WO2023014201A1 - Harq-ack 정보를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 harq-ack 정보를 수신하는 방법 및 기지국 - Google Patents

Harq-ack 정보를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 harq-ack 정보를 수신하는 방법 및 기지국 Download PDF

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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]

Definitions

  • This specification relates to a wireless communication system.
  • Machine-to-machine (M2M) communication machine type communication (MTC), and various devices and technologies such as smart phones and tablet PCs (Personal Computers) requiring high data transmission are emerging and spreading.
  • M2M Machine-to-machine
  • MTC machine type communication
  • various devices and technologies such as smart phones and tablet PCs (Personal Computers) requiring high data transmission are emerging and spreading.
  • carrier aggregation technology and cognitive radio technology are used to efficiently use more frequency bands, and data capacity transmitted within a limited frequency is increased.
  • Multi-antenna technology and multi-BS cooperation technology are developing.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • RAT legacy radio access technology
  • massive machine type communication for providing various services anytime and anywhere by connecting a plurality of devices and objects to each other is one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • a method for a user device to transmit hybrid automatic repeat request-acknowledgment (HARQ-ACK) information in a wireless communication system includes: in a first slot in which transmission of first HARQ-ACK information for reception of a first semi-persistent scheduling (SPS) physical downlink shared channel (PDSCH) is scheduled Delaying transmission of the first HARQ-ACK information to a second slot based on transmission of the first HARQ-ACK information overlapping with a downlink symbol; The first HARQ-ACK information and the second HARQ-ACK information are transmitted in a second slot in which transmission of second HARQ-ACK information for PDSCH reception based on first downlink control information (DCI) is scheduled.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Determining a first HARQ-ACK codebook to include; Receiving a second DCI triggering retransmission of the first HARQ-ACK codebook; and transmitting a second HARQ-ACK codebook in a third slot subsequent to the second slot based on the second DCI.
  • the second HARQ-ACK codebook does not include the first HARQ-ACK information but includes the first HARQ-ACK information.
  • a user device for transmitting hybrid automatic repeat request-acknowledgment (HARQ-ACK) information in a wireless communication system.
  • the user equipment includes: at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request-acknowledgment
  • the operations are: In a first slot in which transmission of first HARQ-ACK information for reception of a first semi-persistent scheduling (SPS) physical downlink shared channel (PDSCH) is scheduled, the Delaying transmission of the first HARQ-ACK information to a second slot based on transmission of the first HARQ-ACK information overlapping with a downlink symbol;
  • the first HARQ-ACK information and the second HARQ-ACK information are transmitted in a second slot in which transmission of second HARQ-ACK information for PDSCH reception based on first downlink control information (DCI) is scheduled.
  • DCI downlink control information
  • Determining a first HARQ-ACK codebook to include; Receiving a second DCI triggering retransmission of the first HARQ-ACK codebook; and transmitting a second HARQ-ACK codebook in a third slot subsequent to the second slot based on the second DCI.
  • the second HARQ-ACK codebook does not include the first HARQ-ACK information but includes the first HARQ-ACK information.
  • a processing device in a wireless communication system.
  • the processing device includes: at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations are: In a first slot in which transmission of first HARQ-ACK information for reception of a first semi-persistent scheduling (SPS) physical downlink shared channel (PDSCH) is scheduled, the Delaying transmission of the first HARQ-ACK information to a second slot based on transmission of the first HARQ-ACK information overlapping with a downlink symbol;
  • the first HARQ-ACK information and the second HARQ-ACK information are transmitted in a second slot in which transmission of second HARQ-ACK information for PDSCH reception based on first downlink control information (DCI) is scheduled.
  • DCI downlink control information
  • Determining a first HARQ-ACK codebook to include; Receiving a second DCI triggering retransmission of the first HARQ-ACK codebook; and transmitting a second HARQ-ACK codebook in a third slot subsequent to the second slot based on the second DCI.
  • the second HARQ-ACK codebook does not include the first HARQ-ACK information but includes the first HARQ-ACK information.
  • a computer readable storage medium stores: at least one computer program including instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations for a user device.
  • the operations are: In a first slot in which transmission of first HARQ-ACK information for reception of a first semi-persistent scheduling (SPS) physical downlink shared channel (PDSCH) is scheduled, the Delaying transmission of the first HARQ-ACK information to a second slot based on transmission of the first HARQ-ACK information overlapping with a downlink symbol;
  • the first HARQ-ACK information and the second HARQ-ACK information are transmitted in a second slot in which transmission of second HARQ-ACK information for PDSCH reception based on first downlink control information (DCI) is scheduled.
  • DCI downlink control information
  • Determining a first HARQ-ACK codebook to include; Receiving a second DCI triggering retransmission of the first HARQ-ACK codebook; and transmitting a second HARQ-ACK codebook in a third slot subsequent to the second slot based on the second DCI.
  • the second HARQ-ACK codebook does not include the first HARQ-ACK information but includes the first HARQ-ACK information.
  • a computer program stored in a computer readable storage medium comprises at least one program code containing instructions which, when executed, cause at least one processor to perform operations comprising: a first semi-persistent scheduling (SPS) physical downstream Based on the transmission of the first HARQ-ACK information overlapping with the downlink symbol in the first slot in which transmission of the first HARQ-ACK information for physical downlink shared channel (PDSCH) reception is scheduled, the first HARQ-ACK information is overlapped with the downlink symbol.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • the first HARQ-ACK information and the second HARQ-ACK information are transmitted in a second slot in which transmission of second HARQ-ACK information for PDSCH reception based on first downlink control information (DCI) is scheduled.
  • the second HARQ-ACK codebook does not include the first HARQ-ACK information but includes the first HARQ-ACK information.
  • a method for a base station to receive hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK) information in a wireless communication system includes: a first hybrid automatic repeat request-acknowledgment for reception of a first semi-persistent scheduling (SPS) physical downlink shared channel (PDSCH); Determination to postpone the reception of the first HARQ-ACK information to the second slot based on the fact that the reception of the first HARQ-ACK information overlaps with the downlink symbol in the first slot in which reception of the HARQ-ACK) information is scheduled ;
  • the first HARQ-ACK information and the second HARQ-ACK information for a second slot in which reception of second HARQ-ACK information for PDSCH transmission based on first downlink control information (DCI) is scheduled Transmitting a second DCI triggering retransmission of the first HARQ-ACK codebook including; and receiving a second HARQ-ACK codebook in a third slot subsequent to the second slot based on the
  • DCI downlink control information
  • a base station for receiving hybrid automatic repeat request-acknowledgment (HARQ-ACK) information in a wireless communication system.
  • the base station includes: at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request-acknowledgment
  • the operations include: a first hybrid automatic repeat request-acknowledgement for a first semi-persistent scheduling (SPS) physical downlink shared channel (PDSCH) reception; Determination to postpone the reception of the first HARQ-ACK information to the second slot based on the fact that the reception of the first HARQ-ACK information overlaps with the downlink symbol in the first slot in which reception of the HARQ-ACK) information is scheduled ;
  • the first HARQ-ACK information and the second HARQ-ACK information for a second slot in which reception of second HARQ-ACK information for PDSCH transmission based on first downlink control information (DCI) is scheduled Transmitting a second DCI triggering retransmission of the first HARQ-ACK codebook including; and receiving a second HARQ-ACK codebook in a third slot subsequent to the second slot based on the second DCI.
  • the second HARQ-ACK codebook does not include the first HARQ-ACK information but includes the first HARQ-ACK information.
  • the first HARQ-ACK codebook may include third HARQ-ACK information for a second SPS PDSCH scheduled for transmission in the second slot.
  • the method or operations include: Based on transmission of the first HARQ-ACK codebook overlapping a downlink symbol in the second slot, transmission of the third HARQ-ACK information is transmitted in a fourth slot subsequent to the second slot. may include procrastination. Based on delaying transmission of the third HARQ-ACK information from the second slot to the fourth slot, the third HARQ-ACK information may not be included in the second HARQ-ACK codebook.
  • the first DCI may include information about the first slot.
  • the information on the first slot may be a slot offset indicating a difference between the first slot and the slot in which the first DCI is received.
  • the first DCI may include a priority indicator.
  • the first HARQ-ACK information and the second HARQ-ACK information may have the same priority as the priority indicator.
  • wireless communication signals may be efficiently transmitted/received. Accordingly, the overall throughput of the wireless communication system can be increased.
  • various services with different requirements can be efficiently supported in a wireless communication system.
  • delay/latency occurring during wireless communication between communicating devices may be reduced.
  • HARQ-ACK information for which transmission has been canceled or not properly received by the BS may be provided to the BS based on a request by the BS.
  • a UE and a BS supporting HARQ-ACK deferral and HARQ-ACK retransmission can determine the content and size of the transmitted/received HARQ-ACK codebook based on the retransmission request without ambiguity.
  • signaling overhead associated with HARQ-ACK retransmission may be reduced.
  • FIG. 1 illustrates an example of a communication system 1 to which implementations of the present disclosure apply;
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating examples of communication devices capable of performing a method according to the present disclosure
  • FIG. 3 illustrates another example of a wireless device capable of carrying out implementation(s) of the present disclosure
  • 3GPP 3 rd generation partnership project
  • FIG. 6 illustrates slot structures that may be used in a 3GPP based system
  • FIG. 7 shows an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH;
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request-acknowledgement
  • FIG. 11 illustrates a UE operational flow according to some implementations of the present disclosure
  • 13 to 15 illustrate examples in which HARQ deferral (ie, HARQ-ACK deferral) and one-shot HARQ-ACK retransmission are performed together according to some implementations of the present specification.
  • HARQ deferral ie, HARQ-ACK deferral
  • one-shot HARQ-ACK retransmission are performed together according to some implementations of the present specification.
  • the multiple access system examples include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency
  • MC-FDMA division multiple access
  • MC-FDMA multi carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented in a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in radio technologies such as Global System for Mobile communication (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) (ie, GERAN), and the like.
  • OFDMA may be implemented in wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE802-20, and evolved-UTRA (E-UTRA).
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • WiFi WiFi
  • WiMAX IEEE 802.16
  • E-UTRA evolved-UTRA
  • UTRA is part of Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP LTE adopts OFDMA in downlink (DL) and adopts SC-FDMA in uplink (UL).
  • LTE-advanced (LTE-A) is an evolved form of 3GPP LTE.
  • 3GPP-based standard documents for example, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300 and 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.331, etc. may be referenced.
  • the expression "assumed" by a device may mean that a subject transmitting a channel transmits the channel in accordance with the "assumed”. This may mean that the subject receiving the channel receives or decodes the channel in a form conforming to the "assumption", on the premise that the channel is transmitted in accordance with the "assumption”.
  • a UE may be fixed or mobile, and various devices that transmit and/or receive user data and/or various control information by communicating with a base station (BS) belong to this category.
  • BS Base Station
  • UE Terminal Equipment
  • MS Mobile Station
  • MT Mobile Terminal
  • UT User Terminal
  • SS Subscribe Station
  • wireless device PDA (Personal Digital Assistant), wireless modem
  • a handheld device etc.
  • a BS generally refers to a fixed station that communicates with a UE and/or other BSs, and exchanges various data and control information by communicating with the UE and other BSs.
  • a BS may be called other terms such as Advanced Base Station (ABS), Node-B (NB), Evolved-NodeB (eNB), Base Transceiver System (BTS), Access Point (Access Point), and Processing Server (PS).
  • ABS Advanced Base Station
  • NB Node-B
  • eNB Evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • Access Point Access Point
  • PS Processing Server
  • the BS of UTRAN is called Node-B
  • the BS of E-UTRAN is called eNB
  • the BS of new radio access technology network is called gNB.
  • BSs are collectively referred to as BSs regardless of the type or version of communication technology.
  • a node refers to a fixed point capable of transmitting/receiving a radio signal by communicating with a UE.
  • BSs of various types can be used as nodes regardless of their names.
  • a BS, NB, eNB, pico-cell eNB (PeNB), home eNB (HeNB), relay, repeater, and the like may be nodes.
  • a node may not be a BS.
  • it may be a radio remote head (RRH) or a radio remote unit (RRU).
  • RRH, RRU, etc. generally have a power level lower than that of the BS.
  • RRH or less than RRU, RRH/RRU is generally connected to the BS through a dedicated line such as an optical cable, so compared to cooperative communication by BSs connected through a wireless line, RRH/RRU and BS Cooperative communication by can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed in one node.
  • the antenna may mean a physical antenna, an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group.
  • a node is also called a point.
  • a cell refers to a certain geographical area in which one or more nodes provide communication services. Therefore, in the present specification, communication with a specific cell may mean communication with a BS or node that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink/uplink signal of a specific cell means a downlink/uplink signal from/to a BS or node providing a communication service to the specific cell.
  • a cell providing an uplink/downlink communication service to a UE is specifically referred to as a serving cell.
  • the channel state/quality of a specific cell means the channel state/quality of a channel or communication link formed between a BS or node providing a communication service to the specific cell and a UE.
  • a UE transmits a downlink channel state from a specific node to CRS(s) transmitted on a Cell-specific Reference Signal (CRS) resource allocated to the specific node by an antenna port(s) of the specific node, and / or CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) can be measured using CSI-RS (s) transmitted on resources.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • a 3GPP-based communication system uses a concept of a cell to manage radio resources, and a cell associated with a radio resource is distinguished from a cell in a geographical area.
  • a "cell” of a geographic area may be understood as a coverage in which a node can provide a service using a carrier, and a "cell" of a radio resource is a bandwidth, which is a frequency range configured by the carrier ( bandwidth, BW).
  • Downlink coverage which is the range in which a node can transmit a valid signal
  • uplink coverage which is a range in which a valid signal can be received from a UE
  • the node's coverage is It is also associated with the coverage of a "cell" of radio resources that Therefore, the term "cell” can sometimes be used to mean coverage of a service by a node, sometimes a radio resource, and sometimes a range over which a signal using the radio resource can reach with effective strength.
  • a "cell” associated with radio resources is defined as a combination of downlink resources (DL resources) and uplink resources (UL resources), that is, a combination of a DL component carrier (CC) and a UL CC. .
  • a cell may be configured with only DL resources or a combination of DL and UL resources.
  • system information It can be.
  • SIB2 system information block type 2
  • the carrier frequency may be the same as or different from the center frequency of each cell or CC.
  • CA carrier aggregation
  • the UE has only one radio resource control (RRC) connection with the network.
  • RRC radio resource control
  • One serving cell provides non-access stratum (NAS) mobility information during RRC connection establishment / re-establishment / handover, and one serving cell Provides security input during RRC connection re-establishment/handover.
  • NAS non-access stratum
  • Pcell is a cell operating on a primary frequency in which a UE performs an initial connection establishment procedure or initiates a connection re-establishment procedure.
  • secondary cells may be configured to form a set of serving cells together with the Pcell.
  • the Scell is a cell that can be set after Radio Resource Control (RRC) connection establishment is made and provides additional radio resources in addition to resources of a special cell (SpCell).
  • RRC Radio Resource Control
  • a carrier corresponding to a Pcell in downlink is referred to as a downlink primary CC (DL PCC)
  • DL PCC downlink primary CC
  • DL PCC UL primary CC
  • a carrier corresponding to the Scell in downlink is referred to as a DL secondary CC (DL SCC)
  • a carrier corresponding to the Scell in uplink is referred to as a UL secondary CC (UL SCC).
  • SpCell For dual connectivity (DC) operation, the term special cell (SpCell) refers to a Pcell of a master cell group (MCG) or a primary cell of a secondary cell group (SCG). It refers to a secondary cell (primary secondary cell, PSCell).
  • MCG is a group of serving cells associated with a master node (eg, BS) and consists of SpCell (Pcell) and optionally one or more Scells.
  • BS master node
  • Pcell primary secondary cell
  • SCG is a subset of serving cells associated with a secondary node and consists of a primary secondary cell (PSCell) and zero or more Scells.
  • PSCell is the primary Scell of SCG.
  • RRC_CONNECTED which is not set to CA or DC
  • Serving Cells refers to the set of cells consisting of SpCell(s) and all Scell(s).
  • two MAC entities are configured in the UE, one medium access control (MAC) entity for MCG and one MAC entity for SCG.
  • MAC medium access control
  • a Pcell PUCCH group consisting of a Pcell and zero or more Scells also referred to as a primary PUCCH group
  • a Scell PUCCH group consisting of only Scell(s) also referred to as a secondary PUCCH group
  • a Scell hereinafter referred to as a PUCCH cell
  • a PUCCH cell through which a PUCCH associated with the corresponding cell is transmitted may be configured.
  • the Scell for which the PUCCH Scell is indicated belongs to the Scell PUCCH group (ie, the secondary PUCCH group) and PUCCH transmission of related UCI is performed on the PUCCH Scell, and the PUCCH Scell is not indicated or the cell indicated as the cell for PUCCH transmission is the Pcell.
  • a Scell belongs to a Pcell PUCCH group (ie, a primary PUCCH group), and PUCCH transmission of related UCI is performed on the Pcell.
  • the primary cell may refer to the PSCell of SCG.
  • a primary cell may refer to a PUCCH Scell of the secondary PUCCH group.
  • a UE receives information from a BS through downlink (DL), and the UE transmits information to the BS through uplink (UL).
  • the information transmitted and/or received by the BS and UE includes data and various control information, and there are various physical channels depending on the type/use of information transmitted and/or received by the BS and UE.
  • 3GPP-based communication standards include downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from higher layers, and downlink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from higher layers.
  • Link physical signals are defined.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical downlink control channel (PDCCH), etc. are downlink physical channels.
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a reference signal and a synchronization signal are defined as downlink physical signals.
  • a reference signal (RS) also referred to as a pilot, means a signal of a predefined special waveform known to the BS and the UE.
  • a demodulation reference signal For example, a demodulation reference signal (DMRS), a channel state information RS (CSI-RS), and the like are defined as downlink reference signals.
  • 3GPP-based communication standards include uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from higher layers, and uplink physical channels corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from higher layers.
  • Link physical signals are defined.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • a Physical Downlink Control CHannel means a set of time-frequency resources (eg, resource elements (REs)) carrying Downlink Control Information (DCI), and a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH).
  • PDCH Physical Downlink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • the expression that the user equipment transmits/receives PUCCH/PUSCH/PRACH means the same as transmitting/receiving uplink control information/uplink data/random access signal on or through PUCCH/PUSCH/PUCCH/PRACH, respectively.
  • the expression that the BS transmits/receives PBCH/PDCCH/PDSCH is used in the same sense as transmitting broadcast information/downlink control information/downlink data on or through PBCH/PDCCH/PDSCH, respectively.
  • radio resources eg, time-frequency resources
  • PUCCH/PUSCH/PDSCH resources radio resources scheduled or configured by a BS to a UE for transmission or reception of PUCCH/PUSCH/PDSCH.
  • the communication device Since the communication device receives SSB, DMRS, CSI-RS, PBCH, PDCCH, PDSCH, PUSCH, and/or PUCCH in the form of radio signals on a cell, it selects only radio signals that include only a specific physical channel or specific physical signal and RF It is not possible to select only wireless signals received through the receiver or excluding specific physical channels or physical signals and receive them through the RF receiver.
  • a communication device receives radio signals once on a cell through an RF receiver, converts the radio signals, which are RF band signals, into baseband signals, and uses one or more processors to convert the baseband signals. Decode physical signals and/or physical channels in signals.
  • receiving a physical signal and/or physical channel does not actually mean that the communication device does not receive radio signals including the physical signal and/or physical channel at all, but rather that the radio signals It may mean not attempting to restore the physical signal and/or the physical channel from , eg, not attempting decoding of the physical signal and/or the physical channel.
  • next-generation communication As more and more communication devices require greater communication capacity, a need for improved mobile broadband communication compared to conventional radio access technology (RAT) has emerged.
  • RAT radio access technology
  • massive MTC that connects multiple devices and objects to provide various services anytime, anywhere is also one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • communication system design considering service/UE sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • 3GPP is conducting a study on a next-generation mobile communication system after EPC.
  • the corresponding technology is referred to as new RAT (NR) or 5G RAT
  • NR system using or supporting NR is referred to as an NR system.
  • a communication system 1 applied to the present specification includes a wireless device, a BS, and a network.
  • the wireless device means a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G New RAT (NR), LTE (eg, E-UTRA)), and may be referred to as a communication / wireless / 5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, XR (eXtended Reality) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • IoT Internet of Thing
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices, Head-Mounted Devices (HMDs), Head-Up Displays (HUDs) installed in vehicles, televisions, smartphones, It may be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • a portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, a smart glass), a computer (eg, a laptop computer, etc.), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • a BS or network may also be implemented as a wireless device, and a specific wireless device may operate as a BS/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the BS 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg LTE) network, or a 5G (eg NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the BS 200/network 300, but may also communicate directly (eg, sidelink communication) without going through the BS/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, vehicle to vehicle (V2V)/vehicle to everything (V2X) communication).
  • IoT devices eg, sensors
  • IoT devices may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a and 150b may be performed between the wireless devices 100a to 100f/BS 200-BS 200/wireless devices 100a to 100f.
  • wireless communication/connection may be performed through various radio access technologies (eg, 5G NR) for uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication).
  • 5G NR radio access technologies
  • the wireless device and the BS/wireless device may transmit/receive wireless signals to each other.
  • various configuration information setting processes for transmission / reception of radio signals various signal processing processes (eg, channel encoding / decoding, modulation / demodulation), resource mapping/demapping, etc.), at least a part of a resource allocation process, etc. may be performed.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and/or receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the BS 200 ⁇ of FIG. 1 and/or the ⁇ wireless device 100x, the wireless device 100x ⁇ can correspond.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement functions, procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106, and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102, or may store software code including instructions for performing procedures and/or methods described/suggested below.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the functions, procedures and/or methods described/suggested above and below.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a radio signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • memory 204 may store software code including instructions for performing some or all of the processes controlled by processor 202, or for performing procedures and/or methods described/suggested above and below.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • Wireless communication technologies implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may include LTE, NR, and 6G as well as narrowband Internet of Things for low power communication.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and / or LTE Cat NB2. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as eMTC (enhanced machine type communication).
  • LTE-M technologies are 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) It may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification includes at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • ZigBee technology can generate personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called various names.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • the one or more processors 102 and 202 may be configured at one or more layers (e.g., a physical (PHY) layer, a medium access control (MAC) layer, and a radio link control (RLC) layer).
  • functional layers such as a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio resource control (RRC) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) can be implemented.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaptation protocol
  • One or more processors 102, 202 may generate one or more protocol data units (PDUs) and/or one or more service data units (SDUs) according to functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. ) can be created.
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 may process PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. may be generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206 and generate PDUs, SDUs according to functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , messages, control information, data or information can be obtained.
  • signals eg, baseband signals
  • transceivers 106, 206 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206 and generate PDUs, SDUs according to functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , messages, control information, data or information can be obtained.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204) and may be stored in one or more processors (102, 202). 202).
  • the functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internally and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc., as referred to in the methods and/or operational flow charts herein, to one or more other devices.
  • One or more of the transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed herein from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may transmit and/or receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206, via one or more antennas 108, 208 may perform functions, procedures disclosed herein. , can be set to transmit and / or receive user data, control information, radio signals / channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) transmit received radio signals/channels, etc. in RF band signals in order to process received user data, control information, radio signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202). It can be converted to a baseband signal.
  • One or more transceivers 106, 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed by one or more processors 102, 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more of the transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 2, and include various elements, components, units/units, and/or modules. (module).
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102, 202 of FIG. 2 and/or one or more memories 104, 204.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 of FIG.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls overall operations of the wireless device. For example, the control unit 120 may control electrical/mechanical operations of the wireless device based on programs/codes/commands/information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 110. Information received through a wireless/wired interface from other communication devices) may be stored in the memory unit 130 .
  • the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIG. 1, 100a), vehicles (FIGS. 1, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIG. 1, 100c), portable devices (FIG. 1, 100d), home appliances. (FIG. 1, 100e), IoT device (FIG. 1, 100f), UE for digital broadcasting, hologram device, public safety device, MTC device, medical device, fintech device (or financial device), security device, climate/environmental device, It may be implemented in the form of an AI server/device (Fig. 1, 400), a BS (Fig. 1, 200), a network node, and the like. Wireless devices can be mobile or used in a fixed location depending on the use-case/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may all be interconnected through a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first units (eg, 130 and 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first units eg, 130 and 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100, 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be composed of one or more processor sets.
  • the controller 120 may include a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • the memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • At least one memory can store instructions or programs, which, when executed, are at least operably linked to the at least one memory.
  • a single processor may be capable of performing operations in accordance with some embodiments or implementations of the present disclosure.
  • a computer readable (non-volatile) storage medium may store at least one instruction or computer program, and the at least one instruction or computer program may be executed by at least one processor. When executed, it may cause the at least one processor to perform operations in accordance with some embodiments or implementations of the present disclosure.
  • a processing device or apparatus may include at least one processor and at least one computer memory connectable to the at least one processor.
  • the at least one computer memory may store instructions or programs, which, when executed, cause at least one processor operably connected to the at least one memory to cause some of the present disclosure. It can be caused to perform operations according to embodiments or implementations.
  • a computer program is stored in at least one computer readable (non-volatile) storage medium and, when executed, performs operations in accordance with some implementations of the present specification or causes at least one processor to perform some implementations of the present specification. It may include program code to perform operations according to .
  • the computer program may be provided in the form of a computer program product.
  • the computer program product may include at least one computer readable (non-volatile) storage medium.
  • a communication device of the present disclosure includes at least one processor; and instructions operably connectable to the at least one processor and, when executed, causing the at least one processor to perform operations in accordance with example(s) of the present disclosure described below.
  • FIG. 4 illustrates an example of a frame structure usable in a 3GPP-based wireless communication system.
  • the frame structure of FIG. 4 is only an example, and the number of subframes, slots, and symbols in a frame may be variously changed.
  • OFDM numerology eg, subcarrier spacing, SCS
  • SCS subcarrier spacing
  • the (absolute time) duration of the time resource e.g., subframe, slot, or transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • symbols, OFDM-based symbols, OFDM symbols, CP-OFDM symbols, and DFT-s-OFDM symbols may be replaced with each other.
  • uplink and downlink transmissions in the NR system are organized into frames.
  • Each half-frame consists of 5 subframes, and the period T sf of a single subframe is 1 ms.
  • Subframes are further divided into slots, and the number of slots in a subframe depends on the subcarrier spacing.
  • Each slot consists of 14 or 12 OFDM symbols based on a cyclic prefix. In the case of a normal cyclic prefix (CP), each slot consists of 14 OFDM symbols, and in the case of an extended CP, each slot consists of 12 OFDM symbols.
  • the slots are n u s ⁇ ⁇ 0, ..., n subframe,u slot - 1 ⁇ in increasing order within a subframe and n u s,f ⁇ ⁇ in increasing order within a frame. 0, ..., n frame, u slot - 1 ⁇ .
  • a slot includes multiple (eg, 14 or 12) symbols in the time domain.
  • a common resource block (CRB) indicated by higher layer signaling eg, radio resource control (RRC) signaling
  • N For each numerology (eg, subcarrier interval) and carrier, a common resource block (CRB) indicated by higher layer signaling (eg, radio resource control (RRC) signaling) N start,
  • RRC radio resource control
  • N size,u grid,x is the number of resource blocks (RBs) in the resource grid, and the subscript x is DL for downlink and UL for uplink.
  • N RB sc is the number of subcarriers per RB, and N RB sc is usually 12 in a 3GPP-based wireless communication system.
  • the carrier bandwidth N size,u grid for the subcarrier spacing u is given to the UE by a higher layer parameter (eg, RRC parameter) from the network.
  • RRC parameter resource element
  • Each element in the resource grid for the antenna port p and the subcarrier spacing u is called a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped to each resource element.
  • RE resource element
  • Each resource element in the resource grid is uniquely identified by an index k in the frequency domain and an index l indicating a symbol position relative to a reference point in the time domain.
  • RB is defined by 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • RBs can be classified into common resource blocks (CRBs) and physical resource blocks (PRBs).
  • CRBs are numbered from 0 upwards in the frequency domain for subcarrier spacing u .
  • the center of subcarrier 0 of CRB 0 for the subcarrier interval setting u coincides with 'point A', which is a common reference point for resource block grids.
  • PRBs for subcarrier spacing u are defined within a bandwidth part (BWP) and numbered from 0 to N size,u BWP,i -1, where i is the number of the bandwidth part.
  • BWP bandwidth part
  • BWP includes a plurality of contiguous RBs in the frequency domain.
  • BWP is a subset of contiguous CRBs defined for a given numerology u i within BWP i on a given carrier.
  • a carrier may include up to N (eg, 5) BWPs.
  • a UE may be configured to have one or more BWPs on a given component carrier. Data communication is performed through activated BWPs, and only a predetermined number (eg, one) of BWPs set in the UE may be activated on a corresponding carrier.
  • the network For each serving cell in the set of DL BWPs or UL BWPs, the network has at least an initial DL BWP and one (if the serving configuration is configured with uplink) or two (if using supplementary uplink) Set initial UL BWP.
  • the network may configure additional UL and DL BWPs for the serving cell.
  • RRC parameter locationAndBandwidth indicated as a resource indicator value (RIV)
  • VRBs are defined within a bandwidth part and numbered from 0 to N size,u BWP,i -1, where i is the number of the bandwidth part. VRBs are mapped to physical resource blocks (PRBs) according to non-interleaved mapping. In some implementations, for non-interleaved VRB-to-PRB mapping, VRB n may be mapped to PRB n.
  • a UE configured with carrier aggregation may be configured to use one or more cells.
  • the UE may be configured with one or multiple cell groups.
  • a UE may be configured with multiple cell groups associated with different BSs.
  • the UE may be configured with multiple cell groups associated with a single BS.
  • Each cell group of the UE is composed of one or more serving cells, and each cell group includes a single PUCCH cell for which PUCCH resources are configured.
  • the PUCCH cell may be a Pcell or a Scell configured as a PUCCH cell among Scells of a corresponding cell group.
  • Each serving cell of the UE belongs to one of the UE's cell groups and does not belong to multiple cell groups.
  • Each slot in any 3GPP based system is a self-contained structure that can contain i) a DL control channel, ii) DL or UL data, and/or iii) a UL control channel can have
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter referred to as a DL control region), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter referred to as a UL control region).
  • N and M are each non-negative integer.
  • a resource area (hereinafter referred to as a data area) between the DL control area and the UL control area may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • the symbols of a single slot may be divided into group(s) of contiguous symbols that may be used as DL, UL, or flexibly.
  • information representing how each symbol of a slot is used is referred to as a slot format.
  • the slot format may define which symbols in the slot are used for UL and which symbols are used for DL.
  • the BS can set a pattern for UL and DL allocation for the serving cell through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • the UE Upon receiving the TDD DL-UL pattern configuration through higher layer signaling, that is, the TDD UL-DL configuration (e.g., tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DLConfigurationDedicated ), the UE configures the slot based on the configuration Set the slot format for each slot across .
  • the TDD UL-DL configuration e.g., tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DLConfigurationDedicated
  • the BS sets the serving cells through higher layer (e.g., RRC) signaling cell by cell through the slot format combination applicable to that serving cell. It is possible to configure a set of , and configure the UE to monitor a group-common PDCCH for slot format indicator (SFI) (s) through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • SFI DCI DCI carried by a group-common PDCCH for SFI(s)
  • DCI format 2_0 is used as SFI DCI.
  • the BS determines the (starting) position of the slot format combination ID (i.e., SFI-index) for that serving cell within the SFI DCI, the slot applicable to that serving cell
  • the slot format combination ID i.e., SFI-index
  • a set of format combinations, a reference subcarrier interval setting for each slot format in the slot format combination indicated by the SFI-index value in the SFI DCI, and the like may be provided to the UE.
  • one or more slot formats are established and given a slot format combination ID (i.e., SFI-index).
  • N slots among slot format indexes for predefined slot formats may be indicated.
  • the BS sets up the UE to monitor the group-common PDCCH for SFIs, SFI-RNTI, which is a radio network temporary identifier (RNTI) used for SFI, and DCI with CRC scrambled with the SFI-RNTI Informs the UE of the total length of the payload.
  • SFI-RNTI radio network temporary identifier
  • the UE can determine the slot format (s) for the serving cell from the SFI-index for the serving cell among the SFI-indexes in the DCI payload in the PDCCH. .
  • TDD DL-UL pattern configuration may be indicated as uplink, downlink, or flexible by SFI DCI.
  • Symbols indicated as downlink/uplink by TDD DL-UL pattern configuration are not overridden as uplink/downlink or flexible by SFI DCI.
  • the UE determines whether each slot is uplink or downlink and assigns symbols within each slot to SFI DCI and/or DCI that schedules or triggers transmission of downlink or uplink signals (e.g., DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 2_3).
  • DCI format 1_0 DCI format 1_1, DCI format 1_2, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 2_3
  • NR frequency bands are defined by two types of frequency ranges, FR1 and FR2, FR2 also called millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • the following table illustrates frequency ranges in which NR can operate.
  • the PDCCH carries DCI.
  • the PDCCH (ie, DCI) includes transmission format and resource allocation of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), Paging information on the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, and random access response (RAR) transmitted on the PDSCH, which are located above the physical layer among the protocol stacks of the UE / BS It carries resource allocation information for a control message of a layer (hereinafter, an upper layer), a transmission power control command, activation/cancellation of configured scheduling (CS), and the like.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • PCH Paging information on the paging channel
  • RAR random access response
  • DCI including resource allocation information for DL-SCH is also referred to as PDSCH scheduling DCI
  • DCI including resource allocation information for UL-SCH is also referred to as PUSCH scheduling DCI.
  • the DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (e.g., radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or usage of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the PDCCH is for a specific UE
  • the CRC is masked with the UE identifier (e.g.
  • C-RNTI cell RNTI
  • P-RNTI paging RNTI
  • SIB system information block
  • RA-RATI random access RNTI
  • Cross-carrier scheduling Scheduling a PDCCH on one serving cell to schedule a PDSCH or PUSCH on another serving cell is referred to as cross-carrier scheduling.
  • Cross-carrier scheduling using a carrier indicator field (CIF) can allow a PDCCH of a serving cell to schedule resources on another serving cell.
  • scheduling a PDSCH or a PUSCH on a serving cell by a PDSCH on the serving cell is referred to as self-carrier scheduling.
  • the BS may provide information about the cell scheduling the cell to the UE.
  • the BS informs the UE whether the serving cell is scheduled by a PDCCH on another (scheduling) cell or by the serving cell, and which cell if the serving cell is scheduled by another (scheduling) cell. It may provide whether to signal downlink allocations and uplink grants for the serving cell.
  • a cell carrying a PDCCH is referred to as a scheduling cell
  • a cell in which PUSCH or PDSCH transmission is scheduled by a DCI included in the PDCCH, that is, a cell carrying the PUSCH or PDSCH scheduled by the PDCCH is referred to as a scheduled cell.
  • PDSCH is a physical layer UL channel for UL data transport.
  • PDSCH carries downlink data (eg, DL-SCH transport block), and modulation methods such as quadrature phase shift keying (QPSK), 16 quadrature amplitude modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are applied.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • QAM 16 quadrature amplitude modulation
  • a codeword is generated by encoding a transport block (TB).
  • PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword may be mapped to one or more layers. Each layer is mapped to radio resources together with DMRS, generated as an OFDM symbol signal, and transmitted through a corresponding antenna port.
  • PUCCH means a physical layer UL channel for UCI transmission.
  • PUCCH carries Uplink Control Information (UCI).
  • UCI types transmitted on PUCCH include hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgement (ACK) information, scheduling request (SR), and channel state information (CSI) do.
  • the UCI bits include HARQ-ACK information bits, if any, SR information bits, if any, LRR information bits, if any, and CSI bits, if any.
  • the HARQ-ACK information bits correspond to the HARQ-ACK codebook.
  • a bit sequence in which HARQ-ACK information bits are arranged according to a predetermined rule is called a HARQ-ACK codebook.
  • SR Scheduling request
  • Hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgement (ACK) This is a response to a downlink data packet (eg, codeword) on the PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received by the communication device. 1 bit of HARQ-ACK may be transmitted in response to a single codeword, and 2 bits of HARQ-ACK may be transmitted in response to 2 codewords.
  • HARQ-ACK responses include positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK/DTX.
  • the term HARQ-ACK is used interchangeably with HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, or A/N.
  • CSI -Channel state information
  • CSI includes channel quality information (CQI), rank indicator (RI), precoding matrix indicator (PMI), CSI-RS resource indicator (CSI-RS resource indicator, CRI), SS / PBCH resource block indicator, SSBRI), layer indicator (layer indicator, LI), etc.
  • CQI channel quality information
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CSI-RS resource indicator CRI
  • CRI channel quality information
  • SSBRI precoding matrix indicator
  • layer indicator layer indicator
  • LI layer indicator
  • CSI can be divided into CSI part 1 and CSI part 2 according to the UCI type included in the CSI.
  • the CQI for CRI, RI, and/or the first codeword may be included in CSI part 1
  • the CQI for LI, PMI, and the second codeword may be included in CSI part 2.
  • the PUCCH resources configured and / or instructed by the BS to the UE for HARQ-ACK, SR, and CSI transmission are referred to as HARQ-ACK PUCCH resources, SR PUCCH resources, and CSI PUCCH resources, respectively.
  • PUCCH formats may be classified as follows according to UCI payload size and/or transmission length (eg, number of symbols constituting PUCCH resources). For details on the PUCCH format, Table 5 may also be referred to.
  • PUCCH format 0 consists of only UCI signals without DMRS, and the UE transmits the UCI state by selecting and transmitting one of a plurality of sequences. For example, the UE transmits a specific UCI to the BS by transmitting one of a plurality of sequences through a PUCCH of PUCCH format 0. The UE transmits a PUCCH of PUCCH format 0 within a PUCCH resource for a corresponding SR configuration only when transmitting a positive SR.
  • - Configuration for PUCCH format 0 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: an index for initial cyclic shift, the number of symbols for PUCCH transmission, and the first symbol for PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are set/mapped in TDM form to different OFDM symbols. That is, DMRS is transmitted in a symbol in which no modulation symbol is transmitted. UCI is expressed by multiplying a specific sequence (eg orthogonal cover code, OCC) by a modulation (eg QPSK) symbol.
  • OCC orthogonal cover code
  • CS cyclic shift
  • OCC orthogonal cover code
  • - Configuration for PUCCH format 1 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: index for initial cyclic shift, number of symbols for PUCCH transmission, first symbol for PUCCH transmission, orthogonal cover code ) for the index.
  • DMRS and UCI are configured/mapped in the form of frequency division multiplex (FDM) within the same symbol.
  • the UE applies and transmits only IFFT without DFT to the coded UCI bits.
  • PUCCH format 2 carries UCI with a bit size larger than K bits, and modulation symbols are transmitted by FDM with DMRS.
  • DMRSs are located at symbol indices #1, #4, #7, and #10 within a given resource block with a density of 1/3.
  • a pseudo noise (PN) sequence is used for the DMRS sequence. Frequency hopping can be activated for 2-symbol PUCCH format 2.
  • - Configuration for PUCCH format 2 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of PRBs, the number of symbols for PUCCH transmission, and the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are configured/mapped to different symbols in TDM form.
  • the UE applies DFT to the coded UCI bits and transmits them.
  • PUCCH format 3 does not support UE multiplexing for the same time-frequency resource (eg, the same PRB).
  • the configuration for PUCCH format 3 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: the number of PRBs, the number of symbols for PUCCH transmission, and the first symbol for the PUCCH transmission.
  • DMRS and UCI are configured/mapped to different symbols in TDM form.
  • PUCCH format 4 can multiplex up to 4 UEs within the same PRB by applying OCC at the front end of DFT and applying CS (or interleaved FDM (IFDM) mapping) to DMRS.
  • CS interleaved FDM
  • UCI modulation symbols are transmitted after being subjected to time division multiplexing (TDM) with DMRS.
  • - Configuration for PUCCH format 4 includes the following parameters for the corresponding PUCCH resource: number of symbols for PUCCH transmission, length for orthogonal cover code, index for orthogonal cover code, first symbol for PUCCH transmission.
  • the following table illustrates PUCCH formats. It can be divided into short PUCCH (formats 0 and 2) and long PUCCH (formats 1, 3 and 4) according to the PUCCH transmission length.
  • PUCCH resources may be determined for each UCI type (eg, A/N, SR, CSI).
  • a PUCCH resource used for UCI transmission may be determined based on a UCI (payload) size.
  • the BS configures a plurality of PUCCH resource sets for the UE, and the UE may select a specific PUCCH resource set corresponding to a specific range according to a range of UCI (payload) size (eg, number of UCI bits).
  • the UE may select one of the following PUCCH resource sets according to the number of UCI bits (N UCI ).
  • K is the number of PUCCH resource sets (K>1)
  • N i is the maximum number of UCI bits supported by PUCCH resource set #i.
  • PUCCH resource set #1 may consist of resources of PUCCH formats 0 to 1
  • other PUCCH resource sets may consist of resources of PUCCH formats 2 to 4 (see Table 5).
  • the configuration for each PUCCH resource includes a PUCCH resource index, an index of a starting PRB, configuration for one of PUCCH formats 0 to PUCCH 4, and the like.
  • the code rate for multiplexing HARQ-ACK, SR, and CSI report(s) within a PUCCH transmission using PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 is set to the UE by the BS through the higher layer parameter maxCodeRate. .
  • the higher layer parameter maxCodeRate is used to determine how to feedback UCI on PUCCH resources for PUCCH formats 2, 3 or 4.
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission within the PUCCH resource set may be configured to the UE by the network through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the UCI type is HARQ-ACK for Semi-Persistent Scheduling (SPS) PDSCH
  • the PUCCH resource to be used for UCI transmission within the PUCCH resource set may be set to the UE by the network through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the UCI type is HARQ-ACK for PDSCH scheduled by DCI
  • PUCCH resources to be used for UCI transmission within a PUCCH resource set may be scheduled based on DCI.
  • the BS transmits DCI to the UE through PDCCH, and the PUCCH to be used for UCI transmission within a specific PUCCH resource set through ACK/NACK resource indicator (ARI) in DCI resources can be directed.
  • ARI is used to indicate PUCCH resources for ACK/NACK transmission, and may be referred to as a PUCCH resource indicator (PRI).
  • DCI is DCI used for PDSCH scheduling, and UCI may include HARQ-ACK for PDSCH.
  • the BS may configure a PUCCH resource set composed of more PUCCH resources than the number of states that can be represented by the ARI to the UE using a (UE-specific) higher layer (eg, RRC) signal.
  • a (UE-specific) higher layer eg, RRC
  • the ARI indicates a PUCCH resource sub-set in the PUCCH resource set, and transmission resource information for the PDCCH (e.g., a start control channel element (control channel element) of the PDCCH indicates which PUCCH resource to use in the indicated PUCCH resource sub-set. element, CCE index, etc.) may be determined according to an implicit rule.
  • transmission resource information for the PDCCH e.g., a start control channel element (control channel element) of the PDCCH indicates which PUCCH resource to use in the indicated PUCCH resource sub-set. element, CCE index, etc.
  • a UE must have uplink resources available to the UE for transmission of UL-SCH data, and must have downlink resources available to the UE for reception of DL-SCH data.
  • Uplink resources and downlink resources are assigned to the UE through resource allocation by the BS.
  • Resource allocation may include time domain resource allocation (TDRA) and frequency domain resource allocation (FDRA).
  • uplink resource allocation is also referred to as an uplink grant
  • downlink resource allocation is also referred to as a downlink allocation.
  • the uplink grant is dynamically received by the UE on the PDCCH or within the RAR, or semi-persistently configured to the UE by RRC signaling from the BS.
  • the downlink assignment is dynamically received on the PDCCH by the UE or semi-persistently configured to the UE by RRC signaling from the BS.
  • a BS may dynamically allocate uplink resources to a UE through PDCCH(s) addressed to a cell radio network temporary identifier (C-RNTI).
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier
  • the UE monitors the PDCCH(s) to find possible uplink grant(s) for UL transmission.
  • the BS may allocate uplink resources using a grant configured to the UE.
  • Two types of established grants can be used: Type 1 and Type 2.
  • the BS directly provides the configured uplink grant (including periodicity) through RRC signaling.
  • the BS configures the period of the RRC-configured uplink grant through RRC signaling, and configures the configured scheduling RNTI (CS-RNTI) through PDCCH addressed to CS-RNTI.
  • CS-RNTI configured scheduling RNTI
  • the uplink grant may be signaled and activated or deactivated.
  • the PDCCH addressed to the CS-RNTI indicates that the corresponding uplink grant may be implicitly reused according to a period set by RRC signaling until it is deactivated.
  • the BS may dynamically allocate downlink resources to the UE via PDCCH(s) addressed to the C-RNTI.
  • the UE monitors the PDCCH(s) to find possible downlink assignments.
  • the BS may allocate downlink resources to the UE using semi-static scheduling (SPS).
  • SPS semi-static scheduling
  • the BS may configure a period of downlink assignments configured through RRC signaling, and signal and activate or deactivate the configured downlink assignment through a PDCCH addressed to CS-RNTI.
  • the PDCCH addressed to the CS-RNTI indicates that the corresponding downlink assignment can be implicitly reused according to a period set by RRC signaling until it is deactivated.
  • the PDCCH may be used to schedule DL transmissions on PDSCH or UL transmissions on PUSCH.
  • the DCI on the PDCCH scheduling DL transmission may include DL resource allocation, including at least the modulation and coding format (eg, modulation and coding scheme (MCS) index I MCS ), resource allocation, and HARQ information related to the DL-SCH.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the DCI on the PDCCH scheduling the UL transmission may include an uplink scheduling grant, including at least modulation and coding format, resource allocation and HARQ information related to the UL-SCH.
  • HARQ information for DL-SCH or UL-SCH includes new data indicator (NDI), transport block size (TBS), redundancy version (RV), and HARQ process ID (That is, the HARQ process number) may be included.
  • NDI new data indicator
  • TBS transport block size
  • RV redundancy version
  • HARQ process ID That is, the HARQ process number
  • the size and use of DCI carried by one PDCCH differs depending on the DCI format. For example, DCI format 0_0, DCI format 0_1, or DCI format 0_2 may be used for PUSCH scheduling, and DCI format 1_0, DCI format 1_1, or DCI format 1_2 may be used for PDSCH scheduling.
  • DCI format 0_2 and DCI format 1_2 have higher transmission reliability and lower latency than transmission reliability and latency requirements guaranteed by DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, and DCI format 1_1. Can be used to schedule transmissions with requirements.
  • Some implementations of this specification may be applied to UL data transmission based on DCL format 0_2.
  • Some implementations of the present specification may be applied to DL data reception based on DCI format 1_2.
  • FIG. 7 illustrates an example of PDSCH time domain resource allocation by PDCCH and an example of PUSCH time domain resource allocation by PDCCH.
  • the DCI carried by the PDCCH for scheduling the PDSCH or PUSCH includes a time domain resource assignment (TDRA) field, which is a row into an allocation table for the PDSCH or PUSCH. ) gives the value m for index m +1.
  • TDRA time domain resource assignment
  • a predefined default PDSCH time domain allocation is applied as the allocation table for the PDSCH, or a PDSCH time domain resource allocation table configured by the BS through RRC signaling pdsch-TimeDomainAllocationList is applied as the allocation table for the PDSCH.
  • a predefined default PUSCH time domain allocation is applied as the allocation table for PUSCH, or a PUSCH time domain resource allocation table configured by BS through RRC signaling push-TimeDomainAllocationList is applied as the allocation table for PUSCH.
  • the PDSCH time domain resource allocation table to be applied and/or the PUSCH time domain resource allocation table to be applied may be determined according to a fixed/predefined rule (eg, see 3GPP TS 38.214).
  • each indexed row is a DL assignment-to-PDSCH slot offset K 0 , a start and length indicator value SLIV (or directly the start position of the PDSCH within the slot (eg, start symbol index S ) and the assignment length (eg, number of symbols L )), PDSCH mapping type is defined.
  • each indexed row is UL grant-to-PUSCH slot offset K 2 , start position of PUSCH in slot (eg, start symbol index S ) and allocation length (eg, number of symbols L ),
  • PUSCH mapping define the type K 0 for PDSCH or K 2 for PUSCH represents a difference between a slot with a PDCCH and a slot with a PDSCH or PUSCH corresponding to the PDCCH.
  • SLIV is a joint indication of a start symbol S relative to the start of a slot having PDSCH or PUSCH and the number L of consecutive symbols counted from the symbol S.
  • mapping type A there are two mapping types: one is mapping type A and the other is mapping type B.
  • a demodulation reference signal is mapped to a PDSCH/PUSCH resource based on the start of a slot.
  • DMRS demodulation reference signal
  • one of the symbols of the PDSCH/PUSCH resource or 2 symbols can be used as the DMRS symbol(s).
  • the DMRS is the third symbol (symbol #2) or the fourth symbol (symbol #2) in a slot according to RRC signaling.
  • the DMRS is mapped based on the first OFDM symbol of the PDSCH/PUSCH resource, and one or more DMRS from the first symbol of the PDSCH/PUSCH resource are mapped according to other DMRS parameters.
  • DMRS is located in the first symbol allocated for PDSCH/PUSCH
  • PDSCH/PUSCH mapping type B DMRS is located in the first symbol allocated for PDSCH/PUSCH
  • the type may be referred to as a mapping type or a DMRS mapping type.
  • PUSCH mapping type A is also referred to as mapping type A or DMRS mapping type A
  • PUSCH mapping type B is mapping type B or DMRS mapping Also referred to as type B.
  • the scheduling DCI includes a frequency domain resource assignment (FDRA) field providing assignment information about resource blocks used for the PDSCH or PUSCH.
  • FDRA frequency domain resource assignment
  • the FDRA field provides the UE with cell information for PDSCH or PUSCH transmission, BWP information for PDSCH or PUSCH transmission, and resource blocks for PDSCH or PUSCH transmission.
  • configured grant type 1 there are two types of transmission without dynamic grant: configured grant type 1 and configured grant type 2.
  • configured grant type 1 a UL grant is provided by RRC signaling as a configured grant. Saved.
  • configured grant type 2 the UL grant is provided by the PDCCH and stored or cleared as a configured uplink grant based on L1 signaling indicating activation or deactivation of the configured uplink grant.
  • Type 1 and Type 2 may be configured by RRC signaling for each serving cell and each BWP. Multiple configurations can be concurrently active on different serving cells.
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • timeDomainAllocation value m giving a row index m +1 pointing to an allocation table, representing the combination of start symbol S , length L , and PUSCH mapping type;
  • the UE Upon configuration of configuration grant type 1 for the serving cell by RRC, the UE stores the UL grant provided by RRC as a configuration uplink grant for the indicated serving cell, and in timeDomainOffset and S (derived from SLIV ) Initialize or re-initialize so that the configured uplink grant starts in the symbol according to and recurs with periodicity .
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • - cs-RNTI which is the CS-RNTI for activation, deactivation, and retransmission
  • the actual uplink grant is provided to the UE by PDCCH (addressed to CS-RNTI).
  • the parameters harq-ProcID-Offset and/or harq-ProcID-Offset2 used to derive HARQ process IDs for configured uplink grants may be further provided to the UE by the BS.
  • harq-ProcID-Offset is the offset of the HARQ process for the configured grant for operation with shared spectrum channel access
  • harq-ProcID-Offset2 is the offset of the HARQ process for the configured grant.
  • cg-RetransmissionTimer is a duration during which the UE should not automatically perform retransmission using the HARQ process of the (re)transmission after (re)transmission based on the configured grant, and on the configured uplink grant This is a parameter that can be provided to the UE by the BS when retransmission of is configured.
  • the UE may select an HARQ process ID from among HARQ process IDs available for arbitrarily configured grant configuration.
  • the UE may be configured with semi-persistent scheduling (SPS) for each serving cell and each BWP by RRC signaling from the BS.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • DL assignment is provided to the UE by PDCCH and stored or removed based on L1 signaling indicating SPS activation or deactivation.
  • the UE may receive the following parameters from the BS through RRC signaling:
  • - cs-RNTI which is the CS-RNTI for activation, deactivation, and retransmission
  • the network configures the HARQ resource as format 0 or format 1, the actual PUCCH-resource is set in PUCCH-Config , and by its ID n1PUCCH- referred to in AN ).
  • the parameter harq-ProcID-Offset used to derive HARQ process IDs for configured downlink assignments may be further provided to the UE by the BS.
  • harq-ProcID-Offset is the offset of the HARQ process for SPS.
  • the cyclic redundancy check (CRC) of the corresponding DCI format is scrambled with the CS-RNTI provided by the RRC parameter cs-RNTI and the new data indicator field for the enabled transport block is set to 0 If there is, the UE validates the DL SPS assigned PDCCH or configured UL grant type 2 PDCCH as valid for scheduling activation or descheduling. Validation of the DCI format is achieved if all fields for the DCI format are set according to Table 6 or Table 7. Table 6 illustrates special fields for DL SPS and UL grant type 2 scheduling activation PDCCH validation, and Table 7 illustrates special fields for DL SPS and UL grant type 2 scheduling descheduling PDCCH validation.
  • Actual DL allocation or UL grant for DL SPS or UL grant type 2 are resource allocation fields in the DCI format carried by the corresponding DL SPS or UL grant type 2 scheduling activation PDCCH (eg TDRA field giving TDRA value m, FDRA field giving frequency resource block assignment, modulation and coding scheme field). If valid confirmation is achieved, the UE regards the information in the DCI format as valid activation or valid release of DL SPS or configured UL grant type 2.
  • a PDSCH based on a DL SPS is sometimes referred to as an SPS PDSCH
  • a PUSCH based on a UL CG is referred to as a CG PUSCH
  • a PDSCH dynamically scheduled by a DCI carried by the PDCCH is referred to as a DG PDSCH
  • the PDCCH The PUSCH dynamically scheduled by the carrying DCI is also referred to as DG PUSCH.
  • the UE may detect PDCCH in slot n. Thereafter, the UE may receive the PDSCH in slot n+K0 according to the scheduling information received through the PDCCH in slot n, and transmit UCI through PUCCH in slot n+K1.
  • UCI includes a HARQ-ACK response for PDSCH.
  • PUCCH feedback based on a slot of 14 OFDM symbols as well as a subslot of fewer than 14 (e.g., 2 to 7) OFDM symbols may be required. may be performed.
  • DCI (eg, DCI format 1_0, DCI format 1_1) carried by the PDCCH scheduling the PDSCH may include the following information.
  • FDRA Frequency domain resource assignment
  • Time domain resource assignment (time domain resource assignment, TDRA): DL assignment-to-PDSCH slot offset K0, starting position (eg, symbol index S) and length (eg, number of symbols L) of PDSCH in the slot
  • PDSCH mapping type indicates PDSCH mapping type A or PDSCH mapping type B may be indicated by TDRA.
  • the DMRS is located at the third symbol (symbol #2) or the fourth symbol (symbol #3) in the slot.
  • the DMRS is located in the first symbol allocated for PDSCH.
  • the HARQ-ACK response may consist of 1-bit.
  • the HARQ-ACK response consists of 2-bits when spatial bundling is not set, and 1-bits when spatial bundling is set.
  • the HARQ-ACK transmission time for the plurality of PDSCHs is designated as slot n+K1
  • the UCI transmitted in slot n+K1 includes the HARQ-ACK response for the plurality of PDSCHs.
  • a HARQ-ACK payload consisting of HARQ-ACK bit(s) for one or a plurality of PDSCHs may be referred to as a HARQ-ACK codebook.
  • the HARQ-ACK codebook depends on how the HARQ-ACK payload is determined: i) a semi-static HARQ-ACK codebook, ii) a dynamic HARQ-ACK codebook, and iii) a HARQ process-based HARQ-ACK codebook. can be distinguished.
  • the HARQ-ACK payload size of the semi-static HARQ-ACK codebook is the (maximum) HARQ-ACK payload (size) transmitted through one PUCCH in one slot, all DL carriers configured for the UE (i.e., DL serving cells) and a combination of all DL scheduling slots (or PDSCH transmission slots or PDCCH monitoring slots) for which the HARQ-ACK transmission timing can be indicated (hereinafter, the number of HARQ-ACK bits corresponding to a bundling window) can be determined based on That is, the semi-static HARQ-ACK codebook method is a method in which the size of the HARQ-ACK codebook is fixed (to the maximum value) regardless of the number of actually scheduled DL data.
  • the DL grant DCI includes PDSCH to HARQ-ACK timing information
  • the PDSCH-to-HARQ-ACK timing information may have one of a plurality of values (eg, k).
  • k a plurality of values
  • the HARQ-ACK information for the PDSCH is slot # It can be transmitted at (m+k).
  • k ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ may be given.
  • the HARQ-ACK information may include the maximum possible HARQ-ACK based on the bundling window. That is, HARQ-ACK information of slot #n may include HARQ-ACK corresponding to slot #(n-k). For example, if k ⁇ ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ , the HARQ-ACK information of slot #n is transmitted from slot #(n-8) to slot #n regardless of actual DL data reception. Includes HARQ-ACKs corresponding to slot #(n-1) (ie, the maximum number of HARQ-ACKs).
  • HARQ-ACK information can be replaced with HARQ-ACK codebook and HARQ-ACK payload.
  • a slot can be understood/replaced as a candidate occasion for receiving DL data.
  • the bundling window is determined based on the PDSCH-to-HARQ-ACK timing based on the HARQ-ACK slot, and the PDSCH-to-HARQ-ACK timing set has a pre-defined value (eg, ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ ), may be set by higher layer (RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • a semi-static HARQ-ACK codebook is also referred to as a Type-1 HARQ-ACK codebook. In the case of a type-1 HARQ-ACK codebook, the number of bits to be sent in the HARQ-ACK report is fixed and may be large. If many cells are configured but only few cells are scheduled, the Type-1 HARQ-ACK codebook may be inefficient.
  • the HARQ-ACK payload size to be reported by the UE may be dynamically changed by DCI or the like.
  • Dynamic HARQ-ACK codebook is also referred to as Type-2 HARQ-ACK codebook.
  • the type-2 HARQ-ACK codebook can be said to be a more optimized HARQ-ACK feedback because the UE sends feedback only for scheduled serving cells.
  • the UE may erroneously determine the number of scheduled serving cells, and to solve this problem, DAI is included as part of DCI.
  • the DL scheduling DCI may include counter-DAI (ie, c-DAI) and/or total-DAI (ie, t-DAI).
  • DAI means a downlink assignment index, and is used by the BS to notify the UE of transmitted or scheduled PDSCH(s) to be included in one HARQ-ACK transmission.
  • c-DAI is an index indicating the order between PDCCHs carrying DL scheduling DCI (hereinafter referred to as DL scheduling PDCCHs)
  • t-DAI is the total number of DL scheduling PDCCHs up to the current slot where the PDCCH with t-DAI is located is an index representing
  • the HARQ-ACK payload is determined based on all HARQ processes of all serving cells configured (or activated) in the PUCCH group.
  • the HARQ-ACK payload size to be reported by the UE through the HARQ-process-based HARQ-ACK codebook depends on the number of all configured or activated serving cells in a PUCCH group configured for the UE and the number of HARQ processes for the serving cells. determined by The HARQ process-based HARQ-ACK codebook is also referred to as a type-3 HARQ-ACK codebook.
  • the Type-3 HARQ-ACK codebook may be applied to one-shot feedback.
  • the UE when a UE receives pdsch-HARQ-ACK-OneShotFeedback through RRC signaling, the UE detects a DCI format including a one-time HARQ-ACK request field with a value of 1 at any PDCCH monitoring time. If so, the HARQ-ACK information is included in the type-3 HARQ-ACK codebook.
  • the UE may be instructed to generate one or a plurality of HARQ-ACK codebooks by the pdsch-HARQ-ACK-CodebookList .
  • the HARQ-ACK codebook is associated with the PUCCH of priority index 0.
  • the UE receives pdsch-HARQ-ACK-CodebookList , the UE multiplexes only HARQ-ACK information related to the same priority index to the same HARQ-ACK codebook. If the UE is instructed to generate two HARQ-ACK codebooks, the first HARQ-ACK codebook is associated with PUCCH of priority index 0, and the second HARQ-ACK codebook is associated with PUCCH of priority index 1.
  • the unit of the time difference between PUCCH transmissions (eg, PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator) for HARQ-ACK feedback transmission from the DL data channel is a preset subslot length (eg, symbols constituting the subslot) The number of) can be determined by.
  • the unit of time difference from the DL data channel to the PUCCH for HARQ-ACK feedback transmission can be set by the parameter " subslotLengthForPUCCH " in PUCCH-Config, which is configuration information used to configure UE-specific PUCCH parameters.
  • the length unit of the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator can be set for each HARQ-ACK codebook.
  • uplink or downlink scheduling can be performed dynamically or semi-statically, and the BS sends a tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated message to the UE semi-statically or semi-statically.
  • the transmission direction (eg, downlink, uplink, or flexible) of each symbol can be dynamically set or indicated using DCI format 2_0. Uplink or downlink scheduling set according to the set/indicated transmission direction may be canceled.
  • uplink or downlink scheduling can be performed dynamically or semi-statically, and the BS sends a tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated message to the UE semi-statically or semi-statically.
  • the transmission direction (eg, downlink, uplink, or flexible) of each symbol can be dynamically set or indicated using DCI format 2_0. Uplink or downlink scheduling set according to the set/indicated transmission direction may be canceled.
  • HARQ-ACK PUCCH a PUCCH carrying HARQ-ACK for the PDSCH
  • these series of operations cause the UE to always transmit the PUCCH after a predetermined time elapses after receiving the semi-statically configured SPS PDSCH, so that a TDD pattern not aligned with the period of the SPS PDSCH is used, or the dynamic TDD of the BS PUCCH transmission can be easily canceled by operation, and PDSCH transmission associated with the canceled PUCCH transmission may also be canceled or retransmission may be requested.
  • an operation of deferring the PUCCH timing determined for the PDSCH in a predetermined method or arbitrarily by the UE, that is, an operation of delaying is being considered.
  • a PUCCH configured for HARQ-ACK hereinafter referred to as SPS HARQ-ACK
  • SPS HARQ-ACK HARQ-ACK
  • the HARQ-ACK transmission is delayed after an originally expected time HARQ-ACK deferral is being considered.
  • an SPS PDSCH in slot #m-1 uses HARQ process #i, and HARQ-ACK transmission for the SPS PDSCH is scheduled in slot #m, but the UE transmits to the SPS PDSCH It may be determined to postpone the PUCCH in slot #m for HARQ-ACK transmission to slot #n based on a predetermined condition. Through this HARQ-ACK delay, even if PUCCH transmission is canceled, the UE and the BS can transmit/receive HARQ-ACK information for the SPS PDSCH later.
  • a component carrier (CC) ie, serving cell
  • CC component carrier
  • the UE determines the CC to transmit the PUCCH through L1 signaling of the BS, dynamically determined by the UE randomly, or semi-statically according to predefined rules.
  • changing the carrier (or cell) transmitting the PUCCH is being considered.
  • changing a CC may mean changing a cell including such a CC.
  • carrier switching in the present specification may mean changing a cell to another cell or changing a carrier within one cell.
  • 10 shows an example of PUCCH cell switching. 10 illustrates a case in which a cell in which a PDSCH is transmitted and candidate PUCCH cells for changing a PUCCH cell are different for convenience of description, and a subcarrier interval of a cell in which a PDSCH is transmitted and a subcarrier interval of candidate PUCCH cells are different.
  • a PDSCH may be transmitted in a PUCCH cell, and some of the subcarrier spacings of candidate PUCCH cells may be the same as the subcarrier spacing of the cell in which the PDSCH is transmitted.
  • the UE when the UE can use a plurality of CCs, the UE changes the PUCCH transmission carrier (eg, PUCCH cell) according to a predefined rule so that the UE can perform continuous uplink transmission.
  • the PUCCH transmission carrier eg, PUCCH cell
  • the PUCCH transmission carrier may be changed according to L1 signaling provided by the BS.
  • the UE has a set of HARQ-ACK feedback timing values (e.g., dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK-r16, dl-DataToUL-ACK- DCI-1-2-r16 ) may be used to select PUCCH resources.
  • a set of HARQ-ACK feedback timing values e.g., dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK-r16, dl-DataToUL-ACK- DCI-1-2-r16 .
  • the UE sets the HARQ-ACK feedback timing values set to the Pcell if the PUCCH group for which the PDSCH is scheduled is MCG, the set of HARQ-ACK feedback timing values set to the PSCell of the SCG if it is SCG, and the Pcell if the primary PUCCH group
  • the HARQ-ACK feedback timing value K for the PDSCH is determined based on the configured HARQ-ACK feedback timing values set and, in the case of the secondary PUCCH group, the HARQ-ACK feedback timing value set configured in the PUCCH-SCell of the secondary PUCCH group. can decide
  • PUCCH including HARQ-ACK information for the PDSCH reception may be transmitted, where slot n is the last slot for PUCCH transmission overlapping slot n D , and k is the determined HARQ-ACK feedback It can be provided by the timing value K.
  • the determined HARQ-ACK feedback timing value K may be counted based on slots of the primary cell.
  • a PUCCH cell is selected according to a predefined/configured rule or according to L1 signaling for a slot of a primary cell determined based on the determined HARQ-ACK feedback timing value K.
  • the UE does not perform PUCCH transmission for the PDSCH in the slot n+2 on the cell A, but, for example, the earliest slot among the slots of the cell B overlapping with the n+2 on the cell A.
  • PUCCH transmission for the PDSCH may be performed.
  • the BS HARQ-ACK Ways to get a response back are being considered.
  • uplink or downlink scheduling can be performed dynamically or quasi-statically, and the base station sends a tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated message to the terminal semi-statically or DCI format 2_0
  • the transmission direction of each symbol (downlink symbol, uplink symbol, flexible symbol) can be dynamically set or instructed by using .
  • Uplink or downlink scheduling set according to the transmission direction set in this way can be canceled. That is, it is possible that the PUCCH configured for HARQ-ACK (hereinafter referred to as SPS HARQ-ACK) transmission of SPS PDSCH can be canceled according to the configured or indicated transmission direction.
  • SPS HARQ-ACK PUCCH configured for HARQ-ACK
  • HARQ-ACK response transmission by dynamic PDSCH scheduling is not canceled by the transmission direction set or indicated above, but when HARQ-ACK included in PUCCH is included in a low priority HARQ-ACK codebook, priority PUCCH transmission itself may be canceled due to prioritization among ranks, and PUCCH transmission may not be successfully received by the BS due to channel change regardless of the PDSCH scheduling method.
  • HARQ-ACK response transmission is canceled or fails, the BS cannot determine success or failure of the corresponding PDSCH transmission, which may cause PDSCH retransmission.
  • This can basically create additional delay time in PDSCH transmission, and when PUCCH transmission carrying a HARQ-ACK codebook containing a plurality of HARQ-ACKs is canceled, a number of corresponding PDSCHs need to be retransmitted, This can cause a big problem in the resource availability of the system.
  • This problem can be solved by increasing the reliability of uplink transmission that delivers HARQ-ACK by increasing the size of the time-frequency resource used for PUCCH/PUSCH, but the uplink time-frequency large enough to always obtain satisfactory reliability.
  • Uplink radio resources of the system may be limited to use the resources.
  • the BS can receive the HARQ-ACK response again in case the HARQ-ACK response to PDSCH reception at the UE is not transmitted by prioritization between priorities or the BS does not properly receive Implementations of signaling of a BS requesting retransmission of a HARQ-ACK response are described.
  • the UE Upon receiving the request, the UE according to some implementations of the present specification may transmit the previously scheduled HARQ-ACK response or HARQ-ACK codebook again, or may perform PUCCH transmission including them again.
  • L1 signaling eg, DCI
  • the L1 signaling may transmit the HARQ-ACK response or UCI included in the PUCCH/PUSCH transmission previously performed or intended to be performed in the newly indicated PUCCH resource.
  • transmitted or transmitted PUCCH or PUSCH with the first HARQ-ACK codebook in slot m may be instructed to transmit the PUCCH with the HARQ-ACK codebook in slot n + k later than slot m by the DCI format received in the PDCCH ending in slot n, where k is a positive integer.
  • the UE may determine k and resources for the PUCCH.
  • the UE sets the HARQ_feedback timing indicator field value in the DCI format and the HARQ-ACK feedback timing values set in the primary cell (e.g., RRC parameter(s) dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK, and / or HARQ_feedback timing indicator field values provided by dl-DataToUL-ACKForDCIFormat1_2), k may be determined, and PUCCH resources for the requested HARQ-ACK codebook may be determined among PUCCH resources configured in a cell in which PUCCH is transmitted.
  • the UE receives a periodic cell change pattern for PUCCH transmissions through a higher layer parameter of the BS, the UE can determine a corresponding cell based on the periodic cell change pattern.
  • the UE may defer HARQ-ACK transmission for the SPS PDSCH to a slot later than the slot originally indicated or configured by the BS.
  • the BS allows the UE to perform additional PDSCH reception for the same HARQ process by providing additional PDSCH scheduling, and the UE may omit or multiplex the deferred HARQ-ACK transmission.
  • FIG. 11 illustrates a UE operational flow according to some implementations of the present specification.
  • the UE may receive RRC configuration (eg, PDSCH-Config, PUCCH-Config) including a PDSCH reception method and a PUCCH transmission method from the BS.
  • the UE may receive a DL-SCH (eg, a transport block) through an SPS PDSCH or a dynamically scheduled PDSCH, and transmit a HARQ-ACK response thereto.
  • the UE transmits L1 signaling (eg, DCI) instructing the UE to retransmit the HARQ-ACK codebook (eg, the first HARQ-ACK codebook) that the UE previously transmitted or intended to transmit to the BS according to some implementations of the present specification. It can be received from (S1101).
  • the UE Upon receiving the L1 signaling, the UE retransmits the HARQ-ACK codebook according to some implementations of the present specification based on the transmission of the previous HARQ-ACK response indicated by the L1 signaling (eg, transmission of the first HARQ-ACK codebook).
  • the reconfigured HARQ-ACK codebook (eg, the second HARQ-ACK codebook) may be transmitted to the uplink resource explicitly or implicitly indicated by the L1 signaling (S1105).
  • FIG. 12 illustrates a BS operational flow according to some implementations of the present specification.
  • the BS may perform RRC configuration including a PDSCH reception method and a PUCCH transmission method for the UE.
  • the BS may transmit a DL-SCH (eg, transport block) to the UE through an SPS PDSCH or a dynamically scheduled PDSCH and receive a HARQ-ACK response thereto.
  • the BS may deliver L1 signaling (eg, DCI) regarding an HARQ-ACK response (eg, the first HARQ-ACK codebook) requiring retransmission by the UE to the UE (S1201) .
  • the BS based on transmission of a previous HARQ-ACK response (eg, transmission of the first HARQ-ACK codebook) indicated by the L1 signaling by the UE receiving the L1 signaling, HARQ- It is possible to reconstruct an ACK codebook, expect to transmit the reconstructed HARQ-ACK codebook in an uplink resource explicitly or implicitly indicated by the L1 signaling, and receive the HARQ-ACK codebook.
  • the BS may receive a second HARQ-ACK codebook associated with the first HARQ-ACK codebook in an uplink resource explicitly or implicitly indicated by the L1 signaling (S1205).
  • the UE and BS may perform RRC configuration for slot format determination through SPS PDSCH and TDD operation.
  • the BS may configure one or more SPS PDSCHs to the UE (ie, provide one or more SPS configurations), and the UE may receive the SPS PDSCH and perform a PUCCH transmission associated therewith. If the PUCCH transmission by the UE is canceled, the UE postpones the corresponding PUCCH transmission, and the BS may instruct new scheduling for an HARQ process associated therewith after the canceled PUCCH resource.
  • the UE may receive a plurality of scheduling for one HARQ process before the HARQ-ACK response, and may perform multiplexed HARQ-ACK PUCCH transmission. This is to operate the short period SPS PDSCH with a small number of HARQ processes.
  • the UE and the BS may perform RRC configuration for PDSCH reception/transmission and PUCCH reception/transmission.
  • the BS may schedule the SPS PDSCH or PDSCH to the UE, and the UE may receive the scheduled PDSCH (either quasi-statically or dynamically) and transmit a HARQ-ACK response associated therewith.
  • the BS may deliver L1 signaling (eg, DCI) requesting retransmission to the UE according to some implementations of the present specification for an HARQ-ACK response requiring retransmission or uplink transmission including the same, and receiving the L1 signaling
  • L1 signaling eg, DCI
  • the UE reconfigures the HARQ-ACK codebook according to a method proposed according to some implementations of the present specification based on previous HARQ-ACK response transmission indicated by the L1 signaling, and the L1 signaling explicitly or implicitly
  • the reconfigured HARQ-ACK codebook may be transmitted in the indicated uplink resource.
  • the BS may receive the HARQ-ACK response retransmitted by the UE and, if necessary, update the status of the HARQ process(s) according to the corresponding HARQ-ACK response.
  • HARQ ACK / HARQ-codebook / One-shot triggering of HARQ-ACK PUCCH (One-shot triggering of HARQ-ACK / HARQ-ACK codebook / HARQ-ACK PUCCH)
  • the UE receives DCI X explicitly or implicitly indicating a previously scheduled PUCCH or PDSCH from the BS to the UE, and corresponds to the PUCCH indicated by the DCI X or the HARQ-ACK codebook or PDSCH included in the PUCCH A HARQ-ACK response may be retransmitted.
  • the PUCCH transmitted or intended to be transmitted by the UE before receiving the DCI X and indicated by the DCI is referred to as a previous PUCCH, and the PUCCH transmitted based on the DCI X and the previous PUCCH It is called a new PUCCH.
  • the UE receiving the DCI X indicating the retransmission may perform at least one of the following actions.
  • the UE may retransmit the PUCCH that was scheduled to be transmitted at a previous time point (ie, the previous PUCCH).
  • HARQ-ACK information included in the new PUCCH may be the same as the HARQ-ACK codebook generated in the previous PUCCH transmission.
  • the HARQ-ACK information included in the new PUCCH may be HARQ-ACK information generated assuming that the corresponding PUCCH is transmitted at a previously scheduled time point.
  • the previous PUCCH may be limited to a canceled PUCCH by a semi-statically configured transmission direction.
  • the UE may retransmit only the HARQ-ACK codebook included in the PUCCH/PUSCH (ie, the previous PUCCH/PUSCH) scheduled to be transmitted at the previous time.
  • HARQ-ACK information included in the new PUCCH may be the same as the HARQ-ACK codebook generated in the previous PUCCH transmission.
  • the HARQ-ACK information included in the new PUCCH may be HARQ-ACK information generated assuming that the corresponding PUCCH is transmitted at a previously scheduled time point.
  • the previous PUCCH/PUSCH may be limited to a canceled PUCCH/PUSCH by a semi-statically configured transmission direction.
  • the UE may retransmit the HARQ-ACK bit indicating the current state of the HARQ process that received the PDSCH before receiving the DCI X or transmitted the HARQ-ACK response before receiving the DCI X.
  • the PDSCH may be limited to the SPS PDSCH.
  • the PDSCH may be limited to an SPS PDSCH canceled by a semi-statically configured transmission direction.
  • DCI X instructing retransmission to indicate a previously scheduled PUCCH to be sent in retransmission or an HARQ-ACK codebook included in a previously scheduled PUCCH or a HARQ-ACK response corresponding to a previously scheduled PDSCH, at least one of the following one can be considered.
  • Method 1_1 The following method may be considered to indicate a previously scheduled PUCCH or a HARQ-ACK codebook included in a previously scheduled PUCCH.
  • Method 1_1-1 DCI X indicates a previously dynamically scheduled PDSCH. To indicate this, in some implementations, method 1_2 may be used. The UE determines that the PUCCH indicated by the DCI that scheduled the corresponding PDSCH or the HARQ-ACK codebook included in the indicated PUCCH is a previously scheduled PUCCH indicated by DCI X or an HARQ-ACK codebook included in the scheduled PUCCH. can
  • Method 1_1-2 DCI X indicates a previously dynamically scheduled PDSCH. To indicate this, in some implementations, method 1_3 may be used. The UE is included in a previously scheduled PUCCH indicated by DCI X or a previously scheduled PUCCH including a HARQ-ACK corresponding to the corresponding PDSCH or a HARQ-ACK codebook including HARQ-ACK corresponding to the corresponding PDSCH. It can be determined that it is a HARQ-ACK codebook.
  • DCI X indicates the UL slot of the previous location. This may be indicated through slot offset. For example, a difference between a slot index of a slot in which a PDCCH in which DCI X is received and a slot index of a UL slot to be indicated by the DCI X may be indicated to the UE.
  • the UE is a previously scheduled HARQ-ACK PUCCH in the indicated UL slot or a previously scheduled PUCCH indicated by DCI X or a HARQ-ACK codebook included in the corresponding PUCCH or a HARQ-ACK codebook included in the previously scheduled PUCCH can be judged to be
  • Method 1_2 In order to indicate a previously scheduled PDSCH, the following may be considered.
  • DCI X indicates the DL slot of the previous location. This may be indicated through slot offset. For example, a difference between a slot index of a slot in which a PDCCH in which DCI X is received and a slot index of a DL slot to be indicated by the DCI X may be indicated to the UE. The UE may determine that the PDSCH scheduled for the indicated DL slot is a previously scheduled PDSCH.
  • DCI X indicates the HARQ process ID.
  • DCI X may use the existing HARQ process number field to indicate the corresponding HARQ process ID, or the existing HARQ process number field may include a separate DCI field in DCI X.
  • the UE may determine that the last PDSCH among PDSCHs using the indicated HARQ process ID is a previously scheduled PDSCH indicated by the DCI X.
  • the UE may determine that the last PDSCH in which the corresponding PUCCH transmission is canceled among PDSCHs using the indicated HARQ process ID is a previously scheduled PDSCH indicated by DCI X.
  • the PDSCH of method 1_2-2 may be limited to being an SPS PDSCH.
  • DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 1_2 used for general downlink scheduling may be reused to convey DCI X indicating the retransmission.
  • at least one of the following methods may be used to distinguish the downlink scheduling DCI from the DCI indicating the retransmission.
  • the downlink scheduling DCI and the DCI indicating the retransmission may use different RNTIs for CRC scrambling of the DCI.
  • a certain field included in the DCI may indicate retransmission of the HARQ-ACK response.
  • the field may be a field newly added to DCI format 1_0, DCI format 1_1, or DCI format 1_2 used in NR Release 16, and may indicate whether to retransmit the HARQ-ACK response.
  • the UE may perform interpretation as follows according to the value of the corresponding DCI field.
  • a certain field included in the DCI may indicate retransmission of the HARQ-ACK response and whether or not DL-SCH scheduling is performed.
  • the field may be a field newly added to DCI format 1_0, DCI format 1_1, or DCI format 1_2 used in NR Release 16, and may indicate whether to retransmit the HARQ-ACK response.
  • the UE may perform interpretation as follows according to the value of the corresponding field.
  • '0' may indicate a DL-SCH scheduling DCI and '1' may indicate an HAQR-ACK retransmission DCI.
  • '00' means DL-SCH scheduling DCI
  • '01' means HARQ-ACK retransmission DCI
  • '10' or '11' means DL-SCH scheduling + HARQ-ACK retransmission DCI can do. That is, according to the value of the field, the UE can determine whether DL-SCH scheduling of the DCI is scheduled and whether HARQ-ACK retransmission is triggered.
  • the retransmission may trigger HARQ-ACK retransmission when configured uplink scheduling is canceled due to the transmission direction within X symbols/slots prior to the DCI reception time. That is, when the configured uplink scheduling is canceled due to the transmission direction within X symbols/slots prior to the DCI reception time, the UE may determine that the corresponding DCI is a DCI indicating the retransmission.
  • X may be a predefined value (eg, 1 or 2) or a value determined by L1 signaling of the base station or higher layer signaling.
  • the transmission direction is semi-statically set using the tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated message or dynamically set or indicated using the DCI format 2_0, or the transmission direction of each symbol indicated (e.g., downlink symbol, uplink symbol, or flexible symbol). In some implementations of the present specification, only semi-statically set transmission directions may be considered.
  • the configured uplink scheduling may include PUCCH or PUSCH including HARQ-ACK.
  • the configured uplink scheduling may be limited to the HARQ-ACK PUCCH corresponding to the SPS PDSCH configured by the SPS configuration.
  • the uplink resource on which the retransmission is performed may be a PUCCH resource determined through a PUCCH resource indicator (PRI) value of the DCI.
  • PRI PUCCH resource indicator
  • the retransmission is performed through a PUCCH resource previously indicated through higher layer signaling of the BS, or a separate field for indicating a PUCCH resource to be used for retransmission is provided.
  • the retransmission may be performed on a PUCCH resource added to DCI and indicated through a corresponding field or a PUCCH resource determined through a PUCCH resource set.
  • the uplink resource on which the retransmission is performed may be the same radio resource as the PUCCH radio resource used in the previously scheduled PUCCH transmission. For example, even if the entire UCI payload for retransmission is changed compared to the previous transmission, the UE may select the same radio resources as those for the previous transmission for the retransmission. Alternatively, the UE may use only the same PRI or PUCCH resource set as the previously scheduled PUCCH transmission for the retransmission and select a new time-frequency radio resource according to the actually delivered UCI payload size. The UE may perform the retransmission on the selected PUCCH resource.
  • the UE can be instructed through DCI to retransmit the previously transmitted HARQ-ACK PUCCH or HARQ-ACK codebook in the same way as in implementation 1, the type of HARQ-ACK codebook to be retransmitted is explicitly instructed, The HARQ-ACK codebook may be reconstructed/regenerated according to the type of the HARQ-ACK codebook instructed.
  • the type of the HARQ-ACK codebook may mean types according to HARQ-ACK codebook configuration schemes defined in 3GPP TS 38.213. For example, there may be the following HARQ-ACK codebook types.
  • type-1 HARQ-ACK codebook only for a SPS PDSCH release indicated by DCI format 1_0 with a counter DAI field value of 1 type-1 HARQ-ACK codebook only for a SPS PDSCH release indicated by DCI format 1_0 with counter DAI field value of 1
  • Type-1 HARQ-ACK codebook only for a SPS PDSCH release indicated by DCI format 1_0 with counter DAI field value of 1 or a Type-1 HARQ-ACK codebook for only PDSCH reception scheduled by DCI format 1_0 with a counter DAI field value of 1 on PCell.
  • one of the HARQ-ACK codebook types listed above may be set by the BS to the UE as an RRC parameter or may be defined in advance.
  • a HARQ-ACK codebook type indicator indicating a HARQ-ACK codebook type to be used may be included in the DCI.
  • the HARQ-ACK codebook type indicator may be 1-bit or 2-bit, and may indicate the HARQ-ACK codebook type to be used for HARQ-ACK retransmission.
  • HARQ-ACK codebook indicators and HARQ-ACK codebook types may be mapped according to the following tables.
  • a value meaning that HARQ-ACK PUCCH retransmission is not performed for example, "No trigger” may be mapped as one of the codebook types mapped to the HARQ-ACK codebook type indicator value.
  • the UE determines that the corresponding DCI is HARQ -ACK PUCCH retransmission may be determined not to be indicated. Also, the UE may determine that the corresponding DCI is a general scheduling DCI.
  • a value meaning a currently set codebook type for example, “Current codebook” may be mapped as one of the codebook types mapped to the HARQ-ACK codebook type indicator value. For example, when the HARQ-ACK codebook type indicator value '00' is mapped with "Current codebook", and the UE receives a DCI having the HARQ-ACK codebook type indicator value '00', the UE based on the corresponding DCI When performing HARQ-ACK PUCCH retransmission with , it is possible to use the currently set codebook type for the UE (for the corresponding priority).
  • the UE can always expect that the HARQ-ACK PUCCH retransmission DCI indicates the same codebook as that of the previously scheduled PUCCH. Instructing the BS to the BS of the same codebook as the codebook of the previously scheduled PUCCH for the HARQ-ACK PUCCH retransmission DCI can be used to check whether the scheduled DCI has been properly received. For example, when the UE receives a retransmitted DCI indicating a different codebook, the UE may assume that the scheduling DCI has not been properly received or that there will be an unreceived scheduling DCI.
  • the UE may operate to configure/transmit the previous feedback based on the information indicated through the DCI.
  • the UE When the UE retransmits the PUCCH, it may have to consider decoding and feedback processes of other PDSCHs. In order to keep the implementation complexity of the UE below a certain level, the UE may form a pipeline of reception procedures by sequentially performing each process required for PDSCH reception for each PDSCH. In this case, the UE always transmits the HARQ-ACK for the PDSCH received first before the PDSCH received later, or the UE does not receive another PDSCH prior to transmitting the PUCCH for the same HARQ process. Need to be considered.
  • the UE was not allowed to transmit out-of-order between PDSCH reception and HARQ-ACK transmission for one HARQ process.
  • a UE is not expected to receive another PDSCH for a given HARQ process until after the end of the expected transmission of the HARQ-ACK for that HARQ process, and the HARQ-ACK for the PDSCH using any HARQ process.
  • the transmission timing of PUCCH is given by section 9.2.3 of 3GPP TS 38.213.
  • the UE performs first PDSCH reception and second PDSCH reception starting later than the first PDSCH reception of resources allocated for HARQ-ACK transmission for the first PDSCH reception.
  • Each slot consists of N slot symb symbols or, if provided, the number of symbols indicated by subslotLengthForPUCCH-r16 , and the HARQ-ACK for the two PDSCHs corresponds to the HARQ-ACK codebook and it is related
  • the UE is responsible for the first PDSCH reception and the second PDSCH reception.
  • Corresponding HARQ-ACK of the 2nd PDSCH reception assigned to perform the 2nd PDSCH reception starting later than 1 PDSCH reception on another resource ending before the start of the resource for HARQ-ACK transmission for the 1st PDSCH reception It is not expected to do so with transmission.
  • the UE receives the first PDSCH (for the first HARQ process ID) starting at symbol j by the PDCCH ending at symbol i. If scheduled to start, the UE is not expected to be scheduled to receive a PDSCH (for a second HARQ process ID) starting earlier than the end of the first PDSCH with a PDCCH ending later than symbol i.
  • a next UE operation for a retransmitted PUCCH may be additionally considered in consideration of the above-described series of UE operations.
  • the start symbol and end symbol of the corresponding PUCCH may be changed.
  • the start symbol of the PUCCH for retransmission is indicated after the end symbol of the HARQ-ACK PUCCH for the second PDSCH received later than the associated PDSCH, or the end symbol of the retransmitted PUCCH is the start symbol of another SPS PDSCH time associated with the same HARQ process can be determined later.
  • some PDSCH assignments may not be received according to the UE operation(s) described above, which may act as an additional burden and scheduling restriction to the BS.
  • a UE is not expected to receive another PDSCH for a given HARQ process until after the end of the expected transmission of HARQ-ACK for that HARQ process, and the HARQ-ACK PUCCH for the PDSCH using any HARQ process.
  • the transmission timing of is given by section 9.2.3 of 3GPP TS 38.213.
  • the UE may receive a first PDSCH reception and a second PDSCH reception starting later than the first PDSCH reception, and another that ends before the start of resources allocated for HARQ-ACK transmission for the first PDSCH reception.
  • each slot being It consists of N slot symb symbols or, if provided, the number of symbols indicated by subslotLengthForPUCCH-r16 , and the HARQ-ACK for the two PDSCHs is associated with the HARQ-ACK codebook of the same priority.
  • the UE has higher The second PDSCH reception starting late is performed together with the corresponding HARQ-ACK transmission of the second PDSCH reception, which is assigned to be performed on another resource that ends before the start of the resource for HARQ-ACK transmission for the first PDSCH reception. don't expect to do
  • HARQ-ACK retransmission in some implementations of the present specification, as an exception when the UE can receive DCI and perform HARQ-ACK retransmission similarly to implementation 1, 1) the corresponding pre-scheduled ( Even if pre-scheduled) HARQ-ACK transmission can be retransmitted, PDSCH retransmission / reception and corresponding HARQ-ACK transmission operation for the same HARQ process ID are allowed before retransmission of the corresponding HARQ-ACK is performed, 2) existing HARQ-ACK transmission that was indicated / configured before the out-of-order HARQ restriction for one HARQ process ID defined in It is relaxed to judge based on the point of view.
  • a UE that can perform HARQ-ACK retransmission or a HARQ-ACK response that can be retransmitted (and the corresponding HARQ process ID)
  • 1) before any A/N feedback retransmission is performed PDSCH retransmission / reception for the same HARQ process ID and corresponding A / N feedback transmission operation are allowed, and 2) whether or not to allow HARQ out of order for the same HARQ process ID (regardless of whether actual A / N transmission is performed or not It is relaxed so that it is judged based on the A/N transmission point that was previously instructed/set.
  • a HARQ-ACK codebook may be configured according to priority.
  • the HARQ-ACK codebook is basically transmitted on radio resources having the same priority as the priority index of the HARQ-ACK codebook, and the UE performs UL multiplexing between radio resources having the same priority, and radio resources having different priorities Intermediaries may perform prioritization to cancel low-priority transmission and perform transmission in high-priority radio resources.
  • a priority indicator may be included in the configuration of the DCI or SPS PDSCH for scheduling the PDSCH to indicate the priority of the HARQ-ACK codebook.
  • the UE When the UE performs retransmission of a previously scheduled PUCCH using Implementation 1 or a similar method, the UE prioritizes each priority on PUCCH B for retransmitting PUCCH A by previously scheduled PUCCH A and DCI X. needs to be considered. Considering the priority of PUCCH A and the priority indicator of DCI X, at least one of the following may be considered to determine the priority of PUCCH B.
  • the priority indicator of DCI X may be considered in selecting the target PUCCH A for PUCCH retransmission.
  • retransmission may be performed limited to the HARQ-ACK codebook corresponding to the priority indicator of DCI X.
  • the priority indicator of the DCI X is a lower priority (eg, priority Priority index 0) indicates only the first HARQ-ACK codebook, and when the priority indicator of DCI X indicates a higher priority (eg, priority index 1), the second HARQ-ACK codebook can only be selected.
  • the BS When the BS intends to instruct the UE to retransmit the first HARQ-ACK codebook transmitted or intended to be transmitted in the UL slot through DCI X, the BS includes a lower priority in the DCI X and transmits it to the UE, and the DCI X It may be transmitted to the UE by including a higher priority in .
  • implementation 1 when the UE selects and retransmits an HARQ-ACK codebook in a UL slot indicated by DCI X, the priority indicator of the DCI X is a lower priority (e.g., a priority index 0) indicates the first HARQ-ACK codebook, and when the priority indicator of DCI X indicates a higher priority (eg, priority index 1), the first and/or second HARQ-ACK codebook can choose This is to selectively retransmit only a specific HARQ-ACK codebook in a situation in which HARQ-ACK transmission of different priorities is performed in one UL slot, such as an inter-priority multiplexing situation.
  • a lower priority e.g., a priority index 0
  • the first and/or second HARQ-ACK codebook can choose This is to selectively retransmit only a specific HARQ-ACK codebook in a situation in which HARQ-ACK transmission of different priorities is performed in one UL slot, such as an inter-priority multiple
  • the UE considers the priority indicator of DCI X and the slot length of the PUCCH on which the corresponding HARQ-ACK codebook can be transmitted (e.g., 2-symbol, 7-symbol, or 14-symbol) Implementation 1
  • a slot offset of can be applied. For example, when the priority indicator of DCI X indicates a higher priority (eg, priority index 1) and the corresponding HARQ-ACK codebook uses a slot length of 7 symbols, the slot offset is set in units of 7 symbols. apply with For example, slot offset 2 may mean 14-symbols.
  • NR Rel-17 intra-UE multiplexing that is, different inter-priority multiplexing is performed in the UL slot indicated by DCI X
  • the UE first performs UL multiplexing for each priority. and, if necessary after uplink multiplexing for each priority, uplink multiplexing between priorities may be performed to determine a PUCCH or PUSCH to be transmitted.
  • the first HARQ-ACK codebook and the second HARQ-ACK codebook can be transmitted on one PUCCH or PUSCH in one UL slot, and in the process of multiplexing to one PUCCH or PUSCH, the first HARQ-ACK codebook Codebook is missing and only the second HARQ-ACK codebook with higher priority can be transmitted.
  • PUCCH retransmission may be performed by at least one of the following methods in consideration of the priority indicator of DCI X in the corresponding UL slot.
  • Method 4-1_1 HARQ-ACK codebook and priority prior to intra-UE multiplexing may be considered. This may be to retransmit the PUCCH and HARQ-ACK codebook obtained after UL multiplexing by priority. For example, when the priority indicator of DCI X indicates a lower priority (eg, priority index 0), the first HARQ-ACK (scheduled to be transmitted on a lower priority PUCCH) of the corresponding slot Only the codebook, if the priority indicator of DCI X indicates a higher priority (eg, priority index 1), only the second HARQ-ACK codebook (scheduled to be transmitted on the higher priority PUCCH) of the corresponding slot You can choose.
  • priority indicator of DCI X indicates a lower priority (eg, priority index 0)
  • the first HARQ-ACK (scheduled to be transmitted on a lower priority PUCCH) of the corresponding slot Only the codebook
  • the priority indicator of DCI X indicates a higher priority (eg, priority index 1)
  • Method 4-1_2 HARQ-ACK codebook and priority after intra-UE multiplexing may be considered.
  • this is a PUCCH/PUSCH multiplexed with lower priority HARQ-ACK and higher priority HARQ-ACK or higher priority HARQ-ACK as higher priority PUCCH/PUSCH, and the HARQ-ACK codebook included in it is also assigned the same priority.
  • the PUCCH/PUSCH multiplexed with the lower priority HARQ-ACK without the higher priority HARQ-ACK is the lower priority PUCCH/PUSCH, and the HARQ-ACK codebook included therein may also be determined with the same priority.
  • the priority indicator of DCI X indicates a higher priority (eg, priority index 1)
  • the second HARQ-ACK codebook that is, the HARQ-ACK codebook to be transmitted on the PUCCH indicated as the higher priority
  • the priority indicator of DCI X indicates a lower priority (eg, priority index 0)
  • the priority indicator of DCI X indicates a lower priority (eg, priority index 0)
  • the priority indicator of DCI X indicates a lower priority (eg, priority index 0)
  • a HARQ-ACK codebook included in a PUCCH that does not include an HARQ-ACK to be transmitted on a PUCCH indicated as a higher priority may be selected and retransmitted.
  • PUCCH transmission including lower priority HARQ-ACK may be dropped and not transmitted in the intra-UE multiplexing process.
  • such an operation may be additionally considered.
  • the UE may not retransmit the HARQ-ACK codebook transmission dropped in the intra-UE multiplexing process.
  • the BS retransmission instruction for the HARQ-ACK codebook transmission dropped in the intra-UE multiplexing process may not be expected or may be ignored. This prevents retransmission of an HARQ-ACK codebook not generated by the UE, so that the retransmission process can occur only in the HARQ-ACK codebook stored in the URK dictionary. This may be useful to reduce the implementation complexity of the UE.
  • At least one of the following may be used to determine the priority of retransmission PUCCH B of selected PUCCH A when performing PUCCH retransmission with DCI X, which may include a priority indicator.
  • Method 4-2_1 It is assumed to have the same priority as PUCCH A or the retransmitted HARQ-ACK codebook.
  • the highest priority among the retransmitted HARQ-ACK codebooks may be applied as the priority of PUCCH B.
  • Method 4-2_2 If DCI X includes a priority indicator, it is assumed to have a priority corresponding to the priority indicator of the DCI X.
  • the priority indicator may be a separate priority for indicating the priority of PUCCH B.
  • the DCI X simultaneously transmits a priority indicator of PUCCH A retransmission and a priority indicator of HARQ-ACK transmission corresponding to PDSCH scheduling. may be included separately.
  • the priority of PUCCH B may be limited by the priority of PUCCH A. For example, at least one of the following may be considered.
  • the UE does not expect that the priority of PUCCH A and the priority of PUCCH B are different. That is, the priority of PUCCH A and the priority of PUCCH B are always the same. This provides consistency in UE operation by keeping the index of the HARQ-ACK codebook and the priority of the channel that transmits the same at all times during retransmission, and considering that each priority has a separate RRC parameter, the RRC parameter at the time of PUCCH resource selection Reduce ambiguity in selection.
  • the UE does not expect to retransmit the (relatively) high priority PUCCH A or the HARQ-ACK information included therein on the (relatively) low priority PUUCH B. That is, when a certain PUCCH is retransmitted, radio resources on which retransmission is performed may always be limited to radio resources having the same or higher priority than the corresponding PUCCH. This prevents high-priority HARQ-ACK information from being included in PUCCH radio resources with low priorities when inter-priority multiplexing is performed, thereby preventing cancellation or omission of high-priority HARQ-ACK information. can do.
  • the UE does not expect to retransmit the (relatively) low priority PUCCH A or the HARQ-ACK information included therein on the (relatively) high priority PUUCH B. That is, when a certain PUCCH is retransmitted, radio resources on which retransmission is performed may always be limited to radio resources having the same or lower priority than the corresponding PUCCH. This allows the retransmission to have a priority equal to or lower than that of the retransmitted HARQ-ACK, thereby preventing an operation of canceling or omission of the initial transmission of HARQ-ACK other than the retransmission.
  • the UE may defer HARQ-ACK transmission from an originally indicated/configured HARQ-ACK transmission slot (hereinafter referred to as initial slot) to another slot (hereinafter referred to as target slot).
  • initial slot an originally indicated/configured HARQ-ACK transmission slot
  • target slot another slot
  • the UE receives a DCI explicitly or implicitly indicating a previously scheduled PUCCH or PDSCH from the BS, and HARQ-ACK included in the PUCCH or PUCCH of uplink slot X indicated by the corresponding DCI
  • One-time HARQ-ACK retransmission for retransmitting the codebook can be performed.
  • the HARQ-ACK transmission of the corresponding uplink slot X is delayed to another slot Y by the HARQ-ACK deferment operation described above or the HARQ-ACK PUCCH transmission of another slot Z is delayed to slot X, transmission in uplink slot X HARQ-ACK information to be used may be changed.
  • such a HARQ-ACK deferral operation may be performed by L1 signaling of the BS and/or higher layer signaling. If the UE does not correctly receive L1 signaling related to the HARQ-ACK deferral operation, ambiguity of the HARQ-ACK deferral operation as well as one-time HARQ-ACK retransmission operation may occur between the UE and the BS.
  • 13 to 15 illustrate examples in which HARQ deferral (ie, HARQ-ACK deferment) and one-time HARQ-ACK retransmission are performed together according to some implementations of the present specification.
  • SPS HARQ of n means HARQ-ACK for SPS PDSCH scheduled to be transmitted in slot n
  • DG HARQ of n is HARQ-ACK for PDSCH scheduled by DCI This means HARQ-ACK scheduled to be transmitted in slot n.
  • FIGS. 13 to 15 it is assumed that only the HARQ-ACK for the SPS PDSCH is subject to HARQ deferment.
  • At least one of the following methods may be considered to solve this problem.
  • Method 5_1 When retransmission of the HARQ-ACK codebook of UL slot X is performed through one-time HARQ-ACK retransmission, UE and BS PUCCH when HARQ-ACK delay operation does not occur in/to UL slot X And it is possible to perform one-time HARQ-ACK retransmission assuming a HARQ-ACK codebook.
  • HARQ-ACK delay and one-time HARQ-ACK retransmission are performed independently. Whether or not HARQ deferral is performed is determined based on the symbol direction determined based on the scheduling DCI or SFI DCI, so if the UE does not receive the scheduling DCI or SFI DCI transmitted by the BS, the UE and the BS determine whether or not HARQ deferral is performed. There is a risk of judging differently. According to method 5_1, since the HARQ-ACK codebook to be transmitted in slot Y can be determined without considering the effect of HARQ deferral, ambiguity regarding DCI transmission/reception related to HARQ deferral can be eliminated in the HARQ-ACK retransmission process. .
  • the UE when transmission of SPS HARQ of A that the UE intends to perform in slot A overlaps in time with a downlink symbol, transmission of SPS HARQ of A is transmitted through HARQ deferral to SPS HARQ of A. It can be deferred to slot X, which is the earliest available slot for transmission.
  • the UE is a HARQ-ACK codebook including DG HARQ of X and SPS HARQ of X scheduled to transmit in slot X and SPS HARQ of A delayed from slot A to slot X ( Hereinafter, a first HARQ-ACK codebook) may be transmitted.
  • a first HARQ-ACK codebook may be transmitted.
  • the UE may be requested by DCI to retransmit DG HARQ of X, SPS HARQ of X, and SPS HARQ of A transmitted in slot X in slot Y.
  • the UE transmits HARQ in slot X among DG HARQ of X, SPS HARQ of X, and SPS HARQ of A transmitted in slot X.
  • SPS PDSCH of X Transmission of the SPS PDSCH of X may be delayed to slot B, which is the earliest slot in which transmission is possible.
  • the UE may be requested by DCI to retransmit the HARQ-ACK codebook including DG HARQ of X and SPS PDSCH of X that the UE intended to transmit in slot X in slot Y. .
  • method 5_1 as illustrated in FIG.
  • the UE did not perform HARQ-ACK deferment among DG HARQ of X and SPS HARQ of X intended to be transmitted in slot X.
  • the HARQ-ACK codebook including DG HARQ of X and SPS HARQ of X that would otherwise have been transmitted by the UE in slot X may be transmitted in slot Y.
  • Method 5_2 In the case of performing one-time HARQ-ACK retransmission, when the SPS HARQ-ACK PUCCH is delayed to another slot in UL slot X by the HARQ-ACK deferment operation, the UE and the BS perform SPS HARQ in UL slot X -HARQ-ACK codebook information except for the ACK codebook may be retransmitted. In addition, the UE and the BS may perform one-time HARQ-ACK retransmission assuming the PUCCH and the HARQ-ACK codebook when the HARQ-ACK deferment operation to UL slot X does not occur.
  • the SPS HARQ-ACK whose transmission is delayed from the previous slot to slot X or from slot X to a later slot is transmitted in slot Y by requesting HARQ-ACK retransmission for slot X. not included in the codebook.
  • HARQ deferral is not determined quasi-statically, but rather whether the UE receives dynamic scheduling DCI or SFI DCI for a slot in a HARQ-ACK transmission, and whether the symbols used for the HARQ-ACK transmission depend on the dynamic scheduling DCI or SFI DCI.
  • Whether or not to perform it depends on whether or not the downlink symbol indicated by If the HARQ-ACK information to be included in the HARQ-ACK codebook to be transmitted in slot Y due to the HARQ-ACK retransmission request for slot X depends on the HARQ delay of an earlier time point than slot X, the UE performs scheduling DCI or SFI for slot X Depending on whether DCI is received, the size of the HARQ-ACK codebook to be received by the BS in slot Y is different, and ambiguity may occur in HARQ-ACK information to be retransmitted between the UE and the BS.
  • the HARQ-ACK transmitted by the UE in slot Y is not included in the HARQ-ACK codebook transmitted in slot Y by not including the SPS HARQ-ACK delayed through HARQ deferment to slot X, which is the target of the HARQ-ACK retransmission request, in the HARQ-ACK codebook transmitted in slot Y.
  • the SPS HARQ-ACK to be transmitted by the UE in slot X is not included in the HARQ-ACK codebook transmitted in slot Y due to the HARQ-ACK retransmission request for slot X.
  • the SPS HARQ-ACK, the transmission of which is delayed from slot X to another slot by HARQ deferral, is not included in the HARQ-ACK codebook transmitted in slot Y by the HARQ-ACK retransmission request, but can be delivered to the BS in another slot. .
  • the SPS HARQ-ACK delayed from the slot X which is the target of the HARQ-ACK retransmission request to the next slot, is excluded from the retransmission target, thereby preventing the same SPS HARQ-ACK from being redundantly provided to the BS unnecessarily.
  • the size of the HARQ-ACK codebook transmitted in slot Y due to the HARQ-ACK retransmission request/instruction for slot X is delayed to slot X or a HARQ-ACK codebook including SPS HARQ-ACK delayed from slot X may be smaller than the size of
  • the UE when transmission of SPS HARQ of A that the UE intends to perform in slot A overlaps in time with a downlink symbol, transmission of SPS HARQ of A is transmitted through HARQ deferral to SPS HARQ of A. It can be deferred to slot X, which is the earliest available slot for transmission.
  • the UE is a HARQ-ACK codebook including DG HARQ of X and SPS HARQ of X scheduled to transmit in slot X and SPS HARQ of A delayed from slot A to slot X ( Hereinafter, a first HARQ-ACK codebook) may be transmitted.
  • a first HARQ-ACK codebook may be transmitted.
  • the UE may be requested by DCI to retransmit DG HARQ of X, SPS HARQ of X, and SPS HARQ of A transmitted in slot X in slot Y.
  • the UE transmits in slot X in a previous slot among DG HARQ of X, SPS HARQ of X, and SPS HARQ of A.
  • SPS PDSCH of X Transmission of the SPS PDSCH of X may be delayed to slot B, which is the earliest slot in which transmission is possible.
  • the UE may be requested by DCI to retransmit the HARQ-ACK codebook including DG HARQ of X and SPS PDSCH of X that the UE intended to transmit in slot X in slot Y. .
  • method 5_2 as illustrated in FIG.
  • the UE transmits the delayed SPS HARQ to slot B among DG HARQ of X and SPS HARQ of X to be transmitted in slot X. Except for X, the HARQ-ACK codebook including DG HARQ of X is transmitted in slot Y, and SPS HARQ of X is not included in the HARQ-ACK codebook transmitted in slot Y.
  • method 5_2 may be limited to a case in which a type-2 HARQ-ACK codebook configured separately from an SPS HARQ-ACK codebook is used.
  • Method 5_3 In the case of performing one-time HARQ-ACK retransmission, if there is an SPS HARQ-ACK PUCCH delayed to UL slot X by HARQ-ACK deferment operation, the UE and BS transmit the delayed It can be retransmitted in slot Y including SPS HARQ-ACK. In addition, the UE and the BS may perform one-time HARQ-ACK retransmission assuming the PUCCH and the HARQ-ACK codebook when the HARQ-ACK deferral operation does not occur in the UL slot X.
  • the UE and the BS transmit or transmit in the UL slot
  • a HARQ-ACK codebook including all of the HARQ information may be transmitted in slot Y.
  • transmission of SPS HARQ of A that the UE intends to perform in slot A overlaps in time with a downlink symbol transmission of SPS HARQ of A is performed through HARQ deferment to transmit SPS HARQ of A. It can be deferred to slot X, which is the earliest available slot for transmission.
  • the UE may transmit SPS HARQ of A delayed from slot A to slot X together with DG HARQ of X and SPS HARQ of X scheduled to be transmitted in slot X.
  • the UE may be requested by DCI to retransmit DG HARQ of X, SPS HARQ of X, and SPS HARQ of A transmitted or expected to be transmitted in slot X in slot Y. there is.
  • the UE transmits or intends to transmit DG HARQ of X, SPS HARQ of X, and SPS HARQ of A in slot X.
  • a HARQ-ACK codebook including all may be transmitted in slot Y.
  • SPS PDSCH of X Transmission of the SPS PDSCH of X may be delayed to slot B, which is the earliest slot in which transmission is possible.
  • the UE may be requested by DCI to retransmit the HARQ-ACK codebook including DG HARQ of X and SPS PDSCH of X that the UE intended to transmit in slot A in slot Y. .
  • the UE transmits or intends to transmit HARQ-X including both DG HARQ of X and SPS HARQ of X in slot X.
  • the ACK codebook can be transmitted in slot Y.
  • the BS may receive again the HARQ-ACK response that the UE previously transmitted or intended to transmit, and the HARQ-ACK codebook that the UE reconstructs for the HARQ-ACK response
  • the shape can be specified explicitly.
  • ambiguity that may occur when the BS indicates a previous HARQ-ACK response can be removed, and information required for HARQ-ACK codebook retransmission by the UE can be minimized.
  • the system can secure a desired level of reliability even if PUCCH transmission uses relatively few resources, and PUCCH transmission failure and PUCCH de-priortization (eg, inter-priority It is possible to avoid unnecessary PDSCH retransmission that may occur due to HARQ-ACK loss due to dropping out of contention).
  • PUCCH transmission failure and PUCCH de-priortization eg, inter-priority It is possible to avoid unnecessary PDSCH retransmission that may occur due to HARQ-ACK loss due to dropping out of contention).
  • a UE may perform actions in accordance with some implementations of the present specification in connection with transmission of HARQ-ACK.
  • the UE includes at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and having stored thereon instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. may contain memory.
  • a processing device for a UE includes at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and having stored thereon instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. may contain memory.
  • a computer readable (non-volatile) storage medium stores at least one computer program containing instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure.
  • a computer program or computer program product is recorded on at least one computer readable (non-volatile) storage medium and, when executed, causes (at least one processor) to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. instructions may be included.
  • the operations include: transmission of first HARQ-ACK information for first SPS PDSCH reception is scheduled; Delaying transmission of the first HARQ-ACK information to a second slot based on transmission of the first HARQ-ACK information overlapping with a downlink symbol in one slot; The first HARQ-ACK information and the second HARQ-ACK information are transmitted in a second slot in which transmission of second HARQ-ACK information for PDSCH reception based on first downlink control information (DCI) is scheduled.
  • DCI downlink control information
  • Determining a first HARQ-ACK codebook to include; Receiving a second DCI triggering retransmission of the first HARQ-ACK codebook; and transmitting a second HARQ-ACK codebook in a third slot subsequent to the second slot based on the second DCI.
  • the second HARQ-ACK codebook does not include the first HARQ-ACK information but includes the first HARQ-ACK information.
  • the first HARQ-ACK codebook may include third HARQ-ACK information for a second SPS PDSCH scheduled for transmission in the second slot.
  • the operations are: based on transmission of the first HARQ-ACK codebook overlapping with a downlink symbol in the second slot, delaying transmission of the third HARQ-ACK information to a fourth slot later than the second slot may include Based on delaying transmission of the third HARQ-ACK information from the second slot to the fourth slot, the third HARQ-ACK information may not be included in the second HARQ-ACK codebook.
  • the first DCI can include information about the first slot.
  • the information about the first slot may be a slot offset indicating a difference between the first slot and the slot in which the first DCI was received.
  • the first DCI may include a priority indicator.
  • the first HARQ-ACK information and the second HARQ-ACK information may have the same priority as the priority indicator.
  • a BS may perform actions in accordance with some implementations of the present specification in connection with receiving a HARQ-ACK.
  • BS includes at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and having stored thereon instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. may contain memory.
  • a processing device for a BS includes at least one processor; and at least one computer operably connectable to the at least one processor and having stored thereon instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. may contain memory.
  • a computer readable (non-volatile) storage medium stores at least one computer program containing instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure.
  • a computer program or computer program product is recorded on at least one computer readable (non-volatile) storage medium and contains instructions that, when executed, cause (at least one processor) to perform operations in accordance with some implementations of the present disclosure. can do.
  • the operations include: the first for a second slot in which reception of second HARQ-ACK information is scheduled; Transmitting a second DCI triggering retransmission of a first HARQ-ACK codebook including HARQ-ACK information and the second HARQ-ACK information; and receiving a second HARQ-ACK codebook in a third slot subsequent to the second slot based on the second DCI.
  • the second HARQ-ACK codebook does not include the first HARQ-ACK information but includes the first HARQ-ACK information.
  • the first HARQ-ACK codebook may include third HARQ-ACK information for a second SPS PDSCH whose reception is scheduled in the second slot.
  • the operations are: based on the fact that reception of the first HARQ-ACK codebook overlaps with a downlink symbol in the second slot, delaying reception of the third HARQ-ACK information to a fourth slot later than the second slot may include Based on delaying reception of the third HARQ-ACK information from the second slot to the fourth slot, the third HARQ-ACK information may not be included in the second HARQ-ACK codebook.
  • the first DCI can include information about the first slot.
  • the information about the first slot may be a slot offset indicating a difference between the first slot and the slot in which the first DCI was received.
  • the first DCI may include a priority indicator.
  • the first HARQ-ACK information and the second HARQ-ACK information may have the same priority as the priority indicator.
  • Implementations of the present specification may be used in a BS or user equipment or other equipment in a wireless communication system.

Landscapes

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

Abstract

UE는 제1 SPS PDSCH 수신에 대한 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송을 제2 슬롯으로 미루기; 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 수신에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제2 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북을 결정; 상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 수신; 및 상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함한다. 상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함한다.

Description

HARQ-ACK 정보를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 HARQ-ACK 정보를 수신하는 방법 및 기지국
본 명세는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
기기간(machine-to-machine, M2M) 통신, 기계 타입 통신(machine type communication, MTC) 등과, 높은 데이터 전송량을 요구하는 스마트 폰, 태블릿 PC(Personal Computer) 등의 다양한 기기 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 이에 따라, 셀룰러 망(cellular network)에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있다. 이와 같이 빠르게 증가하는 데이터 처리 요구량을 만족시키기 위해, 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성(carrier aggregation) 기술, 인지 무선(cognitive radio) 기술 등과, 한정된 주파수 내에서 전송되는 데이터 용량을 높이기 위한 다중 안테나 기술, 다중 BS 협력 기술 등이 발전하고 있다.
더 많은 통신 기기가 더 큰 통신 용량을 요구함에 따라, 레거시 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역(enhanced mobile broadband, eMBB) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 복수의 기기 및 객체(object)를 서로 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하기 위한 대규모 기계 타입 통신(massive machine type communication, mMTC)는 차세대 통신에서 고려해야 할 주요 쟁점 중 하나이다.
또한, 신뢰도 및 대기 시간에 민감한 서비스/사용자기기(user equipment, UE)를 고려하여 설계될 통신 시스템에 대한 논의가 진행 중이다. 차세대(next generation) 무선 접속 기술의 도입은 eMBB 통신, mMTC, 초 신뢰도 및 저 대기 시간 통신(ultra-reliable and low latency communication, URLLC) 등을 고려하여 논의되고 있다.
새로운 무선 통신 기술의 도입에 따라, BS가 소정 자원영역에서 서비스를 제공해야 하는 UE들의 개수가 증가할 뿐만 아니라, 상기 BS가 서비스를 제공하는 UE들과 전송/수신하는 데이터와 제어정보의 양이 증가하고 있다. BS가 UE(들)과의 통신에 이용 가능한 무선 자원의 양은 유한하므로, BS가 유한한 무선 자원을 이용하여 상/하향링크 데이터 및/또는 상/하향링크 제어정보를 UE(들)로부터/에게 효율적으로 수신/전송하기 위한 새로운 방안이 요구된다. 다시 말해, 노드의 밀도가 증가 및/또는 UE의 밀도가 증가함에 따라 높은 밀도의 노드들 혹은 높은 밀도의 사용자기기들을 통신에 효율적으로 이용하기 위한 방안이 요구된다.
또한, 상이한 요구사항(requirement)들을 가진 다양한 서비스들을 무선 통신 시스템에서 효율적으로 지원할 방안이 요구된다.
또한, 지연(delay) 혹은 레이턴시(latency)를 극복하는 것이 성능이 지연/레이턴시에 민감한 어플리케이션들에 중요한 도전이다.
또한, 시간 분할 다중화(time division duplex, TDD) 관련 동작, 준-정적 스케줄링, 우선순위화(prioritization) 등을 고려한 효율적 HARQ 피드백 방안이 요구된다.
또한, HARQ-ACK 응답 전송이 취소되거나 BS에게 제대로 전달되지 않은 경우에는 PDSCH 재전송을 야기할 수 있는 점을 고려하여, 취소된 혹은 제대로 전달되지 않은 HARQ-ACK 응답 전송을 BS에게 전달할 방안이 요구된다.
본 명세가 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보를 전송하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: 제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송을 제2 슬롯으로 미룸; 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 수신에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제2 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북을 결정; 상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 수신; 및 상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함한다. 상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함한다.
본 명세의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보를 전송하는 사용자기기가 제공된다. 상기 사용자기기는: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송을 제2 슬롯으로 미룸; 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 수신에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제2 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북을 결정; 상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 수신; 및 상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함한다. 상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 프로세싱 장치가 제공된다. 상기 프로세싱 장치는: 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송을 제2 슬롯으로 미룸; 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 수신에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제2 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북을 결정; 상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 수신; 및 상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함한다. 상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체가 제공된다. 상기 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는: 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 사용자기기를 위한 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 상기 동작들은: 제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송을 제2 슬롯으로 미룸; 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 수신에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제2 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북을 결정; 상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 수신; 및 상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함한다. 상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램이 제공된다. 상기 컴퓨터 프로그램은 실행될 때 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 프로그램 코드를 포함하며, 상기 동작들은: 제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송을 제2 슬롯으로 미룸; 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 수신에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제2 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북을 결정; 상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 수신; 및 상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함한다. 상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보를 수신하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: 제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보의 수신이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 수신이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 수신을 제2 슬롯으로 미룰 것을 결정; 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 전송에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 수신이 스케줄링된 제2 슬롯에 대해 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 전송; 및 상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 수신하는 것을 포함한다. 상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보를 수신하는 기지국이 제공된다. 상기 기지국은: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보의 수신이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 수신이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 수신을 제2 슬롯으로 미룰 것을 결정; 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 전송에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 수신이 스케줄링된 제2 슬롯에 대해 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 전송; 및 상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 수신하는 것을 포함한다. 상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함한다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 제1 HARQ-ACK 코드북은 상기 제2 슬롯에 전송이 스케줄링된, 제2 SPS PDSCH에 대한, 제3 HARQ-ACK 정보를 포함할 수 있다. 상기 방법 혹은 동작들은: 상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 전송이 상기 제2 슬롯에서 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로, 상기 제3 HARQ-ACK 정보의 전송을 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제4 슬롯으로 미루는 것을 포함할 수 있다. 상기 제3 HARQ-ACK 정보의 전송을 상기 제2 슬롯에서 상기 제4 슬롯으로 미루는 것을 기반으로, 상기 제3 HARQ-ACK 정보가 상기 제2 HARQ-ACK 코드북에 포함되지 않을 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서 상기 제1 DCI는 상기 제1 슬롯에 관한 정보를 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서 상기 제1 슬롯에 관한 정보는 상기 제1 슬롯과 상기 제1 DCI가 수신된 슬롯 간 차이를 지시하는 슬롯 오프셋일 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서 상기 제1 DCI는 우선순위 지시자를 포함할 수 있다. 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보는 상기 우선순위 지시자와 동일한 우선순위를 가질 수 있다.
상기 과제 해결방법들은 본 명세의 예들 중 일부에 불과하며, 본 명세의 기술적 특징들이 반영된 다양한 예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현(들)에 의하면, 무선 통신 신호가 효율적으로 전송/수신될 수 있다. 이에 따라, 무선 통신 시스템의 전체 처리량(throughput)이 높아질 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현(들)에 의하면, 상이한 요구사항들을 가진 다양한 서비스들이 무선 통신 시스템에서 효율적으로 지원될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현(들)에 의하면, 통신 기기들 간 무선 통신 동안 발생하는 지연/레이턴시가 감소될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현(들)에 의하면, 전송이 취소된 혹은 BS가 적절히 수신하지 못한 HARQ-ACK 정보가 상기 BS에 의한 요청에 기반하여 상기 BS에게 제공될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현(들)에 의하면, HARQ-ACK 미루기와 HARQ-ACK 재전송을 지원하는 UE와 BS가 모호성 없이 재전송 요청에 기반하여 전송/수신되는 HARQ-ACK 코드북의 컨텐츠 및 크기를 결정할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현(들)에 의하면, HARQ-ACK 재전송과 관련된 시그널링 오버헤드가 감소될 수 있다.
본 명세에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과는 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 구현들에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 명세의 구현들에 대한 예들을 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 명세의 구현들을 설명한다:
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이고;
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이며,
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이고,
도 4는 제3 세대 파트너쉽 프로젝트(3rd generation partnership project, 3GPP) 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이며;
도 5는 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시하며;
도 6은 3GPP 기반 시스템에서 사용될 수 있는 슬롯 구조들을 예시하며;
도 7은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이며;
도 8은 하이브리드 자동 반복 요청 - 확인(hybrid automatic repeat request -acknowledgement, HARQ-ACK) 전송/수신 과정을 예시하고;
도 9는 HARQ-ACK 미루기(deferral)의 일 예를 나타내며;
도 10은 PUCCH 셀 변경(switching)의 일 예를 나타내고;
도 11은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 UE 동작 흐름을 예시하며;
도 12는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 BS 동작 흐름을 예시하고;
도 13 내지 도 15는 본 명세의 몇몇 구현들에 따라 HARQ 미루기(즉, HARQ-ACK 미루기)와 1회성(one-shot) HARQ-ACK 재전송이 함께 수행되는 예들을 도시한 것이다.
이하, 본 명세에 따른 구현들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 명세의 예시적인 구현을 설명하고자 하는 것이며, 본 명세가 실시될 수 있는 유일한 구현 형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 명세의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나 당업자는 본 명세가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 명세의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
이하에서 설명되는 기법(technique) 및 기기, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술(technology)에서 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communication), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)(즉, GERAN) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(WiFi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE802-20, E-UTRA(evolved-UTRA) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)의 일부이며, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 이용하는 E-UMTS의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(downlink, DL)에서는 OFDMA를 채택하고, 상향링크(uplink, UL)에서는 SC-FDMA를 채택하고 있다. LTE-A(LTE-advanced)는 3GPP LTE의 진화된 형태이다.
설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 명세가 3GPP 기반 통신 시스템, 예를 들어, LTE, NR에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나 본 명세의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통신 시스템이 3GPP LTE/NR 시스템에 대응하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되더라도, 3GPP LTE/NR에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동 통신 시스템에도 적용 가능하다.
본 명세에서 사용되는 용어 및 기술 중 구체적으로 설명되지 않은 용어 및 기술에 대해서는 3GPP 기반 표준 문서들, 예를 들어, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300 및 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.331 등을 참조할 수 있다.
후술하는 본 명세의 예들에서 기기가 "가정한다"는 표현은 채널을 전송하는 주체가 해당 "가정"에 부합하도록 상기 채널을 전송함을 의미할 수 있다. 상기 채널을 수신하는 주체는 상기 채널이 해당 "가정"에 부합하도록 전송되었다는 전제 하에, 해당 "가정"에 부합하는 형태로 상기 채널을 수신 혹은 디코딩하는 것임을 의미할 수 있다.
본 명세에서, UE는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, BS(base station, BS)과 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 전송 및/또는 수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 (Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 명세에 있어서, BS는 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 접속 포인트(Access Point), PS(Processing Server) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 특히, UTRAN의 BS는 Node-B로, E-UTRAN의 BS는 eNB로, 새로운 무선 접속 기술 네트워크(new radio access technology network)의 BS는 gNB로 불린다. 이하에서는 설명의 편의를 위해, 통신 기술의 종류 혹은 버전에 관계 없이 BS을 BS로 통칭한다.
본 명세에서 노드(node)라 함은 UE와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 BS들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이(relay), 리피터(repeater) 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 BS가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 BS의 전력 레벨(power level) 더욱 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU 이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line)으로 BS에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 BS들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU 와 BS에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트(point)라고 불리기도 한다.
본 명세에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상(one or more)의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 명세에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀(serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태/품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태/품질을 의미한다. 3GPP 기반 통신 시스템에서, UE는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트(들)이 상기 특정 노드에 할당된 CRS (Cell-specific Reference Signal) 자원 상에서 전송되는 CRS(들) 및/또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS(들)을 이용하여 측정할 수 있다.
한편, 3GPP 기반 통신 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용하고 있는데, 무선 자원과 연관된 셀(cell)은 지리적 영역의 셀(cell)과 구분된다.
지리적 영역의 "셀"은 노드가 반송파를 이용하여 서비스를 제공할 수 있는 커버리지(coverage)라고 이해될 수 있으며, 무선 자원의 "셀"은 상기 반송파에 의해 설정(configure)되는 주파수 범위인 대역폭(bandwidth, BW)와 연관된다. 노드가 유효한 신호를 전송할 수 있는 범위인 하향링크 커버리지와 UE로부터 유효한 신호를 수신할 수 있는 범위인 상향링크 커버리지는 해당 신호를 운반(carry)하는 반송파에 의해 의존하므로 노드의 커버리지는 상기 노드가 사용하는 무선 자원의 "셀"의 커버리지와 연관되기도 한다. 따라서 "셀"이라는 용어는 때로는 노드에 의한 서비스의 커버리지를, 때로는 무선 자원을, 때로는 상기 무선 자원을 이용한 신호가 유효한 세기로 도달할 수 있는 범위를 의미하는 데 사용될 수 있다.
한편, 3GPP 통신 표준은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 무선 자원과 연관된 "셀"이라 함은 하향링크 자원들(DL resources)와 상향링크 자원들(UL resources)의 조합, 즉, DL 컴포턴트 반송파(component carrier, CC) 와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 설정될(configured) 수 있다. 반송파 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency)와 UL 자원(또는, UL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency) 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 블록 타입 2(System Information Block Type2, SIB2) 링키지(linkage)에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 지시될 수 있다. 여기서, 반송파 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수(center frequency)와 같거나 다를 수 있다. 반송파 집성(carrier aggregation, CA)가 설정될 때 UE는 네트워크와 하나의 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 연결만을 갖는다. 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 수립(establishment)/재수립(re-establishment)/핸드오버 시에 비-접속 층(non-access stratum, NAS) 이동성(mobility) 정보를 제공하며, 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 재수립/핸드오버 시에 보안(security) 입력을 제공한다. 이러한 셀을 1차 셀(primary cell, Pcell)이라 한다. Pcell은 UE가 초기 연결 수립 절차를 수행하거나 연결 재-수립 절차를 개시(initiate)하는 1차 주파수(primary frequency) 상에서 동작하는 셀이며. UE 능력(capability)에 따라, 2차 셀(secondary cell, Scell)들이 설정되어 Pcell과 함께 서빙 셀들의 세트를 형성(form)할 수 있다. Scell은 RRC(Radio Resource Control) 연결 수립(connection establishment)이 이루어진 이후에 설정 가능하고, 특별 셀(special cell, SpCell)의 자원들 외에 추가적인 무선 자원을 제공하는 셀이다. 하향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 하향링크 1차 CC(DL PCC)라고 하며, 상향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 UL 1차 CC(DL PCC)라고 한다. 하향링크에서 Scell에 대응하는 반송파는 DL 2차 CC(DL SCC)라 하며, 상향링크에서 상기 Scell에 대응하는 반송파는 UL 2차 CC(UL SCC)라 한다.
이중 연결성(dual connectivity, DC) 동작의 경우, 특별 셀(special cell, SpCell)이라는 용어는 마스터 셀 그룹(master cell group, MCG)의 Pcell 또는 2차 셀 그룹(secondary cell group, SCG)의 1차 2차 셀(primary secondary cell, PSCell)을 칭한다. SpCell은 PUCCH 전송 및 경쟁-기반 임의 접속을 지원하고, 항상 활성화(activate)된다. MCG는 마스터 노드(예, BS)와 연관된 서빙 셀들의 그룹이며 SpCell (Pcell) 및 선택적으로(optionally) 하나 이상의 Scell들로 이루어진다. DC로 설정된 UE의 경우, SCG는 2차 노드와 연관된 서빙 셀들의 서브셋이며, 1차 2차 셀(primary secondary cell, PSCell) 및 0개 이상의 Scell들로 이루어진다. PSCell은 SCG의 1차 Scell이다. CA 또는 DC로 설정되지 않은, RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, Pcell로만 이루어진 하나의 서빙 셀만 존재한다. CA 또는 DC로 설정된 RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, 서빙 셀들이라는 용어는 SpCell(들) 및 모든 Scell(들)로 이루어진 셀들의 세트를 지칭한다. DC에서는, MCG를 위한 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 엔티티 하나와 SCG를 위한 MAC 엔티티 하나의 2개 MAC 엔티티들이 UE에 설정된다.
CA가 설정되고 DC는 설정되지 않은 UE에는 Pcell 및 0개 이상의 Scell로 이루어진 Pcell PUCCH 그룹(1차 PUCCH 그룹이라고도 함)과 Scell(들)로만 이루어진 Scell PUCCH 그룹(2차 PUCCH 그룹이라고도 함)이 설정된 수 있다. Scell의 경우, 해당 셀과 연관된 PUCCH가 전송되는 Scell(이하 PUCCH cell)이 설정될 수 있다. PUCCH Scell이 지시된 Scell은 Scell PUCCH 그룹(즉, 2차 PUCCH 그룹)에 속하며 상기 PUCCH Scell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행되며, PUCCH Scell이 지시되지 않거나 PUCCH 전송용 셀로서 지시된 셀이 Pcell인 Scell은 Pcell PUCCH 그룹(즉, 1차 PUCCH 그룹)에 속하며 상기 Pcell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행된다. 이하에서, UE가 SCG를 가지고 설정되고, PUCCH와 관련된 본 명세의 몇몇 구현들이 SCG에 대해 적용되면, 1차 셀(primary cell)은 SCG의 PSCell을 지칭하는 것일 수 있다. UE가 PUCCH Scell을 가지고 설정되고 PUCCH와 관련된 본 명세의 몇몇 구현들이 2차 PUCCH 그룹에 대해 적용되면, 1차 셀(primary cell)은 2차 PUCCH 그룹의 PUCCH Scell을 지칭하는 것일 수 있다.
무선 통신 시스템에서 UE는 BS로부터 하향링크(downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, UE는 BS로 상향링크(uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. BS와 UE가 전송 및/또는 수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 전송 및/또는 수신하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 등이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호(synchronization signal)가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 BS와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미한다. 예를 들어, 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS) 등이 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS) 등이 정의된다.
본 명세에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)는 DCI(Downlink Control Information)를 운반하는 시간-주파수 자원들(예, 자원요소(resource element, RE)들)의 세트를 의미하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)는 하향링크 데이터를 운반하는 시간-주파수 자원들의 세트를 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel), PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각(respectively) UCI(Uplink Control Information), 상향링크 데이터, 임의 접속 신호를 운반하는 시간-주파수 자원들의 세트를 의미한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PUCCH/PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/임의 접속 신호를 전송/수신한다는 것과 동등한 의미로 사용된다. 또한, BS가 PBCH/PDCCH/PDSCH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PBCH/PDCCH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 브로드캐스트 정보/하향링크 제어정보/하향링크 데이터를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
본 명세에서 PUCCH/PUSCH/PDSCH의 전송 또는 수신을 위해 BS에 의해 UE에게 스케줄링 혹은 설정된 무선 자원(예, 시간-주파수 자원)은 PUCCH/PUSCH/PDSCH 자원으로 칭해지기도 한다.
통신 장치는 SSB, DMRS, CSI-RS, PBCH, PDCCH, PDSCH, PUSCH, 및/또는 PUCCH를 셀 상에서 무선 신호들의 형태로 수신하므로, 특정 물리 채널 혹은 특정 물리 신호만을 포함하는 무선 신호들만 선별해서 RF 수신기를 통해 수신하거나 특정 물리 채널 혹은 물리 신호만을 배제한 무선 신호들만 선별해서 RF 수신기를 통해 수신하지는 못한다. 실제 동작에서, 통신 장치는 RF 수신기를 통해 셀 상에서 일단 무선 신호들을 수신하며 RF 대역 신호들인 상기 무선 신호들을 기저대역(baseband) 신호들로 변환(convert)하고, 하나 이상의 프로세서를 이용하여 상기 기저대역 신호들 내 물리 신호 및/또는 물리 채널을 디코딩한다. 따라서, 본 명세의 몇몇 구현들에서, 물리 신호 및/또는 물리 채널을 수신하는 것은 실제로는 통신 장치가 아예 해당 물리 신호 및/또는 물리 채널을 포함하는 무선 신호들을 수신하지 않는다는 것이 아니라 상기 무선 신호들로부터 상기 물리 신호 및/또는 물리 채널의 복원을 시도하지 않는 것, 예를 들어, 상기 물리 신호 및/또는 상기 물리 채널의 디코딩을 시도하지 않는 것을 의미할 수 있다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 아울러 신뢰도(reliability) 및 레이턴시(latency)에 민감한 서비스/UE를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 진보된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다. 현재 3GPP에서는 EPC 이후의 차세대 이동 통신 시스템에 대한 스터디를 진행 중에 있다. 본 명세에서는 편의상 해당 기술을 새 RAT (new RAT, NR) 혹은 5G RAT라고 칭하며, NR을 사용 혹은 지원하는 시스템을 NR 시스템이라 칭한다.
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이다. 도 1을 참조하면, 본 명세에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, BS 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(예, E-UTRA))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, BS, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기는 다른 무선 기기에게 BS/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 BS(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 BS(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, BS/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/BS(200)-BS(200)/무선 기기(100a~100f) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신)은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b)을 통해 무선 기기와 BS/무선 기기는 서로 무선 신호를 전송/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 전송/수신을 위한 다양한 설정 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조(modulation)/복조(demodulation), 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이다. 도 2를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 1의 {무선 기기(100x), BS(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 아래에서 설명/제안되는 기능, 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 아래에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 전송이기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 앞에서아래에서 설명/제안한 기능, 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 앞에서아래에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 전송기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
본 명세의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, 물리(physical, PHY) 계층, 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 계층, 무선 링크 제어(radio link control, RLC) 계층, 패킷 데이터 수렵 프로토콜(packet data convergence protocol, PDCP) 계층, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 계층, 서비스 데이터 적응 프로토콜(service data adaption protocol, SDAP)와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 하나 이상의 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit, PDU) 및/또는 하나 이상의 서비스 데이터 유닛(service data unit, SDU)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 기저대역(baseband) 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 기저대역 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법을 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및 또는 방법들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 세트 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송 및/또는 수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 대역 신호에서 기저대역(baseband) 신호로 변환(convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 기저대역 신호에서 RF 대역 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이다. 도 3을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 2의 무선 기기(100, 200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 2의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104, 204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 2의 하나 이상의 송수신기(106, 206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108, 208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 1, 100a), 차량(도 1, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 1, 100c), 휴대 기기(도 1, 100d), 가전(도 1, 100e), IoT 기기(도 1, 100f), 디지털 방송용 UE, 홀로그램 기기, 공공 안전 기기, MTC 기기, 의료 장치, 핀테크 기기(또는 금융 기기), 보안 기기, 기후/환경 기기, AI 서버/기기(도 1, 400), BS(도 1, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 3에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 세트로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 세트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 명세에서, 적어도 하나의 메모리(예, 104 또는 204)는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 컴퓨터 판독가능한(readable) (비휘발성) 저장(storage) 매체(medium)은 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램은 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 프로세싱 기기(device) 또는 장치(apparatus)는 적어도 하나의 프로세서와 상기 적어도 하나의 프로세서여 연결 가능한 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 컴퓨터 메모리는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 컴퓨터 프로그램은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체에 저장되며, 실행될 때, 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하는 혹은 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하게 하는 프로그램 코드를 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 프로그램 제품(product) 형태로 제공될 수 있다. 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체를 포함할 수 있다.
본 명세의 통신 기기는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 후술하는 본 명세의 예(들)에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다.
도 4는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이다.
도 4의 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. NR 시스템에서는 하나의 UE에게 집성(aggregate)되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴머롤러지(numerology)(예, 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 전송 시간 간격(transmission time interval, TTI))의 (절대 시간) 기간(duration)은 집성된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, 순환 프리픽스 - 직교 주파수 분할 다중화(cyclic prefix - orthogonal frequency division multiplexing, CP-OFDM) 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, 이산 푸리에 변환-확산-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 심볼, OFDM-기반 심볼, OFDM 심볼, CP-OFDM 심볼 및 DFT-s-OFDM 심볼은 서로 대체될 수 있다.
도 4를 참조하면, NR 시스템에서 상향링크 및 하향링크 전송들은 프레임들로 조직화(organize)된다. 각 프레임은 Tf = (△fmax*Nf/100)*Tc = 10 ms 기간(duration)을 가지며, 각각 5ms의 기간인 2개 하프-프레임(half-frame)들로 나뉜다. 여기서 NR용 기본 시간 단위(basic time unit)인 Tc = 1/(△fmax*Nf)이고, △fmax = 480*103 Hz이며, Nf=4096이다. 참고로, LTE용 기본 시간 단위인 Ts = 1/(△fref*Nf,ref)이고, △fref = 15*103 Hz이며, Nf,ref=2048이다. Tc와 Tf는 상수 κ = Tc/Tf = 64의 관계를 가진다. 각 하프-프레임은 5개의 서브프레임들로 구성되며, 단일 서브프레임의 기간 Tsf는 1ms이다. 서브프레임들은 슬롯들로 더 나뉘고, 서브프레임 내 슬롯의 개수는 부반송파 간격에 의존한다. 각 슬롯은 순환 프리픽스를 기초로 14개 혹은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 정규(normal) 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP)에는 각 슬롯은 14개 OFDM 심볼들로 구성되며, 확장(extended) CP의 경우에는 각 슬롯은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 상기 뉴머롤러지(numerology)는 지수적으로(exponentially) 스케일가능한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 의존한다. 다음 표는 정규 CP에 대한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 따른 슬롯별 OFDM 심볼들의 개수(N slot symb), 프레임별 슬롯의 개수(N frame,u slot) 및 서브프레임별 슬롯의 개수(N subframe,u slot)를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2022011748-appb-img-000001
다음 표는 확장 CP에 대한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 따른 슬롯 당 OFDM 심볼들의 개수, 프레임당 슬롯의 개수 및 서브프레임당 슬롯의 개수를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2022011748-appb-img-000002
부반송파 간격 설정 u에 대해, 슬롯들은 서브프레임 내에서 증가 순으로 nu s ∈ {0, ..., nsubframe,u slot - 1}로 그리고 프레임 내에서 증가 순으로 nu s,f ∈ {0, ..., nframe,u slot - 1}로 번호 매겨진다.
도 5는 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수(예, 14개 또는 12개)의 심볼들을 포함한다. 각 뉴머롤러지(예, 부반송파 간격) 및 반송파에 대해, 상위 계층 시그널링(예, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 시그널링)에 의해 지시되는 공통 자원 블록(common resource block, CRB) N start,u grid에서 시작하는, N size,u grid,x*N RB sc개 부반송파들 및 N subframe,u symb개 OFDM 심볼들의 자원 격자(grid)가 정의된다. 여기서 N size,u grid,x은 자원 격자 내 자원 블록(resource block, RB)들의 개수이고, 밑첨자 x는 하향링크에 대해서는 DL이고 상향링크에 대해서는 UL이다. N RB sc는 RB당 부반송파의 개수이며, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 N RB sc는 통상 12이다. 주어진 안테나 포트 p, 부반송파 간격 설정(configuration) u 및 전송 방향 (DL 또는 UL)에 대해 하나의 자원 격자가 있다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 반송파 대역폭 N size,u grid는 네트워크로부터의 상위 계층 파라미터(예, RRC 파라미터)에 의해 UE에게 주어진다. 안테나 포트 p 및 부반송파 간격 설정 u에 대한 자원 격자 내 각각의 요소는 자원 요소(resource element, RE)로 칭해지며, 각 자원 요소에는 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다. 자원 격자 내 각 자원 요소는 주파수 도메인 내 인덱스 k 및 시간 도메인에서 참조 포인트에 대해 상대적으로 심볼 위치를 표시하는 인덱스 l에 의해 고유하게 식별된다. NR 시스템에서 RB는 주파수 도메인에서 12개의 연속한(consecutive) 부반송파에 의해 정의된다. NR 시스템에서 RB들은 공통 자원 블록(CRB)들과 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들로 분류될 수 있다. CRB들은 부반송파 간격 설정 u에 대한 주파수 도메인에서 위쪽으로(upwards) 0부터 넘버링된다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 CRB 0의 부반송파 0의 중심은 자원 블록 격자들을 위한 공통 참조 포인트인 '포인트 A'와 일치한다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 PRB들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 정의되고, 0부터 N size,u BWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. 공통 자원 블록 nu CRB와 대역폭 파트 i 내 물리 자원 블록 nPRB 간 관계는 다음과 같다: nu PRB = nu CRB + N start,u BWP,i, 여기서 N start,u BWP,i는 상기 대역폭 파트가 CRB 0에 대해 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다. BWP는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 RB를 포함한다. 예를 들어, BWP는 주어진 반송파 상의 BWP i 내 주어진 뉴머롤러지 ui에 대해 정의된 연속(contiguous) CRB들의 서브셋이다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. UE는 주어진 컴포넌트 반송파 상에서 하나 이상의 BWP를 갖도록 설정될 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, UE에게 설정된 BWP들 중 기결정된 개수(예, 1개)의 BWP만이 해당 반송파 상에서 활성화될 수 있다.
DL BWP들 또는 UL BWP들의 세트 내 각 서빙 셀에 대해 네트워크는 적어도 초기(initial) DL BWP 및 (서빙 설이 상향링크를 가지고 설정되면) 1개 또는 (보조(supplementary) 상향링크)를 사용하면) 2개 초기 UL BWP를 설정한다. 네트워크는 서빙 셀에 대해 추가 UL 및 DL BWP들을 설정할 수도 있다. 각 DL BWP 또는 UL BWP에 대해 UE는 서빙 셀을 위한 다음 파라미터들을 제공 받는다: i) 부반송파 간격, ii) 순환 프리픽스, iii) N start BWP = 275라는 가정을 가지고 오프셋 RB set 및 길이 L RB를 자원 지시자 값(resource indicator value, RIV)로서 지시하는 RRC 파라미터 locationAndBandwidth에 의해 제공되는, CRB N start BWP = O carrier + RB start 및 연속(contiguous) RB들의 개수 N size BWP = L RB, 그리고 부반송파 간격에 대해 RRC 파라미터 offsetToCarrier에 의해 제공되는 O carrier; 상기 DL BWP들의 또는 UL BWP들의 세트 내 인덱스; BWP-공통 파라미터들의 세트 및 BWP-전용 파라미터들의 세트.
가상 자원 블록(virtual resource block, VRB)들이 대역폭 파트 내에서 정의되고 0부터 N size,u BWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. VRB들은 비-인터리빙된 매핑(non-interleaved mapping)에 따라 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들에 매핑된다. 몇몇 구현들에서, 비-인터리빙된 VRB-to-PRB 매핑의 경우, VRB n은 PRB n에 매핑될 수 있다.
반송파 집성이 설정된 UE는 하나 이상의 셀들을 사용하도록 설정될 수 있다. UE가 다수의 서빙 셀들을 갖도록 설정된 경우, 상기 UE는 하나 또는 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE는 상이한 BS들과 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수도 있다. 혹은 UE는 단일 BS와 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE의 각 셀 그룹은 하나 이상의 서빙 셀들로 구성되며, 각 셀 그룹은 PUCCH 자원들이 설정된 단일 PUCCH 셀을 포함한다. 상기 PUCCH 셀은 Pcell 혹은 해당 셀 그룹의 Scell들 중 PUCCH 셀로서 설정된 Scell일 수 있다. UE의 각 서빙 셀은 UE의 셀 그룹들 중 하나에 속하며, 다수의 셀 그룹에 속하지 않는다.
도 6은 3GPP 기반 시스템에서 사용될 수 있는 슬롯 구조들을 예시한 것이다. 모든 3GPP 기반 시스템, 예를 들어, NR 시스템에서 각 슬롯은 i) DL 제어 채널, ii) DL 또는 UL 데이터, 및/또는 iii) UL 제어 채널을 포함할 수 있는 자기-완비(self-contained) 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는 데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는 데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 음이 아닌 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 단일 슬롯의 심볼들은 DL, UL, 또는 플렉서블로 사용될 수 있는 연속 심볼들의 그룹(들)로 나눠질 수 있다. 이하에서는 슬롯의 심볼들 각각이 어떻게 사용되는지를 나타내는 정보를 슬롯 포맷이라 칭한다. 예를 들어, 슬롯 포맷은 슬롯 내 어떤 심볼들이 UL을 위해 사용되고, 어떤 심볼들이 DL을 위해 사용되는지를 정의할 수 있다.
서빙 셀을 시간 분할 듀플렉스(time division duplex, TDD) 모드로 운용하고자 하는 경우, BS는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 상기 서빙 셀을 위한 UL 및 DL 할당을 위한 패턴을 설정해 줄 수 있다. 예를 들어, 다음의 파라미터들이 TDD DL-UL 패턴을 설정하는 데 사용될 수 있다:
- DL-UL 패턴의 주기를 제공하는 dl-UL-TransmissionPeriodicity;
- 각 DL-UL 패턴의 처음(beginning)에서 연속(consecutive) 완전(full) DL 슬롯들의 개수를 제공하는 nrofDownlinkSlots, 여기서 완전 DL 슬롯은 하향링크 심볼들만 갖는 슬롯;
- 마지막 완전 DL 슬롯에 바로 후행하는 슬롯의 처음에서 연속 DL 심볼들의 개수를 제공하는 nrofDownlinkSymbols;
- 각 DL-UL 패턴의 끝(end) 내 연속 완전 UL 슬롯들의 개수를 제공하는 nrofUplinkSlots, 여기서 완전 UL 슬롯은 상향링크 심볼들만 갖는 슬롯; 및
- 첫 번째 완전 UL 슬롯에 바로 선행하는 슬롯의 끝 내 연속 UL 심볼들의 개수를 제공하는 nrofUplinkSymbols.
상기 DL-UL 패턴 내 심볼들 중 DL 심볼로도 UL 심볼로도 설정되지 않은 나머지 심볼들은 플렉서블 심볼들이다.
상위 계층 시그널링을 통해 TDD DL-UL 패턴에 관한 설정, 즉, TDD UL-DL 설정(예, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, 또는 tdd-UL-DLConfigurationDedicated)을 수신한 UE는 상기 설정을 기반으로 슬롯들에 걸쳐 슬롯별 슬롯 포맷을 세팅한다.
한편, 심볼에 대해 DL 심볼, UL 심볼, 플렉서블 심볼의 다양한 조합들이 가능하지만, 소정 개수의 조합들이 슬롯 포맷들로 기정의될 수 있으며, 기정의된 슬롯 포맷들은 슬롯 포맷 인덱스들에 의해 각각 식별될 수 있다. 다음 표는 기정의된 슬롯 포맷들 중 일부 예시한 것이다. 다음 표에서 D는 DL 심볼, U는 UL 심볼, F는 플렉서블 심볼을 의미(denote)한다.
Figure PCTKR2022011748-appb-img-000003
기정의된 슬롯 포맷들 중 어떤 슬롯 포맷이 특정 슬롯에서 사용되는지를 알리기 위해, BS는 서빙 셀들의 세트에 대해 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 셀별로 해당 서빙 셀에 대해 적용가능한 슬롯 포맷 조합들의 세트를 설정하고, 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 UE로 하여금 슬롯 포맷 지시자(slot format indicator, SFI)(들)을 위한 그룹-공통 PDCCH를 모니터링하도록 설정할 수 있다. 이하 SFI(들)을 위한 그룹-공통 PDCCH가 나르는 DCI를 SFI DCI라 칭한다. DCI 포맷 2_0이 SFI DCI로서 사용된다. 예를 들어, 서빙 셀들의 세트 내 각 서빙 셀에 대해, BS는 SFI DCI 내에서 해당 서빙 셀을 위한 슬롯 포맷 조합 ID (즉, SFI-인덱스)의 (시작) 위치, 해당 서빙 셀에 적용가능한 슬롯 포맷 조합들의 세트, SFI DCI 내 SFI-인덱스 값에 의해 지시되는 슬롯 포맷 조합 내 각 슬롯 포맷을 위한 참조 부반송파 간격 설정 등을 UE에게 제공할 수 있다. 상기 슬롯 포맷 조합들의 세트 내 각 슬롯 포맷 조합에 대해 하나 이상의 슬롯 포맷들이 설정되고 슬롯 포맷 조합 ID(즉, SFI-인덱스)가 부여된다. 예를 들어, BS가 N개 슬롯 포맷들로 슬롯 포맷 조합을 설정하고자 하는 경우, 해당 슬롯 포맷 조합을 위해 기정의된 슬롯 포맷들(예, 표 3 참조)을 위한 슬롯 포맷 인덱스들 중 N개 슬롯 포맷 인덱스들을 지시할 수 있다. BS는 SFI들을 위한 그룹-공통 PDCCH를 모니터링하도록 UE를 설정하기 위해 SFI를 위해 사용되는 무선 네트워크 임시 식별자(radio network temporary identifier, RNTI)인 SFI-RNTI와 상기 SFI-RNTI로 스크램블된 CRC를 가진 DCI 페이로드의 총 길이를 UE에게 알린다. UE가 SFI-RNTI를 기반으로 PDCCH를 검출하면 상기 UE는 상기 PDCCH 내 DCI 페이로드 내 SFI-인덱스들 중 서빙 셀에 대한 SFI-인덱스로부터 해당 서빙 셀에 대한 슬롯 포맷(들)을 판단할 수 있다.
TDD DL-UL 패턴 설정에 의해 플렉서블로서 지시된 심볼들이 SFI DCI에 의해 상향링크, 하향링크 또는 플렉서블로서 지시될 수 있다. TDD DL-UL 패턴 설정에 의해 하향링크/상향링크로서 지시된 심볼들은 SFI DCI에 의해 상향링크/하향링크 또는 플렉서블로서 오버라이드되지 않는다.
TDD DL-UL 패턴이 설정되지 않으면, UE는 각 슬롯이 상향링크인지 하향링크인지와 각 슬롯 내 심볼 할당을 SFI DCI 및/또는 하향링크 또는 상향링크 신호의 전송을 스케줄링 또는 트리거링하는 DCI(예, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, DCI 포맷 1_2, DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 0_2, DCI 포맷 2_3)를 기반으로 결정한다.
NR 주파수 대역들은 2가지 타입의 주파수 범위들, FR1 및 FR2로 정의되며, FR2는 밀리미터 파(millimeter wave, mmW)로도 불린다. 다음 표는 NR이 동작할 수 있는 주파수 범위들을 예시한다.
Figure PCTKR2022011748-appb-img-000004
이하, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있는 물리 채널들에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI를 운반한다. 예를 들어, PDCCH(즉, DCI)는 하향링크 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당, 상향링크 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)에 대한 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 임의 접속 응답(random access response, RAR)과 같이 UE/BS의 프로토콜 스택들 중 물리 계층보다 위에 위치하는 계층(이하, 상위 계층)의 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, 설정된 스케줄링(configured scheduling, CS)의 활성화/해제 등을 운반한다. DL-SCH에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 PDSCH 스케줄링 DCI라고도 하며, UL-SCH에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 PUSCH 스케줄링 DCI라고도 한다. DCI는 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, 무선 네트워크 임시 식별자(radio network temporary identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 UE를 위한 것이면, CRC는 UE 식별자(예, 셀 RNTI(C-RNTI))로 마스킹된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 페이징 RNTI(P-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 시스템 정보(예, 시스템 정보 블록(system information block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 시스템 정보 RNTI(system information RNTI, SI-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 임의 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 임의 접속 RNTI(random access RNTI, RA-RATI)로 마스킹된다.
일 서빙 셀 상의 PDCCH가 다른 서빙 셀의 PDSCH 혹은 PUSCH를 스케줄링하는 것을 크로스-반송파 스케줄링이라 한다. 반송파 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용한 크로스-반송파 스케줄링이 서빙 셀의 PDCCH가 다른 서빙 셀 상의 자원들을 스케줄하는 것을 허용할 수 있다. 한편, 서빙 셀 상의 PDSCH가 상기 서빙 셀에 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 것을 셀프-반송파 스케줄링이라 한다. BS는 크로스-반송파 스케줄링이 셀에서 사용되는 경우, 상기 셀을 스케줄링하는 셀에 관한 정보를 UE에게 제공할 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 서빙 셀이 다른 (스케줄링) 셀 상의 PDCCH에 의해 스케줄링되는지 혹은 상기 서빙 셀에 의해 스케줄링되는지와, 상기 서빙 셀이 다른 (스케줄링) 셀에 의해 스케줄링되는 경우에는 어떤 셀이 상기 서빙 셀을 위한 하향링크 배정들 및 상향링크 그랜트들를 시그널하는지를 제공할 수 있다. 본 명세에서 PDCCH를 운반(carry)하는 셀을 스케줄링 셀이라 칭하고, 상기 PDCCH에 포함된 DCI에 의해 PUSCH 혹은 PDSCH의 전송이 스케줄링된 셀, 즉, 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 PUSCH 혹은 PDSCH를 운반하는 셀을 피스케줄링(scheduled) 셀이라 칭한다.
PDSCH는 UL 데이터 수송을 위한 물리 계층 UL 채널이다. PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH 수송 블록)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. 수송 블록(transport block, TB)를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 운반할 수 있다. 코드워드별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS와 함께 무선 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PUCCH는 UCI 전송을 위한 물리 계층 UL 채널을 의미한다. PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 운반한다. PUCCH에서 전송되는 UCI 타입들은 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ)-확인(acknowledgement, ACK) 정보, 스케줄링 요청(scheduling request, SR), 및 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 포함한다. UCI 비트들은 있다면 HARQ-ACK 정보 비트들, 있다면 SR 정보 비트들, 있다면 LRR 정보 비트, 및 있다면 CSI 비트들을 포함한다. 본 명세에서 상기 HARQ-ACK 정보 비트들은 HARQ-ACK 코드북에 해당한다. 특히, HARQ-ACK 정보 비트들이 정해진 규칙에 따라 나열된 비트 시퀀스를 HARQ-ACK 코드북이라 칭해진다.
- 스케줄링 요청(scheduling request, SR): UL-SCH 자원을 요청하는 데 사용되는 정보이다.
- 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ)-확인(acknowledgement, ACK): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 통신 기기에 의해 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 2개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, 또는 A/N과 혼용된다.
- 채널 상태 정보(channel state information, CSI): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. CSI는 채널 품질 정보(channel quality information, CQI), 랭크 지시자(rank indicator, RI), 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS 자원 지시자(CSI-RS resource indicator, CRI), SS/PBCH 자원 블록 지시자, SSBRI), 레이어 지시자(layer indicator, LI) 등을 포함할 수 있다. CSI는 상기 CSI에 포함되는 UCI 타입에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 구분될 수 있다. 예를 들어, CRI, RI, 및/또는 첫 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 1에 포함되고, LI, PMI, 두 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 2에 포함될 수 있다.
- 링크 회복 요청(link recovery request, LRR)
본 명세에서는, 편의상, BS가 HARQ-ACK, SR, CSI 전송을 위해 UE에게 설정한 및/또는 지시한 PUCCH 자원을 각각 HARQ-ACK PUCCH 자원, SR PUCCH 자원, CSI PUCCH 자원으로 칭한다.
PUCCH 포맷은 UCI 페이로드 크기 및/또는 전송 길이(예, PUCCH 자원을 구성하는 심볼 개수)에 따라 다음과 같이 구분될 수 있다. PUCCH 포맷에 관한 사항은 표 5를 함께 참조할 수 있다.
(0) PUCCH 포맷 0 (PF0, F0)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: PUCCH 포맷 0는 DMRS 없이 UCI 신호만으로 이루어지고, UE는 복수의 시퀀스들 중 하나를 선택 및 전송함으로써, UCI 상태를 전송한다. 예를 들어, UE는 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH 포맷 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 BS에게 전송한다. UE는 긍정(positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH 포맷 0인 PUCCH를 전송한다.
- PUCCH 포맷 0에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: 초기 순환 천이를 위한 인덱스, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(1) PUCCH 포맷 1 (PF1, F1)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: up to K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 상이한 OFDM 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. 즉, DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다. UCI는 특정 시퀀스(예, 직교 커버 코드(orthogonal cover code, OCC)에 변조(예, QPSK) 심볼을 곱함으로써 표현된다. UCI와 DMRS에 모두 순환 쉬프트(cyclic shift, CS)/OCC를 적용하여 (동일 RB 내에서) (PUCCH 포맷 1을 따르는) 복수 PUCCH 자원들 간에 코드 분할 다중화(code division multiplexing, CDM)가 지원된다. PUCCH 포맷 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 도약 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(orthogonal cover code, OCC)에 의해 확산된다.
- PUCCH 포맷 1에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: 초기 순환 천이를 위한 인덱스, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼, 직교 커버 코드(orthogonal cover code)를 위한 인덱스.
(2) PUCCH 포맷 2 (PF2, F2)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: 1 ~ X 심볼(예, X = 2)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 동일 심볼 내에서 주파수 분할 다중화(frequency division multiplex, FDM) 형태로 설정/매핑된다. UE는 코딩된 UCI 비트에 DFT없이 IFFT만을 적용하여 전송한다. PUCCH 포맷 2는 K 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM되어 전송된다. 예를 들어, DMRS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. 의사 잡음(pseudo noise, PN) 시퀀스가 DMRS 시퀀스를 위해 사용된다. 2-심볼 PUCCH 포맷 2를 위해 주파수 도약이 활성화될 수 있다.
- PUCCH 포맷 2에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PRB의 개수, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(3) PUCCH 포맷 3 (PF3, F3)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 서로 다른 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. UE는 코딩된 UCI 비트에 DFT를 적용하여 전송한다. PUCCH 포맷 3는 동일 시간-주파수 자원(예, 동일 PRB)에 대한 UE 다중화를 지원하지 않는다.
- PUCCH 포맷 3에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PRB의 개수, PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
(4) PUCCH 포맷 4 (PF4, F4)
- 지원 가능한 UCI 페이로드 크기: more than K 비트(예, K = 2)
- 단일 PUCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수: Y ~ Z 심볼(예, Y = 4, Z = 14)
- 전송 구조: DMRS와 UCI가 서로 다른 심볼에 TDM 형태로 설정/매핑된다. PUCCH 포맷 4는 DFT 전단에서 OCC를 적용하고 DMRS에 대해 CS (또는 인터리브 FDM(interleaved FDM, IFDM) 매핑)을 적용함으로써, 동일 PRB 내에 최대 4개 UE까지 다중화할 수 있다. 다시 말해, UCI의 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
- PUCCH 포맷 4에 대한 설정은 해당 PUCCH 자원에 대한 다음 파라미터들을 포함한다: PUCCH 전송을 위한 심볼들의 개수, 직교 커버 코드를 위한 길이, 직교 커버 코드를 위한 인덱스, 상기 PUCCH 전송을 위한 첫 번째 심볼.
다음 표는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 전송 길이에 따라 짧은(short) PUCCH (포맷 0, 2) 및 긴(long) PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 구분될 수 있다.
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UCI 타입(예, A/N, SR, CSI)별로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다. UCI 전송에 사용되는 PUCCH 자원은 UCI (페이로드) 크기에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 복수의 PUCCH 자원 세트들을 설정하고, UE는 UCI (페이로드) 크기(예, UCI 비트 수)의 범위에 따라 특정 범위에 대응되는 특정 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다. 예를 들어, UE는 UCI 비트 수(NUCI)에 따라 다음 중 하나의 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다.
- PUCCH 자원 세트 #0, if UCI 비트 수 =< 2
- PUCCH 자원 세트 #1, if 2< UCI 비트 수 =< N1
...
- PUCCH 자원 세트 #(K-1), if NK-2 < UCI 비트 수 =< NK-1
여기서, K는 PUCCH 자원 세트의 개수이고(K>1), Ni는 PUCCH 자원 세트 #i가 지원하는 최대 UCI 비트 수이다. 예를 들어, PUCCH 자원 세트 #1은 PUCCH 포맷 0~1의 자원으로 구성될 수 있고, 그 외의 PUCCH 자원 세트는 PUCCH 포맷 2~4의 자원으로 구성될 수 있다(표 5 참조).
각 PUCCH 자원에 대한 설정은 PUCCH 자원 인덱스, 시작 PRB의 인덱스, PUCCH 포맷 0 ~ PUCCH 4 중 하나에 대한 설정 등을 포함한다. UE는 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4를 사용한 PUCCH 전송 내에 HARQ-ACK, SR 및 CSI 보고(들)을 다중화하기 위한 코드 레이트가 상위 계층 파라미터 maxCodeRate를 통해 BS에 의해 UE에게 설정된다. 상기 상위 계층 파라미터 maxCodeRate은 PUCCH 포맷 2, 3 또는 4를 위한 PUCCH 자원 상에서 UCI를 어떻게 피드백할 것인지를 결정하기 위해 사용된다.
UCI 타입이 SR, CSI인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. UCI 타입이 SPS(Semi-Persistent Scheduling) PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 활용할 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. 반면, UCI 타입이 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 DCI에 기반하여 스케줄링될 수 있다.
DCI-기반 PUCCH 자원 스케줄링의 경우, BS는 UE에게 PDCCH를 통해 DCI를 전송하며, DCI 내의 ACK/NACK 자원 지시자(ACK/NACK resource indicator, ARI)를 통해 특정 PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. ARI는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원을 지시하는 데 사용되며, PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator, PRI)로 지칭될 수도 있다. 여기서, DCI는 PDSCH 스케줄링에 사용되는 DCI이고, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 한편, BS는 ARI가 표현할 수 있는 상태(state) 수보다 많은 PUCCH 자원들로 구성된 PUCCH 자원 세트를 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호를 이용하여 UE에게 설정할 수 있다. 이때, ARI는 PUCCH 자원 세트 내 PUCCH 자원 서브-세트를 지시하고, 지시된 PUCCH 자원 서브-세트 내에서 어떤 PUCCH 자원을 사용할지는 PDCCH에 대한 전송 자원 정보(예, PDCCH의 시작 제어 채널 요소(control channel element, CCE) 인덱스 등)에 기반한 암묵적 규칙(implicit rule)에 따라 결정될 수 있다.
UE는 UL-SCH 데이터 전송을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 상향링크 자원들을 가져야 하며, DL-SCH 데이터 수신을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 하향링크 자원들을 가져야 한다. 상향링크 자원들과 하향링크 자원들은 BS에 의한 자원 할당(resource allocation)을 통해 UE에게 배정(assign)된다. 자원 할당은 시간 도메인 자원 할당(time domain resource allocation, TDRA)과 주파수 도메인 자원 할당(frequency domain resource allocation, FDRA)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 상향링크 자원 할당은 상향링크 그랜트로도 지칭되며, 하향링크 자원 할당은 하향링크 배정으로도 지칭된다. 상향링크 그랜트는 UE에 의해 PDCCH 상에서 혹은 RAR 내에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적(semi-persistently)으로 설정된다. 하향링크 배정은 UE에 의해 PDCCH 상에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적으로 설정된다.
UL에서, BS는 임시 식별자(cell radio network temporary Identifier, C-RNTI)에 어드레스된 PDCCH(들)를 통해 UE에게 상향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 UL 전송을 위한 가능성 있는 상향링크 그랜트(들)을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 UE에게 설정된 그랜트를 이용하여 상향링크 자원들을 할당할 수 있다. 타입 1 및 타입 2의 2가지 타입의 설정된 그랜트가 사용될 수 있다. 타입 1의 경우, BS는 (주기(periodicity)를 포함하는) 설정된 상향링크 그랜트를 RRC 시그널링을 통해 직접적으로 제공한다. 타입 2의 경우, BS는 RRC 설정된 상향링크 그랜트의 주기를 RRC 시그널링을 통해 설정하고, 설정된 스케줄링 RNTI(configured scheduling RNTI, CS-RNTI)로 어드레스된 PDCCH(PDCCH addressed to CS-RNTI)를 통해 상기 설정된 상향링크 그랜트를 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제(deactivate)할 수 있다. 예를 들어, 타입 2의 경우, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 상향링크 그랜트가, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로(implicitly) 재사용될 수 있음을 지시한다.
DL에서, BS는 C-RNTI로 어드레스된 PDCCH(들)을 통해 UE에게 하향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 가능성 있는 하향링크 배정들을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 준-지속적 스케줄링(semi-static scheduling, SPS)을 이용하여 하향링크 자원들을 UE에게 할당할 수 있다. BS는 RRC 시그널링을 통해 설정된 하향링크 배정들의 주기를 설정하고, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH를 통해 상기 설정된 하향링크 배정을 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제할 수 있다. 예를 들어, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 하향링크 배정이, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로 재사용될 수 있음을 지시한다.
이하 PDCCH에 의한 자원 할당과 RRC에 의한 자원 할당이 조금 더 구체적으로 설명된다.
* PDCCH에 의한 자원 할당: 동적 그랜트/배정
PDCCH는 PDSCH 상에서의 DL 전송 또는 PUSCH 상에서의 UL 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. DL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는, DL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷(예, 변조 및 코딩 방식(MCS) 인덱스 I MCS), 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는 DL 자원 배정을 포함할 수 있다. UL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는 UL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는, 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함할 수 있다. DL-SCH에 대한 또는 UL-SCH에 대한 HARQ 정보는 새 정보 지시자(new data indicator, NDI), 수송 블록 크기(transport block size, TBS), 리던던시 버전(redundancy version, RV), 및 HARQ 프로세스 ID(즉, HARQ 프로세스 번호)를 포함할 수 있다. 하나의 PDCCH에 의해 운반되는 DCI의 크기 및 용도는 DCI 포맷에 따라 다르다. 예를 들어, DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, 또는 DCI 포맷 0_2가 PUSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있으며, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, 또는 DCI 포맷 1_2가 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있다. 특히, DCI 포맷 0_2와 DCI 포맷 1_2는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1이 보장하는 전송 신뢰도(reliability) 및 레이턴시(latency) 요구사항(requirement)보다 높은 전송 신뢰도 및 낮은 레이턴시 요구사항을 갖는 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCL 포맷 0_2에 기반한 UL 데이터 전송에 적용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCI 포맷 1_2에 기반한 DL 데이터 수신에 적용될 수 있다.
도 7은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이다.
PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위해 PDCCH에 의해 운반되는 DCI는 시간 도메인 자원 할당(time domain resource assignment, TDRA) 필드를 포함하며, 상기 TDRA 필드는 PDSCH 또는 PUSCH를 위한 할당 표(allocation table)로의 행(row) 인덱스 m+1을 위한 값 m을 제공한다. 기정의된 디폴트 PDSCH 시간 도메인 할당이 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pdsch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 기정의된 디폴트 PUSCH 시간 도메인 할당이 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pusch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 적용할 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표 및/또는 적용할 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표는 고정된/기정의된 규칙에 따라 결정될 수 있다(예, 3GPP TS 38.214 참조).
PDSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K 0, 시작 및 길이 지시자 값 SLIV (또는 직접적으로 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L)), PDSCH 매핑 타입을 정의한다. PUSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 UL 그랜트-to-PUSCH 슬롯 오프셋 K 2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L), PUSCH 매핑 타입을 정의한다. PDSCH를 위한 K 0 또는 PUSCH를 위한 K 2는 PDCCH가 있는 슬롯과 상기 PDCCH에 대응하는 PDSCH 또는 PUSCH가 있는 슬롯 간 차이를 나타낸다. SLIV는 PDSCH 또는 PUSCH를 갖는 슬롯의 시작에 상대적인 시작 심볼 S 및 상기 심볼 S로부터 카운팅한 연속적(consecutive) 심볼들의 개수 L의 조인트 지시이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입의 경우, 2가지 매핑 타입이 있다: 하나는 매핑 타입 A이고 다른 하나는 매핑 타입 B이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)가 슬롯의 시작을 기준으로 PDSCH/PUSCH 자원에 매핑되는데, 다른 DMRS 파라미터들에 따라 PDSCH/PUSCH 자원의 심볼들 중 1개 또는 2개 심볼들이 DMRS 심볼(들)(로서 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우, DMRS가 RRC 시그널링에 따라 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우 DMRS가 PDSCH/PUSCH 자원의 첫 번째 OFDM 심볼을 기준으로 매핑되는데, 다른 DMRS 파라미터들에 따라 PDSCH/PUSCH 자원의 첫 번째 심볼부터 1개 또는 2개 심볼이 DMRS 심볼(들)로서 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH/PUSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다. 본 명세에서 PDSCH/PUSCH 매핑 타입은 매핑 타입 혹은 DMRS 매핑 타입으로 칭해질 수 있다. 예를 들어, 본 명세에서 PUSCH 매핑 타입 A는 매핑 타입 A 혹은 DMRS 매핑 타입 A로 지칭되기도 하고, PUSCH 매핑 타입 B는 매핑 타입 B 혹은 DMRS 매핑 타입 B로 지칭되기도 한다.
상기 스케줄링 DCI는 PDSCH 또는 PUSCH를 위해 사용되는 자원 블록들에 관한 배정 정보를 제공하는 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA) 필드를 포함한다. 예를 들어, FDRA 필드는 UE에게 PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 셀에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 BWP에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 자원 블록들에 관한 정보를 제공한다.
* RRC에 의한 자원 할당
앞서 언급된 바와 같이, 상향링크의 경우, 동적 그랜트 없는 2가지 타입의 전송이 있다: 설정된 그랜트 타입 1 및 설정된 그랜트 타입 2. 설정된 그랜트 타입 1의 경우 UL 그랜트가 RRC 시그널링에 의해 제공되어 설정된 그랜트로서 저장된다. 설정된 그랜트 타입 2의 경우, UL 그랜트가 PDCCH에 의해 제공되며 설정된 상향링크 그랜트 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 설정된 상향링크 그랜트로서 저장 또는 제거(clear)된다. 타입 1 및 타입 2가 서빙 셀 별 및 BWP별로 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 다수의 설정들이 다른 서빙 셀들 상에서 동시해 활성될 수 있다.
설정된 그랜트 타입 1이 설정될 때 UE는 다음의 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- 설정된 그랜트 타입 1의 주기인 periodicity;
- 시간 도메인에서 시스템 프레임 번호(system frame number, SFN) = 0에 대한자원의 오프셋을 나타내는 timeDomainOffset;
- 시작 심볼 S, 길이 L, 및 PUSCH 매핑 타입의 조합을 나타내는, 할당 표를 포인팅하는 행 인덱스 m+1을 제공하는, timeDomainAllocation m;
- 주파수 도메인 자원 할당을 제공하는 frequencyDomainAllocation; 및
- 변조 차수, 타겟 코드 레이트 및 수송 블록 크기를 나타내는 I MCS를 제공하는 mcsAndTBS.
RRC에 의해 서빙 셀을 위한 설정 그랜트 타입 1의 설정 시, UE는 RRC에 의해 제공되는 상기 UL 그랜트를 지시된 서빙 셀을 위한 설정된 상향링크 그랜트로서 저장하고, timeDomainOffset 및 (SLIV로부터 유도되는) S에 따른 심볼에서 상기 설정된 상향링크 그랜트가 시작하도록 그리고 periodicity로 재발(recur)하도록 초기화(initialize) 또는 재-초기화한다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 1을 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주(consider)할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame (numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = (timeDomainOffset * numberOfSymbolsPerSlot + S + N * periodicity) modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
설정된 그랜트 타입 2가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI; 및
- 상기 설정된 그랜트 타입 2의 주기를 제공하는 periodicity.
실제 상향링크 그랜트는 (CS-RNTI로 어드레스된) PDCCH에 의해 UE에게 제공된다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 2를 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFNstart time * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slotstart time * numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart time) + N * periodicity] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 SFNstart time, slotstart time, 및 symbolstart time은 상기 설정된 그랜트가 (재-)초기화된 후 PUSCH의 첫 번째 전송 기회(transmission opportunity)의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각(respectively) 나타내며, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
몇몇 시나리오들에서, 설정된 상향링크 그랜트들을 위한 HARQ 프로세스 ID들을 유도(derive)하는 데 사용되는 파라미터 harq-ProcID-Offset 및/또는 harq-ProcID-Offset2가 BS에 의해 UE에게 더 제공될 수 있다. harq-ProcID-Offset는 공유된 스펙트럼 채널 접속(shared spectrum channel access)과의 동작을 위한 설정된 그랜트에 대한 HARQ 프로세스의 오프셋이고, harq-ProcID-Offset2는 설정된 그랜트에 대한 HARQ 프로세스의 오프셋이다. 본 명세에서 cg-RetransmissionTimer는 UE가 설정된 그랜트에 기반 (재)전송 후에 상기 (재)전송의 HARQ 프로세스를 사용한 재전송을 자동으로(autonoumously) 수행하지 않아야 하는 기간(duration)이며, 설정된 상향링크 그랜트 상에서의 재전송이 설정될 때 BS에 의해 UE에게 제공될 수 있는 파라미터이다. harq-ProcID-Offset도 그리고 cg-RetransmissionTimer도 설정되지 않은 설정된 그랜트들에 대해, UL 전송의 첫 번째 심볼과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 유도(derive)될 수 있다: HARQ Process ID = [floor(CURRENT_symbol/periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes. harq-ProcID-Offset2가 있는 설정된 상향링크 그랜트들에 대해, UL 전송의 첫 번째 심볼과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 유도될 수 있다: HARQ Process ID = [floor(CURRENT_symbol / periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes + harq-ProcID-Offset2, 여기서 CURRENT_symbol = (SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot + symbol number in the slot)이고, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot 는 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다. cg-RetransmissionTimer를 가지고 설정된 UL 그랜트들에 대해, UE가 임의로 설정된 그랜트 설정에 이용가능한 HARQ 프로세스 ID들 중에서 HARQ 프로세스 ID를 선택할 수 있다.
하향링크의 경우, UE는 BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 서빙 셀별 및 BWP별로 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS)을 가지고 설정될 수 있다. DL SPS의 경우, DL 배정은 PDCCH에 의해 UE에게 제공되고, SPS 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 저장 또는 제거된다. SPS가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- SPS를 위한 설정된 HARQ 프로세스의 개수를 제공하는 nrofHARQ-Processes;
- SPS를 위한 설정된 하향링크 배정의 주기를 제공하는 periodicity;
- SPS를 위한 PUCCH에 대한 HARQ 자원을 제공하는 n1PUCCH-AN (네트워크는 상기 HARQ 자원을 포맷 0 아니면 포맷 1으로서 설정하고, 실제 PUCCH-자원은 PUCCH-Config에서 설정되고, 그것의 ID에 의해 n1PUCCH-AN에서 언급(refer to)됨).
SPS를 위해 하향링크 배정이 설정된 후, 상기 UE는 N번째 하향링크 배정이 다음을 만족하는 슬롯에서 발생(occur)한다고 연속적으로(sequentially) 간주할 수 있다: (numberOfSlotsPerFrame * SFN + slot number in the frame) = [(numberOfSlotsPerFrame * SFNstart time + slotstart time) + N * periodicity * numberOfSlotsPerFrame / 10] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame), 여기서 SFNstart time 및 slotstart time는 설정된 하향링크 배정이 (재-)초기화된 후 PDSCH의 첫 번째 전송의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각 나타내며, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한(consecutive) 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
몇몇 시나리오들에서, 설정된 하향링크 배정들을 위한 HARQ 프로세스 ID들을 유도(derive)하는 데 사용되는 파라미터 harq-ProcID-Offset가 BS에 의해 UE에게 더 제공될 수 있다. harq-ProcID-Offset는 SPS를 위한 HARQ 프로세스의 오프셋이다. harq-ProcID-Offset이 없는 설정된 하향링크 배정들에 대해, DL 전송이 시작하는 슬롯과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 결정될 수 있다: HARQ Process ID = [floor (CURRENT_slot * 10 / (numberOfSlotsPerFrame * periodicity))] modulo nrofHARQ-Processes, 여기서 CURRENT_slot = [(SFN * numberOfSlotsPerFrame) + slot number in the frame]이고 numberOfSlotsPerFrame는 프레임당 연속한 슬롯의 개수를 의미한다. harq-ProcID-Offset이 있는 설정된 하향링크 배정들에 대해, DL 전송이 시작하는 슬롯과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 결정될 수 있다: HARQ Process ID = [floor (CURRENT_slot / periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes + harq-ProcID-Offset, 여기서 CURRENT_slot = [(SFN * numberOfSlotsPerFrame) + slot number in the frame]이고 numberOfSlotsPerFrame는 프레임당 연속한 슬롯의 개수를 의미한다.
해당 DCI 포맷의 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)가 RRC 파라미터 cs-RNTI에 의해 제공된 CS-RNTI를 가지고 스크램블되어 있고 가능화된(enabled) 수송 블록을 위한 새 데이터 지시자 필드가 0으로 세팅되어 있으면, UE는, 스케줄링 활성화 또는 스케줄링 해제를 위해, DL SPS 배정 PDCCH 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2 PDCCH를 유효하다고 확인(validate)한다. 상기 DCI 포맷에 대한 모든 필드들이 표 6 또는 표 7에 따라 세팅되어 있으면 상기 DCI 포맷의 유효 확인이 달성(achieve)된다. 표 6은 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH 유효 확인을 위한 특별(special) 필드들을 예시하고, 표 7은 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 해제 PDCCH 유효 확인을 위한 특별 필드들을 예시한다.
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Figure PCTKR2022011748-appb-img-000007
DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2를 위한 실제(actual) DL 배정 또는 UL 그랜트, 그리고 해당 변조 및 코딩 방식은 해당 DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH에 의해 운반되는 상기 DCI 포맷 내 자원 배정 필드들(예, TDRA 값 m을 제공하는 TDRA 필드, 주파수 자원 블록 할당을 제공하는 FDRA 필드, 변조 및 코딩 방식 필드)에 의해 제공된다. 유효 확인이 달성되면, 상기 UE는 상기 DCI 포맷 내 정보를 DL SPS 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2의 유효한 활성화 또는 유효한 해제인 것으로 간주한다.
본 명세에서는 DL SPS에 기반한 PDSCH를 SPS PDSCH라 칭해지기도 하고, UL CG에 기반한 PUSCH를 CG PUSCH라 칭해지기도 하며, PDCCH가 나르는 DCI에 의해 동적으로 스케줄링된 PDSCH를 DG PDSCH라 칭해지기도 하고, PDCCH가 나르는 DCI에 의해 동적으로 스케줄링된 PUSCH를 DG PUSCH라 칭해지기도 한다.
도 8은 HARQ-ACK 전송/수신 과정을 예시한다.
도 8을 참조하면, UE는 슬롯 n에서 PDCCH를 검출(detect)할 수 있다. 이후, UE는 슬롯 n에서 상기 PDCCH를 통해 수신한 스케줄링 정보에 따라 슬롯 n+K0에서 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 n+K1에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다. 몇몇 시나리오들에서는, 14개 OFDM 심볼들로 이루어진 슬롯을 기반으로 한 PUCCH 피드백뿐만 아니라 14개보다 적은 개수(예, 2개 내지 7개)의 OFDM 심볼들로 이루어진 서브슬롯을 기반으로 한 PUCCH 피드백이 수행될 수도 있다.
PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH에 의해 운반되는 DCI(예, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1)는 다음 정보를 포함할 수 있다.
- 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA): PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타낸다.
- 시간 도메인 자원 배정(time domain resource assignment, TDRA): DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K0, 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스 S) 및 길이(예, 심볼 개수 L), PDSCH 매핑 타입을 나타낸다. PDSCH 매핑 타입 A 또는 PDSCH 매핑 타입 B가 TDRA에 의해 지시될 수 있다. PDSCH 매핑 타입 A의 경우 DMRS가 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다.
- PDSCH-to-HARQ_피드백 타이밍 지시자: K1를 나타낸다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 설정된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 수송 블록(transport block, TB)를 전송하도록 설정된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 설정되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 설정된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 n+K1인 것으로 지정된 경우, 슬롯 n+K1에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
본 명세에서 하나 또는 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 비트(들)로 구성된 HARQ-ACK 페이로드는 HARQ-ACK 코드북이라 칭해질 수 있다. HARQ-ACK 코드북은 HARQ-ACK 페이로드가 결정되는 방식에 따라, i) 준-정적(semi-static) HARQ-ACK 코드북, ii) 동적 HARQ-ACK 코드북 그리고 iii) HARQ 프로세스 기반 HARQ-ACK 코드북으로 구별될 수 있다.
준-정적 HARQ-ACK 코드북의 경우, UE가 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기와 관련된 파라미터들이 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호에 의해 준-정적으로 설정된다. 예를 들어, 준-정적 HARQ-ACK 코드북의 HARQ-ACK 페이로드 크기는, 하나의 슬롯 내 하나의 PUCCH를 통해 전송되는 (최대) HARQ-ACK 페이로드 (크기)는, UE에게 설정된 모든 DL 반송파들(즉, DL 서빙 셀들) 및 상기 HARQ-ACK 전송 타이밍이 지시될 수 있는 모든 DL 스케줄링 슬롯 (또는 PDSCH 전송 슬롯 또는 PDCCH 모니터링 슬롯)들의 조합 (이하, 번들링 윈도우)에 대응되는 HARQ-ACK 비트 수를 기반으로 결정될 수 있다. 즉, 준-정적 HARQ-ACK 코드북 방식은 실제 스케줄링된 DL 데이터 수에 관계없이 HARQ-ACK 코드북의 크기가 (최대 값으로) 고정되는 방식이다. 예를 들어, DL 그랜트 DCI (PDCCH)에는 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 정보가 포함되며, PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 정보는 복수의 값 중 하나(예, k)를 가질 수 있다. 예를 들어, PDSCH가 슬롯 #m에서 수신되고, 상기 PDSCH를 스케줄링 하는 DL 그랜트 DCI (PDCCH) 내의 PDSCH to HARQ-ACK 타이밍 정보가 k를 지시할 경우, 상기 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보는 슬롯 #(m+k)에서 전송될 수 있다. 일 예로, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}로 주어질 수 있다. 한편, HARQ-ACK 정보가 슬롯 #n에서 전송되는 경우, HARQ-ACK 정보는 번들링 윈도우를 기준으로 가능한 최대 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 즉, 슬롯 #n의 HARQ-ACK 정보는 슬롯 #(n-k)에 대응되는 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 예를 들어, k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}인 경우, 슬롯 #n의 HARQ-ACK 정보는 실제 DL 데이터 수신과 관계없이 슬롯 #(n-8)~슬롯 #(n-1)에 대응되는 HARQ-ACK을 포함한다(즉, 최대 개수의 HARQ-ACK). 여기서, HARQ-ACK 정보는 HARQ-ACK 코드북, HARQ-ACK 페이로드와 대체될 수 있다. 또한, 슬롯은 DL 데이터 수신을 위한 후보 시기(occasion)으로 이해/대체될 수 있다. 예시와 같이, 번들링 윈도우는 HARQ-ACK 슬롯을 기준으로 PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍에 기반하여 결정되며, PDSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 세트는 기-정의된 값을 갖거나(예, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}), 상위 계층(RRC) 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 준-정적 HARQ-ACK 코드북은 타입-1 HARQ-ACK 코드북으로 지칭되기도 한다. 타입-1 HARQ-ACK 코드북의 경우, HARQ-ACK 보고로 보낼 비트들의 개수가 고정되고, 클 수 있다. 많은 셀들이 설정되었지만 적은 셀들만 스케줄링된 경우, 타입-1 HARQ-ACK 코드북은 비효율적일 수 있다.
한편, 동적(dynamic) HARQ-ACK 코드북의 경우, UE가 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기가 DCI 등에 의해 동적으로 변할 수 있다. 동적 HARQ-ACK 코드북은 타입-2 HARQ-ACK 코드북으로 지칭되기도 한다. 타입-2 HARQ-ACK 코드북은 UE가 스케줄링된 서빙 셀들에 대해서만 피드백을 보내기 때문에 좀 더 최적화된 HARQ-ACK 피드백이라고 할 수 있다. 그러나, 나쁜 채널 상태에서는 UE가 스케줄링된 서빙 셀들의 개수를 잘못 파악할 수 있으며, 이를 해결하기 위해 DAI가 DCI의 일부로서 포함된다. 예를 들어, 동적 HARQ-ACK 코드북 방식에서 DL 스케줄링 DCI는 counter-DAI (즉, c-DAI) 및/또는 total-DAI(즉, t-DAI)를 포함할 수 있다. 여기서 DAI는 하향링크 배정 인덱스(downlink assignment index)를 의미하며, 하나의 HARQ-ACK 전송에 포함될 전송된 혹은 스케줄링된 PDSCH(들)을 BS가 UE에게 알리기 위해 사용된다. 특히, c-DAI는 DL 스케줄링 DCI를 운반하는 PDCCH(이하, DL 스케줄링 PDCCH) 간의 순서를 알려주는 인덱스이며, t-DAI는 t-DAI를 갖는 PDCCH가 있는 현재 슬롯까지의 DL 스케줄링 PDCCH의 총 개수를 나타내는 인덱스이다.
한편, HARQ 프로세스 기반 HARQ-ACK 코드북의 경우, PUCCH 그룹 내 설정된 (혹은 활성화된) 모든 서빙 셀들의 모든 HARQ 프로세스들을 기반으로 HARQ-ACK 페이로드가 결정된다. 예를 들어, UE가 HARQ 프로세스 기반 HARQ-ACK 코드북을 통해 보고할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 UE에게 설정된 PUCCH 그룹 내 설정된 혹은 활성화된 모든 서빙 셀들의 개수 및 상기 서빙 셀들에 대한 HARQ 프로세스들의 개수에 의해 결정된다. HARQ 프로세스 기반 HARQ-ACK 코드북은 타입-3 HARQ-ACK 코드북으로 지칭되기도 한다. 타입-3 HARQ-ACK 코드북은 1회성(one-shot) 피드백에 적용될 수 있다. 예를 들어, UE가 RRC 시그널링을 통해 pdsch-HARQ-ACK-OneShotFeedback을 제공 받고 상기 UE가 값이 1인 1회성 HARQ-ACK 요청 필드를 포함하는 DCI 포맷을 임의의(any) PDCCH 모니터링 시기에서 검출하면, HARQ-ACK 정보를 타입-3 HARQ-ACK 코드북에 포함시킨다.
UE가 RRC 시그널링을 통해 pdsch-HARQ-ACK-CodebookList를 제공받으면, 상기 UE는 pdsch-HARQ-ACK-CodebookList에 의해 하나 또는 복수의 HARQ-ACK 코드북들을 생성하도록 지시될 수 있다. 상기 UE가 하나의 HARQ-ACK 코드북을 생성하도록 지시되면, 상기 HARQ-ACK 코드북은 우선순위 인덱스 0의 PUCCH와 연관된다. UE가 pdsch-HARQ-ACK-CodebookList를 제공 받으면, 상기 UE는 동일 우선순위 인덱스와 연관된 HARQ-ACK 정보만을 동일 HARQ-ACK 코드북에 다중화한다. 상기 UE가 두 개의 HARQ-ACK 코드북들을 생성하도록 지시되면, 제1 HARQ-ACK 코드북은 우선순위 인덱스 0의 PUCCH와 연관되고, 제2 HARQ-ACK 코드북은 우선순위 1의 PUCCH와 연관된다.
DL 데이터 채널로부터 HARQ-ACK 피드백 전송을 위한 PUCCH 전송 간 시간 차(예, PDSCH-to-HARQ_피드백 타이밍 지시자)의 단위(unit)는 사전에 설정된 서브슬롯 길이(예, 서브슬롯을 구성하는 심볼의 개수)에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, UE 특정 PUCCH 파라미터들을 설정하는 데 사용되는 설정 정보인 PUCCH-Config 내 파라미터 "subslotLengthForPUCCH"에 의해 DL 데이터 채널로부터 HARQ-ACK 피드백 전송을 위한 PUCCH까지의 시간 차의 단위가 설정될 수 있다. 이러한 시나리오들에 의하면, HARQ-ACK 코드북별로 PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍 지시자의 길이 단위가 설정될 수 있다.
몇몇 시나리오들에서는 상향링크 혹은 하향링크 스케줄링이 동적 혹은 준-정적으로 수행될 수 있고, BS는 UE에게 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 혹은 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated 메시지를 이용해서 준-정적으로 혹은 DCI 포맷 2_0를 이용하여 동적으로 각 심볼의 전송 방향(예, 하향링크, 상향링크, 또는 플렉서블)을 설정 혹은 지시할 수 있다. 이렇게 설정/지시된 전송 방향에 의해서 설정된 상향링크 혹은 하향링크 스케줄링이 취소될 수도 있다.
몇몇 시나리오들에서는 상향링크 혹은 하향링크 스케줄링이 동적 혹은 준-정적으로 수행될 수 있고, BS는 UE에게 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 혹은 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated 메시지를 이용해서 준-정적으로 혹은 DCI 포맷 2_0를 이용하여 동적으로 각 심볼의 전송 방향(예, 하향링크, 상향링크, 또는 플렉서블)을 설정 혹은 지시할 수 있다. 이렇게 설정/지시된 전송 방향에 의해서 설정된 상향링크 혹은 하향링크 스케줄링이 취소될 수도 있다.
도 9는 HARQ-ACK 미루기(deferral)의 일 예를 나타낸다.
몇몇 시나리오들(예, 3GPP NR Rel-16)에서는 UE가 BS로부터 PDSCH를 스케줄링 받으면, 상기 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 나르는 PUCCH(이하, HARQ-ACK PUCCH)를 상기 PDSCH에 대한 스케줄링 정보에 의해 지정된 시간에 전송된다. 하지만 이러한 일련의 동작들은 UE로 하여금 준-정적으로 설정된 SPS PDSCH를 수신한 후에 항상 정해진 시간이 지난 이후 PUCCH를 전송하도록 하여, SPS PDSCH의 주기와 정렬되지 않은 TDD 패턴이 사용되거나, BS의 동적 TDD 동작에 의해 PUCCH 전송이 쉽게 취소될 수 있고, 상기 취소된 PUCCH 전송과 연관된 PDSCH 전송도 취소되거나 재전송이 요구될 수도 있다. 따라서 이러한 문제들을 해결하기 위해, PDSCH에 대해 정해진 PUCCH 타이밍을 UE가 정해진 방법 혹은 임의로 미루는(defer) 동작, 즉, 딜레이(delay)하는 동작이 고려되고 있다. 예를 들어, SPS PDSCH의 HARQ-ACK(이하, SPS HARQ-ACK) 전송을 위해 설정된 PUCCH가 설정 혹은 지시된 전송 방향에 의해 취소되는 경우, 상기 HARQ-ACK 전송을 원래 예정된(expected) 시간 후로 미루는 HARQ-ACK 미루기(HARQ-ACK deferral)가 고려되고 있다. 도 9를 참조하면, 예를 들어, 슬롯 #m-1 내 SPS PDSCH가 HARQ 프로세스 #i를 사용하고, 상기 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송이 슬롯 #m에 스케줄링되었으나, UE가 상기 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송을 위한 상기 슬롯 #m 내 PUCCH를 기결정된 조건을 기반으로 슬롯 #n으로 미루기로 결정할 수 있다. 이러한 HARQ-ACK 미루기를 통해 UE와 BS는 PUCCH 전송이 취소되더라도, 이후에 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송/수신하는 것이 가능하다.
한편, 몇몇 시나리오들(예, LTE 기반 시스템 또는 NR Rel-16 기반 시스템)에서는 UE가 PUCCH 전송에 사용하는 콤포넌트 반송파(component carrier, CC)(즉, 서빙 셀)이 BS의 RRC 시그널링을 통해 준-정적으로 설정될 수 있다. 몇몇 시나리오들에서는 UE의 PUCCH 전송이 가능한 한 빨리 전송되도록 하기 위해서, UE가 PUCCH를 전송할 CC를 BS의 L1 시그널링을 통해서 혹은 UE가 임의로 결정하여 동적으로, 혹은 기정의된 규칙에 따라 준-정적으로, PUCCH를 전송하는 반송파(혹은, 셀)을 변경하는 것이 고려되고 있다. 본 명세에서 CC을 변경하는 것은 이러한 CC를 포함하는 셀을 변경하는 것을 의미할 수 있다. 다시 말해, 본 명세에서 반송파 변경(carrier switching)은 셀을 다른 셀로 변경하는 것을 의미할 수 있고, 하나의 셀 내에서 반송파를 변경하는 것을 의미할 수도 있다.
도 10은 PUCCH 셀 변경(switching)의 일 예를 나타낸다. 도 10은 설명의 편의를 위해 PDSCH가 전송되는 셀과 PUCCH 셀 변경을 위한 후보 PUCCH 셀들이 상이하고, PDSCH가 전송되는 셀의 부반송파 간격과, 후보 PUCCH 셀들의 부반송파 간격들이 상이한 경우를 예시하나, 후보 PUCCH 셀에서 PDSCH가 전송될 수도 있고, PDSCH가 전송되는 셀의 부반송파 간격과 후보 PUCCH 셀들의 부반송파 간격들 중 일부가 동일할 수도 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서 UE는 복수 개 CC들을 사용할 수 있는 경우, 상기 UE가 지속적인 상향링크 전송을 수행할 수 있도록 사전에 정의된 규칙에 따라 UE가 PUCCH 전송 반송파(예, PUCCH 셀)를 변경하거나, BS가 제공하는 L1 시그널링에 따라 PUCCH 전송 반송파(예, PUCCH 셀)를 변경할 수 있다.
몇몇 구현들에서, UE는 PDSCH가 스케줄링된 PUCCH 그룹의 1차 셀에 설정된 HARQ-ACK 피드백 타이밍 값들의 세트(예, dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK-r16, dl-DataToUL-ACK-DCI-1-2-r16)를 사용하여 PUCCH 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, UE는 PDSCH가 스케줄링된 PUCCH 그룹이 MCG이면 Pcell에 설정된 HARQ-ACK 피드백 타이밍 값들의 세트, SCG이면 SCG의 PSCell에 설정된 HARQ-ACK 피드백 타이밍 값들의 세트, 1차 PUCCH 그룹이면 Pcell에 설정된 HARQ-ACK 피드백 타이밍 값들의 세트, 2차 PUCCH 그룹이면 상기 2차 PUCCH 그룹의 PUCCH-SCell에 설정된 HARQ-ACK 피드백 타이밍 값들의 세트를 기반으로, 상기 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 피드백 타이밍 값 K을 결정할 수 있다.
도 10을 참조하면, PUCCH 셀 변경이 설정, 지원 혹은 지시되지 않는 경우, 예를 들어, DL 슬롯 nD에서 종료하는 PDSCH 수신에 대해, UE는 1차 셀(예, 도 10의 셀 A)의 UL 슬롯 n+k에서 상기 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH를 전송할 수 있으며, 여기서 슬롯 n은 슬롯 nD와 중첩하는 PUCCH 전송을 위한 마지막 슬롯이고, k는 상기 결정된 HARQ-ACK 피드백 타이밍 값 K에 의해 제공될 수 있다. 몇몇 구현들에서, 상기 결정된 HARQ-ACK 피드백 타이밍 값 K는 1차 셀의 슬롯들을 기준으로 카운트될 수 있다. 한편, PUCCH 셀 변경이 설정, 지원 혹은 지시된 경우, 상기 결정된 HARQ-ACK 피드백 타이밍 값 K를 기반으로 결정된 1차 셀의 슬롯에 대해 사전에 정의/설정된 규칙에 따라 혹은 L1 시그널링에 따라 PUCCH 셀을 결정할 수 있다. 예를 들어, 도 10을 참조하면, PUCCH 셀 변경이 설정, 지원 혹은 지시되고, 사전에 정의/설정된 규칙에 따라 혹은 L1 시그널링에 따라 슬롯 n+2에 대한 PUCCH 셀이 셀 B인 것으로 결정된 경우, 상기 UE는 상기 셀 A 상의 상기 슬롯 n+2에서 상기 PDSCH에 대한 PUCCH 전송을 수행하는 것이 아니라, 예를 들어, 상기 셀 A 상의 상기 n+2와 중첩하는 상기 셀 B의 슬롯들 중 가장 이른 슬롯 m에서 상기 PDSCH에 대한 PUCCH 전송을 수행할 수 있다.
본 명세에서는 UE의 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 응답이 우선순위들 간 우선화(prioritization)에 의해 전송되지 않거나, BS가 HARQ-ACK 응답을 제대로 수신하지 못하는 경우에 대비하여, BS가 HARQ-ACK 응답을 다시 받을 수 있도록 하는 방안들이 고려되고 있다. 이하에서는 HARQ-ACK 응답을 재전송할 것을 UE에게 요청하는 BS의 시그널링 방법과 BS에 의한 HARQ-ACK 응답 재전송 요청에 대해 UE가 HARQ-ACK 응답을 재구성(reconstruct)하여 PUCCH 혹은 PUSCH 상에서 다시 전송할 수 있는 HARQ-ACK 응답 재전송 방법에 관한 본 명세의 구현들이 설명된다.
NR 시스템에서는 상향링크 혹은 하향링크 스케줄링을 동적 혹은 준 정적으로 수행할 수 있고, 기지국은 단말에게 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 혹은 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated 메시지를 이용해서 준 정적으로 혹은 DCI format 2_0를 이용하여 동적으로 각 심볼의 전송방향(downlink symbol, uplink symbol, flexible symbol)을 각각 설정 혹은 지시할 수 있다. 이렇게 설정된 전송방향에 의해서 설정된 상향링크 혹은 하향링크 스케줄링은 취소 될 수 있다. 즉, SPS PDSCH의 HARQ-ACK (이하 SPS HARQ-ACK) 전송을 위해 설정된 PUCCH가 설정 혹은 지시된 전송방향에 의해 취소되는 것이 가능하다.
동적 PDSCH 스케줄링에 의한 HARQ-ACK 응답 전송은 상기 설정 혹은 지시된 전송방향에 의해서는 취소되지 않지만, PUCCH에 포함된 HARQ-ACK이 낮은 우선순위(low priority) HARQ-ACK 코드북에 포함되는 경우에는 우선순위들 간 우선순위화에 의해 PUCCH 전송 자체가 취소될 수 있고, PDSCH의 스케줄링 방법과 무관하게 채널 변동 등에 의해 PUCCH 전송이 BS에 의해 성공적으로 수신되지 못할 수도 있다.
HARQ-ACK 응답 전송이 취소되거나 실패한 경우, BS는 해당 PDSCH 전송에 대한 성공 여부를 결정하지 못하고, 이는 PDSCH 재전송을 야기할 수 있다. 이는 기본적으로 PDSCH 전송에 추가적인 지연시간을 만들 수 있으며, 다수 개의 HARQ-ACK들을 포함하는 HARQ-ACK 코드북이 전달되는 PUCCH 전송이 취소된 경우에는 이에 대응되는 수많은 PDSCH가 다시 전송되어야 할 필요가 있으며, 이는 시스템의 자원 가용성에 큰 문제를 야기할 수 있다. 이러한 문제는 PUCCH/PUSCH에 사용되는 시간-주파수 자원의 크기를 키워 HARQ-ACK을 전달하는 상향링크 전송의 신뢰도를 올려 해결할 수도 있으나, 항상 만족할 만한 신뢰도를 획득할 수 있을 정도로 큰 상향링크 시간-주파수 자원을 사용하기에는 시스템의 상향링크 무선 자원들이 한정적일 수 있다.
본 명세에서는 UE에서의 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 응답이 우선순위들 간 우선순위화에 의해 전송되지 않거나, BS가 제대로 수신하지 못하는 경우에 대비하여, BS가 HARQ-ACK 응답을 다시 수신할 수 있도록 HARQ-ACK 응답 재전송을 요청하는 BS의 시그널링에 관한 구현들이 설명된다. 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 UE는 해당 요청을 수신하여, 기존에 스케줄링된 HARQ-ACK 응답 혹은 HARQ-ACK 코드북을 다시 전송, 혹은 이들을 포함하는 PUCCH 전송을 다시 수행할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서 UE가 이전에 전송한 혹은 전송이 취소된 PUCCH/PUSCH 전송에 대해서 이를 가리키고 새로운 PUCCH 자원을 지시하는 L1 시그널링(예, DCI)을 BS로부터 수신하고, 상기 L1 시그널링(예, DCI)가 지시하는 이전에 수행한 혹은 수행하고자 했던 PUCCH/PUSCH 전송에 포함되었던 HARQ-ACK 응답 혹은 UCI를 새로이 지시된 PUCCH 자원에서 전송할 수 있다. 예를 들어, 1차 셀 상의 PUCCH 전송들의 슬롯들을 참조하여 그리고 타입-1 또는 타입-2 HARQ-ACK 코드북들에 대해, 슬롯 m에서 제1 HARQ-ACK 코드북을 가진 PUCCH 또는 PUSCH를 전송했던 혹은 전송하고자 했던(would transmit) UE는, 슬롯 n에서 종료하는 PDCCH 내에서 수신되는 DCI 포맷에 의해, 슬롯 m보다 나중인 슬롯 n+k에서 상기 HARQ-ACK 코드북을 가진 PUCCH를 전송할 것을 지시 받을 수 있으며, 여기서 k는 양의 정수이다. 상기 UE는 상기 PUCCH를 위한 k와 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 UE는 DCI 포맷 내 HARQ_피드백 타이밍 지시자 필드 값과 1차 셀에 설정된 HARQ-ACK 피드백 타이밍 값들(예, RRC 파라미터(들) dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK, 및/또는 dl-DataToUL-ACKForDCIFormat1_2에 의해 제공된 HARQ_피드백 타이밍 지시자 필드 값들)을 기반으로 k를 결정할 수 있고, PUCCH가 전송되는 셀에 설정된 PUCCH 자원들 중에서 요청된 HARQ-ACK 코드북을 위한 PUCCH 자원을 결정할 수 있다. 상기 UE가 PUCCH 전송들을 위한 주기적 셀 변경 패턴을 BS에 의한 상위 계층 파라마티를 통해 제공 받으면, 상기 UE는 상기 주기적 셀 변경 패턴을 기반으로 해당 셀을 결정할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서 UE가 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송을 BS가 원래 지시 혹은 설정한 슬롯보다 후인 슬롯으로 미룰 수 있다. 이 경우, 본 명세의 몇몇 구현들에서 BS는 상기 UE에게 추가적인 PDSCH 스케줄링을 제공하는 것을 통해서 동일한 HARQ 프로세스에 대한 추가적인 PDSCH 수신을 수행하도록 하고, 상기 UE는 상기 미뤄진 HARQ-ACK 전송을 생략하거나 다중화할 수 있다.
도 11은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 UE 동작 흐름을 예시한다.
UE는 BS로부터 PDSCH 수신 방법 및 PUCCH 전송 방법을 포함하는 RRC 설정(예, PDSCH-Config, PUCCH-Config)을 수신할 수 있다. 상기 UE는 SPS PDSCH 혹은 동적으로 스케줄링된 PDSCH를 통해서 DL-SCH(예, 수송 블록)를 수신하고, 이에 대한 HARQ-ACK 응답을 전송할 수 있다. UE는 상기 UE가 이전에 전송한 혹은 전송하고자 했던 HARQ-ACK 코드북(예, 제1 HARQ-ACK 코드북)을 재전송할 것을 지시하는 L1 시그널링(예, DCI)을 본 명세의 몇몇 구현들에 따라 BS로부터 수신할 수 있다(S1101). 상기 L1 시그널링을 수신한 상기 UE는 상기 L1 시그널링이 지시하는 이전 HARQ-ACK 응답 전송(예, 제1 HARQ-ACK 코드북의 전송)을 기반으로 본 명세의 몇몇 구현들에 따라 HARQ-ACK 코드북을 다시 구성(construct)하고(S1103), 상기 L1 시그널링이 명시적 혹은 암시적으로 지시하는 상향링크 자원에 상기 다시 구성된 HARQ-ACK 코드북(예, 제2 HARQ-ACK 코드북)을 전송할 수 있다(S1105).
도 12는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 BS 동작 흐름을 예시한다.
BS는 UE에게 PDSCH 수신 방법 및 PUCCH 전송 방법을 포함하는 RRC 설정을 수행할 수 있다. BS는 상기 UE에게 SPS PDSCH 혹은 동적으로 스케줄링된 PDSCH를 통해서 DL-SCH(예, 수송 블록)를 전송하고, 이에 대한 HARQ-ACK 응답을 수신할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에 따라, BS는 UE에 의한 재전송이 필요한 HARQ-ACK 응답(예, 제1 HARQ-ACK 코드북)에 관한 L1 시그널링(예, DCI)을 상기 UE에게 전달할 수 있다(S1201). 상기 BS는, 상기 L1 시그널링을 수신한 상기 UE가 상기 L1 시그널링이 지시하는 이전 HARQ-ACK 응답 전송(예, 제1 HARQ-ACK 코드북의 전송)을 기반으로 본 명세의 몇몇 구현들에 따라 HARQ-ACK 코드북을 다시 구성(construct)하고 상기 L1 시그널링이 명시적 혹은 암시적으로 지시하는 상향링크 자원에서 상기 다시 구성된 HARQ-ACK 코드북을 전송할 것을 기대하고, HARQ-ACK 코드북을 수신할 수 있다. 다시 말해, 상기 BS는 상기 L1 시그널링에 의해 명시적 혹은 암시적으로 지시된 상향링크 자원에서 상기 제1 HARQ-ACK 코드북과 연관된 제2 HARQ-ACK 코드북을 수신할 수 있다(S1205).
UE와 BS는, SPS PDSCH와 TDD 동작을 통한 슬롯 포맷 결정을 위한, RRC 설정을 수행할 수 있다. BS는 UE에게 하나 이상의 SPS PDSCH들을 설정할 수 있고(즉, 하나 이상의 SPS 설정들을 제공할 수 있고), 상기 UE는 SPS PDSCH를 수신하고 이와 연관된 PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 상기 UE에 의한 PUCCH전송이 취소된 경우, 상기 UE는 해당 PUCCH 전송을 미루고, BS는 취소된 PUCCH 자원 후에 그와 연관된 HARQ 프로세스에 대한 새로운 스케줄링을 지시할 수 있다. 몇몇 구현들에서 UE는 하나의 HARQ 프로세스에 대한 복수 개의 스케줄링을 HARQ-ACK 응답 전에 수신할 수 있고, 이들을 다중화한 HARQ-ACK PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 이는 짧은 주기의 SPS PDSCH를 적은 개수의 HARQ 프로세스들로 운영하기 위함이다.
UE와 BS는, PDSCH 수신/전송 그리고 PUCCH 수신/전송을 위한, RRC 설정을 수행할 수 있다. BS는 UE에게 SPS PDSCH 혹은 PDSCH를 스케줄링할 수 있고, 상기 UE는 (준-정적으로 혹은 동적으로) 스케줄링된 PDSCH를 수신하고 이와 연관된 HARQ-ACK 응답을 전송할 수 있다. BS는 재전송이 필요한 HARQ-ACK 응답 혹은 이를 포함하는 상향링크 전송에 대해 본 명세의 몇몇 구현들에 따라 재전송을 요청하는 L1 시그널링(예, DCI)을 UE에게 전달할 수 있고, 상기 L1 시그널링을 수신한 상기 UE는 상기 L1 시그널링이 지시하는 이전 HARQ-ACK 응답 전송을 기반으로 본 명세의 몇몇 구현들에 따라 제안하는 방법에 따라 HARQ-ACK 코드북을 다시 구성하고, 상기 L1 시그널링이 명시적 혹은 암시적으로 지시하는 상향링크 자원에서 상기 다시 구성된 HARQ-ACK 코드북을 전송할 수 있다. 상기 BS는 상기 UE가 재전송한 HARQ-ACK 응답을 수신하고 필요한 경우 해당 HARQ-ACK 응답에 따라 HARQ 프로세스(들)의 상태를 갱신할 수 있다.
후술하는 본 명세의 구현들의 방법들은 그 일부가 선택적으로 적용될 수 있다. 혹은 각 방법이 다른 방법과 조합됨 없이 독립적으로 적용 가능하다. 혹은 하나 이상의 방법들이 조합 또는 연계된 형태로 적용될 수도 있다. 본 명세에서 사용되는 일부 용어와 기호, 순서 등은 한 다른 용어나 기호, 순서 등으로 대체될 수도 있다.
<구현 1> HARQ=ACK / HARQ- 코드북 / HARQ-ACK PUCCH의 1회성 트리거링(One-shot triggering of HARQ-ACK / HARQ-ACK codebook / HARQ-ACK PUCCH)
UE는 BS로부터 상기 UE에게 이전에 스케줄링된 PUCCH 혹은 PDSCH를 명시적 혹은 암시적으로 지시하는 DCI X를 수신하고, 상기 DCI X가 나타내는 PUCCH 혹은 상기 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 코드북 혹은 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK 응답을 재전송할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 상기 DCI X를 수신하기 전에 UE가 전송한 혹은 전송하고자 했던 그리고 상기 DCI에 의해 지시된 PUCCH를 이전 PUCCH라 칭하고, 상기 DCI X와 상기 이전 PUCCH를 기반으로 전송되는 PUCCH를 새로운 PUCCH라고 칭한다.
몇몇 구현들에서, 상기 재전송을 지시하는 DCI X를 수신한 UE는 적어도 다음 중 하나의 동작을 수행할 수 있다.
> UE는 이전 시점에 전송하기로 스케줄링되었었던 PUCCH(즉, 이전 PUCCH)를 다시 전송할 수 있다.
>> 이전 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 이외의 UCI는 제외될 수 있다.
>> SR, CSI는 새로운 PUCCH 전송 시점에 기반하여 재생성된 값이 전송될 수 있다.
>> 새로운 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 정보는 이전 PUCCH 전송에서 생성된 HARQ-ACK 코드북과 같을 수 있다. 예를 들어, 새로운 PUCCH에 포함되는 HARQ-ACK 정보는 이전에 스케줄링된 시점에서 해당 PUCCH를 전송하는 상황을 가정하고 생성된 HARQ-ACK 정보일 수 있다.
>> 상기 이전 PUCCH는 준-정적으로 설정된 전송방향에 의해 취소된 PUCCH로 한정될 수 있다.
> 혹은, UE는 이전 시점에 전송하기로 스케줄링되었었던 PUCCH/PUSCH(즉, 이전 PUCCH/PUSCH)에 포함된 HARQ-ACK 코드북만을 다시 전송할 수 있다.
>> 새로운 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 정보는 이전 PUCCH 전송에서 생성된 HARQ-ACK 코드북과 같을 수 있다. 예를 들어, 새로운 PUCCH에 포함되는 HARQ-ACK 정보는 이전에 스케줄링된 시점에서 해당 PUCCH를 전송하는 상황을 가정하고 생성된 HARQ-ACK 정보일 수 있다.
>> 상기 이전 PUCCH/PUSCH는 준-정적으로 설정된 전송방향에 의해 취소된 PUCCH/PUSCH로 한정될 수 있다.
> 혹은, UE는 상기 DCI X의 수신 이전에 PDSCH를 수신한, 혹은 상기 DCI X의 수신 이전에 HARQ-ACK 응답을 전송한 HARQ 프로세스의 현재 상태를 나타내는 HARQ-ACK 비트을 다시 전송할 수 있다.
>> 상기 PDSCH는 SPS PDSCH로 한정될 수 있다. 혹은 상기 PDSCH는 준-정적으로 설정된 전송방향에 의해 취소된 SPS PDSCH로 한정될 수 있다.
상기 재전송을 지시하는 DCI X가 재전송에서 보내질 이전에 스케줄링된 PUCCH 혹은 이전에 스케줄링된 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 코드북 혹은 이전에 스케줄링된 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK 응답을 지시하기 위해서, 적어도 다음 중 하나가 고려될 수 있다.
> 방법 1_1: 이전에 스케줄링된 PUCCH 혹은 이전에 스케줄링된 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 코드북을 지시하기 위해 아래의 방법이 고려될 수 있다.
>> 방법 1_1-1: DCI X가 이전에 동적으로 스케줄링된 PDSCH를 지시한다. 이를 지시하기 위해, 몇몇 구현들에서, 방법 1_2가 사용될 수도 있다. UE는 해당 PDSCH를 스케줄링한 DCI가 지시한 PUCCH 혹은 지시한 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 코드북을 DCI X가 지시하는 이전에 스케줄링된 PUCCH 혹은 스케줄링된 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 코드북인 것으으로 판단할 수 있다.
>> 방법 1_1-2: DCI X가 이전에 동적으로 스케줄링된 PDSCH를 지시한다. 이를 지시하기 위해, 몇몇 구현들에서, 방법 1_3가 사용될 수도 있다. UE는 해당 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH 혹은 해당 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK을 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 DCI X가 지시하는 이전에 스케줄링된 PUCCH 혹은 이전에 스케줄링된 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 코드북인 것으로 판단할 수 있다.
>> 방법 1_1-3: DCI X가 이전 위치의 UL 슬롯을 지시한다. 이는 슬롯 오프셋을 통해 지시될 수 있다. 예를 들어, DCI X가 수신된 PDCCH가 위치한 슬롯의 슬롯 인덱스와 상기 DCI X가 지시하고자 하는 UL 슬롯의 슬롯 인덱스의 차이가 UE에게 지시될 수 있다. UE는 지시된 UL 슬롯에 이전에 스케줄링된 HARQ-ACK PUCCH 혹은 해당 PUCCH에 포함됐었던 HARQ-ACK 코드북을 DCI X가 지시하는 이전에 스케줄링된 PUCCH 혹은 이전에 스케줄링된 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 코드북인 것으로 판단할 수 있다.
> 방법 1_2: 이전에 스케줄링된 PDSCH를 지시하기 위해 다음이 고려될 수 있다.
>> 방법 1_2-1: DCI X가 이전 위치의 DL 슬롯을 지시한다. 이는 슬롯 오프셋을 통해 지시될 수 있다. 예를 들어, DCI X가 수신된 PDCCH가 위치한 슬롯의 슬롯 인덱스와 상기 DCI X가 지시하고자 하는 DL 슬롯의 슬롯 인덱스의 차이가 UE에게 지시될 수 있다. UE는 지시된 DL 슬롯에 스케줄링된 PDSCH를 이전에 스케줄링된 PDSCH인 것으로 판단할 수 있다.
>> 방법 1_2-2: DCI X가 HARQ 프로세스 ID를 지시한다. DCI X가 해당 HARQ 프로세스 ID를 지시하기 위해 기존 HARQ 프로세스 번호 필드를 사용되거나, 기존 HARQ 프로세스 번호 필드는 별개의 DCI 필드가 DCI X에 포함될 수 있다. UE는 지시된 HARQ 프로세스 ID를 사용하는 PDSCH들 중 가장 마지막 PDSCH를 상기 DCI X가 지시하는 이전에 스케줄링된 PDSCH인 것으로 판단할 수 있다. 혹은 UE는 지시된 HARQ 프로세스 ID를 사용하는 PDSCH들 중 대응되는 PUCCH 전송이 취소된 가장 마지막 PDSCH를 DCI X가 지시하는 이전에 스케줄링된 PDSCH인 것으로 판단할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 방법 1_2-2의 PDSCH는 SPS PDSCH인 것으로 한정될 수 있다.
몇몇 구현들에서 상기 재전송을 지시하는 DCI X를 전달하는 데 일반적인 하향링크 스케줄링에 사용되는 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 혹은 DCI 포맷 1_2가 재사용될 수 있다. 이 경우, 하향링크 스케줄링 DCI와 상기 재전송을 지시하는 DCI를 구별하기 위해서 다음 중 적어도 하나의 방법이 사용될 수 있다.
> 하향링크 스케줄링 DCI와 상기 재전송을 지시하는 DCI가 DCI의 CRC 스크램블링에 서로 다른 RNTI를 사용할 수 있다.
> DCI에 포함된 어떤 필드가 HARQ-ACK 응답의 재전송을 지시할 수 있다. 상기 필드는 NR 릴리즈 16에서 사용된 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 혹은 DCI 포맷 1_2에 새로이 추가된 필드일 수 있으며, HARQ-ACK 응답의 재전송 여부를 지시할 수 있다. 예를 들어, 해당 DCI 필드의 값에 따라 UE는 다음과 같이 해석을 수행할 수 있다.
>> '0': HARQ-ACK 재전송이 트리거되지 않음(no triggered HARQ-ACK retransmission)
>> '1': PUCCH 재전송을 트리거(trigger PUCCH retransmission)
> DCI에 포함된 어떤 필드가 HARQ-ACK 응답의 재전송을 및 DL-SCH 스케줄링 여부를 지시할 수 있다. 상기 필드는 NR 릴리즈 16에서 사용된 DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1 혹은 DCI 포맷 1_2에 새로이 추가된 필드일 수 있으며, HARQ-ACK 응답의 재전송 여부를 지시할 수 있다. 예를 들어, 해당 필드의 값에 따라 UE는 다음과 같이 해석을 수행할 수 있다.
>> '0' 또는 '00': DL-SCH 스케줄링 DCI(즉, HARQ-ACK 재전송이 트리거되지 않음(no triggered HARQ-ACK retransmission))
>> '1' 또는 '01': HARQ-ACK 재전송 DCI, 혹은 DL-SCH 스케줄링 + HARQ-ACK 재전송 DCI
>> '10' 또는 '11': DL-SCH 스케줄링 + HARQ-ACK 재전송 DCI
>> 예를 들어, 1-비트를 사용하는 경우, '0'은 DL-SCH 스케줄링 DCI를, '1'은 HAQR-ACK 재전송 DCI를 나타낼 수 있다. 2-비트를 사용하는 경우, '00'은 DL-SCH 스케줄링 DCI를, '01'은 HARQ-ACK 재전송 DCI를, '10' 또는 '11'은 DL-SCH 스케줄링 + HARQ-ACK 재전송 DCI를 의미할 수 있다. 즉, 필드의 값에 따라 UE는 해당 DCI의 DL-SCH 스케줄링 여부와 HARQ-ACK 재전송 트리거링 여부를 파악할 수 있다.
> 상기 재전송은 DCI 수신 시점으로부터 이전 X 심볼/슬롯 이내에, 전송방향으로 인하여, 설정된 상향링크 스케줄링이 취소된 경우에 HARQ-ACK 재전송이 트리거될 수 있다. 즉, DCI 수신 시점으로부터 이전 X 심볼/슬롯 이내에, 전송방향으로 인하여, 설정된 상향링크 스케줄링이 취소된 경우에 UE는 해당 DCI를 상기 재전송을 지시하는 DCI인 것으로 판단할 수 있다.
>> 여기서 X는 사전에 정의된 값(예, 1 또는 2)이거나 기지국의 L1 시그널링 혹은 상위 계층 시그널링에 의해 결정되는 값일 수 있다.
>> 상기 전송 방향은 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 혹은 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated 메시지를 이용해서 준-정적으로 혹은 DCI 포맷 2_0를 이용하여 동적으로 설정 혹은 지시된 각 심볼의 전송방향(예, 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 혹은 플렉서블 심볼)일 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, 오직 준-정적으로 설정된 전송방향만이 고려될 수도 있다.
>> 몇몇 구현들에서, 상기 설정된 상향링크 스케줄링은 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH 혹은 PUSCH를 포함할 수 있다.
>> 몇몇 구현들에서, 상기 설정된 상향링크 스케줄링은 SPS 설정에 의해 설정된 SPS PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK PUCCH로 한정될 수 있다.
상기 재전송이 수행되는 상향링크 자원은 상기 DCI의 PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator, PRI) 값을 통해 결정된 PUCCH 자원일 수 있다. 상기 DCI가 상기 재전송과 DL-SCH를 동시에 스케줄링 하는 경우에 상기 재전송은 사전에 BS의 상위 계층 시그널링을 통해 지시된 PUCCH 자원을 통해 수행되거나, 재전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시하기 위한 별도의 필드가 상기 DCI에 추가되고 해당 필드를 통해 지시된 PUCCH 자원 혹은 PUCCH 자원 세트를 통해 결정된 PUCCH 자원에서 상기 재전송이 수행될 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 재전송이 수행되는 상향링크 자원은 상기 이전에 스케줄링된 PUCCH 전송에서 사용된 PUCCH 무선 자원과 동일한 무선 자원일 수 있다. 예를 들어, UE는 재전송을 위한 전체 UCI 페이로드가 이전 전송에 비해 변경되더라도, 상기 이전 전송을 위한 무선 자원과 동일한 무선 자원을 상기 재전송을 위해 선택할 수 있다. 혹은, UE는 상기 이전에 스케줄링된 PUCCH 전송과 같은 PRI 혹은 PUCCH 자원 세트만을 상기 재전송을 위해 사용하고, 실제로 전달되는 UCI 페이로드 크기에 맞추어 새로운 시간-주파수 무선 자원을 선택할 수 있다. UE는 선택된 PUCCH 자원에서 상기 재전송을 수행할 수 있다.
<구현 2> HARQ-ACK 재전송을 위한 코드북 타입의 명시적 지시(Explicit indication of codebook type for HARQ-ACK retransmission)
UE가 구현 1과 같은 방법으로 이전에 전송한 HARQ-ACK PUCCH 혹은 HARQ-ACK 코드북을 재전송할 것을 DCI를 통해 지시 받을 수 있는 경우에, 재전송되는 HARQ-ACK 코드북의 타입을 명시적으로 지시 받고, 지시 받은 HARQ-ACK 코드북의 타입에 따라 HARQ-ACK 코드북을 재구성/재생성할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 HARQ-ACK 코드북의 타입은 3GPP TS 38.213에 정의된 HARQ-ACK 코드북 구성 방식들에 따른 타입들을 의미할 수 있다. 예를 들어, 다음과 같은 HARQ-ACK 코드북 타입들이 있을 수 있다.
> 폴백(fallback) HARQ-ACK 코드북. 예를 들어, 1의 카운터 DAI 필드 값을 가진 DCI 포맷 1_0에 의해 지시된 SPS PDSCH 해제만을 위한 타입-1 HARQ-ACK 코드북(type-1 HARQ-ACK codebook only for a SPS PDSCH release indicated by DCI format 1_0 with counter DAI field value of 1), 또는 PCell 상에서 1의 카운터 DAI 필드 값을 가진 DCI 포맷 1_0에 의해 스케줄링된 PDSCH 수신만을 위한 타입-1 HARQ-ACK 코드북.
> 타입-1 HARQ-ACK 코드북.
> SPS PDSCH 수신(들)만을 위한 타입-1 HARQ-ACK 코드북.
> 타입-2 HARQ-ACK 코드북.
> 타입-2 HARQ-ACK 코드북 그룹화(grouping) 및 HARQ-ACK 재전송.
> 타입-3 HARQ-ACK 코드북.
상기 재전송되는 HARQ-ACK 코드북의 타입을 결정하기 위해서 위에 나열된 HARQ-ACK 코드북 타입들 중 하나가 RRC 파라미터로 BS에 의해 UE에게 설정되거나 사전에 정의될 수 있다. 혹은 사용될 HARQ-ACK 코드북 타입을 지시하는 HARQ-ACK 코드북 타입 지시자가 DCI에 포함될 수 있다. HARQ-ACK 코드북 타입 지시자는 1-비트 혹은 2-비트일 수 있고, HARQ-ACK 재전송에 사용될 HARQ-ACK 코드북 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어, 다음 표들에 따라 HARQ-ACK 코드북 지시자와 HARQ-ACK 코드북 타입이 매핑될 수 있다.
Figure PCTKR2022011748-appb-img-000008
Figure PCTKR2022011748-appb-img-000009
본 명세의 몇몇 구현들에서, HARQ-ACK 코드북 타입 지시자 값에 매핑되는 코드북 타입들 중 하나로서 HARQ-ACK PUCCH 재전송이 수행되지 않음을 의미하는 값, 예를 들어, "No trigger"가 매핑될 수도 있다. 예를 들어, HARQ-ACK 코드북 타입 지시자 값 '00'이 "No trigger"에 매핑된 경우, UE가 HARQ-ACK 코드북 타입 지시자 값이 '00'인 DCI를 수신하면, 상기 UE는 해당 DCI가 HARQ-ACK PUCCH 재전송을 지시하지 않는다고 판단할 수 있다. 또한 상기 UE는 해당 DCI를 일반적인 스케줄링 DCI인 것으로 판단할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, HARQ-ACK 코드북 타입 지시자 값에 매핑되는 코드북 타입들 중 하나로서 현재 설정된 코드북 타입을 의미하는 값, 예를 들어, "Current codebook"이 매핑될 수 있다. 예를 들어, HARQ-ACK 코드북 타입 지시자 값 '00'이 "Current codebook"와 매핑된 경우, UE가 HARQ-ACK 코드북 타입 지시자 값이 '00'인 DCI를 수신하면, 상기 UE는 해당 DCI를 기반으로 HARQ-ACK PUCCH 재전송을 수행할 때, 상기 UE에게 (해당 우선순위에 대해서) 현재 설정된 코드북 타입을 사용할 수 있다.
다른 예로, UE는 항상 HARQ-ACK PUCCH 재전송 DCI가 이전에 스케줄링된 PUCCH의 코드북과 같은 코드북을 지시하는 것을 기대할 수 있다. BS가 HARQ-ACK PUCCH 재전송 DCI가 이전에 스케줄링된 PUCCH의 코드북과 같은 코드북을 BS에게 지시하는 것은 스케줄링된 DCI가 제대로 수신되었는지 확인하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, UE가 다른 코드북을 지시하는 재전송 DCI를 수신하는 경우, UE는 스케줄링 DCI를 제대로 수신하지 못했다고 추정하거나 혹은 수신하지 못한 스케줄링 DCI가 있을 것이라고 추정할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, 다음이 추가적으로 고려될 수 있다.
> Type-1 코드북 기반의 HARQ-ACK 피드백이 UE에게 설정된 상황에서, 이전(previous) HARQ-ACK 피드백을 DCI를 통해 다시 재전송하도록 지시되는 경우, 해당 이전 HARQ-ACK 피드백을 (Pcell의 DAI=1에 해당되는 DCI/PDSCH 또는 SPS PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK만을 포함하는) 폴백 코드북으로 구성할 것인지, 아니면 (TDRA 표의 모든 행(row)/엔트리 및 모든 K1 값들에 대응되는 HARQ-ACK를 포함하는) 완전(full) 페이로드 코드북으로 구성할 것인지 여부가, 해당 DCI를 통해 지시될 수 있다.
> Type-2 코드북 기반의 HARQ-ACK 피드백이 UE에게 설정된 상황에서, 이전 HARQ-ACK 피드백을 DCI를 통해 다시 재전송하도록 지시되는 경우, 해당 이전 HARQ-ACK 피드백에 대한 total-DAI 정보/값이, 해당 DCI를 통해 지시될 수 있다.
> UE는 상기 DCI를 통해 지시되는 상기 정보를 기반으로 상기 이전 피드백을 구성/전송하도록 동작할 수 있다.
<구현 3> 재전송되는 HARQ-ACK으로 인한 어긋난 순서를 피하기(Avoiding out-of-order due to re-transmitted HARQ-ACK)
UE가 PUCCH를 재전송할 때, 다른 PDSCH의 디코딩 및 피드백 프로세스를 고려해야 할 수 있다. UE의 구현 복잡도를 일정 수준 이하로 유지하기 위해 UE는 PDSCH 수신에 필요한 각 과정을 각 PDSCH에 대해 순차적으로 수행하여 수신 절차의 파이프라인을 형성할 수 있다. 이러한 경우 UE는 먼저 수신된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 나중에 수신된 PDSCH보다 항상 먼저 전송하는 UE 동작 혹은 동일한 HARQ 프로세스에 대해 PUCCH 전송 전에 또 다른 PDSCH를 수신하지 않는 UE 동작이 고려될 필요가 있다.
몇몇 시나리오들에서 UE는 하나의 HARQ 프로세스에 대해 PDSCH 수신과 HARQ-ACK 전송 간에 어긋난 순서의(out-of-order) 전송이 허용되지 않았다. 예를 들어, UE는 주어진 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK의 기대된 전송의 끝 후까지 그 HARQ 프로세스에 대한 또 다른 PDSCH를 수신할 것이 기대되지 않으며, 어떤 HARQ 프로세스를 사용하는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK PUCCH의 전송 타이밍은 3GPP TS 38.213의 섹션 9.2.3에 의해 주어진다. 다른 일례로, 주어진 스케줄된 셀에서, 상기 UE는 제1 PDSCH 수신과 상기 제1 PDSCH 수신보다 늦게 시작하는 제2 PDSCH 수신을, 상기 제1 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 전송을 위해 배정된 자원의 시작 전에 끝나는 다른 자원 상에서 수행되도록 배정된, 상기 제2 PDSCH 수신의 해당 HARQ-ACK 전송과 함께 수행할 것을 기대하지 않으며, 여기서 2개 자원들은 상기 연관된 HARQ-ACK 전송들에 대한 다른 슬롯들 내이며, 각 슬롯은 N slot symb 심볼들로 이루어지며 또는 제공되면 subslotLengthForPUCCH-r16에 의해 지시된 개수의 심볼들로 이루어지고, 상기 2개 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK은 동일 우선순위의 HARQ-ACK 코드북과 연관된 것이다. 다른 일례로, 주어진 스케줄된 셀에서, 제1 PDSCH 수신과 제2 PDSCH 수신에 대한 ARQ-ACK 전송들이 상이한 우선순위들의 HARQ-ACK 코드북들과 연관되면, 상기 UE는 상기 제1 PDSCH 수신과 상기 제1 PDSCH 수신보다 늦게 시작하는 상기 제2 PDSCH 수신을, 상기 제1 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 전송을 위한 자원의 시작 전에 끝나는 다른 자원 상에서 수행되도록 배정된, 상기 제2 PDSCH 수신의 해당 HARQ-ACK 전송과 함께 수행할 것을 기대하지 않는다. 다른 일례로, 스케줄된 셀 내 임의의(any) 2개 HARQ 프로세스 ID들에 대해, UE가 심볼 i에서 끝나는 PDCCH에 의해 심볼 j에서 시작하는 (제1 HARQ 프로세스 ID에 대한) 제1 PDSCH를 수신하는 것을 시작하도록 스케줄되면, 상기 UE는 심볼 i보다 늦게 끝나는 PDCCH를 가진 상기 제1 PDSCH의 끝보다 빨리 시작하는 (제2 HARQ 프로세스 ID에 대한) PDSCH를 수신하도록 스케줄될 것이 기대되지 않는다.
이러한 문제점을 해결하기 위해서, 상기 기술된 일련의 UE 동작을 고려하여 재전송될 수 있는 PUCCH에 대한 다음 UE 동작이 추가적으로 고려될 수 있다.
UE가 PUCCH를 재전송하는 과정에서, 상기 UE가 먼저 수신된 제1 PDSCH에 대한 PUCCH를 재전송했을 때, 해당 PUCCH의 시작 심볼 및 종료 심볼이 변경될 수 있다. 이때 재전송용 PUCCH의 시작 심볼이 연관된 PDSCH보다 나중에 수신된 제2 PDSCH에 대한 HARQ-ACK PUCCH의 종료 심볼 이후로 지시되거나, 재전송된 PUCCH의 종료 심볼이 동일 HARQ 프로세스와 연관된 다른 SPS PDSCH 시기의 시작 심볼 후인 것으로 결정될 수 있다. 이 경우, 상기 설명된 UE 동작(들)에 의하면 일부 PDSCH 할당이 수신되지 못할 수 있고, 이는 BS에게 추가적인 부담과 스케줄링 제약(restriction)으로 작용될 수 있다.
일례로, UE는 주어진 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK의 기대된 전송의 끝 후까지 그 HARQ 프로세스에 대한 또 다른 PDSCH를 수신할 것이 기대되지 않으며, 어떤 HARQ 프로세스를 사용하는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK PUCCH의 전송 타이밍은 3GPP TS 38.213의 섹션 9.2.3에 의해 주어진다. 주어진 스케줄된 셀에서, 상기 UE는 제1 PDSCH 수신과 상기 제1 PDSCH 수신보다 늦게 시작하는 제2 PDSCH 수신을, 상기 제1 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 전송을 위해 배정된 자원의 시작 전에 끝나는 다른 자원 상에서 수행되도록 배정된, 상기 제2 PDSCH 수신의 해당 HARQ-ACK 전송과 함께 수행할 것을 기대하지 않으며, 여기서 2개 자원들은 상기 연관된 HARQ-ACK 전송들에 대한 다른 슬롯들 내이며, 각 슬롯은 N slot symb 심볼들로 이루어지며 또는 제공되면 subslotLengthForPUCCH-r16에 의해 지시된 개수의 심볼들로 이루어지고, 상기 2개 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK은 동일 우선순위의 HARQ-ACK 코드북과 연관된 것이다. 주어진 스케줄된 셀에서, 제1 PDSCH 수신과 제2 PDSCH 수신에 대한 ARQ-ACK 전송들이 상이한 우선순위들의 HARQ-ACK 코드북들과 연관되면, 상기 UE는 상기 제1 PDSCH 수신과 상기 제1 PDSCH 수신보다 늦게 시작하는 상기 제2 PDSCH 수신을, 상기 제1 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 전송을 위한 자원의 시작 전에 끝나는 다른 자원 상에서 수행되도록 배정된, 상기 제2 PDSCH 수신의 해당 HARQ-ACK 전송과 함께 수행할 것을 기대하지 않는다.
그러나 보다 유연한 HARQ-ACK 재전송을 위해서, 본 명세서의 몇몇 구현들에서, UE가 구현 1과 유사하게 DCI 를 수신하여 HARQ-ACK 재전송을 수행할 수 있는 경우에는 예외적으로, 1) 해당 기스케줄링된(pre-scheduled) HARQ-ACK 전송이 재전송될 수 있다고 하더라도 해당 HARQ-ACK의 재전송이 수행되기 전에, 동일 HARQ 프로세스 ID에 대한 PDSCH 재전송/수신 및 대응되는 HARQ-ACK 전송 동작이 허용되고, 2) 기존에 정의된 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대한 어긋난 순서의(out-of-order) HARQ 제한이 (실제 해당 시점에서 HARQ-ACK 전송의 수행 여부와 무관하게) 재전송되기 전에 지시/설정되었던 HARQ-ACK 전송 시점을 기준으로 판단하도록 완화된다.
예를 들어, HARQ-ACK 재전송을 수행할 수 있는 UE 혹은 재전송될 수 있는 HARQ-ACK 응답 (그리고 이에 해당하는 HARQ 프로세스 ID)에 대해서는 예외적으로, 1) 어떤 A/N 피드백의 재전송이 수행되기 전에, 동일 HARQ 프로세스 ID에 대한 PDSCH 재전송/수신 및 대응되는 A/N 피드백 전송 동작을 허용하고, 2) 동일 HARQ 프로세스 ID에 대한 어긋난 순서의 HARQ 허용 여부가 (실제 A/N 전송의 수행 여부와 무관하게) 이전에 지시/설정되었던 A/N 전송 시점을 기준으로 판단하도록 완화된다.
<구현 4> HARQ-ACK 재전송을 위한 우선순위 처리(Priority handling for HARQ-ACK retransmission)
몇몇 시나리오들(예, NR 릴리즈 16)에서는 우선순위별로 HARQ-ACK 코드북이 구성될 수 있다. HARQ-ACK 코드북은 기본적으로 HARQ-ACK 코드북의 우선순위 인덱스와 동일한 우선순위를 갖는 무선 자원 상에서 전송되고, UE는 우선순위가 동일한 무선 자원들 간에 UL 다중화를 수행하고, 우선순위가 상이한 무선자원들 간에서는 우선순위화(prioritization)을 수행하여 낮은 우선순위의 전송을 취소하고 높은 우선순위의 무선 자원에서 전송을 수행할 수 있다. HARQ-ACK 코드북의 우선순위를 지시하기 위해 PDSCH를 스케줄링하는 DCI 혹은 SPS PDSCH의 설정에 우선순위 지시자가 포함될 수 있다. UE가 구현 1 혹은 이와 유사한 방법을 사용하여 이전에 스케줄링된 PUCCH의 재전송을 수행할 때, 상기 UE는 이전에 스케줄링된 PUCCH A와 DCI X에 의해 PUCCH A를 재전송하기 위한 PUCCH B에서 각각의 우선순위를 고려할 필요가 있다. PUCCH A의 우선순위, DCI X의 우선순위 지시자를 고려할 때, PUCCH B의 우선순위를 결정하기 위해 다음 중 적어도 하나가 고려될 수 있다.
<구현 4-1> 트리거링 DCI에 대한 우선순위 처리(Priority handling for triggering DCI)
구현 4를 수행하는 데 있어서, 우선순위 지시자가 포함된 DCI X로 PUCCH 재전송을 수행하는 경우에 PUCCH 재전송의 대상 PUCCH A를 선택하는 데 있어서 DCI X의 우선순위 지시자가 고려될 수 있다.
몇몇 구현들에서, DCI X의 우선순위 지시자와 대응되는 HARQ-ACK 코드북에 한정하여 재전송이 수행될 수 있다. 예를 들어, 구현 1 혹은 이와 유사하게, UE가 DCI X가 지시하는 UL 슬롯에서 HARQ-ACK 코드북을 선택하여 재전송할 때, 상기 DCI X의 우선순위 지시자가 하위(lower) 우선순위(예, 우선순위 인덱스 0)을 지시하는 경우에는 첫 번째 HARQ-ACK 코드북만을, 상기 DCI X의 우선순위 지시자가 상위(higher) 우선순위(예, 우선순위 인덱스 1)을 지시하는 경우에는 두 번째 HARQ-ACK 코드북만을 선택할 수 있다. BS는 UE가 UL 슬롯에서 전송한 혹은 전송하고자 했던 첫 번째 HARQ-ACK 코드북을 재전송할 것을 DCI X를 통해 지시하고자 하는 경우, 상기 DCI X에 하위 우선순위를 포함시켜 상기 UE에게 전송하고 상기 DCI X에 상위 우선순위를 포함시켜 상기 UE에게 전송할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 구현 1 혹은 이와 유사하게, UE가 DCI X가 지시하는 UL 슬롯에서 HARQ-ACK 코드북을 선택하여 재전송할 때, 상기 DCI X의 우선순위 지시자가 하위 우선순위(예, 우선순위 인덱스 0)을 지시하는 경우에는 첫 번째 HARQ-ACK 코드북을, 상기 DCI X의 우선순위 지시자가 상위 우선순위(예, 우선순위 인덱스 1)을 지시하는 경우에는 첫 번째 및/또는 두 번째 HARQ-ACK 코드북을 선택할 수 있다. 이는 우선순위간(inter-priority) 다중화 상황과 같이 하나의 UL 슬롯에 상이한 우선순위의 HARQ-ACK 전송이 이루어지는 상황에서 선택적으로 특정 HARQ-ACK 코드북만을 재전송하기 위함이다.
몇몇 구현들에서, UE가 DCI X의 우선순위 지시자와 대응되는 HARQ-ACK 코드북이 전송될 수 있는 PUCCH의 슬롯 길이(예, 2-심볼, 7-심볼, 또는 14-심볼)를 고려하여 구현 1의 슬롯 오프셋을 적용할 수 있다. 예를 들어, DCI X의 우선순위 지시자가 상위 우선순위(예, 우선순위 인덱스 1)을 지시하고 대응되는 HARQ-ACK 코드북이 7-심볼의 슬롯 길이를 사용하는 경우, 슬롯 오프셋을 7-심볼 단위로 적용한다. 예를 들어, 슬롯 오프셋 2는 14-심볼을 의미할 수 있다. 구현 4-1을 수행하는 데 있어서, DCI X가 지시하는 UL 슬롯에서 NR Rel-17 UE-내 다중화(intra-UE multiplexing), 즉 상이한 우선순위간(inter-priority) 다중화가 이루어지는 상황을 좀 더 구체적으로 고려할 수 있다. 예를 들어, NR Rel-17 표준에 따른 시스템에서에서, UE는 상이한 우선순위를 갖는 PUSCH/PUCCH가 하나의 슬롯에서 시간상에서 중첩하는 경우에, 먼저 각 우선순위별 상향링크 다중화(UL multiplexing)을 수행하고, 우선순위별 상향링크 다중화 이후에 필요하다면 우선순위 간 상향링크 다중화를 수행하여 전송될 PUCCH 혹은 PUSCH를 결정할 수 있다. 이러한 경우에, 하나의 UL 슬롯에서 첫 번째 HARQ-ACK 코드북과 두 번째 HARQ-ACK 코드북이 하나의 PUCCH 혹은 PUSCH 상에서 전달될 수 있고, 하나의 PUCCH 혹은 PUSCH로 다중화 되는 과정에서 첫 번째 HARQ-ACK의 코드북이 누락되고 우선순위가 높은 두 번째 HARQ-ACK 코드북만이 전송될 수 있다. 이러한 경우에 해당 UL 슬롯에서 DCI X의 우선순위 지시자를 고려하여 다음 중 적어도 하나의 방법으로 PUCCH 재전송이 수행될 수 있다.
> 방법 4-1_1: UE-내 다중화 이전의 HARQ-ACK 코드북과 우선순위가 고려될 수 있다. 이는 우선순위별 UL 다중화 후에 얻어진 PUCCH와 HARQ-ACK 코드북을 재전송하는 것일 수 있다. 일례로, UE는 DCI X의 우선순위 지시자가 하위(lower) 우선순위(예, 우선순위 인덱스 0)을 지시하는 경우에는 해당 슬롯의 (하위 우선순위 PUCCH에서 전송되도록 스케줄링 된) 첫 번째 HARQ-ACK 코드북만을, DCI X의 우선순위 지시자가 상위(higher) 우선순위(예, 우선순위 인덱스 1)을 지시하는 경우에는 해당 슬롯의 (상위 우선순위 PUCCH에서 전송되도록 스케줄링 된) 두 번째 HARQ-ACK 코드북만을 선택할 수 있다.
> 방법 4-1_2: UE-내 다중화 이후의 HARQ-ACK 코드북과 우선순위가 고려될 수 있다. 다시 말해서 이는 하위 우선순위 HARQ-ACK과 상위 우선순위 HARQ-ACK 혹은 상위 우선순위 HARQ-ACK이 다중화된 PUCCH/PUSCH를 상위 우선순위 PUCCH/PUSCH로, 이에 포함된 HARQ-ACK 코드북 역시 동일한 우선순위로 판단하고, 상위 우선순위 HARQ-ACK 없이 하위 우선순위 HARQ-ACK이 다중화된 PUCCH/PUSCH는 하위 우선순위 PUCCH/PUSCH로, 이에 포함된 HARQ-ACK 코드북역시 동일한 우선순위로 판단하는 것일 수 있다. 이러한 경우에, DCI X의 우선순위 지시자가 상위(higher) 우선순위(예, 우선순위 인덱스 1)을 지시하는 경우에는 두 번째 HARQ-ACK 코드북, 즉 상위 우선순위로 지시된 PUCCH에서 전송될 HARQ-ACK이 포함된 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 코드북들을 선택하고 재전송할 수 있고, DCI X의 우선순위 지시자가 하위(lower) 우선순위(예, 우선순위 인덱스 0)을 지시하는 경우에는 그렇지 않은, 즉 상위 우선순위로 지시된 PUCCH에서 전송될 HARQ-ACK이 포함되지 않은 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 코드북을 선택하고 재전송할 수 있다.
> 하위 우선순위 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH 전송은 UE-내 다중화 과정에서 드랍(drop)되어 전송되지 않을 수 있다. 위 방법들을 이용하는 경우에 이러한 동작을 추가적으로 고려할 수 있다. 일례로, 위 방법들 중 하나를 이용하는 경우에 UE는 UE-내 다중화 과정에서 드랍된 HARQ-ACK 코드북 전송을 재전송하지 않을 수 있다. 예를 들어, UE-내 다중화 과정에서 드랍된 HARQ-ACK 코드북 전송에 대한 BS의 재전송 지시를 기대하지 않거나 무시할 수 있다. 이는 UE가 생성하지 않은 HARQ-ACK 코드북에 대한 재전송을 방지하기 때문에 재전송 과정이 UㄷRK 사전에 저장한 HARQ-ACK 코드북에 한정하여 발생할 수 있도록 한다. 이는 UE의 구현 복잡도를 경감시키는 데 유용할 수 있다.
<구현 4-2> HARQ-ACK 재전송의 우선순위 결정(Priority determination of HARQ-ACK retransmission)
구현 4를 수행하는 데 있어서, 우선순위 지시자가 포함될 수 있는 DCI X로 PUCCH 재전송을 수행하는 경우에 선택된 PUCCH A의 재전송 PUCCH B의 우선순위를 결정하기 위해 적어도 다음 중 하나가 사용될 수 있다.
> 방법 4-2_1: PUCCH A 혹은 재전송되는 HARQ-ACK 코드북과 같은 우선순위를 갖는다고 가정된다.
>> 복수 개의 HARQ-ACK 코드북들이 재전송되는 경우, 재전송되는 HARQ-ACK 코드북들 중 가장 높은 우선순위를 PUCCH B의 우선순위인 것으로 적용할 수 있다.
> 방법 4-2_2: DCI X가 우선순위 지시자를 포함하는 경우, 상기 DCI X의 우선순위 지시자와 대응되는 우선순위를 갖는다고 가정된다.
>> 상기 우선순위 지시자는 PUCCH B의 우선순위를 지시하기 위한 별도의 우선순위일 수 있다. 일례로, DCI X가 PUCCH A의 재전송과 함께 PDSCH의 스케줄링을 동시에 수행하는 경우, 상기 DCI X는 PUCCH A의 재전송의 우선순위 지시자와, PDSCH 스케줄링에 대응하는 HARQ-ACK 전송의 우선순위 지시자를 동시에 별도로 포함할 수 있다.
PUCCH B의 우선순위를 결정하는 데 있어서, PUCCH B의 우선순위가 PUCCH A의 우선순위에 의해 제한될 수 있다. 예를 들어, 다음 중 적어도 하나가 고려될 수 있다.
> UE는 PUCCH A의 우선순위와 PUCCH B의 우선순위가 다를 것을 기대하지 않는다. 즉, PUCCH A의 우선순위와 PUCCH B의 우선순위가 항상 같다. 이는 재전송시 HARQ-ACK 코드북의 인덱스와 이를 전달하는 채널의 우선순위를 항상 동일하게 유지하여 UE 동작에 일관성을 주고, 각 우선순위당 별개의 RRC 파라미터를 갖는 것을 고려할 때 PUCCH 자원 선택시의 RRC 파라미터 선택의 모호성을 줄일 수 있다.
> 혹은, UE는 (상대적으로) 높은 우선순위의 PUCCH A 혹은 이에 포함된 HARQ-ACK 정보를 (상대적으로) 낮은 우선순위의 PUUCH B에서 재전송하는 것을 기대하지 않는다. 즉, 어떤 PUCCH를 재전송하는 경우에 재전송이 수행되는 무선 자원은 항상 해당 PUCCH보다 같거나 높은 우선순위의 무선 자원으로 한정될 수 있다. 이는 우선순위간 다중화를 수행하는 경우에, 낮은 우선순위를 갖는 PUCCH 무선자원에 높은 우선순위의 HARQ-ACK 정보가 포함되는 것을 방지하여, 높은 우선순위의 HARQ-ACK 정보가 취소 혹은 누락되는 것을 방지할 수 있다.
> 혹은, UE는 (상대적으로) 낮은 우선순위의 PUCCH A 혹은 이에 포함된 HARQ-ACK 정보를 (상대적으로) 높은 우선순위의 PUUCH B에서 재전송하는 것을 기대하지 않는다. 즉, 어떤 PUCCH를 재전송하는 경우에 재전송이 수행되는 무선 자원은 항상 해당 PUCCH보다 같거나 낮은 우선순위의 무선 자원으로 한정될 수 있다. 이는 재전송이 재전송되는 HARQ-ACK과 동등하거나 낮은 우선순위를 갖도록 해서, 재전송이 아닌 다른 HARQ-ACK의 초기전송을 취소시키거나 누락시키는 동작을 방지할 수 있다.
<구현 5> 1회성 HARQ-ACK 재전송 및 SPS HARQ-ACK 미루기(One-shot HARQ-ACK retransmission and SPS HARQ-ACK deferral)
TDD 사용환경에서 전송하지 못하게 되는 SPS PDSCH의 HARQ-ACK을 위해서, 그리고 TDD 사용환경에서 발생할 수 있는 긴 지연시간 문제를 해결하기 위해서 HARQ-ACK 전송의 미루기(deferral) 그리고 PUCCH 반송파 변경이 논의되고 있다. HARQ-ACK 미루기가 수행되는 경우 UE는 당초 지시/설정된 HARQ-ACK 전송 슬롯(이하 초기 슬롯)에서 이후의 다른 슬롯(이하 타겟 슬롯)으로 HARQ-ACK 전송을 미룰 수 있다.
구현 1을 사용하여, UE는 BS로부터 이전에 스케줄링된 PUCCH 혹은 PDSCH를 명시적 혹은 암시적으로 지시하는 DCI를 수신하고, 해당 DCI가 지시하는 상향링크 슬롯 X의 PUCCH 혹은 PUCCH에 포함된 HARQ-ACK 코드북을 재전송하는 1회성 HARQ-ACK 재전송을 수행할 수 있다. 그러나 해당 상향링크 슬롯 X의 HARQ-ACK 전송이 위에 기술한 HARQ-ACK 미루기 동작에 의해 다른 슬롯 Y로 미루어지거나 다른 슬롯 Z의 HARQ-ACK PUCCH 전송이 슬롯 X로 미루어지는 경우 상향링크 슬롯 X에서 전송되는 HARQ-ACK 정보가 변경될 수 있다. 또한, 이러한 HARQ-ACK 미루기 동작은 BS의 L1 시그널링 및/또는 상위 계층 시그널링에 의해 상이한 동작이 수행될 수 있다. 만약 UE가 HARQ-ACK 미루기 동작과 연관된 L1 시그널링을 올바르게 수신하지 못한 경우에 UE와 BS 사이에서 HARQ-ACK 미루기 동작의 모호성뿐만 아니라, 1회성 HARQ-ACK 재전송 동작의 모호성이 발생할 수 있다.
도 13 내지 도 15는 본 명세의 몇몇 구현들에 따라 HARQ 미루기(즉, HARQ-ACK 미루기)와 1회성 HARQ-ACK 재전송이 함께 수행되는 예들을 도시한 것이다. 도 13 내지 도 15에서 SPS HARQ of n는 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK으로서 슬롯 n에서 전송되도록 스케줄링된 HARQ-ACK을 의미하고, DG HARQ of n은 DCI에 의해 스케링줄된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK으로서 슬롯 n에서 전송되도록 스케줄링된 HARQ-ACK을 의미한다. 도 13 내지 도 15의 예들에서는 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK에만 HARQ 미루기의 대상이 된다고 가정된다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 다음 방법들 중 적어도 하나가 고려될 수 있다.
> 방법 5_1: 1회성 HARQ-ACK 재전송을 통해 UL 슬롯 X의 HARQ-ACK 코드북에 대한 재전송을 수행하는 경우, UE와 BS는 UL 슬롯 X에서/으로 HARQ-ACK 미루기 동작이 발생하지 않은 경우의 PUCCH 및 HARQ-ACK 코드북을 가정하고 1회성 HARQ-ACK 재전송을 수행할 수 있다.
방법 5_1에 의하면, HARQ-ACK 미루기와 1회성 HARQ-ACK 재전송이 독립적으로 수행된다. HARQ 미루기가 수행되는지 여부는 스케줄링 DCI 혹은 SFI DCI를 기반으로 결정되는 심볼 방향을 기반으로 결정되므로 BS가 전송한 스케줄링 DCI 혹은 SFI DCI를 UE가 수신하지 못하면 UE와 BS가 HARQ 미루기가 수행되었는지 여부를 다르게 판단할 위험이 있다. 방법 5_1에 의하면, HARQ 미루기의 영향을 고려하지 않은 채 슬롯 Y에서 전송될 HARQ-ACK 코드북이 결정될 수 있으므로, HARQ-ACK 재전송 과정에서 HARQ 미루기와 관련된 DCI 전송/수신에 관한 모호성이 배제될 수 있다.
도 13(a)를 참조하면, 슬롯 A에서 UE가 수행하고자 했던 SPS HARQ of A의 전송이 하향링크 심볼과 시간에서 중첩하는 경우, SPS HARQ of A의 전송이 HARQ 미루기를 통해 SPS HARQ of A의 전송이 가능한 가장 이른 슬롯인 슬롯 X로 미뤄질 수 있다. 도 13(a)의 예에서, 상기 UE는 슬롯 X에서 전송하도록 스케줄링된 DG HARQ of X와 SPS HARQ of X와 함께 슬롯 A에서 상기 슬롯 X로 미뤄진 SPS HARQ of A를 포함하는 HARQ-ACK 코드북(이하, 제1 HARQ-ACK 코드북)을 전송할 수 있다. 도 13(a)를 참조하면, 슬롯 X에서 전송된 DG HARQ of X, SPS HARQ of X 및 SPS HARQ of A를 슬롯 Y에서 재전송할 것이 DCI에 의해 상기 UE에게 요청될 수 있다. 이 경우, 방법 5_1의 몇몇 구현들에 의하면, 도 13(a)에 예시된 바와 같이, 상기 UE는 슬롯 X에서 전송한 DG HARQ of X, SPS HARQ of X 및 SPS HARQ of A 중 슬롯 X로의 HARQ-ACK 미루기가 없었다면 슬롯 X에서 전송했을 DG HARQ of X 및 SPS HARQ of X를 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 슬롯 Y에서 전송하고, SPS HARQ SPS of A는 슬롯 Y에서 전송하는 상기 HARQ-ACK 코드북에 포함시키지 않는다.
도 13(b)을 참조하면, 슬롯 X에서 UE가 전송하고자 했던 DG HARQ of X 및 SPS HARQ of X를 포함하는 HARQ-ACK 코드북의 전송이 하향링크 심볼과 시간에서 중첩하는 경우, SPS PDSCH of X의 전송이 상기 SPS PDSCH of X의 전송이 가능한 가장 이른 슬롯인 슬롯 B로 미뤄질 수 있다. 도 13(b)의 예에서, UE가 슬롯 X에서 전송하고자 했던 DG HARQ of X 및 SPS PDSCH of X를 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 슬롯 Y에서 재전송할 것이 DCI에 의해 상기 UE에게 요청될 수 있다. 이 경우, 방법 5_1의 몇몇 구현들에 의하면, 도 13(b)에 예시된 바와 같이, 상기 UE는 슬롯 X에서 전송하고자 했던 DG HARQ of X 및 SPS HARQ of X 중 HARQ-ACK 미루기가 수행되지 않았더라면 슬롯 X에서 상기 UE가 전송했을 DG HARQ of X 및 SPS HARQ of X를 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 슬롯 Y에서 전송할 수 있다.
> 방법 5_2: 1회성 HARQ-ACK 재전송을 수행하는 경우에, HARQ-ACK 미루기 동작에 의해 UL 슬롯 X에서 SPS HARQ-ACK PUCCH가 다른 슬롯으로 미루어진 경우, UE와 BS는 UL 슬롯 X에서 SPS HARQ-ACK 코드북을 제외한 HARQ-ACK 코드북 정보를 재전송할 수 있다. 또한, UE와 BS는 UL 슬롯 X로의 HARQ-ACK 미루기 동작이 발생하지 않은 경우의 PUCCH 및 HARQ-ACK 코드북을 가정하고, 1회성 HARQ-ACK 재전송을 수행할 수 있다.
방법 5_2에 의하면, 이전 슬롯으로부터 슬롯 X로 그 전송이 미뤄진 혹은 슬롯 X로부터 나중 슬롯으로 그 전송이 미뤄진 SPS HARQ-ACK은 슬롯 X에 대한 HARQ-ACK 재전송 요청에 의해 슬롯 Y에서 전송되는 HARQ-ACK 코드북에 포함되지 않는다. HARQ 미루기는 준-정적으로 결정된다기 보다는 HARQ-ACK 전송 내 슬롯에 대한 동적 스케줄링 DCI 혹은 SFI DCI를 UE가 수신하는지 여부, 그리고 상기 HARQ-ACK 전송에 사용되는 심볼들이 상기 동적 스케줄링 DCI 혹은 SFI DCI에 의해 지시된 하향링크 심볼을 포함하는지 여부에 따라 그 수행 여부가 달라진다. 슬롯 X에 대한 HARQ-ACK 재전송 요청에 의해 슬롯 Y에서 전송될 HARQ-ACK 코드북에 포함될 HARQ-ACK 정보가 슬롯 X보다 이른 시점의 HARQ 미루기에 의해 좌우되면, UE가 슬롯 X에 대한 스케줄링 DCI 혹은 SFI DCI를 수신하는지 여부에 따라 BS가 슬롯 Y에서 수신할 HARQ-ACK 코드북의 크기가 달라져 상기 UE와 상기 BS 간에 재전송의 대상이 되는 HARQ-ACK 정보에 대한 모호성이 발생할 수 있다. 방법 5_2에 의하면, HARQ-ACK 재전송 요청의 대상인 슬롯 X로 HARQ 미루기를 통해 미뤄진 SPS HARQ-ACK을 슬롯 Y에서 전송되는 HARQ-ACK 코드북에 포함시키지 않음으로써, UE가 슬롯 Y에서 전송하는 HARQ-ACK 코드북의 컨텐츠/크기와 BS가 슬롯 Y에서 수신하는 HARQ-ACK 코드북의 컨텐츠/크기를 다르게 가정할 가능성을 낮출 수 있다. 한편, 방법 5_2에 의하면, 슬롯 X에서 UE가 전송하고자 했던 SPS HARQ-ACK은 슬롯 X에 대한 HARQ-ACK 재전송 요청에 의해 슬롯 Y에서 전송되는 HARQ-ACK 코드북에 포함되지 않는다. HARQ 미루기에 의해 슬롯 X로부터 다른 슬롯으로 그 전송이 미뤄진 SPS HARQ-ACK은 상기 HARQ-ACK 재전송 요청에 의해 슬롯 Y에서 전송되는 HARQ-ACK 코드북에 포함되지 않더라도, 다른 슬롯에서 BS에게 전달될 수 있다. 방법 5_2에 의하면, HARQ-ACK 재전송 요청의 대상이 되는 슬롯 X로부터 이후 슬롯으로 미뤄진 SPS HARQ-ACK은 재전송 대상에서 제외시킴으로써 같은 SPS HARQ-ACK이 불필요하게 BS에게 중복하여 제공되는 것이 방지될 수 있다. 방법 5_2에 의하면, 슬롯 X에 대한 HARQ-ACK 재전송 요청/지시에 의해 슬롯 Y에서 전송되는 HARQ-ACK 코드북의 크기가 슬롯 X로 미뤄진 혹은 슬롯 X로부터 미뤄진 SPS HARQ-ACK을 포함하는 HARQ-ACK 코드북의 크기에 비해 작아질 수 있다.
도 14(a)를 참조하면, 슬롯 A에서 UE가 수행하고자 했던 SPS HARQ of A의 전송이 하향링크 심볼과 시간에서 중첩하는 경우, SPS HARQ of A의 전송이 HARQ 미루기를 통해 SPS HARQ of A의 전송이 가능한 가장 이른 슬롯인 슬롯 X로 미뤄질 수 있다. 도 14(a)의 예에서, 상기 UE는 슬롯 X에서 전송하도록 스케줄링된 DG HARQ of X와 SPS HARQ of X와 함께 슬롯 A에서 상기 슬롯 X로 미뤄진 SPS HARQ of A를 포함하는 HARQ-ACK 코드북(이하, 제1 HARQ-ACK 코드북)을 전송할 수 있다. 도 14(a)를 참조하면, 슬롯 X에서 전송된 DG HARQ of X, SPS HARQ of X 및 SPS HARQ of A를 슬롯 Y에서 재전송할 것이 DCI에 의해 상기 UE에게 요청될 수 있다. 이 경우, 방법 5_2의 몇몇 구현들에 의하면, 도 14(a)에 예시된 바와 같이, 상기 UE는 슬롯 X에서 전송한 DG HARQ of X, SPS HARQ of X 및 SPS HARQ of A 중 이전 슬롯에서 슬롯 X로 미뤄진 SPS HARQ of A를 제외한 DG HARQ of X 및 SPS HARQ of X를 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 슬롯 Y에서 전송하고, SPS HARQ SPS of A는 슬롯 Y에서 전송되는 상기 HARQ-ACK 코드북에 포함시키지 않는다.
도 14(b)을 참조하면, 슬롯 X에서 UE가 전송하고자 했던 DG HARQ of X 및 SPS HARQ of X를 포함하는 HARQ-ACK 코드북의 전송이 하향링크 심볼과 시간에서 중첩하는 경우, SPS PDSCH of X의 전송이 상기 SPS PDSCH of X의 전송이 가능한 가장 이른 슬롯인 슬롯 B로 미뤄질 수 있다. 도 14(b)의 예에서, UE가 슬롯 X에서 전송하고자 했던 DG HARQ of X 및 SPS PDSCH of X를 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 슬롯 Y에서 재전송할 것이 DCI에 의해 상기 UE에게 요청될 수 있다. 이 경우, 방법 5_2의 몇몇 구현들에 의하면, 도 14(b)에 예시된 바와 같이, 상기 UE는 슬롯 X에서 전송하고자 했던 DG HARQ of X 및 SPS HARQ of X 중 슬롯 B로 전송이 미뤄진 SPS HARQ of X를 제외하고 DG HARQ of X를 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 슬롯 Y에서 전송하고, SPS HARQ of X는 슬롯 Y에서 전송되는 상기 HARQ-ACK 코드북에 포함시키지 않는다.
타입-2 HARQ-ACK 코드북의 경우, SPS HARQ-ACK 비트(들)은 다른 HARQ-ACK 비트들과 구분되어 상기 타입-2 HARQ-ACK 코드북 내에 위치하므로, 슬롯 X로 미뤄진 혹은 슬롯 X로부터 미뤄진 SPS HARQ-ACK을 슬롯 X에서 UE가 전송한 혹은 전송하고자 했던 HARQ-ACK 코드북에서 제외하기 용이하다. 이 점을 고려하여, 방법 5_2의 몇몇 구현들에서, 방법 5_2는 SPS HARQ-ACK 코드북이 별도로 구성된 타입-2 HARQ-ACK 코드북이 사용되는 경우로 한정될 수 있다.
> 방법 5_3: 1회성 HARQ-ACK 재전송을 수행하는 경우에, HARQ-ACK 미루기 동작에 의해 UL 슬롯 X로 미뤄진 SPS HARQ-ACK PUCCH가 존재하는 경우, UE와 BS는 UL 슬롯 X에서 전송될 해당 미뤄진 SPS HARQ-ACK을 포함하여 슬롯 Y에서 재전송할 수 있다. 또한, UE와 BS는 UL 슬롯 X에서의 HARQ-ACK 미루기 동작이 발생하지 않은 경우의 PUCCH 및 HARQ-ACK 코드북을 가정하고 1회성 HARQ-ACK 재전송을 수행할 수 있다. 다시 말해, 1 회성 HARQ-ACK 재전송을 통해 UL 슬롯 X의 HARQ-ACK 코드북에 대한 재전송을 수행하는 경우, (HARQ 미루기 동작과 무관하게) UE와 BS는 UL 슬롯에서 상기 UE가 전송한 혹은 전송하고자 했던 HARQ 정보를 모두 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 슬롯 Y에서 전송할 수 있다.
도 15(a)를 참조하면, 슬롯 A에서 UE가 수행하고자 했던 SPS HARQ of A의 전송이 하향링크 심볼과 시간에서 중첩하는 경우, SPS HARQ of A의 전송이 HARQ 미루기를 통해 SPS HARQ of A의 전송이 가능한 가장 이른 슬롯인 슬롯 X로 미뤄질 수 있다. 도 15(a)의 예에서, 상기 UE는 슬롯 X에서 전송하도록 스케줄링된 DG HARQ of X와 SPS HARQ of X와 함께 슬롯 A에서 상기 슬롯 X로 미뤄진 SPS HARQ of A를 전송할 수 있다. 도 15(a)를 참조하면, 슬롯 X에서 전송된 혹은 전송될 것이라고 기대된 DG HARQ of X, SPS HARQ of X 및 SPS HARQ of A를 슬롯 Y에서 재전송할 것이 DCI에 의해 상기 UE에게 요청될 수 있다. 이 경우, 방법 5_3의 몇몇 구현들에 의하면, 도 15(a)에 예시된 바와 같이, 상기 UE는 슬롯 X에서 전송한 혹은 전송하고자 했던 DG HARQ of X, SPS HARQ of X 및 SPS HARQ of A를 모두 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 슬롯 Y에서 전송할 수 있다.
도 15(b)을 참조하면, 슬롯 X에서 UE가 전송하고자 했던 DG HARQ of X 및 SPS HARQ of X를 포함하는 HARQ-ACK 코드북의 전송이 하향링크 심볼과 시간에서 중첩하는 경우, SPS PDSCH of X의 전송이 상기 SPS PDSCH of X의 전송이 가능한 가장 이른 슬롯인 슬롯 B로 미뤄질 수 있다. 도 15(b)의 예에서, UE가 슬롯 A에서 전송하고자 했던 DG HARQ of X 및 SPS PDSCH of X를 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 슬롯 Y에서 재전송할 것이 DCI에 의해 상기 UE에게 요청될 수 있다. 이 경우, 방법 5_3의 몇몇 구현들에 의하면, 도 15(b)에 예시된 바와 같이, 상기 UE는 슬롯 X에서 전송한 혹은 전송하고자 했던 DG HARQ of X 및 SPS HARQ of X를 모두 포함하는 HARQ-ACK 코드북을 슬롯 Y에서 전송할 수 있다.
앞서 설명한 본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, BS는 UE가 이전에 전송한 혹은 전송하고자 했던 HARQ-ACK 응답을 다시 수신할 수 있으며, 상기 UE가 HARQ-ACK 응답을 위해 재구성하는 HARQ-ACK 코드북의 형태를 명시적으로 지시할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에 의하면 BS가 이전 HARQ-ACK 응답을 지시하는 데서 발생할 수 있는 모호성을 제거할 수 있으며, UE에 의한 HARQ-ACK 코드북 재전송이 필요한 정보를 최소화할 수 있다. HARQ-ACK 재전송을 통해 시스템은 PUCCH 전송이 비교적 적은 자원을 사용하더라도 원하는 수준의 신뢰성을 확보할 수 있으며, PUCCH 전송의 실패 및 PUCCH가 비-우선순위화(de-priortization)(예, 우선순위간 경쟁에서 탈락하는 것)으로 인한 HARQ-ACK 손실로 발생할 수 있는 불필요한 PDSCH 재전송을 회피할 수 있다.
UE는 HARQ-ACK의 전송과 관련하여 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행할 수 있다. UE는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. UE를 위한 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다. 컴퓨터 프로그램 혹은 컴퓨터 프로그램 제품(product)은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체에 기록되며, 실행될 때, (적어도 하나의 프로세서로 하여금) 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함할 수 있다.
상기 UE, 상기 프로세싱 장치, 상기 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체, 및/또는 상기 컴퓨터 프로그램 제품에서, 상기 동작들은: 제1 SPS PDSCH 수신에 대한 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송을 제2 슬롯으로 미루기; 제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 수신에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제2 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북을 결정; 상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 수신; 및 상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함한다. 상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함한다.
몇몇 구현들에서, 상기 제1 HARQ-ACK 코드북은 상기 제2 슬롯에 전송이 스케줄링된, 제2 SPS PDSCH에 대한, 제3 HARQ-ACK 정보를 포함할 수 있다. 상기 동작들은: 상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 전송이 상기 제2 슬롯에서 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로, 상기 제3 HARQ-ACK 정보의 전송을 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제4 슬롯으로 미루는 것을 포함할 수 있다. 상기 제3 HARQ-ACK 정보의 전송을 상기 제2 슬롯에서 상기 제4 슬롯으로 미루는 것을 기반으로, 상기 제3 HARQ-ACK 정보가 상기 제2 HARQ-ACK 코드북에 포함되지 않을 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제1 DCI는 상기 제1 슬롯에 관한 정보를 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제1 슬롯에 관한 정보는 상기 제1 슬롯과 상기 제1 DCI가 수신된 슬롯 간 차이를 지시하는 슬롯 오프셋일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제1 DCI는 우선순위 지시자를 포함할 수 있다. 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보는 상기 우선순위 지시자와 동일한 우선순위를 가질 수 있다.
BS는 HARQ-ACK의 수신과 관련하여 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행할 수 있다. BS는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. BS를 위한 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다. 컴퓨터 프로그램 혹은 컴퓨터 프로그램 제품은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체에 기록되며, 실행될 때, (적어도 하나의 프로세서로 하여금) 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함할 수 있다.
상기 BS, 상기 프로세싱 장치, 상기 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체, 및/또는 상기 컴퓨터 프로그램 제품에서, 상기 동작들은: 제2 HARQ-ACK 정보의 수신이 스케줄링된 제2 슬롯에 대해 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 전송; 및 상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 수신하는 것을 포함한다. 상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함한다.
몇몇 구현들에서, 상기 제1 HARQ-ACK 코드북은 상기 제2 슬롯에 수신이 스케줄링된, 제2 SPS PDSCH에 대한, 제3 HARQ-ACK 정보를 포함할 수 있다. 상기 동작들은: 상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 수신이 상기 제2 슬롯에서 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로, 상기 제3 HARQ-ACK 정보의 수신을 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제4 슬롯으로 미루는 것을 포함할 수 있다. 상기 제3 HARQ-ACK 정보의 수신을 상기 제2 슬롯에서 상기 제4 슬롯으로 미루는 것을 기반으로, 상기 제3 HARQ-ACK 정보가 상기 제2 HARQ-ACK 코드북에 포함되지 않을 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제1 DCI는 상기 제1 슬롯에 관한 정보를 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제1 슬롯에 관한 정보는 상기 제1 슬롯과 상기 제1 DCI가 수신된 슬롯 간 차이를 지시하는 슬롯 오프셋일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 제1 DCI는 우선순위 지시자를 포함할 수 있다. 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보는 상기 우선순위 지시자와 동일한 우선순위를 가질 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 명세의 예들은 본 명세와 관련된 기술분야의 통상의 기술자가 본 명세를 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 명세의 예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 통상의 기술자는 본 명세의 예들을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있다. 따라서, 본 명세는 여기에 기재된 예들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 명세의 구현들은 무선 통신 시스템에서, BS 또는 사용자기기, 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보를 전송함에 있어서,
    제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송을 제2 슬롯으로 미룸;
    제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 수신에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제2 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북을 결정;
    상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 수신; 및
    상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함하며,
    상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함하는,
    HARQ-ACK 정보 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 HARQ-ACK 코드북은 상기 제2 슬롯에 전송이 스케줄링된, 제2 SPS PDSCH에 대한, 제3 HARQ-ACK 정보를 포함하고,
    상기 방법은:
    상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 전송이 상기 제2 슬롯에서 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로, 상기 제3 HARQ-ACK 정보의 전송을 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제4 슬롯으로 미루는 것을 포함하며,
    상기 제3 HARQ-ACK 정보의 전송을 상기 제2 슬롯에서 상기 제4 슬롯으로 미루는 것을 기반으로, 상기 제3 HARQ-ACK 정보가 상기 제2 HARQ-ACK 코드북에 포함되지 않는,
    HARQ-ACK 정보 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 DCI는 상기 제1 슬롯에 관한 정보를 포함하는,
    HARQ-ACK 정보 전송 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 슬롯에 관한 정보는 상기 제1 슬롯과 상기 제1 DCI가 수신된 슬롯 간 차이를 지시하는 슬롯 오프셋인,
    HARQ-ACK 정보 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 DCI는 우선순위 지시자를 포함하고,
    상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보는 상기 우선순위 지시자와 동일한 우선순위를 가진,
    HARQ-ACK 정보 전송 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보를 전송함에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송을 제2 슬롯으로 미룸;
    제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 수신에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제2 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북을 결정;
    상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 수신; 및
    상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함하며,
    상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함하는,
    사용자기기.
  7. 무선 통신 시스템에서 프로세싱 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보의 전송이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송을 제2 슬롯으로 미룸;
    제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 수신에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제2 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북을 결정;
    상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 수신; 및
    상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함하며,
    상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함하는,
    프로세싱 장치.
  8. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 있어서,
    상기 저장 매체는 실행될 때 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 프로그램 코드를 저장하고, 상기 동작들은:
    제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보의 전송이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 전송을 제2 슬롯으로 미룸;
    제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 수신에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 전송이 스케줄링된 제2 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북을 결정;
    상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 수신; 및
    상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 전송하는 것을 포함하며,
    상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함하는,
    저장매체.
  9. 무선 통신 시스템에서 기지국이 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보를 수신함에 있어서,
    제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보의 수신이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 수신이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 수신을 제2 슬롯으로 미룰 것을 결정;
    제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 전송에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 수신이 스케줄링된 제2 슬롯에 대해 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 전송; 및
    상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 수신하는 것을 포함하며,
    상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함하는,
    HARQ-ACK 정보 수신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제1 HARQ-ACK 코드북은 상기 제2 슬롯에 수신이 스케줄링된, 제2 SPS PDSCH에 대한, 제3 HARQ-ACK 정보를 포함하고,
    상기 방법은:
    상기 제1 HARQ-ACK 코드북의 수신이 상기 제2 슬롯에서 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로, 상기 제3 HARQ-ACK 정보의 수신을 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제4 슬롯으로 미루는 것을 포함하며,
    상기 제3 HARQ-ACK 정보의 수신을 상기 제2 슬롯에서 상기 제4 슬롯으로 미루는 것을 기반으로, 상기 제3 HARQ-ACK 정보가 상기 제2 HARQ-ACK 코드북에 포함되지 않는,
    HARQ-ACK 정보 수신 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 제1 DCI는 상기 제1 슬롯에 관한 정보를 포함하는,
    HARQ-ACK 정보 수신 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 슬롯에 관한 정보는 상기 제1 슬롯과 상기 제1 DCI가 수신된 슬롯 간 차이를 지시하는 슬롯 오프셋인,
    HARQ-ACK 정보 수신 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 제1 DCI는 우선순위 지시자를 포함하고,
    상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보는 상기 우선순위 지시자와 동일한 우선순위를 가진,
    HARQ-ACK 정보 수신 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 기지국이 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보를 수신함에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    제1 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH) 수신에 대한 제1 하이브리드 자동 반복 요구 - 확인(hybrid automatic repeat request - acknowledgement, HARQ-ACK) 정보의 수신이 스케줄링된 제1 슬롯에서 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 수신이 하향링크 심볼과 중첩하는 것을 기반으로 상기 제1 HARQ-ACK 정보의 수신을 제2 슬롯으로 미룰 것을 결정;
    제1 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에 기반한 PDSCH 전송에 대한 제2 HARQ-ACK 정보의 수신이 스케줄링된 제2 슬롯에 대해 상기 제1 HARQ-ACK 정보와 상기 제2 HARQ-ACK 정보를 포함하는 제1 HARQ-ACK 코드북의 재전송을 트리거하는 제2 DCI를 전송; 및
    상기 제2 DCI를 기반으로 상기 제2 슬롯보다 뒤인 제3 슬롯에서 제2 HARQ-ACK 코드북을 수신하는 것을 포함하며,
    상기 제2 HARQ-ACK 코드북은 상기 제1 HARQ-ACK 정보는 포함하지 않고 상기 제1 HARQ-ACK 정보를 포함하는,
    기지국.
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VIVO: "HARQ-ACK enhancements for Rel-17 URLLC", 3GPP DRAFT; R1-2102521, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210412 - 20210420, 6 April 2021 (2021-04-06), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051993125 *

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