KR20220079842A - 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들 - Google Patents

무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들 Download PDF

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Abstract

무선 통신을 위한 방법, 시스템 및 디바이스는 다중 송신 수신 포인트(TRP)와 사용자 장비(UE) 간의 동시 통신에 대해 설명된다. TRP 들 각각에 대한 디폴트 빔이 결정될 수 있으며, 디폴트 빔이 UE 에서 동시에 수신될 수 없는 경우, 우선순위화 규칙이 적용되어 어떤 TRP가 초기에 결정된 디폴트 빔을 사용하는지 결정할 수 있으며, 여기서 다른 TRP(들)는 상이한 빔을 사용할 수 있다. UE 는 또한 상이한 구성된 서브세트들과 연관된 빔들이 호환가능하고 UE 에서 동시에 수신될 수 있도록 각 TRP에 대한 제어 자원 세트들의 서브세트로 구성될 수 있다. 다수의 동시 TRP 송신의 빔 사이에 호환성을 제공하기 위한 다른 기법은 제1 빔의 결정, 및 제1 빔에 대한 매핑에 기초한 제2 빔의 선택, 또는 기지국에 의한 명시적 구성을 포함한다.

Description

무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들
본 특허 출원은 2019 년 10 월 11 일에 출원된 "DEFAULT TRANSMISSION BEAMS FOR MULTIPLE TRANSMISSION-RECEPTION POINTS IN WIRELESS COMMUNICATIONS" 라는 명칭의 ZHOU 등에 의한 미국 가특허 출원 제 62/914,330 호의 이익을 주장하는, 2020 년 10 월 8 일에 출원된 "DEFAULT TRANSMISSION BEAMS FOR MULTIPLE TRANSMISSION-RECEPTION POINTS IN WIRELESS COMMUNICATIONS" 라는 명칭의 ZHOU 등에 의한 미국 특허 출원 제 17/066,066 호에 대한 우선권을 주장하며, 이들 출원들은 본원의 양수인에게 양도된다.
이하는 일반적으로 무선 통신에 관한 것이고, 보다 구체적으로는, 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들에 관한 것이다.
무선 통신 시스템들은 음성, 비디오, 패킷 데이터, 메시징, 브로드캐스트 등과 같은 다양한 타입의 통신 컨텐츠를 제공하기 위해 널리 배치된다. 이들 시스템들은 이용가능한 시스템 자원들 (예를 들어, 시간, 주파수, 및 전력) 을 공유함으로써 다중 사용자들과의 통신을 지원 가능할 수도 있다. 그러한 다중 액세스 시스템들의 예들은 롱 텀 에볼루션 (LTE) 시스템들, LTE-어드밴스드 (LTE-A) 시스템들, 또는 LTE-A Pro 시스템들과 같은 제 4 세대 (4G) 시스템들, 및 뉴 라디오 (New Radio; NR) 시스템들로 지칭될 수도 있는 제 5 세대 (5G) 시스템들을 포함한다. 이들 시스템은 코드 분할 다중 액세스 (CDMA), 시간 분할 다중 액세스 (TDMA), 주파수 분할 다중 액세스 (FDMA), 직교 주파수 분할 다중 액세스 (OFDMA), 또는 이산 푸리에 변환 확산 직교 주파수 분할 멀티플렉싱 (DFT-S-OFDM) 과 같은 기술들을 채용할 수도 있다. 무선 다중-액세스 통신 시스템은 다수의 기지국들 또는 네트워크 액세스 노드들을 포함할 수도 있고, 이들 각각은 다르게는 사용자 장비 (UE) 로서 알려져 있을 수도 있는 다중의 통신 디바이스들에 대한 통신을 동시에 지원한다.
일부 배치에서 차세대 또는 기가 노드B(gNB)와 같은 기지국은 신뢰성, 커버리지, 용량 성능 또는 이들의 조합을 개선하기 위해 하나 이상의 송신 수신 포인트(TRP)를 사용하는 통신을 지원할 수 있다. 일부 경우에, UE는 다수의 TRP와 통신을 동시에 수신 및 송신하기 위해 다수의 TRP와 빔포밍된 통신 링크를 확립할 수 있다. 예를 들어, UE는 물리 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하고, PDCCH로부터 제어 정보를 디코딩하고, 디코딩된 제어 정보를 사용하여 후속 물리 다운링크 공유 채널(PDSCH) 송신을 디코딩할 수 있다. 일부 경우에, PDCCH 송신 및 PDSCH 송신은 함께 가깝게 스케줄링될 수 있고, (예를 들어, 그 송신들 사이의 시간이 임계값 미만인 경우) UE는 PDSCH 송신 이전에 PDCCH 송신을 디코딩할 수 없을 수 있다. 따라서 이러한 경우에 다수의 TRP 들로부터 동시에 송신을 수신하는 효율적이고 신뢰할 수 있는 기법이 바람직하다.
설명된 기법들은 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 개선된 방법들, 시스템들, 디바이스들, 및 장치들에 관련된다. 다양한 양태들에 따르면, 사용자 장비(UE)에서 동시에 수신되는 다운링크 통신들을 위한 2개 이상의 송신 수신 포인트(TRP)의 디폴트 빔의 결정을 제공하는 기법들이 설명된다. 경우에 따라, TRP는 다운링크 공유 채널 송신(예를 들어, 물리적 다운링크 공유 채널 (PDSCH) 송신)을 위해 디폴트 빔을 사용할 수 있고, UE는 연관된 제어 채널 송신(예를 들어, 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH) 송신)의 시간 임계값 내에 송신되는 다운링크 공유 채널 송신을 모니터링하기 위해 디폴트 빔을 사용할 수 있다. 일부 경우에, UE가 연관된 디폴트 빔을 통해 상이한 TRP 들로부터 다수의 송신들을 동시에 수신할 수 있도록 하기 위해, 디폴트 빔은 UE가 각각의 디폴트 빔을 동시에 수신할 수 있도록 구성될 수 있다.
경우에 따라, 다수의 TRP 들 각각에 대한 디폴트 빔이 결정될 수 있으며, 디폴트 빔이 호환되지 않는 경우 (즉, UE에서 동시에 수신될 수 없는 경우), UE와 TRP는 우선순위화 규칙을 적용하여 어떤 TRP가 초기에 결정된 디폴트 빔을 사용하는지 결정하며, 여기서 다른 TRP(들)는 그 TRP와 연관된 초기에 결정된 디폴트 빔과 상이한 빔을 사용할 수 있다. 이러한 우선순위화 규칙은 미리 구성된 규칙일 수 있고, 서빙 기지국에 의해 (예를 들어, 무선 자원 제어 (RRC) 시그널링, 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 요소(CE), 다운링크 제어 정보(DCI), 또는 이들의 임의의 조합) 시그널링될 수 있다. 다른 경우에, UE는 상이한 구성된 서브세트들과 연관된 빔들이 호환가능하고 UE에서 동시에 수신될 수 있도록 각 TRP에 대한 CORESET 들의 서브세트로 구성될 수 있다. 추가적인 경우에, 제1 TRP에 대한 제1 빔은 제1 TRP의 최하위 제어 자원 세트(CORESET) ID에 기초하여 결정될 수 있고, 이어서 제2 TRP에 대한 제2 빔은 제1 빔에 대한 매핑에 기초하여 결정될 수 있다. 또 다른 경우에, 서빙 기지국은 각 TRP에 대해 호환 가능한 디폴트 빔을 제공하기 위해 하나 이상의 TRP에 대한 디폴트 빔을 명시적으로 구성할 수 있다.
UE 에서 무선 통신의 방법이 설명된다. 방법은 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별하는 단계; 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정하는 단계; 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 및 제2 디폴트 빔 중 하나를 선택하는 단계; 및 선택된 디폴트 빔과 연관된 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
UE에서의 무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 그 장치는 프로세서, 프로세서와 커플링된 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수도 있다. 명령들은 프로세서에 의해 실행가능하여 장치로 하여금 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별하게 하고; 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정하게 하며; 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 및 제2 디폴트 빔 중 하나를 선택하게 하고; 및 선택된 디폴트 빔과 연관된 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신하게 한다.
UE에서의 무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 장치는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별하는 수단; 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정하는 수단; 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 및 제2 디폴트 빔 중 하나를 선택하는 수단; 및 선택된 디폴트 빔과 연관된 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신하는 수단을 포함할 수 있다.
UE에서의 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체가 설명된다. 코드는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별하고; 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정하며; 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 및 제2 디폴트 빔 중 하나를 선택하고; 및 선택된 디폴트 빔과 연관된 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신하기 위해 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함할 수 있다.
본 명세서에 기술된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예는 제1 송신 수신 포인트가 제1 제어 자원 세트 그룹과 연관되고 제2 송신 수신 포인트가 제2 제어 자원 세트 그룹과 연관된다고 결정하기 위한 동작, 특징, 수단 또는 명령을 더 포함할 수 있으며, 여기서 제1 제어 자원 세트 그룹은 제1 디폴트 빔과 연관되고 제2 제어 자원 세트 그룹은 제2 디폴트 빔과 연관되며, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 제1 제어 자원 세트 그룹 또는 제2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 가질 수 있는지를 나타낸다. 본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 제1 제어 자원 세트 그룹 및 제2 제어 자원 세트 그룹의 사전지정된 우선순위를 표시한다.
여기에 기술된 방법, 장치 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 가질 수 있는지를 나타내는 표시를 기지국으로부터 수신하기 위한 동작, 특징, 수단 또는 명령을 더 포함할 수도 있다. 본 명세서에 설명된 방법, 장치들 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에서, 기지국으로부터의 그 표시는 무선 자원 제어 송신, 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 엘리먼트, 다운링크 제어 정보, 또는 이들의 임의의 조합에서 제공될 수 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 제 1 제어 자원 세트 그룹과 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 하나 이상의 파라미터들을 결정하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있으며, 여기서, 미리결정된 우선순위화 규칙은 그 결정된 하나 이상의 파라미터들에 기초한다. 본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 하나 이상의 파라미터는 제1 제어 자원 세트 그룹 및 제2 제어 자원 세트 그룹의 각각에서의 제어 자원 세트들의 수, 제1 제어 자원 세트 그룹 및 제2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 검색 공간 모니터링 주기, 또는 이들의 임의의 조합들 중 하나 이상을 포함한다.
본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 핸드오버 동작과 연관된 송신 수신 포인트가 다른 송신 수신 포인트에 비해 우선순위를 가질 수 있다고 표시한다.
본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상이한 송신 수신 포인트에 대한 우선순위들이 하나 이상의 파라미터에 기초하여 변경될 수 있다는 것을 제공한다. 본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 하나 이상의 파라미터는 송신 슬롯을 포함하고, 여기서 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제1 서브세트에 대해 선택되고, 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제2 서브세트에 대해 선택된다. 본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 하나 이상의 파라미터는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각과 연관된 제어 자원 세트 식별의 값을 포함하고, 가장 낮은 값의 제어 자원 세트 식별은 가장 높은 우선순위를 가질 수 있고 연관된 디폴트 송신 빔은 연관된 송신 수신 포인트와의 통신을 위해 선택된다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은, 서빙 기지국으로, UE 에서 동시에 수신될 수 없는 빔들을 나타내는 비호환성 빔 보고를 송신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있다.
UE 에서 무선 통신의 방법이 설명된다. 방법은 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대한 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 사이의 맵핑을 식별하는 단계로서, 여기서 그 맵핑은 2 이상의 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔을 표시하는, 상기 맵핑을 식별하는 단계; 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하는 단계; 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택하는 단계; 및 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 송신 수신 포인트로부터 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 송신 수신 포인트로부터 동시 다운링크 통신들을 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
UE에서의 무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 그 장치는 프로세서, 프로세서와 커플링된 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수도 있다. 명령들은 프로세서에 의해 실행가능하여 장치로 하여금, 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대한 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 사이의 맵핑을 식별하게 하는 것으로서, 여기서 그 맵핑은 2 이상의 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔을 표시하는, 상기 맵핑을 식별하게 하고; 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하게 하며; 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택하게 하고; 및 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 송신 수신 포인트로부터 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 송신 수신 포인트로부터 동시 다운링크 통신들을 수신하게 할 수 있다.
UE에서의 무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 장치는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대한 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 사이의 맵핑을 식별하는 수단으로서, 여기서 그 맵핑은 2 이상의 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔을 표시하는, 상기 맵핑을 식별하는 수단; 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하는 수단; 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택하는 수단; 및 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 송신 수신 포인트로부터 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 송신 수신 포인트로부터 동시 다운링크 통신들을 수신하는 수단을 포함할 수 있다.
UE에서의 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체가 설명된다. 그 코드는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대한 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 사이의 맵핑을 식별하는 것으로서, 여기서 그 맵핑은 2 이상의 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔을 표시하는, 상기 맵핑을 식별하고; 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하며; 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택하고; 및 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 송신 수신 포인트로부터 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 송신 수신 포인트로부터 동시 다운링크 통신들을 수신하기 위해 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함할 수 있다.
본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 매핑은 제1 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트들의 제1 서브세트 및 제2 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트들의 제2 서브세트를 표시하며, 각각의 제어 자원 세트는 연관된 디폴트 빔을 갖고, 제어 자원 세트들의 제1 서브세트 및 제어 자원 세트들의 제2 서브세트는 비중첩이고, 제1 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 제1 서브세트에 기초하여 결정되고 제2 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 제2 서브세트에 기초하여 결정된다. 본 명세서에 기술된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 제어 자원 세트들의 제1 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 제2 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔과 동시에 UE에서 수신될 수 있다.
본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에서, 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔은 UE에서의 다운링크 제어 채널 수신의 제어 자원 세트들에 기초하여 결정되고, 제2 디폴트 빔은 제1 디폴트 빔에 매핑된다.
본 명세서에 기술된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 매핑은 제2 디폴트 빔이 제1 송신 수신 포인트의 임의의 구성된 제어 자원 세트에 대응하지 않는다는 것을 제공한다.
UE 에서 무선 통신의 방법이 설명된다. 방법은 제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계로서, 여기서 제 1 디폴트 빔 또는 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 UE에 제어 정보를 통신하는 연관된 제어 송신 빔에 대해 독립적인, 상기 구성 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트의 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 송신과 물리적 다운링크 공유 채널 송신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 것을 식별하는 단계; 및 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 식별에 기초하여, 제1 송신 수신 포인트로부터의 제1 디폴트 빔을 제2 송신 수신 포인트로부터의 제2 디폴트 빔과 동시에 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
UE에서의 무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 그 장치는 프로세서, 프로세서와 커플링된 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수도 있다. 명령들은 프로세서에 의해 실행가능하여 장치로 하여금, 제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 기지국으로부터 수신하게 하는 것으로서, 여기서 제 1 디폴트 빔 또는 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 UE에 제어 정보를 통신하는 연관된 제어 송신 빔에 대해 독립적인, 상기 구성 정보를 기지국으로부터 수신하게 하고; 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트의 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 송신과 물리적 다운링크 공유 채널 송신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 것을 식별하게 하며; 및 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 식별에 기초하여, 제1 송신 수신 포인트로부터의 제1 디폴트 빔을 제2 송신 수신 포인트로부터의 제2 디폴트 빔과 동시에 수신하게 할 수 있다.
UE에서의 무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 장치는 제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 기지국으로부터 수신하는 수단으로서, 여기서 제 1 디폴트 빔 또는 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 UE에 제어 정보를 통신하는 연관된 제어 송신 빔에 대해 독립적인, 상기 구성 정보를 기지국으로부터 수신하는 수단; 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트의 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 송신과 물리적 다운링크 공유 채널 송신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 것을 식별하는 수단; 및 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 식별에 기초하여, 제1 송신 수신 포인트로부터의 제1 디폴트 빔을 제2 송신 수신 포인트로부터의 제2 디폴트 빔과 동시에 수신하는 수단을 포함할 수 있다.
UE에서의 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체가 설명된다. 그 코드는 제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 기지국으로부터 수신하는 것으로서, 여기서 제 1 디폴트 빔 또는 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 UE에 제어 정보를 통신하는 연관된 제어 송신 빔에 대해 독립적인, 상기 구성 정보를 기지국으로부터 수신하고; 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트의 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 송신과 물리적 다운링크 공유 채널 송신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 것을 식별하며; 및 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 식별에 기초하여, 제1 송신 수신 포인트로부터의 제1 디폴트 빔을 제2 송신 수신 포인트로부터의 제2 디폴트 빔과 동시에 수신하기 위해 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함할 수 있다. 상술한 방법, 장치 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에서, 기지국으로부터의 구성 정보는 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 엘리먼트 (CE) 에서 수신된다. 본원에 설명된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에서, 동일한 MAC CE 는 제 1 디폴트 빔 및 제 2 디폴트 빔 양자 모두를 나타낸다.
본 명세서에 기술된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에서, 제1 디폴트 빔은 제1 송신 수신 포인트의 연관된 제어 송신 빔에 기초하여 결정되고, 제2 디폴트 빔은 구성 정보에서 명시적으로 표시된다.
기지국에서 무선 통신의 방법이 설명된다. 방법은 제1 송신 수신 포인트로부터 UE로 제1 다운링크 통신을 송신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 UE로 제2 다운링크 통신을 송신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별하는 단계; 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔은 UE에서 동시 수신이 불가능하다고 결정하는 단계; 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 기초하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 단계로서, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 스케줄링하는 단계를 포함할 수 있다.
기지국에서의 무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 장치는 프로세서, 프로세서와 커플링된 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수도 있다. 명령들은 프로세서에 의해 실행가능하여 장치로 하여금 제1 송신 수신 포인트로부터 UE로 제1 다운링크 통신을 송신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 UE로 제2 다운링크 통신을 송신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별하게 하고; 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서 동시 수신이 불가능하다고 결정하게 하며; 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 기초하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하게 하는 것으로서, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하게 할 수 있다.
기지국에서의 무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 장치는 제1 송신 수신 포인트로부터 UE로 제1 다운링크 통신을 송신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 UE로 제2 다운링크 통신을 송신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별하는 수단; 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔은 UE에서 동시 수신이 불가능하다고 결정하는 수단; 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 기초하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 수단으로서, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 스케줄링하는 수단을 포함할 수 있다.
기지국에서의 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체가 설명된다. 그 코드는 제1 송신 수신 포인트로부터 UE로 제1 다운링크 통신을 송신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 UE로 제2 다운링크 통신을 송신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별하고; 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔은 UE에서 동시 수신이 불가능하다고 결정하며; 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 기초하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 것으로서, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 스케줄링하기 위해 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포할 수 있다.
본 명세서에 기술된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예는 제1 송신 수신 포인트가 제1 제어 자원 세트 그룹과 연관되고 제2 송신 수신 포인트가 제2 제어 자원 세트 그룹과 연관된다고 결정하기 위한 동작, 특징, 수단 또는 명령을 더 포함할 수 있으며, 여기서 제1 제어 자원 세트 그룹은 제1 디폴트 빔과 연관되고 제2 제어 자원 세트 그룹은 제2 디폴트 빔과 연관되며, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 제1 제어 자원 세트 그룹 또는 제2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 가질 수 있는지를 나타낸다. 본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 제1 제어 자원 세트 그룹 및 제2 제어 자원 세트 그룹의 사전지정된 우선순위를 표시한다. 여기에 기술된 방법, 장치 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 가질 수 있는지를 나타내는 표시를 UE 로 송신하기 위한 동작, 특징, 수단 또는 명령을 더 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 제 1 제어 자원 세트 그룹과 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 하나 이상의 파라미터들을 결정하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있으며, 여기서, 미리결정된 우선순위화 규칙은 그 결정된 하나 이상의 파라미터들에 기초한다. 본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 하나 이상의 파라미터는 제1 제어 자원 세트 그룹 및 제2 제어 자원 세트 그룹의 각각에서의 제어 자원 세트들의 수, 제1 제어 자원 세트 그룹 및 제2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 검색 공간 모니터링 주기, 또는 이들의 임의의 조합들 중 하나 이상을 포함한다.
본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상이한 송신 수신 포인트에 대한 우선순위들이 하나 이상의 파라미터에 기초하여 변경될 수 있다는 것을 제공한다. 본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 하나 이상의 파라미터는 송신 슬롯을 포함하고, 여기서 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제1 서브세트에 대해 선택되고, 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제2 서브세트에 대해 선택된다. 본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 하나 이상의 파라미터는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각과 연관된 제어 자원 세트 식별의 값을 포함하고, 가장 낮은 값의 제어 자원 세트 식별은 가장 높은 우선순위를 가질 수 있고 연관된 디폴트 송신 빔은 연관된 송신 수신 포인트와의 통신을 위해 선택된다.
기지국에서 무선 통신의 방법이 설명된다. 방법은 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대한 하나 이상의 제어 자원 세트들과 하나 이상의 디폴트 빔들 사이의 맵핑을 식별하는 단계로서, 여기서 그 맵핑은 UE 에서의 2 이상의 송신 수신 포인트들로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔을 표시하는, 상기 맵핑을 식별하는 단계; 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하는 단계; 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택하는 단계; 및 그 결정 및 선택에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 단계로서, 그 스케줄링은 UE 에서의 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 단계를 포함할 수 있다.
기지국에서의 무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 장치는 프로세서, 프로세서와 커플링된 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수도 있다. 명령들은 프로세서에 의해 실행가능하여 장치로 하여금, 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대한 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 사이의 맵핑을 식별하게 하는 것으로서, 여기서 그 맵핑은 2 이상의 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔을 표시하는, 상기 맵핑을 식별하게 하고; 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하게 하며; 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택하게 하고; 및 그 결정 및 선택에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하게 하는 것으로서, 그 스케줄링은 UE 에서의 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하게 할 수 있다.
기지국에서의 무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 장치는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대한 하나 이상의 제어 자원 세트들과 하나 이상의 디폴트 빔들 사이의 맵핑을 식별하는 수단으로서, 여기서 그 맵핑은 UE 에서의 2 이상의 송신 수신 포인트들로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔을 표시하는, 상기 맵핑을 식별하는 수단; 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하는 수단; 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택하는 수단; 및 그 결정 및 선택에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 수단으로서, 그 스케줄링은 UE 에서의 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 수단을 포함할 수 있다.
기지국에서의 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체가 설명된다. 그 코드는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대한 하나 이상의 제어 자원 세트들과 하나 이상의 디폴트 빔들 사이의 맵핑을 식별하는 것으로서, 여기서 그 맵핑은 UE 에서의 2 이상의 송신 수신 포인트들로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔을 표시하는, 상기 맵핑을 식별하고; 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하며; 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택하고; 및 그 결정 및 선택에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 것으로서, 그 스케줄링은 UE 에서의 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하기 위해 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함할 수 있다.
본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 매핑은 제1 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트들의 제1 서브세트 및 제2 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트들의 제2 서브세트를 표시하며, 각각의 제어 자원 세트는 연관된 디폴트 빔을 갖고, 제어 자원 세트들의 제1 서브세트 및 제어 자원 세트들의 제2 서브세트는 비중첩이고, 제1 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 제1 서브세트에 기초하여 결정되고 제2 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 제2 서브세트에 기초하여 결정된다. 본 명세서에 기술된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 제어 자원 세트들의 제1 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 제2 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔과 동시에 UE에서 수신될 수 있다.
본 명세서에 기재된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에서, 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔은 UE에서의 다운링크 제어 채널 수신의 제어 자원 세트들에 기초하여 결정되고, 제2 디폴트 빔은 제1 디폴트 빔에 매핑된다. 본 명세서에 기술된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예에서, 매핑은 제2 디폴트 빔이 제1 송신 수신 포인트의 임의의 구성된 제어 자원 세트에 대응하지 않는다는 것을 제공한다.
기지국에서 무선 통신의 방법이 설명된다. 방법은 제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 UE 로 송신하는 단계로서, 여기서 제 1 디폴트 빔 또는 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 UE에 제어 정보를 통신하는 연관된 제어 송신 빔에 대해 독립적인, 상기 구성 정보를 UE 로 송신하는 단계; 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트의 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 통신과 물리적 다운링크 공유 채널 통신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 것을 식별하는 단계; 및 그 식별에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 단계로서, 그 스케줄링은 UE 에서의 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 단계를 포함할 수 있다.
기지국에서의 무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 장치는 프로세서, 프로세서와 커플링된 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수도 있다. 명령들은 프로세서에 의해 실행가능하여 장치로 하여금, 제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 UE 로 송신하게 하는 것으로서, 여기서 제 1 디폴트 빔 또는 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 UE에 제어 정보를 통신하는 연관된 제어 송신 빔에 대해 독립적인, 상기 구성 정보를 UE 로 송신하게 하고; 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트의 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 통신과 물리적 다운링크 공유 채널 통신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 것을 식별하게 하며; 및 그 식별에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하게 하는 것으로서, 그 스케줄링은 UE 에서의 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하게 할 수 있다.
기지국에서의 무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 방법은 제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 UE 로 송신하는 수단으로서, 여기서 제 1 디폴트 빔 또는 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 UE에 제어 정보를 통신하는 연관된 제어 송신 빔에 대해 독립적인, 상기 구성 정보를 UE 로 송신하는 수단; 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트의 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 통신과 물리적 다운링크 공유 채널 통신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 것을 식별하는 수단; 및 그 식별에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 수단으로서, 그 스케줄링은 UE 에서의 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 수단을 포함할 수 있다.
기지국에서의 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체가 설명된다. 그 코드는 제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 UE 로 송신하는 것으로서, 여기서 제 1 디폴트 빔 또는 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 UE에 제어 정보를 통신하는 연관된 제어 송신 빔에 대해 독립적인, 상기 구성 정보를 UE 로 송신하고; 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트의 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 통신과 물리적 다운링크 공유 채널 통신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 것을 식별하며; 및 그 식별에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 것으로서, 그 스케줄링은 UE 에서의 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하기 위해 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함할 수 있다.
상술한 방법, 장치 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에서, 기지국으로부터의 구성 정보는 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 엘리먼트 (CE) 에서 송신된다. 본원에 설명된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에서, 동일한 MAC CE 는 제 1 디폴트 빔 및 제 2 디폴트 빔 양자 모두를 나타낸다.
본 명세서에 기술된 방법, 장치, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에서, 제1 디폴트 빔은 제1 송신 수신 포인트의 연관된 제어 송신 빔에 기초하여 결정되고, 제2 디폴트 빔은 구성 정보에서 명시적으로 표시된다.
도 1 은 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 무선 통신을 위한 시스템의 예를 도시한다.
도 2 는 본 개시의 양태들에 따른, 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 무선 통신 시스템의 부분의 예를 예시한다.
도 3 은 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 UE 들에 의해 모니터링되는 CORESET 들의 예를 도시한다.
도 4 는 본 개시의 양태들에 따른, 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 무선 통신 시스템의 예를 예시한다.
도 5 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 프로세스 흐름의 예를 도시한다.
도 6 및 도 7 은 본 개시의 양태들에 따른, 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 디바이스들의 블록도들을 보여준다.
도 8 은 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 통신 관리기의 블록도를 도시한다.
도 9 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 디바이스를 포함하는 시스템의 다이어그램을 도시한다.
도 10 및 도 11 은 본 개시의 양태들에 따른, 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 디바이스들의 블록도들을 보여준다.
도 12 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 통신 관리기의 블록도를 도시한다.
도 13 은 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 디바이스를 포함하는 시스템의 다이어그램을 도시한다.
도 14 내지 도 20 은 본 개시의 양태들에 따른, 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 방법들을 예시하는 플로우챠트들을 보여준다.
제공되는 다양한 기법들은 무선 통신에서 다수의 송신 수신 포인트 (TRP) 에 대한 디폴트 송신 빔들에 관한 것이다. 다양한 양태들에 따르면, 사용자 장비(UE)에서 동시에 수신되는 다운링크 통신들을 위한 2개 이상의 TRP 들의 디폴트 빔의 결정을 제공하는 기법들이 설명된다. 몇몇 경우에, UE는 TRP로부터의 후속 물리 다운링크 공유 채널(PDSCH) 송신을 디코딩하기 위한 제어 정보를 포함하는 TRP로부터 물리 다운링크 제어 채널(PDCCH) 신송을 수신할 수 있다. UE는 PDSCH 송신을 수신하기 전에 제어 정보를 디코딩하고 PDSCH 송신을 수신 및/또는 디코딩하기 위한 하나 이상의 파라미터를 구성하기 위해 그 제어 정보를 사용할 수 있다. 일부 경우에, TRP는 PDSCH 송신을 PDCCH 송신과 시간적으로 근접하거나 중복하여 전송할 수 있다. PDCCH 송신과 PDSCH 송신 사이의 오프셋이 시간 임계값 미만인 경우, UE는 PDSCH 송신을 수신하고 디코딩하도록 그것의 수신 파라미터를 구성하기에 충분한 시간으로 PDCCH의 제어 정보를 디코딩하지 못할 수 있다. 따라서, UE와 TRP는 UE가 PDCCH 제어 정보를 수신하고 디코딩하는 동안 PDSCH 송신을 버퍼링하기 위한 디폴트 수신 빔을 구성할 수 있다. 일부 경우에, TRP는 다운링크 제어 정보를 반송할 수 있는 무선 자원을 식별하는 하나 이상의 제어 자원 세트(CORESET)로 구성될 수 있으며, TRP에 대한 디폴트 빔은 CORESET 들의 그룹 내의 가장 낮은 CORESET ID 를 갖는 CORESET 과 연관된 빔으로 결정될 수 있다.
그러나, 일부 경우에는 UE에 대한 동시 송신들을 위해 다수의 TRP 들이 구성될 수 있으며, 여기서 UE는 다수의 TRP 들로부터 다수의 송신들을 동시에 수신해야 한다. 그러한 경우에, 각 TRP에 대한 디폴트 빔의 그러한 선택은 UE에 의해 동시에 수신될 수 없는 비호환성 빔을 초래할 수 있다. 예를 들어, 여러 TRP로부터 동시 다운링크 송신을 수신해야 하는 UE는 한 번에 하나의 빔을 각각 수신할 수 있는 여러 안테나 패널을 사용할 수 있으며, 따라서 두 TRP가 UE에서 동일한 안테나 패널을 사용하는 디폴트 빔을 갖는 경우, UE는 양 디폴트 빔들을 동시에 수신할 수 없다.
본 개시의 여러 양태들에 따르면, 그러한 UE가 연관된 디폴트 빔을 통해 상이한 TRP 들로부터 다수의 송신들을 동시에 수신할 수 있도록 하기 위해, 디폴트 빔은 UE가 각각의 디폴트 빔을 수신할 수 있도록 구성될 수 있다. 경우에 따라, 다수의 TRP 들 각각에 대한 디폴트 빔이 결정될 수 있으며, 디폴트 빔이 호환되지 않는 경우, UE와 TRP는 우선순위화 규칙을 적용하여 어떤 TRP가 초기에 결정된 디폴트 빔을 사용하는지 결정하며, 여기서 다른 TRP(들)는 초기에 결정된 디폴트 빔과 상이한 빔을 사용할 수 있다. 이러한 우선순위화 규칙은 미리 구성된 규칙일 수 있고, 서빙 기지국에 의해 (예를 들어, 무선 자원 제어 (RRC) 시그널링, 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 요소(CE), 다운링크 제어 정보(DCI), 또는 이들의 임의의 조합) 시그널링될 수 있다. 다른 경우에, UE는 상이한 구성된 서브세트들과 연관된 빔들이 호환가능하고 UE에서 동시에 수신될 수 있도록 각 TRP에 대한 CORESET 들의 서브세트로 구성될 수 있다. 추가적인 경우에, 제1 TRP에 대한 제1 빔은 제1 TRP의 최하위 CORESET ID에 기초하여 결정될 수 있고, 이어서 제2 TRP에 대한 제2 빔은 제1 빔에 대한 매핑에 기초하여 결정될 수 있다. 또 다른 경우에, 서빙 기지국은 각 TRP 로부터 호환 가능한 빔들을 제공하기 위해 하나 이상의 TRP에 대한 디폴트 빔을 명시적으로 구성할 수 있다.
그러한 기법들은 처리량을 개선하거나 통신의 신뢰성을 개선하기 위해 UE와 다수의 TRP 간의 통신을 지원할 수 있다. 예를 들어, 다중 TRP 동작 모드에서 동작할 때, UE는 다수의 TRP로부터 상이한 다운링크 데이터를 동시에 수신하여 처리량이 개선되거나, UE가 다수의 TRP로부터 동일한 다운링크 데이터를 수신하여 개선된 신뢰성 (예를 들어, 데이터가 UE에 의해 수신될 더 높은 기회) 을 야기할 수 있다. 여기에 논의된 기법은 이러한 신뢰성, 처리량, 또는 둘 다를 더욱 향상시킬 수 있다.
본 개시의 양태들은 처음에, 무선 통신 시스템의 맥락에서 설명된다. 다수의 TRP 구성들에 대해 디폴트 빔 결정을 지원하는 프로세스들 및 시그널링 교환들의 예들이 그 다음에 설명된다. 본 개시의 양태들은 추가로, 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들과 관련되는 장치 다이어그램들, 시스템 다이어그램들, 및 플로우차트들을 참조하여 예시 및 설명된다.
도 1 은 본 개시의 양태들에 따른, 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 무선 통신 시스템 (100) 의 예를 예시한다. 무선 통신 시스템 (100) 은 기지국들 (105), UE들 (115), 및 코어 네트워크 (130) 를 포함한다. 일부 예들에서, 무선 통신 시스템 (100) 은 롱텀 에볼루션 (LTE) 네트워크, LTE-어드밴스드 (LTE-A) 네트워크, LTE-A 프로 네트워크, 또는 뉴 라디오 (New Radio; NR) 네트워크일 수도 있다. 일부 경우들에서, 무선 통신 시스템 (100) 은 강화된 브로드밴드 통신들, 초 신뢰성 (즉, 미션 크리티컬) 통신들, 저 레이턴시 통신들, 또는 저비용 및 저복잡도 디바이스들로의 통신들을 지원할 수 있다.
기지국들 (105) 은 하나 이상의 기지국 안테나를 통해 UE들 (115) 과 무선으로 통신할 수도 있다. 기지국들 (105) 은 베이스 송수신기국, 무선 기지국, 액세스 포인트, 무선 송수신기, 노드B, e노드B (eNB), 차세대 노드 B 또는 기가-노드B (gNB 로서 지칭될 수도 있음), 홈 노드B, 홈 e노드B, 또는 일부 다른 적합한 용어를 포함할 수도 있거나 이들로서 당업자에 의해 지칭될 수도 있다. 무선 통신 시스템 (100) 은 상이한 타입들의 기지국들 (105)(예를 들어, 매크로 또는 소형 셀 기지국들) 을 포함할 수도 있다. 본 명세서에 설명된 UE들 (115) 은 매크로 eNB들, 소형 셀 eNB들, gNB들, 중계기 기지국들 등을 포함한 다양한 타입들의 기지국들 (105) 및 네트워크 장비와 통신가능할 수도 있다.
각각의 기지국 (105) 은, 다양한 UE들 (115) 과의 통신들이 지원되는 특정한 지리적 커버리지 영역 (110) 과 연관될 수도 있다. 각각의 기지국 (105) 은 통신 링크들 (125) 을 통한 개별의 지리적 커버리지 영역 (110) 에 대한 통신 커버리지를 제공할 수도 있고, 기지국 (105) 과 UE (115) 사이의 통신 링크들 (125) 은 하나 이상의 캐리어들을 활용할 수도 있다. 무선 통신 시스템 (100) 에 도시된 통신 링크들 (125) 은 UE (115) 로부터 기지국 (105) 으로의 업링크 송신들, 또는 기지국 (105) 으로부터 UE (115) 로의 다운링크 송신들을 포함할 수도 있다. 다운링크 송신들은 또한 순방향 링크 송신들로 지칭될 수도 있는 한편, 업링크 송신들은 또한 역방향 링크 송신들로 지칭될 수도 있다.
기지국 (105) 에 대한 지리적 커버리지 영역 (110) 은 지리적 커버리지 영역 (110) 의 일부분을 구성하는 섹터들로 분할될 수도 있으며, 각각의 섹터는 셀과 연관될 수도 있다. 예를 들어, 각각의 기지국 (105) 은 매크로 셀, 소형 셀, 핫 스팟, 또는 다른 타입들의 셀들, 또는 이들의 다양한 조합들에 대한 통신 커버리지를 제공할 수도 있다. 일부 예들에서, 기지국 (105) 은 이동가능하고 따라서 이동하는 지리적 커버리지 영역 (110) 에 대한 통신 커버리지를 제공할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 상이한 기술들과 연관된 상이한 지리적 커버리지 영역들 (110) 은 중첩할 수도 있으며, 상이한 기술들과 연관된 중첩하는 지리적 커버리지 영역들 (110) 은 동일한 기지국 (105) 에 의해 또는 상이한 기지국들 (105) 에 의해 지원될 수도 있다. 무선 통신 시스템 (100) 은, 예를 들어, 상이한 타입들의 기지국들 (105) 이 다양한 지리적 커버리지 영역들 (110) 에 대해 커버리지를 제공하는 이종의 LTE/LTE-A/LTE-A Pro 또는 NR 네트워크를 포함할 수도 있다.
용어 "셀 (cell)” 은 (예를 들어, 캐리어를 통해) 기지국 (105) 과의 통신을 위해 사용된 논리 통신 엔티티 (entity) 를 지칭하고, 동일하거나 상이한 캐리어를 통해 동작하는 이웃하는 셀들을 식별하기 위한 식별자 (예를 들어, 물리 셀 식별자 (PCI), 가상 셀 식별자 (VCID)) 와 연관될 수도 있다. 일부 예들에서, 캐리어는 다중 셀들을 지원할 수도 있고, 상이한 셀들은 상이한 타입의 디바이스들에 대해 액세스를 제공할 수도 있는 상이한 프로토콜 타입들 (예를 들어, 머신 타입 통신 (MTC), 협대역 사물 인터넷 (Internet-of-Things; NB-IoT), 강화된 모바일 브로드밴드 (eMBB) 등) 에 따라 구성될 수도 있다. 일부 경우들에서, 용어 "셀” 은 논리 엔티티가 동작하는 지리적 커버리지 영역 (110) 의 일부 (예를 들어, 섹터) 를 지칭할 수도 있다.
UE들 (115) 은 무선 통신 시스템 (100) 전반에 걸쳐 산재될 수도 있고, 각각의 UE (115) 는 정지식 또는 이동식일 수도 있다. UE (115) 는 또한 모바일 디바이스, 무선 디바이스, 원격 디바이스, 핸드헬드 디바이스, 또는 가입자 디바이스, 또는 일부 다른 적합한 용어로 지칭될 수도 있고, 여기서 "디바이스" 는 또한 유닛, 스테이션, 단말기, 또는 클라이언트로 지칭될 수도 있다. UE (115) 는 또한 셀룰러 폰, 개인 디지털 보조기 (personal digital assistant; PDA), 태블릿 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 또는 개인 컴퓨터와 같은 개인 전자 디바이스일 수도 있다. 일부 예들에서, UE (115) 는 또한, 어플라이언스들, 차량들, 미터들 등과 같은 다양한 물품들에서 구현될 수도 있는, 무선 로컬 루프 (WLL) 스테이션, 사물 인터넷 (IoT) 디바이스, 만물 인터넷 (IoE) 디바이스, 또는 MTC 디바이스 등을 지칭할 수도 있다.
MTC 또는 IoT 디바이스들과 같은 일부 UE들 (115) 은 저비용 또는 저 복잡도 디바이스들일 수도 있고, (예컨대, 머신-투-머신 (M2M) 통신을 통해) 머신들 간의 자동화된 통신을 제공할 수도 있다. M2M 통신 또는 MTC 는 디바이스들이 인간 개입 없이 서로 또는 기지국 (105) 과 통신하는 것을 허용하는 데이터 통신 기술들을 지칭할 수도 있다. 일부 예들에서, M2M 통신 또는 MTC 는 정보를 측정하거나 캡처하고 그 정보를 중앙 서버 또는 애플리케이션 프로그램으로 중계하기 위한 센서들 또는 미터들을 통합하는 디바이스들로부터의 통신들을 포함할 수도 있으며, 중앙 서버 또는 애플리케이션 프로그램은 정보를 이용할 수 있거나 또는 정보를 프로그램 또는 애플리케이션과 상호작용하는 인간들에게 제시할 수 있다. 일부 UE들 (115) 은 정보를 수집하거나 또는 머신들의 자동화된 거동을 가능하게 하도록 설계될 수도 있다. MTC 디바이스들에 대한 애플리케이션들의 예들은 스마트 미터링, 재고 모니터링, 수위 모니터링, 장비 모니터링, 헬스케어 모니터링, 야생생물 모니터링, 기상 및 지질학적 이벤트 모니터링, 차량 관리 및 추적, 원격 보안 감지, 물리적 액세스 제어, 및 트랜잭션 기반 비즈니스 차징을 포함한다.
일부 UE들 (115) 은 하프-듀플렉스 통신과 같은 전력 소비를 감소시키는 동작 모드들 (예컨대, 동시에 송신 및 수신이 아닌, 송신 또는 수신을 통한 일방 통신을 지원하는 모드) 을 채용하도록 구성될 수도 있다. 일부 예들에서, 하프-듀플렉스 통신은 감소된 피크 레이트에서 수행될 수도 있다. UE들 (115) 에 대한 다른 전력 보존 기법들은 활성 통신에 관여하지 않을 때 전력 절약 "딥 슬립 (deep sleep)" 모드에 진입하는 것, 또는 (예를 들어, 협대역 통신에 따라) 제한된 대역폭 상으로 동작하는 것을 포함한다. 일부 경우들에 있어서, UE들 (115) 은 중요한 기능들 (예를 들어 미션에 중요한 기능들) 을 지원하도록 설계될 수 있으며 무선 통신 시스템 (100) 은 이러한 기능들을 위해 매우 신뢰할 수 있는 통신들을 제공하도록 구성될 수 있다.
일부 경우들에서, UE (115) 는 또한, 다른 UE들 (115) 과 (예를 들어, 피어 투 피어 (P2P) 또는 디바이스 투 디바이스 (D2D) 프로토콜을 사용하여) 직접 통신 가능할 수도 있다. D2D 통신을 활용하는 UE들 (115) 의 그룹 중 하나 이상은 기지국 (105) 의 지리적 커버리지 영역 (110) 내에 있을 수도 있다. 그러한 그룹에 있는 다른 UE들 (115) 은 기지국 (105) 의 지리적 커버리지 영역 (110) 밖에 있을 수도 있거나 또는 그렇지 않으면 기지국 (105) 으로부터의 송신을 수신할 수 없을 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, D2D 통신을 통해 통신하는 UE들 (115) 의 그룹들은, 각각의 UE (115) 가 그룹에서의 모든 다른 UE (115) 로 송신하는 일 대 다 (1:M) 시스템을 활용할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 기지국 (105) 은 D2D 통신을 위한 자원들의 스케줄링을 용이하게 한다. 다른 경우들에서, D2D 통신은 기지국 (105) 의 개입 없이 UE들 (115) 간에 수행된다.
기지국들 (105) 은 코어 네트워크 (130) 와, 그리고 서로 통신할 수도 있다. 예를 들어, 기지국들 (105) 은 백홀 링크들 (132) 을 통해 (예를 들어, S1, N2, N3, 또는 다른 인터페이스를 통해) 코어 네트워크 (130) 와 인터페이스할 수도 있다. 기지국들 (105) 은 직접 (예를 들어, 직접 기지국들 (105) 간에) 또는 간접적으로 (예를 들어, 코어 네트워크 (130) 를 통해) 백홀 링크들 (134) 위로 (예를 들어, X2, Xn, 또는 다른 인터페이스를 통해) 서로 통신할 수도 있다.
코어 네트워크 (130) 는 사용자 인증, 액세스 허가, 추적, 인터넷 프로토콜 (IP) 접속, 및 다른 액세스, 라우팅, 또는 이동성 기능들을 제공할 수도 있다. 코어 네트워크 (130) 는 적어도 하나의 이동 관리 엔티티 (MME), 적어도 하나의 서빙 게이트웨이 (S-GW), 및 적어도 하나의 패킷 데이터 네트워크 (PDN) 게이트웨이 (P-GW) 를 포함할 수 있는 진화된 패킷 코어 (EPC) 일 수 있다. MME 는 EPC 와 연관된 기지국들 (105) 에 의해 서빙된 UE들 (115) 에 대한 이동성, 인증, 및 베어러 관리와 같은 비-액세스 계층 (non-access stratum) (예를 들어, 제어 평면) 기능들을 관리할 수도 있다. 사용자 IP 패킷들은 S-GW 를 통해 전송될 수도 있고, S-GW 그 자체는 P-GW 에 접속될 수도 있다. P-GW 는 IP 어드레스 할당 뿐만 아니라 다른 기능들을 제공할 수도 있다. P-GW 는 네트워크 오퍼레이터들 IP 서비스들에 접속될 수도 있다. 오퍼레이터 IP 서비스들은 인터넷, 인트라넷(들), IP 멀티미디어 서브시스템 (IMS), 또는 패킷 스위칭 (PS) 스트리밍 서비스로의 액세스를 포함할 수도 있다.
기지국 (105) 과 같은 네트워크 디바이스들 중 적어도 일부는 액세스 노드 제어기 (ANC) 의 예일 수도 있는 액세스 네트워크 엔티티와 같은 서브-컴포넌트들을 포함할 수도 있다. 각각의 액세스 네트워크 엔티티는 다수의 다른 액세스 네트워크 송신 엔티티들을 통해 UE들 (115) 과 통신할 수도 있고, 그 다수의 다른 액세스 네트워크 송신 엔티티들은 무선 헤드, 스마트 무선 헤드, 또는 TRP 로서 지칭될 수도 있다. 일부 구성들에서, 각각의 액세스 네트워크 엔티티 또는 기지국 (105) 의 다양한 기능들은 다양한 네트워크 디바이스들 (예를 들어, 무선 헤드들 및 액세스 네트워크 제어기들) 에 걸쳐 분산되거나 또는 단일의 네트워크 액세스 디바이스 (예를 들어, 기지국 (105)) 로 통합될 수 있다.
무선 통신 시스템 (100) 은 통상적으로 300 메가헤르쯔 (MHz) 내지 300 기가헤르쯔 (GHz) 의 범위에서 하나 이상의 주파수 대역들을 사용하여 동작할 수도 있다. 일반적으로, 300 MHz 로부터 3 GHz 까지의 영역은 울트라-하이 주파수 (UHF) 영역 또는 데시미터 대역으로서 알려져 있는데, 왜냐하면 파장들이 길이가 대략 1 데시미터로부터 1 미터까지의 범위에 이르기 때문이다. UHF 파들은 건물들 및 환경 특징들에 의해 차단되거나 또는 재지향될 수 있다. 그러나, 파들은 매크로 셀이 옥내에 위치된 UE들 (115) 에 서비스를 제공하기에 충분하게 구조들을 관통할 수도 있다. UHF 파들의 송신은 300 MHz 미만의 스펙트럼의 고주파수 (high frequency, HF) 또는 VHF (very high frequency) 부분의 더 긴 파들 및 더 작은 주파수들을 사용하는 송신과 비교하여 더 작은 안테나들 및 더 짧은 범위 (예컨대, 100 km 미만) 와 연관될 수 있다.
무선 통신 시스템 (100) 은 또한, 센티미터 대역으로도 알려진 3GHz 내지 30GHz 의 주파수 대역들을 사용하여 SHF (super high frequency) 영역에서 동작할 수도 있다. SHF 영역은 5 GHz 산업용, 과학용, 및 의료용 (ISM) 대역들과 같은 대역들을 포함하며, 이는 다른 사용자들로부터의 간섭을 견디는 것이 가능할 수도 있는 디바이스들에 의해 기회주의적으로 사용될 수도 있다.
무선 통신 시스템 (100) 은 또한, 밀리미터 대역으로서 또한 알려진 (예컨대, 30 GHz 로부터 300 GHz 까지의) 스펙트럼의 극고주파수 (EHF) 영역에서 동작할 수도 있다. 일부 예들에서, 무선 통신 시스템 (100) 은 UE들 (115) 과 기지국들 (105) 사이의 밀리미터파 (mmW) 통신을 지원할 수도 있고, 개개의 디바이스들의 EHF 안테나들은 UHF 안테나들보다 훨씬 더 작거나 보다 가깝게 이격될 수도 있다. 일부 경우에서, 이는 UE (115) 내의 안테나 어레이들의 사용을 용이하게 할 수도 있다. 그러나, EHF 송신들의 전파는 SHF 또는 UHF 송신들보다 훨신 더 큰 대기 감쇠 및 더 짧은 범위의 영향을 받을 수도 있다. 본 명세서에서 개시된 기법들은 하나 이상의 상이한 주파수 영역들을 사용하는 송신들에 걸쳐 채용될 수도 있고, 이들 주파수 영역들에 걸친 대역들의 지정된 사용은 국가 또는 규제 기관에 따라 상이할 수도 있다.
일부 경우들에서, 무선 통신 시스템 (100) 은 허가 및 비허가 라디오 주파수 스펙트럼 대역들 양자 모두를 이용할 수도 있다. 예를 들어, 무선 통신 시스템 (100) 은 LAA (License Assisted Access ), LTE-비허가 (LTE-U) 무선 액세스 기술, 또는 NR 기술을 5 GHz ISM 대역과 같은 비허가 대역에서 채용할 수도 있다. 비허가 무선 주파수 스펙트럼 대역들에서 동작하는 경우, 기지국들 (105) 및 UE들 (115) 과 같은 무선 디바이스들은 데이터를 송신하기 전에 주파수 채널이 클리어함을 보장하기 위해 리슨 비포 토크 (listen-before-talk; LBT) 절차들을 채용할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 비허가 대역들에서의 동작들은 허가 대역에서 동작하는 컴포넌트 캐리어들과 함께 캐리어 집성 구성에 기초할 수도 있다 (예컨대, LAA). 비허가 스펙트럼에서의 동작들은 다운링크 송신물들, 업링크 송신들, 피어-투-피어 송신들, 또는 이들의 조합을 포함할 수도 있다. 비허가 스펙트럼에서의 듀플렉싱은 주파수 분할 듀플렉싱 (FDD), 시분할 듀플렉싱 (TDD) 또는 양자 모두의 조합에 기초할 수도 있다.
일부 예들에서, 기지국 (105) 또는 UE (115) 는 다중 안테나들을 구비할 수도 있고, 이 다중 안테나들은 송신 다이버시티, 수신 다이버시티, 다중-입력 다중-출력 (MIMO) 통신, 또는 빔포밍과 같은 기법들을 채용하기 위해 사용될 수도 있다. 예를 들어, 무선 통신 시스템 (100) 은 송신 디바이스 (예컨대, 기지국 (105)) 와 수신 디바이스 (예컨대, UE (115)) 사이의 송신 방식을 사용할 수도 있으며, 여기서, 송신 디바이스에는 다중의 안테나들이 장비되고 수신 디바이스에는 하나 이상의 안테나들이 장비된다. MIMO 통신들은 공간 멀티플렉싱으로서 지칭될 수도 있는, 상이한 공간 계층들을 통해 다중 신호들을 송신 또는 수신하는 것에 의해 스펙트럼 효율을 증가시키기 위해 멀티경로 신호 전파를 채용할 수도 있다. 다중 신호들은 예를 들어, 상이한 안테나들 또는 안테나들의 상이한 조합들을 통해 송신 디바이스에 의해 송신될 수도 있다. 마찬가지로, 다중 신호들은 상이한 안테나들 또는 안테나들의 상이한 조합들을 통해 수신 디바이스에 의해 수신될 수도 있다. 다중 신호들의 각각은 별도의 공간 스트림으로서 지칭될 수도 있고, 동일한 데이터 스트림 (예를 들어, 동일한 코드워드) 또는 상이한 데이터 스트림들과 연관된 비트를 반송할 수도 있다. 상이한 공간 계층들은 채널 측정 및 보고를 위해 사용된 상이한 안테나 포트들과 연관될 수도 있다. MIMO 기법들은 다중 공간 계층들이 동일한 수신 디바이스로 송신되는 단일-사용자 MIMO (SU-MIMO) 및 다중 공간 계층들이 다중 디바이스들로 송신되는 다중-사용자 MIMO (MU-MIMO) 를 포함한다.
공간 필터링, 방향성 송신 또는 방향성 수신으로서 또한 지칭될 수도 있는 빔포밍은, 송신 디바이스와 수신 디바이스 사이에서 공간 경로를 따라 안테나 빔 (예를 들어, 송신 빔 또는 수신 빔) 을 형상화 또는 스티어링하기 위해 송신 디바이스 또는 수신 디바이스 (예를 들어, 기지국 (105) 또는 UE (115)) 에서 사용될 수도 있는 신호 프로세싱 기법이다. 빔포밍은 안테나 어레이의 안테나 엘리먼트들을 통해 통신된 신호들을 조합함으로써 달성될 수도 있어서 안테나 어레이에 대해 특정 배향들에서 전파하는 신호들이 보강 간섭을 경험하는 한편 다른 것들은 상쇄 간섭을 경험한다. 안테나 엘리먼트들을 통해 통신되는 신호들의 조정은 디바이스와 연관된 안테나 엘리먼트들 각각을 통해 반송된 신호들에 소정의 진폭 및 위상 오프셋을 적용하는 송신 디바이스 또는 수신 디바이스를 포함할 수도 있다. 안테나 엘리먼트들의 각각과 연관된 조정들은 (예를 들어, 송신 디바이스 또는 수신 디바이스의 안테나 어레이에 대해, 또는 일부 다른 배향들에 대해) 특정 배향과 연관된 빔포밍 가중 세트에 의해 정의될 수도 있다.
하나의 예에서, 기지국 (105) 은 다중 안테나들 또는 안테나 어레이들을 사용하여 UE (115) 와의 지향성 통신을 위한 빔포밍 동작들을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 일부 신호들 (예컨대, 동기화 신호들, 레퍼런스 신호들, 빔 선택 신호들, 또는 다른 제어 신호들) 은 상이한 방향들로 다수회 기지국 (105) 에 의해 송신될 수도 있으며, 이는 송신의 상이한 방향들과 연관된 상이한 빔포밍 가중치 세트들에 따라 송신되는 신호를 포함할 수도 있다. 상이한 빔 방향들에서의 송신들은 기지국 (105) 에 의한 후속 송신 및/또는 수신을 위한 빔 방향을 (예를 들어, 기지국 (105) 또는 수신 디바이스, 예컨대 UE (115) 에 의해) 식별하는데 사용될 수도 있다.
특정 수신 디바이스와 연관된 데이터 신호들과 같은 일부 신호들은 단일 빔 방향 (예를 들어, UE (115) 와 같은 수신 디바이스와 연관된 방향) 으로 기지국 (105) 에 의해 송신될 수 있다. 일부 예에서, 단일 빔 방향을 따른 송신들과 연관된 빔 방향은 상이한 빔 방향들에서 송신된 신호에 적어도 부분적으로 기초하여 결정될 수도 있다. 예를 들어, UE (115) 는 상이한 방향들에서 기지국 (105) 에 의해 송신된 신호들 중 하나 이상을 수신할 수도 있고, UE (115) 는 최고의 신호 품질, 또는 그렇지 않으면 수용가능한 신호 품질로 수신한 신호의 표시를 기지국 (105) 에 리포팅할 수도 있다. 이러한 기법들이 기지국 (105) 에 의해 하나 이상의 방향들로 송신된 신호들을 참조하여 설명되지만, UE (115) 는 (예컨대, UE(115) 에 의한 후속하는 송신 또는 수신을 위한 빔 방향을 식별하기 위해) 신호들을 상이한 방향들로 다수 회 송신하거나 또는 (예컨대, 데이터를 수신 디바이스에 송신하기 위해) 신호를 단일 방향으로 송신하기 위한 유사한 기법들을 사용할 수 있다.
수신 디바이스 (예를 들어, mmW 수신 디바이스의 예일 수도 있는 UE (115)) 는 동기화 신호들, 참조 신호들, 빔 선택 신호들, 또는 다른 제어 신호들과 같은, 기지국 (105) 으로부터의 다양한 신호들을 수신할 때 다중 수신 빔들을 시도할 수도 있다. 예컨대, 수신 디바이스는, 상이한 안테나 서브어레이들을 통해 수신함으로써, 상이한 안테나 서브어레이들에 따라 수신된 신호들을 프로세싱함으로써, 안테나 어레이의 복수의 안테나 엘리먼트들에서 수신된 신호들에 적용된 상이한 수신 빔포밍 가중치 세트들에 따라 수신함으로써, 또는 안테나 어레이의 복수의 안테나 엘리먼트들에서 수신된 신호들에 적용된 상이한 수신 빔포밍 가중치 세트들에 따라 수신된 신호들을 프로세싱함으로써 다수의 수신 방향들을 시도할 수 있으며, 이들 중 임의의 것은 상이한 수신 빔들 또는 수신 방향들에 따라 "리스닝하는 것 (listening)"으로 지칭될 수 있다. 일부 예들에서, 수신 디바이스는 (예를 들어, 데이터 신호를 수신할 때) 단일 빔 방향을 따라 수신하기 위해 단일 수신 빔을 사용할 수도 있다. 단일 수신 빔은 상이한 수신 빔 방향들에 따라 리스닝하는 것에 적어도 부분적으로 기초하여 결정된 빔 방향 (예컨대, 다수의 빔 방향들에 따라 리스닝하는 것에 적어도 부분적으로 기초하여 가장 높은 신호 강도, 가장 높은 신호-대-잡음 비, 또는 그렇지 않으면 수용가능한 신호 품질을 갖도록 결정된 빔 방향) 으로 정렬될 수 있다.
일부 경우들에서, 기지국 (105) 또는 UE (115) 의 안테나들은 MIMO 동작들을 지원하거나, 빔포밍을 송신 또는 수신할 수도 있는, 하나 이상의 안테나 어레이들 내에 위치될 수도 있다. 예를 들어, 하나 이상의 기지국 안테나들 또는 안테나 어레이들은 안테나 타워와 같은 안테나 어셈블리에 병치될 수도 있다. 일부 경우들에서, 기지국 (105) 과 연관된 안테나들 또는 안테나 어레이들은 다양한 지리적 장소들에 위치될 수도 있다. 기지국 (105) 은 기지국 (105) 이 UE (115) 와의 통신들의 빔포밍을 지원하는 데 사용할 수 있는 안테나 포트들의 다수의 행들 및 열들을 갖는 안테나 어레이를 가질 수 있다. 마찬가지로, UE (115) 는 다양한 MIMO 또는 빔포밍 동작들을 지원할 수 있는 하나 이상의 안테나 어레이들을 가질 수 있다.
일부 경우들에서, 무선 통신 시스템 (100) 은 계층화된 프로토콜 스택에 따라 동작하는 패킷-기반 네트워크일 수도 있다. 사용자 평면에서, 베어러 (bearer) 또는 패킷 데이터 수렴 프로토콜 (Packet Data Convergence Protocol; PDCP) 계층에서의 통신은 IP 기반일 수도 있다. 무선 링크 제어 (RLC) 계층은 패킷 세그먼트화 및 재어셈블리를 수행하여 논리 채널들 상으로 통신할 수도 있다. 매체 액세스 제어 (MAC) 계층은 우선순위 핸들링 및 논리 채널들의 전송 채널들로의 멀티플렉싱을 수행할 수도 있다. MAC 계층은 또한, 하이브리드 자동 반복 요청 (HARQ) 을 사용하여 MAC 계층에서의 재송신을 제공하여 링크 효율을 개선시킬 수도 있다. 제어 평면에서, 무선 자원 제어 (RRC) 프로토콜 계층은 사용자 평면 데이터에 대한 무선 베어러들을 지원하는 코어 네트워크 (130) 또는 기지국 (105) 과 UE (115) 사이의 RRC 접속의 확립, 구성, 및 유지보수를 제공할 수도 있다. 물리 계층에서, 전송 채널들은 물리 채널들에 맵핑될 수도 있다.
LTE 또는 NR 에서의 시간 인터벌들은 기본 시간 단위의 배수들로 표현될 수도 있으며, 이는 예를 들어 Ts= 1/30,720,000 초의 샘플링 주기을 지칭할 수도 있다. 통신 자원의 시간 인터벌들은 각각 10 밀리초 (ms) 의 지속기간을 갖는 무선 프레임에 따라 조직화될 수도 있으며, 여기서 프레임 주기는 Tf = 307,200 Ts 로서 표현될 수도 있다. 라디오 프레임들은 0 내지 1023 의 범위에 있는 시스템 프레임 넘버 (SFN) 에 의해 식별될 수도 있다. 각각의 프레임은 0 부터 9 까지 넘버링된 10 개의 서브프레임을 포함할 수도 있으며, 각각의 서브프레임은 1 ms 의 지속기간을 가질 수도 있다. 서브프레임은 추가로 각각이 0.5 ms 의 지속기간을 갖는 2 개의 슬롯들로 분할될 수도 있고, 각각의 슬롯은 (각각의 심볼 주기에 프리펜딩된 사이클릭 프리픽스의 길이에 의존하여) 6 또는 7 개의 변조 심볼 주기들을 포함할 수도 있다. 사이클릭 프리픽스를 배제하면, 각각의 심볼 주기은 2048 샘플링 주기들을 포함할 수도 있다. 일부 경우들에서, 서브프레임은 무선 통신 시스템 (100) 의 최소 스케줄링 단위일 수도 있고, 송신 시간 간격 (TTI) 으로 지칭될 수도 있다. 다른 경우들에서, 무선 통신 시스템 (100)의 최소 스케줄링 단위는 서브프레임보다 짧을 수도 있거나, 또는 (예를 들어, 단축된 TTI들 (sTTI들) 의 버스트들에서 또는 sTTI들을 사용하는 선택된 컴포넌트 캐리어들에서) 동적으로 선택될 수도 있다.
일부 무선 통신 시스템들에서, 슬롯은 하나 이상의 심볼들을 포함하는 다중 미니-슬롯들로 더 분할될 수도 있다. 일부 경우들에서, 미니-슬롯의 심볼 또는 미니-슬롯은 스케줄링의 최소 단위일 수도 있다. 각각의 심볼은 예를 들어, 동작의 주파수 대역 또는 서브캐리어 간격에 의존하여 지속기간이 달라질 수도 있다. 또한, 일부 무선 통신 시스템들은, 다중 슬롯들 또는 미니-슬롯들이 함께 집성되고 UE (115) 와 기지국 (105) 사이의 통신을 위해 사용되는 슬롯 집성을 구현할 수도 있다.
용어 "캐리어" 는 통신 링크 (125) 상으로의 통신을 지원하기 위한 정의된 물리 계층 구조를 갖는 라디오 주파수 스펙트럼 자원들의 세트를 지칭한다. 예를 들어, 통신 링크 (125) 의 캐리어는 주어진 무선 액세스 기술에 대한 물리 계층 채널들에 따라 동작되는 무선 주파수 스펙트럼 대역의 일부분을 포함할 수도 있다. 각각의 물리 계층 채널은 사용자 데이터, 제어 정보, 또는 다른 시그널링을 반송할 수도 있다. 캐리어는 미리정의된 주파수 채널 (예컨대, 진화된 유니버셜 모바일 원격통신 시스템 지상 라디오 액세스 (E-UTRA) 절대 라디오 주파수 채널 넘버 (EARFCN)) 과 연관될 수도 있고, UE들 (115) 에 의한 발견을 위해 채널 래스터에 따라 포지셔닝될 수도 있다. 캐리어들은 (예컨대, FDD 모드에서) 다운링크 또는 업링크일 수도 있거나, (예컨대, TDD 모드에서) 다운링크 및 업링크 통신물들을 운반하도록 구성될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 캐리어 상으로 송신된 신호 파형들은 (예컨대, 직교 주파수 분할 멀티플렉싱 (OFDM) 또는 이산 푸리에 변환 확산 OFDM (DFT-S-OFDM) 과 같은 멀티-캐리어 변조 (MCM) 기법들을 사용하여) 다중의 서브캐리어들로 구성될 수도 있다.
캐리어들의 조직 구조는 상이한 라디오 액세스 기술들 (예컨대, LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) 에 대해 상이할 수도 있다. 예를 들어, 캐리어 상으로의 통신은 TTI들 또는 슬롯들에 따라 조직될 수도 있으며, 이들의 각각은 사용자 데이터 뿐 아니라 사용자 데이터를 디코딩하는 것을 지원하기 위한 제어 정보 또는 시그널링을 포함할 수도 있다. 캐리어는 또한, 전용 획득 시그널링 (예컨대, 동기화 신호들 또는 시스템 정보 등) 및 캐리어에 대한 동작을 통합조정하는 제어 시그널링을 포함할 수도 있다. 일부 예들에 있어서 (예컨대, 캐리어 집성 구성에 있어서), 캐리어는 또한, 다른 캐리어들에 대한 동작들을 조정하는 제어 시그널링 또는 포착 시그널링을 가질 수도 있다.
물리 채널은 다양한 기술에 따라 캐리어상에서 다중화될 수 있다. 물리 제어 채널 및 물리 데이터 채널은 다운링크 캐리어 상에서, 예를 들어, 시간 분할 다중화 (TDM) 기법들, 주파수 분할 다중화 (FDM) 기법들, 또는 하이브리드 TDM-FDM 기법들을 사용하여 다중화될 수도 있다. 일부 예들에서, 물리 제어 채널에서 송신된 제어 정보는 상이한 제어 영역들 사이에서 캐스케이드 방식으로 (예를 들어, 공통 제어 영역 또는 공통 검색 공간과 하나 이상의 UE-특정적 제어 영역들 또는 UE-특정적 검색 공간들 사이에서) 분포될 수도 있다.
캐리어는 라디오 주파수 스펙트럼의 특정 대역폭과 연관될 수도 있고, 일부 예들에서 캐리어 대역폭은 캐리어 또는 무선 통신 시스템 (100) 의 "시스템 대역폭” 으로 지칭될 수도 있다. 예를 들어, 캐리어 대역폭은 특정 라디오 액세스 기술의 캐리어들에 대한 다수의 미리결정된 대역폭들 (예를 들어, 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40 또는 80 MHz) 중 하나일 수도 있다. 일부 예들에서, 각각의 서빙된 UE (115) 는 캐리어 대역폭의 부분 또는 전부를 통해 동작하도록 구성될 수도 있다. 다른 예들에서, 일부 UE들 (115) 은 캐리어 내의 (예를 들어, 협대역 프로토콜 유형의 "대역내" 전개) 미리 정의된 부분 또는 범위 (예를 들어, 서브캐리어들 또는 RB들의 세트) 와 연관되는 협대역 프로토콜 유형을 사용한 동작을 위해 구성될 수도 있다.
MCM 기법들을 채용하는 시스템에서, 자원 엘리먼트는 하나의 심볼 주기 (예를 들어, 하나의 변조 심볼의 지속기간) 및 하나의 서브캐리어로 구성될 수도 있으며, 여기서 심볼 주기 및 서브캐리어 간격은 역으로 관련된다. 각각의 자원 엘리먼트에 의해 반송된 비트들의 수는 변조 스킴 (예를 들어, 변조 스킴의 순서) 에 의존할 수도 있다. 따라서, UE (115) 가 수신하는 자원 엘리먼트들이 많고 변조 스킴의 순서가 더 높을수록, 데이터 레이트가 UE (115) 에 대해 더 높을 수도 있다. MIMO 시스템들에서, 무선 통신 자원은 라디오 주파수 스펙트럼 자원, 시간 자원, 및 공간 자원 (예를 들어, 공간 계층들) 의 조합을 지칭할 수도 있고, 다중 공간 계층들의 사용은 UE (115) 와의 통신들을 위한 데이터 레이트를 더욱 증가시킬 수도 있다.
무선 통신 시스템 (100) 의 디바이스들 (예를 들어, 기지국들 (105) 또는 UE들 (115)) 은 특정 캐리어 대역폭을 통한 통신들을 지원하는 하드웨어 구성을 가질 수도 있고, 또는 캐리어 대역폭의 세트 중 하나를 통한 통신들을 지원하도록 구성가능할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 무선 통신 시스템 (100) 은, 1 초과의 상이한 캐리어 대역폭과 연관된 캐리어들을 통한 동시 통신을 지원하는 기지국들 (105) 및/또는 UE들 (115) 을 포함할 수도 있다.
무선 통신 시스템 (100) 은 다중 셀들 또는 캐리어들 상에서 UE (115) 와의 통신을 지원할 수도 있으며, 그 피처들은 캐리어 집성 또는 멀티-캐리어 동작으로서 지칭될 수도 있다. UE (115) 는 캐리어 집성 구성에 따라 다중의 다운링크 컴포넌트 캐리어들 및 하나 이상의 업링크 컴포넌트 캐리어들로 구성될 수도 있다. 캐리어 집성은 FDD 및 TDD 컴포넌트 캐리어들 양자 모두로 사용될 수도 있다.
일부 경우에, 하나 이상의 기지국(105)은 UE(115)와의 통신에 사용되는 하나 이상의 TRP를 가질 수 있다. 경우에 따라, 다수의 TRP 들 각각에 대한 디폴트 빔이 결정될 수 있으며, 디폴트 빔이 호환되지 않는 경우 (즉, UE (115) 에서 동시에 수신될 수 없는 경우), UE (115) 와 TRP는 우선순위화 규칙을 적용하여 어떤 TRP가 초기에 결정된 디폴트 빔을 사용하는지 결정하며, 여기서 다른 TRP(들)는 그 TRP와 연관된 초기에 결정된 디폴트 빔과 상이한 빔을 사용할 수 있다. 이러한 우선순위화 규칙은 미리 구성된 규칙일 수 있고, 서빙 기지국 (105) 에 의해 (예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE, DCI, 또는 이들의 임의의 조합) 시그널링될 수 있다. 다른 경우에, UE (115) 는 상이한 구성된 서브세트들과 연관된 빔들이 호환가능하고 UE (115) 에서 동시에 수신될 수 있도록 각 TRP에 대한 CORESET 들의 서브세트로 구성될 수 있다. 추가적인 경우에, 제1 TRP에 대한 제1 빔은 제1 TRP의 최하위 CORESET ID에 기초하여 결정될 수 있고, 이어서 제2 TRP에 대한 제2 빔은 제1 빔에 대한 매핑에 기초하여 결정될 수 있다. 또 다른 경우에, 서빙 기지국 (105) 은 각 TRP에 대해 호환 가능한 디폴트 빔을 제공하기 위해 하나 이상의 TRP에 대한 디폴트 빔을 명시적으로 구성할 수 있다.
도 2 은 본 개시의 양태들에 따른, 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 무선 통신 시스템 (200) 의 예를 예시한다. 일부 예들에 있어서, 무선 통신 시스템 (200) 은 무선 통신 시스템 (100) 의 양태들을 구현할 수도 있다.
도 2 의 예에서, 무선 통신 시스템 (200) 은 UE (115-a) 와 다수의 TRP 들 (205) 사이의 통신을 지원한다. 무선 통신 시스템(200)은 다중-PDCCH 기반 다중-TRP 또는 다중 패널 송신을 지원할 수 있다. 일부 경우에, 다중 TRP 통신은 셀 내 (예를 들어, TRP 205-a 및 TRP 205-b가 동일한 셀 ID와 연관되는 경우), 셀 간 (예를 들어, TRP 205-a 및 TRP 205-b가 서로 다른 셀 ID 와 연관되는 경우) 또는 이들의 조합일 수 있다. 도 2 의 예에서, UE(115-a)는 다수의 TRP(205)로부터의 다수의 동시 다운링크 송신들이 UE(115-a)로 송신될 수 있는 다중 TRP 동작을 구성할 수 있는 RRC 구성을 기지국으로부터 (예를 들어, 하나 이상의 TRP(205)를 통해) 수신할 수 있다. 일부 경우에, 디폴트 빔은 PDCCH 송신 및 PDSCH 송신이 시간 임계값 내에서 발생할 때 사용될 수 있는 TRP 들 (205) 에 대해 구성될 수 있다. 일부 경우에, 제1 TRP(205-a)에 대한 디폴트 빔은 구성된 CORESET 또는 제1 TRP가 제어 정보를 위해 모니터링할 수 있는 다수의 CORESET에 기초할 수 있다. 예를 들어, 디폴트 빔은 가장 낮은 CORESET ID를 갖는 CORESET에 기초하여 결정될 수 있고, CORESET 과 관련된 송신 제어 표시자 (Transmission Control Indicator: TCI) 상태는 대응하는 빔포밍 파라미터들을 유도하는데 사용될 수 있다. 예를 들어, 디폴트 수신 빔은 식별된 CORESET의 의사 병치 (quasi colocation: QCL) 정보로부터 유도될 수 있다. 일부 다른 경우들에서, 각각의 TRP (205) 는 디폴트 빔 구성으로 구성될 수도 있다. UE(115-a)는 예를 들어 최근의 슬롯에서 TRP의 205개의 CORESET 들을 모니터링하는 것에 기초하여 TRP 들 (205) 각각에 대한 디폴트 수신 빔 파라미터를 결정할 수 있다. UE(115-a)는 구성된 디폴트 수신 빔을 사용하여 제1 TRP(205-a)로부터 제1 다운링크 송신 및 제2 TRP(205-b)로부터 제2 다운링크 송신을 동시에 수신할 수 있다.
위에서 나타낸 바와 같이, 몇몇 경우에, UE(115-a)는 예를 들어 다수의 디폴트 빔이 동일한 안테나 패널과 연관되는 경우, 디폴트 수신 빔들을 동시에 수신할 수 없을 수 있다. 다중 DCI 기반 m-TRP 동작으로 디폴트 빔을 결정하기 위한 일부 기존 기법들에서, TRP(205)에서의 CORESET 들의 각 그룹 내의 가장 낮은 CORESET ID를 갖는 CORESET과 연관된 빔은 TDM/SDM/FDM 기반 PDSCH 수신에 사용될 수 있는 디폴트 빔 쌍을 구성하는 데 사용될 수 있다. 지시된 바와 같이, 그러한 디폴트 PDSCH 빔은 스케줄링 DCI와 스케줄링된 PDSCH 사이의 스케줄링 오프셋이 빔 스위치 레이턴시 임계값보다 작은 경우 PDSCH를 수신하는 데 사용될 수 있다. 경우에 따라, CORESET당 상위 계층 TRP 인덱스가 구성되고 "PDCCH-config"의 CORESET 간에 상이한 경우 다중 DCI m-TRP를 식별할 수 있다. 또한 표시된 바와 같이, 일부 경우들에, 그룹당 가장 낮은 CORESET ID를 갖는 CORESET 은 그룹의 CORESET을 포함하는 가장 최근에 모니터링된 슬롯에 있는 제약을 포함할 수도 있다. 그러나 이 규칙에 따른 디폴트 빔 쌍은 UE(115-a)가 동시에 수신할 수 없는 빔들을 야기할 수 있다. 예를 들어, CORESET 0 은 그룹 0 에 속하도록 제안되고 CORESET 0 이 디폴트 빔을 그룹 0 으로 정의할 때 다른 그룹의 CORESET 들과 호환되지 않을 수 있다(예를 들어, 그것들은 SDM 기반 PDSCH 수신을 위해 동시에 수신될 수 없다).
UE(115-a)에서 동시에 수신될 수 있는 각각의 TRP(205)에 대한 빔을 제공하기 위해, 일부 경우에, UE(115-a)가 디폴트 빔의 결정을 위한 전술한 규칙(즉, 빔이 TRP(205)에 대해 구성된 CORESET 들의 그룹의 가장 낮은 CORESET ID와 연관됨)에 기초하여 동시 디폴트 빔들을 수신할 수 없는 경우에 디폴트 빔 우선순위화 규칙이 사용될 수 있다. 그러한 경우에, 초기 디폴트 빔은 TRP(205)에 따라 결정되며, 쌍의 각 빔은 각각의 TRP(205)의 CORESET 들의 각 그룹 내에서 가장 낮은 CORESET과 연관된다. 빔 쌍이 호환되지 않는 경우에, 우선순위화 규칙은 어떤 TRP(205)가 초기에 결정된 디폴트 빔을 사용해야 하는지를 결정하는데 사용될 수 있고, 다른 TRP(205)는 (예를 들어, 호환가능한 빔을 갖는 가장 낮은 CORESET 에 기초하여) 호환 가능한 상이한 빔을 사용할 수 있다. 일부 경우에, 우선순위화 규칙은 고정 그룹 또는 TRP가 더 높은 우선순위를 갖는 것을 제공할 수 있다 (예를 들어, 가장 낮은 TRP 인덱스 값이 항상 더 높은 우선순위를 갖도록 지정될 수 있다).
다른 경우에, 고정 그룹은 기지국에 의해 (예를 들어, RRC/MAC-CE/DCI를 통해) 동적으로 표시될 수 있다. 추가의 경우, 고정 그룹은 CORESET이 더 많은 그룹 또는 CORESET이 가장 짧은 검색 공간 모니터링 주기를 갖는 그룹과 같은 특정 규칙에 따라 결정될 수 있다. 또 다른 경우에, 고정 그룹은 핸드오버 절차 동안 소스 또는 타겟 셀에 의해 사용되는 TRP(205)를 위한 것일 수 있다. 추가의 경우에, 디폴트 빔은 제1 TRP (205-a) 디폴트 빔이 짝수 슬롯에서 우선순위화되고 제2 TRP(205-b) 디폴트 빔은 홀수 슬롯에서 우선순위화되거나, 비호환성 CORESET 들 중 낮은 CORESET ID와 연관된 디폴트 빔이 우선순위화 되는 것과 같은 규칙에 기초하여 TRP 들 (205) 사이에서 동적으로 변경될 수 있다. 일부 경우에, UE(115-a) 및 TRP(205) 모두는 우선순위화된 디폴트 빔 및 호환가능한 다른 TRP의 다른 빔을 사용할 수 있다. 일부 경우에, UE(115-a)는 비호환성 빔을 식별하고 비호환성 빔에 대한 빔 보고를 송신할 수 있으며, 이는 UE(115-a)에 의해 모니터링될 빔을 사용하여 동시 송신들을 스케줄링하기 위해 서빙 기지국에 의해 사용될 수 있다.
다른 경우에, 각각의 TRP(205)는 UE(115-a)에 대해 호환가능한 디폴트 빔을 갖는 CORESET의 서브세트로 구성될 수 있다. 예를 들어, UE(115-a)는 제1 TRP(205-a)와 연관된 그룹 0을 갖는 3개의 CORESET(예를 들어, CORESET 0/1/2) 및 제2 TRP (205-b) 와 연관된 그룹 1을 갖는 2개의 CORESET(예를 들어, CORESET 3/4)으로 구성될 수 있다. 제1 TRP (205-a) 에 대한 디폴트 빔은 제1 TRP (205-a) 에 대해 CORESET 0/1/2 와만 연관될 수 있고, 제2 TRP (205-b) 에 대해 CORESET 3/4 (또는 디폴트 빔 유도에 대한 서브세트 구성에 따라 훨신 더 작은 서브세트) 와만 연관될 수 있다. 그러한 경우에, 서빙 기지국은 임의의 조합의 디폴트 빔이 호환 가능하도록 CORESET의 서브세트를 구성할 수 있다.
다른 경우에, 제2 TRP(205-b)에 대한 호환 가능한 디폴트 빔은 제1 TRP(205-a)의 디폴트 빔에 기초하여 결정될 수 있다. 그러한 경우에, 제1 TRP(205-a)에 대한 제1 디폴트 빔은 CORESET 들 (또는 CORESET 들의 서브세트) 내에서 가장 낮은 CORESET 인덱스를 따를 수 있고 제2 TRP(205-a)에 대한 연관된 제2 디폴트 빔은 (예를 들어, 서빙 기지국에 의해 시그널링되거나, 미리 지정되거나 등일 수 있는, 제 1 디폴트 빔과 제 2 디폴트 빔 사이의 매핑에 기초하여) 정의될 수 있고, 여기서 제 1 및 제 2 디폴트 빔은 UE(115-a)에 대해 호환가능하다. 예를 들어, 제1 TRP(205-a)에 대한 제1 디폴트 빔이 빔-0 인 경우, UE(115-a)는 (예를 들어, 매핑에 기초하여) 빔-1을 제2 디폴트 빔으로서 자동으로 선택할 수 있으며, 여기서 빔-1은 제2 TRP(205-b)의 가장 낮은 CORESET에 해당하지 않거나 제2 TRP(205-b)의 어떤 코어세트에도 해당하지 않을 수 있다.
다른 경우에, 각각의 TRP(205)에 대한 디폴트 빔은 TRP(205)의 PDCCH 빔으로부터 분리될 수 있다. 그러한 경우에, 서빙 기지국은 각각의 TRP에 대한 디폴트 빔(들)을 시그널링할 수 있고, 사용될 디폴트 빔의 명시적 표시를 제공할 수 있다. 일부 경우에, 구성된 디폴트 빔의 표시는 MAC-CE, RRC 시그널링 등과 같은 기지국으로부터의 시그널링에서 제공될 수 있다. 어떤 경우에는 단일 MAC-CE가 두 TRP 들 (205)에 대한 두 디폴트 빔을 모두 표시할 수 있다. 다른 경우에, 상이한 MAC-CE는 TRP(205)에 대해 별도로 디폴트 빔을 나타낼 수 있다. 또한, 일부 경우에 제1 TRP(205-a)에 대한 디폴트 빔은 가장 낮은 CORESET ID에 기초하여 결정될 수 있고, 제2 TRP(205-b)에 대한 디폴트 빔은 MAC-CE 또는 기지국으로부터의 다른 시그널링에 의해 지시될 수 있다.
도 3 은 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 UE 들에 의해 모니터링되는 CORESET 들 (300) 의 예를 도시한다. 일부 예들에서, CORESET (300) 은 무선 통신 시스템 (100 또는 200) 의 양태들에서 구현될 수 있다. 이 예에서 CORESET (300) 는 본 개시의 양태들에 따라 다수의 TRP들로부터의 제어 정보에 대해 UE에 의해 모니터링될 수 있다. 예를 들어, UE는 제1 TRP로부터의 제어 정보에 대해 CORESET(305)(예를 들어, ID #0 및 #1을 가짐) 및 제2 TRP로부터의 제어 정보에 대해 CORESET(310)(예를 들어, ID #2 및 #3을 가짐)을 모니터링할 수 있다. 다른 예에서, 각 TRP에 할당된 CORESET의 수는 다를 수 있다. 이 예에서, CORESETS(305, 310)의 각 그룹의 가장 낮은 CORESET ID는 디폴트 빔을 결정하기 위해 사용될 수 있다.
도 2 를 참조하여 논의된 바와 같이, 경우에 따라, 어떤 TRP가 초기에 결정된 디폴트 빔을 사용하는지를 결정하기 위해 UE 에서 디폴트 빔들이 수신될 수 없는 경우에 우선순위화 규칙이 사용될 수 있으며, 여기서 다른 TRP(들)는 그 TRP와 연관된 초기에 결정된 디폴트 빔과는 상이한 빔을 사용할 수 있다. 다른 경우에, CORESET(305) 및 CORESET(310)의 구성된 그룹은 대응하는 빔이 호환가능하고 UE에서 동시에 수신될 수 있도록 선택될 수 있다. 추가적인 경우에, 제1 TRP에 대한 제1 빔은 CORESET 들 (305) 중 최하위 CORESET ID에 기초하여 결정될 수 있고, 이어서 제2 TRP에 대한 제2 빔은 제1 빔에 대한 매핑에 기초하여 결정될 수 있다. 또 다른 경우에, 서빙 기지국 (105) 은 각 TRP에 대해 호환 가능한 디폴트 빔을 제공하기 위해 하나 이상의 TRP에 대한 디폴트 빔을 명시적으로 구성할 수 있다.
다수의 TRP 와의 통신을 지원함으로써 UE는 무선 통신 시스템에서 처리량을 개선하고 통신의 신뢰성을 개선할 수 있다. 예를 들어, 다중 TRP 동작 모드에서 동작할 때, UE는 다수의 TRP로부터 상이한 다운링크 데이터를 동시에 수신하여 처리량이 개선되거나, UE가 다수의 TRP로부터 동일한 다운링크 데이터를 수신하여 개선된 신뢰성 (예를 들어, 데이터가 UE에 의해 수신될 더 높은 기회) 을 야기할 수 있다.
도 4 은 본 개시의 양태들에 따른, 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 무선 통신 시스템 (400) 의 예를 예시한다. 일부 예들에서, 무선 통신 시스템 (400) 은 무선 통신 시스템 (100 또는 200) 의 양태들을 구현할 수도 있다. 무선 통신 시스템 (400) 은 도 1 및 도 2 를 참조하여 설명된 기지국 (105) 의 일례일 수도 있는 기지국 (105-a) 을 포함한다. 무선 통신 시스템 (400) 은 또한, 도 1 및 도 2 를 참조하여 설명된 UE (115) 의 일례일 수도 있는 UE (115-b) 를 포함한다. 기지국 (105-a) 은 도 1 을 참조하여 설명된 커버리지 영역 (110) 의 일 예일 수도 있는 지리적 커버리지 영역 (110-a) 에 대한 통신 커버리지를 제공할 수도 있다. 무선 통신 시스템 (400) 은 무선 통신 시스템 (100) 의 양태들을 구현할 수도 있다.
도 4 의 예에서, UE(115-b)는 다중-TRP 동작 모드에서 적어도 제1 TRP 및 제2 TRP와 통신하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, UE(115-b)는 기지국(105-a)으로부터 CORESET 구성(405)을 포함하는 제어 메시지(예를 들어, RRC 메시지)를 수신할 수 있는데, 이것은 UE(115-b)가 다중 TRP 작동 모드에서 제1 TRP 및 제2 TRP와 통신할 것임을 표시한다. 제어 메시지는 UE(115-c)가 다중 TRP 동작 모드에서 각각의 TRP로부터 제어 정보를 모니터링하기 위한 CORESET을 표시할 수 있다. 따라서, UE(115-b)는 제1 TRP로부터의 제어 정보를 위해 CORESET의 제1 세트 및 제2 TRP로부터의 제어 정보를 위해 CORESET의 제2 세트를 모니터링할 수 있다.
UE(115-b)에 동시에 전송하는 각각의 TRP에 대한 디폴트 빔을 선택하기 위해, 이 예에서 UE(115-b)는 기지국(105-a)에 비호환성 빔 보고(410)를 전송할 수 있다. 비호환성 빔 보고(410)는 예를 들어 UE(115-b)에서 동시에 수신되지 않을 수 있는 빔의 목록을 제공할 수 있다. 예를 들어, 각각의 TRP는 3개의 CORESET을 포함할 수 있고 UE(115-b)는 2개의 TRP로부터의 대응하는 CORESET 및 각 TRP로부터의 대응하는 디폴트 빔이 동시에 수신될 수 있다는 것을 나타내기 위해 “1” 을 표시하는 각 엔트리를 갖는 3 x 3 행렬을 보고할 수 있다. 추가 예들에서, UE(115-b)는 CORESET 그룹들을 개별적으로 보고할 수 있고, 이는 하나의 CORESET 그룹에 대응하는 테이블의 각 행을 포함할 수 있다. 이와 같이, 제1 행은 제1 TRP로부터의 제1 CORESET 및 제2 TRP로부터의 제2 CORESET에 대한 표시를 포함하여 양 CORESET 이 UE(115-b)에 의해 동시에 수신될 수 있음을 표시할 수 있다.
도 5 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 프로세스 흐름 (500) 의 예를 도시한다. 일부 예들에서, 프로세스 흐름 (500) 은 무선 통신 시스템 (100, 200, 또는 400) 의 양태들을 구현할 수도 있다. 프로세스 흐름 (500) 는 본 명세서에 설명된 UE 및 기지국의 개개의 예들일 수도 있는, UE (115-c) 및 기지국 (105-b) 을 포함할 수도 있다. 프로세스 흐름 (500) 의 다음의 설명에서, UE (115-c) 와 기지국 (105-b) 사이의 동작들이 나타낸 순서와는 상이한 순서로 송신될 수도 있거나, 기지국 (105-b) 및 UE (115-c) 에 의해 수행된 동작들은 상이한 순서들로 또는 상이한 시간들에서 수행될 수도 있다. 소정의 동작들이 또한 프로세스 흐름 (500) 에서 제외되거나, 또는 다른 동작들이 프로세스 흐름 (500) 에 부가될 수도 있다. 기지국 (105-b) 및 UE (115-c) 가 다수의 프로세스 흐름 (500) 의 동작들을 수행하는 것으로 나타나 있지만, 임의의 무선 디바이스가 나타낸 동작들을 수행할 수도 있음을 이해해야 한다.
예를 들어, 기지국(105-b)은 제1 TRP(505-a) 및 제2 TRP(505-b)를 제어 또는 구성할 수 있고, TRP(505-a) 및 TRP(505-b)는 기지국(105-b)을 대신하여 일부 동작을 수행할 수 있다. 일부 경우에, 기지국(105-b)은 TRP(505-a) 및 TRP(505-b)를 참조할 수 있다. 본 명세서에서 논의된 바와 같이, 기지국(105-b)은 PDCCH와 PDSCH 사이의 오프셋이 임계값 미만인 것 (예를 들어, 수신된 PDCCH와 대응하는 PDSCH 사이의 오프셋이 임계값 미만인 것) 을 식별할 수 있다. 기지국(105-b)은 그 다음 오프셋이 임계값 미만이라는 식별에 기초하여 제1 TRP(예를 들어, TRP 505-a)에 대한 제1 빔 및 제2 TRP(예를 들어, TRP 505-b)에 대한 제2 빔을 식별할 수 있고, TRP(505-a) 및 TRP(505-b)로부터 (예를 들어, 심볼 동안 병렬로) 동시 송신을 스케줄링할 수 있다 (예를 들어, 여기서 TRP(505-a)는 식별된 제1 빔에 기초하여 스케줄링되고 TRP(505-b)는 식별된 제2 빔에 기초하여 스케줄링된다).
선택적으로, 510에서, UE(115-c)는 비호환성 빔 보고(패널 ID 보고로도 지칭될 수 있음)를 생성할 수 있고, 515에서 그 보고를 (예를 들어, 제1 TRP (505-a) 를 통해) 기지국(105-b)에 송신할 수 있다. 비호환성 빔 보고는 (예를 들어, 상이한 CORESET 들의 연관된 빔들이 UE(115-c) 에서 동일한 안테나 패널을 사용하는지 또는 상이한 안테나 패널을 사용하는지에 기초하여) UE(115-c)에서 동시에 수신될 수 있고 동시에 수신될 수 없는 상이한 TRP 들(505)의 상이한 CORESET 들의 빔들을 나타낼 수 있다.
520에서, 기지국(105-b)은 디폴트 빔 구성을 결정할 수 있고, 이는 (예를 들어, 제1 TRP(505-a)를 통해) 515에서 UE(115-c)에 송신될 수 있다. 일부 경우들에서, 디폴트 빔 정보는 RRC 시그널링, MAC-CE, 또는 DCI 에서 송신될 수도 있다. 일부 경우에, 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔(예를 들어, 각각 TRP 505-a 및 TRP 505-b에 대해 스케줄링됨)은 하나 이상의 CORESET의 서브세트의 CORESET과 연관될 수 있다(예를 들어, 여기서 CORESET은 가장 낮은 CORESET ID에 대응한다). 디폴트 빔 정보는 여기에 설명된 것과 같은 기법들에 따라 식별될 수 있다.
530에서, UE(115-c)는 PDCCH와 PDSCH 사이의 오프셋이 임계값 미만이라고 결정할 수 있다(예를 들어, UE(115-c)는 PDCCH를 수신하고 대응하는 PDSCH가 빔들 사이에서 UE(115-c) 컴포넌트들을 스위칭하는 것과 연관된 임계값 미만인, PDCCH 로부터의 타이밍 오프셋에 따라 수신될 것임을 식별할 수 있다). 마찬가지로, 535에서, 기지국(105-b)은 PDCCH와 PDSCH 사이의 오프셋이 임계값 미만이라고 결정할 수 있다.
540에서, UE(115-c)는 오프셋이 임계값 미만이라는 식별 및 디폴트 빔 정보에 기초하여 디폴트 빔을 결정할 수 있다. 예를 들어, UE(115-c)는 제1 TRP(505-a)의 제1 디폴트 빔 및 제2 TRP(505-b)의 제2 디폴트 빔을 결정할 수 있다. 디폴트 빔은 여기에 설명된 것과 같은 기법에 따라 식별될 수 있다. 마찬가지로, 545에서, 기지국은 오프셋이 임계값 미만이라는 식별 및 디폴트 빔 정보에 기초하여 디폴트 빔들을 결정할 수 있고, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 TRP(505-a) 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 TRP(505-b) 에서 송신들을 스케줄링할 수 있다.
550에서, 제1 디폴트 빔의 빔포밍 파라미터들의 제1 세트를 사용하여 제1 빔을, 제1 TRP(505-a)는 송신할 수 있고 UE(115-c)는 수신할 수 있다. 또한, 제2 디폴트 빔의 빔포밍 파라미터들의 제2 세트를 사용하여 제2 빔을 제2 TRP(505-b)는 송신할 수 있고 UE(115-c)는 수신할 수 있다. 본 명세서에 논의된 바와 같이, 일부 경우에, UE(115-c)는 식별된 구성에 기초하여 제1 디폴트 빔의 빔포밍 파라미터들의 제1 세트 및 제2 디폴트 빔의 빔포밍 파라미터들의 제2 세트에 기초하여 슬롯에서 모니터링할 수 있다 (예를 들어, 디폴트 수신 빔(들)의 빔포밍 파라미터는 디폴트 빔과 연관된 CORESET의 QCL로부터 유도될 수 있다).
555에서, UE(115-c)는 TRP(505-a)로부터 제1 빔 상에서 수신된 다운링크 송신들의 제1 세트 및 TRP(505-b)로부터 제2 빔 상에서 수신된 다운링크 송신들의 제2 세트를 버퍼링할 수 있다.
525에서, UE(115-c)는 다운링크 송신들의 버퍼링된 제1 세트 및 다운링크 송신들의 버퍼링된 제2 세트를 디코딩할 수 있다.
도 6 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 디바이스 (605) 의 블록도 (600) 를 도시한다. 디바이스 (605) 는 본원에 설명된 바와 같이 UE (115) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 디바이스 (605) 는 수신기 (610), 통신 관리기 (615), 및 송신기 (620) 를 포함할 수 있다. 디바이스 (605) 는 또한 프로세서를 포함할 수도 있다. 이 컴포넌트들의 각각은 (예를 들어, 하나 이상의 버스를 통해) 서로 통신할 수도 있다.
수신기 (610) 는 다양한 정보 채널들과 연관된 패킷들, 사용자 데이터, 또는 제어 정보와 같은 정보 (예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들, 및 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들에 관련된 정보 등) 를 수신할 수도 있다. 정보는 디바이스 (605) 의 다른 컴포넌트들로 전달될 수도 있다. 수신기 (610) 는 도 9 를 참조하여 설명된 송수신기 (920) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 수신기 (610) 는 단일의 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
통신 관리기 (615) 는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별하고; 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정하며; 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 및 제2 디폴트 빔 중 하나를 선택하고; 및 선택된 디폴트 빔과 연관된 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신할 수 있다.
통신 관리기 (615) 는 또한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대한 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 사이의 맵핑을 식별하는 것으로서, 여기서 그 맵핑은 2 이상의 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔을 표시하는, 상기 맵핑을 식별하고; 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하며; 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택하고; 및 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 송신 수신 포인트로부터 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 송신 수신 포인트로부터 동시 다운링크 통신들을 수신할 수 있다.
통신 관리기 (615) 는 또한 제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 기지국으로부터 수신하는 것으로서, 여기서 제 1 디폴트 빔 또는 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 UE에 제어 정보를 통신하는 연관된 제어 송신 빔에 대해 독립적인, 상기 구성 정보를 기지국으로부터 수신하고; 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트의 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 송신과 물리적 다운링크 공유 채널 송신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 것을 식별하며; 및 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 식별에 기초하여, 제1 송신 수신 포인트로부터의 제1 디폴트 빔을 제2 송신 수신 포인트로부터의 제2 디폴트 빔과 동시에 수신할 수 있다. 통신 관리기 (615) 는 본원에 설명된 통신 관리기 (910) 의 양태들의 일례일 수도 있다.
통신 관리기 (615) 또는 그 서브-컴포넌트들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행된 코드 (예를 들어, 소프트웨어 또는 펌웨어), 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수도 있다. 프로세서에 의해 실행된 코드에서 구현되면, 통신 관리기 (615) 또는 그 서브-컴포넌트들의 기능들은 범용 프로세서, DSP, 주문형 집적 회로 (ASIC), FPGA 또는 다른 프로그램가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 개시에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합에 의해 실행될 수도 있다.
통신 관리기 (615) 또는 그 서브-컴포넌트들은, 기능들의 부분들이 하나 이상의 물리적 컴포넌트들에 의해 상이한 물리적 위치들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여 다양한 포지션들에서 물리적으로 위치될 수도 있다. 일부 예들에서, 통신 관리기 (615) 또는 그것의 서브-컴포넌트들은 본 개시의 다양한 양태들에 따른 별도의 또는 별개의 컴포넌트일 수도 있다. 일부 예들에서, 통신 관리기 (615) 또는 그것의 서브 컴포넌트들은 I/O 컴포넌트, 송수신기, 네트워크 서버, 다른 컴퓨팅 디바이스, 본 개시에 기재된 하나 이상의 다른 컴포넌트들, 또는 본 개시의 다양한 양태들에 따른 이들의 조합을 포함하는 (이에 한정되지 않음) 하나 이상의 다른 하드웨어 컴포넌트들과 조합될 수도 있다.
송신기 (620) 는 디바이스 (605) 의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수도 있다. 일부 예들에서, 송신기 (620) 는 송수신기 모듈에서 수신기 (610) 와 콜로케이트될 수도 있다. 예를 들어, 송신기 (620) 는 도 9 을 참조하여 설명된 송수신기 (920) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 송신기 (620) 는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
도 7 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 디바이스 (705) 의 블록도 (700) 를 도시한다. 디바이스 (705) 는 본원에 설명된 바와 같이 디바이스 (605) 또는 UE (115) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 디바이스 (705) 는 수신기 (710), 통신 관리기 (715), 및 송신기 (745) 를 포함할 수도 있다. 디바이스 (705) 는 또한 프로세서를 포함할 수도 있다. 이 컴포넌트들의 각각은 (예를 들어, 하나 이상의 버스를 통해) 서로 통신할 수도 있다.
수신기 (710) 는 다양한 정보 채널들과 연관된 패킷들, 사용자 데이터, 또는 제어 정보와 같은 정보 (예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들, 및 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들에 관련된 정보 등) 를 수신할 수도 있다. 정보는 디바이스 (705) 의 다른 컴포넌트들로 전달될 수도 있다. 수신기 (710) 는 도 9 을 참조하여 설명된 송수신기 (920) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 수신기 (710) 는 단일의 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
통신 관리기 (715) 는 본원에 설명된 것과 같은 통신 관리기 (615) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. UE 통신 관리기 (715) 는 빔 관리 컴포넌트 (720), 빔 구성 컴포넌트 (725), 디폴트 빔 관리기 (730), 버퍼링 컴포넌트 (735), 및 빔 맵핑 관리기 (740) 를 포함할 수도 있다. 통신 관리기 (715) 는 본원에 설명된 통신 관리기 (910) 의 양태들의 일례일 수도 있다.
몇몇 경우에, 빔 관리 컴포넌트(720)는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별할 수 있다. 빔 구성 컴포넌트(725)는 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서 동시 수신이 불가능하다고 결정할 수 있다. 디폴트 빔 관리기(730)는 결정에 응답하여 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 및 제2 디폴트 빔 중 하나를 선택할 수 있다. 버퍼링 컴포넌트(735)는 선택된 디폴트 빔과 연관된 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신할 수 있다.
경우에 따라, 빔 매핑 관리기(740)는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대해 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 간의 매핑을 식별할 수 있으며, 여기서 매핑은 둘 이상의 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔들을 표시한다. 디폴트 빔 관리기(730)는 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하고, 그 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택할 수 있다. 버퍼링 컴포넌트(735)는 제1 디폴트 빔을 이용하여 제1 송신 수신 포인트로부터 및 제2 디폴트 빔을 이용하여 제2 송신 수신 포인트로부터 동시 다운링크 통신을 수신할 수 있다.
몇몇 경우에, 빔 구성 컴포넌트(725)는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있으며, 여기서, 제1 디폴트 빔 또는 제2 디폴트 빔 중 하나 이상은 제어 정보를 UE에 통신하는 연관된 제어 송신 빔과 독립적이다. 디폴트 빔 관리기(730)는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 송신과 물리적 다운링크 공유 채널 송신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만임을 식별할 수 있다. 버퍼링 컴포넌트(735)는 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 식별에 기초하여, 제2 송신 수신 포인트로부터의 제2 디폴트 빔과 동시에 제1 송신 수신 포인트로부터의 제1 디폴트 빔을 수신할 수 있다.
송신기 (745) 는 디바이스 (705) 의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수도 있다. 일부 예들에서, 송신기 (745) 는 송수신기 모듈에서 수신기 (710) 와 콜로케이트될 수도 있다. 예를 들어, 송신기 (745) 는 도 9 을 참조하여 설명된 송수신기 (920) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 송신기 (745) 는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
도 8 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 통신 관리기 (805) 의 블록도 (800) 를 도시한다. 통신 관리기 (805) 는 본원에 설명된 통신 관리기 (615), 통신 관리기 (715), 또는 통신 관리기 (910) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 통신 관리기 (805) 는 빔 관리 컴포넌트 (810), 빔 구성 컴포넌트 (815), 디폴트 빔 관리기 (820), 버퍼링 컴포넌트 (825), 비호환성 빔 보고 관리기 (830), 빔 맵핑 관리기 (835), 및 CORESET 관리기 (840) 를 포함할 수도 있다. 이들 모듈들의 각각은 (예를 들어, 하나 이상의 버스를 통해) 서로 직접 또는 간접적으로 통신할 수도 있다.
빔 관리 컴포넌트(810)는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별할 수 있다.
빔 구성 컴포넌트(815)는 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서 동시 수신이 불가능하다고 결정할 수 있다. 몇몇 예들에서, 빔 구성 컴포넌트(815)는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있으며, 여기서, 제1 디폴트 빔 또는 제2 디폴트 빔 중 하나 이상은 제어 정보를 UE에 통신하는 연관된 제어 송신 빔과 독립적이다. 일부 경우들에서, 기지국으로부터의 구성 정보가 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 엘리먼트 (CE) 에서 수신된다. 경우에 따라 동일한 MAC-CE가 제1 디폴트 빔과 제2 디폴트 빔을 모두 나타낸다. 일부 경우들에서, 제1 디폴트 빔은 제1 송신 수신 포인트의 연관된 제어 송신 빔에 기초하여 결정되고, 제2 디폴트 빔은 구성 정보에서 명시적으로 표시된다.
디폴트 빔 관리기(820)는 결정에 응답하여 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 및 제2 디폴트 빔 중 하나를 선택할 수 있다.
일부 예들에서, 디폴트 빔 관리기 (820) 는 제 1 송신 수신 포인트에 대한 제 1 디폴트 빔을 결정할 수도 있다. 일부 실시예에서, 디폴트 빔 관리기(820)는 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택할 수 있다.
일부 예들에서, 디폴트 빔 관리기(820)는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 송신과 물리적 다운링크 공유 채널 송신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만임을 식별할 수 있다.
일부 예들에서, 디폴트 빔 관리기(820)는 제1 송신 수신 포인트가 제1 제어 자원 세트 그룹과 연관되고 제2 송신 수신 포인트가 제2 제어 자원 세트 그룹과 연관된다고 결정할 수 있고, 여기서 제1 제어 자원 세트 그룹은 제1 디폴트 빔과 연관되고 제2 제어 자원 세트 그룹은 제2 디폴트 빔과 연관되며, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 제1 제어 자원 세트 그룹 또는 제2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 가지는 지를 나타낸다.
일부 예들에서, 디폴트 빔 관리기(820)는 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 갖는지를 나타내는 표시를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 일부 예들에서, 디폴트 빔 관리기 (820) 는 제 1 제어 자원 세트 그룹과 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 하나 이상의 파라미터들을 결정할 수 있고, 여기서, 미리결정된 우선순위화 규칙은 그 결정된 하나 이상의 파라미터들에 기초한다. 일부 경우들에서, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 제1 제어 자원 세트 그룹 및 제2 제어 자원 세트 그룹의 사전지정된 우선순위를 표시한다. 일부 경우에, 기지국으로부터의 표시는 RRC 송신, MAC-CE, DCI 또는 이들의 임의의 조합에서 제공된다. 일부 경우들에서, 하나 이상의 파라미터는 제1 제어 자원 세트 그룹 및 제2 제어 자원 세트 그룹의 각각에서의 제어 자원 세트들의 수, 제1 제어 자원 세트 그룹 및 제2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 검색 공간 모니터링 주기, 또는 이들의 임의의 조합들 중 하나 이상을 포함한다.
경우에 따라, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 핸드오버 동작과 관련된 송신 수신 포인트가 다른 송신 수신 포인트보다 우선순위를 갖는다는 것을 나타낸다.
일부 경우에, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상이한 송신 수신 포인트에 대한 우선순위가 하나 이상의 파라미터에 기초하여 변경될 수 있음을 제공한다. 일부 경우들에서, 하나 이상의 파라미터는 송신 슬롯을 포함하고, 여기서 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제1 서브세트에 대해 선택되고, 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제2 서브세트에 대해 선택된다. 일부 경우들에서, 하나 이상의 파라미터는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각과 연관된 제어 자원 세트 식별의 값을 포함하고, 가장 낮은 값의 제어 자원 세트 식별은 가장 높은 우선순위를 가지고, 연관된 디폴트 송신 빔은 연관된 송신 수신 포인트와의 통신을 위해 선택된다.
버퍼링 컴포넌트(825)는 선택된 디폴트 빔과 연관된 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신할 수 있다. 일부 예들에서, 버퍼링 컴포넌트(825)는 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 식별에 기초하여, 제2 송신 수신 포인트로부터의 제2 디폴트 빔과 동시에 제1 송신 수신 포인트로부터의 제1 디폴트 빔을 수신할 수 있다.
빔 매핑 관리기(835)는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대해 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 간의 매핑을 식별할 수 있으며, 여기서 매핑은 둘 이상의 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔들을 표시한다. 일부 예에서, 제어 자원 세트들의 제1 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 제2 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔과 동시에 UE에서 수신될 수 있다. 몇몇 경우들에, 맵핑은 제1 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트의 제1 서브세트 및 제2 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트의 제2 서브세트를 나타내며, 각각의 제어 자원 세트는 연관된 디폴트 빔을 갖고, 여기서 제어 자원 세트의 제1 서브세트와 제어 자원 세트의 제2 서브세트는 겹치지 않는다. 몇몇 경우에, 제1 디폴트 빔은 제어 자원 세트의 제1 서브세트에 기초하여 결정되고 제2 디폴트 빔은 제어 자원 세트의 제2 서브세트에 기초하여 결정된다.
비호환성 빔 보고 관리기(830)는 UE 에서 동시에 수신될 수 없는 빔들을 표시하는 비호환성 빔 보고를 서빙 기지국으로 전송할 수 있다.
CORESET 관리기(840)는 서로 다른 송신 수신 포인트와 관련된 하나 이상의 제어 자원 세트들을 결정할 수 있다. 일부 경우들에서, 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔은 UE에서의 다운링크 제어 채널 수신의 제어 자원 세트들에 기초하여 결정되고, 제2 디폴트 빔은 제1 디폴트 빔에 매핑된다. 일부 경우들에서, 매핑은 제2 디폴트 빔이 제1 송신 수신 포인트의 임의의 구성된 제어 자원 세트에 대응하지 않는다는 것을 제공한다.
도 9 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 디바이스 (905) 를 포함하는 시스템 (900) 의 다이어그램을 도시한다. 디바이스 (905) 는 본원에 설명된 바와 같이, 디바이스 (605), 디바이스 (705) 또는 UE (115) 의 컴포넌트들의 일 예이거나 이들을 포함할 수도 있다. 디바이스 (905) 는 통신 관리기 (910), I/O 제어기 (915), 송수신기 (920), 안테나 (925), 메모리 (930), 및 프로세서 (940) 를 포함하여, 통신들을 송신 및 수신하기 위한 컴포넌트들을 포함하는 양방향 음성 및 데이터 통신을 위한 컴포넌트들을 포함할 수도 있다. 이러한 컴포넌트들은 하나 이상의 버스들 (예를 들어, 버스 (945)) 을 통해 전자 통신할 수도 있다.
통신 관리기 (910) 는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별하고; 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정하며; 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 및 제2 디폴트 빔 중 하나를 선택하고; 및 선택된 디폴트 빔과 연관된 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신할 수 있다.
통신 관리기 (910) 는 또한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대한 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 사이의 맵핑을 식별하는 것으로서, 여기서 그 맵핑은 2 이상의 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔을 표시하는, 상기 맵핑을 식별하고; 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하며; 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택하고; 및 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 송신 수신 포인트로부터 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 송신 수신 포인트로부터 동시 다운링크 통신들을 수신할 수 있다.
통신 관리기 (910) 는 또한 제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 기지국으로부터 수신하는 것으로서, 여기서 제 1 디폴트 빔 또는 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 UE에 제어 정보를 통신하는 연관된 제어 송신 빔에 대해 독립적인, 상기 구성 정보를 기지국으로부터 수신하고; 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트의 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 송신과 물리적 다운링크 공유 채널 송신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 것을 식별하며; 및 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 식별에 기초하여, 제1 송신 수신 포인트로부터의 제1 디폴트 빔을 제2 송신 수신 포인트로부터의 제2 디폴트 빔과 동시에 수신할 수 있다.
I/O 제어기 (915) 는 디바이스 (905) 에 대한 입력 및 출력 신호들을 관리할 수도 있다. I/O 제어기 (915) 는 디바이스 (905) 에 대한 입력 및 출력 신호들을 관리할 수도 있다. 일부 경우들에서, I/O 제어기 (915) 는 외부 주변기기에 대한 물리적 접속 또는 포트를 나타낼 수도 있다. 일부 경우들에서, I/O 제어기 (915) 는 iOS®, ANDROID®, MS-DOS®, MS-WINDOWS®, OS/2®, UNIX®, LINUX®, 또는 다른 공지된 오퍼레이팅 시스템과 같은 오퍼레이팅 시스템을 활용할 수도 있다. 다른 경우들에서, I/O 제어기 (915) 는 모뎀, 키보드, 마우스, 터치스크린, 또는 유사한 디바이스를 나타내거나 그들과 상호작용할 수도 있다. 일부 경우들에서, I/O 제어기 (915) 는 프로세서의 부분으로서 구현될 수도 있다. 일부 경우들에서, 사용자는 I/O 제어기 (915) 를 통해 또는 I/O 제어기 (915) 에 의해 제어되는 하드웨어 컴포넌트를 통해 디바이스 (905) 와 상호 작용할 수 있다.
송수신기 (920) 는, 위에서 설명된 바와 같이, 하나 이상의 안테나들, 유선 또는 무선 링크들을 통해 양방향으로 통신할 수도 있다. 예를 들어, 송수신기 (920) 는 무선 송수신기를 나타낼 수도 있고 다른 무선 송수신기와 양-방향으로 통신할 수도 있다. 송수신기 모듈 (920) 은 패킷들을 변조하고 변조된 패킷들을 송신을 위한 안테나들에 제공하며, 안테나들로부터 수신되 패킷들을 복조하도록 구성된 모뎀을 포함할 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 무선 디바이스는 단일의 안테나 (925) 를 포함할 수도 있다. 그러나, 일부 경우에, 디바이스는 다수의 무선 송신을 동시에 송신 또는 수신 가능할 수도 있는, 하나 보다 많은 안테나 (925) 를 가질 수도 있다.
메모리 (930) 는 RAM 및 ROM 을 포함할 수도 있다. 메모리 (930) 는, 실행될 경우, 프로세서로 하여금, 본원에서 설명된 다양한 기능들을 수행하게 하는 명령들을 포함하는 컴퓨터 판독가능, 컴퓨터 실행가능 코드 (935) 를 저장할 수도 있다. 일부 경우들에서, 메모리 (930) 는, 다른 것들 중에서, 주변기기 컴포넌트들 또는 디바이스들과의 상호작용과 같이 기본 하드웨어 또는 소프트웨어 동작을 제어할 수도 있는 BIOS 를 포함할 수도 있다.
프로세서 (940) 는 지능형 하드웨어 디바이스 (예를 들어, 범용 프로세서, DSP, CPU, 마이크로제어기, ASIC, FPGA, 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직 컴포넌트, 이산 하드웨어 컴포넌트, 또는 이들의 임의의 조합) 를 포함할 수도 있다. 일부 경우들에서, 프로세서 (940) 는 메모리 제어기를 사용하여 메모리 어레이를 동작시키도록 구성될 수도 있다. 다른 경우들에서, 메모리 제어기는 프로세서 (940) 내에 통합될 수도 있다. 프로세서 (940) 는 디바이스 (905) 로 하여금 다양한 기능들 (예컨대, 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 기능들 또는 태스크들) 을 수행하게 하기 위해 메모리 (예컨대, 메모리 (930)) 에 저장된 컴퓨터 판독가능 명령들을 실행하도록 구성될 수도 있다.
코드 (935) 는 무선 통신을 지원하기 위한 명령들을 포함하는, 본 개시의 양태들을 구현하기 위한 명령들을 포함할 수도 있다. 코드 (935) 는 시스템 메모리 또는 다른 타입의 메모리와 같은 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체에 저장될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 코드 (935) 는 프로세서 (940) 에 의해 직접 실행가능하지 않을 수도 있지만, 컴퓨터로 하여금 (예를 들어, 컴파일되고 실행될 경우) 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하게 할 수도 있다.
도 10 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 디바이스 (1005) 의 블록도 (1000) 를 도시한다. 디바이스 (1005) 는 본원에 설명된 바와 같이 기지국 (105) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 디바이스 (1005) 는 수신기 (1010), 통신 관리기 (1015), 및 송신기 (1020) 를 포함할 수 있다. 디바이스 (1005) 는 또한 프로세서를 포함할 수도 있다. 이 컴포넌트들의 각각은 (예를 들어, 하나 이상의 버스를 통해) 서로 통신할 수도 있다.
수신기 (1010) 는 다양한 정보 채널들과 연관된 패킷들, 사용자 데이터, 또는 제어 정보와 같은 정보 (예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들, 및 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들에 관련된 정보 등) 를 수신할 수도 있다. 정보는 디바이스 (1005) 의 다른 컴포넌트들로 전달될 수도 있다. 수신기 (1010) 는 도 13 을 참조하여 설명된 송수신기 (1320) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 수신기 (1010) 는 단일의 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
통신 관리기 (1015) 는 제1 송신 수신 포인트로부터 UE로 제1 다운링크 통신을 송신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 UE로 제2 다운링크 통신을 송신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별하고; 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔은 UE에서 동시 수신이 불가능하다고 결정하며; 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 기초하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 것으로서, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 스케줄링할 수 있다.
통신 관리기 (1015) 는 또한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대한 하나 이상의 제어 자원 세트들과 하나 이상의 디폴트 빔들 사이의 맵핑을 식별하는 것으로서, 여기서 그 맵핑은 UE 에서의 2 이상의 송신 수신 포인트들로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔을 표시하는, 상기 맵핑을 식별하고; 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하며; 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택하고; 및 그 결정 및 선택에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 것으로서, 그 스케줄링은 UE 에서의 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있다.
통신 관리기 (1015) 는 또한 제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 UE 로 송신하는 것으로서, 여기서 제 1 디폴트 빔 또는 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 UE에 제어 정보를 통신하는 연관된 제어 송신 빔에 대해 독립적인, 상기 구성 정보를 UE 로 송신하고; 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트의 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 통신과 물리적 다운링크 공유 채널 통신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 것을 식별하며; 및 그 식별에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 것으로서, 그 스케줄링은 UE 에서의 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있다. 통신 관리기 (1015) 는 본원에 설명된 통신 관리기 (1310) 의 양태들의 일례일 수도 있다.
통신 관리기 (1015) 또는 그 서브-컴포넌트들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행된 코드 (예를 들어, 소프트웨어 또는 펌웨어), 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수도 있다. 프로세서에 의해 실행된 코드로 구현되는 경우, 통신 관리기 (1015), 또는 그 서브-컴포넌트들의 기능들은 범용 프로세서, DSP, 주문형 집적 회로 (ASIC), FPGA 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 개시에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합에 의해 실행될 수도 있다.
통신 관리기 (1015) 또는 그 서브-컴포넌트들은, 기능들의 부분들이 하나 이상의 물리적 컴포넌트들에 의해 상이한 물리적 위치들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여 다양한 포지션들에서 물리적으로 위치될 수도 있다. 일부 예들에서, 통신 관리기 (1015) 또는 그것의 서브-컴포넌트들은 본 개시의 다양한 양태들에 따른 별도의 또는 별개의 컴포넌트일 수도 있다. 일부 예들에서, 통신 관리기 (1015) 또는 그것의 서브 컴포넌트들은 I/O 컴포넌트, 송수신기, 네트워크 서버, 다른 컴퓨팅 디바이스, 본 개시에 기재된 하나 이상의 다른 컴포넌트들, 또는 본 개시의 다양한 양태들에 따른 이들의 조합을 포함하는 (이에 한정되지 않음) 하나 이상의 다른 하드웨어 컴포넌트들과 조합될 수도 있다.
송신기 (1020) 는 디바이스 (1005) 의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수도 있다. 일부 예들에서, 송신기 (1020) 는 송수신기 모듈에서 수신기 (1010) 와 콜로케이트될 수도 있다. 예를 들어, 송신기 (1020) 는 도 13 을 참조하여 설명된 송수신기 (1320) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 송신기 (1020) 는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
도 11 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 디바이스 (1105) 의 블록도 (1100) 를 도시한다. 디바이스 (1105) 는 본원에 설명된 바와 같이 디바이스 (1005) 또는 기지국 (105) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 디바이스 (1105) 는 수신기 (1110), 통신 관리기 (1115), 및 송신기 (1140) 를 포함할 수 있다. 디바이스 (1105) 는 또한 프로세서를 포함할 수도 있다. 이 컴포넌트들의 각각은 (예를 들어, 하나 이상의 버스를 통해) 서로 통신할 수도 있다.
수신기 (1110) 는 다양한 정보 채널들과 연관된 패킷들, 사용자 데이터, 또는 제어 정보와 같은 정보 (예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들, 및 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들에 관련된 정보 등) 를 수신할 수도 있다. 정보는 디바이스 (1105) 의 다른 컴포넌트들로 전달될 수도 있다. 수신기 (1110) 는 도 13 을 참조하여 설명된 송수신기 (1320) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 수신기 (1110) 는 단일의 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
통신 관리기 (1115) 는 본 명세서에서 설명된 바와 같은 통신 관리기 (1015) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 통신 관리기 (1115) 는 빔 구성 컴포넌트 (1120), 디폴트 빔 관리기 (1125), 빔 관리 컴포넌트 (1130), 및 빔 맵핑 관리기 (1135) 를 포함할 수도 있다. 통신 관리기 (1115) 는 본원에 설명된 통신 관리기 (1310) 의 양태들의 일례일 수도 있다.
몇몇 경우에, 빔 구성 컴포넌트(1120)는 제1 송신 수신 포인트로부터 UE 로 제1 다운링크 통신을 송신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 UE 로 제2 다운링크 통신을 송신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별할 수 있다. 디폴트 빔 관리기 (1125)는 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서 동시 수신이 불가능하다고 결정할 수 있다. 빔 관리 컴포넌트(1130)는 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 기초하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 전송하기 위한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 전송하기 위한 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있으며, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 모두의 동시 수신을 위한 것이다.
경우에 따라, 빔 매핑 관리기(1135)는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대해 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 간의 매핑을 식별할 수 있으며, 여기서 매핑은 UE 에서의 둘 이상의 송신 수신 포인트로부터의 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔들을 표시한다. 디폴트 빔 관리기(1125)는 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하고, 그 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택할 수 있다. 빔 관리 컴포넌트(1130)는 그 결정 및 선택에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 전송하기 위한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 전송하기 위한 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있으며, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 모두의 동시 수신을 위한 것이다.
몇몇 경우에, 빔 구성 컴포넌트(1120)는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 UE 로 송신할 수 있으며, 여기서, 제1 디폴트 빔 또는 제2 디폴트 빔 중 하나 이상은 제어 정보를 UE에 통신하는 연관된 제어 송신 빔과 독립적이다. 디폴트 빔 관리기(1125)는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 통신과 물리적 다운링크 공유 채널 통신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만임을 식별할 수 있다. 빔 관리 컴포넌트(1130)는 그 식별에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 전송하기 위한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 전송하기 위한 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있으며, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 모두의 동시 수신을 위한 것이다.
송신기 (1140) 는 디바이스 (1105) 의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수도 있다. 일부 예들에서, 송신기 (1140) 는 송수신기 모듈에서 수신기 (1110) 와 콜로케이트될 수도 있다. 예를 들어, 송신기 (1140) 는 도 13 을 참조하여 설명된 송수신기 (1320) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 송신기 (1140) 는 단일 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
도 12 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 통신 관리기 (1205) 의 블록도 (1200) 를 도시한다. 통신 관리기 (1205) 는 본원에 설명된 통신 관리기 (1015), 통신 관리기 (1115), 또는 통신 관리기 (1310) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 통신 관리기 (1205) 는 빔 구성 컴포넌트 (1210), 디폴트 빔 관리기 (1215), 빔 관리 컴포넌트 (1220), 빔 맵핑 관리기 (1225), 및 CORESET 관리기 (1230) 를 포함할 수도 있다. 이들 모듈들의 각각은 (예를 들어, 하나 이상의 버스를 통해) 서로 직접 또는 간접적으로 통신할 수도 있다.
빔 구성 컴포넌트(1210)는 제1 송신 수신 포인트로부터 UE 로 제1 다운링크 통신을 송신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 UE 로 제2 다운링크 통신을 송신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별할 수 있다.
몇몇 예들에서, 빔 구성 컴포넌트(1210)는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 UE 로 송신할 수 있으며, 여기서, 제1 디폴트 빔 또는 제2 디폴트 빔 중 하나 이상은 제어 정보를 UE에 통신하는 연관된 제어 송신 빔과 독립적이다. 일부 경우들에서, 기지국으로부터의 구성 정보가 MAC-CE 에서 송신된다. 경우에 따라 동일한 MAC-CE가 제1 디폴트 빔과 제2 디폴트 빔을 모두 나타낸다. 일부 경우들에서, 제1 디폴트 빔은 제1 송신 수신 포인트의 연관된 제어 송신 빔에 기초하여 결정되고, 제2 디폴트 빔은 구성 정보에서 명시적으로 표시된다.
디폴트 빔 관리기 (1215)는 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서 동시 수신이 불가능하다고 결정할 수 있다. 일부 예들에서, 디폴트 빔 관리기 (1215) 는 제 1 송신 수신 포인트에 대한 제 1 디폴트 빔을 결정할 수도 있다. 일부 실시예에서, 디폴트 빔 관리기(1215)는 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택할 수 있다. 일부 예들에서, 디폴트 빔 관리기(1215)는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 통신과 물리적 다운링크 공유 채널 통신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만임을 식별할 수 있다.
일부 예들에서, 디폴트 빔 관리기(1215)는 제1 송신 수신 포인트가 제1 제어 자원 세트 그룹과 연관되고 제2 송신 수신 포인트가 제2 제어 자원 세트 그룹과 연관된다고 결정할 수 있고, 여기서 제1 제어 자원 세트 그룹은 제1 디폴트 빔과 연관되고 제2 제어 자원 세트 그룹은 제2 디폴트 빔과 연관되며, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 제1 제어 자원 세트 그룹 또는 제2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 가지는 지를 나타낸다. 일부 예들에서, 디폴트 빔 관리기(1215)는 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 갖는지를 나타내는 표시를 UE 로 송신할 수 있다. 일부 예들에서, 디폴트 빔 관리기 (1215) 는 제 1 제어 자원 세트 그룹과 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 하나 이상의 파라미터들을 결정할 수 있고, 여기서, 미리결정된 우선순위화 규칙은 그 결정된 하나 이상의 파라미터들에 기초한다. 일부 경우들에서, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 제1 제어 자원 세트 그룹 및 제2 제어 자원 세트 그룹의 사전지정된 우선순위를 표시한다. 일부 경우들에서, 하나 이상의 파라미터는 제1 제어 자원 세트 그룹 및 제2 제어 자원 세트 그룹의 각각에서의 제어 자원 세트들의 수, 제1 제어 자원 세트 그룹 및 제2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 검색 공간 모니터링 주기, 또는 이들의 임의의 조합들 중 하나 이상을 포함한다.
일부 경우에, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상이한 송신 수신 포인트에 대한 우선순위가 하나 이상의 파라미터에 기초하여 변경될 수 있음을 제공한다. 일부 경우들에서, 하나 이상의 파라미터는 송신 슬롯을 포함하고, 여기서 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제1 서브세트에 대해 선택되고, 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제2 서브세트에 대해 선택된다. 일부 경우들에서, 하나 이상의 파라미터는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각과 연관된 제어 자원 세트 식별의 값을 포함하고, 가장 낮은 값의 제어 자원 세트 식별은 가장 높은 우선순위를 가지고, 연관된 디폴트 송신 빔은 연관된 송신 수신 포인트와의 통신을 위해 선택된다.
빔 관리 컴포넌트(1220)는 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 기초하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 전송하기 위한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 전송하기 위한 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있으며, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 모두의 동시 수신을 위한 것이다.
일부 예들에서, 빔 관리 컴포넌트(1220)는 그 결정 및 선택에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 전송하기 위한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 전송하기 위한 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있으며, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 모두의 동시 수신을 위한 것이다.
일부 예들에서, 빔 관리 컴포넌트(1220)는 그 식별에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 전송하기 위한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 전송하기 위한 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있으며, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 모두의 동시 수신을 위한 것이다.
빔 매핑 관리기(1225)는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대해 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 간의 매핑을 식별할 수 있으며, 여기서 매핑은 UE 에서의 둘 이상의 송신 수신 포인트로부터의 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔들을 표시한다. 일부 예에서, 제어 자원 세트들의 제1 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 제2 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔과 동시에 UE에서 수신될 수 있다. 몇몇 경우들에, 맵핑은 제1 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트의 제1 서브세트 및 제2 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트의 제2 서브세트를 나타내며, 각각의 제어 자원 세트는 연관된 디폴트 빔을 갖고, 여기서 제어 자원 세트의 제1 서브세트와 제어 자원 세트의 제2 서브세트는 겹치지 않는다. 몇몇 경우에, 제1 디폴트 빔은 제어 자원 세트의 제1 서브세트에 기초하여 결정되고 제2 디폴트 빔은 제어 자원 세트의 제2 서브세트에 기초하여 결정된다.
CORESET 관리기(1230)는 TRP에 대한 제어 자원 세트를 식별할 수 있다. 일부 경우들에서, 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔은 UE에서의 다운링크 제어 채널 수신의 제어 자원 세트들에 기초하여 결정되고, 제2 디폴트 빔은 제1 디폴트 빔에 매핑된다. 일부 경우들에서, 매핑은 제2 디폴트 빔이 제1 송신 수신 포인트의 임의의 구성된 제어 자원 세트에 대응하지 않는다는 것을 제공한다.
도 13 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 디바이스 (1305) 를 포함하는 시스템 (1300) 의 다이어그램을 도시한다. 디바이스 (1305) 는 본원에 설명된 바와 같이, 디바이스 (1005), 디바이스 (1105) 또는 기지국 (105) 의 컴포넌트들의 일 예이거나 이들을 포함할 수도 있다. 디바이스 (1305) 는 통신 관리기 (1310), 네트워크 통신 관리기 (1315), 송수신기 (1320), 안테나 (1325), 메모리 (1340), 프로세서 (1345), 및 스테이션간 통신 관리기 (1345) 를 포함하여, 통신물들을 송신 및 수신하기 위한 컴포넌트들을 포함하는 양방향 음성 및 데이터 통신을 위한 컴포넌트들을 포함할 수도 있다. 이들 컴포넌트들은 하나 이상의 버스들 (예컨대, 버스 (1350)) 을 통해서 전자 통신할 수도 있다.
통신 관리기 (1310) 는 제1 송신 수신 포인트로부터 UE로 제1 다운링크 통신을 송신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 UE로 제2 다운링크 통신을 송신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별하고; 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔은 UE에서 동시 수신이 불가능하다고 결정하며; 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 기초하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 것으로서, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 스케줄링할 수 있다.
통신 관리기 (1310) 는 또한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대한 하나 이상의 제어 자원 세트들과 하나 이상의 디폴트 빔들 사이의 맵핑을 식별하는 것으로서, 여기서 그 맵핑은 UE 에서의 2 이상의 송신 수신 포인트들로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔을 표시하는, 상기 맵핑을 식별하고; 제1 송신 수신 포인트에 대한 제1 디폴트 빔을 결정하며; 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택하고; 및 그 결정 및 선택에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 것으로서, 그 스케줄링은 UE 에서의 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있다.
통신 관리기 (1310) 는 또한 제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 UE 로 송신하는 것으로서, 여기서 제 1 디폴트 빔 또는 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 UE에 제어 정보를 통신하는 연관된 제어 송신 빔에 대해 독립적인, 상기 구성 정보를 UE 로 송신하고; 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트의 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 통신과 물리적 다운링크 공유 채널 통신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 것을 식별하며; 및 그 식별에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 송신하도록 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 송신하도록 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 것으로서, 그 스케줄링은 UE 에서의 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있다.
네트워크 통신 관리기 (1315) 는 (예를 들어, 하나 이상의 유선 백홀 링크를 통해) 코어 네트워크와의 통신들을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 네트워크 통신 관리기 (1315) 는 하나 이상의 UE (115) 와 같은 클라이언트 디바이스들에 대한 데이터 통신들의 전달을 관리할 수도 있다.
송수신기 (1320) 는 상술한 바와 같이, 하나 이상의 안테나들, 유선 또는 무선 링크들을 통해 양방향으로 통신할 수도 있다. 예를 들어, 송수신기 (1320) 는 무선 송수신기를 나타낼 수도 있고 다른 무선 송수신기와 양-방향으로 통신할 수도 있다. 송수신기 모듈 (1320) 은 패킷들을 변조하고 변조된 패킷들을 송신을 위한 안테나들에 제공하며, 안테나들로부터 수신되 패킷들을 복조하도록 구성된 모뎀을 포함할 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 무선 디바이스는 단일의 안테나 (1325) 를 포함할 수도 있다. 그러나, 일부 경우에, 디바이스는 다수의 무선 송신을 동시에 송신 또는 수신 가능할 수도 있는, 하나 보다 많은 안테나 (1325) 를 가질 수도 있다.
메모리 (1330) 는 RAM, ROM, 또는 이들의 조합을 포함할 수도 있다. 메모리 (1330) 는, 프로세서 (예를 들어, 프로세서 (1340)) 에 의해 실행될 경우, 디바이스로 하여금, 본 명세서에서 설명된 다양한 기능들을 수행하게 하는 명령들을 포함하는 컴퓨터 판독가능 코드 (1335) 를 저장할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 메모리 (1330) 는, 다른 것들 중에서, 주변기기 컴포넌트들 또는 디바이스들과의 상호작용과 같이 기본 하드웨어 또는 소프트웨어 동작을 제어할 수도 있는 BIOS 을 포함할 수도 있다.
프로세서 (1340) 는 지능형 하드웨어 디바이스 (예를 들어, 범용 프로세서, DSP, CPU, 마이크로제어기, ASIC, FPGA, 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직 컴포넌트, 이산 하드웨어 컴포넌트, 또는 이들의 임의의 조합) 를 포함할 수도 있다. 일부 경우들에서, 프로세서 (1340) 는 메모리 제어기를 사용하여 메모리 어레이를 동작하도록 구성될 수도 있다. 다른 경우들에서, 메모리 제어기는 프로세서 (1340) 에 통합될 수도 있다. 프로세서 (1340) 는 디바이스 (1305) 로 하여금 다양한 기능들 (예컨대, 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 기능들 또는 태스크들) 을 수행하게 하기 위해 메모리 (예컨대, 메모리 (1330)) 에 저장된 컴퓨터 판독가능 명령들을 실행하도록 구성될 수도 있다.
국간 통신 관리기 (1345) 는 다른 기지국 (105) 과의 통신을 관리할 수도 있고, 다른 기지국들 (105) 과 협력하여 UE들 (115) 과의 통신을 제어하기 위한 제어기 또는 스케줄러를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 국간 통신 관리기 (1345) 는 빔포밍 또는 공동 송신과 같은 다양한 간섭 완화 기법들을 위해 UE들 (115) 로의 송신들에 대한 스케줄링을 조정할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 스테이션간 통신 관리기 (1345) 는 기지국들 (105) 사이의 통신을 제공하기 위해 LTE/LTE-A 무선 통신 네트워크 기술 내에서 X2 인터페이스를 제공할 수도 있다.
코드 (1335) 는 무선 통신을 지원하기 위한 명령들을 포함하는, 본 개시의 양태들을 구현하기 위한 명령들을 포함할 수도 있다. 코드 (1335) 는 시스템 메모리 또는 다른 타입의 메모리와 같은 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체에 저장될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 코드 (1335) 는 프로세서 (1340) 에 의해 직접 실행가능하지 않을 수도 있지만, 컴퓨터로 하여금 (예를 들어, 컴파일되고 실행될 경우) 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하게 할 수도 있다.
도 14 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 방법 (1400) 을 예시하는 플로우챠트를 도시한다. 방법 (1400) 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 바와 같이 UE (115) 또는 그것의 컴포넌트들에 의해 구현될 수도 있다. 예를 들어, 방법 (1400) 의 동작들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같은 통신 관리기에 의해 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, UE 는 UE 의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행하여 하기에서 설명되는 기능들을 수행할 수도 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, UE 는 특수 목적 하드웨어를 사용하여 이하에 설명된 기능들의 양태들을 수행할 수도 있다.
1405 에서, UE 는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별할 수 있다. 1405 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1405 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같이 빔 관리 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
1410 에서, UE 는 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정할 수 있다. 1410 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1410 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같이 빔 구성 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
선택적으로, UE 는 제1 송신 수신 포인트가 제1 제어 자원 세트 그룹과 연관되고 제2 송신 수신 포인트가 제2 제어 자원 세트 그룹과 연관된다고 결정할 수 있고, 여기서 제1 제어 자원 세트 그룹은 제1 디폴트 빔과 연관되고 제2 제어 자원 세트 그룹은 제2 디폴트 빔과 연관된다. 1415 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 1415 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같은 디폴트 빔 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1420 에서, UE 는 결정에 응답하여 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 및 제2 디폴트 빔 중 하나를 선택할 수 있다. 1420 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 1420 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같은 디폴트 빔 관리기에 의해 수행될 수도 있다. 일부 경우들에서, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 제1 제어 자원 세트 그룹 또는 제2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 가지는지를 표시한다.
1425 에서, UE 는 선택된 디폴트 빔과 연관된 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신할 수 있다. 1425 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1425 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 를 참조하여 설명된 바와 같은 버퍼링 컴포넌트에 의해 수행될 수도 있다.
도 15 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 방법 (1500) 을 예시하는 플로우챠트를 도시한다. 방법 (1500) 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 바와 같이 UE (115) 또는 그것의 컴포넌트들에 의해 구현될 수도 있다. 예를 들어, 방법 (1500) 의 동작들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같은 통신 관리기에 의해 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, UE 는 UE 의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행하여 하기에서 설명되는 기능들을 수행할 수도 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, UE 는 특수 목적 하드웨어를 사용하여 이하에 설명된 기능들의 양태들을 수행할 수도 있다.
1505 에서, UE 는 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 갖는지를 나타내는 표시를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 1505 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 1505 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같은 디폴트 빔 관리기에 의해 수행될 수도 있다. 일부 경우에, 기지국으로부터의 표시는 RRC 송신, MAC-CE, DCI 또는 이들의 임의의 조합에서 제공된다.
1510 에서, UE 는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별할 수 있다. 1510 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1510 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같이 빔 관리 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
1515 에서, UE 는 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정할 수 있다. 1515 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1515 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같이 빔 구성 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
1520 에서, UE 는 제1 송신 수신 포인트가 제1 제어 자원 세트 그룹과 연관되고 제2 송신 수신 포인트가 제2 제어 자원 세트 그룹과 연관된다고 결정할 수 있고, 여기서 제1 제어 자원 세트 그룹은 제1 디폴트 빔과 연관되고 제2 제어 자원 세트 그룹은 제2 디폴트 빔과 연관되며, 미리 결정된 우선순위화 규칙은 제1 제어 자원 세트 그룹 또는 제2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 가지는 지를 나타낸다. 1520 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 1520 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같은 디폴트 빔 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1525 에서, UE 는 결정에 응답하여 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 및 제2 디폴트 빔 중 하나를 선택할 수 있다. 1525 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 1525 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같은 디폴트 빔 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1530 에서, UE 는 선택된 디폴트 빔과 연관된 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신할 수 있다. 1530 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1530 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 를 참조하여 설명된 바와 같은 버퍼링 컴포넌트에 의해 수행될 수도 있다.
도 16 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 방법 (1600) 을 예시하는 플로우챠트를 도시한다. 방법 (1600) 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 바와 같이 UE (115) 또는 그것의 컴포넌트들에 의해 구현될 수도 있다. 예를 들어, 방법 (1600) 의 동작들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같은 통신 관리기에 의해 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, UE 는 UE 의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행하여 하기에서 설명되는 기능들을 수행할 수도 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, UE 는 특수 목적 하드웨어를 사용하여 이하에 설명된 기능들의 양태들을 수행할 수도 있다.
1605 에서, UE 는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대해 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 간의 매핑을 식별할 수 있으며, 여기서 매핑은 둘 이상의 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔들을 표시한다. 1605 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1605 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같이 빔 매핑 관리기에 의해 수행될 수 있다.
1610 에서, UE 는 제 1 송신 수신 포인트에 대한 제 1 디폴트 빔을 결정할 수도 있다. 1610 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 1610 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같은 디폴트 빔 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1615 에서, UE 는 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택할 수 있다. 1615 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 1615 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같은 디폴트 빔 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1620 에서, UE 는 제1 디폴트 빔을 이용하여 제1 송신 수신 포인트로부터 및 제2 디폴트 빔을 이용하여 제2 송신 수신 포인트로부터 동시 다운링크 통신을 수신할 수 있다. 1620 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1620 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 를 참조하여 설명된 바와 같은 버퍼링 컴포넌트에 의해 수행될 수도 있다.
도 17 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 방법 (1700) 을 예시하는 플로우챠트를 도시한다. 방법 (1700) 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 바와 같이 UE (115) 또는 그것의 컴포넌트들에 의해 구현될 수도 있다. 예를 들어, 방법 (1700) 의 동작들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같은 통신 관리기에 의해 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, UE 는 UE 의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행하여 하기에서 설명되는 기능들을 수행할 수도 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, UE 는 특수 목적 하드웨어를 사용하여 이하에 설명된 기능들의 양태들을 수행할 수도 있다.
1705 에서, UE 는 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있으며, 여기서, 제1 디폴트 빔 또는 제2 디폴트 빔 중 하나 이상은 제어 정보를 UE에 통신하는 연관된 제어 송신 빔과 독립적이다. 1705 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1705 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같이 빔 구성 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
1710 에서, UE 는 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 송신과 물리적 다운링크 공유 채널 송신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만임을 식별할 수 있다. 1710 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 1710 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 을 참조하여 설명된 바와 같은 디폴트 빔 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1715 에서, UE 는 시간 오프셋이 임계값 미만이라는 식별에 기초하여, 제2 송신 수신 포인트로부터의 제2 디폴트 빔과 동시에 제1 송신 수신 포인트로부터의 제1 디폴트 빔을 수신할 수 있다. 1715 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1715 의 동작들의 양태들은 도 6 내지 도 9 를 참조하여 설명된 바와 같은 버퍼링 컴포넌트에 의해 수행될 수도 있다.
도 18 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 방법 (1800) 을 예시하는 플로우챠트를 도시한다. 방법 (1800) 의 동작들은 본 명세서에 설명된 바와 같이 기지국 (105) 또는 그것의 컴포넌트들에 의해 구현될 수도 있다. 예를 들어, 방법 (1800) 의 동작들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같이 통신 관리기에 의해 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 기지국은 기지국의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행하여 하기에서 설명되는 기능들을 수행할 수도 있다. 부가적으로 또는 대안으로, 기지국은 특수 목적 하드웨어를 사용하여 하기에 설명된 기능들의 양태들을 수행할 수도 있다.
1805 에서, 기지국은 제1 송신 수신 포인트로부터 UE 로 제1 다운링크 통신을 송신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 UE 로 제2 다운링크 통신을 송신하기 위한 제2 디폴트 빔을 식별할 수 있다. 1805 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1805 의 동작들의 양태들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같이 빔 구성 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
1810 에서, 기지국은 제1 디폴트 빔 및 제2 디폴트 빔이 UE에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정할 수 있다. 1810 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 1810 의 동작들의 양태들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같은 디폴트 빔 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1815 에서, 기지국은 그 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 기초하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 전송하기 위한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 전송하기 위한 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있으며, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 모두의 동시 수신을 위한 것이다. 1815 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1815 의 동작들의 양태들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같이 빔 관리 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
도 19 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 방법 (1900) 을 예시하는 플로우챠트를 도시한다. 방법 (1900) 의 동작들은 본 명세서에 설명된 바와 같이 기지국 (105) 또는 그것의 컴포넌트들에 의해 구현될 수도 있다. 예를 들어, 방법 (1900) 의 동작들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같이 통신 관리기에 의해 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 기지국은 기지국의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행하여 하기에서 설명되는 기능들을 수행할 수도 있다. 부가적으로 또는 대안으로, 기지국은 특수 목적 하드웨어를 사용하여 하기에 설명된 기능들의 양태들을 수행할 수도 있다.
1905 에서, 기지국은 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각에 대해 하나 이상의 제어 자원 세트와 하나 이상의 디폴트 빔 간의 매핑을 식별할 수 있으며, 여기서 매핑은 UE 에서의 둘 이상의 송신 수신 포인트로부터의 다운링크 통신의 동시 수신을 허용하는 제2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔들을 표시한다. 1905 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1905 의 동작들의 양태들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같이 빔 매핑 관리기에 의해 수행될 수 있다.
1910 에서, 기지국은 제 1 송신 수신 포인트에 대한 제 1 디폴트 빔을 결정할 수도 있다. 1910 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 1910 의 동작들의 양태들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같은 디폴트 빔 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1915 에서, 기지국은 매핑에 기초하여 제2 송신 수신 포인트에 대한 제2 디폴트 빔을 선택할 수 있다. 1915 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 1915 의 동작들의 양태들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같은 디폴트 빔 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1920 에서, 기지국은 그 결정 및 선택에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 전송하기 위한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔과 상이한 제2 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 전송하기 위한 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있으며, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 모두의 동시 수신을 위한 것이다. 1920 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 1920 의 동작들의 양태들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같이 빔 관리 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
도 20 는 본 개시의 양태들에 따른 무선 통신에서의 다수의 송신 수신 포인트들을 위한 디폴트 송신 빔들을 지원하는 방법 (2000) 을 예시하는 플로우챠트를 도시한다. 방법 (2000) 의 동작들은 본 명세서에 설명된 바와 같이 기지국 (105) 또는 그것의 컴포넌트들에 의해 구현될 수도 있다. 예를 들어, 방법 (2000) 의 동작들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같이 통신 관리기에 의해 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 기지국은 기지국의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 명령들의 세트를 실행하여 하기에서 설명되는 기능들을 수행할 수도 있다. 부가적으로 또는 대안으로, 기지국은 특수 목적 하드웨어를 사용하여 하기에 설명된 기능들의 양태들을 수행할 수도 있다.
2005 에서, 기지국은 제1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신하기 위한 제1 디폴트 빔 및 제2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신을 수신하기 위한 제2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 UE 로 송신할 수 있으며, 여기서, 제1 디폴트 빔 또는 제2 디폴트 빔 중 하나 이상은 제어 정보를 UE에 통신하는 연관된 제어 송신 빔과 독립적이다. 2005 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 2005 의 동작들의 양태들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같이 빔 구성 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
2010 에서, 기지국은 제1 송신 수신 포인트 및 제2 송신 수신 포인트 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 통신과 물리적 다운링크 공유 채널 통신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만임을 식별할 수 있다. 2010 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 2010 의 동작들의 양태들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같은 디폴트 빔 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
2015 에서, 기지국은 그 식별에 응답하여, 제1 디폴트 빔을 사용하여 제1 다운링크 통신을 전송하기 위한 제1 송신 수신 포인트 및 제2 디폴트 빔을 사용하여 제2 다운링크 통신을 전송하기 위한 제2 송신 수신 포인트를 스케줄링할 수 있으며, 여기서 그 스케줄링은 UE에서 제1 다운링크 통신 및 제2 다운링크 통신 모두의 동시 수신을 위한 것이다. 2015 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 일부 예들에서, 2015 의 동작들의 양태들은 도 10 내지 도 13 을 참조하여 설명된 바와 같이 빔 관리 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
본 명세서에서 설명된 방법들은 가능한 구현들을 기술하며 그 동작들 및 단계들은 재배열되거나 그렇지 않으면 수정될 수도 있고 다른 구현들이 가능함이 주목되어야 한다. 또한, 그 방법들 중 2 이상으로부터의 양태들은 조합될 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 기법들은 코드 분할 다중 액세스 (CDMA), 시분할 다중 액세스 (TDMA), 주파수 분할 다중 액세스 (FDMA), 직교 주파수 분할 다중 액세스 (OFDMA), 단일 캐리어 주파수 분할 다중 액세스 (SC-FDMA) 및 다른 시스템들과 같은 다양한 무선 통신 시스템들을 위해 사용될 수도 있다. CDMA 시스템은 CDMA2000, UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) 등과 같은 무선 기술을 구현할 수도 있다. CDMA2000 은 IS-2000, IS-95, 및 IS-856 표준들을 커버한다. IS-2000 릴리스들은 통상 CDMA2000 1X, 1X 등으로 지칭될 수도 있다. IS-856 (TIA-856) 은 통상 CDMA2000 1xEV-DO, HRPD (High Rate Packet Data) 등으로 지칭된다. UTRA 는 광대역 CDMA (WCDMA) 및 CDMA 의 다른 변형들을 포함한다. TDMA 시스템은 모바일 통신용 글로벌 시스템 (GSM) 과 같은 무선 기술을 구현할 수도 있다.
OFDMA 시스템은 UMB (Ultra Mobile Broadband), E-UTRA (Evolved UTRA), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, 플래시-OFDM 등과 같은 무선 기술을 구현할 수도 있다.UTRA 및 E-UTRA 는 유니버셜 모바일 원격통신 시스템 (Universal Mobile Telecommunications system; UMTS) 의 일부이다. LTE, LTE-A, 및 LTE-A 프로는 E-UTRA 를 사용하는 UMTS 의 새로운 릴리스들이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, LTE-A 프로, NR 및 GSM 은 “제 3 세대 파트너쉽 프로젝트” (3GPP) 로 명명된 조직으로부터의 문헌들에서 설명된다. CDMA2000 및 UMB 는 "3rd Generation Partnership Project 2" (3GPP2) 로 명명된 협회로부터의 문헌들에서 설명된다. 본원에서 설명된 기법들은 본원에 언급된 시스템들 및 무선 기술들뿐 아니라 다른 시스템들 및 무선 기술들을 위해 사용될 수도 있다. LTE, LTE-A, LTE-A Pro, 또는 NR 시스템의 양태들이 예시의 목적들로 설명될 수도 있고 LTE, LTE-A, LTE-A Pro, 또는 NR 용어가 설명의 대부분에서 사용될 수도 있지만, 본 명세서에서 설명된 기법들은 LTE, LTE-A, LTE-A Pro, 또는 NR 애플리케이션들을 넘어서도 적용가능하다.
매크로 셀은 일반적으로, 상대적으로 큰 지리적 영역 (예컨대, 반경이 수 킬로미터) 을 커버하고, 네트워크 제공자로의 서비스 가입들을 갖는 UE들에 의한 제한없는 액세스를 허용할 수도 있다. 소형 셀은, 매크로 셀과 비교하였을 때, 저-전력공급식 기지국과 연관될 수도 있으며, 소형 셀은 매크로 셀들과 동일한 또는 상이한 (예컨대, 허가, 비허가 등) 주파수 대역들에서 동작할 수도 있다. 소형 셀들은 다양한 예들에 따라 피코 셀들, 펨토 셀들, 및 마이크로 셀들을 포함할 수도 있다. 피코 셀은, 예를 들어, 작은 지리적 영역을 커버할 수도 있고, 네트워크 제공자에의 서비스 가입들을 가진 UE들에 의한 무제한 액세스를 허용할 수도 있다. 펨토 셀은 또한, 작은 지리적 영역 (예를 들어, 홈) 을 커버할 수도 있고, 펨토 셀과의 연관을 갖는 UE들 (예를 들어, CSG (Closed Subscriber Group) 내의 UE들, 홈 내의 사용자들에 대한 UE들 등) 에 의한 제한된 액세스를 제공할 수도 있다. 매크로 셀을 위한 eNB 는 매크로 eNB 로 지칭될 수도 있다. 스몰 셀에 대한 eNB 는 스몰 셀 eNB, 피코 eNB, 펨토 eNB 또는 홈 eNB 로서 지칭될 수도 있다. eNB 는 하나 또는 다중의 (예를 들어, 2개, 3개, 4개 등) 셀들을 지원할 수도 있고, 또한 하나 또는 다수의 컴포넌트 캐리어들을 사용하여 통신들을 지원할 수도 있다.
본 명세서에 설명된 무선 통신 시스템들은 동기식 또는 비동기식 동작을 지원할 수도 있다. 동기식 동작에 대해, 기지국들은 유사한 프레임 타이밍을 가질 수도 있고, 상이한 기지국들로부터의 송신들은 대략 시간으로 정렬될 수도 있다. 비동기식 동작에 대해, 기지국들은 상이한 프레임 타이밍을 가질 수도 있거, 상이한 기지국들로부터의 송신들은 시간적으로 정렬되지 않을 수도 있다. 본 명세서에서 설명된 기법들은 동기식 또는 비동기식 동작들 중 어느 하나에 대해 사용될 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 정보 및 신호들은 다양한 상이한 기술들 및 기법들 중 임의의 것을 사용하여 표현될 수도 있다. 예를 들어, 상기 설명 전반에 걸쳐 참조될 수도 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들, 및 칩들은 전압, 전류, 전자기파, 자계 또는 자성 입자, 광계 또는 광학 입자, 또는 이들의 임의의 조합에 의해 표현될 수도 있다.
본 명세서에서의 개시와 관련하여 설명된 다양한 예시적인 블록들 및 모듈들은 범용 프로세서, DSP, ASIC, FPGA 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합으로 구현 또는 수행될 수도 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수도 있지만, 대안적으로, 그 프로세서는 임의의 종래의 프로세서, 제어기, 마이크로 제어기, 또는 상태 머신일 수도 있다. 프로세서는 또한, 컴퓨팅 디바이스들의 조합 (예컨대, DSP 와 마이크로프로세서의 조합, 다중의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 그러한 구성) 으로서 구현될 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 기능들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행된 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합에서 구현될 수도 있다. 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어로 구현되면, 그 기능들은 컴퓨터 판독가능 매체 상의 하나 이상의 명령 또는 코드로서 저장되거나 송신될 수도 있다. 다른 예들 및 구현들은 본 개시 및 첨부된 청구항들의 범위 내에 있다. 예를 들어, 소프트웨어의 본성에 기인하여, 본 명세서에서 설명된 기능들은 프로세서에 의해 실행된 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어, 하드와이어링, 또는 이들의 임의의 조합들을 이용하여 구현될 수도 있다. 기능들을 구현하는 피처들은 또한, 기능들의 부분들이 상이한 물리적 위치들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여 다양한 포지션들에서 물리적으로 위치될 수도 있다.
컴퓨터 판독가능 매체들은, 일 장소로부터 다른 장소로의 컴퓨터 프로그램의 전송을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체들 및 비일시적 컴퓨터 저장 매체들 양자 모두를 포함한다. 비일시적 저장 매체는, 범용 또는 특수 목적 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수도 있다. 한정이 아닌 예로서, 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체들은 랜덤 액세스 메모리 (RAM), 판독 전용 메모리 (ROM), 전기적 소거가능 프로그램가능 ROM (EEPROM), 플래시 메모리, 컴팩트 디스크 (CD) ROM 또는 다른 광학 디스크 저장, 자기 디스크 저장 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 원하는 프로그램 코드 수단을 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 반송 또는 저장하는데 이용될 수 있고 범용 또는 특수 목적 컴퓨터 또는 범용 또는 특수 목적 프로세서에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 비-일시적 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 커넥션이 컴퓨터 판독가능 매체로 적절히 칭해진다. 예를 들어, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선 (twisted pair), 디지털 가입자 라인 (DSL), 또는 적외선 , 라디오 (radio), 및 마이크로파와 같은 무선 기술을 사용하여 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 송신되는 경우, 그 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 적외선, 라디오, 및 마이크로파와 같은 무선 기술은 매체의 정의 내에 포함된다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 디스크 (disk) 및 디스크 (disc) 는 CD, 레이저 디스크, 광학 디스크, 디지털 다기능 디스크 (DVD), 플로피 디스크 및 블루레이 디스크를 포함하며, 여기서, 디스크(disk)들은 통상적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만 디스크(disc)들은 레이저들을 이용하여 데이터를 광학적으로 재생한다. 상기의 조합들이 또한, 컴퓨터 판독가능 매체들의 범위 내에 포함된다.
청구항들을 포함하여 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 아이템들의 리스트 (예를 들어, "중 적어도 하나" 또는 "중 하나 이상" 과 같은 어구에 의해 시작되는 아이템들의 리스트) 에서 사용되는 바와 같은 "또는" 은, 예를 들어, A, B, 또는 C 중 적어도 하나의 리스트가 A 또는 B 또는 C 또는 AB 또는 AC 또는 BC 또는 ABC (즉, A 와 B 와 C) 를 의미하도록 하는 포괄적인 리스트를 표시한다. 또한, 본 명세서에 사용된 바와 같이, 어구 “~ 에 기초하여” 는 닫힌 세트의 조건들에 대한 언급으로 해석되어서는 안된다. 예를 들어, "조건 A 에 기초하여”로 기술된 예시적인 단계는 본 개시의 범위를 벗어나지 않고 조건 A 및 조건 B 모두에 기초할 수도 있다. 즉, 본 명세서에 사용된 바와 같이, 구절 “에 기초하여” 는 구절 "에 적어도 부분적으로 기초하여” 와 동일한 방식으로 해석되어야 한다.
첨부된 도면에서, 유사한 컴포넌트 또는 피처는 동일한 참조 라벨을 가질 수 있다. 또한, 동일한 타입의 다양한 컴포넌트는 참조 라벨 다음에 유사한 컴포넌트를 구별하는 대시 (dash) 및 제 2 라벨이 후속함으로써 구별될 수도 있다. 오직 제 1 참조 라벨만이 본 명세서에서 사용된다면, 그 설명은, 제 2 참조 라벨, 또는 다른 후속 참조 레벨과 관계없이 동일한 제 1 참조 라벨을 갖는 유사한 컴포넌트들 중 임의의 컴포넌트에 적용가능하다.
첨부된 도면들과 관련하여 본 명세서에 제시된 설명은, 예의 구성들을 설명하고 구현될 수도 있거나 또는 청구항들의 범위 내에 있는 모든 예들을 나타내지는 않는다. 본 명세서에서 사용된 용어 "예시적인" 은 "일 예, 인스턴스, 또는 예시로서 기능하는 것" 을 의미하며, "바람직한" 또는 "다른 예들에 비해 유리한" 것을 의미하지는 않는다. 상세한 설명은 설명된 기법들의 이해를 제공할 목적으로 특정 상세들을 포함한다. 그러나, 이들 기법들은, 이들 특정 상세 없이 실시될 수도 있다. 일부 사례들에 있어서, 널리 공지된 구조들 및 디바이스들은 설명된 예들의 개념들을 불명료하게 하는 것을 회피하기 위하여 블록 다이어그램 형태로 도시된다.
본 명세서의 설명은 당업자가 본 개시를 실시 및 이용하는 것을 가능하게 하기 위해 제공된다. 본 개시에 대한 다양한 수정들은 당업자들에게 용이하게 명백할 것이며, 본 명세서에서 정의된 일반적인 원리들은 본 개시의 범위로부터 벗어남 없이 다른 변동들에 적용될 수도 있다. 따라서, 본 개시는 본 명세서에서 설명된 예들 및 설계들로 한정되지 않으며, 본 명세서에 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 부합하는 최광의 범위를 부여받아야 한다.

Claims (53)

  1. 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 식별하는 수단;
    상기 제 1 디폴트 빔 및 상기 제 2 디폴트 빔이 상기 UE 에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정하는 수단;
    상기 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여, 상기 제 1 디폴트 빔 및 상기 제 2 디폴트 빔 중 하나의 디폴트 빔을 선택하는 수단; 및
    선택된 상기 디폴트 빔과 연관된 상기 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하는 수단을 포함하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 송신 수신 포인트가 제 1 제어 자원 세트 그룹과 연관되고 상기 제 2 송신 수신 포인트가 제 2 제어 자원 세트 그룹과 연관된다고 결정하는 수단을 더 포함하고,
    상기 제 1 제어 자원 세트 그룹은 상기 제 1 디폴트 빔과 연관되고 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹은 상기 제 2 디폴트 빔과 연관되며, 상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 가지는 지를 나타내는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 및 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 사전지정된 우선순위를 나타내는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 갖는지를 나타내는 표시를 기지국으로부터 수신하는 수단을 더 포함하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 기지국으로부터의 상기 표시는 무선 자원 제어 송신, 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 엘리먼트, 다운링크 제어 정보, 또는 이들의 임의의 조합에서 제공되는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 자원 세트 그룹과 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 하나 이상의 파라미터들을 결정하는 수단을 더 포함하고, 상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 결정된 상기 하나 이상의 파라미터들에 적어도 부분적으로 기초하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 파라미터들은 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 및 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각에서의 제어 자원 세트들의 수, 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 및 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 검색 공간 모니터링 주기, 또는 이들의 임의의 조합들 중 하나 이상을 포함하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 핸드오버 동작과 연관된 송신 수신 포인트가 다른 송신 수신 포인트들에 비해 우선순위를 갖는다는 것을 나타내는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상이한 송신 수신 포인트들에 대한 우선순위들이 하나 이상의 파라미터들에 기초하여 변경될 수 있고, 상기 하나 이상의 파라미터들은 송신 슬롯들을 포함하고, 상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 상기 제 1 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제 1 서브세트에 대해 선택되고, 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 상기 제 2 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제 2 서브세트에 대해 선택되는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 파라미터들은 상기 제 1 송신 수신 포인트 및 상기 제 2 송신 수신 포인트 각각과 연관된 제어 자원 세트 식별의 값을 포함하고, 가장 낮은 값의 제어 자원 세트 식별은 가장 높은 우선순위를 가지고, 연관된 디폴트 송신 빔은 연관된 송신 수신 포인트와의 통신을 위해 선택되는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 UE 에서 동시에 수신될 수 없는 빔들을 표시하는 비호환성 빔 보고를 서빙 기지국으로 송신하는 수단을 더 포함하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  12. 사용자 장비 (UE) 에서 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 송신 수신 포인트 및 제 2 송신 수신 포인트 각각에 대해 하나 이상의 제어 자원 세트들과 하나 이상의 디폴트 빔들 간의 매핑을 식별하는 수단으로서, 상기 매핑은 둘 이상의 송신 수신 포인트들로부터 다운링크 통신들의 동시 수신을 허용하는 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔들을 표시하는, 상기 매핑을 식별하는 수단;
    상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 제 1 디폴트 빔을 결정하는 수단;
    상기 매핑에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 제 2 디폴트 빔을 선택하는 수단; 및
    상기 제 1 디폴트 빔을 사용하여 상기 제 1 송신 수신 포인트로부터 및 상기 제 2 디폴트 빔을 사용하여 상기 제 2 송신 수신 포인트로부터 동시 다운링크 통신들을 수신하는 수단을 포함하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 매핑은 상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트들의 제 1 서브세트 및 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트들의 제 2 서브세트를 나타내며, 각각의 제어 자원 세트는 연관된 디폴트 빔을 갖고, 제어 자원 세트들의 상기 제 1 서브세트와 제어 자원 세트들의 상기 제 2 서브세트는 중첩하지 않고; 및
    상기 제 1 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 상기 제 1 서브세트에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되고 상기 제 2 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 상기 제 2 서브세트에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    제어 자원 세트들들의 상기 제 1 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 상기 제 2 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔과 상기 UE 에서 동시에 수신될 수 있는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 상기 제 1 디폴트 빔은 상기 UE 에서 다운링크 제어 채널 수신의 제어 자원 세트들에 기초하여 결정되고, 상기 제 2 디폴트 빔은 상기 제 1 디폴트 빔에 매핑되고, 상기 매핑은 상기 제 2 디폴트 빔이 상기 제 1 송신 수신 포인트의 임의의 구성된 제어 자원 세트에 대응하지 않음을 제공하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  16. 사용자 장비 (UE) 에서 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 상기 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 기지국으로부터 수신하는 수단으로서, 상기 제 1 디폴트 빔 또는 상기 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 제어 정보를 상기 UE 에 통신하는 연관된 제어 송신 빔과 독립적인, 상기 구성 정보를 기지국으로부터 수신하는 수단;
    상기 제 1 송신 수신 포인트 및 상기 제 2 송신 수신 포인트 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 송신과 물리적 다운링크 공유 채널 송신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만임을 식별하는 수단; 및
    상기 시간 오프셋이 상기 임계값 미만이라는 상기 식별에 적어도 부분적으로 기초하여, 상기 제 2 송신 수신 포인트로부터의 상기 제 2 디폴트 빔과 동시에 상기 제 1 송신 수신 포인트로부터의 상기 제 1 디폴트 빔을 수신하는 수단을 포함하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 기지국으로부터의 상기 구성 정보는 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 엘리먼트 (CE) 에서 수신되는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  18. 제 16 항에 있어서,
    상기 제 1 디폴트 빔은 상기 제 1 송신 수신 포인트의 상기 연관된 제어 송신 빔에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되고, 상기 제 2 디폴트 빔은 상기 구성 정보에서 명시적으로 표시되는, UE 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  19. 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 송신 수신 포인트로부터 UE 로 제 1 다운링크 통신을 송신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 상기 UE 로 제 2 다운링크 통신을 송신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 식별하는 수단;
    상기 제 1 디폴트 빔 및 상기 제 2 디폴트 빔이 상기 UE 에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정하는 수단; 및
    상기 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여, 상기 제 1 디폴트 빔을 사용하여 상기 제 1 다운링크 통신을 송신하기 위한 상기 제 1 송신 수신 포인트 및 상기 제 2 디폴트 빔과 상이한 제 2 빔을 사용하여 상기 제 2 다운링크 통신을 송신하기 위한 상기 제 2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 수단으로서, 상기 스케줄링은 상기 UE 에서의 상기 제 1 다운링크 통신 및 상기 제 2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 스케줄링하는 수단을 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 제 1 송신 수신 포인트가 제 1 제어 자원 세트 그룹과 연관되고 상기 제 2 송신 수신 포인트가 제 2 제어 자원 세트 그룹과 연관된다고 결정하는 수단을 더 포함하고,
    상기 제1 제어 자원 세트 그룹은 상기 제 1 디폴트 빔과 연관되고 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹은 상기 제 2 디폴트 빔과 연관되며, 상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 가지는 지를 나타내는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 및 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 사전지정된 우선순위를 나타내는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  22. 제 20 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 갖는지를 나타내는 표시를 상기 UE 로 송신하는 수단을 더 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  23. 제 20 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 자원 세트 그룹과 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 하나 이상의 파라미터들을 결정하는 수단을 더 포함하고, 상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 결정된 상기 하나 이상의 파라미터들에 적어도 부분적으로 기초하고,
    상기 하나 이상의 파라미터들은 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 및 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각에서의 제어 자원 세트들의 수, 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 및 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 검색 공간 모니터링 주기, 또는 이들의 임의의 조합들 중 하나 이상을 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  24. 제 19 항에 있어서,
    상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상이한 송신 수신 포인트들에 대한 우선순위들이 하나 이상의 파라미터들에 기초하여 변경될 수 있고, 상기 하나 이상의 파라미터들은 송신 슬롯들을 포함하고, 상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 상기 제 1 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제 1 서브세트에 대해 선택되고, 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 상기 제 2 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제 2 서브세트에 대해 선택되는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  25. 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 송신 수신 포인트 및 제 2 송신 수신 포인트 각각에 대해 하나 이상의 제어 자원 세트들과 하나 이상의 디폴트 빔들 간의 매핑을 식별하는 수단으로서, 상기 매핑은 UE 에서의 둘 이상의 송신 수신 포인트들로부터의 다운링크 통신들의 동시 수신을 허용하는 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔들을 표시하는, 상기 매핑을 식별하는 수단;
    상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 제 1 디폴트 빔을 결정하는 수단;
    상기 매핑에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 제 2 디폴트 빔을 선택하는 수단; 및
    상기 결정 및 선택에 응답하여, 상기 제 1 디폴트 빔을 사용하여 제 1 다운링크 통신을 송신하기 위한 상기 제 1 송신 수신 포인트 및 상기 제 2 디폴트 빔과 상이한 제 2 빔을 사용하여 제 2 다운링크 통신을 송신하기 위한 상기 제 2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 수단으로서, 상기 스케줄링은 상기 UE 에서의 상기 제 1 다운링크 통신 및 상기 제 2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 스케줄링하는 수단을 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  26. 제 25 항에 있어서,
    상기 매핑은 상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트들의 제 1 서브세트 및 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트들의 제 2 서브세트를 나타내며, 각각의 제어 자원 세트는 연관된 디폴트 빔을 갖고, 제어 자원 세트들의 상기 제 1 서브세트와 제어 자원 세트들의 상기 제 2 서브세트는 중첩하지 않고; 및
    상기 제 1 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 상기 제 1 서브세트에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되고 상기 제 2 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 상기 제 2 서브세트에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  27. 제 26 항에 있어서,
    제어 자원 세트들들의 상기 제 1 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 상기 제 2 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔과 상기 UE 에서 동시에 수신될 수 있는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  28. 제 25 항에 있어서,
    상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 상기 제 1 디폴트 빔은 상기 UE 에서의 다운링크 제어 채널 수신의 제어 자원 세트들에 기초하여 결정되고, 상기 제 2 디폴트 빔은 상기 제 1 디폴트 빔에 매핑되는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  29. 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치로서,
    제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 상기 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 UE 로 송신하는 수단으로서, 상기 제 1 디폴트 빔 또는 상기 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 제어 정보를 상기 UE 에 통신하는 연관된 제어 송신 빔과 독립적인, 상기 구성 정보를 UE 로 송신하는 수단;
    상기 제 1 송신 수신 포인트 및 상기 제 2 송신 수신 포인트 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 통신들과 물리적 다운링크 공유 채널 통신들 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만임을 식별하는 수단; 및
    상기 식별에 응답하여, 상기 제 1 디폴트 빔을 사용하여 제 1 다운링크 통신을 송신하기 위한 상기 제 1 송신 수신 포인트 및 상기 제 2 디폴트 빔을 사용하여 제 2 다운링크 통신을 송신하기 위한 상기 제 2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 수단으로서, 상기 스케줄링은 상기 UE에서의 상기 제 1 다운링크 통신 및 상기 제 2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 스케줄링하는 수단을 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  30. 제 29 항에 있어서,
    상기 기지국으로부터의 상기 구성 정보는 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 엘리먼트 (CE) 에서 송신되는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  31. 제 29 항에 있어서,
    상기 제 1 디폴트 빔은 상기 제 1 송신 수신 포인트의 상기 연관된 제어 송신 빔에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되고, 상기 제 2 디폴트 빔은 상기 구성 정보에서 명시적으로 표시되는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  32. 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법으로서,
    제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 식별하는 단계;
    상기 제 1 디폴트 빔 및 상기 제 2 디폴트 빔이 상기 UE 에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정하는 단계;
    상기 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여, 상기 제 1 디폴트 빔 및 상기 제 2 디폴트 빔 중 하나의 디폴트 빔을 선택하는 단계; 및
    선택된 상기 디폴트 빔과 연관된 상기 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하는 단계를 포함하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  33. 제 32 항에 있어서,
    상기 제 1 송신 수신 포인트가 제 1 제어 자원 세트 그룹과 연관되고 상기 제 2 송신 수신 포인트가 제 2 제어 자원 세트 그룹과 연관된다고 결정하는 단계를 더 포함하고, 상기 제1 제어 자원 세트 그룹은 상기 제 1 디폴트 빔과 연관되고 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹은 상기 제 2 디폴트 빔과 연관되며, 상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 가지는 지를 나타내고,
    상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 및 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 사전지정된 우선순위를 나타내는, UE 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  34. 제 33 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 갖는지를 나타내는 표시를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 기지국으로부터의 상기 표시는 무선 자원 제어 송신, 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 요소, 다운링크 제어 정보, 또는 이들의 임의의 조합들에서 제공되는, UE 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  35. 제 33 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 하나 이상의 파라미터들을 결정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 결정된 상기 하나 이상의 파라미터들에 적어도 부분적으로 기초하고, 상기 하나 이상의 파라미터들은 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 및 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각에서의 제어 자원 세트들의 수, 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 및 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 검색 공간 모니터링 주기, 또는 이들의 임의의 조합들 중 하나 이상을 포함하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  36. 제 32 항에 있어서,
    상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상이한 송신 수신 포인트들에 대한 우선순위들이 하나 이상의 파라미터들에 기초하여 변경될 수 있고, 상기 하나 이상의 파라미터들은 송신 슬롯들을 포함하고, 상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 상기 제 1 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제 1 서브세트에 대해 선택되고, 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 상기 제 2 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제 2 서브세트에 대해 선택되는, UE 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  37. 제 32 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 파라미터들은 상기 제 1 송신 수신 포인트 및 상기 제 2 송신 수신 포인트 각각과 연관된 제어 자원 세트 식별의 값을 포함하고, 가장 낮은 값의 제어 자원 세트 식별은 가장 높은 우선순위를 가지고, 연관된 디폴트 송신 빔은 연관된 송신 수신 포인트와의 통신을 위해 선택되는, UE 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  38. 제 32 항에 있어서,
    상기 UE 에서 동시에 수신될 수 없는 빔들을 표시하는 비호환성 빔 보고를 서빙 기지국으로 송신하는 단계를 더 포함하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  39. 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법으로서,
    제 1 송신 수신 포인트 및 제 2 송신 수신 포인트 각각에 대해 하나 이상의 제어 자원 세트들과 하나 이상의 디폴트 빔들 간의 매핑을 식별하는 단계으로서, 상기 매핑은 둘 이상의 송신 수신 포인트들로부터 다운링크 통신들의 동시 수신을 허용하는 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔들을 표시하는, 상기 매핑을 식별하는 단계;
    상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 제 1 디폴트 빔을 결정하는 단계;
    상기 매핑에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 제 2 디폴트 빔을 선택하는 단계; 및
    상기 제 1 디폴트 빔을 사용하여 상기 제 1 송신 수신 포인트로부터 및 상기 제 2 디폴트 빔을 사용하여 상기 제 2 송신 수신 포인트로부터 동시 다운링크 통신들을 수신하는 단계를 포함하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  40. 제 39 항에 있어서,
    상기 매핑은 상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트들의 제 1 서브세트 및 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트들의 제 2 서브세트를 나타내며, 각각의 제어 자원 세트는 연관된 디폴트 빔을 갖고, 제어 자원 세트들의 상기 제 1 서브세트와 제어 자원 세트들의 상기 제 2 서브세트는 중첩하지 않고;
    상기 제 1 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 상기 제 1 서브세트에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되고 상기 제 2 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 상기 제 2 서브세트에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되고,
    제어 자원 세트들들의 상기 제 1 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 상기 제 2 서브세트와 연관된 임의의 디폴트 빔과 상기 UE 에서 동시에 수신될 수 있는, UE 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  41. 제 39 항에 있어서,
    상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 상기 제 1 디폴트 빔은 상기 UE 에서 다운링크 제어 채널 수신의 제어 자원 세트들에 기초하여 결정되고, 상기 제 2 디폴트 빔은 상기 제 1 디폴트 빔에 매핑되고, 상기 매핑은 상기 제 2 디폴트 빔이 상기 제 1 송신 수신 포인트의 임의의 구성된 제어 자원 세트에 대응하지 않음을 제공하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  42. 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법으로서,
    제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 상기 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 송신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계로서, 상기 제 1 디폴트 빔 또는 상기 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 제어 정보를 상기 UE 에 통신하는 연관된 제어 송신 빔과 독립적인, 상기 구성 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 제 1 송신 수신 포인트 및 상기 제 2 송신 수신 포인트 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 송신과 물리적 다운링크 공유 채널 송신 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만임을 식별하는 단계; 및
    상기 시간 오프셋이 상기 임계값 미만이라는 상기 식별에 적어도 부분적으로 기초하여, 상기 제 2 송신 수신 포인트로부터의 상기 제 2 디폴트 빔과 동시에 상기 제 1 송신 수신 포인트로부터의 상기 제 1 디폴트 빔을 수신하는 단계를 포함하는, UE 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  43. 제 42 항에 있어서,
    상기 기지국으로부터의 상기 구성 정보는 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 엘리먼트 (CE) 에서 수신되고, 동일한 MAC-CE 는 상기 제 1 디폴트 빔 및 상기 제 2 디폴트 빔 모두를 나타내는, UE 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  44. 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법으로서,
    제 1 송신 수신 포인트로부터 UE 로 제 1 다운링크 통신을 송신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 제 2 송신 수신 포인트로부터 상기 UE 로 제 2 다운링크 통신을 송신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 식별하는 단계;
    상기 제 1 디폴트 빔 및 상기 제 2 디폴트 빔이 상기 UE 에서의 동시 수신이 불가능하다고 결정하는 단계; 및
    상기 결정에 응답하여 그리고 미리 결정된 우선순위화 규칙에 적어도 부분적으로 기초하여, 상기 제 1 디폴트 빔을 사용하여 상기 제 1 다운링크 통신을 송신하기 위한 상기 제 1 송신 수신 포인트 및 상기 제 2 디폴트 빔과 상이한 제 2 빔을 사용하여 상기 제 2 다운링크 통신을 송신하기 위한 상기 제 2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 수단으로서, 상기 스케줄링은 상기 UE 에서의 상기 제 1 다운링크 통신 및 상기 제 2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 스케줄링하는 단계를 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  45. 제 44 항에 있어서,
    상기 제 1 송신 수신 포인트가 제 1 제어 자원 세트 그룹과 연관되고 상기 제 2 송신 수신 포인트가 제 2 제어 자원 세트 그룹과 연관된다고 결정하는 단계로서, 상기 제1 제어 자원 세트 그룹은 상기 제 1 디폴트 빔과 연관되고 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹은 상기 제 2 디폴트 빔과 연관되며, 상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 가지는 지를 나타내는, 상기 결정하는 단계; 및
    상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹 중 어느 것이 더 높은 우선순위를 갖는지를 나타내는 표시를 상기 UE 로 송신하는 단계를 더 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  46. 제 45 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 또는 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 하나 이상의 파라미터들을 결정하는 단계를 더 포함하고, 상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 결정된 상기 하나 이상의 파라미터들에 적어도 부분적으로 기초하고, 상기 하나 이상의 파라미터들은 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 및 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각에서의 제어 자원 세트들의 수, 상기 제 1 제어 자원 세트 그룹 및 상기 제 2 제어 자원 세트 그룹의 각각의 검색 공간 모니터링 주기, 또는 이들의 임의의 조합들 중 하나 이상을 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  47. 제 44 항에 있어서,
    상기 미리 결정된 우선순위화 규칙은 상이한 송신 수신 포인트들에 대한 우선순위들이 하나 이상의 파라미터들에 기초하여 변경될 수 있고, 상기 하나 이상의 파라미터들은 송신 슬롯들을 포함하고, 상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 상기 제 1 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제 1 서브세트에 대해 선택되고, 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 상기 제 2 디폴트 빔은 송신 슬롯들의 제 2 서브세트에 대해 선택되는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  48. 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법으로서,
    제 1 송신 수신 포인트 및 제 2 송신 수신 포인트 각각에 대해 하나 이상의 제어 자원 세트들과 하나 이상의 디폴트 빔들 간의 매핑을 식별하는 단계으로서, 상기 매핑은 UE 에서의 둘 이상의 송신 수신 포인트들로부터의 다운링크 통신들의 동시 수신을 허용하는 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 하나 이상의 디폴트 빔들을 표시하는, 상기 매핑을 식별하는 단계;
    상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 제 1 디폴트 빔을 결정하는 단계;
    상기 매핑에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 제 2 디폴트 빔을 선택하는 단계; 및
    상기 결정 및 선택에 응답하여, 상기 제 1 디폴트 빔을 사용하여 제 1 다운링크 통신을 송신하기 위한 상기 제 1 송신 수신 포인트 및 상기 제 2 디폴트 빔과 상이한 제 2 빔을 사용하여 제 2 다운링크 통신을 송신하기 위한 상기 제 2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 단계로서, 상기 스케줄링은 상기 UE 에서의 상기 제 1 다운링크 통신 및 상기 제 2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 스케줄링하는 단계를 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  49. 제 48 항에 있어서,
    상기 매핑은 상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트들의 제 1 서브세트 및 상기 제 2 송신 수신 포인트에 대한 제어 자원 세트들의 제 2 서브세트를 나타내며, 각각의 제어 자원 세트는 연관된 디폴트 빔을 갖고, 제어 자원 세트들의 상기 제 1 서브세트와 제어 자원 세트들의 상기 제 2 서브세트는 중첩하지 않고; 및
    상기 제 1 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 상기 제 1 서브세트에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되고 상기 제 2 디폴트 빔은 제어 자원 세트들의 상기 제 2 서브세트에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  50. 제 48 항에 있어서,
    상기 제 1 송신 수신 포인트에 대한 상기 제 1 디폴트 빔은 상기 UE 에서의 다운링크 제어 채널 수신의 제어 자원 세트들에 기초하여 결정되고, 상기 제 2 디폴트 빔은 상기 제 1 디폴트 빔에 매핑되는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  51. 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법으로서,
    제 1 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 1 디폴트 빔 및 상기 제 2 송신 수신 포인트로부터 다운링크 통신들을 수신하기 위한 제 2 디폴트 빔을 나타내는 구성 정보를 UE 로 송신하는 단계로서, 상기 제 1 디폴트 빔 또는 상기 제 2 디폴트 빔 중 하나 이상은 제어 정보를 상기 UE 에 통신하는 연관된 제어 송신 빔과 독립적인, 상기 구성 정보를 UE 로 송신하는 단계;
    상기 제 1 송신 수신 포인트 및 상기 제 2 송신 수신 포인트 각각의 물리적 다운링크 제어 채널 통신들과 물리적 다운링크 공유 채널 통신들 사이의 시간 오프셋이 임계값 미만임을 식별하는 단계; 및
    상기 식별에 응답하여, 상기 제 1 디폴트 빔을 사용하여 제 1 다운링크 통신을 송신하기 위한 상기 제 1 송신 수신 포인트 및 상기 제 2 디폴트 빔을 사용하여 제 2 다운링크 통신을 송신하기 위한 상기 제 2 송신 수신 포인트를 스케줄링하는 단계로서, 상기 스케줄링은 상기 UE에서의 상기 제 1 다운링크 통신 및 상기 제 2 다운링크 통신 양자 모두의 동시 수신을 위한 것인, 상기 스케줄링하는 단계를 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  52. 제 51 항에 있어서,
    상기 기지국으로부터의 상기 구성 정보는 매체 액세스 제어 (MAC) 제어 엘리먼트 (CE) 에서 송신되는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  53. 제 51 항에 있어서,
    상기 제 1 디폴트 빔은 상기 제 1 송신 수신 포인트의 상기 연관된 제어 송신 빔에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되고, 상기 제 2 디폴트 빔은 상기 구성 정보에서 명시적으로 표시되는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.




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