 각각에 대한 상기 기지국의 채널 접속 절차는, 경쟁 구간 내에서 상기 적어도 하나의 빔 각각에 대해 선택되는 임의의 정수 값을 기반으로 수행되는 것을 특징으로 하는 기지국.
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