KR20220139403A - 무선 통신 시스템에서 디폴트 공간 파라미터 기반 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 디폴트 공간 파라미터 기반 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

무선 통신 시스템에서 디폴트 공간 파라미터 기반 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국으로부터의 하향링크 전송을 단말이 수신하는 방법은: 하나 이상의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트(CORESET)에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상에 대한 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 제 1 시간 유닛에서 상기 기지국으로부터 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 단계; 및 제 2 시간 유닛에서 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 상기 기지국으로부터의 하향링크 전송을 수신하는 단계를 포함하고, 상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하지 않음에 기초하여, 상기 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터는 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터 중의 하나 이상에 기초하여 결정될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 디폴트 공간 파라미터 기반 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 디폴트 공간 파라미터 기반 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 소정의 시간 구간 동안 복수의 디폴트 공간 파라미터 기반 송수신 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 추가적인 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 소정의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상에 기초하는, 복수의 디폴트 공간 파라미터 기반 송수신 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국으로부터의 하향링크 전송을 단말이 수신하는 방법은: 하나 이상의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트(CORESET)에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상에 대한 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 제 1 시간 유닛에서 상기 기지국으로부터 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 단계; 및 제 2 시간 유닛에서 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 상기 기지국으로부터의 하향링크 전송을 수신하는 단계를 포함하고, 상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하지 않음에 기초하여, 상기 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터는 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터 중의 하나 이상에 기초하여 결정될 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 전송을 수행하는 방법은: 하나 이상의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트(CORESET)에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상에 대한 설정 정보를 단말로 전송하는 단계; 제 1 시간 유닛에서 하향링크 제어 정보(DCI)를 단말로 전송하는 단계; 및 제 2 시간 유닛에서 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 전송을 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하지 않음에 기초하여, 상기 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터는 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터 중의 하나 이상에 기초하여 결정될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 소정의 시간 구간 동안 복수의 디폴트 공간 파라미터 기반 송수신 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 소정의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상에 기초하는, 복수의 디폴트 공간 파라미터 기반 송수신 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 디폴트 빔 기반 하향링크 수신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 디폴트 빔 기반 하향링크 전송 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시의 다양한 예시들에 따른 디폴트 공간 파라미터 기반 하향링크 송수신 동작을 설명하기위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 실시예들이 적용될 수 있는 네트워크 측과 단말 간의 시그널링의 예시를 나타내는 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(RAT: radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 영역에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz 이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot 의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ) 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ ≤ NRB max,μ 이다. 상기 NRB max,μ 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,
Figure pct00001
)에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure pct00002
=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,
Figure pct00003
) 는 복소 값(complex value)
Figure pct00004
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure pct00005
또는
Figure pct00006
이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 영역 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure pct00007
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure pct00008
NBWP,i start,μ 는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(TB: Transport Block) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG: configured grant) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다중 TRP(Multi-TRP) 관련 동작
다지점 협력 통신(CoMP: Coordinated Multi Point)의 기법은 다수의 기지국이 단말로부터 피드백 받은 채널 정보(예를 들어, RI/CQI/PMI/LI(layer indicator) 등)를 서로 교환(예를 들어, X2 인터페이스 이용) 혹은 활용하여, 단말에게 협력 전송함으로써 간섭을 효과적으로 제어하는 방식을 말한다. 이용하는 방식에 따라서, CoMP는 연합 전송(JT: Joint transmission), 협력 스케줄링(CS: Coordinated Scheduling), 협력 빔포밍(CB: Coordinated Beamforming), 동적 포인트 선택(DPS: Dynamic Point Selection), 동적 포인트 차단(DPB: Dynamic Point Blocking) 등으로 구분할 수 있다.
M개의 TRP가 하나의 단말에게 데이터를 전송하는 M-TRP 전송 방식은 크게 i) 전송률을 높이기 위한 방식인 eMBB M-TRP 전송과 ii) 수신 성공률 증가 및 지연(latency) 감소를 위한 방식인 URLLC M-TRP 전송으로 구분할 수 있다.
또한, DCI 전송 관점에서, M-TRP 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI(multiple DCI) 기반 M-TRP 전송과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI(single DCI) 기반 M-TRP 전송으로 구분할 수 있다. 예를 들어, S-DCI 기반 M-TRP 전송의 경우, M TRP가 전송하는 데이터에 대한 모든 스케줄링 정보가 하나의 DCI를 통해 단말에게 전달되어야 하므로, 두 TRP간의 동적인(dynamic) 협력이 가능한 이상적 백홀(ideal BH: ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
TDM 기반 URLLC M-TRP 전송에 대하여, 방식(scheme) 3/4가 표준화 논의 중이다. 구체적으로, scheme 4는 하나의 slot에서는 하나의 TRP가 전송블록(TB)을 전송하는 방식을 의미하며, 여러 slot에서 여러 TRP로부터 수신한 동일한 TB를 통해 데이터 수신 확률을 높일 수 있는 효과가 있다. 이와 달리, Scheme 3는 하나의 TRP가 연속된 몇 개의 OFDM 심볼(즉, 심볼 그룹)을 통해 TB를 전송하는 방식을 의미하며, 하나의 slot 내에서 여러 TRP들이 서로 다른 심볼 그룹을 통해 동일한 TB를 전송하도록 설정될 수 있다.
또한, UE는 서로 다른 제어 자원 세트(CORESET: control resource set)(또는 서로 다른 CORESET 그룹에 속한 CORESET)으로 수신한 DCI가 스케줄링한 PUSCH(또는 PUCCH)를 서로 다른 TRP로 전송하는 PUSCH(또는 PUCCH)로 인식하거나 또는 서로 다른 TRP의 PDSCH(또는 PDCCH)로 인식할 수 있다. 또한, 후술하는 서로 다른 TRP로 전송하는 UL 전송(예를 들어, PUSCH/PUCCH)에 대한 방식은 동일 TRP에 속한 서로 다른 패널(panel)로 전송하는 UL 전송(예를 들어, PUSCH/PUCCH)에 대해서도 동일하게 적용할 수 있다.
이하, 다중 DCI 기반 논-코히런트 JT(NCJT: Non-coherent joint transmission)/단일 DCI 기반 NCJT에 대하여 살펴본다.
NCJT(Non-coherent joint transmission)는 다수의 TP(Transmission Point)가 하나의 단말에게 동일한 시간 주파수 자원을 사용하여 데이터를 전송하는 방법으로서, TP 간에 서로 다른 DMRS(Demodulation Multiplexing Reference Signal) 포트를 사용하여 다른 레이어(layer)를 통해(즉, 서로 다른 DMRS 포트로) 데이터를 전송한다.
TP는 NCJT 수신하는 단말에게 데이터 스케줄링 정보를 DCI로 전달한다. 이때, NCJT에 참여하는 각 TP가 자신이 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 DCI로 전달하는 방식을 '다중 DCI 기반 NCJT(multi DCI based NCJT)'라고 한다. NCJT 전송에 참여하는 N TP가 각각 DL 그랜트(grant) DCI와 PDSCH를 UE에게 전송하므로 UE는 N개의 DCI와 N개의 PDSCH를 N TP로부터 수신하게 된다. 이와는 다르게 대표 TP 하나가 자신이 송신하는 데이터와 다른 TP(즉, NCJT에 참여하는 TP)가 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 하나의 DCI로 전달하는 방식을 '단일 DCI 기반 NCJT(single DCI based NCJT)'라고 한다. 이 경우, N TP가 하나의 PDSCH를 전송하게 되지만 각 TP는 하나의 PDSCH를 구성하는 다중 레이어(multiple layer)들의 일부 layer만을 전송하게 된다. 예를 들어, 4 layer 데이터가 전송되는 경우, TP 1이 2 layer를 전송하고 TP 2가 나머지 2 layer를 UE에게 전송할 수 있다.
NCJT 전송을 하는 다중 TRP(MTRP)는 다음 두 가지 방식 중 어느 하나의 방식을 이용하여 단말에게 DL 데이터 전송을 수행할 수 있다.
먼저, 'single DCI based MTRP 방식'에 대해 살펴본다. MTRP는 공통된 하나의 PDSCH를 함께 협력 전송하고, 협력 전송에 참여하는 각 TRP는 해당 PDSCH를 동일한 시간 주파수 자원을 이용하여 서로 다른 layer (즉, 서로 다른 DMRS ports)로 공간 분할하여 전송한다. 이때, 상기 PDSCH에 대한 scheduling 정보는 UE에게 하나의 DCI를 통해 지시되며 해당 DCI에는 어떤 DMRS (그룹) 포트(port)가 어떤 QCL RS 및 QCL 타입의 정보를 이용하는지가 지시된다(이는 기존에 DCI에서 지시된 모든 DMRS ports에 공통으로 적용될 QCL RS 및 타입을 지시하는 것과는 다르다.). 즉, DCI 내의 TCI(Transmission Configuration Indicator) 필드를 통해 M개 TCI state가 지시되고(예를 들어, 2 TRP 협력 전송인 경우 M=2), M개의 DMRS port group 별로 서로 다른 M개의 TCI state를 이용하여 QCL RS 및 타입이 지시될 수 있다. 또한, 새로운 DMRS table을 이용하여 DMRS port 정보가 지시될 수 있다.
다음으로, 'multiple DCI based MTRP 방식'에 대해 살펴본다. MTRP는 각각 서로 다른 DCI와 PDSCH를 전송하며, 해당 PDSCH들은 서로 주파수 시간 자원 상에서 (일부 또는 전체가) 중첩(overlap)되어 전송된다. 해당 PDSCH들은 서로 다른 스크램블링(scrambling) ID(identifier)를 통해 scrambling되며 해당 DCI들은 서로 다른 Coreset 그룹(group)에 속한 Coreset을 통해 전송될 수 있다. (여기서, Coreset group은, 각 Coreset의 Coreset 설정 내에 정의된 인덱스(index)로 식별될 수 있다. 예를 들어, Coreset 1과 2는 index = 0 이 설정되고, Coreset 3과 4은 index =1이 설정되었다면 Coreset 1,2는 Coreset group 0이고, Coreset 3,4는 Coreset group에 속한다. 또한 Coreset 내 index가 정의되지 않은 경우 index=0으로 해석할 수 있다.) 하나의 서빙 셀(serving cell)에서 scrambling ID가 복수 개 설정되었거나 또는 Coreset group이 두 개 이상 설정된 경우, UE는 multiple DCI based MTRP 동작으로 데이터를 수신하는 것을 알 수 있다.
또는, single DCI based MTRP 방식인지 multiple DCI based MTRP 방식인지는 별도의 signaling을 통해 UE에게 지시될 수 있다. 일례로, 하나의 serving cell에 대해 MTRP 동작을 위해 다수개의 CRS(cell reference signal) 패턴이 UE에게 지시될 수 있다. 이 경우, single DCI based MTRP 방식인지 multiple DCI based MTRP 방식인지에 따라 (CRS 패턴이 상이하므로) CRS에 대한 PDSCH 레이트 매칭(rate matching)이 달라질 수 있다.
이하, 본 명세서 설명/언급되는 CORESET group ID는 각 TRP/패널(panel)를 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스(index)/식별 정보(예를 들어, ID) 등을 의미할 수 있다. 그리고 CORESET group은 각 TRP/panel을 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스/식별정보(예를 들어, ID)/상기 CORESET group ID등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹/합집합일 수 있다. 일례로, CORESET group ID는 CORSET 설정(configuration) 내에 정의되는 특정 index 정보일 수 있다. 이 경우, CORESET group은 각 CORESET에 대한 CORESET configuration 내에 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의될 수 있다. 그리고/또는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 인덱스/식별 정보/지시자 등을 의미할 수 있다. 이하, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자로 대체되어 표현될 수도 있다. 상기 CORESET group ID, 즉, 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling, 예를 들어, RRC 시그널링)/제2 계층 시그널링(L2 signaling, 예를 들어, MAC-CE)/제1 계층 시그널링(L1 signaling, 예를 들어, DCI) 등을 통해 단말에게 설정/지시될 수 있다. 일례로, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) PDCCH 검출(detection)이 수행되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별로 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) 상향링크 제어 정보(예를 들어, CSI, HARQ-A/N(ACK/NACK), SR(scheduling request)) 및/또는 상향링크 물리 채널 자원들(예를 들어, PUCCH/PRACH/SRS 자원들)이 분리되어 관리/제어되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 별로 각 TRP/panel 별로 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) 스케줄링되는 PDSCH/PUSCH 등에 대한 HARQ A/N(처리(process)/재전송)이 관리될 수 있다.
이하, 부분적(partially) 중첩된(overlapped) NCJP에 대하여 살펴본다.
또한, NCJT는 각 TP가 전송하는 시간 주파수 자원이 완전히 겹쳐있는 완전 중첩(fully overlapped) NCJT와 일부 시간 주파수 자원만 겹쳐있는 부분 중첩(partially overlapped) NCJT로 구분될 수 있다. 즉, partially overlapped NCJT인 경우, 일부 시간 주파수 자원에서는 TP 1와 TP2의 데이터가 모두 송신되며, 나머지 시간 주파수 자원에서는 TP 1 또는 TP 2 중 하나의 TP만이 데이터만이 전송된다.
이하, Multi-TRP에서의 신뢰도 향상을 위한 방식에 대하여 살펴본다.
다수 TRP 에서의 전송을 이용한 신뢰도(reliability) 향상을 위한 송수신 방법으로 아래의 두 가지 방법을 고려해볼 수 있다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 7(a)를 참조하면, 동일한 코드워드(CW: codeword)/전송블록(TB: transport block)를 전송하는 레이어 그룹(layer group)이 서로 다른 TRP에 대응하는 경우를 보여준다. 이때, layer group은 하나 또는 하나 이상의 layer로 이루어진 소정의 layer 집합을 의미할 수 있다. 이러한 경우, 다수의 layer 수로 인해 전송 자원의 양이 증가하며, 이를 통해 TB에 대해 낮은 부호율의 강건한 채널 코딩을 사용할 수 있다는 장점이 있으며, 또한, 다수의 TRP로부터 채널이 다르기 때문에 다이버시티(diversity) 이득을 바탕으로 수신 신호의 신뢰도 향상을 기대할 수 있다.
도 7(b)를 참조하면, 서로 다른 CW를 서로 다른 TRP에 대응하는 layer group을 통해 전송하는 예를 보여준다. 이때, 그림의 CW #1과 CW #2에 대응하는 TB는 서로 동일함을 가정할 수 있다. 즉, CW #1과 CW #2는 각각 서로 다른 TRP에 의해 동일한 TB가 채널 코딩 등을 통해 서로 다른 CW로 변환된 것을 의미한다. 따라서, 동일 TB의 반복 전송의 예로 볼 수 있다. 도 7(b)의 경우, 앞서 도 7(a)와 대비하여 TB에 대응하는 부호율이 높다는 단점을 가질 수 있다. 하지만, 채널 환경에 따라 동일 TB로부터 생성된 인코딩된 비트들(encoding bits)에 대해서 서로 다른 RV(redundancy version) 값을 지시하여 부호율을 조정하거나, 각 CW의 변조 차수(modulation order)를 조절할 수 있다는 장점을 갖는다.
앞서 도 7(a) 및 도 7(b)에서 예시한 방식에 따르면, 동일 TB가 서로 다른 layer group을 통해 반복 전송되고, 각 layer group이 서로 다른 TRP/panel에 의해 전송됨에 따라 단말의 데이터 수신확률을 높일 수 있다. 이를 SDM(Spatial Division Multiplexing) 기반 M-TRP URLLC 전송 방식으로 지칭한다. 서로 다른 Layer group에 속한 layer들은 서로 다른 DMRS CDM 그룹에 속한 DMRS 포트들을 통해 각각 전송된다.
또한, 상술한 다수 TRP 관련된 내용은 서로 다른 레이어를 이용하는 SDM(spatial division multiplexing) 방식을 기준으로 설명되었지만, 이는 서로 다른 주파수 영역 자원(예를 들어, RB/PRB (세트) 등)에 기반하는 FDM(frequency division multiplexing) 방식 및/또는 서로 다른 시간 영역 자원(예를 들어, 슬롯, 심볼, 서브-심볼 등)에 기반하는 TDM(time division multiplexing) 방식에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
단일 DCI에 의해 스케줄링되는 다중 TRP 기반 URLLC를 위한 기법과 관련하여, 다음과 같은 기법인 논의되고 있다.
1) 기법 1 (SDM): 시간 및 주파수 자원 할당이 중첩되고, 단일 슬롯 내 n (n<=Ns)개의 TCI 상태(state)
1-a) 기법 1a
- 각 전송 시점(occasion)에 동일한 TB가 하나의 layer 또는 layer의 세트(set)에서 전송되며, 각 layer 또는 각 layer의 set는 하나의 TCI 및 하나의 DMRS 포트(들)의 set와 연관된다.
- 하나의 RV를 가지는 단일 codeword는 모든 공간 layer 또는 모든 layer의 set에서 사용된다. UE 관점에서, 서로 다른 코딩된(coded) 비트들은 동일한 매핑 규칙을 사용하여 서로 다른 layer 또는 layer의 set에 매핑된다.
1-b) 기법 1b
- 각 전송 시점(occasion)에서 동일한 TB가 하나의 layer 또는 layer의 set에서 전송되며, 각 layer 또는 각 layer의 set는 하나의 TCI 및 하나의 DMRS 포트(들)의 set와 연관된다.
- 하나의 RV를 가지는 단일 코드워드는 각 공간 layer 또는 각 layer의 set에서 사용된다. 각 공간 layer 또는 각 layer의 set에 대응되는 RV(들)은 동일하거나 또는 다를 수 있다.
1-c) 기법 1c
- 하나의 전송 시점(occasion)에서 다중의 TCI state 인덱스들과 연관된 하나의 DMRS 포트를 가지는 동일한 TB가 하나의 layer에서 전송되거나, 또는 다중의 TCI state 인덱스들과 일대일로 연관되는 다중의 DMRS 포트를 가지는 동일한 TB가 하나의 layer에서 전송된다.
앞서 기법 1a 및 1c의 경우, 동일한 MCS가 모든 layer 또는 모든 layer의 세트에 적용된다.
2) 기법 2 (FDM): 주파수 자원 할당이 중첩되지 않으며, 단일 슬롯 내 n (n<=Nf) 개의 TCI state
- 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당은 하나의 TCI state와 연관된다.
- 동일한 단일/다중 DMRS 포트(들)은 모든 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 연관된다.
2-a) 기법 2a
- 하나의 RV를 가지는 단일의 codeword가 모든 자원 할당에 이용된다. UE 관점에서, 공통 RB 매칭(codeword의 layer로의 매핑)이 모든 자원 할당에서 적용된다.
2-b) 기법 2b
- 하나의 RV를 가지는 단일의 codeword가 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 이용된다. 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 대응되는 RV는 동일하거나 다를 수 있다.
앞서 기법 2a에 대하여, 동일한 MCS가 모든 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 적용된다.
3) 기법 3 (TDM): 시간 자원 할당이 중첩되지 않으며, 단일의 슬롯 내 n (n<=Nt1) TCI state
- TB의 각 전송 시점(occasion)은 미니-슬롯의 시간 세분성(granularity)을 가지고 하나의 TCI 및 하나의 RV를 가진다.
- 슬롯 내 모든 전송 시점(occasion)에서 단일의 또는 다중의 DMRS 포트(들)로 공통 MCS를 사용된다.
- 서로 다른 전송 시점(occasion)에서 RV/TCI를 동일하거나 다를 수 있다.
4) 기법 4 (TDM): K (n<=K) 개의 다른 슬롯에서 n (n<=Nt2) 개의 TCI 상태
- TB의 각 전송 시점(occasion)은 하나의 TCI 및 하나의 RV를 가진다.
- K 슬롯에 걸친 모든 전송 시점(occasion)은 단일의 또는 다중의 DMRS 포트(들)로 공통된 MCS를 사용한다.
- 서로 다른 전송 시점(occasion)에서 RV/TCI를 동일하거나 다를 수 있다.
이하, MTRP URLLC에 대하여 살펴본다.
본 개시에서, DL MTRP URLLC란 동일 데이터(예를 들어, 동일 TB)/DCI를 Multiple TRP가 서로 다른 레이어(layer)/시간(time)/주파수(frequency) 자원을 이용하여 전송하는 것을 의미한다. 예를 들어 TRP 1은 자원 1에서 동일 데이터/DCI를 전송하고, TRP 2은 자원 2에서 동일 데이터/DCI를 전송한다. DL MTRP-URLLC 전송 방식을 설정 받은 UE는 다른 layer/time/frequency 자원을 이용하여 동일 데이터/DCI를 수신한다. 이때, UE는 동일 데이터/DCI를 수신하는 layer/time/frequency 자원에서 어떤 QCL RS/type (즉, DL TCI state)를 사용해야 하는지 기지국으로부터 설정된다. 예를 들어 동일 데이터/DCI가 자원 1과 자원 2에서 수신되는 경우 자원 1에서 사용하는 DL TCI state 과 자원 2에서 사용하는 DL TCI state가 설정될 수 있다. UE는 동일한 데이터/DCI를 자원 1과 자원 2를 통해 수신하므로 높은 신뢰도(reliability)를 달성할 수 있다. 이러한 DL MTRP URLLC는 PDSCH/PDCCH를 대상으로 적용될 수 있다.
그리고, 본 개시에서, UL MTRP-URLLC란 동일 데이터/UCI(uplink control information)를 Multiple TRP가 다른 layer/time/frequency 자원을 이용하여 한 UE로부터 수신 받는 것을 의미한다. 예를 들어 TRP 1은 자원 1에서 동일 데이터/DCI를 UE로부터 수신하고, TRP 2은 자원 2에서 동일 데이터/DCI를 UE로부터 수신한 뒤, TRP 간의 연결된 백홀 링크(Backhaul link)를 통해 수신 데이터/DCI를 공유하게 된다. UL MTRP-URLLC 전송 방식을 설정 받은 UE는 다른 layer/time/frequency 자원을 이용하여 동일 데이터/UCI를 송신한다. 이때, UE는 동일 데이터/UCI를 송신하는 layer/time/frequency 자원에서 어떤 Tx 빔(beam) 및 어떤 Tx 파워(power) (즉, UL TCI state)를 사용해야 하는지 기지국으로부터 설정된다. 예를 들어, 동일 데이터/UCI가 자원 1과 자원 2에서 송신되는 경우 자원 1에서 사용하는 UL TCI state와 자원 2에서 사용하는 UL TCI state가 설정될 수 있다. 이러한 UL MTRP URLLC는 PUSCH/PUCCH를 대상으로 적용될 수 있다.
또한, 본 개시에서, 어떤 주파수/시간/공간 자원(layer)에 대해 데이터/DCI/UCI 수신 시 특정 TCI state(또는 TCI)를 사용(또는 매핑)한다는 의미는 다음과 같다. DL의 경우 그 주파수/시간/공간 자원(layer)에서 해당 TCI state에 의해 지시된 QCL type 및 QCL RS를 이용하여 DMRS로부터 채널을 추정하고, 추정된 채널을 기반으로 데이터/DCI를 수신/복조한다는 것을 의미할 수 있다. 또한, UL의 경우 그 주파수/시간/공간 자원에서 해당 TCI state에 의해 지시된 Tx beam 및/또는 power를 이용하여 DMRS 및 데이터/UCI를 송신/변조한다는 것을 의미할 수 있다.
여기서, UL TCI state는 UE의 Tx beam 및/또는 Tx power 정보를 담고 있으며, TCI state 대신 공간 관련 정보(Spatial relation info) 등을 다른 파라미터를 통해 UE에게 설정될 수도 있다. UL TCI state는 UL grant DCI에 의해 직접 지시될 수 있으며, 또는 UL grant DCI의 SRI(sounding resource indicator) 필드를 통해 지시된 SRS 자원의 공간 관련 정보(spatial relation info)를 의미할 수 있다. 또는 UL grant DCI의 SRI 필드를 통해 지시된 값에 연결된 개루프(OL: open loop) 전송 파워 제어 파라미터(OL Tx power control parameter) (예를 들어, j: 개루프 파라미터 Po와 alpha(셀 당 최대 32 파라미터 값 세트들)를 위한 인덱스, q_d: PL(pathloss) 측정(셀 당 최대 4 측정들)을 위한 DL RS 자원의 인덱스, l: 폐루프(closed loop) 파워 제어 프로세스 인덱스(셀 당 최대 2 프로세스들))를 의미할 수도 있다.
이하, MTRP eMBB에 대하여 살펴본다.
본 개시에서, MTRP-eMBB는 다른 데이터(예를 들어, 다른 TB)를 Multiple TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미한다. MTRP-eMBB 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI state를 지시 받으며, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 다른 데이터임 가정한다.
한편, MTRP URLLC 전송/수신인지 또는 MTRP eMBB 전송/수신인지 여부는 MTRP-URLLC 용 RNTI와 MTRP-eMBB 용 RNTI를 별도로 구분하여 이용함으로써 UE가 파악할 수 있다. 즉, URLLC용 RNTI를 이용하여 DCI의 CRC 마스킹(masking)된 경우 UE는 URLLC 전송으로 간주하고, eMBB 용 RNTI를 이용하여 DCI의 CRC masking된 경우 UE는 eMBB 전송으로 간주한다. 또는 다른 새로운 시그널링을 통해 기지국이 UE에게 MTRP URLLC 전송/수신을 설정하거나 또는 TRP eMBB 전송/수신을 설정할 수도 있다.
본 개시의 설명에 있어서, 설명의 편의를 위해 2 TRP 간의 협력 전송/수신을 가정하여 설명하지만, 본 개시에서 제안하는 방법은 3개 이상의 다중 TRP 환경에서도 확장 적용될 수 있으며, 또한 다중 panel 환경(즉, TRP를 panel에 대응시켜)에서도 확장 적용될 수 있다. 또한, 서로 다른 TRP는 UE에게 서로 다른 TCI state로 인식될 수 있다. 따라서, UE가 TCI state 1을 이용하여 데이터/DCI/UCI를 수신/송신한 것은 TRP 1으로부터/에게 데이터/DCI/UCI를 수신/송신한 것을 의미한다.
이하, 본 개시에서 제안하는 방법들은 MTRP가 PDCCH를 협력 전송(동일 PDCCH를 반복 전송하거나 또는 나누어 전송함)하는 상황에서 활용될 수 있다. 또한, 본 개시에서 제안하는 방법들은 MTRP가 PDSCH를 협력전송 하거나 PUSCH/PUCCH를 협력 수신하는 상황에도 활용될 수 있겠다.
또한, 본 개시에서, 복수 기지국(즉, MTRP)이 동일 PDCCH를 반복 전송한다는 의미는 동일 DCI를 다수의 PDCCH 후보(candidate)을 통해 전송했음을 의미할 수 있고, 또한 복수 기지국이 동일 DCI를 반복 전송했음을 의미할 수도 있다. 여기서, 동일 DCI라함은 DCI 포맷/크기/페이로드(payload)가 동일한 두 DCI를 의미할 수 있다. 또는 두 DCI의 payload가 다르더라도 스케줄링 결과가 동일한 경우 동일 DCI라고 할 수 있다. 예를 들어, DCI의 시간 도메인 자원 할당(time domain resource allocation, TDRA) 필드는 DCI의 수신 시점을 기준으로 데이터의 슬롯/심볼의 위치 및 A/N(ACK/NACK)의 슬롯/심볼의 위치를 상대적으로 결정하게 되므로, n 시점에 수신된 DCI와 n+1 시점에 수신된 DCI가 동일한 스케줄링 결과를 UE에게 알려준다면 두 DCI의 TDRA 필드는 달라지고 결과적으로 DCI payload가 다를 수밖에 없다. 반복 횟수 R은 기지국이 UE에게 직접 지시해 주거나 상호 약속할 수 있겠다. 또는 두 DCI의 payload가 다르고 스케줄링 결과가 동일하지 않더라도 한 DCI의 스케줄링 결과가 다른 DCI의 스케줄링 결과에 서브셋(subset)일 경우 동일 DCI라고 할 수 있다. 예를 들어 동일 데이터가 TDM되어 N번 반복 전송되는 경우 첫 번째 데이터 전에 수신한 DCI 1은 N번 데이터 반복을 지시하고, 첫 번째 데이터 후 그리고 두 번째 데이터 전에 수신한 DCI 2은 N-1번 데이터 반복을 지시하게 된다. DCI 2의 스케줄링 데이터는 DCI 1의 스케줄링 데이터의 subset이 되며 두 DCI는 모두 동일 데이터에 대한 스케줄링 이므로 이 경우 역시 동일 DCI라고 할 수 있다.
또한, 본 개시에서, 복수 기지국(즉, MTRP)이 동일 PDCCH를 나누어 전송한다는 것은 하나의 DCI를 하나의 PDCCH candidate을 통해 전송하되 그 PDCCH candidate이 정의된 일부 자원을 TRP 1이 전송하고 나머지 자원을 TRP 2가 전송하는 것을 의미한다. 예를 들어, 병합 레벨(aggregation level) m1+m2에 해당하는 PDCCH candidate을 TRP 1과 TRP 2가 나누어 전송할 때, PDCCH candidate을 aggregation level m1에 해당하는 PDCCH candidate 1과 aggregation level m2에 해당하는 PDCCH candidate 2로 나누고, TRP 1은 PDCCH candidate 1을 TRP 2은 PDCCH candidate 2을 서로 다른 시간/주파수 자원으로 전송할 수 있다. UE는 PDCCH candidate 1과 PDCCH candidate 2을 수신한 뒤, aggregation level m1+m2에 해당하는 PDCCH candidate을 생성하고 DCI decoding을 시도할 수 있다.
또한, 동일 DCI가 여러 PDCCH candidate에 나누어 전송되는 경우는 두 가지 구현 방식이 있을 수 있다.
첫 번째 방식에 따르면, DCI 페이로드(payload)(즉, 제어 정보 비트 및 CRC)가 하나의 채널 인코더(예를 들어, 폴라(polar) 인코더)를 통해 인코딩되고, 그 결과 얻어진 코딩된 비트(coded bits)를 복수의 TRP가 나누어 전송할 수 있다. 이 경우 각 TRP가 전송하는 coded bits에는 전체 DCI payload가 인코딩될 수도 있고, 일부 DCI payload만 인코딩될 수도 있다.
두 번째 방식에 따르면, DCI payload(즉, 제어 정보 비트 및 CRC)가 복수개의 부분 DCI(예를 들어, 두개인 경우에는 제 1 부분 DCI 및 제 2 부분 DCI)로 나누어지고, 각각이 채널 인코더(예를 들어, 폴라 인코더)를 통해 인코딩될 수 있다. 이후 TRP1은 제 1 부분 DCI에 해당하는 coded bits를 전송하고, TRP2는 제 2 부분 DCI에 해당하는 coded bits를 전송할 수 있다.
요약하자면, 복수 기지국(MTRP)이 동일 PDCCH를 나누어/반복하여 복수 MO에 걸쳐 전송하는 것은 다음과 같은 의미를 포함할 수 있다.
예를 들어, 해당 PDCCH의 DCI 컨텐츠(contents) 전체를 인코딩한 coded DCI bits를, 각 기지국(STRP)별로 동일한 coded DCI bits 각 MO를 통해 반복적으로 전송할 수 있다.
또는, 해당 PDCCH의 DCI contents 전체를 인코딩한 coded DCI bits를 복수의 부분(part)으로 나누어, 각 기지국 (STRP)별로 서로 다른 부분을 각 MO를 통해 전송할 수 있다.
또는, 해당 PDCCH의 DCI contents를 복수의 부분으로 나누어, 각 기지국 (STRP)별로 서로 다른 부분을 개별 인코딩(separate encoding)하여 각 MO를 통해 전송할 수 있다.
PDCCH를 반복 전송하든 나누어 전송하든, PDCCH가 여러 전송 기회(TO)에 걸쳐 다회 전송되는 것으로 이해할 수 있다. TO는 PDCCH가 전송되는 특정 시간/주파수 자원 단위를 의미할 수 있다. 예를 들어 PDCCH가 슬롯 1, 2, 3, 4에 걸쳐 (특정 동일한 RB를 통해) 다수회 전송되는 경우, TO는 각 슬롯을 의미할 수 있다. 또는, PDCCH가 RB 세트 1, 2, 3, 4에 걸쳐 (특정 동일한 슬롯에서) 다수회 전송되는 경우, TO는 각 RB 세트를 의미할 수 있다. 또는, 또는 PDCCH가 서로 다른 시간 자원과 주파수 자원에 걸쳐 다수회 전송되는 경우, TO는 시간-주파수 자원의 각 조합을 의미할 수 있다.
또한, TO 별로 DMRS 채널 추정을 위해 사용되는 TCI 상태(state)가 다르게 설정될 수 있다. TCI state가 다르게 설정된 TO는, 서로 다른 TRP/panel이 전송한 것으로 가정할 수 있다. 복수의 기지국이 PDCCH를 반복 전송하거나 나누어 전송한다는 것은, PDCCH가 다수의 TO에 걸쳐 전송되며 해당 TO에 설정된 TCI state의 합집합이 두 개 이상의 TCI states를 포함하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, PDCCH가 TO 1, 2, 3, 4에 걸쳐 전송되는 경우, TO 1, 2, 3, 4 각각에 TCI state 1, 2, 3, 4가 설정될 수 있고, 이는 TRP i가 TO i에서 PDCCH를 협력 전송하였음을 의미할 수 있다.
또한, 본 개시에서, UE가 복수 기지국(즉, MTRP)이 수신하도록 동일 PUSCH를 반복 전송한다는 의미는 UE가 동일 데이터를 다수의 PUSCH을 통해 전송했음을 의미할 수 있다. 이때, 각 PUSCH는 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화되어 전송될 수 있다. 예를 들어, UE가 동일 데이터를 PUSCH 1과 2를 통해 반복 전송할 때, PUSCH 1은 TRP 1을 위한 UL TCI state 1을 사용하여 전송되며, 이때 프리코더(precoder)/MCS 등 링크 적응(link adaptation) 또한 TRP 1의 채널에 최적화된 값이 스케줄링/적용될 수 있다. PUSCH 2은 TRP 2을 위한 UL TCI state 2을 사용하여 전송되며, precoder/MCS 등 link adaptation 또한 TRP 2의 채널에 최적화된 값을 스케줄링/적용될 수 있다. 이때, 반복 전송되는 PUSCH 1과 2는 서로 다른 시간에 전송되어 TDM되거나, FDM, SDM 될 수 있다.
또한, 본 개시에서, UE가 복수 기지국(즉, MTRP)이 수신하도록 동일 PUSCH를 나누어 전송한다는 의미는 UE가 하나의 데이터를 하나의 PUSCH를 통해 전송하되, 그 PUSCH에 할당된 자원을 나누어 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, UE가 동일 데이터를 10 심볼 PUSCH 통해 전송할 때, 앞 5 심볼에서는 TRP 1을 위한 UL TCI state 1을 사용하여 데이터가 전송되고, 이때 precoder/MCS 등 link adaptation 또한 TRP 1의 채널에 최적화된 값이 스케줄링/적용될 수 있다. 나머지 5 심볼에서는 나머지 데이터가 TRP 2을 위한 UL TCI state 2을 사용하여 전송되고, 이때 precoder/MCS 등 link adaptation 또한 TRP 2의 채널에 최적화된 값이 스케줄링/적용될 수 있다. 상기 예에서는 하나의 PUSCH를 시간 자원으로 나누어 TRP 1을 향한 전송과 TRP 2를 향한 전송을 TDM 하였지만, 이외에 FDM/SDM 방식으로 전송될 수 있다.
또한, 앞서 설명한 PUSCH 전송과 유사하게 PUCCH 역시 UE가 복수 기지국(즉, MTRP)이 수신하도록 동일 PUCCH를 반복 전송하거나 동일 PUCCH를 나누어 전송할 수 있다.
이하, 본 개시의 제안은 PUSCH/PUCCH/PDSCH/PDCCH 등 다양한 채널에 확장 적용 가능하다.
본 개시의 제안은 다양한 상향링크/하향링크 채널을 서로 다른 시간/주파수/공간 자원에 반복하여 전송하는 경우 및 나누어 전송하는 경우 모두에 확장 적용 가능하다.
제어 자원 세트(CORESET)
하향링크 제어 채널(예를 들어, PDCCH) 모니터링을 위해 사용되는 소정의 자원은, 제어 채널 요소(Control Channel Element, CCE), 자원 요소 그룹(Resource Element Group, REG) 및 제어 자원 세트(COntrol REsource SET, CORESET)에 기초하여 정의될 수 있다. 또한, 상기 소정의 자원은, 하향링크 제어 채널과 와 연관된 DMRS를 위해 사용되지 않는 자원으로 정의될 수 있다.
CORESET은 단말이 하나 이상의 탐색 공간(search space, SS)을 사용하여 제어 채널 후보의 디코딩을 시도하는 시간-주파수 자원에 해당한다. 예를 들어, CORESET은 단말이 PDCCH를 수신할 수도 있는 자원으로서 정의되며, 기지국이 반드시 CORESET에서 PDCCH를 송신하는 것은 아니다.
시간-주파수 도메인에서 CORESET의 크기 및 위치는 네트워크에 의해서 반-정적(semi-static)으로 설정될 수 있다. 시간 도메인에서 슬롯 내 임의의 심볼에 CORESET이 위치할 수 있다. 예를 들어, CORESET의 시간 길이는 최대 2 또는 3 개의 심볼 구간으로 정의될 수 있다. 주파수 도메인에서 캐리어 대역폭 내의 활성(active) 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)에서 임의의 주파수 위치에 CORESET이 위치할 수 있다. CORESET의 주파수 크기는 캐리어 대역폭(예를 들어, 400MHz) 이하에서 6개의 RB 단위의 배수로 정의될 수 있다. CORESET의 시간-주파수 위치 및 크기는 RRC 시그널링에 의해서 설정될 수 있다.
제 1 CORESET(또는 CORESET 0)은 PBCH를 통하여 제공되는 마스터정보블록(MIB)에 의해서 설정될 수 있다. MIB는 단말이 초기 액세스 단계에서 네트워크로부터 획득할 수 있고, MIB에 의해서 설정되는 CORESET 0에서 단말은 시스템정보블록1(SIB1)을 스케줄링하는 정보를 포함하는 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 단말이 연결 설정된 후에는 RRC 시그널링을 통하여 하나 이상의 CORESET이 더 설정될 수 있다. 복수의 CORESET의 각각에 대해서 식별자가 할당될 수 있다. 복수의 CORESET은 서로 중첩될 수도 있다.
슬롯 내에서 PDSCH는 CORESET 내의 PDCCH의 시작 전에 또는 종료 후에 위치할 수도 있다. 또한, 사용되지 않은 CORESET 자원을 PDSCH를 위해서 재사용할 수도 있다. 이를 위해서 유보된 자원(reserved resource)이 정의되며 이는 CORESET과 중첩될 수도 있다. 예를 들어, 하나 이상의 유보된 자원 후보가 설정될 수 있고, 각각의 유보된 자원의 후보는 시간 자원 단위 비트맵과 주파수 자원 단위 비트맵에 의해서 설정될 수 있다. 설정된 유보된 자원 후보의 활성화 여부(또는 PDSCH를 위해서 사용가능한지 여부)는 DCI를 통하여 동적으로 지시되거나 반정적으로 설정될 수 있다.
각각의 CORESET에 대해서 하나의 CCE-대-REG 매핑 관계가 정의될 수 있다. 여기서, 하나의 REG는 하나의 OFDM 심볼 및 하나의 RB(즉, 12개의 서브캐리어)에 해당하는 단위이다. 하나의 CCE는 6 개의 REG에 대응할 수 있다. 상이한 CORESET의 CCE-대-REG 매핑 관계는 동일할 수도 있고 상이하게 설정될 수도 있다. 매핑 관계는 REG 번들(bundle) 단위로 정의될 수 있다. REG 번들은, 일관된 프리코딩이 적용될 것으로 단말이 가정하는 REG(들)의 세트에 해당할 수 있다. CCE-대-REG 매핑은 인터리빙을 포함하거나 포함하지 않을 수도 있다. 예를 들어, 인터리빙이 적용되지 않는 경우, 6 개의 연속적인 REG들로 구성된 REG 번들이 하나의 CCE를 형성할 수 있다. 인터리빙이 적용되는 경우, CORESET의 시간 구간 길이가 1 또는 2 개의 OFDM 심볼인 경우에 REG 번들의 크기는 2 또는 6이고, 3 개의 OFDM 심볼인 경우에 REG 번들의 크기는 3 또는 6일 수 있다. 서로 다른 REG 번들이 주파수 영역에서 분산되어 CCE에 매핑되도록 블록 인터리버가 적용될 수 있다. 블록 인터리버의 행의 개수는 다양한 주파수 다이버시티를 위해서 가변적으로 설정될 수 있다.
단말이 PDCCH를 수신하기 위해서 PDCCH DMRS를 이용한 채널 추정을 수행할 수 있다. PDCCH는 하나의 안테나 포트(예를 들어, 안테나 포트 인덱스 2000)를 사용할 수 있다. PDCCH DMRS 시퀀스는 주파수 도메인에서 공통 자원 블록(common resource block) 전체에 걸쳐서 생성되지만, 연관된 PDCCH가 전송되는 자원 블록에서만 전송될 수 있다. 한편, 초기 액세스 과정에서 단말이 시스템 정보를 획득하기 전에는 공통 자원 블록의 위치를 알 수 없으므로, PBCH를 통해서 제공되는 MIB에 의해서 설정되는 CORESET 0에 대해서는, CORESET 0의 첫 번째 자원 블록부터 PDCCH DMRS 시퀀스가 생성될 수 있다. PDCCH DMRS는 REG 내에서 매 4번째 서브캐리어 상에 매핑될 수 있다. 단말은 PDCCH DMRS를 이용하여 REG 번들 단위로 채널 추정을 수행할 수 있다.
준-동일 위치(QCL: quasi-co location)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성(property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다.
여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), 공간 수신 파라미터(Spatial RX parameter) 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 Spatial Rx parameter는 도래각(angle of arrival)과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 서빙 셀에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-상태 설정(TCI-State configuration)의 리스트가 설정될 수 있다. 상기 M은 UE 능력(capability)에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호와 PDSCH의 DM-RS(demodulation reference signal) 포트 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 상위 계층 파라미터 qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, 참조(reference)가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL 타입(type)은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 QCL type은 QCL-Info의 상위 계층 파라미터 qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, 목표하는 안테나 포트(target antenna port)가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS 안테나 포트는 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 코드포인트(codepoint)에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE 시그널링에 의한 활성 명령(activation command)을 수신할 수 있다.
활성 명령을 나르는 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK이 슬롯 n에서 전송되는 경우, TCI 상태와 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 코드포인트 간의 지시된 매핑은 슬롯 n+3Nslot subframe,μ+1 부터 시작하여 적용될 수 있다. UE가 활성 명령을 수신하기 전에 TCI 상태들에 대한 최초(initial) 상위계층 설정을 수신한 후에, QCL-TypeA에 대해서, 그리고 적용가능하다면 QCL-TypeD에 대해서도, UE는 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트가 최초 액세스 과정에서 결정된 SS/PBCH 블록과 QCL된 것으로 가정할 수 있다.
UE에 대해서 설정된 DCI 내 TCI 필드의 존재 여부를 지시하는 상위계층 파라미터(예를 들어, tci-PresentInDCI)가 PDSCH를 스케줄링하는 COREEST에 대해서 인에이블로 세팅된 경우, UE는 해당 CORESET 상에서 전송되는 PDCCH의 DCI 포맷 1_1에 TCI 필드가 존재하는 것으로 가정할 수 있다. PDSCH를 스케줄링하는 CORESET에 대해서 tci-PresentInDCI가 설정되지 않거나 PDSCH가 DCI 포맷 1_0에 의해서 스케줄링되고, 그리고 DL DCI의 수신과 이에 대응하는 PDSCH 간의 시간 오프셋이 소정의 임계치(예를 들어, timeDurationForQCL) 이상인 경우에, PDSCH 안테나 포트 QCL을 결정하기 위해서, UE는 PDSCH에 대한 TCI 상태 또는 QCL 가정이 PDCCH 전송에 대해서 사용되는 CORESET에 대해서 적용되는 TCI 상태 또는 QCL 가정과 동일하다고 가정할 수 있다. 여기서, 상기 소정의 임계치는 보고된 UE 캐퍼빌리티에 기초할 수 있다.
파라미터 tci-PresentInDCI가 인에이블로 세팅된 경우, 스케줄링 CC(component carrier)에서 DCI 내의 TCI 필드는 스케줄링되는 CC 또는 DL BWP의 활성화된 TCI 상태를 가리킬 수 있다. PDSCH가 DCI 포맷 1_1에 의해서 스케줄링되는 경우, UE는 PDSCH 안테나 포트 QCL을 결정하기 위해서, DCI를 가지는 검출된 PDCCH의 'Transmission Configuration Indication' 필드의 값에 따라서 TCI-상태를 사용할 수 있다.
DL DCI의 수신과 이에 대응하는 PDSCH 간의 시간 오프셋이 소정의 임계치(예를 들어, timeDurationForQCL) 이상인 경우에, UE는 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트가, 지시된 TCI 상태에 의해서 주어지는 QCL 타입 파라미터(들)에 대한 TCI 상태의 RS(들)과 QCL된 것으로 가정할 수 있다.
UE에 대해서 단일 슬롯 PDSCH가 설정되는 경우, 지시된 TCI 상태는, 스케줄링된 PDSCH가 있는 슬롯의 활성화된 TCI 상태에 기초할 수 있다.
UE에 대해서 다중-슬롯 PDSCH가 설정되는 경우, 지시된 TCI 상태는, 스케줄링된 PDSCH가 있는 첫 번째 슬롯의 활성화된 TCI 상태에 기초할 수 있고, UE는 스케줄링된 PDSCH가 있는 슬롯들에 걸쳐서 활성화된 TCI 상태가 동일한 것으로 기대할 수 있다.
UE에 대해서 크로스-캐리어 스케줄링을 위한 서치 스페이스 세트와 연관된 CORESET이 설정되는 경우, UE는 해당 CORESET에 대해서 tci-PresentInDCI 파라미터가 인에이블로 세팅되는 것으로 기대할 수 있다. QCL-TypeD를 포함하는 서치 스페이스 세트에 의해서 스케줄링되는 서빙 셀에 대해서 하나 이상의 TCI 상태가 설정되는 경우, UE는 상기 서치 스페이스 세트에서 검출된 PDCCH의 수신과 이에 대응하는 PDSCH 간의 시간 오프셋이 소정의 임계치(예를 들어, timeDurationForQCL) 이상인 것으로 기대할 수 있다.
파라미터 tci-PresentInDCI가 인에이블로 세팅되는 경우 및 RRC 연결 모드에서 tci-PresentInDCI가 설정되지 않는 경우 모두에 대해서, DL DCI의 수신과 이에 대응하는 PDSCH 간의 시간 오프셋이 소정의 임계치(예를 들어, timeDurationForQCL) 미만인 경우, UE는 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트가, 서빙 셀의 활성 BWP 내의 하나 이상의 CORESET가 UE에 의해서 모니터링되는 가장 늦은(latest) 슬롯에서의 가장 낮은(lowest) CORESET-ID를 가지는 모니터링된 서치 스페이스와 연관된 CORESET의 PDCCH QCL 지시를 위해서 사용된 QCL 파라미터(들)에 대한 RS(들)과 QCL된 것으로 가정할 수 있다.
이 경우, PDSCH DMRS의 QCL-TypeD가 PDCCH DMRS의 QCL-TypeD와 상이하고 이들이 적어도 하나의 심볼에서 중첩(overlap)되는 경우, UE는 해당 CORESET과 연관된 PDCCH의 수신이 우선화될 것으로 기대할 수 있다. 이는 대역-내(intra-band) CA(carrier aggregation) (PDSCH와 CORESET이 상이한 CC에 있는 경우)에 대해서도 적용될 수 있다. 설정된 TCI 상태 중 어떤 것도 QCL-TypeD를 포함하지 않는 경우, DL DCI의 수신과 이에 대응하는 PDSCH 간의 시간 오프셋과 무관하게, 스케줄링된 PDSCH에 대해서 지시된 TCI 상태 중에서 다른 QCL 가정을 획득할 수 있다.
상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 주기적인 CSI-RS 자원에 대해서, UE는 TCI 상태가 이하의 QCL 타입(들) 중에서 하나를 지시하는 것으로 기대할 수 있다:
- SS/PBCH 블록과의 QCL-TypeC, 그리고 적용가능하다면, 동일한 SS/PBCH 블록과의 QCL-TypeD, 또는
- SS/PBCH 블록과의 QCL-TypeC, 그리고 적용가능하다면, 상위계층 파라미터 repetition을 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet에서 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD.
상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 비주기적인 CSI-RS 자원에 대해서, UE는 TCI 상태가, 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 주기적인 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 주기적 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD를 지시하는 것으로 기대할 수 있다.
상위계층 파라미터 trs-Info 없이 그리고 상위계층 파라미터 repetition 없이 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원에 대해서, UE는 TCI 상태가 이하의 QCL 타입(들) 중에서 하나를 지시하는 것으로 기대할 수 있다:
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, SS/PBCH 블록과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 상위계층 파라미터 repetition을 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet에서 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- QCL-TypeD가 적용가능하지 않은 경우에, 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeB.
상위계층 파라미터 repetition을 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원에 대해서, UE는 TCI 상태가 이하의 QCL 타입(들) 중에서 하나를 지시하는 것으로 기대할 수 있다:
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 상위계층 파라미터 repetition을 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet에서 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- SS/PBCH 블록과의 QCL-TypeC, 그리고 적용가능하다면, 동일한 SS/PBCH 블록과의 QCL-TypeD.
PDCCH의 DMRS에 대해서, UE는 TCI 상태가 이하의 QCL 타입(들) 중에서 하나를 지시하는 것으로 기대할 수 있다:
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 상위계층 파라미터 repetition을 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet에서 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info 없이 그리고 상위계층 파라미터 repetition 없이 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD.
PDSCH의 DMRS에 대해서, UE는 TCI 상태가 이하의 QCL 타입(들) 중에서 하나를 지시하는 것으로 기대할 수 있다:
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 상위계층 파라미터 repetition을 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet에서 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info 없이 그리고 상위계층 파라미터 repetition 없이 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD.
디폴트 공간 파라미터 기반 하향링크 송수신
이하의 설명에서 "공간 파라미터"라는 용어는 단말의 하향링크 수신 또는 상향링크 전송에 대해서 참조하는 빔 송수신 관련 파라미터를 의미할 수 있다.
예를 들어, 하향링크 송수신에 관련된 공간 파라미터는, 하향링크 제어 정보 또는 데이터가 송수신되는 물리채널에 대해서 적용되거나 또는 단말에 의해서 가정되는 QCL 정보를 포함할 수 있다. QCL 정보는 QCL RS 정보를 포함할 수 있고, QCL RS 정보는 QCL 타입(예를 들어, QCL type A/B/C/D) 별로 설정될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 제어 정보(DCI)는 PDCCH를 통하여 송수신될 수 있으며, DCI 송수신에 관련된 공간 파라미터는 PDCCH DMRS 안테나 포트(들)에 대한 QCL 참조(reference) 정보, TCI 상태 정보 등을 포함할 수 있다. 또한, 하향링크 데이터는 PDSCH를 통하여 송수신될 수 있으며, 하향링크 데이터 송수신에 관련된 공간 파라미터는 PDSCH DMRS 안테나 포트(들)에 대한 QCL 참조 정보, TCI 상태 정보 등을 포함할 수 있다.
다만, 본 개시에서 공간 파라미터라는 용어는 QCL 정보로 제한되는 것은 아니며, 상향링크 전송에 대해서 적용되는 공간 파라미터(예를 들어, 상향링크 송신 빔에 관련된 공간 관련 정보(spatial relation info))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 제어 정보(UCI)는 PUCCH 및/또는 PUSCH를 통하여 송수신될 수 있으며, UCI 송수신에 관련된 공간 파라미터는 PUCCH/PUSCH 송수신에 관련된 PRI(PUCCH resource indicator), spatial relation info, 또는 이와 관련된 QCL reference RS 등을 포함할 수 있다.
또한, 공간 파라미터는 하향링크 또는 상향링크에 대해서 별도로 설정될 수도 있고, 하향링크 및 상향링크에 대해서 통합하여 설정될 수도 있다.
또한, 공간 파라미터는, 하나 이상의 공간 파라미터를 포함하는 공간 파라미터 세트로서 정의 또는 설정될 수도 있다. 이하에서는 설명을 단순화하기 위해서 하나 이상의 공간 파라미터를 통칭하여 공간 파라미터라고 한다.
이하의 설명에서 하향링크/상향링크 송수신에 대한 공간 파라미터라는 용어는, 공간 관련 정보(spatial relation info), 빔(beam), 전송 빔, 수신 빔, TCI 상태(state), QCL RS, QCL reference RS 등의 다양한 용어로 대체될 수도 있고, 일부 예시에서는 공간 파라미터 대신에 이들 용어를 이용하여 설명될 수도 있다.
또한, 공간 파라미터 중에서 디폴트로 설정되는 것을 디폴트 공간 파라미터라고 할 수 있다. 특정 공간 파라미터가 디폴트로 설정된다는 것은, 소정의 조건을 만족하는 경우(예를 들어, 단말에 대해서 공간 파라미터에 대한 별도의 설정/지시가 가용하지 않은 경우 등)에 적용되도록 미리 설정/정의되는 것을 포함할 수 있다.
디폴트 공간 파라미터는, 디폴트 공간 관련 정보, 디폴트 빔, 디폴트 전송 빔, 디폴트 수신 빔, 디폴트 TCI 상태 등의 용어로 대체될 수도 있고, 일부 예시에서는 디폴트 공간 파라미터 대신에 이들 용어를 이용하여 설명될 수도 있다.
또한, 본 개시에서 참조신호(RS)는 표준에서 정의되는 다양한 종류의 RS뿐만 아니라, 동기 신호 및/또는 SS/PBCH 블록과 같은 물리 계층 신호/채널을 포함하는 용어로서 사용된다. 또한, 빔은 RS 설정/자원에 대응할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 디폴트 빔 기반 하향링크 수신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단계 S810에서 단말은 공간 파라미터에 대한 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다.
공간 파라미터에 대한 설정 정보는, 소정의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상을 포함할 수 있다.
예를 들어, 공간 파라미터는 TCI state일 수 있다. 그러나, 본 개시의 범위가 TCI state로 제한되는 것은 아니며, 전술한 바와 같은 공간 파라미터의 다양한 다른 예시들을 포함한다.
또한, 소정의 코드포인트는 TCI 코드포인트일 수 있다. 그러나, 본 개시의 범위가 TCI 코드포인트로 제한되는 것은 아니며, 하나 이상의 공간 파라미터에 매핑되는 다양한 포맷의 코드포인트를 포함한다. 단말에 대해서 하나 이상의 TCI 코드포인트가 미리 설정될 수 있다. 하나의 TCI 코드포인트는, 하나의 TCI state에 매핑될 수도 있고, 복수의 TCI states에 매핑될 수도 있다. 또한, 하나 이상의 TCI 코드포인트는, 하나의 TCI state에 매핑되는 코드포인트를 적어도 하나 포함할 수 있고, 복수의 TCI states에 매핑되는 코드포인트를 0개 이상 포함할 수 있다. DCI 내에 transmission configuration indication(TCI) 필드가 포함되는 경우, 상기 필드에 의해서 특정 (하나 이상의) 코드포인트가 지시될 수 있고, 이에 따라 단말은 상기 특정 (하나 이상의) 코드포인트에 매핑되는 TCI state(s)를 결정할 수 있다.
또한, 하나의 제어자원세트(CORESET)에 대해서 하나 이상의 TCI state(s)가 미리 설정될 수 있다. 단말에 대해서 하나 이상의 CORESET이 설정될 수 있으며, 각각의 CORESET에 대해서 하나 이상의 TCI state(s)가 설정될 수 있다.
단계 S820에서 단말은 제 1 시간 유닛에서 제 1 CORESET에서 제 1 PDCCH를 수신할 수 있다.
예를 들어, 시간 유닛은 슬롯일 수 있다. 그러나, 본 개시의 범위가 슬롯으로 제한되는 것은 아니며, 심볼, 심볼 그룹, 슬롯 그룹, 서브-슬롯, 서브프레임, 서브프레임 그룹, 프레임 등의 다양한 시간 도메인 단위를 포함할 수 있다.
단말이 수신한 제 1 PDCCH를 프로세싱하여 DCI에 포함되는 공간 파라미터 정보(예를 들어, TCI 필드)를 확인하기까지는 시간이 소요된다. 즉, 소정의 시간 듀레이션(예를 들어, 상위계층 파라미터 timeDurationForQCL) 동안에는 단말은 DCI에 의해서 지시되는 공간 파라미터를 알 수 없는 상태인 것으로 가정된다. 따라서, 단말은 소정의 시간 듀레이션(예를 들어, timeDurationForQCL) 동안에는 DCI에 의해서 지시되는 공간 파라미터가 아닌 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 전송을 수신/버퍼링을 수행할 수 있다. 이와 같이 디폴트 공간 파라미터 또는 디폴트 빔이 적용되는 시간 듀레이션을, 디폴트 공간 파라미터 듀레이션 또는 디폴트 빔 듀레이션이라고 칭할 수 있다.
단계 S830에서 단말은 제 1 시간 듀레이션 동안 제 1 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 수신을 수행할 수 있다.
제 1 시간 듀레이션은 제 1 시간 유닛에서 시작하며, 미리 설정/정의된 소정의 시간 길이(예를 들어, timeDurationForQCL) 후에 종료될 수 있다. 예를 들어, S820에서 PDCCH/DCI의 수신 시점인 제 1 시간 유닛과, S830에서 하향링크 전송의 수신 시점인 제 2 시간 유닛 사이의 시간 오프셋이, 소정의 시간 길이에 대한 임계치(예를 들어, timeDurationForQCL) 이하인 경우에, 제 1 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 수신이 수행될 수 있다.
단말에 대해 미리 설정된 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 특정 코드포인트를 포함하는 경우, 제 1 디폴트 공간 파라미터는 상기 특정 코드포인트에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터에 기초하여 결정될 수 있다.
단말에 대해 미리 설정된 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하지 않는 경우, 제 1 디폴트 공간 파라미터는 제 1 CORESET에 대해서 설정된 공간 파라미터에 기초하여 결정될 수 있다.
단계 S840에서 단말은 제 2 시간 듀레이션 동안 제 2 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 수신을 수행할 수 있다.
제 2 시간 듀레이션은 제 2 시간 유닛에서 시작하며, 제 1 시간 듀레이션이 종료되는 시간 유닛에서 종료될 수 있다. 제 2 시간 유닛은 제 1 시간 유닛에 비하여 늦은/후의 시간 도메인 위치를 가질 수 있다. 또한, 제 2 시간 유닛에는 하나 이상의 제 2 CORESET이 설정될 수 있다.
상기 하나 이상의 제 2 CORESET이 복수의 공간 파라미터가 설정된 특정 CORESET을 포함하는 경우, 제 2 디폴트 공간 파라미터는 상기 특정 CORESET에 대해서 설정된 복수의 공간 파라미터에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 하나 이상의 제 2 CORESET이 복수의 공간 파라미터가 설정된 CORESET을 포함하지 않는 경우, 제 2 디폴트 공간 파라미터는 소정의 코드포인트에서 설정되는 복수의 공간 파라미터에 기초하여 결정될 수 있다.
전술한 단계 S830 및 S840을 종합하면, 소정의 시간 듀레이션(예를 들어, 제 1 시간 유닛과 기지국으로부터의 하향링크 전송을 단말이 수신하는 시간 유닛 사이의 오프셋이 소정이 임계치(예를 들어, timeDurationForQCL)이하인 시간 구간) 내에서, 하향링크 송수신에 대한 디폴트 공간 파라미터가 결정 또는 업데이트될 수 있다. 즉, S830과 같이 결정된 디폴트 공간 파라미터는 S840과 같이 업데이트될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 송수신이 수행되는 시간 유닛 및 하향링크 송수신이 수행되는 시간 유닛 전의 시간 유닛들 중에서(즉, 하향링크 송수신이 수행되는 시간 유닛 이전의), "가장 늦은(latest) 시간 유닛"에서 단말이 모니터링하는 서치 스페이스에 연관된 하나 이상의 CORESET에 복수의 공간 파라미터가 설정된 CORESET이 포함되는지 여부와, 소정의 코드포인트에 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트가 포함되는지 여부에 기초하여, 디폴트 공간 파라미터가 결정 또는 업데이트될 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 디폴트 빔 기반 하향링크 전송 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단계 S910에서 기지국은 공간 파라미터에 대한 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다.
공간 파라미터에 대한 설정 정보는, 소정의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상을 포함할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 도 8의 단계 S810과 중복되므로 생략한다.
단계 S920에서 기지국은 제 1 시간 유닛에서 제 1 CORESET에서 제 1 PDCCH를 단말로 전송할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 도 8의 단계 S820과 중복되므로 생략한다.
단계 S930에서 기지국은 제 1 시간 듀레이션 동안 제 1 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 도 8의 단계 S830과 중복되므로 생략한다.
단계 S940에서 기지국은 제 2 시간 듀레이션 동안 제 2 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 수신을 수행할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 도 8의 단계 S840과 중복되므로 생략한다.
전술한 예시들에서와 같이, 단말은 소정의 시간 구간 동안 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 전송을 수신/버퍼링할 수 있으며, 여기서 디폴트 공간 파라미터는 전술한 예시에 따라서 결정/업데이트될 수 있다. 또한, 기지국은 소정의 시간 구간 동안 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 전송을 수행할 수 있다.
전술한 예시들에서 하향링크 전송은, PDCCH의 DCI에 의해서 스케줄링되는 데이터(예를 들어, PDSCH), 또는 PDCCH의 DCI에 의해서 트리거되는 CSI 보고에 연관되는 비주기적(AP) CSI-RS 중의 하나 이상을 포함할 수 있다. 그러나, 본 개시가 PDSCH/AP CSI-RS로 제한되는 것은 아니며, 디폴트 공간 파라미터에 기초한 송수신이 적용되는 다양한 하향링크 전송을 포함할 수 있다.
전술한 및 후술하는 다양한 예시들에서 하향링크 전송이 AP CSI-RS인 경우에, 하향링크 전송이 PDSCH인 경우에 있어서 상기 제 1/제 2 시간 듀레이션의 길이와 연관된 상위계층 파라미터의 예시인 timeDurationForQCL는, 단말이 보고하는 beamSwitchTiming으로 대체될 수도 있다.
예를 들어, 각각의 CSI 트리거링 상태에 연관된 CSI-RS 자원 세트의 비주기적인 CSI-RS 자원 각각에 대해서, CSI 트리거링 상태와 연관되는 비주기적 CSI-RS 자원에 대한 TCI 상태에 대한 레퍼런스들의 리스트를 포함하는 상위계층 시그널링 qcl-info를 통하여, UE는 QCL RS 소스(들) 및 QCL 타입(들)에 대한 QCL 설정을 지시받을 수 있다. 상기 리스트에 포함된 상태가 QCL-TypeD와 연관된 RS에 대한 레퍼런스로 설정되는 경우, 해당 RS는 동일한 또는 상이한 CC/DL BWP에 위치된 SS/PBCH 블록이거나, 또는 동일한 또는 상이한 CC/DL BWP에 위치된 주기적 또는 반-정적(semi-persistent)으로 설정된 CSI-RS 자원일 수 있다.
여기서, 트리거링 DCI를 나르는 PDCCH의 마지막 심볼과, 상위계층 파라미터 trs-info 없이 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 비주기적 CSI-RS 자원의 첫 번째 심볼 간의 스케줄링 오프셋이, UE가 보고한 빔 스위칭 시간에 관련된 소정의 임계치(예를 들어, beamSwitchTiming)가 보고된 값이 {14, 28, 48} 중의 하나인 경우에 상기 임계치보다 작거나, 또는 보고된 값이 {224, 336} 중의 하나인 경우에 상기 스케줄링 오프셋이 48보다 작은 경우에 다음과 같이 동작할 수 있다.
CSI-RS와 동일한 심볼에서 지시된 TCI 상태를 가지는 다른 DL 신호가 존재하면, UE는 상기 다른 DL 신호의 QCL 가정을 비주기적 CSI-RS를 수신하는 경우에도 적용할 수 있다. 상기 다른 DL 신호는, timeDurationForQCL 임계치 이상의 오프셋을 가지고 스케줄링되는 PDSCH, UE가 보고한 beamSwitchTiming 임계치의 값이 {14, 28, 48} 중의 하나인 경우에 그 이상의 오프셋을 가지고 스케줄링되는 비주기적 CSI-RS, UE가 보고한 beamSwitchTiming 임계치의 값이 {224, 336} 중의 하나인 경우에 그 이상의 오프셋을 가지고 스케줄링되는 비주기적 CSI-RS, 주기적 CSI-RS, 반-정적 CSI-RS에 해당할 수 있다.
CSI-RS와 동일한 심볼에서 지시된 TCI 상태를 가지는 다른 DL 신호가 존재하지 않으면, 비주기적 CSI-RS를 수신하는 경우, UE는 서빙 셀의 활성 BWP 내의 하나 이상의 CORESET가 모니터링되는 가장 늦은(latest) 슬롯에서의 가장 낮은(lowest) controlResourceSetId를 가지는 모니터링된 서치 스페이스와 연관된 CORESET에 대해서 사용된 QCL 가정을 적용할 수 있다.
트리거링 DCI를 나르는 PDCCH의 마지막 심볼과 비주기적 CSI-RS 자원의 첫 번째 심볼 간의 스케줄링 오프셋이, UE가 보고한 빔 스위칭 시간에 관련된 소정의 임계치(예를 들어, beamSwitchTiming)가 보고된 값이 {14, 28, 48} 중의 하나인 경우에 상기 임계치 이상이거나, 또는 보고된 값이 {224, 336} 중의 하나인 경우에 상기 스케줄링 오프셋이 48 이상인 경우, UE는 DCI의 CSI 트리거 필드에 의해서 지시되는 CSI 트리거링 상태의 비주기적 CSI-RS 자원에 대해서 지시된 TCI 상태의 QCL 가정을 적용할 것으로 기대할 수 있다.
즉, PDCCH/DCI 수신 시점으로부터 소정의 시간 구간(예를 들어, timeDurationForQCL 또는 beamSwitchTiming) 동안에 단말은 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 전송을 수신/버퍼링할 수 있으며, 디폴트 공간 파라미터는 전술한 도 8의 예시 및 후술하는 구체적인 예시들에 의해서 명확하게 결정/업데이트될 수 있다. 기지국은 단말이 기대하는 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하링크 전송을 수행할 수도 있다.
이하에서는 디폴트 공간 파라미터 기반 하향링크 송수신 동작에 대한 본 개시의 구체적인 예시들에 대해서 설명한다.
도 10은 본 개시의 다양한 예시들에 따른 디폴트 공간 파라미터 기반 하향링크 송수신 동작을 설명하기위한 도면이다.
도 10(a)를 참조하여, 단일 TRP(즉, STRP)로부터 PDCCH가 전송되고, 해당 PDCCH에 의해서 STRP로부터의 PDSCH가 스케줄링되는 경우의 디폴트 공간 파라미터 결정에 대해서 설명한다.
단말에서 PDCCH를 수신한 후, PDCCH 디코딩을 수행하는 데 일정 시간이 소요된다. 따라서, 상기 일정 시간 동안 PDSCH를 디폴트 빔에 기초하여 수신하고 버퍼에 저장할 수 있다. 이러한 디폴트 빔은 CORESET이 설정된 마지막 슬롯(latest slot)에서 가장 낮은(lowest) ID를 가지는 CORESET에 대해서 설정된 빔으로 결정될 수 있다. 또한, 상기 일정 기간은 timeDurationForQCL이라는 RRC 파라미터를 통해 결정될 수 있다.
도 10(a)에서는 5개의 슬롯(slot 0 내지 4) 내에서, PDCCH/DCI를 통해 PDSCH가 스케줄링되는 예시를 나타낸다. 하나의 TRP가 PDCCH를 전송하고, 하나의 TRP가 PDSCH를 전송하므로, 단말은 PDCCH를 수신하기 위한 하나의 TCI state와, PDSCH를 수신하기 위한 하나의 TCI state를 설정받을 수 있다.
PDSCH를 수신하기 위한 TCI state는 두 가지 방식으로 설정 가능하다. 첫 번째 방식으로서, PDSCH를 스케줄링한 PDCCH/DCI에 해당하는 CORESET에 대해서 설정된 TCI state에 기초하여, PDSCH를 수신하기 위한 TCI state가 결정될 수 있다. 두 번째 방식으로서, PDSCH 스케줄링하는 DCI 내의 TCI 필드가 지시하는 TCI state에 기초하여, PDSCH를 수신하기 위한 TCI state가 결정될 수 있다.
두 번째 방식의 경우, 상위계층에 의해서 설정된 하나 이상의 TCI 코드포인트 중에서 DCI 내의 TCI 필드에 의해서 특정 (하나 이상의) 코드포인트가 지시될 수 있다. TCI 필드가 지시할 수도 있는 하나 이상의 TCI 코드포인트에는 복수개의 TCI states가 설정된 TCI 코드포인트가 하나 이상 포함될 수도 있고, 나머지 TCI 코드포인트(들)에는 각각 하나의 TCI state가 설정될 수도 있다. 이 경우, 단말에서 디폴트 공간 파라미터 듀레이션 동안에 DCI 디코딩이 완료되지 않은 상태에서, PDSCH 수신을 위해 설정된 (즉, DCI 내의 TCI 필드에 의해서 지시되는) TCI state가 한 개 인지 복수 개인지 단말에게 명확하지 않다. 따라서 단말은 (상위계층에 의해서 설정된) 모든 TCI codepoint에 대해서 각각 한 개의 TCI state가 설정된 경우에만 STRP PDSCH로 가정할 수 있다. 그렇지 않은 경우 (즉, (상위계층에 의해서 설정된) TCI codepoint 중에서, 복수의 TCI states가 설정된 TCI codepoint가 하나라도 포함되는 경우), 단말은 MTRP PDSCH (예를 들어, PDSCH NCJT 전송)로 가정할 수 있다. 또는, 두 번째 방식의 경우, 기지국이 단말에게 STRP PDSCH인지 MTRP PDSCH인지 지시할 수 있는 제 3의 인자를 설정하여 줄 수도 있다.
도 10의 예시들에서 음영으로 표시된 슬롯들은 디폴트 공간 파라미터 듀레이션을 포함할 수 있다. 예를 들어, timeDurationForQCL 파라미터의 값이 28 OFDM symbol로 설정되어 있으며 slot 0에서 PDCCH가 전송되는 경우, 단말은 PDCCH 수신 이후부터 28 symbol이 지난 slot 2의 일부 symbol까지 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 신호를 수신할 수 있다.
도 10(a)에서 CORESET이 설정된 latest slot은 slot 0이고 이 때 설정된 CORESET이 하나뿐이라면 결국 해당 CORESET에 대해서 설정된 공간 파라미터(예를 들어, TCI state(s))가 디폴트 공간 파라미터로 결정될 수 있다. PDSCH는 slot 4에서 전송되고, 단말은 slot 4에서는 DCI 디코딩을 완료할 수 있으므로, DCI의 TCI 필드에 의해서 지시되는 TCI state(s)에 기초하여 하향링크 수신을 위한 공간 파라미터를 결정 및 적용할 수 있다.
실시예 1
본 실시예는 소정의 시간 듀레이션(예를 들어, 디폴트 공간 파라미터 듀레이션)에서, CORESET에 대해서 설정된 복수의 디폴트 공간 파라미터 후보 중에서, 하향링크 송수신에 적용되는 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터를 결정하는 예시에 대한 것이다.
도 10(b)를 참조하여, 다중 TRP(즉, MTRP)로부터 PDCCH가 전송되고, 해당 PDCCH에 의해서 단일 TRP(즉, STRP)로부터의 PDSCH가 스케줄링되는 경우의 디폴트 공간 파라미터 결정에 대해서 설명한다.
도 10(a)의 STRP PDCCH 및 STRP PDSCH의 예시와 달리, MTRP에 의해서 PDCCH가 전송되는 경우 디폴트 공간 파라미터 결정에 불명료성이 발생할 수 있다. 예를 들어, MTRP PDCCH 전송을 위해 하나의 CORESET에 두 개의 TCI states가 설정될 수 있다. 이 경우 latest slot에서 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해서 설정된 공간 파라미터는, 상기 두 개의 TCI states 중에서 첫 번째 TCI state에 해당하는 공간 파라미터와, 두 번째 TCI state에 해당하는 공간 파라미터의 두 개가 될 수 있다.
도 10(b)에서는 PDCCH에 해당하는 CORESET에 두 개의 TCI states가 설정되어 있는 MTRP PDCCH 전송의 경우를 나타낸다. 단말의 PDSCH 수신을 위해서는 하나의 TCI state가 설정/지시될 수 있으므로 STRP PDSCH 송수신이 이루어질 수 있다. 음영 표시된 디폴트 공간 파라미터 구간 동안에서는, CORESET에 대해 설정된 두 개의 공간 파라미터 중 어떤 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 신호를 수신 및 버퍼링해야 하는지가, 단말에게 명확하지 않은 문제가 발생할 수 있다.
이를 해결하기 위해서, 기지국과 단말은 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 복수의 TCI states 중에서, 미리 정해진 하나의 TCI state를 디폴트 공간 파라미터로 결정할 것으로 미리 약속할 수 있다. 예를 들어, 상기 미리 정해진 하나의 TCI state는, 상기 복수의 TCI states 중에서 첫 번째 TCI state일 수도 있고, 두 번째 TCI state일 수도 있고, 또는 마지막 TCI state일 수도 있다. 또는, 미리 정해진 하나의 TCI state는, 기지국이 RRC 시그널링을 통하여 단말에게 설정/지시하여 줄 수도 있다.
단말이 하향링크 전송을 수신함에 있어서 적용가능한 공간 파라미터(또는 수신 빔)의 최대 개수는 단말 캐퍼빌리티 정보로서 기지국에게 미리 보고될 수 있다. 예를 들어, 어떤 단말은 최대 하나의 공간 파라미터를 적용하여(예를 들어, 1 개의 수신 빔을 통하여) 하향링크 신호를 수신할 수 있는 캐퍼빌리티를 가질 수 있고, 다른 단말은 최대 복수개의 공간 파라미터를 적용하여(예를 들어, 2 개의 수신 빔을 통하여) 하향링크 신호를 수신할 수 있는 캐퍼빌리티를 가질 수도 있다. 본 개시에서, 전자를 1 Rx beam UE 또는 1 Rx default beam UE라 칭하고, 후자를 2 Rx beam UE 또는 2 Rx default beam UE라 칭한다.
디폴트 공간 파라미터 구간에서, CORESET에 대해서 설정된 복수의 공간 파라미터 중에서 특정 하나의 공간 파라미터를 디폴트 공간 파라미터로서 결정하는 예시는, 1 RX beam UE에 대해서 적용될 수 있다.
2 Rx beam UE에 대해서는, CORESET에 대해서 두 개의 TCI states가 설정되어 있는 경우라도 그 중에서 하나의 TCI state를 디폴트 공간 파라미터로 결정할 필요 없이, 상기 두 개의 TCI states에 해당하는 두 개의 공간 파라미터/빔을 통하여 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 따라서 2 Rx beam UE는 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 두 개의 TCI states 모두를 이용하여 두 개의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 신호를 수신할 수 있다.
도 10(b)에서는 MTRP PDCCH에 의해서 STRP PDSCH가 스케줄링되는 경우를 예로 들었지만, 이는 제한적인 것은 아니며, MTRP PDCCH에 의해서 MTRP PDSCH가 스케줄링되는 경우에도 전술한 예시가 적용될 수 있다.
실시예 2
본 실시예는 소정의 시간 듀레이션(예를 들어, 디폴트 공간 파라미터 듀레이션)에서, CORESET에 대해서 설정된 복수의 디폴트 공간 파라미터 후보 또는 소정의 코드포인트에 대해서 설정된 복수의 디폴트 공간 파라미터 후보 중에서, 하향링크 송수신에 적용되는 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터를 결정하는 예시에 대한 것이다.
도 10(c)를 참조하여, 단일 TRP(즉, STRP)로부터 PDCCH가 전송되고, 해당 PDCCH에 의해서 다중 TRP(즉, MTRP)로부터의 PDSCH가 스케줄링되는 경우의 디폴트 공간 파라미터 결정에 대해서 설명한다. 예를 들어, 하나의 DCI를 통해서 스케줄링되는 PDSCH는 복수의 TRP로부터 NCJT 방식으로 전송될 수 있다. 이를 위해, 단말에 대해서 설정되는 하나 이상의 TCI 코드포인트에는 복수의 TCI states가 설정된 코드포인트가 포함될 수 있고, PDSCH 수신을 위해 사용되는 복수의 TCI states가 설정된 특정 코드포인트가 DCI 내의 TCI 필드에 의해서 지시될 수 있다.
도 10(c)에서는 5개의 슬롯(slot 0 내지 4) 내에서, PDCCH/DCI를 통해 PDSCH가 스케줄링되는 예시를 나타낸다. 하나의 TRP가 PDCCH를 전송하고, 복수의 TRP가 PDSCH를 전송하므로, 단말은 PDCCH를 수신하기 위한 하나의 TCI state와, PDSCH를 수신하기 위한 복수의 TCI states를 설정받을 수 있다.
PDSCH를 수신하기 위한 TCI state는, PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH/DCI에 해당하는 CORESET에 대해서 설정된 TCI state에 기초하여 결정되거나, PDSCH 스케줄링하는 DCI 내의 TCI 필드가 지시하는 TCI state에 기초하여 결정될 수도 있다. 후자의 경우, 디폴트 공간 파라미터 듀레이션 동안에는, 단말은 (상위계층에 의해서 설정된) 모든 TCI codepoint에 대해서 각각 한 개의 TCI state가 설정된 경우에만 STRP PDSCH로 가정할 수 있고, (상위계층에 의해서 설정된) TCI codepoint 중에서 복수의 TCI states가 설정된 TCI codepoint가 하나라도 포함되는 경우에는 단말은 MTRP PDSCH (예를 들어, PDSCH NCJT 전송)로 가정할 수 있다. 또는, 기지국이 단말에게 STRP PDSCH인지 MTRP PDSCH인지 지시할 수 있는 제 3의 인자를 설정하여 줄 수도 있다.
도 10(c)에서 1 Rx beam UE는 디폴트 공간 파라미터 듀레이션 동안, CORESET이 설정된 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해서 설정된 하나의 TCI state에 기초하여 디폴트 공간 파라미터를 결정할 수 있다.
도 10(c)에서 2 Rx beam UE는 디폴트 공간 파라미터 듀레이션 동안, 미리 설정된 TCI 코드포인트 중에서 복수의 TCI states가 설정된 코드포인트(들) 중에서 특정 하나의 코드포인트(예를 들어, lowest ID/인덱스를 가지는 코드포인트)에 대해서 설정된 복수의 TCI states에 기초하여 디폴트 공간 파라미터를 결정할 수 있다.
이 경우, 디폴트 공간 파라미터 듀레이션 동안에, 다른 추가적인 CORESET이 설정되는/존재하는 경우, 상기 추가적인 CORESET에 대해서는 상기 특정 하나의 코드포인트(예를 들어, lowest ID/인덱스를 가지는 코드포인트)에 대해서 설정된 복수의 TCI states 중에서 하나 이상의 TCI state가 설정되어야 하는 제한이 발생할 수 있다. 또한, 상기 추가적인 CORESET에 대해서 복수의 TCI states가 설정되는 경우, 이러한 복수의 TCI states는 상기 특정 하나의 코드포인트(예를 들어, lowest ID/인덱스를 가지는 코드포인트)에 대해서 설정된 복수의 TCI states와 동일하게 설정되어야 하는 제한이 발생할 수 있다.
이러한 제한을 없애고 디폴트 공간 파라미터를 보다 유연하게 적용하기 위한 본 개시의 예시에 대해서 이하에서 설명한다.
도 10(d)에서는 음영으로 표시된 영역(예를 들어, 디폴트 공간 파라미터 듀레이션) 내에, 복수의 공간 파라미터(예를 들어, 2 TCI states)가 설정된 CORESET(이하, CORESET M)이 존재하는 경우를 나타낸다. 디폴트 공간 파라미터 듀레이션에서 하나 이상의 CORESET M이 존재하는 경우, 그 중에서 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET M의 TCI states에 기초하여 디폴트 공간 파라미터가 결정(또는 업데이트)될 수 있다.
도 10(d)의 예시는, 2 TCI states가 설정된 CORESET M이 slot 1에 추가적으로 존재하는 것을 제외하고, 도 10(c)의 예시와 동일하다. 즉, 도 10(c)를 참조하여 설명한 바와 같이, slot 0에서 PDCCH를 수신 후 TCI codepoint에 기반하여 복수의 디폴트 공간 파라미터가 결정될 수 있다. 이후 slot 1에서 2 TCI states가 설정된 CORESET M이 나타나는 경우, 해당 CORESET M이 설정된 시점부터는 해당 CORESET M에 대해서 설정된 2 TCI states에 기초하여 디폴트 공간 파라미터가 결정/업데이트될 수 있다.
이에 따라, 디폴트 공간 파라미터 듀레이션 내에서 나타나는 추가적인 CORESET에 대해서 설정되는 TCI state(s)는, TCI codepoint에 대해서 설정되는 TCI state(s)와 상이하게 설정될 수 있다. 단말은 추가적인 CORESET에 대해서 설정된 TCI state(s)에 기초하여 디폴트 공간 파라미터를 업데이트할 수 있다.
추가적인 예시로서, 상위계층 파라미터 enableTwoDefaultTCI-States가 단말에게 설정되면(즉, 단말에 대해서 2 Rx default beams을 통하여 하향링크 수신을 수행하도록 설정되는 경우 (이는 단말의 캐퍼빌리티 보고와 구별됨)), latest slot에 존재하는 CORESET 중에서 SFN CORESET(즉, 2 TCI states가 설정된 CORESET)이 있는 경우, 단말은 해당 SFN CORESET에 대해서 설정된 2 TCI states에 기초하여 PDSCH 수신/버퍼링을 위한 디폴트 공간 파라미터를 결정할 수 있다.
추가적인 예시로서, (CORESET이 존재하는 slot(s) 중에서) latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET이 SFN CORESET(즉, 2 TCI state가 설정된 CORESET)인 경우, 단말은 해당 SFN CORESET에 대해서 설정된 2 TCI states에 기초하여 PDSCH 수신/버퍼링을 위한 디폴트 공간 파라미터를 결정할 수 있다.
실시예 2에 따르면, latest slot의 CORESET(s) 중에서 SFN CORESET이 존재하는지 여부에 따라 디폴트 공간 파라미터가 상이하게 결정될 수도 있고, latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET이 SFN CORESET인지 여부에 따라서 디폴트 공간 파라미터가 상이하게 결정될 수도 있다.
실시예 3
본 실시예는 소정의 시간 듀레이션(예를 들어, 디폴트 공간 파라미터 듀레이션)에서, CORESET에 대해서 설정된 복수의 디폴트 공간 파라미터 후보 또는 소정의 코드포인트에 대해서 설정된 복수의 디폴트 공간 파라미터 후보 중에서, 하향링크 송수신에 적용되는 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터를 결정하는 추가적인 예시에 대한 것이다.
전술한 실시예 1 및 2에 따라서, 2 Rx beam UE는 디폴트 공간 파라미터 듀레이션 동안에 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해서 복수의 TCI states가 설정되어 있는 경우, 해당 복수의 TCI states에 기초하여 디폴트 공간 파라미터를 결정할 수 있다.
도 10(e)를 참조하여, 다중 TRP(즉, MTRP)로부터 PDCCH가 전송되고, 해당 PDCCH에 의해서 다중 TRP(즉, MTRP)로부터의 PDSCH가 스케줄링되는 경우의 디폴트 공간 파라미터 결정에 대해서 설명한다.
도 10(e)에서는 5개의 슬롯(slot 0 내지 4) 내에서, PDCCH/DCI를 통해 PDSCH가 스케줄링되는 예시를 나타낸다. 복수의 TRP가 PDCCH를 전송하고, 복수의 TRP가 PDSCH를 전송하므로, 단말은 PDCCH를 수신하기 위한 복수의 TCI states와, PDSCH를 수신하기 위한 복수의 TCI states를 설정받을 수 있다.
도 10(e)에서 2 Rx beam UE는 디폴트 공간 파라미터 듀레이션 동안, CORESET이 설정된 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해서 설정된 복수의 TCI state에 기초하여 디폴트 공간 파라미터를 결정할 수 있다.
이 경우, 디폴트 공간 파라미터 듀레이션 동안에, 다른 추가적인 CORESET이 설정되는/존재하는 경우, 상기 추가적인 CORESET에 기초하여 디폴트 공간 파라미터를 결정/업데이트할지 여부가 단말에게 불명료한 문제가 발생할 수 있다. 만약 추가적인 CORESET이 CORESET M(즉, 복수의 TCI states가 설정된 CORESET)인 경우에는, 추가적인 CORESET M에 대해서 설정된 복수의 TCI states를 기반으로 디폴트 공간 파라미터를 업데이트할 수 있다. 만약 추가적인 CORESET이 CORESET S(즉, 하나의 TCI state가 설정된 CORESET)인 경우에는, 복수의 TCI states에 기초하여 결정된 디폴트 공간 파라미터를 상기 추가적인 CORESET S의 하나의 TCI state에 기초하여 업데이트할지 또는 업데이트한다면 무엇을 업데이트할지가 불명료하게 될 수 있다.
이러한 불명료성을 해소하기 위한 본 개시의 예시에 대해서 이하에서 설명한다.
도 10(f)에서는 음영으로 표시된 영역(예를 들어, 디폴트 공간 파라미터 듀레이션) 내에, 하나의 공간 파라미터(예를 들어, 1 TCI state)가 설정된 CORESET(즉, CORESET S)이 존재하는 경우를 나타낸다.
실시예 3-1
도 10(f)의 예시에서 CORESET S는 디폴트 공간 파라미터 듀레이션에서 디폴트 공간 파라미터의 업데이트를 위해 사용되지 않도록 정의할 수 있다.
만약 디폴트 공간 파라미터 듀레이션에서 하나 이상의 CORESET M이 존재하는 경우, 해당 CORESET이 존재하는 latest slot에서 하나 이상의 CORESET M 중에서 lowest ID를 가지는 CORESET의 공간 파라미터에 기초하여 디폴트 공간 파라미터가 업데이트될 수 있다.
실시예 3-2
도 10(f)의 예시에서 CORESET S가 MTRP PDSCH의 스케줄링을 위해 사용되는 CORESET이거나 그러한 가능성이 있는 경우(예를 들어, 미리 설정된 하나 이사의 TCI codepoint에 복수의 TCI states가 설정된 codepoint가 적어도 하나 포함되는 경우), 단말은 도 10(f)의 디폴트 공간 파라미터 듀레이션 내에서 CORESET S 수신 이후 시점부터, 복수의 TCI states가 설정된 코드포인트 중 lowest ID/인덱스를 가지는 codepoint에 대해 설정된 복수의 TCI states에 기초하여 디폴트 공간 파라미터를 업데이트할 수 있다.
실시예 3-1에서는 1 TCI state가 설정된 CORESET S를 디폴트 공간 파라미터 결정/업데이트에 대해서는 무시하고 디폴트 공간 파라미터를 결정하므로, CORESET S에 대해서 설정되는 공간 파라미터는 slot 0의 MTRP PDCCH에 연관된 CORESET에 대해서 설정된 복수의 디폴트 공간 파라미터 중 하나로 제한될 수 있다. 이러한 제한을 없애고 CORESET에 대한 TCI state 설정을 보다 유연하게 적용하여 스케줄링 자유도를 높이기 위해서, 실시예 3-2에서와 같이 TCI 코드포인트에 기초하여 디폴트 공간 파라미터를 결정/업데이트할 수 있다.
도 10(f)의 예시에서 CORESET S가 STRP PDSCH의 스케줄링을 위해 사용되는 CORESET인 경우(예를 들어, 미리 설정된 하나 이상의 TCI codepoint에 복수의 TCI states가 설정된 codepoint가 포함되지 않는 경우), CORESET S는 디폴트 공간 파라미터 듀레이션에서 디폴트 공간 파라미터의 업데이트를 위해 사용되지 않도록 정의할 수 있다.
추가적인 예시로서, 상위계층 파라미터 enableTwoDefaultTCI-States가 단말에게 설정되면(즉, 단말에 대해서 2 Rx default beams을 통하여 하향링크 수신을 수행하도록 설정되는 경우 (이는 단말의 캐퍼빌리티 보고와 구별됨)), latest slot에 존재하는 CORESET 중에서 SFN CORESET(즉, 2 TCI states가 설정된 CORESET)가 없는 경우, 단말은 2 개의 TCI states가 설정된 TCI codepoint(s) 중에서 lowest TCI codepoint에 대해서 설정된 2 TCI states에 기초하여 PDSCH 수신/버퍼링을 위한 디폴트 공간 파라미터를 결정할 수 있다.
추가적인 예시로서, 상위계층 파라미터 enableTwoDefaultTCI-States가 단말에게 설정되면(즉, 단말에 대해서 2 Rx default beams을 통하여 하향링크 수신을 수행하도록 설정되는 경우 (이는 단말의 캐퍼빌리티 보고와 구별됨)), latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET이 SFN CORESET (즉, 2 TCI states가 설정된 CORESET)이 아닌 경우, 단말은 2 개의 TCI states가 설정된 TCI codepoint(s) 중에서 lowest TCI codepoint에 대해서 설정된 2 TCI states에 기초하여 PDSCH 수신/버퍼링을 위한 디폴트 공간 파라미터를 결정할 수 있다.
실시예 3-2에 따르면, latest slot의 CORESET(s) 중에서 SFN CORESET이 존재하는지 여부에 따라 디폴트 공간 파라미터가 상이하게 결정될 수도 있고, latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET이 SFN CORESET인지 여부에 따라서 디폴트 공간 파라미터가 상이하게 결정될 수도 있다.
실시예 3-3
도 10(f)의 예시에서 CORESET S가 STRP PDSCH의 스케줄링을 위해 사용되는 CORESET인 경우(예를 들어, 미리 설정된 하나 이상의 TCI codepoint에 복수의 TCI states가 설정된 codepoint가 포함되지 않는 경우), CORESET S에 대해서 설정된 1 TCI state에 기초하여, 디폴트 공간 파라미터 중 일부가 업데이트될 수 있다.
도 10(f)의 예시에서 slot 0의 MTRP PDCCH 수신을 위해 설정된 2 TCI states에 기초하여 2 개의 디폴트 공간 파라미터가 결정될 수 있고, CORESET S가 나타난 이후에는 상기 2 개의 디폴트 공간 파라미터 중 하나를, CORESET S에 대해서 설정된 1 TCI state에 기초하여 업데이트할 수 있다.
예를 들어, slot 1에서 TCI state 2가 설정된 CORESET S가 나타나기 전까지 디폴트 공간 파라미터는 TCI state 0 및 1로 결정되며, CORESET S가 나타나면 첫 번째 디폴트 공간 파라미터는 TCI state 0(즉, 둘 중 첫 번째 TCI state에 해당)로 유지하고, 두 번째 디폴트 공간 파라미터는 TCI state 1(둘 중 두 번째 TCI state에 해당)에서 CORESET S의 TCI state 2로 업데이트될 수 있다.
실시예 3-2에서는 CORESET S에 대해서 설정된 TCI state를 디폴트 공간 파라미터 결정/업데이트에 대해서는 무시하고 디폴트 공간 파라미터를 결정하여 디폴트 공간 파라미터가 유지되며, 그 결과 CORESET S에 대해서 설정된 공간 파라미터는 MTRP PDCCH에 연관된 CORESET에 대해서 설정된 복수의 공간 파라미터 중 하나로 제한될 수 있다. 이러한 제한을 없애고 CORESET에 대한 TCI state 설정을 보다 유연하게 적용하여 스케줄링 자유도를 높이기 위해서, 실시예 3-3에서와 같이 CORESET S에 대해서 설정된 공간 파라미터에 기초하여 디폴트 공간 파라미터 중 일부를 업데이트할 수 있다.
도 10(e) 및 도 10(f)에서는 MTRP PDCCH에 의해서 MTRP PDSCH가 스케줄링되는 경우를 예로 들었지만, 이는 제한적인 것은 아니며, MTRP PDCCH에 의해서 STRP PDSCH가 스케줄링되는 경우에도 전술한 예시가 적용될 수 있다.
실시예 4
전술한 예시들에서는 PDCCH에 연관된 CORESET에 설정된 공간 파라미터의 개수, 및/또는 해당 PDCCH에 의해서 스케줄링되는 PDSCH가 MTRP PDSCH 또는 STRP PDSCH인지 여부(또는 TCI 코드포인트에 복수의 TCI states가 설정된 코드포인트가 포함되는지 여부)에 따라서, 디폴트 공간 파라미터 결정 방식이 상이하게 적용될 수 있다.
이러한 동작은 기지국과 단말의 구현 복잡도를 증가시킬 수 있으므로, 구현 복잡도를 증가시키지 않기 위해 기지국이 단말에게 디폴트 공간 파라미터를 직접적으로 지시할 수도 있다.
예를 들어, 디폴트 공간 파라미터 결정에 사용하는 TCI state (또는 QCL reference RS)를 기지국이 단말에게 설정/지시하고, 단말은 CORESET에 대해 설정된 TCI state의 개수 및/또는 MTRP/STRP PDSCH의 여부에 무관하게, 상기 설정/지시된 TCI state(또는 QCL reference RS)로 디폴트 공간 파라미터를 결정/업데이트할 수 있다.
이러한 디폴트 공간 파라미터 설정/지시는, (새로운) RRC 시그널링을 통하여 단말에게 제공되거나, 보다 동적인(또는 빠른) 디폴트 공간 파라미터 변경/업데이트를 위해서 RRC 시그널링과 더불어 MAC-CE 시그널링을 통해 단말에게 제공될 수도 있다. 예를 들어 RRC 시그널링을 통해 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터 후보를 단말에게 설정/지시하고, MAC-CE 시그널링을 통해 상기 후보 중에서 하나를 단말에게 설정/지시할 수 있다.
이와 같이 디폴트 공간 파라미터가 단말에게 명시적으로/직접적으로 지시되는 경우, 단말은 TCI 코드포인트에 대해 설정된 TCI state(s)에 기초하거나 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 TCI state(s)에 기초한 디폴트 공간 파라미터 결정/업데이트 방식을 더 이상 따르지 않으며, 명시적으로/직접적으로 지시된 값에 기초하여 디폴트 공간 파라미터를 결정/업데이트할 수 있다. 만약 디폴트 공간 파라미터가 명시적으로/직접적으로 지시되지 않는 경우, 전술한 실시예 1 내지 3에 따라서 디폴트 공간 파라미터가 결정될 수 있다.
전술한 실시예 1 내지 4의 예시들에서 MTRP PDSCH 전송 기법으로서 단일 DCI 기반 NCJT 및 다중 DCI 기반 NCJT가 모두 적용될 수 있다. 즉, 전술한 예시들에서는 단일 DCI 기반 NCJT를 예시적으로 설명하였으나, 이는 제한이 아니며, 다중 DCI 기반 NCJT(예를 들어, CORESET pool index가 복수개 설정되는 경우 (각각의 CORESET pool index는 하나의 TRP에 대응할 수 있음))에 대해서도 전술한 예시들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 다중 DCI 기반 NCJT에서 2 Rx (default) beam UE는 CORESET pool 별로 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해서 설정된 공간 파라미터에 기초하여 디폴트 공간 파라미터를 결정/업데이트할 수 있다. 이 경우 각각의 CORESET pool에서 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해서 복수의 공간 파라미터가 설정되어 있는 경우, 전술한 예시들에 따라 그 중의 하나의 공간 파라미터(예를 들어, 첫 번째 TCI state)를 디폴트 공간 파라미터로 결정할 수 있다.
추가적인 예시로서, latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해서 복수의 공간 파라미터가 설정되어 있고, 해당 CORESET이 CORESET pool index 0 및 1 모두에 속해 있는 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, 상기 복수의 공간 파라미터 중 첫 번째 공간 파라미터는 CORESET pool index 0에 대한 디폴트 공간 파라미터로 결정되고, 두 번째 공간 파라미터는 CORESET pool index 0에 대한 디폴트 공간 파라미터로 결정되는 것으로 미리 약속/정의할 수 있다. CORESET에 대해서 설정된 공간 파라미터의 개수가 복수개인 경우는, 다수의 TRP가 해당 CORESET의 PDCCH를 협력 전송하는 경우에 해당할 수 있으므로, 해당 CORESET은 TRP 0가 사용하는 CORESET pool인 CORESET pool index 0에도 속하고 TRP 1이 사용하는 CORESET pool인 CORESET pool index 1에도 속할 수 있다.
예를 들어, PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH가 전송되는 CORESET의 pool의 index를 i(i=0 or 1)라고 할 때, pool index i에 속하는 CORESET을 대상으로 PDSCH 수신/버퍼링을 위한 디폴트 공간 파라미터가 결정될 수 있다. 두 개의 TCI states가 설정된 CORESET A가 CORESET pool index 0 및 1 모두에 속해 있다면, 디폴트 공간 파라미터는 CORESET A에 대해 설정된 TCI states에 기초해서 결정될 수 있다. 여기서, CORESET A에 대해 설정된 TCI states 중에서 어떤 TCI state에 기초하여 디폴트 공간 파라미터를 pool index i에 기초하여 결정될 수 있다. 즉 i=0이면 2 TCI states 중 첫 번째 TCI state를 이용하여 디폴트 공간 파라미터가 결정되고, i=1이면 2 TCI states 중 두 번째 TCI state를 이용하여 디폴트 공간 파라미터가 결정될 수 있다. 만약 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH가 전송될 수 있는 CORESET이 pool index 0에도 설정되어 있고, pool index 1에도 설정되어 있다면, 상기 PDSCH 수신을 위해 pool index 0에 속한 CORESET들로부터(예를 들어, pool index 0에 속한 CORESET들 중에서 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 공간 파라미터에 기초하여) 제 1 디폴트 공간 파라미터가 설정되며, pool 1에 속한 CORESET들로부터(예를 들어, pool index 0에 속한 CORESET들 중에서 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 공간 파라미터에 기초하여) 제 2 디폴트 공간 파라미터가 설정되어, 두 개의 디폴트 공간 파라미터를 이용할 수 있다.
전술하 예시들에서는 주로 PDCCH에 의해서 스케줄링되는 PDSCH에 관련된 디폴트 공간 파라미터에 대해서 설명하였으나, 이는 제한적인 것이 아니며, PDCCH에 의해서 트리거되는 비주기적(AP) CSI-RS에 관련된 디폴트 공간 파라미터에 대해서도 전술한 예시들이 적용될 수 있다. 예를 들어, PDCCH 수신 후, 단말이 미리 보고한 beamSwitchTiming 시간 듀레이션 동안, 단말은 하향링크 신호를 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 수신할 수 있다.
상기 시간 듀레이션 동안에 어떠한 하향링크 신호도 없다면, 단말은 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET에 대해서 설정된 공간 파라미터에 기초하여 AP CSI-RS 수신/버퍼링을 위한 디폴트 공간 파라미터를 결정할 수 있다. 이 경우, 해당 CORESET에 대해 복수의 TCI state가 설정되어 있는 경우, 단말은 자신의 캐퍼빌리티(예를 들어, 1 RX beam UE 또는 2 RX beam UE)에 따라, 상기 복수의 TCI states 중에서 특정 하나를 디폴트 공간 파라미터로서 결정하거나, 또는 상기 복수의 TCI states를 모두 디폴트 공간 파라미터로서 결정할 수도 있다.
상기 시간 듀레이션 동안에 하향링크 신호가 존재하는 경우, 단말은 해당 하향링크 신호를 수신한 공간 파라미터에 기초하여 AP CSI-RS 수신/버퍼링을 위한 디폴트 공간 파라미터를 결정할 수 있다. 이 경우, 해당 하향링크 신호가 복수의 공간 파라미터를 통하여 수신하는 경우, 단말은 자신의 캐퍼빌리티(예를 들어, 1 RX beam UE 또는 2 RX beam UE)에 따라, 상기 복수의 공간 파라미터 중에서 특정 하나를 디폴트 공간 파라미터로서 결정하거나, 또는 상기 복수의 공간 파라미터를 모두 디폴트 공간 파라미터로서 결정할 수도 있다.
상기 시간 듀레이션 동안에, 단말에 대해서 미리 설정된 하나 이상의 TCI 코드포인트 중에 복수의 공간 파라미터가 설정된 TCI 코드포인트가 포함되는 경우, AP CSI-RS 수신/버퍼링을 위한 디폴트 공간 파라미터는 해당 TCI 코드포인트에 대해서 설정된 복수의 공간 파라미터에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 시간 듀레이션 동안에, 단말에 대해서 미리 설정된 하나 이상의 TCI 코드포인트 중에 복수의 공간 파라미터가 설정된 TCI 코드포인트가 포함되지 않는 경우, AP CSI-RS 수신/버퍼링을 위한 디폴트 공간 파라미터는 AP CSI-RS를 트리거하는 PDCCH에 연관된 CORESET에 대해서 설정된 복수의 공간 파라미터에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 시간 듀레이션 동안에 추가적인 CORESET이 나타나는 경우, 추가적인 CORESET에 대해서 복수의 공간 파라미터가 설정된 경우, AP CSI-RS 수신/버퍼링을 위한 디폴트 공간 파라미터는 상기 추가적인 CORESET에 대해서 설정된 복수의 공간 파라미터에 기초하여 결정/업데이트될 수 있다.
상기 시간 듀레이션 동안에 추가적인 CORESET이 나타나는 경우, 추가적인 CORESET에 복수의 공간 파라미터가 설정된 CORESET이 포함되지 않는 경우, AP CSI-RS 수신/버퍼링을 위한 디폴트 공간 파라미터는 TCI 코드포인트에 대해서 설정된 복수의 공간 파라미터에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 시간 듀레이션 동안에, AP CSI-RS를 트리거하는 DCI가 속한 CORESET pool의 CORESET들 중 latest slot의 lowest ID를 가지는 CORESET의 공간 파라미터(예를 들어, TCI state 또는 QCL type D RS)에 기초하여 단말은 AP CSI-RS를 수신할 수 있다. 이 경우, CORESET이 CORESET pool 0과 1 모두에 속해 있다면, 첫 번째 공간 파라미터는 CORESET pool 0의 디폴트 공간 파라미터로 사용되며, 두 번째 공간 파라미터는 CORESET pool 1의 디폴트 공간 파라미터로 사용되도록 약속/정의될 수 있다.
전술한 예시들에서는 PDCCH/PDSCH를 수신하기 위한 복수의 공간 파라미터의 예시로서 2 개의 공간 파라미터인 경우를 가정하여 설명하였으나, 본 개시의 범위는 이에 제한되지 않으며, 세 개 이상의 복수의 공간 파라미터인 경우도 포함할 수 있다.
전술한 예시들에서 하나의 CORESET에 대해서 복수의 TCI states가 설정된 경우는, 동일 DCI를 반복/나누어 전송하기 위해 하나의 TCI state가 설정된 CORESET가 복수개 설정되는 경우로 대체될 수 있다. 예를 들어, 하나의 TCI state가 설정된 CORESET 1 및 하나의 TCI state가 설정된 CORESET 2가 단말에 대해서 설정되고, 해당 CORESET 1 및 2가 slot 0에서 다중화(예를 들어, FDM)되어 동일 DCI를 반복/나누어 전송하는 데 사용될 수 있다. 이 경우 단말은 디폴트 공간 파라미터 듀레이션 동안에, CORESET 1에 대해서 설정된 공간 파라미터(예를 들어, TCI state 또는 beam)과 CORESET 2에 대해서 설정된 공간 파라미터(예를 들어, TCI state 또는 beam)에 기초하여 2 개의 디폴트 공간 파라미터를 결정할 수 있다.
도 11은 본 개시의 실시예들이 적용될 수 있는 네트워크 측과 단말 간의 시그널링의 예시를 나타내는 도면이다.
도 11에서는 본 개시의 예시 또는 예시들의 조합이 적용될 수 있는 다중 TRP(또는 다중 셀, 이하 모든 TRP는 셀로 대체될 수 있음)의 상황에서 네트워크 측(network side) (예를 들어, TRP 1, TRP 2)와 단말(UE) 간의 시그널링(signaling)을 나타낸다. 여기서 UE/Network side는 일례일 뿐, 도 12에서 예시하는 바와 같은 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 11은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 11에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
도 11을 참고하면 설명의 편의상 2개의 TRP들과 UE 간의 signaling이 고려되지만, 해당 signaling 방식이 다수의 TRP들 및 다수의 UE들 간의 signaling에도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다. 이하 설명에서 network side는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀(cell)일 수도 있다. 일례로, network side를 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 이상적/비이상적(ideal/non-ideal) 백홀(backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 패널(panel)들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있다. 더하여, 본 문서에서 단말이 TRP1/TRP2로부터 신호를 수신하는 동작은 단말이 network side로부터 (TRP1/2를 통해/이용해) 신호를 수신하는 동작으로도 해석/설명될 수 있으며(혹은 동작일 수 있으며), 단말이 TRP1/TRP2로 신호를 전송하는 동작은 단말이 network side로 (TRP1/TRP2를 통해/이용해) 신호를 전송하는 동작으로 해석/설명될 수 있고(혹은 동작일 수 있고), 역으로도 해석/설명될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로셀/스몰셀/피코셀(macro cell/small cell/pico cell) 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예를 들어, 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다. 또한, 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다.
구체적으로, 도 11은 M-TRP(혹은 M-셀, 이하 모든 TRP는 셀로 대체될 수 있음, 혹은 하나의 TRP로부터 복수의 CORESET을 설정받은 경우도 M-TRP로 가정할 수 있음) 상황에서 단말이 단일(single) DCI를 수신하는 경우(즉, 하나의 TRP가 UE로 DCI를 전송하는 경우)의 signaling을 나타낸다. 도 11에서는 TRP 1이 DCI를 전송하는 대표 TRP인 경우를 가정한다.
도 11에는 도시하지 않았으나, UE는 network side로 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 캐퍼빌리티(capability) 정보를 전송할 수도 있다. 예를 들어, 상기 capability 정보는 UE가 본 개시의 예시들에 따른 동작을 지원하는지 여부를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
UE는 network side로부터 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 Multiple TRP 기반의 송수신에 대한 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다(S205). 상기 설정 정보는, network side의 구성(즉, TRP 구성)과 관련된 정보, Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 자원 정보(resource allocation) 등을 포함할 수 있다. 이 때, 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링, MAC-CE 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, 상기 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다. 예를 들어, 상기 설정 정보는 본 개시의 예시들에서 설명한 바와 같이, CORESET 관련 설정 / CCE 설정 정보/ search space 관련 정보/ 제어 채널(예를 들어, PDCCH) 의 반복 전송 관련 정보(예를 들어, 반복 전송 여부/ 반복 전송 횟수 등) 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S205 단계의 UE(도 12의 100/200)가 network side (도 12의 200/100)로부터 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 12의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 network side로부터 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다.
UE는 network side로부터 TRP 1을 통해/이용해 DCI 및 해당 DCI 에 의해 스케줄링되는 Data 1을 수신할 수 있다(S210-1). 또한, UE는 network side로부터 TRP 2를 통해/이용해 Data 2를 수신할 수 있다(S210-2). 여기에서, DCI는 Data 1 및 Data 2 모두에 대한 스케줄링을 위해 이용되도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 DCI는 본 개시의 예시들에서 설명된 TCI state에 대한 (지시) 정보/ DMRS 및/또는 데이터에 대한 자원 할당 정보(즉, 공간/주파수/시간 자원) / 반복 전송과 관련된 정보 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 반복 전송과 관련된 정보는 DCI가 반복 전송되는지 여부/ 반복 횟수/ 일회 전송 여부 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI가 복수의 TRP들을 통해 반복/나누어 전송되는 경우와 단일 TRP를 통해 전송되는 경우에 대해 상기 DCI내 TCI 필드의 codepoint가 각각 다르게 정의될 수 있다. 즉, UE는 특정 codepoint에 대해 STRP/MTRP 여부에 따라 TCI state 구성/설정을 다르게 적용/해석할 수 있다. 또한, DCI 및 Data(예를 들어, Data 1, Data 2)는 각각 제어 채널(예를 들어, PDCCH 등) 및 데이터 채널(예를 들어, PDSCH 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, S210-1 단계 및 S210-2 단계는 동시에 수행되거나, 어느 하나가 다른 하나보다 일찍 수행될 수도 있다.
예를 들어, TRP1 및/또는 TRP2는 동일한 DCI를 반복/분할하여 전송할 수 있다. 일례로, 상기 DCI가 전송되는 각 TRP에 대한 PDCCH candidate는 서로 다른 TCI state와 대응될 수 있다. 다시 말해, DCI 가 전송되는 제어 채널(예를 들어, PDCCH)은 TDM/FDM/SDM 방식에 기반하여 반복 전송될 수도 있고, 동일한 제어 채널이 나뉘어(분할) 전송될 수도 있다. 예를 들어, 각 TRP 별로 전송 가능한 DCI format이 동일하게 설정되거나 또는, 각각 다르게 설정될 수도 있다. 예를 들어, 상기 DCI의 수신 시점에 기반하여 HARQ-ACK (예를 들어, ACKNACK) 관련 지시자들 (예를 들어, C-DAI, T-DAI, PRI, CCE index)이 결정될 수 있다.
예를 들어, 단말은 DCI를 수신한 후 소정의 시간 구간 동안 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 Data를 수신/버퍼링할 수 있다. 소정의 시간 구간은 단말이 DCI를 수신하는 시점과 Data를 수신하는 시점 사이의 오프셋이 소정의 파라미터(예를 들어, timeDurationForQCL, beamSwitchTiming 등)의 값 이하인 시간 구간에 해당할 수 있다. 디폴트 공간 파라미터는, 전술한 예시들에서 설명한 바와 같이, 단말에 대해서 미리 설정된 하나 이상의 코드포인트(예를 들어, TCI 코드 포인트)에 대해서 설정된 공간 파라미터, 또는 DCI가 수신되는 CORESET을 포함하는 하나 이상의 CORESET에 대해서 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상에 기초하여 결정될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S210-1 / S210-2 단계의 UE(도 12의 100/200)가 network side (도 12의 200/100)로부터 상기 DCI 1 및/또는 상기 DCI 2 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 12의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 DCI 1 및/또는 상기 DCI 2 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 network side로부터 상기 DCI 1 및/또는 상기 DCI 2 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 수신할 수 있다.
UE는 network side로부터 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 수신한 Data 1 및 Data 2를 디코딩(decoding)할 수 있다(S215). 예를 들어, UE는 본 개시의 예시들에 기반하여 채널 추정 및/또는 블라인드 검출(blind detection) 및/또는 데이터에 대한 디코딩을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S215 단계의 UE(도 12의 100/200)가 상기 Data 1 및 Data 2를 디코딩하는 동작은 이하 설명될 도 12의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Data 1 및 Data 2를 디코딩하는 동작을 수행하도록 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있다.
UE는 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보(예를 들어, ACK 정보, NACK 정보 등)를 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해/이용해 network side로 전송할 수 있다(S220-1, S220-2). 이 경우, Data 1 및 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보가 하나로 결합될 수도 있다. 또한, UE는 대표 TRP(예를 들어, TRP 1)로의 HARQ-ACK 정보만을 전송하도록 설정되고, 다른 TRP(예를 들어, TRP 2)로의 HARQ-ACK 정보 전송은 생략될 수도 있다.
예를 들어, 본 개시의 예시들에 기반하여 DCI(또는 DCI 전송되는 PDCCH)에 대한 HARQ-ACK 정보(예를 들어, ACK 정보, NACK 정보 등)를 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해/이용해 network side로 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 HARQ-ACK 정보(예를 들어, ACK/NACK codebook)와 관련된 파라미터(예를 들어, C-DAI, T-DAI, PRI, CCE index)는 본 개시의 예시들에 기반하는 DCI 수신 시점에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 반복 전송되는 DCI들을 포함하는 복수의 DCI를 수신하는 경우, 반복 전송되는 DCI들의 첫번째 DCI의 수신 시점(예를 들어, MO)을 기준으로 상기 복수의 DCI의 수신 순서가 결정될 수 있다. 결정된 DCI 수신 순서에 기반하여 상기 HARQ-ACK 정보(예를 들어, ACK/NACK codebook)와 관련된 파라미터(예를 들어, C-DAI, T-DAI, PRI, CCE index)가 결정될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S220-1 / S220-2 단계의 UE(도 12의 100/200)가 network side (도 12의 100/200)로부터 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 12의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 network side로 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다.
도 11의 예시에서는 MTRP 상황에서 단일 DCI 기반의 송수신 절차를 나타내지만, TRP 1 및 TRP 2로부터의 다중 DCI 기반의 송수신 절차에 대해서도 도 11에 관련된 설명이 유사하게 적용될 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 상술한 network side/UE signaling 및 동작은 이하 설명될 장치(예를 들어, 도 12)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, network side(예를 들어, TRP 1 / TRP 2)는 제 1 무선장치, UE는 제 2 무선장치 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상술한 network side/UE signaling 및 동작은 도 12의 하나 이상의 프로세서(예를 들어, 102, 202) 에 의해 처리될 수 있으며, 상술한 network side/UE signaling 및 동작은 도 12의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, instruction, executable code)형태로 메모리(예를 들어, 도 12의 하나 이상의 메모리(예를 들어, 104, 204) 에 저장될 수도 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시하는 도면이다.
도 19를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 기지국으로부터의 하향링크 전송을 단말이 수신하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    하나 이상의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트(CORESET)에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상에 대한 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;
    제 1 시간 유닛에서 상기 기지국으로부터 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 단계; 및
    제 2 시간 유닛에서 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 상기 기지국으로부터의 하향링크 전송을 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하지 않음에 기초하여, 상기 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터는 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터 중의 하나 이상에 기초하여 결정되는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 하향링크 전송이 복수의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 수신되고, 상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하고, 상기 제 2 시간 유닛 및 상기 제 2 시간 유닛 전의 시간 유닛들 중 가장 늦은(latest) 시간 유닛에서 모니터링되는 서치 스페이스에 연관되는 하나 이상의 CORESET이 복수의 공간 파라미터가 설정된 CORESET을 포함하지 않음에 기초하여,
    상기 복수의 디폴트 공간 파라미터는 상기 코드포인트에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터에 기초하여 결정되는, 방법
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 하향링크 전송이 복수의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 수신되고, 상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 복수개 포함하고, 상기 제 2 시간 유닛 및 상기 제 2 시간 유닛 전의 시간 유닛들 중 가장 늦은 시간 유닛에서 모니터링되는 서치 스페이스에 연관되는 하나 이상의 CORESET이 복수의 공간 파라미터가 설정된 CORESET을 포함하지 않음에 기초하여,
    상기 복수의 디폴트 공간 파라미터는 상기 복수개의 코드포인트 중에서 가장 낮은 코드포인트에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터에 기초하여 결정되는, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 하향링크 전송이 복수의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 수신되고, 상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하고, 상기 제 2 시간 유닛 및 상기 제 2 시간 유닛 전의 시간 유닛들 중 가장 늦은 시간 유닛에서 모니터링되는 서치 스페이스에 연관되는 하나 이상의 CORESET이 복수의 공간 파라미터가 설정된 CORESET을 포함함에 기초하여,
    상기 복수의 디폴트 공간 파라미터는 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터에 기초하여 결정되는, 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 하향링크 전송이 복수의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 수신되고, 상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하고, 상기 제 2 시간 유닛 및 상기 제 2 시간 유닛 전의 시간 유닛들 중 가장 늦은 시간 유닛에서 모니터링되는 서치 스페이스에 연관되는 하나 이상의 CORESET이 복수의 공간 파라미터가 설정된 CORESET을 복수개 포함함에 기초하여,
    상기 복수의 디폴트 공간 파라미터는 상기 복수개의 CORESET에 중에서 가장 낮은 식별자를 가지는 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터에 기초하여 결정되는, 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 하향링크 전송이 복수의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 수신되는 것에 기초하여,
    상기 복수의 디폴트 공간 파라미터는 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터에 기초하여 결정되고,
    상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터는, 상기 제 2 시간 유닛 및 상기 제 2 시간 유닛 전의 시간 유닛들 중 가장 늦은(latest) 시간 유닛에서 모니터링되는 서치 스페이스에 연관되고 복수의 공간 파라미터가 설정된 하나 이상의 CORESET 중에서, 가장 낮은 식별자를 가지는 CORESET에 대해서 설정된 복수의 공간 파라미터인, 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 하향링크 전송이 하나의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 수신되는 것에 기초하여,
    상기 하나의 디폴트 공간 파라미터는 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터 중 특정 하나의 공간 파라미터에 기초하여 결정되고,
    상기 특정 하나의 공간 파라미터는, 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터 중 첫 번째 또는 마지막 공간 파라미터인, 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터는, 상기 제 2 시간 유닛 및 상기 제 2 시간 유닛 전의 시간 유닛들 중 가장 늦은(latest) 시간 유닛에서 모니터링되는 서치 스페이스에 연관되고 복수의 공간 파라미터가 설정된 하나 이상의 CORESET 중에서, 가장 낮은 식별자를 가지는 CORESET에 대해서 설정된 복수의 공간 파라미터인, 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 시간 유닛과 상기 제 2 시간 유닛 사이의 오프셋은 소정의 시간 임계치 이하인, 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 소정의 시간 임계치는 timeDurationForQCL 파라미터 또는 beamSwitchTiming 중의 하나 이상을 포함하는, 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은 하나의 시간 유닛에서 복수의 공간 파라미터에 기초한 수신을 수행하도록 설정되거나, 또는 하나의 시간 유닛에서 복수의 공간 파라미터에 기초한 수신을 수행하는 캐퍼빌리티를 가지는, 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 코드포인트는 전송설정지시자(TCI) 코드포인트인, 방법.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 공간 파라미터는, TCI 상태, 공간 관련 정보(spatial relation info), 빔, 또는 QCL(quasi co-location) 관련 RS 중의 하나 이상을 포함하는, 방법.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 시간 유닛은, 서브캐리어 스페이싱에 기초하여 정의되는 슬롯인, 방법.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 하향링크 전송은 물리하향링크공유채널(PDSCH) 또는 비주기적 채널상태정보-참조신호(CSI-RS) 중의 하나 이상을 포함하는, 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 기지국으로부터의 하향링크 전송을 수신하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    하나 이상의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트(CORESET)에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상에 대한 설정 정보를 상기 기지국으로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하고;
    제 1 시간 유닛에서 상기 기지국으로부터 하향링크 제어 정보(DCI)를 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하고; 및
    제 2 시간 유닛에서 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 상기 기지국으로부터의 하향링크 전송을 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하도록 설정되고,
    상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하지 않음에 기초하여, 상기 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터는 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터 중의 하나 이상에 기초하여 결정되는, 단말.
  17. 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 전송을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    하나 이상의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트(CORESET)에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상에 대한 설정 정보를 단말로 전송하는 단계;
    제 1 시간 유닛에서 하향링크 제어 정보(DCI)를 단말로 전송하는 단계; 및
    제 2 시간 유닛에서 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 전송을 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하지 않음에 기초하여, 상기 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터는 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터 중의 하나 이상에 기초하여 결정되는, 방법.
  18. 무선 통신 시스템에서 하향링크 전송을 수행하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    하나 이상의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트(CORESET)에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상에 대한 설정 정보를 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 단말로 전송하는 단계;
    제 1 시간 유닛에서 하향링크 제어 정보(DCI)를 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 단말로 전송하는 단계; 및
    제 2 시간 유닛에서 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 하향링크 전송을 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하지 않음에 기초하여, 상기 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터는 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터 중의 하나 이상에 기초하여 결정되는, 기지국.
  19. 무선 통신 시스템에서 기지국으로부터의 하향링크 전송을 수신하는 단말을 제어하도록 설정되는 처리 장치에 있어서, 상기 처리 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서와 동작가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여 동작들을 수행하는 명령들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하고,
    상기 동작들은:
    하나 이상의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트(CORESET)에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상에 대한 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 동작;
    제 1 시간 유닛에서 상기 기지국으로부터 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 동작; 및
    제 2 시간 유닛에서 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 상기 기지국으로부터의 하향링크 전송을 수신하는 동작을 포함하고,
    상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하지 않음에 기초하여, 상기 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터는 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터 중의 하나 이상에 기초하여 결정되는, 처리 장치.
  20. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서 기지국으로부터의 하향링크 전송을 수신하는 장치가:
    하나 이상의 코드포인트에 대해 설정된 공간 파라미터 또는 제어자원세트(CORESET)에 대해 설정된 공간 파라미터 중의 하나 이상에 대한 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신하고;
    제 1 시간 유닛에서 상기 기지국으로부터 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하고; 및
    제 2 시간 유닛에서 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터에 기초하여 상기 기지국으로부터의 하향링크 전송을 수신하도록 제어하며,
    상기 하나 이상의 코드포인트가 복수의 공간 파라미터가 설정된 코드포인트를 포함하지 않음에 기초하여, 상기 하나 이상의 디폴트 공간 파라미터는 상기 CORESET에 대해 설정된 복수의 공간 파라미터 중의 하나 이상에 기초하여 결정되는, 컴퓨터 판독가능 매체.
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