KR102663703B1 - 업링크 스케줄링 정보 결정 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

업링크 스케줄링 정보 결정 방법 및 장치에 관한 것으로서, 해당 방법은, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력 및/또는 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅하는 것; 제1 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하는 것 - 제1 정보에는 풀전력 송신 능력, 코히어런트 전송 능력, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 및 제1 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되고, 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함됨 - ; 및 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 수신하고, 기지국에 의해 송신된 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 및 제2 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 결정하는 것을 포함한다.

Description

업링크 스케줄링 정보 결정 방법 및 장치
본 개시는 2019년 8월 16일에 중국 특허청에 출원된, 출원 번호는 201910760964.9이며, 발명의 명칭은 "업링크 스케줄링 정보 결정 방법 및 장치"인 중국 특허 출원의 우선권을 주장하며, 그 전체 내용은 인용되어 본 출원에 통합된다.
본 개시는 무선 통신 기술 분야에 관한 것으로서, 특히 업링크 스케줄링 정보 결정 방법 및 장치에 관한 것이다.
하나의 사용자 기기(User Equipment, UE)는 복수의 전력 증폭기(Power Amplifier, PA)를 가질 수 있으며, 상이한 PA 간에 코히어런트(coherent) 전송 또는 비코히어런트(non-coherent) 전송이 수행될 수 있다. 두 안테나 포트와 대응되는 PA가 코히어런트 전송 조건을 충족시키는 경우, UE는 프리코딩을 통해 두 안테나 포트를 사용하여 동일한 레이어(layer)의 데이터 전송을 동시에 수행하여 어레이 이득을 얻는다. 안테나 코히어런트 전송을 할 수 없는 UE의 경우, 기지국에 의한 전송 프리코딩 행렬 지시자(Transmitted Precoding Matrix Indicator, TPMI) 계산 시의 UE 안테나 간 위상차와, UE에 의한 TPMI 수신 후의 물리 업링크 공유 채널(Physical uplink shared channel, PUSCH) 전송 시의 안테나 간 위상차 사이에 큰 차이가 존재할 수 있다. TPMI에 의해, 코히어런트 전송을 할 수 없는 안테나가 동일한 데이터 레이어의 전송에 사용되도록 지시되면, TPMI에 의해 지시된 프로코딩은 UE의 최적 업링크 전송 프리코딩이 아닐 수 있는 바, 즉 UE가, TPMI를 통해 기지국에 의해 지시된 프리코딩을 사용하여 PUSCH를 전송하는 경우 비교적 양호한 성능을 얻을 수 없다.
뉴 라디오(New Radio, NR) 시스템의 코드북 설계에서는 UE 안테나의 코히어런트 전송 능력을 고려하였다. 기지국은 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 시그널링 "codebookSubset"을 통해 UE를 위해 세 가지 코드북 서브세트 제한인 nonCoherent, partialAndNonCoherent 및 fullAndPartialAndNonCoherent를 설정할 수 있다. 그중, nonCoherent에 해당하는 코드북 서브세트는 코드북 내에서, 임의의 하나의 데이터 스트림이 하나의 안테나 포트를 통해서만 전송되도록 구성된 것에 해당되는 모든 프리코딩 코드워드이고, partialAndNonCoherent에 해당하는 코드북 서브세트는 코드북 내에서, 임의의 하나의 데이터 스트림이 하나의 안테나 포트, 또는 제1 및 제3 포트, 또는 제2 및 제4 포트를 통해 전송되도록 구성된 것에 해당하는 모든 프리코딩 코드워드이고, fullyAndPartialAndNonCoherent에 해당하는 코드북 서브세트는 코드북 내 모든 코드워드이다.
이와 상응하게, NR 시스템에서는 UE의 PUSCH 코히어런트 전송 능력(pusch-TransCoherence)이 정의되었으며, UE는 지원하는 코드북 서브세트 제한을 리포팅함으로써 안테나 코히어런트 전송 능력을 리포팅한다. pusch-TransCoherence에는 세 가지 값인 nonCoherent, partialNonCoherent, fullCoherent이 포함된다. UE에 의해 리포팅된 능력이 nonCoherent인 경우 기지국은 UE를 위해 nonCoherent의 코드북 서브세트 제한만 설정할 수 있고, UE에 의해 리포팅된 능력이 partialNonCoherent인 경우 기지국은 UE를 위해 nonCoherent 코드북 서브세트 제한 또는 partialAndNonCoherent의 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 있고, UE에 의해 리포팅된 능력이 fullCoherent인 경우, 기지국은 UE를 위해 nonCoherent 코드북 서브세트 제한 또는 partialAndNonCoherent의 코드북 서브세트 제한 또는 fullyAndPartialAndNonCoherent의 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 있다.
이로써, 기지국은 단말에 의해 리포팅된 PUSCH 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 서브세트 제한을 설정해야 함을 알 수 있다. 업링크 코드북 내 코드워드는 비코히어런트 코드워드, 부분 코히어런트 코드워드 및 완전 코히어런트 코드워드 등 세 가지로 분류된다. 하나의 비코히어런트 코드워드는, 각 PUSCH 레이어(layer)가 오직 하나의 활성 안테나 포트와 대응(오직 하나의 안테나 포트와 대응되는 요소가 0이 아님)된다는 조건을 만족한다, 하나의 부분 코히어런트 코드워드는, 각 PUSCH 레이어(layer)가 최대 2개의 활성 안테나 포트와 대응(오직 두 개의 안테나 포트와 대응되는 요소가 0이 아님)되며 적어도 하나의 PUSCH 레이어가 2개의 활성 안테나 포트와 대응된다는 조건을 만족한다, 완전 코히어런트 코드워드는, 모든 안테나 포트를 사용한 PUSCH 레이어(layer)가 적어도 하나(모든 안테나 포트와 대응되는 요소가 0이 아님)라는 조건을 만족한다. 즉, 부분 코히어런트 전송을 위한 코드워드의 임의의 열에서 동일한 코히어런트 전송 안테나 그룹과만 대응되는 요소가 0이 아니고(3세대 파트너십 프로젝트 NR 시스템에서는 제1 및 제3 안테나가 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹이고, 제2 및 제4 안테나는 다른 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹임), 비코히어런트 전송 코드워드의 임의의 열에서 하나의 안테나와만 대응되는 요소가 0이 아니며, 완전 코히어런트 전송 코드워드의 적어도 하나의 열의 모든 요소가 0이 아니다.
특정 전력 등급(Power Class, PC) 능력을 갖는 하나의 UE는 하나의 최대 출력 전력 요구 사항을 충족시켜야 한다. 예를 들어, 전력 등급이 PC 3인 UE의 경우 최대 출력 전력이 23dBm에 도달할 수 있어야 하고, 전력 등급이 PC 2인 UE의 경우 최대 출력 전력이 26dBm에 도달할 수 있어야 한다. 복수의 PA를 구비한 UE의 경우, 복수의 PA를 사용한 동시 전송을 통해 최대 출력 전력 요구 사항을 충족시킬 수 있다. 즉, UE의 각 PA가 모두 UE의 전력 등급에 대해 요구되는 최대 출력 전력에 도달할 수 있어야 하는 것은 아니다. 예를 들어, 2개의 송신 안테나(또는 2개의 PA)를 구비하고 각 송신 안테나(또는 PA)가 모두 20dBm에 도달할 수 있는 UE의 경우, 2개의 안테나에 의한 동시 전송을 통해 23dBm에 도달할 수 있다면, 이 UE는 PC 3인 UE이다 .
기지국에 의해 스케줄링된 업링크 송신 전력이 UE의 PA 능력을 초과하는 것을 방지하기 위해, NR 시스템에서는 코드북 기반 업링크 다중입출력(Multiple-Input Multiple-Output, MIMO)을 적용한 PUSCH에 대한 다중 안테나 전력 할당 방식은 다음과 같다. 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI) 포맷 0_1을 통해 트리거되고 각 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS) 자원에 포함된 안테나 포트 개수가 1보다 크면, UE는 업링크 전력 제어 공식에 따라 산출된 PUSCH의 송신 전력을, 단말이 지원하는 하나의 SRS 자원에서의 최대 SRS 포트 개수 대비 실제로 신호를 송신하는(0이 아닌) 포트 개수의 비율에 따라 스케일한 후, 실제로 신호를 송신하는 안테나 포트 상에, 스케일링된 전력을 균일하게 할당한다. 예를 들어, 단말이 지원하는 하나의 SRS 자원에서의 최대 SRS 포트 개수는 4개이고, 업링크 전송을 위해 설정된 안테나 포트는 4개이며, 기지국에 의해 지시된 프리코딩 행렬은 이고, UE가 PUSCH 전력 제어 공식에 따라 산출한 송신 전력(예를 들어, NR 시스템에서는 3GPP 프로토콜 TS 38.213-f40의 제7.1.1절에서 산출된 PUSCH 송신 전력에 해당함)은 P라고 가정하면, PUSCH의 실제 송신 전력은 P/2인 바, 여기서 제1 안테나 포트와 제3 안테나 포트의 송신 전력은 P/4이다. 이러한 스케일링은 UE의 각 안테나 포트가 모두 최대 송신 전력에 도달할 수 있도록 요구하지 않으므로, UE에 보다 저렴한 RF 소자를 사용하여 다중 안테나 기능을 구현할 수 있도록 한다. 업링크 전력 제어 공식에 따라 산출된 PUSCH의 송신 전력을 스케일링하지 않거나 스케일링 계수를 1로 설정한 다음 데이터 전송이 설정된 신호 포트에 할당하는 경우의 업링크 전송 방식을 풀전력(full power) 전송으로 정의하고, 그렇지 않으면 비-풀전력(non-full power) 전송으로 정의해도 무방하다.
현재 업링크 전송 방안 및 전력 제어 방안에 있어서, 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI) 획득을 위해 기지국이 UE를 위해 설정한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트의 개수가 1보다 크고 UE에 의해 지원되는 하나의 SRS 자원 내 최대 포트 개수보다 작으면, 기지국이 UE에게 어떤 프리코딩 행렬을 지시하더라도 UE는 PUSCH에 대한 풀전력 전송을 수행할 수 없다. CSI 획득을 위해 기지국이 UE을 위해 설정한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트의 개수가 UE에 의해 지원되는 하나의 SRS 자원 내 최대 포트 개수와 같으면, 기지국이 UE에게 지시하는 프리코딩 행렬이 비코히어런트 코드워드 또는 부분 코히어런트 코드워드인 경우, UE는 풀전력 전송을 수행할 수 없다. UE의 PUSCH 코히어런트 전송 능력 pusch-TransCoherent가 partialNonCoherent 또는 nonCoherent이면, 기지국은 이를 위해 fullAndPartialAndNonCoherent의 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 없으므로, UE는 여전히 풀전력으로 업링크 전송을 수행할 수 없다.
현재 코드북 서브세트 제한으로는 fullAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent 및 nonCoherent인 이 세 가지뿐이며, 기지국이 PUSCH 코히어런트 전송 능력 pusch-TransCoherence이 partialNonCoherent 또는 nonCoherent인 UE에 대해 fullAndPartialAndNonCoherent 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 있도록 한다면, 비록 UE의 풀전력 송신은 실현할 수 있으나, 비교적 큰 DCI 오버헤드가 발생하게 된다. 따라서, 비교적 낮은 DCI 오버헤드로 UE의 풀전력 송신을 어떻게 실현할 것인가가 시급히 해결해야 할 과제이다.
본 개시의 실시예는 비교적 낮은 DCI 오버헤드로 사용자 기기의 풀전력 송신을 실현하기 위한 업링크 스케줄링 정보 결정 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
제1 측면에 있어서, 업링크 스케줄링 정보를 결정하는 방법으로서,
사용자 기기가 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅하는 것;
상기 사용자 기기가 제1 정보에 따라, 코드북 기반 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하는 것 - 상기 제1 정보에는 상기 풀전력 송신 능력, 상기 코히어런트 전송 능력, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 및 제1 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되고, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함되며, 상기 제1 지시 정보에는 풀전력 송신 여부를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보 및/또는 풀전력 송신 모드를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보가 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보는 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 지시하도록 구성됨 - ;
상기 사용자 기기가 상기 기지국에 의해 송신된, 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 수신하는 것; 및
상기 사용자 기기가 상기 기지국에 의해 송신된 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및 상기 제2 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 결정하는 것을 포함하는, 업링크 스케줄링 정보 결정 방법을 제공한다.
제2 측면에 있어서, 업링크 스케줄링 정보를 결정하는 방법으로서,
기지국이 사용자 기기의 리포팅 정보를 수신하는 것 - 상기 리포팅 정보에는 적어도 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 포함됨 - ;
상기 기지국이 상기 리포팅 정보에 따라 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 결정하는 것;
상기 기지국이 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력에 따라, 코드북 기반 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 코드북 서브세트 및/또는 제3 정보를 결정하는 것 - 상기 제3 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식 및 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 중 적어도 하나가 포함되며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보는 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 지시하도록 구성됨 - ; 및
상기 기지국이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 및/또는 상기 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 상기 사용자 기기로 송신하는 것을 포함하는, 업링크 스케줄링 정보 결정 방법을 제공한다.
제3 측면에 있어서, 프로세서, 메모리 및 송수신기를 포함하되,
상기 메모리는 컴퓨터 명령이 저장되어 있도록 구성되고,
상기 프로세서는 상기 컴퓨터 명령을 판독하여 상술한 제1 측면에서의 어느 한 항에 따른 방법을 실행하도록 구성된, 사용자 기기를 제공한다.
제4 측면에 있어서, 프로세서, 메모리 및 송수신기를 포함하되,
상기 메모리는 컴퓨터 명령이 저장되어 있도록 구성되고,
상기 프로세서는 상기 컴퓨터 명령을 판독하여 상술한 제2 측면에서의 어느 한 항에 따른 방법을 실행하도록 구성된, 기지국을 제공한다.
제5 측면에 있어서, 송신 유닛, 제1 결정 유닛, 수신 유닛 및 제2 결정 유닛을 포함하는 사용자 기기로서,
상기 송신 유닛은 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅하도록 구성되고,
상기 제1 결정 유닛은 제1 정보에 따라, 코드북 기반 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하도록 구성되되, 상기 제1 정보에는 상기 풀전력 송신 능력, 상기 코히어런트 전송 능력, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 및 제1 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되고, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함되며, 상기 제1 지시 정보에는 풀전력 송신 여부를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보 및/또는 풀전력 송신 모드를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보가 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보는 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 지시하도록 구성되고,
상기 수신 유닛은 상기 기지국에 의해 송신된 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 수신하도록 구성되고,
상기 제2 결정 유닛은 상기 기지국에 의해 송신된 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및 상기 제2 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 결정하도록 구성된, 사용자 기기를 제공한다.
제6 측면에 있어서, 수신 유닛, 제1 결정 유닛, 제2 결정 유닛 및 송신 유닛을 포함하되,
상기 수신 유닛은 사용자 기기의 리포팅 정보를 수신하도록 구성되되, 상기 리포팅 정보에는 적어도 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 포함되고,
상기 제1 결정 유닛은 상기 리포팅 정보에 따라 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 결정하도록 구성되고,
상기 제2 결정 유닛은 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력에 따라, 코드북 기반 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 코드북 서브세트 및/또는 제3 정보를 결정하도록 구성되되, 상기 제3 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식 및 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 중 적어도 하나가 포함되며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보는 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 지시하도록 구성되고,
상기 송신 유닛은 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 및/또는 상기 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 상기 사용자 기기로 송신하도록 구성된, 기지국을 제공한다.
제7 측면에 있어서, 컴퓨터 명령이 저장되어 있되, 상기 컴퓨터 명령이 컴퓨터 상에서 실행되면, 제1 측면에서의 어느 한 항에 따른 방법이 상기 컴퓨터에 의해 실행되도록 하는, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공한다.
제8 측면에 있어서, 컴퓨터 명령이 저장되어 있되, 상기 컴퓨터 명령이 컴퓨터 상에서 실행되면, 제2 측면에서의 어느 한 항에 따른 방법이 상기 컴퓨터에 의해 실행되도록 하는, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공한다.
도 1a는 본 개시의 실시예에서 제공되는, 2개의 안테나 포트를 사용하는 단일 레이어(single-layer) 전송을 위한 프리코딩 행렬을 나타낸다.
도 1b는 본 개시의 실시예에서 제공되는, 이산 푸리에 변환 확산 직교 주파수 분할 다중화(Direct Fourier Transformer Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing, DFT-S-OFDM) 파형에 따른 4개의 안테나 포트의 단일 레이어 전송을 위한 프리코딩 행렬을 나타낸다.
도 1c는 본 개시의 실시예에서 제공되는, 순환 프리픽스 직교 주파수 분할 다중화(Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing, CP-OFDM) 파형에 따라 4개의 안테나 포트를 사용하여 단일 레이어 전송을 수행하기 위한 프리코딩 행렬을 나타낸다.
도 1d는 본 개시의 실시예에서 제공되는, CP-OFDM 파형에 따라 2개의 안테나 포트를 사용하여 듀얼 레이어(dual-layer) 전송을 수행하기 위한 프리코딩 행렬을 나타낸다.
도 1e는 본 개시의 실시예에서 제공되는, CP-OFDM 파형에 따라 4개의 안테나 포트를 사용하여 듀얼 레이어 전송을 수행하기 위한 프리코딩 행렬을 나타낸다.
도 1f는 본 개시의 실시예에서 제공되는, CP-OFDM 파형에 따라 4개의 안테나 포트를 사용하여 3개 레이어(three-layer) 전송을 수행하기 위한 프리코딩 행렬을 나타낸다.
도 1g는 본 개시의 실시예에서 제공되는, CP-OFDM 파형에 따라 4개의 안테나 포트를 사용하여 4개 레이어(four-layer) 전송을 수행하기 위한 프리코딩 행렬을 나타낸다.
도 2는 본 개시의 실시예에서 제공되는 업링크 스케줄링 정보 결정 방법의 예시적인 흐름도이다.
도 3은 본 개시의 실시예에서 제공되는 업링크 스케줄링 정보 결정 방법의 예시적인 흐름도이다.
도 4는 본 개시의 실시예에서 제공되는 사용자 기기의 예시적인 구성도이다.
도 5는 본 개시의 실시예에서 제공되는 기지국의 예시적인 구성도이다.
도 6은 본 개시의 실시예에서 제공되는 사용자 기기의 예시적인 구성도이다.
도 7은 본 개시의 실시예에서 제공되는 기지국의 예시적인 구성도이다.
우선, 해당 분야의 통상의 기술자의 이해를 돕기 위해 본 개시의 실시예에서의 일부 용어를 해석하고 설명하면 다음과 같다.
(1) “제1”, “제2” 및 “제3” 등은 유사한 대상을 구별하기 위한 것으로서, 반드시 특정 순서나 선후 순서를 설명하는 것은 아니다.
(2) “및/또는”은 관련 대상의 관련 관계를 설명하기 위한 것으로서, 세 가지 관계가 존재할 수 있음을 표시한다. 예를 들어, A 및/또는 B는 세 가지 경우인, A가 단독으로 존재하는 경우, A와 B가 동시에 존재하는 경우, B가 단독으로 존재하는 경우를 표시할 수 있다. 부호 “/”는 일반적으로 전후 관련 대상이 “또는”의 관계를 표시한다.
(3) 사용자 기기(UE)는 단말(Terminal), 이동국(Mobile Station, 약자로 MS라 함), 이동 단말(Mobile Terminal), MTC 단말 등으로 지칭될 수 있으며, 해당 사용자 기기는 무선 액세스 네트워크(Radio Access Network, 약자로 RNA라 함)를 통해 적어도 하나의 코어 네트워크와의 통신을 수행할 수 있다.
(4) 기지국은 LTE 시스템에서의 진화형 기지국(Evolutional Node B, 약자로 eNB 또는 e-NodeB라 함), 매크로 기지국, 마이크로 기지국(“소형 기지국이라고도 함”), 피코 기지국, 액세스 포인트(Access Point, 약자로 AP라 함) 또는 전송 포인트(Transmission Point, 약자로 TP라 함) 등일 수 있으며, 본 개시는 이에 대해 특별히 한정하지 않는다. 설명의 편의를 위해, 하기 실시예들은 기지국과 사용자 기기를 예로 들어 설명된다.
다음, 본 개시의 실시예에서 언급되는 도면에 대해 설명하면 다음과 같다.
도 1a는 본 개시의 실시예에서 제공되는, 2개의 안테나 포트를 사용하여 단일 레이어 전송을 수행하기 위한 프리코딩 행렬 W의 예시도로서, 전송 프리코딩 행렬의 인덱스와 프리코딩 행렬의 대응 관계를 도시한다. 프리코딩 행렬은 TPMI index의 오름차순에 따라 왼쪽으로부터 오른쪽으로 정렬되고, TPMI index 0-1에 해당하는 코드워드는 비코히어런트 전송의 코드워드이고, 나머지 코드워드는 완전 코히어런트 전송의 코드워드이다.
도 1b는 본 개시의 실시예에서 제공되는 DFT-S-OFDM 파형에 따라 4개의 안테나 포트를 사용하여 단일 레이어 전송을 수행하기 위한 프리코딩 행렬 W의 예시도로서, 전송 프리코딩 행렬의 인덱스와 프리코딩 행렬의 대응 관계를 도시한다. 프리코딩 행렬은 TPMI index의 오름차순에 따라 왼쪽으로부터 오른쪽으로 정렬되고, TPMI index 0-3에 해당하는 코드워드는 비코히어런트 전송의 코드워드이고, TPMI index 4-11에 해당하는 코드워드는 부분 코히어런트 전송의 코드워드이고, 나머지 코드워드는 완전 코히어런트 전송의 코드워드이다.
도 1c는 본 개시의 실시예에서 제공되는 CP-OFDM 파형에 따라 4개의 안테나 포트를 사용하여 단일 레이어 전송을 수행하기 위한 프리코딩 행렬 W의 예시도로서, 전송 프리코딩 행렬의 인덱스와 프리코딩 행렬의 대응 관계를 도시한다. 프리코딩 행렬은 TPMI index의 오름차순에 따라 왼쪽으로부터 오른쪽으로 정렬되고, TPMI index 0-3에 해당하는 코드워드는 비코히어런트 전송의 코드워드이고, TPMI index 4-11에 해당하는 코드워드는 부분 코히어런트 전송의 코드워드이고, 나머지 코드워드는 완전 코히어런트 전송의 코드워드이다.
도 1d는 본 개시의 실시예에서 제공되는 CP-OFDM 파형에 따라 2개의 안테나 포트를 사용하여 듀얼 레이어 전송을 수행하기 위한 프리코딩 행렬 W의 예시도로서, 전송 프리코딩 행렬의 인덱스와 프리코딩 행렬의 대응 관계를 도시한다. 프리코딩 행렬은 TPMI index의 오름차순에 따라 왼쪽으로부터 오른쪽으로 정렬되고, TPMI index 0에 해당하는 코드워드는 비코히어런트 전송의 코드워드이고, TPMI index 1, 2에 해당하는 코드워드는 완전 코히어런트 전송의 코드워드이다.
도 1e는 본 개시의 실시예에서 제공되는 CP-OFDM 파형에 따라 4개의 안테나 포트를 사용하여 듀얼 레이어 전송을 수행하기 위한 프리코딩 행렬 W의 예시도로서, 전송 프리코딩 행렬의 인덱스와 프리코딩 행렬의 대응 관계를 도시한다. 프리코딩 행렬은 TPMI index의 오름차순에 따라 왼쪽으로부터 오른쪽으로 정렬되고, TPMI index 0-5에 해당하는 코드워드는 비코히어런트 전송의 코드워드이고, TPMI index 6-13에 해당하는 코드워드는 부분 코히어런트 전송의 코드워드이고, 나머지 코드워드는 완전 코히어런트 전송의 코드워드이다.
도 1f는 본 개시의 실시예에서 제공되는 CP-OFDM 파형에 따라 4개의 안테나 포트를 사용하여 3개 레이어 전송을 수행하기 위한 프리코딩 행렬 W의 예시도로서, 전송 프리코딩 행렬의 인덱스와 프리코딩 행렬의 대응 관계를 도시한다. 프리코딩 행렬은 TPMI index의 오름차순에 따라 왼쪽으로부터 오른쪽으로 정렬되고, TPMI index 0에 해당하는 코드워드는 비코히어런트 전송의 코드워드이고, TPMI index 1, 2에 해당하는 코드워드는 부분 코히어런트 전송의 코드워드이고, 나머지 코드워드는 완전 코히어런트 전송의 코드워드이다.
도 1g는 본 개시의 실시예에서 제공되는 CP-OFDM 파형에 따라 4개의 안테나 포트를 사용하여 4개 레이어 전송을 수행하기 위한 프리코딩 행렬 W의 예시도로서, 전송 프리코딩 행렬의 인덱스와 프리코딩 행렬의 대응 관계를 도시한다. 프리코딩 행렬은 TPMI index의 오름차순에 따라 왼쪽으로부터 오른쪽으로 정렬되고, TPMI index 0에 해당하는 코드워드는 비코히어런트 전송의 코드워드이고, TPMI index 1, 2에 해당하는 코드워드는 부분 코히어런트 전송의 코드워드이고, 나머지 코드워드는 완전 코히어런트 전송의 코드워드이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 상세히 설명한다. 본 명세서에 기재된 특정 실시예는 본 개시를 예시하고 설명하기 위한 것일 뿐이며 본 개시를 제한하기 위한 것이 아니라는 점을 이해해야 한다.
3세대 파트너십 프로젝트(Third Generation Partnership Project, 3GPP) 릴리스 15(Release 15, R15)의 NR 시스템에서는 부분 코히어런트 전송 능력을 가진 단말과 비코히어런트 전송 능력을 가진 단말의 경우, 복수의 안테나 포트가 설정된 코드북 기반 업링크 전송 방안에서 낮은 랭크(rank)로 전송할 때, UE의 송신 전력은 최대 송신 전력에 도달할 수 없다. 3GPP R15의 UE는, 복수의 안테나 포트가 설정된 비코드북 업링크의 다중 안테나 랭크(rank) 수가 설정된 안테나 포트 수보다 작은 전송을 수행할 때 최대 업링크 송신 전력을 달성할 수 없다. 이는 UE가 셀 에지에 위치할 성능을 감소시켜 셀의 커버리지에 영향을 미칠 것이다.
3GPP NR 시스템의 R15 릴리스에서는, 코히어런트 전송 능력이 부분 코히어런트 또는 비코히어런트인 UE의 경우, 기지국에 의해 UE가 코드북 기반 업링크 MIMO 전송을 수행하도록 설정되면, UE는 반드시 PUSCH 송신 전력에 1보다 작은 스케일링 계수를 곱한 다음 PUSCH 전송을 수행해야 하는 바, 즉 풀전력으로 PUSCH이 송신될 수 없다. 이는 UE 송신 전력의 사용 효율을 감소시킬 것이다. 셀 에지 사용자의 경우, 다른 사용자에 의한 간섭으로부터 받는 영향이 비교적 크므로, PUSCH의 송신 전력을 줄이면 PUSCH의 전송 성능이 저하된다.
또한, 현재 코드북 서브세트 제한으로는 fullAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent 및 nonCoherent인 이 세 가지뿐이며, 기지국이 PUSCH 코히어런트 전송 능력 pusch-TransCoherence이 partialNonCoherent 또는 nonCoherent인 UE에 대해 fullAndPartialAndNonCoherent 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 있도록 한다면, 비록 UE의 풀전력 송신은 실현할 수 있으나, 비교적 큰 DCI 오버헤드가 발생하게 된다.
상술한 문제점을 해결하기 위해, 본 개시의 실시예는 업링크 스케줄링 정보 결정 방법을 제공한다. 해당 방법은 사용자 기기 측에 적용되는 것으로서, 비교적 낮은 DCI 오버헤드로 사용자 기기의 풀전력 송신을 실현할 수 있다.
도 2에 도시된 바는, 본 개시의 실시예에서 제공되는 업링크 스케줄링 정보 결정 방법의 예시적인 흐름도이다.
도시된 바와 같이, 해당 프로세스에는 하기와 같은 동작들이 포함된다.
S201: 사용자 기기가 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅한다.
구체적으로, 사용자 기기가 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 기지국에 리포팅하거나, 또는 사용자 기기가 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅하거나, 또는 사용자 기기가 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅한다.
일부 실시예에 있어서, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력 및/또는 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅하기 전에 또는 리포팅한 후에, 사용자 기기는 또한 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보를 수신한다.
일부 실시예에 있어서, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력 및/또는 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅하기 전에 또는 리포팅한 후에, 사용자 기기는 또한 기지국에 의해 송신된 제1 지시 정보를 수신한다. 상기 제1 지시 정보에는 풀전력 송신 여부를 사용자 기기에 지시하는 지시 정보, 풀전력 송신 모드를 사용자 기기에 지시하는 지시 정보, 및 풀전력 송신 여부를 사용자 기기에 지시하는 지시 정보와 풀전력 송신 모드를 사용자 기기에 지시하는 지시 정보 중 하나가 포함된다.
풀전력 송신 모드를 사용자 기기에 지시하는 지시 정보는 단말이 풀전력 송신을 실현할 수 있는 전송 모드를 지시하도록 구성된 지시 정보일 수 있다. 예를 들면, 단말의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프로코딩 행렬을 사용하여 코드북 기반 PUSCH 전송을 수행하도록 단말에 지시하는 지시 정보이다. 다른 예를 들면, 적어도 일부 프리코딩 행렬과 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력의 스케일링 계수가 1이도록 할 수 있는 업링크 전송 방식을 사용하여 코드북 기반 PUSCH를 전송하도록 단말에 지시하는 지시 정보이다.
또한, 설명해야 할 점이라면, 사용자 기기가 풀전력으로 PUSCH를 송신한다는 것에 대한 하나의 정의는, PUSCH와 다른 신호의 동시 전송을 고려하지 않는 것을 전제로 하여, 업링크 코드북 서브세트 제한에 따라 사용자 기기의 적어도 하나의 프리코딩 코드워드와 대응되는 업링크 송신 전력이 업링크 전력 제어 공식에 따라 산출된 PUSCH 송신 전력(예를 들어, NR 시스템에서는 3GPP 프로토콜 TS 38.213의 7.1.1 절에서 산출된 PUSCH 송신 전력에 해당함)인 것이다. 풀전력 송신을 충족시키지 못한다는 것에 대한 정의는 사용자 기기의 송신 행위가 비-풀전력 송신인 것이다. 여기서, PUSCH와 다른 신호(예를 들어 PUCCH 또는 SRS)가 동시에 전송(주파수 분할 다중화)되면, 사용자 기기의 송신 전력은 각 신호의 전력에 따라 하나의 비율로 스케일링되어야 할 수 있으며, 이때 PUSCH의 송신 전력에 하나의 신호 다중화 관련 계수를 곱해야 하므로, 이러한 경우를 우리는 여전히 사용자 기기가 풀전력으로 PUSCH를 송신하는 것으로 간주한다. 또한, PUSCH 전송이 단일 포트 전송이면, 사용자 기기는 업링크 전력 제어 공식에 따라 산출된 PUSCH의 송신 전력(예를 들어, NR 시스템에서는 3GPP 프로토콜 TS 38.213의 7.1.1 절에서 산출된 PUSCH 송신 전력에 해당함)을 사용하여 PUSCH를 송신하는 행위 또한 풀전력 송신으로 간주된다. 사용자 기기가 업링크 전력 제어 공식에 따라 산출된 PUSCH의 송신 전력은, 사용자 기기가 그의 업링크 캐리어의 최대 전송 전력, 개방 루프 수신단 전력 목표값, 경로 손실 추정, 경로 손실 보상 계수 등 정보에 따라 결정된 것이다.
하나의 PA가 풀전력 송신이 가능하다는 것은, 이 PA의 송신 전력이 사용자 기기의 전력 등급(Power class)과 대응되는 최대 출력 전력에 달할 수 있음을 표시한다.
하나의 안테나 포트가 풀전력 송신이 가능하다는 것은, 이 안테나 포트의 송신 전력이 사용자 기기의 전력 등급(Power class)과 대응되는 최대 출력 전력에 달할 수 있거나, 또는 사용자 기기가 업링크 전력 제어 공식에 따라 산출한 PUSCH 송신 전력에 달할 수 있음을 표시한다.
사용자 기기의 풀전력 송신 능력에는 사용자 기기의 PA의 풀전력 송신 능력, 및/또는 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 및/또는 코드북 기반 PUSCH에 대한 풀전력 송신 능력 등이 포함될 수 있다.
사용자 기기의 코히어런트 전송 능력은 사용자 기기의 안테나 간 상대적 위상차가 일정한 범위 내에서 변화하도록 유지하는 능력을 표시한다. 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력에는 비코히어런트 전송, 부분 코히어런트 전송 및 완전 코히어런트 전송 중 적어도 하나(예를 들어 사용자 기기가 코드북 서브세트 제한 지시를 통해 리포팅하는 그의 안테나 코히어런트 전송 능력)가 포함될 수 있다. 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력에는 사용자 기기의 안테나 코히어런트 전송 능력이 포함될 수도 있다.
사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이, 모든 안테나가 코히어런트 전송을 할 수 없는 것(즉 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트 전송 능력임)이면, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과한 프리코딩 행렬(또는 코드워드라 함)은, 적어도 하나의 데이터 스트림(또는 이 프리코딩 행렬의 적어도 하나의 열) 상에서 0이 아닌 요소 개수가 1보다 큰 프리코딩 행렬(또는 코드워드라 함)을 지칭하고, 다른 프리코딩 행렬은 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않은 프리코딩 행렬이다. 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이, 일부 안테나가 코히어런트 전송을 할 수 있는 것(즉 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 부분 코히어런트 전송 능력임)이면, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과한 프리코딩 행렬(또는 코드워드라 함)은, 적어도 하나의 데이터 스트림(또는 이 프리코딩 행렬의 적어도 하나의 열) 상에서 0이 아닌 요소 개수가 M보다 큰 프리코딩 행렬(또는 코드워드라 함)을 지칭하되, M은 사용자 기기의 코히어런트 전송이 가능한 안테나의 개수(예를 들어, M=2)이며, 다른 프리코딩 행렬은 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않은 프리코딩 행렬이다.
본 개시에서는 여러 부분에서 안테나 포트를 언급하였으며, 설명의 편의를 위해 본 개시의 일부 내용에서는 신호 포트를 신호의 안테나 포트로 직접 기재한다. 예를 들어, PUSCH 포트를 PUSCH의 안테나 포트로 기재하고 SRS 포트를 SRS의 안테나 포트로 기재하거나, 또는 어느 신호의 포트를 직접 안테나 포트로 기재한다. 이해해야 할 점이라면, 이들 모두 해당 분야의 통상의 기술자가 이해할 수 있는 내용이다.
S202: 사용자 기기가 제1 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정한다.
구체적으로, 사용자 기기가 제1 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하거나, 또는 사용자 기기가 제1 정보에 따라 제2 정보를 결정하거나, 또는 사용자 기기가 제1 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트와 제2 정보를 결정한다.
여기서, 제1 정보에는 풀전력 송신 능력, 코히어런트 전송 능력, 코드북 서브세트 제한 정보 및 제1 지시 정보 중 적어도 하나가 포함된다. 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 관한 정보, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식에 관한 정보, 및 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드와 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식에 관한 정보 중 하나가 포함된다.
선택적으로, S202 전에, 사용자 기기는 기지국에 의해 송신된 제2 지시 정보를 수신하되, 상기 제2 지시 정보는 풀전력 송신 능력에 따라 제2 정보를 결정하게끔 사용자 기기에 지시하도록 구성되거나, 또는 코히어런트 전송 능력에 따라 제2 정보를 결정하게끔 사용자 기기에 지시하도록 구성되거나, 또는 풀전력 송신 능력 및 코히어런트 전송 능력에 따라 제2 정보를 결정하게끔 사용자 기기에 지시하도록 구성된다.
일부 실시예에서, 제1 정보에 상기 제1 지시 정보가 포함되고 제1 지시 정보가 풀전력 송신을 사용자 기기에 지시하면, 사용자 기기는 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값을 결정하되, 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값은 S와 같거나, 또는 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값은 S보다 크지 않으며, S는 정정수이다. 또한, 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값은 S, R 및 P 중 최소값과 같거나, 또는 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값은 S, R 및 P 중 최소값보다 크지 않으며, R은 기지국에 의해 지시된 최대 레이어 개수 제한이고, P는 사용자 기기에 의해 지원되는 최대 전송 레이어 개수 제한이다.
여기서, S는 프로토콜에서 약정된 값이거나, 또는 S는 하나의 암시적 값이거나, 또는 S는 1과 같거나, 또는 S2는 2와 같거나, 또는 S의 값은 기지국과 사용자 기기에 의해 풀전력 송신 능력 및/또는 코히어런트 전송 능력에 따라 결정되거나, 또는 S 값을 지시하기 위한 지시 정보가 기지국에 의해 사용자 기기로 송신된다.
제1 정보에 제1 지시 정보가 포함되고 제1 지시 정보가 풀전력 송신을 사용자 기기에 지시하면, 사용자 기기에 의해 수신된, 기지국에 의해 지시된 프리코딩 행렬이 어떤 것일지라도, 사용자 기기는 모두 풀전력 송신을 수행한다.
사용자 기기가 기지국에 의해 지시된 코드북 서브세트를 수신하고 상기 코드북 서브세트가 사용자 기기의 풀전력 송신과 대응되면, 사용자 기기에 의해 수신된, 기지국에 의해 지시된 프리코딩 행렬이 어떤 것일지라도, 사용자 기기는 모두 풀전력 송신을 수행한다.
선택적으로, 상이한 코히어런트 전송 능력은 상이한 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코딩 방식과 대응되고, 동일한 단말 코히어런트 전송 능력의 경우에 상이한 단말 풀전력 송신 능력은 동일한 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코딩 방식과 대응된다.
선택적으로, 상이한 단말 풀전력 송신 능력은 상이한 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코딩 방식과 대응되고, 동일한 단말 풀전력 송신 능력의 경우에 상이한 단말 코히어런트 전송 능력은 동일한 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코딩 방식과 대응된다.
선택적으로, 상이한 단말 풀전력 송신 능력은 상이한 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코딩 방식과 대응되고, 동일한 단말 풀전력 송신 능력의 경우에도 상이한 단말 코히어런트 전송 능력은 상이한 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코딩 방식과 대응된다.
예를 들어, 제1 사용자 기기에 4개의 안테나 포트가 설정되고, 상기 제1 사용자 기기의 풀전력 송신 능력은 모든 안테나 포트의 동시 전송 시에만 최대 송신 전력에 달할 수 있는 것이며, 상기 최대 송신 전력은 상기 제1 사용자 기기의 전력 등급에 의해 달할 수 있는 송신 전력일 수 있다. 제2 사용자 기기에 4개의 안테나 포트가 설정되고, 상기 제2 사용자 기기의 풀전력 송신 능력은 임의의 두 안테나 포트의 송신 전력의 합계가 최대 송신 전력에 달할 수 있는 것이며, 상기 최대 송신 전력은 상기 제2 사용자 기기의 전력 등급에 의해 달할 수 있는 송신 전력일 수 있다. 제1 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력과 제2 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 같으면, 기지국은 제1 사용자 기기와 제2 사용자 기기에 대해 상이한 코드북 서브세트 제한을 지시하며, 이때 제1 사용자 기기가 기지국에 의해 지시된 코드북 서브세트 제한에 따라 결정한 제2 정보는, 제2 사용자 기기가 기지국에 의해 지시된 코드북 서브세트 제한에 따라 결정한 제2 정보와 상이하다.
S203: 사용자 기기가 기지국에 의해 송신된, 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 수신한다.
사용자 기기는 결정된 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 따라, 기지국에 의해 송신된, 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 수신할 수 있다.
S202에서 사용자 기기가 제1 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하는 것이 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 결정 과정과 S203 관련 과정은 선후를 가리지 않는다.
S204: 사용자 기기가 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및 제2 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 결정한다.
S204 이후, 사용자 기기는 결정된 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수에 따라 PUSCH를 전송한다.
선택적으로, 사용자 기기는 또한, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수, 및 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 사용자 기기는 또한, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수, 및 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 사용자 기기는 또한, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수, 풀전력 송신 능력 및 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다.
일부 실시예에서, 사용자 기기는 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 또는, 사용자 기기는 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 또는, 사용자 기기는 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 또는, 사용자 기기는 사용자 기기 풀전력 송신 모드 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다.
일부 실시예에서, 사용자 기기는 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 또는, 사용자 기기는 풀전력 송신 능력과 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 또는, 사용자 기기는 풀전력 송신 능력과 사용자 기기 풀전력 송신 모드 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 또는, 사용자 기기는 코히어런트 전송 능력과 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 또는, 사용자 기기는 코히어런트 전송 능력과 사용자 기기 풀전력 송신 모드 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 또는, 사용자 기기는 코드북 서브세트 제한 정보와 사용자 기기 풀전력 송신 모드 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다.
다른 일부 실시예에서, 사용자 기기는 풀전력 송신 능력, 코히어런트 전송 능력 및 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 또는, 사용자 기기는 풀전력 송신 능력, 코히어런트 전송 능력 및 사용자 기기 풀전력 송신 모드 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 또는, 사용자 기기는 풀전력 송신 능력, 코드북 서브세트 제한 정보 및 사용자 기기 풀전력 송신 모드 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 또는, 사용자 기기는 코히어런트 전송 능력, 코드북 서브세트 제한 정보 및 사용자 기기 풀전력 송신 모드 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다.
다른 일 실시예에서, 사용자 기기는 풀전력 송신 능력, 코히어런트 전송 능력, 코드북 서브세트 제한 정보 및 사용자 기기 풀전력 송신 모드 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다.
S201에서 사용자 기기가 풀전력 송신 능력을 기지국에 리포팅하는 것을 구체적으로 실시함에 있어서, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 하기와 같은 방식들 중 적어도 한 가지가 포함된다.
방식 1: 사용자 기기가 사용자 기기에 의해 지원되는 코드북 서브세트 능력을 리포팅하되, 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 코드북 서브세트 능력은 기지국이 사용자 기기의 PA 능력, 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 사용자 기기가 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 코드북 서브세트 제한 정보, 사용자 기기에 의해 지원되는 풀전력 송신 모드 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용된다.
사용자 기기에 의해 지원되는 코드북 서브세트 능력이, 사용자 기기가 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 기지국이 결정하는 데 사용되면, 기지국은 상기 코드북 서브세트 능력을 수신한 후 사용자 기기를 위해 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 있으며, 그렇지 않으면 사용자 기기를 위해 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 없다. 또는, 기지국은 상기 코드북 서브세트 능력을 수신한 후, 사용자 기기에 지시하는 코드북 서브세트 제한 정보의 값이 1이면, 코드북 서브세트 제한 1을 표시하고, 사용자 기기에 지시하는 코드북 서브세트 제한 정보의 값이 2이면, 코드북 서브세트 제한 2를 표시하며, 코드북 서브세트 제한 1과 코드북 서브세트 제한 2는 동일할 수도 있고 상이할 수도 있으며, 해당 DCI 오버헤드도 동일할 수도 있고 상이할 수도 있다.
방식 2: 사용자 기기가 제3 지시 정보를 리포팅하되, 상기 제3 지시 정보는 사용자 기기가 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 직접 지시하도록 구성된다.
기지국은 제3 지시 정보를 수신한 후, 사용자 기기를 위해 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 있으며, 그렇지 않으면 사용자 기기를 위해 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 없다. 또는, 기지국은 상기 제3 지시 정보를 수신한 후, 사용자 기기에 지시하는 코드북 서브세트 제한 정보의 값이 1이면, 코드북 서브세트 제한 1을 표시하고, 사용자 기기에 지시하는 코드북 서브세트 제한 정보의 값이 2이면, 코드북 서브세트 제한 2를 표시하며, 코드북 서브세트 제한 1과 코드북 서브세트 제한 2는 동일할 수도 있고 상이할 수도 있으며, 해당 DCI 오버헤드도 동일할 수도 있고 상이할 수도 있다.
방식 3: 사용자 기기가 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 리포팅하되, PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보는 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하는 데 사용된다.
구체적으로, 사용자 기기는 PA 정보를 리포팅하거나, 또는 사용자 기기는 안테나 포트 정보를 리포팅하거나, 또는 사용자 기기는 PA 정보와 안테나 포트 정보를 리포팅한다.
상기 PA 정보에는, 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수, 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자, 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 송신 조합, 및 제4 지시 정보 중 적어도 하나가 포함된다. 상기 PA의 식별자는 숫자의 방식으로 표시될 수도 있고, 비트 수의 방식으로 표시될 수도 있는 바, 예를 들어 숫자 1로 사용자 기기의 첫번째 PA를 표시하거나, 또는 비트 수 0으로 사용자 기기의 첫번째 PA를 표시하며, 본 개시는 이에 대해 특별히 한정하지 않는다.
여기서, 제4 지시 정보는 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 하나의 정정수이다.
상기 안테나 포트 정보에는, 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수, 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 식별자, 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 송신 조합, 및 제5 지시 정보 중 적어도 하나가 포함된다. 상기 안테나 포트의 식별자는 숫자의 방식으로 표시될 수도 있고, 비트 수의 방식으로 표시될 수도 있는 바, 예를 들어 숫자 1로 사용자 기기의 첫번째 안테나 포트를 표시하거나, 또는 비트 수 0으로 사용자 기기의 첫번째 안테나 포트를 표시하며, 본 개시는 이에 대해 특별히 한정하지 않는다.
여기서, 제5 지시 정보는 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성된다.
선택적으로, 사용자 기기는 비트맵 방식으로 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트를 리포팅한다.
방식 4: 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하되, 프리코딩 행렬 집합은 사용자 기기의 PA 능력, 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 사용자 기기가 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 코드북 서브세트 제한 정보, 및 사용자 기기가 풀전력으로 송신하도록 하는 프리코딩 행렬 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용된다.
선택적으로, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 각 프리코딩 행렬에 포함되는 0이 아닌 요소와 대응되는 안테나 포트의 조합은 풀전력 송신을 지원한다. 예를 들어, 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬이 [1 0 1 0]이면, 해당 프리코딩 행렬 내 0이 아닌 요소와 대응되는 안테나 포트는 각각 제1 안테나 포트와 제3 안테나 포트임을 알 수 있으며, 따라서 해당 제1 안테나 포트와 제3 안테나 포트는 풀전력 송신을 지원한다.
더 나아가, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 요소의 위치는 상이하다. 이러한 경우, 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 풀전력 송신을 지원하는 프리코딩 행렬 집합을 기지국에 리포팅함으로써, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력을 리포팅하기 위한 오버헤드를 줄일 수 있다. 예를 들어, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합은 {[1 1 1 1], [1 0 1 0], [0 1 0 1]}일 수 있으며, 이로부터 임의의 두 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 요소의 위치 상이함을 알 수 있고, 반면 사용자 기기가 리포팅할 수 없는 프리코딩 행렬 집합은 {[1 1 1 1], [1 0 1 0], [1 0 j 0]}인 바, 이는 해당 프리코딩 행렬 집합 내 [1 0 1 0]와 [1 0 j 0]에서 제1, 제3 안테나 포트와 대응되는 0이 아닌 요소의 위치가 같기 때문이다. 기지국이 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합을 수신한 후, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬의 0이 아닌 요소의 위치가 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서의 0이 아닌 요소의 위치와 같으면, 상기 프리코딩 행렬로 풀전력 송신이 가능하다. 즉, 만약 기지국이, 0이 아닌 요소의 위치가 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서의 0이 아닌 요소의 위치와 같은 프리코딩 행렬을 사용하여 코드북 기반 PUSCH에 대해 프리코딩을 수행하도록 사용자 기기에 지시하면, 해당 PUSCH 전송의 송신 전력은 기초 전력이되, 상기 기초 전력은, 사용자 기기가 그의 업링크 캐리어 상에서의 최대 출력 전력, 사용자 기기를 위해 기지국에 의해 설정된, PUSCH 송신 전력을 계산하기 위한 파라미터, 및 사용자 기기에 의해 추정된 다운링크 경로 손실 등에 따라 산출한 PUSCH의 전력(예를 들어, NR 시스템에서는 단말이 3GPP 프로토콜 TS 38.213-f40의 7.1.1절에서의 공식에 따라 산출한 PUSCH 송신 전력 임)이다.
방식 5: 사용자 기기가 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하되, 상기 제1 안테나 포트 개수는 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하는 데 사용된다.
일부 실시예에서, 사용자 기기는 다음과 같은 방식을 이용하여 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 즉, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 전송 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 안테나 포트 개수가 제1 안테나 포트 개수보다 크면, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 코드북 기반 PUSCH의 기초 전력에 대해 스케일링을 수행하고, 스케일링된 후의 PUSCH의 전력을 0이 아닌 전력을 갖는 PUSCH 안테나 포트 상에 평균적으로 할당한다. 여기서, 미리 정의된 스케일링 계수는 1일 수 있고, 물론 다른 값을 가질 수도 있으며, 본 개시는 이에 대해 특별히 한정하지 않는다. 기초 전력은, 사용자 기기가 그의 업링크 캐리어 상에서의 최대 출력 전력, 사용자 기기를 위해 기지국에 의해 설정된, PUSCH 송신 전력을 계산하기 위한 파라미터, 및 사용자 기기에 의해 추정된 다운링크 경로 손실 등에 따라 산출한 PUSCH의 전력이다.
다른 일부 실시예에서, 사용자 기기는 다음과 같은 방식을 이용하여 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정한다. 즉, PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 사운딩 참조 신호(SRS) 자원에 포함된 안테나 포트 개수가 제1 안테나 포트 개수보다 작으면, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 PUSCH의 기초 전력에 대해 스케일링을 수행하고, 스케일링된 후의 전력을 0이 아닌 전력을 갖는 PUSCH 안테나 포트 상에 평균적으로 할당한다.
선택적으로, 사용자 기기가 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하면, PUSCH를 송신하기 위한 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 작지 않을 경우 풀전력 송신이 가능함을 의미한다.
선택적으로, 사용자 기기가 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하면, PUSCH를 송신하기 위한 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 클 경우 풀전력 송신이 가능함을 의미한다.
선택적으로, 사용자 기기가 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 크지 않을 경우 모든 TPMI로 풀전력 송신이 가능함을 의미한다.
선택적으로, 사용자 기기가 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 작을 경우 모든 TPMI로 풀전력 송신이 가능함을 의미한다.
방식 6: 사용자 기기가 직접 제6 지시 정보를 리포팅하되, 상기 제6 지시 정보는, 사용자 기기의 풀전력 송신 능력이 사용자 기기의 각 PA가 풀전력 송신을 지원하는 능력, 사용자 기기의 각 PA가 모두 풀전력 송신을 지원하지 않으나 사용자 기기는 풀전력 송신을 실현할 수 있는 능력, 및 사용자 기기의 일부 PA가 풀전력 송신을 지원하는 능력 중 한 가지임을 지시하도록 구성된다.
방식 7: 사용자 기기의 풀전력 송신을 지원하는 프리코딩 행렬을 직접 리포팅한다.
방식 8: 사용자 기기가 각 PA에 의해 달할 수 있는 송신 전력을 리포팅한다. 예를 들어, 사용자 기기는 각 PA에 의해 달할 수 있는 송신 전력을 전력 등급의 1/2로 리포팅한다. 여기서, 사용자 기기의 전력 등급이 PC 3이면, 사용자 기기는 상기 사용자 기기의 각 PA의 송신 전력을 20 dBm으로 리포팅한다.
방식 9: 사용자 기기가 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 업링크 풀전력 송신 모드를 리포팅한다.
일부 실시예에서, 사용자 기기는 복수의 안테나 포트 개수에 대해 각각 풀전력 송신 능력을 리포팅할 수 있다. 예를 들어, 사용자 기기가 최대 4개 안테나 포트의 SRS 자원을 지원하면, 사용자 기기는 4개 안테나 포트에 대해 해당 4개 안테나 포트와 대응되는 풀전력 송신 능력을 리포팅하고, 2개 안테나 포트에 대해 해당 2개 안테나 포트와 대응되는 풀전력 송신 능력을 리포팅한다.
선택적으로, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 풀전력 송신 능력은, 안테나 포트 개수가 사용자 기기에 의해 지원되는 코드북 기반 업링크 전송의 해당 SRS 자원의 최대 안테나 포트 개수에만 적용된다.
선택적으로, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 풀전력 송신 능력은, 모든 코드북 기반 업링크 전송의 해당 SRS 자원에 적용된다.
S201에서 사용자 기기가 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅하는 것을 구체적으로 실시함에 있어서, 사용자 기기가 코히어런트 전송 능력을 리포팅하는 방식에는 하기와 같은 방식들 중 적어도 한 가지를 포함한다.
방식 1: 사용자 기기가 제7 지시 정보를 기지국에 리포팅하되, 상기 제7 지시 정보는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 완전 코히어런트 전송 능력, 부분 코히어런트 전송 능력 및 비코히어런트 전송 능력 중 하나임을 지시하도록 구성된다.
방식 2: 사용자 기기가 제8 지시 정보를 기지국에 리포팅하되, 상기 제8 지시 정보는 사용자 기기의 코히어런트 전송을 지원하는 안테나 포트의 집합을 지시하도록 구성된다.
방식 3: 사용자 기기가 사용자 기기에 의해 지원되는 코드북 서브세트 제한을 기지국에 리포팅하되, 상기 코드북 서브세트 제한은 각각 코히어런트 전송 능력, 부분 코히어런트 전송 능력 및 비코히어런트 전송 능력과 대응된다. 예를 들어, NR 시스템의 3GPP R15의 프로토콜에서는 사용자 기기 능력 pusch-TransCoherence이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력과 대응된다.
S201에서 사용자 기기가 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅하는 것을 구체적으로 실시함에 있어서, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력에 대해 공동(joint) 코딩을 수행하고, 동일한 능력 정보를 사용하여 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력을 동시에 지시하여, 해당 능력 정보를 기지국에 리포팅한다. 예를 들어, 사용자 기기가 지원되는 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하되, 상기 프리코딩 행렬 집합은 사용자 기기가 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력에 대해 공동 코딩을 수행하여 얻은 것으로서, 상기 프리코딩 행렬 집합은 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력을 암시적으로 지시한다.
S202에서, 제1 정보에는 코드북 서브세트 제한 정보가 포함되되, 해당 코드북 서브세트 제한 정보는 하기와 같은 조건들 중 적어도 하나를 충족시킨다.
조건 1: 코드북 서브세트 제한 정보의 적어도 하나의 값은 3GPP R15와 상이한 코드북 서브세트 제한을 지시하도록 구성된다.
기지국은 사용자 기기의 채널 상황에 따라 사용자 기기의 풀전력 송신 여부를 유연하게 제어할 수 있으며, 사용자 기기의 풀전력 송신이 결정되면, 상기 코드북 서브세트 제한 정보를 사용자 기기로 송신하여, 사용자 기기가 상기 코드북 서브세트 제한 정보를 수신한 후 상기 코드북 서브세트 제한 정보의 값에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정할 수 있도록 한다. 예를 들어, 사용자 기기가 셀 에지에 위치하면, 기지국은 풀전력 송신을 사용자 기기에 지시하여, 송신 전력을 증가시킴으로써 간섭에 대응하도록 하고, 사용자 기기가 셀 중심에 위치하면, 기지국은 비-풀전력 송신을 사용자 기기에 지시하여, 사용자 기기의 전송 효율을 향상시킨다.
표 1 및 표 2를 참조하면, DFT-S-OFDM 파형에 따른 4개 안테나 포트에 의한 단일 레이어 전송 시의 하나의 코드북 서브세트 제한을 예시적으로 나타낸다.
표 1에 나타낸 바와 같이, 코드북 서브세트 제한 정보가 1이면, 코드북 서브세트 제한이 nonCoherent인 경우와 대응되는 프리코딩 행렬은 도 1b의 TPMI 0-3에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 코드북 서브세트 제한이 PartialAndNonCoherent인 경우와 대응되는 프리코딩 행렬은 도 1b의 TPMI 0-11에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 코드북 서브세트 제한이 fullyAndPartialAndNonCoherent인 경우와 대응되는 프리코딩 행렬은 도 1b의 TPMI 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬이다. 코드북 서브세트 제한 정보가 2이면, 코드북 서브세트 제한이 nonCoherent인 경우와 대응되는 프리코딩 행렬은 도 1b의 TPMI 12에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 코드북 서브세트 제한이 PartialAndNonCoherent인 경우와 대응되는 프리코딩 행렬은 도 1b의 TPMI 12-13에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 코드북 서브세트 제한이 fullyAndPartialAndNonCoherent인 경우와 대응되는 프리코딩 행렬은 도 1b의 TPMI 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
표 2에 나타낸 바와 같이, 코드북 서브세트 제한 정보가 1이면, 코드북 서브세트 제한이 nonCoherent인 경우와 대응되는 프리코딩 행렬은 도 1b의 TPMI 0-3에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 코드북 서브세트 제한이 PartialAndNonCoherent인 경우와 대응되는 프리코딩 행렬은 도 1b의 TPMI 0-11에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 코드북 서브세트 제한이 fullyAndPartialAndNonCoherent인 경우와 대응되는 프리코딩 행렬은 도 1b의 TPMI 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬이다. 코드북 서브세트 제한 정보가 2이면, 코드북 서브세트 제한이 nonCoherent인 경우와 대응되는 프리코딩 행렬은 도 1b의 TPMI 0-3, 12에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 코드북 서브세트 제한이 PartialAndNonCoherent인 경우와 대응되는 프리코딩 행렬은 도 1b의 TPMI 0-13에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 코드북 서브세트 제한이 fullyAndPartialAndNonCoherent인 경우와 대응되는 프리코딩 행렬은 도 1b의 TPMI 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
[표 1: 4개 안테나 포트에 의한 단일 레이어 전송 시의 하나의 코드북 서브세트 제한]
[표 2: 4개 안테나 포트에 의한 단일 레이어 전송 시의 하나의 코드북 서브세트 제한]
선택적으로, 상기 코드북 서브세트 제한 정보의 모든 값은 3GPP R15와 상이한 코드북 서브세트 제한을 지시하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 코드북 서브세트 제한 정보는 RRC 시그널링, 또는 MAC-CE 시그널링, 또는 DCI 명령이다.
조건 2: 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값은 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라 상이한 코드북 서브세트 제한을 표시한다.
구체적으로 실시함에 있어서, 사용자 기기는 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보를 수신하되, 상기 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값은 상이한 사용자 기기 능력(예를 들어 코히어런트 전송 능력 및/또는 PA 능력 등)에 대해 상이한 코드북 서브세트 제한을 표시한다. 사용자 기기가 상기 코드북 서브세트 제한 정보를 수신하면, 사용자 기기 능력에 따라 해당 코드북 서브세트 제한을 결정한다. 이러한 방식에 의하면, 사용자 기기는 코드북 서브세트 제한 정보와 사용자 기기 능력에 따라 코드북 서브세트를 결정할 수 있다. 예를 들어, UE 능력이 nonCoherent인 경우에 코드북 1과 대응되고, UE 능력이 partialNonCoherent인 경우에 코드북 2와 대응되고, UE 능력이 fullCoherent인 경우에 코드북 3과 대응된다. 여기서, 코드북 1, 2, 3 중 두 코드북은 동일하며, 이러한 경우에 기지국은 동일한 코드북 서브세트 제한 정보를 통해 상이한 능력의 사용자 기기를 위해 상이한 코드북 서브세트 제한을 지시하여, 시그널링의 설계를 단순화하여 시그널링의 오버헤드를 줄인다.
또한, 상기 코드북 서브세트 제한 정보는 기존의 코드북 서브세트 제한 정보와 동시에 나타날 수 없으며, 이로써 코드북 서브세트 제한에 대한 사용자 기기와 기지국의 이해 불일치로 인해 초래되는 성능 손실을 방지할 수 있다.
조건 3: 코드북 서브세트 제한 정보에는 적어도 제4 정보와 제5 정보가 포함되되, 제4 정보는 코드북 서브세트의 식별자를 지시하도록 구성되고, 제5 정보는 제4 정보와 실제로 대응되는 코드북 서브세트를 지시하도록 구성된다.
조건 4: 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값은 사용자 기기가 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신한 경우와 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신하지 못한 경우에 따라 상이한 코드북 서브세트와 대응된다.
일 실시예에서, 사용자 기기는 디폴트로 코드북 서브세트 제한 정보의 값에 해당하는 코드북 서브세트를 제1 코드북 세트로 하며, 사용자 기기가 기지국에 의해 지시된 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신하면, 사용자 기기는 상기 코드북 서브세트 제한 정보의 값에 해당하는 코드북 서브세트를 제2 코드북 세트로 결정하고, 사용자 기기가 기지국에 의해 지시된 코드북 서브세트 제한 비활성화 명령을 수신하면, 사용자 기기는 상기 코드북 서브세트 제한 정보의 값에 해당하는 코드북 서브세트를 제1 코드북 세트로 결정한다.
표 3을 참조하면, 4개 안테나 포트에 의한 단일 레이어 전송 시의 사용자 기기의 디폴트 코드북 세트를 예시적으로 나타낸다. 표 3에 나타낸 바와 같이 기본적으로, 코드북 서브세트 제한 정보가 nonCoherent인 경우의 코드북 서브세트 제한은 도 1b의 TPMI 0-3이고, 코드북 서브세트 제한 정보가 PartialAndNonCoherent인 경우의 코드북 서브세트 제한은 도 1b의 TPMI 0-11이고, 코드북 서브세트 제한 정보가 fullyAndPartialAndNonCoherent인 경우의 코드북 서브세트 제한은 도 1b의 TPMI 0-27이다.
표 4를 참조하면, 4개 안테나 포트에 의한 단일 레이어 전송 시에 사용자 기기가 활성화 명령을 수신한 후의 하나의 코드북 세트를 예시적으로 나타낸다. 표 4에 나타낸 바와 같이, 사용자 기기가 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신하면, 코드북 서브세트 제한 정보가 nonCoherent인 경우의 코드북 서브세트 제한은 도 1b의 TPMI 12이고, 코드북 서브세트 제한 정보가 PartialAndNonCoherent인 경우의 코드북 서브세트 제한은 도 1b의 TPMI 12-13이고, 코드북 서브세트 제한 정보가 fullyAndPartialAndNonCoherent인 경우의 코드북 서브세트 제한은 도 1b의 TPMI 12-27이다.
표 5를 참조하면, 4개 안테나 포트에 의한 단일 레이어 전송 시에 사용자 기기가 비활성화 명령을 수신한 후의 하나의 코드북 세트를 예시적으로 나타낸다. 표 5에 나타낸 바와 같이, 사용자 기기가 코드북 서브세트 제한 비활성화 명령을 수신하면, 코드북 서브세트 제한 정보가 nonCoherent인 경우의 코드북 서브세트 제한은 도 1b의 TPMI 0-3이고, 코드북 서브세트 제한 정보가 PartialAndNonCoherent인 경우의 코드북 서브세트 제한은 도 1b의 TPMI 0-11이고, 코드북 서브세트 제한 정보가 fullyAndPartialAndNonCoherent인 경우의 코드북 서브세트 제한은 도 1b의 TPMI 0-27이다.
[표 3: 4개 안테나 포트에 의한 단일 레이어 전송 시의 사용자 기기의 하나의 디폴트 코드북 세트]
[표 4: 4개 안테나 포트에 의한 단일 레이어 전송 시에 사용자 기기가 활성화 명령을 수신한 후의 하나의 코드북 서브세트]
[표 5: 4개 안테나 포트에 의한 단일 레이어 전송 시에 사용자 기기가 비활성화 명령을 수신한 후의 하나의 코드북 서브세트]
일부 실시예에서, 사용자 기기는 사용자 기기에 의해 리포팅되는 제1 능력 정보에 기반하여 PUSCH와 대응되는 코드북을 결정한다.
선택적으로, 사용자 기기가 제2 능력 정보를 리포팅하면, PUSCH 전송과 대응되는 코드북은 R15와 상이한 코드북이고, 사용자 기기가 제2 능력 정보를 리포팅하지 않으면, PUSCH 전송과 대응되는 코드북은 기존 방식으로 결정된다. 상기 제2 능력 정보는 제1 능력 정보 중 하나의 능력 정보이다.
선택적으로, 사용자 기기가 제2 능력 정보를 리포팅하면, PUSCH 전송과 대응되는 코드북은 기존 방식으로 결정되고, 사용자 기기가 제3 능력 정보를 리포팅하면, PUSCH 전송과 대응되는 코드북은 R15와 상이한 코드북이다. 상기 제2 능력 정보와 제3 능력 정보는 제1 능력 정보 중 두 개의 능력 정보이다.
다른 일부 실시예에서, 상기 제1 능력 정보는 코드북 서브세트 제한 정보와 결합하여 사용될 수 있다. 구체적으로, 사용자 기기가 제2 능력 정보를 리포팅하면, 사용자 기기는 코드북 서브세트 제한 정보로부터 결정된 코드북 서브세트 제한 및 제2 능력 정보에 따라 PUSCH와 대응되는 코드북을 제1 코드북으로 결정하고, 사용자 기기가 제3 능력 정보를 리포팅하면, 사용자 기기는 코드북 서브세트 제한 정보로부터 결정된 코드북 서브세트 제한 및 제3 능력 정보에 따라 PUSCH와 대응되는 코드북을 제2 코드북으로 결정하되, 제2 능력 정보와 제3 능력 정보는 제1 능력 정보의 두 개의 능력 정보이고, 제1 코드북과 제2 코드북은 R15와 상이한 코드북 서브세트 제한 중 두 개의 코드북이다.
다른 일부 실시예에서, 상기 제1 능력 정보는 코드북 서브세트 제한 정보와 결합하여 사용될 수 있다. 사용자 기기가 제2 능력 정보를 리포팅하면, 사용자 기기는 코드북 서브세트 제한 정보로부터 결정된 코드북 서브세트 제한 및 제2 능력 정보에 따라 PUSCH와 대응되는 코드북을 제1 코드북으로 결정하고, 사용자 기기가 제1 능력 정보 중 제2 능력 정보를 제외한 다른 능력 정보를 리포팅하면, 사용자 기기는 코드북 서브세트 제한 정보로부터 결정된 코드북 서브세트 제한, 및 제1 능력 정보 중 제2 능력 정보를 제외한 다른 능력 정보에 따라 PUSCH와 대응되는 코드북을 제2 코드북으로 결정하되, 제2 능력 정보는 제1 능력 정보의 하나의 능력 정보이고, 제1 코드북과 제2 코드북은 R15와 상이한 코드북 서브세트 제한 중 두 개의 코드북이다.
선택적으로, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 사용자 기기가 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보가 포함되되, 여기서 PA 정보에는 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수가 포함되고, 안테나 포트 정보에는 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수가 포함된다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시키되, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 0이 아닌 요소와 대응되는 안테나 포트이다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시킨다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 - N은 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 - N은 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 송신 전력은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수(正數)인 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 적어도 하나의 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건을 충족시키되, N은 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수이고, X는 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이며, I는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수이다.
선택적으로, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 사용자 기기가 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 리포팅하는 것이 포함되되, PA 정보에는 제4 지시 정보가 포함되고, 안테나 포트 정보에는 제5 지시 정보가 포함된다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 - M은 하나의 정수(正數)임 - 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 및 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 - M은 하나의 정수(正數)임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 송신 전력은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 (MX)/I와 1 중 최소값인 조건을 충족시키되, X는 프리코딩 행렬 내 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이고, I는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수이다.
선택적으로, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 것이 포함되되, 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나포트가 상이한 조건, 또는 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 것이 포함되되, 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 것이 포함되고 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 각 프리코딩 행렬이 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 프리코딩 행렬인 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 것이 포함되고 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 포트가 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬의 0이 아닌 포트와 같은 조건, 및 적어도 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같고 적어도 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트 간 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 것이 포함되고 사용자 기기에 의해 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 포함된 0이 아닌 포트가 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 포트와 같은 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 것이 포함되고 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 및 포함된 0이 아닌 안테나 포트가 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트와 같은 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 동일한 프리코딩 행렬 집합은 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라 상이한 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트와 대응된다.
선택적으로, 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이며, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 코히어런트 전송 능력은 완전 코히어런트 전송이며, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이며, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드북으로 구성된 코드북 서브세트와 제1 프리코딩 집합이 포함되되, 제1 프리코딩 집합 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트 및 제2 프리코딩 집합이 포함되되, 제2 프리코딩 집합의 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트 및 제1 프리코딩 집합이 포함되되, 제1 프리코딩 집합의 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
상술한 바와 동일한 기술적 구상에 기반하여, 본 개시의 실시예는 기지국 측에 적용되는 업링크 스케줄링 정보 결정 방법을 더 제공한다. 해당 방법은 비교적 낮은 DCI 오버헤드로 사용자 기기의 풀전력 송신을 실현할 수 있다.
도 3에 도시된 바를 참조하면, 본 개시의 실시예에서 제공되는 업링크 스케줄링 정보 결정 방법의 예시적인 흐름도이다.
도시된 바와 같이, 해당 프로세스에는 하기와 같은 동작들이 포함된다.
S301: 기지국이 사용자 기기의 리포팅 정보를 수신하되, 상기 리포팅 정보에는 적어도 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 포함된다.
구체적으로, 상기 리포팅 정보에는 적어도 사용자 기기의 풀전력 송신 능력, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력, 또는 사용자 기기의 풀전력 송신 능력과 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 포함된다.
일부 실시예에 있어서, 기지국이 사용자 기기의 리포팅 정보를 수신하기 전에 또는 수신한 후에, 기지국은 또한 코드북 서브세트 제한 정보를 사용자 기기로 송신하되, 상기 코드북 서브세트 제한 정보는 사용자 기기가 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하는 데 사용되거나, 또는 사용자 기기가 제2 정보를 결정하는 데 사용되거나, 또는 사용자 기기가 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트와 제2 정보를 결정하는 데 사용된다. 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 관한 정보, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식에 관한 정보, 및 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드와 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식에 관한 정보 중 하나가 포함된다.
구체적으로 실시함에 있어서, 기지국이 코드북 서브세트 제한 정보를 사용자 기기로 송신하되, 상기 코드북 서브세트 제한 정보는 하기와 같은 조건들 중 적어도 하나를 충족시킨다.
조건 1: 코드북 서브세트 제한 정보의 적어도 하나의 값은 3GPP R15와 상이한 코드북 서브세트 제한을 지시하도록 구성된다.
기지국은 사용자 기기의 채널 상황에 따라 사용자 기기의 풀전력 송신 여부를 유연하게 제어할 수 있으며, 사용자 기기의 풀전력 송신이 결정되면, 상기 코드북 서브세트 제한 정보를 사용자 기기로 송신하여, 사용자 기기가 상기 코드북 서브세트 제한 정보를 수신한 후 상기 코드북 서브세트 제한 정보의 값에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정할 수 있도록 한다. 예를 들어, 사용자 기기가 셀 에지에 위치하면, 기지국은 풀전력 송신을 사용자 기기에 지시하여, 송신 전력을 증가시킴으로써 간섭에 대응하도록 하고, 사용자 기기가 셀 중심에 위치하면, 기지국은 비-풀전력 송신을 사용자 기기에 지시하여, 사용자 기기의 전송 효율을 향상시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 서브세트 제한 정보의 모든 값은 3GPP R15와 상이한 코드북 서브세트 제한을 지시하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 코드북 서브세트 제한 정보는 RRC 시그널링, 또는 MAC-CE 시그널링, 또는 DCI 명령이다.
조건 2: 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값은 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라 상이한 코드북 서브세트 제한을 표시한다.
구체적으로 실시함에 있어서, 기지국이 코드북 서브세트 제한 정보를 사용자 기기로 송신하되, 상기 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값은 상이한 사용자 기기 능력(예를 들어 코히어런트 전송 능력 및/또는 PA 능력 등)에 대해 상이한 코드북 서브세트 제한을 표시한다. 사용자 기기가 상기 코드북 서브세트 제한 정보를 수신하면, 사용자 기기 능력에 따라 해당 코드북 서브세트 제한을 결정한다. 이러한 방식에 의하면, 사용자 기기는 코드북 서브세트 제한 정보와 사용자 기기 능력에 따라 코드북 서브세트를 결정할 수 있다. 예를 들어, UE 능력이 nonCoherent인 경우에 코드북 1과 대응되고, UE 능력이 partialNonCoherent인 경우에 코드북 2와 대응되고, UE 능력이 fullCoherent인 경우에 코드북 3과 대응된다. 여기서, 코드북 1, 2, 3 중 두 코드북은 동일하며, 이러한 경우에 기지국은 동일한 코드북 서브세트 제한 정보를 통해 상이한 능력의 사용자 기기를 위해 상이한 코드북 서브세트 제한을 지시하므로, 시그널링의 설계를 단순화하여 시그널링의 오버헤드를 줄인다.
또한, 상기 코드북 서브세트 제한 정보는 기존의 코드북 서브세트 제한 정보와 동시에 나타날 수 없으며, 이로써 코드북 서브세트 제한에 대한 사용자 기기와 기지국의 이해 불일치로 인해 초래되는 성능 손실을 방지할 수 있다.
조건 3: 코드북 서브세트 제한 정보에는 적어도 제4 정보와 제5 정보가 포함되되, 제4 정보는 코드북 서브세트의 식별자를 지시하도록 구성되고, 제5 정보는 제4 정보와 실제로 대응되는 코드북 서브세트를 지시하도록 구성된다.
조건 4: 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값은 사용자 기기가 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신한 경우와 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신하지 못한 경우에 따라 상이한 코드북 서브세트와 대응된다.
일 실시예에서, 사용자 기기는 디폴트로 코드북 서브세트 제한 정보의 값에 해당하는 코드북 서브세트를 제1 코드북 세트로 하며, 기지국이 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 사용자 기기에 지시하면, 사용자 기기는 상기 코드북 서브세트 제한 정보의 값에 해당하는 코드북 서브세트를 제2 코드북 세트로 결정하고, 기지국이 코드북 서브세트 제한 비활성화 명령을 사용자 기기에 지시하면, 사용자 기기는 상기 코드북 서브세트 제한 정보의 값에 해당하는 코드북 서브세트를 제1 코드북 세트로 결정한다.
일부 실시예에서, 기지국은 사용자 기기에 의해 송신되는 제1 능력 정보를 수신하고 상기 제1 능력 정보에 따라 PUSCH와 대응되는 코드북을 결정한다.
선택적으로, 기지국이 제2 능력 정보를 수신하면, PUSCH 전송과 대응되는 코드북은 R15와 상이한 코드북이고, 기지국이 제2 능력 정보를 수신하지 못하면, PUSCH 전송과 대응되는 코드북은 기존 방식으로 결정된다. 상기 제2 능력 정보는 제1 능력 정보 중 하나의 능력 정보이다.
선택적으로, 기지국이 제2 능력 정보를 수신하면, PUSCH 전송과 대응되는 코드북은 기존 방식으로 결정되고, 기지국이 제3 능력 정보를 수신하면, PUSCH 전송과 대응되는 코드북은 R15와 상이한 코드북이다. 상기 제2 능력 정보와 제3 능력 정보는 제1 능력 정보 중 두 개의 능력 정보이다.
다른 일부 실시예에서, 상기 제1 능력 정보는 코드북 서브세트 제한 정보와 결합하여 사용될 수 있다. 구체적으로, 기지국이 제2 능력 정보를 수신하면, 기지국은 코드북 서브세트 제한 정보로부터 결정된 코드북 서브세트 제한 및 제2 능력 정보에 따라 PUSCH와 대응되는 코드북을 제1 코드북으로 결정하고, 기지국이 제3 능력 정보를 수신하면, 기지국은 코드북 서브세트 제한 정보로부터 결정된 코드북 서브세트 제한 및 제3 능력 정보에 따라 PUSCH와 대응되는 코드북을 제2 코드북으로 결정하되, 제2 능력 정보와 제3 능력 정보는 제1 능력 정보의 두 개의 능력 정보이고, 제1 코드북과 제2 코드북은 R15와 상이한 코드북 서브세트 제한 중 두 개의 코드북이다.
다른 일부 실시예에서, 상기 제1 능력 정보는 코드북 서브세트 제한 정보와 결합하여 사용될 수 있다. 기지국이 제2 능력 정보를 수신하면, 기지국은 코드북 서브세트 제한 정보로부터 결정된 코드북 서브세트 제한 및 제2 능력 정보에 따라 PUSCH와 대응되는 코드북을 제1 코드북으로 결정하고, 기지국이 제1 능력 정보 중 제2 능력 정보를 제외한 다른 능력 정보를 수신하면, 기지국은 코드북 서브세트 제한 정보로부터 결정된 코드북 서브세트 제한, 및 제1 능력 정보 중 제2 능력 정보를 제외한 다른 능력 정보에 따라 PUSCH와 대응되는 코드북을 제2 코드북으로 결정하되, 제2 능력 정보는 제1 능력 정보의 하나의 능력 정보이고, 제1 코드북과 제2 코드북은 R15와 상이한 코드북 서브세트 제한 중 두 개의 코드북이다.
S302: 기지국이 리포팅 정보에 따라 풀전력 송신 능력 및/또는 코히어런트 전송 능력을 결정한다.
구체적으로, 상기 리포팅 정보에 풀전력 송신 능력이 포함되면, 기지국은 리포팅 정보에 따라 풀전력 송신 능력을 결정한다. 또는, 상기 리포팅 정보에 코히어런트 전송 능력이 포함되면, 기지국은 리포팅 정보에 따라 코히어런트 전송 능력을 결정한다. 또는, 상기 리포팅 정보에 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력이 포함되면, 기지국은 리포팅 정보에 따라 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력을 결정한다.
일부 실시예에서, 기지국이 리포팅 정보에 따라 풀전력 송신 능력 및/또는 코히어런트 전송 능력을 결정하기 전에 또는 결정한 후에, 기지국은 또한 제1 지시 정보를 사용자 기기로 송신하되, 상기 제1 지시 정보에는, 풀전력 송신 여부를 사용자 기기에 지시하는 지시 정보, 풀전력 송신 모드를 사용자 기기에 지시하는 지시 정보, 및 풀전력 송신 여부를 사용자 기기에 지시하는 지시 정보와 풀전력 송신 모드를 사용자 기기에 지시하는 지시 정보 중 하나가 포함된다.
일부 실시예에서, 제1 지시 정보가 풀전력 송신을 사용자 기기에 지시하면, 기지국은 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값을 결정하되, 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값은 S보다 크지 않으며, S는 정정수이다. 또한, 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값은 S, R 및 P 중 최소값보다 크지 않으며, R은 기지국에 의해 지시된 최대 레이어 개수 제한이고, P는 사용자 기기에 의해 지원되는 최대 전송 레이어 개수 제한이다.
여기서, S는 프로토콜에서 약정된 값이거나, 또는 S는 하나의 암시적 값이거나, 또는 S는 1과 같거나, 또는 S2는 2와 같거나, 또는 S의 값은 기지국과 사용자 기기가 풀전력 송신 능력 및/또는 코히어런트 전송 능력에 따라 결정하거나, 또는 S 값을 지시하기 위한 지시 정보가 기지국에 의해 사용자 기기로 송신된다.
제1 지시 정보가 풀전력 송신을 사용자 기기에 지시하면, 기지국이 사용자 기기에 지시한 프리코딩 행렬이 어떤 것일지라도, 사용자 기기는 모두 풀전력 송신을 수행한다.
기지국이 사용자 기기에 코드북 서브세트를 지시하되 상기 코드북 서브세트가 사용자 기기의 풀전력 송신과 대응되면, 기지국이 사용자 기기에 지시한 프리코딩 행렬이 어떤 것일지라도, 사용자 기기는 모두 풀전력 송신을 수행한다.
일부 실시예에서, 기지국이 리포팅 정보에 따라 풀전력 송신 능력 및/또는 코히어런트 전송 능력을 결정한 후에, 기지국은 또한 제2 지시 정보를 사용자 기기로 송신하되, 상기 제2 지시 정보는 풀전력 송신 능력에 따라 제2 정보를 결정하게끔 사용자 기기에 지시하도록 구성되거나, 또는 코히어런트 전송 능력에 따라 제2 정보를 결정하게끔 사용자 기기에 지시하도록 구성되거나, 또는 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력에 따라 제2 정보를 결정하게끔 사용자 기기에 지시하도록 구성된다.
선택적으로, 상이한 코히어런트 전송 능력은 상이한 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코딩 방식과 대응되고, 동일한 단말 코히어런트 전송 능력의 경우에 상이한 단말 풀전력 송신 능력은 동일한 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코딩 방식과 대응된다.
선택적으로, 상이한 단말 풀전력 송신 능력은 상이한 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코딩 방식과 대응되고, 동일한 단말 풀전력 송신 능력의 경우에 상이한 단말 코히어런트 전송 능력은 동일한 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코딩 방식과 대응된다.
선택적으로, 상이한 단말 풀전력 송신 능력은 상이한 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코딩 방식과 대응되고, 동일한 단말 풀전력 송신 능력의 경우에도 상이한 단말 코히어런트 전송 능력은 상이한 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코딩 방식과 대응된다.
S303: 기지국이 풀전력 송신 능력 및/또는 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제3 정보를 결정한다.
구체적으로, 기지국은 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하거나, 또는 기지국은 풀전력 송신 능력에 따라 제3 정보를 결정하거나, 또는 기지국은 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트와 제3 정보를 결정하거나, 또는 기지국은 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하거나, 또는 기지국은 코히어런트 전송 능력에 따라 제3 정보를 결정하거나, 또는 기지국은 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트와 제3 정보를 결정하거나, 또는 기지국은 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하거나, 또는 기지국은 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력에 따라 제3 정보를 결정하거나, 또는 기지국은 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트와 제3 정보를 결정한다.
상기 제3 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식, 및 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 중 적어도 하나가 포함된다.
S304: 기지국이 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 사용자 기기로 송신한다.
구체적으로, 기지국은 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 사용자 기기로 송신하거나, 또는 기지국은 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 사용자 기기로 송신하거나, 또는 기지국은 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트와 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 사용자 기기로 송신한다.
일부 실시예에서, 기지국은 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기(amplitude)를 결정하거나, 또는 기지국은 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하거나, 또는 기지국은 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정한다.
여기서, 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력은 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 프리코딩 행렬을 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 전력이거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력은 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 전송 레이어 개수를 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 전력이거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력은 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 MCS 레벨을 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 전력이거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력은 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 전력이거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력은 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 프리코딩 행렬과 MCS 레벨을 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 전력이거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력은 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 전송 레이어 개수와 MCS 레벨을 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 전력이거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력은 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 프리코딩 행렬, 전송 레이어 개수 및 MCS 레벨을 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 전력이다.
선택적으로, 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력은 해당 하나의 프리코딩 행렬을 이용하여 코드북 기반 PUSCH에 대해 검출할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 전력이다.
하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 세기는 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 프리코딩 행렬을 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 세기 계수이거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 세기는 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 전송 레이어 개수를 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 세기 계수이거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 세기는 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 MCS 레벨을 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 세기 계수이거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 세기는 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 세기 계수이거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 세기는 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 프리코딩 행렬과 MCS 레벨을 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 세기 계수이거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 세기는 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 전송 레이어 개수와 MCS 레벨을 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 세기 계수이거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 세기는 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 내의 프리코딩 행렬, 전송 레이어 개수 및 MCS 레벨을 결정할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 세기 계수이다.
선택적으로, 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 세기는 해당 하나의 프리코딩 행렬을 이용하여 코드북 기반 PUSCH에 대해 검출할 때의 해당 하나의 프리코딩 행렬의 세기 계수이다.
S301에서 기지국이 사용자 기기의 리포팅 정보를 수신하되, 상기 리포팅 정보에 사용자 기기의 풀전력 송신 능력이 포함되면, 기지국은 하기와 같은 방식들 중 적어도 한 가지에 따라 상기 리포팅 정보를 수신한다.
방식 1: 기지국이 사용자 기기에 의해 송신된 코드북 서브세트 능력을 수신하고, 상기 코드북 서브세트 능력에 따라 사용자 기기의 PA 능력, 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 사용자 기기가 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 및 코드북 서브세트 제한 정보 중 적어도 하나를 결정한다.
상기 코드북 서브세트 능력이, 사용자 기기가 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 결정하는 데 사용되면, 기지국은 상기 코드북 서브세트 능력을 수신한 후 사용자 기기를 위해 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 있으며, 그렇지 않으면 사용자 기기를 위해 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 없다. 또는, 기지국은 상기 코드북 서브세트 능력을 수신한 후, 사용자 기기에 지시하는 코드북 서브세트 제한 정보의 값이 1이면, 코드북 서브세트 제한 1을 표시하고, 사용자 기기에 지시하는 코드북 서브세트 제한 정보의 값이 2이면, 코드북 서브세트 제한 2를 표시하며, 코드북 서브세트 제한 1과 코드북 서브세트 제한 2는 동일할 수도 있고 상이할 수도 있으며, 해당 DCI 오버헤드도 동일할 수도 있고 상이할 수도 있다.
방식 2: 기지국이 제3 지시 정보를 수신하되, 상기 제3 지시 정보는 사용자 기기가 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 직접 지시하도록 구성되고, 기지국이 제3 지시 정보에 따라, 사용자 기기가 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 결정한다.
기지국은 제3 지시 정보를 수신한 후, 사용자 기기를 위해 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 있으며, 그렇지 않으면 사용자 기기를 위해 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 코드북 서브세트 제한을 설정할 수 없다. 또는, 기지국은 상기 제3 지시 정보를 수신한 후, 사용자 기기에 지시하는 코드북 서브세트 제한 정보의 값이 1이면, 코드북 서브세트 제한 1을 표시하고, 사용자 기기에 지시하는 코드북 서브세트 제한 정보의 값이 2이면, 코드북 서브세트 제한 2를 표시하며, 코드북 서브세트 제한 1과 코드북 서브세트 제한 2는 동일할 수도 있고 상이할 수도 있으며, 해당 DCI 오버헤드도 동일할 수도 있고 상이할 수도 있다.
방식 3: 기지국이 사용자 기기에 의해 송신된 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 수신하고, PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보에 따라 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정한다.
구체적으로, 기지국은 사용자 기기에 의해 송신된 PA 정보를 수신하고, PA 정보에 따라 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하거나, 또는 기지국은 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트 정보를 수신하고, 안테나 포트 정보에 따라 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하거나, 또는 기지국은 사용자 기기에 의해 송신된 PA 정보와 안테나 포트 정보를 수신하고, PA 정보와 안테나 포트 정보에 따라 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정한다.
상기 PA 정보에는, 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수, 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자, 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 송신 조합, 및 제4 지시 정보 중 적어도 하나가 포함된다.
여기서, 제4 지시 정보는 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 하나의 정정수이다.
상기 안테나 포트 정보에는, 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수, 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 식별자, 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 송신 조합, 및 제5 지시 정보 중 적어도 하나가 포함된다.
여기서, 제5 지시 정보는 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성된다.
선택적으로, 기지국은 사용자 기기에 의해 송신된 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트를 비트맵 방식으로 수신한다.
방식 4: 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하되, 상기 프리코딩 행렬 집합은 사용자 기기의 PA 능력, 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 사용자 기기가 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 코드북 서브세트 제한 정보, 및 사용자 기기가 풀전력으로 송신하도록 하는 프리코딩 행렬 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용되며, 기지국은 프리코딩 행렬 집합에 따라, 사용자 기기의 PA 능력, 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 사용자 기기가 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 코드북 서브세트 제한 정보, 및 사용자 기기가 풀전력으로 송신하도록 하는 프리코딩 행렬 중 적어도 하나를 결정한다.
선택적으로, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 각 프리코딩 행렬에 포함되는 0이 아닌 요소와 대응되는 안테나 포트의 조합은 풀전력 송신을 지원한다.
더 나아가, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 요소의 위치는 상이하다. 기지국이 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합을 수신한 후, 0이 아닌 요소의 위치가 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서의 해당 0이 아닌 요소의 위치와 같으면, 상기 임의의 하나의 프리코딩 행렬은 모두 풀전력 송신을 지원한다.
방식 5: 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신하고, 기지국이 상기 제1 안테나 포트 개수에 따라 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정한다.
일부 실시예에서, 기지국은 제1 안테나 포트 개수를 수신한 후, 다음과 같은 방식을 이용하여 코드북 기반 PUSCH의 참조 전력 또는 세기를 결정한다. 즉, 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 안테나 포트 개수가 제1 안테나 포트 개수보다 크면, 하나의 프리코딩 행렬을 이용하여 코드북 기반 PUSCH에 대한 측정 또는 검출을 수행할 때, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력에 대해 스케일링을 수행하거나, 또는 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 안테나 포트 개수가 제1 안테나 포트 개수보다 크면, 하나의 프리코딩 행렬을 이용하여 코드북 기반 PUSCH에 대한 측정 또는 검출을 수행할 때, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 세기에 대해 스케일링을 수행한다.
다른 일부 실시예에서, 기지국은 제1 안테나 포트 개수를 수신한 후, 다음과 같은 방식을 이용하여 코드북 기반 PUSCH의 참조 전력 또는 세기를 결정한다. 즉, 하나의 사운딩 참조 신호(SRS) 자원에 포함된 안테나 포트 개수가 제1 안테나 포트 개수보다 작으면, 해당 SRS 자원 상의 SRS를 이용하여 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 신호대잡음비를 계산할 때, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력에 대해 스케일링을 수행하거나, 또는 하나의 사운딩 참조 신호(SRS) 자원에 포함된 안테나 포트 개수가 제1 안테나 포트 개수보다 작으면, 해당 SRS 자원 상의 SRS를 이용하여 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 신호대잡음비를 계산할 때, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 프리코딩 행렬과 대응되는 세기에 대해 스케일링을 수행한다.
선택적으로, 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신하면, PUSCH를 송신하기 위한 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 작지 않을 경우 풀전력 송신이 가능함을 의미한다.
선택적으로, 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신하면, PUSCH를 송신하기 위한 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 클 경우 풀전력 송신이 가능함을 의미한다.
선택적으로, 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신하면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 크지 않을 경우 모든 TPMI로 풀전력 송신이 가능함을 의미한다.
선택적으로, 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신하면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 작을 경우 모든 TPMI로 풀전력 송신이 가능함을 의미한다.
방식 6: 기지국이 사용자 기기에 의해 송신된 제6 지시 정보를 수신하되, 상기 제6 지시 정보는, 사용자 기기의 풀전력 송신 능력이 사용자 기기의 각 PA가 풀전력 송신을 지원하는 능력, 사용자 기기의 각 PA가 모두 풀전력 송신을 지원하지 않으나 사용자 기기는 풀전력 송신을 실현할 수 있는 능력, 및 사용자 기기의 일부 PA가 풀전력 송신을 지원하는 능력 중 한 가지임을 지시하도록 구성된다.
방식 7: 기지국이 사용자 기기에 의해 직접 송신된, 상기 사용자 기기의 풀전력 송신을 지원하는 프리코딩 행렬을 수신한다.
방식 8: 기지국이 사용자 기기에 의해 송신된, 각 PA에 의해 달할 수 있는 송신 전력을 수신한다. 예를 들어, 사용자 기기는 각 PA에 의해 달할 수 있는 송신 전력을 전력 등급의 1/2로 리포팅한다. 여기서, 사용자 기기의 전력 등급이 PC 3이면, 사용자 기기는 상기 사용자 기기의 각 PA의 송신 전력을 20 dBm으로 리포팅한다.
방식 9: 기지국이 사용자 기기에 의해 송신된, 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 업링크 풀전력 송신 모드를 수신한다.
일부 실시예에서, 기지국은, 사용자 기기가 복수의 안테나 포트 개수에 대해 각각 송신한 풀전력 송신 능력을 수신한다. 예를 들어, 사용자 기기가 최대 4개 안테나 포트의 SRS 자원을 지원하면, 사용자 기기는 4개 안테나 포트에 대해 해당 4개 안테나 포트와 대응되는 풀전력 송신 능력을 리포팅하여 기지국은 해당 4개 안테나 포트와 대응되는 풀전력 송신 능력을 수신하며, 사용자 기기는 2개 안테나 포트에 대해 해당 2개 안테나 포트와 대응되는 풀전력 송신 능력을 리포팅하여 기지국은 해당 2개 안테나 포트와 대응되는 풀전력 송신 능력을 수신한다.
S301에서 기지국이 사용자 기기의 리포팅 정보를 수신하되, 상기 리포팅 정보에 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 포함되면, 기지국은 하기와 같은 방식들 중 적어도 한 가지에 따라 상기 리포팅 정보를 수신한다.
방식 1: 기지국이 사용자 기기에 의해 송신된 제7 지시 정보를 수신하되, 상기 제7 지시 정보는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 완전 코히어런트 전송 능력, 부분 코히어런트 전송 능력 및 비코히어런트 전송 능력 중 하나임을 지시하도록 구성된다.
방식 2: 기지국이 사용자 기기에 의해 송신된 제8 지시 정보를 수신하되, 상기 제8 지시 정보는 사용자 기기의 코히어런트 전송을 지원하는 안테나 포트의 집합을 지시하도록 구성된다.
방식 3: 기지국이 사용자 기기에 의해 송신된, 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 코드북 서브세트 제한을 수신하되, 상기 코드북 서브세트 제한은 각각 코히어런트 전송 능력, 부분 코히어런트 전송 능력 및 비코히어런트 전송 능력과 대응된다. 예를 들어, NR 시스템의 3GPP R15의 프로토콜에서는 사용자 기기 능력 pusch-TransCoherence이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력과 대응된다.
S301에서 기지국이 사용자 기기의 리포팅 정보를 수신하되, 상기 리포팅 정보에 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력이 포함되면, 사용자 기기가 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력에 대해 공동(joint) 코딩을 수행하여 획득한 능력 정보를 기지국이 수신하되, 해당 능력 정보는 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력을 동시에 지시한다. 예를 들어, 기지국은 사용자 기기에 의해 송신된 프리코딩 행렬 집합을 수신하되, 상기 프리코딩 행렬 집합은 사용자 기기가 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력에 대해 공동 코딩을 수행하여 얻은 것으로서, 상기 프리코딩 행렬 집합은 사용자 기기의 풀전력 송신 능력과 코히어런트 전송 능력을 암시적으로 지시한다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 상기 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 사용자 기기로 송신하기 전에, 상기 기지국이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보를 상기 사용자 기기로 송신하는 것을 더 포함한다. 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보는 상기 사용자 기기가 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하는 데 사용되되, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함되며, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 관한 정보, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식에 관한 정보, 및 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식에 관한 정보 중 하나가 포함된다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보는, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 적어도 하나의 값이 3GPP R15와 상이한 코드북 서브세트 제한을 지시하도록 구성되는 것, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값이 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라 상이한 코드북 서브세트 제한을 표시하는 것, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에는 적어도 제4 정보와 제5 정보가 포함되되 제4 정보는 코드북 서브세트의 식별자를 지시하도록 구성되고 제5 정보는 제4 정보와 실제로 대응되는 코드북 서브세트를 지시하도록 구성되는 것, 및 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값은 상기 사용자 기기가 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신한 경우와 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신하지 못한 경우에 따라 상이한 코드북 서브세트와 대응되는 것 중 적어도 한 항을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 상기 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 상기 사용자 기기로 송신하기 전에, 상기 기지국이 제1 지시 정보를 상기 사용자 기기로 송신하는 것을 더 포함하되, 상기 제1 지시 정보에는 풀전력 송신 여부를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보 및/또는 풀전력 송신 모드를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보가 포함된다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하거나, 또는 상기 기지국이 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하거나, 또는 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력과 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 기지국이 제2 지시 정보를 상기 사용자 기기로 송신하는 것을 더 포함하되, 상기 제2 지시 정보는 상기 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 제2 정보를 결정하게끔 상기 사용자 기기에 지시하도록 구성되고, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함된다.
선택적으로, 상기 제1 지시 정보가 풀전력 송신을 상기 사용자 기기에 지시하면, 상기 방법은 상기 기지국이 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값을 결정하는 것 - 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값은 S보다 크지 않거나 S, R 및 P 중 최소값보다 크지 않되, S는 정정수이고, R은 상기 기지국에 의해 지시된 최대 레이어 개수 제한이고, P는 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 최대 전송 레이어 개수 제한임 - ; 및 상기 기지국이 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제3 정보를 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 리포팅 정보에 사용자 기기의 풀전력 송신 능력이 포함되면, 상기 기지국은, 상기 기지국이 상기 사용자 기기에 의해 송신된 코드북 서브세트 능력을 수신하고, 상기 코드북 서브세트 능력에 따라 상기 사용자 기기의 PA 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 및 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 중 적어도 하나를 결정하는 방식; 상기 기지국이 제3 지시 정보를 수신하고 - 상기 제3 지시 정보는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 지시하도록 구성됨 - , 상기 기지국이 상기 제3 지시 정보에 따라, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 결정하는 방식; 상기 기지국이 상기 사용자 기기에 의해 송신된 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 수신하고, 상기 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보에 따라 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하는 방식; 상기 기지국이 상기 사용자 기기에 의해 송신된, 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 업링크 풀전력 송신의 모드를 수신하는 방식; 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하고 - 상기 프리코딩 행렬 집합은 상기 사용자 기기의 PA 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보, 및 상기 사용자 기기가 풀전력으로 송신하도록 하는 프리코딩 행렬 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용됨 - , 상기 기지국이 상기 프리코딩 행렬 집합에 따라, 상기 사용자 기기의 PA 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보, 및 상기 사용자 기기가 풀전력으로 송신하도록 하는 프리코딩 행렬 중 적어도 하나를 결정하는 방식; 및 상기 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신하고, 상기 제1 안테나 포트 개수에 따라 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하는 방식 중 적어도 한 가지에 따라 상기 리포팅 정보를 수신한다.
선택적으로, 상기 PA 정보에는, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 송신 조합, 및 제4 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되며, 상기 안테나 포트 정보에는, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 식별자, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 송신 조합, 및 제5 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되되, 상기 제4 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, 상기 제5 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 정정수이다.
선택적으로, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 각 프리코딩 행렬에 포함되는 0이 아닌 요소와 대응되는 안테나 포트의 조합은 풀전력 송신을 지원한다.
선택적으로, 상기 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신한 후, 상기 방법은, 상기 기지국이, 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 크면, 상기 하나의 프리코딩 행렬을 이용하여 코드북 기반 PUSCH에 대한 측정 또는 검출을 수행할 때, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 상기 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 세기에 대해 스케일링을 수행하는 방식을 통해, 상기 코드북 기반 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신한 후, 상기 방법은, 상기 기지국이, 하나의 사운딩 참조 신호(SRS) 자원에 포함된 안테나 포트 개수가 제1 안테나 포트 개수보다 작으면, 상기 SRS 자원 상의 SRS를 이용하여 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 신호대잡음비를 계산할 때, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 상기 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력에 대해 스케일링을 수행하는 방식을 통해, 상기 코드북 기반 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 방법은, 상기 기지국이, 상기 사용자 기기가 복수의 안테나 포트 개수에 대해 각각 송신한 풀전력 송신 능력을 수신하는 것; 및 상기 기지국이, 상기 사용자 기기가 복수의 안테나 포트 개수에 대해 각각 송신한 풀전력 송신 능력에 따라, 상기 복수의 안테나 포트 개수의 풀전력 송신 능력을 각각 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 수신하는 것이 포함되되, 상기 PA 정보에는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수가 포함되고, 상기 안테나 포트 정보에는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수가 포함된다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시킨다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고 N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트 중 적어도 하나를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고 N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트 중 적어도 하나를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고 N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트 중 적어도 하나가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 적어도 하나의 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트를 제외한 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건 중 하나를 충족시키되, N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수이고, X는 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이며, I는 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수이다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는, 상기 기지국이 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 수신하는 것이 포함되되, 상기 PA 정보에는 제4 지시 정보가 포함되고, 상기 안테나 포트 정보에는 제5 지시 정보가 포함되며, 상기 제4 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, 상기 제5 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 정정수이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 - M은 하나의 정수임 - 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 및 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 - M은 하나의 정수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 (MX)/I와 1 중 최소값인 조건을 충족시키되, X는 프리코딩 행렬 내 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이고, I는 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수이며, M은 하나의 정수이다.
선택적으로, 상기 기지국이 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되되, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나포트가 상이한 조건, 또는 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되되, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 상기 각 프리코딩 행렬이 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 프리코딩 행렬인 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 포트가 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬의 0이 아닌 포트와 같은 조건, 및 적어도 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같고 상기 적어도 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트 간 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 0이 아닌 포트가 상기 사용자 기기에 의해 송신된 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 포트와 같은 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 및 포함된 0이 아닌 안테나 포트가 상기 사용자 기기에 의해 송신된 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트와 같은 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 동일한 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고, 상기 기지국이 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하는 것은, 상기 기지국이 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라, 동일한 프리코딩 행렬 집합과 대응되는 상이한 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 완전 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드북으로 구성된 코드북 서브세트와 제1 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제1 프리코딩 집합 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트 및 제2 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제2 프리코딩 집합의 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트 및 제1 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제1 프리코딩 집합의 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
이하 도 2 및 도 3과 관련된 프로세스에 대해 상세히 설명한다.
실시예 1
사용자 기기가 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수 및/또는 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수를 기지국에 리포팅한다. 사용자 기기(또는 기지국)는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수 및/또는 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수에 기반하여, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정한다.
선택적으로, 사용자 기기는 기지국에 의해 지시된 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정할 수 있다.
일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시킨다.
구체적으로, 상기 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트가 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력과 무관하면, 사용자 기기(또는 기지국)는 사용자 기기의 풀전력 송신과 대응되는 코드북 서브세트 제한을 하기와 같이 결정한다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이고 N=1이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI 인덱스(index) 2-5에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이고 N=2이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1d의 TPMI index 1-2에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건을 충족시킨다.
구체적으로, 상기 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트가 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력과 무관하면, 사용자 기기(또는 기지국)는 사용자 기기의 풀전력 송신과 대응되는 코드북 서브세트 제한을 하기와 같이 결정한다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이고 N=1이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI 인덱스(index) 2-5에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이고 N=2이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1d의 TPMI index 1-2에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건을 충족시킨다.
구체적으로, 상기 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트가 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력과 무관하면, 사용자 기기(또는 기지국)는 사용자 기기의 풀전력 송신과 대응되는 코드북 서브세트 제한을 하기와 같이 결정한다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이고 N=1이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI 인덱스(index) 2-5에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이고 N=2이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1d의 TPMI index 1-2에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
다른 일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건을 충족시킨다.
구체적으로, 상기 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트가 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력과 관련되면, 사용자 기기(또는 기지국)는 사용자 기기의 풀전력 송신과 대응되는 코드북 서브세트 제한을 하기와 같이 결정한다.
경우 1: 사용자 기기가 2개 안테나 포트로 설정되고, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트와 완전 코히어런트이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이고 N=1이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI 인덱스(index) 0-5에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이고 N=2이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1d의 TPMI index 0-2에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
경우 2: 사용자 기기가 4개의 안테나 포트로 설정되고, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-3, 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-3, 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-3, 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-5, 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-5, 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-5, 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0, 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0, 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0, 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0, 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0, 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0, 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
경우 3: 사용자 기기가 4개의 안테나 포트로 설정되고, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 부분 코히어런트와 완전 코히어런트이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
다른 일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건을 충족시킨다.
구체적으로, 상기 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트가 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력과 관련되면, 사용자 기기(또는 기지국)는 사용자 기기의 풀전력 송신과 대응되는 코드북 서브세트 제한을 하기와 같이 결정한다.
경우 1: 사용자 기기가 2개 안테나 포트로 설정되고, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트와 완전 코히어런트이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이고 N=1이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI 인덱스(index) 0-5에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이고 N=2이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1d의 TPMI index 0-2에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
경우 2: 사용자 기기가 4개의 안테나 포트로 설정되고, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-3, 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-3, 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-3, 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-5, 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-5, 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-5, 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0, 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0, 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0, 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0, 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0, 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0, 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
경우 3: 사용자 기기가 4개의 안테나 포트로 설정되고, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 부분 코히어런트와 완전 코히어런트이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
다른 일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건을 충족시킨다.
구체적으로, 상기 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트가 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력과 관련되면, 사용자 기기(또는 기지국)는 사용자 기기의 풀전력 송신과 대응되는 코드북 서브세트 제한을 하기와 같이 결정한다.
경우 1: 사용자 기기가 2개 안테나 포트로 설정되고, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트와 완전 코히어런트이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이고 N=1이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI 인덱스(index) 0-5에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이고 N=2이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1d의 TPMI index 0-2에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
경우 2: 사용자 기기가 4개의 안테나 포트로 설정되고, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-3, 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-3, 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-3, 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-5, 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-5, 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-5, 14-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0, 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0, 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0, 3-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0, 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0, 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0, 3-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
경우 3: 사용자 기기가 4개의 안테나 포트로 설정되고, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 부분 코히어런트와 완전 코히어런트이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
다른 일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
구체적으로, 상기 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트가 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력과 관련되면, 사용자 기기(또는 기지국)는 사용자 기기의 풀전력 송신과 대응되는 코드북 서브세트 제한을 하기와 같이 결정한다. 여기서, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트, 부분 코히어런트 및 완전 코히어런트이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이고 N=1이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI 인덱스(index) 0-5에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이고 N=2이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1d의 TPMI index 0-2에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
다른 일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
구체적으로, 상기 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트가 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력과 관련되면, 사용자 기기(또는 기지국)는 사용자 기기의 풀전력 송신과 대응되는 코드북 서브세트 제한을 하기와 같이 결정한다. 여기서, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트, 부분 코히어런트 및 완전 코히어런트이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이고 N=1이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI 인덱스(index) 0-5에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이고 N=2이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1d의 TPMI index 0-2에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
다른 일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
구체적으로, 상기 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트가 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력과 관련되면, 사용자 기기(또는 기지국)는 사용자 기기의 풀전력 송신과 대응되는 코드북 서브세트 제한을 하기와 같이 결정한다. 여기서, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트, 부분 코히어런트 및 완전 코히어런트이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이고 N=1이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI 인덱스(index) 0-5에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이고 N=2이면, 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1d의 TPMI index 0-2에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 0-27에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-21에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0-6에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, N=1인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이고, N=2인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및이고, N=3인 경우 상기 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬 및 이다.
일부 실시예에서, 사용자 기기에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 송신 전력은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 처음 N 개의 안테나 포트에 속하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건을 충족시키되, X는 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이며, I는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수이다.
일부 실시예에서, 사용자 기기에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 송신 전력은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 적어도 하나의 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건 중 하나를 충족시킨다.
일부 실시예에서, 사용자 기기에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 송신 전력은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 적어도 하나의 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건 중 하나를 충족시킨다.
다른 일부 실시예에서, 기지국 측에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 처음 N 개의 안테나 포트에 속하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건을 충족시킨다.
다른 일부 실시예에서, 기지국 측에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 적어도 하나의 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건 중 하나를 충족시킨다.
일부 실시예에서, 기지국 측에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고 N=2인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트를 제외한 안테나 포트를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고 N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 적어도 하나의 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건 중 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 단일 레이어의 프리코딩 행렬만 포함된다.
아래에 일부 가능한 코드북 서브세트 제한 지시 방법을 나열한다.
N=1이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 PUSCH 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트이면, 사용자 기기가 2개 안테나 포트에 의한 전송을 수행하는 경우, 사용자 기기가 수신하는, 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보는, 전송 레이어 개수가 1이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1a 및 도 1c의 TPMI index 0에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
N=2이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 PUSCH 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트이면, 사용자 기기가 2개 안테나 포트에 의한 전송을 수행하는 경우, 사용자 기기가 수신하는, 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보는, 전송 레이어 개수가 1이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1a 및 도 1c의 TPMI index 0-1에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
N=1이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 PUSCH 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트이면, 사용자 기기가 4개 안테나 포트에 의한 전송을 수행하는 경우, 사용자 기기가 수신하는, 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보는, 전송 레이어 개수가 1이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1b 및 도 1c의 TPMI index 0에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
N=1이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 PUSCH 코히어런트 전송 능력이 부분 코히어런트이면, 사용자 기기가 4개 안테나 포트에 의한 전송을 수행하는 경우, 사용자 기기가 수신하는, 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보는, 전송 레이어 개수가 1이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1b 및 도 1c의 TPMI index 0에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
N=2이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 PUSCH 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트이면, 사용자 기기가 4개 안테나 포트에 의한 전송을 수행하는 경우, 사용자 기기가 수신하는, 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보는, 전송 레이어 개수가 1이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1b 및 도 1c의 TPMI index 0, 1에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 전송 레이어 개수가 2이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1e의 TPMI index 0에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
N=2이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 PUSCH 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트이면, 사용자 기기가 4개 안테나 포트에 의한 전송을 수행하는 경우, 사용자 기기가 수신하는, 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보는, 전송 레이어 개수가 1이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1b 및 도 1c의 TPMI index 0, 2에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 전송 레이어 개수가 2이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1e의 TPMI index 1에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
N=2이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 PUSCH 코히어런트 전송 능력이 부분 코히어런트이면, 사용자 기기가 4개 안테나 포트에 의한 전송을 수행하는 경우, 사용자 기기가 수신하는, 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보는, 전송 레이어 개수가 1이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1b 및 도 1c의 TPMI index 0, 1에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 전송 레이어 개수가 2이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1e의 TPMI index 0에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
N=2이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 PUSCH 코히어런트 전송 능력이 부분 코히어런트이면, 사용자 기기가 4개 안테나 포트에 의한 전송을 수행하는 경우, 사용자 기기가 수신하는, 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보는, 전송 레이어 개수가 1이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1b 및 도 1c의 TPMI index 0, 2, 4-7에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 전송 레이어 개수가 2이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1e의 TPMI index 1에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
N=3이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 PUSCH 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트이면, 사용자 기기가 4개 안테나 포트에 의한 전송을 수행하는 경우, 사용자 기기가 수신하는, 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보는, 전송 레이어 개수가 1이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1b 및 도 1c의 TPMI index 0, 1, 2에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 전송 레이어 개수가 2이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1e의 TPMI index 0, 1, 3에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
N=3이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 PUSCH 코히어런트 전송 능력이 부분 코히어런트이면, 사용자 기기가 4개 안테나 포트에 의한 전송을 수행하는 경우, 사용자 기기가 수신하는, 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보는, 전송 레이어 개수가 1이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1b 및 도 1c의 TPMI index 0-2, 4-7에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 전송 레이어 개수가 2이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1e의 TPMI index 0, 1, 3에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
N=4이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 PUSCH 코히어런트 전송 능력이 비코히어런트이면, 사용자 기기가 4개 안테나 포트에 의한 전송을 수행하는 경우, 사용자 기기가 수신하는, 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보는, 전송 레이어 개수가 1이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1b 및 도 1c의 TPMI index 0-3에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 전송 레이어 개수가 2이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1e의 TPMI index 0-5에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
N=4이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 PUSCH 코히어런트 전송 능력이 부분 코히어런트이면, 사용자 기기가 4개 안테나 포트에 의한 전송을 수행하는 경우, 사용자 기기가 수신하는, 기지국에 의해 송신된 코드북 서브세트 제한 정보는, 전송 레이어 개수가 1이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1b 및 도 1c의 TPMI index 0-11에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 전송 레이어 개수가 2이면 코드북 서브세트 제한 정보에 포함된 프리코딩 행렬이 도 1e의 TPMI index 0-13에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
실시예 2
사용자 기기가 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자를 리포팅하거나, 또는 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 식별자를 리포팅한다. 사용자 기기(또는 기지국)는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자 및/또는 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 식별자에 기반하여, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정한다.
최대 2개의 포트를 지원할 수 있는 사용자 기기의 경우, 사용자 기기는 그의 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자 또는 안테나 포트의 식별자를 조합 {1, 2, 1+2} 내의 하나로 리포팅할 수 있는 바, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 숫자는 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자 또는 안테나 포트의 식별자를 표시한다. 예를 들어, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 안테나 포트의 식별자가 {2}이면, 두번째 안테나 포트가 풀전력 송신을 지원함을 표시하고, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 안테나 포트의 식별자가 {1+2}이면, 첫번째 안테나 포트와 두번째 안테나 포트가 풀전력 송신을 지원함을 표시하는 바, 즉 첫번째 안테나 포트가 풀전력 송신을 지원하고, 두번째 안테나 포트가 풀전력 송신을 지원하고, 첫번째 안테나 포트와 두번째 안테나 포트를 동시에 사용하는 경우에도 풀전력 송신을 지원함을 표시한다. 여기서, 1, 2는 안테나 포트 또는 PA를 지시하는 지칭 심볼에 불과하고, 실제 시스템에서는 다른 심볼을 사용하여 지시할 수 있으며, 본 개시는 이에 대해 특별히 한정하지 않는다.
최대 4개의 포트를 지원(또는 최대 4개 레이어의 전송을 지원)할 수 있는 사용자 기기의 경우, 사용자 기기는 그의 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자 또는 안테나 포트의 식별자를 조합 {1, 2, 3, 4, 1+2, 1+3, 1+4, 2+3, 1+2+3, 1+2+4, 1+3+4, 2+3+4, 1+2+3+4} 내의 하나로 리포팅할 수 있는 바, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 숫자는 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자 또는 안테나 포트의 식별자를 표시한다. 예를 들어, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 안테나 포트의 식별자가 {2}이면, 두번째 안테나 포트가 풀전력 송신을 지원함을 표시하고, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 안테나 포트의 식별자가 {1+3}이면, 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트가 풀전력 송신을 지원함을 표시하는 바, 즉 첫번째 안테나 포트가 풀전력 송신을 지원하고, 세번째 안테나 포트가 풀전력 송신을 지원하고, 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트를 동시에 사용하는 경우에도 풀전력 송신을 지원함을 표시한다. 여기서, 1, 2, 3, 4는 안테나 포트 또는 PA를 지시하는 지칭 심볼에 불과하고, 실제 시스템에서는 다른 심볼을 사용하여 지시할 수 있으며, 본 개시는 이에 대해 특별히 한정하지 않는다.
일부 실시예에서, 사용자 기기는 비트맵(bitmap) 방식으로 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA를 리포팅하거나 또는 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트를 리포팅한다. 예를 들어, 사용자 기기에 의해 지원되는 최대 SRS 안테나 포트 개수가 4이면, 사용자 기기는 4bit 정보를 송신하되, 각 bit는 하나의 안테나 포트 또는 PA와 대응되며, 비트가 1인 경우 그와 대응되는 안테나 포트가 풀전력 송신을 지원함을 표시하고 0인 경우 그와 대응되는 안테나 포트가 풀전력 송신을 지원하지 않음을 표시한다. 물론, 비트가 0인 경우에 풀전력 송신을 지원함을 표시하고 1인 경우에 풀전력 송신을 지원하지 않음을 표시하도록 할 수도 있으며, 본 개시는 이에 대해 특별히 한정하지 않는다. 예를 들어, n번째 bit가 n번째 안테나 포트를 표시하며 사용자 기기에 의해 리포팅되는 4bit가 1101이면, 첫번째, 두번째, 네번째 안테나 포트는 풀전력 송신을 지원함을 표시하고 세번째 안테나 포트는 풀전력 송신을 지원하지 않음을 표시한다.
일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 식별자들 중 임의의 하나가 모두 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 식별자들에 속하는 조건을 충족시킨다.
일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 식별자들 중 임의의 하나가 모두 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 식별자들에 속하는 조건을 충족시킨다.
다른 일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 식별자들 중 임의의 하나가 모두 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 식별자들에 속하는 조건을 충족시킨다.
다른 일부 실시예에서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 식별자들 중 임의의 하나가 모두 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 식별자들에 속하는 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
일부 실시예에서, 사용자 기기에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 송신 전력은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 식별자들 중 임의의 하나가 모두 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 식별자들에 속하는 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 0이 아닌 전력을 갖는 적어도 하나의 안테나 포트의 식별자가 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 식별자들에 속하지 않는 경우 해당 0이 아닌 전력을 갖는 적어도 하나의 안테나 포트의 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건을 충족시킨다.
다른 일부 실시예에서, 기지국 측에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 식별자들 중 임의의 하나가 모두 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 식별자들에 속하는 경우 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 0이 아닌 전력을 갖는 적어도 하나의 안테나 포트의 식별자가 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 식별자들에 속하지 않는 경우 해당 0이 아닌 전력을 갖는 적어도 하나의 안테나 포트의 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 단일 레이어의 프리코딩 행렬만 포함된다.
실시예 3
사용자 기기가 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 송신 조합을 기지국에 리포팅하거나, 또는 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 송신 조합을 기지국에 리포팅한다. 사용자 기기(또는 기지국)는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수 및/또는 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수에 기반하여, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정한다.
최대 2개의 포트를 지원(또는 최대 2개 레이어의 전송을 지원)할 수 있는 사용자 기기의 경우, 사용자 기기는 그의 풀전력 송신을 지원하는 PA의 송신 조합 또는 안테나 포트의 송신 조합을 조합 {1, 2, 1+2} 내의 하나로 리포팅할 수 있는 바, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 숫자는 풀전력 송신을 지원하는 PA의 송신 조합 또는 안테나 포트의 송신 조합을 표시한다. 예를 들어, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 안테나 포트의 송신 조합이 {2}이면, 두번째 안테나 포트에 의한 단독 송신 시에 풀전력 송신을 지원함을 표시하고, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 안테나 포트의 송신 조합이 {1+2}이면, 첫번째 안테나 포트와 두번째 안테나 포트에 의한 동시 전송 시에 풀전력 송신을 지원하고 첫번째 안테나 포트 또는 두번째 안테나 포트에 의한 단독 송신 시에는 풀전력 송신을 지원하지 않음을 표시한다. 여기서, 1, 2, 1+2는 안테나 포트 또는 PA를 지시하는 지칭 심볼에 불과하고, 실제 시스템에서는 다른 심볼을 사용하여 지시할 수 있으며, 본 개시는 이에 대해 특별히 한정하지 않는다.
최대 4개의 포트를 지원(또는 최대 4개 레이어의 전송을 지원)할 수 있는 사용자 기기의 경우, 사용자 기기는 그의 풀전력 송신을 지원하는 PA의 송신 조합 또는 안테나 포트의 송신 조합을 조합 {1, 2, 3, 4, 1+2, 1+3, 1+4, 2+3, 1+2+3, 1+2+4, 1+3+4, 2+3+4, 1+2+3+4} 내의 하나로 리포팅할 수 있는 바, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 숫자는 풀전력 송신을 지원하는 PA의 송신 조합 또는 안테나 포트의 송신 조합을 표시한다. 예를 들어, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 안테나 포트의 송신 조합이 {2}이면, 두번째 안테나 포트에 의한 단독 송신 시에 풀전력 송신을 지원함을 표시하고, 사용자 기기에 의해 리포팅되는 안테나 포트의 식별자가 {1+3}이면, 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트에 의한 동시 전송 시에 풀전력 송신을 지원하고 첫번째 안테나 포트 또는 세번째 안테나 포트에 의한 단독 송신 시에 풀전력 송신을 지원하지 않음을 표시한다. 여기서, 1, 2, 3, 4 등은 안테나 포트 또는 PA를 지시하는 지칭 심볼에 불과하고, 실제 시스템에서는 다른 심볼을 사용하여 지시할 수 있으며, 본 개시는 이에 대해 특별히 한정하지 않는다.
일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 송신 조합이 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 송신 조합인 조건을 충족시킨다.
일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 송신 조합이 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 송신 조합인 조건을 충족시킨다.
일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 송신 조합이 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 송신 조합인 조건을 충족시킨다.
일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 송신 조합이 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 송신 조합인 조건을 충족시킨다.
다른 일부 실시예에서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 송신 조합이 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 송신 조합인 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
일부 실시예에서, 사용자 기기에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 송신 전력은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 송신 조합이 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 송신 조합인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 송신 조합이 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 송신 조합에 속하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건을 충족시킨다.
다른 일부 실시예에서, 기지국 측에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 송신 조합이 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 송신 조합인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 송신 조합이 사용자 기기에 의해 송신된 안테나 포트의 송신 조합에 속하지 않는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 단일 레이어의 프리코딩 행렬만 포함된다.
실시예 4
사용자 기기가 제4 지시 정보를 기지국에 리포팅하거나, 또는 제5 지시 정보를 기지국에 리포팅한다. 사용자 기기(또는 기지국)는 상기 제4 지시 정보 및/또는 제5 지시 정보를 바탕으로 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정한다.
여기서, 제4 지시 정보는 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, 제5 지시 정보는 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 하나의 정정수이다.
일부 실시예에서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건을 충족시킨다.
일부 실시예에서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건을 충족시킨다.
일부 실시예에서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건을 충족시킨다.
일부 실시예에서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 또는 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건을 충족시킨다.
다른 일부 실시예에서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건, 및 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
일부 실시예에서, 사용자 기기에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 송신 전력은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 (MX)/I와 1 중 최소값인 조건을 충족시킨다.
다른 일부 실시예에서, 기지국 측에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 (MX)/I와 1 중 최소값인 조건을 충족시킨다.
선택적으로, M은 2이다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 단일 레이어의 프리코딩 행렬만 포함된다.
예를 들어, 사용자 기기의 풀전력 송신 능력은 사용자 기기의 2개 PA의 송신 조합이 풀전력 송신을 지원하는 것이거나, 또는 사용자 기기의 풀전력 송신 능력은 사용자 기기의 2개 안테나 포트의 송신 조합이 풀전력 송신을 지원하는 것이고, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이다(또는 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력과 대응되는 코드북 서브세트 제한이 비코히어런트 코드북 서브세트이며, 예를 들어 사용자 기기에 의해 리포팅되는 pusch-TransCoherence 능력이 nonCoherent임).
사용자 기기(또는 기지국)가 사용자 기기의 풀전력 송신과 대응되는 코드북 서브세트 제한을 결정함에 있어서, 2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI index 2에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1d의 TPMI index 0-1에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1b 또는 도 1c의 TPMI index 4, 8, 12에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1e의 TPMI index 0-5에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1f의 TPMI index 0에 해당하는 프리코딩 행렬이고, 4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 코드북 서브세트 제한에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g의 TPMI index 0에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 2개 안테나 포트에 의한 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이고, 2개 안테나 포트에 의한 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트에 의한 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트에 의한 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이고, 4개 안테나 포트에 의한 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이고, 4개 안테나 포트에 의한 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 6에 나타낸 바와 같다.
[표 6: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
실시예 5
사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 기지국에 리포팅하고, 사용자 기기(또는 기지국)는 상기 프리코딩 행렬 집합을 바탕으로 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정한다.
일부 실시예에서, 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 또는 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
일부 실시예에서, 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건을 충족시킨다.
일부 실시예에서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 각 프리코딩 행렬이 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 프리코딩 행렬인 조건을 충족시킨다.
일부 실시예에서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 포트가 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬의 0이 아닌 포트와 같은 조건, 또는 적어도 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같고 적어도 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트 간 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
다른 일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 포함된 0이 아닌 포트가 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 포트와 같은 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 기지국(또는 사용자 기기)는 또한 프리코딩 행렬 집합과 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하며, 사용자 기기가 동일한 프리코딩 행렬 집합을 송신한 경우에 상이한 코히어런트 전송 능력은 상이한 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트와 대응된다.
일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 포트가 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬의 0이 아닌 포트와 같은 조건, 또는 적어도 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같고 적어도 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트 간 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
일부 실시예에서, 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건, 또는 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고 0이 아닌 포트가 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 포트와 같은 조건을 충족시킨다.
다른 일부 실시예에서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건, 및 포함된 0이 아닌 안테나 포트가 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트와 같은 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
일부 실시예에서, 사용자 기기에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 송신 전력은, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 하나의 프리코딩 행렬의 0이 아닌 안테나 포트가 사용자에 의해 송신된 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트와 같은 경우, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 하나의 프리코딩 행렬의 0이 아닌 안테나 포트가 사용자에 의해 송신된 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트와 상이한 경우, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건을 충족시킨다.
다른 일부 실시예에서, 기지국에 있어서, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 하나의 프리코딩 행렬의 0이 아닌 안테나 포트가 사용자에 의해 송신된 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트와 같은 경우, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 하나의 프리코딩 행렬의 0이 아닌 안테나 포트가 사용자에 의해 송신된 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트와 상이한 경우, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 단일 레이어의 프리코딩 행렬만 포함된다.
선택적으로, 기지국이 사용자 기기로 송신한 코드북 서브세트 제한 정보에 의해, 기지국이 풀전력 송신을 사용자 기기에 지시한 경우와 풀전력 송신을 사용자 기기에 지시하지 않은(또는 풀전력 송신을 수행하지 않도록 사용자 기기에 지시하는) 경우, 동일한 값은 상이한 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한과 대응된다.
실시예 6
사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기 내 임의의 2개 PA의 송신 조합이거나, 또는 상기 사용자 기기 내 임의의 2개 안테나 포트의 송신 조합이고, 상기 사용자 기기가 리포팅하는 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이다. 또는, 사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기 내 임의의 2개 PA의 송신 조합이거나, 또는 상기 사용자 기기 내 임의의 2개 안테나 포트의 송신 조합이고, 상기 사용자 기기가 리포팅하는 코히어런트 전송 능력과 대응되는 코드북 서브세트는 비코히어런트 코드북 서브세트이며, 예를 들어 사용자 기기에 의해 리포팅되는 pusch-TransCoherence 능력이 nonCoherent이다.
사용자 기기(또는 기지국)는 하기와 같이 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬을 결정한다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI 인덱스(index) 2에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1d(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-1에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1b(업링크 전송의 파형이 DFT-S-OFDM인 경우) 또는 도 1c(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM인 경우)의 TPMI index 4, 8, 12에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1e(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-5에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 상기 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1f(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 상기 코드북 서브세트에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 2개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 7a에 나타낸 바와 같다.
[표 7a: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
일 구현 가능한 시나리오에서, 기지국은 최대 전송 레이어 개수 정보를 사용자 기기로 송신하고, 사용자 기기는 상기 최대 전송 레이어 개수 정보를 수신하여, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 기반하여 제2 정보를 결정하되, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보는 코드북 기반 PUSCH의 전송이 초과하지 말아야 하는 최대 레이어 개수를 지시하도록 구성된다.
이러한 경우에, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 한 가지는 하기 표 7b에 나타낸 바와 같다.
[표 7b: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 다른 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 다른 한 가지는 하기 표 7c, 표 7d에 나타낸 바와 같다.
[표 7c: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
[표 7d: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 실시예 6에서 주어진 예시는 코드북 서브세트 제한에 모든 레이어 개수의 프리코딩 행렬이 포함된 것이다.
선택적으로, 코드북 서브세트에 H 개 이하의 레이어의 프리코딩 행렬만 포함되면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 H 개 이하의 레이어에 해당하는 코드북 서브세트의 오버헤드이되, H는 1보다 작지 않은 정수이다.
H=1을 예로 들면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 있어서, 2개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 1비트이고, 4개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 2비트이다. 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 표 7e에 나타낸 바와 같다.
[표 7e: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
선택적으로, 코드북 서브세트에 하나의 코드워드만 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 0비트이다. 사용자 기기는 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드를 직접 결정할 수 있다.
실시예 7
사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이거나, 또는 사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력과 대응되는 코드북 서브세트 제한은 비코히어런트 코드북 서브세트이며, 예를 들어 사용자 기기에 의해 리포팅되는 pusch-TransCoherence 능력이 nonCoherent이다.
사용자 기기(또는 기지국)에 의해 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은 모두, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 및 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 같으나 해당 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건 중 하나를 충족시킨다.
사용자 기기(또는 기지국)는 하기와 같이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬을 결정한다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI index 2에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1d(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-1에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1b(업링크 전송의 파형이 DFT-S-OFDM인 경우) 또는 도 1c(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM인 경우)의 TPMI index 12에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1e(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 6, 14에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1f(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 1, 3에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0, 1, 3에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 2개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 8a에 나타낸 바와 같다.
[표 8a: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
일 구현 가능한 시나리오에서, 기지국은 최대 전송 레이어 개수 정보를 사용자 기기로 송신하고, 사용자 기기는 상기 최대 전송 레이어 개수 정보를 수신하여, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 기반하여 제2 정보를 결정하되, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보는 코드북 기반 PUSCH의 전송이 초과하지 말아야 하는 최대 레이어 개수를 지시하도록 구성된다.
이러한 경우에, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 한 가지는 하기 표 8b에 나타낸 바와 같다.
[표 8b: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 다른 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 다른 한 가지는 하기 표 8c, 표 8d에 나타낸 바와 같다.
[표 8c: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
[표 8d: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 실시예 7에서 주어진 예시는 코드북 서브세트 제한에 모든 레이어 개수의 프리코딩 행렬이 포함된 것이다.
선택적으로, 코드북 서브세트에 H 개 이하의 레이어의 프리코딩 행렬만 포함되면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 H 개 이하의 레이어에 해당하는 코드북 서브세트의 오버헤드이되, H는 1보다 작지 않은 정수이다.
H=1을 예로 들면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 있어서, 2개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 1비트이고, 4개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 1비트이다. 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 표 8e에 나타낸 바와 같다.
[표 8e: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
선택적으로, 코드북 서브세트에 하나의 코드워드만 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 0비트이다. 사용자 기기는 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드를 직접 결정할 수 있다.
실시예 8
사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이거나, 또는 사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력과 대응되는 코드북 서브세트 제한은 부분 코히어런트 코드북 서브세트이며, 예를 들어 사용자 기기에 의해 리포팅되는 pusch-TransCoherence 능력이 partialNonCoherent이다.
사용자 기기(또는 기지국)에 의해 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 같으나 해당 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건, 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건 중 하나를 충족시킨다.
사용자 기기(또는 기지국)는 하기와 같이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬을 결정한다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1b(업링크 전송의 파형이 DFT-S-OFDM인 경우) 또는 도 1c(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM인 경우)의 TPMI index 12-15에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1e(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 6, 8, 11, 13-15에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1f(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 1-4에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 4개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 9a에 나타낸 바와 같다.
[표 9a: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
일 구현 가능한 시나리오에서, 기지국은 최대 전송 레이어 개수 정보를 사용자 기기로 송신하고, 사용자 기기는 상기 최대 전송 레이어 개수 정보를 수신하여, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 기반하여 제2 정보를 결정하되, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보는 코드북 기반 PUSCH의 전송이 초과하지 말아야 하는 최대 레이어 개수를 지시하도록 구성된다.
이러한 경우에, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 9b에 나타낸 바와 같다.
[표 9b: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 다른 한 가지는 하기 표 9c에 나타낸 바와 같다.
[표 9c: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 실시예 8에서 주어진 예시는 코드북 서브세트 제한에 모든 레이어 개수의 프리코딩 행렬이 포함된 것이다.
선택적으로, 코드북 서브세트에 H 개 이하의 레이어의 프리코딩 행렬만 포함되면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 H 개 이하의 레이어에 해당하는 코드북 서브세트의 오버헤드이되, H는 1보다 작지 않은 정수이다.
H=1을 예로 들면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 있어서, 4개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 2비트이다. 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 표 9d에 나타낸 바와 같다.
[표 9d: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
선택적으로, 코드북 서브세트에 하나의 코드워드만 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 0비트이다. 사용자 기기는 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드를 직접 결정할 수 있다.
실시예 9
사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력은 완전 코히어런트 전송이거나, 또는 사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력과 대응되는 코드북 서브세트 제한은 완전 코히어런트 코드북 서브세트이며, 예를 들어 사용자 기기에 의해 리포팅되는 pusch-TransCoherence 능력이 fullCoherent이다.
사용자 기기(또는 기지국)에 의해 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 같으나 해당 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 해당 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건 중 하나를 충족시킨다.
사용자 기기(또는 기지국)는 하기와 같이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬을 결정한다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI index 2-5에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1d(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-2에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1b(업링크 전송의 파형이 DFT-S-OFDM인 경우) 또는 도 1c(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM인 경우)의 TPMI index 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1e(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 6-21에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1f(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 1-6에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 2개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이고, 4개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 10a에 나타낸 바와 같다.
[표 10a: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 표 10a에서, “……”는 비트 필드 대 순번 매핑의 값이 체증함에 따라 TPMI에 해당하는 인덱스 값이 이전 행에 나타낸 TPMI 인덱스값을 기준으로 체증함을 표시한다. 예를 들어 비트 필드 대 순번 매핑의 값이 1이면, 해당 1 레이어 TPMI의 인덱스 값이 13이고, 또다른 예를 들어 비트 필드 대 순번 매핑의 값이 30이면, 해당 2 레이어 TPMI의 인덱스 값이 20이다. 후속 실시예에서의 “……”는 동일한 의미를 가지며, 본 개시는 더 이상 반복하여 설명하지 않는다.
일 구현 가능한 시나리오에서, 기지국은 최대 전송 레이어 개수 정보를 사용자 기기로 송신하고, 사용자 기기는 상기 최대 전송 레이어 개수 정보를 수신하여, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 기반하여 제2 정보를 결정하되, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보는 코드북 기반 PUSCH의 전송이 초과하지 말아야 하는 최대 레이어 개수를 지시하도록 구성된다.
이러한 경우에, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 10b에 나타낸 바와 같다.
[표 10b: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 다른 한 가지는 하기와 같다.
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 다른 한 가지는 하기 표 10c 및 표 10d에 나타낸 바와 같다.
[표 10c: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
[표 10d: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 실시예 9에서 주어진 예시는 코드북 서브세트 제한에 모든 레이어 개수의 프리코딩 행렬이 포함된 것이다.
선택적으로, 코드북 서브세트에 H 개 이하의 레이어의 프리코딩 행렬만 포함되면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 H 개 이하의 레이어에 해당하는 코드북 서브세트의 오버헤드이되, H는 1보다 작지 않은 정수이다.
H=1을 예로 들면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 있어서, 2개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 1비트이고, 4개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 4비트이다. 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 표 10e에 나타낸 바와 같다.
[표 10e: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
선택적으로, 코드북 서브세트에 하나의 코드워드만 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 0비트이다. 사용자 기기는 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드를 직접 결정할 수 있다.
실시예 10
사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 해당 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이거나, 또는 사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력과 대응되는 코드북 서브세트 제한은 비코히어런트 코드북 서브세트인 바, 예를 들어 사용자 기기에 의해 리포팅되는 pusch-TransCoherence 능력이 nonCoherent이며, 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드북으로 구성된 코드북 서브세트와 제1 프리코딩 집합이 포함된다.
상기 제1 프리코딩 집합 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 및 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 같으나 해당 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건 중 하나를 충족시킨다.
사용자 기기(또는 기지국)는 하기와 같이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬을 결정한다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI index 0-2에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1d(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-1에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1b(업링크 전송의 파형이 DFT-S-OFDM인 경우) 또는 도 1c(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM인 경우)의 TPMI index 0-3, 12에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1e(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-5, 14에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1f(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0, 1, 3에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0, 1, 3에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 2개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이고, 4개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 11a에 나타낸 바와 같다.
[표 11a: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
일 구현 가능한 시나리오에서, 기지국은 최대 전송 레이어 개수 정보를 사용자 기기로 송신하고, 사용자 기기는 상기 최대 전송 레이어 개수 정보를 수신하여, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 기반하여 제2 정보를 결정하되, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보는 코드북 기반 PUSCH의 전송이 초과하지 말아야 하는 최대 레이어 개수를 지시하도록 구성된다.
이러한 경우에, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 11b에 나타낸 바와 같다.
[표 11b: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 다른 한 가지는 하기와 같다.
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 다른 한 가지는 하기 표 11c 및 표 11d에 나타낸 바와 같다.
[표 11c: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
[표 11d: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 실시예 10에서 주어진 예시는 코드북 서브세트 제한에 모든 레이어 개수의 프리코딩 행렬이 포함된 것이다.
선택적으로, 코드북 서브세트에 H 개 이하의 레이어의 프리코딩 행렬만 포함되면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 H 개 이하의 레이어에 해당하는 코드북 서브세트의 오버헤드이되, H는 1보다 작지 않은 정수이다.
H=1을 예로 들면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 있어서, 2개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 2비트이고, 4개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 3비트이다. 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 표 11e에 나타낸 바와 같다.
[표 11e: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
선택적으로, 코드북 서브세트에 하나의 코드워드만 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 0비트이다. 사용자 기기는 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드를 직접 결정할 수 있다.
실시예 11
사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 해당 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이거나, 또는 사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 해당 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력과 대응되는 코드북 서브세트 제한은 비코히어런트 코드북 서브세트인 바, 예를 들어 사용자 기기에 의해 리포팅되는 pusch-TransCoherence 능력이 partialNonCoherent이며, 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트와 제2 프리코딩 집합이 포함된다.
상기 제2 프리코딩 집합 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 같으나 해당 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건, 및 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 해당 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건 중 하나를 충족시킨다.
사용자 기기(또는 기지국)는 하기와 같이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬을 결정한다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1b(업링크 전송의 파형이 DFT-S-OFDM인 경우) 또는 도 1c(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM인 경우)의 TPMI index 0-15에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1e(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-15에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1f(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 4개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 12a에 나타낸 바와 같다.
[표 12a: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
일 구현 가능한 시나리오에서, 기지국은 최대 전송 레이어 개수 정보를 사용자 기기로 송신하고, 사용자 기기는 상기 최대 전송 레이어 개수 정보를 수신하여, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 기반하여 제2 정보를 결정하되, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보는 코드북 기반 PUSCH의 전송이 초과하지 말아야 하는 최대 레이어 개수를 지시하도록 구성된다.
이러한 경우에, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 12b에 나타낸 바와 같다.
[표 12b: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 다른 한 가지는 하기와 같다.
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 다른 한 가지는 하기 표 12c에 나타낸 바와 같다.
[표 12c: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 실시예 11에서 주어진 예시는 코드북 서브세트 제한에 모든 레이어 개수의 프리코딩 행렬이 포함된 것이다.
선택적으로, 코드북 서브세트에 H 개 이하의 레이어의 프리코딩 행렬만 포함되면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 H 개 이하의 레이어에 해당하는 코드북 서브세트의 오버헤드이되, H는 1보다 작지 않은 정수이다.
H=1을 예로 들면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 있어서, 4개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 4비트이다. 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 표 12d에 나타낸 바와 같다.
[표 12d: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
선택적으로, 코드북 서브세트에 하나의 코드워드만 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 0비트이다. 사용자 기기는 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드를 직접 결정할 수 있다.
실시예 12
사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 해당 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이거나, 또는 사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 해당 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력과 대응되는 코드북 서브세트 제한은 부분 코히어런트 코드북 서브세트인 바, 예를 들어 사용자 기기에 의해 리포팅되는 pusch-TransCoherence 능력이 partialNonCoherent이며, 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트와 제1 프리코딩 집합이 포함된다.
상기 제1 프리코딩 집합 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 및 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 같으나 해당 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건 중 하나를 충족시킨다.
사용자 기기(또는 기지국)는 하기와 같이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬을 결정한다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1b(업링크 전송의 파형이 DFT-S-OFDM인 경우) 또는 도 1c(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM인 경우)의 TPMI index 0-12에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1e(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-13에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1f(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-2에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-2에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 4개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 13a에 나타낸 바와 같다.
[표 13a: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
일 구현 가능한 시나리오에서, 기지국은 최대 전송 레이어 개수 정보를 사용자 기기로 송신하고, 사용자 기기는 상기 최대 전송 레이어 개수 정보를 수신하여, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 기반하여 제2 정보를 결정하되, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보는 코드북 기반 PUSCH의 전송이 초과하지 말아야 하는 최대 레이어 개수를 지시하도록 구성된다.
이러한 경우에, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 한 가지는 하기 표 13b에 나타낸 바와 같다.
[표 13b: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 다른 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 다른 한 가지는 하기 표 13c에 나타낸 바와 같다.
[표 13c: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 실시예 12에서 주어진 예시는 코드북 서브세트 제한에 모든 레이어 개수의 프리코딩 행렬이 포함된 것이다.
선택적으로, 코드북 서브세트에 H 개 이하의 레이어의 프리코딩 행렬만 포함되면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 H 개 이하의 레이어에 해당하는 코드북 서브세트의 오버헤드이되, H는 1보다 작지 않은 정수이다.
H=1을 예로 들면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 있어서, 4개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 4비트이다. 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 표 13d에 나타낸 바와 같다.
[표 13d: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
선택적으로, 코드북 서브세트에 하나의 코드워드만 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 0비트이다. 사용자 기기는 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드를 직접 결정할 수 있다.
실시예 13
사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 해당 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이거나, 또는 사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 해당 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력과 대응되는 코드북 서브세트 제한은 비코히어런트 코드북 서브세트인 바, 예를 들어 사용자 기기에 의해 리포팅되는 pusch-TransCoherence 능력이 partialNonCoherent이며, 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트와 제2 프리코딩 집합이 포함된다.
제2 프리코딩 집합 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 같으나 해당 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건, 및 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 해당 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건 중 하나를 충족시킨다.
사용자 기기(또는 기지국)는 하기와 같이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬을 결정한다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1b(업링크 전송의 파형이 DFT-S-OFDM인 경우) 또는 도 1c(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM인 경우)의 TPMI index 0-15에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1e(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-15에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1f(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-3에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-3에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 4개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 14a에 나타낸 바와 같다.
[표 14a: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
일 구현 가능한 시나리오에서, 기지국은 최대 전송 레이어 개수 정보를 사용자 기기로 송신하고, 사용자 기기는 상기 최대 전송 레이어 개수 정보를 수신하여, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 기반하여 제2 정보를 결정하되, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보는 코드북 기반 PUSCH의 전송이 초과하지 말아야 하는 최대 레이어 개수를 지시하도록 구성된다.
이러한 경우에, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 한 가지는 하기 표 14b에 나타낸 바와 같다.
[표 14b: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 다른 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 다른 한 가지는 하기 표 14c에 나타낸 바와 같다.
[표 14c: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 실시예 13에서 주어진 예시는 코드북 서브세트 제한에 모든 레이어 개수의 프리코딩 행렬이 포함된 것이다.
선택적으로, 코드북 서브세트에 H 개 이하의 레이어의 프리코딩 행렬만 포함되면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 H 개 이하의 레이어에 해당하는 코드북 서브세트의 오버헤드이되, H는 1보다 작지 않은 정수이다.
H=1을 예로 들면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 있어서, 4개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 4비트이다. 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 표 14d에 나타낸 바와 같다.
[표 14d: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
선택적으로, 코드북 서브세트에 하나의 코드워드만 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 0비트이다. 사용자 기기는 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드를 직접 결정할 수 있다.
실시예 14
사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이다.
사용자 기기(또는 기지국)에 의해 결정되는 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 같으나 해당 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건, 및 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 해당 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건 중 하나를 충족시킨다.
사용자 기기(또는 기지국)는 하기와 같이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬을 결정한다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI index 2-5에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1d(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-2에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1b(업링크 전송의 파형이 DFT-S-OFDM인 경우) 또는 도 1c(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM인 경우)의 TPMI index 12-27에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1e(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 6-21에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1f(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 1-6에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-4에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 2개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이고, 4개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 15a에 나타낸 바와 같다.
[표 15a: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
일 구현 가능한 시나리오에서, 기지국은 최대 전송 레이어 개수 정보를 사용자 기기로 송신하고, 사용자 기기는 상기 최대 전송 레이어 개수 정보를 수신하여, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 기반하여 제2 정보를 결정하되, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보는 코드북 기반 PUSCH의 전송이 초과하지 말아야 하는 최대 레이어 개수를 지시하도록 구성된다.
이러한 경우에, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 한 가지는 하기 표 15b에 나타낸 바와 같다.
[표 15b: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 다른 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 5비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 6비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 다른 한 가지는 하기 표 15c 및 표 15d에 나타낸 바와 같다.
[표 15c: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
[표 15d: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 실시예 14에서 주어진 예시는 코드북 서브세트 제한에 모든 레이어 개수의 프리코딩 행렬이 포함된 것이다.
선택적으로, 코드북 서브세트에 H 개 이하의 레이어의 프리코딩 행렬만 포함되면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 H 개 이하의 레이어에 해당하는 코드북 서브세트의 오버헤드이되, H는 1보다 작지 않은 정수이다.
H=1을 예로 들면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 있어서, 2개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 2비트이고, 4개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 4비트이다. 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 표 15e에 나타낸 바와 같다.
[표 15e: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
선택적으로, 코드북 서브세트에 하나의 코드워드만 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 0비트이다. 사용자 기기는 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드를 직접 결정할 수 있다.
실시예 15
사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이다.
사용자 기기(또는 기지국)에 의해 결정되는 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 및 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 같으나 해당 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건 중 하나를 충족시킨다.
사용자 기기(또는 기지국)에 의해 결정되는 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 하기와 같다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI index 2에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1d(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-1에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1b(업링크 전송의 파형이 DFT-S-OFDM인 경우) 또는 도 1c(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM인 경우)의 TPMI index 12에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1e(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 6, 14에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1f(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 1, 3에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0, 1, 3에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 2개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 16a에 나타낸 바와 같다.
[표 16a: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
일 구현 가능한 시나리오에서, 기지국은 최대 전송 레이어 개수 정보를 사용자 기기로 송신하고, 사용자 기기는 상기 최대 전송 레이어 개수 정보를 수신하여, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 기반하여 제2 정보를 결정하되, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보는 코드북 기반 PUSCH의 전송이 초과하지 말아야 하는 최대 레이어 개수를 지시하도록 구성된다.
이러한 경우에, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 한 가지는 하기 표 16b에 나타낸 바와 같다.
[표 16b: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 다른 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 다른 한 가지는 하기 표 16c 및 표 16d에 나타낸 바와 같다.
[표 16c: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
[표 16d: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 실시예 15에서 주어진 예시는 코드북 서브세트 제한에 모든 레이어 개수의 프리코딩 행렬이 포함된 것이다.
선택적으로, 코드북 서브세트에 H 개 이하의 레이어의 프리코딩 행렬만 포함되면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 H 개 이하의 레이어에 해당하는 코드북 서브세트의 오버헤드이되, H는 1보다 작지 않은 정수이다.
H=1을 예로 들면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 있어서, 2개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 1비트이고, 4개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 1비트이다. 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 표 16e에 나타낸 바와 같다.
[표 16e: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
선택적으로, 코드북 서브세트에 하나의 코드워드만 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 0비트이다. 사용자 기기는 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드를 직접 결정할 수 있다.
실시예 16
사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이거나, 또는 사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것이고 해당 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력과 대응되는 코드북 서브세트 제한은 비코히어런트 코드북 서브세트이며, 예를 들어 사용자 기기에 의해 리포팅되는 pusch-TransCoherence 능력이 nonCoherent이다.
사용자 기기(또는 기지국)는 하기와 같이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬을 결정한다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI index 0, 2에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1d(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-1에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1b(업링크 전송의 파형이 DFT-S-OFDM인 경우) 또는 도 1c(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM인 경우)의 TPMI index 0, 12에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1e(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 6, 14에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1f(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 1, 3에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0, 1, 3에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 2개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 17a에 나타낸 바와 같다.
[표 17a: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
일 구현 가능한 시나리오에서, 기지국은 최대 전송 레이어 개수 정보를 사용자 기기로 송신하고, 사용자 기기는 상기 최대 전송 레이어 개수 정보를 수신하여, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 기반하여 제2 정보를 결정하되, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보는 코드북 기반 PUSCH의 전송이 초과하지 말아야 하는 최대 레이어 개수를 지시하도록 구성된다.
이러한 경우에, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 한 가지는 하기 표 17b에 나타낸 바와 같다.
[표 17b: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 다른 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 3비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 다른 한 가지는 하기 표 17c 및 표 17d에 나타낸 바와 같다.
[표 17c: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
[표 17d: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 실시예 16에서 주어진 예시는 코드북 서브세트 제한에 모든 레이어 개수의 프리코딩 행렬이 포함된 것이다.
선택적으로, 코드북 서브세트에 H 개 이하의 레이어의 프리코딩 행렬만 포함되면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 H 개 이하의 레이어에 해당하는 코드북 서브세트의 오버헤드이되, H는 1보다 작지 않은 정수이다.
H=1을 예로 들면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 있어서, 2개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 1비트이고, 4개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 1비트이다. 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 표 17e에 나타낸 바와 같다.
[표 17e: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
선택적으로, 코드북 서브세트에 하나의 코드워드만 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 0비트이다. 사용자 기기는 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드를 직접 결정할 수 있다.
실시예 17
사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 해당 사용자 기기의 2개 PA의 조합이 풀전력 송신을 지원하는 것이고 해당 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이거나, 또는 사용자 기기에 의해 기지국에 리포팅되는 풀전력 송신 능력은 해당 사용자 기기의 2개 PA의 조합이 풀전력 송신을 지원하는 것이고 해당 사용자 기기에 의해 리포팅되는 코히어런트 전송 능력과 대응되는 코드북 서브세트 제한은 비코히어런트 코드북 서브세트이며, 예를 들어 사용자 기기에 의해 리포팅되는 pusch-TransCoherence 능력이 nonCoherent이다.
사용자 기기(또는 기지국)는 하기와 같이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬을 결정한다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1a의 TPMI index 2에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
2개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1d(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-1에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 1이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1b(업링크 전송의 파형이 DFT-S-OFDM인 경우) 또는 도 1c(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM인 경우)의 TPMI index 4, 8, 12에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 2이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1e(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0-5에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 3이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함되는 프리코딩 행렬은 도 1f(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
4개 안테나 포트에 의한 전송 레이어 개수가 4이면, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에 포함된 프리코딩 행렬은 도 1g(업링크 전송의 파형이 CP-OFDM 파형인 경우)의 TPMI index 0에 해당하는 프리코딩 행렬이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 경우, 2개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트이면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 하기 표 18a에 나타낸 바와 같다.
[표 18a: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
일 구현 가능한 시나리오에서, 기지국은 최대 전송 레이어 개수 정보를 사용자 기기로 송신하고, 사용자 기기는 상기 최대 전송 레이어 개수 정보를 수신하여, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 기반하여 제2 정보를 결정하되, 상기 최대 전송 레이어 개수 정보는 코드북 기반 PUSCH의 전송이 초과하지 말아야 하는 최대 레이어 개수를 지시하도록 구성된다.
이러한 경우에, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 한 가지는 하기 표 18b에 나타낸 바와 같다.
[표 18b: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드의 다른 한 가지는 하기와 같다.
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 1이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 1비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 2이면, 2개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 2비트이고, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 3이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이며,
상기 최대 전송 레이어 개수 정보에 의해 지시되는 최대 전송 레이어 개수가 4이면, 4개 안테나 포트와 대응되는, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 4비트이다.
코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식의 다른 한 가지는 하기 표 18c 및 표 18d에 나타낸 바와 같다.
[표 18c: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
[표 18d: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
상기 실시예 17에서 주어진 예시는 코드북 서브세트 제한에 모든 레이어 개수의 프리코딩 행렬이 포함된 것이다.
선택적으로, 코드북 서브세트에 H 개 이하의 레이어의 프리코딩 행렬만 포함되면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 H 개 이하의 레이어에 해당하는 코드북 서브세트의 오버헤드이되, H는 1보다 작지 않은 정수이다.
H=1을 예로 들면, 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 있어서, 2개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 1비트이고, 4개 안테나 포트의 경우 해당 오버헤드가 2비트이다. 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식은 표 18e에 나타낸 바와 같다.
[표 18e: 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식]
선택적으로, 코드북 서브세트에 하나의 코드워드만 포함되면, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드는 0비트이다. 사용자 기기는 해당 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드를 직접 결정할 수 있다.
동일한 기술 구상을 바탕으로, 본 개시의 실시예는 전술한 실시예의 도 2에서 실행되는 프로세스를 구현할 수 있는 사용자 기기를 더 제공한다.
도 4를 참조하면, 본 개시의 실시예에서 제공되는 사용자 기기의 구성 예시도이다. 도시된 바와 같이, 상기 사용자 기기는 프로세서(401), 메모리(402), 송수신기(403) 및 버스 인터페이스(404)를 포함할 수 있다.
프로세서(401)는 버스 아키텍처 관리 및 통상적인 처리를 담당하고, 메모리(402)는 프로세서(401)에 의한 동작 실행 시에 사용되는 데이터를 저장할 수 있다. 송수신기(403)는 프로세서(401)의 제어 하에 데이터 송신 및 수신을 수행하도록 구성된다.
버스 아키텍처는 임의의 개수의 상호 연결된 버스 및 브리지를 포함할 수 있으며, 구체적으로 프로세서(401)를 대표로 하는 하나 또는 복수의 프로세서 및 메모리(402)를 대표로 하는 메모리의 다양한 회로를 서로 연결한다. 버스 아키텍처는 또한, 예를 들어 주변 기기, 전압 조정기 및 전력 관리 회로 등과 같은 다양한 다른 회로를 서로 연결시킬 수 있으며, 이들 모두 해당 분야에 잘 알려진 것으로서, 본 명세서에서 이에 대해 더 이상 추가로 설명하지 않을 것이다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 프로세서(401)는 버스 아키텍처 관리 및 통상적인 처리를 담당하고, 메모리(402)는 프로세서(401)에 의한 동작 실행 시에 사용되는 데이터를 저장할 수 있다.
본 개시의 실시예에 기재된 프로세스는 프로세서(401)에 적용되거나 또는 프로세서(401)에 의해 구현될 수 있다. 구현 과정에서, 신호 처리 프로세스의 각 단계는 프로세서(401) 내의 하드웨어의 집적 논리 회로 또는 소프트웨어 형태의 명령을 통해 완성될 수 있다. 프로세서(401)는 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서, 주문형 집적 회로, 필드 프로그래머블 게이트 어레이 또는 다른 프로그램 가능한 논리 소자, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리 소자, 이산 하드웨어 컴포넌트 등일 수 있으며, 본 개시의 실시예에 기재된 각 방법, 단계 및 논리 블록도를 구현할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로 프로세서 또는 임의의 통상적인 프로세서 등일 수 있다. 본 개시의 실시예를 참조하여 기재된 방법의 단계는 직접 하드웨어 프로세서에 의해 실행 완료되거나, 또는 프로세서 내의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈의 조합에 의해 실행 완료되는 것으로 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 메모리, 플래시 메모리, 읽기 전용 메모리, 프로그램 가능한 읽기 전용 메모리 또는 전기적 소거 및 프로그램 가능 메모리, 레지스터 등과 같이 해당 분야에서 성숙된 저장 매체에 위치될 수 있다. 해당 저장 매체는 메모리(402)에 위치되고, 프로세서(401)가 메모리(402) 내의 정보를 판독하여, 그의 하드웨어와 결합하여 신호 처리 프로세스의 단계들을 완성한다.
여기서, 송수신기(403)는 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅하도록 구성된다.
프로세서(401)는 메모리(402) 내의 프로그램을 판독함으로써, 제1 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하는 동작을 실행하도록 구성되되, 상기 제1 정보에는 상기 풀전력 송신 능력, 상기 코히어런트 전송 능력, 코드북 서브세트 제한 정보 및 제1 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되고, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함되며, 상기 제1 지시 정보에는 풀전력 송신 여부를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보 및/또는 풀전력 송신 모드를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보가 포함된다.
송수신기(403)는 또한, 상기 기지국에 의해 송신된, 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 수신하도록 구성된다.
프로세서(401)는 또한, 메모리(402) 내 프로그램을 판독함으로써, 상기 기지국에 의해 송신된 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 및 상기 제2 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 결정하는 동작을 실행하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 제1 정보에는 상기 풀전력 송신 능력, 상기 코히어런트 전송 능력, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 및 제1 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되되, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보는,
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 적어도 하나의 값이 3GPP R15와 상이한 코드북 서브세트 제한을 지시하도록 구성되는 것;
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값이 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라 상이한 코드북 서브세트 제한을 표시하는 것;
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에는 적어도 제4 정보와 제5 정보가 포함되되 제4 정보는 코드북 서브세트의 식별자를 지시하도록 구성되고 제5 정보는 제4 정보와 실제로 대응되는 코드북 서브세트를 지시하도록 구성되는 것; 및
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값은 상기 사용자 기기가 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신한 경우와 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신하지 못한 경우에 따라 상이한 코드북 서브세트와 대응되는 것 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 상기 송수신기는 또한, 상기 기지국에 의해 송신된 상기 제1 지시 정보를 수신하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 프로세서는 또한, 상기 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 풀전력 송신 능력과 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 풀전력 송신 능력과 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 코히어런트 전송 능력과 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 풀전력 송신 능력, 상기 코히어런트 전송 능력 및 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드와 상기 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드와 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드와 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드, 상기 풀전력 송신 능력 및 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 및 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 및 상기 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보, 상기 풀전력 송신 능력 및 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 송수신기는 또한, 상기 기지국에 의해 송신된 제2 지시 정보를 수신하도록 구성되되, 상기 제2 지시 정보는 상기 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 상기 제2 정보를 결정하도록 사용자 기기에 지시한다.
선택적으로, 상기 프로세서는 구체적으로, 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값을 결정하도록 구성하는 동작 - 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값은 S보다 크지 않거나, 또는 S, R 및 P 중 최소값보다 크지 않되, S는 정정수이고, R은 상기 기지국에 의해 지시된 최대 레이어 개수 제한이고, P는 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 최대 전송 레이어 개수 제한임 - ; 및 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하는 동작을 실행하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는,
상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 코드북 서브세트 능력을 리포팅하는 방식 - 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 코드북 서브세트 능력은 상기 기지국이 사용자 기기의 전력 증폭기(PA) 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보, 및 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 풀전력 송신 모드 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용됨 - ;
상기 사용자 기기가 제3 지시 정보를 리포팅하는 방식 - 상기 제3 지시 정보는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 지시하도록 구성됨 - ;
상기 사용자 기기가 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 리포팅하는 방식 - 상기 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보는 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하는 데 사용됨 - ;
상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 업링크 풀전력 송신의 모드를 리포팅하는 방식;
상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식 - 상기 프리코딩 행렬 집합은 상기 사용자 기기의 PA 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보, 및 상기 사용자 기기가 풀전력으로 송신하도록 하는 프리코딩 행렬 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용됨 - ; 및
상기 사용자 기기가 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하는 방식 - 상기 제1 안테나 포트 개수는 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하는 데 사용됨 - 중 적어도 한 가지 방식이 포함된다.
선택적으로, 상기 PA 정보에는, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 송신 조합, 및 제4 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되며,
상기 안테나 포트 정보에는, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 식별자, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 송신 조합, 및 제5 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되되,
상기 제4 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, 상기 제5 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 정정수이다.
선택적으로, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 각 프리코딩 행렬에 포함되는 0이 아닌 요소와 대응되는 안테나 포트의 조합은 풀전력 송신을 지원한다.
선택적으로, 상기 사용자 기기는 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하며, 상기 프로세서는 또한, 결정된 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 크면, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 상기 코드북 기반 PUSCH의 기초 전력에 대해 스케일링을 수행하고, 스케일링된 후의 PUSCH의 전력을 0이 아닌 전력을 갖는 PUSCH 안테나 포트 상에 평균적으로 할당하는 방식을 이용하여, 상기 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 사용자 기기는 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하며, 상기 프로세서는 또한, 상기 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 사운딩 참조 신호(SRS) 자원에 포함된 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 작으면, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 PUSCH의 기초 전력에 대해 스케일링을 수행하고, 스케일링된 후의 전력을 0이 아닌 전력을 갖는 PUSCH 안테나 포트 상에 평균적으로 할당하는 방식을 이용하여, 상기 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 사용자 기기는 복수의 안테나 포트 개수에 대해 각각 풀전력 송신 능력을 리포팅한다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 리포팅하는 방식이 포함되되, 상기 PA 정보에는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수가 포함되고, 상기 안테나 포트 정보에는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수가 포함된다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고, 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건; 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건; 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건; 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건; 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 프로세서는 또한, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 1 또는 하나의 미리 정의된 정수로 하며; 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 1 또는 하나의 미리 정의된 정수로 하고, N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트 중 적어도 하나를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 1 또는 하나의 미리 정의된 정수로 하고, N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트 중 적어도 하나를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 1 또는 하나의 미리 정의된 정수로 하며; 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 X/I로 하고, N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트 중 적어도 하나가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트를 제외한 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 X/I로 하고, N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트 중 적어도 하나가 처음 3개의 안테나 포트를 제외한 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 X/I로 하는 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수이고, X는 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이며, I는 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수임 - 방식을 이용하여 상기 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 리포팅하는 방식이 포함되되, 상기 PA 정보에는 제4 지시 정보가 포함되고, 상기 안테나 포트 정보에는 제5 지시 정보가 포함되며, 상기 제4 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되고, 상기 제5 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 정정수이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건;
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 및
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건;
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 및
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건;
적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 및
적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 송신 전력은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 (MX)/I와 1 중 최소값인 조건을 충족시키되, X는 프리코딩 행렬 내 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이고, I는 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수이다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되되, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건, 또는 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되되, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 상기 각 프리코딩 행렬이 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 프리코딩 행렬인 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 포트가 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 포트와 같은 조건; 및
적어도 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같고 상기 적어도 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트 간 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되고, 상기 사용자 기기에 의해 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건; 또는 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고, 포함된 0이 아닌 포트가 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 포트와 같은 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 프리코딩 행렬인 조건; 및
포함된 0이 아닌 안테나 포트가 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트와 같은 프리코딩 행렬인 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 동일한 프리코딩 행렬 집합은 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라 상이한 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트와 대응된다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 완전 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드북으로 구성된 코드북 서브세트와 제1 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제1 프리코딩 집합 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트 및 제2 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제2 프리코딩 집합의 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트 및 제1 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제1 프리코딩 집합의 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
동일한 기술 구상을 바탕으로, 본 개시의 실시예는 전술한 실시예의 도 3에서 실행되는 프로세스를 구현할 수 있는 기지국을 더 제공한다.
도 5를 참조하면, 본 개시의 실시예에서 제공되는 기지국의 구성 예시도이다. 도시된 바와 같이, 상기 기지국은 프로세서(501), 메모리(502), 송수신기(503) 및 버스 인터페이스(504)를 포함할 수 있다.
프로세서(501)는 버스 아키텍처 관리 및 통상적인 처리를 담당하고, 메모리(502)는 프로세서(501)에 의한 동작 실행 시에 사용되는 데이터를 저장할 수 있다. 송수신기(503)는 프로세서(501)의 제어 하에 데이터 송신 및 수신을 수행하도록 구성된다.
버스 아키텍처는 임의의 개수의 상호 연결된 버스 및 브리지를 포함할 수 있으며, 구체적으로 프로세서(501)를 대표로 하는 하나 또는 복수의 프로세서 및 메모리(502)를 대표로 하는 메모리의 다양한 회로를 서로 연결한다. 버스 아키텍처는 또한, 예를 들어 주변 기기, 전압 조정기 및 전력 관리 회로 등과 같은 다양한 다른 회로를 서로 연결시킬 수 있으며, 이들 모두 해당 분야에 잘 알려진 것으로서, 본 명세서에서 이에 대해 더 이상 추가로 설명하지 않을 것이다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 프로세서(501)는 버스 아키텍처 관리 및 통상적인 처리를 담당하고, 메모리(502)는 프로세서(501)에 의한 동작 실행 시에 사용되는 데이터를 저장할 수 있다.
본 개시의 실시예에 기재된 프로세스는 프로세서(501)에 적용되거나 또는 프로세서(501)에 의해 구현될 수 있다. 구현 과정에서, 신호 처리 프로세스의 각 단계는 프로세서(501) 내의 하드웨어의 집적 논리 회로 또는 소프트웨어 형태의 명령을 통해 완성될 수 있다. 프로세서(501)는 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서, 주문형 집적 회로, 필드 프로그래머블 게이트 어레이 또는 다른 프로그램 가능한 논리 소자, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리 소자, 이산 하드웨어 컴포넌트 등일 수 있으며, 본 개시의 실시예에 기재된 각 방법, 단계 및 논리 블록도를 구현할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로 프로세서 또는 임의의 통상적인 프로세서 등일 수 있다. 본 개시의 실시예를 참조하여 기재된 방법의 단계는 직접 하드웨어 프로세서에 의해 실행 완료되거나, 또는 프로세서 내의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈의 조합에 의해 실행 완료되는 것으로 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 메모리, 플래시 메모리, 읽기 전용 메모리, 프로그램 가능한 읽기 전용 메모리 또는 전기적 소거 및 프로그램 가능 메모리, 레지스터 등과 같이 해당 분야에서 성숙된 저장 매체에 위치될 수 있다. 해당 저장 매체는 메모리(502)에 위치되고, 프로세서(501)가 메모리(502) 내의 정보를 판독하여, 그의 하드웨어와 결합하여 신호 처리 프로세스의 단계들을 완성한다.
여기서, 송수신기(503)는 사용자 기기의 리포팅 정보를 수신하도록 구성되되, 상기 리포팅 정보에는 적어도 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 포함된다.
프로세서(501)는 메모리(502) 내 프로그램을 판독함으로써, 상기 리포팅 정보에 따라 상기 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 코히어런트 전송 능력을 결정하는 동작; 및 상기 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제3 정보를 결정하는 동작 - 상기 제3 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식, 및 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 중 적어도 하나가 포함됨 - 을 실행하도록 구성된다.
송수신기(503)는 또한, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 상기 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 상기 사용자 기기로 송신하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 송수신기는 또한, 상기 코드북 서브세트 제한 정보를 상기 사용자 기기로 송신하도록 구성되되, 상기 코드북 서브세트 제한 정보는 상기 사용자 기기가 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하는 데 사용되며, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함되되, 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 관한 정보, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식에 관한 정보, 및 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식에 관한 정보 중 하나가 포함된다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보는, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 적어도 하나의 값이 3GPP R15와 상이한 코드북 서브세트 제한을 지시하도록 구성되는 것;
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값이 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라 상이한 코드북 서브세트 제한을 표시하는 것;
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에는 적어도 제4 정보와 제5 정보가 포함되되, 상기 제4 정보는 코드북 서브세트의 식별자를 지시하도록 구성되고 상기 제5 정보는 상기 제4 정보와 실제로 대응되는 코드북 서브세트를 지시하도록 구성되는 것; 및
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값은 상기 사용자 기기가 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신한 경우와 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신하지 못한 경우에 따라 상이한 코드북 서브세트와 대응되는 것 중 적어도 한 항을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 송수신기는 또한, 제1 지시 정보를 상기 사용자 기기로 송신하도록 구성되되, 상기 제1 지시 정보에는 풀전력 송신 여부를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보 및/또는 풀전력 송신 모드를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보가 포함된다.
선택적으로, 상기 프로세서는 또한, 상기 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하거나; 또는 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하거나; 또는 상기 풀전력 송신 능력과 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 송수신기는 또한, 제2 지시 정보를 상기 사용자 기기로 송신하도록 구성되되, 상기 제2 지시 정보는 상기 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 제2 정보를 결정하게끔 상기 사용자 기기에 지시하도록 구성되고, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함된다.
선택적으로, 상기 제1 지시 정보가 풀전력 송신을 상기 사용자 기기에 지시하면, 상기 프로세서는 또한, 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값을 결정하는 동작 - 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값은 S보다 크지 않거나 S, R 및 P 중 최소값보다 크지 않되, S는 정정수이고, R은 상기 기지국에 의해 지시되는 최대 레이어 개수 제한이고, P는 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 최대 전송 레이어 개수 제한임 - ; 및 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제3 정보를 결정하는 동작을 실행하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 리포팅 정보에 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력이 포함되면, 상기 기지국은,
상기 기지국이 상기 사용자 기기에 의해 송신된 코드북 서브세트 능력을 수신하고, 상기 코드북 서브세트 능력에 따라 상기 사용자 기기의 전력 증폭기(PA) 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 및 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 중 적어도 하나를 결정하는 방식;
상기 기지국이 제3 지시 정보를 수신하고 - 상기 제3 지시 정보는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 지시하도록 구성됨 - , 상기 기지국이 상기 제3 지시 정보에 따라, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 결정하는 방식;
상기 기지국이 상기 사용자 기기에 의해 송신된 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 수신하고, 상기 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보에 따라 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하는 방식;
상기 기지국이 상기 사용자 기기에 의해 송신된, 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 업링크 풀전력 송신의 모드를 수신하는 방식;
상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하고 - 상기 프리코딩 행렬 집합은 상기 사용자 기기의 PA 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보, 및 상기 사용자 기기가 풀전력으로 송신하도록 하는 프리코딩 행렬 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용됨 - , 상기 기지국이 상기 프리코딩 행렬 집합에 따라, 상기 사용자 기기의 PA 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보, 및 상기 사용자 기기가 풀전력으로 송신하도록 하는 프리코딩 행렬 중 적어도 하나를 결정하는 방식; 및
상기 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신하고, 상기 제1 안테나 포트 개수에 따라 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하는 방식 중 적어도 한 가지에 따라 상기 리포팅 정보를 수신한다.
선택적으로, 상기 PA 정보에는, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 송신 조합, 및 제4 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되며, 상기 안테나 포트 정보에는, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 식별자, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 송신 조합, 및 제5 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되되, 상기 제4 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, 상기 제5 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 정정수이다.
선택적으로, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 각 프리코딩 행렬에 포함되는 0이 아닌 요소와 대응되는 안테나 포트의 조합은 풀전력 송신을 지원한다.
선택적으로, 상기 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신하며, 상기 프로세서는 또한, 상기 기지국이, 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 크면, 상기 하나의 프리코딩 행렬을 이용하여 상기 코드북 기반 PUSCH에 대한 측정 또는 검출을 수행할 때, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 상기 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 세기에 대해 스케일링을 수행하는 방식을 통해, 상기 코드북 기반 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신하며, 상기 프로세서는 또한, 하나의 사운딩 참조 신호(SRS) 자원에 포함된 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 작으면, 상기 SRS 자원 상의 SRS를 이용하여 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 신호대잡음비를 계산할 때, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 상기 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기에 대해 스케일링을 수행하는 방식을 통해, 상기 코드북 기반 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 송수신기는 또한, 상기 사용자 기기가 복수의 안테나 포트 개수에 대해 각각 송신한 풀전력 송신 능력을 수신하도록 구성되고; 상기 프로세서는 또한, 상기 사용자 기기가 복수의 안테나 포트 개수에 대해 각각 송신한 풀전력 송신 능력에 따라, 상기 복수의 안테나 포트 개수의 풀전력 송신 능력을 각각 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 수신하는 것이 포함되되, 상기 PA 정보에는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수가 포함되고, 상기 안테나 포트 정보에는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수가 포함된다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고, 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고, 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건;
적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건; 및
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며, N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고, N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트이고, N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건; 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건; 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며, N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고, N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트이고, N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며, N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고, N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트 중 적어도 하나를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고, N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트 중 적어도 하나를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며, N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고, N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트 중 적어도 하나가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고, N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 적어도 하나의 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트를 제외한 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건을 충족시키되, N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수이고, X는 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이며, I는 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수이다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는, 상기 기지국이 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 수신하는 것이 포함되되, 상기 PA 정보에는 제4 지시 정보가 포함되고, 상기 안테나 포트 정보에는 제5 지시 정보가 포함되며, 상기 제4 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, 상기 제5 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 정정수이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건; 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건; 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 - M은 하나의 정수임 - 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건;
적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하며, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 및
적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하며, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 - M은 하나의 정수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 (MX)/I와 1 중 최소값인 조건을 충족시키되, X는 프리코딩 행렬 내 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이고, I는 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수이며, M은 하나의 정수이다.
선택적으로, 상기 기지국이 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되되, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되되, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 상기 각 프리코딩 행렬이 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 프리코딩 행렬인 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 포트가 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬의 0이 아닌 포트와 같은 조건; 및 적어도 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같고 상기 적어도 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트 간 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건; 또는 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고, 0이 아닌 포트가 상기 사용자 기기에 의해 송신된 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 포트와 같은 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건; 및 포함된 0이 아닌 안테나 포트가 상기 사용자 기기에 의해 송신된 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트와 같은 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 동일한 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고, 상기 기지국이 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하는 것은, 상기 기지국이 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라, 동일한 프리코딩 행렬 집합과 대응되는 상이한 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 완전 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드북으로 구성된 코드북 서브세트와 제1 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제1 프리코딩 집합 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트 및 제2 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제2 프리코딩 집합의 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트 및 제1 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제1 프리코딩 집합의 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
동일한 기술 구상을 바탕으로, 본 개시의 실시예는 전술한 실시예의 도 2에서 실행되는 프로세스를 구현할 수 있는 사용자 기기를 더 제공한다.
도 6을 참조하면, 본 개시의 실시예에서 제공되는 사용자 기기의 구성 예시도이다.
도시된 바와 같이, 상기 사용자 기기는 송신 유닛(601), 제1 결정 유닛(602), 수신 유닛(603) 및 제2 결정 유닛(604)를 포함할 수 있다.
송신 유닛(601)은 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅하도록 구성된다.
제1 결정 유닛(602)은 제1 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하도록 구성되되, 상기 제1 정보에는 상기 풀전력 송신 능력, 상기 코히어런트 전송 능력, 코드북 서브세트 제한 정보 및 제1 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되고, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함되며, 상기 제1 지시 정보에는 풀전력 송신 여부를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보 및/또는 풀전력 송신 모드를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보가 포함된다.
수신 유닛(603)은 상기 기지국에 의해 송신된, 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 수신하도록 구성된다.
제2 결정 유닛(604)은 상기 기지국에 의해 송신된 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및 상기 제2 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 제1 정보에는 코드북 서브세트 제한 정보가 포함되되, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보는,
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 적어도 하나의 값이 3GPP R15와 상이한 코드북 서브세트 제한을 지시하도록 구성되는 것;
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값이 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라 상이한 코드북 서브세트 제한을 표시하는 것;
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에는 적어도 제4 정보와 제5 정보가 포함되되 제4 정보는 코드북 서브세트의 식별자를 지시하도록 구성되고 제5 정보는 제4 정보와 실제로 대응되는 코드북 서브세트를 지시하도록 구성되는 것; 및
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값은 상기 사용자 기기가 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신한 경우와 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신하지 못한 경우에 따라 상이한 코드북 서브세트와 대응되는 것 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 상기 제1 정보에는 제1 지시 정보가 포함되며, 상기 사용자 기기가 제1 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하기 전에, 상기 사용자 기기가 상기 기지국에 의해 송신된 상기 제1 지시 정보를 수신하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력과 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력과 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 코히어런트 전송 능력과 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력, 상기 코히어런트 전송 능력 및 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드와 상기 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드와 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드와 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드, 상기 풀전력 송신 능력 및 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 및 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 및 상기 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하거나, 또는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보, 상기 풀전력 송신 능력 및 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하는 것을 더 포함된다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 제1 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하기 전에, 상기 사용자 기기가 상기 기지국에 의해 송신된 제2 지시 정보를 수신하는 것을 더 포함하되, 상기 제2 지시 정보는 상기 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 상기 제2 정보를 결정하도록 사용자 기기에 지시한다.
선택적으로, 상기 제1 정보에 상기 제1 지시 정보가 포함되되, 상기 제1 지시 정보가 풀전력 송신을 상기 사용자 기기에 지시하면, 상기 사용자 기기가 제1 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하는 것은,
상기 사용자 기기가 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값을 결정하도록 구성하는 것 - 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값은 S보다 크지 않거나, 또는 S, R 및 P 중 최소값보다 크지 않되, S는 정정수이고, R은 상기 기지국에 의해 지시된 최대 레이어 개수 제한이고, P는 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 최대 전송 레이어 개수 제한임 - ; 및
상기 사용자 기기가 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는,
상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 코드북 서브세트 능력을 리포팅하는 방식 - 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 코드북 서브세트 능력은 상기 기지국이 사용자 기기의 전력 증폭기(PA) 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보, 및 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 풀전력 송신 모드 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용됨 - ;
상기 사용자 기기가 제3 지시 정보를 리포팅하는 방식 - 상기 제3 지시 정보는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 지시하도록 구성됨 - ;
상기 사용자 기기가 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 리포팅하는 방식 - 상기 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보는 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하는 데 사용됨 - ;
상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 업링크 풀전력 송신의 모드를 리포팅하는 방식;
상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식 - 상기 프리코딩 행렬 집합은 상기 사용자 기기의 PA 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보, 및 상기 사용자 기기가 풀전력으로 송신하도록 하는 프리코딩 행렬 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용됨 - ; 및
상기 사용자 기기가 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하는 방식 - 상기 제1 안테나 포트 개수는 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하는 데 사용됨 - 중 적어도 한 가지 방식이 포함된다.
선택적으로, 상기 PA 정보에는, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 송신 조합, 및 제4 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되며,
상기 안테나 포트 정보에는, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 식별자, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 송신 조합, 및 제5 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되되,
상기 제4 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, 상기 제5 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 정정수이다.
선택적으로, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 각 프리코딩 행렬에 포함되는 0이 아닌 요소와 대응되는 안테나 포트의 조합은 풀전력 송신을 지원한다.
선택적으로, 상기 사용자 기기는 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하며, 상기 방법은 또한, 상기 사용자 기기가, 결정된 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 크면, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 상기 코드북 기반 PUSCH의 기초 전력에 대해 스케일링을 수행하고, 스케일링된 후의 PUSCH의 전력을 0이 아닌 전력을 갖는 PUSCH 안테나 포트 상에 평균적으로 할당하는 방식을 이용하여, 상기 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 사용자 기기는 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하며, 상기 방법은 또한, 상기 사용자 기기가, 상기 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 사운딩 참조 신호(SRS) 자원에 포함된 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 작으면, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 PUSCH의 기초 전력에 대해 스케일링을 수행하고, 스케일링된 후의 전력을 0이 아닌 전력을 갖는 PUSCH 안테나 포트 상에 평균적으로 할당하는 방식을 이용하여, 상기 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 사용자 기기는 복수의 안테나 포트 개수에 대해 각각 풀전력 송신 능력을 리포팅한다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 리포팅하는 방식이 포함되되, 상기 PA 정보에는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수가 포함되고, 상기 안테나 포트 정보에는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수가 포함된다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고, 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건; 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건; 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는, 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건; 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건; 및 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고 N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트이고 N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 1 또는 하나의 미리 정의된 정수로 하며; 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 1 또는 하나의 미리 정의된 정수로 하고, N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트 중 적어도 하나를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 1 또는 하나의 미리 정의된 정수로 하고, N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트 중 적어도 하나를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 1 또는 하나의 미리 정의된 정수로 하며; 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며 N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 X/I로 하고, N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트 중 적어도 하나가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트를 제외한 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 X/I로 하고, N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트 중 적어도 하나가 처음 3개의 안테나 포트를 제외한 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수를 X/I로 하는 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수이고, X는 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이며, I는 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수임 - 방식을 이용하여 상기 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 리포팅하는 방식이 포함되되, 상기 PA 정보에는 제4 지시 정보가 포함되고, 상기 안테나 포트 정보에는 제5 지시 정보가 포함되며, 상기 제4 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되고, 상기 제5 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 정정수이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건;
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 및
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건;
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 및
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건;
적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 및
적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하며 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 송신 전력은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 (MX)/I와 1 중 최소값인 조건을 충족시키되, X는 프리코딩 행렬 내 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이고, I는 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수이다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되되, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건, 또는 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되되, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 상기 각 프리코딩 행렬이 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 프리코딩 행렬인 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 포트가 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 포트와 같은 조건; 및
적어도 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같고 상기 적어도 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트 간 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되고, 상기 사용자 기기에 의해 결정된 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건; 또는 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고, 포함된 0이 아닌 포트가 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 포트와 같은 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 프리코딩 행렬인 조건; 및
포함된 0이 아닌 안테나 포트가 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트와 같은 프리코딩 행렬인 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 동일한 프리코딩 행렬 집합은 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라 상이한 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트와 대응된다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 완전 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드북으로 구성된 코드북 서브세트와 제1 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제1 프리코딩 집합 내 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트 및 제2 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제2 프리코딩 집합의 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트 및 제1 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제1 프리코딩 집합의 프리코딩 행렬은, 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH 전송을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
동일한 기술 구상을 바탕으로, 본 개시의 실시예는 전술한 실시예의 도 3에서 실행되는 프로세스를 구현할 수 있는 기지국을 더 제공한다.
도 7을 참조하면, 본 개시의 실시예에서 제공되는 기지국의 구성 예시도이다.
도시된 바와 같이, 상기 기지국은 수신 유닛(701), 제1 결정 유닛(702), 제2 결정 유닛(703) 및 송신 유닛(704)을 포함할 수 있다.
수신 유닛(701)은 사용자 기기의 리포팅 정보를 수신하도록 구성되되, 상기 리포팅 정보에는 적어도 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 포함된다.
제1 결정 유닛(702)은 상기 리포팅 정보에 따라 상기 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 코히어런트 전송 능력을 결정하도록 구성된다.
제2 결정 유닛(703)은 상기 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제3 정보를 결정하도록 구성되되, 상기 제3 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식, 및 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 중 적어도 하나가 포함된다.
송신 유닛(704)은 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 상기 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 상기 사용자 기기로 송신하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 상기 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 상기 사용자 기기로 송신하기 전에,
상기 기지국이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보를 상기 사용자 기기로 송신하는 것을 더 포함하되, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보는 상기 사용자 기기가 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하는 데 사용되며, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함되되, 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 관한 정보, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식에 관한 정보, 및 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식에 관한 정보 중 하나가 포함된다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보는, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 적어도 하나의 값이 3GPP R15와 상이한 코드북 서브세트 제한을 지시하도록 구성되는 것;
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값이 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라 상이한 코드북 서브세트 제한을 표시하는 것;
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보에는 적어도 제4 정보와 제5 정보가 포함되되, 상기 제4 정보는 코드북 서브세트의 식별자를 지시하도록 구성되고 상기 제5 정보는 상기 제4 정보와 실제로 대응되는 코드북 서브세트를 지시하도록 구성되는 것; 및
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보의 동일한 값은 상기 사용자 기기가 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신한 경우와 코드북 서브세트 제한 활성화 명령을 수신하지 못한 경우에 따라 상이한 코드북 서브세트와 대응되는 것 중 적어도 한 항을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 상기 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 상기 사용자 기기로 송신하기 전에,
상기 기지국이 제1 지시 정보를 상기 사용자 기기로 송신하는 것을 더 포함하되, 상기 제1 지시 정보에는 풀전력 송신 여부를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보 및/또는 풀전력 송신 모드를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보가 포함된다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하거나; 또는 상기 기지국이 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하거나; 또는 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력과 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 기지국이 제2 지시 정보를 상기 사용자 기기로 송신하는 것을 더 포함하되, 상기 제2 지시 정보는 상기 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 제2 정보를 결정하게끔 상기 사용자 기기에 지시하도록 구성되고, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함된다.
선택적으로, 상기 제1 지시 정보가 풀전력 송신을 상기 사용자 기기에 지시하면, 상기 방법은 또한,
상기 기지국이 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값을 결정하는 것 - 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값은 S보다 크지 않거나 S, R 및 P 중 최소값보다 크지 않되, S는 정정수이고, R은 상기 기지국에 의해 지시되는 최대 레이어 개수 제한이고, P는 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 최대 전송 레이어 개수 제한임 - ; 및
상기 기지국이 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 레이어 개수의 최대값에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제3 정보를 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 리포팅 정보에 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력이 포함되면, 상기 기지국은,
상기 기지국이 상기 사용자 기기에 의해 송신된 코드북 서브세트 능력을 수신하고, 상기 코드북 서브세트 능력에 따라 상기 사용자 기기의 전력 증폭기(PA) 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 및 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보 중 적어도 하나를 결정하는 방식;
상기 기지국이 제3 지시 정보를 수신하고 - 상기 제3 지시 정보는 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 지시하도록 구성됨 - , 상기 기지국이 상기 제3 지시 정보에 따라, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부를 결정하는 방식;
상기 기지국이 상기 사용자 기기에 의해 송신된 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 수신하고, 상기 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보에 따라 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하는 방식;
상기 기지국이 상기 사용자 기기에 의해 송신된, 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 업링크 풀전력 송신의 모드를 수신하는 방식;
상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하고 - 상기 프리코딩 행렬 집합은 상기 사용자 기기의 PA 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보, 및 상기 사용자 기기가 풀전력으로 송신하도록 하는 프리코딩 행렬 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용됨 - , 상기 기지국이 상기 프리코딩 행렬 집합에 따라, 상기 사용자 기기의 PA 능력, 상기 사용자 기기의 안테나 포트의 풀전력 송신 능력, 상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기의 PUSCH 코히어런트 전송 능력을 초과하는 프리코딩 행렬을 사용하여 PUSCH 전송을 수행하는 것을 지원하는지 여부, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보, 및 상기 사용자 기기가 풀전력으로 송신하도록 하는 프리코딩 행렬 중 적어도 하나를 결정하는 방식; 및
상기 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신하고, 상기 제1 안테나 포트 개수에 따라 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력을 결정하는 방식 중 적어도 한 가지에 따라 상기 리포팅 정보를 수신한다.
선택적으로, 상기 PA 정보에는, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 식별자, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 송신 조합, 및 제4 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되며,
상기 안테나 포트 정보에는, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 식별자, 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 송신 조합, 및 제5 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되되,
상기 제4 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, 상기 제5 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 정정수이다.
선택적으로, 상기 프리코딩 행렬 집합 내 각 프리코딩 행렬에 포함되는 0이 아닌 요소와 대응되는 안테나 포트의 조합은 풀전력 송신을 지원한다.
선택적으로, 상기 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신하며, 상기 방법은 또한, 상기 기지국이, 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 크면, 상기 하나의 프리코딩 행렬을 이용하여 상기 코드북 기반 PUSCH에 대한 측정 또는 검출을 수행할 때, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 상기 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 세기에 대해 스케일링을 수행하는 방식을 통해, 상기 코드북 기반 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 기지국이 제1 안테나 포트 개수를 수신하며, 상기 방법은 또한, 상기 기지국이, 하나의 사운딩 참조 신호(SRS) 자원에 포함된 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 작으면, 상기 SRS 자원 상의 SRS를 이용하여 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 신호대잡음비를 계산할 때, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 상기 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기에 대해 스케일링을 수행하는 방식을 통해, 상기 코드북 기반 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 방법은 또한, 상기 기지국이 상기 사용자 기기가 복수의 안테나 포트 개수에 대해 각각 송신한 풀전력 송신 능력을 수신하는 것; 및 상기 기지국이 상기 사용자 기기가 복수의 안테나 포트 개수에 대해 각각 송신한 풀전력 송신 능력에 따라, 상기 복수의 안테나 포트 개수의 풀전력 송신 능력을 각각 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 수신하는 것이 포함되되, 상기 PA 정보에는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수가 포함되고, 상기 안테나 포트 정보에는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수가 포함된다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고, 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 또는 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고, 0이 아닌 전력을 갖는 각 안테나 포트가 모두 처음 N 개의 안테나 포트에 속하는 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건;
적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건; 및
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며, N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고, N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트이고, N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건;
적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하는 조건; 및
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며, N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 첫번째 안테나 포트이고, N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 두번째 안테나 포트와 네번째 안테나 포트이고, N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트는 처음 3개의 안테나 포트인 조건 - N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는,
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건;
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며, N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고, N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트 중 적어도 하나를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수이고, N=3인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트 중 적어도 하나를 포함하는 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 1 또는 하나의 미리 정의된 정수인 조건;
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작으며, N=1인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 첫번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고, N=2인 경우 상기 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트 중 적어도 하나가 첫번째 안테나 포트와 세번째 안테나 포트는 아닌 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I이고, N=3인 경우 0이 아닌 전력을 갖는 적어도 하나의 안테나 포트가 처음 3개의 안테나 포트를 제외한 안테나 포트인 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 X/I인 조건을 충족시키되, N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수이거나, 또는 N은 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수이고, X는 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이며, I는 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수이다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는, 상기 기지국이 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 수신하는 것이 포함되되, 상기 PA 정보에는 제4 지시 정보가 포함되고, 상기 안테나 포트 정보에는 제5 지시 정보가 포함되며, 상기 제4 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 PA가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 PA의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, 상기 제5 지시 정보는 상기 사용자 기기의 임의의 하나의 안테나 포트가 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력의 1/M에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 임의의 M 개 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되거나, 또는 상기 사용자 기기의 모든 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 최대 전력 등급 송신 전력에 달할 수 있음을 지시하도록 구성되며, M은 정정수이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건;
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 및
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건;
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 및
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 - M은 하나의 정수임 - 중 적어도 하나를 충족시킨다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건;
적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하며, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같은 조건; 및
적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하며, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수보다 작고, 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 M보다 작지 않은 조건 - M은 하나의 정수임 - 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 각 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 참조 전력 또는 참조 세기는,
0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 프리코딩 행렬과 대응되는 PUSCH의 전력 제어 스케일링 계수가 (MX)/I와 1 중 최소값인 조건을 충족시키되, X는 프리코딩 행렬 내 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수이고, I는 상기 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수이며, M은 하나의 정수이다.
선택적으로, 상기 기지국이 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되되,
상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되되,
상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은, 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고,
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은,
상기 각 프리코딩 행렬이 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 프리코딩 행렬인 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고,
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 포트가 상기 사용자 기기에 의해 리포팅되는 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬의 0이 아닌 포트와 같은 조건; 및
적어도 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같고 상기 적어도 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트 간 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고,
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트에는 적어도 하나의 프리코딩 행렬이 포함되되, 각 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 조건; 또는 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 조합이 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하고, 0이 아닌 포트가 상기 사용자 기기에 의해 송신된 프리코딩 행렬 집합 내 적어도 하나의 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 포트와 같은 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고,
상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트는,
상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 초과하지 않는 코드워드인 조건; 및
포함된 0이 아닌 안테나 포트가 상기 사용자 기기에 의해 송신된 프리코딩 행렬 집합 내 하나의 프리코딩 행렬과 대응되는 0이 아닌 안테나 포트와 같은 조건 중 임의의 하나의 조건을 충족시키는 프리코딩 행렬로 구성된 집합의 전집합 또는 부분 집합이다.
선택적으로, 상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력을 수신하는 방식에는 상기 기지국이 동일한 프리코딩 행렬 집합을 수신하는 것이 포함되고,
상기 기지국이 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하는 것은,
상기 기지국이 상이한 코히어런트 전송 능력에 따라, 동일한 프리코딩 행렬 집합과 대응되는 상이한 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트를 결정하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 완전 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 비코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드북으로 구성된 코드북 서브세트와 제1 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제1 프리코딩 집합 내 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트 및 제2 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제2 프리코딩 집합의 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트와 전송 레이어 개수가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬과 대응되는 코히어런트 전송 안테나 그룹 중 적어도 하나의 코히어런트 전송 안테나 그룹의 상대적 위상이 상이한 조건을 충족시킨다.
선택적으로, 상기 풀전력 송신 능력은 상기 사용자 기기가 풀전력 송신을 지원하나 적어도 하나의 PA가 풀전력 송신을 지원하지 않는 것을 포함하고, 상기 코히어런트 전송 능력은 부분 코히어런트 전송이며, 상기 코드북 서브세트에는 비코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트, 부분 코히어런트 전송 코드워드로 구성된 코드북 서브세트 및 제1 프리코딩 집합이 포함되되, 상기 제1 프리코딩 집합의 프리코딩 행렬은,
임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어와 대응되는 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건; 또는 임의의 하나의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트의 개수가 코드북 기반 PUSCH를 결정하는 CSI 획득을 위한 SRS 자원에 포함되는 안테나 포트 개수와 같고, 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시킨다.
동일한 기술적 구상을 바탕으로, 본 개시의 실시예는 또한 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공한다. 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 실행 가능 명령이 저장되어 있되, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령은 도 2에서 실행되는 프로세스가 컴퓨터에 의해 실행되게끔 하도록 구성된다.
동일한 기술적 구상을 바탕으로, 본 개시의 실시예는 또한 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공한다. 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 실행 가능 명령이 저장되어 있되, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령은 도 3에서 실행되는 프로세스가 컴퓨터에 의해 실행되게끔 하도록 구성된다.
본 개시는 본 개시의 실시예에 따른 방법, 기기(시스템) 및 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참조하여 설명된다. 컴퓨터 프로그램 명령을 통해 흐름도 및/또는 블록도의 각 절차 및/또는 블록, 및 흐름도 및/또는 블록도의 절차 및/또는 블록의 결합을 구현할 수 있음을 이해해야 한다. 이러한 컴퓨터 프로그램 명령을 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 삽입식 프로세서 또는 다른 프로그래밍 가능 데이터 처리 기기의 프로세서에 제공하여 하나의 머신을 생성함으로써, 컴퓨터 또는 다른 프로그래밍 가능 데이터 처리 기기의 프로세서에 의해 실행되는 명령을 통해, 흐름도의 하나 또는 복수의 절차 및/또는 블록도의 하나 또는 복수의 블록에서 지정되는 기능을 구현하기 위한 장치가 생성되도록 할 수 있다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 또한, 컴퓨터 또는 다른 프로그래밍 가능 데이터 처리 기기가 특정된 방식으로 작동하도록 가이드할 수 있는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장됨으로써, 해당 컴퓨터 판독 가능 메모리 내에 저장된 명령을 통해 명령 장치를 포함하는 제조품이 생성되도록 할 수 있으며, 해당 명령 장치는 흐름도의 하나 또는 복수의 절차 및/또는 블록도의 하나 또는 복수의 블록에서 지정된 기능을 구현한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 또한, 컴퓨터 또는 다른 프로그래밍 가능 데이터 처리 기기에 로딩됨으로써, 컴퓨터 또는 다른 프로그래밍 가능 기기 상에서 일련의 동작 단계가 실행되어 컴퓨터적으로 구현되는 처리가 생성되도록 할 수도 있으며, 이로써 컴퓨터 또는 다른 프로그래밍 가능 기기 상에서 실행되는 명령은 흐름도의 하나 또는 복수의 절차 및/또는 블록도의 하나 또는 복수의 블록에서 지정된 기능을 구현하기 위한 단계를 제공한다.
비록 본 개시의 바람직한 실시예를 설명하였으나, 해당 분야의 통상의 기술자가 일단 기본적인 창의성 컨셉을 알게 되면, 이 실시예들에 대해 다른 변경과 수정을 행할 수 있다. 따라서, 첨부된 특허청구범위은 바람직한 실시예 및 본 개시 범위 내에 속하는 모든 변경과 수정을 포함하는 것으로 해석되도록 의도된다.
자명한 점이라면, 해당 분야의 통상의 기술자라면 본 개시의 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서 본 개시에 대한 다양한 수정 및 변형을 행할 수 있다. 따라서, 본 개시의 이러한 수정 및 변형이 본 출원의 특허청구범위 및 그와 균등한 기술의 범위 내에 속한다면, 본 개시는 이러한 수정 및 변형도 포함하는 것으로 의도된다.

Claims (79)

  1. 업링크 스케줄링 정보를 결정하는 방법으로서,
    사용자 기기가 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅하는 것;
    상기 사용자 기기가 제1 정보에 따라, 코드북 기반 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하는 것 - 상기 제1 정보에는 상기 풀전력 송신 능력 및 제1 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되거나, 상기 풀전력 송신 능력 및 제1 지시 정보 중 적어도 하나 및 상기 코히어런트 전송 능력이 포함되고, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함되며, 상기 제1 지시 정보에는 풀전력 송신 모드를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보가 포함되도록 구성됨 - ;
    상기 사용자 기기가 상기 기지국에 의해 송신된, 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 수신하는 것; 및
    상기 사용자 기기가 상기 기지국에 의해 송신된 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 및 상기 제2 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 결정하는 것을 포함하는,
    업링크 스케줄링 정보 결정 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기 풀전력 송신 모드의 지시 정보에 의해 지시된 풀전력 송신 모드에 따라 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하는 것을 더 포함하는,
    업링크 스케줄링 정보 결정 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 사용자 기기가 제1 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하기 전에,
    상기 사용자 기기가 상기 기지국에 의해 송신된 제2 지시 정보를 수신하는 것을 더 포함하되, 상기 제2 지시 정보는 상기 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 상기 제2 정보를 결정하도록 사용자 기기에 지시하는,
    업링크 스케줄링 정보 결정 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는,
    상기 사용자 기기가 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 업링크 풀전력 송신의 모드를 리포팅하는 방식이 포함되는,
    업링크 스케줄링 정보 결정 방법.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 프리코딩 행렬 집합 내 각 프리코딩 행렬에 포함되는 0이 아닌 요소와 대응되는 안테나 포트의 조합은 풀전력 송신을 지원하는,
    업링크 스케줄링 정보 결정 방법.
  6. 청구항 4에 있어서,
    상기 사용자 기기는 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하며, 상기 방법은 또한,
    결정된 상기 코드북 기반 PUSCH의 전송 프리코딩 행렬에 포함된 0이 아닌 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 크면, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 상기 코드북 기반 PUSCH의 기초 전력에 대해 스케일링을 수행하고, 스케일링된 후의 PUSCH의 전력을 0이 아닌 전력을 갖는 PUSCH 안테나 포트 상에 평균적으로 할당하는 방식을 이용하여, 상기 사용자 기기가 상기 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하는 것을 더 포함하거나, 또는
    상기 사용자 기기는 제1 안테나 포트 개수를 리포팅하며, 상기 방법은 또한,
    상기 PUSCH의 프리코딩 행렬을 결정하기 위한 사운딩 참조 신호(SRS) 자원에 포함된 안테나 포트 개수가 상기 제1 안테나 포트 개수보다 작으면, 미리 정의된 스케일링 계수를 사용하여 PUSCH의 기초 전력에 대해 스케일링을 수행하고, 스케일링된 후의 전력을 0이 아닌 전력을 갖는 PUSCH 안테나 포트 상에 평균적으로 할당하는 방식을 이용하여, 상기 사용자 기기가 상기 코드북 기반 PUSCH의 송신 전력을 결정하는 것을 더 포함하는,
    업링크 스케줄링 정보 결정 방법.
  7. 청구항 4에 있어서,
    상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 PA 정보 및/또는 안테나 포트 정보를 리포팅하는 방식이 포함되되, 상기 PA 정보에는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 PA의 개수가 포함되고, 상기 안테나 포트 정보에는 상기 사용자 기기에서 풀전력 송신을 지원하는 안테나 포트의 개수가 포함되는,
    업링크 스케줄링 정보 결정 방법.
  8. 청구항 4에 있어서,
    상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되되,
    상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은,
    상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬 내 적어도 하나의 레이어에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 상이한 조건, 또는
    상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 포트가 같으나 상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬의 전송 레이어 개수가 상이한 조건을 충족시키거나, 또는
    상기 사용자 기기가 상기 풀전력 송신 능력을 리포팅하는 방식에는 상기 사용자 기기가 프리코딩 행렬 집합을 리포팅하는 방식이 포함되되,
    상기 프리코딩 행렬 집합 내 임의의 두 개의 프리코딩 행렬은,
    상기 임의의 두 개의 프리코딩 행렬에서 0이 아닌 전력을 갖는 안테나 포트가 상이한 조건을 충족시키는,
    업링크 스케줄링 정보 결정 방법.
  9. 업링크 스케줄링 정보를 결정하는 방법으로서,
    기지국이 사용자 기기의 리포팅 정보를 수신하는 것 - 상기 리포팅 정보에는 적어도 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 포함됨 - ;
    상기 기지국이 상기 리포팅 정보에 따라 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 결정하는 것;
    상기 기지국이 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력에 따라, 코드북 기반 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 코드북 서브세트 및/또는 제3 정보를 결정하는 것 - 상기 제3 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식중 적어도 하나가 포함됨 - ; 및
    상기 기지국이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 상기 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 상기 사용자 기기로 송신하는 것을 포함하고,
    상기 기지국이 상기 리포팅 정보에 따라 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 결정한 후, 상기 기지국이 상기 사용자 기기로 제1 지시 정보 및 제2 지시 정보를 송신하고,
    상기 제1 지시 정보에는 풀전력 송신 모드를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보가 포함되고,
    상기 제2 지시 정보는 상기 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 제2 정보를 결정하게끔 상기 사용자 기기에 지시하도록 구성되고,
    상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함되는,
    업링크 스케줄링 정보 결정 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 기지국이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 상기 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 상기 사용자 기기로 송신하기 전에,
    상기 기지국이 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보를 상기 사용자 기기로 송신하는 것을 더 포함하고, 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 제한 정보는 상기 사용자 기기가 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하는 데 사용되되,상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드에 관한 정보, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식에 관한 정보, 및 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식에 관한 정보 중 하나가 포함되는,
    업링크 스케줄링 정보 결정 방법.
  11. 청구항 9에 있어서,
    상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하거나, 또는
    상기 기지국이 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하거나, 또는
    상기 기지국이 상기 풀전력 송신 능력과 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 내 프리코딩 행렬과 대응되는 참조 전력 또는 참조 세기를 결정하는 것을 더 포함하는,
    업링크 스케줄링 정보 결정 방법.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 리포팅 정보에 사용자 기기의 풀전력 송신 능력이 포함되면,
    상기 기지국이 상기 사용자 기기에 의해 송신된, 상기 사용자 기기에 의해 지원되는 업링크 풀전력 송신의 모드를 수신하는 방식에 따라, 상기 기지국이 상기 리포팅 정보를 수신하는,
    업링크 스케줄링 정보 결정 방법.
  13. 송신 유닛, 제1 결정 유닛, 수신 유닛 및 제2 결정 유닛을 포함하되,
    상기 송신 유닛은 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 기지국에 리포팅하도록 구성되고,
    상기 제1 결정 유닛은 제1 정보에 따라, 코드북 기반 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 코드북 서브세트 및/또는 제2 정보를 결정하도록 구성되되, 상기 제1 정보에는 상기 풀전력 송신 능력 및 제1 지시 정보 중 적어도 하나가 포함되거나, 상기 풀전력 송신 능력 및 제1 지시 정보 중 적어도 하나 및 상기 코히어런트 전송 능력이 포함되고, 상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함되며, 상기 제1 지시 정보에는 풀전력 송신 모드를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보가 포함되도록 구성되고,
    상기 수신 유닛은 상기 기지국에 의해 송신된 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 수신하도록 구성되고,
    상기 제2 결정 유닛은 상기 기지국에 의해 송신된 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보 및 상기 제2 정보에 따라, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 결정하도록 구성된,
    사용자 기기.
  14. 수신 유닛, 제1 결정 유닛, 제2 결정 유닛 및 송신 유닛을 포함하되,
    상기 수신 유닛은 사용자 기기의 리포팅 정보를 수신하도록 구성되되, 상기 리포팅 정보에는 적어도 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력이 포함되고,
    상기 제1 결정 유닛은 상기 리포팅 정보에 따라 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 결정하도록 구성되고,
    상기 제2 결정 유닛은 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력에 따라, 코드북 기반 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 코드북 서브세트 및/또는 제3 정보를 결정하도록 구성되되, 상기 제3 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드, 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식 중 적어도 하나가 포함되고,
    상기 송신 유닛은 상기 코드북 기반 PUSCH의 코드북 서브세트 및/또는 상기 제3 정보에 따라 코드북 기반 PUSCH의 업링크 스케줄링 정보를 상기 사용자 기기로 송신하도록 구성되고,
    상기 제1 결정 유닛이 상기 리포팅 정보에 따라 상기 사용자 기기의 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 사용자 기기의 코히어런트 전송 능력을 결정한 후, 상기송신 유닛이 상기 사용자 기기로 제1 지시 정보 및 제2 지시 정보를 송신하고,
    상기 제1 지시 정보에는 풀전력 송신 모드를 상기 사용자 기기에 지시하는 지시 정보가 포함되고,
    상기 제2 지시 정보는 상기 풀전력 송신 능력 및/또는 상기 코히어런트 전송 능력에 따라 제2 정보를 결정하게끔 상기 사용자 기기에 지시하도록 구성되고,
    상기 제2 정보에는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 오버헤드 및/또는 코드북 기반 PUSCH의 프리코딩 행렬과 전송 레이어 개수를 지시하기 위한 코딩 방식이 포함되는,
    기지국.
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