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KR102451710B1 - 업링크 제어 정보의 전송 방법 및 장치 - Google Patents

업링크 제어 정보의 전송 방법 및 장치 Download PDF

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KR102451710B1
KR102451710B1 KR1020207022122A KR20207022122A KR102451710B1 KR 102451710 B1 KR102451710 B1 KR 102451710B1 KR 1020207022122 A KR1020207022122 A KR 1020207022122A KR 20207022122 A KR20207022122 A KR 20207022122A KR 102451710 B1 KR102451710 B1 KR 102451710B1
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KR
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uci
transmission
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positive
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쉐쥐안 가오
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다탕 모바일 커뮤니케이션즈 이큅먼트 코포레이션 리미티드
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Abstract

본 발명은 업링크 제어 정보의 전송 방법 및 장치를 제공하여 네트워크 측으로 하여금 각 종 업링크 제어 정보를 획득하도록 하는 것을 확보한다. 상기 방법에서는 다음과 같은 조건을 만족하는지 여부를 결정한다 : 스케줄링 요청 (SR) 정보의 전송 시간 영역 자원이 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 것을 결정하고, 상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원을 통해 제 1 UCI를 전송하고, 상기 SR 정보가 negative SR 정보일 때 결정된 전송 자원은 상기 SR 정보가 positive SR 정보일 때 결정된 전송 자원과 다르다.

Description

업링크 제어 정보의 전송 방법 및 장치
본 발명은, 2017년 12월 29일에 중국 특허청에 출원된 출원 번호 제201711480280.0호, "업링크 제어 정보의 전송 방법 및 장치"를 발명 명칭으로 하는 중국 특허 출원의 우선권을 주장하며, 상기 중국 특허 출원의 전체 내용은 참조로서 출원에 통합되어 본 발명의 일부분으로 한다.
본 발명은 통신 기술 분야에 속한 것으로서, 보다 상세하게는 업링크 제어 정보의 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 서비스 수요의 발전에 따라, ITU (International Telecommunication Union), 및 3GPP (Third Generation Partnership Project) 등과 같은 다른 조직들 모두는 새로운 무선 통신 시스템, 예를 들어 5 세대에서의 새로운 무선 액세스 기술 (5G NR) (Radio Access Technology,RAT)을 연구하기 시작한다.
현재 5G NR에서, 업 링크 제어 정보 (Uplink Control Information,UCI)는 하이브리드 자동 반복 요청 (Hybrid Automatic Repeat reQuest, HARQ) 피드백 정보 (즉, HARQ-ACK 정보), 스케줄링 요청 (Scheduling Request,SR) 정보, 주기적 채널 상태 (Channel State Information,CSI) 정보 등을 포함한다.
본 출원의 실시예는 네트워크 측이 다양한 유형의 UCI, 예를 들어 SR 정보, HARQ-ACK 피드백 정보 및/또는 주기적 CSI을 즉시적으로 획득할 수 있도록 하기 위해 업링크 제어 정보의 전송 방법 및 장치를 제공한다.
본 출원의 실시예에 의해 제공된 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 방법은,
다음 조건을 만족하는 것을 결정한다 :스케줄링 요청 (SR) 정보의 전송 시간 영역 자원이 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 것을 결정하는 단계; 및
상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원을 통해 제 1 UCI를 전송하고, 상기 SR 정보가 negative SR 정보일 때 결정된 전송 자원은 상기 SR 정보가 positive SR 정보일 때 결정된 전송 자원과 다르다.
본 출원의 실시예는 위 방법을 통해 네트워크 측이 다양한 유형의 UCI, 예를 들어 SR 정보, HARQ-ACK 피드백 정보 및/또는 주기적 CSI을 즉시적으로 획득할 수 있도록 한다. 구체적으로, 예를 들어 HARQ-ACK 정보와 SR 정보가 서로 다른 NR PUCCH 포맷으로 구성되거나 동일한 포맷으로 구성되지만 전송 타이밍이 정렬되지 않을 때, 및 주기적 CSI 및 SR 정보의 전송 시간 영역 자원이 중첩되는 경우, SR 정보 및 HARQ-ACK 정보 및/또는 주기적 CSI는 동시에 전송될 수 있어서, 네트워크 측이 SR 정보 및 HARQ-ACK 피드백 정보 및/또는 주기적 CSI를 즉시적으로 획득할 수 있게 한다.
선택적으로, 상기 조건은 상기 제 1 UCI가 제 1 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되고, 상기 SR 정보가 제 2 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되거나, SR 정보가 제 1 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되고, 또한 상기 SR 정보의 전송 타이밍은 상기 제 1 UCI의 전송 타이밍과 부분적으로 중첩되는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원에서 상기 제 1 UCI를 전송하는 것은,
상기 SR 정보가 negative SR 정보인 경우, 제 1 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 UCI의 전송 자원에서 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 UCI의 전송 자원에서 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
상기 제 1 순환 시프트 집합은 상기 제 2 순환 시프트 집합과 상이하다.
선택적으로, 상기 제 1 순환 시프트 집합 및 상기 제 2 순환 시프트 집합은 상기 제 1 UCI에 대해 구성된 초기 순환 시프트 및 미리 결정된 오프셋에 따라 획득된다.
선택적으로, 상기 조건은 상기 제 1 UCI가 제 3 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원에서 상기 제 1 UCI를 전송하는 것은,
상기 SR 정보가 negative SR 정보인 경우, 제 1 전송 자원에서 상기 제 3 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 전송 자원에서 상기 제 3 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
상기 제 1 전송 자원은 제 2 전송 자원과 상이하다.
선택적으로, 상기 조건은 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍과 동일한 것을 포함하고, 및/또는, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍은 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 늦다.
선택적으로, 상기 방법에서 또한, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 빠르면,
상기 SR 정보를 폐기하고, 또는,
상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지에 따라 UCI의 전송 방식을 결정한다.
선택적으로, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지에 따라 UCI의 전송 방식을 결정하는 것은,
상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지를 결정할 수 있는 경우, 상기 조건이 만족되는 것으로 결정하는 단계를 수행하고,
상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지를 결정할 수 없는 경우, 상기 SR 정보를 폐기한다.
선택적으로, 상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 UCI의 전송 자원에서 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하는 것은 구체적으로,
상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원에서의 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 심볼에서 상기 조건이 만족되는 것으로 결정하는 단계를 수행한다.
선택적으로, 상기 방법에서 또한,
상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원에서의 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩되지 않은 심볼에서 제 1 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송한다.
선택적으로, 상기 방법에서 또한, 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원의 심볼 중 상기 제 1 UCI와 중첩되지 않은 심볼에서, 또는, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍은 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 늦을 때 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원에서의, 상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 중첩되지 않은 심볼에서, 다음 단계를 수행한다 :
상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 상기 SR 정보에 대해 구성된 PUCCH 포맷을 사용하여 상기 SR 정보에 대응되는 전송 자원에서 상기 positive SR 정보를 전송하고,
또는, 상기 SR 정보를 전송하지 않기로 결정하고,
또는, 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍 이전에 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원에 상기 제 1 UCI가 존재한다고 판단되면, 상기 SR 정보를 전송하지 않기로 결정하고, 그렇지 않으면, 상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 상기 SR 정보에 대해 구성된 PUCCH 포맷을 사용하여 상기 SR 정보에 대응되는 전송 자원에서 상기 positive SR 정보를 전송한다.
선택적으로, 상기 제 1 채널 포맷은 새로운 무선 액세스 기술 (NR)에서의 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷 0이고, 및/또는, 상기 제 2 채널 포맷은 새로운 무선 액세스 기술 (NR) 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷 1이다.
선택적으로, 상기 제 3 채널 포맷은 새로운 무선 액세스 기술 (NR)에서의 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷 1 또는 2 또는 3 또는 4이다.
선택적으로, 상기 제 1 UCI는 하이브리드 자동 반복 요청 피드백 정보 (HARQ-ACK) 및/또는 주기적 채널 상태 정보 (CSI)이다.
본 출원의 실시예에 의해 제공된 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 장치는,
프로그램 명령을 저장하도록 구성된 메모리; 및
상기 메모리에 저장된 프로그램 명령을 호출하고, 획득된 프로그램에 따라, 다음의 프로세스를 수행하도록 구성된 프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는, 다음의 조건을 만족하는 것을 결정하고 : 스케줄링 요청 (SR) 정보의 전송 시간 영역 자원이 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 것을 결정하고,
상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원을 통해 제 1 UCI를 전송하고, 상기 SR 정보가 negative SR 정보일 때 결정된 전송 자원은 상기 SR 정보가 positive SR 정보일 때 결정된 전송 자원과 다르다.
선택적으로, 상기 조건은 상기 제 1 UCI가 제 1 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되고, 상기 SR 정보가 제 2 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되거나, SR 정보가 제 1 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되고, 또한 상기 SR 정보의 전송 타이밍은 상기 제 1 UCI의 전송 타이밍과 부분적으로 중첩되는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원에서 상기 제 1 UCI를 전송하는 것은,
상기 SR 정보가 negative SR 정보인 경우, 제 1 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 UCI의 전송 자원에서 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 UCI의 전송 자원에서 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
상기 제 1 순환 시프트 집합은 상기 제 2 순환 시프트 집합과 상이하다.
선택적으로, 상기 제 1 순환 시프트 집합 및 상기 제 2 순환 시프트 집합은 상기 제 1 UCI에 대해 구성된 초기 순환 시프트 및 미리 결정된 오프셋에 따라 획득된다.
선택적으로, 상기 조건은 상기 제 1 UCI가 제 3 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원에서 상기 제 1 UCI를 전송하는 것은,
상기 SR 정보가 negative SR 정보인 경우, 제 1 전송 자원에서 상기 제 3 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 전송 자원에서 상기 제 3 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
상기 제 1 전송 자원은 제 2 전송 자원과 상이하다.
선택적으로, 상기 조건은 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍과 동일한 것을 포함하고, 및/또는, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍은 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 늦다.
선택적으로, 상기 프로세서는 또한, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 빠르면,
상기 SR 정보를 폐기하고, 또는,
상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지에 따라 UCI의 전송 방식을 결정한다.
선택적으로, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지에 따라 UCI의 전송 방식을 결정하는 것은 구체적으로
상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지를 결정할 수 있는 경우, 상기 조건이 만족되는 것으로 결정하는 단계를 수행한다;
상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지를 결정할 수 없는 경우, 상기 SR 정보를 폐기한다.
선택적으로, 상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 UCI의 전송 자원에서 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하는 것은 구체적으로,
상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원에서의 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 심볼에서 상기 조건이 만족되는 것으로 결정하는 단계를 수행한다.
선택적으로, 상기 프로세서는 또한,
상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원에서의 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩되지 않은 심볼에서 제 1 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송한다.
선택적으로, 상기 프로세서는 또한, 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원의 심볼 중 상기 제 1 UCI와 중첩되지 않은 심볼에서, 또는, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍은 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 늦을 때 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원에서의, 상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 중첩되지 않은 심볼에서, 다음 단계를 수행한다 :
상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 상기 SR 정보에 대해 구성된 PUCCH 포맷을 사용하여 상기 SR 정보에 대응되는 전송 자원에서 상기 positive SR 정보를 전송하고,
또는, 상기 SR 정보를 전송하지 않기로 결정하고,
또는, 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍 이전에 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원에 상기 제 1 UCI가 존재한다고 판단되면, 상기 SR 정보를 전송하지 않기로 결정하고, 그렇지 않으면, 상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 상기 SR 정보에 대해 구성된 PUCCH 포맷을 사용하여 상기 SR 정보에 대응되는 전송 자원에서 상기 positive SR 정보를 전송한다.
선택적으로, 상기 제 1 채널 포맷은 새로운 무선 액세스 기술 (NR)에서의 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷 0이고, 및/또는, 상기 제 2 채널 포맷은 새로운 무선 액세스 기술 (NR) 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷 1이다.
선택적으로, 상기 제 3 채널 포맷은 새로운 무선 액세스 기술 (NR)에서의 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷 1 또는 2 또는 3 또는 4이다.
선택적으로, 상기 제 1 UCI는 하이브리드 자동 반복 요청 피드백 정보 (HARQ-ACK) 및/또는 주기적 채널 상태 정보 (CSI)이다.
본 출원의 실시예에 의해 제공되는 다른 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 장치는,
스케줄링 요청 (SR) 정보의 전송 시간 영역 자원이 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 조건을 만족하는 것을 결정하도록 구성된 제 1 유닛; 및
상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원을 통해 제 1 UCI를 전송하도록 구성된 제 2 유닛을 포함하고,
상기 SR 정보가 negative SR 정보일 때 결정된 전송 자원은 상기 SR 정보가 positive SR 정보일 때 결정된 전송 자원과 다르다.
본 출원의 다른 실시예는 위 임의의 방법을 수행하도록 구성된 컴퓨터 실행 가능 명령을 저장하는 컴퓨터 저장 매체를 제공한다.
본 발명의 실시예의 목적, 기술 방안 및 장점을 더욱더 명확히 나타내기 위하여, 아래 본 발명의 실시예 관련 도면을 결합하여, 본 발명의 실시예의 기술 방안에 대해 명백히, 또한 완벽히 서술할 것이며, 분명한 것은, 여기서 서술한 실시예는 본 발명의 실시예의 일부를 구성하며, 전부의 실시예가 아니다. 본 발명의 실시예를 기반으로, 본 분야의 일반 기술 인원들이 창조성 노동을 거치지 않는 조건 하에서 얻은 기타 모든 실시예는, 전부 본 발명의 보호 범위에 속한다.
도 1~도 10은 각각 본 출원의 실시에 의해 제공되는 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 HARQ-ACK 정보의 전송 시간 영역 자원 사이의 관계를 나타내는 개략도이다.
도 11은 본 출원의 실시예에 의해 제공된 UCI의 전송 방법의 흐름도이다.
도 12는 본 출원의 실시예에 의해 제공된 UCI의 전송 장치의 구조적 개략도이다.
도 13은 본 출원의 실시에 의해 제공되는 다른 UCI의 전송 장치의 구조적 개략도이다.
본 발명의 목적, 기술안 및 장점을 보다 명료하게 나타내기 위해 이하 도면을 참조하면서 본 발명을 설명한다. 여기서 서술한 실시예는 본 발명의 일부 실시예에 불과하며 전 실시예가 아닌 것은 자명하다. 본 발명을 기반으로 하여 통상의 기술을 가진 자라면 창조력을 발휘하지 않으면서 얻은 다른 실시예도 본 발명의 보호 범위에 속한다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 기술안은 다양한 시스템에 적용될 수 있으며, 예를 들어, GSM(Global System of Mobile communication) 시스템, CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)시스템, GPRS(General Packet Radio Service), LTE(Long Term Evolution)시스템, LTE-A(Advanced long term evolution,) 시스템, UMTS시스템(Universal Mobile Telecommunication System), 뉴 라디오(New Radio,NR)등에 적용될 수 있다.
더 이해해야 할 것은, 본 발명에 따른 실시예에 있어서, 유저 단말기(UE,User Equipment)는 MS(Mobile Station), 모바일 단말기(Mobile Terminal), 휴대폰(Mobile Telephone), handset 및 이동식 장치(portable equipment) 등을 포함하나 이에 한정되지 않는다. 이 유저 단말기는 무선 접수망(Radio Access Network,RAN)을 통해 하나 또는 복수의 코어망과 통신할 수 있으며, 예를 들어, 유저 단말기는 휴대폰(또는 셀룰러라 칭함), 무선 통신 기능을 구비한 컴퓨터 등 일 수 있으며,유저 단말기는 휴대식, 소형화, 이동식, 컴퓨터 내에 내장되거나 차량에 탑재되는 이동 장치일 수 있다.
본 발명에 따른 실시예에서, 기지국(예를 들어, 접근점)은 네트에 접근되어 무선 인터페이스에서 하나 또는 복수의 섹터를 통해 무선 단말과 통신하는 장치를 가르킨다. 기지국은 무선 단말과 접근만의 다른 부분의 라우터로 할 수 있으며 수신한 무선 인터페이스 프레임과 IP 패킷을 서로 전환시킨다. 여기서 접근만의 다른 부분은 국제 프로토콜(IP)네트워크 를 포함할 수 있다. 기지국은 무선 인터페이스 속성에 대한 관리를 협조할 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 GSM 또는 CDMA 내의 기지국(Base Transceiver Station,BTS)일 수 있으며, WCDMA 내의 기지국(NodeB)일 수도 있고, LTE 중의 강화형 기지국(NodeB 또는 eNB 또는 e-NodeB,evolutional Node B), 또는 5G NR에서의 기지국(gNB)일 수도 있으며, 본 발명은 이에 대해 한정하지 않는다.
본 출원의 실시예들은 네트워크 측이 다양한 유형의 UCI를 제 시간에 획득할 수 있도록, 업 링크 제어 정보의 전송 방법 및 장치를 제공한다. 예를 들어, HARQ-ACK 피드백 정보 및 SR 정보가 상이한 NR PUCCH 포맷으로 구성되거나 동일한 포맷으로 구성되지만 전송 타이밍이 정렬되지 않을 때, 또는 HARQ-ACK 및/또는 주기적 CSI가 특정 NR PUCCH 포맷으로 구성될 때, SR 정보 및 HARQ-ACK 피드백 정보 및/또는 주기적 CSI의 동시 전송은 네트워크 측이 다양한 유형의 UCI를 적시에 획득할 수 있도록 달성될 수 있다.
5G NR에서, HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat ReQuest) 피드백 정보(HARQ-ACK)는 NR PUCCH (Physical Uplink Control Channel) 포맷 0 또는 1 또는 2 또는 3 또는 4를 사용하여 전송될 수 있다. 스케줄링 요청 (SR) 정보는 NR PUCCH 포맷 0 또는 1을 사용하여 전송될 수 있고, 주기적 채널 상태 정보 (Channel State Information,CSI)는 NR PUCCH 포맷 2 또는 3 또는 4를 사용하여 전송될 수 있다. HARQ-ACK 정보 및 SR 정보는 서로 다른 NR PUCCH 포맷으로 구성되거나 동일한 포맷으로 구성되지만 전송 타이밍이 정렬되지 않을 때, HARQ-ACK 정보와 SR 정보 사이에 전송 시간 영역 자원이 중첩되는 경우, HARQ-ACK 정보 및 SR 정보의 전송 방법에 대한 해결책은 종래 기술에서는 없다. 주기적 CSI와 SR 정보 사이에 중복이 존재하는 경우, 종래 기술에서 주기적 CSI와 SR 정보를 전송하는 방법에 대한 해결책은 없다.
NR 시스템에서, 총 5 개의 PUCCH 포맷, 즉 NR PUCCH 포맷 0, 1, 2, 3 및 4가 정의된다. PUCCH 포맷 0 또는 1은 1 비트 내지 2 비트의 UCI (Uplink Control Information)를 운반하는데 사용될 수 있다. PUCCH 포맷 2, 3 또는 4는 전송을 위해 2 비트보다 많은 UCI를 운반하는데 사용될 수 있다. PUCCH 포맷 0 또는 2는 짧은 PUCCH 포맷이고 전송을 위해 1 내지 2 개의 심볼을 차지하고, PUCCH 포맷 1, 3 또는 4는 긴 PUCCH 포맷이며 전송을 위해 4 내지 14 개의 심볼을 차지한다. PUCCH 포맷 0은 시퀀스 선택을 기반으로 하며 파일럿은 없다. PUCCH 포맷 1은 데이터 변조 및 확산 스펙트럼에 기초하고, 파일럿이 있으므로, 파일럿에 기초하여 채널 추정이 수행될 필요가 있다. 여기서, 파일럿 심볼은 PUCCH 포맷 1이 차지하는 심볼의 짝수 위치에 있고, UCI 심볼은 홀수 위치에 있다 (PUCCH 포맷 1이 차지하는 심볼의 첫 번째 심볼은 참조 번호가 0으로 가정).
SR (negative SR 정보)이 없으면 SR 정보가 전송되지 않는다. PUCCH 포맷 1이 SR 정보를 위해 구성될 때, SR 정보 전송 기회 (즉, 전송 시간 영역 자원)에 positive SR 정보가 존재하면, SR 정보를 나타내는 변조 심볼은 순환 시프트 및 시간 영역 확산 스펙트럼이 수행되는 기본 시퀀스에 포함시켜 UCI를 전송하기 위해 PUCCH 포맷 1의 심볼들에 매핑되고, 파일럿은 전송을 위해 나머지 심볼들에 매핑된다. SR 정보가 negative SR 정보인 경우, SR 정보는 전송되지 않는다.
이들 5 가지 포맷 중 임의의 것이 HARQ-ACK 정보를 위해 사용될 수 있다. PUCCH 포맷 0이 HARQ-ACK 정보에 대해 구성될 때, 상이한 HARQ-ACK 정보 피드백 상태는 상이한 순환 시프트 값으로 표시된다. 1 비트의 HARQ-ACK 정보의 경우, 확인{ACK} 및 비 확인 {NACK}의 두 가지 피드백 상태가 있다. 두 개의 순환 시프트 값이 필요하고, 다른 순환 시프트 값은 다른 HARQ-ACK 정보 피드백 상태에 대응한다. 하기 표 1에 도시된 바와 같이,
Figure 112020079526252-pct00001
는 미리 구성된 초기 순환 시프트 값이고, 상이한 HARQ-ACK 정보 피드백 상태에 대응하는 순환 시프트 값은 이 값에 미리 정해진 오프셋을 더하여 획득될 수 있다. 2 비트의 HARQ-ACK 정보는 4 개의 피드백 상태 {ACK, ACK}, {NACK, ACK}, {ACK, NACK}, {NACK, NACK}이 있다. 4 개의 순환 시프트 값이 필요하고, 서로 다른 순환 시프트 값은 하기 표 2에 도시된 바와 같이 서로 다른 HARQ-ACK 정보 피드백 상태에 대응한다. PUCCH 포맷 1이 HARQ-ACK에 대해 구성된 경우, 전송될 1 비트 HARQ-ACK 정보는 BPSK에 의해 변조되거나 전송될 2 비트 HARQ-ACK 정보는 QPSK에 의해 변조되어 변조 심볼을 얻는다. 그 다음, 변조 심볼은 순환 시프트 및 시간 영역 확산 스펙트럼에 적용되는 기본 시퀀스에 실려 UCI를 전송하기 위한 PUCCH 포맷 1의 심볼에 매핑된다. 파일럿은 전송을 위해 나머지 심볼들에 매핑된다.
HARQ-ACK 및/또는 CSI가 PUCCH 포맷 2 또는 3 또는 4를 사용하도록 구성될 때, 전송될 2 비트보다 많은 HARQ-ACK 및/또는 CSI는 채널 인코딩 및 레이트 매칭을 걸친 후 파일럿 외의 다른 PUCCH 자원에 매핑된다.
[표 1] 1 비트 HARQ-ACK 정보에 대한 순환 시프트의 매핑 관계
Figure 112020079526252-pct00002
[표 2] 2 비트 HARQ-ACK 정보에 대한 순환 시프트의 매핑 관계
Figure 112020079526252-pct00003
NR 시스템에서, 상이한 PUCCH 포맷은 상이한 전송 방식을 갖는다. 제 1 UCI 및 SR 정보가 상이한 NR PUCCH 포맷으로 구성되거나 동일한 포맷으로 구성되지만 전송 타이밍이 정렬되지 않은 경우 (즉, SR 정보의 전송 시간 영역 자원은 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 부분적으로 중첩함), 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 SR 정보가 중첩되는 경우, 본 출원의 실시예는 제 1 UCI와 SR 정보를 전송하기 위한 다음의 기술 솔루션을 제공한다. 여기서 제 1 UCI는 예를 들어 HARQ-ACK 및/또는 주기적 CSI를 포함할 수 있다.
본 출원의 실시예에서, 조건 1 : NR PUCCH 포맷 0이 HARQ-ACK 정보에 대해 구성되고 NR PUCCH 포맷 1이 SR 정보에 대해 구성된 경우, 또는 PUCCH 포맷 0이 SR 정보에 대해 구성되지만 SR 정보의 전송 시간 영역 자원은 HARQ-ACK 정보의 전송 시간 영역 자원과 부분적으로 중첩할 때 SR 정보의 송신 시점에 HARQ-ACK 정보 전송이 존재하면, 즉 HARQ-ACK 정보의 전송 시간 영역 자원이 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩되면, 부분적으로 중첩될 수 있거나 또는 HARQ-ACK 정보의 전송 시간 영역 자원이 SR 정보의 전송 시간 영역 자원에 포함될 수 있다. 이때 HARQ-ACK 정보는 다음과 같이 전송된다 :
SR 정보가 negative SR 정보인 경우, HARQ-ACK 정보는 제 1 순환 시프트 집합에 따라 PUCCH 포맷 0을 사용하여 HARQ-ACK 정보의 전송 자원을 통해 전송된다.
SR 정보가 positive SR 정보인 경우, HARQ-ACK 정보는 제 2 순환 시프트 집합에 따라 PUCCH 포맷 0을 사용하여 HARQ-ACK 정보의 전송 자원을 통해 전송된다.
여기서, 제 1 순환 시프트 집합은 제 2 순환 시프트 집합과 상이하고, 각각은 HARQ-ACK 정보를 위해 구성된 초기 순환 시프트 및 미리 결정된 오프셋에 따라 획득된다. 상이한 순환 시프트 집합을 사용함으로써, HARQ-ACK는 positive SR 및 negative SR에 대해 상이한 전송 자원 (즉, 상이한 코드 영역 자원)을 통해 전송됨으로써, SR 정보를 암시적으로 표현한다. 기지국은 상이한 순환 시프트 집합에서 PUCCH에 대한 블라인드 검출을 수행한다. PUCCH의 순환 시프트가 있는 집합이 검출됨으로써 positive SR이 존재하는지 여부를 판정할 수 있다.
예를 들어, 1 비트 HARQ-ACK 정보 및 2 비트 HARQ-ACK 정보에 대해 negative SR 정보가 존재하는 경우, 제 1 순환 시프트 집합은 표 1 및 표 2에 따라 획득된다. 현재 HARQ-ACK 정보 피드백 상태에 대응하는 순환 시프트 값은 표 1 및 표 2에 따라 제 1 순환 시프트 집합으로부터 선택되고, PUCCH 포맷 0이 사용된다.
positive SR 정보가 존재하는 경우, 1 비트 HARQ-ACK 정보 및 2 비트 HARQ-ACK 정보에 대해, 아래의 표 3 및 표 4에 따라 제 2 순환 시프트 집합가 획득된다. 현재 HARQ-ACK 정보 피드백 상태에 대응하는 순환 시프트 값은 표 3 및 표 4에 따라 설정된 제 2 순환 시프트 집합으로부터 선택되고, PUCCH 포맷 0이 사용된다.
[표 3] positive SR 정보가 존재하는 경우 1 비트 HARQ-ACK 정보에 대한 순환 시프트의 매핑 관계
Figure 112020079526252-pct00004
[표 4] positive SR 정보가 존재하는 경우 2 비트 HARQ-ACK 정보에 대한 순환 시프트의 매핑 관계
Figure 112020079526252-pct00005
본 출원의 실시예에서, 조건 2 는 NR PUCCH 포맷 0 또는 NR PUCCH 포맷 1이 SR 정보에 대해 구성되는지 여부에 관계없이, NR PUCCH 포맷 1이 HARQ-ACK 정보에 대해 구성되는 경우이다. SR 정보의 전송 기회에 HARQ-ACK 정보 전송이 존재하는 경우, 즉, HARQ-ACK 정보의 전송 시간 영역 자원이 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 경우 부분적으로 중첩되거나 HARQ-ACK 정보의 전송 시간 영역 자원이 SR의 전송 시간 영역 자원에 포함되거나, 또는 SR 정보의 전송 시간 영역 자원이 HARQ-ACK의 전송 시간 영역에 포함될 수 있다. 이때, HARQ-ACK 정보는 다음과 같이 전송된다 :
SR 정보가 negative SR 정보인 경우, HARQ-ACK 정보는 HARQ-ACK 정보의 제 1 전송 자원 상에서 PUCCH 포맷 1을 사용하여 전송된다.
SR 정보가 positive SR 정보인 경우, HARQ-ACK 정보는 HARQ-ACK 정보의 제 2 전송 자원 상에서 PUCCH 포맷 1을 사용하여 전송된다.
여기서, 제 1 전송 자원은 제 2 전송 자원과 상이하다. 이 전송 자원의 차이는 적어도 주파수 영역 및/또는 코드 영역, 예를 들어 상이한 PRB 위치, 상이한 OCC 시퀀스, 상이한 순환 시프트 등으로 나타난다. 상이한 전송 자원을 사용함으로써, HARQ-ACK 정보는 positive SR 및 negative SR에 대해 상이한 전송 자원 상에서 전송됨으로써 SR 정보를 암시적으로 표현한다. 기지국은 서로 다른 전송 자원에서 PUCCH에 대한 블라인드 검출을 수행한다. PUCCH의 전송 자원이 검출됨으로써 positive SR 정보가 존재하는지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에 대해 2 개의 상이한 PUCCH 포맷 1 자원 (각 PUCCH 포맷 1 자원은 시간 영역 자원, 주파수 영역 RB 위치, OCC 시퀀스, 순환 시프트 값 및 기타 파라미터를 포함)를 구성한다. 2 개의 PUCCH 포맷 1 자원에서의 주파수 영역 RB 위치, OCC 시퀀스 (사용되는 경우) 및 순환 시프트 값 중 적어도 하나가 상이하다. positive SR 정보가 존재하면, PUCCH 포맷 1 자원 중 하나가 HARQ-ACK 정보를 전송하도록 선택된다. negative SR이 존재하면, 다른 PUCCH 포맷 1 자원은 HARQ-ACK 정보를 전송하도록 선택된다. 예를 들어, 제 1 자원은 OCC1에 대응하고 제 2 자원은 OCC2에 대응한다. 즉, 두 자원의 RB가 동일하더라도, 기지국은 검출된 HARQ-ACK를 운반하는 PUCCH에 의해 사용되는 OCC 시퀀스에 따라 SR 정보가 positive SR 정보인지 여부를 검출할 수 있다. 다른 방식으로 다른 자원을 구별하는 프로세스는 이와 유사하므로 여기서는 반복 설명하지 않는다.
본 출원의 실시예에서, 조건 3 : NR PUCCH 포맷 2 또는 3 또는 4가 HARQ-ACK 정보 및/또는 주기적 CSI에 대해 구성된 경우이다. SR 정보에 대해 NR PUCCH 포맷 0 또는 1을 구성하는지 여부에 관계 없이SR 정보의 전송 기회에 HARQ-ACK 정보 및/또는 주기적 CSI 전송이 존재하면, 즉 HARQ-ACK 정보의 전송 시간 영역 자원 및/또는 주기적 CSI의 전송 시간 영역 자원이 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩할 때 부분적으로 중첩되거나 또는 포함 관계 일 수 있다. 이때 HARQ-ACK 정보 및/또는 주기적 CSI는 다음과 같이 전송된다 :
SR 정보가 negative SR 정보인 경우, HARQ-ACK 정보 및/또는 주기적 CSI는 HARQ-ACK 정보 및/또는 주기적 CSI의 제 1 전송 자원 상에서 PUCCH 포맷 2 또는 3 또는 4를 사용하여 전송된다.
SR 정보가 positive SR 정보인 경우, HARQ-ACK 정보 및/또는 주기적 CSI는 HARQ-ACK 정보 및/또는 주기적 CSI의 제 2 전송 자원상에서 PUCCH 포맷 2 또는 3 또는 4를 사용하여 전송된다.
여기서, 제 1 전송 자원은 제 2 전송 자원과 상이하다. 상기 전송 자원의 차이는 적어도 주파수 영역 및/또는 코드 영역 (코드 영역 자원이 있는 경우), 예를 들어 상이한 PRB 위치, 상이한 OCC 시퀀스, 상이한 순환 시프트 등과 같은 치이이다. 상이한 전송 자원을 사용하여 HARQ-ACK 정보 및 및/또는 주기적 CSI는 positive SR 및 negative SR에 대해 상이한 전송 자원을 통해 전송됨으로써, SR 정보를 암시적으로 표현한다. 기지국은 상이한 전송 자원에서 PUCCH에 대한 블라인드 검출을 수행한다. PUCCH의 전송 자원이 검출됨으로써 positive SR이 존재하는지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에 대해 2 개의 상이한 PUCCH 포맷 2 자원 (각 PUCCH 포맷 2 자원은 예를 들어, 시간 영역 자원, 주파수 영역 RB 위치와 같은 파라미터를 포함함)를 구성한다. 여기서 적어도 2 개의 PUCCH 포맷 2 자원에서의 주파수 영역 RB 위치는 상이하다. positive SR 정보가 존재하면, PUCCH 포맷 2 자원 중 하나가 HARQ-ACK를 전송하도록 선택된다. negative SR이 존재하면, 다른 PUCCH 포맷 2 자원은 HARQ-ACK를 전송하도록 선택된다. 예를 들어, 제 1 자원은 RB1 및 RB2를 포함하고, 제 2 자원은 RB3 및 RB4를 포함한다. 그러면, 기지국은 HARQ-ACK을 전송하는 PUCCH가 위치한 RB의 위치를 검출함으로써 positive SR이 존재하는지 여부를 판단할 수 있다. 다른 방식으로 다른 자원을 구별하는 프로세스는 이와 유사하므로 여기서는 반복 설명하지 않는다.
본 출원의 실시예에서 설명된 조건 1 내지 3에서, 상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원은 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩 (일부 중첩 및 완전한 중첩을 포함함)되는 것에 유의해야한다. 상기 완전한 중첩은 제 1 UCI 및 SR 정보를 전송하기 위한 시작 심볼이 동일하다는 것을 의미한다. 부분 중첩은 제 1 UCI를 전송하기 위한 시작 심볼과 SR 정보가 상이하다는 것을 의미한다. 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원이 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 사실에 대한 다른 표현은 다음과 같을 수 있다 : SR의 전송 기회에서 제 1 UCI 및 SR 정보가 PUCCH를 통해 전송될 필요가 있다. 일례로, 제 1 UCI가 HARQ-ACK 정보인 경우, PUCCH를 통해 HARQ-ACK 정보 및 SR 정보가 전송될 필요가 있다. 다른 예에서, 제 1 UCI가 주기적 CSI인 경우, 주기적 CSI 및 SR 정보는 PUCCH를 통해 전송될 필요가 있다. 즉, 주기적 CSI의 전송 기회은 SR의 전송 기회와 중첩된다. 또 다른 예에서, 제 1 UCI가 HARQ-ACK 정보 및 주기적 CSI인 경우, HARC-ACK 정보, 주기적 CSI 및 SR 정보는 PUCCH를 통해 전송될 필요가 있다.
본 출원의 실시예에 따라 상기 조건 1 내지 3에서 설명된 전송 시간 영역 자원은 구체적으로 전송을 위해 점유된 심볼, 예를 들어 SC-FDMA 심볼 또는 DFT-S-OFDM 심볼 또는 CP-OFDM 등일 수 있음에 유의해야 한다.
여기서, 상기 조건 1 내지 3에 대해, 상기 동작을 수행하기 전에, 또한 다음을 수행할 수 있다 :
제 1 UCI 및 SR 정보의 각각의 시작 전송 타이밍들 (즉, 아래에서 동일한 시작 심볼들)이 정렬되는지 (즉, 동일한 지 여부)를 판정하고, 이들이 정렬되었다는 판정에 응답하여 상기 동작을 수행한다.
및/또는, 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 늦은지 여부를 결정하고, 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 늦다는 판정에 응답하여, 위 작업을 수행한다.
제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 빠르면, SR 정보가 폐기 (drop)되고 제 1 UCI만이 제 1 UCI의 전송 타이밍 영역 자원 상에서 전송된다. 또는 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 이전에 positive SR 정보가 존재하는지 여부를 판단할 수 있는 경우, SR 정보에 대한 결정된 결과에 따라 상기 동작이 수행된다. 제 1 UCI의 전송 시작 시간 전에 positive SR 정보가 존재하는지 여부를 판단할 수 없는 경우, SR 정보는 폐기된다.
전술한 동작은 positive SR 정보에 대한 동작이다. negative SR 정보로서 존재할 때, SR 정보의 전송 타이밍 영역 자원에서 SR 전송은 없다. 그러면 UE 측은 제 1 UCI만 있고 SR 정보의 전송 타이밍 영역 자원과 중첩하지 않는 것으로 간주한다.
또는, 상기 판정 동작이 수행되지 않을 수 있으며, 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 및 SR 정보의 시작 전송 타이밍 사이의 상대 위치에 관계없이 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 이전에 positive SR 정보가 존재하는지 여부가 판단될 수 있다. 이는 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 뒤떨어지거나 정렬될 때, positive SR 정보가 존재하다고 결정할 수 있기 때문에 가능하다. 그리고 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 빠를 때, 경우 1에 대해 제 1 UCI가 하나의 심볼만으로 SR 정보보다 앞서고, SR 정보가 positive SR인지 여부는 SR 정보의 전송 채널을 준비하기 위한 지속 기간으로 인해, 전송 기회 전에 결정될 필요가 있다. positive SR 정보가 SR 정보의 전송 기회보다 앞선 하나의 심볼 위치에 존재하는지 여부에 따라 positive SR 정보의 존재함을 판단할 수 있다. 경우 2 및 경우 3에 대해, 제 1 UCI의 심볼 길이에 따라 SR 정보보다 앞선 심볼의 개수를 결정할 필요가 있다. SR 정보보다 앞선 심볼의 수가 많지 않거나 SR의 트리거가 이전 슬롯에서 미리 전송될 때, positive SR 정보가 제 1 UCI의 전송 시작시에 존재하는지 여부가 알수 있다. 이와 같이 SR 정보 및 HARQ-ACK 정보와 같은 UCI의 전송 방식은 전술한 규칙에 따라 결정될 수 있다.
또는, 본 출원의 실시예에서 설명된 조건 1에 대해, 상기 동작은 또한 HARQ-ACK 정보의 전송 타이밍 영역 자원에서의 SR의 전송 타이밍 영역 자원의 심볼과 중첩되는 심볼에 대해서만 수행될 수 있다. HARQ-ACK 정보의 전송 타이밍 영역 자원의 심볼들 중에서 SR 정보의 전송 타이밍 영역 자원의 심볼들과 중첩되지 않은 심볼들에 대해서는, HARQ-ACK 정보 만있는 것처럼 전송이 수행될 수 있다. 즉, HARQ-ACK 정보는 HARQ-ACK 정보의 전송 자원에 설정된 제 1 순환 시프트에 따라 PUCCH 포맷 0을 사용하여 전송된다.
본 출원의 실시예들에서 설명된 조건 1 내지 3에 대해, SR 정보에 대응되는 전송 시간 영역 자원의 심볼들 중 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원의 심볼과 중첩되지 않은 심볼에서, 또는, 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 늦을 때 SR 정보에 대응되는 전송 시간 영역 자원의 심볼들 중 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원의 심볼과 중첩되지 않은 심볼에서 다음 동작이 수행된다 :
positive SR 정보가 존재하면, SR 정보에 대해 구성된 PUCCH format에 따라 SR 정보에 대응되는 전송 자원에서 positive SR 정보를 전송한다.
또는, SR 정보 전송이 수행되지 않는다. SR 정보의 시작 전송 타이밍이 제 1 UCI의 전송 타이밍보다 앞선 경우, SR 정보의 후속 전송 타이밍 영역 자원의 심볼과 중첩되는 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원의 심볼이 있는지 여부가 판정될 수 있다. HARQ-ACK 정보의 존재 여부에 대한 결정 및 HARQ-ACK 정보의 피드백 상태는 HARQ-ACK 정보의 전송 시작 시간 이전에 수행되기 때문에, 특히 HARQ-ACK 정보가 존재하는지에 대한 결정은 단지 대응하는 다운링크 전송이 수신되는지에 따라 판정될 수 있다. 다운링크 전송은 일반적으로 SR 정보의 전송 기회 전에 수행된다. 주기적 CSI는 항상 구성된 주기적 위치에서 전송될 필요가 있다. 즉, 주기적 CSI의 전송 기회이 알게 되면 이러한 전송 기회에 주기적 CSI 전송이 존재하는 것으로 결정될 수 있다. 주기적 CSI는 상위 계층 시그널링에 의해 사전 구성된다. 이와 같이, SR 정보의 전송 시작 타이밍 이전에 제 1 UCI가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다. 따라서, positive SR 정보가 제 1 UCI가 전송되는 전송 자원을 통해 존재 하는지를 암시적으로 표시할 수 있어서, SR 정보는 SR 정보의 전송 자원에서 전송되지 않고 암시적으로 전송될 수 있다.
또는, SR 정보의 전송 시작 시간 이전에 SR 정보의 전송 기회에 제 1 UCI가 존재한다고 판정될 수 있는 경우, SR 정보를 전송하지 않기로 결정된다. 그렇지 않으면, SR 정보가 positive SR 정보인 경우, positive SR 정보는 SR 정보에 대해 구성된 PUCCH 포맷을 사용하여 SR 정보에 대응하는 전송 자원을 통해 전송된다.
또는, 상기 경우에 SR 정보가 전송되는지 여부는 프로토콜에 명시되지 않고 단말에 의해 결정되므로, 기지국은 상기 비 중첩 심볼에서 SR의 단말의 전송 방법을 결정하지 않으며, 단말은 상기 방식으로 SR을 전송 또는 폐기하도록 임의로 선택할 수 있다.
구체적인 실시예는 예시를 위해하기에 제공된다.
실시예 :
SR 정보는 4 개의 심볼 길이를 갖는 PUCCH 포맷 1을 사용하여 전송되도록 구성되고, SR 정보를 위해 구성된 초기 순환 시프트 값은 CS0-SR 정보, 직교 커버 코드 (Orthogonal Cover Code,OCC)인 것으로 가정된다. 시퀀스 인덱스는 0이며, 이는 아래 표 5의 첫 번째 OCC 시퀀스에 해당하며, RB는 1 RB, 예를 들어 번호 숫자 1의 RB이다. SR 정보의 주기적인 구성에 따라 슬롯 n의 마지막 4 개 심볼이 SR 정보 전송 기회으로서 결정된다.
[표 5 ] 길이가 2인 OCC 시퀀스
Figure 112020079526252-pct00006
HARQ-ACK 정보는 PUCCH 포맷 0을 사용하여 전송되도록 구성되고 2 개의 심볼이 전송에 사용된다고 가정한다. 1 비트 HARQ-ACK 정보 전송의 경우, HARQ-ACK 정보에 대해 구성된 초기 순환 시프트 값은 CS0-AN (즉, 표 1-4에서의 CSInitial)이고, 1 RB (예를 들어, 번호 2를 갖는 RB)는 전송을 위해 점유된다. 그리고, SR 정보의 전송 기회가 HARQ-ACK 정보의 전송 기회와 중첩되는 경우, 다음 방법 중 하나가 수행된다.
방법 1 : 다음과 같은 다른 경우에 따라 처리 :
경우 1 : 도 1에 도시된 바와 같이, HARQ-ACK 정보에 대해 구성된 전송 타이밍 영역 자원 (도면에서 자원으로 약칭)은 슬롯 n의 마지막으로 3 번째 및 4 번째 심볼이다. 즉, HARQ-ACK 정보의 시작 전송 타이밍은 SR 정보의 시작 전송 타이밍과 정렬된다. 즉, 시작 심볼이 동일하다.
UE가 SR 정보의 현재 전송 기회에서 SR 정보를 송신할 필요가 있다고 결정하면, 즉 SR 정보는 positive SR 정보 (P-SR 정보라고 함)이고, 1 비트 피드백될 HARQ-ACK 정보는 표 3에 따라 PUCCH 포맷 0을 사용하여 HARQ-ACK 정보의 전송 자원을 통해 전송된다. 즉, 표 3은 1 비트 HARQ-ACK 정보는 피드백 상태에 따라 조회된다. 실제 전송에 대응하는 순환 시프트 값, 예를 들어 ACK 정보를 획득한다. 실제 전송에 사용되는 순환 시프트 값을 (CSI0-AN+9)mod12로서 결정한다. 이 순환 시프트 값을 사용하여 기본 시퀀스에 대해 순환 시프트를 수행하여 전송될 시퀀스를 획득하고, 전송될 시퀀스를 HARQ-ACK 정보 전송에 대응하는 번호가 2인 RB에 매핑하고, 슬롯 n의 마지막으로 세 번째 및 네 번째 심볼에서 전송하고, 도 2에 도시된 바와 같다.
UE가 SR 정보의 현재 전송 기회에서 SR을 전송할 필요가 없다고 결정하면, 즉 SR 정보가 negative SR 정보 (N-SR 정보로 약칭됨)이면, 피드백될 1 비트 HARQ--ACK 정는 표 1에 따라 PUCCH 포맷 0을 사용하여 HARQ-ACK 정보의 전송 자원을 통해 전송된다. 즉, 1 비트 HARQ-ACK 정보는 피드백 상태에 따라 표 1에서 조회된다. 실제 전송에 대응하는 순환 시프트 값, 예를 들어 ACK를 획득한다. 실제 전송에 사용되는 순환 시프트 값을 CSI0-AN으로서 결정된다. 이 순환 시프트 값을 사용하여 기본 시퀀스에 대해 순환 시프트를 수행하여 전송될 시퀀스를 획득하고, 전송될 시퀀스를 HARQ-ACK 정보 전송에 대응하는 번호가 2인 RB에 매핑하고, 슬롯 n의 마지막으로 세 번째 및 네 번째 심볼에서 전송하고, 도 3에 도시된 바와 같다.
경우 2 :도 4에 도시된 바와 같이, HARQ-ACK 정보에 대해 구성된 전송 타이밍 영역 자원은 슬롯 n의 마지막으로 첫 번째 및 두 번째 심볼이며, 즉 HARQ-ACK 정보는 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 뒤 떨어진다. 즉, HARQ-ACK 정보의 시작 심볼이 SR 정보의 시작 심볼보다 늦다.
UE가 SR 정보의 현재 전송 기회에 P-SR 정보가 존재한다고 결정하면, 피드백될 1 비트 HARQ-ACK 정보는 표 3에 따라 PUCCH 포맷 0을 사용하여 HARQ-ACK 정보의 전송 자원을 통해 전송된다. 실제 전송에 사용되는 순환 시프트 값을 (CSI0-AN+9)mod12로서 결정된다. 이 순환 시프트 값을 사용하여 기본 시퀀스에 대해 순환 시프트를 수행하여 전송될 시퀀스를 획득하고, 전송될 시퀀스를 HARQ-ACK 정보 전송에 대응하는 번호가 2인 RB에 매핑하고, 슬롯 n에서 마지막으로 첫 번째 및 두 번째 심볼을 통해 전송하고, 도 5에 도시된 바와 같다.
SR 정보의 전송 타이밍 영역 자원 내에서, 예를 들어, SR 정보의 제 1 및 제 2 심볼에서, HARQ-ACK 정보의 전송 타이밍 영역 자원과 중첩되지 않은 심볼들에 대해 : UE가 후속 전송 동안, HARQ-ACK 정보의 전송 타이밍 영역 자원이 SR 정보의 전송 타이밍 영역 자원과 중첩되는지 여부를 항상 결정할 수 있는 것으로 디폴트로 설정될 수 있다. 따라서 SR 정보는 제 1 및 제 2 심볼을 통해 전송되지 않고 SR 정보가 HARQ-ACK 정보 전송 타이밍으로 직접 지연된다. 도 5에 도시된 바와 같이 대응하는 HARQ-ACK 정보의 전송 자원을 사용하여 P-SR 정보가 암시적으로 표현된다. 또는, HARQ-ACK 정보와 SR 정보 사이에 전송 타이밍 영역 자원의 후속 중첩이 존재하는 것으로 판정될 수 있는지에 따라 SR 정보가 제 1 및 제 2 심볼을 통해 전송되는지 여부를 판정할 수도있다. 그것이 결정될 수 없다면, SR 정보는 positive SR 정보만이 존재하는 방식으로, SR 정보의 전송 자원에서 PUCCH format1을 사용하여 SR 정보를 전송하고, 즉SR 정보의 초기 순환 시프트 값 CSI0-SR 정보에 따라 각 SR 정보의 전송 시간 영역 자원의 심볼에 대응하는 순환 시프트 값을 얻는다. P-SR 정보에 대응하는 하나의 변조 심볼을 순환 시프트 및 시간 영역 직교 확산된 후 얻은 시퀀스에 포함시켜 SR 정보 전송에 대응하는 번호가 1인 RB에 매핑한다. 슬롯 n 마지막으로 세 번째 및 네 번째 심볼에서 전송한다. 여기서, P-SR 정보는 세 번째 및 네 번째 심볼에 대한 HARQ-ACK 정보의 전송 자원을 통해 암시적으로 표현되므로, SR 정보는 SR 정보에 대응되는 전송 자원을 통해 전송될 필요가 없다. 도 6에 도시된 바와 같이, HARQ-ACK 정보와 SR 정보 사이에 전송 타이밍 영역 자원의 후속 중첩이 존재한다고 판정될 수 있는 경우, SR 정보는 첫 번째 및 두 번째 심볼을 통해 전송되지 않고 HARQ-ACK 정보의 전송 타이밍으로 직접 지연된다. 여기서, P-SR 정보는 도 5에 도시된 바와 같이 대응하는 HARQ-ACK 정보의 전송 자원을 사용하여 암시적으로 표현된다.
UE가 SR 정보의 현재 전송 기회에 N-SR 정보가 있다고 결정하면, 피드백될 1 비트 HARQ-ACK 정보는 표 1에 따라 PUCCH 포맷 0을 사용하여 HARQ-ACK 정보의 전송 자원을 통해 전송된다. 즉, 1 비트 HARQ-ACK 정보는 피드백 상태에 따라 표 1을 조회하여 실제 전송에 대응하는 순환 시프트 값 (예를 들어 ACK)을 얻는다. 실제 전송에 사용되는 순환 시프트 값을 CSI0-AN으로서 결정한다. 이 순환 시프트 값을 사용하여 기본 시퀀스에 대해 순환 시프트를 수행하여 전송될 시퀀스를 획득하고, 전송될 시퀀스를 HARQ-ACK 정보 전송에 대응하는 번호가 2인 RB에 매핑하고, 슬롯 n에서 마지막으로 첫 번째 및 두 번째 심볼에서 전송하고, 도 7에 도시된 바와 같다.
경우 3 : 도 8에 도시된 바와 같이, HARQ-ACK 정보에 대해 구성된 전송 시간 영역 자원은 슬롯 n에서 마지막으로 네 번째 및 다섯 번째 심볼이다. 즉, HARQ-ACK 정보의 시작 전송 타이밍은 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 빠르다. 즉, HARQ-ACK 정보의 시작 심볼이 SR 정보의 시작 심볼보다 앞선 다음 :
SR 정보가 폐기된다. HARQ-ACK 정보는 마지막으로 4 번째 심볼로 이미 전송되었고, HARQ-ACK 정보의 전송에 의해 사용된 순환 시프트 값은 전송에서의 P-SR 정보에 따라 마지막으로 5 번째 심볼에서 변경될 수 없기 때문에 SR 정보를 폐기할 수 밖에 없다. 피드백될 1 비트 HARQ-ACK 정보는 표 1에 따라 PUCCH 포맷 0을 사용하여 전송된다. 즉, 표 1은 1 비트 HARQ-ACK 정보가 얻기 위해 피드백 상태에 따라 조회된다. 실제 전송에 대응하는 순환 시프트 값, 예를 들어 ACK를 얻는다. 실제 전송에 사용되는 순환 시프트 값을 CSI0-AN으로서 결정한다. 이 순환 시프트 값을 사용하여 기본 시퀀스에 대해 순환 시프트를 수행하여 전송될 시퀀스를 획득하고, 전송될 시퀀스를 HARQ-ACK 정보 전송에 대응하는 번호가 2인 RB에 매핑하고, 슬롯 n 에서 마지막으로 네 번째 및 다섯 번째 심볼에서 전송하고, 도 9에 도시된 바와 같다.
또는, UE가 HARQ-ACK 정보의 시작 전송 타이밍 이전에 positive SR 정보가 존재하는지 여부를 결정할 수 있는 경우, P-SR 정보가 존재하는 경우, 피드백될 1 비트 HARQ-ACK 정보는 표 3에 따라 PUCCH포맷 0을 사용하여 전송된다. 실제 전송에 사용되는 순환 시프트 값을 (CSI0-AN+9)mod12로서 결정한다. 이 순환 시프트 값을 사용하여 기본 시퀀스에 대해 순환 시프트를 수행하여 전송될 시퀀스를 획득하고, 전송될 시퀀스를 HARQ-ACK 정보 전송에 대응하는 번호가 2인 RB에 매핑하고, 슬롯 n 에서 마지막으로 네 번째 및 다섯 번째 심볼에서 전송하고, 도 10에 도시된 바와 같다. N-SR 정보가 존재하면, 도 9에서와 같이 SR이 전송되지 않는다. 그렇지 않으면, UE는 HARQ-ACK 정보의 시작 전송 타이밍 이전에 positive SR 정보가 존재하는지 여부를 판정할 수 없고, SR 정보가 폐기되는데, 이 프로세스는 전술된 SR 정보를 폐기하는 경우와 동일하다. N-SR 정보가 존재하면, 도 9에서와 같이 SR이 전송되지 않는다.
방법 2 : HARQ-ACK 정보의 시작 전송 타이밍과 SR 정보의 시작 전송 타이밍 사이의 전후 관계를 결정할 필요가 없다 (즉, 위의 경우1, 2, 3와 무관). SR 정보의 상태에 따라 HARQ-ACK 정보의 전송을 위해 설정된 순환 시프트 집합이 선택된다. 즉, 단말은 HARQ-ACK 정보의 시작 심볼 이전에 SR 정보의 전송 기회에 P-SR 정보가 존재하는지 판단할 수 있다고 가정한다. 경우 1과 경우 2의 경우 이는 분명한다. 경우 3의 경우, HARQ-ACK 정보가 SR 정보의 전송 기회의 시작 심볼보다 하나의 심볼만큼 앞서기 때문에, P-SR 정보가 전송 기회에 존재하는지 여부를 결정할 필요가 있다. SR 정보를 전송하기 위한 채널을 준비하기 위한 시간으로인해 SR 정보가 전송되기 전의 SR 정보의 존재 여부가 결정될 필요가 있고, 따라서 이러한 가정이 확립될 수 있다.
UE가 SR 정보의 현재 전송 기회에서 SR이 전송될 필요가 있다고 결정하면 (즉, P-SR 정보가 존재하는 경우), 피드백될 1 비트 HARQ-ACK 정보는 표 3에 따라 PUCCH 포맷 0을 사용하여 전송되고, 실제 전송에 사용되는 순환 시프트 값은 (CSI0-AN+9)mod12로 결정된다. 이 순환 시프트 값을 사용하여 기본 시퀀스에 대해 순환 시프트를 수행하여 전송될 시퀀스를 획득하고, 전송될 시퀀스를 HARQ-ACK 정보 전송에 대응하는 번호가 2인 RB에 매핑하고, 슬롯 n에서 HARQ-ACK 정보에 대응되는 전송 슬롯 자원의 심볼에서 전송하고, 도 2, 5, 6, 10에 도시된 바와 같다.
UE가 SR 정보의 현재 전송 기회에서 SR 정보의 전송이 필요 없다고 결정되면, 즉, N-SR 정보이면 표 1에 따라 PUCCH format 0을 사용하여 피드백될 1 비트 HARQ-ACK 정보를 전송한다. 즉, 1 비트 HARQ-ACK 정보는 피드백 상태에 따라 표 1을 조회하여 실제 전송에 대응하는 순환 시프트 값, 예를 들어 ACK을 얻는다. 실제 전송에 사용되는 순환 시프트 값을 CSI0-AN으로서 결정한다. 이 순환 시프트 값을 사용하여 기본 시퀀스에 대해 순환 시프트를 수행하여 전송될 시퀀스를 획득하고, 전송될 시퀀스를 HARQ-ACK 정보 전송에 대응하는 번호가 2인 RB에 매핑하고, 슬롯 n에서 HARQ-ACK 정보에 대응되는 전송 시간 영역 자원의 심볼에서 전송하고, 도 3, 7, 9에 도시된 바와 같다.
상기 프로세스를 위해, 기지국이 검출을 수행할 때, SR 정보의 전송 기회에 UE에 대한 P-SR 정보 전송이 존재하는지 여부가 결정되지 않기 때문에, 포맷 1 방식이 사용될 필요가 있다. HARQ-ACK 정보의 전송 자원 상에 2 가지의 순환 시프트 집합가 있기 때문에, 포맷 0 방식은 SR 정보의 전송 자원에 대해 블라인드 검출에 사용된다. 기지국이 SR 정보의 전송 기회와 중첩되는 시간 영역 위치에서 수행될 HARQ-ACK 정보 피드백을 필요로 하는 다운링크 송신을 전송한 경우, 기지국 (gNB)은 HARQ-ACK 정보의 전송 자원에서 정보를 수신하지 못했으나 SR 정보의 전송 자원에서 정보를 수신한 경우, P-SR 정보가 존재하고 UE가 다운링크 전송을 잃고 다운링크 전송을 재전송해야 한다. HARQ-ACK 정보가 HARQ-ACK 정보의 전송 자원 (여기서는 RB 위치 및 시간 영역 위치)에 설정된 제 1 순환 시프트를 통해 검출되면, N-SR 정보가 존재하는 것으로 결정된다. HARQ-ACK 정보가 HARQ-ACK 정보의 전송 자원 (여기서는 RB 위치 및 시간 영역 위치) 상에 설정된 제 2 순환 시프트를 통해 검출되면, P-SR 정보도 존재하는 것으로 결정된다. 기지국이 SR 정보의 전송 기회와 중첩되는 시간 영역 위치에서 수행될 HARQ-ACK 정보 피드백을 필요로 하는 다운링크 전송을 전송하지 않으면, SR 정보의 전송 자원에 대한 검출만 필요하다. 정보가 검출되면, P-SR 정보가 존재한다. 그것이 불연속 전송 (Discontinuous Transmission,DTX)이면, N-SR 정보가 존재한다.
상기 실시예들에서, 1 비트의 HARQ-ACK 정보는 단지 예로서 취해진다는 것을 유의해야한다. 2 비트인 경우 표 2 또는 표 4가 사용되며 프로세스는 유사하며 반복 설명하지 않는다.
상기 프로세스는 일례로서 PUCCH 포맷 1로 구성된 SR 정보만을 취한다. SR 정보가 PUCCH 포맷 0으로 구성된 경우 프로세스는 유사하며 유일한 차이점은 SR 정보 (전송된 경우)가 SR 정보의 전송 타이밍 영역 자원 상에서 포맷 0을 사용하여 전송되고, HARQ-ACK 정보와 P-SR 정보의 조합된 전송은 상기와 동일하다는 점이다. 여기서 반복 설명하지 않는다.
상기 프로세스는 HARQ-ACK가 PUCCH 포맷 1로 구성되고 SR이 PUCCH 포맷 0으로 구성되는 경우도 마찬가지로 적용되나, 차이점으로서는 HARQ-ACK의 PUCCH 포맷 및 SR의 PUCCH 포맷이 교환된 것이다. HARQ-ACK는 positive SR이 존재하는지 여부에 따라 상이한 PUCCH 포맷 1 자원 (예를 들어, 상이한 자원들은 상이한 RB 위치 및/또는 CS 값들 및/또는 OCC 시퀀스들 등을 포함함)을 선택하여 전송된다. 또한 HARQ-ACK가 PUCCH 포맷 1을 사용하여 전송됨으로써, 서로 다른 전송 자원을 통해 positive SR이 존재하는지 암시적으로 표현할 수 있다. 구체적인 상황은 상기 실시예와 유사하며 반복 설명되지 않을 것이다.
요약하면, 도 11을 참조하면, 본 출원의 실시예에 의해 제공된 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 방법은 다음을 포함한다 :
S101 : 하기 조건을 만족하는 것으로 결정한다 : 스케줄링 요청 (SR) 정보의 전송 시간 영역 자원이 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 것을 결정한다.
S102 : SR 정보가 negative SR 정보인지 positive SR 정보인지에 따라 (즉, SR 정보의 유형에 따라) 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원을 통해 제 1 UCI를 전송하고, 상기 SR 정보가 negative SR 정보일 때 결정된 전송 자원은 상기 SR 정보가 positive SR 정보일 때 결정된 전송 자원과 다르다. 상이한 전송 자원은 상이한 주파수 영역 자원 및/또는 코드 영역 자원, 예를 들어 상이한 PRB 위치, 상이한 OCC 시퀀스, 상이한 순환 시프트 등으로 나타날 수 있다.
경우 3 : 도 8에 도시된 바와 같이, HARQ-ACK 정보에 대해 구성된 전송 시간 영역 자원은 슬롯 n에서 마지막으로 네 번째 및 다섯 번째 심볼이다. 즉, HARQ-ACK 정보의 시작 전송 타이밍은 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 빠르다. 즉, HARQ-ACK 정보의 시작 심볼이 SR 정보의 시작 심볼보다 앞선 다음 :
SR 정보가 폐기된다. HARQ-ACK 정보는 마지막으로 4 번째 심볼로 이미 전송되었고, HARQ-ACK 정보의 전송에 의해 사용된 순환 시프트 값은 전송에서의 P-SR 정보에 따라 마지막으로 5 번째 심볼에서 변경될 수 없기 때문에 SR 정보를 폐기할 수 밖에 없다. 피드백될 1 비트 HARQ-ACK 정보는 표 1에 따라 PUCCH 포맷 0을 사용하여 전송된다. 즉, 표 1은 1 비트 HARQ-ACK 정보가 얻기 위해 피드백 상태에 따라 조회된다. 실제 전송에 대응하는 순환 시프트 값, 예를 들어 ACK를 얻는다. 실제 전송에 사용되는 순환 시프트 값을 CSI0-AN으로서 결정한다. 이 순환 시프트 값을 사용하여 기본 시퀀스에 대해 순환 시프트를 수행하여 전송될 시퀀스를 획득하고, 전송될 시퀀스를 HARQ-ACK 정보 전송에 대응하는 번호가 2인 RB에 매핑하고, 슬롯 n 에서 마지막으로 네 번째 및 다섯 번째 심볼에서 전송하고, 도 9에 도시된 바와 같다.
또는, UE가 HARQ-ACK 정보의 시작 전송 타이밍 이전에 positive SR 정보가 존재하는지 여부를 결정할 수 있는 경우, P-SR 정보가 존재하는 경우, 피드백될 1 비트 HARQ-ACK 정보는 표 3에 따라 PUCCH포맷 0을 사용하여 전송된다. 실제 전송에 사용되는 순환 시프트 값을 (CSI0-AN+9)mod12로서 결정한다. 이 순환 시프트 값을 사용하여 기본 시퀀스에 대해 순환 시프트를 수행하여 전송될 시퀀스를 획득하고, 전송될 시퀀스를 HARQ-ACK 정보 전송에 대응하는 번호가 2인 RB에 매핑하고, 슬롯 n 에서 마지막으로 네 번째 및 다섯 번째 심볼에서 전송하고, 도 10에 도시된 바와 같다. N-SR 정보가 존재하면, 도 9에서와 같이 SR이 전송되지 않는다. 그렇지 않으면, UE는 HARQ-ACK 정보의 시작 전송 타이밍 이전에 positive SR 정보가 존재하는지 여부를 판정할 수 없고, SR 정보가 폐기되는데, 이 프로세스는 전술된 SR 정보를 폐기하는 경우와 동일하다. N-SR 정보가 존재하면, 도 9에서와 같이 SR이 전송되지 않는다.
방법 2 : HARQ-ACK 정보의 시작 전송 타이밍과 SR 정보의 시작 전송 타이밍 사이의 전후 관계를 결정할 필요가 없다 (즉, 위의 경우1, 2, 3와 무관). SR 정보의 상태에 따라 HARQ-ACK 정보의 전송을 위해 설정된 순환 시프트 집합이 선택된다. 즉, 단말은 HARQ-ACK 정보의 시작 심볼 이전에 SR 정보의 전송 기회에 P-SR 정보가 존재하는지 판단할 수 있다고 가정한다. 경우 1과 경우 2의 경우 이는 분명하다. 경우 3의 경우, HARQ-ACK 정보가 SR 정보의 전송 기회의 시작 심볼보다 하나의 심볼만큼 앞서기 때문에, P-SR 정보가 전송 기회에 존재하는지 여부를 결정할 필요가 있다. SR 정보를 전송하기 위한 채널을 준비하기 위한 시간으로 인해 SR 정보가 전송되기 전의 SR 정보의 존재 여부가 결정될 필요가 있고, 따라서 이러한 가정이 확립될 수 있다.
UE가 SR 정보의 현재 전송 기회에서 SR이 전송될 필요가 있다고 결정하면 (즉, P-SR 정보가 존재하는 경우), 피드백될 1 비트 HARQ-ACK 정보는 표 3에 따라 PUCCH 포맷 0을 사용하여 전송되고, 실제 전송에 사용되는 순환 시프트 값은 (CSI0-AN+9)mod12로 결정된다. 이 순환 시프트 값을 사용하여 기본 시퀀스에 대해 순환 시프트를 수행하여 전송될 시퀀스를 획득하고, 전송될 시퀀스를 HARQ-ACK 정보 전송에 대응하는 번호가 2인 RB에 매핑하고, 슬롯 n에서 HARQ-ACK 정보에 대응되는 전송 슬롯 자원의 심볼에서 전송하고, 도 2, 5, 6, 10에 도시된 바와 같다.
UE가 SR 정보의 현재 전송 기회에서 SR 정보의 전송이 필요 없다고 결정되면, 즉, N-SR 정보이면 표 1에 따라 PUCCH format 0을 사용하여 피드백될 1 비트 HARQ-ACK 정보를 전송한다. 즉, 1 비트 HARQ-ACK 정보는 피드백 상태에 따라 표 1을 조회하여 실제 전송에 대응하는 순환 시프트 값, 예를 들어 ACK을 얻는다. 실제 전송에 사용되는 순환 시프트 값을 CSI0-AN으로서 결정한다. 이 순환 시프트 값을 사용하여 기본 시퀀스에 대해 순환 시프트를 수행하여 전송될 시퀀스를 획득하고, 전송될 시퀀스를 HARQ-ACK 정보 전송에 대응하는 번호가 2인 RB에 매핑하고, 슬롯 n에서 HARQ-ACK 정보에 대응되는 전송 시간 영역 자원의 심볼에서 전송하고, 도 3, 7, 9에 도시된 바와 같다.
상기 프로세스를 위해, 기지국이 검출을 수행할 때, SR 정보의 전송 기회에 UE에 대한 P-SR 정보 전송이 존재하는지 여부가 결정되지 않기 때문에, 포맷 1 방식이 사용될 필요가 있다. HARQ-ACK 정보의 전송 자원 상에 2 가지의 순환 시프트 집합가 있기 때문에, 포맷 0 방식은 SR 정보의 전송 자원에 대해 블라인드 검출에 사용된다. 기지국이 SR 정보의 전송 기회와 중첩되는 시간 영역 위치에서 수행될 HARQ-ACK 정보 피드백을 필요로 하는 다운링크 송신을 전송한 경우, 기지국 (gNB)은 HARQ-ACK 정보의 전송 자원에서 정보를 수신하지 못했으나 SR 정보의 전송 자원에서 정보를 수신한 경우, P-SR 정보가 존재하고 UE가 다운링크 전송을 잃고 다운링크 전송을 재전송해야 한다. HARQ-ACK 정보가 HARQ-ACK 정보의 전송 자원 (여기서는 RB 위치 및 시간 영역 위치)에 설정된 제 1 순환 시프트를 통해 검출되면, N-SR 정보가 존재하는 것으로 결정된다. HARQ-ACK 정보가 HARQ-ACK 정보의 전송 자원 (여기서는 RB 위치 및 시간 영역 위치) 상에 설정된 제 2 순환 시프트를 통해 검출되면, P-SR 정보도 존재하는 것으로 결정된다. 기지국이 SR 정보의 전송 기회와 중첩되는 시간 영역 위치에서 수행될 HARQ-ACK 정보 피드백을 필요로 하는 다운링크 전송을 전송하지 않으면, SR 정보의 전송 자원에 대한 검출만 필요하다. 정보가 검출되면, P-SR 정보가 존재한다. 그것이 불연속 전송 (Discontinuous Transmission,DTX)이면, N-SR 정보가 존재한다.
상기 실시예들에서, 1 비트의 HARQ-ACK 정보는 단지 예로서 취해진다는 것을 유의해야한다. 2 비트인 경우 표 2 또는 표 4가 사용되며 프로세스는 유사하며 반복 설명하지 않는다.
상기 프로세스는 일례로서 PUCCH 포맷 1로 구성된 SR 정보만을 취한다. SR 정보가 PUCCH 포맷 0으로 구성된 경우 프로세스는 유사하며 유일한 차이점은 SR 정보 (전송된 경우)가 SR 정보의 전송 타이밍 영역 자원 상에서 포맷 0을 사용하여 전송되고, HARQ-ACK 정보와 P-SR 정보의 조합된 전송은 상기와 동일하다는 점이다. 여기서 반복 설명하지 않는다.
상기 프로세스는 HARQ-ACK가 PUCCH 포맷 1로 구성되고 SR이 PUCCH 포맷 0으로 구성되는 경우도 마찬가지로 적용되나, 차이점으로서는 HARQ-ACK의 PUCCH 포맷 및 SR의 PUCCH 포맷이 교환된 것이다. HARQ-ACK는 positive SR이 존재하는지 여부에 따라 상이한 PUCCH 포맷 1 자원 (예를 들어, 상이한 자원들은 상이한 RB 위치 및/또는 CS 값들 및/또는 OCC 시퀀스들 등을 포함함)을 선택하여 전송된다. 또한 HARQ-ACK가 PUCCH 포맷 1을 사용하여 전송됨으로써, 서로 다른 전송 자원을 통해 positive SR이 존재하는지 암시적으로 표현할 수 있다. 구체적인 상황은 상기 실시예와 유사하며 반복 설명되지 않을 것이다.
요약하면, 도 11을 참조하면, 본 출원의 실시예에 의해 제공된 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 방법은 다음을 포함한다 :
S101 : 하기 조건을 만족하는 것으로 결정한다 : 스케줄링 요청 (SR) 정보의 전송 시간 영역 자원이 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 것을 결정한다.
S102 : SR 정보가 negative SR 정보인지 positive SR 정보인지에 따라 (즉, SR 정보의 유형에 따라) 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원을 통해 제 1 UCI를 전송하고, 상기 SR 정보가 negative SR 정보일 때 결정된 전송 자원은 상기 SR 정보가 positive SR 정보일 때 결정된 전송 자원과 다르다. 상이한 전송 자원은 상이한 주파수 영역 자원 및/또는 코드 영역 자원, 예를 들어 상이한 PRB 위치, 상이한 OCC 시퀀스, 상이한 순환 시프트 등으로 나타날 수 있다.
요약하면, 본 출원의 실시예에서, HARQ-ACK 정보가 포맷 0으로 구성되고 SR 정보가 포맷 1로 구성되거나, SR 정보가 포맷 0으로 구성된 경우 그 전송 타이밍은 HARQ-ACK 정보의 전송 타이밍과 부분적으로 동일하며, HARQ-ACK 정보는 SR 정보의 상태를 암시적으로 표현하기 위해 상이한 HARQ-ACK 정보 순환 시프트 집합을 사용하여 전송된다. 즉, 본 출원의 실시예는 UCI의 전송 방법을 제공한다. HARQ-ACK 정보가 NR PUCCH 포맷 0을 사용하도록 구성되고 SR 정보가 NR PUCCH 포맷 1을 사용하도록 구성되거나 SR 정보가 NR PUCCH 포맷 0을 사용하도록 구성되고 그 전송 타이밍이HARQ-ACK 정보의 전송 타이밍과 부분적으로 중첩되는 경우, HARQ-ACK 정보는 SR 정보의 상태를 암시적으로 표현하기 위해 상이한 HARQ-ACK 정보 순환 시프트 집합을 사용하여 전송되어, HARQ-ACK 정보와 positive SR 정보의 동시 전송을 실현한다. 이로써 기지국은 SR 정보 및 HARQ-ACK 정보를 제 시간에 획득할 수 있게된다.
본 기술 분야내의 당업자들이 명백해야 할 것은, 본 출원의 실시예는 방법, 시스템, 또는 컴퓨터 프로그램 제품을 제공할 수 있다. 하여, 본 출원은 풀 하드웨어실시예, 풀 소프트웨어 실시예, 또는 소프트웨어 및 하드웨어 방면을 결합하는 실시예 형태를 사용할 수 있다. 또한, 본 출원은 하나 또는 다수의 컴퓨터 실행 가능 프로그램 코드를 포함한 컴퓨터 사용 가능 저장 메체(디스크 메모리, CD-ROM 및 광학 메모리를 포함하나 이에 한정되지 않는다)에서 실시된 컴퓨터 프로그램 제품 형식을 사용할 수 있다.
본 발명은 본 출원의 방법, 디바이스(장치) 및 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참조하여 설명하였다. 이해해야 할 것은 바로 컴퓨터 프로그램 명령으로 흐름도 및/또는 블록도 중의 각 흐름 및/또는 블록, 및 흐름도 및/또는 블록도 중의 흐름 및/또는 블록의 결합을 달성할 수 있는 것이다. 이러한 컴퓨터 프로그램 명령을 통용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 내장형 프로세서 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스의 프로세서에 제공하여 하나의 머신이 생성되도록 할 수 있으며, 이는 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스의 프로세서로부터 수행한 명령을 통해 흐름도의 한개 흐름 및/또는 여러 흐름 및/또는 블록도의 한개 블록 및/또는 여러 블록에서 지정된 기능을 달성하도록 마련된 장치가 생성되도록 한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스를 유도하여 특정된 방식으로 작업하도록 하는 컴퓨터 가독 메모리에 저장될 수 있으며, 해당 컴퓨터 가독 메모리에 저장된 명령이 명령 장치를 포함한 제조품을 생성하도록 하며, 해당 명령 장치는 흐름도의 한개 흐름 및/또는 여러 흐름 및/또는 블록도의 한개 블록 및/또는 여러 블록에서 지정된 기능을 실행한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스에 장착될 수도 있으며, 이는 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스에서 일련의 오퍼레이션 절차를 수행하여 컴퓨터가 실시하는 프로세스가 생성되도록 하며, 따라서 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스에서 수행한 명령은 흐름도의 한개 흐름 및/또는 여러 흐름 및/또는 블록도의 한개 블록 및/또는 여러 블록에서 지정된 기능을 달성하도록 마련된 절차를 제공하도록 한다.
비록 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하였지만, 해당 분야의 통상의 기술자라면 기본적인 창조성 개념만 알게 된다면 이러한 실시예에 대해 다른 변경과 수정을 진행할 수 있다. 따라서, 첨부되는 청구범위는 바람직한 실시예 및 본 발명의 범위에 속하는 모든 변경과 변형을 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
분명한 것은, 본 분야의 통상 지식을 가진 당업자들은 본 출원에 대해 각종 수정 및 변경을 실행하며 또한 본 출원의 주제 및 범위를 떠나지 않을 수 있다. 이렇게, 본 출원의 이러한 수정 및 변경이 본 출원의 청구항 및 동등 기술 범위내에 속하는 경우, 본 출원은 이러한 수정 및 변경을 포함하는 것을 의도한다.

Claims (32)

  1. 스케줄링 요청 (SR) 정보의 전송 시간 영역 자원이 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 것을 결정하고,
    상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원을 통해 제 1 UCI를 전송하고, 상기 SR 정보가 negative SR 정보일 때 결정된 전송 자원은 상기 SR 정보가 positive SR 정보일 때 결정된 전송 자원과 상이하고,
    상기 제 1 UCI는 조건 1 또는 조건 2를 만족하고,
    조건 1 :
    상기 제 1 UCI가 제 1 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되고, 상기 SR 정보가 제 2 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되거나, SR 정보가 제 1 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되고 또한 상기 SR 정보의 전송 타이밍은 상기 제 1 UCI의 전송 타이밍과 부분적으로 중첩되고,
    조건 2 :
    상기 제 1 UCI가 제 3 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되고,
    조건 1의 경우,
    상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원에서 상기 제 1 UCI를 전송하는 것은,
    상기 SR 정보가 negative SR 정보인 경우, 제 1 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 UCI의 전송 자원에서 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 UCI의 전송 자원에서 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 제 1 순환 시프트 집합은 상기 제 2 순환 시프트 집합과 상이하고,
    조건 2의 경우,
    상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원에서 상기 제 1 UCI를 전송하는 것은,
    상기 SR 정보가 negative SR 정보인 경우, 제 1 전송 자원에서 상기 제 3 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 전송 자원에서 상기 제 3 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 제 1 전송 자원은 제 2 전송 자원과 상이하고, 상기 제 1 전송 자원과 상기 제 2 전송 자원이 모두 제 1 UCI의 전송 자원이고,
    상기 제 1 채널 포맷은 새로운 무선 액세스 기술 (NR)에서의 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷 0이고,
    상기 제 2 채널 포맷은 새로운 무선 액세스 기술 (NR) 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷 1이고,
    상기 제 3 채널 포맷은 새로운 무선 액세스 기술 (NR)에서의 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷 1 또는 2 또는 3 또는 4인 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    조건 1인 경우, 상기 제 1 순환 시프트 집합 및 상기 제 2 순환 시프트 집합은 상기 제 1 UCI에 대해 구성된 초기 순환 시프트 및 미리 결정된 오프셋에 따라 획득되는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍과 동일한 것이거나, 또는, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍은 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 늦고,
    및/또는,
    상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 빠르면,
    상기 SR 정보를 폐기하고, 또는,
    상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지에 따라 UCI의 전송 방식을 결정하는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지에 따라 UCI의 전송 방식을 결정하는 것은,
    상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지를 결정할 수 있는 경우,
    상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원에서 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 SR 정보가 negative SR 정보인 경우, 제 1 전송 자원에서 상기 제 3 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 전송 자원에서 상기 제 3 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 제 1 전송 자원은 제 2 전송 자원과 상이하고, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지를 결정할 수 없는 경우, 상기 SR 정보를 폐기하는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    조건 1인 경우, 상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 UCI의 전송 자원에서 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하는 것은,
    상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원에서의 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 심볼에서 제 2 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    및/또는,
    상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원에서의 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩되지 않은 심볼에서 제 1 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원의 심볼 중 상기 제 1 UCI와 중첩되지 않은 심볼에서, 또는, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍은 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 늦을 때 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원에서의, 상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 중첩되지 않은 심볼에서, 다음과 같이 수행되며,
    상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 상기 SR 정보에 대해 구성된 PUCCH 포맷을 사용하여 상기 SR 정보에 대응되는 전송 자원에서 상기 positive SR 정보를 전송하고,
    또는, 상기 SR 정보를 전송하지 않기로 결정하고,
    또는, 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍 이전에 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원에 상기 제 1 UCI가 존재한다고 판단되면, 상기 SR 정보를 전송하지 않기로 결정하고, 그렇지 않으면, 상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 상기 SR 정보에 대해 구성된 PUCCH 포맷을 사용하여 상기 SR 정보에 대응되는 전송 자원에서 상기 positive SR 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 방법.
  7. 스케줄링 요청 (SR) 정보의 전송 시간 영역 자원이 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 조건을 만족하는 것을 결정하도록 구성된 제 1 유닛;
    상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원을 통해 제 1 UCI를 전송하도록 구성된 제 2 유닛을 포함하고,
    상기 SR 정보가 negative SR 정보일 때 결정된 전송 자원은 상기 SR 정보가 positive SR 정보일 때 결정된 전송 자원과 상이하고,
    상기 제 1 UCI는 조건 1 또는 조건 2를 만족하고,
    조건 1 :
    상기 제 1 UCI가 제 1 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되고, 상기 SR 정보가 제 2 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되거나, SR 정보가 제 1 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되고 또한 상기 SR 정보의 전송 타이밍은 상기 제 1 UCI의 전송 타이밍과 부분적으로 중첩되고,
    조건 2 :
    상기 제 1 UCI가 제 3 채널 포맷을 사용하여 전송되도록 구성되고,
    상기 제 2 유닛은,
    조건 1의 경우,
    상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원에서 상기 제 1 UCI를 전송하는 것은,
    상기 SR 정보가 negative SR 정보인 경우, 제 1 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 UCI의 전송 자원에서 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 UCI의 전송 자원에서 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 제 1 순환 시프트 집합은 상기 제 2 순환 시프트 집합과 상이하고,
    조건 2의 경우,
    상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원에서 상기 제 1 UCI를 전송하는 것은,
    상기 SR 정보가 negative SR 정보인 경우, 제 1 전송 자원에서 상기 제 3 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 전송 자원에서 상기 제 3 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 제 1 전송 자원은 제 2 전송 자원과 상이하고, 상기 제 1 전송 자원과 상기 제 2 전송 자원이 모두 제 1 UCI의 전송 자원이고,
    상기 제 1 채널 포맷은 새로운 무선 액세스 기술 (NR)에서의 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷 0이고,
    상기 제 2 채널 포맷은 새로운 무선 액세스 기술 (NR) 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷 1이고,
    상기 제 3 채널 포맷은 새로운 무선 액세스 기술 (NR)에서의 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷 1 또는 2 또는 3 또는 4인 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    조건 1인 경우, 상기 제 1 순환 시프트 집합 및 상기 제 2 순환 시프트 집합은 상기 제 1 UCI에 대해 구성된 초기 순환 시프트 및 미리 결정된 오프셋에 따라 획득되는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 조건은 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍과 동일한 것을 포함하고, 또는, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍은 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 늦고,
    및/또는,
    상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍이 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 빠르면,
    상기 SR 정보를 폐기하고, 또는,
    상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지에 따라 UCI의 전송 방식을 결정하는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지에 따라 UCI의 전송 방식을 결정하는 것은,
    상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지를 결정할 수 있는 경우, 상기 SR 정보가 부정적 (negative) SR 정보인지 또는 긍정적 (positive) SR 정보인지에 따라 상기 제 1 UCI를 전송하기 위한 전송 자원을 결정하고, 결정된 전송 자원에서 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 SR 정보가 negative SR 정보인 경우, 제 1 전송 자원에서 상기 제 3 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 전송 자원에서 상기 제 3 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    상기 제 1 전송 자원은 제 2 전송 자원과 상이하고,
    상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍 전에 상기 SR 정보가 positive SR 정보인지를 결정할 수 없는 경우, 상기 SR 정보를 폐기하는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 장치.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 조건 1인 경우, 상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 제 2 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 UCI의 전송 자원에서 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하는 것은,
    상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원에서의 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩되는 심볼에서 제 2 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하고,
    및/또는,
    상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원에서의 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원과 중첩되지 않은 심볼에서 제 1 순환 시프트 집합에 따라 상기 제 1 채널 포맷을 사용하여 상기 제 1 UCI를 전송하는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 장치.
  12. 제 7 항에 있어서,
    상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원의 심볼 중 상기 제 1 UCI와 중첩되지 않은 심볼에서, 또는, 상기 제 1 UCI의 시작 전송 타이밍은 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍보다 늦을 때 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원에서의, 상기 제 1 UCI의 전송 시간 영역 자원과 중첩되지 않은 심볼에서, 다음과 같이 수행되며,
    상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 상기 SR 정보에 대해 구성된 PUCCH 포맷을 사용하여 상기 SR 정보에 대응되는 전송 자원에서 상기 positive SR 정보를 전송하고,
    또는, 상기 SR 정보를 전송하지 않기로 결정하고,
    또는, 상기 SR 정보의 시작 전송 타이밍 이전에 상기 SR 정보의 전송 시간 영역 자원에 상기 제 1 UCI가 존재한다고 판단되면, 상기 SR 정보를 전송하지 않기로 결정하고, 그렇지 않으면, 상기 SR 정보가 positive SR 정보인 경우, 상기 SR 정보에 대해 구성된 PUCCH 포맷을 사용하여 상기 SR 정보에 대응되는 전송 자원에서 상기 positive SR 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보 (UCI)의 전송 장치.
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