KR20200128686A - Srs 전력 잔여량 보고 방법, 단말 기기 및 컴퓨터 저장 매체 - Google Patents

Srs 전력 잔여량 보고 방법, 단말 기기 및 컴퓨터 저장 매체 Download PDF

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KR20200128686A
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Abstract

본 발명은 SRS 전력 잔여량 보고 방법, 단말 기기 및 컴퓨터 저장 매체를 제공하고, 여기서 방법은, 타겟 SRS 자원 집합에 포함된 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하는 단계 - 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 대역폭 부분(BWP)에서의 SRS 자원 집합임 - ; 및 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력에 따라, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 전력 잔여량(PH)을 계산하여 얻는 단계; 계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하는 단계를 포함한다.

Description

SRS 전력 잔여량 보고 방법, 단말 기기 및 컴퓨터 저장 매체
본 발명은 정보 처리 기술 분야에 관한 것으로, 특히 SRS 전력 잔여량 보고 방법, 단말 기기 및 컴퓨터 저장 매체({METHOD FOR REPORTING SRS POWER HEADROOM, TERMINAL DEVICE, AND COMPUTER STORAGE MEDIUM)에 관한 것이다.
사운딩 레퍼런스 신호(Sounding Reference Signal, SRS) 전력 잔여량은 UE가 허용하는 최대 전송 전력과 현재 계산으로 얻은 SRS의 전송 전력 사이의 차이값이다. NR에서, 단말은 물리적 다운링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 및 SRS에 대해 각각 전력 잔여량 보고(Power Headroom Report, PHR)를 수행해야 한다. 단말은 현재 PUSCH 또는 SRS를 전송하는 반송파에 대해 PH(Power Headroom) 보고를 수행해야 할 뿐만 아니라, PUSCH 또는 SRS를 전송하지 않는 반송파에 대해 PH 보고를 수행해야 함으로써, 네트워크측이 상기 반송파에서의 스케줄링 또는 전력 제어를 위한 참조를 제공한다.
단말이 특정한 시각에 특정한 반송파에 SRS를 전송하면, 상응하는 PH는
Figure pct00001
로 나타낼 수 있다.
여기서
Figure pct00002
은 단말의 최대 송신 전력이고, 중괄호로 표시된 계산 결과는 단말이 상기 시각의 상기 반송파에서 실제 SRS 전송 파라미터에 따라 계산을 통해 얻은 예상 송신 전력이다.
단말이 특정한 시각에 특정한 반송파에 SRS를 전송하지 않으면, 상응하는 PH는,
Figure pct00003
로 나타낼 수 있다.
여기서,
Figure pct00004
은 단말이 상기 반송파에서 가정한 최대 송신 전력이고, 중괄호로 표시된 계산 결과는 단말이 상기 반송파에서의 예상 송신 전력(SRS 전송 파라미터가 없음)이다.
상기 PH는 각 SRS 자원 집합(
Figure pct00005
)을 각각 계산한 것이고, 상기 SRS 자원 집합 내의 각 SRS 자원에 대응된다. 그러나, SRS 자원 집합 내의 복수 개의 SRS 자원은 상이한 직교 주파수 분할 다중(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 심볼에서 전송된 것(시분할 다중(Time Division Multiplex, TDM)으로 지칭됨)일 수 있고, 동일한 OFDM 심볼에서 동시에 전송된 것(주파수 분할 다중(Frequency Division Multiplex, FDM)으로 지칭됨)일 수도 있으며, 자원 서브 집합 내의 FDM, 또는 자원 서브 집합 간의 TDM일 수도 있다. 이때, TDM 및 FDM 두 가지 다중화 방식은 상이한 PH 계산 방식을 사용해야만, 정확한 PHR을 얻을 수 있다. 이와 동시에, 상이한 안테나 어레이 패널(Panel)이 허용하는 최대 송신 전력은 상이할 수 있고, 현재의 PHR은 각 안테나 어레이 패널(Panel)에 대해 PH 보고를 각각 수행하도록 지원하지 않는다.
상기 기술적 문제를 해결하기 위해, 본 발명의 실시예는 SRS 전력 잔여량 보고 방법, 단말 기기 및 컴퓨터 저장 매체를 제공한다.
본 발명의 실시예는 단말 기기에 적용되는 SRS 전력 잔여량 보고 방법을 제공하고,
타겟 SRS 자원 집합에 포함된 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하는 단계 - 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 대역폭 부분(BandWidth Parts, BWP)에서의 SRS 자원 집합임 - ;
상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력에 따라, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 전력 잔여량(PH)을 계산하여 얻는 단계; 및
계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예는 단말 기기를 제공하고, 상기 단말 기기는,
타겟 SRS 자원 집합에 포함된 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하고 - 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 대역폭 부분(BWP)에서의 SRS 자원 집합임 - ; 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력에 따라, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 전력 잔여량(PH)을 계산하여 얻기 위한 처리 유닛; 및
계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하기 위한 통신 유닛을 포함한다.
본 발명의 실시예는 단말 기기를 제공하고, 상기 단말 기기는 프로세서 및 프로세서 상에서 작동 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함하며,
여기서, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램이 작동될 경우, 전술한 방법의 단계를 실행하기 위한 것이다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 실행 가능한 명령어가 저장되어 있는 컴퓨터 저장 매체를 제공하고, 상기 컴퓨터 실행 가능한 명령어는 실행될 경우 전술한 방법의 단계를 구현한다.
본 발명의 실시예의 기술방안은, 타겟 반송파 또는 타겟 대역폭 부분에서의 타겟 SRS 자원 집합 중 SRS 자원을 계산하여 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 얻고, PH를 네트워크측에 보고할 수 있어; 네트워크측이 정확한 SRS 전력 잔여량 정보를 얻을 수 있도록 함으로써, 후속적인 SRS 스케줄링 및 전력 제어를 수행한다.
도 1은 본 발명의 실시예에서 제공한 SRS 전력 잔여량 보고 방법 흐름 예시도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 단말 기기 구성 구조 예시도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 하드웨어 아키텍처 예시도이다.
본 발명의 실시예의 특징과 기술적 내용을 더욱 상세하게 이해하기 위해, 아래에 첨부 도면을 결합하여 본 발명 실시예의 구현에 대해 상세히 설명하며, 첨부된 도면은 다만 설명의 참조를 위한 것일 뿐, 본 발명의 실시예를 한정하려는 것은 아니다.
실시예 1에 있어서,
본 발명의 실시예는 단말 기기에 적용되는 SRS 전력 잔여량 보고 방법을 제공하고, 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 아래와 같은 단계를 포함한다.
단계 101에 있어서, 타겟 SRS 자원 집합에 포함된 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하고, 여기서, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 대역폭 부분(BWP)에서의 SRS 자원 집합이다.
단계 102에 있어서, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력에 따라, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 전력 잔여량(PH)을 계산하여 얻는다.
단계 103에 있어서, 계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고한다.
구체적으로, 상기 단계 101에서, 타겟 SRS 자원 집합에 포함된 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하는 단계는,
PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 SRS 자원에서 SRS를 송신하면, 송신된 SRS의 전송 파라미터 및 상기 SRS 자원 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합에 대해 구성된 전력 제어 파라미터에 기반하여 상기 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하는 단계를 포함한다.
다시 말해, PH 계산 시점에 단말이 SRS 자원에서 SRS를 송신하면, 단말은 송신된 SRS의 전송 파라미터 및 상기 SRS 자원 또는 상기 SRS 자원이 위치하는 타겟 SRS 자원 집합에 대해 구성된 전력 제어 파라미터에 기반하여 상기 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하고; 여기서, 전력 제어 파라미터는 개방 루프 전력 제어 파라미터 및 폐쇄 루프 전력 제어 파라미터를 포함할 수 있다.
예를 들어, PH 계산 시점에 단말이 특정한 SRS 자원에서 SRS를 송신하면, 예상 SRS 송신 전력은,
Figure pct00006
이고,
상기 공식에서의 파라미터는 상기 SRS 자원에서 전송된 SRS의 전송 파라미터 및 상기 SRS 자원이 위치한 SRS 자원 집합(
Figure pct00007
)에 대해 구성된 전력 제어 파라미터이고, 여기서
Figure pct00008
은 SRS의 전송 대역폭을 나타내고,
Figure pct00009
은 SRS 전송의 서브 반송파 간격이며,
Figure pct00010
은 경로 손실 추정값이며,
Figure pct00011
은 SRS 폐쇄 루프 전력 조정 인자이다.
구체적으로, 상기 단계 101에서, 타겟 SRS 자원 집합에 포함된 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하는 단계는,
PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 SRS 자원에서 SRS를 송신하지 않으면, 상기 SRS 자원 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합에 대해 구성된 전력 제어 파라미터에 기반하여 상기 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하는 단계를 포함한다.
다시 말해, PH 계산 시점에 단말이 특정한 SRS 자원에서 SRS를 송신하지 않으면, 단말은 상기 SRS 자원 또는 상기 SRS 자원이 위치하는 타겟 SRS 자원 집합에 대해 구성된 전력 제어 파라미터에 기반하여 상기 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하고; 여기서, 전력 제어 파라미터는 일반적으로 개방 루프 전력 제어 파라미터만 포함한다.
예를 들어, PH 계산 시점에 단말이 특정한 SRS 자원에서 SRS를 송신하지 않으면, 예상 SRS 송신 전력은,
Figure pct00012
이고,
상기 공식에서의 파라미터는 상기 SRS 자원이 위치하는 SRS 자원 집합(qs0)에 대해 구성된 전력 제어 파라미터이고, 여기서
Figure pct00013
은 타겟 수신 전력이며,
Figure pct00014
은 경로 손실 인자이며,
Figure pct00015
은 경로 손실 추정값이며,
Figure pct00016
은 SRS 폐쇄 루프 전력 조정 인자이다.
상기 적어도 하나의 SRS 자원은,
상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 동일한 OFDM 심볼을 차지하는 SRS 자원;
상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 상이한 OFDM 심볼을 차지하는 SRS 자원;
상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 차지하는 대역폭 크기가 상이한 SRS 자원;
상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 상이한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 SRS 자원; 및
상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 동일한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 SRS 자원 중 적어도 하나이다.
상기 타겟 SRS 자원 집합이 업링크 비 코드북 전송에 사용될 경우, 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 상기 타겟 SRS 자원 집합에서의 전부 SRS 자원이다.
상기 타겟 SRS 자원 집합이 업링크 코드북 전송, 빔 관리 또는 안테나 스위칭에 사용될 경우, 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 상기 타겟 SRS 자원 집합 중 임의의 SRS 자원이다.
여기서, 타겟 SRS 자원 집합이 업링크 비 코드북 전송, 또는 업링크 코드북 전송, 또는 빔 관리, 또는 안테나 스위칭에 사용되는지 여부는, 상위 계층 시그널링을 통해 각 SRS 자원 집합에 대해 각각 구성될 수 있다.
PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS를 송신하거나, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP가 현재 활성화된 반송파 또는 활성화된 BWP일 경우, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 상기 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 현재 SRS 전송을 위한 SRS 자원 집합이고, 또는, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 현재의 PUSCH 전송과 관련된 SRS 자원 집합이다.
PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS를 송신하지 않거나, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP가 활성화된 반송파 또는 활성화된 BWP가 아닐 경우, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합이고, 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파에서 최근에 활성화된 BWP에서의 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합이다.
즉 PH 계산 시점에 단말이 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS를 송신하거나, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP가 현재 활성화된 반송파 또는 활성화된 BWP이면, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 상기 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 현재 SRS 전송을 위한 SRS 자원 집합이고, 또는, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 현재의 PUSCH 전송과 관련된 SRS 자원 집합이다.
구체적으로, 현재의 PUSCH 전송이 코드북에 기반한 PUSCH 전송이면, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 코드북 전송을 위한 SRS 자원 집합이고; 현재의 PUSCH 전송이 비 코드북에 기반한 PUSCH 전송이면, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 비 코드북 전송을 위한 SRS 자원 집합이며; 현재의 PUSCH 전송이 안테나 스위칭에 기반한 PUSCH 전송이면, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 안테나 스위칭을 위한 SRS 자원 집합이며;
PH 계산 시점에 단말이 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS를 송신하지 않거나, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP가 활성화된 반송파 또는 활성화된 BWP가 아니면, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합이고, 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파에서 최근에 활성화된 BWP에서의 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합이다.
여기서, 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합은, 상기 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS 자원 집합 ID가 0인 SRS 자원 집합일 수 있다. 현재 SRS 자원 집합 중 가장 작은 ID가 0이 아닌 3이면, ID가 3인 SRS 자원 집합을 선택할 수 있다.
전술한 단계 102에 있어서, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력에 따라, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 전력 잔여량(PH)을 계산하여 얻는 단계는, 아래와 같은 여러 가지 시나리오가 존재할 수 있다.
시나리오 1에 있어서,
최대 송신 전력과, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력의 합 사이의 차이값을 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용한다.
다시 말해, 단말은 최대 송신 전력과 제1 전력 사이의 차이값을, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용하고, 여기서 제1 전력은 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력의 합이다.
상기 최대 송신 전력은 단말이 지원하는 최대 송신 전력이거나, 단말이 상기 타겟 SRS 자원 집합이 위치하는 반송파에서 지원하는 최대 송신 전력이거나, 단말이 상기 타겟 SRS 자원 집합에서 SRS를 송신하는데 사용되는 안테나 어레이 패널이 지원하는 최대 송신 전력이다.
예를 들어,
Figure pct00017
이고, 여기서
Figure pct00018
은 단말이 반송파(c)에서 허용하는 최대 송신 전력이고, K는 상기 적어도 하나의 SRS 자원의 개수이다.
상기 적어도 하나의 SRS 자원은,
동일한 OFDM 심볼을 차지하거나; 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 동일한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신한다.
다시 말해, 본 방법은 상기 적어도 하나의 SRS 자원이 동일한 OFDM 심볼을 차지하는 경우에 사용될 수 있고, 또는 상기 적어도 하나의 SRS 자원이 동일한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 경우에 사용될 수 있다. 전자인 경우, 이러한 방법을 사용하면 단말이 복수 개의 SRS 자원을 동시에 전송할 경우의 전력 잔여량을 정확하게 계산할 수 있고; 후자인 경우, 이러한 방법을 사용하면 하나의 안테나 어레이 패널에서의 총 전력 잔여량을 정확하게 계산할 수 있다.
상이한 타겟 SRS 자원 집합이 상이한 안테나 어레이 패널(panel)에 대응되면, 본 방법은 각 안테나 어레이 패널 각각의 최대 송신 전력에 따라 각 타겟 SRS 자원 집합에 대해 각각 PH 보고를 수행하도록 지원할 수 있다.
시나리오 2에 있어서,
최대 송신 전력과, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력 중 최대 또는 최소 예상 송신 전력 사이의 차이값을, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용한다.
다시 말해, 본 시나리오에 있어서, 단말은 최대 송신 전력과 제2 전력 사이의 차이값을, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용하고, 여기서 제2 전력은 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력 중 최대 또는 최소의 예상 SRS 송신 전력이다.
상기 최대 송신 전력은,
상기 단말 기기가 지원하는 최대 송신 전력;
상기 단말 기기가 상기 타겟 SRS 자원 집합이 위치하는 반송파에서 지원하는 최대 송신 전력; 및
상기 단말 기기가 상기 타겟 SRS 자원 집합에서 SRS를 송신하는데 사용되는 안테나 어레이 패널에서 지원하는 최대 송신 전력 중 적어도 하나이다.
예를 들어,
Figure pct00019
이고, 여기서
Figure pct00020
은 단말의 최대 송신 전력이며, K는 상기 적어도 하나의 SRS 자원의 개수이다.
하나의 타겟 SRS 자원 집합 내의 모든 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력이 동일하면, 임의의 SRS 자원을 사용하여 PH를 계산할 수 있다.
상기 적어도 하나의 SRS 자원은 상이한 OFDM 심볼을 차지하거나; 차지하는 대역폭 크기가 상이하다. 다시 말해, 본 방법은 상기 적어도 하나의 SRS 자원이 상이한 OFDM 심볼을 차지하는 경우, 또는 상기 적어도 하나의 SRS 자원이 차지하는 대역폭 크기가 상이한 경우에 사용될 수 있다. 이때 단말은 하나의 SRS 자원의 PH만 보고하고, 단말은 이에 따라 다른 SRS 자원의 PH를 얻을 수 있다.
상이한 상기 타겟 SRS 자원 집합은 상이한 안테나 어레이 패널에 대응되고;
이에 상응하게, 상기 계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하는 단계는,
각 안테나 어레이 패널의 최대 송신 전력에 따라, 각 타겟 SRS 자원 집합에 대해 각각 PH 보고를 수행하는 단계를 더 포함한다.
다시 말해, 상이한 타겟 SRS 자원 집합이 상이한 panel에 대응되면, 본 시나리오에서 제공한 방안은 또한 각 안테나 어레이 패널 각각의 최대 송신 전력에 따라 각 타겟 SRS 자원 집합에 대해 각각 PH 보고를 수행하도록 지원할 수 있다.
시나리오 3에 있어서,
상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 제1 SRS 자원에서의 최대 송신 전력과, 상기 제1 SRS 자원의 예상 SRS 송신 전력 사이의 차이값을, 상기 제1 SRS 자원의 PH로 사용하고;
상기 제1 SRS 자원의 PH를 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH에 추가한다.
본 시나리오는, 단말은 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 제1 SRS 자원에서 최대 송신 전력과 상기 제1 SRS 자원의 예상 SRS 송신 전력 사이의 차이값을, 상기 제1 SRS 자원의 PH로 사용하고, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH는 상기 제1 SRS 자원의 PH를 포함한다.
상기 제1 SRS 자원에서의 최대 송신 전력은 상기 제1 SRS 자원에서 SRS를 송신하는데 사용되는 안테나 어레이 패널에서 지원되는 최대 송신 전력일 수 있다. 즉 상기 제1 SRS 자원에서의 최대 송신 전력은 상기 제1 SRS 자원에서 SRS를 송신하는데 사용되는 안테나 어레이 패널에서 지원되는 최대 송신 전력이다.
또한, 상기 제1 SRS 자원에서의 최대 송신 전력은 단말이 지원하는 최대 송신 전력일 수도 있거나, 단말이 상기 타겟 SRS 자원 집합이 위치하는 반송파에서 지원하는 최대 송신 전력이다.
상기 방법은 상기 타겟 SRS 자원 집합에서의 각 SRS 자원을 상기 제1 SRS 자원으로 각각 사용하는 단계를 더 포함한다. 다시 말해, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 각 SRS 자원(즉 타겟 SRS 자원 집합에서의 각 SRS 자원을 제1 SRS 자원으로 각각 사용함)의 PH를 계산하고, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에 의해 각각 얻은 PH를 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용하여 PH 보고를 수행한다. 여기서, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH는 실제로 복수 개의 PH 값(상이한 SRS 자원에 각각 대응됨)으로 구성된 집합이다.
상기 타겟 SRS 자원 집합이 복수 개의 panel에 대응되는 복수 개의 SRS 자원을 포함하면, 본 방법은 상이한 panel에서의 SRS 자원에 대해 독립적으로 PH 보고를 수행하도록 지원할 수 있다.
상기 적어도 하나의 SRS 자원이 상이한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 경우에 사용될 수 있다.
상기 설명에 기반하여, 아래에 단계 103을 설명한다.
상기 계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하는 단계는, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 SRS로 사용하여 PH 보고를 수행하고; 상기 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 다른 SRS 자원에 대응되는 PH를 보고하지 않는 단계를 포함한다.
상기 계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하는 단계는, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에 대해 구성된 각 SRS 자원 집합에 각각 대응되는 PH를 보고하는 단계를 포함한다.
이로부터 알다시피, 상기 방안을 통해, 타겟 반송파 또는 타겟 대역폭 부분에서의 타겟 SRS 자원 집합 중 SRS 자원을 계산하여 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 얻고, PH를 네트워크측에 보고할 수 있어; 네트워크측이 정확한 SRS 전력 잔여량 정보를 얻을 수 있도록 함으로써, 후속적인 SRS 스케줄링 및 전력 제어를 수행한다.
이와 동시에, 본 발명은 상이한 panel에 대해 PHR을 각각 수행하도록 지원할 수도 있다.
실시예 2에 있어서,
본 발명의 실시예는 단말 기기를 제공하고, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 단말 기기는,
타겟 SRS 자원 집합에 포함된 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하고 - 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 대역폭 부분(BWP)에서의 SRS 자원 집합임 - ; 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력에 따라, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 전력 잔여량(PH)을 계산하여 얻기 위한 처리 유닛(21); 및
계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하기 위한 통신 유닛(22)을 포함한다.
구체적으로, 상기 처리 유닛(21)은, PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 SRS 자원에서 SRS를 송신하면, 송신된 SRS의 전송 파라미터 및 상기 SRS 자원 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합에 대해 구성된 전력 제어 파라미터에 기반하여 상기 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산한다.
다시 말해, PH 계산 시점에 단말이 SRS 자원에서 SRS를 송신하면, 단말은 송신된 SRS의 전송 파라미터 및 상기 SRS 자원 또는 상기 SRS 자원이 위치하는 타겟 SRS 자원 집합에 대해 구성된 전력 제어 파라미터에 기반하여 상기 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하고; 여기서, 전력 제어 파라미터는 개방 루프 전력 제어 파라미터 및 폐쇄 루프 전력 제어 파라미터를 포함할 수 있다.
예를 들어, PH 계산 시점에 단말이 특정한 SRS 자원에서 SRS를 송신하면, 예상 SRS 송신 전력은,
Figure pct00021
이고,
상기 공식에서의 파라미터는 상기 SRS 자원에서 전송된 SRS의 전송 파라미터 및 상기 SRS 자원이 위치한 SRS 자원 집합(qs)에 대해 구성된 전력 제어 파라미터이고, 여기서
Figure pct00022
은 SRS의 전송 대역폭을 나타내고,
Figure pct00023
은 SRS 전송의 서브 반송파 간격이며,
Figure pct00024
은 타겟 수신 전력이며,
Figure pct00025
은 경로 손실 인자이며,
Figure pct00026
은 경로 손실 추정값이며,
Figure pct00027
은 SRS 폐쇄 루프 전력 조정 인자이다.
구체적으로, 상기 처리 유닛(21)은, PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 SRS 자원에서 SRS를 송신하지 않으면, 상기 SRS 자원 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합에 대해 구성된 전력 제어 파라미터에 기반하여 상기 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산한다.
다시 말해, PH 계산 시점에 단말이 특정한 SRS 자원에서 SRS를 송신하지 않으면, 단말은 상기 SRS 자원 또는 상기 SRS 자원이 위치하는 타겟 SRS 자원 집합에 대해 구성된 전력 제어 파라미터에 기반하여 상기 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하고; 여기서, 전력 제어 파라미터는 일반적으로 개방 루프 전력 제어 파라미터만 포함한다.
예를 들어, PH 계산 시점에 단말이 특정한 SRS 자원에서 SRS를 송신하지 않으면, 예상 SRS 송신 전력은,
Figure pct00028
이고,
상기 공식에서의 파라미터는 상기 SRS 자원이 위치하는 SRS 자원 집합(qs0)에 대해 구성된 전력 제어 파라미터이고, 여기서
Figure pct00029
은 타겟 수신 전력이며,
Figure pct00030
은 경로 손실 인자이며,
Figure pct00031
은 경로 손실 추정값이며,
Figure pct00032
은 SRS 폐쇄 루프 전력 조정 인자이다.
상기 적어도 하나의 SRS 자원은,
상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 동일한 OFDM 심볼을 차지하는 SRS 자원;
상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 상이한 OFDM 심볼을 차지하는 SRS 자원;
상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 차지하는 대역폭 크기가 상이한 SRS 자원;
상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 상이한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 SRS 자원; 및
상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 동일한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 SRS 자원 중 적어도 하나이다.
상기 타겟 SRS 자원 집합이 업링크 비 코드북 전송에 사용될 경우, 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 상기 타겟 SRS 자원 집합에서의 전부 SRS 자원이다.
상기 타겟 SRS 자원 집합이 업링크 코드북 전송, 빔 관리 또는 안테나 스위칭에 사용될 경우, 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 상기 타겟 SRS 자원 집합 중 임의의 SRS 자원이다. 다시 말해, 상기 타겟 SRS 자원 집합이 업링크 코드북 전송, 빔 관리 또는 안테나 스위칭을 수행하기 위한 것이면, 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 상기 타겟 SRS 자원 집합 중 임의의 SRS 자원이다.
여기서, 타겟 SRS 자원 집합이 업링크 비 코드북 전송, 업링크 코드북 전송, 빔 관리, 안테나 스위칭에 사용되는지 여부는, 상위 계층 시그널링을 통해 각 SRS 자원 집합에 대해 각각 구성될 수 있다.
PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS를 송신하거나, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP가 현재 활성화된 반송파 또는 활성화된 BWP일 경우, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 상기 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 현재 SRS 전송을 위한 SRS 자원 집합이고, 또는, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 현재의 PUSCH 전송과 관련된 SRS 자원 집합이다.
PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS를 송신하지 않거나, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP가 활성화된 반송파 또는 활성화된 BWP가 아닐 경우, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합이고, 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파에서 최근에 활성화된 BWP에서의 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합이다.
즉 PH 계산 시점에 단말이 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS를 송신하거나, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP가 현재 활성화된 반송파 또는 활성화된 BWP이면, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 상기 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 현재 SRS 전송을 위한 SRS 자원 집합이고, 또는, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 현재의 PUSCH 전송과 관련된 SRS 자원 집합이다.
구체적으로, 현재의 PUSCH 전송이 코드북에 기반한 PUSCH 전송이면, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 코드북 전송을 위한 SRS 자원 집합이고; 현재의 PUSCH 전송이 비 코드북에 기반한 PUSCH 전송이면, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 비 코드북 전송을 위한 SRS 자원 집합이며; 현재의 PUSCH 전송이 안테나 스위칭에 기반한 PUSCH 전송이면, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 안테나 스위칭을 위한 SRS 자원 집합이며;
PH 계산 시점에 단말이 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS를 송신하지 않거나, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP가 활성화된 반송파 또는 활성화된 BWP가 아니면, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합이고, 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파에서 최근에 활성화된 BWP에서의 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합이다.
여기서, 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합은, 상기 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS 자원 집합 ID가 0인 SRS 자원 집합일 수 있다. 현재 SRS 자원 집합 중 가장 작은 ID가 0이 아닌 3이면, ID가 3인 SRS 자원 집합을 선택할 수 있다.
상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력에 따라, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 전력 잔여량(PH)을 계산하여 얻는 단계는, 아래와 같은 여러 가지 시나리오가 존재할 수 있다.
시나리오 1에 있어서,
상기 처리 유닛(21)은, 최대 송신 전력과, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력의 합 사이의 차이값을 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용한다.
다시 말해, 단말은 최대 송신 전력과 제1 전력 사이의 차이값을, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용하고, 여기서 제1 전력은 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력의 합이다.
상기 최대 송신 전력은 단말이 지원하는 최대 송신 전력이거나, 단말이 상기 타겟 SRS 자원 집합이 위치하는 반송파에서 지원하는 최대 송신 전력이거나, 단말이 상기 타겟 SRS 자원 집합에서 SRS를 송신하는데 사용되는 안테나 어레이 패널이 지원하는 최대 송신 전력이다.
예를 들어,
Figure pct00033
이고, 여기서
Figure pct00034
은 단말이 반송파(c)에서 허용하는 최대 송신 전력이고, K는 상기 적어도 하나의 SRS 자원의 개수이다.
상기 적어도 하나의 SRS 자원은,
동일한 OFDM 심볼을 차지하거나; 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 동일한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신한다.
다시 말해, 상기 처리는 상기 적어도 하나의 SRS 자원이 동일한 OFDM 심볼을 차지하는 경우, 또는 상기 적어도 하나의 SRS 자원이 동일한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 경우에 사용될 수 있다. 전자인 경우, 이러한 방법을 사용하면 단말이 복수 개의 SRS 자원을 동시에 전송할 경우의 전력 잔여량을 정확하게 계산할 수 있고; 후자인 경우, 이러한 방법을 사용하면 하나의 안테나 어레이 패널에서의 총 전력 잔여량을 정확하게 계산할 수 있다.
상이한 타겟 SRS 자원 집합이 상이한 안테나 어레이 패널(panel)에 대응되면, 본 방법은 각 안테나 어레이 패널 각각의 최대 송신 전력에 따라 각 타겟 SRS 자원 집합에 대해 각각 PH 보고를 수행하도록 지원할 수 있다.
시나리오 2에 있어서,
상기 처리 유닛(21)은 최대 송신 전력과, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력 중 최대 또는 최소의 예상 송신 전력 사이의 차이값을, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용한다.
다시 말해, 본 시나리오에서, 단말은 최대 송신 전력과 제2 전력 사이의 차이값을, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용하고, 여기서 제2 전력은 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력 중 최대 또는 최소의 예상 SRS 송신 전력이다.
상기 최대 송신 전력은,
상기 단말 기기가 지원하는 최대 송신 전력;
상기 단말 기기가 상기 타겟 SRS 자원 집합이 위치하는 반송파에서 지원하는 최대 송신 전력; 및
상기 단말 기기가 상기 타겟 SRS 자원 집합에서 SRS를 송신하는데 사용되는 안테나 어레이 패널에서 지원하는 최대 송신 전력 중 적어도 하나이다.
예를 들어,
Figure pct00035
이고, 여기서
Figure pct00036
은 단말의 최대 송신 전력이며, K는 상기 적어도 하나의 SRS 자원의 개수이다.
하나의 타겟 SRS 자원 집합 내의 모든 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력이 동일하면, 임의의 SRS 자원을 사용하여 PH를 계산할 수 있다.
상기 적어도 하나의 SRS 자원은 상이한 OFDM 심볼을 차지하거나; 차지하는 대역폭 크기가 상이하다. 다시 말해, 상기 처리는 상기 적어도 하나의 SRS 자원이 상이한 OFDM 심볼을 차지하는 경우, 또는 상기 적어도 하나의 SRS 자원이 차지하는 대역폭 크기가 상이한 경우에 사용될 수 있다. 이때 단말은 하나의 SRS 자원의 PH만 보고하고, 단말은 이에 따라 다른 SRS 자원의 PH를 얻을 수 있다.
상이한 상기 타겟 SRS 자원 집합은 상이한 안테나 어레이 패널에 대응되고;
이에 상응하게, 상기 계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하는 단계는,
각 안테나 어레이 패널의 최대 송신 전력에 따라, 각 타겟 SRS 자원 집합에 대해 각각 PH 보고를 수행하는 단계를 포함한다.
다시 말해, 상이한 타겟 SRS 자원 집합이 상이한 panel에 대응되면, 본 시나리오에서 제공한 방안은 또한 각 안테나 어레이 패널 각각의 최대 송신 전력에 따라 각 타겟 SRS 자원 집합에 대해 각각 PH 보고를 수행하도록 지원할 수 있다.
시나리오 3에 있어서,
상기 처리 유닛(21)은 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 제1 SRS 자원에서의 최대 송신 전력과, 상기 제1 SRS 자원의 예상 SRS 송신 전력 사이의 차이값을, 상기 제1 SRS 자원의 PH로 사용하고;
상기 제1 SRS 자원의 PH를 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH에 추가한다.
본 시나리오에 있어서, 단말은 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 제1 SRS 자원에서 최대 송신 전력과 상기 제1 SRS 자원의 예상 SRS 송신 전력 사이의 차이값을, 상기 제1 SRS 자원의 PH로 사용하고, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH는 상기 제1 SRS 자원의 PH를 포함한다.
상기 제1 SRS 자원에서의 최대 송신 전력은 상기 제1 SRS 자원에서 SRS를 송신하는데 사용되는 안테나 어레이 패널에서 지원되는 최대 송신 전력일 수 있다. 즉 상기 제1 SRS 자원에서의 최대 송신 전력은 상기 제1 SRS 자원에서 SRS를 송신하는데 사용되는 안테나 어레이 패널에서 지원되는 최대 송신 전력이다.
또한, 상기 제1 SRS 자원에서의 최대 송신 전력은 단말이 지원하는 최대 송신 전력일 수도 있거나, 단말이 상기 타겟 SRS 자원 집합이 위치하는 반송파에서 지원하는 최대 송신 전력일 수 있다.
상기 처리 유닛(21)은 상기 타겟 SRS 자원 집합에서의 각 SRS 자원을 상기 제1 SRS 자원으로 각각 사용한다. 다시 말해, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 각 SRS 자원(즉 타겟 SRS 자원 집합에서의 각 SRS 자원을 제1 SRS 자원으로 각각 사용함)의 PH를 계산하고, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에 의해 각각 얻은 PH를 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용하여 PH 보고를 수행한다. 여기서, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH는 실제로 복수 개의 PH 값(상이한 SRS 자원에 각각 대응됨)으로 구성된 집합이다.
상기 타겟 SRS 자원 집합이 복수 개의 panel에 대응되는 복수 개의 SRS 자원을 포함하면, 본 방법은 상이한 panel에서의 SRS 자원에 대해 독립적으로 PH 보고를 수행하도록 지원할 수 있다.
상기 처리는 상기 적어도 하나의 SRS 자원이 상이한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 경우에 사용될 수 있다.
상기 설명에 기반하여, 아래에 보고 처리 방식을 설명한다.
상기 통신 유닛(22)은, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 SRS로 사용하여 PH 보고를 수행하고; 상기 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 다른 SRS 자원에 대응되는 PH를 보고하지 않기 위한 것이다.
상기 계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하는 단계는, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에 대해 구성된 각 SRS 자원 집합에 각각 대응되는 PH를 보고하는 단계를 포함한다.
이로부터 알다시피, 상기 방안을 통해, 타겟 반송파 또는 타겟 대역폭 부분에서의 타겟 SRS 자원 집합 중 SRS 자원을 계산하여 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 얻고, PH를 네트워크측에 보고할 수 있어; 네트워크측이 정확한 SRS 전력 잔여량 정보를 얻을 수 있도록 함으로써, 후속적인 SRS 스케줄링 및 전력 제어를 수행한다.
이와 동시에, 본 발명은 상이한 panel에 대해 각각 PHR을 수행하도록 지원할 수도 있다.
본 발명의 실시예는 또한 단말 기기 하드웨어 구성 아키텍처를 제공하며, 도 3에 도시된 바와 같이, 적어도 하나의 프로세서(31), 메모리(32) 및 적어도 하나의 네트워크 인터페이스(33)를 포함한다. 각 컴포넌트는 버스 시스템(34)을 통해 하나로 연결된다. 이해할 수 있는 것은, 버스 시스템(34)은 이러한 컴포넌트 사이의 연결 통신을 구현하기 위한 것이다. 버스 시스템(34)은 데이터 버스 외에도, 전원 버스, 제어 버스 및 상태 신호 버스를 더 포함한다. 그러나 설명의 명확성을 위해, 도 3에서 다양한 버스는 모두 버스 시스템(34)으로 표기된다.
이해할 수 있는 것은, 본 발명의 실시예에서 메모리(32)는, 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있으며, 또는 휘발성 메모리 및 비휘발성 메모리 모두를 포함할 수 있다.
일부 실시 형태에 있어서, 메모리(32)는 실행 가능한 모듈 또는 데이터 구조 또는 그들의 서브 세트 또는 그들의 확장 세트 즉 운영 체제(321) 및 애플리케이션(322)을 저장한다.
여기서, 상기 프로세서(31)는 전술한 실시예 1의 방법의 단계를 처리할 수 있으며, 여기서 더이상 반복하지 않는다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 실행 가능한 명령어가 저장되어 있는 컴퓨터 저장 매체를 제공하고, 상기 컴퓨터 실행 가능한 명령어가 실행될 경우 전술한 실시예 1의 방법 단계를 실시한다.
본 발명의 실시예의 상기 장치는 소프트웨어 기능 모듈의 형태로 구현되고, 독립적인 제품으로서 판매되거나 사용될 경우, 하나의 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장될 수도 있다. 이러한 이해에 기반하여, 본 발명의 실시예의 기술 방안, 즉 기존 기술에 기여하는 부분은 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있고, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되며, 하나의 컴퓨터 기기(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 기기 등일 수 있음)로 하여금 본 발명의 각 실시예의 상기 방법의 전부 또는 일부를 실행하는데 사용되는 복수 개의 명령어를 포함한다. 전술한 저장 매체는, USB 디스크, 모바일 하드 디스크, 판독 전용 메모리(Read Only Memory, ROM), 자기 디스크 또는 광 디스크 등과 같은 프로그램 코드를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함한다. 이로써, 본 발명의 실시예는 임의의 특정된 하드웨어 및 소프트웨어 조합에 한정되지 않는다.
이와 상응하게, 본 발명의 실시예는 또한, 컴퓨터 저장 매체를 제공하며, 상기 컴퓨터 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 발명의 실시예의 데이터 스케줄링 방법을 실행하도록 구성된다.
비록 예시적인 목적이라도, 본 발명의 바람직한 실시예를 개시하였으며, 본 기술 분야의 기술자는 다양한 개선, 추가 및 대체도 가능함을 이해할 수 있음으로, 본 발명의 범위는 상기 실시예에 한정되지 않는다.

Claims (40)

  1. 단말 기기에 적용되는 SRS 전력 잔여량 보고 방법으로서,
    타겟 SRS 자원 집합에 포함된 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하는 단계 - 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 대역폭 부분(BWP)에서의 SRS 자원 집합임 - ;
    상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력에 따라, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 전력 잔여량(PH)을 계산하여 얻는 단계; 및
    계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    타겟 SRS 자원 집합에 포함된 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하는 단계는,
    PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 SRS 자원에서 SRS를 송신하면, 송신된 SRS의 전송 파라미터 및 상기 SRS 자원 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합에 대해 구성된 전력 제어 파라미터에 기반하여 상기 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    타겟 SRS 자원 집합에 포함된 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하는 단계는,
    PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 SRS 자원에서 SRS를 송신하지 않으면, 상기 SRS 자원 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합에 대해 구성된 전력 제어 파라미터에 기반하여 상기 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SRS 자원은,
    상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 동일한 OFDM 심볼을 차지하는 SRS 자원;
    상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 상이한 OFDM 심볼을 차지하는 SRS 자원;
    상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 차지하는 대역폭 크기가 상이한 SRS 자원;
    상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 상이한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 SRS 자원; 및
    상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 동일한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 SRS 자원 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 타겟 SRS 자원 집합이 업링크 비 코드북 전송에 사용될 경우, 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 상기 타겟 SRS 자원 집합에서의 전부 SRS 자원인 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 타겟 SRS 자원 집합이 업링크 코드북 전송, 빔 관리 또는 안테나 스위칭에 사용될 경우, 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 상기 타겟 SRS 자원 집합 중 임의의 SRS 자원인 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS를 송신하거나, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP가 현재 활성화된 반송파 또는 활성화된 BWP일 경우, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 상기 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 현재 SRS 전송을 위한 SRS 자원 집합이고, 또는, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 현재의 PUSCH 전송과 관련된 SRS 자원 집합인 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS를 송신하지 않거나, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP가 활성화된 반송파 또는 활성화된 BWP가 아닐 경우, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합이고, 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파에서 최근에 활성화된 BWP에서의 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합인 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력에 따라, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 전력 잔여량(PH)을 계산하여 얻는 단계는,
    최대 송신 전력과, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력의 합 사이의 차이값을 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SRS 자원은,
    동일한 OFDM 심볼을 차지하거나; 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 동일한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력에 따라, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 전력 잔여량(PH)을 계산하여 얻는 단계는,
    최대 송신 전력과, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력 중 최대 또는 최소 예상 송신 전력 사이의 차이값을, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  12. 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 최대 송신 전력은,
    상기 단말 기기가 지원하는 최대 송신 전력;
    상기 단말 기기가 상기 타겟 SRS 자원 집합이 위치하는 반송파에서 지원하는 최대 송신 전력; 및
    상기 단말 기기가 상기 타겟 SRS 자원 집합에서 SRS를 송신하는데 사용되는 안테나 어레이 패널에서 지원하는 최대 송신 전력 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SRS 자원은,
    상이한 OFDM 심볼을 차지하거나; 차지하는 대역폭 크기가 상이한 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  14. 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상이한 상기 타겟 SRS 자원 집합은 상이한 안테나 어레이 패널에 대응되고;
    상기 계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하는 단계는,
    각 안테나 어레이 패널의 최대 송신 전력에 따라, 각 타겟 SRS 자원 집합에 대해 각각 PH 보고를 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력에 따라, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 전력 잔여량(PH)을 계산하여 얻는 단계는,
    상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 제1 SRS 자원에서의 최대 송신 전력과, 상기 제1 SRS 자원의 예상 SRS 송신 전력 사이의 차이값을, 상기 제1 SRS 자원의 PH로 사용하는 단계; 및
    상기 제1 SRS 자원의 PH를 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH에 추가하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제1 SRS 자원에서의 최대 송신 전력은, 상기 제1 SRS 자원에서 SRS를 송신하는데 사용되는 안테나 어레이 패널에서 지원되는 최대 송신 전력인 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 SRS 전력 잔여량 보고 방법은,
    상기 타겟 SRS 자원 집합에서의 각 SRS 자원을 상기 제1 SRS 자원으로 각각 사용하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  18. 제1항에 있어서,
    상기 계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하는 단계는,
    상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 SRS로 사용하여 PH 보고를 수행하고; 상기 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 다른 SRS 자원에 대응되는 PH를 보고하지 않는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  19. 제1항에 있어서,
    상기 계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하는 단계는,
    타겟 반송파 또는 타겟 BWP에 대해 구성된 각 SRS 자원 집합에 각각 대응되는 PH를 보고하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 SRS 전력 잔여량 보고 방법.
  20. 단말 기기로서,
    타겟 SRS 자원 집합에 포함된 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하고 - 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 대역폭 부분(BWP)에서의 SRS 자원 집합임 - ; 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력에 따라, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 전력 잔여량(PH)을 계산하여 얻기 위한 처리 유닛; 및
    계산을 통해 얻은 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 보고하기 위한 통신 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 처리 유닛은, PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 SRS 자원에서 SRS를 송신하면, 송신된 SRS의 전송 파라미터 및 상기 SRS 자원 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합에 대해 구성된 전력 제어 파라미터에 기반하여 상기 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하기 위한 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 처리 유닛은, PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 SRS 자원에서 SRS를 송신하지 않으면, 상기 SRS 자원 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합에 대해 구성된 전력 제어 파라미터에 기반하여 상기 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력을 계산하기 위한 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  23. 제20항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SRS 자원은,
    상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 동일한 OFDM 심볼을 차지하는 SRS 자원;
    상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 상이한 OFDM 심볼을 차지하는 SRS 자원;
    상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 차지하는 대역폭 크기가 상이한 SRS 자원;
    상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 상이한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 SRS 자원; 및
    상기 타겟 SRS 자원 집합 내에서 동일한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 SRS 자원 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  24. 제20항에 있어서,
    상기 타겟 SRS 자원 집합이 업링크 비 코드북 전송에 사용될 경우, 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 상기 타겟 SRS 자원 집합에서의 전부 SRS 자원인 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  25. 제20항에 있어서,
    상기 타겟 SRS 자원 집합이 업링크 코드북 전송, 빔 관리 또는 안테나 스위칭에 사용될 경우, 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 상기 타겟 SRS 자원 집합 중 임의의 SRS 자원인 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  26. 제20항에 있어서,
    PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS를 송신하거나, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP가 현재 활성화된 반송파 또는 활성화된 BWP일 경우, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 상기 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 현재 SRS 전송을 위한 SRS 자원 집합이고, 또는, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 현재의 PUSCH 전송과 관련된 SRS 자원 집합인 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  27. 제20항에 있어서,
    PH 계산 시점에 상기 단말 기기가 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서 SRS를 송신하지 않거나, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP가 활성화된 반송파 또는 활성화된 BWP가 아닐 경우, 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합이고, 또는 상기 타겟 SRS 자원 집합은 타겟 반송파에서 최근에 활성화된 BWP에서의 집합 인덱스가 가장 낮은 SRS 자원 집합인 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  28. 제20항에 있어서,
    최대 송신 전력과, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력의 합 사이의 차이값을 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH으로 사용하기 위한 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SRS 자원은,
    동일한 OFDM 심볼을 차지하거나; 상기 적어도 하나의 SRS 자원은 동일한 안테나 어레이 패널을 사용하여 SRS를 송신하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  30. 제20항에 있어서,
    상기 처리 유닛은, 최대 송신 전력과, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 예상 SRS 송신 전력 중 최대 또는 최소의 예상 송신 전력 사이의 차이값을, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH로 사용하기 위한 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  31. 제28항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 최대 송신 전력은,
    상기 단말 기기가 지원하는 최대 송신 전력;
    상기 단말 기기가 상기 타겟 SRS 자원 집합이 위치하는 반송파에서 지원하는 최대 송신 전력; 및
    상기 단말 기기가 상기 타겟 SRS 자원 집합에서 SRS를 송신하는데 사용되는 안테나 어레이 패널에서 지원하는 최대 송신 전력 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  32. 제30항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SRS 자원은,
    상이한 OFDM 심볼을 차지하거나; 차지하는 대역폭 크기가 상이한 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  33. 제28항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서,
    상이한 상기 타겟 SRS 자원 집합은 상이한 안테나 어레이 패널에 대응되고;
    상기 통신 유닛은, 각 안테나 어레이 패널의 최대 송신 전력에 따라, 각 타겟 SRS 자원 집합에 대해 각각 PH 보고를 수행하기 위한 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  34. 제20항에 있어서,
    상기 처리 유닛은, 상기 적어도 하나의 SRS 자원에서의 제1 SRS 자원에서의 최대 송신 전력과, 상기 제1 SRS 자원의 예상 SRS 송신 전력 사이의 차이값을, 상기 제1 SRS 자원의 PH로 사용하고; 상기 제1 SRS 자원의 PH를 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH에 추가하기 위한 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  35. 제34항에 있어서,
    상기 제1 SRS 자원에서의 최대 송신 전력은, 상기 제1 SRS 자원에서 SRS를 송신하는데 사용되는 안테나 어레이 패널에서 지원되는 최대 송신 전력인 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  36. 제34항에 있어서,
    상기 처리 유닛은, 상기 타겟 SRS 자원 집합에서의 각 SRS 자원을 상기 제1 SRS 자원으로 각각 사용하기 위한 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  37. 제20항에 있어서,
    상기 통신 유닛은, 상기 타겟 SRS 자원 집합의 PH를 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 SRS로 사용하여 PH 보고를 수행하고; 상기 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에서의 다른 SRS 자원에 대응되는 PH를 보고하지 않기 위한 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  38. 제20항에 있어서,
    상기 통신 유닛은, 타겟 반송파 또는 타겟 BWP에 대해 구성된 각 SRS 자원 집합에 각각 대응되는 PH를 보고하기 위한 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  39. 단말 기기로서,
    프로세서 및 프로세서 상에서 작동 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함하고,
    상기 프로세서가 상기 컴퓨터 프로그램을 작동하기 위한 것일 경우, 제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 따른 SRS 전력 잔여량 보고 방법의 단계를 구현하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  40. 컴퓨터 저장 매체로서,
    상기 컴퓨터 저장 매체에는 컴퓨터 실행 가능한 명령어가 저장되어 있고, 상기 컴퓨터 실행 가능한 명령어가 실행될 경우 제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 따른 SRS 전력 잔여량 보고 방법의 단계를 구현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 저장 매체.
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