KR20210110384A - 무선 링크 복구 - Google Patents

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Abstract

무선 통신 방법은 제1 무선 단말기에 의해 하나 이상의 제1 기준 신호(RS) 자원에 따라 하나 이상의 무선 링크 품질을 획득하는 단계를 포함한다. 하나 이상의 제1 RS 자원은 제2 무선 단말기에 의해 제1 셀에 송신된다. 상기 방법은 제1 무선 단말기에 의해 상기 하나 이상의 무선 링크 품질에 따라 빔 실패 인스턴스를 결정하는 단계를 포함한다. 상기 방법은 제1 무선 단말기에 의해 복구 요청 절차를 초기화하는 단계를 더 포함한다. 상기 복구 요청 절차는 제1 조건이 충족되는 경우, 링크 복구 요청 메시지를 제1 무선 단말기로부터 제2 셀의 제2 무선 단말기로 송신하는 것을 적어도 포함한다. 상기 제1 조건은 적어도 빔 실패 인스턴스들의 수가 제1 문턱값 이상인 것을 포함한다.

Description

무선 링크 복구
이 특허 문서는 일반적으로 무선 통신에 관한 것이다.
모바일 통신 기술은 점점 더 연결되고 네트워크화된 사회로 세상을 움직이고 있다. 모바일 통신의 급속한 성장과 기술의 발전으로 인해 용량(capacity), 연결성(connectivity) 및 신뢰성(reliability)에 대한 수요가 증가했다. 에너지 소비, 디바이스 비용, 스펙트럼 효율성 및 대기 시간과 같은 다른 측면도 다양한 통신 시나리오의 요구 사항을 충족하는 데 중요하다. 더 높은 서비스 품질, 더 긴 배터리 수명, 향상된 성능을 제공하기 위한 새로운 방법을 포함하는 다양한 기술이 논의되고 있다.
이 문서는 무선 통신과 연관된 방법, 시스템, 장치 및 컴퓨터 판독가능 매체, 및 특히 제1 무선 단말기(radio terminal)와 제2 무선 단말기 사이의 손실된 링크를 복구하기 위한 방법 및 장치를 개시한다.
일 측면에서, 무선 통신 방법이 개시된다. 방법은, 제1 무선 단말기에 의해, 하나 이상의 제1 기준 신호(reference signal, RS) 자원에 따라 하나 이상의 무선 링크 품질(radio link qualities)을 획득하는 단계를 포함한다. 하나 이상의 제1 RS 자원은, 제2 무선 단말기에 의해 제1 셀에 송신된다. 방법은, 상기 제1 무선 단말기에 의해, 상기 하나 이상의 무선 링크 품질에 따라 빔 실패 인스턴스(beam failure instance)를 결정하는 단계를 포함한다. 방법은, 상기 제1 무선 단말기에 의해, 복구 요청 절차를 초기화하는 단계를 더 포함한다. 상기 복구 요청 절차는, 제1 조건이 충족되는 경우, 제1 무선 단말기로부터 제2 셀의 제2 무선 단말기로, 링크 복구 요청 메시지를 적어도 송신하는 단계를 포함한다. 상기 제1 조건은 적어도 빔 실패 인스턴스의 수가 제1 문턱값 이상인 것을 포함한다.
다른 측면에서, 무선 통신 방법이 개시된다. 방법은, 제1 셀의 제2 무선 단말기에 의해 제1 무선 단말기로, 하나 이상의 제1 기준 신호(RS) 자원을 송신하는 단계; 및 상기 제1 무선 단말기로부터 링크 복구 요청 메시지를 제2 셀에서 수신하는 단계를 포함한다.
하나 이상의 구현에 대한 세부사항이 수반된 첨부문서, 도면 및 아래의 설명에 기술되어 있다. 다른 특징들은 그 설명과 도면, 그리고 청구범위로부터 명백할 것이다.
도 1a는 일부 예시적인 실시형태에 따른 시스템의 예를 도시한다.
도 1b는 일부 예시적인 실시형태에 따른 무경쟁(contention-free) 링크 복구 절차의 예를 도시한다.
도 2는 일부 예시적인 실시형태에 따른, 다운링크(downlink, DL) 및 업링크(uplink, UL)를 갖는 세컨더리 셀(secondary cell, Scell), 및 DL만을 갖는 Scell에 대한 링크 복구 절차의 예를 도시한다.
도 3은 일부 예시적인 실시형태에 따른, 빔 복구 요청을 제공하기 위해 사용될 복구 요청 및 매체 액세스 제어(MAC) 제어 요소(MAC-CE)를 위한 SR/전용 시그널링(dedicated signaling)의 하이브리드 절차의 예를 도시한다.
도 4a는 일부 예시적인 실시형태에 따른, 빔 복구 요청을 제공하기 위해 사용되는 복구 및 AP 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 위한 스케줄링 요청(SR)/전용 시그널링의 하이브리드 절차를 도시하는 예를 도시한다.
도 4b는 일부 예시적인 실시형태에 따른, PUCCH 기반 복구 요청 절차의 예를 도시한다.
도 5는 일부 예시적인 실시형태에 따른, MAC-CE 확인 시그널링(MAC-CE confirmation signaling)을 사용하는 차세대 노드 B(gNB) 응답 후 Scell의 제어 자원 세트(CORESET)에 대한 준 공동-위치(quasi co-location, QCL) 가정의 예를 도시한다.
도 6은 일부 예시적인 실시형태에 따른, gNB 응답을 검출한 후 CORESET을 모니터링하기 위한 QCL 가정의 UE 거동을 도시한다.
도 7은 일부 예시적인 실시형태에 따른 프로세스의 예를 도시한다.
도 8은 일부 예시적인 실시형태에 따른 장치를 도시한다.
본 문서에서 섹션 표제는 가독성을 향상시키기 위해서만 사용된 것이며, 각 섹션에서 개시된 실시형태 및 기술의 범위를 그 섹션으로만 제한하는 것이 아니다.
5G NR(new radio) 표준에서는 6 GHz 초과 고주파수 통신의 강건성을 보장하기 위해 디지털 빔포밍(beam-forming)에 부가하여 아날로그 빔포밍이 모바일 네트워크에 도입된다. 그러나, 아날로그 빔포밍의 방향성 송신은 다중경로 다이버시티를 제한하고 6 GHz 초과 통신을 채널 변동(예를 들어, 인체, 차량, 조경 등으로 인한 통신 차단)에 취약하게 만든다. 빔 복구 절차라고도 하는 링크 복구 절차가, 사용자 장비(UE)가 빔 실패에 대한 이벤트 기반(event-driven) 보고를 초기화하고 후속 데이터 송신을 위한 빔을 식별하는 것을 가능하게 하기 위해, 5G NR에 채택되었다. NR 릴리즈-15에서 링크 복구 절차는 다음 4 단계로 구성된다: a) 빔 실패 검출, b) 새로운 후보 빔 식별, c) UE에서 차세대 노드 B(gNB)로 링크 복구 요청(빔 복구 요청이라고도 함), 및 d) 복구를 위한 gNB 응답. 상기 절차는 프라이머리 셀(Pcell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(PScell)에 대해 구성될 수 있으며, 둘 모두는 단계-c 링크 복구 요청을 캐리(carry)하기 위한 UL 채널(즉, PRACH 채널)로 구성된다.
그러나, 일반적인 세컨더리 셀(Scell)은 다운링크(DL)만을 위해 구성될 수 있고(예를 들어, Pcell은 6 GHz 미만의 UL 및 DL을 갖지만, 여러 Scell(들)은 6 GHz 초과의 DL만 가짐), 이는, 이와 같은 경우에 링크 복구 요청이 Scell에 의해 캐리될 수 없고 gNB로 송신될 수 없다는 것을 의미한다. Scell에 대한 링크 복구 절차는 다음을 다룰 수 있다:
1. Pcell 또는 UL 채널들을 갖는 다른 Scell에 있을 수 있는, 하나 이상의 UL 채널을 사용하는 Scell에 대한 링크 복구 요청의 절차 및 메시지 포맷,
2. Scell에 대한 gNB 응답의 절차 및 메시지 포맷. Scell에 대한 복구 요청이 다른 셀, 예를 들어, Pcell에서 송신될 수 있다는 점을 고려하면, (RRC 재구성 또는 MAC-CE 재활성화 명령이 그러한 경우에 Pcell을 통해 여전히 사용가능하다는 사실로 인해) gNB 응답은 Pcell에서 발생할 수도 있거나 다른 연관 메시지로 대체될 수 있다.
3. gNB 응답 후 Scell에 대한 DL 채널 또는 UL 채널(존재하는 경우)에 대한 UE 거동, 및 대응하는 타임라인. DL 채널에 대한 이전의 준 공동 위치(QCL) 가정, 또는 UL 채널(존재하는 경우)에 대한 이전의 공간 관계 및 UL 전력 제어 구성은 시대에 뒤떨어진 것일 수 있으며 이후의 송신을 보장하기 위해 일부 업데이트가 고려될 수 있다.
광대역 또는 초광대역 스펙트럼의 비용으로 인해, 예를 들어, 6 GHz초과의, 고주파수 전파에 의해 유도되는 상당한 전파 손실은 주목할만한 문제가 되었다. 이를 해결하기 위해, 빔 정렬을 달성하고 충분히 높은 안테나 이득을 얻기 위해, 예를 들어, 하나의 노드에 최대 1024 개의 안테나 요소가 사용되는 매시브(massive) MIMO를 이용한 안테나 어레이 및 빔포밍 트레이닝 기술이 채택될 수 있다. 안테나 어레이 및 연관 안테나 이득으로부터의 이점을 유지하면서 구현 비용을 낮게 유지하기 위해, 아날로그 위상 천이기가 mmWave 빔포밍을 구현하기 위해 사용될 수 있으며, 이는 제어될 위상의 수가 유한하고 이들 안테나 요소들에 일정 모듈러스 제약이 놓여진다는 것을 의미한다. 미리 지정된 빔 패턴이 주어지면, 가변 위상천이 기반 BF 트레이닝이 일반적으로 후속 데이터 송신을 위한 최상의 패턴을 식별하는 것을 목표로 한다.
도 1a는 일부 예시적인 실시형태에 따른 시스템(100)을 도시한다. 시스템(100)은 사용자 장비(UE)(130), 프라이머리 셀에서의 제1 기지국(110) 및 세컨더리 셀에서의 제2 기지국(120)을 포함한다. 각각의 기지국은 차세대 노드 B(gNB), 향상된 노드 B(eNB) 또는 다른 기지국일 수 있다. 기지국(110)과 같은 기지국 간의 링크가 실패하면 해당 링크를 사용한 통신은 중지된다. 통신을 재설정하기 위해 링크 복구가 필요하다.
강건성을 보장하기 위해, UE는 도 1b에 도시된 바와 같이 Pcell 또는 PScell에서 하나의 링크 복구 절차를 초기화할 수 있고, 여기서 링크 복구 요청 송신은 PRACH를 기반으로 한다. 링크 복구 절차는 경쟁-기반(contention-based) 또는 무경쟁(contention-free)일 수 있다. 전자는 후자와 비교하여 UE ID(즉, 셀 무선 네트워크 임시 식별자(C-RNTI)) 또는 이 절차의 목적(예를 들어, 트리거링 이벤트는 링크 복구를 위한 것임)을 gNB에 알리기 위해, 복구를 위한 gNB 응답 후에 두 개의 추가 단계, 즉, Msg3(RAR UL 그랜트에 의해 스케줄링된 PUSCH) 및 Msg4(Msg에 대한 gNB 응답)가 필요하다.
Pcell 또는 PSCell에서 무경쟁 기반 링크 복구를 위한 구체적인 절차는 다음과 같이 요약된다.
a) 빔 실패 검출: 빔 실패 검출을 위해 하나 이상의 다운링크 기준 신호(DL RS)들이 구성되거나 암시적으로 유도되고, (빔 실패 검출을 위한 메트릭(metric)으로서) 해당 블록 에러 비율(BLER) 결과가 상기 하나 이상의 DL RS들을 측정하여 결정된다. DL RS들의 전체 또는 일부의 BLER가 구성된 윈도우 내에서 미리 정의된 문턱값보다 나쁘지 않은 경우 MAC-CE 계층은 링크 실패 인스턴스의 표시로 통지되며, 이는 빔 실패 인스턴스의 표시 또는 빔 실패 인스턴스 표시라고도 할 수 있다. MAC-CE 계층에서, 링크 실패 인스턴스의 표시가 PHY 계층으로부터 수신되면 UE는 빔 실패 인스턴스 또는 표시에 대한 카운터, 즉, BFI_COUNTER를 1만큼 증가시킬 것이고, BFI_COUNTER가 미리 구성된 하나의 문턱값보다 작지 않을 때 빔 실패 이벤트가 선언된다.
b) 새로운 후보 빔 식별: 하나 이상의 DL RS들이 새로운 후보 빔에 대한 후보 RS들로 구성된다. (새로운 빔에 대한 메트릭으로서) DL RS와 연관된 L1-RSRP(기준 신호 수신 전력) 결과가 미리 정의된 문턱값보다 나쁘지 않은 경우, DL RS는 새로운 후보 빔(즉, q_new)으로 가정될 수 있다.
c) 링크 복구 요청: 빔 실패 이벤트가 선언되고/선언되거나 적어도 하나의 새로운 후보 빔이 발견되면, UE는 단계-b에서 선택된 RS q_new와 연관된 PRACH 송신을 초기화할 것이고(복구를 위한 후보 빔으로서 임의의 DL RS들의 채널 품질이 모두 문턱값보다 나쁘면, DL RS 중 임의의 하나가 무작위로 선택될 수 있음), 여기서 새로운 빔에 대한 각각의 DL RS는 하나 이상의 PRACH 어케이전들(occasions)과 연관된다. 예를 들어, 도 1b에서, SS/PBCH 블록이라고도 하는 N개의 SS 블록들은 각각 N개의 PRACH 어케이전들와 연관된다.
d) 복구를 위한 gNB 응답: 링크 복구 요청을 위한 PRACH 송신을 송신한 후, UE는 DL RS q_new와 연관된 준 공동 위치 파라미터에 따른 링크 복구를 위해, 전용 서치 공간 세트라고도 하는 전용 CORESET 또는 전용 서치 공간에서 PDCCH를 모니터링한다. gNB 응답이 검출되면, UE는 복구를 위한 gNB 응답이 성공적으로 수신되었다고 가정해야 하며, 상응하는 UE 거동, 예를 들어, PUCCH 자원의 공간 필터 및 하나 이상의 CORESET들에 대한 QCL 가정을 업데이트하는 단계가 수행된다.
예를 들면, 무경쟁 복구 절차에 대해, C-RNTI 또는 변조 및 코딩 스킴(modulation and coding scheme, MCS) C-RNTI에 의해 스크램블링된 CRC를 갖는 DCI 포맷의 검출에 대해 recoverySearchSpaceId에 의해 제공되는 서치 공간 세트에서의 하나의 제1 PDCCH 수신은 복구를 위한 gNB 응답으로 가정된다. 상기 제1 PDCCH 수신의 마지막 심볼로부터 K개의 심볼 후, PRACH와 동일한 셀을 이용한 PUCCH 송신(도 1b에 도시됨)이 단계-c에서의 PRACH 송신과 동일한 공간 관계/공간 필터 및 미리 정의된 UL 전력 제어 파라미터 또는 거동을 사용하도록 업데이트된다.
이 특허 문서에서 "빔"은 기준 신호(RS), 공간 필터 또는 프리-코딩(pre-coding)과 동등할 수 있다는 것에 유의한다. 구체적으로, "Tx 빔"은 (채널 상태 정보 기준 신호(channel state information reference signal, CSI-RS), 동기 신호 블록(synchronization signal block, SSB)(SS/PBCH라고도 함), 복조 기준 신호(demodulation reference signal, DMRS), 사운딩 기준 신호(sounding reference signal, SRS)와 같은) DL 또는 UL 기준 신호, Tx 공간 필터, 또는 Tx 프리코딩(precoding)("Tx"는 "송신하다" 또는 "송신기"를 나타냄)과 동등할 수 있다. "Rx 빔"은 공간 필터, Rx 공간 필터, 또는 Rx 프리코딩("Rx"는 "수신하다" 또는 "수신기"를 나타냄)과 동등할 수 있다. "빔 ID"는 기준 신호 인덱스, 공간 필터 인덱스, 또는 프리코딩 인덱스와 동등할 수 있다. 구체적으로, 공간 필터는 UE 측 또는 gNB 측에 있을 수 있으며, 공간 필터는 공간-도메인 필터라고 한다.
이 특허 문서에서 "공간 관계 정보"는 하나 이상의 레퍼런스 RS들을 포함하며, 이는 타겟 "RS 또는 채널"과 상기 하나 이상의 레퍼런스 RS들 사이의 "공간 관계"를 나타내는 데 사용되며, 여기서 "공간 관계"는 동일한 빔(들), 동일한 공간 파라미터(들), 또는 동일한 공간 도메인 필터(들)를 의미한다.
이 특허 문서에서 "QCL 상태"는 하나 이상의 레퍼런스 RS들 및 그들의 대응하는 QCL 타입 파라미터를 포함하며, 여기서 QCL 타입 파라미터는 다음 또는 그 조합 중 적어도 하나를 포함한다: [1] 도플러 확산, [2] 도플러 천이, [3] 지연 확산, [4] 평균 지연, [5] 평균 이득, 및 [6] 공간 파라미터. 이 특허 문서에서 "QCL 상태"는 송신 구성 표시자(Transmission Configuration Indicator, TCI) 상태와 동등할 수 있다.
이 특허 문서에서 특별한 설명이 없는 한, "Pcell"은 프라이머리 셀 또는 해당 셀 그룹에서 프라이머리 셀, 예를 들어, PScell과 동등할 수 있음에 유의한다.
이 특허 문서에서 링크 복구는 빔 복구와 동등할 수 있음에 유의한다.
이 특허 문헌에서 "타임 유닛(time unit)"은 서브심볼, 심볼, 슬롯, 서브프레임, 프레임, 또는 송신 어케이전일 수 있음에 유의한다.
실시예 1: Scell의 링크 복구 절차에 대한 일반적인 설명
Scell에 대한 링크 복구 절차의 경우, 빔 실패 검출 및 새로운 빔 식별을 위한 절차는, 위에 언급된 바와 같이 경쟁 기반 또는 무경쟁 링크 복구와 관계없이 Pcell의 현재 절차를 재사용할 수 있다.
그러나, 링크 복구 요청 및 gNB 응답의 절차는 Scell에서 UL 채널의 구성에 의존할 수 있다.
Scell이 UL 채널 또는 PRACH 채널로 구성된 경우, Pcell에 대한 링크 복구 요청 및 gNB 응답에 대한 현재 절차가 Scell에서 재사용될 수 있다. 예를 들어, Pcell 또는 UL을 갖는 임의의 Scell들에 대한 링크 복구 절차에 대한 파라미터들은 gNB에 의해 별도로 구성될 수 있다.
Scell이 UL 채널 또는 PRACH 채널로 구성되지 않은 경우, 링크 복구 요청을 위한 절차는 Pcell 또는 Scell과 연관된 셀 그룹의 UL을 갖는 Scell에서 수행될 수 있다. 링크 복구 요청은 Pcell의 UL 채널(예를 들어, PUCCH, MAC-CE 및 PRACH)이 여전히 사용 가능한 것을 고려하여, Pcell 또는 UL을 갖는 Scell에서 송신될 수 있다. Scell 링크 복구를 위한 경우에서, 링크 복구 요청, 링크 복구를 위한 gNB 응답 및 gNB 응답 후 UE 디폴트 거동에 대한 새로운 액세스 방식을, 해당 링크 복구 요청이 상이한 셀에서 발생하는 것을 고려하는, 아래의 실시예 3~6에서 찾을 수 있다.
DL 및 UL을 갖는 Scell의 경우, Scell 링크 복구 절차에 대한 설계를 통합하기 위해 Pcell에 의해 빔 복구 요청이 송신될 수도 있다는 점에 유의한다. gNB 응답을 검출한 후 Scell에서 그 UL 신호들에 대한 UE 거동에 대한 몇몇 추가 세부사항을 아래의 실시예 5에서 찾을 수 있다.
실시예 2: Scell에 대한 링크 복구 요청
빔 실패가 선언되거나, 새로운 후보 빔이 발견되면, UE는 링크 복구 요청 송신을 위해 다음 중 적어도 하나 또는 그 조합을 초기화한다.
1. PUCCH 또는 PUSCH에서 복구를 위한 전용 시그널링;
2. 스케줄링 요청(SR);
3. 랜덤 액세스;
4. 멀티플렉싱 및 어셈블리 절차;
5. 적어도 링크 복구 요청 정보를 포함하는, 복구를 위한 MAC-CE 명령; 및
6. 적어도 링크 복구 요청 정보를 포함하는, CSI 보고. CSI 보고는 주기적 또는 반영구적 CSI 보고이다.
빔 실패 인스턴스들의 양(quantity)에 대한 카운터를 포함하는 표시자가 문턱값에 도달하거나 초과하는 경우 "빔 실패 이벤트가 선언된다". 또한, 빔 실패 검출을 위해 하나 이상의 다운링크 기준 신호(DL RS)들이 구성되거나 암시적으로 유도되며, (빔 실패 검출을 위한 메트릭으로서) 해당 블록 에러 비율(BLER) 결과가 하나 이상의 DL RS들을 측정함으로써 결정될 수 있다. DL RS들의 전체 또는 일부의 BLER가 윈도우 내의 미리 정의된 문턱값보다 나쁘지 않을 때 빔 실패 인스턴스가 결정되거나 선언된다.
예를 들어, 하나의 DL RS의 채널 품질이 RSRP 또는 SINR을 포함하는 채널 품질 메트릭에 대한 제1 문턱값 이상일 때 "새로운 후보 빔이 발견된다". 다른 실시예에서, DL RS의 채널 품질이 BER 또는 BLER을 포함하는 채널 품질 메트릭에 대한 제2 문턱값 이하일 때 "새로운 후보 빔이 발견된다".
다음 특징들 중 적어도 하나는 링크 복구 요청 송신을 위한 것이다.
1. SR 송신 어케이전(또는 그룹)은 셀 ID, 셀 그룹 ID, DL RS 자원 또는 DL RS 자원 그룹과 연관되며, 여기서 DL RS는 새로운 후보 빔을 식별하기 위해 사용된다. SR 송신 어케이전은 Scell 빔 실패 복구 전용이다.
2. PUCCH, PUSCH, SR 또는 복구를 위한 전용 시그널링, 또는 PUCCH 또는 PUSCH의 자원(그룹)의 송신 어케이전은 셀 ID, 셀 그룹 ID, DL RS 자원 또는 DL RS 자원 그룹과 연관되며, 여기서 DL RS는 새로운 후보 빔(들)을 식별하기 위해 사용된다. 또한, PUCCH는 주기적 PUCCH 또는 반영구적 PUCCH이다. PUSCH는 반영구적 스케줄링(Semi-Persistent Scheduling, SPS) PUSCH이다. 또한, PUCCH 또는 PUSCH의 자원(그룹)은 SR 또는 복구를 위한 전용 시그널링을 캐리한다.
3. 링크 복구 요청 정보(또는, 복구를 위한 전용 시그널링)는 스케줄링 요청(SR) 정보와 함께 코딩되거나 SR 시그널링에 의해 캐리된다. 예를 들어, 하나의 PUCCH 자원은 2비트를 포함할 수 있다.
2'b00은 추가 정보가 없음을 의미하고;
2'b01은 Pcell에 대한 SR 시그널링을 의미하고;
2'b10은 Scell-i 또는 Scell group-i에 대한 링크 복구 요청을 의미하고;
2'b11은 Scell-j 또는 Scell group-j에 대한 링크 복구 요청을 의미한다.
또한, 링크 복구 요청 정보는 셀 ID, 셀 그룹 ID, DL RS 자원, DL RS 자원 그룹 중 적어도 하나로 구성된다. 또한, DL RS 자원 또는 DL RS 자원 그룹은 새로운 후보 빔을 식별하기 위해 사용된다.
DL 또는 UL RS 자원 그룹은 SR과 연관될 수 있거나, 또는 UE의 관점에서 DL 또는 UL RS 자원 그룹의 수신 또는 송신은 SR, 랜덤 액세스, 복구를 위한 MAC-CE 명령, 또는 CSI 보고에 의해 트리거되거나 활성화된다.
다음 조건 중 하나가 충족된 후, UE는 해당 자원 세트와 연관된 DL RS를 수신하거나 UL RS 자원 세트에서 UL 자원을 송신할 것이다.
1. 링크 복구를 위한 응답을 검출함;
2. SR, 랜덤 액세스, 복구를 위한 MAC-CE, 또는 CSI 보고를 캐리하는 PUSCH 또는 PUCCH를 송신함;
3. SR, 랜덤 액세스, 복구를 위한 MAC-CE, 또는 CSI 보고를 캐리하는 PUSCH에 대한 새로운 데이터에 대한 표시를 검출함; 또는
4. 빔 대응성(beam correspondence)이 UE에 의해 지원되지 않음.
또한, DL RS 자원은 반복 파라미터로 구성될 수 있다. 또한, UL RS 자원은 빔 매니지먼트의 용도(usage)로 구성될 수 있다.
또한, MAC에서 복구를 위한 MAC-CE 명령은 다음 채널들 중 적어도 하나보다 우선(prioritize)될 수 있다.
1. 구성된 그랜트 확인(Configured Grant Confirmation) MAC CE;
2. 패딩(padding)을 위해 포함된 BSR 이외의 BSR을 위한 MAC CE;
3. 단일 엔트리 PHR MAC CE 또는 다중 엔트리 PHR MAC CE;
4. UL-CCCH로부터의 데이터를 제외한 임의의 논리 채널로부터의 데이터;
5. 권장 비트 레이트 쿼리(recommended bit rate query)에 대한 MAC CE; 또는
6. 패딩을 위해 포함된 BSR을 위한 MAC CE.
또한, 복구를 위한 MAC-CE 명령은 다음 채널들 중 적어도 하나보다 비우선(de-prioritize)될 수 있다.
1. C-RNTI MAC CE 또는 UL-CCCH로부터의 데이터;
2. 구성된 그랜트 확인 MAC CE;
3. 패딩을 위해 포함된 BSR 이외의 BSR을 위한 MAC CE;
복구 요청을 위한 SR/전용 시그널링과 MAC-CE의 하이브리드 절차가 하나의 빔 복구 요청을 제공하기 위해 사용될 수 있다.
복구 요청을 위한 SR 또는 전용 시그널링의 하나의 송신 어케이전 그룹은 Scell ID와 연관될 수 있고, 그룹으로부터 SR에 의해 스케줄링된 복구를 위한 MAC-CE 명령은 도 3에 도시된 Scell에 대한 새로운 후보 빔을 제공하기 위한 것일 수 있다.
또한, MAC-CE 명령의 복구 요청 정보는 그 연관된 SR/전용 시그널링에 따라 결정될 수 있으며, 여기서 복구 요청을 위한 SR 송신 어케이전/전용 시그널링은 셀 그룹 ID, 또는 DL RS 자원 그룹과 연관된다. 복구 요청 정보는 SR/전용 시그널링과 연관된 셀 그룹의 하나의 셀 또는 DL RS 자원 그룹의 하나의 자원을 표시한다.
또한, 복구 요청을 위한 SR/전용 시그널링과 ap-CSI 보고의 하이브리드 절차가 빔 복구 요청을 제공하기 위해 사용될 수 있다.
도 4a에 도시된 바와 같이 복구를 위한 SR 또는 전용 시그널링의 송신 어케이전 그룹은 Scell ID와 연관되며, gNB에 의해 트리거되는 ap-CSI 보고는 Scell의 새로운 후보 빔 인덱스를 제공한다. 새로운 후보 빔 식별을 위해 사용되는 DL RS 자원은 ap-CSI 보고의 전용 트리거 상태와 연관된다. Scell의 ap-CSI 보고는 Pcell PUSCH에 의해 캐리된다.
전용 복구 요청 정보라고 지칭되는 복구를 위한 전용 시그널링은, SR과 멀티플렉싱될 수 있고/있거나 PUCCH에서 빔 실패 복구의 요청 시그널링을 보고하기 위해 도입될 수 있다. Scell ID 및/또는 새로운 후보 빔 ID는 도 4b에 도시된 바와 같은 복구를 위한 전용 시그널링의 송신 어케이전과 연관될 수 있다. 복구를 위한 전용 시그널링의 송신 어케이전은 Scell ID에만 연관되며, 그런 다음 전용 시그널링은 새로운 후보 빔 ID를 명시적으로 제공할 수 있다. 또한, 복구를 위한 전용 시그널링의 송신 어케이전은 Scell ID에만 연관될 수 있으며, 전용 시그널링은 SCell에서 빔 실패 이벤트 발생 여부를 확인하기 위해 1 비트만을 차지한다. 빔 실패 이벤트 보고의 전용 시그널링을 수신하면, gNB는 새로운 후보 빔 ID, 즉, DL RS q_new의 인덱스를 획득하기 위해 하나의 AP-CSI 보고를 트리거할 수 있다.
실시예 3: Scell에 대한 gNB 응답 액세스 방식 및 gNB 응답 검출로 인한 UE 거동.
링크 복구 요청 송신 이후 또는 링크 복구 요청 송신으로부터, UE는 다음 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
1. Scell에서 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간을 검출. Scell에서 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간을 모니터링하는 것은 빔 복구 요청을 송신한 후 S개 타임 유닛(S time units)이며, 여기서 S는 정수이다. gNB의 관점에서, 전용 CORESET 또는 서치 공간에서 PDCCH는 빔 복구 요청을 수신한 후 S개 타임 유닛에 송신된다. 또한, S개 타임 유닛은 Scell에서 링크 복구 요청과 연관된 채널, gNB 응답, 또는 CORESET과 연관된 뉴머롤로지(numerologies)에 따라 결정된다. 또한, S개 타임 유닛의 첫번째 유닛은 링크 복구 요청을 캐리하는 채널의 제2 타입 유닛보다 빠르지 않거나 늦은 Scell의 제1 타입 타임 유닛부터이다. 예를 들어, 카운팅을 위한 첫번째 시점(the first time point)은 링크 복구 요청을 캐리하는 채널의 마지막 심볼보다 빠르지 않거나 늦은, Scell의 첫번째 심볼이다.
2. Pcell에서 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간을 검출.
3. 빔 복구 요청을 확인하는 하나의 MAC-CE 명령을 수신.
4. QCL 상태에 대한 DCI 코드포인트, MAC-CE 코드포인트 또는 RRC 파라미터 엔트리가, 링크 복구 요청 정보에 의해 캐리되는 DL RS q_new에 의해 덮어쓰여(overwrite)지거나 이와 연관된다.
QCL 상태에 대한 MAC-CE 또는 RRC 파라미터는 Scell의 하나 이상의 CORESET과 연관될 수 있다. 예를 들어, Scell의 하나 이상의 CORESET에 대한 QCL 상태 풀(pool)의 하나의 엔트리는, 적어도 링크 복구 요청 정보에 의해 캐리되는 RS인 최신 DL RS와 연관될 수 있다. 그 후에, UE에 대해 링크 복구 요청을 수신하면, gNB는 빔 재표시로서 CORESET에 대해 RRC 엔트리를 활성화할 수 있다. 예를 들어, QCL에 대한 MAC-CE 활성화 또는 비활성화 시그널링의 하나의 코드포인트는, 적어도 링크 복구 요청 정보에 의해 캐리되는 RS인 최신 DL RS와 연관되도록 예약될 수 있다. 그 후에, UE로부터 링크 복구 요청을 수신하면, gNB는 빔 재표시로서 CORESET에 대해 코드포인트를 활성화할 수 있다. 또한, 제1 타입 코드포인트와 연관된 QCL 상태가 아직 구성되지 않았거나 아직 사용 가능하지 않다면, 상기 코드포인트는 제1 타입 코드포인트들 중 하나일 수 있다.
또한, 다음 시그널링 중 적어도 하나는 복구 요청에 대한 gNB 응답으로 간주된다.
1. Scell 내의 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간에서의 PDCCH 또는 DCI 포맷. 또한, PDCCH 또는 DCI 포맷은 C-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 스크램블링된 CRC이다.
2. Pcell 내의 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간에서의 PDCCH 또는 DCI 포맷. 또한, PDCCH 또는 DCI 포맷은 C-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 스크램블링된 CRC이다.
3. 빔 복구 요청을 확인하는 MAC 명령(빔 복구 요청을 확인하는 MAC-CE 명령으로도 지칭될 수 있음).
4. Scell의 CORESET에 대한 QCL 상태의 RRC 재구성, 또는 Scell의 PUCCH 자원에 대한 공간 관계.
5. Scell의 CORESET에 대한 QCL 상태의 MAC 재활성화 명령, 또는 Scell의 PUCCH 자원에 대한 공간 관계.
실시예 4: gNB 응답을 검출한 후 Scell DL 신호에 대한 UE 거동
다음 중 하나가 발생한 후, 또는 다음 중 하나가 발생한 후 K개 타임 유닛(K는 정수임) 후, 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간에서의 PDCCH, 또는 Scell 내의 하나 이상의 CORESET은 CORESET에 대한 QCL 상태가 재구성되거나 재활성화될 때까지 빔 실패 복구 요청에서 DL RS의 QCL 가정에 따라 모니터링된다.
1. 위의 실시예 2에 설명된 바와 같이 링크 복구 요청을 송신;
2. 위의 실시예 3에서 설명된 바와 같이 복구 요청에 대한 gNB 응답을 검출;
3. SR, 랜덤 액세스, 복구를 위한 MAC-CE, 또는 CSI 보고를 캐리하는, PUSCH에 대한 새로운 데이터에 대한 표시를 검출;
4. 링크 복구 요청을 확인하는 MAC 명령을 캐리하는 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK. 또한, S개 타임 유닛(S time units)은 Scell에서 링크 복구 요청, gNB 응답 또는 CORESET과 연관된 채널과 연관된 뉴머롤로지에 따라 결정된다. 또한, 카운팅을 위한 시점은 링크 복구 요청 또는 복구를 위한 gNB 응답을 캐리하는 채널의 마지막 심볼보다 빠르지 않거나 늦은 Scell의 첫번째 타임 유닛이다. 이 경우에 대한 하나의 실시예가 도 5에 도시되어 있다.
또한, 하나 이상의 CORESET은 적어도 하나의 공통 서치 공간(CSS) 또는 CORESET#0과 연관되어야 한다.
실시예 5: gNB 응답을 검출한 후 Scell UL 신호에 대한 UE 거동
UL 및 DL을 갖는 Scell의 경우, 도 2에 도시된 바와 같이, PRACH 기반 빔 복구 요청, Scell에서 gNB 응답에 대한 전용 CORESET 또는 서치 공간 및 DL 또는 UL 채널의 QCL 가정 또는 공간 필터 업데이트 절차가 수행될 수 있다.
또한, 위의 절차는 UE가 빔 대응성(beam correspondence)을 지원하지 않는 경우에 수행될 수 있다.
한편, Scell의 빔 복구 요청은, DL만 또는 DL과 UL 모두의 시나리오에 관계없이 Scell에 대한 설계를 통합하기 위해 Pcell에 의해 송신될 수도 있다. 따라서, UL 및 DL을 갖는 Scell에 대해, UL 송신을 위해 새로운 UL 빔을 선택하기 위해 UL 빔 매니지먼트가 사용될 수 있으며, Scell의 PUCCH 자원에 대한 공간 관계의 재활성화 또는 재구성까지, Scell에서의 PDSCH에 응답하는 PUCCH가 Pcell에서 송신될 수 있다.
링크 복구 요청을 송신하고, 복구 요청에 대한 gNB 응답, 또는 링크 복구 요청을 확인하는 MAC-CE 명령을 캐리하는 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK를 검출한 후, UL 채널(PUSCH, PUCCH 또는 SRS일 수 있음)은 다음 중 적어도 하나에 따라 송신될 수 있다.
a) 공간 관계 또는 공간 필터는 링크 복구 요청과 연관될 DL RS에 따라 결정될 수 있다. 또한, UL 채널의 공간 필터는 DL RS 수신의 공간 필터와 동일할 수 있다.
b) UL 채널과 연관된 타겟 전력은 타겟 전력 세트의 특정 인덱스에 의해 표시되는 타겟 전력이거나, 상기 타겟 전력은 0이다.
c) UL 채널과 연관된 경로 손실 추정(path loss estimation)의 기준 신호는 상위 계층에 의해 제공되는 인덱스 q_new를 갖는 다운링크 기준 신호, 또는 링크 복구 요청과 연관될 DL RS이다.
d) UL 채널의 폐루프 전력 제어는:
(1) 특정 인덱스를 가진다; 또는
(2) 랜덤 액세스 프리앰블과 연관된 펌프-업(pump-up) 값, 또는 랜덤 액세스 프리앰블과 연관된 펌프-업 값 플러스(plus) 하나의 다운링크 제어 정보에서 송신 전력 명령(TPC)에 의해 표시된 값이다; 또는
(3) 하나의 SRS에 대한 값이다. 또한, SRS는 빔 매니지먼트가 그 용도인 SRS 자원 세트이다; 또는
(4) 리셋된다.
또한, 다음 조건 중 적어도 하나가 충족되면 위의 거동이 수행된다.
1. 빔 대응성이 UE에 의해 지원됨.
2. 부분적인 빔 대응성이 UE에 의해 지원됨.
또한, 특정 인덱스는 0, 가장 낮은 인덱스 또는 가장 높은 인덱스일 수 있다.
또한, 링크 복구 요청에 대한 MAC-CE 명령은, 빔 매니지먼트가 그 용도인 하나 이상의 SRS 자원 세트와 연관되거나 하나 이상의 SRS 자원 세트를 활성화할 수 있다.
또한, SRS의 공간 관계 또는 공간 필터는 링크 복구 요청과 연관될 DL RS에 따라 결정되어야 한다.
게다가, SRS의 공간 필터는 DL RS 수신과 동일한 공간 필터 또는 준 공동(quasi-co) 공간 필터(들)일 수 있다.
실시예 6: gNB 응답을 검출한 후 CORESET을 모니터링하기 위한 QCL 가정
gNB 응답을 검출한 후, 다음의 CORESET에서의 PDCCH는 DL RS qnew로서 QCL에 따라 모니터링되거나 모니터링되도록 우선되어야 한다.
오직 하나의 활성 TCI 상태가 UE에 의해 지원되는 경우, 하나 이상의 CORESET들 또는 CSS가 있는 CORESET들. 또한, CORESET들 또는 CSS가 있는 CORESET들은 복구 또는 링크 실패 검출을 위한 PRACH 송신과 동일한 셀 또는 BWP에 있다.
N>1 활성 QCL 상태가 UE에 의해 지원되는 경우, 가장 낮은 또는 가장 높은 X-N 또는 X-N+1개의 CORESET ID를 갖는 CORESET들 또는 가장 낮은 또는 가장 높은 N 또는 N-1개의 활성 QCL 상태 ID들과 연관된 CORESET들 - 여기서 X는 CORESET들의 수 또는 링크 복구를 위한 전용 CORESET을 제외한 CORESET들의 수이다. 또한, 가장 낮은 N개의 CORESET들 또는 하위 N개의 활성 TCI ID들은 CORESET BFR 및 CORESET#0을 제외한다.
CORESET#0 - CORESET#0이 BWP 또는 셀에 있는 경우, SSB만이 새로운 후보 빔 식별을 위해, 즉, 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList에 구성될 수 있다; 또는, CORESET#0이 BWP 또는 셀에 있는 경우, SSB 또는 SSB와 연관된 QCL 상태의 레퍼런스 또는 소스 RS인 CSI-RS만이 새로운 후보 빔 식별을 위해 구성될 수 있다. 또한, BWP 또는 셀은 복구 또는 링크 실패 검출을 위한 PRACH와 동일한 BWP 또는 셀이다.
예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, CORESET-BFR이라고도 하는 링크 복구를 위한 전용 CORESET을 제외하고, CORESET들의 수는 X=2이고, 및 UE 용량(capabilities)으로서, 활성 QCL 상태의 최대 수는 N=2이다. 링크 복구를 위한 gNB 응답을 수신하면, 즉, recoverySearchSpaceId에 의해 제공되는 링크 복구를 위한 전용 서치 공간 세트에서, 즉, C-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 스크램블링된 CRC가 있는 DCI 포맷을 가진 첫번째 PDCCH를 검출하면, 가장 높은 N-1=1 활성 QCL 상태 ID들과 연관된 CORESET들은 QCL에 따라 DL RS qnew로 모니터링되어야 한다. 결과적으로, QCL 상태 ID-3을 갖는 CORESET#6이 qnew와 연관된 DL RS에 따른 QCL 가정에 따라 모니터링되어야 한다. CORESET#5에 대한 QCL 상태, 즉 QCL 상태 ID-1은 여전히 남아있을 수 있는 것에 유의한다.
요약
A) 빔 실패 이벤트가 선언되거나 새로운 후보 빔이 발견되면, UE는 링크 복구 요청 송신을 위해 다음 중 적어도 하나 또는 그 조합을 초기화한다.
a) PUCCH 또는 PUSCH에서 복구를 위한 전용 시그널링
b) 스케줄링 요청(SR)
c) 랜덤 액세스
d) 멀티플렉싱 및 어셈블리 절차
e) 적어도 링크 복구 요청 정보를 포함하는 복구를 위한 MAC-CE 명령
f) 적어도 링크 복구 요청 정보를 포함하는 CSI 보고. CSI 보고는 주기적 또는 반영구적 CSI 보고일 수 있다. 새로운 후보 빔 식별에 사용되는 DL RS 자원은 ap-CSI 보고의 전용 트리거 상태와 연관된다.
빔 실패에 대한 카운터가 하나의 문턱값 양에 도달하거나 이를 초과할 때 "빔 실패 이벤트가 선언된다".
예를 들어, DL RS의 채널 품질이 RSRP 및/또는 SINR을 포함하는 채널 품질 메트릭에 대한 제1 문턱값 이상일 때 "새로운 후보 빔이 발견된다". 다른 실시예에서, 하나의 DL RS의 채널 품질이 BER 및/또는 BLER를 포함하는 채널 품질에 대한 제2 문턱값 이하일 때 "새로운 후보 빔이 발견된다".
또한, 링크 복구 요청 송신을 위한 것으로 다음 특징들 중 적어도 하나가 있다.
a) SR 송신 어케이전(또는 그룹)은 셀 ID, 셀 그룹 ID, DL RS 자원 또는 DL RS 자원 그룹과 연관되며, 여기서 DL RS는 새로운 후보 빔을 식별하기 위해 사용된다. SR 송신 어케이전은 Scell 빔 실패 복구 전용이다.
b) PUCCH, PUSCH, SR 또는 전용 복구 시그널링의 송신 어케이전, 또는 PUCCH 또는 PUSCH의 자원(그룹)은 셀 ID, 셀 그룹 ID, DL RS 자원 또는 DL RS 자원 그룹과 연관되고, 여기서 DL RS는 새로운 후보 빔(들)을 식별하기 위해 사용된다. 또한, PUCCH는 주기적 PUCCH 또는 반영구적 PUCCH일 수 있다. PUSCH는 반영구적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) PUSCH일 수 있다. 또한, PUCCH 또는 PUSCH의 자원(그룹)은 SR 또는 전용 복구 시그널링을 캐리할 수 있다.
c) 링크 복구 요청 정보(또는, 전용 복구 시그널링)는 스케줄링 요청(SR) 정보와 함께 코딩되거나 SR 시그널링에 의해 캐리된다. 또한, 링크 복구 요청 정보는 셀 ID, 셀 그룹 ID, DL RS 자원, 및 DL RS 자원 그룹 중 적어도 하나를 포함한다. 또한, DL RS 자원 또는 DL RS 자원 그룹은 새로운 후보 빔을 식별하기 위해 사용될 수 있다. DL 또는 UL RS 자원 그룹은 SR과 연관될 수 있다. DL 또는 UL RS 자원 그룹의 수신 또는 송신은 SR, 랜덤 액세스, 복구를 위한 MAC-CE 명령, 또는 CSI 보고에 의해 트리거되거나 활성화될 수 있다.
다음 조건 중 하나가 충족된 후, UE는 해당 자원 세트와 연관된 DL RS를 수신하거나 UL RS 자원 세트에서 UL 자원을 송신한다.
1) 링크 복구를 위한 응답을 검출함;
2) SR, 랜덤 액세스, 복구를 위한 MAC-CE, 또는 CSI 보고를 캐리하는 PUSCH 또는 PUCCH를 송신함;
3) SR, 랜덤 액세스, 복구를 위한 MAC-CE, 또는 CSI 보고를 캐리하는 PUSCH에 대한 새로운 데이터에 대한 표시를 검출함;
4) 빔 대응성이 UE에 의해 지원되지 않음.
또한, DL RS 자원은 반복 파라미터로 구성될 수 있다. 또한, UL RS 자원은 빔 매니지먼트의 용도로 구성되어야 한다.
또한, MAC에서 복구를 위한 MAC-CE 명령은 다음 채널들 중 적어도 하나보다 우선될 수 있다.
1) 구성된 그랜트 확인 MAC CE;
2) 패딩을 위해 포함된 BSR 이외의 BSR을 위한 MAC CE;
3) 단일 엔트리 PHR MAC CE 또는 다중 엔트리 PHR MAC CE;
4) UL-CCCH로부터의 데이터를 제외한 임의의 논리 채널로부터의 데이터;
5) 권장 비트 레이트 쿼리에 대한 MAC CE;
6) 패딩을 위해 포함된 BSR을 위한 MAC CE.
또한, 복구를 위한 MAC-CE 명령은 다음 채널들 중 적어도 하나보다 비우선될 수 있다.
1) C-RNTI MAC CE 또는 UL-CCCH로부터의 데이터;
2) 구성된 그랜트 확인 MAC CE;
3) 패딩을 위해 포함된 BSR 이외의 BSR을 위한 MAC CE.
또한, MAC-CE 명령의 복구 요청 정보는 그 연관된 SR/전용 시그널링에 따라 결정될 수 있으며, 여기서 복구 요청을 위한 SR 송신 어케이전/전용 시그널링은 하나의 셀 그룹 ID, 또는 하나의 DL RS 자원 그룹과 연관된다. 또한, 복구 요청 정보는 SR/전용 시그널링과 연관된 셀 그룹의 하나의 셀 또는 DL RS 자원 그룹의 하나의 자원을 표시한다.
B) 링크 복구 요청 송신 이후 또는 링크 복구 요청 송신으로부터, UE는 다음 거동 중 적어도 하나를 수행해야 한다.
1) Scell에서 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간을 검출. Scell에서 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간을 모니터링하는 것은 빔 복구 요청을 송신한 후 S개 타임 유닛(S time units)이다. 또한, S개 타임 유닛은 Scell에서 링크 복구 요청과 연관된 채널, gNB 응답 또는 CORESET과 연관된 뉴머롤로지에 따라 결정된다. 또한, S개 타임 유닛의 첫번째 유닛은 링크 복구 요청을 캐리하는 채널의 마지막 제2 타입 유닛보다 빠르지 않거나 늦은 Scell의 하나의 제1 타입 타임 유닛부터이다. 예를 들어, 카운팅을 위한 첫번째 시점은 링크 복구 요청을 캐리하는 채널의 마지막 심볼보다 빠르지 않거나 늦은, Scell의 첫번째 심볼이다.
2) Pcell에서 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간을 검출.
3) 빔 복구 요청을 확인하는 하나의 MAC 명령을 수신.
4) QCL 상태에 대한 DCI 코드포인트, MAC-CE 코드포인트 또는 RRC 파라미터 엔트리가, 링크 복구 요청 정보에 의해 캐리되는 DL RS q_new에 의해 덮어쓰여지거나 이와 연관된다. 또한 제1 타입 코드포인트 또는 파라미터 엔트리가 QCL 상태로 구성되지 않은 경우, 코드포인트 또는 파라미터 엔트리는 제1 타입 코드포인트 또는 파라미터 엔트리 중 하나일 수 있다.
C) 다음 중 하나가 발생한 후, 또는 다음 중 하나가 발생한 후 K개 타임 유닛 후에, 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간, 또는 Scell에서의 하나 이상의 CORESET에서의 PDCCH는, CORESET에 대한 QCL 상태가 재구성되거나 재활성화될 때까지, 빔 실패 복구 요청에서 DL RS의 QCL 가정에 따라 모니터링된다.
1) 실시예 2에 설명된 바와 같이 링크 복구 요청을 송신
2) 실시예 3에 설명된 바와 같이 복구 요청에 대한 gNB 응답을 검출;
3) SR, 랜덤 액세스, 복구를 위한 MAC-CE, 또는 CSI 보고를 캐리하는, PUSCH에 대한 새로운 데이터에 대한 표시를 검출;
4) 링크 복구 요청을 확인하는 MAC-CE 명령을 캐리하는 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK. 또한, S개 타임 유닛은 Scell에서 링크 복구 요청, gNB 응답 또는 CORESET과 연관된 채널과 연관된 뉴머롤로지에 따라 결정된다. 또한, 카운팅을 위한 시점은 링크 복구 요청 또는 복구를 위한 gNB 응답을 캐리하는 채널의 마지막 심볼보다 빠르지 않거나 늦은 Scell의 첫번째 타임 유닛이다.
또한, 하나 이상의 CORESET은 적어도 하나의 공통 서치 공간(CSS) 또는 CORESET#0과 연관되어야 한다.
D) 링크 복구 요청을 송신하고, 복구 요청에 대한 gNB 응답, 또는 링크 복구 요청을 확인하는 MAC-CE 명령을 캐리하는 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK를 검출한 후, UL 채널(PUSCH, PUCCH 또는 SRS일 수 있음)은 다음 중 적어도 하나에 따라 송신해야 한다:
a) 공간 관계 또는 공간 필터는 링크 복구 요청과 연관될 DL RS에 따라 결정되어야 한다. 또한, UL 채널의 공간 필터는 DL RS 수신의 공간 필터와 동일해야 한다.
b) UL 채널과 연관된 타겟 전력은 타겟 전력 세트의 특정 인덱스에 의해 표시되는 타겟 전력이거나, 상기 타겟 전력은 0이다.
c) UL 채널과 연관된 경로 손실 추정의 기준 신호는 상위 계층에 의해 제공되는 인덱스 q_new를 갖는 다운링크 기준 신호, 또는 링크 복구 요청과 연관될 DL RS이다;
d) UL 채널의 폐루프 전력 제어는:
1) 특정 인덱스를 가진다; 또는
2) 랜덤 액세스 프리앰블과 연관된 펌프-업 값, 또는 랜덤 액세스 프리앰블과 연관된 펌프-업 값 플러스(plus) 하나의 다운링크 제어 정보에서 송신 전력 명령(TPC)에 의해 표시된 값이다; 또는
3) 하나의 SRS에 대한 값이다; 또는
또한, SRS는 빔 매니지먼트가 그 용도인 SRS 자원 세트이다.
4) 리셋된다.
또한, 다음 조건 중 적어도 하나가 충족되면 위의 거동이 수행된다.
1) 빔 대응성이 UE에 의해 지원됨.
2) 부분적인 빔 대응성이 UE에 의해 지원됨.
또한, 특정 인덱스는 0, 가장 낮은 인덱스 또는 가장 높은 인덱스일 수 있다.
E) 복구를 위한 MAC-CE 명령은, 빔 매니지먼트가 그 용도인 하나 이상의 SRS 자원 세트와 연관되거나 이를 활성화할 수 있다. 또한, SRS의 공간 관계 또는 공간 필터는 링크 복구 요청과 연관될 DL RS에 따라 결정되어야 한다. 또한, SRS의 공간 필터는 DL RS 수신과 동일한 공간 필터 또는 준-공동(quasi-co) 공간 필터이어야 한다.
F) gNB 응답을 감지한 후, 다음의 CORESET들에서 PDCCH는 DL RS qnew로서 QCL에 따라 모니터링되거나 모니터링되도록 우선되어야 한다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, qnew는 또한 q_new로 언급될 수도 있다.
1) 오직 하나의 활성 TCI 상태가 UE에 의해 지원되는 경우, 하나 이상의 CORESET들 또는 CSS가 있는 CORESET들. 또한, 상기 CORESET들 또는 CSS가 있는 CORESET들은 복구 또는 링크 실패 검출을 위한 PRACH 송신과 동일한 셀 또는 BWP에 있다.
2) N>1 활성 QCL 상태가 UE에 의해 지원되는 경우, 가장 낮은 또는 가장 높은 X-N 또는 X-N+1개의 ID를 갖는 CORESET들 또는 가장 낮은 또는 가장 높은 N 또는 N-1개의 활성 QCL 상태 ID들과 연관된 CORESET들 - 여기서 X는 CORESET들의 수 또는 링크 복구를 위한 전용 CORESET을 제외한 CORESET들의 수이다. 또한, 가장 낮은 N개의 CORESET들 또는 하위 N개의 활성 TCI ID들과 연관된 CORESET들은 CORESET BFR 및 CORESET#0을 제외한다.
3) CORESET#0
G) CORESET#0 또는 CSS가 있는 CORESET이 BWP 또는 셀에 있는 경우, SSB만이 새로운 후보 빔 식별을 위해, 즉, 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList에 구성될 수 있다; 또는 CORESET#0이 BWP 또는 셀에 있는 경우, SSB 또는 SSB와 연관된 QCL 상태의 레퍼런스 또는 소스 RS인 CSI-RS만이 새로운 후보 빔 식별을 위해 구성될 수 있다. 또한, BWP 또는 셀은 복구 또는 링크 실패 검출을 위한 PRACH와 동일한 BWP 또는 셀이다.
도 7은 일부 예시적인 실시형태에 따른 프로세스를 도시한다. 상기 프로세스는 무선 통신 방법을 포함한다. 702에서, 방법은 제1 무선 단말기에 의해, 제1 다운링크(DL) 기준 신호(RS)에 따라 무선 링크 품질(radio link quality)에 액세스하는 단계를 포함하며, 여기서 상기 제1 DL RS는 제1 셀에서 제2 무선 단말기에 의해 송신된다. 704에서, 방법은 제1 무선 단말기에 의해, 일정 기간 내의 무선 링크 품질에 따라 링크 실패를 결정하는 단계를 포함한다. 706에서, 방법은 제1 무선 단말기에 의해, 복구 요청 절차를 초기화하는 단계를 포함한다. 상기 복구 요청 절차는, 제1 조건이 충족될 때 제1 무선 단말기로부터 제2 셀의 제2 무선 단말기로 링크 복구 요청 메시지를 적어도 송신하는 단계를 포함한다. 제1 조건은 제1 문턱값 이상인 하나 이상의 빔 실패의 양을 적어도 포함한다. 708에서, 방법은 제1 무선 단말기에서 제2 무선 단말기로부터 링크 복구 확인 정보를 수신하는 단계를 포함한다.
다음 실시예는 제한하고자 하는 것이 아니다. 비록 특정 통신 장비가 열거되어 있지만 다른 장비가 대신 사용될 수 있다. 일부 예시적인 실시형태에서, 제2 무선 단말기는 향상된 노드 B(eNB) 또는 차세대 노드 B(gNB) 또는 기타 기지국과 같은 기지국이다. 제1 무선 단말기는 사용자 장비, 모바일 단말기, 핸드셋, 스마트폰, 휴대폰, 또는 기타 모바일 디바이스일 수 있다.
도 8은 무선 스테이션(radio station)의 일부를 나타내는 블록도(800)를 도시한다. 기지국 또는 무선 디바이스(또는 UE)와 같은 무선 스테이션(800)은 본 명세서에 제시된 무선 기술 중 하나 이상을 구현하는 마이크로프로세서와 같은 하나 이상의 프로세서(810)를 포함할 수 있다. 무선 스테이션(800)은 안테나와 같은 하나 이상의 통신 인터페이스를 통해 무선 신호를 송신하기 위한 송신기 전자장치(815) 및 하나 이상의 통신 인터페이스를 통해 무선 신호를 수신하기 위한 수신기 전자장치(820)를 포함할 수 있다. 무선 스테이션(800)은 데이터를 송신 및 수신하기 위한 다른 통신 인터페이스를 포함할 수 있다. 무선 스테이션(800)은 데이터 및/또는 명령과 같은 정보를 저장하도록 구성된 하나 이상의 메모리(805)를 포함할 수 있다. 일부 구현에서, 프로세서 전자장치(810)는 트랜시버 전자장치(820/815)의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 일부 실시형태에서, 개시된 기술, 모듈 또는 기능 중 적어도 일부는 무선 스테이션(800)을 사용하여 구현된다.
일 측면에서 무선 통신 방법이 개시된다. 방법은 제1 무선 단말기에 의해, 하나 이상의 제1 기준 신호(RS) 자원에 따라 하나 이상의 무선 링크 품질을 획득하는 단계 - 하나 이상의 제1 RS 자원은 제2 무선 단말기에 의해 제1 셀에 송신됨 - ; 상기 제1 무선 단말기에 의해, 상기 하나 이상의 무선 링크 품질에 따라 빔 실패 인스턴스를 결정하는 단계; 및 상기 제1 무선 단말기에 의해, 복구 요청 절차를 초기화하는 단계 - 상기 복구 요청 절차는 제1 조건이 충족되는 경우, 상기 제1 무선 단말기로부터 제2 셀의 상기 제2 무선 단말기로 링크 복구 요청 메시지를 적어도 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 조건은 빔 실패 인스턴스들의 수가 제1 문턱값 이상인 것을 적어도 포함함 - 를 포함한다. 일부 예시적인 실시형태에서, 제1 조건이 충족되지 않으면, 상기 링크 복구 요청 메시지는 송신되지 않는다.
다음 특징들은 다양한 조합으로 포함될 수 있다. 상기 복구 요청 절차는 새로운 후보 빔 식별; 스케줄링 요청(SR); 랜덤 액세스 절차; 멀티플렉싱 및 어셈블리 절차; 및 채널 상태 정보(CSI) 보고 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 링크 복구 요청 메시지는 랜덤 액세스 프리앰블, 제1 매체 액세스 제어(MAC) 명령, CSI 보고, SR 정보, 및 전용 복구 요청 정보 - 상기 전용 복구 요청 정보는 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 또는 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)에서 캐리됨 - 중 적어도 하나에 의해 시그널링될 수 있다. CSI 보고는 주기적이거나 반영구적일 수 있고, 또는 CSI 보고의 트리거 상태는 제2 RS 자원 그룹과 연관된다. 새로운 후보 빔 식별은 제2 RS 자원 그룹으로부터의 적어도 하나의 RS 자원의 선택을 포함할 수 있다. 상기 제2 RS 자원 그룹으로부터의 적어도 하나의 RS 자원의 채널 품질은 제2 문턱값 이상일 수 있고, 상기 채널 품질에 대한 메트릭은 RSRP 또는 SINR이다. SR 또는 전용 복구 요청 정보의 송신 어케이전 또는 송신 어케이전 그룹은 셀 ID, 셀 그룹 ID, 또는 제2 RS 자원 그룹으로부터의 하나 이상의 RS 자원과 연관될 수 있다. PUSCH 또는 PUCCH의 송신 어케이전 또는 송신 어케이전 그룹은 셀 ID, 셀 그룹 ID, 또는 제2 RS 자원 그룹으로부터의 하나 이상의 RS 자원과 연관되고, 여기서 상기 PUSCH 또는 PUCCH는 SR 또는 전용 복구 요청 정보와 연관될 수 있다. 상기 PUCCH는 주기적 PUCCH 또는 반영구적 PUCCH일 수 있다. 상기 PUSCH는 반영구적 스케줄링(SPS) PUSCH일 수 있다. 상기 링크 복구 요청 메시지는 제1 셀의 인덱스, 제1 셀과 연관된 셀 그룹의 인덱스, 및 제2 RS 자원 그룹으로부터의 적어도 하나의 RS 자원의 인덱스 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 여기서 상기 적어도 하나의 RS 자원은 새로운 후보 빔 식별에 따라 결정된다. 방법은 제1 무선 단말기에서 제2 무선 단말기로부터, 링크 복구 확인 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 다음 조건 중 하나가 충족된 후, 상기 제1 무선 단말기는 RS 자원 그룹 내의 RS 자원(들)을 수신하거나, UL 자원 그룹 내의 UL RS 자원(들)을 송신한다: 링크 복구 확인 정보를 검출함; 제1 MAC 명령, CSI 보고, SR 정보, 또는 전용 복구 요청 정보를 캐리하는 PUSCH 또는 PUCCH를 송신함; 랜덤 액세스의 프리앰블을 송신함; 제1 MAC 명령, CSI 보고, SR 정보, 또는 전용 복구 요청 정보를 캐리하는 PUSCH를 송신한 후, PUSCH에 대해 새로운 데이터에 대한 표시를 검출함; 또는 빔 대응성이 상기 제1 무선 단말기에 의해 지원되지 않는다고 결정함. RS 자원 그룹은 반복 파라미터로 구성될 수 있다. 상기 제1 MAC 명령은 다음 채널들 중 적어도 하나보다 우선될 수 있다: 구성된 그랜트 확인 MAC 제어 요소(CE); 패딩을 위해 포함된 것을 제외한 버퍼 상태 보고(BSR)를 위한 MAC CE; 단일 엔트리 전력 헤드룸 보고(PHR) MAC CE 또는 다중 엔트리 PHR MAC CE; 업링크 공통 제어 채널(UL-CCCH)로부터의 데이터를 제외한 임의의 논리 채널로부터의 데이터; 권장 비트 레이트 쿼리를 위한 MAC CE; 및 패딩을 위해 포함된 BSR을 위한 MAC CE. 상기 제1 MAC 명령은 다음 채널들 중 적어도 하나보다 비우선될 수 있다: 셀 무선 네트워크 임시 식별자(C-RNTI) MAC CE 또는 UL-CCCH로부터의 데이터; 구성된 그랜트 확인 MAC CE; 및 패딩을 위해 포함된 것을 제외한 BSR을 위한 MAC CE. 상기 제1 MAC 명령에 의해 캐리되는 링크 복구 요청 메시지는 연관된 SR 또는 전용 복구 요청 정보에 따라 결정될 수 있으며, 상기 연관된 SR 또는 전용 복구 요청 정보는 셀 그룹 또는 RS 자원 그룹과 연관된다. 링크 복구 요청 메시지는 상기 SR 또는 전용 복구 요청 정보과 연관된 상기 셀 그룹의 셀의 인덱스를 적어도 포함할 수 있다. 링크 복구 요청 메시지는 상기 SR 또는 전용 복구 요청 정보와 연관된 상기 RS 자원 그룹의 RS 자원의 인덱스를 적어도 포함할 수 있다. 상기 링크 복구 요청 메시지를 송신한 후, 상기 제1 무선 단말기는, 제1 셀에서의 복구를 위한 제어 자원 세트(CORESET) 또는 서치 공간에서 PDCCH 또는 DCI를 검출하는 것; 제2 셀에서의 복구를 위한 CORESET 또는 서치 공간에서 PDCCH 또는 DCI를 검출하는 것; 링크 복구 요청 메시지를 확인하는 제2 MAC 명령을 적어도 수신하는 것; 또는 준 공동-위치(QCL) 상태에 대한 다운링크 제어 정보(DCI) 코드포인트, MAC CE 코드포인트, 또는 무선 자원 제어(RRC) 파라미터 엔트리를, 상기 링크 복구 요청 메시지와 연관되거나 상기 링크 복구 요청 메시지에 의해 캐리되는 RS로 덮어쓰거나 이와 연관시키는 것 중 하나 이상을 수행할 수 있다. 제1 셀에서의 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간을 모니터링하는 것은 링크 복구 요청 메시지를 송신한 후 S개 타임 유닛(S time units)의 양으로 발생할 수 있으며, 여기서 S는 정수이다. DCI 코드포인트, MAC CE 코드포인트, 또는 RRC 엔트리는 QCL 상태로 구성되지 않을 수 있다. 다음 중 하나가 발생한 후, 또는 다음 중 하나가 발생한 후 K개 타임 유닛의 양 후에, 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간에서의 PDCCH, 또는 상기 제1 셀 내의 하나 이상의 CORESET에서의 PDCCH는 링크 복구 요청 메시지에서의 RS의 QCL 가정에 따라 모니터링된다(여기서 K는 정수임): 링크 복구 요청 메시지를 송신; 또는 링크 복구 확인 정보를 검출. S 또는 K개 타임 유닛은 상기 링크 복구 요청 메시지와 연관된 채널의 뉴머롤로지 및 링크 복구 확인 정보와 연관된 채널의 뉴머롤로지에 따라 결정될 수 있다. S 또는 K개 타임 유닛의 첫번째 유닛은 링크 복구 요청 메시지를 캐리하는 다른 채널의 마지막 제2 타입 유닛보다 빠르지 않거나 늦은 상기 제1 셀의 제1 타입 타임 유닛부터이다. 링크 복구 확인 정보는, 복구를 위한 CORESET 또는 서치 공간에서의 PDCCH 또는 DCI; 링크 복구 요청 메시지와 연관된 다운링크 제어 정보(DCI) 코드포인트; 링크 복구 요청 메시지를 확인하는 제2 MAC 명령; 제1 MAC 명령, CSI 보고, SR 정보 또는 전용 복구 요청 정보를 캐리하는 PUSCH에 대한 새로운 데이터에 대한 표시; 및 링크 복구 요청 메시지를 확인하는 제2 MAC 명령을 캐리하는 물리 다운링크 공유 채널(PDSCH)에 대응하는 하이브리드 자동 반복 요청-확인응답(hybrid automatic repeat request-acknowledgement, HARQ-ACK) 메시지 중 하나를 포함한다. 제1 셀에서 하나 이상의 CORESET은 적어도 하나의 공통 서치 공간 세트 또는 CORESET#0과 연관될 수 있다. 제1 무선 단말기가 링크 복구 요청 메시지를 송신하거나 제2 무선 단말기로부터 링크 복구 확인 정보를 검출한 후, PUSCH, PUCCH, 또는 사운딩 기준 신호(SRS)를 포함하는 업링크 채널이 다음 중 적어도 하나에 따라 송신할 수 있다: 공간 관계 또는 공간 필터는 링크 복구 요청 메시지와 연관된 RS에 따라 결정됨; 업링크 채널과 연관된 타겟 전력은 타겟 전력 세트에서 특정 인덱스에 의해 표시된 타겟 전력이거나, 상기 타겟 전력은 0임; 업링크 채널과 연관된 경로 손실 추정의 RS는 상위 계층에 의해 제공되는 인덱스 q_new를 갖는 DL RS 자원, 또는 링크 복구 요청 메시지와 연관된 RS 자원임; 및 업링크 채널의 폐루프 전력 제어. UL 채널의 공간 필터는 링크 복구 요청 메시지와 연관된 RS 수신의 공간 필터와 동일할 수 있다. UL 채널의 폐루프 전력 제어는: 특정 인덱스를 가지며, 랜덤 액세스 프리앰블과 연관된 펌프-업 값, 또는 랜덤 액세스 프리앰블과 연관된 펌프-업 값 플러스(plus) DCI에서의 송신 전력 명령에 의해 표시된 다른 값에 의해 초기화되거나, 리셋된다. 다음 조건 중 적어도 하나가 충족될 수 있다: 빔 대응성(beam correspondence)이 UE에 의해 지원되거나, 부분적인 빔 대응성이 UE에 의해 지원됨. 상기 특정 인덱스는 0, 가장 낮은 인덱스 또는 가장 높은 인덱스일 수 있다. 상기 제1 또는 제2 MAC 명령은 빔 매니지먼트를 위한 하나 이상의 SRS 자원 세트들과 연관될 수 있다. SRS의 공간 관계 또는 공간 필터는 링크 복구 요청 메시지와 연관된 RS에 따라 결정될 수 있다. SRS의 공간 필터는 RS 수신과 동일한 공간 필터 또는 준-공동 공간 필터(들)일 수 있다. 링크 복구 확인 정보를 검출한 후, 다음의 CORESET들 중 하나 이상에 있는 PDCCH는 RS q_new로서 QCL에 따라 모니터링되거나 모니터링되도록 우선될 수 있다: 하나의 활성 TCI 상태만 제1 무선 단말기에 의해 지원되는 경우, 하나 이상의 CORESET들; 하나의 활성 TCI 상태만 제1 무선 단말기에 의해 지원되는 경우, 공통 서치 공간을 갖는 하나 이상의 CORESET들; 및 CORESET#0. 링크 복구 확인 정보를 검출한 후, 다음의 CORESET들에 서의 PDCCH는 RS q_new로서 QCL에 따라 모니터링되거나 모니터링되도록 우선될 수 있다: N>1 활성 QCL 상태가 UE에 의해 지원되는 경우, 가장 낮은 또는 가장 높은 X-N 또는 X-N+1개의 CORESET ID를 갖는 CORESET들 또는 가장 낮은 또는 가장 높은 N 또는 N-1개의 활성 QCL 상태 ID들과 연관된 CORESET들 - 여기서 X는 CORESET들의 수임. 상기 CORESET들은 복구를 위한 CORESET 또는 CORESET#0을 제외할 수 있다. CORESET#0 또는 공통 서치 공간을 갖는 CORESET가 제1 셀의 대역폭 부분(BWP)에 있으면, 동기화 신호 블록들이 새로운 후보 빔 식별을 위해 구성될 수 있거나, CSI-RS가 새로운 후보 빔 식별을 위해 구성될 수 없다. CORESET#0 또는 공통 서치 공간을 갖는 CORESET가 제1 셀의 BWP에 있을 때, CSI-RS 자원이 후보 빔 식별을 위해 구성될 수 있고, 상기 CSI-RS 자원과 연관된 QCL 상태의 레퍼런스 또는 소스 RS는 하나의 SSB이다. CORESET는 복구 또는 빔 실패 결정을 위한 PRACH 송신과 동일한 셀 또는 BWP에 있을 수 있다. RS는 다운링크 RS일 수 있다. 링크 복구 요청 메시지 또는 전용 복구 요청 정보는 SR 정보와 함께 코딩되거나 SR 시그널링에 의해 캐리될 수 있다. 하나의 제2 RS 자원 그룹으로부터의 적어도 하나의 RS 자원의 채널 품질은 제3 문턱값 이하일 수 있으며, 여기서 상기 채널 품질에 대한 메트릭은 BER 또는 BLER이다. UL RS 자원(들)은 빔 매니지먼트를 위해 구성될 수 있다. 복구를 위한 CORESET 또는 서치 공간에서의 DCI는 C-RNTI 또는 변조 및 코딩 스킴(Modulation and Coding Scheme, MCS) C-RNTI에 의해 스크램블링된다. 제1 셀은 제2 셀과 동일한 셀일 수 있다. 제1 셀은 제2 셀과 상이한 셀일 수 있다. 상기 제1 조건은 상기 제2 RS 자원 그룹으로부터의 적어도 하나의 RS 자원의 채널 품질이 제2 문턱값 이상인 것을 적어도 포함할 수 있고, 여기서 상기 채널 품질에 대한 메트릭은 RSRP 또는 SINR이다. 상기 제1 조건은 상기 제2 RS 자원 그룹으로부터의 적어도 하나의 RS 자원의 채널 품질이 제3 문턱값 이하인 것을 적어도 포함할 수 있고, 여기서 상기 채널 품질에 대한 메트릭은 BER 또는 BLER이다. 다음 조건 중 하나가 충족된 후, 제1 무선 단말기는 RS 자원 그룹에서 RS 자원(들)을 수신하거나, 또는 UL 자원 그룹에서 UL RS 자원(들)을 송신할 수 있다: 링크 복구 확인 정보를 검출함; 제1 MAC 명령, CSI 보고, SR 정보, 또는 전용 복구 요청 정보를 캐리하는 PUSCH 또는 PUCCH를 송신함; 랜덤 액세스의 프리앰블을 송신함; 상기 제1 MAC 명령, 상기 CSI 보고, 상기 SR 정보, 또는 상기 전용 복구 요청 정보를 캐리하는 PUSCH를 송신한 후, PUSCH에 대해 새로운 데이터에 대한 표시를 검출함; 또는 빔 대응성을 결정하는 것이 제1 무선 단말기에 의해 지원되지 않음. 상기 제1 또는 제2 MAC 명령은 빔 매니지먼트를 위해 하나 이상의 SRS 자원 세트들을 활성화할 수 있다.
이상의 내용으로부터, 현재 개시된 기술의 특정 실시형태가 예시의 목적으로 본 명세서에 설명되었으나, 본 발명의 범위를 벗어나지 않고 다양한 수정이 이루어질 수 있음이 이해될 것이다. 따라서, 현재 개시된 기술은 첨부된 청구범위에 의한 경우를 제외하고는 제한되지 않는다.
본 문서에 기술된 개시된 실시형태 및 다른 실시형태, 모듈 및 기능적 동작은 디지털 전자 회로, 또는 이 문서에 개시된 구조를 포함하여 컴퓨터 소프트웨어, 펌웨어 또는 하드웨어 및 그 구조적 등가물, 또는 그들의 하나 이상의 조합으로 구현될 수 있다. 개시된 실시형태 및 다른 실시형태는 하나 이상의 컴퓨터 프로그램 제품, 즉, 데이터 처리 장치에 의한 실행을 위해 또는 데이터 처리 장치의 동작을 제어하기 위해 컴퓨터 판독가능 매체 상에 인코딩된 컴퓨터 프로그램 명령의 하나 이상의 모듈로서 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독가능 매체는 머신 판독가능 스토리지 디바이스, 머신 판독가능 스토리지 기판, 메모리 디바이스, 머신 판독가능 전파 신호에 영향을 미치는 물질의 조성, 또는 이들 중 하나 이상의 조합일 수 있다. 용어 "데이터 처리 장치"는, 예를 들어, 프로그래밍가능 프로세서, 컴퓨터, 또는 다중 프로세서 또는 컴퓨터를 포함하여, 데이터를 처리하기 위한 모든 장치, 디바이스 및 머신을 포함한다. 장치는 하드웨어에 부가하여, 해당 컴퓨터 프로그램에 대한 실행 환경을 생성하는 코드, 예를 들어, 프로세서 펌웨어, 프로토콜 스택, 데이터베이스 매니지먼트 시스템, 운영 체제, 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 구성하는 코드를 포함할 수 있다. 전파 신호는 인공적으로 생성된 신호, 예를 들어, 적절한 수신기 장치로 송신하기 위한 정보를 인코딩하기 위해 생성되는 머신-생성 전기, 광학 또는 전자기 신호이다.
컴퓨터 프로그램(프로그램, 소프트웨어, 소프트웨어 애플리케이션, 스크립트, 또는 코드로도 알려짐)은 컴파일링된 언어 또는 해석된 언어를 포함하여 임의의 형태의 프로그래밍 언어로 작성될 수 있으며, 독립형 프로그램 또는 모듈, 컴포넌트, 서브루틴, 또는 컴퓨팅 환경에서 사용하기에 적합한 기타 유닛을 포함하여 임의의 형태로 배포될 수 있다. 컴퓨터 프로그램은 반드시 파일 시스템의 파일과 일치하는 것은 아니다. 프로그램은 다른 프로그램 또는 데이터(예를 들어, 마크업 언어 문서에 저장된 하나 이상의 스크립트)를 유지하는 파일의 일부에, 해당 프로그램 전용의 단일 파일에, 또는 다수의 조정(coordinated) 파일(예를 들어, 하나 이상의 모듈, 서브 프로그램, 또는 코드의 부분들을 저장하는 파일)에 저장될 수 있다. 컴퓨터 프로그램은 하나의 컴퓨터 또는 하나의 사이트에 위치되거나 여러 사이트에 걸쳐 분산되어 있고 통신 네트워크로 상호 연결된 여러 컴퓨터에서 실행되도록 배포될 수 있다.
이 문서에 설명된 프로세스 및 논리 흐름은 입력 데이터에 대해 동작하고 출력을 생성함으로써 기능을 수행하기 위해 하나 이상의 컴퓨터 프로그램을 실행하는 하나 이상의 프로그래밍가능 프로세서에 의해 수행될 수 있다. 프로세스 및 논리 흐름은 또한 FPGA(field programmable gate array) 또는 ASIC(application specific integrated circuit)과 같은 특수 목적 논리 회로에 의해 수행될 수 있고, 장치는 또한 그와 같은 특수 목적 논리 회로로서 구현될 수 있다.
컴퓨터 프로그램의 실행에 적합한 프로세서는, 예를 들면, 범용 및 특수 목적 마이크로프로세서, 및 임의의 종류의 디지털 컴퓨터의 임의의 하나 이상의 프로세서를 포함한다. 일반적으로, 프로세서는 읽기 전용 메모리 또는 랜덤 액세스 메모리 또는 둘 모두로부터 명령 및 데이터를 수신할 것이다. 컴퓨터의 필수 요소는 명령을 수행하기 위한 프로세서와 명령 및 데이터를 저장하기 위한 하나 이상의 메모리 디바이스이다. 일반적으로, 컴퓨터는 또한 데이터를 저장하기 위한 하나 이상의 대용량 스토리지 디바이스, 예를 들어 자기, 광자기 디스크, 또는 광 디스크를 포함하거나, 이들로부터 데이터를 수신하거나 이들로 데이터를 전송하도록, 또는 둘 모두를 위해 이들에 작동 가능하게 결합될 것이다. 그러나 컴퓨터가 그러한 디바이스들을 구비할 필요는 없다. 컴퓨터 프로그램 명령 및 데이터를 저장하기에 적합한 컴퓨터 판독가능 매체는, 예를 들면, EPROM, EEPROM 및 플래시 메모리 디바이스와 같은 반도체 메모리 디바이스; 내부 하드 디스크 또는 착탈식 디스크와 같은 자기 디스크; 자기 광 디스크; 및 CD ROM 및 DVD-ROM 디스크를 포함하여, 모든 형태의 비휘발성 메모리, 매체 및 메모리 디바이스를 포함한다. 프로세서와 메모리는 특수 목적 논리 회로에 의해 보완되거나 이에 통합될 수 있다.
이 특허 문서는 많은 세부사항을 포함하고 있지만, 이는 임의의 발명 또는 청구될 수 있는 것의 범위에 대한 제한으로 해석되어서는 안되며, 오히려 특정 발명의 특정 실시형태에 특정할 수 있는 특징들에 대한 설명으로 해석되어야 한다. 별도의 실시형태와 관련하여 이 특허 문서에 설명된 특정 특징들은 단일 실시예에서 조합하여 구현될 수도 있다. 역으로, 단일 실시형태와 관련하여 설명된 다양한 특징들은 또한 개별적으로 또는 임의의 적절한 하위 조합으로 다수의 실시형태들에서 구현될 수 있다. 더욱이, 특징들이 특정 조합으로 작용하는 것으로 위에서 설명될 수 있고 심지어 초기에 그와 같이 청구될 수도 있지만, 청구된 조합으로부터의 하나 이상의 특징은 일부의 경우에 그 조합에서 제거될 수 있고, 청구된 조합은 하위 조합 또는 하위 조합의 변형에 대한 것일 수 있다.
유사하게, 동작들이 도면에는 특정 순서로 도시되어 있지만, 이는 바람직한 결과를 달성하기 위해, 그러한 동작이 도시된 특정 순서로 또는 순차적인 순서로 수행되어야 하거나, 또는 예시된 모든 동작이 수행되어야 하는 것으로 이해되어서는 안된다. 더욱이, 이 특허 문서에 설명된 실시형태들에서 다양한 시스템 구성요소의 분리가 모든 실시형태에서 그러한 분리를 필요로 하는 것으로 이해되어서는 안된다.
몇 가지 구현 및 실시예만이 설명되며, 이 특허 문서에 설명되고 예시된 것에 기반하여 다른 구현, 개선 및 변형이 이루어질 수 있을 것이다.

Claims (63)

  1. 무선 통신 방법으로서,
    제1 무선 단말기(radio terminal)에 의해, 하나 이상의 제1 기준 신호(reference signal, RS) 자원에 따라 하나 이상의 무선 링크 품질(radio link quality)을 획득하는 단계 - 하나 이상의 제1 RS 자원은 제2 무선 단말기에 의해 제1 셀에 송신됨 - ;
    상기 제1 무선 단말기에 의해, 상기 하나 이상의 무선 링크 품질에 따라 빔 실패 인스턴스(beam failure instance)를 결정하는 단계; 및
    상기 제1 무선 단말기에 의해, 복구 요청 절차를 초기화하는 단계 - 상기 복구 요청 절차는 제1 조건이 충족되는 경우, 상기 제1 무선 단말기로부터 제2 셀 내의 상기 제2 무선 단말기로, 링크 복구 요청 메시지를 적어도 송신하는 것을 포함하고, 상기 제1 조건은 빔 실패 인스턴스들의 수가 제1 문턱값 이상인 것을 적어도 포함함 -
    를 포함하는, 무선 통신 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 복구 요청 절차는,
    새로운 후보 빔 식별;
    스케줄링 요청(scheduling request, SR);
    랜덤 액세스 절차;
    멀티플렉싱 및 어셈블리 절차; 또는
    채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고 중 하나 이상을 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 링크 복구 요청 메시지는,
    랜덤 액세스 프리앰블;
    제1 매체 액세스 제어(medium access control, MAC) 명령;
    CSI 보고;
    SR 정보; 또는
    전용 복구 요청 정보(dedicated recovery request information) - 상기 전용 복구 요청 정보는 물리 업링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 또는 물리 업링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)에서 캐리(carry)됨 - 중 적어도 하나에 의해 시그널링되는 것인, 무선 통신 방법.
  4. 제2항에 있어서, 상기 CSI 보고의 트리거 상태 또는 구성 파라미터는 제2 RS 자원 그룹과 연관되는 것인, 무선 통신 방법.
  5. 제2항에 있어서, 상기 새로운 후보 빔 식별은 제2 RS 자원 그룹으로부터의 적어도 하나의 RS 자원의 선택을 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기 제2 RS 자원 그룹으로부터의 적어도 하나의 RS 자원의 채널 품질은 제2 문턱값 이상이고, 상기 채널 품질에 대한 메트릭(metric)이 RSRP 또는 SINR인 것인, 무선 통신 방법.
  7. 제2항에 있어서, SR 또는 전용 복구 요청 정보의 송신 자원 또는 송신 자원 그룹이 셀 ID, 셀 그룹 ID, 또는 제2 RS 자원 그룹으로부터의 하나 이상의 RS 자원과 연관되는 것인, 무선 통신 방법.
  8. 제2항에 있어서, PUSCH 또는 PUCCH의 송신 자원 또는 송신 자원 그룹이 셀 ID, 셀 그룹 ID, 또는 제2 RS 자원 그룹으로부터의 하나 이상의 RS 자원과 연관되고, 상기 PUSCH는 또는 PUCCH는 상기 SR 또는 전용 복구 요청 정보와 연관되는 것인, 무선 통신 방법.
  9. 제8항에 있어서, 상기 PUCCH는 주기적 PUCCH 또는 반영구적 PUCCH인 것인, 무선 통신 방법.
  10. 제8항에 있어서, 상기 PUSCH는 반영구적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS) PUSCH인 것인, 무선 통신 방법.
  11. 제1항에 있어서, 상기 링크 복구 요청 메시지는,
    제1 셀의 인덱스;
    상기 제1 셀과 연관된 셀 그룹의 인덱스; 및
    제2 RS 자원 그룹으로부터의 적어도 하나의 RS 자원의 인덱스 - 상기 적어도 하나의 RS 자원은 새로운 후보 빔 식별에 따라 결정됨 - 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 제1 무선 단말기에서 상기 제2 무선 단말기로부터, 링크 복구 확인 정보(link recovery confirmation information)를 수신하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  13. 제3항에 있어서, 다음의 조건들,
    링크 복구 확인 정보를 검출함;
    상기 제1 MAC 명령, 상기 CSI 보고, 상기 SR 정보, 또는 상기 전용 복구 요청 정보를 캐리하는 PUSCH 또는 PUCCH를 송신함;
    랜덤 액세스의 프리앰블을 송신함;
    상기 제1 MAC 명령, CSI 보고, SR 정보, 또는 상기 전용 복구 요청 정보를 캐리하는 PUSCH를 송신한 후, PUSCH에 대해 새로운 데이터에 대한 표시를 검출함; 또는
    빔 대응성(beam correspondence)이 상기 제1 무선 단말기에 의해 지원되지 않는다고 결정함
    중 하나가 충족된 후, 상기 제1 무선 단말기는 RS 자원 그룹 내의 RS 자원(들)을 수신하거나, UL 자원 그룹 내의 UL RS 자원(들)을 송신하는 것인, 무선 통신 방법.
  14. 제13항에 있어서, 상기 RS 자원 그룹은 반복 파라미터로 구성되는 것인, 무선 통신 방법.
  15. 제3항에 있어서, 상기 제1 MAC 명령은 다음의 채널들,
    구성된 그랜트 확인(configured grant confirmation) MAC 제어 요소(control element, CE);
    패딩(padding)을 위해 포함된 것을 제외한 버퍼 상태 보고(buffer status report, BSR)를 위한 MAC CE;
    단일 엔트리 전력 헤드룸 보고(power headroom report, PHR) MAC CE 또는 다중 엔트리 PHR MAC CE;
    업링크 공통 제어 채널(uplink common control channel, UL-CCCH)로부터의 데이터를 제외한 임의의 논리 채널로부터의 데이터;
    권장 비트 레이트 쿼리(recommended bit rate query)를 위한 MAC CE; 및
    패딩을 위해 포함된 BSR을 위한 MAC CE
    중 적어도 하나보다 우선(prioritize)되는 것인, 무선 통신 방법.
  16. 제3항에 있어서, 상기 제1 MAC 명령은 다음의 채널들,
    셀 무선 네트워크 임시 식별자(cell radio network temporary identifier, C-RNTI) MAC CE 또는 UL-CCCH로부터의 데이터;
    구성된 그랜트 확인 MAC CE; 또는
    패딩을 위해 포함된 것을 제외한 BSR을 위한 MAC CE
    중 적어도 하나보다 비우선(de-prioritize)되는 것인, 무선 통신 방법.
  17. 제3항에 있어서, 상기 제1 MAC 명령에 의해 캐리되는 상기 링크 복구 요청 메시지는 연관된 SR 또는 전용 복구 요청 정보에 따라 결정되고, 상기 연관된 SR 또는 전용 복구 요청 정보는 셀 그룹 또는 RS 자원 그룹과 연관되는 것인, 무선 통신 방법.
  18. 제17항에 있어서, 상기 링크 복구 요청 메시지는 상기 SR 또는 전용 복구 요청 정보와 연관된 상기 셀 그룹의 셀의 인덱스를 적어도 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  19. 제17항에 있어서, 상기 링크 복구 요청 메시지는 상기 SR 또는 전용 복구 요청 정보와 연관된 상기 RS 자원 그룹의 RS 자원의 인덱스를 적어도 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  20. 제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 링크 복구 요청 메시지를 송신한 후, 상기 제1 무선 단말기는,
    상기 제1 셀에서의 복구를 위한 제어 자원 세트(control resource set, CORESET) 또는 서치 공간에서 PDCCH 또는 DCI를 검출하는 것;
    상기 제2 셀에서의 복구를 위한 CORESET 또는 서치 공간에서 PDCCH 또는 DCI를 검출하는 것;
    상기 링크 복구 요청 메시지를 확인하는 제2 MAC 명령을 적어도 수신하는 것; 또는
    준 공동 위치(quasi co-location, QCL) 상태에 대한 다운링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 코드포인트, MAC CE 코드포인트, 또는 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 파라미터 엔트리를, 상기 링크 복구 요청 메시지와 연관되거나 상기 링크 복구 요청 메시지에 의해 캐리되는 RS로 덮어쓰거나(overwrite) 이와 연관시키는 것
    중 하나 이상을 수행하는 것인, 무선 통신 방법.
  21. 제20항에 있어서, 상기 제1 셀에서의 복구를 위한 상기 전용 CORESET 또는 상기 서치 공간을 모니터링하는 것이, 상기 링크 복구 요청 메시지를 송신한 후 S개 타임 유닛(S time units)의 양으로 발생하며, S는 정수인 것인, 무선 통신 방법.
  22. 제20항에 있어서, 상기 DCI 코드포인트, 상기 MAC CE 코드포인트, 또는 상기 RRC 엔트리는 상기 QCL 상태로 구성되지 않는 것인, 무선 통신 방법.
  23. 제20항에 있어서,
    상기 링크 복구 요청 메시지를 송신하는 것; 또는
    상기 링크 복구 확인 정보를 검출하는 것
    중 하나가 발생한 후, 또는 이 중 하나가 발생하고 K개 타임 유닛(K time units)의 양 후, 복구를 위한 전용 CORESET 또는 서치 공간에서의 PDCCH, 또는 상기 제1 셀 내의 하나 이상의 CORESET에서의 PDCCH가 상기 링크 복구 요청 메시지 내의 RS의 QCL 가정에 따라 모니터링되고, K는 정수인 것인, 무선 통신 방법.
  24. 제21항 또는 제23항에 있어서, S개 타임 유닛 또는 K개 타임 유닛은 상기 링크 복구 요청 메시지와 연관된 채널의 뉴머롤로지(numerology) 및 상기 링크 복구 확인 정보와 연관된 채널의 뉴머롤로지에 따라 결정되는 것인, 무선 통신 방법.
  25. 제24항에 있어서, S개 타임 유닛 또는 K개 타임 유닛의 첫번째 유닛은, 상기 링크 복구 요청 메시지를 캐리하는 다른 채널의 마지막 제2 타입 유닛보다 빠르지 않거나 늦은 상기 제1 셀의 제1 타입 타임 유닛부터의 것인, 무선 통신 방법.
  26. 제12항에 있어서, 상기 링크 복구 확인 정보는,
    CSI 보고의 트리거 상태;
    복구를 위한 상기 CORESET 또는 서치 공간에서의 PDCCH 또는 DCI;
    상기 링크 복구 요청 메시지와 연관된 다운링크 제어 정보(DCI) 코드포인트;
    상기 링크 복구 요청 메시지를 확인하는 제2 MAC 명령;
    상기 제1 MAC 명령, CSI 보고, SR 정보, 또는 전용 복구 요청 정보인 PUSCH에 대한 새로운 데이터에 대한 표시; 및
    상기 링크 복구 요청 메시지를 확인하는 제2 MAC 명령을 캐리하는 물리 다운링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)에 대응하는 하이브리드 자동 반복 요청-확인응답(hybrid automatic repeat request-acknowledgment, HARQ-ACK) 메시지 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신 방법.
  27. 제23항에 있어서, 상기 제1 셀 내의 하나 이상의 CORESET은 적어도 하나의 공통 서치 공간 세트 또는 CORESET#0과 연관되는 것인, 무선 통신 방법.
  28. 제1항 내지 제27항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 무선 단말기가 링크 복구 요청 메시지를 송신하거나, 상기 제2 무선 단말기로부터 링크 복구 확인 정보를 검출한 후, PUSCH, PUCCH 또는 사운딩 기준 신호(sounding reference signal, SRS)를 포함하는 업링크 채널이,
    상기 링크 복구 요청 메시지와 연관된 RS에 따라 공간 관계 또는 공간 필터가 결정됨;
    업링크 채널과 연관된 타겟 전력이 타겟 전력 세트에서의 특정 인덱스에 의해 표시된 타겟 전력이거나, 또는 상기 타겟 전력이 0임;
    상기 업링크 채널과 연관된 경로 손실 추정(path loss estimation)의 RS가 상위 계층에 의해 제공되는 인덱스 q_new를 갖는 DL RS 자원, 또는 상기 링크 복구 요청 메시지와 연관된 RS 자원임; 또는
    상기 업링크 채널의 폐루프 전력 제어
    중 적어도 하나에 따라 송신하는 것인, 무선 통신 방법.
  29. 제28항에 있어서, 상기 업링크 채널의 공간 필터는 상기 링크 복구 요청 메시지와 연관된 상기 RS의 수신의 공간 필터와 동일한 것인, 무선 통신 방법.
  30. 제28항에 있어서, 상기 UL 채널의 폐루프 전력 제어는,
    특정 인덱스를 갖고,
    랜덤 액세스 프리앰블과 연관된 펌프-업 값, 또는 랜덤 액세스 프리앰블과 연관된 펌프-업 값 플러스(plus) DCI에서의 송신 전력 명령에 의해 표시된 다른 값에 의해 초기화되거나, 또는
    리셋되는 것인, 무선 통신 방법.
  31. 제28항에 있어서, 다음의 조건들,
    빔 대응성이 UE에 의해 지원됨, 또는
    부분적인 빔 대응성이 상기 UE에 의해 지원됨
    중 적어도 하나가 충족되는 것인, 무선 통신 방법.
  32. 제28항 또는 제30항에 있어서, 상기 특정 인덱스는 0, 가장 낮은 인덱스, 또는 가장 높은 인덱스일 수 있는 것인, 무선 통신 방법.
  33. 제3항, 제20항 또는 제26항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 MAC 명령 또는 제2 MAC 명령은 빔 매니지먼트를 위한 하나 이상의 SRS 자원 세트와 연관되는 것인, 무선 통신 방법.
  34. 제33항에 있어서, 상기 SRS의 공간 관계 또는 공간 필터가 상기 링크 복구 요청 메시지와 연관된 상기 RS에 따라 결정되는 것인, 무선 통신 방법.
  35. 제34항에 있어서, 상기 SRS의 공간 필터는 상기 RS 수신과 동일한 공간 필터 또는 준 공동 공간 필터(들)인 것인, 무선 통신 방법.
  36. 제1항 또는 제26항에 있어서, 링크 복구 확인 정보를 검출한 후, 다음의 CORESET들,
    하나의 활성 TCI 상태만이 상기 제1 무선 단말기에 의해 지원되는 경우의, 하나 이상의 CORESET;
    하나의 활성 TCI 상태만이 상기 제1 무선 단말기에 의해 지원되는 경우의, 공통 서치 공간을 갖는 하나 이상의 CORESET; 또는
    CORESET#0
    중 하나 이상에서의 PDCCH가 상기 링크 복구 요청 메시지와 연관된 RS q_new 또는 RS로서 상기 QCL에 따라 모니터링되거나 모니터링되도록 우선되는 것인, 무선 통신 방법.
  37. 제1항 또는 제26항에 있어서, 링크 복구 확인 정보를 검출한 후, 다음의 CORESET들,
    N>1 활성 QCL 상태가 UE에 의해 지원되는 경우, 가장 낮은 또는 가장 높은 X-N 또는 X-N+1개 CORESET ID를 갖는 CORESET들 또는 가장 낮은 또는 가장 높은 N 또는 N-1개 활성 QCL 상태 ID들과 연관된 CORESET들(X는 CORESET들의 수)에서의 PDCCH가 상기 링크 복구 요청 메시지와 연관된 RS q_new 또는 RS로서 상기 QCL에 따라 모니터링되거나 모니터링되도록 우선되는 것인, 무선 통신 방법.
  38. 제37항에 있어서, 상기 CORESET들은 복구를 위한 CORESET 또는 CORESET#0을 제외한 것인, 무선 통신 방법.
  39. 제1항 내지 제38항 중 어느 한 항에 있어서, CORESET#0 또는 공통 서치 공간을 갖는 CORESET가 상기 제1 셀 또는 상기 제1 셀의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)에 있을 때, 동기화 신호 블록들이 새로운 후보 빔 식별을 위해 구성되거나, 또는 CSI-RS가 새로운 후보 빔 식별을 위해 구성될 수 없는 것인, 무선 통신 방법.
  40. 제1항 내지 제38항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 CORESET#0 또는 공통 서치 공간을 갖는 CORESET가 상기 제1 셀 또는 상기 제1 셀의 BWP에 있을 때, CSI-RS 자원이 후보 빔 식별을 위해 구성되고, 상기 CSI-RS 자원과 연관된 QCL 상태의 레퍼런스 또는 소스 RS가 하나의 SSB인 것인, 무선 통신 방법.
  41. 제36항, 제37항, 제38항, 제39항 및 제40항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 CORESET은 복구 또는 상기 빔 실패 결정을 위한 PRACH 송신과 동일한 셀 또는 BWP에 있는 것인, 무선 통신 방법.
  42. 제2항, 제5항 및 제26항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 CSI 보고의 트리거 상태 또는 구성 파라미터가 제3 RS 자원 그룹과 연관되고, 상기 제3 RS 자원 그룹 중 적어도 하나의 RS 자원의 QCL 가정이 제2 RS 자원 그룹으로부터 선택되는 상기 적어도 하나의 RS 자원에 따라 결정되는 것인, 무선 통신 방법.
  43. 제1항 또는 제3항에 있어서, 상기 링크 복구 요청 메시지 또는 상기 전용 복구 요청 정보는 SR 정보와 함께 코딩되거나 SR 시그널링에 의해 캐리되는 것인, 무선 통신 방법.
  44. 제5항에 있어서, 상기 하나의 제2 RS 자원 그룹으로부터의 적어도 하나의 RS 자원의 채널 품질이 제3 문턱값 이하이고, 상기 채널 품질에 대한 메트릭은 BER 또는 BLER인 것인, 무선 통신 방법.
  45. 제13항에 있어서, 상기 UL RS 자원(들)은 빔 매니지먼트를 위해 구성되는 것인, 무선 통신 방법.
  46. 제20항 또는 제26항에 있어서, 복구를 위한 상기 CORESET 또는 서치 공간에서의 DCI는 C-RNTI 또는 변조 및 코딩 스킴(modulation and coding scheme, MCS) C-RNTI에 의해 스크램블링되는 것인, 무선 통신 방법.
  47. 제1항에 있어서, 상기 제1 조건은, 상기 제2 RS 자원 그룹으로부터의 적어도 하나의 RS 자원의 채널 품질이 제2 문턱값 이상인 것을 적어도 포함하고, 상기 채널 품질에 대한 메트릭은 RSRP 또는 SINR인 것인, 무선 통신 방법.
  48. 제1항에 있어서, 상기 제1 조건은, 상기 제2 RS 자원 그룹으로부터의 적어도 하나의 RS 자원의 채널 품질이 제3 문턱값 이하인 것을 적어도 포함하고, 상기 채널 품질에 대한 메트릭은 BER 또는 BLER인 것인, 무선 통신 방법.
  49. 제1항 또는 제12항에 있어서, 다음의 조건들,
    링크 복구 확인 정보를 검출함;
    제1 MAC 명령, CSI 보고, SR 정보, 또는 전용 복구 요청 정보를 캐리하는 PUSCH 또는 PUCCH를 송신함;
    랜덤 액세스의 프리앰블을 송신함;
    상기 제1 MAC 명령, 상기 CSI 보고, 상기 SR 정보, 또는 상기 전용 복구 요청 정보를 캐리하는 PUSCH를 송신한 후, PUSCH에 대해 새로운 데이터에 대한 표시를 검출함; 또는
    빔 대응성이 상기 제1 무선 단말기에 의해 지원되지 않는다고 결정함
    중 하나가 충족된 후, 상기 제1 무선 단말기는 RS 자원 그룹 내의 RS 자원(들)을 수신하거나, UL 자원 그룹 내의 UL RS 자원(들)을 송신하는 것인, 무선 통신 방법.
  50. 제3항, 제20항 및 제26항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 MAC 명령 또는 제2 MAC 명령은 빔 매니지먼트를 위한 하나 이상의 SRS 자원 세트들을 활성화하는 것인, 무선 통신 방법.
  51. 제1항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 RS 자원들은 다운링크 RS 자원들인 것인, 무선 통신 방법.
  52. 제7항 또는 제8항에 있어서, 상기 송신 자원은 송신 어케이전(transmission occasion), 주파수 자원, 시간 자원, 및 시퀀스 자원 중 적어도 하나인 것인, 무선 통신 방법.
  53. 제26항에 있어서, 상기 CSI 보고의 트리거 상태 또는 구성 파라미터가 제2 RS 자원 그룹과 연관되는 것인, 무선 통신 방법.
  54. 제49항에 있어서, 상기 RS 자원 그룹은 반복 파라미터로 구성되는 것인, 무선 통신 방법.
  55. 제50항에 있어서, 상기 SRS의 공간 관계 또는 공간 필터가 상기 링크 복구 요청 메시지와 연관된 상기 RS에 따라 결정되는 것인, 무선 통신 방법.
  56. 제49항에 있어서, 상기 UL RS 자원(들)은 빔 매니지먼트를 위해 구성되는 것인, 무선 통신 방법.
  57. 제1항에 있어서, 상기 제1 셀은 상기 제2 셀과 동일한 셀인 것인, 무선 통신 방법.
  58. 제1항에 있어서, 상기 제1 셀은 상기 제2 셀과 상이한 셀인 것인, 무선 통신 방법.
  59. 무선 통신 방법으로서,
    제1 셀 내의 제2 무선 단말기에 의해 제1 무선 단말기로, 하나 이상의 제1 기준 신호(RS) 자원을 송신하는 단계; 및
    상기 제1 무선 단말기로부터 제2 셀에서, 링크 복구 요청 메시지를 수신하는 단계
    를 포함하는, 무선 통신 방법.
  60. 제59항에 있어서, 상기 링크 복구 요청 메시지는,
    랜덤 액세스 프리앰블;
    제1 매체 액세스 제어(MAC) 명령;
    CSI 보고;
    SR 정보; 또는
    전용 복구 요청 정보 중 적어도 하나에 의해 시그널링되고,
    상기 전용 복구 요청 정보는 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 또는 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)에서 캐리되는 것인, 무선 통신 방법.
  61. 제59항에 있어서,
    상기 제2 무선 단말기로부터 상기 제1 무선 단말기로, 링크 복구 확인 정보를 송신하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  62. 제1항 내지 제61항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 구현하도록 구성된 프로세서를 포함하는, 장치.
  63. 코드가 저장되어 있는 컴퓨터 프로그램 제품으로서, 상기 코드는, 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 프로세서가 제1항 내지 제61항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 구현하게 하는 것인, 코드가 저장되어 있는 컴퓨터 프로그램 제품.
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