KR20230128477A - Csi 보고를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치,저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 csi 보고를 수신하는 방법 및 기지국 - Google Patents

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Abstract

UE는 상CSI 보고를 트리거하는 DCI를 수신; 상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 UL 자원을 결정; 상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 PDSCH를 결정; 상기 PDSCH를 기반으로 CSI를 결정; 및 상기 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 전송할 수 있다.

Description

CSI 보고를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램, 그리고 CSI 보고를 수신하는 방법 및 기지국
본 명세는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
기기간(machine-to-machine, M2M) 통신, 기계 타입 통신(machine type communication, MTC) 등과, 높은 데이터 전송량을 요구하는 스마트 폰, 태블릿 PC(Personal Computer) 등의 다양한 기기 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 이에 따라, 셀룰러 망(cellular network)에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있다. 이와 같이 빠르게 증가하는 데이터 처리 요구량을 만족시키기 위해, 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성(carrier aggregation) 기술, 인지 무선(cognitive radio) 기술 등과, 한정된 주파수 내에서 전송되는 데이터 용량을 높이기 위한 다중 안테나 기술, 다중 BS 협력 기술 등이 발전하고 있다.
더 많은 통신 기기가 더 큰 통신 용량을 요구함에 따라, 레거시 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역(enhanced mobile broadband, eMBB) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 복수의 기기 및 객체(object)를 서로 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하기 위한 대규모 기계 타입 통신(massive machine type communication, mMTC)는 차세대 통신에서 고려해야 할 주요 쟁점 중 하나이다.
또한, 신뢰도 및 대기 시간에 민감한 서비스/사용자기기(user equipment, UE)를 고려하여 설계될 통신 시스템에 대한 논의가 진행 중이다. 차세대(next generation) 무선 접속 기술의 도입은 eMBB 통신, mMTC, 초 신뢰도 및 저 대기 시간 통신(ultra-reliable and low latency communication, URLLC) 등을 고려하여 논의되고 있다.
새로운 무선 통신 기술의 도입에 따라, BS가 소정 자원영역에서 서비스를 제공해야 하는 UE들의 개수가 증가할 뿐만 아니라, 상기 BS가 서비스를 제공하는 UE들과 전송/수신하는 데이터와 제어정보의 양이 증가하고 있다. BS가 UE(들)과의 통신에 이용 가능한 무선 자원의 양은 유한하므로, BS가 유한한 무선 자원을 이용하여 상/하향링크 데이터 및/또는 상/하향링크 제어정보를 UE(들)로부터/에게 효율적으로 수신/전송하기 위한 새로운 방안이 요구된다. 다시 말해, 노드의 밀도가 증가 및/또는 UE의 밀도가 증가함에 따라 높은 밀도의 노드들 혹은 높은 밀도의 사용자기기들을 통신에 효율적으로 이용하기 위한 방안이 요구된다.
또한, 상이한 요구사항(requirement)들을 가진 다양한 서비스들을 무선 통신 시스템에서 효율적으로 지원할 방안이 요구된다.
또한, 지연(delay) 혹은 레이턴시(latency)를 극복하는 것이 성능이 지연/레이턴시에 민감한 어플리케이션들에 중요한 도전이다.
또한, 다양한 서비스들의 도입을 고려한 새로운 채널 상태 정보 보고 방법이 요구된다.
본 명세가 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 전송하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: 상기 CSI 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신; 상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정; 상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정; 상기 PDSCH를 기반으로 CSI를 결정; 및 상기 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 전송하는 것을 포함한다.
본 명세의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 전송하는 사용자기기가 제공된다. 상기 사용자기기는: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 상기 CSI 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신; 상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정; 상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정; 상기 PDSCH를 기반으로 CSI를 결정; 및 상기 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 전송하는 것을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 프로세싱 장치가 제공된다. 상기 프로세싱 장치는: 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: CSI 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신; 상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정; 상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정; 상기 PDSCH를 기반으로 CSI를 결정; 및 상기 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 전송하는 것을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체가 제공된다. 상기 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는: 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 사용자기기를 위한 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 상기 동작들은: CSI 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신; 상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정; 상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정; 상기 PDSCH를 기반으로 CSI를 결정; 및 상기 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 전송하는 것을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램이 제공된다. 상기 컴퓨터 프로그램은 실행될 때 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 프로그램 코드를 포함하며, 상기 동작들은: CSI 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신; 상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정; 상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정; 상기 PDSCH를 기반으로 CSI를 결정; 및 상기 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 전송하는 것을 포함한다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은: 상기 UL 자원의 시작 T_CSI와 해당 PDSCH의 끝까지의 거리가 T 이상인 PDSCH들 중에서 가장 마지막에 수신된 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 T는 상기 CSI 계산 시간일 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은: 시간 T_CSI - T - T_c와 시간 T_CSI - T 사이에서 수신이 종료하는 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 T_CSI는 상기 UL 자원의 시작이고, T는 상기 CSI 계산 시간이며, T_c는 PDSCH 코히런트 시간일 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은: 시간 T_CSI - T - T_c와 시간 T_CSI - T 사이에서 수신이 시작하는 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 T_CSI는 상기 UL 자원의 시작이고, T는 상기 CSI 계산 시간이며, T_c는 PDSCH 코히런트 시간일 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 동작들은: PDSCH 기반 CSI 보고를 위한 CSI 설정을 수신하는 것을 더 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 CSI 설정은 PUCCH에 관한 정보를 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 동작들은: 상기 CSI 보고의 전송이 다른 UCI의 전송과 시간에서 중첩하고 상기 다른 UCI가 다른 PDSCH 기반 CSI 보고인 것을 기반으로, 상기 CSI 보고와 상기 다른 PDSCH 기반 CSI 보고를 연접; 및 상기 연접된 CSI 보고를 전송하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 동작들은: 상기 CSI 보고의 전송이 다른 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)의 전송과 시간에서 중첩하고 상기 다른 UCI가 다른 종류의 CSI 보고인 것을 기반으로, 상기 다른 종류의 CSI 전송을 생략하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수신하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: 상기 CSI 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 사용자기기에게 전송; 상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정; 상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정; 및 상기 PDSCH에 기반한 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 수신하는 것을 포함한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수신하는 기지국이 제공된다. 상기 기지국은: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: 상기 CSI 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 사용자기기에게 전송; 상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정; 상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정; 및 상기 PDSCH에 기반한 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 수신하는 것을 포함한다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은: 상기 UL 자원의 시작 T_CSI와 해당 PDSCH의 끝까지의 거리가 T 이상인 PDSCH들 중에서 가장 마지막에 전송된 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 T는 상기 CSI 계산 시간일 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은: 시간 T_CSI - T - T_c와 시간 T_CSI - T 사이에서 전송이 종료하는 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 T_CSI는 상기 UL 자원의 시작이고, T는 상기 CSI 계산 시간이며, T_c는 PDSCH 코히런트 시간일 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은: 시간 T_CSI - T - T_c와 시간 T_CSI - T 사이에서 전송이 시작하는 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 T_CSI는 상기 UL 자원의 시작이고, T는 상기 CSI 계산 시간이며, T_c는 PDSCH 코히런트 시간일 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 동작들은: PDSCH 기반 CSI 보고를 위한 CSI 설정을 전송하는 것을 더 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 CSI 설정은 PUCCH에 관한 정보를 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 동작들은: 상기 CSI 보고의 수신이 다른 UCI의 수신과 시간에서 중첩하고 상기 다른 UCI가 다른 PDSCH 기반 CSI 보고인 것을 기반으로, 상기 CSI 보고와 상기 다른 PDSCH 기반 CSI 보고가 연접된 CSI 보고를 수신하는 것을 포함할 수 있다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 동작들은: 상기 CSI 보고의 수신이 다른 상향링크 UCI의 수신과 시간에서 중첩하고 상기 다른 UCI가 다른 종류의 CSI 보고인 것을 기반으로, 상기 다른 UCI의 수신을 생략하는 것을 포함할 수 있다.
상기 과제 해결방법들은 본 명세의 예들 중 일부에 불과하며, 본 명세의 기술적 특징들이 반영된 다양한 예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, 무선 통신 신호가 효율적으로 전송/수신될 수 있다. 이에 따라, 무선 통신 시스템의 전체 처리량(throughput)이 높아질 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, 상이한 요구사항들을 가진 다양한 서비스들이 무선 통신 시스템에서 효율적으로 지원될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, 통신 기기들 간 무선 통신 동안 발생하는 딜레이/레이턴시가 감소될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, 채널 상태 정보 측정에 필요한 자원이 절약될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, 채널 상태 정보 보고가 보다 빠르게 이루어질 수 있다.
본 명세에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과는 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 구현들에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 명세의 구현들에 대한 예들을 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 명세의 구현들을 설명한다:
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이고;
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이며,
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이고,
도 4는 제3 세대 파트너쉽 프로젝트(3rd generation partnership project, 3GPP) 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이며;
도 5는 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시하고;
도 6은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이며;
도 7은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 UE 동작 흐름의 일 예를 나타내고;
도 8은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 CSI 보고하기와 관련된 PDSCH들을 예시하며;
도 9는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 BS 동작 흐름의 일 예를 나타낸다.
이하, 본 명세에 따른 구현들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 명세의 예시적인 구현을 설명하고자 하는 것이며, 본 명세가 실시될 수 있는 유일한 구현 형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 명세의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나 당업자는 본 명세가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 명세의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
이하에서 설명되는 기법(technique) 및 기기, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술(technology)에서 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communication), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)(즉, GERAN) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(WiFi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE802-20, E-UTRA(evolved-UTRA) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)의 일부이며, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 이용하는 E-UMTS의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(downlink, DL)에서는 OFDMA를 채택하고, 상향링크(uplink, UL)에서는 SC-FDMA를 채택하고 있다. LTE-A(LTE-advanced)는 3GPP LTE의 진화된 형태이다.
설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 명세가 3GPP 기반 통신 시스템, 예를 들어, LTE, NR에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나 본 명세의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통신 시스템이 3GPP LTE/NR 시스템에 대응하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되더라도, 3GPP LTE/NR에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동 통신 시스템에도 적용 가능하다.
본 명세에서 사용되는 용어 및 기술 중 구체적으로 설명되지 않은 용어 및 기술에 대해서는 3GPP 기반 표준 문서들, 예를 들어, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.300 및 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 37.213, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.331 등을 참조할 수 있다.
후술하는 본 명세의 예들에서 기기가 "가정한다"는 표현은 채널을 전송하는 주체가 해당 "가정"에 부합하도록 상기 채널을 전송함을 의미할 수 있다. 상기 채널을 수신하는 주체는 상기 채널이 해당 "가정"에 부합하도록 전송되었다는 전제 하에, 해당 "가정"에 부합하는 형태로 상기 채널을 수신 혹은 디코딩하는 것임을 의미할 수 있다.
본 명세에서, UE는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, BS(base station, BS)과 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 전송 및/또는 수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 (Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 명세에 있어서, BS는 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 접속 포인트(Access Point), PS(Processing Server) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 특히, UTRAN의 BS는 Node-B로, E-UTRAN의 BS는 eNB로, 새로운 무선 접속 기술 네트워크(new radio access technology network)의 BS는 gNB로 불린다. 이하에서는 설명의 편의를 위해, 통신 기술의 종류 혹은 버전에 관계 없이 BS을 BS로 통칭한다.
본 명세에서 노드(node)라 함은 UE와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 BS들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이(relay), 리피터(repeater) 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 BS가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 BS의 전력 레벨(power level) 더욱 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU 이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line)으로 BS에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 BS들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU 와 BS에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트(point)라고 불리기도 한다.
본 명세에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상(one or more)의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 명세에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀(serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태/품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태/품질을 의미한다. 3GPP 기반 통신 시스템에서, UE는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트(들)이 상기 특정 노드에 할당된 CRS (Cell-specific Reference Signal) 자원 상에서 전송되는 CRS(들) 및/또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS(들)을 이용하여 측정할 수 있다.
한편, 3GPP 기반 통신 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용하고 있는데, 무선 자원과 연관된 셀(cell)은 지리적 영역의 셀(cell)과 구분된다.
지리적 영역의 "셀"은 노드가 반송파를 이용하여 서비스를 제공할 수 있는 커버리지(coverage)라고 이해될 수 있으며, 무선 자원의 "셀"은 상기 반송파에 의해 설정(configure)되는 주파수 범위인 대역폭(bandwidth, BW)와 연관된다. 노드가 유효한 신호를 전송할 수 있는 범위인 하향링크 커버리지와 UE로부터 유효한 신호를 수신할 수 있는 범위인 상향링크 커버리지는 해당 신호를 운반(carry)하는 반송파에 의해 의존하므로 노드의 커버리지는 상기 노드가 사용하는 무선 자원의 "셀"의 커버리지와 연관되기도 한다. 따라서 "셀"이라는 용어는 때로는 노드에 의한 서비스의 커버리지를, 때로는 무선 자원을, 때로는 상기 무선 자원을 이용한 신호가 유효한 세기로 도달할 수 있는 범위를 의미하는 데 사용될 수 있다.
한편, 3GPP 통신 표준은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 무선 자원과 연관된 "셀"이라 함은 하향링크 자원들(DL resources)와 상향링크 자원들(UL resources)의 조합, 즉, DL 컴포턴트 반송파(component carrier, CC) 와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 설정될(configured) 수 있다. 반송파 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency)와 UL 자원(또는, UL CC)의 반송파 주파수(carrier frequency) 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 블록 타입 2(System Information Block Type2, SIB2) 링키지(linkage)에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 지시될 수 있다. 여기서, 반송파 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수(center frequency)와 같거나 다를 수 있다. 반송파 집성(carrier aggregation, CA)가 설정될 때 UE는 네트워크와 하나의 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 연결만을 갖는다. 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 수립(establishment)/재수립(re-establishment)/핸드오버 시에 비-접속 층(non-access stratum, NAS) 이동성(mobility) 정보를 제공하며, 하나의 서빙 셀이 RRC 연결 재수립/핸드오버 시에 보안(security) 입력을 제공한다. 이러한 셀을 1차 셀(primary cell, Pcell)이라 한다. Pcell은 UE가 초기 연결 수립 절차를 수행하거나 연결 재-수립 절차를 개시(initiate)하는 1차 주파수(primary frequency) 상에서 동작하는 셀이며. UE 능력(capability)에 따라, 2차 셀(secondary cell, Scell)들이 설정되어 Pcell과 함께 서빙 셀들의 세트를 형성(form)할 수 있다. Scell은 RRC(Radio Resource Control) 연결 수립(connection establishment)이 이루어진 이후에 설정 가능하고, 특별 셀(special cell, SpCell)의 자원들 외에 추가적인 무선 자원을 제공하는 셀이다. 하향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 하향링크 1차 CC(DL PCC)라고 하며, 상향링크에서 Pcell에 대응하는 반송파는 UL 1차 CC(DL PCC)라고 한다. 하향링크에서 Scell에 대응하는 반송파는 DL 2차 CC(DL SCC)라 하며, 상향링크에서 상기 Scell에 대응하는 반송파는 UL 2차 CC(UL SCC)라 한다.
이중 연결성(dual connectivity, DC) 동작의 경우, SpCell이라는 용어는 마스터 셀 그룹(master cell group, MCG)의 Pcell 또는 2차 셀 그룹(secondary cell group, SCG)의 Pcell을 칭한다. SpCell은 PUCCH 전송 및 경쟁-기반 임의 접속을 지원하고, 항상 활성화(activate)된다. MCG는 마스터 노드(예, BS)와 연관된 서빙 셀들의 그룹이며 SpCell (Pcell) 및 선택적으로(옵션ally) 하나 이상의 Scell들로 이루어진다. DC로 설정된 UE의 경우, SCG는 2차 노드와 연관된 서빙 셀들의 서브셋이며, PSCell 및 0개 이상의 Scell들로 이루어진다. PSCell은 SCG의 1차 Scell이다. CA 또는 DC로 설정되지 않은, RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, Pcell로만 이루어진 하나의 서빙 셀만 존재한다. CA 또는 DC로 설정된 RRC_CONNECTED 상태의 UE의 경우, 서빙 셀들이라는 용어는 SpCell(들) 및 모든 Scell(들)로 이루어진 셀들의 세트를 지칭한다. DC에서는, MCG를 위한 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 엔티티 하나와 SCG를 위한 MAC 엔티티 하나의 2개 MAC 엔티티들이 UE에 설정된다.
CA가 설정되고 DC는 설정되지 않은 UE에는 Pcell 및 0개 이상의 Scell로 이루어진 Pcell PUCCH 그룹과 Scell(들)로만 이루어진 Scell PUCCH 그룹이 설정된 수 있다. Scell의 경우, 해당 셀과 연관된 PUCCH가 전송되는 Scell(이하 PUCCH cell)이 설정될 수 있다. PUCCH Scell이 지시된 Scell은 Scell PUCCH 그룹에 속하며 상기 PUCCH Scell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행되며, PUCCH Scell이 지시되지 않거나 PUCCH 전송용 셀로서 지시된 셀이 Pcell인 Scell은 Pcell PUCCH 그룹에 속하며 상기 Pcell 상에서 관련 UCI의 PUCCH 전송이 수행된다.
무선 통신 시스템에서 UE는 BS로부터 하향링크(downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, UE는 BS로 상향링크(uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. BS와 UE가 전송 및/또는 수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 전송 및/또는 수신하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 등이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호(synchronization signal)가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 BS와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미한다. 예를 들어, 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS) 등이 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 운반하는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 운반하지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS), 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS) 등이 정의된다.
본 명세에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)는 DCI(Downlink Control Information)를 운반하는 시간-주파수 자원들(예, 자원요소들)의 세트는 자원 요소(resource element, RE)들의 세트를 의미하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)는 하향링크 데이터를 운반하는 시간-주파수 자원들의 세트는 RE들의 세트를 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel), PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각(respectively) UCI(Uplink Control Information), 상향링크 데이터, 임의 접속 신호를 운반하는 시간-주파수 자원들의 세트는 RE들의 세트를 의미한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PUCCH/PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/임의 접속 신호를 전송/수신한다는 것과 동등한 의미로 사용된다. 또한, BS가 PBCH/PDCCH/PDSCH를 전송/수신한다는 표현은, 각각, PBCH/PDCCH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 브로드캐스트 정보/하향링크 데이터제어정보/하향링크 제어정보를데이터를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
본 명세에서 PUCCH/PUSCH/PDSCH의 전송 또는 수신을 위해 BS에 의해 UE에게 스케줄링 혹은 설정된 무선 자원(예, 시간-주파수 자원)은 PUCCH/PUSCH/PDSCH 자원으로 칭해지기도 한다.
통신 장치는 SSB, DMRS, CSI-RS, PBCH, PDCCH, PDSCH, PUSCH, 및/또는 PUCCH를 셀 상에서 무선 신호들의 형태로 수신하므로, 특정 물리 채널 혹은 특정 물리 신호만을 포함하는 무선 신호들만 선별해서 RF 수신기를 통해 수신하거나 특정 물리 채널 혹은 물리 신호만을 배제한 무선 신호들만 선별해서 RF 수신기를 통해 수신하지는 못한다. 실제 동작에서, 통신 장치는 RF 수신기를 통해 셀 상에서 일단 무선 신호들을 수신하며 RF 대역 신호들인 상기 무선 신호들을 기저대역(baseband) 신호들로 변환(convert)하고, 하나 이상의 프로세서를 이용하여 상기 기저대역 신호들 내 물리 신호 및/또는 물리 채널을 디코딩한다. 따라서, 본 명세의 몇몇 구현들에서, 물리 신호 및/또는 물리 채널을 수신하는 것은 실제로는 통신 장치가 아예 해당 물리 신호 및/또는 물리 채널을 포함하는 무선 신호들을 수신하지 않는다는 것이 아니라 상기 무선 신호들로부터 상기 물리 신호 및/또는 물리 채널의 복원을 시도하지 않는 것, 예를 들어, 상기 물리 신호 및/또는 상기 물리 채널의 디코딩을 시도하지 않는 것을 의미할 수 있다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 아울러 신뢰도(reliability) 및 레이턴시(latency)에 민감한 서비스/UE를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 진보된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다. 현재 3GPP에서는 EPC 이후의 차세대 이동 통신 시스템에 대한 스터디를 진행 중에 있다. 본 명세에서는 편의상 해당 기술을 새 RAT (new RAT, NR) 혹은 5G RAT라고 칭하며, NR을 사용 혹은 지원하는 시스템을 NR 시스템이라 칭한다.
도 1은 본 명세의 구현들이 적용되는 통신 시스템 1의 예를 도시한 것이다. 도 1을 참조하면, 본 명세에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, BS 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(예, E-UTRA))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, BS, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기는 다른 무선 기기에게 BS/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 BS(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 BS(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, BS/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/BS(200)-BS(200)/무선 기기(100a~100f) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신)은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b)을 통해 무선 기기와 BS/무선 기기는 서로 무선 신호를 전송/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 전송/수신을 위한 다양한 설정 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조(modulation)/복조(demodulation), 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 2는 본 명세에 따른 방법을 수행할 수 있는 통신 기기들의 예들을 도시한 블록도이다. 도 2를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 1의 {무선 기기(100x), BS(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 아래에서 설명/제안되는 기능, 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 아래에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 전송이기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 아래에서 설명/제안한 기능, 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 아래에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 전송기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
본 명세의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, 물리(physical, PHY) 계층, 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 계층, 무선 링크 제어(radio link control, RLC) 계층, 패킷 데이터 수렵 프로토콜(packet data convergence protocol, PDCP) 계층, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 계층, 서비스 데이터 적응 프로토콜(service data adaption protocol, SDAP)와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 하나 이상의 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit, PDU) 및/또는 하나 이상의 서비스 데이터 유닛(service data unit, SDU)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 기저대역(baseband) 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 기저대역 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법을 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및 또는 방법들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 세트 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송 및/또는 수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 대역 신호에서 기저대역(baseband) 신호로 변환(convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 기저대역 신호에서 RF 대역 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 3은 본 명세의 구현(들)을 수행할 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한 것이다. 도 3을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 2의 무선 기기(100, 200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 2의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104, 204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 2의 하나 이상의 송수신기(106, 206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108, 208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 1, 100a), 차량(도 1, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 1, 100c), 휴대 기기(도 1, 100d), 가전(도 1, 100e), IoT 기기(도 1, 100f), 디지털 방송용 UE, 홀로그램 기기, 공공 안전 기기, MTC 기기, 의료 장치, 핀테크 기기(또는 금융 기기), 보안 기기, 기후/환경 기기, AI 서버/기기(도 1, 400), BS(도 1, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 3에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 세트로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 세트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 명세에서, 적어도 하나의 메모리(예, 104 또는 204)는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 컴퓨터 판독가능한(readable) (비휘발성) 저장(storage) 매체(medium)은 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 지시 또는 컴퓨터 프로그램은 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 프로세싱 기기(device) 또는 장치(apparatus)는 적어도 하나의 프로세서와 상기 적어도 하나의 프로세서여 연결 가능한 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 컴퓨터 메모리는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세에서, 컴퓨터 프로그램은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체에 저장되며, 실행될 때, 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하는 혹은 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하게 하는 프로그램 코드를 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 프로그램 제품(product) 형태로 제공될 수 있다. 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체를 포함할 수 있다.
본 명세의 통신 기기는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 후술하는 본 명세의 예(들)에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다.
도 4는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 이용가능한 프레임 구조의 예를 도시한 것이다.
도 4의 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. NR 시스템에서는 하나의 UE에게 집성(aggregate)되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴머롤러지(numerology)(예, 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 전송 시간 간격(transmission time interval, TTI))의 (절대 시간) 기간(duration)은 집성된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, 순환 프리픽스 - 직교 주파수 분할 다중화(cyclic prefix - orthogonal frequency division multiplexing, CP-OFDM) 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, 이산 푸리에 변환-확산-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 심볼, OFDM-기반 심볼, OFDM 심볼, CP-OFDM 심볼 및 DFT-s-OFDM 심볼은 서로 대체될 수 있다.
도 4를 참조하면, NR 시스템에서 상향링크 및 하향링크 전송들은 프레임들로 조직화(organize)된다. 각 프레임은 Tf = (△fmax*Nf/100)*Tc = 10 ms 기간(duration)을 가지며, 각각 5ms의 기간인 2개 하프-프레임(half-frame)들로 나뉜다. 여기서 NR용 기본 시간 단위(basic time unit)인 Tc = 1/(△fmax*Nf)이고, △fmax = 480*103 Hz이며, Nf=4096이다. 참고로, LTE용 기본 시간 단위인 Ts = 1/(△fref*Nf,ref)이고, △fref = 15*103 Hz이며, Nf,ref=2048이다. Tc와 Tf는 상수 κ = Tc/Tf = 64의 관계를 가진다. 각 하프-프레임은 5개의 서브프레임들로 구성되며, 단일 서브프레임의 기간 Tsf는 1ms이다. 서브프레임들은 슬롯들로 더 나뉘고, 서브프레임 내 슬롯의 개수는 부반송파 간격에 의존한다. 각 슬롯은 순환 프리픽스를 기초로 14개 혹은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 정규(normal) 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP)에는 각 슬롯은 14개 OFDM 심볼들로 구성되며, 확장(extended) CP의 경우에는 각 슬롯은 12개 OFDM 심볼들로 구성된다. 상기 뉴머롤러지(numerology)는 지수적으로(exponentially) 스케일가능한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 의존한다. 다음 표는 정규 CP에 대한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 따른 슬롯별 OFDM 심볼들의 개수(N slot symb), 프레임별 슬롯의 개수(N frame,u slot) 및 서브프레임별 슬롯의 개수(N subframe,u slot)를 나타낸 것이다.
Figure pct00001
다음 표는 확장 CP에 대한 부반송파 간격 △f = 2u*15 kHz에 따른 슬롯 당 OFDM 심볼들의 개수, 프레임당 슬롯의 개수 및 서브프레임당 슬롯의 개수를 나타낸 것이다.
Figure pct00002
부반송파 간격 설정 u에 대해, 슬롯들은 서브프레임 내에서 증가 순으로 nu s ∈ {0, ..., nsubframe,u slot - 1}로 그리고 프레임 내에서 증가 순으로 nu s,f ∈ {0, ..., nframe,u slot - 1}로 번호 매겨진다.
도 5는 슬롯의 자원 격자(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수(예, 14개 또는 12개)의 심볼들을 포함한다. 각 뉴머롤러지(예, 부반송파 간격) 및 반송파에 대해, 상위 계층 시그널링(예, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 시그널링)에 의해 지시되는 공통 자원 블록(common resource block, CRB) N start,u grid에서 시작하는, N size,u grid,x*N RB sc개 부반송파들 및 N subframe,u symb개 OFDM 심볼들의 자원 격자(grid)가 정의된다. 여기서 N size,u grid,x은 자원 격자 내 자원 블록(resource block, RB)들의 개수이고, 밑첨자 x는 하향링크에 대해서는 DL이고 상향링크에 대해서는 UL이다. N RB sc는 RB당 부반송파의 개수이며, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 N RB sc는 통상 12이다. 주어진 안테나 포트 p, 부반송파 간격 설정(configuration) u 및 전송 방향 (DL 또는 UL)에 대해 하나의 자원 격자가 있다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 반송파 대역폭 N size,u grid는 네트워크로부터의 상위 계층 파라미터(예, RRC 파라미터)에 의해 UE에게 주어진다. 안테나 포트 p 및 부반송파 간격 설정 u에 대한 자원 격자 내 각각의 요소는 자원 요소(resource element, RE)로 칭해지며, 각 자원 요소에는 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다. 자원 격자 내 각 자원 요소는 주파수 도메인 내 인덱스 k 및 시간 도메인에서 참조 포인트에 대해 상대적으로 심볼 위치를 표시하는 인덱스 l에 의해 고유하게 식별된다. NR 시스템에서 RB는 주파수 도메인에서 12개의 연속한(consecutive) 부반송파에 의해 정의된다. NR 시스템에서 RB들은 공통 자원 블록(CRB)들과 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들로 분류될 수 있다. CRB들은 부반송파 간격 설정 u에 대한 주파수 도메인에서 위쪽으로(upwards) 0부터 넘버링된다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 CRB 0의 부반송파 0의 중심은 자원 블록 격자들을 위한 공통 참조 포인트인 '포인트 A'와 일치한다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 PRB들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 정의되고, 0부터 N size,u BWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. 공통 자원 블록 nu CRB와 대역폭 파트 i 내 물리 자원 블록 nPRB 간 관계는 다음과 같다: nu PRB = nu CRB + N start,u BWP,i, 여기서 N start,u BWP,i는 상기 대역폭 파트가 CRB 0에 대해 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다. BWP는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 RB를 포함한다. 예를 들어, BWP는 주어진 반송파 상의 BWP i 내 주어진 뉴머롤러지 ui에 대해 정의된 연속(contiguous) CRB들의 서브셋이다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. UE는 주어진 컴포넌트 반송파 상에서 하나 이상의 BWP를 갖도록 설정될 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, UE에게 설정된 BWP들 중 기결정된 개수(예, 1개)의 BWP만이 해당 반송파 상에서 활성화될 수 있다.
DL BWP들 또는 UL BWP들의 세트 내 각 서빙 셀에 대해 네트워크는 적어도 초기(initial) DL BWP 및 (서빙 설이 상향링크를 가지고 설정되면) 1개 또는 (보조(supplementary) 상향링크)를 사용하면) 2개 초기 UL BWP를 설정한다. 네트워크는 서빙 셀에 대해 추가 UL 및 DL BWP들을 설정할 수도 있다. 각 DL BWP 또는 UL BWP에 대해 UE는 서빙 셀을 위한 다음 파라미터들을 제공 받는다: i) 부반송파 간격, ii) 순환 프리픽스, iii) N start BWP = 275라는 가정을 가지고 오프셋 RB set 및 길이 L RB를 자원 지시자 값(resource indicator value, RIV)로서 지시하는 RRC 파라미터 locationAndBandwidth에 의해 제공되는, CRB N start BWP = O carrier + RB start 및 연속(contiguous) RB들의 개수 N size BWP = L RB, 그리고 부반송파 간격에 대해 RRC 파라미터 offsetToCarrier에 의해 제공되는 O carrier; 상기 DL BWP들의 또는 UL BWP들의 세트 내 인덱스; BWP-공통 파라미터들의 세트 및 BWP-전용 파라미터들의 세트.
가상 자원 블록(virtual resource block, VRB)들이 대역폭 파트 내에서 정의되고 0부터 N size,u BWP,i-1까지 넘버링되며, 여기서 i는 상기 대역폭 파트의 번호이다. VRB들은 비-인터리빙된 매핑(non-interleaved mapping)에 따라 물리 자원 블록(physical resource block, PRB)들에 매핑된다. 몇몇 구현들에서, 비-인터리빙된 VRB-to-PRB 매핑의 경우, VRB n은 PRB n에 매핑될 수 있다.
반송파 집성이 설정된 UE는 하나 이상의 셀들을 사용하도록 설정될 수 있다. UE가 다수의 서빙 셀들을 갖도록 설정된 경우, 상기 UE는 하나 또는 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE는 상이한 BS들과 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수도 있다. 혹은 UE는 단일 BS와 연관된 복수의 셀 그룹들을 갖도록 설정될 수 있다. UE의 각 셀 그룹은 하나 이상의 서빙 셀들로 구성되며, 각 셀 그룹은 PUCCH 자원들이 설정된 단일 PUCCH 셀을 포함한다. 상기 PUCCH 셀은 Pcell 혹은 해당 셀 그룹의 Scell들 중 PUCCH 셀로서 설정된 Scell일 수 있다. UE의 각 서빙 셀은 UE의 셀 그룹들 중 하나에 속하며, 다수의 셀 그룹에 속하지 않는다.
NR 주파수 대역들은 2가지 타입의 주파수 범위들, FR1 및 FR2로 정의되며, FR2는 밀리미터 파(millimeter wave, mmW)로도 불린다. 다음 표는 NR이 동작할 수 있는 주파수 범위들을 예시한다.
Figure pct00003
이하, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있는 물리 채널들에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI를 운반한다. 예를 들어, PDCCH(즉, DCI)는 하향링크 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당, 상향링크 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)에 대한 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 임의 접속 응답(random access response, RAR)과 같이 UE/BS의 프로토콜 스택들 중 물리 계층보다 위에 위치하는 계층(이하, 상위 계층)의 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, 설정된 스케줄링(configured scheduling, CS)의 활성화/해제 등을 운반한다. DL-SCH에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 PDSCH 스케줄링 DCI라고도 하며, UL-SCH에 대한 자원 할당 정보를 포함하는 DCI를 PUSCH 스케줄링 DCI라고도 한다. DCI는 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, 무선 네트워크 임시 식별자(radio network temporary identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 UE를 위한 것이면, CRC는 UE 식별자(예, 셀 RNTI(C-RNTI))로 마스킹된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 페이징 RNTI(P-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 시스템 정보(예, 시스템 정보 블록(system information block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 시스템 정보 RNTI(system information RNTI, SI-RNTI)로 마스킹된다. PDCCH가 임의 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 임의 접속 RNTI(random access RNTI, RA-RATI)로 마스킹된다.
일 서빙 셀 상의 PDCCH가 다른 서빙 셀의 PDSCH 혹은 PUSCH를 스케줄링하는 것을 크로스-반송파 스케줄링이라 한다. 반송파 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용한 크로스-반송파 스케줄링이 서빙 셀의 PDCCH가 다른 서빙 셀 상의 자원들을 스케줄하는 것을 허용할 수 있다. 한편, 서빙 셀 상의 PDSCH가 상기 서빙 셀에 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 것을 셀프-반송파 스케줄링이라 한다. BS는 크로스-반송파 스케줄링이 셀에서 사용되는 경우, 상기 셀을 스케줄링하는 셀에 관한 정보를 UE에게 제공할 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 서빙 셀이 다른 (스케줄링) 셀 상의 PDCCH에 의해 스케줄링되는지 혹은 상기 서빙 셀에 의해 스케줄링되는지와, 상기 서빙 셀이 다른 (스케줄링) 셀에 의해 스케줄링되는 경우에는 어떤 셀이 상기 서빙 셀을 위한 하향링크 배정들 및 상향링크 그랜트들를 시그널하는지를 제공할 수 있다. 본 명세에서 PDCCH를 운반(carry)하는 셀을 스케줄링 셀이라 칭하고, 상기 PDCCH에 포함된 DCI에 의해 PUSCH 혹은 PDSCH의 전송이 스케줄링된 셀, 즉, 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 PUSCH 혹은 PDSCH를 운반하는 셀을 피스케줄링(scheduled) 셀이라 칭한다.
PDSCH는 UL 데이터 수송을 위한 물리 계층 UL 채널이다. PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH 수송 블록)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. 수송 블록(transport block, TB)를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 운반할 수 있다. 코드워드별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS와 함께 무선 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PUCCH는 UCI 전송을 위한 물리 계층 UL 채널을 의미한다. PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 운반한다. PUCCH에서 전송되는 UCI 타입들은 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ)-확인(acknowledgement, ACK) 정보, 스케줄링 요청(scheduling request, SR), 및 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 포함한다. UCI 비트들은 있다면 HARQ-ACK 정보 비트들, 있다면 SR 정보 비트들, 있다면 LRR 정보 비트, 및 있다면 CSI 비트들을 포함한다. 본 명세에서 상기 HARQ-ACK 정보 비트들은 HARQ-ACK 코드북에 해당한다. 특히, HARQ-ACK 정보 비트들이 정해진 규칙에 따라 나열된 비트 시퀀스를 HARQ-ACK 코드북이라 칭해진다.
- 스케줄링 요청(scheduling request, SR): UL-SCH 자원을 요청하는 데 사용되는 정보이다.
- 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ)-확인(acknowledgement, ACK): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 통신 기기에 의해 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 2개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK, 또는 A/N과 혼용된다.
- 채널 상태 정보(channel state information, CSI): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. CSI는 채널 품질 정보(channel quality information, CQI), 랭크 지시자(rank indicator, RI), 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS 자원 지시자(CSI-RS resource indicator, CRI), SS/PBCH 자원 블록 지시자, SSBRI), 레이어 지시자(layer indicator, LI) 등을 포함할 수 있다. CSI는 상기 CSI에 포함되는 UCI 타입에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 구분될 수 있다. 예를 들어, CRI, RI, 및/또는 첫 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 1에 포함되고, LI, PMI, 두 번째 코드워드에 대한 CQI는 CSI 파트 2에 포함될 수 있다.
- 링크 회복 요청(link recovery request, LRR)
본 명세에서는, 편의상, BS가 HARQ-ACK, SR, CSI 전송을 위해 UE에게 설정한 및/또는 지시한 PUCCH 자원을 각각 HARQ-ACK PUCCH 자원, SR PUCCH 자원, CSI PUCCH 자원으로 칭한다.
UCI 타입(예, A/N, SR, CSI)별로 PUCCH 자원이 결정될 수 있다. UCI 전송에 사용되는 PUCCH 자원은 UCI (페이로드) 크기에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, BS는 UE에게 복수의 PUCCH 자원 세트들을 설정하고, UE는 UCI (페이로드) 크기(예, UCI 비트 수)의 범위에 따라 특정 범위에 대응되는 특정 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다. 예를 들어, UE는 UCI 비트 수(NUCI)에 따라 다음 중 하나의 PUCCH 자원 세트를 선택할 수 있다.
- PUCCH 자원 세트 #0, if UCI 비트 수 =< 2
- PUCCH 자원 세트 #1, if 2< UCI 비트 수 =< N1
...
- PUCCH 자원 세트 #(K-1), if NK-2 < UCI 비트 수 =< NK-1
여기서, K는 PUCCH 자원 세트의 개수이고(K>1), Ni는 PUCCH 자원 세트 #i가 지원하는 최대 UCI 비트 수이다. 예를 들어, PUCCH 자원 세트 #1은 PUCCH 포맷 0~1의 자원으로 구성될 수 있고, 그 외의 PUCCH 자원 세트는 PUCCH 포맷 2~4의 자원으로 구성될 수 있다.
각 PUCCH 자원에 대한 설정은 PUCCH 자원 인덱스, 시작 PRB의 인덱스, PUCCH 포맷 0 ~ PUCCH 4 중 하나에 대한 설정 등을 포함한다. UE는 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4를 사용한 PUCCH 전송 내에 HARQ-ACK, SR 및 CSI 보고(들)을 다중화하기 위한 코드 레이트가 상위 계층 파라미터 maxCodeRate를 통해 BS에 의해 UE에게 설정된다. 상기 상위 계층 파라미터 maxCodeRate은 PUCCH 포맷 2, 3 또는 4를 위한 PUCCH 자원 상에서 UCI를 어떻게 피드백할 것인지를 결정하기 위해 사용된다.
UCI 타입이 SR, CSI인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. UCI 타입이 SPS(Semi-Persistent Scheduling) PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 활용할 PUCCH 자원은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 네트워크에 의해 UE에게 설정될 수 있다. 반면, UCI 타입이 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK인 경우, PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원은 DCI에 기반하여 스케줄링될 수 있다.
DCI-기반 PUCCH 자원 스케줄링의 경우, BS는 UE에게 PDCCH를 통해 DCI를 전송하며, DCI 내의 ACK/NACK 자원 지시자(ACK/NACK resource indicator, ARI)를 통해 특정 PUCCH 자원 세트 내에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. ARI는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원을 지시하는 데 사용되며, PUCCH 자원 지시자(PUCCH resource indicator, PRI)로 지칭될 수도 있다. 여기서, DCI는 PDSCH 스케줄링에 사용되는 DCI이고, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 포함할 수 있다. 한편, BS는 ARI가 표현할 수 있는 상태(state) 수보다 많은 PUCCH 자원들로 구성된 PUCCH 자원 세트를 (UE-특정) 상위 계층(예, RRC) 신호를 이용하여 UE에게 설정할 수 있다. 이때, ARI는 PUCCH 자원 세트 내 PUCCH 자원 서브-세트를 지시하고, 지시된 PUCCH 자원 서브-세트 내에서 어떤 PUCCH 자원을 사용할지는 PDCCH에 대한 전송 자원 정보(예, PDCCH의 시작 제어 채널 요소(control channel element, CCE) 인덱스 등)에 기반한 암묵적 규칙(implicit rule)에 따라 결정될 수 있다.
UE는 UL-SCH 데이터 전송을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 상향링크 자원들을 가져야 하며, DL-SCH 데이터 수신을 위해서는 상기 UE에게 이용가능한 하향링크 자원들을 가져야 한다. 상향링크 자원들과 하향링크 자원들은 BS에 의한 자원 할당(resource allocation)을 통해 UE에게 배정(assign)된다. 자원 할당은 시간 도메인 자원 할당(time domain resource allocation, TDRA)과 주파수 도메인 자원 할당(frequency domain resource allocation, FDRA)을 포함할 수 있다. 본 명세에서 상향링크 자원 할당은 상향링크 그랜트로도 지칭되며, 하향링크 자원 할당은 하향링크 배정으로도 지칭된다. 상향링크 그랜트는 UE에 의해 PDCCH 상에서 혹은 RAR 내에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적(semi-persistently)으로 설정된다. 하향링크 배정은 UE에 의해 PDCCH 상에서 동적으로 수신되거나, BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 UE에게 준-지속적으로 설정된다.
UL에서, BS는 임시 식별자(cell radio network temporary Identifier, C-RNTI)에 어드레스된 PDCCH(들)를 통해 UE에게 상향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 UL 전송을 위한 가능성 있는 상향링크 그랜트(들)을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 UE에게 설정된 그랜트를 이용하여 상향링크 자원들을 할당할 수 있다. 타입 1 및 타입 2의 2가지 타입의 설정된 그랜트가 사용될 수 있다. 타입 1의 경우, BS는 (주기(periodicity)를 포함하는) 설정된 상향링크 그랜트를 RRC 시그널링을 통해 직접적으로 제공한다. 타입 2의 경우, BS는 RRC 설정된 상향링크 그랜트의 주기를 RRC 시그널링을 통해 설정하고, 설정된 스케줄링 RNTI(configured scheduling RNTI, CS-RNTI)로 어드레스된 PDCCH(PDCCH addressed to CS-RNTI)를 통해 상기 설정된 상향링크 그랜트를 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제(deactivate)할 수 있다. 예를 들어, 타입 2의 경우, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 상향링크 그랜트가, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로(implicitly) 재사용될 수 있음을 지시한다.
DL에서, BS는 C-RNTI로 어드레스된 PDCCH(들)을 통해 UE에게 하향링크 자원들을 동적으로 할당할 수 있다. UE는 가능성 있는 하향링크 배정들을 찾아내기 위해 PDCCH(들)을 모니터한다. 또한, BS는 준-지속적 스케줄링(semi-static scheduling, SPS)을 이용하여 하향링크 자원들을 UE에게 할당할 수 있다. BS는 RRC 시그널링을 통해 설정된 하향링크 배정들의 주기를 설정하고, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH를 통해 상기 설정된 하향링크 배정을 시그널링 및 활성화거나 이를 활성해제할 수 있다. 예를 들어, CS-RNTI로 어드레스된 PDCCH는 해당 하향링크 배정이, 활성해제될 때까지, RRC 시그널링에 의해 설정된 주기에 따라 암묵적으로 재사용될 수 있음을 지시한다.
이하 PDCCH에 의한 자원 할당과 RRC에 의한 자원 할당이 조금 더 구체적으로 설명된다.
* PDCCH에 의한 자원 할당: 동적 그랜트/배정
PDCCH는 PDSCH 상에서의 DL 전송 또는 PUSCH 상에서의 UL 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. DL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는, DL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷(예, 변조 및 코딩 방식(MCS) 인덱스 I MCS), 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는 DL 자원 배정을 포함할 수 있다. UL 전송을 스케줄링하는 PDCCH 상의 DCI는 UL-SCH와 관련된, 변조 및 코딩 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보를 적어도 포함하는, 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함할 수 있다. DL-SCH에 대한 또는 UL-SCH에 대한 HARQ 정보는 새 정보 지시자(new data indicator, NDI), 수송 블록 크기(transport block size, TBS), 리던던시 버전(redundancy version, RV), 및 HARQ 프로세스 ID(즉, HARQ 프로세스 번호)를 포함할 수 있다. 하나의 PDCCH에 의해 운반되는 DCI의 크기 및 용도는 DCI 포맷에 따라 다르다. 예를 들어, DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, 또는 DCI 포맷 0_2가 PUSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있으며, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1, 또는 DCI 포맷 1_2가 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있다. 특히, DCI 포맷 0_2와 DCI 포맷 1_2는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_0, DCI 포맷 1_1이 보장하는 전송 신뢰도(reliability) 및 레이턴시(latency) 요구사항(requirement)보다 높은 전송 신뢰도 및 낮은 레이턴시 요구사항을 갖는 전송을 스케줄링하는 데 사용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCL 포맷 0_2에 기반한 UL 데이터 전송에 적용될 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들은 DCI 포맷 1_2에 기반한 DL 데이터 수신에 적용될 수 있다.
도 6은 PDCCH에 의한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당의 예와 PDCCH에 의한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당의 예를 도시한 것이다.
PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위해 PDCCH에 의해 운반되는 DCI는 시간 도메인 자원 할당(time domain resource assignment, TDRA) 필드를 포함하며, 상기 TDRA 필드는 PDSCH 또는 PUSCH를 위한 할당 표(allocation table)로의 행(row) 인덱스 m+1을 위한 값 m을 제공한다. 기정의된 디폴트 PDSCH 시간 도메인 할당이 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pdsch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PDSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 기정의된 디폴트 PUSCH 시간 도메인 할당이 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용되거나, BS가 RRC 시그널링 pusch-TimeDomainAllocationList을 통해 설정한 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표가 PUSCH를 위한 상기 할당 표로서 적용된다. 적용할 PDSCH 시간 도메인 자원 할당 표 및/또는 적용할 PUSCH 시간 도메인 자원 할당 표는 고정된/기정의된 규칙에 따라 결정될 수 있다(예, 3GPP TS 38.214 참조).
PDSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 DL 배정-to-PDSCH 슬롯 오프셋 K 0, 시작 및 길이 지시자 값 SLIV (또는 직접적으로 슬롯 내의 PDSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L)), PDSCH 매핑 타입을 정의한다. PUSCH 시간 도메인 자원 설정들에서 각 인덱스된 행은 UL 그랜트-to-PUSCH 슬롯 오프셋 K 2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 시작 심볼 인덱스 S) 및 할당 길이(예, 심볼 개수 L), PUSCH 매핑 타입을 정의한다. PDSCH를 위한 K 0 또는 PUSCH를 위한 K 2는 PDCCH가 있는 슬롯과 상기 PDCCH에 대응하는 PDSCH 또는 PUSCH가 있는 슬롯 간 차이를 나타낸다. SLIV는 PDSCH 또는 PUSCH를 갖는 슬롯의 시작에 상대적인 시작 심볼 S 및 상기 심볼 S로부터 카운팅한 연속적(consecutive) 심볼들의 개수 L의 조인트 지시이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입의 경우, 2가지 매핑 타입이 있다: 하나는 매핑 타입 A이고 다른 하나는 매핑 타입 B이다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)가 슬롯의 시작을 기준으로 PDSCH/PUSCH 자원에 매핑되는데, 다른 DMRS 파라미터들에 따라 PDSCH/PUSCH 자원의 심볼들 중 1개 또는 2개 심볼들이 DMRS 심볼(들)(로서 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH/PUSCH 매핑 타입 A의 경우, DMRS가 RRC 시그널링에 따라 슬롯에서 세 번째 심볼(심볼 #2) 혹은 네 번째 심볼(심볼 #3)에 위치된다. PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우 DMRS가 PDSCH/PUSCH 자원의 첫 번째 OFDM 심볼을 기준으로 매핑되는데, 다른 DMRS 파라미터들에 따라 PDSCH/PUSCH 자원의 첫 번째 심볼부터 1개 또는 2개 심볼이 DMRS 심볼(들)로서 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH/PUSCH 매핑 타입 B의 경우, DMRS가 PDSCH/PUSCH를 위해 할당된 첫 번째 심볼에 위치된다. 본 명세에서 PDSCH/PUSCH 매핑 타입은 매핑 타입 혹은 DMRS 매핑 타입으로 칭해질 수 있다. 예를 들어, 본 명세에서 PUSCH 매핑 타입 A는 매핑 타입 A 혹은 DMRS 매핑 타입 A로 지칭되기도 하고, PUSCH 매핑 타입 B는 매핑 타입 B 혹은 DMRS 매핑 타입 B로 지칭되기도 한다.
상기 스케줄링 DCI는 PDSCH 또는 PUSCH를 위해 사용되는 자원 블록들에 관한 배정 정보를 제공하는 주파수 도메인 자원 배정(frequency domain resource assignment, FDRA) 필드를 포함한다. 예를 들어, FDRA 필드는 UE에게 PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 셀에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 BWP에 관한 정보, PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 자원 블록들에 관한 정보를 제공한다.
공유 스펙트럼 채널 접속이 있는 동작의 경우, PDCCH는 탐색 공간 세트 그룹 스위칭(switching)을 트리거링, 이용가능한 RB 세트들 및 채널 점유 시간 기간(channel occupancy time duration)에 대해 하나 이상의 UE들에게 지시 혹은 설정된 그랜트 PUSCH를 위한 하향링크 피드백 정보를 지시하는 데 사용될 수 있다.
* RRC에 의한 자원 할당
앞서 언급된 바와 같이, 상향링크의 경우, 동적 그랜트 없는 2가지 타입의 전송이 있다: 설정된 그랜트 타입 1 및 설정된 그랜트 타입 2. 설정된 그랜트 타입 1의 경우 UL 그랜트가 RRC 시그널링에 의해 제공되어 설정된 그랜트로서 저장된다. 설정된 그랜트 타입 2의 경우, UL 그랜트가 PDCCH에 의해 제공되며 설정된 상향링크 그랜트 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 설정된 상향링크 그랜트로서 저장 또는 제거(clear)된다. 타입 1 및 타입 2가 서빙 셀 별 및 BWP별로 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 다수의 설정들이 다른 서빙 셀들 상에서 동시해 활성될 수 있다.
설정된 그랜트 타입 1이 설정될 때 UE는 다음의 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- 설정된 그랜트 타입 1의 주기인 periodicity;
- 시간 도메인에서 시스템 프레임 번호(system frame number, SFN) = 0에 대한자원의 오프셋을 나타내는 timeDomainOffset;
- 시작 심볼 S, 길이 L, 및 PUSCH 매핑 타입의 조합을 나타내는, 할당 표를 포인팅하는 행 인덱스 m+1을 제공하는, timeDomainAllocation m;
- 주파수 도메인 자원 할당을 제공하는 frequencyDomainAllocation; 및
- 변조 차수, 타겟 코드 레이트 및 수송 블록 크기를 나타내는 I MCS를 제공하는 mcsAndTBS.
RRC에 의해 서빙 셀을 위한 설정 그랜트 타입 1의 설정 시, UE는 RRC에 의해 제공되는 상기 UL 그랜트를 지시된 서빙 셀을 위한 설정된 상향링크 그랜트로서 저장하고, timeDomainOffset 및 (SLIV로부터 유도되는) S에 따른 심볼에서 상기 설정된 상향링크 그랜트가 시작하도록 그리고 periodicity로 재발(recur)하도록 초기화(initialize) 또는 재-초기화한다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 1을 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주(consider)할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame (numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = (timeDomainOffset * numberOfSymbolsPerSlot + S + N * periodicity) modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
설정된 그랜트 타입 2가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI; 및
- 상기 설정된 그랜트 타입 2의 주기를 제공하는 periodicity.
실제 상향링크 그랜트는 (CS-RNTI로 어드레스된) PDCCH에 의해 UE에게 제공된다. 상향링크 그랜트가 설정된 그랜트 타입 2를 위해 설정된 후에, 상기 UE는 상기 상향링크 그랜트가 다음을 만족하는 각 심볼과 연관되어 재발한다고 간주할 수 있다: [(SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] = [(SFNstart time * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slotstart time * numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart time) + N * periodicity] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0, 여기서 SFNstart time, slotstart time, 및 symbolstart time은 상기 설정된 그랜트가 (재-)초기화된 후 PUSCH의 첫 번째 전송 기회(transmission opportunity)의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각(respectively) 나타내며, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
몇몇 시나리오들에서, 설정된 상향링크 그랜트들을 위한 HARQ 프로세스 ID들을 유도(derive)하는 데 사용되는 파라미터 harq-ProcID-Offset 및/또는 harq-ProcID-Offset2가 BS에 의해 UE에게 더 제공될 수 있다. harq-ProcID-Offset는 공유된 스펙트럼 채널 접속(shared spectrum channel access)과의 동작을 위한 설정된 그랜트에 대한 HARQ 프로세스의 오프셋이고, harq-ProcID-Offset2는 설정된 그랜트에 대한 HARQ 프로세스의 오프셋이다. 본 명세에서 cg-RetransmissionTimer는 UE가 설정된 그랜트에 기반 (재)전송 후에 상기 (재)전송의 HARQ 프로세스를 사용한 재전송을 자동으로(autonoumously) 수행하지 않아야 하는 기간(duration)이며, 설정된 상향링크 그랜트 상에서의 재전송이 설정될 때 BS에 의해 UE에게 제공될 수 있는 파라미터이다. harq-ProcID-Offset도 그리고 cg-RetransmissionTimer도 설정되지 않은 설정된 그랜트들에 대해, UL 전송의 첫 번째 심볼과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 유도(derive)될 수 있다: HARQ Process ID = [floor(CURRENT_symbol/periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes. harq-ProcID-Offset2가 있는 설정된 상향링크 그랜트들에 대해, UL 전송의 첫 번째 심볼과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 유도될 수 있다: HARQ Process ID = [floor(CURRENT_symbol / periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes + harq-ProcID-Offset2, 여기서 CURRENT_symbol = (SFN * numberOfSlotsPerFrame * numberOfSymbolsPerSlot + slot number in the frame * numberOfSymbolsPerSlot + symbol number in the slot)이고, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot 는 프레임당 연속한 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다. cg-RetransmissionTimer를 가지고 설정된 UL 그랜트들에 대해, UE가 임의로 설정된 그랜트 설정에 이용가능한 HARQ 프로세스 ID들 중에서 HARQ 프로세스 ID를 선택할 수 있다.
하향링크의 경우, UE는 BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 서빙 셀별 및 BWP별로 준-지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS)을 가지고 설정될 수 있다. DL SPS의 경우, DL 배정은 PDCCH에 의해 UE에게 제공되고, SPS 활성화 또는 활성해제를 지시하는 L1 시그널링을 기반으로 저장 또는 제거된다. SPS가 설정될 때 UE는 다음 파라미터들을 준-지속적 전송을 설정하는 데 사용되는 RRC 시그널링(예, SPS 설정)을 통해 BS로부터 제공받을 수 있다:
- 활성화, 활성해제, 및 재전송을 위한 CS-RNTI인 cs-RNTI;
- SPS를 위한 설정된 HARQ 프로세스의 개수를 제공하는 nrofHARQ-Processes;
- SPS를 위한 설정된 하향링크 배정의 주기를 제공하는 periodicity;
- SPS를 위한 PUCCH에 대한 HARQ 자원을 제공하는 n1PUCCH-AN (네트워크는 상기 HARQ 자원을 포맷 0 아니면 포맷 1으로서 설정하고, 실제 PUCCH-자원은 PUCCH-Config에서 설정되고, 그것의 ID에 의해 n1PUCCH-AN에서 언급(refer to)됨).
다수의 하향링크 SPS 설정들이 서빙 셀의 BWP 내에 설정될 수 있다. SPS를 위해 하향링크 배정이 설정된 후, 상기 UE는 N번째 하향링크 배정이 다음을 만족하는 슬롯에서 발생(occur)한다고 연속적으로(sequentially) 간주할 수 있다: (numberOfSlotsPerFrame * SFN + slot number in the frame) = [(numberOfSlotsPerFrame * SFNstart time + slotstart time) + N * periodicity * numberOfSlotsPerFrame / 10] modulo (1024 * numberOfSlotsPerFrame), 여기서 SFNstart time 및 slotstart time는 설정된 하향링크 배정이 (재-)초기화된 후 PDSCH의 첫 번째 전송의 SFN, 슬롯, 심볼을 각각 나타내며, numberOfSlotsPerFramenumberOfSymbolsPerSlot은 프레임당 연속한(consecutive) 슬롯의 개수 및 슬롯 별 연속한 OFDM 심볼의 개수를 각각 나타낸다(표 1 및 표 2 참조).
몇몇 시나리오들에서, 설정된 하향링크 배정들을 위한 HARQ 프로세스 ID들을 유도(derive)하는 데 사용되는 파라미터 harq-ProcID-Offset가 BS에 의해 UE에게 더 제공될 수 있다. harq-ProcID-Offset는 SPS를 위한 HARQ 프로세스의 오프셋이다. harq-ProcID-Offset이 없는 설정된 하향링크 배정들에 대해, DL 전송이 시작하는 슬롯과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 결정될 수 있다: HARQ Process ID = [floor (CURRENT_slot * 10 / (numberOfSlotsPerFrame * periodicity))] modulo nrofHARQ-Processes, 여기서 CURRENT_slot = [(SFN * numberOfSlotsPerFrame) + slot number in the frame]이고 numberOfSlotsPerFrame는 프레임당 연속한 슬롯의 개수를 의미한다. harq-ProcID-Offset이 있는 설정된 하향링크 배정들에 대해, DL 전송이 시작하는 슬롯과 연관된 HARQ 프로세스 ID는 다음 식으로부터 결정될 수 있다: HARQ Process ID = [floor (CURRENT_slot / periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes + harq-ProcID-Offset, 여기서 CURRENT_slot = [(SFN * numberOfSlotsPerFrame) + slot number in the frame]이고 numberOfSlotsPerFrame는 프레임당 연속한 슬롯의 개수를 의미한다.
해당 DCI 포맷의 순환 리던던시 검사(cyclic redundancy check, CRC)가 RRC 파라미터 cs-RNTI에 의해 제공된 CS-RNTI를 가지고 스크램블되어 있고 가능화된(enabled) 수송 블록을 위한 새 데이터 지시자 필드가 0으로 세팅되어 있으면, UE는, 스케줄링 활성화 또는 스케줄링 해제를 위해, DL SPS 배정 PDCCH 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2 PDCCH를 유효하다고 확인(validate)한다. 상기 DCI 포맷에 대한 모든 필드들이 표 4 또는 표 5에 따라 세팅되어 있으면 상기 DCI 포맷의 유효 확인이 달성(achieve)된다. 표 4는 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH 유효 확인을 위한 특별(special) 필드들을 예시하고, 표 5는 DL SPS 및 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 해제 PDCCH 유효 확인을 위한 특별 필드들을 예시한다.
Figure pct00004
Figure pct00005
DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2를 위한 실제(actual) DL 배정 또는 UL 그랜트, 그리고 해당 변조 및 코딩 방식은 해당 DL SPS 또는 UL 그랜트 타입 2 스케줄링 활성화 PDCCH에 의해 운반되는 상기 DCI 포맷 내 자원 배정 필드들(예, TDRA 값 m을 제공하는 TDRA 필드, 주파수 자원 블록 할당을 제공하는 FDRA 필드, 변조 및 코딩 방식 필드)에 의해 제공된다. 유효 확인이 달성되면, 상기 UE는 상기 DCI 포맷 내 정보를 DL SPS 또는 설정된 UL 그랜트 타입 2의 유효한 활성화 또는 유효한 해제인 것으로 간주한다.
본 명세에서는 DL SPS에 기반한 PDSCH를 SPS PDSCH라 칭해지기도 하고, UL CG에 기반한 PUSCH를 CG PUSCH라 칭해지기도 하며, PDCCH가 나르는 DCI에 의해 동적으로 스케줄링된 PDSCH를 DG PDSCH라 칭해지기도 하고, PDCCH가 나르는 DCI에 의해 동적으로 스케줄링된 PUSCH를 DG PUSCH라 칭해지기도 한다.
한편, 3GPP 기반 시스템에서 채널 상태 정보(channel state information, CSI)는 다음의 지시자들/보고들로 구성될 수 있다: 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI), 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS 자원 지시자(CSI-RS resource indicator, CRI), SS/PBCH 블록 자원 지시자(SS/PBCH block resource indicator, SSBRI), 레이어 지시자(layer indicator, LI), 랭크 지시자(rank indicator, RI), 레이어-1 참조 신호 수신 전력(layer-1 reference signal received power, L1-RSRP) 또는 레이어-1 신호 대 간섭 및 잡음 비율(layer-1 signal to interference and noise ratio, L1-SINR). CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, L1-RSRP, L1-SINR에 대해 UE는 상위 계층(예, RRC) 시그널링에 의해 N>=1개 CSI-ReportConfig 보고(reporting) 세팅들, M>=1 CSI-ResourceConfig 자원 세팅들, 및 (상위 계층 파라미터들 CSI-AperiodicTriggerStateListCSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에 의해 주어진) 1개 또는 2개 리스트(들)의 트리거 상태들을 가지고 설정될 수 있다. CSI-AperiodicTriggerStateList 내 각 트리거 상태는 채널에 대한 선택적으로 간섭에 대한 자원 세트 ID들을 지시하는 연관된 CSI-ReportConfig들의 리스트를 포함하며, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList 내 각 트리거 상태는 하나의 연관된 CSI-ReportConfig를 포함한다.
주기적 CSI(periodic CSI, P-CSI) 보고, 준-지속적 CSI(semi-persistent CSI, SP-CSI) 보고 및 비주기적 CSI(aperiodic CSI, A-CSI) 보고라는 3가지 타입의 보고가 있다. UE는 BS에 의한 CSI 보고에 관한 RRC 설정을 기반으로 CSI 보고를 수행한다. CSI에 대한 보고 설정(reporting configuration)은 (PUSCH를 이용하여) 비주기적일 수도, (PUCCH를 이용하여) 주기적일 수도 또는 (PUCCH, 그리고 DCI 활성화된 PUSCH를 이용하여) 준-지속적일 수도 있다.
종래의 무선 통신 시스템에서는 BS가 CSI 보고(reporting)를 위한 참조 신호(예, CSI-RS, SSB 등)을 전송하고, BS의 설정 또는 트리거링에 기반하여 UE가 상기 참조 신호에 대한 측정(measurement)을 수행하고, 측정된 값에 기반하여 CSI 보고를 주기적 또는 비주기적으로 수행한다. 그러나, URLLC 서비스는 트래픽의 특성이 예측 불가능하고 산발적(sporadic)일 수 있다. 따라서, 참조 신호 기반 주기적 CSI 보고는 불필요한 자원 낭비를 초래할 수 있고 참조 신호 기반 비주기적인 CSI 보고는 CSI 계산(computation) 등의 지연시간 덕분에 짧은 시간에 이루어지는 버스트(burst) 전송에 적합하지 않을 수 있다.
본 명세에서는 이러한 문제를 해결하기 위한 구현들이 설명된다. 본 명세의 몇몇 구현들에서, UE는 PDSCH 수신의 결과를 BS에 보고할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에서는 PDSCH 수신의 결과를 기반으로 CSI 보고를 수행함으로써 별도의 CSI 참조 신호를 측정해야 하는 UE의 부담이 줄어들 수 있다. 또한, UE가 PDSCH 수신을 기반으로 CSI 보고를 수행함으로써 상기 UE가 참조 신호를 기반으로 CSI 계산을 수행할 때 소요되는 시간을 절약할 수 있으며, PDSCH 수신 이후에 보다 즉각적인 CSI 보고가 이루어질 수 있다. UE에 대한 스케줄링을 수행 시에 BS로 하여금 정확한 변조 및 코딩 방식(modulation and coding scheme, MCS)를 선택하도록 하기 위해서, UE는 이하에서 설명되는 본 명세의 몇몇 구현들에 따라 PDSCH의 수신 결과에 기반한 CSI를 보고를 수행할 수 있다. UE는 이하에서 설명되는 명세의 몇몇 구현들에 따라 CSI 보고를 다른 UCI와 다중화할 수 있다.
이하에서는 UE가 PDSCH 수신 결과에 기반한 채널 상태 보고를 수행하는 데 필요한 일련의 과정, 예를 들어, 채널 상태 보고에 사용될 PDSCH 선택 방법과 채널 상태 보고의 내용을 구성 하는 방법 및 절차, 그리고 이를 보고하는 데 필요한 상향링크 자원을 BS가 지시 혹은 설정하고, 상기 UE가 채널 상태 보고를 다른 UCI와 다중화하는 방법 및 절차가 설명된다.
UE 입장:
도 7은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 UE 동작 흐름의 일 예를 나타낸다.
UE는 PDSCH 수신 기반의 CSI 보고에 필요한 상위 계층 파라미터(들)을 수신할 수 있다(S701). 즉, UE는 PDSCH 기반 CSI 보고에 관한 설정을 수신할 수 있다. 이후 UE는 CSI 보고를 트리거하는 DCI를 수신하고(S701), 스케줄링 DCI를 통해 PDSCH(들) 및/또는 준-정적으로 스케줄된 PDSCH(들) 중에서 상기 CSI 보고에 기반이 될 PDSCH와 상기 CSI 보고를 위한 UL 자원을 결정할 수 있다(S703). 상기 UE는 상기 결정된 UL 자원과 상기 결정된 PDSCH를 기반으로 상기 CSI 보고를 전송할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서 다음의 UE 동작(들)이 고려될 수 있다.
<구현 A1>PDSCH 수신 기반 CSI 보고하기(PDSCH reception based CSI reporting)
몇몇 구현들에서, UE는 PDSCH를 수신하고, 상기 PDSCH의 수신 결과를 PUCCH 혹은 PUSCH 자원에 CSI로서 전송할 수 있다. 상기 PDSCH의 수신 결과는 다음 중 적어도 하나일 수 있다:
> PDSCH 상의 각 자원 요소(resource element, RE)의 수신 전력;
> 수신된 소프트 비트의 로그-가능 비(log-likelihood ratio, LLR) 값, 혹은 LLR 값과 미리 정의된 최소(minimum) 요구(required) LLR(예, 비트들의 최소 LLR(minimum LLR of bits)) 값;
> PDSCH의 신호 대 간섭 및 잡음 비(signal to interference and noise ratio, SINR); 및/또는
> PDSCH 수신 성공까지 필요한 디코딩 되풀이(decoding iteration).
몇몇 구현들에서, 상기 UE는 상기 PDSCH를 수신한 결과를 아래 중 적어도 하나의 형태로 바꾸어 PUCCH 혹은 PUSCH 전송을 통해 CSI로서 BS에게 전송할 수 있다.
> 상기 PDSCH를 수신한 결과에 기반한 채널 품질 지사자(channel quality indicator, CQI) 값. 예를 들어, UE는 요구된 코딩 레이트(required coding rate)를 CSI로서 보고할 수 있다.
> 상기 PDSCH를 수신한 결과에 기반한 CQI 및/또는 MCS 오프셋. 예를 들어, UE는 스케줄링된 혹은 수신된 코딩 레이트와 요구된 코딩 레이트 간의 차이를 CSI로서 보고할 수 있다.
> 상기 PDSCH를 수신한 결과에 기반한 dB 단위의 SINR 오프셋. 예를 들어, UE는 PDSCH 전송 성공에 필요한 전송 전력을 CSI로서 보고할 수 있다.
<구현 A1-1> CSI 보고하기를 위한 PDSCH 시기/자원의 결정(Determination of PDSCH occasion/resource for CSI reporting)
도 8은 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 CSI 보고하기와 관련된 PDSCH들을 예시한다.
구현 A1/B1을 적용하는 데 있어서, UE는 CSI 보고의 기반이 될 PDSCH 자원을 다음 조건들 중 적어도 하나를 사용하여 결정할 수 있다.
> CSI 보고가 DCI를 통해 지시된 경우, 상기 DCI에서 지시하는 우선순위와 같은 우선순위를 갖는 PDSCH;
> 특정한 우선순위를 갖는 PDSCH;
> 설정된 변조 차수(modulation order), MCS 값, 혹은 코딩 레이트와 같거나 높은 값을 사용하는 PDSCH;
> CSI 보고 지시를 수신한 시점 TDCI에서 가장 가까운 수신이 종료된 PDSCH(예, 도 8의 PDSCH1);
> CSI 보고가 전송되는 상향링크 자원의 시작 시점으로부터 PDSCH의 마지막 심볼까지의 거리가 일정 시간 T 이상인 PDSCH(들) 중 가장 마지막에 수신이 종료되는 PDSCH(예, 도 8의 PDSCH3);
> CSI 보고가 전송되는 상향링크 자원의 시작 시점을 TCSI라고 할 때, 시점 TCSI - T - Tc부터 시점 TCSI - T 사이에서 전송이 종료되는 PDSCH(예, 도 8의 PDSCH3); 및/또는
> CSI 보고가 전송되는 상향링크 자원의 시작 시점을 TCSI라고 할 때, 시점 TCSI - T - Tc부터 시점 TCSI - T 사이에서 전송이 시작되는 PDSCH(예, 도 8의 PDSCH4);
상기 일정 시간 T는 UE의 능력(capability)와 셀에서 사용하는 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)에 기반하여 결정되는 값일 수 있으며, CSI 계산(computation)에 필요한 최소 시간일 수 있다. 예를 들어, 연관된 DCI 수신 혹은 PDSCH 수신으로부터 CSI 보고 시점 사이의 시간은 상기 일정 시간 T보다 크거나 같아야 할 수 있다.
상기 일정 시간 Tc는 PDSCH 코히런트 시간(coherent time)일 수 있으며, BS에 의한 L1 시그널링(예, PDCCH) 및/또는 상위 계층 시그널링을 통해 UE에게 지시 혹은 설정되거나 미리 정의된 값일 수 있다.
UE는 기결정된 조건(예, 전술된 조건(들))에 부합하는 PDSCH가 존재하는 경우에 PDSCH 수신에 기반한 CSI 보고를 수행할 수 있다. 만약 기결정된 조건(예, 전술된 조건(들))에 부합하는 PDSCH가 존재하지 않는 경우 UE는 다음과 같은 동작들 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
> 동작 1-1: UE는 CSI 보고를 수행하지 않을 수 있다.
> 동작 1-2: UE는 CSI 보고 대신에 부합하는 PDSCH가 없다는 것을 의미하는 비트 스트링(예, 모두 1(all 1's)) 혹은 플래그를 보고할 수 있다. 이를 위해 PDSCH 수신에 기반한 CSI 보고는 PDSCH 유무를 나타내는 1-비트 플래그를 포함할 수 있다.
> 동작 1-3: UE는 PDSCH 수신에 기반한 CSI 보고를 수행하지 않고, 대신에 CSI-RS 기반의 CSI 보고를 수행할 수 있다. 이를 위해 BS는 부합하는 PDSCH가 없는 경우를 위해 폴백 CSI-RS를 설정할 수 있다. PDSCH 기반 CSI 전송이 다른 CSI-RS 측정을 기반으로 하는 CSI 보고의 상향링크 자원을 차용하여 대신 전송되는 경우, 부합하는 PDSCH가 없는 경우에는 상기 대체된 CSI 보고가 전송될 수 있다.
> 동작 1-4: UE는 지시 받은 CSI 보고에 부합하는 PDSCH가 존재하지 않는 것을 기대하지 않을 수 있다.
<구현 A2> PDSCH 기반 CSI 보고하기를 위한 추가 정보(Additional information for PDSCH based CSI reporting)
PDSCH 수신 결과에 기반하는 CSI 보고는 결국 PDSCH의 수신 과정, 일례로 HARQ 재전송 과정에 큰 영향을 받을 수 있다. 예를 들어, UE가 PDSCH를 스케줄링하는 DCI를 올바르게 수신하지 못한 경우, 상기 UE와 BS 사이에 서로 다른 TB를 가정하거나 실제로 수행된 재전송 횟수를 다르게 파악할 수 있다. 이러한 UE와 BS 사이의 불일치는 하나의 CSI 보고에 대한 상이한 해석을 초래할 수 있다. 이를 해결하기 위해서 다음과 같은 방법들 중 적어도 하나가 고려될 수 있다.
* 방법 2-1: UE는 항상 어떤 TB에 대한 첫 번째 PDSCH 수신 결과에 기반하여 CSI 보고를 수행한다.
* 방법 2-2: UE는 복수 개의 PDSCH들에 기반하여 CSI보고를 수행할 수 있는 경우, 상기 CSI 보고에 사용된 PDSCH들의 개수를 함께 보고한다.
* 방법 2-3: UE가 결정한 PDSCH가 어떤 TB에 대한 n-번째 재전송 PDSCH인 경우, 상기 재전송 횟수 n을 CSI로서 보고할 수 있다.
<구현 A3> PDSCH 기반 CSI 보고하기를 위한 PUCCH 자원(PUCCH resource for PDSCH based CSI reporting)
UE는 PDSCH 기반의 CSI 보고를 위해 상향링크 무선 자원을 아래와 같은 방법들 중 하나를 통해 결정할 수 있다.
* 방법 3-1: UE는 BS의 상위 계층 시그널링을 통해서 PDSCH 기반의 CSI 보고를 위한 CSI 설정 X을 수신할 수 있고, 상기 CSI 설정 X는 PUCCH 자원 정보를 포함할 수 있다. 상기 UE는 해당 CSI 설정이 트리거될 때 CSI 설정 X에 설정된 PUCCH 자원에서 CSI보고를 수행한다.
* 방법 3-2: UE는 BS의 상위 계층 시그널링을 통해서 PDSCH 기반의 CSI 보고를 위한 CSI 설정 X을 수신할 수 있고, 상기 CSI 설정 X는 CSI-RS 정보를 배제한 A-CSI 설정의 형태일 수 있다. 상기 UE는 해당 CSI 설정 X가 트리거될 때 트리거링 DCI에서 지시하는 PUCCH 혹은 PUSCH 자원에서 CSI보고를 수행한다.
* 방법 3-3: UE는 BS의 상위 계층 시그널링을 통해서 PDSCH 기반의 CSI 보고를 위한 CSI 설정 X를 수신할 수 있고, 상기 CSI 설정 X는 하나 이상의 다른 CSI 설정 Y의 인덱스를 참조할 수 있다. 상기 UE는 해당 CSI 설정 X가 트리거될 때 참조된 인덱스의 CSI 설정 Y가 사용하는 PUCCH 자원에서 CSI보고를 수행한다. 상기 다른 CSI 설정 Y는 P-CSI 설정 및/또는 SP-CSI 설정으로 한정될 수 있다. 상기 참조된 인덱스의 CSI 설정 Y가 사용하는 PUCCH 자원이 복수 개인 경우 다음 조건을 만족하는 PUCCH 자원들 중 가장 앞선 PUCCH 자원이 선택될 수 있다:
> CSI 트리거링 DCI가 수신된 마지막 심볼로부터 일정 시간 T1 이상 떨어진 PUCCH 자원; 및/또는
> CSI 보고에 사용되는 PDSCH 자원의 마지막 심볼로부터 일정 시간 T2 이상 떨어진 PUCCH 자원. 상기 일정 시간 T1은 UE의 능력과 셀에서 사용하는 SCS에 기반하여 결정되는 값일 수 있으며, CSI 계산에 필요한 최소 시간일 수 있다. 상기 일정 시간 T2는 UE의 능력과 셀에서 사용하는 SCS에 기반하여 결정되는 값일 수 있으며, PDSCH 수신과 이에 대한 PUCCH 응답을 보내는 데 필요한 최소 시간일 수 있다.
상기 다른 CSI 설정 Y가 사전에 트리거되지 않은 경우, UE는 다음 동작들 중 하나를 수행할 수 있다.
> 동작 3-1: BS는 CSI 설정 X에 폴백 PUCCH 자원을 설정하고, UE는 트리거된 CSI 설정 Y가 없는 경우, 상기 폴백 PUCCH 자원을 이용하여 방법 3-1을 통해 CSI 보고를 수행할 수 있다.
> 동작 3-2: CSI 트리거링 DCI가 UL-SCH를 위한 PUSCH 자원 혹은 HARQ-ACK 전송을 위한 PUCCH 자원을 지시하는 경우, 방법 3-2가 사용될 수 있다.
> 동작 3-3: UE는 MAC 제어 요소(control element, CE) 등의 상위 계층 시그널링을 통해 해당 CSI 트리거링이 무효(invalid)하다고 보고할 수 있다.
> 동작 4: UE는 CSI 보고를 수행하지 않을 수 있다.
<구현 A4> PDSCH 기반 CSI 보고하기와의 UL 다중화(UL multiplexing with PDSCH based CSI reporting)
UE는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 PDSCH 기반 CSI 보고 그리고 다른 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)가 같은 슬롯 혹은 같은 심볼에서 전송되는 경우, 다음 방법들 중 하나를 사용하여 상기 PDSCH 기반 CSI 보고와 상기 다른 UCI를 다중화할 수 있다. 예를 들어, 시간 상에서 중첩하는 상기 다른 UCI도 PDSCH 기반 CSI 보고인 경우, 다음과 같은 방법이 사용될 수 있다.
* 방법 4-1: CSI 보고를 트리거한 DCI에 CSI 보고하기 인덱스(CSI reporting index)가 포함되고, UE는 해당 인덱스 순으로 각 트리거된 CSI 보고를 연접(concatenate)하여 보고할 수 있다.
* 방법 4-2: 각 CSI 보고에 사용된 PDSCH 전송이 동일한 혹은 일정 범위 이내의 MCS 혹은 변조 차수를 갖고, UE는 일정 시간 이내에 수신된 PDSCH인 경우 고려된 전체 PDSCH를 고려하여 다시 산출된 하나의 CSI를 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 일정 시간 내에 복수의 PDSCH들이 있는 경우, 상기 복수의 PDSCH들을 이용하여 보고될 CSI가 산출될 수 있다.
* 방법 4-3: 가장 나중에 트리거된 CSI만 보고하고, UE는 다른 CSI 보고는 생략할 수 있다.
다른 예로, 시간 상에서 중첩하는 상기 다른 UCI가 PDSCH 기반 CSI보고와는 다른 종류의 CSI인 경우, 다음과 같은 방법이 사용될 수 있다.
* 방법 4-5: PDSCH 기반의 CSI가 상기 다른 CSI를 대체하여 전송되고 상기 다른 CSI의 전송은 생략될 수 있다.
* 방법 4-6: PDSCH 기반의 CSI는 다른 CSI와 별도로 인코딩될 수 있다. CSI 전송에 사용되는 자원 크기에 비해 전송해야 하는 전체 CSI의 페이로드 크기가 큰 경우, UE는 다음과 같은 순서로 페이로드를 구성하여 상기 자원 크기를 초과하는 CSI 전송은 생략할 수 있다.
> 1. 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 PDSCH 기반 CSI 보고
> 2. CSI-RS 기반의 다른 CSI 보고, 예를 들어, 참조 신호 수신 전력(reference signal received power, RSRP) 보고, CSI-RS 측정에 대한 통계치(예, 평균, 표준편차)
> 3. CSI-RS 기반 CQI, RI, PMI 보고를 생략할 수 있다. CSI가 두 부분으로 나누어지는 경우(예, CQI/RI를 위한 파트 1 및 PMI를 위한 파트 2), 파트 1이 먼저 페이로드에 추가될 수 있다.
BS 입장:
전술한 본 명세의 몇몇 구현들이 BS 입장에서 다시 설명된다.
도 9는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 BS 동작 흐름의 일 예를 나타낸다.
BS는 PDSCH 수신 기반의 CSI 보고에 필요한 상위 계층 파라미터(들)을 UE에게 전송할 수 있다(S901). 즉, BS는 PDSCH 기반 CSI 보고에 관한 설정을 UE에게 전송할 수 있다. 이후 상기 BS는 CSI 보고를 트리거하는 DCI를 상기 UE에게 전송하여(S901), 상기 UE로 하여금 스케줄링 DCI를 통해 PDSCH(들) 및/또는 준-정적으로 스케줄된 PDSCH(들) 중에서 상기 CSI 보고에 기반이 될 PDSCH와 상기 CSI 보고를 위한 UL 자원을 결정하도록 할 수 있다(S903). 상기 BS는 상기 UE가 상기 결정된 UL 자원과 상기 결정된 PDSCH를 기반으로 상기 CSI 보고를 전송할 것이라고 가정하고 상기 CSI 보고를 수신할 수 있다(S905). 예를 들어, 상기 BS는 상기 결정된 UL 자원 상에서 PDSCH 기반 CSI 보고를 수신할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서 다음의 UE 동작(들)이 고려될 수 있다.
<구현 B1> PDSCH 수신 기반 CSI 보고하기(PDSCH reception based CSI reporting)
몇몇 구현들에서, BS는 PDSCH를 UE에게 전송하고, 상기 UE에서의 상기 PDSCH의 수신 결과를 PUCCH 혹은 PUSCH 자원 상에서 CSI로서 상기 UE로부터 수신할 수 있다. 상기 PDSCH의 수신 결과는 다음 중 적어도 하나일 수 있다:
> PDSCH 상의 각 자원 요소(resource element, RE)의 수신 전력;
> 수신된 소프트 비트의 로그-가능 비(log-likelihood ratio, LLR) 값, 혹은 LLR 값과 미리 정의된 최소(minimum) 요구(required) LLR(예, 비트들의 최소 LLR(minimum LLR of bits)) 값;
> PDSCH의 신호 대 간섭 및 잡음 비(signal to interference and noise ratio, SINR); 및/또는
> PDSCH 수신 성공까지 필요한 디코딩 되풀이(decoding iteration).
몇몇 구현들에서, 상기 BS는 상기 UE가 상기 PDSCH를 수신한 결과를 아래 중 적어도 하나의 형태로 바꾸어 PUCCH 혹은 PUSCH 전송을 통해 CSI로서 전송한다고 가정할 수 있다.
> 상기 PDSCH를 수신한 결과에 기반한 채널 품질 지사자(channel quality indicator, CQI) 값. 예를 들어, UE는 요구된 코딩 레이트(required coding rate)를 CSI로서 보고할 수 있다.
> 상기 PDSCH를 수신한 결과에 기반한 CQI 및/또는 MCS 오프셋. 예를 들어, UE는 스케줄링된 혹은 수신된 코딩 레이트와 요구된 코딩 레이트 간의 차이를 CSI로서 보고할 수 있다.
> 상기 PDSCH를 수신한 결과에 기반한 dB 단위의 SINR 오프셋. 예를 들어, UE는 PDSCH 전송 성공에 필요한 전송 전력을 CSI로서 보고할 수 있다.
<구현 B1-1> CSI 보고하기를 위한 PDSCH 시기/자원의 결정(Determination of PDSCH occasion/resource for CSI reporting)
구현 A1/B1을 적용하는 데 있어서, BS는 UE가 CSI 보고의 기반이 될 PDSCH 자원을 다음 조건들 중 적어도 하나를 사용하여 결정할 것이라고 가정할 수 있다.
> CSI 보고가 DCI를 통해 지시된 경우, 상기 DCI에서 지시하는 우선순위와 같은 우선순위를 갖는 PDSCH;
> 특정한 우선순위를 갖는 PDSCH;
> 설정된 변조 차수(modulation order), MCS 값, 혹은 코딩 레이트와 같거나 높은 값을 사용하는 PDSCH;
> CSI 보고 지시를 수신한 시점 TDCI에서 가장 가까운 수신이 종료된 PDSCH(예, 도 8의 PDSCH1);
> CSI 보고가 전송되는 상향링크 자원의 시작 시점으로부터 PDSCH의 마지막 심볼까지의 거리가 일정 시간 T 이상인 PDSCH(들) 중 가장 마지막에 수신이 종료되는 PDSCH(예, 도 8의 PDSCH3);
> CSI 보고가 전송되는 상향링크 자원의 시작 시점을 TCSI라고 할 때, 시점 TCSI - T - Tc부터 시점 TCSI - T 사이에서 전송이 종료되는 PDSCH(예, 도 8의 PDSCH3); 및/또는
> CSI 보고가 전송되는 상향링크 자원의 시작 시점을 TCSI라고 할 때, 시점 TCSI - T - Tc부터 시점 TCSI - T 사이에서 전송이 시작되는 PDSCH(예, 도 8의 PDSCH4);
상기 일정 시간 T는 UE의 능력(capability)와 셀에서 사용하는 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)에 기반하여 결정되는 값일 수 있으며, CSI 계산(computation)에 필요한 최소 시간일 수 있다. 예를 들어, 연관된 DCI 수신 혹은 PDSCH 수신으로부터 CSI 보고 시점 사이의 시간은 상기 일정 시간 T보다 크거나 같아야 할 수 있다.
상기 일정 시간 Tc는 PDSCH 코히런트 시간(coherent time)일 수 있으며, BS에 의한 L1 시그널링(예, PDCCH) 및/또는 상위 계층 시그널링을 통해 UE에게 지시 혹은 설정되거나 미리 정의된 값일 수 있다.
BS는 UE가 기결정된 조건(예, 전술된 조건(들))에 부합하는 PDSCH가 존재하는 경우에 PDSCH 수신에 기반한 CSI 보고를 수행할 것이라고 가정할 수 있다. 만약, BS는, 기결정된 조건(예, 전술된 조건(들))에 부합하는 PDSCH가 존재하지 않는 경우, UE가 다음과 같은 동작들 중 적어도 하나를 수행할 것이라고 가정할 있다.
> 동작 1-1: UE는 CSI 보고를 수행하지 않을 수 있다.
> 동작 1-2: UE는 CSI 보고 대신에 부합하는 PDSCH가 없다는 것을 의미하는 비트 스트링(예, 모두 1(all 1's)) 혹은 플래그를 보고할 수 있다. 이를 위해 PDSCH 수신에 기반한 CSI 보고는 PDSCH 유무를 나타내는 1-비트 플래그를 포함할 수 있다.
> 동작 1-3: UE는 PDSCH 수신에 기반한 CSI 보고를 수행하지 않고, 대신에 CSI-RS 기반의 CSI 보고를 수행할 수 있다. 이를 위해 BS는 부합하는 PDSCH가 없는 경우를 위해 폴백 CSI-RS를 설정할 수 있다. PDSCH 기반 CSI 전송이 다른 CSI-RS 측정을 기반으로 하는 CSI 보고의 상향링크 자원을 차용하여 대신 전송되는 경우, 부합하는 PDSCH가 없는 경우에는 상기 대체된 CSI 보고가 전송될 수 있다.
> 동작 1-4: UE는 지시 받은 CSI 보고에 부합하는 PDSCH가 존재하지 않는 것을 기대하지 않을 수 있다.
<구현 B2> PDSCH 기반 CSI 보고하기를 위한 추가 정보(Additional information for PDSCH based CSI reporting)
PDSCH 수신 결과에 기반하는 CSI 보고는 결국 PDSCH의 수신 과정, 일례로 HARQ 재전송 과정에 큰 영향을 받을 수 있다. 예를 들어, UE가 PDSCH를 스케줄링하는 DCI를 올바르게 수신하지 못한 경우, 상기 UE와 BS 사이에 서로 다른 TB를 가정하거나 실제로 수행된 재전송 횟수를 다르게 파악할 수 있다. 이러한 UE와 BS 사이의 불일치는 하나의 CSI 보고에 대한 상이한 해석을 초래할 수 있다. 이를 해결하기 위해서 다음과 같은 방법들 중 적어도 하나가 고려될 수 있다.
* 방법 2-1: UE는 항상 어떤 TB에 대한 첫 번째 PDSCH 수신 결과에 기반하여 CSI 보고를 수행한다.
* 방법 2-2: UE는 복수 개의 PDSCH들에 기반하여 CSI보고를 수행할 수 있는 경우, 상기 CSI 보고에 사용된 PDSCH들의 개수를 함께 보고한다.
* 방법 2-3: UE가 결정한 PDSCH가 어떤 TB에 대한 n-번째 재전송 PDSCH인 경우, 상기 재전송 횟수 n을 CSI로서 보고할 수 있다.
<구현 B3> PDSCH 기반 CSI 보고하기를 위한 PUCCH 자원(PUCCH resource for PDSCH based CSI reporting)
BS는 UE가 PDSCH 기반의 CSI 보고를 위해 상향링크 무선 자원을 아래와 같은 방법들 중 하나를 통해 가정할 수 있다.
* 방법 3-1: BS는 상기 BS의 상위 계층 시그널링을 통해서 PDSCH 기반의 CSI 보고를 위한 CSI 설정 X을 UE에게 전송할 수 있고, 상기 CSI 설정 X는 PUCCH 자원 정보를 포함할 수 있다. 상기 UE는 해당 CSI 설정이 트리거될 때 CSI 설정 X에 설정된 PUCCH 자원에서 CSI보고를 수행한다.
* 방법 3-2: BS는 상기 BS의 상위 계층 시그널링을 통해서 PDSCH 기반의 CSI 보고를 위한 CSI 설정 X을 UE에게 전송할 수 있고, 상기 CSI 설정 X는 CSI-RS 정보를 배제한 A-CSI 설정의 형태일 수 있다. 상기 UE는 해당 CSI 설정 X가 트리거될 때 트리거링 DCI에서 지시하는 PUCCH 혹은 PUSCH 자원에서 CSI보고를 수행한다.
* 방법 3-3: BS는 상기 BS의 상위 계층 시그널링을 통해서 PDSCH 기반의 CSI 보고를 위한 CSI 설정 X를 전송할 수 있고, 상기 CSI 설정 X는 하나 이상의 다른 CSI 설정 Y의 인덱스를 참조할 수 있다. 상기 UE는 해당 CSI 설정 X가 트리거될 때 참조된 인덱스의 CSI 설정 Y가 사용하는 PUCCH 자원에서 CSI보고를 수행한다. 상기 다른 CSI 설정 Y는 P-CSI 설정 및/또는 SP-CSI 설정으로 한정될 수 있다. 상기 참조된 인덱스의 CSI 설정 Y가 사용하는 PUCCH 자원이 복수 개인 경우 다음 조건을 만족하는 PUCCH 자원들 중 가장 앞선 PUCCH 자원이 선택될 수 있다:
> CSI 트리거링 DCI가 수신된 마지막 심볼로부터 일정 시간 T1 이상 떨어진 PUCCH 자원; 및/또는
> CSI 보고에 사용되는 PDSCH 자원의 마지막 심볼로부터 일정 시간 T2 이상 떨어진 PUCCH 자원. 상기 일정 시간 T1은 UE의 능력과 셀에서 사용하는 SCS에 기반하여 결정되는 값일 수 있으며, CSI 계산에 필요한 최소 시간일 수 있다. 상기 일정 시간 T2는 UE의 능력과 셀에서 사용하는 SCS에 기반하여 결정되는 값일 수 있으며, PDSCH 수신과 이에 대한 PUCCH 응답을 보내는 데 필요한 최소 시간일 수 있다.
상기 다른 CSI 설정 Y가 사전에 트리거되지 않은 경우, BS는 UE는 다음 동작들 중 하나를 수행할 것이라고 가정할 수 있다.
> 동작 3-1: BS는 CSI 설정 X에 폴백 PUCCH 자원을 설정하고, UE는 트리거된 CSI 설정 Y가 없는 경우, 상기 폴백 PUCCH 자원을 이용하여 방법 3-1을 통해 CSI 보고를 수행할 수 있다.
> 동작 3-2: CSI 트리거링 DCI가 UL-SCH를 위한 PUSCH 자원 혹은 HARQ-ACK 전송을 위한 PUCCH 자원을 지시하는 경우, 방법 3-2가 사용될 수 있다.
> 동작 3-3: UE는 MAC 제어 요소(control element, CE) 등의 상위 계층 시그널링을 통해 해당 CSI 트리거링이 무효(invalid)하다고 보고할 수 있다.
> 동작 4: UE는 CSI 보고를 수행하지 않을 수 있다.
<구현 B4> PDSCH 기반 CSI 보고하기와의 UL 다중화(UL multiplexing with PDSCH based CSI reporting)
BS는 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 PDSCH 기반 CSI 보고 그리고 다른 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 같은 슬롯 혹은 같은 심볼에서 UE로부터 수신하는 경우, 상기 UE가 다음 방법들 중 하나를 사용하여 상기 PDSCH 기반 CSI 보고와 상기 다른 UCI를 다중화했다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 시간 상에서 중첩하는 상기 다른 UCI도 PDSCH 기반 CSI 보고인 경우, BS는 다음과 같은 방법이 UE에서 사용된다고 가정할 수 있다.
* 방법 4-1: CSI 보고를 트리거한 DCI에 CSI 보고하기 인덱스(CSI reporting index)가 포함되고, UE는 해당 인덱스 순으로 각 트리거된 CSI 보고를 연접(concatenate)하여 보고할 수 있다.
* 방법 4-2: 각 CSI 보고에 사용된 PDSCH 전송이 동일한 혹은 일정 범위 이내의 MCS 혹은 변조 차수를 갖고, UE는 일정 시간 이내에 수신된 PDSCH인 경우 고려된 전체 PDSCH를 고려하여 다시 산출된 하나의 CSI를 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 일정 시간 내에 복수의 PDSCH들이 있는 경우, 상기 복수의 PDSCH들을 이용하여 보고될 CSI가 산출될 수 있다.
* 방법 4-3: 가장 나중에 트리거된 CSI만 보고하고, UE는 다른 CSI 보고는 생략할 수 있다.
다른 예로, 시간 상에서 중첩하는 상기 다른 UCI가 PDSCH 기반 CSI보고와는 다른 종류의 CSI인 경우, 다음과 같은 방법이 사용될 수 있다.
* 방법 4-5: PDSCH 기반의 CSI가 상기 다른 CSI를 대체하여 전송되고 상기 다른 CSI의 전송은 생략될 수 있다.
* 방법 4-6: PDSCH 기반의 CSI는 다른 CSI와 별도로 인코딩될 수 있다. CSI 전송에 사용되는 자원 크기에 비해 전송해야 하는 전체 CSI의 페이로드 크기가 큰 경우, UE는 다음과 같은 순서로 페이로드를 구성하여 상기 자원 크기를 초과하는 CSI 전송은 생략할 수 있다.
> 1. 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 PDSCH 기반 CSI 보고
> 2. CSI-RS 기반의 다른 CSI 보고, 예를 들어, 참조 신호 수신 전력(reference signal received power, RSRP) 보고, CSI-RS 측정에 대한 통계치(예, 평균, 표준편차)
> 3. CSI-RS 기반 CQI, RI, PMI 보고를 생략할 수 있다. CSI가 두 부분으로 나누어지는 경우(예, CQI/RI를 위한 파트 1 및 PMI를 위한 파트 2), 파트 1이 먼저 페이로드에 추가될 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에서, BS는 PDSCH 수신 결과에 기반한 CSI 보고에 관한 설정을 상위 계층 시그널링을 통해 UE에게 제공할 수 있다. 상기 BS와 상기 UE는 스케줄링된 PDSCH(들) 중 본 명세의 몇몇 구현들을 통해 PDSCH 기반 CSI 보고를 위한 동일한 PDSCH를 선택할 수 있다. 상기 UE는 선택된 PDSCH의 수신 결과를 기반으로 CSI 보고를 수행할 수 있다. 상기 BS는 수신한 CSI 보고를 상기 선택된 PDSCH를 기반으로 해석하여 상기 UE의 채널 상태를 결정할 수 있다.
본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, UE는 수신한 PDSCH를 기반으로 CSI 보고를 수행하므로 CSI-RS 측정 없이 CSI 보고를 수행할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, PDSCH 기반 CSI 보고는 CSI-RS 측정 과정에 필요한 시간이 절약되어 CSI-RS 기반 CSI 보고에 비해 빠른 CSI 보고하기가 이루어질 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, PDSCH가 CSI 보고에 사용되므로, BS가 CSI 측정용 CSI-RS를 전송하지 않아도 UE의 CSI를 획득할 수 있다. 본 명세의 몇몇 구현들에 의하면, CSI-RS가 별도로 제공되지 않아도 되므로 CSI-RS 전송을 위한 자원이 절약될 수 있다.
UE는 CSI 보고를 전송하는 것과 관련하여 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행할 수 있다. UE는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. UE를 위한 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다. 컴퓨터 프로그램 혹은 컴퓨터 프로그램 제품(product)은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체에 기록되며, 실행될 때, (적어도 하나의 프로세서로 하여금) 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함할 수 있다.
상기 UE, 상기 프로세싱 장치, 상기 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체, 및/또는 상기 컴퓨터 프로그램 제품에서, 상기 동작들은: 상기 CSI 보고를 트리거하는 DCI를 수신; 상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 UL 자원을 결정; 상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 PDSCH를 결정; 상기 PDSCH를 기반으로 CSI를 결정; 및 상기 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 전송하는 것을 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은: 상기 UL 자원의 시작 T_CSI와 해당 PDSCH의 끝까지의 거리가 T 이상인 PDSCH들 중에서 가장 마지막에 수신된 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 T는 상기 CSI 계산 시간일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은: 시간 T_CSI - T - T_c와 시간 T_CSI - T 사이에서 수신이 종료하는 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 T_CSI는 상기 UL 자원의 시작이고, T는 상기 CSI 계산 시간이며, T_c는 PDSCH 코히런트 시간일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은: 시간 T_CSI - T - T_c와 시간 T_CSI - T 사이에서 수신이 시작하는 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 T_CSI는 상기 UL 자원의 시작이고, T는 상기 CSI 계산 시간이며, T_c는 PDSCH 코히런트 시간일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: PDSCH 기반 CSI 보고를 위한 CSI 설정을 수신하는 것을 더 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 CSI 설정은 PUCCH에 관한 정보를 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: 상기 CSI 보고의 전송이 다른 UCI의 전송과 시간에서 중첩하고 상기 다른 UCI가 다른 PDSCH 기반 CSI 보고인 것을 기반으로, 상기 CSI 보고와 상기 다른 PDSCH 기반 CSI 보고를 연접; 및 상기 연접된 CSI 보고를 전송하는 것을 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: 상기 CSI 보고의 전송이 다른 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)의 전송과 시간에서 중첩하고 상기 다른 UCI가 다른 종류의 CSI 보고인 것을 기반으로, 상기 다른 종류의 CSI 전송을 생략하는 것을 포함할 수 있다.
BS는 CSI 보고를 수신하는 것과 관련하여 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행할 수 있다. BS는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. BS를 위한 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다. 컴퓨터 프로그램 혹은 컴퓨터 프로그램 제품은 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 (비휘발성) 저장 매체에 기록되며, 실행될 때, (적어도 하나의 프로세서로 하여금) 본 명세의 몇몇 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함할 수 있다.
상기 BS, 상기 프로세싱 장치, 상기 컴퓨터 판독 가능 (비휘발성) 저장 매체, 및/또는 상기 컴퓨터 프로그램 제품에서, 상기 동작들은: 상기 CSI 보고를 트리거하는 DCI를 UE에게 전송; 상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 UL 자원을 결정; 상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 PDSCH를 결정; 상기 PDSCH에 기반한 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 수신하는 것을 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은: 상기 UL 자원의 시작 T_CSI와 해당 PDSCH의 끝까지의 거리가 T 이상인 PDSCH들 중에서 가장 마지막에 전송된 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 T는 상기 CSI 계산 시간일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은: 시간 T_CSI - T - T_c와 시간 T_CSI - T 사이에서 전송이 종료하는 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 T_CSI는 상기 UL 자원의 시작이고, T는 상기 CSI 계산 시간이며, T_c는 PDSCH 코히런트 시간일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은: 시간 T_CSI - T - T_c와 시간 T_CSI - T 사이에서 전송이 시작하는 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함할 수 있다. 여기서 T_CSI는 상기 UL 자원의 시작이고, T는 상기 CSI 계산 시간이며, T_c는 PDSCH 코히런트 시간일 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: PDSCH 기반 CSI 보고를 위한 CSI 설정을 전송하는 것을 더 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 CSI 설정은 PUCCH에 관한 정보를 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: 상기 CSI 보고의 수신이 다른 UCI의 수신과 시간에서 중첩하고 상기 다른 UCI가 다른 PDSCH 기반 CSI 보고인 것을 기반으로, 상기 CSI 보고와 상기 다른 PDSCH 기반 CSI 보고가 연접된 CSI 보고를 수신하는 것을 포함할 수 있다.
몇몇 구현들에서, 상기 동작들은: 상기 CSI 보고의 수신이 다른 상향링크 UCI의 수신과 시간에서 중첩하고 상기 다른 UCI가 다른 종류의 CSI 보고인 것을 기반으로, 상기 다른 UCI의 수신을 생략하는 것을 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 명세의 예들은 본 명세와 관련된 기술분야의 통상의 기술자가 본 명세를 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 명세의 예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 통상의 기술자는 본 명세의 예들을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있다. 따라서, 본 명세는 여기에 기재된 예들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 명세의 구현들은 무선 통신 시스템에서, BS 또는 사용자기기, 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 전송함에 있어서,
    상기 CSI 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신;
    상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정;
    상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정;
    상기 PDSCH를 기반으로 CSI를 결정; 및
    상기 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 전송하는 것을 포함하는,
    CSI 보고 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은:
    상기 UL 자원의 시작 T_CSI와 해당 PDSCH의 끝까지의 거리가 T 이상인 PDSCH들 중에서 가장 마지막에 수신된 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함하며, 여기서 T는 상기 CSI 계산 시간인,
    CSI 보고 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은:
    시간 T_CSI - T - T_c와 시간 T_CSI - T 사이에서 수신이 종료하는 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함하며, 여기서 T_CSI는 상기 UL 자원의 시작이고, T는 상기 CSI 계산 시간이며, T_c는 PDSCH 코히런트 시간인,
    CSI 보고 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 UL 자원과 상기 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH를 결정하는 것은:
    시간 T_CSI - T - T_c와 시간 T_CSI - T 사이에서 수신이 시작하는 PDSCH를 상기 CSI 보고를 위한 상기 PDSCH로서 결정하는 것을 포함하며, 여기서 T_CSI는 상기 UL 자원의 시작이고, T는 상기 CSI 계산 시간이며, T_c는 PDSCH 코히런트 시간인,
    CSI 보고 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    PDSCH 기반 CSI 보고를 위한 CSI 설정을 수신하는 것을 더 포함하는,
    CSI 보고 전송 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 CSI 설정은 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)에 관한 정보를 포함하는,
    CSI 보고 전송 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 CSI 보고의 전송이 다른 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)의 전송과 시간에서 중첩하고 상기 다른 UCI가 다른 PDSCH 기반 CSI 보고인 것을 기반으로,
    상기 CSI 보고와 상기 다른 PDSCH 기반 CSI 보고를 연접; 및
    상기 연접된 CSI 보고를 전송하는 것을 포함하는,
    CSI 보고 전송 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 CSI 보고의 전송이 다른 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)의 전송과 시간에서 중첩하고 상기 다른 UCI가 다른 종류의 CSI 보고인 것을 기반으로, 상기 다른 UCI의 전송을 생략하는 것을 포함하는,
    CSI 보고 전송 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 사용자기기가 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 전송함에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    상기 CSI 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신;
    상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정;
    상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정;
    상기 PDSCH를 기반으로 CSI를 결정; 및
    상기 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 전송하는 것을 포함하는,
    사용자기기.
  10. 무선 통신 시스템에서 프로세싱 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신;
    상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정;
    상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정;
    상기 PDSCH를 기반으로 CSI를 결정; 및
    상기 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 전송하는 것을 포함하는,
    프로세싱 장치.
  11. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 있어서,
    상기 저장 매체는 실행될 때 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 프로그램 코드를 저장하고, 상기 동작들은:
    채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신;
    상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정;
    상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정;
    상기 PDSCH를 기반으로 CSI를 결정; 및
    상기 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 전송하는 것을 포함하는,
    저장매체.
  12. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램에 있어서,
    채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신;
    상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정;
    상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정;
    상기 PDSCH를 기반으로 CSI를 결정; 및
    상기 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 전송하는 것을 포함하는,
    컴퓨터 프로그램.
  13. 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수신함에 있어서,
    상기 CSI 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 사용자기기에게 전송;
    상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정;
    상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정; 및
    상기 PDSCH에 기반한 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 수신하는 것을 포함하는,
    CSI 보고 수신 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 기지국이 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 수신함에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    상기 CSI 보고를 트리거하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 사용자기기에게 전송;
    상기 DCI를 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 상향링크(uplink, UL) 자원을 결정;
    상기 UL 자원과 CSI 계산 시간을 기반으로 상기 CSI 보고를 위한 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)를 결정; 및
    상기 PDSCH에 기반한 CSI를 포함하는 상기 CSI 보고를 상기 UL 자원 상에서 수신하는 것을 포함하는,
    기지국.
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