KR20220162708A - 무선 통신 시스템에서 최대 전력 업링크 송신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 최대 전력 업링크 송신 방법 및 장치 Download PDF

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KR20220162708A
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Abstract

본 개시는 IOT(Internet of Things) 기술을 이용하여 4세대(4G) 시스템보다 높은 데이터 송신률을 지원하는 5세대(5G) 통신 시스템을 융합하는 통신 방법 및 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카, 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 스마트 소매, 보안 및 안전 서비스와 같은 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술에 기반한 지능형 서비스에 적용될 수 있다. 본 개시는 일반적으로 차세대 셀룰러 시스템에 대한 업링크(UL) 다중 입력 다중 출력(MIMO) 동작을 가능하게 하는 코드북 선택에 관한 것이다.

Description

무선 통신 시스템에서 최대 전력 업링크 송신 방법 및 장치
본 개시는 일반적으로 차세대 셀룰러 시스템에 대한 업링크(uplink; UL) 다중 입력, 다중 출력(multiple-input, multiple-output; MIMO) 동작을 가능하게 하는 코드북 선택에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 또는 pre-5G 통신 시스템은 또한 "4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network)" 통신 시스템 또는 "LTE 시스템 이후(Post LTE System)" 통신 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 송신률(data rate)을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60GHz 대역)에서 구현되는 것으로 간주된다. 무선파(radio wave)의 전파 손실을 감소시키고 송신 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대한 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output), FD-MIMO(Full Dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔포밍(analog beam forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술이 논의되고 있다. 또한, 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 첨단 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud Radio Access Network; cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device-to-Device(D2D) communication), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Point), 수신 단 간섭 제거(reception-end interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템에서는 첨단 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 첨단 액세스 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access) 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심 연결 네트워크인 인터넷은 이제 사물과 같은 분산된 엔티티가 인간의 개입 없이 정보를 교환하고 처리하는 사물 인터넷(Internet of Things; IoT)으로 진화하고 있다. 클라우드 서버와의 연결을 통한 IoT 기술 및 빅 데이터(Big Data) 처리 기술을 조합한 IoE(Internet of Everything) 기술이 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소가 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), M2M(Machine-to-Machine), MTC(Machine 타입 Communication) 등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(Information Technology) 기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단 의료 서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도가 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), MTC(Machine 타입 Communication), M2M(Machine-to-Machine) 등의 기술은 5G 통신 기술이 빔포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로서 클라우드 RAN(cloud Radio Access Network)이 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 간의 융합(convergence)의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
사용자 장치(user equipment; UE)와 gNB(gNode B) 간의 UL 채널을 이해하고 올바르게 추정하는 것은 효율적이고 효과적인 무선 통신을 위해 중요하다. UL 채널 상태를 올바르게 추정하기 위해, UE는 UL 채널 측정을 위해 기준 신호, 예를 들어, SRS를 gNB로 송신할 수 있다. 이러한 UL 채널 측정을 통해, gNB는 UL에서 UE와의 무선 데이터 통신을 효율적이고 효과적으로 수행하기 위해 적절한 통신 파라미터를 선택할 수 있다.
본 개시의 실시예는 진보된 무선 통신 시스템에서 UL MIMO 동작을 가능하게 하는 코드북 선택 방법 및 장치를 제공한다.
일 실시예에서, UL 송신을 위한 UE가 제공된다. UE는 최대 전력 모드(full power mode)를 포함하고 UL 코드북을 나타내는 설정 정보를 수신하도록 설정된 송수신기를 포함하며, 여기서, UL 코드북은 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때 제1 코드북 및 제2 코드북 중 하나이고, 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때, UL 코드북은 제1 코드북, 제2 코드북 및 제3 코드북 중 하나이다. UE는 송수신기에 동작 가능하게 연결된 프로세서를 더 포함하고, 프로세서는 설정 정보에 기초하여 UL 송신에 사용할 UL 코드북을 식별하도록 설정된다. 송수신기는 UL 코드북에 기초하여 UL 송신을 송신하도록 더 설정되고, 여기서 l 계층에 대한 UL 코드북은
Figure pct00001
최대 전력 송신 프리코딩 매트릭스 지시자(transmit precoding matrix indicator; TPMI) 및 최대가 아닌 나머지 전력 TPMI를 포함하며, 여기서 TPMI는
Figure pct00002
UL 송신 프리코딩 매트릭스를 나타내고, N은 UL 송신에 사용되는 UE에서의 안테나 포트의 수이고, l은 {1,...,N}에 속하는 랭크 값(rank value)을 나타낸다.
다른 실시예에서, 기지국(BS)이 제공된다. BS는 송수신기, 및 송수신기에 동작 가능하게 연결된 프로세서를 포함한다. 프로세서는 최대 전력 모드를 포함하고 UE가 UL 송신에 적용할 UL 코드북을 나타내는 설정 정보를 생성하도록 설정된다. 송수신기는 최대 전력 모드를 포함하고 UE가 UL 송신에 적용할 UL 코드북을 나타내는 설정 정보를 UE에 송신하도록 설정되며; 여기서: UL 코드북은 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때 제1 코드북 및 제2 코드북 중 하나이고, 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때, UL 코드북은 제1 코드북, 제2 코드북 및 제3 코드북 중 하나이다. 송수신기는 UE로부터 UL 코드북에 기초하여 UL 송신을 수신하도록 더 설정되고, 여기서 l 계층에 대한 UL 코드북은
Figure pct00003
최대 전력 송신 프리코딩 매트릭스 지시자(TPMI) 및 최대가 아닌 나머지 전력 TPMI를 포함하며, 여기서 TPMI는
Figure pct00004
UL 송신 프리코딩 매트릭스를 나타내고, N은 UL 송신에 사용되는 UE에서의 안테나 포트의 수이고, l은 {1,...,N}에 속하는 랭크 값을 나타낸다.
또 다른 실시예에서, UL 송신을 위해 UE를 동작하는 방법이 제공된다. 방법은 최대 전력 모드를 포함하고 UL 코드북을 나타내는 설정 정보를 수신하는 단계로서, UL 코드북은 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때 제1 코드북 및 제2 코드북 중 하나이고, 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때, UL 코드북은 제1 코드북, 제2 코드북 및 제3 코드북 중 하나인, 상기 수신하는 단계; 설정 정보에 기초하여 UL 송신에 사용할 UL 코드북을 식별하는 단계; 및 UL 코드북에 기초하여 UL 송신을 송신하는 단계로서, l 계층에 대한 UL 코드북은
Figure pct00005
최대 전력 TPMI 및 최대가 아닌 나머지 전력 TPMI를 포함하며, TPMI는
Figure pct00006
UL 송신 프리코딩 매트릭스를 나타내고, N은 UL 송신에 사용되는 UE에서의 안테나 포트의 수이고, l은 {1,...,N}에 속하는 랭크 값을 나타내는, 상기 송신하는 단계를 포함한다.
다른 기술적 특징은 다음과 같은 도면, 설명 및 청구항으로부터 통상의 기술자에게 쉽게 명백할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, gNB는 UL에서 UE와의 무선 데이터 통신을 효율적이고 효과적으로 수행하기 위해 적절한 통신 파라미터를 선택할 수 있다.
본 개시 및 그 이점에 대한 더욱 완전한 이해를 위해, 동일한 도면 부호가 동일한 부분을 나타내는 첨부된 도면과 관련하여 취해진 다음의 설명에 대한 참조가 이제 이루어진다.
도 1은 본 개시의 실시예에 따른 예시적인 무선 네트워크를 도시한다.
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 예시적인 gNB를 도시한다.
도 3은 본 개시의 실시예에 따른 예시적인 UE를 도시한다.
도 4a는 본 개시의 실시예에 따른 직교 주파수 분할 다중 액세스 송신 경로의 하이 레벨 다이어그램을 도시한다.
도 4b는 본 개시의 실시예에 따른 직교 주파수 분할 다중 액세스 수신 경로의 하이 레벨 다이어그램을 도시한다.
도 5는 본 개시의 실시예에 따른 서브프레임에서의 PDSCH에 대한 송신기 블록도를 도시한다.
도 6은 본 개시의 실시예에 따른 서브프레임에서의 PDSCH에 대한 수신기 블록도를 도시한다.
도 7은 본 개시의 실시예에 따른 서브프레임에서의 PUSCH에 대한 송신기 블록도를 도시한다.
도 8은 본 개시의 실시예에 따른 서브프레임에서의 PUSCH에 대한 수신기 블록도를 도시한다.
도 9는 본 개시의 실시예에 따른 2개의 슬라이스의 예시적인 다중화를 도시한다.
도 10은 본 개시의 실시예에 따른 예시적인 안테나 블록을 도시한다.
도 11은 본 개시의 실시예에 따른 예시적인 네트워크 설정을 도시한다.
도 12는 본 개시의 실시예에 따른 예시적인 가상화된 SRS 포트를 도시한다.
도 13은 본 개시의 실시예에 따라 사용자 장치(UE)에 의해 수행될 수 있는 방법의 흐름도를 도시한다.
도 14는 본 개시의 실시예에 따라 기지국(BS)에 의해 수행될 수 있는 다른 방법의 흐름도를 도시한다.
아래의 상세한 설명을 착수하기 전에, 본 특허 문서 전체에 걸쳐 사용된 특정 단어 및 문구를 정의하는 것이 유리할 수 있다. "결합(couple)"이라는 용어 및 이의 파생어는 둘 이상의 요소가 서로 물리적으로 접촉하든 접촉하지 않든 둘 이상의 요소 간의 어떤 직접 또는 간접 통신을 지칭한다. "송신한다", "수신한다" 및 "통신한다"이라는 용어뿐만 아니라 이의 파생어는 직접 및 간접 통신 둘 다를 포함한다. "포함한다(include)" 및 "구성한다(comprise)"이라는 용어뿐만 아니라 이의 파생어는 제한 없이 포함(inclusion)을 의미한다. "또는"이라는 용어는 포괄적이며, 및/또는(and/or)을 의미한다. "~와 관련된(associated with)"이라는 용어뿐만 아니라 이의 파생어는, "~를 포함하고(include)", "~내에 포함되고(included within)", "~와 상호 연결하고(interconnect with)", "~을 함유하고(contain)", "~내에 함유되고(be contained within)", "~에 또는, ~와 연결하고(connect to or with)", "~에 또는, ~와 결합하고(couple to or with)", "~와 통신 가능하고(be communicable with)", "~와 협력하고(cooperate with)", "~를 인터리브하고(interleave)", "~와 병치하고(juxtapose)", "~에 가까이 있고(be proximate to)", "~에 또는, ~와 묶이고(be bound to or with)", "가지고(have)", "소유하고 있고(have a property of)", "~에 또는, ~와 관계를 가지고(have a relationship to or with)" 등인 것을 의미한다. "제어부"라는 용어는 적어도 하나의 동작을 제어하는 임의의 디바이스, 시스템 또는 이의 일부를 의미한다. 상기 제어부는 하드웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 조합 및/또는 펌웨어로 구현될 수 있다. 임의의 특정 제어부와 관련된 기능은 로컬로든 원격으로든 중앙 집중화되거나 분산될 수 있다. "적어도 하나(at least one of)"라는 문구는, 항목의 리스트와 함께 사용될 때, 나열된 항목 중 하나 이상의 상이한 조합이 사용될 수 있고, 리스트 내에는 하나의 항목만이 필요할 수 있다는 것을 의미한다. 예를 들어, "A, B 및 C 중 적어도 하나"는 다음의 조합: A, B, C, A 및 B, A 및 C, B 및 C, 및 A 및 B 및 C 중 어느 하나를 포함한다.
더욱이, 아래에서 설명되는 다양한 기능은 하나 이상의 컴퓨터 프로그램에 의해 구현되거나 지원될 수 있으며, 각각의 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 판독 가능 프로그램 코드(computer readable program code)로부터 형성되고, 컴퓨터 판독 가능 매체(computer readable medium)에서 구현된다. "애플리케이션" 및 "프로그램"이라는 용어는 적절한 컴퓨터 판독 가능 프로그램 코드에서 구현을 위해 적응된 하나 이상의 컴퓨터 프로그램, 소프트웨어 구성 요소(software components), 명령어 세트(sets of instructions), 절차, 기능, 객체(object), 클래스, 인스턴스(instance), 관련된 데이터 또는 이의 일부를 지칭한다. 문구 "컴퓨터 판독 가능 프로그램 코드"는 소스 코드(source code), 객체 코드(object code) 및 실행 가능 코드(executable code)를 포함하는 임의의 타입의 컴퓨터 코드를 포함한다. 문구 "컴퓨터 판독 가능 매체"는 판독 전용 메모리(read only memory; ROM), 랜덤 액세스 메모리(random access memory; RAM), 하드 디스크 드라이브, 콤팩트 디스크(compact disc; CD), 디지털 비디오 디스크(digital video disc; DVD), 또는 임의의 다른 타입의 메모리와 같이 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 타입의 매체를 포함한다. "비일시적(non-transitory)" 컴퓨터 판독 가능 매체는 일시적 전기적 또는 다른 신호를 송신하는 유선, 무선, 광학 또는 다른 통신 링크를 배제한다. 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체는 데이터가 영구적으로 저장될 수 있는 매체, 및 재기록 가능 광 디스크 또는 소거 가능 메모리 디바이스와 같이 데이터가 저장되고 나중에 중복 기록(overwriting)될 수 있는 매체를 포함한다.
다른 특정 단어 및 문구에 대한 정의는 본 특허 문서 전체에 걸쳐 제공된다. 통상의 기술자는 대부분의 경우는 아니지만 이러한 정의가 이러한 정의된 단어 및 문구의 이전 및 이후의 사용에 적용된다는 것을 이해해야 한다.
아래에서 논의되는 도 1 내지 도 14, 및 본 특허 문서에서 본 개시의 원리를 설명하기 위해 사용된 다양한 실시예는 예시만을 위한 것이고, 어떤 식으로든 본 개시의 범위를 제한하는 것으로 해석되지 않아야 한다. 통상의 기술자는 본 개시의 원리가 적절히 배치된 임의의 시스템 또는 디바이스에서 구현될 수 있다는 것을 이해할 수 있다.
다음의 문서 및 표준 설명은 본 명세서에 충분히 설명된 바와 같이 본 개시에 참조로 통합된다: 3GPP TS 36.211 v16.4.0, "E-UTRA, Physical channels and modulation" (여기서 "REF 1"); 3GPP TS 36.212 v16.4.0, "E-UTRA, Multiplexing and Channel coding" (여기서 "REF 2"); 3GPP TS 36.213 v16.4.0, "E-UTRA, Physical Layer Procedures" (여기서 "REF 3"); 3GPP TS 36.321 v16.3.0, "E-UTRA, Medium Access Control (MAC) protocol specification" (여기서 "REF 4"); 3GPP TS 36.331 v16.3.0, "E-UTRA, Radio Resource Control (RRC) protocol specification" (여기서 "REF 5"); 3GPP TR 22.891 v14.2.0 (여기서 "REF 6"); 3GPP TS 38.211 v16.4.0, "E-UTRA, NR, Physical channels and modulation" (여기서 "REF 7"); 3GPP TS 38.213 v16.4.0, "E-UTRA, NR, Physical Layer Procedures for control" (여기서 "REF 8"); 3GPP TS 38.214 v16.4.0, "E-UTRA, NR, Physical layer procedures for data" (여기서 "REF 9"); and 3GPP TS 38.212 v16.4.0, "E-UTRA, NR, Multiplexing and channel coding" (여기서 "REF 10").
본 개시의 양태, 특징 및 이점은 본 개시를 수행하기 위해 고려되는 최상의 모드를 포함하는 다수의 특정 실시예 및 구현을 단순히 예시함으로써 다음의 상세한 설명으로부터 자명하다. 본 개시는 또한 다른 및 상이한 실시예가 가능하고, 이의 몇몇 상세 사항은 모두 본 개시의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양한 명백한 측면에서 수정될 수 있다. 따라서, 도면 및 설명은 제한적인 것이 아니라 사실상 예시적인 것으로 간주되어야 한다. 본 개시는 첨부된 도면에서 제한이 아닌 예로서 예시된다.
다음에서는 간결함을 위해 FDD와 TDD가 모두 DL 및 UL 시그널링을 위한 이중 방식(duplex method)으로서 간주된다.
다음의 예시적인 설명 및 실시예가 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing; OFDM) 또는 직교 주파수 분할 다중 액세스(orthogonal frequency division multiple access; OFDMA)을 가정하지만, 본 개시는 다른 OFDM 기반 송신 파형 또는 F-OFDM(filtered OFDM)과 같은 다중 액세스 방식으로 확장될 수 있다.
본 개시는 서로 함께 또는 조합하여 사용될 수 있거나, 독립형 방식으로서 동작할 수 있는 여러 구성 요소를 포함한다.
4G 통신 시스템의 상용화 이후 증가한 무선 데이터 트래픽에 대한 수요를 충족하고, 다양한 수직적 애플리케이션(vertical application)을 가능하게 하기 위해, 5G/NR 통신 시스템이 개발되어 현재 배치되고 있다. 5G/NR 통신 시스템은 더 높은 데이터 송신률을 달성하기 위해 더 높은 주파수(mmWave) 대역, 예를 들어, 28GHz 또는 60GHz 대역에서 구현되거나 강력한 커버리지 및 이동성 지원을 가능하게 하기 위해 6GHz와 같은 더 낮은 주파수 대역에서 구현되는 것으로 간주된다. 무선파의 전파 손실을 감소시키고 송신 거리를 증가시키기 위해, 5G/NR 통신 시스템에서는 빔포밍, 거대한 MIMO(multiple-input multiple-output), FD-MIMO(full dimensional MIMO), 어레이 안테나, 아날로그 빔포밍 및 대규모 안테나 기술이 논의되고 있다.
또한, 5G/NR 통신 시스템에서는 진보된 소형 셀, 클라우드 무선 액세스 네트워크(RAN), 초고밀도 네트워크, 기기 간(D2D) 통신, 무선 백홀, 이동 네트워크, 협력 통신, CoMP(coordinated multi-point), 수신 단 간섭 제거 등을 기반으로 하여 시스템 네트워크 개선을 위한 개발이 이루어지고 있다.
5G 시스템 및 이와 연관된 주파수 대역에 대한 논의는 본 개시의 특정 실시예가 5G 시스템에서 구현될 수 있음에 따라 참조를 위한 것이다. 그러나, 본 개시는 5G 시스템 또는 이와 연관된 주파수 대역에 한정되지 않으며, 본 개시의 실시예는 임의의 주파수 대역과 관련하여 활용될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 양태는 또한 테라헤르츠(THz) 대역을 사용할 수 있는 5G 통신 시스템, 6G 또는 그 이후 릴리스(release)의 배치에 적용될 수 있다.
아래의 도 1 내지 도 4b는 무선 통신 시스템에서 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 또는 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 통신 기술을 사용하여 구현되는 다양한 실시예를 설명한다. 도 1 내지 도 3의 설명은 상이한 실시예가 구현될 수 있는 방식에 대한 물리적 또는 구조적 제한을 의미하지 않는다. 본 개시의 상이한 실시예는 적절하게 배치된 임의의 통신 시스템에서 구현될 수 있다.
도 1은 본 개시에 따른 예시적인 무선 네트워크를 도시한다. 도 1에 도시된 무선 네트워크의 실시예는 예시만을 위한 것이다. 무선 네트워크(100)의 다른 실시예는 본 개시의 범위를 벗어나지 않고 사용될 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 무선 네트워크는 gNB(101), gNB(102) 및 gNB(103)를 포함한다. gNB(101)는 gNB(102) 및 gNB(103)와 통신한다. gNB(101)는 또한 인터넷, 독점적 IP(Internet Protocol) 네트워크 또는 다른 데이터 네트워크와 같은 적어도 하나의 네트워크(130)와 통신한다.
gNB(102)는 gNB(102)의 커버리지 영역(120) 내의 제1 복수의 사용자 장치(UE)에 대한 네트워크(130)에 무선 광대역 액세스(wireless broadband access)를 제공한다. 제1 복수의 UE는 소기업(small business; SB)에 위치될 수 있는 UE(111); 기업(enterprise; E)에 위치될 수 있는 UE(112); WiFi 핫 스폿(hotspot; HS)에 위치될 수 있는 UE(113); 제1 거주지(residence; R)에 위치될 수 있는 UE(114); 제2 거주지(R)에 위치될 수 있는 UE(115); 및 셀 폰(cell phone), 무선 랩톱(wireless laptop), 무선 PDA 등과 같은 모바일 디바이스(mobile device)(M)일 수 있는 UE(116)를 포함한다. gNB(103)는 gNB(103)의 커버리지 영역(125) 내의 제2 복수의 UE에 대한 네트워크(130)에 무선 광대역 액세스를 제공한다. 제2 복수의 UE는 UE(115) 및 UE(116)를 포함한다. 일부 실시예에서, gNB(101-103) 중 하나 이상은 서로 통신하고, 5G, LTE, LTE-A, WiMAX, WiFi 또는 다른 무선 통신 기술을 사용하여 UE(111-116)와 통신할 수 있다.
네트워크 타입에 따라, "기지국" 또는 "BS"라는 용어는 송신 포인트(transmit point, TP), 송수신 포인트(transmit-receive point, TRP), 강화된 기지국(enhanced base station, eNodeB 또는 eNB), 5G 기지국(gNB), 매크로셀(macrocell), 펨토셀(femtocell), WiFi 액세스 포인트(access point, AP) 또는 다른 무선 가능한 디바이스(wirelessly enabled device)와 같이 네트워크에 무선 액세스를 제공하도록 구성된 임의의 구성 요소(또는 구성 요소의 모음)를 지칭할 수 있다. 기지국은 하나 이상의 무선 통신 프로토콜(wireless communication protocol), 예를 들어, 5G 3GPP NR(new radio interface/access), LTE(long term evolution), LTE-A(LTE-advanced), 고속 패킷 액세스(high speed packet access, HSPA), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 등에 따라 무선 액세스를 제공할 수 있다. 편의상, "BS" 및 "TRP"라는 용어는 본 특허 문서에서 원격 단말기(remote terminal)에 무선 액세스를 제공하는 네트워크 인프라 구성 요소(network infrastructure component)를 나타내는데 사용된다. 또한, 네트워크 타입에 따라, "사용자 장치" 또는 "UE"라는 용어는 "이동국(mobile station)", "가입자국(subscriber station)", "원격 단말기", "무선 단말기", "수신 포인트(receive point)"또는 "사용자 디바이스"와 같은 임의의 구성 요소를 지칭할 수 있다. 편의상, "사용자 장치" 및 "UE"라는 용어는 본 특허 문서에서 UE가(이동 전화 또는 스마트 폰과 같은) 모바일 디바이스이든 일반적으로(데스크톱 컴퓨터(desktop computer) 또는 자동 판매기(vending machine)와 같은) 고정 디바이스(stationary device)로 간주되든 BS에 무선으로 액세스하는 원격 무선 장치를 지칭하는데 사용된다.
점선은 예시 및 설명만을 위해 거의 원형으로 도시되는 커버리지 영역(120 및 125)의 대략적인 범위를 보여준다. 커버리지 영역(120 및 125)과 같은 gNB와 관련된 커버리지 영역은 gNB의 설정 및 자연적 및 인공적 방해물(man-made obstruction)과 관련된 무선 환경의 변화에 따라 불규칙한 형상을 포함하는 다른 형상을 가질 수 있다는 것이 명확히 이해되어야 한다.
아래에서 더욱 상세하게 설명되는 바와 같이, UE(111-116) 중 하나 이상은 진보된 무선 통신 시스템에서 UL 코드북에 기초한 UL 송신을 위한 회로, 프로그래밍, 또는 이의 조합을 포함한다. 특정 실시예에서, UE(111-116) 중 하나 이상은 최대 전력 모드를 포함하고 UL 코드북 - UL 코드북은 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때 제1 코드북 및 제2 코드북 중 하나이고, 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때, UL 코드북은 제1 코드북, 제2 코드북 및 제3 코드북 중 하나임 - 을 나타내는 설정 정보를 수신하고; 설정 정보에 기초하여 UL 송신에 사용할 UL 코드북을 식별하며; UL 코드북 - l 계층에 대한 UL 코드북은
Figure pct00007
최대 전력 송신 프리코딩 매트릭스 지시자(TPMI) 및 최대가 아닌 나머지 전력 TPMI를 포함하며, TPMI는
Figure pct00008
UL 송신 프리코딩 매트릭스를 나타내고, N은 UL 송신에 사용되는 UE에서의 안테나 포트의 수이고, l은 {1,...,N}에 속하는 랭크 값을 나타냄 - 에 기초하여 UL 송신을 송신하기 위한 회로, 프로그래밍, 또는 이의 조합을 포함한다. gNB(101-103) 중 하나 이상은 최대 전력 모드를 포함하고 사용자 장치(UE)가 UL 송신에 적용할 업링크(UL) 코드북을 나타내는 설정 정보를 생성하고; 최대 전력 모드를 포함하고 UE가 UL 송신에 적용할 UL 코드북 - UL 코드북은 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때 제1 코드북 및 제2 코드북 중 하나이고, 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때, UL 코드북은 제1 코드북, 제2 코드북 및 제3 코드북 중 하나임 - 을 나타내는 설정 정보를 UE에 송신하며; UE로부터, UL 코드북 - l 계층에 대한 UL 코드북은
Figure pct00009
최대 전력 송신 프리코딩 매트릭스 지시자(TPMI) 및 최대가 아닌 나머지 전력 TPMI를 포함하며, TPMI는
Figure pct00010
UL 송신 프리코딩 매트릭스를 나타내고, N은 UL 송신에 사용되는 UE에서의 안테나 포트의 수이고, l은 {1,...,N}에 속하는 랭크 값을 나타냄 - 에 기초하여 UL 송신을 수신하기 위한 회로, 프로그래밍, 또는 이의 조합을 포함한다.
도 1은 무선 네트워크(100)의 일 예를 도시하지만, 도 1에 대한 다양한 변경이 이루어질 수 있다. 예를 들어, 무선 네트워크(100)는 임의의 수의 gNB 및 임의의 수의 UE를 임의의 적절한 배치에 포함시킬 수 있다. 또한, gNB(101)는 임의의 수의 UE와 직접 통신할 수 있고, 네트워크(130)에 대한 무선 광대역 액세스를 이러한 UE에 제공할 수 있다. 유사하게, 각각의 gNB(102-103)는 네트워크(130)와 직접 통신할 수 있고, 네트워크에 대한 직접 무선 광대역 액세스를 UE에 제공할 수 있다. 또한, gNB(101, 102 및/또는 103)는 외부 전화 네트워크 또는 다른 타입의 데이터 네트워크와 같은 다른 또는 부가적인 외부 네트워크에 대한 액세스를 제공할 수 있다.
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 예시적인 gNB(102)를 도시한다. 도 2에 도시된 gNB(102)의 실시예는 예시만을 위한 것이며, 도 1의 gNB(101 및 103)는 동일하거나 유사한 구성을 가질 수 있다. 그러나, gNB는 다양한 구성을 가지며, 도 2는 본 개시의 범위를 gNB의 임의의 특정 구현으로 제한하지 않는다.
도 2에 도시된 바와 같이, gNB(102)는 다수의 안테나(205a-205n), 다수의 RF 송수신기(210a-210n), 송신(transmit, TX) 처리 회로(215) 및 수신(receive, RX) 처리 회로(220)를 포함한다. gNB(102)는 또한 제어부/프로세서(225), 메모리(230) 및 백홀 또는 네트워크 인터페이스(235)를 포함한다.
RF 송수신기(210a-210n)는 안테나(205a-205n)로부터, 네트워크(100)에서 UE에 의해 송신된 신호와 같은 들어오는(incoming) RF 신호를 수신한다. RF 송수신기(210a-210n)는 IF 또는 기저 대역 신호를 생성하도록 들어오는 RF 신호를 하향 변환시킨다. IF 또는 기저 대역 신호(baseband signal)는 기저 대역 또는 IF 신호를 필터링, 디코딩 및/또는 디지털화함으로써 처리된 기저 대역 신호를 생성하는 RX 처리 회로(220)로 송신된다. RX 처리 회로(220)는 처리된 기저 대역 신호를 추가의 처리를 위한 제어부/프로세서(225)로 송신한다.
TX 처리 회로(215)는 제어부/프로세서(225)로부터(음성 데이터(voice data), 웹 데이터, 이메일 또는 대화형 비디오 게임 데이터(interactive video game data)와 같은) 아날로그 또는 디지털 데이터를 수신한다. TX 처리 회로(215)는 처리된 기저 대역 또는 IF 신호를 생성하기 위해 나가는(outgoing) 기저 대역 데이터를 인코딩, 다중화 및/또는 디지털화한다. RF 송수신기(210a-210n)는 TX 처리 회로(215)로부터 나가는 처리된 기저 대역 또는 IF 신호를 수신하고, 기저 대역 또는 IF 신호를 안테나(205a-205n)를 통해 송신되는 RF 신호로 상향 변환한다.
제어부/프로세서(225)는 gNB(102)의 전체 동작을 제어하는 하나 이상의 프로세서 또는 다른 처리 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부/프로세서(225)는 잘 알려진 원리에 따라 RF 송수신기(210a-210n), RX 처리 회로(220) 및 TX 처리 회로(215)에 의해 순방향 채널 신호(forward channel signal)의 수신 및 역방향 채널 신호(reverse channel signal)의 송신을 제어할 수 있다. 제어부/프로세서(225)는 더욱 첨단 무선 통신 기능과 같은 부가적인 기능을 또한 지원할 수 있다.
예를 들어, 제어부/프로세서(225)는 다수의 안테나(205a-205n)로부터의 나가는 신호가 원하는 방향으로 나가는 신호를 효과적으로 조종(steering)하도록 상이하게 가중되는 빔포밍 또는 방향성 라우팅 동작(directional routing operation)을 지원할 수 있다. 다양한 다른 기능 중 임의의 기능은 제어부/프로세서(225)에 의해 gNB(102)에서 지원될 수 있다.
제어부/프로세서(225)는 또한 OS와 같은 메모리(230)에 상주하는 프로그램 및 다른 프로세스를 실행할 수 있다. 제어부/프로세서(225)는 실행 프로세스에 의해 요구되는 바와 같이 메모리(230) 내외로 데이터를 이동시킬 수 있다.
제어부/프로세서(225)는 또한 백홀 또는 네트워크 인터페이스(235)에 결합된다. 백홀 또는 네트워크 인터페이스(235)는 gNB(102)가 백홀 연결(backhaul connection) 또는 네트워크를 통해 다른 디바이스 또는 시스템과 통신할 수 있게 한다. 인터페이스(235)는 임의의 적절한 유선 또는 무선 연결을 통한 통신을 지원할 수 있다. 예를 들어, gNB(102)가(5G, LTE 또는 LTE-A를 지원하는 것과 같은) 셀룰러 통신 시스템(cellular communication system)의 부분으로서 구현될 때, 인터페이스(235)는 gNB(102)가 유선 또는 무선 백홀 연결을 통해 다른 gNB와 통신할 수 있게 한다. gNB(102)가 액세스 포인트로서 구현될 때, 인터페이스(235)는 gNB(102)가 유선 또는 무선 로컬 영역 네트워크(local area network) 또는 유선 또는 무선 연결을 통해(인터넷과 같은) 더 큰 네트워크로 통신할 수 있게 한다. 인터페이스(235)는 이더넷(Ethernet) 또는 RF 송수신기와 같은 유선 또는 무선 연결을 통한 통신을 지원하는 임의의 적절한 구조를 포함한다.
메모리(230)는 제어부/프로세서(225)에 결합된다. 메모리(230)의 부분은 RAM을 포함할 수 있고, 메모리(230)의 다른 부분은 플래시 메모리(Flash memory) 또는 다른 ROM을 포함할 수 있다.
도 2는 gNB(102)의 일 예를 도시하지만, 도 2에 대한 다양한 변경이 이루어질 수 있다. 예를 들어, gNB(102)는 도 2에 도시된 임의의 수의 각각의 구성 요소를 포함할 수 있다. 특정 예로서, 액세스 포인트는 다수의 인터페이스(235)를 포함할 수 있고, 제어부/프로세서(225)는 상이한 네트워크 어드레스(network address) 사이에서 데이터를 라우팅하는 라우팅 기능(routing function)을 지원할 수 있다. 다른 특정 예로서, TX 처리 회로(215)의 단일 인스턴스(instance) 및 RX 처리 회로(220)의 단일 인스턴스를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, gNB(102)는(RF 송수신기 당 하나와 같은) 각각의 다수의 인스턴스를 포함할 수 있다. 또한, 도 2의 다양한 구성 요소는 조합되거나, 더 세분화되거나, 생략될 수 있으며, 특정 필요에 따라 부가적인 구성 요소가 부가될 수 있다.
도 3은 본 개시의 실시예에 따른 예시적인 UE(116)를 도시한다. 도 3에 도시된 UE(116)의 실시예는 예시만을 위한 것이며, 도 1의 UE(111-115)는 동일하거나 유사한 구성을 가질 수 있다. 그러나, UE는 다양한 구성을 가지며, 도 3은 본 개시의 범위를 UE의 임의의 특정 구현으로 제한하지 않는다.
도 3에 도시된 바와 같이, UE(116)는 안테나(305), 무선 주파수(radio frequency; RF) 송수신기(310), TX 처리 회로(315), 마이크로폰(320) 및 수신(RX) 처리 회로(325)를 포함한다. UE(116)는 또한 스피커(330), 프로세서(340), 입출력(input/output, I/O) 인터페이스(interface; IF)(345), 터치스크린(touchscreen)(350), 디스플레이(355) 및 메모리(360)를 포함한다. 메모리(360)는 운영 체제(operating system, OS)(361) 및 하나 이상의 애플리케이션(362)을 포함한다.
RF 송수신기(310)는, 안테나(305)로부터, 네트워크(100)의 gNB에 의해 송신된 들어오는 RF 신호를 수신한다. RF 송수신기(310)는 중간 주파수(intermediate frequency; IF) 또는 기저 대역 신호를 생성하기 위해 들어오는 RF 신호를 하향 변환한다. IF 또는 기저 대역 신호는 기저 대역 또는 IF 신호를 필터링, 디코딩 및/또는 디지털화함으로써 처리된 기저 대역 신호를 생성하는 RX 처리 회로(325)로 송신된다. RX 처리 회로(325)는 처리된 기저 대역 신호를 (음성 데이터에 대해서와 같은) 스피커(330) 또는 (웹 브라우징 데이터(web browsing data)에 대해서와 같은) 추가의 처리를 위한 프로세서(340)로 송신한다.
TX 처리 회로(315)는 마이크로폰(320)으로부터 아날로그 또는 디지털 음성 데이터를 수신하거나 프로세서(340)로부터 (웹 데이터, 이메일 또는 대화형 비디오 게임 데이터와 같은) 다른 나가는 기저 대역 데이터를 수신한다. TX 처리 회로(315)는 처리된 기저 대역 또는 IF 신호를 생성하기 위해 나가는 기저 대역 데이터를 인코딩, 다중화 및/또는 디지털화한다. RF 송수신기(310)는 TX 처리 회로(315)로부터 나가는 처리된 기저 대역 또는 IF 신호를 수신하고, 기저 대역 또는 IF 신호를 안테나(305)를 통해 송신되는 RF 신호로 상향 변환한다.
프로세서(340)는 하나 이상의 프로세서 또는 다른 처리 디바이스를 포함할 수 있고, UE(116)의 전체 동작을 제어하기 위해 메모리(360)에 저장된 OS(361)를 실행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는 잘 알려진 원리에 따라 RF 송수신기(310), RX 처리 회로(325) 및 TX 처리 회로(315)에 의해 순방향 채널 신호의 수신 및 역방향 채널 신호의 송신을 제어할 수 있다. 일부 실시예에서, 프로세서(340)는 적어도 하나의 마이크로 프로세서 또는 마이크로 제어부를 포함한다.
프로세서(340)는 또한, 최대 전력 모드를 포함하고 UL 코드북 - UL 코드북은 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때 제1 코드북 및 제2 코드북 중 하나이고, 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때, UL 코드북은 제1 코드북, 제2 코드북 및 제3 코드북 중 하나임 - 을 나타내는 설정 정보를 수신하고; 설정 정보에 기초하여 UL 송신에 사용할 UL 코드북을 식별하며; UL 코드북 - l 계층에 대한 UL 코드북은
Figure pct00011
최대 전력 송신 프리코딩 매트릭스 지시자(TPMI) 및 최대가 아닌 나머지 전력 TPMI를 포함하며, TPMI는
Figure pct00012
UL 송신 프리코딩 매트릭스를 나타내고, N은 UL 송신에 사용되는 UE에서의 안테나 포트의 수이고, l은 {1,...,N}에 속하는 랭크 값을 나타냄 - 에 기초하여 UL 송신을 송신하기 위한 프로세스와 같이 메모리(360)에 상주하는 다른 프로세스 및 프로그램을 실행할 수 있다. 프로세서(340)는 실행 프로세스(executing process)에 의해 요구되는 바와 같이 메모리(360) 내외로 데이터를 이동시킬 수 있다. 일부 실시예에서, 프로세서(340)는 OS(361)에 기초하거나 gNB 또는 오퍼레이터로부터 수신된 신호에 응답하여 애플리케이션(362)을 실행하도록 구성된다. 프로세서(340)는 또한 랩톱 컴퓨터 및 핸드헬드 컴퓨터(handheld computer)와 같은 다른 디바이스에 연결하는 능력을 UE(116)에 제공하는 I/O 인터페이스(345)에 결합된다. I/O 인터페이스(345)는 이러한 액세서리(accessory)와 프로세서(340) 사이의 통신 경로(communication path)이다.
프로세서(340)는 또한 터치스크린(350) 및 디스플레이(355)에 결합된다. UE(116)의 오퍼레이터는 터치스크린(350)을 이용하여 데이터를 UE(116)에 입력할 수 있다. 디스플레이(355)는 액정 디스플레이(liquid crystal display), 발광 다이오드 디스플레이(light emitting diode display), 또는 웹 사이트(web site)로부터와 같이 텍스트 및/또는 적어도 제한된 그래픽을 렌더링(rendering)할 수 있는 다른 디스플레이일 수 있다.
메모리(360)는 프로세서(340)에 결합된다. 메모리(360)의 일부는 랜덤 액세스 메모리(random access memory; RAM)를 포함할 수 있고, 메모리(360)의 다른 부분은 플래시 메모리 또는 다른 판독 전용 메모리(read-only memory; ROM)를 포함할 수 있다.
도 3은 UE(116)의 일 예를 도시하지만, 도 3에 대한 다양한 변경이 이루어질 수 있다. 예를 들어, 도 3의 다양한 구성 요소는 조합되거나, 더 세분화되거나, 생략될 수 있으며, 특정 필요에 따라 부가적인 구성 요소가 부가될 수 있다. 특정 예로서, 프로세서(340)는 하나 이상의 중앙 처리 유닛(central processing unit; CPU) 및 하나 이상의 그래픽 처리 유닛(graphics processing unit; GPU)과 같은 다수의 프로세서로 분할될 수 있다. 또한, 도 3은 이동 전화 또는 스마트 폰으로서 설정된 UE(116)를 도시하지만, UE는 다른 타입의 이동 또는 고정 디바이스로서 동작하도록 설정될 수 있다.
도 4a는 송신 경로 회로(transmit path circuitry)의 하이 레벨 다이어그램이다. 예를 들어, 송신 경로 회로는 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 통신을 위해 사용될 수 있다. 도 4b는 수신 경로 회로(receive path circuitry)의 하이 레벨 다이어그램이다. 예를 들어, 수신 경로 회로(450)는 OFDMA 통신을 위해 사용될 수 있다. 도 4a 및 도 4b에서, 다운링크 통신을 위해, 송신 경로 회로는 기지국(gNB)(102) 또는 중계국(relay station)에서 구현될 수 있고, 수신 경로 회로는 사용자 장치(예를 들어, 도 1의 사용자 장치(116))에서 구현될 수 있다. 다른 예에서, 업링크 통신을 위해, 수신 경로 회로(450)는 기지국(예를 들어, 도 1의 gNB(102)) 또는 중계국에서 구현될 수 있고, 송신 경로 회로는 사용자 장치(예를 들어, 도 1의 사용자 장치(116))에서 구현될 수 있다.
송신 경로 회로는 채널 코딩 및 변조 블록(channel coding and modulation block)(405), 직렬 대 병렬(serial-to-parallel; S-to-P) 블록(410), 크기 N 역 고속 푸리에 변환(Inverse Fast Fourier Transform; IFFT) 블록(415), 병렬 대 직렬(parallel-to-serial; P-to-S) 블록(420), 사이클릭 프리픽스 부가 블록(add cyclic prefix block)(425) 및 상향 변환기(up-converter; UC)(430)를 포함한다. 수신 경로 회로(450)는 하향 변환기(down-converter; DC)(455), 사이클릭 프리픽스 제거 블록(remove cyclic prefix block)(460), 직렬 대 병렬(S-to-P) 블록(465), 크기 N 고속 푸리에 변환(Fast Fourier Transform; FFT) 블록(470), 병렬 대 직렬(P-to-S) 블록(475), 및 채널 디코딩 및 복조 블록(channel decoding and demodulation block)(480)을 포함한다.
도 4a(400) 및 4b(450)에서의 구성 요소 중 적어도 일부는 소프트웨어로 구현될 수 있지만, 다른 구성 요소는 설정 가능한 하드웨어 또는 소프트웨어 및 설정 가능한 하드웨어의 혼합에 의해 구현될 수 있다. 특히, 본 개시 문서에서 설명된 FFT 블록 및 IFFT 블록은 설정 가능한 소프트웨어 알고리즘으로서 구현될 수 있으며, 여기서 크기 N의 값은 구현에 따라 수정될 수 있다는 것이 주목된다.
또한, 본 개시는 고속 푸리에 변환 및 역 고속 푸리에 변환을 구현하는 실시예에 관한 것이지만, 이는 예시만을 위한 것이고, 본 개시의 범위를 제한하는 것으로 해석되지 않아야 한다. 본 개시의 대안적인 실시예에서, 고속 푸리에 변환 함수 및 역 고속 푸리에 변환 함수는 각각 이산 푸리에 변환(discrete Fourier transform; DFT) 함수 및 역 이산 푸리에 변환(inverse discrete Fourier transform; IDFT) 함수로 쉽게 대체될 수 있다는 것이 이해될 수 있다. DFT 및 IDFT 함수에 대해, N 변수의 값은 임의의 정수(즉, 1, 4, 3, 4 등)일 수 있지만, FFT 및 IFFT 함수에 대해서는, N 변수의 값은 2의 거듭 제곱인 임의의 정수(즉, 1, 2, 4, 8, 16 등)일 수 있다는 것이 이해될 수 있다.
송신 경로 회로(400)에서, 채널 코딩 및 변조 블록(405)은 한 세트의 정보 비트(information bit)를 수신하고, 코딩(예를 들어, LDPC 코딩)을 적용하며, 일련의 주파수 도메인 변조 심볼(frequency-domain modulation symbol)을 생성하기 위해 입력 비트(input bit)를 변조시킨다(예를 들어, QPSK(quadrature phase shift keying) 또는 QAM(quadrature amplitude modulation)). 직렬 대 병렬 블록(serial-to-parallel block)(410)은 N이 BS(102) 및 UE(116)에서 사용되는 IFFT/FFT 크기인 N개의 병렬 심볼 스트림(parallel symbol stream)을 생성하기 위해 직렬 변조된 심볼(serial modulated symbol)을 병렬 데이터(parallel data)로 변환한다(즉, 역다중화한다(de-multiplex)). 그 다음, 크기 N IFFT 블록(415)은 시간-도메인 출력 신호(time-domain output signal)를 생성하기 위해 N개의 병렬 심볼 스트림 상에서 IFFT 연산을 수행한다. 병렬 대 직렬 블록(420)은 직렬 시간-도메인 신호(serial time-domain signal)를 생성하기 위해 크기 N IFFT 블록(415)으로부터의 병렬 시간-도메인 출력 심볼(parallel time-domain output symbol)을 변환한다(즉, 다중화한다). 그 다음, 사이클릭 프리픽스 부가 블록(425)은 사이클릭 프리픽스(cyclic prefix)를 시간-도메인 신호에 삽입한다. 최종적으로, 상향 변환기(430)는 무선 채널을 통한 송신을 위해 사이클릭 프리픽스 부가 블록(425)의 출력을 RF 주파수로 변조시킨다(예를 들어, 상향 변환시킨다). 신호는 또한 RF 주파수로 변환하기 전에 기저 대역에서 필터링될 수 있다.
송신된 RF 신호는 무선 채널을 통과한 후에 UE(116)에 도달하고, gNB(102)에서의 동작과의 역 동작(reverse operation)이 수행된다. 하향 변환기(455)는 수신된 신호를 기저 대역 주파수로 하향 변환시키고, 사이클릭 프리픽스 제거 블록(460)은 직렬 시간-도메인 기저 대역 신호를 생성하기 위해 사이클릭 프리픽스를 제거한다. 직렬 대 병렬 블록(465)은 시간-도메인 기저 대역 신호를 병렬 시간-도메인 신호로 변환한다. 그 다음, 크기 N FFT 블록(470)은 N개의 병렬 주파수 도메인 신호를 생성하기 위해 FFT 알고리즘을 수행한다. 병렬 대 직렬 블록(475)은 병렬 주파수 도메인 신호를 일련의 변조된 데이터 심볼로 변환한다. 채널 디코딩 및 복조 블록(480)은 원래의 입력 데이터 스트림을 복원하기 위해 변조된 심볼을 복조하여 디코딩한다.
gNB(101-103)의 각각은 다운링크에서 사용자 장치(111-116)로 송신하는 것과 유사한 송신 경로를 구현할 수 있고, 업링크에서 사용자 장치(111-116)로부터 수신하는 것과 유사한 수신 경로를 구현할 수 있다. 마찬가지로, 사용자 장치(111-116)의 각각은 업링크에서 gNB(101-103)로 송신하기 위한 아키텍처(architecture)에 상응하는 송신 경로를 구현할 수 있고, 다운링크에서 gNB(101-103)로부터 수신하기 위한 아키텍처에 상응하는 수신 경로를 구현할 수 있다.
5G 통신 시스템의 사용 케이스는 식별되고 설명되었다. 이러한 사용 케이스는 대략 3가지 그룹으로 분류될 수 있다. 일 예에서, 강화된 모바일 광대역(enhanced mobile broadband, eMBB)은 덜 엄격한(stringent) 대기 시간 및 신뢰성 요구 사항으로 높은 비트/초 요구 사항과 관련이 있는 것으로 결정된다. 다른 예에서, URLL(ultra reliable and low latency)은 덜 엄격한 비트/초 요구 사항으로 결정된다. 또 다른 예에서, mMTC(massive machine 타입 communication)는 디바이스의 수가 km2 당 10 만 내지 1 백만만큼이나 많을 수 있다고 결정되지만, 신뢰성/처리량/대기 시간 요구 사항은 덜 엄격할 수 있다. 이러한 시나리오는 또한 배터리 소모가 가능한 한 최소화되어야 한다는 점에서 파워 효율 요구 사항을 포함할 수 있다.
통신 시스템은 기지국(BS) 또는 NodeB와 같은 송신 포인트로부터 사용자 장치(UE)로 신호를 반송하는 다운링크(DL) 및 UE로부터 NodeB와 같은 수신 포인트로 신호를 반송하는 업링크(UL)를 포함한다. 또한 일반적으로 단말기 또는 이동국으로서 지칭되는 UE는 고정식 또는 이동식일 수 있고, 셀룰러 폰, 개인용 컴퓨터 디바이스 또는 자동화된 디바이스일 수 있다. 일반적으로 고정국인 eNodeB는 또한 액세스 포인트 또는 다른 동등한 용어로서 지칭될 수 있다. LTE 시스템의 경우, NodeB는 종종 eNodeB로서 지칭된다.
LTE 시스템과 같은 통신 시스템에서, DL 신호는 정보 콘텐츠를 반송하는 데이터 신호, DL 제어 정보(DL control information, DCI)를 반송하는 제어 신호, 및 파일럿 신호로서도 알려진 기준 신호(reference signal, RS)를 포함할 수 있다. eNodeB는 물리적 DL 공유 채널(physical DL shared channel, PDSCH)을 통해 데이터 정보를 송신한다. eNodeB는 물리적 DL 제어 채널(physical DL control channel, PDCCH) 또는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)를 통해 DCI를 송신한다.
eNodeB는 PHICH(physical hybrid ARQ indicator channel)에서 UE로부터의 데이터 전송 블록(transport block, TB) 송신에 응답하여 확인 응답 정보(acknowledgement information)를 송신한다. eNodeB는 UE-공통 RS(common RS, CRS), 채널 상태 정보 RS(CSI-RS) 또는 복조 RS(demodulation RS, DMRS)를 포함하는 다수의 RS 타입 중 하나 이상을 송신한다. CRS는 DL 시스템 대역폭(BW)을 통해 송신되고, 데이터 또는 제어 정보를 복조하거나 측정을 수행하기 위해 채널 추정치를 획득하기 위해 UE에 의해 사용될 수 있다. CRS 오버헤드를 줄이기 위해, eNodeB는 CRS보다 시간 및/또는 주파수 도메인에서 더 작은 밀도를 갖는 CSI-RS를 송신할 수 있다. DMRS는 각각의 PDSCH 또는 EPDCCH의 BW에서만 송신될 수 있고, UE는 PDRSCH 또는 EPDCCH에서 각각 데이터 또는 제어 정보를 복조하기 위해 DMRS를 사용할 수 있다. DL 채널에 대한 송신 시간 간격은 서브프레임으로서 지칭되고, 예를 들어 1 밀리초의 지속 기간을 가질 수 있다.
DL 신호는 또한 시스템 제어 정보를 반송하는 논리 채널의 송신을 포함한다. BCCH는 BCCH가 MIB(master information block)를 전달할 때에는 브로드캐스트 채널(broadcast channel, BCH)로서 지칭되는 전송 채널에 매핑되거나 BCCH가 SIB(system information block)를 전달할 때에는 DL 공유 채널(DL shared channel, DL-SCH)에 매핑된다. 대부분의 시스템 정보는 DL-SCH를 사용하여 송신되는 상이한 SIB에 포함된다. 서브프레임에서의 DL-SCH 상의 시스템 정보의 존재는 특별한 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)로 스크램블링된 CRC(cyclic redundancy check)를 갖는 코드워드를 반송하는 상응하는 PDCCH의 송신에 의해 나타내어질 수 있다. 대안으로, SIB 송신에 대한 스케줄링 정보는 이전의 SIB에 제공될 수 있고, 제1 SIB(SIB-1)에 대한 스케줄링 정보는 MIB에 의해 제공될 수 있다.
DL 자원 할당은 서브프레임의 유닛 및 물리적 자원 블록(physical resource block, PRB)의 그룹으로 수행된다. 송신 BW는 자원 블록(RB)으로서 지칭되는 주파수 자원 유닛을 포함한다. 각각의 RB는
Figure pct00013
부반송파 또는 12개의 RE와 같은 자원 요소(RE)를 포함한다. 하나의 서브프레임에 걸친 하나의 RB의 유닛은 PRB라고 한다. UE는 PDSCH 송신 BW를 위해 총
Figure pct00014
RE에 대한
Figure pct00015
RB를 할당 받을 수 있다.
UL 신호는 데이터 정보를 전달하는 데이터 신호, UL 제어 정보(UCI)를 전달하는 제어 신호 및 UL RS를 포함할 수 있다. UL RS는 DMRS 및 SRS(Sounding RS)를 포함한다. UE는 각각의 PUSCH 또는 PUCCH의 BW에서만 DMRS를 송신한다. eNodeB는 DMRS를 사용하여 데이터 신호 또는 UCI 신호를 복조할 수 있다. UE는 eNodeB에 UL CSI를 제공하도록 SRS를 송신한다. UE는 각각의 물리적 UL 공유 채널(PUSCH) 또는 물리적 UL 제어 채널(PUCCH)을 통해 데이터 정보 또는 UCI를 송신한다. UE가 동일한 UL 서브프레임에서 데이터 정보 및 UCI를 송신할 필요가 있을 경우, UE는 둘 다를 PUSCH로 다중화할 수 있다. UCI는 PDSCH에서 데이터 TB에 대한 올바른(correct)(ACK) 또는 올바르지 않은(incorrect)(NACK) 검출 또는 PDCCH 검출(DTX)의 부재를 나타내는 HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request acknowledgement) 정보, UE가 UE의 버퍼 내에 데이터를 갖는지를 나타내는 스케줄링 요청(scheduling request, SR), 랭크 지시자(rank indicator, RI), 및 eNodeB가 UE로의 PDSCH 송신을 위해 링크 적응을 수행할 수 있게 하는 채널 상태 정보(CSI)를 포함한다. HARQ-ACK 정보는 또한 반영속적으로 스케줄링된 PDSCH의 해제를 나타내는 PDCCH/EPDCCH의 검출에 응답하여 UE에 의해 송신된다.
UL 서브프레임은 2개의 슬롯을 포함한다. 각각의 슬롯은 데이터 정보, UCI, DMRS 또는 SRS를 송신하기 위한
Figure pct00016
Figure pct00017
심볼을 포함한다. UL 시스템 BW의 주파수 자원 유닛은 RB이다. UE는 송신 BW에 대한 총
Figure pct00018
Figure pct00019
RE에 대한
Figure pct00020
RB를 할당 받는다. PUCCH의 경우,
Figure pct00021
이다. 마지막 서브프레임 심볼은 하나 이상의 UE로부터 SRS 송신을 다중화하는데 사용될 수 있다. 데이터/UCI/DMRS 송신에 이용 가능한 서브프레임 심볼의 수는
Figure pct00022
Figure pct00023
이며, 여기서 마지막 서브프레임 심볼이 SRS를 송신하는데 사용된다면,
Figure pct00024
이고, 그렇지 않으면,
Figure pct00025
이다.
도 5는 본 개시의 실시예에 따른 서브프레임에서의 PDSCH에 대한 송신기 블록도(500)를 도시한다. 도 5에 도시된 송신기 블록도(500)의 실시예는 예시만을 위한 것이다. 도 5는 본 개시의 범위를 송신기 블록도(500)의 임의의 특정 구현으로 제한하지 않는다.
도 5에 도시된 바와 같이, 정보 비트(510)는 터보 인코더와 같은 인코더(520)에 의해 인코딩되고, 예를 들어 QPSK(quadrature phase shift keying) 변조를 사용하여 변조기(530)에 의해 변조된다. 직렬 대 병렬(S/P) 변환기(540)는 할당된 PDSCH 송신 BW에 대해 송신 BW 선택 유닛(555)에 의해 선택된 RE에 매핑되도록 매퍼(550)에 후속하여 제공되는 M개의 변조 심볼을 생성하고, 유닛(560)은 IFFT(Inverse fast Fourier transform)를 적용하고, 그리고 나서, 출력은 시간-도메인 신호를 생성하기 위해 병렬 대 직렬(P/S) 변환기(570)에 의해 직렬화되며, 필터링은 필터(580)에 의해 적용되며, 신호는 송신된다(590). 데이터 스크램블링(data scrambling), 사이클릭 프리픽스 삽입(cyclic prefix insertion), 시간 윈도잉(time windowing), 인터리빙(interleaving) 등과 같은 부가적인 기능은 본 기술 분야에 잘 알려져 있으며, 간결성을 위해 도시되지 않았다.
도 6은 본 개시의 실시예에 따른 서브프레임에서의 PDSCH에 대한 수신기 블록도(600)를 도시한다. 도 6에 도시된 다이어그램(600)의 실시예는 예시만을 위한 것이다. 도 6은 본 개시의 범위를 다이어그램(600)의 임의의 특정 구현으로 제한하지 않는다.
도 6에 도시된 바와 같이, 수신된 신호(610)는 필터(620)에 의해 필터링되고, 할당된 수신 BW에 대한 RE(630)는 BW 선택기(635)에 의해 선택되며, 유닛(640)은 고속 푸리에 변환(FFT)을 적용하고, 출력은 병렬 대 직렬 변환기(650)에 의해 직렬화된다. 후속하여, 복조기(660)는 DMRS 또는 CRS(도시되지 않음)로부터 획득된 채널 추정치를 적용함으로써 데이터 심볼을 코히런스 있게 복조하고, 터보 디코더와 같은 디코더(670)는 정보 데이터 비트(680)의 추정치를 제공하기 위해 복조된 데이터를 디코딩한다. 시간 윈도잉, 사이클릭 프리픽스 제거, 디스크램블링(de-scrambling), 채널 추정 및 디인터리빙(de-interleaving)과 같은 부가적인 기능은 간결성을 위해 도시되지 않았다.
도 7은 본 개시의 실시예에 따른 서브프레임에서의 PUSCH에 대한 송신기 블록도(700)를 도시한다. 도 7에 도시된 블록도(700)의 실시예는 예시만을 위한 것이다. 도 7은 본 개시의 범위를 블록도(700)의 임의의 특정 구현으로 제한하지 않는다.
도 7에 도시된 바와 같이, 정보 데이터 비트(710)는 터보 인코더와 같은 인코더(720)에 의해 인코딩되고, 변조기(730)에 의해 변조된다. 이산 푸리에 변환(discrete Fourier transform, DFT) 유닛(740)은 변조된 데이터 비트 상에 DFT를 적용하고, 할당된 PUSCH 송신 BW에 상응하는 RE(750)는 송신 BW 선택 유닛(755)에 의해 선택되고, 유닛(760)은 IFFT를 적용하고, 사이클릭 프리픽스 삽입(cyclic prefix insertion)(도시되지 않음) 후에, 필터링은 필터(770)에 의해 적용되고, 신호는 송신된다(780).
도 8은 본 개시의 실시예에 따른 서브프레임에서의 PUSCH에 대한 수신기 블록도(800)를 도시한다. 도 8에 도시된 블록도(800)의 실시예는 예시만을 위한 것이다. 도 8은 본 개시의 범위를 블록도(800)의 임의의 특정 구현으로 제한하지 않는다.
도 8에 도시된 바와 같이, 수신된 신호(810)는 필터(820)에 의해 필터링된다. 그 후, 사이클릭 프리픽스가 제거된 후(도시되지 않음), 유닛(830)은 FFT를 적용하고, 할당된 PUSCH 수신 BW에 상응하는 RE(840)는 수신 BW 선택기(845)에 의해 선택되고, 유닛(850)은 IDFT(inverse DFT)를 적용하며, 복조기(860)는 DMRS(도시되지 않음)로부터 획득된 채널 추정치(channel estimate)를 적용함으로써 데이터 심볼을 코히런스 있게(coherently) 복조하고, 터보 디코더와 같은 디코더(870)는 정보 데이터 비트(880)의 추정치를 제공하기 위해 복조된 데이터를 디코딩한다.
차세대 셀룰러 시스템에서는 LTE 시스템의 능력을 넘어 다양한 사용 케이스(use case)가 구상된다. 5G 또는 5세대 셀룰러 시스템이라고 하는 (예를 들어, mmWave 영역에서) 6GHz 이하 및 6GHz 이상에서 동작할 수 있는 시스템은 요구 사항 중 하나가 된다. 3GPP TR 22.891에서, 74개의 5G 사용 케이스가 식별되고 설명되었으며; 이러한 사용 케이스는 대략 세 가지 상이한 그룹으로 분류될 수 있다. 제1 그룹은 "향상된 모바일 광대역(enhanced mobile broadband; eMBB)"이라고 하며, 대기 시간과 신뢰성 요구 사항이 덜 엄격한 높은 데이터 송신률 서비스를 대상으로 한다. 제2 그룹은 데이터 송신률 요구 사항이 덜 엄격하지만 대기 시간에 대한 내성이 약한 애플리케이션을 대상으로 하는 "초신뢰성 및 낮은 대기 시간(ultra-reliable and low latency; URLL)"이라고 한다. 제3 그룹은 신뢰성, 데이터 송신률 및 대기 시간 요구 사항이 덜 엄격한 km2당 100만과 같은 다수의 저전력 장치 연결을 대상으로 하는 "대규모 MTC(massive MTC; mMTC)"라고 한다.
5G 네트워크가 상이한 서비스 품질(quality of service; QoS)로 이러한 다양한 서비스를 지원하기 위해, 3GPP 사양에서 네트워크 슬라이싱(network slicing)이라는 하나의 방식이 식별되었다. PHY 자원을 효율적으로 활용하고 DL-SCH에서 (상이한 자원 할당 방식, 수비학(numerology) 및 스케줄링 전략으로) 다양한 슬라이스를 다중화하기 위해, 유연하고 자체 포함된 프레임 또는 서브프레임 설계가 활용된다.
도 9는 본 개시의 실시예에 따른 2개의 슬라이스(900)의 예시적인 다중화를 도시한다. 도 9에 도시된 2개의 슬라이스(900)의 다중화의 실시예는 단지 예시를 위한 것이다. 도 9는 본 개시의 범위를 2개의 슬라이스(900)의 다중화의 임의의 특정 구현으로 제한하지 않는다.
공통 서브프레임 또는 프레임 내에서 2개의 슬라이스를 다중화하는 2개의 예시적인 인스턴스가 도 9에 도시되어 있다. 이러한 예시적인 실시예에서, 슬라이스는 하나의 송신 인스턴스가 제어(CTRL) 구성 요소(예를 들어, 920a, 960a, 960b, 920b 또는 960c) 및 데이터 구성 요소(예를 들어, 930a, 970a, 970b, 930b 또는 970c)를 포함하는 1개 또는 2개의 송신 인스턴스로 구성될 수 있다. 실시예(910)에서, 2개의 슬라이스는 주파수 도메인에서 다중화되는 반면, 실시예(950)에서는 2개의 슬라이스가 시간 도메인에서 다중화된다. 이러한 2개의 슬라이스는 상이한 수비학(numerology) 세트로 송신될 수 있다.
3GPP 사양은 최대 32개의 CSI-RS 안테나 포트를 지원하므로 eNB가 다수의 안테나 요소(예를 들어, 64 또는 128)를 장착할 수 있다. 이 경우, 복수의 안테나 요소는 하나의 CSI-RS 포트에 매핑된다. 5G와 같은 차세대 셀룰러 시스템의 경우, CSI-RS 포트의 최대 수는 동일하게 유지하거나 늘릴 수 있다.
도 10은 본 개시의 실시예에 따른 예시적인 안테나 블록(1000)을 도시한다. 도 10에 도시된 안테나 블록(1000)의 실시예는 단지 예시를 위한 것이다. 도 10은 본 개시의 범위를 안테나 블록(1000)의 임의의 특정 구현으로 제한하지 않는다.
mmWave 대역의 경우, 주어진 폼 팩터(form factor)에 대해 안테나 요소의 수가 더 많을 수 있을지라도, 디지털식으로 프리코딩된 포트의 수에 상응할 수 있는 CSI-RS 포트의 수는 도 10에 도시된 바와 같이 하드웨어 제약(constraints)(예를 들어, mmWave 주파수에서 다수의 ADC/DAC를 설치할 가능성)으로 인해 제한되는 경향이 있다. 이 경우, 하나의 CSI-RS 포트는 아날로그 위상 시프터(analog phase shifter)의 뱅크(bank)에 의해 제어될 수 있는 다수의 안테나 요소에 매핑된다. 그런 다음, 하나의 CSI-RS 포트는 아날로그 빔포밍을 통해 좁은 아날로그 빔을 생성하는 하나의 서브어레이에 상응할 수 있다. 이러한 아날로그 빔은 심볼 또는 서브프레임에 걸쳐 위상 시프터 뱅크를 변경함으로써 더 넓은 범위의 각도(920)에 걸쳐 스위프(sweep)하도록 구성될 수 있다. 서브어레이의 수(RF 체인의 수와 동일함)는 CSI-RS 포트 NCSI-PORT의 수와 동일하다. 디지털 빔포밍 유닛(910)은 NCSI-PORT 아날로그 빔에 걸쳐 선형 조합(linear combination)을 수행하여 프리코딩 이득을 더욱 증가시킨다. 아날로그 빔은 광대역(따라서 주파수 선택적(frequency-selective )이지 않음)이지만, 디지털 프리코딩은 주파수 부대역 또는 자원 블록에 걸쳐 변화될 수 있다.
뒤따르는 예시적인 설명 및 실시예는 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 또는 직교 주파수 분할 다중 액세스(orthogonal frequency division multiple access; OFDMA)를 가정하지만, 본 개시는 다른 OFDM 기반 송신 파형 또는 필터링된 OFDM(F-OFDM)과 같은 다중 액세스 방식으로 확장될 수 있다.
도 11은 본 개시의 실시예에 따른 예시적인 네트워크 설정(1100)을 도시한다. 도 11에 도시된 네트워크 설정(1100)의 실시예는 단지 예시를 위한 것이다. 도 11은 본 개시의 범위를 설정(1100)의 임의의 특정 구현으로 제한하지 않는다.
5G 네트워크가 서비스 품질(quality of service; QoS)이 상이한 이러한 다양한 서비스를 지원하기 위해, 네트워크 슬라이싱(network slicing)이라는 하나의 방식이 3GPP 사양에서 식별되었다.
도 11에 도시된 바와 같이, 오퍼레이터의 네트워크(1110)는 gNB(1130a 및 1130b), 소형 셀 기지국(펨토/피코 gNB 또는 Wi-Fi 액세스 포인트)(1135a 및 1135b)과 같은 네트워크 장치와 연관된 다수의 무선 액세스 네트워크(1120)(RAN)를 포함한다. 네트워크(1110)는 각각이 슬라이스(slice)로서 나타내어지는 다양한 서비스를 지원할 수 있다.
예에서, URLL 슬라이스(1140a)는 자동차(1145b), 트럭(1145c), 스마트 시계(1145a) 및 스마트 안경(1145d)과 같은 URLL 서비스를 필요로 하는 UE를 서빙한다. 2개의 mMTC 슬라이스(1150a 및 550b)는 전력계(power meter)(555b) 및 온도 제어 박스(1155b)와 같은 mMTC 서비스를 필요로 하는 UE를 서빙한다. 하나의 eMBB 슬라이스(1160a)는 셀 폰(1165a), 랩탑(1165b), 및 태블릿(1165c)과 같은 eMBB 서비스를 필요로 하는 UE를 서빙한다. 2개의 슬라이스가 설정된 장치가 또한 구상될 수 있다.
디지털 프리코딩을 가능하게 하기 위해서는 CSI-RS의 효율적인 설계가 중요한 요소이다. 이러한 이유로, 세 가지 타입의 CSI-RS 측정 동작에 상응하는 세 가지 타입의 CSI 보고 메커니즘, 예를 들어, 프리코딩되지 않은 CSI-RS에 상응하는 "CLASS A" CSI 보고, 빔포밍이 적용된(beamformed) UE 특정 CSI-RS에 상응하는 K=1 CSI-RS 자원을 사용한 "CLASS B" 보고, 및 빔포밍이 적용된 UE 특정 CSI-RS에 상응하는 K>1 CSI-RS 자원을 사용한 "CLASS B" 보고가 지원된다.
NP(non-precoded) CSI-RS의 경우, CSI-RS 포트와 TXRU 간의 셀 특정 일대일 매핑이 활용된다. 상이한 CSI-RS 포트는 동일한 넓은 빔 폭과 방향을 가지며, 따라서 일반적으로 셀 와이드 커버리지(cell wide coverage)를 갖는다. 빔포밍이 적용된 CSI-RS의 경우, 셀 특정적이든 UE 특정적이든 빔포밍 동작은 NZP(non-zero-power) CSI-RS 자원(예를 들어, 다수의 포트를 포함함) 상에 적용된다. 적어도 주어진 시간/주파수에서, CSI-RS 포트는 좁은 빔 폭을 가지며, 따라서 적어도 gNB 관점에서 셀 와이드 커버리지를 갖지 않는다. 적어도 일부 CSI-RS 포트 자원 조합은 상이한 빔 방향을 갖는다.
서빙 eNodeB에서 UL 신호를 통해 DL 장기(long-term) 채널 통계가 측정될 수 있는 시나리오에서, UE 특정 BF CSI-RS는 쉽게 사용될 수 있다. 이는 일반적으로 UL-DL 이중화 거리가 충분히 작은 경우에 가능하다. 그러나, 이러한 조건이 유지되지 않을 때, eNodeB가 DL 장기 채널 통계(또는 이의 임의의 표현)의 추정치를 획득하기 위해 일부 UE 피드백이 필요하다. 이러한 절차를 용이하게 하기 위해, 제1 BF CSI-RS는 주기 T1(ms)로 송신되고, 제2 NP CSI-RS는 주기 T2(ms)로 송신되며, 여기서 T1 ≤ T2이다. 이러한 접근 방식은 하이브리드 CSI-RS라고 한다. 하이브리드 CSI-RS의 구현은 CSI 프로세스 및 NZP CSI-RS 자원의 정의에 주로 의존한다.
3GPP LTE 사양에서, UL SU-MIMO 송신은 코드북 기반 송신 방식을 사용하여 지원된다. 즉, UL 승인(grant)(DCI 포맷 4를 포함함)은 UE가 스케줄링된 UL 송신을 위해 사용해야 하는 (미리 정의된 코드북으로부터의) 단일 프리코딩 벡터 또는 매트릭스를 나타내는 단일 PMI 필드(RI와 함께)를 포함한다. 따라서, 다수의 PRB가 UE에 할당되는 경우, PMI에 의해 나타내어지는 단일 프리코딩 매트릭스는 광대역 UL 프리코딩이 활용됨을 의미한다.
단순함에도 불구하고, 이는 일반적인 UL 채널이 주파수 선택적이고, UE가 다수의 PRB를 사용하여 송신하도록 스케줄링된 주파수이므로 분명히 차선책이다. Rel.10 LTE UL SU-MIMO의 또 다른 단점은 eNB에서 정확한 UL-CSI가 사용할 수 없는 시나리오에 대한 지원이 부족하다는 것이다(이는 코드북 기반 송신을 적절히 동작하는 데 필수적임). 이러한 상황은 이동성이 높은 UE 또는 격리가 불량한 셀에서 폭발적인 다른 셀 간(inter-cell) 간섭이 있는 시나리오에서 발생할 수 있다.
따라서, 다음과 같은 이유로 UL MIMO를 보다 효율적으로 지원할 수 있도록 새로운 구성 요소를 설계할 필요가 있다. 첫째, UL MIMO를 위한 주파수 선택적(또는 부대역) 프리코딩에 대한 지원은 가능할 때마다 바람직하다. 둘째, UL MIMO는 eNB에서 정확한 UL-CSI가 사용할 수 없는 경우에도 경쟁력 있는 성능을 제공해야 한다. 셋째, 제안된 UL MIMO 솔루션은 TDD 시나리오에 대한 UL-CSI 추정을 제공하기 위해 CSI-RS가 UE에 의해 활용되는 UL-DL 상호성을 활용할 수 있어야 한다. 이러한 효율적인 UL MIMO 동작 및 구성 요소의 부가적인 예는 2017년 4월 19일에 출원되고 명칭이 "Method and Apparatus for Enabling Uplink MIMO"인 미국 특허 출원 제15/491,927로에 설명되어 있으며, 이는 전체가 본 명세서에서 참조로 통합된다.
3GPP LTE UL 코드북에서는 안테나 선택이 있는 프리코더가 PAPR(peak-to-average power ratio)을 낮게 유지하고 랭크 > 1에 대한 CM(cubic-metric)을 작게 유지하기 위해 지원되었다. 안테나 선택은 특히 LTE의 SC-FDMA 기반 UL의 경우 일부 시나리오에서 성능 향상을 제공한다. 그러나, 5G NR 시스템의 경우, 3GPP RAN1에서 UL이 주로 CP-OFDM 기반이 될 것이라는 데 동의했지만, SC-FDMA 기반이 또한 지원될 것이다. 안테나 선택은 CP-OFDM 기반 UL의 경우 어떤 성능 이득을 보여줄지는 불분명하다. 안테나 선택이 고려되든 고려되지 않든, 5G NR에서 UL 코드북에 대한 몇 가지 대안이 있다. 부가적으로, UL 코드북 설계는 또한 UE가 안테나 포트의 전체 또는 서브세트를 사용하여 UL 데이터(PUSCH)를 송신할 수 있는지 여부에 의존한다. 예를 들어, UE는 UL에서 계층(layer)을 송신하기 위해 전체 코히어런트(full-coherent)(모든 안테나 포트), 부분 코히어런트(partial-coherent)(안테나 포트의 서브세트) 또는 비코히어런트(non-coherent) UL 송신(단일 안테나 포트) 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 5G NR UL 코드북은 이러한 UE 코히어런스(coherence) 능력을 염두에 두고 설계되었다. 그러나, LTE와 유사한 UL 전력 제어가 적용되는 경우 UL 전력 제어에 (나중에 설명되는 바와 같이) 일부 문제가 있는 경우. 본 개시는 이러한 문제를 극복하기 위한 UL 전력 제어에 대한 몇 가지 예시적인 실시예를 다룬다.
3GPP NR에서, UL 송신은 "codebook" 또는 "nonCodebook"으로 설정된 상위 계층 파라미터 txConfig in PUSCH-Config를 통해 코드북 기반 또는 비코드북 기반으로 설정된다.
3GPP NR 사양에 따르면, 코드북 기반 UL 송신을 위해 다음의 것이 지원된다. 코드북 기반 송신의 경우, UE는 TPMI에 기반하고 UE 능력에 따라 "fullAndPartialAndNonCoherent", "partialAndNonCoherent" 또는 "nonCoherent"가 설정될 수 있는 상위 계층 파라미터 ULCodebookSubset or codebookSubset in PUSCH-Config의 수신 시에 UE의 코드북 서브세트를 결정한다. 최대 송신 랭크는 상위 파라미터 ULmaxRank or maxRank in PUSCH-Config에 의해 설정될 수 있다.
UE의 "partialAndNonCoherent" 송신의 UE 능력을 보고하는 UE는 ULCodebookSubset에 의해 "fullAndPartialAndNonCoherent"가 설정될 것으로 예상하지 않을 수 있다.
UE의 "Non-Coherent" 송신의 UE 능력을 보고하는 UE는 ULCodebookSubset에 의해 "fullAndPartialAndNonCoherent" 또는 "partialAndNonCoherent"가 설정될 것으로 예상하지 않을 수 있다.
UE는 2개의 안테나 포트가 설정될 때 "partialAndNonCoherent"로 설정된 상위 계층 파라미터 ULCodebookSubset이 설정될 것으로 예상하지 않을 수 있다.
본 개시에서, "fullAndPartialAndNonCoherent," "partialAndNonCoherent." 및 "Non-Coherent"는 코히어런스 타입/능력의 3가지 예라고 하며, 여기서 "코히어런스"라는 용어는 UL 데이터의 계층을 코히어런트하게 송신하는 데 사용될 수 있는 UE에서의 안테나 포트의 서브세트를 의미한다.
NR 사양에 따르면, 비코드북 기반 UL 송신의 경우, 프리코딩 매트릭스 W는 아이덴티티 매트릭스(identity matrix)와 동일하다. 코드북 기반 UL 송신의 경우, 프리코딩 매트릭스 W는 단일 안테나 포트 상에서 단일 계층 송신을 위해 W=1에 의해 주어지고, 그렇지 않으면 표 1 내지 표 6에 의해 주어진다.
3가지 코히어런스 타입에 대한 TPMI 인덱스의 서브세트는 표 7 및 표 8에 요약되어 있으며, 여기서 랭크 = r은 r 계층에 상응한다(동일함).
랭크(또는 계층의 수) 및 상응하는 프리코딩 매트릭스 W는 각각 TRI 및 TPMI를 사용하여 UE에 나타내어진다. 일 예에서, 이러한 인디케이션(indication)은 예를 들어 DCI 포맷 0_1을 사용하여 DCI에서 필드 "Precoding information and number of layers"를 통해 연결된다. 다른 예에서, 이러한 인디케이션은 상위 계층 RRC 시그널링을 통한 것이다. 일 예에서, 필드 "Precoding information and number of layers"와 TRI/TPMI 간의 매핑은 NR에 따른다.
표 1. 2개의 안테나 포트를 사용하는 단일 계층 송신을 위한 프리코딩 매트릭스 W
Figure pct00026
표 2. 변환 프리코딩이 활성화된 4개의 안테나 포트를 사용하는 단일 계층 송신을 위한 프리코딩 매트릭스 W.
Figure pct00027
표 3. 변환 프리코딩이 비활성화된 2개의 안테나 포트를 사용하는 2계층 송신을 위한 프리코딩 매트릭스 W.
Figure pct00028
표 4. 변환 프리코딩이 비활성화된 4개의 안테나 포트를 사용하는 2계층 송신을 위한 프리코딩 매트릭스 W.
Figure pct00029
표 5. 변환 프리코딩이 비활성화된 4개의 안테나 포트를 사용하는 3계층 송신을 위한 프리코딩 매트릭스 W.
Figure pct00030
표 6. 변환 프리코딩이 비활성화된 4개의 안테나 포트를 사용하는 4계층 송신을 위한 프리코딩 매트릭스 W.
Figure pct00031
표 7. 2개의 안테나 포트에 대한 TPMI 인덱스
Figure pct00032
표 8. 4개의 안테나 포트에 대한 TPMI 인덱스
Figure pct00033
표 9. 2개의 안테나 포트에 대한 프리코딩 매트릭스 W의 총 전력
Figure pct00034
표 10. 4개의 안테나 포트에 대한 프리코딩 매트릭스 W의 총 전력
Figure pct00035
상이한 랭크 및 코히어런스 타입에 대한 프리코딩 매트릭스 W의 총 전력은 표 9 및 표 10에 요약되어 있다. 다음과 같은 문제가 관찰될 수 있다.
하나의 문제에서, 비코히어런트 및 부분 코히어런트 TPMI의 경우, 랭크가 증가함에 따라 총 전력은 증가하며, 이는 TPMI 선택이 더 높은 랭크로 편향될 것임을 의미한다. 특히, 셀 에지(cell-edge) UE의 경우에도, 랭크 1 TPMI가 선택되지 않을 수 있으며, 이는 셀 에지 성능에 심각한 영향을 미칠 수 있다.
다른 문제에서, 주어진 랭크의 경우, 비코히어런트 TPMI의 총 전력 ≤ 부분 코히어런트 TPMI의 총 전력 ≤ 전체 코히어런트 TPMI의 총 전력이다. 이러한 경향에 대한 이유는 0이 아닌 안테나 포트의 전력이 3가지 타입의 TPMI에 걸쳐 변하지 않기 때문이다. 이는 일부 시나리오, 예를 들어, 절전을 위한 UE 구현에서 유용할 수 있다. 그러나, 이것이 항상 원하는 것은 아닐 수 있다.
상술한 문제는 Tx 체인(또는 안테나 포트)을 가상화함으로써 처리될 수 있으며, 예를 들어, UE는 Tx 체인의 수보다 적은 포트를 갖는 SRS 자원이 설정될 때 Tx 체인을 가상화할 수 있다.
도 12는 본 개시의 실시예에 따른 예시적인 가상화된 SRS 포트(1200)를 도시한다. 도 12에 도시된 가상화된 SRS 포트(1200)의 실시예는 단지 예시를 위한 것이다. 도 12는 본 개시의 범위를 가상화된 SRS 포트(1200)의 임의의 특정 구현으로 제한하지 않는다.
도 12에 도시된 바와 같이, 2개의 Tx 체인을 갖는 UE에 대한 가상화된 SRS 포트가 도시되며, 여기서
Figure pct00036
Figure pct00037
는 2개의 Tx 체인에서 사용되는 가상화 가중치(virtualization weight)이다. 몇 가지 예시적인 실시예가 본 개시에서 제안된다. 본 개시의 범위는 이러한 실시예에만 제한되지 않고, 제안된 실시예의 임의의 확장 또는 조합을 포함한다.
실시예 1에서, UE는 UE 능력 시그널링을 통해 "가상화된" SRS 송신에 기초하여 최대 전력 UL 송신이 가능한지를 보고한다. UE가 "가상화된" SRS 송신에 기초하여 최대 전력 UL 송신이 가능한 경우, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 두 개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 다음과 같은 2가지 타입의 SRS 자원 중 적어도 하나가 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00038
SRS 포트가 있는
Figure pct00039
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00040
는 UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수와 동일하고, 여기서
Figure pct00041
이다.
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00042
SRS 포트가 있는
Figure pct00043
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00044
는 UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수보다 적으며, 여기서
Figure pct00045
이다.
Type 1 SRS 자원의 경우, UE는 다수의 Tx 체인(또는 안테나 포트)으로부터 SRS 자원을 송신하기 전에 다수의 Tx 체인(또는 안테나 포트)을 가상화(프리코딩)하지 않는다. 한편, Type 2 SRS 자원의 경우, UE는 다수의 Tx 체인(또는 안테나 포트)으로부터 SRS 자원을 송신하기 전에
Figure pct00046
SRS 포트를 획득하기 위해 다수의 Tx 체인(또는 안테나 포트)을 가상화(프리코딩)한다. 가상화 가중치(또는 프리코딩 벡터)는 투명하거나(gNB에서 알려지지 않음) UE에 의해 gNB에 보고되거나 gNB에 의해 (예를 들어, SRS 설정과 함께 TPMI를 통해) 설정된다. 여기에서, 가상화는 0이 아닌 가중치를 다수의 Tx 체인에 할당(사용)하고 가중치가 부여된(weighted) Tx 체인을 조합하여 단일 "가상화된" SRS 포트(또는 가상화된 Tx 체인)를 형성하는 것을 지칭한다. 일 예에서, Type 2 SRS 자원의 경우, UE에는 가상화된 SRS 자원을 CSI-RS 자원과 링크하기 위해 (예를 들어, 연관된 CSIRS 설정을 통해) CSI-RS 자원이 더 설정될 수 있으며, 여기서 CSI-RS 자원은 상응하는 Type 2 SRS 자원을 가상화하기 위해 가상화 가중치(프리코딩 벡터)를 획득하도록 UE에 의해 측정된다.
일 예에서,
Figure pct00047
이다. 일 예에서,
Figure pct00048
는 고정되어 있다. 일 예에서,
Figure pct00049
이다. 일 예에서,
Figure pct00050
이다. 일 예에서,
Figure pct00051
이다. 일 예에서,
Figure pct00052
이다. 일 예에서,
Figure pct00053
이다.
일 예에서,
Figure pct00054
인 경우, 각각의 Type 2 SRS 자원에서의 SRS 포트(
Figure pct00055
)의 수는 동일하다. 다른 예에서,
Figure pct00056
인 경우, 상이한 Type 2 SRS 자원에서의 SRS 포트(
Figure pct00057
)의 수는 상이할 수 있다.
UE는 gNB로부터 수신된 SRS 설정에 따라 Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 상응하는 SRS 포트를 측정하고, SRI/TPMI를 계산하며, 계산된 SRI/TPMI를 (예를 들어, DCI 또는 상위 계층 RRC 시그널링을 통해) UE에 나타낸다. UE는 SRI/TPMI를 사용하여 UL(PUSCH) 송신을 위한 SRS 자원 및 상응하는 SRS 포트(0이 아닌 전력을 가짐)를 선택한다. (UL 전력 제어를 통해) PUSCH 전력은 인자
Figure pct00058
에 의해 스케일링되며, 여기서
Figure pct00059
= 0이 아닌 전력을 갖는 SRS 포트의 수이고,
Figure pct00060
= SRI에 의해 나타내어지는 SRS 자원의 SRS 포트의 수이다.
실시예 1의 변형 또는 예인 몇 가지 실시예는 다음과 같다.
실시예 1A에서, UE는 UE 능력 시그널링을 통해 "가상화된" SRS 송신에 기초하여 최대 전력 UL 송신이 가능한지를 보고한다. UE가 "가상화된" SRS 송신에 기초하여 최대 전력 UL 송신이 가능한 경우, UE에는 (예를 들어, 하나의 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원 중 하나만이 설정되며, 즉, Type 1 또는 Type 2, 둘 다 아니다. Type 1 SRS 자원이 설정된 경우, UE는 어떠한 가상화 없이 SRS 자원을 송신한다. Type 2 SRS 자원이 설정된 경우, UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이) 가상화와 함께 SRS 자원을 송신한다. gNB는 SRS 포트를 측정하고, UL 송신을 위해 SRI/TPMI를 UE에 나타낸다. 일 예에서, SRS의 타입은 상위 계층 RRC 시그널링을 통해 설정된다. 다른 예에서, SRS의 타입은 MAC CE 기반 시그널링을 통해 설정된다. 다른 예에서, SRS의 타입은 DCI를 통해 설정된다.
2Tx, rank1 가상화에 대한 실시예
실시예 1B에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 2일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00061
SRS 포트를 가진
Figure pct00062
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00063
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00064
SRS 포트를 가진
Figure pct00065
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00066
이다.
여기서,
Figure pct00067
Figure pct00068
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00069
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다. SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우, 랭크 1 또는 2(또는 랭크 1 내지 ULmaxRank, 여기서 ULmaxRank는 RRC 설정됨) 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다. SRI가 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, 선택된 자원은 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타낸다. 다음의 예 중 적어도 하나는
Figure pct00070
Figure pct00071
에 사용된다.
- Ex 1B-0:
Figure pct00072
- Ex 1B-1:
Figure pct00073
- Ex 1B-2:
Figure pct00074
- Ex 1B-3:
Figure pct00075
- Ex 1B-4:
Figure pct00076
- Ex 1B-5:
Figure pct00077
- Ex 1B-6:
Figure pct00078
- Ex 1B-7:
Figure pct00079
- Ex 1B-8:
Figure pct00080
- Ex 1B-9:
Figure pct00081
- Ex 1B-10:
Figure pct00082
SRI 보고는 다음의 대안 중 적어도 하나에 따른다.
- Alt 1B-0: 조인트 SRI는 (a) 두 가지 타입의 SRS 자원 중 하나, 및 (b) 선택된 타입의 SRS 자원 내에서 하나의 SRS 자원을 선택하는 데 사용된다. 일 예에서, 이것은
Figure pct00083
비트 인디케이션을 필요로 한다.
- Alt 1B-1: 두 개의 별개의 SRI(SRI1, SRI2)가 사용되며, 여기서 SRI1은 두 가지 타입의 SRS 자원 중 하나를 선택하는 데 사용되고, SRI2는 선택된 타입의 SRS 자원 내에서 하나의 SRS 자원을 나타내는 데 사용된다. 일 예에서, SRI1은 1비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우 SRI2는
Figure pct00084
비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 2 SRS 자원을 나타내는 경우
Figure pct00085
비트 인디케이션을 필요로 한다.
Figure pct00086
일 때, SRI2가 나타내어지지(필요하지) 않으므로 두 가지 대안은 동일하다는 것을 주목한다. 또한,
Figure pct00087
및 SRI1이 Type 1 SRS 자원을 나타낼 때, SRI2는 나타내어지지 않는다는 것을 주목한다. 마찬가지로,
Figure pct00088
및 SRI1이 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, SRI2는 나타내어지지 않는다는 것을 주목한다. 일 예에서, SRI1은 상위 계층 RRC 시그널링을 통해 나타내어지고 설정된다. 다른 예에서, SRI1은 MAC CE 기반 시그널링을 통해 나타내어지고 설정된다. 다른 예에서, SRI1은 DCI를 통해 나타내어지고 설정된다.
2Tx, rank1-2 가상화에 대한 실시예
실시예 1C에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 2일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00089
SRS 포트를 가진
Figure pct00090
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00091
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00092
SRS 포트를 가진
Figure pct00093
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00094
이다.
여기서,
Figure pct00095
Figure pct00096
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00097
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다. SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우, 랭크 1 또는 2 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다. SRI가 Type 2 SRS를 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, SRI는 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타내는 단일 SRS 자원 또는 랭크 2 송신을 위한 2개의 포트를 나타내는 2개의 SRS 자원을 선택한다(아이덴티티 프리코딩(identity precoding), 즉, 포트당 1 계층을 가정함). 예(1B-0 내지 1B-10) 중 적어도 하나는
Figure pct00098
Figure pct00099
에 사용된다. SRI 보고는 다음의 대안 중 적어도 하나에 따른다.
- Alt 1C-0: 조인트 SRI는 (a) Type 1 SRS 자원, 또는 (b) 단일 Type 2 SRS 자원 또는 (c) 두 개의 Type 2 SRS 자원 중 어느 하나를 선택하는 데 사용된다. 일 예에서, 이것은
Figure pct00100
비트 인디케이션을 필요로 한다.
- Alt 1C-1: 두 개의 별개의 SRI(SRI1, SRI2)가 사용되며, 여기서 SRI1은 두 가지 타입의 SRS 자원 중 하나를 선택하는 데 사용되며, SRI2는 선택된 타입의 SRS 자원 내에서 하나의 SRS 자원을 나타내는 데 사용된다. 일 예에서, SRI1은 1비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우 SRI2는
Figure pct00101
비트 인디케이션을 필요로 하며, SRI1이 Type 2 SRS 자원을 나타내는 경우
Figure pct00102
비트 인디케이션을 필요로 한다.
Figure pct00103
일 때, SRI2가 나타내어지지(필요하지) 않으므로 두 가지 대안은 동일하다는 것을 주목한다. 또한,
Figure pct00104
및 SRI1이 Type 1 SRS 자원을 나타낼 때, SRI2는 나타내어지지 않는다는 것을 주목한다. 마찬가지로,
Figure pct00105
및 SRI1이 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, SRI2는 나타내어지지 않는다는 것을 주목한다. 일 예에서, SRI1은 상위 계층 RRC 시그널링을 통해 나타내어지고 설정된다. 다른 예에서, SRI1은 MAC CE 기반 시그널링을 통해 나타내어지고 설정된다. 다른 예에서, SRI1은 DCI를 통해 나타내어지고 설정된다.
실시예 1D에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 2일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00106
SRS 포트를 가진
Figure pct00107
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00108
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00109
SRS 포트를 가진
Figure pct00110
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00111
이다.
여기서,
Figure pct00112
Figure pct00113
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00114
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다. SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우, 랭크 1 또는 2 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다. SRI가 단일 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, 단일 SRS 자원은 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타낸다. SRI가 2개의 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 있고, 2개의 SRS 자원은 다음의 송신 랭크: (i) (랭크 1 TPMI를 통한) 랭크 1 전용 송신, (ii) (랭크 2 TPMI를 통한) 랭크 2 전용 송신, (iii) (랭크 1-2 TPMI를 통한) 랭크 1 또는 2 송신 중 적어도 하나에 대한 2개의 포트를 나타낸다.
예(1B-0 내지 1B-10) 중 적어도 하나는
Figure pct00115
Figure pct00116
에 사용된다. SRI 보고는 다음의 대안 중 적어도 하나에 따른다.
- Alt 1D-0: 조인트 SRI는 (a) Type 1 SRS 자원, 또는 (b) 단일 Type 2 SRS 자원 또는 (c) 두 개의 Type 2 SRS 자원 중 어느 하나를 선택하는 데 사용된다. 일 예에서, 이것은
Figure pct00117
비트 인디케이션을 필요로 한다.
- Alt 1D-1: 두 개의 별개의 SRI(SRI1, SRI2)가 사용되며, 여기서 SRI1은 두 가지 타입의 SRS 자원 중 하나를 선택하는 데 사용되며, SRI2는 선택된 타입의 SRS 자원 내에서 하나의 SRS 자원을 나타내는 데 사용된다. 일 예에서, SRI1은 1비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우 SRI2는
Figure pct00118
비트 인디케이션을 필요로 하며, SRI1이 Type 2 SRS 자원을 나타내는 경우
Figure pct00119
비트 인디케이션을 필요로 한다.
Figure pct00120
일 때, SRI2가 나타내어지지(필요하지) 않으므로 두 가지 대안은 동일하다는 것을 주목한다. 또한,
Figure pct00121
및 SRI1이 Type 1 SRS 자원을 나타낼 때, SRI2는 나타내어지지 않는다는 것을 주목한다. 마찬가지로,
Figure pct00122
및 SRI1이 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, SRI2는 나타내어지지 않는다는 것을 주목한다. 일 예에서, SRI1은 상위 계층 RRC 시그널링을 통해 나타내어지고 설정된다. 다른 예에서, SRI1은 MAC CE 기반 시그널링을 통해 나타내어지고 설정된다. 다른 예에서, SRI1은 DCI를 통해 나타내어지고 설정된다.
실시예 1E에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 2일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00123
SRS 포트를 가진
Figure pct00124
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00125
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00126
SRS 포트를 가진
Figure pct00127
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00128
이다.
여기서,
Figure pct00129
Figure pct00130
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00131
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다. SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우, 랭크 1 또는 2 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다. SRI가 단일 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, 단일 SRS 자원은 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타낸다. SRI가 2개의 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, (a) TPMI 인디케이션(아이덴티티 프리코딩을 나타냄)이 있고, 2개의 SRS 자원은 랭크 2 송신을 위한 2개의 포트를 나타내거나(아이덴티티 프리코딩, 즉, 포트당 1 계층을 가정함) (b) TPMI 인디케이션(비아이덴티티 프리코딩(non-identity precoding)을 나타냄)이 있고, 2개의 SRS 자원은 다음의 송신 랭크: (i) (랭크 1 TPMI를 통한) 랭크 1 전용 송신, (ii) (랭크 2 TPMI를 통한) 랭크 2 전용 송신, (iii) (랭크 1-2 TPMI를 통한) 랭크 1 또는 2 송신 중 적어도 하나에 대한 2개의 포트를 나타낸다.
예(1B-0 내지 1B-10) 중 적어도 하나는
Figure pct00132
Figure pct00133
에 사용된다. SRI 보고는 다음의 대안 중 적어도 하나에 따른다.
- Alt 1E-0: 조인트 SRI는 (a) Type 1 SRS 자원, 또는 (b) 단일 Type 2 SRS 자원 또는 (c) 두 개의 Type 2 SRS 자원 중 어느 하나를 선택하는 데 사용된다. 일 예에서, 이것은
Figure pct00134
비트 인디케이션을 필요로 한다.
- Alt 1E-1: 두 개의 별개의 SRI(SRI1, SRI2)가 사용되며, 여기서 SRI1은 두 가지 타입의 SRS 자원 중 하나를 선택하는 데 사용되며, SRI2는 선택된 타입의 SRS 자원 내에서 하나의 SRS 자원을 나타내는 데 사용된다. 일 예에서, SRI1은 1비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우 SRI2는
Figure pct00135
비트 인디케이션을 필요로 하며, SRI1이 Type 2 SRS 자원을 나타내는 경우
Figure pct00136
비트 인디케이션을 필요로 한다.
Figure pct00137
일 때, SRI2가 나타내어지지(필요하지) 않으므로 두 가지 대안은 동일하다는 것을 주목한다. 또한,
Figure pct00138
및 SRI1이 Type 1 SRS 자원을 나타낼 때, SRI2는 나타내어지지 않는다는 것을 주목한다. 마찬가지로,
Figure pct00139
및 SRI1이 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, SRI2는 나타내어지지 않는다는 것을 주목한다. 일 예에서, SRI1은 상위 계층 RRC 시그널링을 통해 나타내어지고 설정된다. 다른 예에서, SRI1은 MAC CE 기반 시그널링을 통해 나타내어지고 설정된다. 다른 예에서, SRI1은 DCI를 통해 나타내어지고 설정된다.
4Tx, rank1 가상화에 대한 실시예
실시예 1F에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 4일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00140
SRS 포트를 가진
Figure pct00141
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00142
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00143
SRS 포트를 가진
Figure pct00144
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00145
이다.
여기서,
Figure pct00146
Figure pct00147
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00148
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다. SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우, 랭크 1 또는 2 또는 3 또는 4(또는 랭크 1 내지 ULmaxRank, 여기서 ULmaxRank는 RRC 설정됨) 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다. SRI가 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, 선택된 자원은 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타낸다. 예(1B-0 내지 1B-10) 중 적어도 하나는
Figure pct00149
Figure pct00150
에 사용된다. SRI 보고는 Alt 1B-0 및 Alt 1B-1 중 적어도 하나에 따른다. SRI 인디케이션에 대한 나머지 상세 사항은 실시예 1B에서와 동일하다.
4Tx, rank1-2 가상화에 대한 실시예
실시예 1G에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 4일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00151
SRS 포트를 가진
Figure pct00152
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00153
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00154
SRS 포트를 가진
Figure pct00155
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00156
이다.
여기서,
Figure pct00157
Figure pct00158
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00159
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다. SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우, 랭크 1 또는 2 또는 3 또는 4 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다. SRI가 Type 2 SRS를 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, SRI는 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타내는 단일 SRS 자원 또는 랭크 2 송신을 위한 2개의 포트를 나타내는 2개의 SRS 자원을 선택한다(아이덴티티 프리코딩, 즉, 포트당 1 계층을 가정함). 예(1B-0 내지 1B-10) 중 적어도 하나는
Figure pct00160
Figure pct00161
에 사용된다. SRI 보고는 Alt 1C-0 및 Alt 1C-1 중 적어도 하나에 따른다. SRI 인디케이션에 대한 나머지 상세 사항은 실시예 1C에서와 동일하다.
실시예 1H에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 4일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00162
SRS 포트를 가진
Figure pct00163
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00164
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00165
SRS 포트를 가진
Figure pct00166
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00167
이다.
여기서,
Figure pct00168
Figure pct00169
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00170
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다. SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우, 랭크 1 또는 2 또는 3 또는 4 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다. SRI가 단일 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, 단일 SRS 자원은 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타낸다. SRI가 2개의 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, TPMI 인디케이션이 있고, 2개의 SRS 자원은 다음의 송신 랭크: (i) (랭크 1 TPMI를 통한) 랭크 1 전용 송신, (ii) (랭크 2 TPMI를 통한) 랭크 2 전용 송신, (iii) (랭크 1-2 TPMI를 통한) 랭크 1 또는 2 송신 중 적어도 하나에 대한 2개의 포트를 나타낸다. 예(1B-0 내지 1B-10) 중 적어도 하나는
Figure pct00171
Figure pct00172
에 사용된다. SRI 보고는 Alt 1D-0 및 Alt 1D-1 중 적어도 하나에 따른다. SRI 인디케이션에 대한 나머지 상세 사항은 실시예 1D에서와 동일하다.
실시예 1I에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 4일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00173
SRS 포트를 가진
Figure pct00174
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00175
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00176
SRS 포트를 가진
Figure pct00177
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00178
이다.
여기서,
Figure pct00179
Figure pct00180
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00181
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다. SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우, 랭크 1 또는 2 또는 3 또는 4 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다. SRI가 단일 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, 단일 SRS 자원은 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타낸다. SRI가 2개의 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, (a) TPMI 인디케이션(아이덴티티 프리코딩을 나타냄)이 있고, 2개의 SRS 자원은 랭크 2 송신을 위한 2개의 포트를 나타내거나(아이덴티티 프리코딩, 즉, 포트당 1 계층을 가정함) (b) TPMI 인디케이션(비아이덴티티 프리코딩(non-identity precoding)을 나타냄)이 있고, 2개의 SRS 자원은 다음의 송신 랭크: (i) (랭크 1 TPMI를 통한) 랭크 1 전용 송신, (ii) (랭크 2 TPMI를 통한) 랭크 2 전용 송신, (iii) (랭크 1-2 TPMI를 통한) 랭크 1 또는 2 송신 중 적어도 하나에 대한 2개의 포트를 나타낸다. 예(1B-0 내지 1B-10) 중 적어도 하나는
Figure pct00182
Figure pct00183
에 사용된다. SRI 보고는 Alt 1F-0 및 Alt 1F-1 중 적어도 하나에 따른다. SRI 인디케이션에 대한 나머지 상세 사항은 실시예 1F에서와 동일하다.
4Tx, rank1-3 가상화에 대한 실시예
실시예 1J에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 4일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00184
SRS 포트를 가진
Figure pct00185
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00186
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00187
SRS 포트를 가진
Figure pct00188
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00189
이다.
여기서,
Figure pct00190
Figure pct00191
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00192
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다. SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우, 랭크 1 또는 2 또는 3 또는 4 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다. SRI가 Type 2 SRS를 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, SRI는 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타내는 단일 SRS 자원 또는 랭크 2 송신을 위한 2개의 포트를 나타내는 2개의 SRS 자원 또는 랭크 3 송신을 위한 3개의 포트를 나타내는 3개의 SRS 자원을 선택한다(아이덴티티 프리코딩, 즉, 포트당 1 계층을 가정함). 예(1B-0 내지 1B-10) 중 적어도 하나는
Figure pct00193
Figure pct00194
에 사용된다. SRI 보고는 다음의 대안 중 적어도 하나에 따른다.
- Alt 1J-0: 조인트 SRI는 (a) Type 1 SRS 자원, 또는 (b) 단일 Type 2 SRS 자원 또는 (c) 2개의 Type 2 SRS 자원 또는 (d) 3개의 Type 2 SRS 자원을 선택하는 데 사용된다. 일 예에서, 이것은
Figure pct00195
비트 인디케이션을 필요로 한다.
- Alt 1J-1: 2개의 별개의 SRI(SRI1, SRI2)가 사용되며, 여기서 SRI1은 두 가지 타입의 SRS 자원 중 하나를 선택하는 데 사용되며, SRI2는 선택된 타입의 SRS 자원 내에서 하나의 SRS 자원을 나타내는 데 사용된다. 일 예에서, SRI1은 1비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 1을 나타내는 경우 SRI2는
Figure pct00196
비트 인디케이션을 필요로 하며, SRI1이 Type 2 SRS 자원을 나타내는 경우
Figure pct00197
비트 인디케이션을 필요로 한다.
SRI 인디케이션에 대한 나머지 상세 사항은 실시예 1C에서와 동일하다.
실시예 1K에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 4일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00198
SRS 포트를 가진
Figure pct00199
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00200
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00201
SRS 포트를 가진
Figure pct00202
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00203
이다.
여기서,
Figure pct00204
Figure pct00205
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00206
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다. SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우, 랭크 1 또는 2 또는 3 또는 4 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다.
- SRI가 단일 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, 단일 SRS 자원은 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타낸다.
- SRI가 2개의 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, TPMI 인디케이션이 있고, 2개의 SRS 자원은 다음의 송신 랭크: (i) (랭크 1 TPMI를 통한) 랭크 1 전용 송신, (ii) (랭크 2 TPMI를 통한) 랭크 2 전용 송신, (iii) (랭크 1-2 TPMI를 통한) 랭크 1 또는 2 송신 중 적어도 하나에 대한 2개의 포트를 나타낸다.
- SRI가 3개의 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, TPMI 인디케이션이 있고, 3개의 SRS 자원은 다음의 송신 랭크: (i) (랭크 1 TPMI를 통한) 랭크 1 전용 송신, (ii) (랭크 2 TPMI를 통한) 랭크 2 전용 송신, (ii) (랭크 3 TPMI를 통한) 랭크 3 전용 송신, 또는 (iv) (랭크 1-3 TPMI를 통한) 랭크 1 또는 2 또는 3 송신 중 적어도 하나에 대한 3개의 포트를 나타낸다.
SRI 인디케이션에 대한 나머지 상세 사항은 실시예 1D에서와 동일하다.
실시예 1L에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 4일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00207
SRS 포트를 가진
Figure pct00208
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00209
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00210
SRS 포트를 가진
Figure pct00211
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00212
이다.
여기서,
Figure pct00213
Figure pct00214
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00215
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다. SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우, 랭크 1 또는 2 또는 3 또는 4 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다.
- SRI가 단일 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, 단일 SRS 자원은 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타낸다.
- SRI가 2개의 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, (a) TPMI 인디케이션(아이덴티티 프리코딩을 나타냄)이 있고, 2개의 SRS 자원은 랭크 2 송신을 위한 2개의 포트를 나타내거나(아이덴티티 프리코딩, 즉, 포트당 1 계층을 가정함) (b) TPMI 인디케이션(비아이덴티티 프리코딩을 나타냄)이 있고, 2개의 SRS 자원은 다음의 송신 랭크: (i) (랭크 1 TPMI를 통한) 랭크 1 전용 송신, (ii) (랭크 2 TPMI를 통한) 랭크 2 전용 송신, (iii) (랭크 1-2 TPMI를 통한) 랭크 1 또는 2 송신 중 적어도 하나에 대한 2개의 포트를 나타낸다.
- SRI가 3개의 Type 2 SRS 자원을 나타낼 때, (a) TPMI 인디케이션(아이덴티티 프리코딩을 나타냄)이 있고, 3개의 SRS 자원은 랭크 2 송신을 위한 3개의 포트를 나타내거나(아이덴티티 프리코딩, 즉, 포트당 1 계층을 가정함) (b) TPMI 인디케이션(비아이덴티티 프리코딩을 나타냄)이 있고, 3개의 SRS 자원은 다음의 송신 랭크: (i) (랭크 1 TPMI를 통한) 랭크 1 전용 송신, (ii) (랭크 2 TPMI를 통한) 랭크 2 전용 송신, (ii) (랭크 3 TPMI를 통한) 랭크 3 전용 송신, 또는 (iv) (랭크 1-3 TPMI를 통한) 랭크 1 또는 2 또는 3 송신 중 적어도 하나에 대한 3개의 포트를 나타낸다.
SRI 인디케이션에 대한 나머지 상세 사항은 실시예 1F에서와 동일하다.
Type 2 SRS에서 4Tx, 상이한 #SRS 포트에 대한 실시예
실시예 1M에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 4일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00216
SRS 포트를 가진
Figure pct00217
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00218
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00219
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00220
은 하위 타입(sub-type)으로 나뉘고;
-* Type 2a:
Figure pct00221
SRS 포트를 가진
Figure pct00222
SRS 자원.
-* Type 2b:
Figure pct00223
SRS 포트를 가진
Figure pct00224
SRS 자원.
여기서,
Figure pct00225
,
Figure pct00226
Figure pct00227
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00228
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다.
- SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타낼 때, 랭크 1 또는 2 또는 3 또는 4 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다.
- SRI가 Type 2a SRS를 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, SRI는 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타내는 단일 SRS 자원을 선택한다.
- SRI가 Type 2b SRS를 나타낼 때, SRI는 랭크 2 송신을 위한 2개의 포트를 나타내는 2개의 SRS 자원을 선택한다. 이 경우 TPMI에 대해 다음의 대안 중 적어도 하나가 사용된다.
-* 하나의 대안에서, 랭크 2 송신을 위한 TPMI 인디케이션이 없다. 이러하나의 대안에서, UE는 고정된 프리코딩 매트릭스, 예를 들어 아이덴티티 프리코딩 매트릭스를 가정한다.
-* 하나의 대안에서, 랭크 2 송신을 위한 TPMI 인디케이션이 있다.
Type 2 SRS 자원의 경우, 선택된 SRS 자원에서의 SRS 포트의 수를 랭크한다는 것을 주목한다. SRI 보고는 다음의 대안 중 적어도 하나에 따른다.
- Alt 1M-0: 조인트 SRI는 (a) 두 가지 타입의 SRS 자원 중 하나, 및 (b) 선택된 타입의 SRS 자원 내에서 하나의 SRS 자원을 선택하는 데 사용된다. 일 예에서, 이것은
Figure pct00229
비트 인디케이션을 필요로 한다.
- Alt 1M-1: 두 개의 별개의 SRI(SRI1, SRI2)가 사용되며, 여기서 SRI1은 두 가지 타입의 SRS 자원 중 하나를 선택하는 데 사용되고, SRI2는 선택된 타입의 SRS 자원 내에서 하나의 SRS 자원을 나타내는 데 사용된다. 일 예에서, SRI1은 1비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우 SRI2는
Figure pct00230
비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 2 SRS 자원을 나타내는 경우
Figure pct00231
비트 인디케이션을 필요로 한다.
- Alt 1M-2: 두 개의 별개의 SRI(SRI1, SRI2)가 사용되며, 여기서 SRI1은 두 가지 타입/하위 타입의 SRS 자원 중 하나를 선택하는 데 사용되고, SRI2는 선택된 타입/하위 타입의 SRS 자원 내에서 하나의 SRS 자원을 나타내는 데 사용된다. 일 예에서, SRI1은 2비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우 SRI2는
Figure pct00232
비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 2a SRS 자원을 나타내는 경우
Figure pct00233
비트 인디케이션을 필요로 하며, SRI1이 Type 2b SRS 자원을 나타내는 경우
Figure pct00234
비트 인디케이션을 필요로 한다.
SRI 인디케이션에 대한 나머지 상세 사항은 실시예 1C에서와 동일하다.
실시예 1N에서, UE에서의 Tx 체인(또는 안테나 포트)의 수가 4일 때, UE에는 (하나의 SRS 자원 세트 또는 2개의 상이한 SRS 자원 세트에서) 2가지 타입의 SRS 자원이 설정된다:
- Type 1(가상화되지 않거나 프리코딩되지 않음):
Figure pct00235
SRS 포트를 가진
Figure pct00236
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00237
이고;
- Type 2(가상화되거나 프리코딩됨):
Figure pct00238
SRS 자원을 포함하며, 여기서
Figure pct00239
은 하위 타입으로 나뉘고;
-* Type 2a:
Figure pct00240
SRS 포트를 가진
Figure pct00241
SRS 자원.
-* Type 2b:
Figure pct00242
SRS 포트를 가진
Figure pct00243
SRS 자원.
-* Type 2c:
Figure pct00244
SRS 포트를 가진
Figure pct00245
SRS 자원.
여기서,
Figure pct00246
,
Figure pct00247
,
Figure pct00248
Figure pct00249
중 적어도 하나는 1보다 크며, 즉
Figure pct00250
는 불가능하다. UE는 (실시예 1에서 설명된 바와 같이 가상화를 갖거나 갖지 않은) Type 1 및/또는 2 SRS 자원을 송신한다. gNB는 이러한 SRS 자원을 측정하고, SRI를 UE에 나타낸다.
- SRI가 Type 1 SRS 자원을 나타낼 때, 랭크 1 또는 2 또는 3 또는 4 송신에 상응하는 TPMI가 또한 나타내어진다.
- SRI가 Type 2a SRS를 나타낼 때, TPMI 인디케이션은 없고, SRI는 랭크 1 송신을 위한 포트를 나타내는 단일 SRS 자원을 선택한다.
- SRI가 Type 2b SRS를 나타낼 때, SRI는 랭크 2 송신을 위한 2개의 포트를 나타내는 2개의 SRS 자원을 선택한다. 이 경우 TPMI에 대해 다음의 대안 중 적어도 하나가 사용된다.
-* 하나의 대안에서, 랭크 2 송신을 위한 TPMI 인디케이션이 없다. 이러하나의 대안에서, UE는 고정된 프리코딩 매트릭스, 예를 들어 아이덴티티 프리코딩 매트릭스를 가정한다.
-* 하나의 대안에서, 랭크 2 송신을 위한 TPMI 인디케이션이 있다.
- SRI가 Type 2c SRS를 나타낼 때, SRI는 랭크 3 송신을 위한 3개의 포트를 나타내는 3개의 SRS 자원을 선택한다. 이 경우 TPMI에 대해 다음의 대안 중 적어도 하나가 사용된다.
-* 하나의 대안에서, 랭크 3 송신을 위한 TPMI 인디케이션이 없다. 이러하나의 대안에서, UE는 고정된 프리코딩 매트릭스, 예를 들어 아이덴티티 프리코딩 매트릭스를 가정한다.
-* 하나의 대안에서, 랭크 3 송신을 위한 TPMI 인디케이션이 있다.
Type 2 SRS 자원의 경우, 선택된 SRS 자원에서의 SRS 포트의 수를 랭크한다는 것을 주목한다. SRI 보고는 다음의 대안 중 적어도 하나에 따른다.
- Alt 1M-0: 조인트 SRI는 (a) 두 가지 타입의 SRS 자원 중 하나, 및 (b) 선택된 타입의 SRS 자원 내에서 하나의 SRS 자원을 선택하는 데 사용된다. 일 예에서, 이것은
Figure pct00251
비트 인디케이션을 필요로 한다.
- Alt 1M-1: 두 개의 별개의 SRI(SRI1, SRI2)가 사용되며, 여기서 SRI1은 두 가지 타입의 SRS 자원 중 하나를 선택하는 데 사용되고, SRI2는 선택된 타입의 SRS 자원 내에서 하나의 SRS 자원을 나타내는 데 사용된다. 일 예에서, SRI1은 1비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우 SRI2는
Figure pct00252
비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 2 SRS 자원을 나타내는 경우
Figure pct00253
비트 인디케이션을 필요로 한다.
- Alt 1M-2: 두 개의 별개의 SRI(SRI1, SRI2)가 사용되며, 여기서 SRI1은 두 가지 타입/하위 타입의 SRS 자원 중 하나를 선택하는 데 사용되고, SRI2는 선택된 타입/하위 타입의 SRS 자원 내에서 하나의 SRS 자원을 나타내는 데 사용된다. 일 예에서, SRI1은 2비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 1 SRS 자원을 나타내는 경우 SRI2는
Figure pct00254
비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 2a SRS 자원을 나타내는 경우
Figure pct00255
비트 인디케이션을 필요로 하고, SRI1이 Type 2b SRS 자원을 나타내는 경우
Figure pct00256
비트 인디케이션을 필요로 하며, SRI1이 Type 2c SRS 자원을 나타내는 경우
Figure pct00257
비트 인디케이션을 필요로 한다.
SRI 인디케이션에 대한 나머지 상세 사항은 실시예 1C에서와 동일하다.
이 실시예의 변형에서, Type 1 SRS 자원은 또한 가상화되거나 프리코딩될 수 있다. 마찬가지로, Type 2 SRS 자원은 또한 가상화되지 않거나 프리코딩되지 않을 수 있다.
일 예에서, 본 개시의 일부 실시예에 따른 최대 전력 UL 송신은 Mode 2로서 지칭된다. UE는 Mode 2에 따른 최대 전력 UL 송신을 지원할 수 있는지를 자신의 능력 시그널링을 통해 보고한다. UE가 Mode 2에 따른 최대 전력 UL 송신을 지원할 수 있는 경우, gNB 또는 네트워크(NW)는 Mode 2로 설정된 파라미터 ulFPTx 또는 ulFPTxModes의 상위 계층 시그널링을 통해 UE에 최대 전력 UL 송신을 설정할 수 있다.
실시예 2에서, UE에는 (예를 들어, 상위 계층 파라미터 txConfig = codebook를 통해) 코드북 기반 UL 송신이 설정되고 또한 (예를 들어, 상위 계층 파라미터 ulFPTx 또는 ulFPTxModes = Mode2를 통해) 본 개시의 일부 실시예에 따른 최대 전력 UL 송신이 설정될 때, (다수의 SRS 자원 중 하나를 나타내는) SRI 및 (예를 들어, 파라미터 프리코딩 정보 및 계층의 수를 통한) TRI/TPMI의 인디케이션/설정은 다음의 대안 중 적어도 하나에 따른다.
하나의 대안 Alt 2-1에서, UE에는 다수의 SRS 자원(Type 1 및/또는 2)이 설정될 때, SRI는 상위 계층 시그널링을 통해 나타내어지고 설정되며, TRI/TPMI는 DCI(예를 들어, NR DCI 포맷 0_1)를 통해 나타내어지고 설정된다. TRI/TPMI 크기(비트 또는 페이로드의 수)는 나타내어진 SRS 자원과 연관된 SRS 포트의 수에 따라 다르다. 예를 들어, 4포트 SRS 자원에 대한 페이로드는 2포트 SRS 자원에 대한 페이로드보다 크다. 그러나, SRI가 상위 계층 시그널링을 통해 나타내어지므로, DCI의 TRI/TPMI 크기는 UE가 RRC 설정을 수신하면 고정된다.
하나의 대안 Alt 2-1A에서, UE에는 다수의 SRS 자원(Type 1 및/또는 2)이 설정될 때, (DCI에서 SRI를 통해 나타내어지는) SRS 자원과 연관된 SRS 포트(X)의 수는 상위 계층 시그널링을 통해 나타내어지고 설정되며, SRI 및 TRI/TPMI는 모두 DCI(예를 들어, NR DCI 포맷 0_1)를 통해 나타내어지고 설정된다. SRI는 X개의 SRS 포트의 수를 가진 다수의 SRS 자원이 있는 경우에만 DCI를 통해 나타내어진다.
하나의 대안 Alt 2-2에서, UE에는 다수의 SRS 자원(Type 1 및/또는 2)이 설정될 때, SRI는 MAC CE 기반 시그널링을 통해 나타내어지고 설정되며, TRI/TPMI는 DCI(예를 들어, NR DCI 포맷 0_1)를 통해 나타내어지고 설정된다. TRI/TPMI 크기(비트 또는 페이로드의 수)는 나타내어진 SRS 자원과 연관된 SRS 포트의 수에 따라 다르다. 예를 들어, 4포트 SRS 자원에 대한 페이로드는 2포트 SRS 자원에 대한 페이로드보다 크다. 그러나, SRI가 MAC CE 기반 시그널링을 통해 나타내어지므로, DCI의 TRI/TPMI 크기는 UE가 MAC CE 시그널링을 수신하면 고정된다.
하나의 대안 Alt 2-2A에서, UE에는 다수의 SRS 자원(Type 1 및/또는 2)이 설정될 때, (DCI에서 SRI를 통해 나타내어지는) SRS 자원과 연관된 SRS 포트(X)의 수는 MAC CE 기반 시그널링을 통해 나타내어지고 설정되며, SRI 및 TRI/TPMI는 모두 DCI(예를 들어, NR DCI 포맷 0_1)를 통해 나타내어지고 설정된다. SRI는 X개의 SRS 포트의 수를 가진 다수의 SRS 자원이 있는 경우에만 DCI를 통해 나타내어진다.
하나의 대안 Alt 2-3에서, UE에는 다수의 SRS 자원(Type 1 및/또는 2)이 설정될 때, SRI 및 TRI/TPMI는 모두 DCI(예를 들어, NR DCI 포맷 0_1)를 통해 나타내어지고 설정된다. 다수의 SRS 자원과 연관된 SRS 포트의 수에 따라 TRI/TPMI 크기(비트 또는 페이로드의 수)가 달라질 수 있으므로, DCI 페이로드는 모호할 수 있다. 이러한 모호성을 피하기 위해, TRI/TPMI 크기는 최대(또는 가장 큰) TRI/TPMI 크기로 고정될 수 있으며, 여기서 최대값은 모든 SRS 자원에 걸쳐 있다. 일 예에서, 이러한 최대값은 SRS 포트의 최대 수를 가진 SRS 자원에 상응한다.
하나의 대안 Alt 2-4에서, UE에는 다수의 SRS 자원(Type 1 및/또는 2)이 설정될 때, SRI 및 TRI/TPMI는 모두 DCI(예를 들어, NR DCI 포맷 0_1)의 단일 필드를 통해 공동으로 나타내어지고 설정된다.
하나의 대안 Alt 2-5에서, UE에는 동일한 수의 SRS 포트를 갖는 다수의 SRS 자원(Type 1 및/또는 2)이 설정될 때, SRI는 DCI(예를 들어, NR DCI 포맷 0_1)를 통해 나타내어지고 설정된다. UE에는 상이한 수의 SRS 포트를 갖는 적어도 2개의 SRS 자원을 가진 다수의 SRS 자원이 설정될 때, SRI는 상위 계층(예를 들어, RRC) 시그널링을 통해 또는 대안적으로 MAC CE 기반 시그널링을 통해 나타내어지고 설정된다. TRI/TPMI 인디케이션은 DCI를 통해 이루어진다.
실시예 3에서, UE에는 항상 본 개시의 일부 실시예에 따라 최대 전력 UL 송신을 위한
Figure pct00258
SRS 자원이 설정되며, 여기서 (a)
Figure pct00259
Figure pct00260
또는 (b)
Figure pct00261
,
Figure pct00262
이며, 상이한 수의 SRS 포트를 가진 적어도 2개의(Type 2) SRS 자원이 있다. 일 예에서,
Figure pct00263
이다. 일 예에서, UE에서의 2개의 안테나 포트에 대해 K=2이고, UE에서의 4개의 안테나 포트에 대해
Figure pct00264
이다. 상이한 수의 SRS 포트를 가진 (K개의 SRS 자원 중) 적어도 2개의 SRS 자원이 있을 필요가 있음을 주목한다. K개의 SRS 자원의 각각에서의 SRS 포트의 수는 다음의 대안 중 적어도 하나에 따른다.
하나의 대안 Alt 3-1에서, K개의 SRS 자원의 각각의 SRS 포트의 수는 {1,2,3,4}에 속한다. 특히, UE에서의 2개의 안테나 포트의 경우, K개의 SRS 자원의 각각의 SRS 포트의 수는 {1,2}에 속하고, UE에서의 4개의 안테나 포트의 경우, K개의 SRS 자원의 각각의 SRS 포트의 수는 {1,2,3,4}에 속한다.
UE에서의 2개의 안테나 포트 및 K=2에 대한 모든 가능한 SRS 자원 조합의 예는 표 11에 도시되어 있다.
UE에서의 2개의 안테나 포트 및 K=3에 대한 모든 가능한 SRS 자원 조합의 예가 표 12에 도시되어 있다. 일 예에서, UE에는 표 12로부터의 임의의 SRS 자원 조합이 설정될 수 있다. 다른 예에서, UE에는 고정된 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 고정된 SRS 자원 조합의 예는 SRS 자원 조합 인덱스 = 0이다.
UE에서의 2개의 안테나 포트 및 K=4에 대한 모든 가능한 SRS 자원 조합의 예가 표 13에 도시되어 있다. 일 예에서, UE에는 표 13으로부터의 임의의 SRS 자원 조합이 설정될 수 있다. 다른 예에서, UE에는 고정된 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 고정된 SRS 자원 조합의 예는 SRS 자원 조합 인덱스 = 0이다. 다른 예에서, UE에는 표 13에서의 모든 SRS 자원 조합의 서브세트로부터의 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 일 예에서, 이러한 서브세트는 SRS 자원 조합 인덱스 0 - 1에 상응한다.
표 11: 2개의 안테나 포트 및 K=2에 대한 SRS 자원 조합
Figure pct00265
표 12: 2개의 안테나 포트 및 K=3에 대한 SRS 자원 조합
Figure pct00266
표 13: 2개의 안테나 포트 및 K=4에 대한 SRS 자원 조합
Figure pct00267
UE에서의 4개의 안테나 포트 및 K=2에 대한 모든 가능한 SRS 자원 조합의 예가 표 14에 도시되어 있다. 일 예에서, UE에는 표 14로부터의 임의의 SRS 자원 조합이 설정될 수 있다. 다른 예에서, UE에는 고정된 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 고정된 SRS 자원 조합의 예는 SRS 자원 조합 인덱스 = 2이다. 다른 예에서, UE에는 표 14에서의 모든 SRS 자원 조합의 서브세트로부터의 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 일 예에서, 이러한 서브세트는 SRS 자원 조합 인덱스 0 - 2에 상응한다.
표 14: 4개의 안테나 포트 및 K=2에 대한 SRS 자원 조합
Figure pct00268
UE에서의 4개의 안테나 포트 및 K=3에 대한 모든 가능한 SRS 자원 조합의 예가 표 15에 도시되어 있다. 일 예에서, UE에는 표 15로부터의 임의의 SRS 자원 조합이 설정될 수 있다. 다른 예에서, UE에는 고정된 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 고정된 SRS 자원 조합의 예는 SRS 자원 조합 인덱스 = 1이다. 다른 예에서, UE에는 표 15에서의 모든 SRS 자원 조합의 서브세트로부터의 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 일 예에서, 이러한 서브세트는 SRS 자원 조합 인덱스 0 - 3에 상응한다.
표 15: 4개의 안테나 포트 및 K=3에 대한 SRS 자원 조합
Figure pct00269
UE에서의 4개의 안테나 포트 및 K=4에 대한 모든 가능한 SRS 자원 조합의 예가 표 16에 도시되어 있다. 일 예에서, UE에는 표 16으로부터의 임의의 SRS 자원 조합이 설정될 수 있다. 다른 예에서, UE에는 고정된 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 고정된 SRS 자원 조합의 예는 SRS 자원 조합 인덱스 = 0이다. 다른 예에서, UE에는 표 16에서의 모든 SRS 자원 조합의 서브세트로부터의 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 일 예에서, 이러한 서브세트는 SRS 자원 조합 인덱스 0 - 12에 상응한다.
표 16: 4개의 안테나 포트 및 K=4에 대한 SRS 자원 조합
Figure pct00270
Figure pct00271
하나의 대안 Alt 3-2에서, K개의 SRS 자원의 각각의 SRS 포트의 수는 {1,2,4}에 속한다. 특히, UE에서의 2개의 안테나 포트의 경우, K개의 SRS 자원의 각각의 SRS 포트의 수는 {1,2}에 속하고, UE에서의 4개의 안테나 포트의 경우, K개의 SRS 자원의 각각의 SRS 포트의 수는 {1,2,4}에 속한다.
UE에서의 4개의 안테나 포트 및 K=2에 대한 모든 가능한 SRS 자원 조합의 예가 표 17에 도시되어 있다. 일 예에서, UE에는 표 17로부터의 임의의 SRS 자원 조합이 설정될 수 있다. 다른 예에서, UE에는 고정된 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 고정된 SRS 자원 조합의 예는 SRS 자원 조합 인덱스 = 1이다. 다른 예에서, UE에는 표 17에서의 모든 SRS 자원 조합의 서브세트로부터의 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 일 예에서, 이러한 서브세트는 SRS 자원 조합 인덱스 0 - 1에 상응한다.
표 17: 4개의 안테나 포트 및 K=2에 대한 SRS 자원 조합
Figure pct00272
UE에서의 4개의 안테나 포트 및 K=3에 대한 모든 가능한 SRS 자원 조합의 예가 표 18에 도시되어 있다. 일 예에서, UE에는 표 18로부터의 임의의 SRS 자원 조합이 설정될 수 있다. 다른 예에서, UE에는 고정된 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 고정된 SRS 자원 조합의 예는 SRS 자원 조합 인덱스 = 0이다. 다른 예에서, UE에는 표 18에서의 모든 SRS 자원 조합의 서브세트로부터의 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 일 예에서, 이러한 서브세트는 SRS 자원 조합 인덱스 0 - 1에 상응한다.
표 18: 4개의 안테나 포트 및 K=3에 대한 SRS 자원 조합
Figure pct00273
UE에서의 4개의 안테나 포트 및 K=4에 대한 모든 가능한 SRS 자원 조합의 예가 표 19에 도시되어 있다. 일 예에서, UE에는 표 19로부터의 임의의 SRS 자원 조합이 설정될 수 있다. 다른 예에서, UE에는 고정된 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 고정된 SRS 자원 조합의 예는 SRS 자원 조합 인덱스 = 0이다. 다른 예에서, UE에는 표 19에서의 모든 SRS 자원 조합의 서브세트로부터의 SRS 자원 조합만이 설정될 수 있다. 일 예에서, 이러한 서브세트는 SRS 자원 조합 인덱스 0 - 2에 상응한다.
표 19: 4개의 안테나 포트 및 K=4에 대한 SRS 자원 조합
Figure pct00274
실시예 4에서, UE에는 (예를 들어, 상위 계층 파라미터 txConfig = codebook를 통해) 코드북 기반 UL 송신이 설정되고 또한 (예를 들어, 상위 계층 파라미터 ulFPTx 또는 ulFPTxModes = Mode2를 통해) 본 개시의 일부 실시예에 따른 최대 전력 UL 송신이 설정될 때, UE에는 SRS 포트의 수가 상이한 다수의 SRS 자원이 설정될 수 있다. UE에서 4개의 안테나 포트가 있는 경우, UE에는 본 개시의 일부 실시예에서 제안된 바와 같이 {1,2,4} 또는 {1,2,3,4}에 속하는 SRS 포트의 수를 갖는 다수의 SRS 자원이 설정될 수 있다. UE가 'partialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우, SRS 포트의 수가 동일한 다수의 SRS 자원이 설정되고, 여기서 SRS 포트의 수 = 4일 때, UE에는 (DCI를 통해) TRI/TPMI 인디케이션을 위한 코드북에 대해 상위 계층 파라미터 codebookSubset = 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'가 설정될 것으로 예상되어야 한다. UE가 'partialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우, SRS 포트가 4개인 하나의 SRS 자원과 SRS 포트가 2개인 다른 SRS 자원을 가진 적어도 2(
Figure pct00275
)개의 SRS 자원이 설정될 때, (DCI를 통한) TRI/TPMI 인디케이션을 위한 코드북은 다음의 대안 중 적어도 하나에 따른다.
하나의 대안 Alt 4-0에서, UE에는 상위 계층 파라미터 codebookSubset = 'nonCoherent'가 설정될 것으로 예상해야 하고, UE에는 상위 계층 파라미터 codebookSubset = 'partialAndNonCoherent'가 설정될 것으로 예상하지 않아야 한다. 대안적으로, 코드북이 'nonCoherent'에 고정되어 있으므로 상위 계층 파라미터 codebookSubset는 설정될 필요가 없다.
하나의 대안 Alt 4-1에서, UE에는 상위 계층 파라미터 codebookSubset = 'partialAndNonCoherent'가 설정될 때
- (DCI를 통해 나타내어지는) SRI가 4개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'partialAndNonCoherent'에 대한 Rel. 15 4Tx UL 코드북을 사용한다.
- (DCI를 통해 나타내어지는) SRI가 2개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, 다음의 대안 중 적어도 하나가 사용된다.
-* 하나의 대안 Alt 4-1-0에서: UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'fullyAndPartialAndNonCoherent'에 대한 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용한다.
-* 하나의 대안 Alt 4-1-1에서: UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'partialAndNonCoherent'에 대한 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용한다.
-* 하나의 대안 Alt 4-1-2에서: UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'nonCoherent'에 대한 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용한다.
-* 하나의 대안 Alt 4-1-3에서: UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'(선택적으로 'nonCoherent' 또는 'fullyAndPartialAndNonCoherent')에 대한 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용한다. 다음의 하위 대안 중 적어도 하나가 사용된다.
-** 하나의 대안 Alt 4-1-3-1에서: 2Tx 코드북이 'nonCoherent'인지 'partialAndNonCoherent'인지(선택적으로, 'nonCoherent' 또는 'fullyAndPartialAndNonCoherent')는 별개의 파라미터를 통해 또는 다른 파라미터와 함께 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정될 수 있다.
-** 하나의 대안 Alt 4-1-3-2에서: 2Tx 코드북이 'nonCoherent'인지 'partialAndNonCoherent'인지(선택적으로, 'nonCoherent' 또는 'fullyAndPartialAndNonCoherent')는 UE 능력의 영향을 받을 수 있으며, 즉, UE는 별개의 필드를 통해 또는 다른 필드와 함께 자신의 능력 시그널링을 통해 이를 보고한다. UE가 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'(선택적으로 'nonCoherent' 또는 'fullyAndPartialAndNonCoherent') 중 하나만을 보고하는 경우, UE에 의해 보고된 코드북이 사용된다. 또는, UE가 'nonCoherent' 및 'partialAndNonCoherent'(선택적으로, 'nonCoherent' 및 'fullyAndPartialAndNonCoherent') 둘 다를 보고하는 경우, 두 코드북 중 하나는 별개의 파라미터를 통해 또는 다른 파라미터와 함께 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정된다.
하나의 대안 Alt 4-2에서, UE에는 상위 계층 파라미터 codebookSubset = 'nonCoherent'가 설정될 때
- (DCI를 통해 나타내어지는) SRI가 4개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'nonCoherent'에 대한 Rel. 15 4Tx UL 코드북을 사용한다.
- (DCI를 통해 나타내어지는) SRI가 2개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, 다음의 대안 중 적어도 하나가 사용된다.
-* 하나의 대안 Alt 4-2-0에서: UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'fullyAndPartialAndNonCoherent'에 대한 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용한다.
-* 하나의 대안 Alt 4-2-1에서: UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'partialAndNonCoherent'에 대한 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용한다.
-* 하나의 대안 Alt 4-2-2에서: UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'nonCoherent'에 대한 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용한다.
-* 하나의 대안 Alt 4-2-3에서: UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'(선택적으로 'nonCoherent' 또는 'fullyAndPartialAndNonCoherent')에 대한 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용한다. 다음의 하위 대안 중 적어도 하나가 사용된다.
-** 하나의 대안 Alt 4-2-3-1에서: 2Tx 코드북이 'nonCoherent'인지 'partialAndNonCoherent'인지(선택적으로, 'nonCoherent' 또는 'fullyAndPartialAndNonCoherent')는 별개의 파라미터를 통해 또는 다른 파라미터와 함께 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정될 수 있다.
-** 하나의 대안 Alt 4-2-3-2에서: 2Tx 코드북이 'nonCoherent'인지 'partialAndNonCoherent'인지(선택적으로, 'nonCoherent' 또는 'fullyAndPartialAndNonCoherent')는 UE 능력의 영향을 받을 수 있으며, 즉, UE는 별개의 필드를 통해 또는 다른 필드와 함께 자신의 능력 시그널링을 통해 이를 보고한다. UE가 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'(선택적으로 'nonCoherent' 또는 'fullyAndPartialAndNonCoherent') 중 하나만을 보고하는 경우, UE에 의해 보고된 코드북이 사용된다. 또는, UE가 'nonCoherent' 및 'partialAndNonCoherent'(선택적으로, 'nonCoherent' 및 'fullyAndPartialAndNonCoherent') 둘 다를 보고하는 경우, 두 코드북 중 하나는 별개의 파라미터를 통해 또는 다른 파라미터와 함께 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정된다.
하나의 대안 Alt 4-3에서, UE에는 상위 계층 파라미터 codebookSubset = 'nonCoherent'가 설정되든 상위 계층 파라미터 codebookSubset = 'partialAndNonCoherent'가 설정되든 관계없이
- (DCI를 통해 나타내어지는) SRI가 4개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 (설정에 따라) 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'에 대한 Rel. 15 4Tx UL 코드북을 사용한다.
- (DCI를 통해 나타내어지는) SRI가 2개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, 다음의 대안 중 적어도 하나가 사용된다.
-* 하나의 대안 Alt 4-3-0에서: UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'fullyAndPartialAndNonCoherent'에 대한 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용한다.
-* 하나의 대안 Alt 4-3-1에서: UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'partialAndNonCoherent'에 대한 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용한다.
-* 하나의 대안 Alt 4-3-2에서: UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'nonCoherent'에 대한 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용한다.
-* 하나의 대안 Alt 4-3-3에서: UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위한 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'(선택적으로 'nonCoherent' 또는 'fullyAndPartialAndNonCoherent')에 대한 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용한다. 다음의 하위 대안 중 적어도 하나가 사용된다.
-** 하나의 대안 Alt 4-3-3-1에서: 2Tx 코드북이 'nonCoherent'인지 'partialAndNonCoherent'인지(선택적으로, 'nonCoherent' 또는 'fullyAndPartialAndNonCoherent')는 별개의 파라미터를 통해 또는 다른 파라미터와 함께 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정될 수 있다.
-** 하나의 대안 Alt 4-3-3-2에서: 2Tx 코드북이 'nonCoherent'인지 'partialAndNonCoherent'인지(선택적으로, 'nonCoherent' 또는 'fullyAndPartialAndNonCoherent')는 UE 능력의 영향을 받을 수 있으며, 즉, UE는 별개의 필드를 통해 또는 다른 필드와 함께 자신의 능력 시그널링을 통해 이를 보고한다. UE가 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'(선택적으로 'nonCoherent' 또는 'fullyAndPartialAndNonCoherent') 중 하나만을 보고하는 경우, UE에 의해 보고된 코드북이 사용된다. 또는, UE가 'nonCoherent' 및 'partialAndNonCoherent'(선택적으로, 'nonCoherent' 및 'fullyAndPartialAndNonCoherent') 둘 다를 보고하는 경우, 두 코드북 중 하나는 별개의 파라미터를 통해 또는 다른 파라미터와 함께 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정된다.
일 예에서, Alt 4-1 내지 Alt 4-3 중 하나만이 고정(지원)된다. 다른 예에서, Alt 4-1 내지 Alt 4-3 중 다수가 지원되고, 지원된 대안 중 하나는 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정된다.
일 예에서, Alt 4-1-0 내지 Alt 4-1-3 중 하나만이 고정(지원)된다. 다른 예에서, Alt 4-1-0 내지 Alt 4-1-3 중 다수가 지원되고, 지원된 대안 중 하나는 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정된다.
일 예에서, Alt 4-2-0 내지 Alt 4-2-3 중 하나만이 고정(지원)된다. 다른 예에서, Alt 4-2-0 내지 Alt 4-2-3 중 다수가 지원되고, 지원된 대안 중 하나는 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정된다.
일 예에서, Alt 4-3-0 내지 Alt 4-3-3 중 하나만이 고정(지원)된다. 다른 예에서, Alt 4-3-0 내지 Alt 4-3-3 중 다수가 지원되고, 지원된 대안 중 하나는 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정된다.
일 예에서, Alt 4-1-3-1 내지 Alt 4-1-3-2 중 하나만이 고정(지원)된다. 다른 예에서, Alt 4-1-3-1 내지 Alt 4-1-3-2 중 다수가 지원되고, 지원된 대안 중 하나는 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정된다.
일 예에서, Alt 4-2-3-1 내지 Alt 4-2-3-2 중 하나만이 고정(지원)된다. 다른 예에서, Alt 4-2-3-1 내지 Alt 4-2-3-2 중 다수가 지원되고, 지원된 대안 중 하나는 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정된다.
일 예에서, Alt 4-3-3-1 내지 Alt 4-3-3-2 중 하나만이 고정(지원)된다. 다른 예에서, Alt 4-3-3-1 내지 Alt 4-3-3-2 중 다수가 지원되고, 지원된 대안 중 하나는 상위 계층(RRC) 시그널링을 통해 설정된다.
실시예 5에서, UE에는 (예를 들어, 상위 계층 파라미터 txConfig = codebook를 통해) 코드북 기반 UL 송신이 설정되고 또한 (예를 들어, 상위 계층 파라미터 ulFPTx 또는 ulFPTxModes = Mode2를 통해) 본 개시의 일부 실시예에 따른 최대 전력 UL 송신이 설정될 때, UE에는 SRS 포트의 수가 상이한 다수의 SRS 자원이 설정될 수 있다. UE에서 4개의 안테나 포트가 있는 경우, UE에는 본 개시의 일부 실시예에서 제안된 바와 같이 {1,2,4} 또는 {1,2,3,4}에 속하는 SRS 포트의 수를 갖는 다수의 SRS 자원이 설정될 수 있다.
UE가 partial-coherent 또는 'partialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우, SRS 포트의 수가 동일한 다수의 SRS 자원이 설정되고, 여기서 SRS 포트의 수 = 4일 때, UE에는 (DCI를 통해) TRI/TPMI 인디케이션을 위한 코드북에 대해 상위 계층 파라미터 codebookSubset = 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'가 설정될 것으로 예상되어야 한다. UE가 full-coherent 또는 'fullAndPartialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우, SRS 포트의 수가 동일한 다수의 SRS 자원이 설정되고, 여기서 SRS 포트의 수 = 4일 때, UE에는 (DCI를 통해) TRI/TPMI 인디케이션을 위한 코드북에 대해 상위 계층 파라미터 codebookSubset = 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent' 또는 fullAndPartialAndNonCoherent가 설정될 것으로 예상되어야 한다.
SRS 포트가 4개인 하나의 SRS 자원과 SRS 포트가 2개인 다른 SRS 자원을 가진 적어도 2(
Figure pct00276
)개의 SRS 자원이 설정될 때, (DCI를 통한) TRI/TPMI 인디케이션을 위한 코드북은 다음의 대안 중 적어도 하나에 따른다.
- 하나의 대안 Alt 5.1에서: UE가 'partialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우, TRI/TPMI 인디케이션을 위한 코드북은 실시예 4에서의 적어도 하나의 대안에 따른다. UE가 'fullAndPartialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우,
-* SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 4개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위해 상위 계층 파라미터 codebookSubset(여기서 codebookSubset은 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent' 또는 'fullAndPartialAndNonCoherent'로부터 설정될 수 있음)을 통해 설정된 Rel. 15 4Tx UL 코드북을 사용하도록 설정된다(표 8 참조).
-* SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 2개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위해 'fullAndPartialAndNonCoherent' 코드북 서브세트에 상응하는 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용하도록 설정된다(표 7 참조).
- 하나의 대안 Alt 5.2에서: UE가 'partialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우,
-* SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 4개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위해 상위 계층 파라미터 codebookSubset(여기서 codebookSubset은 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'로부터 설정될 수 있음)을 통해 설정된 Rel. 15 4Tx UL 코드북을 사용하도록 설정된다(표 8 참조).
-* SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 2개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위해 'nonCoherent' 코드북 서브세트에 상응하는 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용하도록 설정된다(표 7 참조).
UE가 'fullAndPartialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우,
-* SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 4개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위해 상위 계층 파라미터 codebookSubset(여기서 codebookSubset은 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent' 또는 'fullAndPartialAndNonCoherent'로부터 설정될 수 있음)을 통해 설정된 Rel. 15 4Tx UL 코드북을 사용하도록 설정된다(표 8 참조).
-* SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 2개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위해 'nonCoherent' 코드북 서브세트에 상응하는 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용하도록 설정된다(표 7 참조).
- 하나의 대안 Alt 5.3에서: UE가 'partialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우, TRI/TPMI 인디케이션을 위한 코드북은 실시예 4에서의 적어도 하나의 대안에 따른다. UE가 'fullAndPartialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우,
-* SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 4개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위해 상위 계층 파라미터 codebookSubset(여기서 codebookSubset은 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent' 또는 'fullAndPartialAndNonCoherent'로부터 설정될 수 있음)을 통해 설정된 Rel. 15 4Tx UL 코드북을 사용하도록 설정된다(표 8 참조).
-* SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 2개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위해 'nonCoherent' 코드북 서브세트에 상응하는 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용하도록 설정된다(표 7 참조).
- 하나의 대안 Alt 5.4에서: UE가 'partialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우,
-* SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 4개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위해 상위 계층 파라미터 codebookSubset(여기서 codebookSubset은 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'로부터 설정될 수 있음)을 통해 설정된 Rel. 15 4Tx UL 코드북을 사용하도록 설정된다(표 8 참조).
-* SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 2개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위해 'nonCoherent' 코드북 서브세트에 상응하는 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용하도록 설정된다(표 7 참조).
UE가 'fullAndPartialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우,
-* SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 4개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위해 상위 계층 파라미터 codebookSubset(여기서 codebookSubset은 'nonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent' 또는 'fullAndPartialAndNonCoherent'로부터 설정될 수 있음)을 통해 설정된 Rel. 15 4Tx UL 코드북을 사용하도록 설정된다(표 8 참조).
-* SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 2개의 SRS 포트를 가진 SRS 자원을 나타낼 때, UE는 TRI/TPMI 인디케이션을 위해 'nonCoherent' 코드북 서브세트에 상응하는 Rel. 15 2Tx UL 코드북을 사용하도록 설정된다(표 7 참조).
UE가 'nonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 경우, UE는 SRI(예를 들어, DCI를 통해 나타내어짐)가 2개의 SRS 포트를 갖는 SRS 자원을 나타내든 4개의 SRS 포트를 갖는 SRS 자원을 나타내든 관계없이 'nonCoherent'에 상응하는 Rel. 15 UL 코드북을 사용하도록 설정된다.
실시예 6에서, 코드북 기반 송신을 위해, UE는 TPMI에 기반하고, DCI 포맷 0_1과 연관된 PUSCH에 대한 pusch-Config의 codebookSubset 및 DCI 포맷 0_2와 연관된 PUSCH에 대한 pusch-Config의 codebookSubset-ForDCIFormat0_2의 상위 계층 파라미터의 수신에 기반하여 코드북 서브세트를 결정하며, 이러한 코드북 서브세트에는 UE 능력에 따라 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent' 또는 'nonCoherent'가 설정될 수 있다. 상위 계층 파라미터 ul-FullPowerTransmission이 'fullpowerMode2'로 설정되고, 상위 계층 파라미터 codebookSubset 또는 상위 계층 파라미터 codebookSubset-ForDCIFormat0_2가 'partialAndNonCoherent'로 설정될 때와, 사용이 "codebook"으로 설정된 SRS-resourceSet가 4개의 포트를 가진 적어도 하나의 SRS 자원과 2개의 포트를 가진 하나의 SRS 자원을 포함할 때, 2개의 포트 SRS와 연관된 codebookSubset은 'nonCoherent'이다. 최대 송신 랭크는 DCI 포맷 0_1로 스케줄링된 PUSCH에 대한 pusch-Config의 maxRank 및 DCI 포맷 0_2로 스케줄링된 PUSCH에 대한 maxRank-ForDCIFormat0_2의 상위 계층 파라미터에 의해 설정될 수 있다.
'partialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 UE에는 codebookSubset 또는 codebookSubset-ForDCIFormat0_2에 의해 'fullyAndPartialAndNonCoherent'가 설정될 것으로 예상하지 않아야 한다.
'partialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 UE에는 codebookSubset 또는 codebookSubset-ForDCIFormat0_2에 의해 'fullyAndPartialAndNonCoherent'가 설정될 것으로 예상하지 않아야 한다.
'nonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 UE에는 codebookSubset 또는 codebookSubset-ForDCIFormat0_2에 의해 'fullyAndPartialAndNonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'가 설정될 것으로 예상하지 않아야 한다.
사용이 'codebook'으로 설정된 SRS-ResourceSet의 상위 계층 파라미터 nrofSRS-Ports가 SRS-ResourceSet에서 설정된 SRS 안테나 포트의 최대 수가 2임을 나타낼 때, UE에는 상위 계층 파라미터 codebookSubset 또는 'partialAndNonCoherent'로 설정된 상위 계층 파라미터 codebookSubset-ForDCIFormat0_2가 설정될 것으로 예상하지 않아야 한다.
'fullAndPartialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 UE에는 'fullpowerMode1'로 설정된 상위 계층 파라미터 ul-FullPowerTransmission가 설정될 것으로 예상하지 않아야 한다. (fullAndPartialAndNonCoherent) UE와 같은 경우, 다음의 대안 중 적어도 하나는 최대 전력 UL 송신에 관한 UE 능력 시그널링 및 상위 계층 설정에 사용된다.
- 하나의 대안 Alt 6-1에서: UE는 fullpowerMode0 또는/및 fullpowerMode2에 따라 최대 전력 UL 송신을 지원할 수 있는지를 능력 시그널링을 통해 보고한다. UE는 fullpowerMode1에 따라 최대 전력 UL 송신을 보고할 것으로 예상되지 않는다는 것을 주목한다. gNB 또는 네트워크(NW)는 fullpowerMode0 또는 fullpowerMode2로 설정된 파라미터 FullPowerTransmission의 상위 계층 시그널링을 통해 UE에 대한 최대 전력 UL 송신을 설정할 수 있다. 일 예에서, fullpowerMode0의 UL 최대 전력 송신 모드는 fullpower로 대체된다.
- 하나의 대안 Alt 6-2에서: UE는 fullpowerMode0 또는/및 fullpowerMode1 또는/및 fullpowerMode2에 따라 최대 전력 UL 송신을 지원할 수 있는지를 능력 시그널링을 통해 보고한다. UE는 fullpowerMode1에 따라 최대 전력 UL 송신을 보고할 수 있다는 것을 주목한다. 그러나, gNB 또는 네트워크(NW)는 fullpowerMode0 또는 fullpowerMode2로 설정된 파라미터 FullPowerTransmission의 상위 계층 시그널링을 통해 UE에 대한 최대 전력 UL 송신을 설정할 수 있다. 즉, gNB는 fullpowerMode1로 설정된 파라미터 FullPowerTransmission의 상위 계층 시그널링을 통해 UE에 대한 최대 전력 UL 송신을 설정할 것으로 예상되지 않는다. 일 예에서, fullpowerMode0의 UL 최대 전력 송신 모드는 fullpower로 대체된다.
대안적으로, 'fullAndPartialAndNonCoherent' 송신의 UE 능력을 보고하는 UE에는 'fullpowerMode1'로 설정된 상위 계층 파라미터 ul-FullPowerTransmission와 'fullyAndPartialAndNonCoherent'로 설정된 상위 계층 파라미터 codebookSubset 또는 codebookSubset-ForDCIFormat0_2가 동시에 설정될 것으로 예상하지 않아야 한다. (fullAndPartialAndNonCoherent) UE와 같은 경우, 대안 Alt 6-1 및 Alt 6-2 중 적어도 하나는 최대 전력 UL 송신에 관한 UE 능력 시그널링 및 상위 계층 설정에 사용된다.
사용이 'codebook'으로 설정된 SRS-ResourceSet와 하나의 SRS 자원만이 SRS 자원 세트 내에서 SRI를 기반으로 나타내어질 수 있다. 상위 계층 파라미터 ul-FullPowerTransmission이 'fullpowerMode2'로 설정된 경우를 제외하고, 코드북 기반 송신을 위해 설정된 SRS 자원의 최대 수는 2이다. UE에 대해 비주기적 SRS가 설정되는 경우, DCI의 SRS 요청 필드는 비주기적 SRS 자원의 송신을 트리거링한다.
UE는 조항 6.1.2.3에 따라 DCI 포맷 0_1 또는 0_2 또는 configureGrantConfig에 의해 나타내어지는 SRS 자원의 SRS 포트와 동일한 안테나 포트를 사용하여 PUSCH를 송신해야 한다.
[4, TS38.211]의 조항 6.4.1.1.3에서의 DM-RS 안테나 포트
Figure pct00277
는 [5, TS 38.212]의 조항 7.3.1.1.2에서의 표 7.3.1.1.2-6 내지 7.3.1.1.2-23에 의해 주어진 DM-RS 포트의 순서에 따라 결정된다.
상위 계층 파라미터 ul-FullPowerTransmission이 'fullpowerMode2'로 설정되는 경우를 제외하고, 다수의 SRS 자원이 사용이 'codebook'으로 설정된 SRS-ResourceSet에 의해 설정될 때, UE는 상위 계층 파라미터 nrofSRS-Ports in SRS-Resource in SRS -ResourceSet에는 이러한 모든 SRS 자원에 대해 동일한 값이 설정되어야 한다는 것을 예상해야 한다.
상위 계층 파라미터 ul-FullPowerTransmission이 'fullpowerMode2'로 설정될 때,
- UE에는 사용이 'codebook'으로 설정된 SRS 자원 세트 내에서 동일하거나 상이한 수의 SRS 포트를 갖는 하나의 SRS 자원 또는 다수의 SRS 자원이 설정될 수 있다.
- 다수의 SRS 자원이 SRS 자원 세트에 설정될 때 사용이 'codebook'으로 설정된 SRS 자원 세트의 모든 SRS 자원에 대해 최대 2개의 상이한 공간 관계가 설정될 수 있다.
- UE 능력에 따라, 사용이 'codebook'으로 설정된 SRS 자원 세트에서 최대 2개 또는 4개의 SRS 자원이 지원된다.
PUSCH 송신을 위한 UL 전력 제어는 다음과 같이 적용된다. 서빙 셀 c의 반송파 f의 [TS 38.211]의 조항 12에 설명된 바와 같이 활성적 UL BWP b 상의 PUSCH 송신의 경우, UE는 먼저 [TS 38.211]의 조항 7.1.1에 정의된 바와 같은 파라미터로 송신 전력
Figure pct00278
의 선형 값
Figure pct00279
을 계산한다. DCI 포맷에 의해 스케줄링되거나 ConfiguredGrantConfig 또는 semiPersistentOnPUSCH에 의해 설정된 PUSCH 송신의 경우, PUSCH-Config의 txConfig가 'codebook'으로 설정되면,
- PUSCH-Config의 ul-FullPowerTransmission이 제공되면, UE는 s로
Figure pct00280
를 스케일링하며, 여기서,
-* PUSCH-Config의 ul-FullPowerTransmission이 fullpowerMode1로 설정되고, 사용이 'codebook'으로 설정된 SRS-ResourceSet의 각각의 SRS 자원이 하나 이상의 SRS 포트를 갖는 경우, s는 하나의 SRS 자원에서 UE에 의해 지원되는 SRS 포트의 최대 수에 대한 PUSCH 송신 전력이 0이 아닌 안테나 포트의 수의 비율이다.
-* PUSCH-Config의 ul-FullPowerTransmission이 fullpowerMode2로 설정되는 경우,
-** UE에 의해 보고된 최대 전력 TPMI의 경우[16, TS 38.306], s=1이고, s는 나머지 TPMI에 대한 SRS 포트의 수에 대한 PUSCH 송신 전력이 0이 아닌 안테나 포트의 수의 비율이며, 여기서 SRS 포트의 수는 사용이 'codebook'으로 설정된 SRS-ResourceSet에 하나 이상의 SRS 자원이 설정되는 경우 PUSCH 송신을 스케줄링하는 DCI 포맷에서의 SRI 필드에 의해 나타내어지거나 Type 1 설정된 승인(grant)에 의해 나타내어지는 SRS 자원과 연관되거나, SRS 포트의 수는 사용이 'codebook'으로 설정된 SRS-ResourceSet에 하나의 SRS 자원만이 설정되는 경우 SRS 자원과 연관된다.
-** 단일 포트를 갖는 SRS 자원이 사용이 'codebook'으로 설정된 SRS-ResourceSet에 하나 이상의 SRS 자원이 제공될 때 PUSCH 송신을 스케줄링하는 DCI 포맷의 SRI 필드에 의해 나타내어지거나 Type 1 설정된 승인에 의해 나타내어지는 경우, 또는 단일 포트를 가진 하나의 SRS 자원만이 사용이 'codebook'으로 설정된 SRS-ResourceSet에 제공되는 경우, s=1이며,
-* PUSCH-Config의 ul-FullPowerTransmission이 fullpower로 설정되는 경우, s=1이다.
- 그렇지 않으면, 사용이 'codebook'으로 설정된 SRS-ResourceSet의 각각의 SRS 자원이 하나 이상의 SRS 포트를 갖는 경우, UE는 하나의 SRS 자원에서 UE에 의해 지원되는 SRS 포트의 최대 수에 대한 0이 아닌 PUSCH 송신 전력을 갖는 안테나 포트의 수의 비율만큼 선형 값을 스케일링한다.
UE는 UE가 0이 아닌 전력으로 PUSCH를 송신하는 안테나 포트에 걸쳐 전력을 균등하게 분할한다.
도 13은 본 개시의 실시예에 따라 UE에 의해 수행될 수 있는 바와 같은 방법(1300)의 흐름도를 도시한다. 도 13에 도시된 방법(1300)의 실시예는 단지 예시를 위한 것이다. 도 13은 본 개시의 범위를 임의의 특정 구현으로 제한하지 않는다.
도 13에 도시된 바와 같이, 방법(1300)은 단계(1302)에서 시작한다. 단계(1302)에서, UE(예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같은 111-116)는 최대 전력 모드를 포함하고 UL 코드북을 나타내는 설정 정보를 수신하며, 여기서 UL 코드북은 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때 제1 코드북 및 제2 코드북 중 하나이고, UL 코드북은 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때 제1 코드북, 제2 코드북 및 제3 코드북 중 하나이다.
단계(1304)에서, UE는 설정 정보를 기반으로 UL 송신에 사용할 UL 코드북을 식별한다.
단계(1306)에서, UE는 UL 코드북에 기초하여 UL 송신을 송신하며, 여기서 l 계층에 대한 UL 코드북은
Figure pct00281
최대 전력 송신 프리코딩 매트릭스 지시자(TPMI) 및 나머지 최대가 아닌 전력 TPMI를 포함하며, 여기서 TPMI는
Figure pct00282
UL 송신 프리코딩 매트릭스를 나타내고, N은 UL 송신에 사용되는 UE에서의 안테나 포트의 수이며, l은 {1,...,N}에 속하는 랭크 값을 나타낸다.
일 실시예에서, UE는 최대 전력 능력 및 코히어런스 능력을 포함하는 UE 능력 정보를 송신하며, 여기서 최대 전력 능력은 UE에는 최대 전력 모드 1가 설정될 수 있음을 나타내고, 코히어런스 능력은 UE에는 N=4인 경우 제1 코드북, 제2 코드북 및 제3 코드북 중 하나가 설정될 수 있고; N=2인 경우 제1 코드북 및 제3 코드북 중 하나가 설정될 수 있음을 나타낸다.
일 실시예에서, N=2인 경우: UL 코드북은 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때 제1 코드북이고, UL 코드북은 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때 제1 코드북 및 제3 코드북 중 하나이며; N=4인 경우: UL 코드북은 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때 제1 코드북 및 제2 코드북 중 하나이고, UL 코드북은 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때 제1 코드북, 제2 코드북 및 제3 코드북 중 하나이다.
일 실시예에서, 제3 코드북은 모든 l 값에 대한 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
Figure pct00283
)를 포함하고; N=4인 경우, 제3 코드북은 3가지 타입의 TPMI, 즉, full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하며, N=2인 경우, 제3 코드북은 2가지 타입의 TPMI, 즉 full-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함한다.
일 실시예에서, N=4이고 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때: 제2 코드북은 적어도 하나의 l 값에 대한 임의의 최대 전력 TPMI(
Figure pct00284
)를 포함하지 않으며; 제2 코드북은 2가지 타입의 TPMI, 즉, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함한다.
일 실시예에서, N=4이고 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때: 제2 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
Figure pct00285
)를 포함하며; 제2 코드북은 3가지 타입의 TPMI, 즉, full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함한다.
일 실시예에서, 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때: 제1 코드북은 적어도 하나의 l 값에 대한 임의의 최대 전력 TPMI(
Figure pct00286
)를 포함하지 않으며; 제1 코드북은 non-coherent TPMI만을 포함한다.
일 실시예에서, 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때: 제1 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
Figure pct00287
)를 포함하고; N=4인 경우, 제1 코드북은 3가지 타입의 TPMI, 즉, full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하며, N=2인 경우, 제1 코드북은 2가지 타입의 TPMI, 즉 full-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함한다.
도 14는 본 개시의 실시예에 따라 기지국(BS)에 의해 수행될 수 있는 바와 같은 다른 방법(1400)의 흐름도를 도시한다. 도 14에 도시된 방법(1400)의 실시예는 단지 예시를 위한 것이다. 도 14는 본 개시의 범위를 임의의 특정 구현으로 제한하지 않는다.
도 14에 도시된 바와 같이, 방법(1400)은 단계(1402)에서 시작한다. 단계(1402)에서, BS(예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같은 101-103)는 최대 전력 모드를 포함하고 UL 송신에 적용할 사용자 장치(UE)에 대한 업링크(UL) 코드북을 나타내는 설정 정보를 생성한다.
단계(1404)에서, BS는 최대 전력 모드를 포함하고 UE가 UL 송신에 적용할 UL 코드북을 나타내는 설정 정보를 UE로 송신하며; 여기서, UL 코드북은 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때 제1 코드북 및 제2 코드북 중 하나이고, UL 코드북은 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때 제1 코드북, 제2 코드북 및 제3 코드북 중 하나이다.
단계(1406)에서, BS는 UE로부터 UL 코드북을 기반으로 하는 UL 송신을 수신하고, 여기서 l 계층에 대한 UL 코드북은
Figure pct00288
최대 전력 송신 프리코딩 매트릭스 지시자(TPMI) 및 나머지 최대가 아닌 전력 TPMI를 포함하며, 여기서 TPMI는
Figure pct00289
UL 송신 프리코딩 매트릭스를 나타내고, N은 UL 송신에 사용되는 UE에서의 안테나 포트의 수이며, l은 {1,...,N}에 속하는 랭크 값을 나타낸다.
일 실시예에서, BS는 최대 전력 능력 및 코히어런스 능력을 포함하는 UE 능력 정보를 수신하며, 여기서 최대 전력 능력은 UE에는 최대 전력 모드 1가 설정될 수 있음을 나타내고, 코히어런스 능력은 UE에는 N=4인 경우 제1 코드북, 제2 코드북 및 제3 코드북 중 하나가 설정될 수 있고; N=2인 경우 제1 코드북 및 제3 코드북 중 하나가 설정될 수 있음을 나타낸다.
일 실시예에서, N=2인 경우: UL 코드북은 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때 제1 코드북이고, UL 코드북은 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때 제1 코드북 및 제3 코드북 중 하나이며; N=4인 경우: UL 코드북은 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때 제1 코드북 및 제2 코드북 중 하나이고, UL 코드북은 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때 제1 코드북, 제2 코드북 및 제3 코드북 중 하나이다.
일 실시예에서, 제3 코드북은 모든 l 값에 대한 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
Figure pct00290
)를 포함하고; N=4인 경우, 제3 코드북은 3가지 타입의 TPMI, 즉, full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하며, N=2인 경우, 제3 코드북은 2가지 타입의 TPMI, 즉 full-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함한다.
일 실시예에서, N=4이고 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때: 제2 코드북은 적어도 하나의 l 값에 대한 임의의 최대 전력 TPMI(
Figure pct00291
)를 포함하지 않으며; 제2 코드북은 2가지 타입의 TPMI, 즉, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함한다.
일 실시예에서, N=4이고 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때: 제2 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
Figure pct00292
)를 포함하며; 제2 코드북은 3가지 타입의 TPMI, 즉, full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함한다.
일 실시예에서, 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정될 때: 제1 코드북은 적어도 하나의 l 값에 대한 임의의 최대 전력 TPMI(
Figure pct00293
)를 포함하지 않으며; 제1 코드북은 non-coherent TPMI만을 포함한다.
일 실시예에서, 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정될 때: 제1 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
Figure pct00294
)를 포함하고; N=4인 경우, 제1 코드북은 3가지 타입의 TPMI, 즉, full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하며, N=2인 경우, 제1 코드북은 2가지 타입의 TPMI, 즉 full-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함한다.
상술한 흐름도는 본 개시의 원리에 따라 구현될 수 있는 예시적인 방법을 도시하며, 본 명세서에서의 흐름도에 도시된 방법에 대해 다양한 변경이 이루어질 수 있다. 예를 들어, 일련의 단계로서 도시되었지만, 각각의 도면의 다양한 단계는 중첩하거나, 병렬로 발생하거나, 상이한 순서로 발생하거나, 여러 번 발생할 수 있다. 다른 예에서, 단계는 생략되거나 다른 단계로 대체될 수 있다.
본 개시가 예시적인 실시예로 설명되었지만, 다양한 변경 및 수정이 통상의 기술자에게 제시될 수 있다. 본 개시는 첨부된 청구항의 범주 내에 속하는 이러한 변경 및 수정을 포함하는 것으로 의도된다. 본 출원에서의 설명은 임의의 특정 요소, 단계 또는 기능이 청구 범위에 포함되어야 하는 필수 요소임을 암시하는 것으로 해석되지 않아야 한다. 특허된 주제(patented subject matter)의 범위는 청구항에 의해 정의된다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서의 사용자 장치(UE)에 있어서,
    신호를 송수신하도록 설정된 송수신기; 및
    상기 송수신기와 결합된 제어부를 포함하며, 상기 제어부는,
    기지국으로부터, 최대 전력 모드에 대한 정보 및 업링크(UL) 코드북을 나타내는 정보를 포함하는 설정 정보를 수신하고,
    상기 설정 정보에 기초하여 UL 송신에 사용할 상기 UL 코드북을 식별하며,
    상기 UL 코드북에 기초하여 상기 UL 송신을 상기 기지국으로 송신하도록 설정되며,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우에 제1 코드북 또는 제2 코드북 중 하나이고,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우에 상기 제1 코드북, 상기 제2 코드북 또는 제3 코드북 중 하나이며,
    l 계층에 대한 상기 UL 코드북은
    Figure pct00295
    최대 전력 송신 프리코딩 매트릭스 지시자(TPMI) 및 최대가 아닌 나머지 전력 TPMI를 포함하며, TPMI는
    Figure pct00296
    UL 송신 프리코딩 매트릭스를 나타내고, N은 상기 UL 송신에 사용되는 상기 UE에서의 안테나 포트의 수이고, l은 {1,...,N}에 속하는 랭크 값을 나타내는, 무선 통신 시스템에서의 사용자 장치(UE).
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어부는 최대 전력 능력 및 코히어런스 능력을 포함하는 UE 능력 정보를 상기 기지국으로 송신하도록 더 설정되고,
    상기 최대 전력 능력은 상기 UE에는 상기 최대 전력 모드 1가 설정될 수 있음을 나타내고,
    상기 코히어런스 능력은 상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우 상기 UE에는 상기 제1 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나가 설정될 수 있음을 나타내고,
    상기 코히어런스 능력은 상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우 상기 UE에는 상기 제1 코드북, 상기 제2 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나가 설정될 수 있음을 나타내는, 무선 통신 시스템에서의 사용자 장치(UE).
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우 상기 제1 코드북이고;
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우 상기 제1 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나이며,
    상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우 상기 제1 코드북 또는 상기 제2 코드북 중 하나이고;
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우 상기 제1 코드북, 상기 제2 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나이며,
    상기 제3 코드북은 모든 l 값에 대한 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00297
    )를 포함하고,
    상기 제3 코드북은 상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우 full-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 2가지 타입의 TPMI를 포함하며,
    상기 제3 코드북은 상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우 full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 3가지 타입의 TPMI를 포함하는, 무선 통신 시스템에서의 사용자 장치(UE).
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 최대 전력 모드가 상기 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우,
    상기 제1 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00298
    )를 포함하고;
    상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우, 상기 제1 코드북은 full-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 2가지 타입의 TPMI를 포함하고;
    상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우, 상기 제1 코드북은 full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 3가지 타입의 TPMI를 포함하고, 상기 제2 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00299
    )를 포함하고, 상기 제2 코드북은 full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 3가지 타입의 TPMI를 포함하며,
    상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우,
    상기 제1 코드북은 적어도 하나의 l 값에 대한 임의의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00300
    )를 포함하지 않고 상기 제1 코드북은 non-coherent TPMI만을 포함하며,
    상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우, 상기 제2 코드북은 적어도 하나의 l 값에 대한 임의의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00301
    )를 포함하지 않고 상기 제2 코드북은 partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 2가지 타입의 TPMI를 포함하는, 무선 통신 시스템에서의 사용자 장치(UE).
  5. 무선 통신 시스템에서 사용자 장치(UE)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    기지국으로부터, 최대 전력 모드에 대한 정보 및 업링크(UL) 코드북을 나타내는 정보를 포함하는 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 설정 정보에 기초하여 UL 송신에 사용할 상기 UL 코드북을 식별하는단계; 및
    상기 UL 코드북에 기초하여 상기 UL 송신을 상기 기지국으로 송신하는 단계를 포함하며,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우에 제1 코드북 또는 제2 코드북 중 하나이고,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우에 상기 제1 코드북, 상기 제2 코드북 또는 제3 코드북 중 하나이며,
    l 계층에 대한 상기 UL 코드북은
    Figure pct00302
    최대 전력 송신 프리코딩 매트릭스 지시자(TPMI) 및 최대가 아닌 나머지 전력 TPMI를 포함하며, TPMI는
    Figure pct00303
    UL 송신 프리코딩 매트릭스를 나타내고, N은 상기 UL 송신에 사용되는 상기 UE에서의 안테나 포트의 수이고, l은 {1,...,N}에 속하는 랭크 값을 나타내는, 사용자 장치(UE)에 의해 수행되는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    최대 전력 능력 및 코히어런스 능력을 포함하는 UE 능력 정보를 상기 기지국으로 송신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 최대 전력 능력은 상기 UE에는 상기 최대 전력 모드 1가 설정될 수 있음을 나타내고,
    상기 코히어런스 능력은 상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우 상기 UE에는 상기 제1 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나가 설정될 수 있음을 나타내고,
    상기 코히어런스 능력은 상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우 상기 UE에는 상기 제1 코드북, 상기 제2 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나가 설정될 수 있음을 나타내는, 사용자 장치(UE)에 의해 수행되는 방법.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우 상기 제1 코드북이고;
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우 상기 제1 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나이며,
    상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우 상기 제1 코드북 또는 상기 제2 코드북 중 하나이고;
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우 상기 제1 코드북, 상기 제2 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나이며,
    상기 제3 코드북은 모든 l 값에 대한 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00304
    )를 포함하고,
    상기 제3 코드북은 상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우 full-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 2가지 타입의 TPMI를 포함하며,
    상기 제3 코드북은 상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우 full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 3가지 타입의 TPMI를 포함하는, 사용자 장치(UE)에 의해 수행되는 방법.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 최대 전력 모드가 상기 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우,
    상기 제1 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00305
    )를 포함하고;
    상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우, 상기 제1 코드북은 full-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 2가지 타입의 TPMI를 포함하고;
    상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우, 상기 제1 코드북은 full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 3가지 타입의 TPMI를 포함하고, 상기 제2 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00306
    )를 포함하고, 상기 제2 코드북은 full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 3가지 타입의 TPMI를 포함하며,
    상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우,
    상기 제1 코드북은 적어도 하나의 l 값에 대한 임의의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00307
    )를 포함하지 않고 상기 제1 코드북은 non-coherent TPMI만을 포함하며,
    상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우, 상기 제2 코드북은 적어도 하나의 l 값에 대한 임의의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00308
    )를 포함하지 않고 상기 제2 코드북은 partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 2가지 타입의 TPMI를 포함하는, 사용자 장치(UE)에 의해 수행되는 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서의 기지국에 있어서,
    신호를 송수신하도록 설정된 송수신기; 및
    상기 송수신기와 결합된 제어부를 포함하며, 상기 제어부는,
    최대 전력 모드에 대한 정보 및 사용자 장치(UE)가 UL 송신에 적용할 업링크(UL) 코드북을 나타내는 정보를 포함하는 설정 정보를 상기 UE로 송신하고,
    상기 UE로부터, 상기 UL 코드북에 기초하여 상기 UL 송신을 수신하며,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우에 제1 코드북 또는 제2 코드북 중 하나이고,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우에 상기 제1 코드북, 상기 제2 코드북 또는 제3 코드북 중 하나이며,
    l 계층에 대한 상기 UL 코드북은
    Figure pct00309
    최대 전력 송신 프리코딩 매트릭스 지시자(TPMI) 및 최대가 아닌 나머지 전력 TPMI를 포함하며, TPMI는
    Figure pct00310
    UL 송신 프리코딩 매트릭스를 나타내고, N은 상기 UL 송신에 사용되는 상기 UE에서의 안테나 포트의 수이고, l은 {1,...,N}에 속하는 랭크 값을 나타내는, 무선 통신 시스템에서의 기지국.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 UE로부터 최대 전력 능력 및 코히어런스 능력을 포함하는 UE 능력 정보를 수신하도록 더 설정되고,
    상기 최대 전력 능력은 상기 UE에는 상기 최대 전력 모드 1가 설정될 수 있음을 나타내고,
    상기 코히어런스 능력은 상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우 상기 UE에는 상기 제1 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나가 설정될 수 있음을 나타내고,
    상기 코히어런스 능력은 상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우 상기 UE에는 상기 제1 코드북, 상기 제2 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나가 설정될 수 있음을 나타내는, 무선 통신 시스템에서의 기지국.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우 상기 제1 코드북이고;
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우 상기 제1 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나이며,
    상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우 상기 제1 코드북 또는 상기 제2 코드북 중 하나이고;
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우 상기 제1 코드북, 상기 제2 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나이며,
    상기 제3 코드북은 모든 l 값에 대한 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00311
    )를 포함하고,
    상기 제3 코드북은 상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우 full-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 2가지 타입의 TPMI를 포함하며,
    상기 제3 코드북은 상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우 full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 3가지 타입의 TPMI를 포함하는, 무선 통신 시스템에서의 기지국.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 최대 전력 모드가 상기 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우,
    상기 제1 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00312
    )를 포함하고;
    상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우, 상기 제1 코드북은 full-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 2가지 타입의 TPMI를 포함하고;
    상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우, 상기 제1 코드북은 full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 3가지 타입의 TPMI를 포함하고, 상기 제2 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00313
    )를 포함하고, 상기 제2 코드북은 full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 3가지 타입의 TPMI를 포함하며,
    상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우,
    상기 제1 코드북은 적어도 하나의 l 값에 대한 임의의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00314
    )를 포함하지 않고 상기 제1 코드북은 non-coherent TPMI만을 포함하며,
    상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우, 상기 제2 코드북은 적어도 하나의 l 값에 대한 임의의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00315
    )를 포함하지 않고 상기 제2 코드북은 partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 2가지 타입의 TPMI를 포함하는, 무선 통신 시스템에서의 기지국.
  13. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    최대 전력 모드에 대한 정보 및 사용자 장치(UE)가 UL 송신에 적용할 업링크(UL) 코드북을 나타내는 정보를 포함하는 설정 정보를 상기 UE로 송신하는 단계; 및
    상기 UE로부터, 상기 UL 코드북에 기초하여 상기 UL 송신을 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우에 제1 코드북 또는 제2 코드북 중 하나이고,
    상기 UL 코드북은 상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우에 상기 제1 코드북, 상기 제2 코드북 또는 제3 코드북 중 하나이며,
    l 계층에 대한 상기 UL 코드북은
    Figure pct00316
    최대 전력 송신 프리코딩 매트릭스 지시자(TPMI) 및 최대가 아닌 나머지 전력 TPMI를 포함하며, TPMI는
    Figure pct00317
    UL 송신 프리코딩 매트릭스를 나타내고, N은 상기 UL 송신에 사용되는 상기 UE에서의 안테나 포트의 수이고, l은 {1,...,N}에 속하는 랭크 값을 나타내는, 기지국에 의해 수행되는 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 UE로부터 최대 전력 능력 및 코히어런스 능력을 포함하는 UE 능력 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 최대 전력 능력은 상기 UE에는 상기 최대 전력 모드 1가 설정될 수 있음을 나타내고,
    상기 코히어런스 능력은 상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우 상기 UE에는 상기 제1 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나가 설정될 수 있음을 나타내고,
    상기 코히어런스 능력은 상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우 상기 UE에는 상기 제1 코드북, 상기 제2 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나가 설정될 수 있음을 나타내는, 기지국에 의해 수행되는 방법.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 최대 전력 모드가 상기 최대 전력 모드 1로 설정되는 경우,
    상기 제1 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00318
    )를 포함하고;
    상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우, 상기 UL 코드북은 상기 제1 코드북이고, 상기 제1 코드북은 full-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 2가지 타입의 TPMI를 포함하고;
    상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우, 상기 UL 코드북은 상기 제1 코드북 또는 상기 제2 코드북 중 하나이며, 상기 제1 코드북은 full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 3가지 타입의 TPMI를 포함하고, 상기 제2 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00319
    )를 포함하고, 상기 제2 코드북은 full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 3가지 타입의 TPMI를 포함하며,
    상기 최대 전력 모드가 제공되지 않거나 상기 최대 전력 모드 1 이외의 값으로 설정되는 경우,
    상기 제1 코드북은 적어도 하나의 l 값에 대한 임의의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00320
    )를 포함하지 않고 상기 제1 코드북은 non-coherent TPMI만을 포함하며,
    상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우, 상기 UL 코드북은 상기 제1 코드북 또는 제3 코드북 중 하나이고,
    상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우, 상기 UL 코드북은 상기 제1 코드북, 상기 제2 코드북 또는 상기 제3 코드북 중 하나이며, 상기 제2 코드북은 적어도 하나의 l 값에 대한 임의의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00321
    )를 포함하지 않고 상기 제2 코드북은 partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 2가지 타입의 TPMI를 포함하며,
    상기 제3 코드북은 모든 l 값에 대해 적어도 하나의 최대 전력 TPMI(
    Figure pct00322
    )를 포함하고,
    상기 제3 코드북은 상기 안테나 포트의 수가 2(N=2)인 경우 full-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 2가지 타입의 TPMI를 포함하고,
    상기 제3 코드북은 상기 안테나 포트의 수가 4(N=4)인 경우 full-coherent, partial-coherent 및 non-coherent TPMI를 포함하는 3가지 타입의 TPMI를 포함하는, 기지국에 의해 수행되는 방법.
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