KR20220062451A - 빔 관리 방법 및 장치, 사용자 기기 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 실시예는 빔 관리 방법 및 장치, UE를 제공하고, 상기 빔 관리 방법은, UE에 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS가 구성되지 않은 경우, 상기 UE는 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계 - 상기 후보 새로운 빔 RS는 상기 제1 SCell의 빔 고장 복구를 위한 것이며; 상기 제1 SCell 및 상기 타깃 셀은 동일한 주파수 대역에 위치함 - 를 포함한다.

Description

빔 관리 방법 및 장치, 사용자 기기
본 발명의 실시예는 이동 통신 기술 분야에 관한 것으로서, 구체적으로 빔 관리 방법 및 장치, 사용자 기기(UE)에 관한 것이다.
<관련 출원의 상호 참조>
본 출원은 2019년 9월 19일에 제출한 미국 특허 출원 제62/902,878번의 우선권을 주장하는 바, 그 모든 내용은 인용을 통해 본 명세서에 결합된다.
세컨더리 셀(Secondary cell, SCell)의 빔 고장 복구(Beam Failure Recovery, BFR)에 대해 말하자면, 후보 새로운 빔 참조 신호(Reference Signal, RS)가 구성되지 않았을 때의 UE 행위는 명확하지 않아, 네트워크(Network, NW)가 각 SCell에 후보 새로운 빔 RS(64 개 RS에 달할 수 있다)를 구성할 때 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC)의 시그널링 오버헤드가 증가될 수 있다.
본 발명의 실시예는 빔 관리 방법 및 장치, UE를 제공한다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 빔 관리 방법은,
UE에 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS가 구성되지 않은 경우, 상기 UE는 타깃 셀의 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information Reference Signal, CSI-RS) 자원 및/또는 동기화 신호/물리적 브로드캐스트 채널 블록(SS/PBCH Block, SSB)을 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계 - 상기 후보 새로운 빔 RS는 상기 제1 SCell의 빔 고장 복구를 위한 것임 - 를 포함하고;
여기서, 상기 제1 SCell 및 상기 타깃 셀은 동일한 주파수 대역에 위치한다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 빔 관리 장치는,
UE에 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS가 구성되지 않은 경우, 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정 - 상기 후보 새로운 빔 RS는 상기 제1 SCell의 빔 고장 복구를 위한 것임 - 하기 위한 결정 유닛을 포함하고;
여기서, 상기 제1 SCell 및 상기 타깃 셀은 동일한 주파수 대역에 위치한다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 UE는, 프로세서 및 메모리를 포함한다. 상기 메모리는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 것이고, 상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출 및 작동하여, 상기 빔 관리 방법을 실행하기 위한 것이다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 칩은, 상기 빔 관리 방법을 구현하기 위한 것이다.
구체적으로, 상기 칩은, 메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 작동하여, 상기 칩이 설치되어 있는 기기로 하여금 상기 빔 관리 방법을 실행하기 위한 프로세서를 포함한다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는, 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 것이고, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 상기 빔 관리 방법을 실행하도록 한다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 컴퓨터 프로그램 제품은, 컴퓨터 프로그램 명령어를 포함하고, 상기 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터로 하여금 상기 빔 관리 방법을 실행하도록 한다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 컴퓨터 프로그램은, 상기 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터에서 작동될 때, 컴퓨터로 하여금 상기 빔 관리 방법을 실행하도록 한다.
상기 기술 방안을 통해, 제1 SCell에 대해 말하자면, 만약 제1 SCell에 후보 새로운 빔 RS가 구성되지 않으면, UE는 상기 제1 SCell과 동일한 주파수 대역에 위치하는 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB에 기반하여 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS를 결정함으로써, 제1 SCell의 빔 고장 복구를 구현하고, 네트워크측은 제1 SCell에 단독적으로 후보 새로운 빔 RS를 구성할 필요가 없어, 시그널링 오버헤드를 절약한다.
여기서 설명된 도면은 본 발명에 대한 추가 이해를 제공하여, 본 발명의 일부를 형성하기 위한 것이고, 본 발명의 예시적 실시예 및 그 설명은 본 발명을 설명하기 위한 것이며, 본 발명에 대한 부적절한 한정을 구성하지 않는다.
도면에서,
도 1은 본 발명의 실시예에서 제공하는 통신 시스템 아키텍처의 예시도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에서 제공하는 빔 관리 방법의 흐름 예시도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에서 제공하는 빔 관리 장치의 구조 구성 예시도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에서 제공하는 통신 기기의 예시적 구조도이다.
도 5는 본 발명의 실시예의 칩의 예시적 구조도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에서 제공하는 통신 시스템의 예시적 블록도이다.
아래에 본 발명의 실시예에서의 도면을 결합하여, 본 발명의 실시예에서의 기술 방안에 대해 설명하고, 설명된 실시예는 본 발명의 일부 실시예이며, 모든 실시예가 아닌 것은 명백하다. 본 발명에서의 실시예에 기반하여, 본 분야 통상의 기술자가 창조성 노동을 부여하지 않는 전제하에 얻은 다른 전체 실시예는 모두 본 발명의 청구범위에 속한다.
본 발명의 실시예에 따른 기술 방안은 다양한 통신 시스템, 예를 들어, 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 시스템, LTE 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex, FDD) 시스템, LTE 시 분할 듀플렉스(Time Division Duplex, TDD) 시스템, 5G 통신 시스템 또는 미래의 통신 시스템 등에 적용될 수 있다.
예시적으로, 본 발명의 실시예에서 적용한 통신 시스템(100)은 도 1에 도시된 바와 같다. 상기 통신 시스템(100)은 네트워크 기기(110)를 포함할 수 있고, 네트워크 기기(110)는 단말(120)(또는 통신 단말, 단말로 지칭됨)과 통신하는 기기일 수 있다. 네트워크 기기(110)는 특정된 지리적 영역에 통신 커버리지를 제공할 수 있고, 또한 상기 커버리지 영역 내에 위치하는 단말과 통신을 수행할 수 있다. 선택적으로, 상기 네트워크 기기(110)는 LTE 시스템에서의 진화형 기지국(Evolutional Node B, eNB 또는 eNodeB), 또는 클라우드 무선 액세스 네트워크(Cloud Radio Access Network, CRAN)에서의 무선 컨트롤러일 수 있거나, 상기 네트워크 기기는 모바일 스위칭 센터, 중계국, 액세스 포인트, 차량 탑재 기기, 웨어러블 기기, 허브, 교환기, 브리지, 라우터, 5G 네트워크에서의 네트워크측 기기 또는 미래 통신 시스템에서의 네트워크 기기 등일 수 있다.
상기 통신 시스템(100)은 네트워크 기기(110)의 커버리지 범위 내부에 위치하는 적어도 하나의 단말(120)을 더 포함한다. 여기서 사용된 “단말”은 유선 전화망(Public Switched Telephone Networks, PSTN), 디지털 가입자 회선(Digital Subscriber Line, DSL), 디지털 케이블, 직접 케이블 등과 같은 유선 회선을 통한 연결; 및/또는 다른 데이터 연결/네트워크; 및/또는 셀룰러 네트워크, 무선랜(Wireless Local Area Network, WLAN), DVB-H 네트워크의 디지털 텔레비전 네트워크, 위성 네트워크, AM-FM 방송 송신기와 같은 무선 인터페이스를 통한 것; 및/또는 다른 단말의 통신 신호를 수신/송신하도록 설정된 장치; 및 사물 인터넷(Internet of Things, IoT) 기기를 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 무선 인터페이스를 통해 통신하도록 설정된 단말은 “무선 통신 단말”, “무선 단말” 혹은 “모바일 단말”로 지칭될 수 있다. 모바일 단말의 예시는, 위성 또는 셀룰러 폰; 셀룰러 무선 전화와 데이터 처리, 팩스 및 데이터 통신 능력을 조합할 수 있는 개인 통신 시스템(Personal Communications System, PCS) 단말; 무선 전화, 호출기, 인터넷/인트라넷 액세스, Web 브라우저, 메모 패드, 달력 및/또는 위성 항법 시스템(Global Positioning System, GPS) 수신기를 포함할 수 있는 PDA; 및 기존 랩톱 및/또는 팜탑 수신기 또는 무선 전화 트랜시버를 포함하는 다른 전자 장치를 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 단말은 액세스 단말, 사용자 기기(User Equipment, UE), 사용자 유닛, 사용자 스테이션, 모바일 스테이션, 모바일 플랫폼, 원격 스테이션, 원격 단말, 모바일 기기, 사용자 단말, 단말, 무선 통신 기기, 사용자 에이전트 또는 사용자 장치를 의미할 수 있다. 액세스 단말은 셀룰러 폰, 무선 전화, 세션 개시 프로토콜(Session Initiation Protocol, SIP) 폰, 무선 가입자망(Wireless Local Loop, WLL) 스테이션, 개인용 정보 단말기(Personal Digital Assistant, PDA), 무선 통신 능력이 구비된 휴대용 기기, 컴퓨팅 기기 또는 무선 모뎀에 접속된 다른 처리 기기, 차량 탑재 기기, 웨어러블 기기, 5G 네트워크에서의 단말 또는 미래 에볼루션의 PLMN에서의 단말 등일 수 있다.
선택적으로, 단말(120) 사이는 기기 간(Device to Device, D2D) 통신을 수행할 수 있다.
선택적으로, 5G 통신 시스템 또는 5G 네트워크는 뉴 라디오(New Radio, NR) 시스템 또는 NR 네트워크로 지칭될 수도 있다.
도 1은 하나의 네트워크 기기 및 두 개의 단말을 예시적으로 도시하였고, 선택적으로, 상기 통신 시스템(100)은 복수 개의 네트워크 기기를 포함할 수 있고, 각 네트워크 기기의 커버리지 범위 내에는 다른 수량의 단말이 포함될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
선택적으로, 상기 통신 시스템(100)은 네트워크 컨트롤러, 이동 관리 엔티티 등 다른 네트워크 엔티티를 더 포함할 수도 있고, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 실시예에 따른 네트워크/시스템에서 통신 기능을 구비한 기기는 통신 기기로 지칭될 수 있다. 도 1에 도시된 통신 시스템(100)을 예로 들면, 통신 기기는 통신 기능을 갖는 네트워크 기기(110) 및 단말(120)을 포함할 수 있고, 네트워크 기기(110) 및 단말(120)은 전술한 구체적인 기기일 수 있으며, 여기서 더 이상 반복하여 설명하지 않으며; 통신 기기는 또 네트워크 컨트롤러, 모바일 관리 엔티티 등 다른 네트워크 엔티티와 같은 통신 시스템(100)에서의 다른 기기를 포함할 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
이해해야 할 것은, 본 명세서에서 용어 “시스템” 및 “네트워크”는 본 명세서에서 자주 호환되어 사용될 수 있다 본 명세서에서 용어 “및/또는”은 다만 연관 대상의 연관 관계를 설명하는 것이고, 세 가지 관계가 존재할 수 있음을 나타내며, 예를 들어, A 및/또는 B는, A가 단독적으로 존재, A 및 B가 동시에 존재, B가 단독적으로 존재하는 세 가지 상황을 나타낼 수 있다. 또한, 본 명세서에서 문자 부호 “/”는 일반적으로 앞뒤 연관 대상이 “또는” 관계임을 나타낸다.
본 발명의 실시예의 기술 방안을 쉽게 이해하기 위해, 아래 본 발명의 실시예의 연관 기술 방안에 대해 설명하고자 한다.
NR 규범 버전 15에 있어서, 만약 UE에 물리적 업링크 제어 채널 공간 관계 정보 ID(pucch-SpatialRelationInfoId)의 단일 값을 구성하면, 물리적 업링크 제어 채널 공간 관계 정보 (PUCCH-SpatialRelationInfo)는 물리적 업링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)에 공간 설정을 전송하여 제공하고; 그렇지 않은 경우, 만약 UE에 PUCCH-SpatialRelationInfo의 복수 개 값을 제공하면, UE는 [11, TS 38.321]에서 설명된 바와 같이 PUCCH에 의해 전송되는 공간 설정을 결정한다. UE는 [11, TS 38.321] 중 상응한 동작을 응용하고, 공간 도메인 필터의 상응한 설정을 응용하여, 하이브리드 자동 재송 요청 확인(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge, HARQ-ACK) 정보를 송신하는 타임 슬롯 다음 3 밀리초에 PUCCH를 송신하고, 상기 HARQ-ACK 정보는 PUCCH-SpatialRelationInfo를 제공하는 물리적 다운링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 수신에 대응되는 ACK 값을 구비한다.
- 만약 PUCCH-SpatialRelationInfo가 SSB 인덱스(ssb-Index)를 제공하면, UE는 ssb-Index에 의해 제공되는 인덱스를 구비한 SS/PBCH 블록을 수신하는 것과 동일한 공간 도메인 필터를 사용하여 PUCCH를 송신하고, 상기 ssb-Index는 동일한 서비스 셀을 위한 것이며, 또는 만약 서비스 셀 ID(servingCellId)를 제공하면, servingCellId에 의해 지시되는 서비스 셀을 위한 것이다.
- 그렇지 않은 경우, 만약 PUCCH-SpatialRelationInfo가 CSI-RS 인덱스(csi-RS-Index)를 제공하면, UE는 csi-RS-Index에 의해 제공되는 인덱스를 구비한 CSI-RS을 수신하는 것과 동일한 공간 도메인 필터를 사용하여 PUCCH를 송신하고, 상기 csi-RS-Index는 동일한 서비스 셀을 위한 것이며, 또는 만약 servingCellId를 제공하면, servingCellId에 의해 지시되는 서비스 셀을 위한 것이다.
- 그렇지 않은 경우, PUCCH-SpatialRelationInfo는 srs를 제공하고, UE는 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS) 전송을 위한 것과 동일한 공간 도메인 필터를 사용하여 PUCCH를 송신하며, 여기서 SRS는 동일한 서비스 셀 및/또는 활성화된 업 링크(Uplink, UL) 대역폭 부분(Band Width Part, BWP)을 위한 것이거나, 만약 serviceCellId 및/또는 uplinkBWP를 제공하면, serviceCellId에 의해 지시되는 서비스 셀을 위하거나 및/또는 uplinkBWP에 의해 지시되는 UL BWP를 위한 자원에 의해 제공되는 자원 인덱스를 구비한다.
SRS 자원에 대해, RS 및 타깃 SRS 사이의 공간 관계의 구성을 참조하고, 여기서 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo(만약 이미 구성되었으면)는 참조 RS의 ID를 포함한다. 참조 RS는 SS/PBCH 블록, 상위 계층 파라미터 servingCellId(만약 존재하면)에 의해 지시되는 서비스 셀 또는 타깃 SRS와 동일한 서비스 셀에 구성된 CSI-RS, 또는 비교적 상위 계층 파라미터 uplinkBWP에 의해 지시되는 업 링크 BWP 또는 비교적 상위 계층 파라미터 ServingCellId(만약 존재하면)에 의해 지시되는 서비스 셀 또는 타깃 SRS와 동일한 서비스 셀에 구성된 SRS일 수 있다.
프라이머리 셀(Primary Cell, PCell)의 BFR에 대해, candidateBeamRSList를 통해 UE에 주기적인 CSI-RS 자원 구성 인덱스 및/또는 SS/PBCH 블록 인덱스의 하나의 그룹을 제공하여, PCell에서 빔 고장이 발생될 때 적어도 하나의 새로운 빔 RS를 인식하기 위한 것이다.
L1-신호 대 간섭 잡음비(Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR)에 기반하는 빔 보고서에 대해, 아래 보고서 내용을 지원한다.
[표 1]
Figure pct00001
SINR 값의 보고서는 하기와 같이 매핑된다.
[표 2]
Figure pct00002
본 발명에서 네 개 문제를 해결했다. 첫 번째 문제는 SCell BFR에 있어서, 후보 새로운 빔 RS가 구성되지 않았을 때의 UE 행위는 명확하지 않아, 네트워크가 각 SCell에 후보 새로운 빔 RS(64 개 RS에 달할 수 있다)를 구성할 때 RRC의 시그널링 오버헤드가 증가될 수 있는 것이다. 두 번째 문제는 SCell의 BFR 중 빔 고장 복구 요청(Beam Failure Recovery reQuest, BFRQ)의 미디어 액세스 제어 제어 요소(Media Access Control Control Element, MAC CE) 메시지의 응답이 정확히 지정되지 않은 것이다. SCell의 BFRQ의 MAC CE에 대한 “응답”에 관하여, 현재 디자인은 물리적 업 링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)에 의해 전송되는 업 링크 HARQ 동작의 ACK를 위한 것이다. 현재의 디자인은 두 개의 결과를 초래하고, gNB는 반드시 가상 다운 링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 송신하여 동일한 HARQ 프로세스 ID에 새로운 전송을 스케줄링을 해야 하며, 이는 시그널링 오버헤드를 초래하고 시스템의 작동을 제한할 수 있고; UE는 gNB로부터의 “ACK”를 오래 기다릴 수 있으며, 이는 SCell 빔 고장 복구의 지연 시간이 비교적 길어지는 것을 초래한다. 세 번째 문제는 차분 L1-SINR의 보고값이 정의되지 않는 것이다. 네 번째 문제는 PUCCH 또는 SRS 자원의 디폴트 송신 빔을 결정하는 방법에 관한 것이다. 현재의 방법은 빔 대응 능력을 구비하는 UE 및 빔 대응 능력을 구비하지 않는 UE에 대해 동일한 방법을 사용하여 PUCCH 및 SRS 자원의 디폴트 발사 Tx 빔을 결정하는 것이다. 대응되는 빔이 없는 UE에 대해, 상기 방안은 적용되지 않고, 이러한 UE는 다운 링크 참조 신호에 기반하여 업 링크가 빔을 송신하는 것을 결정할 수 없기 때문이다. 대응되는 빔이 없는 UE에 대해, 다운 링크 DL RS에서 결정된 Tx 빔을 사용하여 업 링크 전송을 수행하면 업 링크 품질의 손실을 초래한다.
이를 위해, 본 발명의 실시예의 하기 기술 방안을 제공한다. 본 발명에 있어서, 하기 빔 관리 및 SCell 빔 고장 복구를 위한 새로운 방법을 제공한다.
● 상기 방법은, 상위 계층이 SCell BFR에 후보 새로운 빔 RS를 구성하지 않았을 때, UE가 디폴트 후보 새로운 빔 RS 집합을 만드는 것을 위한 것이다. 구체적으로, UE는 SCell이 동일한 셀 그룹에서의 PCell 또는 프라이머리 세컨더리 셀(Primary Secondary cell, PSCell)과 동일한 주파수 대역에 있는지 여부에 따라, SCell의 후보 새로운 빔 RS 집합을 결정한다. 만약 이들이 동일한 주파수 대역에 있으면, UE는 PCell 또는 PSCell에서의 SS/PBCH 블록은 상기 SCell의 후보 새로운 빔 RS 집합이라고 가정한다.
● SCell BFRQ의 MAC CE 다음의 UE 행위를 송신하는 방법은, UE에 시간 창 길이를 구성한다. 만약 구성된 시간 창 내에서 동일한 HARQ 프로세스 ID를 대상으로 하는 DCI 스케줄링 재전송이 UE에 의해 수신되지 않으면, UE는 SCell BFRQ에 의해 전송되는 ACK를 위한 것이라고 가정할 수 있다.
● 차분 L1-SINR의 방법은, 차분 L1-SINR의 보고값을 매핑하기 위한 새로운 테이블을 제공한다. 특수 보고값은 상응한 L1-SINR 측정의 특수 경우를 나타내기 위한 것이다.
● 만약 상위 계층 파라미터가 PUCCH 자원 또는 SRS 자원을 위한 공간 관계를 구성하지 않으면, 상기 방법은 빔 대응 관계가 없는 UE가 PUCCH 자원 및 SRS 자원을 위한 디폴트 Tx 빔을 결정하는 것이다. 특히, PUCCH 또는 SRS의 디폴트 Tx 빔은 최근의 랜덤 액세스 채널(Random Access Channel, RACH) 전송에서 msg1을 송신하기 위한 Tx 빔이다.
아래에 본 발명의 실시예의 기술 방안에 대해 상세하게 설명한다.
도 2는 본 발명의 실시예에서 제공하는 빔 관리 방법의 흐름 예시도이고, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 빔 관리 방법은 하기 단계를 포함한다.
단계 201에 있어서, UE에 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS가 구성되지 않은 경우, 상기 UE는 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하고, 상기 후보 새로운 빔 RS는 상기 제1 SCell의 빔 고장 복구를 위한 것이며; 여기서, 상기 제1 SCell 및 상기 타깃 셀은 동일한 주파수 대역에 위치한다.
● SCell의 후보 새로운 빔 RS을 위한 것이다.
본 발명의 실시예에서, UE에 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS가 구성되지 않은 경우, 상기 UE는 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 타깃 셀은 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하며; 상응하게, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 타깃 셀은 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell 이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하며; 상응하게, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 타깃 셀은 제1 셀 그룹에서의 제2 SCell이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하며; 상응하게, 상기 UE는 상기 제2 SCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정한다.
추가로, A) 만약 상기 UE에 하나의 SCell의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB가 구성되면, 상기 제2 SCell은 상기 SCell이고; 또는, B) 만약 상기 UE에 복수 개 SCell의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB가 구성되면, 상기 제2 SCell은 상기 복수 개 SCell에서 제일 낮은 서비스 셀 인덱스를 구비한 SCell이다.
일 예시에 있어서, UE에는 하나 또는 복수 개 CSI-RS 자원 또는 SS/PBCH 블록이 구성되어 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 사용될 수 있다. SCell에서 빔 고장이 발생될 때, UE는 후보 새로운 빔 RS로 구성된 CSI-RS 자원 또는 SS/PBCH 블록에서 제1 RS를 선택한 다음, 제1 RS의 ID를 gNB에 보고할 수 있다. 제1 RS는 L1-참조 신호 수신 전력(Reference Signal Received Power, RSRP) 측정값이 구성된 임계값보다 작지 않은 조건을 만족해야 한다. 제1 SCell에 대해, 만약 UE는 제1 SCell를 대상으로 하여 빔 고장 복구를 수행하지만, UE에 CSI-RS 자원 또는 SS/PBCH 블록을 제공하지 않는 구성으로 구성되면, 아래의 하나 또는 복수 개 내용을 수행하도록 UE에 요청할 수 있다.
- 만약 제1 SCell와 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell이 동일한 주파수 대역에 있으면, UE는 제1 SCell을 사용하는 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SS/PBCH 블록을 제1 SCell의 빔 고장 복구를 위한 후보 새로운 빔 RS로 사용한다고 가정한다.
- 만약 제1 SCell와 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell이 동일한 주파수 대역에 있으면, UE는 PCell 또는 PSCell에 제공하는 candidateBeamRSList에서 구성된 CSI-RS 자원 및/또는 SS/PBCH 블록을 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 사용한다고 가정한다.
- 만약 UE에 CSI-RS 자원 또는 SS/PBCH 블록의 구성을 제공하여 제1 SCell의 셀 그룹의 제2 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 사용하고, 제2 SCell와 제1 SCell이 동일한 주파수 대역에 있으면, UE는 제2 SCell에 구성한 후보 새로운 빔 RS를 제1 SCell의 빔 고장 복구의 후보 새로운 빔 RS로 사용한다고 가정할 수 있다.
- 만약 UE에 CSI-RS 자원 또는 SS/PBCH 블록의 구성을 제공하여 제1 SCell의 셀 그룹의 제2 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 사용하고, 만약 UE에 CSI-RS 자원 또는 SS/PBCH 블록의 구성을 제공하여 제1 SCell의 셀 그룹에서의 제3 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 사용하고, 제2 SCell 및 제3 SCell와 제1 SCell이 동일한 주파수 대역에 있으면, UE는 제2 SCell 및 제3 SCell에서 서비스 셀 인덱스가 제일 낮은 SCell에 구성한 후보 새로운 빔 RS를 제1 SCell의 빔 고장 복구의 후보 새로운 빔 RS로 사용한다고 가정할 수 있다.
상기 방안에서, UE가 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS를 결정하는 것은, 아래 어느 한 가지 형태를 사용할 수 있다.
형태 1
만약 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하고; 여기서, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미한다.
일 예시에 있어서, 제1 SCell에 대해, UE는 제1 SCell를 대상으로 하여 빔 고장 복구를 수행하도록 구성되고, 만약 제1 SCell를 대상으로 하는 후보 새로운 빔 RS 구성이 UE에 제공되지 않으면, UE는 하기와 같이 제1 SCell의 BFR에 대해 후보 새로운 빔 RS를 찾는다.
1) 만약 제1 SCell와 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell이 동일한 주파수 대역에 있으면, UE는 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell에서의 SS/PBCH는 제1 SCell의 BFR의 후보 빔 RS라고 가정한다.
2) 그렇지 않은 경우, UE는 제1 SCell의 BFR에 후보 새로운 빔 RS를 구성하지 않는다고 가정한다.
서비스 세컨더리 셀의 각 BWP를 대상으로 하여, 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList를 통해 UE에 주기적인 CSI-RS 자원 구성 인덱스 및/또는 SS/PBCH 인덱스의 집합
Figure pct00003
을 제공함으로써, 세컨더리 셀에서의 무선 링크 측정을 위한 것일 수 있다. 만약 UE에 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList를 제공하지 않고, 만약 서비스 세컨더리 셀의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell 및 서비스 세컨더리 셀이 동일한 주파수 대역에 있으면, UE는 집합
Figure pct00004
이 서비스 세컨더리 셀의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SS/PBCH 블록 인덱스를 포함하는 것을 결정한다.
형태 2
만약 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하고, 여기서, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미한다.
일 예시에 있어서, 제1 SCell에 대해, UE는 제1 SCell를 대상으로 하여 빔 고장 복구를 수행하도록 구성되고, 만약 제1 SCell를 대상으로 하는 후보 새로운 빔 RS 구성이 UE에 제공되지 않으면, UE는 하기와 같이 제1 SCell의 BFR에 대해 후보 새로운 빔 RS를 찾는다.
1) 만약 제1 SCell와 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell이 동일한 주파수 대역에 있으면, UE는 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell에 구성한 비교적 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList에서 제공하는 CSI-RS 자원 및/또는 SS/PBCH를 제1 SCell의 BFR의 후보 빔 RS로 한다고 가정한다.
2) 그렇지 않은 경우, UE는 제1 SCell의 BFR에 후보 새로운 빔 RS를 구성하지 않는다고 가정한다.
서비스 세컨더리 셀의 각 BWP를 대상으로 하여, 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList를 통해 UE에 주기적인 CSI-RS 자원 구성 인덱스 및/또는 SS/PBCH 인덱스의 집합
Figure pct00005
을 제공함으로써, 세컨더리 셀에서의 무선 링크 측정을 위한 것일 수 있다. 만약 UE에 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList를 제공하지 않고, 만약 서비스 세컨더리 셀의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell 및 서비스 세컨더리 셀이 동일한 주파수 대역에 있으면, UE는 집합
Figure pct00006
이 서비스 세컨더리 셀의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell의 BWP에 구성한 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList에 의해 제공되는 모든 CSI-RS 구성 인덱스 및/또는 SS/PBCH 블록 인덱스를 포함하는 것을 결정한다. BWP는 BWP ID가 제일 낮은 BWP일 수 있고, 이는 비교적 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList에 의해 구성된 것이다.
형태 3
상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하는 경우,
만약 상기 UE에 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하는 CSI-RS 자원 및/또는 SSB가 구성되면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하거나;
만약 상기 UE에 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하는 CSI-RS 자원 및/또는 SSB가 구성되지 않으면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하고;
여기서, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미한다.
일 예시에 있어서, 제1 SCell에 대해, UE는 제1 SCell를 대상으로 하여 빔 고장 복구를 수행하도록 구성되고, 만약 제1 SCell를 대상으로 하는 후보 새로운 빔 RS 구성이 UE에 제공되지 않으면, UE는 하기와 같이 제1 SCell의 BFR에 대해 후보 새로운 빔 RS를 찾는다.
1) 만약 제1 SCell와 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell이 동일한 주파수 대역에 있으면,
i) 만약 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell에 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList를 제공하면, UE는 상기 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell에 구성한 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList에서 제공하는 CSI-RS 자원 및/또는 SS/PBCH를 제1 SCell의 BFR의 후보 빔 RS로 한다고 가정한다.
ii) 만약 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell에 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList를 제공하지 않으면, UE는 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell에서의 SS/PBCH이 제1 SCell의 BFR의 후보 빔 RS라고 가정한다.
2) 그렇지 않은 경우, UE는 제1 SCell의 BFR를 위한 후보 새로운 빔 RS가 존재하지 않는다고 가정한다.
형태 4
만약 상기 UE에 복수 개 SCell의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB가 구성되고, 상기 복수 개 SCell에서의 적어도 하나의 SCell 및 상기 제1 SCell은 동일한 주파수 대역에 위치하며, 상기 복수 개 SCell 및 상기 제1 SCell은 동일한 셀 그룹에 속하면, 상기 UE는 상기 적어도 하나의 SCell에서 제일 낮은 서비스 셀 인덱스를 구비한 SCell의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하고; 그렇지 않은 경우,
만약 상기 UE에 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하는 CSI-RS 자원 및/또는 SSB가 구성되고, 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하며, 상기 PCell 또는 PSCell이 상기 제1 SCell과 동일한 셀 그룹에 속하면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하거나; 만약 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 대상으로 하도록 구성되지 않고, 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하며, 상기 PCell 또는 PSCell이 상기 제1 SCell과 동일한 셀 그룹에 속하면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정한다.
일 예시에 있어서, 제1 SCell에 대해, UE는 제1 SCell를 대상으로 하여 빔 고장 복구를 수행하도록 구성되고, 만약 제1 SCell를 대상으로 하는 후보 새로운 빔 RS 구성이 UE에 제공되지 않으면, UE는 하기와 같이 제1 SCell의 BFR에 대해 후보 새로운 빔 RS를 찾는다.
1) 만약 제1 SCell의 셀 그룹에서의 하나 또는 복수 개 SCell를 대상으로 하여 빔 고장 복구를 수행하기 위해 UE에 후보 새로운 빔 RS를 위한 CSI-RS 자원 또는 SS/PBCH 블록의 구성을 제공하고, 이런 SCell에서의 적어도 하나의 SCell와 제1 SCell이 동일한 주파수 대역에 있으면, i) UE는 후보 새로운 빔 RS가 구성되고 제1 SCell와 동일한 주파수 대역에 있는 이런 SCell에서 서비스 셀 ID가 제일 낮은 SCell에 구성한 후보 새로운 빔 RS를 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 가정할 수 있다.
2) 그렇지 않은 경우, 만약 제1 SCell와 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell이 동일한 주파수 대역에 있으면,
i) 만약 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell에 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList를 제공하면, UE는 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell에 구성한 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList에서 제공하는 CSI-RS 자원 및/또는 SS/PBCH를 제1 SCell의 BFR의 후보 빔 RS로 한다고 가정한다.
ii) 만약 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell에 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList를 제공하지 않으면, UE는 제1 SCell의 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell에서의 SS/PBCH가 제1 SCell의 BFR의 후보 빔 RS라고 가정한다.
3) 그렇지 않은 경우, UE는 제1 SCell의 BFR를 위한 후보 새로운 빔 RS는 없다고 가정한다.
세컨더리 셀의 각 BWP를 대상으로 하여, 상위 계층 파라미터 candidateBeamRSList를 통해 UE에 한 그룹의 주기적인 CSI-RS 자원 구성 인덱스 및/또는 SS/PBCH 인덱스를 제공함으로써, 세컨더리 셀의 무선 링크 측정을 수행한다.
본 발명의 실시예는 하기 기술 방안을 더 포함하고, 설명해야 할 것은, 하기 기술 방안은 상기 기술 방안과 임의의 결합을 수행하여 실시할 수 있고, 단독적으로 실시할 수도 있다.
● 단계 2 MAC CE의 UE 행위
본 발명의 실시예에서, 상기 UE는 상기 제1 SCell에 BFRQ를 위한 MAC CE 메시지를 송신하고, 상기 MAC CE 메시지는 타임 슬롯 n에 위치하는 제1 PUSCH에 반송되며, 상기 제1 PUSCH는 제1 HARQ 프로세스 ID에 대응되고; 상기 UE는 제1 시간 창에서 제1 DCI를 모니터링하며, 상기 제1 DCI는 상기 제1 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PUSCH를 스케줄링 하기 위한 것이고; 만약 상기 제1 시간 창 내에서 상기 제1 DCI가 UE에 의해 수신되지 않으면, 상기 UE는 상기 제1 SCell의 빔 고장 복구가 완료된 것을 결정한다.
여기서, 상기 제1 시간 창의 시작 시점이 타임 슬롯 n에 위치한 다음, 선택적인 일 형태에 있어서, 상기 제1 시간 창의 시작 시점은 타임 슬롯 n+1이다.
일 예시에 있어서, UE에 SCell를 위한 시간 창 길이 T0을 구성하고, 상기 시간 창을 사용하여 SCell의 빔 고장 복구의 무결성을 성명하도록 UE에 요청할 수 있다. UE는 타임 슬롯 n 중 제1 HARQ 프로세스 ID를 구비한 업 링크 허가의 PUSCH에서 SCell BFRQ의 MAC CE 메시지를 전송한 다음, UE는 타임 슬롯 n+1부터 시간 창 T0 내에서 동일한 HARQ 프로세스 ID를 대상으로 하는 DCI 스케줄링 업 링크 허가를 모니터링할 수 있다. 만약 시간 창 내에서 PUSCH 재전송을 위한 제1 HARQ 프로세스 ID를 구비한 DCI 스케줄링 업 링크 허가가 UE에 의해 수신되지 않으면, UE는 SCell를 대상으로 하는 빔 고장 복구는 이미 완료된 것을 성명할 수 있다. UE에 하기 방법을 따르도록 요구할 수 있다. 만약 UE는 시간 창 내에서 제1 HARQ 프로세스 ID를 대상으로 하는 어느 한 DCI 스케줄링 업 링크 허가가 UE에 의해 수신되지 않으면, UE는 SCell를 대상으로 하는 빔 고장 복구는 이미 완료된 것을 선고할 수 있다.
한 가지 방법에 있어서, 만약 SCell BFRQ의 MAC CE 메시지에 후보 빔 RS ID가 반송되면 UE는 UE가 SCell의 빔 고장 복구가 완료된 것을 선고한 타임 슬롯부터, 상위 계층의 전송 구성 지시(Transmission Configuration Indicator, TCI) 상태 활성화 또는 SCell의 파라미터 TCI-StatesPDCCH-ToAddlist 및/또는 TCI-StatesPDCCH-ToReleaseList 중의 하나가 UE에 의해 수신될 때까지, 물리적 다운 링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 PDSCH는 SCell BFRQ의 MAC CE 메시지에 반송된 후보 빔 RS ID로 표시된 CSI-RS 자원 또는 SS/PBCH 블록과 준공동위치(quasi-collocated) 된다고 가정할 수 있다.
● 차분 L1-SINR
본 발명의 실시예에서, 상기 UE는 N 개 참조 신호 자원 지시 및 상기 N 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시에 대응되는 L1-SINR을 보고하며, N는 양의 정수이다. 여기서, 상기 참조 신호 자원 지시는 CSI-RS 자원 지시(CSI-RS resource indicator, CRI) 및/또는 SSB 자원 지시(SS/PBCH block resource indicator, SSBRI)(아래 CRI/SSBRI로 약칭됨)를 포함한다.
추가로, N >1인 경우, UE는 N 개 참조 신호 자원 지시 중 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 및 N 개 참조 신호 자원 지시 중 상기 제1 참조 신호 자원 지시를 제외한 N-1 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR이 참조 SINR에 대한 L1-SINR 편차를 보고한다. 선택적으로, 상기 N 개 참조 신호 자원 지시에 있어서, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR은 최대치를 구비한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 참조 SINR은 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR은 제1 임계값보다 크거나 같은 경우, 상기 참조 SINR은 상기 제1 임계값이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR은 제2 임계값보다 작은 경우, 상기 참조 SINR은 상기 제2 임계값이다.
본 발명의 실시예에서, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR의 보고값은 M1 비트를 통해 표시되고, 여기서, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR의 보고값은 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR의 측정값이 있는 범위에 기반하여 결정되며, M1은 양의 정수이다.
본 발명의 실시예에서, 상기 N-1 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 보고값은 M2를 통해 표시되고, 여기서, 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 보고값은 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 측정값이 있는 범위에 기반하여 결정되며, M2는 양의 정수이고; 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 측정값은 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 측정값이 상기 참조 SINR에 대한 편차를 의미한다.
일 예시에 있어서, UE는 N >1 개 CRI/SSBRI 및 보고된 각 CRI/SSBRI의 대응되는 L1-SINR 측정을 보고하도록 구성될 수 있다. 만약 N>1이면, UE는 최대 L1-SINR을 구비하는 CRI/SSBRI의 L1-SINR 값을 보고하고, 동일한 보고된 실제의 예에서 보고된 모든 다른 CRI/SSBRI의 차분 L1-SINR을 보고한다. 차분 L1-SINR을 CRI의 측정 L1-SINR와 보고된 실제의 예에서 보고된 최대 L1-SINR의 CRI의 측정 L1-SINR 사이의 차이값으로 계산한다. 7 비트(즉 M1=7)는 보고된 L1-SINR을 위한 것이고, 표 3에서 측정하여 얻은 L1-SINR 수량의 매핑을 정의하였다.
[표 3]
Figure pct00007
선택적인 일 형태에 있어서, 4 비트(즉 M2=4)는 차분 L1-SINR 보고서를 위한 것이고, 표 4a, 4b 및 4c 중 하나에서 측정된 차분 L1-SINR 수량의 매핑을 정의할 수 있으며, 여기서 ΔSINR은 측정된 1-SINR와 최대 L1-SINR의 차이이다.
일 예시에 있어서, 0.5dB 스텝을 차분 L1-SINR의 보고값에 사용하고, 표 4a에서 보고값의 매핑 방법을 나타낸다.
[표 4a]
Figure pct00008
일 예시에 있어서, 1dB 스텝을 차분 L1-SINR의 보고값에 사용하고, 표 4b에서 보고값의 매핑 방법을 나타낸다.
[표 4b]
Figure pct00009
일 예시에 있어서, 2dB 스텝을 차분 L1-SINR의 보고값에 사용하고, 표 4c에서 보고값의 매핑 방법을 나타낸다.
[표 4c]
Figure pct00010
선택적인 일 형태에 있어서, 만약 보고된 실제의 예에서 L1-SINR의 보고값은 표 3에서의 SS-SINR_127, 즉, 표 3에 나타낸 바와 같이, 측정된 최대 L1-SINR을 구비하는 CRI/SSBRI의 L1-SINR은 40dB(즉, 제1 임계값)보다 작지 않으면, 40dB를 참조로 사용하여 차분 L1-SINR 값을 계산하고, CRI/SSBRI의 차분 L1-SINR을 측정된 CRI/SSBRI의 L1-SINR와 40dB 사이의 차이값으로 계산하도록 UE에 요청할 수 있다. 차분 L1-SINR의 특수 보고값은 상응한 L1-SINR 측정값> = 40dB인 것을 지시하기 위한 것일 수 있다. 일 예시에 있어서, 표 5a 및 5b를 사용하여 차분 L1-SINR의 보고값을 계산하도록 UE에 요청할 수 있다. 상기 예시에 있어서, DIFFSINR_15는 상응한 L1-SINR측정값> = 40dB인 것을 지시할 수 있다.
[표 5a]
Figure pct00011
[표 5b]
Figure pct00012
선택적인 일 형태에 있어서, 만약 보고된 실제의 예에서 L1-SINR의 보고값은 표 3에서의 SS-SINR_0, 즉, 표 3에 나타낸 바와 같이, 측정된 최대 L1-SINR을 구비하는 CRI/SSBRI의 L1-SINR은 -23dB(즉, 제2 임계값)보다 작으면, -23dB를 참조로 사용하여 차분 L1-SINR 값을 계산하고, CRI/SSBRI의 차분 L1-SINR을 측정된 CRI/SSBRI의 L1-SINR와 -23dB 사이의 차이값으로 계산하도록 UE에 요청할 수 있다.
선택적인 일 형태에 있어서, 동일한 보고된 실제의 예 중 L1-SINR값의 보고값에 기반하여 차분 L1-SINR 값의 보고값을 계산하는 방법을 결정하도록 UE에 요청할 수 있다. 일 예시에 있어서, 만약 보고된 실제의 예 중 L1-SINR의 보고값≥제1 이면, UE는 방법 1을 사용하여 차분 L1-SINR의 보고값을 계산하고; 만약 보고된 실제의 예 중 L1-SINR의 보고값은 제1 임계값보다 작으면, UE는 방법 2를 사용하여 차분 L1-SINR의 보고값을 계산한다.
일 예시에 있어서, 4 비트를 차분 L1-SINR의 보고값에 사용하고, 보고값의 스텝은 1dB이다. UE에는 -8dB인 제1 임계값이 구성되거나 미리 구성되어 있다. UE는 보고서 N≥1 개 CRI/SSBRI 및 대응되는 L1-SINR 또는 차분 L1-SINR을 보고하도록 구성된다. 다음 UE는 하기 형태에 따라 차분 L1-SINR의 보고값을 계산한다.
1) 만약 L1-SINR의 보고값≥-8dB이면, UE는 표 6a를 사용하여 차분 L1-SINR의 보고값을 계산하고, 여기서 ΔSINR은 측정하여 얻은 L1-SINR와 최대 L1-SINR의 차이이다.
[표 6a]
Figure pct00013
2) 만약 L1-SINR의 보고값<-8dB이면, UE는 표 6b를 사용하여 차분 L1-SINR의 보고값을 계산하고, 여기서 ΔSINR은 측정하여 얻은 L1-SINR와 최대 L1-SINR의 차이이다.
[표 6b]
Figure pct00014
일 예시에 있어서, 4 비트를 차분 L1-SINR의 보고값에 사용하고, 스텝은 2dB이다. UE에는 7dB인 제1 임계값이 구성되거나 미리 구성되어 있다. UE는 N 개 CRI/SSBRI 및 대응되는 L1-SINR 또는 차분 L1-SINR을 보고하도록 구성된다. 다음 UE는 하기 형태에 따라 차분 L1-SINR의 보고값을 계산한다.
1) 만약 L1-SINR의 보고값≥7dB이면, UE는 표 7a를 사용하여 차분 L1-SINR의 보고값을 계산하고, 여기서 ΔSINR은 측정하여 얻은 L1-SINR와 최대 L1-SINR의 차이이다.
[표 7a]
Figure pct00015
2) 만약 L1-SINR의 보고값<7dB이면, UE는 표 7b를 사용하여 차분 L1-SINR의 보고값을 계산하고, 여기서 ΔSINR은 측정하여 얻은 L1-SINR와 최대 L1-SINR의 차이이다.
[표 7b]
Figure pct00016
● PUCCH/SRS의 디폴트 Tx 빔
본 발명의 실시예에서, UE는 UE 능력 보고서를 통해 하기와 같은 제1 UE 능력 지시 정보를 보고할 수 있다. beamCorrespondenceWithoutUL-BeamSweeping = enabled. 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 하기 행위 중 적어도 하나를 구비한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 상위 계층 파라미터 pathlossReferenceRSs에 기반하여 CSI-RS 자원 또는 SSB를 결정하고, 상기 CSI-RS 자원 또는 SSB에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되고 활성화 명령이 상기 UE에 의해 수신되지 않고, 상기 활성화 명령은 PUCCH 자원에 공간 관계 정보를 활성화하기 위한 것이면, 상기 UE는 제일 낮은 공간 관계 정보 식별자를 구비한 공간 관계 정보에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 RACH msg1 전송을 위한 공간 도메인 전송 필터에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 상위 계층 파라미터 pathlossReferenceRSs에 기반하여 CSI-RS 자원 또는 SSB를 결정하고, 상기 CSI-RS 자원 또는 SSB에 기반하여 SRS 자원의 공간 관계 구성을 결정한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 마스터 정보 블록(Master Information Block, MIB)을 수신하기 위한 SSB에 기반하여 SRS 자원의 공간 관계 구성을 결정한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 RACH msg1 전송을 위한 공간 도메인 전송 필터에 기반하여 SRS 자원의 공간 관계 구성을 결정한다.
본 발명의 실시예에서, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 하기 행위 중 적어도 하나를 구비한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 제1 SRS 자원에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정한다. 여기서, 선택적으로, 상기 제1 SRS 자원은 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 식별자를 구비한 SRS 자원이고, 상기 SRS 자원 집합은 빔 관리를 위한 것이다. 또는, 상기 제1 SRS 자원은 제1 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 식별자를 구비한 SRS 자원이고, 상기 제1 SRS 자원 집합은 복수 개 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 집합 식별자를 구비한 SRS 자원 집합이며, 상기 복수 개 SRS 자원 집합은 빔 관리를 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되고 활성화 명령이 상기 UE에 의해 수신되지 않고, 상기 활성화 명령은 PUCCH 자원에 공간 관계 정보를 활성화하기 위한 것이면, 상기 UE는 제일 낮은 공간 관계 정보 식별자를 구비한 공간 관계 정보에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 제1 SRS 자원에 기반하여 SRS 자원의 공간 관계 구성을 결정한다. 여기서, 선택적으로, 상기 제1 SRS 자원은 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 식별자를 구비한 SRS 자원이고, 상기 SRS 자원 집합은 빔 관리를 위한 것이다. 또는, 상기 제1 SRS 자원은 제1 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 식별자를 구비한 SRS 자원이고, 상기 제1 SRS 자원 집합은 복수 개 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 집합 식별자를 구비한 SRS 자원 집합이며, 상기 복수 개 SRS 자원 집합은 빔 관리를 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 RACH msg1 전송을 위한 공간 도메인 전송 필터에 기반하여 SRS 자원의 공간 관계 구성을 결정한다.
일 예시에 있어서, 만약 UE가 UE 능력 보고서에서 beamCorrespondenceWithoutUL-BeamSweeping = enabled, 즉 UE가 상기 UE는 주파수 범위 FR2 빔 대응 관계를 지원하는 것을 보고하면, 하기 한 가지 또는 여러 가지 행위를 따르도록 상기 UE에 요청할 수 있다.
PUCCH 자원에 대해, 만약 UE에 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList를 제공하지 않으면, UE는 PUCCH에 구성된 상위 계층 파라미터 pathlossReferenceRSs에 사용되는 제1 항에 구성된 CSI-RS 자원 또는 SS/PBCH를 PUCCH 자원의 spatialrelation_infor로 사용한다.
i) 만약 pathlossReferenceRSs를 제공하지 않으면, UE는 PUCCH 자원의 공간 설정은 MIB의 SS/PBCH 블록을 수신하기 위한 것이라고 가정한다.
PUCCH 자원에 대해, 만약 UE에 상위 계층 파라미터 spacealRelationInfoToAddModList를 제공하고, PUCCH 자원을 위한 spacealRelationInfo를 활성화하는 활성화 명령어가 UE에 의해 수신되지 않으면,
i) 만약 UE에 PUCCH-SpatialRelationInfo의 복수 개 값을 제공하면, UE는 PUCCH 자원의 공간 설정을 제일 낮은 pucch-SpatialRelationInfoId로 표시된 PUCCH-SpatialRelationInfo로 결정한다.
PUCCH 자원에 대해, 만약 UE에 상위 계층 파라미터 PUCCH-SpatialRelationInfo를 제공하지 않으면, UE는 PUCCH 자원의 공간 관계의 구성을 최근의 RACH 전송에서 RACH msg1을 성공적으로 송신하는 공간 도메인 전송 필터에 사용되는 것으로 가정할 수 있다.
SRS 자원에 대해, 만약 UE에 상위 계층 파라미터 spacealRelationInfo를 제공하지 않으면,
i) 만약 SRS 자원이 구성된 SRS 자원 집합에 상위 계층 파라미터 pathlossReferenceRS를 제공하면, UE는 SRS 자원의 공간 관계 구성을 pathlossReferenceRS에서 제공되는 CSI-RS 자원 또는 SS/PBCH 블록으로 가정할 수 있다.
ii) 만약 SRS 자원이 구성된 SRS 자원 집합에 상위 계층 파라미터 pathlossReferenceRS를 제공하지 않으면, UE는 SRS 자원의 공간 관계 구성을 MIB의 수신을 위한 SS/PBCH 블록으로 가정한다.
iii) SRS 자원에 대해, UE는 SRS 자원의 공간 관계 구성은 최근의 RACH 전송에서 RACH msg1을 성공적으로 전송하는 공간 도메인 전송 필터에 사용되는 것으로 가정할 수 있다.
일 예시에 있어서, 만약 UE가 UE 능력 보고서에서 beamCorrespondenceWithoutUL-BeamSweeping = enabled를 보고하지 않고, 즉 UE는 FR2 빔 대응을 지원하지 않으면, 하기 한 가지 또는 여러 가지 행위를 따르도록 UE에 요청할 수 있다.
PUCCH 자원에 대해, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList를 제공하지 않으면,
I) 방법 1:UE는 PUCCH 자원의 공간 관계의 구성은 제1 SRS 자원이라고 가정할 수 있다.
■제1 SRS 자원은 'beamManagement'로 설정된 상위 계층 파라미터 usage가 구성된 SRS 자원 집합에 포함된 모든 SRS 자원에서, 제일 낮은 SRS 자원 ID(srs-ResourceId)를 구비한 SRS 자원이다.
■제1 SRS 자원은 'beamManagement'로 설정된 상위 계층 파라미터 usage가 구성된, 제일 낮은 SRS 자원 집합 ID(srs-ResourceSetId)를 구비한 SRS 자원 집합에 포함된 모든 SRS 자원에서, 제일 낮은 SRS 자원 ID(srs-ResourceId)를 구비한 SRS 자원이다.
ii) 방법 2:UE는 PUCCH 자원의 공간 관계의 구성을 최근의 RACH 전송에서 RACH msg1을 성공적으로 전송하는 공간 도메인 전송 필터에 사용되는 것으로 가정할 수 있다.
PUCCH 자원에 대해, 만약 UE에 상위 계층 파라미터 spacealRelationInfoToAddModList를 제공하고, PUCCH 자원을 위한 spacealRelationInfo를 활성화하는 활성화 명령어가 UE에 의해 수신되지 않으면,
i) 만약 UE에 PUCCH-SpatialRelationInfo의 복수 개 값을 제공하면, UE는 PUCCH 자원의 공간 설정을 제일 낮은 pucch-SpatialRelationInfoId로 표시된 PUCCH-SpatialRelationInfo로 결정한다.
상위 계층 파라미터 usage가 “beamManagement”으로 설정되지 않은 SRS 자원 집합에서의 SRS 자원에 대해, 만약 UE에 상위 계층 파라미터 spacealRelationInfo를 제공하지 않으면,
i) 방법 1:UE는 SRS 자원의 공간 관계의 구성은 제1 SRS 자원이라고 가정할 수 있다.
■제1 SRS 자원은 “beamManagement”로 설정된 상위 계층 파라미터 usage가 구성된 SRS 자원 집합에 포함된 모든 SRS 자원에서, 제일 낮은 SRS 자원 ID(srs-ResourceId)를 구비한 SRS 자원이다.
■제1 SRS 자원은 'beamManagement'로 설정된 상위 계층 파라미터 usage가 구성된, 제일 낮은 SRS 자원 집합 ID(srs-ResourceSetId)를 구비한 SRS 자원 집합에 포함된 모든 SRS 자원에서, 제일 낮은 SRS 자원 ID(srs-ResourceId)를 구비한 SRS 자원이다.
ii) 방법 2:UE는 SRS 자원의 공간 관계의 구성을 최근의 RACH 전송에서 RACH msg1을 성공적으로 전송하는 공간 도메인 전송 필터에 사용되는 것으로 가정할 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예에서 제공하는 빔 관리 장치의 구조 구성 예시도이고, UE에 적용되며, 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 빔 관리 장치는,
UE에 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS가 구성되지 않은 경우, 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정 - 상기 후보 새로운 빔 RS는 상기 제1 SCell의 빔 고장 복구를 위한 것임 - 하기 위한 결정 유닛(301)을 포함하고;
여기서, 상기 제1 SCell 및 상기 타깃 셀은 동일한 주파수 대역에 위치한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 타깃 셀은 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PScell이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하며;
상기 결정 유닛(301)은, 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 타깃 셀은 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PScell이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하며;
상기 결정 유닛(301)은, 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 타깃 셀은 제1 셀 그룹에서의 제2 SCell이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하며;
상기 결정 유닛(301)은, 상기 제2 SCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 만약 상기 UE에 하나의 SCell의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB가 구성되면, 상기 제2 SCell은 상기 SCell이고; 또는,
만약 상기 UE에 복수 개 SCell의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB가 구성되면, 상기 제2 SCell은 상기 복수 개 SCell에서 제일 낮은 서비스 셀 인덱스를 구비한 SCell이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은, 만약 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하면, 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정 - 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미함 - 하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은, 만약 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하면, 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정 - 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미함 - 하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은, 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PScell과 동일한 주파수 대역에 위치하는 경우,
만약 상기 UE에 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하는 CSI-RS 자원 및/또는 SSB가 구성되면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하거나;
만약 상기 UE에 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하는 CSI-RS 자원 및/또는 SSB가 구성되지 않으면, 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하기 위한 것이고;
여기서, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은,
만약 상기 UE에 복수 개 SCell의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB가 구성되고, 상기 복수 개 SCell에서의 적어도 하나의 SCell 및 상기 제1 SCell은 동일한 주파수 대역에 위치하며, 상기 복수 개 SCell 및 상기 제1 SCell은 동일한 셀 그룹에 속하면, 상기 적어도 하나의 SCell에서 제일 낮은 서비스 셀 인덱스를 구비한 SCell의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하고; 그렇지 않은 경우,
만약 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 대상으로 하도록 구성되고, 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하며, 상기 PCell 또는 PSCell이 상기 제1 SCell과 동일한 셀 그룹에 속하면, 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하거나; 만약 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell의 CSI-RS 자원 및/또는 SSB를 대상으로 하도록 구성되지 않고, 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하며, 상기 PCell 또는 PSCell이 상기 제1 SCell과 동일한 셀 그룹에 속하면, 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 빔 관리 장치는,
상기 제1 SCell에 BFRQ를 위한 MAC CE 메시지를 송신하기 위한 송신 유닛(302) - 상기 MAC CE 메시지는 타임 슬롯 n에 위치하는 제1 PUSCH에 반송되고, 상기 제1 PUSCH는 제1 HARQ 프로세스 ID에 대응됨 - ;
제1 시간 창에서 제1 DCI를 모니터링하며, 상기 제1 DCI는 상기 제1 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PUSCH를 스케줄링 하기 위한 수신 유닛(303); 및
또한 만약 상기 제1 시간 창 내에서 상기 제1 DCI가 수신되지 않으면, 상기 제1 SCell의 빔 고장 복구가 완료된 것을 결정하기 위한 상기 결정 유닛(301)을 더 포함한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 제1 시간 창의 시작 시점은 타임 슬롯 n+1이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 빔 관리 장치는,
N 개 참조 신호 자원 지시 및 상기 N 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시에 대응되는 L1-SINR을 보고하기 위한 보고 유닛 - N는 양의 정수임 -을 더 포함한다.
선택적인 일 형태에 있어서, N >1인 경우, 상기 보고 유닛은, N 개 참조 신호 자원 지시 중 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 및 N 개 참조 신호 자원 지시 중 상기 제1 참조 신호 자원 지시를 제외한 N-1 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR이 참조 SINR에 대한 L1-SINR 편차를 보고하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 N 개 참조 신호 자원 지시에 있어서, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR은 최대치를 구비한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 참조 SINR은 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR은 제1 임계값보다 크거나 같은 경우, 상기 참조 SINR은 상기 제1 임계값이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR은 제2 임계값보다 작은 경우, 상기 참조 SINR은 상기 제2 임계값이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR의 보고값은 M1 비트를 통해 표시되고, 여기서, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR의 보고값은 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR의 측정값이 있는 범위에 기반하여 결정되며, M1은 양의 정수이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 N-1 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 보고값은 M2를 통해 표시되고, 여기서, 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 보고값은 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 측정값이 있는 범위에 기반하여 결정되며, M2는 양의 정수이고;
상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 측정값은 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 측정값이 상기 참조 SINR에 대한 편차를 의미한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 참조 신호 자원 지시는 CRI 및/또는 SSBRI를 포함한다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상위 계층 파라미터 pathlossReferenceRSs에 기반하여 CSI-RS 자원 또는 SSB를 결정하고, 상기 CSI-RS 자원 또는 SSB에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되고 활성화 명령이 상기 UE에 의해 수신되지 않고, 상기 활성화 명령은 PUCCH 자원에 공간 관계 정보를 활성화하기 위한 것이면, 제일 낮은 공간 관계 정보 식별자를 구비한 공간 관계 정보에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되지 않으면, RACH msg1 전송을 위한 공간 도메인 전송 필터에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상위 계층 파라미터 pathlossReferenceRSs에 기반하여 CSI-RS 자원 또는 SSB를 결정하고, 상기 CSI-RS 자원 또는 SSB에 기반하여 SRS 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 마스터 정보 블록(MIB)을 수신하기 위한 SSB에 기반하여 SRS 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, RACH msg1 전송을 위한 공간 도메인 전송 필터에 기반하여 SRS 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되지 않으면, 제1 SRS 자원에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되고 활성화 명령이 상기 UE에 의해 수신되지 않고, 상기 활성화 명령은 PUCCH 자원에 공간 관계 정보를 활성화하기 위한 것이면, 제일 낮은 공간 관계 정보 식별자를 구비한 공간 관계 정보에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 제1 SRS 자원에 기반하여 SRS 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 결정 유닛(301)은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, RACH msg1 전송을 위한 공간 도메인 전송 필터에 기반하여 SRS 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 제1 SRS 자원은 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 식별자를 구비한 SRS 자원이고, 상기 SRS 자원 집합은 빔 관리를 위한 것이다.
선택적인 일 형태에 있어서, 상기 제1 SRS 자원은 제1 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 식별자를 구비한 SRS 자원이고, 상기 제1 SRS 자원 집합은 복수 개 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 집합 식별자를 구비한 SRS 자원 집합이며, 상기 복수 개 SRS 자원 집합은 빔 관리를 위한 것이다.
본 분야의 기술자는 본 발명의 실시예의 상기 빔 관리 장치의 연관 설명은 본 발명의 실시예의 빔 관리 방법의 연관 설명을 참조하여 이해할 수 있음을 이해해야 한다.
도 4는 본 발명의 실시예에서 제공하는 통신 기기(400)의 예시적 구조도이다. 상기 통신 기기는 UE 일 수 있고, 네트워크 기기일 수도 있으며, 도 4에 도시된 통신 기기(400)는 프로세서(410)를 포함하고, 프로세서(410)는 메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시킴으로써, 본 발명의 실시예에서의 방법을 구현할 수 있다.
선택적으로, 도 4에 도시된 바와 같이, 통신 기기(400)는 메모리(420)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(410)는 메모리(420)로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시킴으로써, 본 발명의 실시예에서의 방법을 구현한다.
여기서, 메모리(420)는 프로세서(410)와 독립적인 하나의 독립적인 소재일 수 있고, 프로세서(410)에 집적될 수도 있다.
선택적으로, 도 4에 도시된 바와 같이, 통신 기기(400)는 트랜시버(430)를 더 포함할 수 있고, 프로세서(410)는 상기 트랜시버(430)가 다른 기기와 통신하도록 제어할 수 있으며, 구체적으로, 다른 기기에 정보 또는 데이터를 송신하거나, 다른 기기에 의해 송신된 정보 또는 데이터를 수신할 수 있다.
여기서, 트랜시버(430)는 송신기 및 수신기를 포함할 수 있다. 트랜시버(430)는 안테나를 추가로 더 포함할 수 있고, 안테나의 수량은 하나 또는 복수 개일 수 있다.
선택적으로, 상기 통신 기기(400)는 본 발명의 실시예의 네트워크 기기일 수 있고, 상기 통신 기기(400)는 본 발명의 실시예의 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
선택적으로, 상기 통신 기기(400)는 구체적으로 본 발명의 실시예의 모바일 단말/UE 일 수 있고, 상기 통신 기기(400)는 본 발명의 실시예에 따른 각 방법 중 모바일 단말/UE에 의해 구현되는 상응하는 절차를 구현할 수 있으며, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
도 5는 본 발명의 실시예의 칩의 예시적 구조도이다. 도 5에 도시된 칩(500)은 프로세서(510)를 포함하고, 프로세서(510)는 메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시킴으로써, 본 발명의 실시예에서의 방법을 구현한다.
선택적으로, 도 5에 도시된 바와 같이, 칩(500)은 메모리(520)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(510)는 메모리(520)로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시킴으로써, 본 발명의 실시예에서의 방법을 구현한다.
여기서, 메모리(520)는 프로세서(510)와 독립적인 하나의 독립적인 소재일 수 있고, 프로세서(510)에 집적될 수도 있다.
선택적으로, 상기 칩(500)은 입력 인터페이스(530)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(510)는 상기 입력 인터페이스(530)가 다른 기기 또는 칩과 통신하도록 제어할 수 있고, 구체적으로, 다른 기기 또는 칩에 의해 송신된 정보 또는 데이터를 획득할 수 있다.
선택적으로, 상기 칩(500)은 출력 인터페이스(540)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(510)는 상기 출력 인터페이스(540)가 다른 기기 또는 칩과 통신하도록 제어할 수 있고, 구체적으로, 다른 기기 또는 칩에 정보 또는 데이터를 출력할 수 있다.
선택적으로, 상기 칩은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 기기에 적용될 수 있고, 상기 칩은 본 발명의 실시예에 따른 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있으며, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
선택적으로, 상기 칩은 본 발명의 실시예에 따른 모바일 단말/UE에 적용될 수 있고, 상기 칩은 본 발명의 실시예에 따른 각 방법 중 모바일 단말/UE에 의해 구현되는 상응하는 절차를 구현할 수 있으며, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 실시예에 언급된 칩은 시스템 레벨 칩, 시스템 칩, 칩 시스템 또는 시스템 온 칩 등으로 지칭될 수도 있다.
도 6은 본 발명의 실시예에서 제공하는 통신 시스템(600)의 예시적 블록도이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 통신 시스템(600)은 UE(610) 및 네트워크 기기(620)를 포함한다.
여기서, 상기 UE(610)는 상기 방법에서 UE에 의해 구현되는 상응하는 기능을 구현하는데 사용될 수 있고, 상기 네트워크 기기(620)는 상기 방법에서 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 기능을 구현하는데 사용될 수 있으며 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하여 설명하지 않는다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 실시예의 프로세서는 신호 처리 능력을 구비한 집적 회로 칩일 수 있다. 구현 과정에 있어서, 상기 방법 실시예의 각 단계는 프로세서에서의 하드웨어의 집적 논리 회로 또는 소프트웨어 형태의 명령어를 통해 완성될 수 있다. 상기 프로세서는 범용 프로세서, 디지털 시그널 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 응용 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(Field Programmable Gate Array, FPGA) 또는 다른 프로그램 가능 논리 소자, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리 장치, 이산 하드웨어 컴포넌트 등일 수 있다. 본 발명의 실시예에서의 개시된 각 방법, 단계 및 논리 블록도는 구현 또는 실행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있고 또는 상기 프로세서는 임의의 일반적인 프로세서 등일 수도 있다. 본 발명의 실시예를 결합하여 개시된 방법의 단계는, 하드웨어 디코딩 프로세서에 의해 실행 완료되거나, 디코딩 프로세서에서의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈 조합에 의해 실행 완료되는 것으로 직접 반영될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 액세스 메모리, 플래시 메모리, 읽기 전용 메모리, 프로그램 가능 읽기 전용 메모리 또는 전기적 소거 및 프로그램 가능 읽기 전용 메모리, 레지스터 등 본 기술 분야에서 성숙된 저장 매체에 위치할 수 있다. 상기 저장 매체는 메모리에 위치하고, 프로세서는 메모리 중의 정보를 판독하며, 하드웨어를 결합하여 상기 방법의 단계를 완성한다.
이해할 수 있는 것은, 본 발명의 실시예에서의 메모리는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있거나, 휘발성 메모리 및 비휘발성 메모리 두 가지를 모두 포함할 수 있다. 여기서, 비 휘발성 메모리는 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 프로그램 가능한 읽기 전용 메모리(Programmable ROM, PROM), 소거 및 프로그램 가능 읽기 전용 메모리(EPROM, Erasable PROM), 전기적 소거 및 프로그램 가능 읽기 전용 메모리(Electrically EPROM, EEPROM) 또는 플래시 메모리일 수 있다. 휘발성 메모리는 외부 고속 캐시 역할을 하는 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM)일 수 있다. 예시적이지만 한정적이 아닌 설명을 통해, 많은 형태의 RAM이 사용 가능하고, 예를 들어, 정적 랜덤 액세스 메모리(Static RAM, SRAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(Dynamic RAM, DRAM), 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchronous DRAM, SDRAM), 더블 데이터 레이트 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Double Data Rate SDRAM, DDR SDRAM), 향상된 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Enhanced SDRAM, ESDRAM), 동기 링크 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchlink DRAM, SLDRAM) 및 다이렉트 램버스 랜덤 액세스 메모리(Direct Rambus RAM, DR RAM)이다. 유의해야 할 것은, 본 명세서에서 설명된 시스템 및 방법의 메모리는 이러한 메모리 및 다른 임의의 적합한 타입의 메모리를 포함하지만 이에 한정되지 않는다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공한다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체는 본 발명의 실시예에서의 네트워크 기기에 적용될 수 있고, 또한 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 본 발명의 실시예의 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있도록 하고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체는 본 발명의 실시예에서의 모바일 단말/UE에 적용될 수 있고, 또 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 본 발명의 실시예의 각 방법 중 모바일 단말/UE에 의해 구현되는 상응하는 절차를 실행하도록 하며, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 프로그램 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 더 제공한다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 본 발명의 실시예에서의 네트워크 기기에 적용될 수 있고, 또한 상기 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터로 하여금 본 발명의 실시예의 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있도록 하고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하여 설명하지 않는다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 본 발명의 실시예에서의 모바일 단말/UE에 적용될 수 있고, 또한 상기 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터로 하여금 본 발명의 실시예의 각 방법 중 모바일 단말/UE에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있도록 하고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 프로그램을 더 제공한다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 발명의 실시예에서의 네트워크 기기에 적용될 수 있고, 상기 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터에서 작동될 때, 컴퓨터로 하여금 본 발명의 실시예의 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있도록 하고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 발명의 실시예에서의 모바일 단말/UE에 적용될 수 있고, 상기 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터에서 작동될 때, 컴퓨터로 하여금 본 발명의 실시예의 각 방법 중 모바일 단말/UE에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있도록 하고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
본 분야의 통상의 기술자는, 본 명세서에서 개시된 실시예에서 설명한 각 예시적 유닛 및 알고리즘 단계를 결합하여, 전자 하드웨어, 또는 컴퓨터 소프트웨어 및 전자 하드웨어의 결합으로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이러한 기능이 하드웨어 형태 아니면 소프트웨어 형태로 실행될지는, 기술 방안의 특정 응용 및 디자인 제약 조건에 따라 결정된다. 전문 기술자는 각 특정된 응용에 대해 상이한 방법을 사용하여 설명된 기능을 실현할 수 있으나, 이러한 구현은 본 발명의 범위를 벗어나는 것으로 해석되어서는 안된다.
해당 분야의 기술자는 설명의 편의 및 간결함을 위해, 상기 설명된 시스템, 장치 및 유닛의 구체적인 작업 과정은, 전술된 방법 실시예에서의 대응되는 과정을 참조할 수 있음을 명확하게 이해할 수 있으며, 여기서 더 이상 반복하여 설명하지 않는다.
본 발명에서 제공하는 몇 개의 실시예에 있어서, 개시된 시스템, 장치 및 방법은 다른 형태로 구현될 수 있음을 이해해야 한다. 예를 들어, 위에서 설명한 장치 실시예는 다만 예시적일 뿐이고, 예를 들어, 상기 유닛의 분할은 다만 논리적 기능 분할이며, 실제로 사실상 구현될 때에는 다른 분할 형태가 있을 수 있고, 예를 들어, 복수 개의 유닛 또는 컴포넌트는 다른 시스템에 결합 또는 통합될 수 있거나 또는 일부 특징을 무시하거나 실행하지 않을 수 있다. 또한, 표시되거나 논의된 상호 간의 커플링 또는 직접 커플링 또는 통신 연결은 일부 인터페이스, 장치 또는 유닛을 통한 간접 커플링 또는 통신 연결일 수 있고, 전기적, 기계적 또는 다른 형태일 수 있다.
상기 분리 부재로서 설명된 유닛은 물리적으로 분리되거나, 분리되지 않을 수도 있고, 유닛으로서 게시된 부재는 물리적 유닛일 수도, 아닐 수도 있으며, 즉 한곳에 위치할 수 있거나, 복수 개의 네트워크 유닛에 분포될 수도 있다. 실제 필요에 따라 그중의 일부 또는 전부를 선택하여 본 실시예 방안의 목적을 구현할 수 있다.
또한, 본 발명의 각 실시예에서의 각 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 통합될 수 있고, 각 유닛이 단독 물리적으로 존재할 수도 있으며, 두 개 또는 두 개 이상의 유닛이 하나의 유닛에 통합될 수도 있다.
상기 기능이 만약 소프트웨어 기능 유닛의 형태로 구현되고 또한 단독적인 제품으로 판매되거나 사용될 때, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기반하여, 본 발명의 기술 방안은 본질적으로 또는 기존 기술에 대해 기여하는 부분 또는 상기 기술 방안의 일부는 소프트웨어 제품의 형태로 반영될 수 있고, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되며, 컴퓨터 기기(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 기기 등일 수 있음)로 하여금 본 발명의 각 실시예의 상기 방법의 전부 또는 일부 단계를 실행하는데 사용되는 복수 개의 명령어를 포함한다. 전술된 저장 매체는 USB 메모리, 외장 하드, 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 디스켓 또는 CD 등 프로그램 코드를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함한다.
이상의 설명은, 다만 본 발명의 구체적인 실시 형태일 뿐이고, 본 발명의 보호 범위는 이에 한정되지 않으며, 본 기술 분야에 익숙한 통상의 기술자라면 본 발명에서 개시된 기술적 범위 내의 변화 또는 교체가 모두 본 발명의 보호 범위 내에 속해야 함을 쉽게 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 보호 범위는 상기 청구 범위의 보호 범위를 기준으로 해야 한다.

Claims (69)

  1. 빔 관리 방법으로서,
    사용자 기기(UE)에 제1 세컨더리 셀(SCell)의 후보 새로운 빔 참조 신호(RS)가 구성되지 않은 경우, 상기 UE는 타깃 셀의 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS) 자원 및 동기화 신호/물리적 브로드캐스트 채널 블록(SSB) 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계 - 상기 후보 새로운 빔 RS는 상기 제1 SCell의 빔 고장 복구를 위한 것임 - 를 포함하고;
    상기 제1 SCell 및 상기 타깃 셀은 동일한 주파수 대역에 위치하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 타깃 셀은 제1 셀 그룹에서의 프라이머리 셀(PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(PSCell)이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하며;
    상기 UE는 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계는,
    상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 타깃 셀은 제1 셀 그룹에서의 프라이머리 셀(PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(PSCell)이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하며;
    상기 UE는 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계는,
    상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 타깃 셀은 제1 셀 그룹에서의 제2 SCell 이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하며;
    상기 UE는 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계는,
    상기 UE는 상기 제2 SCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    만약 상기 UE에 하나의 SCell의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나가 구성되면, 상기 제2 SCell은 상기 하나의 SCell이고; 또는,
    만약 상기 UE에 복수 개 SCell의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나가 구성되면, 상기 제2 SCell은 상기 복수 개 SCell에서 제일 낮은 서비스 셀 인덱스를 구비한 SCell인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  6. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 UE는 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계는,
    만약 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하고; 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  7. 제1항 또는 제3항에 있어서,
    상기 UE는 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계는,
    만약 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  8. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 UE는 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계는,
    상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하는 경우,
    만약 상기 UE에 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하는 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나가 구성되면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하거나; 또는,
    만약 상기 UE에 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하는 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나가 구성되지 않으면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계를 포함하고;
    상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  9. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 UE는 타깃 셀의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계는,
    만약 상기 UE에 복수 개 SCell의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나가 구성되고, 상기 복수 개 SCell에서의 적어도 하나의 SCell 및 상기 제1 SCell은 동일한 주파수 대역에 위치하며, 상기 복수 개 SCell 및 상기 제1 SCell은 동일한 셀 그룹에 속하면, 상기 UE는 상기 적어도 하나의 SCell에서 제일 낮은 서비스 셀 인덱스를 구비한 SCell의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하고; 그렇지 않은 경우,
    만약 상기 UE에 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하는 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나가 구성되고, 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하며, 상기 PCell 또는 PSCell이 상기 제1 SCell과 동일한 셀 그룹에 속하면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하거나; 만약 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 대상으로 하도록 구성되지 않고, 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하며, 상기 PCell 또는 PSCell이 상기 제1 SCell과 동일한 셀 그룹에 속하면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 방법은,
    상기 UE는 상기 제1 SCell에 빔 고장 복구 요청(BFRQ)을 위한 미디어 액세스 제어 제어 요소(MAC CE) 메시지를 송신하는 단계 - 상기 MAC CE 메시지는 타임 슬롯 n에 위치하는 제1 PUSCH에 반송되고, 상기 제1 PUSCH는 제1 HARQ 프로세스 ID에 대응됨 - ; 및
    상기 UE는 제1 시간 창에서 제1 다운 링크 제어 정보(DCI)를 모니터링하는 단계 - 상기 제1 DCI는 상기 제1 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PUSCH를 스케줄링 하기 위한 것임 - ;
    만약 상기 제1 시간 창 내에서 상기 제1 DCI가 UE에 의해 수신되지 않으면, 상기 UE는 상기 제1 SCell의 빔 고장 복구가 완료된 것을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 시간 창의 시작 시점은 타임 슬롯 n+1인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  12. 제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 방법은,
    상기 UE는 N 개 참조 신호 자원 지시 및 상기 N 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시에 대응되는 L1-SINR을 보고하고, N는 양의 정수인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    N >1인 경우, 상기 N 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시에 대응되는 L1-SINR을 보고하는 단계는,
    N 개 참조 신호 자원 지시 중 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 및 N 개 참조 신호 자원 지시 중 상기 제1 참조 신호 자원 지시를 제외한 N-1 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR이 참조 SINR에 대한 L1-SINR 편차를 보고하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 N 개 참조 신호 자원 지시에 있어서, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR은 최대치를 구비하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  15. 제13항 또는 제14항에 있어서,
    상기 참조 SINR은 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  16. 제13항 또는 제14항에 있어서,
    상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR은 제1 임계값보다 크거나 같은 경우, 상기 참조 SINR은 상기 제1 임계값인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  17. 제13항 또는 제14항에 있어서,
    상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR은 제2 임계값보다 작은 경우, 상기 참조 SINR은 상기 제2 임계값인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  18. 제13항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR의 보고값은 M1 비트를 통해 표시되고, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR의 보고값은 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR의 측정값이 있는 범위에 기반하여 결정되며, M1은 양의 정수인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  19. 제13항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 N-1 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 보고값은 M2를 통해 표시되고, 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 보고값은 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 측정값이 있는 범위에 기반하여 결정되며, M2는 양의 정수이고;
    상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 측정값은 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 측정값이 상기 참조 SINR에 대한 편차를 의미하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  20. 제12항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 참조 신호 자원 지시는 CSI-RS 자원 지시 CRI 및 SSB 자원 지시 SSBRI 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  21. 제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 방법은,
    상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 상위 계층 파라미터 pathlossReferenceRSs에 기반하여 CSI-RS 자원 또는 SSB를 결정하고, 상기 CSI-RS 자원 또는 SSB에 기반하여 물리적 업링크 제어 채널(PUCCH) 자원의 공간 관계 구성을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  22. 제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 방법은,
    상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되고 활성화 명령이 상기 UE에 의해 수신되지 않고, 상기 활성화 명령은 물리적 업링크 제어 채널(PUCCH) 자원에 공간 관계 정보를 활성화하기 위한 것이면, 상기 UE는 제일 낮은 공간 관계 정보 식별자를 구비한 공간 관계 정보에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  23. 제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 방법은,
    상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 랜덤 액세스 채널 RACH msg1 전송을 위한 공간 도메인 전송 필터에 기반하여 물리적 업링크 제어 채널(PUCCH) 자원의 공간 관계 구성을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  24. 제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 방법은,
    상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 상위 계층 파라미터 pathlossReferenceRSs에 기반하여 CSI-RS 자원 또는 SSB를 결정하고, 상기 CSI-RS 자원 또는 SSB에 기반하여 사운딩 참조 신호(SRS) 자원의 공간 관계 구성을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  25. 제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 방법은,
    상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 마스터 정보 블록(MIB)을 수신하기 위한 SSB에 기반하여 사운딩 참조 신호(SRS) 자원의 공간 관계 구성을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  26. 제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 방법은,
    상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 랜덤 액세스 채널 RACH msg1 전송을 위한 공간 도메인 전송 필터에 기반하여 사운딩 참조 신호(SRS) 자원의 공간 관계 구성을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  27. 제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 방법은,
    상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 제1 사운딩 참조 신호(SRS) 자원에 기반하여 물리적 업링크 제어 채널(PUCCH) 자원의 공간 관계 구성을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  28. 제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 방법은,
    상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되고 활성화 명령이 상기 UE에 의해 수신되지 않고, 상기 활성화 명령은 PUCCH 자원에 공간 관계 정보를 활성화하기 위한 것이면, 상기 UE는 제일 낮은 공간 관계 정보 식별자를 구비한 공간 관계 정보에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  29. 제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 방법은,
    상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 제1 SRS 자원에 기반하여 SRS 자원의 공간 관계 구성을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  30. 제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 방법은,
    상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상기 UE는 랜덤 액세스 채널 RACH msg1 전송을 위한 공간 도메인 전송 필터에 기반하여 사운딩 참조 신호(SRS) 자원의 공간 관계 구성을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  31. 제27항 또는 제29항에 있어서,
    상기 제1 SRS 자원은 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 식별자를 구비한 SRS 자원이고, 상기 SRS 자원 집합은 빔 관리를 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  32. 제27항 또는 제29항에 있어서,
    상기 제1 SRS 자원은 제1 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 식별자를 구비한 SRS 자원이고, 상기 제1 SRS 자원 집합은 복수 개 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 집합 식별자를 구비한 SRS 자원 집합이며, 상기 복수 개 SRS 자원 집합은 빔 관리를 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 방법.
  33. 빔 관리 장치로서,
    사용자 기기(UE)에 제1 세컨더리 셀(SCell)의 후보 새로운 빔 참조 신호(RS)가 구성되지 않은 경우, 타깃 셀의 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS) 자원 및 동기화 신호/물리적 브로드캐스트 채널 블록(SSB) 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하기 위한 결정 유닛 - 상기 후보 새로운 빔 RS는 상기 제1 SCell의 빔 고장 복구를 위한 것임 - 를 포함하고;
    상기 제1 SCell 및 상기 타깃 셀은 동일한 주파수 대역에 위치하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 타깃 셀은 제1 셀 그룹에서의 프라이머리 셀(PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(PSCell)이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하며;
    상기 결정 유닛은, 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  35. 제33항에 있어서,
    상기 타깃 셀은 제1 셀 그룹에서의 프라이머리 셀(PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(PSCell)이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하며;
    상기 결정 유닛은, 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  36. 제33항에 있어서,
    상기 타깃 셀은 제1 셀 그룹에서의 제2 SCell이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하며;
    상기 결정 유닛은, 상기 제2 SCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  37. 제36항에 있어서,
    만약 상기 UE에 하나의 SCell의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나가 구성되면, 상기 제2 SCell은 상기 SCell이고; 또는,
    만약 상기 UE에 복수 개 SCell의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나가 구성되면, 상기 제2 SCell은 상기 복수 개 SCell에서 제일 낮은 서비스 셀 인덱스를 구비한 SCell인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  38. 제33항 또는 제34항에 있어서,
    상기 결정 유닛은, 만약 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하면, 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정 - 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미함 - 하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  39. 제33항 또는 제35항에 있어서,
    상기 결정 유닛은, 만약 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하면, 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정 - 상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미함 - 하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  40. 제33항 내지 제35항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은, 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하는 경우,
    만약 상기 UE에 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하는 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나가 구성되면, 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하거나;
    만약 상기 UE에 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하는 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나가 구성되지 않으면, 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하기 위한 것이고;
    상기 제1 셀 그룹은 상기 제1 SCell이 위치하는 셀 그룹을 의미하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  41. 제33항 내지 제37항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은,
    만약 상기 UE에 복수 개 SCell의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나가 구성되고, 상기 복수 개 SCell에서의 적어도 하나의 SCell 및 상기 제1 SCell은 동일한 주파수 대역에 위치하며, 상기 복수 개 SCell 및 상기 제1 SCell은 동일한 셀 그룹에 속하면, 상기 적어도 하나의 SCell에서 제일 낮은 서비스 셀 인덱스를 구비한 SCell의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하고; 그렇지 않은 경우,
    만약 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 대상으로 하도록 구성되고, 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하며, 상기 PCell 또는 PSCell이 상기 제1 SCell과 동일한 셀 그룹에 속하면, 상기 PCell 또는 PSCell을 대상으로 하여 구성된 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하거나; 만약 상기 UE는 상기 PCell 또는 PSCell의 CSI-RS 자원 및 SSB 중 적어도 하나를 대상으로 하도록 구성되지 않고, 상기 제1 SCell이 제1 셀 그룹에서의 PCell 또는 PSCell과 동일한 주파수 대역에 위치하며, 상기 PCell 또는 PSCell이 상기 제1 SCell과 동일한 셀 그룹에 속하면, 상기 PCell 또는 PSCell에서의 모든 SSB를 상기 제1 SCell의 후보 새로운 빔 RS로 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  42. 제33항 내지 제41항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 장치는,
    상기 제1 SCell에 빔 고장 복구 요청(BFRQ)을 위한 미디어 액세스 제어 제어 요소(MAC CE) 메시지를 송신하기 위한 송신 유닛 - 상기 MAC CE 메시지는 타임 슬롯 n에 위치하는 제1 PUSCH에 반송되고, 상기 제1 PUSCH는 제1 HARQ 프로세스 ID에 대응됨 - ;
    제1 시간 창에서 제1 다운 링크 제어 정보(DCI)를 모니터링하기 위한 수신 유닛 - 상기 제1 DCI는 상기 제1 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PUSCH를 스케줄링 하기 위한 것임 - ; 및
    또한 만약 상기 제1 시간 창 내에서 상기 제1 DCI가 수신되지 않으면, 상기 제1 SCell의 빔 고장 복구가 완료된 것을 결정하기 위한 상기 결정 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  43. 제42항에 있어서,
    상기 제1 시간 창의 시작 시점은 타임 슬롯 n+1인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  44. 제33항 내지 제43항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 장치는,
    N 개 참조 신호 자원 지시 및 상기 N 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시에 대응되는 L1-SINR을 보고하기 위한 보고 유닛 - N는 양의 정수임 - 을 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  45. 제44항에 있어서,
    N >1인 경우, 상기 보고 유닛은, N 개 참조 신호 자원 지시 중 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 및 N 개 참조 신호 자원 지시 중 상기 제1 참조 신호 자원 지시를 제외한 N-1 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR이 참조 SINR에 대한 L1-SINR 편차를 보고하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  46. 제45항에 있어서,
    상기 N 개 참조 신호 자원 지시에 있어서, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR은 최대치를 구비하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  47. 제45항 또는 제46항에 있어서,
    상기 참조 SINR은 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  48. 제45항 또는 제46항에 있어서,
    상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR은 제1 임계값보다 크거나 같은 경우, 상기 참조 SINR은 상기 제1 임계값인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  49. 제45항 또는 제46항에 있어서,
    상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR은 제2 임계값보다 작은 경우, 상기 참조 SINR은 상기 제2 임계값인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  50. 제45항 내지 제49항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR의 보고값은 M1 비트를 통해 표시되고, 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR의 보고값은 상기 제1 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR의 측정값이 있는 범위에 기반하여 결정되며, M1은 양의 정수인 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  51. 제45항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 N-1 개 참조 신호 자원 지시 중 각 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 보고값은 M2를 통해 표시되고, 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 보고값은 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 측정값이 있는 범위에 기반하여 결정되며, M2는 양의 정수이고;
    상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 편차의 측정값은 상기 참조 신호 자원 지시의 L1-SINR 측정값이 상기 참조 SINR에 대한 편차를 의미하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  52. 제44항 내지 제51항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 참조 신호 자원 지시는 CSI-RS 자원 지시 CRI 및 SSB 자원 지시 SSBRI 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  53. 제33항 내지 제52항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상위 계층 파라미터 pathlossReferenceRSs에 기반하여 CSI-RS 자원 또는 SSB를 결정하고, 상기 CSI-RS 자원 또는 SSB에 기반하여 물리적 업링크 제어 채널(PUCCH) 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  54. 제33항 내지 제52항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되고 활성화 명령이 상기 UE에 의해 수신되지 않고, 상기 활성화 명령은 물리적 업링크 제어 채널(PUCCH) 자원에 공간 관계 정보를 활성화하기 위한 것이면, 제일 낮은 공간 관계 정보 식별자를 구비한 공간 관계 정보에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  55. 제33항 내지 제52항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되지 않으면, 랜덤 액세스 채널 RACH msg1 전송을 위한 공간 도메인 전송 필터에 기반하여 물리적 업링크 제어 채널(PUCCH) 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  56. 제33항 내지 제52항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 상위 계층 파라미터 pathlossReferenceRSs에 기반하여 CSI-RS 자원 또는 SSB를 결정하고, 상기 CSI-RS 자원 또는 SSB에 기반하여 사운딩 참조 신호(SRS) 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  57. 제33항 내지 제52항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 마스터 정보 블록(MIB)을 수신하기 위한 SSB에 기반하여 사운딩 참조 신호(SRS) 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  58. 제33항 내지 제52항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 랜덤 액세스 채널 RACH msg1 전송을 위한 공간 도메인 전송 필터에 기반하여 사운딩 참조 신호(SRS) 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  59. 제33항 내지 제52항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되지 않으면, 제1 사운딩 참조 신호(SRS) 자원에 기반하여 물리적 업링크 제어 채널(PUCCH) 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  60. 제33항 내지 제52항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfoToAddModList가 상기 UE에 구성되고 활성화 명령이 상기 UE에 의해 수신되지 않고, 상기 활성화 명령은 PUCCH 자원에 공간 관계 정보를 활성화하기 위한 것이면, 제일 낮은 공간 관계 정보 식별자를 구비한 공간 관계 정보에 기반하여 PUCCH 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  61. 제33항 내지 제52항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 제1 SRS 자원에 기반하여 SRS 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  62. 제33항 내지 제52항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 또한, 상기 UE가 제1 UE 능력 지시 정보를 보고하지 않는 경우, 만약 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo가 상기 UE에 구성되지 않으면, 랜덤 액세스 채널 RACH msg1 전송을 위한 공간 도메인 전송 필터에 기반하여 사운딩 참조 신호(SRS) 자원의 공간 관계 구성을 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  63. 제59항 또는 제61항에 있어서,
    상기 제1 SRS 자원은 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 식별자를 구비한 SRS 자원이고, 상기 SRS 자원 집합은 빔 관리를 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  64. 제59항 또는 제61항에 있어서,
    상기 제1 SRS 자원은 제1 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 식별자를 구비한 SRS 자원이고, 상기 제1 SRS 자원 집합은 복수 개 SRS 자원 집합에서 제일 낮은 SRS 자원 집합 식별자를 구비한 SRS 자원 집합이며, 상기 복수 개 SRS 자원 집합은 빔 관리를 위한 것을 특징으로 하는
    빔 관리 장치.
  65. UE로서,
    프로세서 및 메모리를 포함하고, 상기 메모리는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 것이며, 상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출하고 작동하여, 제1항 내지 제32항 중 어느 한 항에 따른 빔 관리 방법을 실행하기 위한 것을 특징으로 하는
    UE.
  66. 칩으로서,
    메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하고 작동하여, 상기 칩이 장착되어 있는 기기로 하여금 제1항 내지 제32항 중 어느 한 항에 따른 빔 관리 방법을 실행하도록 하기 위한 프로세서를 포함하는 것을 특징으로 하는
    칩.
  67. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체로서,
    컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 것이고, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제32항 중 어느 한 항에 따른 빔 관리 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는
    컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  68. 컴퓨터 프로그램 제품으로서,
    컴퓨터 프로그램 명령어를 포함하고, 상기 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제32항 중 어느 한 항에 따른 빔 관리 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는
    컴퓨터 프로그램 제품.
  69. 컴퓨터 프로그램으로서,
    상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제32항 중 어느 한 항에 따른 빔 관리 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는
    컴퓨터 프로그램.
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