KR20230132515A - 빔 지시 방법과 장치 - Google Patents

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Abstract

본 출원의 실시예는 빔 지시 방법과 장치를 공개하는 바, 해당 방법은, 단말이 제1 시그널링을 수신하는 바, 상기 제1 시그널링은 TCI 상태를 지시하고, 상기 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시하는 단계; 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신하는 바, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함하는 단계를 포함한다.

Description

빔 지시 방법과 장치
본 출원은 통신 기술분야에 속하는 것으로서, 특히 빔 지시 방법과 장치에 관한 것이고, 해당 장치는 단말, 네트워크 측 장치, 빔 지시 장치 등을 포함할 수 있다.
<교차인용>
본 발명은 2021년 1월 13일에 중국 특허청에 제출되고, 출원번호가 202110044412.5이며, 발명의 명칭이 "빔 지시 방법과 장치"인 중국 특허 출원의 우선권을 요구하며, 해당 출원의 모든 내용은 참조로서 본원에 통합된다.
네트워크 측 장치는 다운링크와 업링크의 채널 또는 참조 신호에 대하여 빔 지시를 진행하여, 네트워크 측 장치와 단말 사이에 빔 링크를 구축하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 구현할 수 있다. 관련 기술에서 여러 가지 채널과 참조 신호에 대한 빔 지시 매커니즘이 같지 않으며, 이것은 비교적 큰 시그널링 오버헤드를 필요로 한다.
본 출원의 실시예는 빔 지시 방법과 장치를 제공하는 바, 빔 지시의 시그널링 오버헤드가 큰 문제를 해결할 수 있다.
제1 양태로, 빔 지시 방법을 제공하는 바, 상기 방법은, 단말이 제1 시그널링을 수신하는 바, 상기 제1 시그널링은 TCI 상태를 지시하고, 상기 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시하는 단계; 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신하는 바, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함하는 단계를 포함한다.
제2 양태로, 빔 지시 방법을 제공하는 바, 상기 방법은, 네트워크 측 장치가 제1 시그널링을 송신하는 바, 상기 제1 시그널링은 TCI 상태를 지시하고, 상기 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시하는 단계; 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하는 바, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함하는 단계를 포함한다.
제3 양태로, 빔 지시 장치를 제공하는 바, 제1 시그널링을 수신하는 바, 상기 제1 시그널링은 TCI 상태를 지시하고, 상기 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시하는 수신 모듈; 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신하는 바, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함하는 송신 모듈을 포함한다.
제4 양태로, 빔 지시 장치를 제공하는 바, 제1 시그널링을 송신하는 바, 상기 제1 시그널링은 TCI 상태를 지시하고, 상기 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시하는 송신 모듈; 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하는 바, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함하는 수신 모듈을 포함한다.
제5 양태로, 단말을 제공하는 바, 해당 통신 장치는 프로세서, 메모리 및 상기 메모리에 저장되고 또한 상기 프로세서 상에서 실행될 수 있는 프로그램 또는 명령을 포함하고, 상기 프로그램 또는 명령이 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 제1 양태의 상기 방법을 구현한다.
제6 양태로, 네트워크 측 장치를 제공하는 바, 해당 네트워크 장치는 프로세서, 메모리 및 상기 메모리에 저장되고 또한 상기 프로세서 상에서 실행될 수 있는 프로그램 또는 명령을 포함하고, 상기 프로그램 또는 명령이 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 제2 양태의 상기 방법을 구현한다.
제7 양태로, 판독 가능한 저장 매체를 제공하는 바, 상기 판독 가능한 저장 매체에는 프로그램 또는 명령이 저장되고, 상기 프로그램 또는 명령이 프로세서에 의해 실행될 때, 제1 양태의 상기 방법 또는 제2 양태의 상기 방법을 구현한다.
제8 양태로, 컴퓨터 프로그램 제품을 제공하는 바, 해당 컴퓨터 프로그램 제품은 프로세서, 메모리 및 상기 메모리에 저장되고 또한 상기 프로세서 상에서 실행될 수 있는 프로그램 또는 명령을 포함하고, 상기 프로그램 또는 명령이 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 제1 양태의 상기 방법 또는 제2 양태의 상기 방법을 구현한다.
제9 양태로, 칩을 제공하는 바, 상기 칩은 프로세서와 통신 인터페이스를 포함하고, 상기 통신 인터페이스와 상기 프로세서가 커플링되며, 상기 프로세서는 프로그램 또는 명령을 실행시켜, 제1 양태의 상기 방법을 구현하거나, 또는 제2 양태의 상기 방법을 구현한다.
본 출원의 실시예에서, 네트워크 측 장치는 제1 시그널링을 통하여 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시할 수 있고, 각각 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호를 위하여 빔을 지시하는 방식에 비하여, 시그널링 오버헤드를 절약할 수 있으며; 그리고, 본 출원의 실시예는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널 또는 목표 참조 신호를 제1 시그널링의 피드백 정보로 할 수 있고, 네트워크 측 장치는 제때에 단말 측이 성공적으로 제1 시그널링을 수신하였는지 여부를 파악할 수 있어, 차후 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는데 유리하고, 통신 효율을 향상시킨다.
도 1은 본 출원의 실시예의 무선 통신 시스템의 예시적 도면이다.
도 2는 본 출원의 실시예의 빔 지시 방법의 예시적 흐름도이다.
도 3은 본 출원의 실시예의 빔 지시 방법의 예시적 흐름도이다.
도 4는 본 출원의 실시예의 빔 지시 장치의 구조도이다.
도 5는 본 출원의 실시예의 빔 지시 장치의 구조도이다.
도 6은 본 출원의 실시예의 통신 장치의 구조도이다.
도 7은 본 출원의 실시예의 단말의 구조도이다.
도 8은 본 출원의 실시예의 네트워크 장치의 구조도이다.
아래 본 출원의 실시예 중의 도면을 참조하여 본 출원의 실시예 중의 기술방안에 대하여 명확한 설명을 진행하게 되는 바, 기재되는 실시예는 본 출원의 일부 실시예에 불과하며 모든 실시예가 아님은 자명한 것이다. 본 출원의 실시예를 기반으로 당업계의 기술자들이 취득하는 모든 기타 실시예는 모두 본 출원의 범위에 속한다 하여야 할 것이다.
본 출원의 명세서와 특허청구범위 중의 용어 “제1”, 제2” 등은 유사한 대상을 구분하기 위한 것일 뿐, 특정 순서 또는 선후 순서를 설명하기 위한 것이 아니다. 이렇게 사용되는 용어는 적당한 상황 하에서 호환이 가능하여, 본 출원의 실시예가 여기에 도시되거나 또는 설명된 것과 다른 순서로 실시될 수 있고, 또한 "제1", "제2" 등이 구분하는 객체는 일반적으로 같은 유형이고, 객체의 수량을 한정하지 않는 바, 예를 들면 제1 객체는 하나일 수도 있고 복수일 수도 있는 것을 이해할 것이다. 그리고, 명세서 및 특허청구범위에 사용되는 “및/또는”은 연결된 객체의 적어도 그 중의 하나를 표시하고, 부호 “/”는 일반적으로 전후 관련 대상이 “또는”의 관계라는 것을 표시한다.
짚고 넘어가야 할 바로는, 본 출원의 실시예에 기재된 기술은 롱텀에볼루션(Long Time Evolution, LTE)/LTE의 향상된(LTE-Advanced, LTE-A) 시스템에 제한되지 않으며, 또한 기타 무선 통신 시스템, 예를 들면 코드 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access, CDMA), 시간 분할 다중 접속(Time Division Multiple Access, TDMA), 주파수 분할 다중 접속(Frequency Division Multiple Access, FDMA), 직교 주파수 분할 다중 접속(Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA), 단일 캐리어 주파수 분할 다중 접속(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access, SC-FDMA)과 기타 시스템에 적용될 수 있다. 본 출원의 실시예 중의 용어 "시스템"과 "네트워크"는 자주 호환 사용될 수 있고, 본문에 기재된 기술은 위에 언급된 시스템과 무선 기술에 적용될 수 있을 뿐 아니라, 또한 기타 시스템과 무선 기술에도 적용될 수 있다. 하기 설명에서는 예시적인 목적으로 엔알(New Radio, NR) 시스템을 기술하였고, 또한 아래 대부분 설명에서 비록 이러한 기술이 NR 시스템 응용 외의 응용, 예를 들면 제6 세대(6th Generation, 6G) 통신 시스템에 적용될 수도 있고, NR 용어를 사용한다.
도 1은 본 출원의 실시예가 응용할 수 있는 무선 통신 시스템의 도면이다. 무선 통신 시스템은 단말(11)과 네트워크 측 장치(12)를 포함한다. 여기에서, 단말(11)은 또한 단말 장치 또는 사용자 단말(User Equipment, UE)로 칭할 수 있고, 단말(11)은 핸드폰, 태블릿 PC(Tablet Personal Computer), 랩톱 컴퓨터(Laptop Computer) 또는 노트북 컴퓨터, 개인용 정보 단말기(Personal Digital Assistant, PDA), 팜탑, 넷북, 울트라 모바일 PC(ultra-mobile personal computer, UMPC), 개인 휴대 정보 단말기(Personal Digital Assistant, PDA), 이동 인터넷 장치(Mobile Internet Device, MID), 웨어러블 장치(Wearable Device), 차량탑재 장치(VUE), 행인 단말(PUE) 등 단말측 장치일 수 있고, 웨어러블 장치는 밴드, 이어폰, 글라스 등을 포함한다. 설명하여야 할 바로는, 본 출원의 실시예는 단말(11)구체적인 유형을 한정하지 않는다. 네트워크 측 장치(12)는 기지국 또는 코어 네트워크일 수 있고, 여기에서, 기지국은 노드 B, 향상된 노드 B, 접근점, 베이스 송수신국(Base Transceiver Station, BTS), 무선 전신 기지국, 무선 전신 송수신기, 베이직 서비스 셋(Basic Service Set, BSS), 확장 서비스 셋(Extended Service Set, ESS), B 노드, 향상된 B 노드(eNB), 차세대 노드 B(gNB), 가정용 B 노드, 가정용 향상된 B 노드, WLAN 접근점, WiFi 노드, 송신과 수신 포인트(transmission and reception point, TRP) 또는 상기 분야의 기타 어느 한 적합한 용어로 불릴 수 있고, 동일한 기술적 효과를 이루기만 하면 특정 기술 용어에 제한되지 않으며, 설명하여야 할 바로는, 본 출원의 실시예에서 단지 NR 시스템 중의 기지국을 예로 들지만, 기지국의 구체적의 유형을 한정하지 않는다.
전술한 바와 같이, 관련 기술에서 여러 가지 채널과 참조 신호에 대한 빔 지시 매커니즘이 같지 않으며, 이것은 비교적 큰 시그널링 오버헤드를 필요로 한다. 고주파수 등 통신 시스템에 있어서, 네트워크 측 장치와 단말 사이의 통신 링크는 일반적으로 단일 빔 방식을 사용할 수 있는 바, 즉 제어 채널, 데이터 채널, 참조 신호 등의 빔 방향이 기본상 일치하고, 이때 각 채널과 참조 신호에 대하여 각각 빔 지시를 진행할 필요가 없다. 그러므로, 본 출원의 실시예는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호를 위하여 공용의 공통 빔을 지시하는 것을 통하여, 빔 지시의 시그널링 오버헤드를 감소시킨다.
그리고, 본 출원의 실시예는 여러 가지 공통 빔의 지시 방식을 제공하고, 또한 공통 빔의 피드백 매커니즘, 공통 빔의 효력 발생 매커니즘 등을 제공한다.
아래 도면을 참조하고, 구체적인 실시예 및 그 응용 시나리오를 통하여 본 출원의 실시예가 제공하는 빔 지시 방법과 장치에 대하여 상세한 설명을 진행하도록 한다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 출원의 실시예는 일 빔 지시 방법(200)을 제공하는 바, 해당 방법은 단말이 실행할 수 있고, 다시 말하면, 해당 방법은 단말에 설치된 소프트웨어 또는 하드웨어가 실행할 수 있으며, 해당 방법은 하기 단계를 포함한다.
S202: 단말이 제1 시그널링을 수신하는 바, 제1 시그널링은 전송 구성 지시(Transmission Configuration Indicator, TCI) 상태(state)를 지시하고, 해당 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시한다.
본 출원의 실시예에서, 제1 시그널링은 제1 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)일 수 있고, 또한 제1 매체 접근 제어 제어 요소(Media Access Control Control Element, MAC CE)일 수도 있다.
제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시할 수 있는 바, 예를 들면, 해당 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널이 공용하는 공통 빔을 지시하며; 또는 해당 TCI 상태는 적어도 두 가지 참조 신호가 공용하는 공통 빔을 지시하며; 또는 해당 TCI 상태는 적어도 한 가지 채널과 적어도 한 가지 참조 신호가 공용하는 공통 빔을 지시한다.
위에 언급된 채널은 예를 들면 물리 업링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH), 물리 업링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH), 물리 다운링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH), 물리 다운링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 등일 수 있다.
위에 언급된 참조 신호는 예를 들면 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS), 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS), 포지셔닝 참조 신호(Positioning Reference Signals, PRS) 등일 수 있다.
S204: 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신하는 바, 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함한다.
본 출원의 실시예에서, 제1 목표 채널은 다운링크 채널일 수 있고, 해당 제1 목표 채널은 제1 시그널링이 스케줄링한 것일 수 있고, 또한 기타 스케줄링 시그널링이 스케줄링한 것일 수도 있다. 제2 목표 채널은 업링크 채널일 수 있고, 해당 제2 목표 채널은 제1 시그널링이 스케줄링한 것일 수 있고, 또한 기타 스케줄링 시그널링이 스케줄링한 것일 수도 있다. 목표 참조 신호는 SRS 등 업링크 참조 신호일 수 있고, 해당 목표 참조 신호는 제1 시그널링이 스케줄링하거나 트리거할 수 있고, 또한 기타 스케줄링 시그널링이 스케줄링하거나 트리거할 수도 있다.
본 출원의 실시예에서, 네트워크 측 장치는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널 또는 목표 참조 신호를 제1 시그널링의 피드백 정보로 할 수 있다.
예를 들면, 제1 목표 채널의 피드백 정보가 긍정 응답(Acknowledgment, ACK)이면, 네트워크 측 장치는 제1 시그널링의 피드백 정보가 ACK인 것으로 간주할 수 있으며; 제1 목표 채널의 피드백 정보가 부정 응답(Negative-Acknowledgment, NACK)이면, 네트워크 측 장치는 제1 시그널링의 피드백 정보가 NACK인 것으로 간주할 수 있다.
또 예를 들면, 네트워크 측 장치가 성공적으로 제2 목표 채널을 수신하면, 제1 시그널링의 피드백 정보가 ACK인 것으로 간주할 수 있으며; 네트워크 측 장치가 성공적으로 제2 목표 채널을 수신하지 못하면, 제1 시그널링의 피드백 정보가 NACK인 것으로 간주할 수 있다.
또 예를 들면, 네트워크 측 장치가 목표 참조 신호에 대하여 시퀀스 관련 검출을 사용하면, 검출 결과(관련 피크와 미리 설정된 역치의 비교)에 의하여 제1 시그널링의 피드백정보를 ACK/NACK로 판단할 수 있다. 구체적으로 예를 들면, 목표 참조 신호의 관련 피크가 미리 설정된 역치보다 크거나 같으면, 제1 시그널링의 피드백 정보가 ACK인 것으로 간주할 수 있으며; 목표 참조 신호의 관련 피크가 상기 미리 설정된 역치보다 작으면, 제1 시그널링의 피드백 정보가 NACK인 것으로 간주할 수 있다.
본 출원의 실시예에서, 네트워크 측 장치는 제1 시그널링을 통하여 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시할 수 있고, 각각 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호를 위하여 빔을 지시하는 방식에 비하여, 시그널링 오버헤드를 절약할 수 있으며; 그리고, 본 출원의 실시예는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널 또는 목표 참조 신호를 제1 시그널링의 피드백 정보로 할 수 있고, 네트워크 측 장치는 제때에 단말 측이 성공적으로 제1 시그널링을 수신하였는지 여부를 파악할 수 있어, 차후 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는데 유리하고, 통신 효율을 향상시킨다.
본 출원의 실시예는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널 또는 목표 참조 신호를 간접적으로 제1 시그널링의 피드백 정보로 하여, 해당 공통 빔 지시 매커니즘의 강인성을 확보하고, 네트워크 측 장치와 단말의 공통 빔에 대한 이해가 일치하게 하여, 시스템 성능을 향상시킨다.
본 출원의 실시예는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널 또는 목표 참조 신호를 간접적으로 제1 시그널링의 피드백 정보로 하고, 제1 시그널링을 위하여 추가로 피드백 정보를 구성할 필요가 없어, 추가로 피드백 정보를 구성함에 필요한 시그널링 오버헤드를 절약할 수 있다.
본 출원의 실시예가 제공하는 빔 지시 방법을 상세하게 설명하기 위하여, 아래 세 양태로 나누어 공통 빔의 지시 방식, 제1 시그널링의 피드백 매커니즘 및 공통 빔의 효력 발생 매커니즘에 대하여 상세한 설명을 진행하도록 한다.
제1 양태로, 주요하게 공통 빔의 지시 방식을 소개하는 바, 실시예 200 중의 S202 단계에 대응된다.
첫번째 예에서, 제1 시그널링은 제1 DCI를 포함하고, S202에서 단말이 제1 시그널링을 수신하기 전 제1 MAC CE 시그널링을 수신하는 바, 상기 제1 MAC CE 시그널링은 N1 그룹의 TCI 상태를 활성화시키는 단계를 더 포함하며; 여기에서, 상기 제1 DCI는 상기 N1 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시한다. 해당 예에서, 각 그룹의 TCI 상태는 하나 또는 복수의 TCI 상태를 포함할 수 있다.
두번째 예에서, 제1 시그널링은 제2 MAC CE 시그널링을 포함하고, 상기 제2 MAC CE 시그널링은 K 그룹의 TCI 상태를 지시하고, K는 정정수인 바, 예를 들면 K는 1일 수 있다. 해당 예에서, 각 그룹의 TCI 상태는 하나 또는 복수의 TCI 상태를 포함할 수 있다. 해당 예에서, 다운링크 스케줄링과 업링크 스케줄링을 위한 DCI에서 더는 TCI 상태를 지시하지 않을 수 있다.
선택적으로, K≥2의 경우, S202 후와 S204 전, 상기 방법은 단말이 하기 적어도 하나에 기반하여, 상기 K 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 결정하는 바, 즉 미리 설정된 규칙(예를 들면 약속), 제3 MAC CE 시그널링 지시, 제2 DCI 지시인 단계를 더 포함한다.
예를 들면, 프로토콜에서 K 그룹의 TCI 상태에 포함된 참조 신호에서, 번호가 가장 작은 참조 신호에 대응되는 한 그룹의 TCI 상태 또는 그룹 번호가 가장 작은 한 그룹의 TCI 상태 또는 그룹 위치가 가장 앞인 TCI 상태를 단말이 사용하는 TCI 상태로 할 것을 약속한다.
선택적으로, 상기 첫번째 예와 두번째 예에서, 상기 N1 그룹의 TCI 상태 또는 상기 K 그룹의 TCI 상태는 하기 1) 내지 6) 중의 적어도 하나를 만족시킨다.
1) 각 그룹의 TCI 상태가 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함한다.
예를 들면, 단일 TRP 시나리오에 대하여, 첫번째 예에서, 상기 N1 그룹의 TCI 상태에서, 각 그룹의 TCI 상태는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하고, 각 그룹의 TCI 상태는 제1 DCI 중의 TCI 시그널링 필드(field) 중의 하나의 코드 포인트(codepoint)에 대응된다. 구체적으로, 대응 관계는 Codepoint - {joint TCI state}와 같다.
상기 두번째 예에서, 제2 MAC CE 시그널링 중 각 그룹의 TCI 상태의 포맷은 예를 들면 {joint TCI state}를 포함한다.
2) 각 그룹의 TCI 상태가 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함한다.
예를 들면, 단일 TRP 시나리오에 대하여, 첫번째 예에서, 상기 N1 그룹의 TCI 상태에서, 각 그룹의 TCI 상태는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 공용 TCI 상태를 포함할 수 있고, 각 그룹의 TCI 상태는 제1 DCI 중의 TCI 시그널링 필드 중의 하나의 코드 포인트에 대응된다. 구체적으로, 대응 관계는 Codepoint - {DL TCI state, UL TCI state}와 같다.
상기 두번째 예에서, 제2 MAC CE 시그널링 중 각 그룹의 TCI 상태의 포맷은 예를 들면 {DL TCI state, UL TCI state}를 포함한다.
3) 각 그룹의 TCI 상태가 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함한다.
예를 들면, 다중 TRP의 단일 DCI(single DCI) 시나리오에 대하여, 첫번째 예에서, 상기 N1 그룹의 TCI 상태에서, 각 그룹의 TCI 상태는 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하고, 각 그룹의 TCI 상태는 제1 DCI 중의 TCI 시그널링 필드 중의 하나의 코드 포인트에 대응된다. 구체적으로, 대응 관계는 Codepoint - {joint TCI state for TRP1,joint TCI state for TRP2,……}와 같다.
상기 두번째 예에서, 제2 MAC CE 시그널링 중 각 그룹의 TCI 상태의 포맷은 예를 들면 {joint TCI state for TRP1,joint TCI state for TRP2,……}를 포함한다.
4) 각 그룹의 TCI 상태가 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함한다.
예를 들면, 다중 TRP의 단일 DCI(single DCI) 시나리오에 대하여, 첫번째 예에서, 상기 N1 그룹의 TCI 상태에서, 각 그룹의 TCI 상태는 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하고, 각 그룹의 TCI 상태는 제1 DCI 중의 TCI 시그널링 필드 중의 하나의 코드 포인트에 대응된다. 하기 예는 단지 예시적일 뿐이고, 배열 선후 순서는 프로토콜이 약정할 수 있는 바, Codepoint - {DL TCI state for TRP1, UL TCI state DL TCI state for TRP1,DL TCI state for TRP2, UL TCI state DL TCI state for TRP2,……}이다.
상기 두번째 예에서, 제2 MAC CE 시그널링 중 각 그룹의 TCI 상태의 포맷은 예를 들면 {DL TCI state for TRP1, UL TCI state DL TCI state for TRP1,DL TCI state for TRP2, UL TCI state DL TCI state for TRP2,……}를 포함한다.
5) 각 그룹의 TCI 상태가 하나의 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함한다.
예를 들면, 다중 TRP의 다중 DCI(multi-DCI) 시나리오에 대하여, 첫번째 예에서, 상기 N1 그룹의 TCI 상태에서, 하나의 그룹의 TCI 상태는 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함한다. 상기 두번째 예에서, 제2 MAC CE 시그널링 중 각 그룹의 TCI 상태의 포맷은 제1 DCI 중 TCI 상태의 포맷을 참조할 수 있다.
6) 각 그룹의 TCI 상태가 하나의 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함한다.
예를 들면, 다중 TRP의 다중 DCI(multi-DCI) 시나리오에 대하여, 첫번째 예에서, 상기 N1 그룹의 TCI 상태에서, 하나의 그룹의 TCI 상태는 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함한다. 상기 두번째 예에서, 제2 MAC CE 시그널링 중 각 그룹의 TCI 상태의 포맷은 제1 DCI 중 TCI 상태의 포맷을 참조할 수 있다.
상기 1) 내지 6)에 대하여, 예를 들면, 만일 상기 제1 시그널링이 제1 DCI라면, 각 그룹의 TCI 상태는 상기 DCI 중 TCI 시그널링 필드의 하나의 코드 포인트에 대응된다.
선택적으로, 상기 첫번째 예와 두번째 예에서, S202 전, 단말은 또한 구성 정보를 수신할 수 있는 바, 상기 구성 정보는 하기 1) 내지 3) 중의 적어도 하나를 구성한다.
1) 상기 제1 시그널링이 단일 TRP 시나리오 하의 TCI 상태를 지시하거나 또는 다중 TRP 시나리오 하의 TCI 상태를 지시하는 바, 해당 다중 TRP 시나리오는 나아가 단일 DCI 모드와 다중 DCI 모드의 TCI 상태 지시로 확장될 수 있다.
2) 상기 제1 시그널링이 다중 TRP 시나리오 중 단일 DCI 모드 또는 다중 DCI 모드의 TCI 상태를 지시한다.
3) 업링크를 위한 TCI 상태와 다운링크를 위한 TCI 상태는 공용되는 것 또는 각자 독립적인 것이다.
세번째 예에서, 업링크와 다운링크 TCI 상태가 다를 때, 실시예 200에 언급된 제1 시그널링은 제1 DCI를 포함하고, 상기 단말이 제1 시그널링을 수신하기 전, 상기 방법은, 제4 MAC CE 시그널링을 수신하는 바, 상기 제4 MAC CE 시그널링은 N2 그룹의 업링크를 위한 TCI 상태를 활성화시키는 단계; 제5 MAC CE 명령을 수신하는 바, 상기 제5 MAC CE 명령은 N3 그룹을 활성화시켜 다운링크의 TCI 상태에 적용하는 단계를 더 포함하며; 상기 제1 DCI는 상기 N2 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하고, 상기 N3 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하며, N2, N3은 정정수이다.
해당 예에서의 제4 MAC CE 시그널링과 제5 MAC CE 명령은 같을 수 있고, 또한 다를 수도 있다.
선택적으로, 상기 첫번째 예 및 두번째 예에서 예를 든 1) 내지 6)의 여섯 가지 경우, 또는 상기 세번째 예의 실시예에 대하여, 단말이 하기 1) 내지 4) 중의 적어도 하나에 기반하여, 각 그룹의 TCI 상태 중의 목표 TCI 상태를 결정하여 업링크에 적용하거나 또는 다운링크에 적용하거나, 또는 각 그룹의 TCI 상태 중의 목표 TCI 상태에 대응되는 TRP 아이디를 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
1) 상기 목표 TCI 상태의 배열 순서 또는 위치이다.
2) 상기 목표 TCI 상태에 대응되는 코드 포인트가 다운링크 또는 업링크에 적용된다.
3) 상기 목표 TCI 상태에 대응되는 코드 포인트에 대응되는 TRP 아이디이다.
4) 상기 목표 TCI 상태가 선택되는 TCI 상태 풀(state pool)인 바, 예를 들면, 다운링크 TCI 상태 풀에서 유래된 TCI 상태는 다운링크를 위한 것이고, 업링크 TCI 상태 풀에서 유래된 TCI 상태는 업링크를 위한 것이다.
상기 제1 양태는 주요하게 공통 빔의 지시 방식을 소개하였고, 아래 제2 양태와 결부시켜 제1 시그널링의 피드백 매커니즘을 상세하게 설명하는 바, 실시예 200 중의 S204 단계에 대응된다.
첫번째 예에서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 또한 다운링크 또는 업링크 채널, 예를 들면 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하며; 여기에서, 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI가 스케줄링하는 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 제1 DCI 스케줄링하는 업링크 채널이다. 예를 들면, 해당 예에서 제1 DCI가 스케줄링하는 PDSCH의 피드백 정보에 의하여 상기 제1 DCI의 피드백 정보를 결정할 수 있다. 예를 들면, PDSCH의 ACK 정보를 상기 제1 DCI의 ACK 정보로 한다.
두번째 예에서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하지 않으며; 여기에서, 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 최근의 다운링크 채널(제1 DCI 외의 기타 DCI가 스케줄링한 것일 수 있음)이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 최근의 업링크 채널(제1 DCI 외의 기타 DCI가 스케줄링한 것일 수 있음)이며; 또는 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 최근의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 최근의 업링크 채널이다.
해당 예에 언급된 제1 목표 채널은 제1 DCI 외의 기타 DCI가 스케줄링한 것이고, 해당 실시예는 기타 DCI와 상기 제1 DCI의 송신 선후 순서를 제한하지 않을 수 있다.
세번째 예에서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하지 않으며; 여기에서, 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 제1 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 제1 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 업링크 채널이다.
해당 예는 상기 두번째 예에 비하면, 제1 DCI와 기타 DCI 스케줄링이 스케줄링한 채널의 시간 간격이 지나치게 작고, 제1 DCI 디코딩이 완성되지 않아 피드백 정보가 정확하지 않은 문제를 방지할 수 있으며; 제1 미리 설정된 시간의 제한을 통하여, 제1 DCI의 수신 디코딩 시간을 고려하고, 피드백 정보의 정확도를 향상시켰다.
상기 세번째 예에 대하여, 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보는 코드 블럭 그룹(Code Block Group, CBG)에 기반한 피드백 정보이며; 여기에서, 만일 상기 제1 목표 채널에 대응되는 복수의 CBG의 피드백 정보에 적어도 하나의 ACK가 존재하면, 네트워크 측 장치는 상기 제1 DCI의 피드백 정보가 ACK인 것으로 간주할 수 있다.
상기 세 개의 예에 대하여, 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보에 상기 다운링크 채널(제1 DCI가 스케줄링한 것일 수 있고, 또한 제1 DCI가 스케줄링한 것이 아닐 수도 있음)의 하나의 피드백 정보가 포함되며; 여기에서, 네트워크 측 장치가 상기 다운링크의 ACK 또는 NACK를 상기 제1 DCI의 ACK로 하며; 및/또는 만일 상기 네트워크 측 장치가 상기 다운링크 채널의 피드백 정보를 수신하지 못하면, 상기 네트워크 측 장치는 상기 제1 DCI의 피드백 정보를 NACK로 간주한다.
해당 예는 다운링크 채널 예를 들면 다운링크 데이터 채널의 데이터량이 비교적 크고, 다운링크 채널이 디코딩에 성공하지 못한 경우, 제1 DCI가 여전히 수신에 성공할 수 있는 것을 고려하였다.
선택적으로, 상기 제2 목표 채널이 PUSCH를 포함한 경우, 네트워크 측 장치가 상기 PUSCH를 정확하게 수신하였는지 여부에 의하여 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 결정한다. 예를 들면, 네트워크 측 장치가 정확하게 상기 PUSCH를 수신하면, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 ACK로 결정할 수 있고, 네트워크 측 장치가 정확하게 상기 PUSCH를 수신하지 못하면, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 NACK로 결정한다.
상기 세 개의 예에 대하여, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 상기 제2 목표 채널의 빔은 하기 1) 내지 5) 중의 하나를 만족시킨다.
1) 상기 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔이다.
2) 현재 사용하는 공통 빔을 사용하는 바, 현재 사용하는 공통 빔은 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔과 다를 수 있다.
3) 상기 제1 DCI의 수신 시점 후의 제2 미리 설정된 시간 후, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 상기 제2 목표 채널이 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔이다.
4) 상기 제1 목표 채널을 스케줄링하는 DCI와 상기 제1 DCI의 시간 간격이 미리 설정된 값에 도달할 때, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보가 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔이다.
5) 상기 제2 목표 채널을 스케줄링하는 DCI와 상기 제1 DCI의 시간 간격이 미리 설정된 값에 도달할 때, 상기 제2 목표 채널이 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔이다.
상기 세 개의 예에 대하여, 상기 제2 목표 채널이 PUSCH를 포함하며, 상기 방법은, 제3 DCI를 수신하고, 상기 제3 DCI에 의하여 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하였는지 여부를 결정하는 단계를 더 포함한다.
상기 언급된 상기 제3 DCI에 의하여 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하였는지 여부를 결정하는 단계는, 만일 상기 제3 DCI가 제2 PUSCH를 스케줄링할 때 사용하는 HARQ 프로세스 번호가 제1 PUSCH가 사용하는 HARQ 프로세스 번호와 같고, 상기 제3 DCI가 반전되지 않은 새 데이터 지시(New Date Indicator, NDI) 도메인 값을 포함하면, 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신한 것으로 결정하는 바, 상기 제1 PUSCH는 상기 제2 목표 채널인 단계를 포함한다. 제1 PUSCH는 제1 DCI가 스케줄링한 것일 수 있고, 또한 제1 DCI 외의 기타 DCI가 스케줄링한 것일 수도 있다.
제2 양태의 앞 세 개의 예는 주요하게 제1 시그널링의 피드백 정보가 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 제2 목표 채널인 것을 예로 들어 설명을 진행하였으며, 아래 제1 시그널링의 피드백 정보가 목표 참조 신호인 것을 예로 들어 설명을 진행한다.
네번째 예에서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 또한 비주기적 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 트리거시키며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 SRS이다.
다섯번째 예에서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 SRS를 트리거시키지 않으며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 또는 후 최근의 SRS이며; 또는 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 또는 후 최근의 DCR가 트리거시키는 SRS이다.
여섯번째 예에서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 SRS를 트리거시키지 않으며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 제3 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 SRS이다.
해당 예는 상기 다섯번째 예에 비하면, 제1 DCI와 기타 DCI가 트리거시키는 SRS의 시간 간격이 지나치게 작고, 제1 DCI 디코딩이 완성되지 않아 피드백 정보가 정확하지 않은 문제를 방지할 수 있으며; 제3 미리 설정된 시간의 제한을 통하여, 제1 DCI의 수신 디코딩 시간을 고려하고, 피드백 정보의 정확도를 향상시켰다.
일곱번째 예에서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하며; 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 또는 후 최근의 SRS이며; 여기에서, 상기 SRS는 주기적 또는 반지속적 SRS이다.
여덟번째 예에서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 제1 DCI가 트리거 시그널링을 휴대하며, 상기 트리거 시그널링은 주기적 또는 반지속적 SRS에 관련되고, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신하는 상기 단계는, 상기 트리거 시그널링에 기반하여 제1 SRS를 송신하는 바, 상기 제1 SRS는 상기 주기적 또는 반지속적 SRS이거나, 또는 상기 제1 SRS가 상기 주기적 또는 반지속적 SRS와 다른 단계를 포함하며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 SRS이다.
선택적으로, 상기 제1 SRS의 목표 슬롯 편차값은 하기 1) 내지 3) 중의 적어도 하나에 기반하여 획득한다.
1) 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 슬롯 편차값이다.
2) 상기 제1 DCI가 지시한 것; 제1 DCI가 지시하는 목표 슬롯 편차값은 1) 중의 슬롯 편차값과 다를 수 있다.
3) 상위 계층 파라미터가 구성한 것이다.
해당 예는 예를 들면, 주기적 또는 반지속적 SRS의 주기가 10 밀리초이고, 해당 주기적 또는 반지속적 SRS는 시간 도메인 위치 0, 10, 20, 30, ……에서 송신한다. 시간 도메인 위치 0에서, 단말이 제1 DCI를 수신하고, 제1 DCI가 지시하는 목표 슬롯 편차값이 5 밀리초이면, 단말은 시간 도메인 위치 5의 위치에서 추가로 제1 SRS를 송신하는 바, 즉 목표 슬롯 편차값은 제1 DCI가 지시하거나 또는 상위 계층 파라미터가 구성한 5 밀리초이며; 또는 단말은 상기 제1 DCI가 지시하거나 또는 상위 계층 파라미터가 구성한 5 밀리초의 제한을 무시하고, 시간 도메인 위치 5의 위치에서 추가로 SRS를 송신하지 않을 수 있으며, 제1 SRS는 시간 도메인 위치 10에서 송신하는 주기적 또는 반지속적 SRS이다.
선택적으로, 상기 방법은 상기 제1 SRS의 송신 시점이 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 송신 시점과 모두 다른 경우, 상기 제1 DCI의 수신 시점, 상기 목표 슬롯 편차값 및 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 주기에 기반하여, 상기 주기적 또는 반지속적 SRS를 송신하는 단계를 더 포함한다.
위 예의 소개를 계속하면, 단말은 시간 도메인 위치 5에서 추가로 제1 SRS를 송신한 후, 후속 SRS의 위치가 모두 변화가 발생하며, 10, 20, 30, ……로부터 15, 25, 35, ……로 변경한다. 기타 예에서, 후속 SRS의 송신 위치는 변화하지 않고 계속하여 10, 20, 30, ……의 시간 도메인 위치에 따라 송신할 수 있음은 물론이다.
선택적으로, 상술한 네번째 예 내지 여덟번째 예에 언급된 목표 참조 신호로서의 SRS에 대하여, 이러한 SRS를 트리거시키는 것은 바로 목표 참조 신호의 DCI가 하기 1) 내지 2) 중의 적어도 하나를 만족시키는 것을 트리거시킨다.
1) 주파수 도메인 자원 할당(Frequency Domain Resource Assignment, FDRA) 필드를 0으로 설정한다.
2) 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)를 셀 무선 네트워크 임시 아이디(TC-RNTI)를 통하여 스크램블링한다.
해당 실시예는 예를 들면, 목표 참조 신호 DCI의 FDRA 필드를 0으로 설정하고 또한 해당 CRC를 C-RNTI를 통하여 스크램블링하는 것을 트리거시키며; 해당 실시에는 또 예를 들면, 목표 참조 신호 DCI의 FDRA 필드를 0으로 설정하는 것을 트리거시키며; 해당 실시예는 또 예를 들면, 해당 CRC를 C-RNTI를 통하여 스크램블링하는 것을 트리거시킨다.
해당 실시예서는 DCI에 대한 상기 특수 설정을 통하여, 단말과 네트워크 측 장치는 해당 DCI가 트리거시키는 SRS는 제1 DCI의 피드백 정보로 사용한다는 것을 결정할 수 있다.
해당 실시예에서, 목표 참조 신호 DCI를 트리거시키는 것은 제1 DCI일 수 있고, 또한 제1 DCI 외의 기타 DCI일 수도 있다.
선택적으로, 상술한 네번째 내지 여덟번째 예에 언급된 SRS의 용도는 안테나 스위칭(antenna switching), 코드북(codebook) 용도, 비 코드북(non-codebook) 용도, 빔 관리(beam management)로 구성된다.
구체적으로 예를 들면, PUSCH가 코드북으로 구성된 경우, 상기 SRS의 용도는 코드북이며; 및/또는 PUSCH가 비 코드북으로 구성된 경우, 상기 SRS의 용도는 비 코드북이다.
선택적으로, 상술한 네번째 예 내지 여덟번째 예에 언급된 SRS의 빔은 하기 1) 내지 3) 중의 적어도 하나를 만족시킨다.
1) 상기 SRS를 위하여 구성한 빔인 바, 예를 들면, SRS를 위하여 구성한 공간 관련 정보(spatial relation)이다.
2) 상기 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔이다. 예를 들면, 코드북 용도의 SRS에 대하여, 제1 DCI가 지시하는 TCI 상태를 사용하여, 네트워크 측 장치가 새로 지시하는 공통 빔 방향의 채널 링크 정보 예를 들면 채널 추정을 측정할 수 있다.
3) 현재 전송에 사용하는 공통 빔, 즉 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔 전에 사용하는 공통 빔이다.
선택적으로, 상술한 각 실시예에서, 네트워크 측 장치 또는 단말은 하기 1) 내지 6) 중의 하나를 더 수행할 수 있다.
1) 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보, 상기 제2 목표 채널 및 상기 목표 참조 신호 중 어느 하나를 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 한다.
2) 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보, 상기 제2 목표 채널 및 상기 목표 참조 신호 중 가장 먼저 전송하는 것을 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 한다.
3) 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보, 상기 제2 목표 채널 및 상기 목표 참조 신호 중, 상기 제1 시그널링 송신 시점 후의 제6 미리 설정된 시간 후 가장 먼저 전송하는 것을 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 한다.
4) 우선적으로 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보를 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 한다.
5) 우선적으로 상기 제2 목표 채널을 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 한다.
6) 우선적으로 상기 목표 신호를 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 한다.
해당 실시예는 예를 들면, SRS도 존재하고 또한 PDSCH의 피드백 정보도 존재할 때, 단지 PDSCH의 피드백 정보에 의하거나, 또는 단지 SRS에 의하여 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 결정할 수 있으며; 또는 양자 중의 하나, 예를 들면 먼저 전송하는 것에 의하여 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 결정할 수 있으며; 또는 양자 중, 그리고 상기 제1 시그널링 후 제6 미리 설정된 시간 후의 가장 먼저 전송하는 것에 의하여 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 결정할 수 있으며; 또는 우선적으로 상기 제1 시그널링이 스케줄링하는 PDSCH의 피드백 정보를 사용하거나, 또는 우선적으로 상기 제1 시그널링이 트리거시키는 SRS를 사용하며; 여기에서, 상기 제1 시그널링은 동시에 PDSCH를 스케줄링하고 SRS를 트리거시키지 않을 수 있다.
상기 제1 양태는 주요하게 공통 빔의 지시 방식을 소개하였고, 제2 양태는 주요하게 제1 시그널링의 피드백 매커니즘을 소개하였으며, 아래 제3 양태와 결부시켜 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔의 효력 발생 매커니즘을 상세하게 설명한다.
일 예에서, 실시예 200은 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 상기 단계는, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보가 ACK이고, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여, 상기 제1 시그널링, 상기 제1 시그널링 외의 DCI, 상기 제1 시그널링을 휴대하는 피드백 정보의 업링크 채널 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 단계를 포함한다. 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신한 후의 제4 미리 설정된 시간 전, 계속하여 현재 사용하는 공통 빔을 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행한다.
선택적으로, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 전송을 진행하는 단계는, 만일 상기 피드백 정보에 복수의 상기 제1 시그널링의 ACK/NACK가 포함되면, 최신의 ACK를 송신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여, 상기 제1 시그널링, 상기 제1 시그널링 외의 DCI, 상기 제1 시그널링을 휴대하는 피드백 정보의 업링크 채널 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 단계를 포함한다.
예를 들면, 만일 단말이 송신하는 제1 시그널링의 피드백 정보에 복수의 제1 시그널링의 ACK/NACK가 포함되면, 최근의/최신의/현지 시점과 가장 가까운 ACK를 송신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 전송을 진행한다. 여기에 언급된 “현재 시점”은 상기 복수의 ACK/NACK 송신 후의 어느 한 시점일 수 있다.
구체적으로 예를 들면, 네트워크 측 장치가 송신하는 4 개의 제1 DCI가 모두 공통 빔을 지시하고, 단말이 이 4 개 제1 DCI의 피드백 정보를 함께 코디하여 네트워크 측 장치로 송신하며, 이 4개 피드백 정보 중 가장 마지막에 위치한 ACK에 준하여, 공통 비의 효력 발생 시간을 결정한다. 예를 들면, 이 4개 피드백 정보가 각각 NACK, ACK, NACK와 ACK이면, 가장 마지막에 위치한 ACK에 준하여, 공통 비의 효력 발생 시간을 결정한다.
선택적으로, 상기 복수의 제1 시그널링은 동일한 같은 TCI 상태를 지시한다.
상기 예에 언급된 상기 제4 미리 설정된 시간은 사전 정의하거나 또는 네트워크 측 장치가 구성한 것이고, 상기 제4 미리 설정된 시간의 값은 상기 단말의 빔 스위칭 딜레이, 안테나 스위칭 딜레이, 안테나 패널(panel) 스위칭 딜레이 중의 적어도 하나를 지원한다.
선택적으로, PDSCH의 피드백 정보를 휴대하기 위한 업링크 채널은 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용할 수 있다.
상기 각 예에서, 업링크 채널의 경로 손실 참조 신호(Path Loss RS, PL RS)와 상기 공통 빔이 동시에 효력을 발생하는 바, 여기에서, 상기 PL RS는 하기 1) 내지 4) 중의 적어도 하나에 기반하여 결정한다.
1) 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 다운링크 RS; 진일보로, 해당 DL RS는 주기적 RS이다.
2) 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 RS에 관련된 다운링크 RS; 진일보로, 해당 TCI 상태 중의 RS는 반지속적 RS 또는 비주기적 RS이다.
3) 만일 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 소스 RS(source RS)가 SRS라면, 상기 PL RS는 MAC CE가 업데이트한 경로 손실 RS(MAC CE update PL RS) 또는 상기 SRS 관련의 다운링크 RS이다.
4) 만일 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태가 다운링크의 TCI 상태와 업링크 TCI 상태를 포함하고, 상기 업링크의 TCI 상태가 SRS를 포함하면, 상기 PL RS는 상기 다운링크의 TCI 상태 중의 다운링크 RS 또는 MAC CE가 업데이터한 PL RS이다. 진일보로, 업링크의 TCI 상태는 상기 DL RS 또는 상기 다운링크의 TCI 상태와 같은 TRP 아이디에 대응된다.
선택적으로, 상기 목표 참조 신호가 SRS를 포함하고, 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 것은 하기 1) 내지 2) 중의 적어도 하나를 포함한다.
1) 상기 SRS의 송신 시간이 제5 미리 설정된 시간 내에 도달하면, 현재 TCI 상태 또는 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행한다.
2) 상기 SRS의 송신 시간 후의 제5 미리 설정된 시간 후, 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행한다.
설명하여야 할 바로는, 상기 세 양태에서, 임의의 두 양태 또는 세 양태 중의 실시예는 또한 조합하여 새로운 실시예를 구성할 수 있는 바, 중복을 피하기 위하여, 여기에서는 더는 일일이 나열하지 않도록 한다.
또 설명하여야 할 바로는, 본 출원의 각 실시예에 언급된 미리 설정된 시간, 예를 들면 제1 미리 설정된 시간 내지 제6 미리 설정된 시간은 일부 또는 전부 같을 수 있고, 또한 각각 다를 수 있다.
이상으로 도 2를 결부시켜 본 출원의 실시예의 빔 지시 방법을 상세하게 설명하였다. 아래 도 3을 결부시켜 본 출원의 일 실시예의 빔 지시 방법을 설명하도록 한다. 네트워크 측 장치로부터 설명하는 네트워크 측 장치와 단말의 상호작용은 도 2에 도시된 방법 중의 단말 측의 설명과 동일하며, 중복을 피하기 위하여 적당하게 관련 설명을 생략하도록 한다.
도 3은 본 출원의 실시예의 빔 지시 방법의 구현 흐름도로서, 네트워크 측 장치에 적용될 수 있다. 도 3에 도시된 바와 같이, 해당 방법(300)은 하기 단계를 포함한다.
S302: 네트워크 측 장치가 제1 시그널링을 송신하는 바, 제1 시그널링은 TCI 상태를 지시하고, 해당 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시한다.
S304: 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하는 바, 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함한다.
본 출원의 실시예에서, 네트워크 측 장치는 제1 시그널링을 통하여 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시할 수 있고, 각각 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호를 위하여 빔을 지시하는 방식에 비하여, 시그널링 오버헤드를 절약할 수 있으며; 그리고, 본 출원의 실시예는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널 또는 목표 참조 신호를 제1 시그널링의 피드백 정보로 할 수 있고, 네트워크 측 장치는 제때에 단말 측이 성공적으로 제1 시그널링을 수신하였는지 여부를 파악할 수 있어, 차후 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는데 유리하고, 통신 효율을 향상시킨다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링은 제1 DCI를 포함하고, 상기 네트워크 측 장치가 제1 시그널링을 송신하기 전, 상기 방법은, 제1 MAC CE 시그널링을 송신하는 바, 상기 제1 MAC CE 시그널링은 N1 그룹의 TCI 상태를 활성화시키는 단계를 더 포함하며; 여기에서, 상기 제1 DCI는 상기 N1 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하는 바, N1은 정정수이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링은 제2 MAC CE 시그널링을 포함하고, 상기 제2 MAC CE 시그널링은 K 그룹의 TCI 상태를 지시하고, K는 정정수이다.
선택적으로, 일 실시예로서, K≥2의 경우, 단말은 하기 적어도 하나에 기반하여, 상기 K 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 결정하는 바, 즉 미리 설정된 규칙, 제3 MAC CE 시그널링 지시, 제2 DCI 지시이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 N1 그룹의 TCI 상태 또는 상기 K 그룹의 TCI 상태는 하기 1) 내지 6) 중의 적어도 하나를 만족시키는 바, 즉 1) 각 그룹의 TCI 상태가 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것; 2) 각 그룹의 TCI 상태가 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것; 3) 각 그룹의 TCI 상태가 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것; 4) 각 그룹의 TCI 상태가 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것; 5) 각 그룹의 TCI 상태가 하나의 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것; 6) 각 그룹의 TCI 상태가 하나의 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 만일 상기 제1 시그널링이 제1 DCI라면, 각 그룹의 TCI 상태는 상기 DCI 중 TCI 시그널링 필드의 하나의 코드 포인트에 대응된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 방법은, 구성 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 구성 정보는 하기 1) 내지 3) 중의 적어도 하나를 구성하는 바, 즉 1) 상기 제1 시그널링이 단일 TRP 시나리오 하의 TCI 상태를 지시하거나 또는 다중 TRP 시나리오 하의 TCI 상태를 지시하는 것; 2) 상기 제1 시그널링이 다중 TRP 시나리오 중 단일 DCI 모드 또는 다중 DCI 모드의 TCI 상태를 지시하는 것; 3) 업링크를 위한 TCI 상태와 다운링크를 위한 TCI 상태는 공용되는 것 또는 각자 독립적인 것이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링은 제1 DCI를 포함하고, 상기 네트워크 측 장치가 제1 시그널링을 송신하기 전, 상기 방법은, 제4 MAC CE 시그널링을 송신하는 바, 상기 제4 MAC CE 시그널링은 N2 그룹의 업링크를 위한 TCI 상태를 활성화시키는 단계; 제5 MAC CE 명령을 송신하는 바, 상기 제5 MAC CE 명령은 N3 그룹을 활성화시켜 다운링크의 TCI 상태에 적용하는 단계를 더 포함하며; 상기 제1 DCI는 상기 N2 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하고, 상기 N3 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하며, N2, N3은 정정수이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 단말은 하기 1) 내지 4) 중의 적어도 하나에 기반하여, 각 그룹의 TCI 상태 중의 목표 TCI 상태를 결정하여 업링크에 적용하거나 또는 다운링크에 적용하거나, 또는 각 그룹의 TCI 상태 중의 목표 TCI 상태에 대응되는 TRP 아이디를 결정하는 바, 즉 1) 상기 목표 TCI 상태의 배열 순서 또는 위치; 2) 상기 목표 TCI 상태에 대응되는 코드 포인트가 다운링크 또는 업링크에 적용되는 것; 3) 상기 목표 TCI 상태에 대응되는 코드 포인트에 대응되는 TRP 아이디; 4) 상기 목표 TCI 상태가 선택되는 TCI 상태 풀이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 또한 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하며; 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI가 스케줄링하는 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 제1 DCI 스케줄링하는 업링크 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하지 않으며; 여기에서, 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 최근의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 최근의 업링크 채널이며; 또는 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 최근의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 최근의 업링크 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하지 않으며; 여기에서, 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 제1 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 제1 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 업링크 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보는 코드 블럭 그룹(CBG)에 기반하는 피드백 정보이며; 여기에서, 만일 상기 제1 목표 채널에 대응되는 복수의 CBG의 피드백 정보 중에 적어도 하나의 ACK가 존재하면, 상기 제1 DCI의 피드백 정보는 ACK이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보에 상기 다운링크 채널의 하나의 피드백 정보가 포함되고, 상기 방법은, 상기 다운링크의 ACK 또는 NACK를 상기 제1 DCI의 ACK로 하는 단계; 및/또는 만일 상기 다운링크 채널의 피드백 정보를 수신하지 못하면, 상기 제1 DCI의 피드백 정보를 NACK로 간주하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 상기 제2 목표 채널의 빔은 하기 1) 내지 5) 중의 하나를 만족시키는 바, 즉 1) 상기 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔; 2) 현재 사용하는 공통 빔; 3) 상기 제1 DCI의 송신 시점 후의 제2 미리 설정된 시간 후, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 상기 제2 목표 채널이 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔; 4) 상기 제1 목표 채널을 스케줄링하는 DCI와 상기 제1 DCI의 시간 간격이 미리 설정된 값에 도달할 때, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보가 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔; 5) 상기 제2 목표 채널을 스케줄링하는 DCI와 상기 제1 DCI의 시간 간격이 미리 설정된 값에 도달할 때, 상기 제2 목표 채널이 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제2 목표 채널이 PUSCH를 포함하며, 상기 방법은, 상기 PUSCH를 정확하게 수신하였는지 여부에 의하여 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 결정하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제2 목표 채널이 PUSCH를 포함하며, 상기 방법은, 제3 DCI를 송신하는 바, 상기 제3 DCI는 단말이 상기 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하였는지 여부를 결정하기 위한 것인 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 만일 상기 제3 DCI가 제2 PUSCH를 스케줄링할 때 사용하는 HARQ 프로세스 번호가 제1 PUSCH가 사용하는 HARQ 프로세스 번호와 같고, 상기 제3 DCI가 반전되지 않은 새 데이터 지시(NDI) 도메인 값을 포함하면, 단말이 상기 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신한 것으로 결정하는 바, 상기 제1 PUSCH는 상기 제2 목표 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 또한 비주기적 사운딩 참조 신호(SRS)를 트리거시키며; 상기 목표 참조 신호는 상기 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 SRS를 트리거시키지 않으며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 또는 후 최근의 SRS이며; 또는 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 또는 후 최근의 DCR가 트리거시키는 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 SRS를 트리거시키지 않으며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 제3 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하며; 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 또는 후 최근의 SRS이며; 여기에서, 상기 SRS는 주기적 또는 반지속적 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 제1 DCI가 트리거 시그널링을 휴대하며, 상기 트리거 시그널링은 주기적 또는 반지속적 SRS에 관련되고, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하는 상기 단계는, 상기 트리거 시그널링에 기반하여 제1 SRS를 수신하는 바, 상기 제1 SRS는 상기 주기적 또는 반지속적 SRS이거나, 또는 상기 제1 SRS가 상기 주기적 또는 반지속적 SRS와 다른 단계를 포함하며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 SRS의 목표 슬롯 편차값은 하기 적어도 하나에 기반하여 획득하는 바, 즉 1) 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 슬롯 편차값; 2) 상기 제1 DCI가 지시한 것; 3) 상위 계층 파라미터가 구성한 것이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 방법은 상기 제1 SRS의 수신 시점이 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 수신 시점과 모두 다른 경우, 상기 제1 DCI의 송신 시점, 상기 목표 슬롯 편차값 및 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 주기에 기반하여, 상기 주기적 또는 반지속적 SRS를 수신하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 목표 참조 신호를 트리거시키는 DCI는, 1) FDRA 도메인을 0으로 설정하는 것; 2) CRC를 TC-RNTI를 통하여 스크램블링하는 것 중의 적어도 하나를 만족시킨다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 SRS의 용도는, 안테나 스위칭, 코드북 용도, 비 코드북 용도, 빔 관리 중의 하나로 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, PUSCH가 코드북으로 구성된 경우, 상기 SRS의 용도는 코드북이며; 및/또는 PUSCH가 비 코드북으로 구성된 경우, 상기 SRS의 용도는 비 코드북이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 SRS의 빔은, 상기 SRR를 위하여 구성한 빔; 상기 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔; 현재 전송에 사용하는 공통 빔인 것 중의 하나를 만족시킨다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 방법은 하기 1) 내지 6) 단계 중의 하나를 더 포함하는 바, 즉 1) 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보, 상기 제2 목표 채널 및 상기 목표 참조 신호 중 어느 하나를 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 단계; 2) 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보, 상기 제2 목표 채널 및 상기 목표 참조 신호 중 가장 먼저 전송하는 것을 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 단계; 3) 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보, 상기 제2 목표 채널 및 상기 목표 참조 신호 중, 상기 제1 시그널링 송신 시점 후의 제6 미리 설정된 시간 후 가장 먼저 전송하는 것을 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 단계; 4) 우선적으로 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보를 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 단계; 5) 우선적으로 상기 제2 목표 채널을 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 단계; 6) 우선적으로 상기 목표 신호를 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 단계이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 방법은 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 상기 단계는, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보가 ACK이고, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 하기 1) 내지 3) 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 바, 즉 1) 상기 제1 시그널링, 2) 상기 제1 시그널링 외의 DCI, 3) 상기 제1 시그널링을 휴대하는 피드백 정보의 업링크 채널인 단계를 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 하기 1) 내지 3) 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 단계는, 만일 상기 피드백 정보에 복수의 상기 제1 시그널링의 ACK/NACK가 포함되면, 최신의 ACK를 수신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 하기 a) 내지 c) 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 바, 즉 a) 상기 제1 시그널링, b) 상기 제1 시그널링 외의 DCI, c) 상기 제1 시그널링을 휴대하는 피드백 정보의 업링크 채널인 단계를 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 복수의 제1 시그널링은 동일한 같은 TCI 상태를 지시한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제4 미리 설정된 시간은 사전 정의하거나 또는 상기 네트워크 측 장치가 구성한 것이고, 상기 제4 미리 설정된 시간의 값은 단말의 빔 스위칭 딜레이, 안테나 스위칭 딜레이, 안테나 패널 스위칭 딜레이 중의 적어도 하나를 지원한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 업링크 채널의 경로 손실 참조 신호(PL RS)와 상기 공통 빔이 동시에 효력을 발생하는 바, 여기에서, 상기 PL RS는 하기 1) 내지 4) 중의 적어도 하나에 기반하여 결정하는 바, 즉 1) 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 다운링크 RS; 2) 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 RS 관련의 다운링크 RS; 3) 만일 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 소스 RS가 SRS라면, 상기 PL RS는 MAC CE가 업데이트한 경로 손실 RS 또는 상기 SRS 관련의 다운링크 RS인 것; 4) 만일 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태가 다운링크의 TCI 상태와 업링크 TCI 상태를 포함하고, 상기 업링크의 TCI 상태가 SRS를 포함하면, 상기 PL RS는 상기 다운링크의 TCI 상태 중의 다운링크 RS 또는 MAC CE가 업데이터한 PL RS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 목표 참조 신호가 SRS를 포함하고, 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 상기 단계는 하기 1) 내지 2) 단계 중의 적어도 하나를 포함하는 바, 즉 1) 상기 SRS의 수신 시간이 제5 미리 설정된 시간 내에 도달하면, 현재 TCI 상태 또는 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 단계; 2) 상기 SRS의 수신 시간 후의 제5 미리 설정된 시간 후, 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 단계이다.
설명하여야 할 바로는, 본 출원의 실시예가 제공하는 빔 지시 방법의 실행 주체는 빔 지시 장치이거나, 또는 해당 빔 지시 장치 중의 빔 지시 방법을 수행하는 제어 모듈일 수 있다. 본 출원의 실시예에서 빔 지시 장치가 빔 지시 방법을 수행하는 것을 예로 들어, 본 출원의 실시예가 제공하는 빔 지시 장치를 설명한다.
도 4는 본 출원의 실시예의 빔 지시 장치의 구조도로서, 해당 장치는 기타 실시예 중의 단말에 대응될 수 있다. 도 4에 도시된 바와 같이, 장치(400)는 하기 모듈을 포함한다.
수신 모듈(402)은 제1 시그널링을 수신할 수 있는 바, 상기 제1 시그널링은 TCI 상태를 지시하고, 상기 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시한다.
송신 모듈(404)은 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신할 수 있는 바, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함한다.
본 출원의 실시예에서, 네트워크 측 장치는 제1 시그널링을 통하여 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시할 수 있고, 각각 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호를 위하여 빔을 지시하는 방식에 비하여, 시그널링 오버헤드를 절약할 수 있으며; 그리고, 본 출원의 실시예는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널 또는 목표 참조 신호를 제1 시그널링의 피드백 정보로 할 수 있고, 네트워크 측 장치는 제때에 단말 측이 성공적으로 제1 시그널링을 수신하였는지 여부를 파악할 수 있어, 차후 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는데 유리하고, 통신 효율을 향상시킨다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링은 제1 다운링크 제어 정보(DCI)를 포함하고, 상기 수신 모듈(402)은 또한 제1 매체 접근 제어 제어 유닛(MAC CE) 시그널링을 수신하는 바, 상기 제1 MAC CE 시그널링은 N1 그룹의 TCI 상태를 활성화시키며; 여기에서, 상기 제1 DCI는 상기 N1 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하는 바, N1은 정정수이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링은 제2 MAC CE 시그널링을 포함하고, 상기 제2 MAC CE 시그널링은 K 그룹의 TCI 상태를 지시하고, K는 정정수이다.
선택적으로, 일 실시예로서, K≥2의 경우, 상기 장치(400)는 하기 적어도 하나에 기반하여, 상기 K 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 결정하는 바, 즉 미리 설정된 규칙, 제3 MAC CE 시그널링 지시, 제2 DCI 지시인 결정 모듈을 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 N1 그룹의 TCI 상태 또는 상기 K 그룹의 TCI 상태는 하기 1) 내지 6) 중의 적어도 하나를 만족시키는 바, 즉 1) 각 그룹의 TCI 상태가 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것; 2) 각 그룹의 TCI 상태가 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것; 3) 각 그룹의 TCI 상태가 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것; 4) 각 그룹의 TCI 상태가 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것; 5) 각 그룹의 TCI 상태가 하나의 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것; 6) 각 그룹의 TCI 상태가 하나의 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 만일 상기 제1 시그널링이 제1 DCI라면, 각 그룹의 TCI 상태는 상기 DCI 중 TCI 시그널링 필드의 하나의 코드 포인트에 대응된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 수신 모듈(402)은 구성 정보를 수신하고, 상기 구성 정보는 하기 1) 내지 3) 중의 적어도 하나를 구성하는 바, 즉 1) 상기 제1 시그널링이 단일 TRP 시나리오 하의 TCI 상태를 지시하거나 또는 다중 TRP 시나리오 하의 TCI 상태를 지시하는 것; 2) 상기 제1 시그널링이 다중 TRP 시나리오 중 단일 DCI 모드 또는 다중 DCI 모드의 TCI 상태를 지시하는 것; 3) 업링크를 위한 TCI 상태와 다운링크를 위한 TCI 상태는 공용되는 것 또는 각자 독립적인 것이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링은 제1 DCI를 포함하고, 상기 수신 모듈(402)은 또한 제4 MAC CE 시그널링을 수신하는 바, 상기 제4 MAC CE 시그널링은 N2 그룹의 업링크를 위한 TCI 상태를 활성화시키며; 제5 MAC CE 명령을 수신하는 바, 상기 제5 MAC CE 명령은 N3 그룹을 활성화시켜 다운링크의 TCI 상태에 적용하며; 상기 제1 DCI는 상기 N2 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하고, 상기 N3 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하며, N2, N3은 정정수이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 장치(400)는 하기 1) 내지 4) 중의 적어도 하나에 기반하여, 각 그룹의 TCI 상태 중의 목표 TCI 상태를 결정하여 업링크에 적용하거나 또는 다운링크에 적용하거나, 또는 각 그룹의 TCI 상태 중의 목표 TCI 상태에 대응되는 TRP 아이디를 결정하는 바, 즉 1) 상기 목표 TCI 상태의 배열 순서 또는 위치; 2) 상기 목표 TCI 상태에 대응되는 코드 포인트가 다운링크 또는 업링크에 적용되는 것; 3) 상기 목표 TCI 상태에 대응되는 코드 포인트에 대응되는 TRP 아이디; 4) 상기 목표 TCI 상태가 선택되는 TCI 상태 풀인 결정 모듈을 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 또한 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하며; 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI가 스케줄링하는 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 제1 DCI 스케줄링하는 업링크 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하지 않으며; 여기에서, 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 최근의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 최근의 업링크 채널이며; 또는 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 최근의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 최근의 업링크 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하지 않으며; 여기에서, 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 제1 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 제1 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 업링크 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보는 코드 블럭 그룹(CBG)에 기반하는 피드백 정보이며; 여기에서, 만일 상기 제1 목표 채널에 대응되는 복수의 CBG의 피드백 정보 중에 적어도 하나의 ACK가 존재하면, 상기 제1 DCI의 피드백 정보는 ACK이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보에 상기 다운링크 채널의 하나의 피드백 정보가 포함되며; 여기에서, 네트워크 측 장치는 상기 다운링크의 ACK 또는 NACK를 상기 제1 DCI의 ACK로 하며; 및/또는 만일 네트워크 측 장치는 상기 다운링크 채널의 피드백 정보를 수신하지 못하면, 상기 제1 DCI의 피드백 정보를 NACK로 간주한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 상기 제2 목표 채널의 빔은 하기 1) 내지 5) 중의 하나를 만족시키는 바, 즉 1) 상기 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔; 2) 현재 사용하는 공통 빔; 3) 상기 제1 DCI의 수신 시점 후의 제2 미리 설정된 시간 후, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 상기 제2 목표 채널이 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔; 4) 상기 제1 목표 채널을 스케줄링하는 DCI와 상기 제1 DCI의 시간 간격이 미리 설정된 값에 도달할 때, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보가 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔; 5) 상기 제2 목표 채널을 스케줄링하는 DCI와 상기 제1 DCI의 시간 간격이 미리 설정된 값에 도달할 때, 상기 제2 목표 채널이 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제2 목표 채널이 PUSCH를 포함하고, 네트워크 측 장치가 상기 PUSCH를 정확하게 수신하였는지 여부에 의하여 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 결정한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제2 목표 채널이 PUSCH를 포함하며, 수신 모듈(402)은 또한 제3 DCI를 수신하는 바, 상기 제3 DCI에 의하여 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하였는지 여부를 결정한다.
선택적으로, 일 실시예에서, 상기 제3 DCI에 의하여 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하였는지 여부를 결정하는 것은, 만일 상기 제3 DCI가 제2 PUSCH를 스케줄링할 때 사용하는 HARQ 프로세스 번호가 제1 PUSCH가 사용하는 HARQ 프로세스 번호와 같고, 상기 제3 DCI가 반전되지 않은 새 데이터 지시NDI 도메인 값을 포함하면, 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신한 것으로 결정하는 바, 상기 제1 PUSCH는 상기 제2 목표 채널인 것을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 또한 비주기적 사운딩 참조 신호(SRS)를 트리거시키며; 상기 목표 참조 신호는 상기 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 SRS를 트리거시키지 않으며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 또는 후 최근의 SRS이며; 또는 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 또는 후 최근의 DCR가 트리거시키는 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 SRS를 트리거시키지 않으며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 제3 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하며; 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 또는 후 최근의 SRS이며; 여기에서, 상기 SRS는 주기적 또는 반지속적 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 제1 DCI가 트리거 시그널링을 휴대하며, 상기 트리거 시그널링은 주기적 또는 반지속적 SRS에 관련되고, 상기 송신 모듈(404)은 상기 트리거 시그널링에 기반하여 제1 SRS를 송신하는 바, 상기 제1 SRS는 상기 주기적 또는 반지속적 SRS이거나, 또는 상기 제1 SRS가 상기 주기적 또는 반지속적 SRS와 다르며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 SRS의 목표 슬롯 편차값은 하기 적어도 하나에 기반하여 획득하는 바, 즉 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 슬롯 편차값; 상기 제1 DCI가 지시한 것; 상위 계층 파라미터가 구성한 것이다.
선택적으로, 일 실시예에서, 상기 송신 모듈(404)은 상기 제1 SRS의 송신 시점이 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 송신 시점과 모두 다른 경우, 상기 제1 DCI의 수신 시점, 상기 목표 슬롯 편차값 및 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 주기에 기반하여, 상기 주기적 또는 반지속적 SRS를 송신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 목표 참조 신호를 트리거시키는 DCI는, 1) FDRA 도메인을 0으로 설정하는 것; 2) CRC를 TC-RNTI를 통하여 스크램블링하는 것 중의 적어도 하나를 만족시킨다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 SRS의 용도는, 안테나 스위칭, 코드북 용도, 비 코드북 용도, 빔 관리 중의 하나로 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, PUSCH가 코드북으로 구성된 경우, 상기 SRS의 용도는 코드북이며; 및/또는 PUSCH가 비 코드북으로 구성된 경우, 상기 SRS의 용도는 비 코드북이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 SRS의 빔은, 상기 SRR를 위하여 구성한 빔; 상기 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔; 현재 전송에 사용하는 공통 빔인 것 중의 하나를 만족시킨다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 수신 모듈(402) 또는 상기 송신 모듈(404)은 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 것은, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보가 ACK이고, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 하기 1) 내지 3) 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 바, 즉 1) 상기 제1 시그널링, 2) 상기 제1 시그널링 외의 DCI, 3) 상기 제1 시그널링을 휴대하는 피드백 정보의 업링크 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 1) 내지 3) 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 것은, 만일 상기 피드백 정보에 복수의 상기 제1 시그널링의 ACK/NACK가 포함되면, 최신의 ACK를 송신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 하기 a) 내지 c) 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 바, 즉 a) 상기 제1 시그널링, b) 상기 제1 시그널링 외의 DCI, c) 상기 제1 시그널링을 휴대하는 피드백 정보의 업링크 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 복수의 제1 시그널링은 동일한 같은 TCI 상태를 지시한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제4 미리 설정된 시간은 사전 정의하거나 또는 네트워크 측 장치가 구성한 것이고, 상기 제4 미리 설정된 시간의 값은 상기 장치(400)의 빔 스위칭 딜레이, 안테나 스위칭 딜레이, 안테나 패널 스위칭 딜레이 중의 적어도 하나를 지원한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 업링크 채널의 경로 손실 참조 신호(PL RS)와 상기 공통 빔이 동시에 효력을 발생하는 바, 여기에서, 상기 PL RS는 하기 1) 내지 4) 중의 적어도 하나에 기반하여 결정하는 바, 즉 1) 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 다운링크 RS; 2) 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 RS 관련의 다운링크 RS; 3) 만일 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 소스 RS가 SRS라면, 상기 PL RS는 MAC CE가 업데이트한 경로 손실 RS 또는 상기 SRS 관련의 다운링크 RS인 것; 4) 만일 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태가 다운링크의 TCI 상태와 업링크 TCI 상태를 포함하고, 상기 업링크의 TCI 상태가 SRS를 포함하면, 상기 PL RS는 상기 다운링크의 TCI 상태 중의 다운링크 RS 또는 MAC CE가 업데이터한 PL RS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 목표 참조 신호가 SRS를 포함하고, 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 것은 하기 1) 내지 2) 중의 적어도 하나를 포함하는 바, 즉 1) 상기 SRS의 수신 시간이 제5 미리 설정된 시간 내에 도달하면, 현재 TCI 상태 또는 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 것; 2) 상기 SRS의 수신 시간 후의 제5 미리 설정된 시간 후, 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 것이다.
본 출원의 실시예에 의한 장치(400)는 대응되는 본 출원의 실시예의 방법(200)의 흐름을 참조할 수 있고, 또한 해당 장치(400) 중의 각 유닛/모듈과 상기 기타 조작 및/또는 기능은 각각 방법(200) 중의 상응한 과정을 구현하며, 또한 동일하거나 또는 동등한 기술적 효과를 이룰 수 있고, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원의 실시예 중의 빔 지시 장치는 장치일 수 있고, 또한 장치 중의 부품, 집적 회로 또는 칩일 수도 있다. 해당 장치는 이동 단말일 수 있고, 또한 비이동 단말일 수도 있다. 예시적으로, 이동 단말은 상기 열거한 단말(11)의 유형을 포함할 수 있으나 이에 제한되지 않고, 비이동 단말은 서버, 네트워크 부속 저장 장치(Network Attached Storage, NAS), 퍼스널 컴퓨터(personal computer, PC), 텔레비전(television, TV), 현금 자동 입출금기 또는 셀프 서비스 장치 등일 수 있으며, 본 출원의 실시예는 구체적으로 한정하지 않는다.
본 출원의 실시예의 빔 지시 장치는 운영체제를 갖는 장치일 수 있다. 해당 운영체제는 안드로이드(Android) 운영체제일 수 있고, iOS 운영체제일 수 있으며, 또한 기타 가능한 운영체제일 수 있고, 본 출원의 실시예는 구체적으로 한정하지 않는다.
본 출원의 실시예가 제공하는 빔 지시 장치는 도 2 내지 도 3의 방법 실시예가 구현하는 각 과정을 구현할 수 있고, 또한 동일한 기술적 효과를 이루는 바, 중복을 방지하기 위하여 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
도 5는 본 출원의 실시예의 빔 지시 장치의 구조도로서, 해당 장치는 기타 실시예 중의 네트워크 측 장치에 대응될 수 있다. 도 5에 도시된 바와 같이, 장치(500)는 하기 모듈을 포함한다.
송신 모듈(502)은 제1 시그널링을 송신할 수 있는 바, 상기 제1 시그널링은 TCI 상태를 지시하고, 상기 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시한다.
수신 모듈(504)은 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신할 수 있는 바, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함한다.
본 출원의 실시예에서, 네트워크 측 장치는 제1 시그널링을 통하여 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시할 수 있고, 각각 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호를 위하여 빔을 지시하는 방식에 비하여, 시그널링 오버헤드를 절약할 수 있으며; 그리고, 본 출원의 실시예는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널 또는 목표 참조 신호를 제1 시그널링의 피드백 정보로 할 수 있고, 네트워크 측 장치는 제때에 단말 측이 성공적으로 제1 시그널링을 수신하였는지 여부를 파악할 수 있어, 차후 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는데 유리하고, 통신 효율을 향상시킨다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링은 제1 DCI를 포함하고, 상기 송신 모듈(502)은 또한 제1 MAC CE 시그널링을 송신하는 바, 상기 제1 MAC CE 시그널링은 N1 그룹의 TCI 상태를 활성화시키며; 여기에서, 상기 제1 DCI는 상기 N1 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하는 바, N1은 정정수이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링은 제2 MAC CE 시그널링을 포함하고, 상기 제2 MAC CE 시그널링은 K 그룹의 TCI 상태를 지시하고, K는 정정수이다.
선택적으로, 일 실시예로서, K≥2의 경우, 단말은 하기 적어도 하나에 기반하여, 상기 K 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 결정하는 바, 즉 미리 설정된 규칙, 제3 MAC CE 시그널링 지시, 제2 DCI 지시이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 N1 그룹의 TCI 상태 또는 상기 K 그룹의 TCI 상태는 하기 1) 내지 6) 중의 적어도 하나를 만족시키는 바, 즉 1) 각 그룹의 TCI 상태가 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것; 2) 각 그룹의 TCI 상태가 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것; 3) 각 그룹의 TCI 상태가 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것; 4) 각 그룹의 TCI 상태가 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것; 5) 각 그룹의 TCI 상태가 하나의 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것; 6) 각 그룹의 TCI 상태가 하나의 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 만일 상기 제1 시그널링이 제1 DCI라면, 각 그룹의 TCI 상태는 상기 DCI 중 TCI 시그널링 필드의 하나의 코드 포인트에 대응된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 송신 모듈(502)은 구성 정보를 송신하고, 상기 구성 정보는 하기 중의 적어도 하나를 구성하는 바, 즉 1) 상기 제1 시그널링이 단일 TRP 시나리오 하의 TCI 상태를 지시하거나 또는 다중 TRP 시나리오 하의 TCI 상태를 지시하는 것; 2) 상기 제1 시그널링이 다중 TRP 시나리오 중 단일 DCI 모드 또는 다중 DCI 모드의 TCI 상태를 지시하는 것; 3) 업링크를 위한 TCI 상태와 다운링크를 위한 TCI 상태는 공용되는 것 또는 각자 독립적인 것이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링은 제1 DCI를 포함하고, 상기 송신 모듈(502)은 또한 제4 MAC CE 시그널링을 송신하는 바, 상기 제4 MAC CE 시그널링은 N2 그룹의 업링크를 위한 TCI 상태를 활성화시키며; 제5 MAC CE 명령을 송신하는 바, 상기 제5 MAC CE 명령은 N3 그룹을 활성화시켜 다운링크의 TCI 상태에 적용하며; 상기 제1 DCI는 상기 N2 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하고, 상기 N3 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하며, N2, N3은 정정수이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 단말은 하기 1) 내지 4) 중의 적어도 하나에 기반하여, 각 그룹의 TCI 상태 중의 목표 TCI 상태를 결정하여 업링크에 적용하거나 또는 다운링크에 적용하거나, 또는 각 그룹의 TCI 상태 중의 목표 TCI 상태에 대응되는 TRP 아이디를 결정하는 바, 즉 1) 상기 목표 TCI 상태의 배열 순서 또는 위치; 2) 상기 목표 TCI 상태에 대응되는 코드 포인트가 다운링크 또는 업링크에 적용되는 것; 3) 상기 목표 TCI 상태에 대응되는 코드 포인트에 대응되는 TRP 아이디; 4) 상기 목표 TCI 상태가 선택되는 TCI 상태 풀이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 또한 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하며; 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI가 스케줄링하는 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 제1 DCI 스케줄링하는 업링크 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하지 않으며; 여기에서, 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 최근의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 최근의 업링크 채널이며; 또는 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 최근의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 최근의 업링크 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하지 않으며; 여기에서, 상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 제1 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 제1 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 업링크 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보는 코드 블럭 그룹(CBG)에 기반하는 피드백 정보이며; 여기에서, 만일 상기 제1 목표 채널에 대응되는 복수의 CBG의 피드백 정보 중에 적어도 하나의 ACK가 존재하면, 상기 제1 DCI의 피드백 정보는 ACK이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보에 상기 다운링크 채널의 하나의 피드백 정보가 포함되고, 상기 장치(500)는 상기 다운링크의 ACK 또는 NACK를 상기 제1 DCI의 ACK로 하며; 및/또는 만일 상기 다운링크 채널의 피드백 정보를 수신하지 못하면, 상기 제1 DCI의 피드백 정보를 NACK로 간주하는 결정 모듈을 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 상기 제2 목표 채널의 빔은 하기 1) 내지 5) 중의 하나를 만족시키는 바, 즉 1) 상기 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔; 2) 현재 사용하는 공통 빔; 3) 상기 제1 DCI의 송신 시점 후의 제2 미리 설정된 시간 후, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 상기 제2 목표 채널이 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔; 4) 상기 제1 목표 채널을 스케줄링하는 DCI와 상기 제1 DCI의 시간 간격이 미리 설정된 값에 도달할 때, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보가 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔; 5) 상기 제2 목표 채널을 스케줄링하는 DCI와 상기 제1 DCI의 시간 간격이 미리 설정된 값에 도달할 때, 상기 제2 목표 채널이 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제2 목표 채널이 PUSCH를 포함하며, 상기 장치(500)는 상기 PUSCH를 정확하게 수신하였는지 여부에 의하여 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 결정하는 결정 모듈을 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제2 목표 채널이 PUSCH를 포함하며, 상기 송신 모듈(502)은 또한 제3 DCI를 송신하는 바, 상기 제3 DCI는 단말이 상기 장치(500)가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하였는지 여부를 결정하기 위한 것이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 만일 상기 제3 DCI가 제2 PUSCH를 스케줄링할 때 사용하는 HARQ 프로세스 번호가 제1 PUSCH가 사용하는 HARQ 프로세스 번호와 같고, 상기 제3 DCI가 반전되지 않은 새 데이터 지시(NDI) 도메인 값을 포함하면, 단말이 상기 장치(500)가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신한 것으로 결정하는 바, 상기 제1 PUSCH는 상기 제2 목표 채널이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 또한 비주기적 사운딩 참조 신호(SRS)를 트리거시키며; 상기 목표 참조 신호는 상기 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 SRS를 트리거시키지 않으며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 또는 후 최근의 SRS이며; 또는 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 또는 후 최근의 DCR가 트리거시키는 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 SRS를 트리거시키지 않으며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 제3 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하며; 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 또는 후 최근의 SRS이며; 여기에서, 상기 SRS는 주기적 또는 반지속적 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 제1 DCI가 트리거 시그널링을 휴대하며, 상기 트리거 시그널링은 주기적 또는 반지속적 SRS에 관련되고, 상기 수신 모듈(504)은 상기 트리거 시그널링에 기반하여 제1 SRS를 수신하는 바, 상기 제1 SRS는 상기 주기적 또는 반지속적 SRS이거나, 또는 상기 제1 SRS가 상기 주기적 또는 반지속적 SRS와 다르며; 여기에서, 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 SRS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 SRS의 목표 슬롯 편차값은 하기 적어도 하나에 기반하여 획득하는 바, 즉 1) 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 슬롯 편차값; 2) 상기 제1 DCI가 지시한 것; 3) 상위 계층 파라미터가 구성한 것이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 수신 모듈(504)은 또한 상기 제1 SRS의 수신 시점이 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 수신 시점과 모두 다른 경우, 상기 제1 DCI의 송신 시점, 상기 목표 슬롯 편차값 및 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 주기에 기반하여, 상기 주기적 또는 반지속적 SRS를 수신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 목표 참조 신호를 트리거시키는 DCI는, FDRA 도메인을 0으로 설정하는 것; CRC를 TC-RNTI를 통하여 스크램블링하는 것 중의 적어도 하나를 만족시킨다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 SRS의 용도는, 안테나 스위칭, 코드북 용도, 비 코드북 용도, 빔 관리 중의 하나로 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, PUSCH가 코드북으로 구성된 경우, 상기 SRS의 용도는 코드북이며; 및/또는 PUSCH가 비 코드북으로 구성된 경우, 상기 SRS의 용도는 비 코드북이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 SRS의 빔은, 상기 SRR를 위하여 구성한 빔; 상기 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔; 현재 전송에 사용하는 공통 빔인 것 중의 하나를 만족시킨다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 장치(500)는 하기 1) 내지 6) 단계 중의 하나를 수행하는 바, 즉 1) 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보, 상기 제2 목표 채널 및 상기 목표 참조 신호 중 어느 하나를 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하며; 2) 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보, 상기 제2 목표 채널 및 상기 목표 참조 신호 중 가장 먼저 전송하는 것을 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하며; 3) 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보, 상기 제2 목표 채널 및 상기 목표 참조 신호 중, 상기 제1 시그널링 송신 시점 후의 제6 미리 설정된 시간 후 가장 먼저 전송하는 것을 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하며; 4) 우선적으로 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보를 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하며; 5) 우선적으로 상기 제2 목표 채널을 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하며; 6) 우선적으로 상기 목표 신호를 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 결정 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 송신 모듈(502) 또는 상기 수신 모듈(504)은 또한 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 상기 단계는, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보가 ACK이고, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 하기 1) 내지 3) 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 바, 즉 1) 상기 제1 시그널링, 2) 상기 제1 시그널링 외의 DCI, 3) 상기 제1 시그널링을 휴대하는 피드백 정보의 업링크 채널인 단계를 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 하기 1) 내지 3) 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 것은, 만일 상기 피드백 정보에 복수의 상기 제1 시그널링의 ACK/NACK가 포함되면, 최신의 ACK를 수신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 하기 a) 내지 c) 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 바, 즉 a) 상기 제1 시그널링, b) 상기 제1 시그널링 외의 DCI, c) 상기 제1 시그널링을 휴대하는 피드백 정보의 업링크 채널인 것을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 복수의 제1 시그널링은 동일한 같은 TCI 상태를 지시한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제4 미리 설정된 시간은 사전 정의하거나 또는 상기 장치(500)가 구성한 것이고, 상기 제4 미리 설정된 시간의 값은 단말의 빔 스위칭 딜레이, 안테나 스위칭 딜레이, 안테나 패널 스위칭 딜레이 중의 적어도 하나를 지원한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 업링크 채널의 경로 손실 참조 신호(PL RS)와 상기 공통 빔이 동시에 효력을 발생하는 바, 여기에서, 상기 PL RS는 하기 1) 내지 4) 중의 적어도 하나에 기반하여 결정하는 바, 즉 1) 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 다운링크 RS; 2) 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 RS 관련의 다운링크 RS; 3) 만일 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 소스 RS가 SRS라면, 상기 PL RS는 MAC CE가 업데이트한 경로 손실 RS 또는 상기 SRS 관련의 다운링크 RS인 것; 4) 만일 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태가 다운링크의 TCI 상태와 업링크 TCI 상태를 포함하고, 상기 업링크의 TCI 상태가 SRS를 포함하면, 상기 PL RS는 상기 다운링크의 TCI 상태 중의 다운링크 RS 또는 MAC CE가 업데이터한 PL RS이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 목표 참조 신호가 SRS를 포함하고, 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 상기 단계는 하기 1) 내지 2) 단계 중의 적어도 하나를 포함하는 바, 즉 1) 상기 SRS의 수신 시간이 제5 미리 설정된 시간 내에 도달하면, 현재 TCI 상태 또는 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 단계; 2) 상기 SRS의 수신 시간 후의 제5 미리 설정된 시간 후, 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 단계이다.
본 출원의 실시예에 의한 장치(500)는 대응되는 본 출원의 실시예의 방법(300)의 흐름을 참조할 수 있고, 또한 해당 장치(500) 중의 각 유닛/모듈과 상기 기타 조작 및/또는 기능은 각각 방법(300) 중의 상응한 과정을 구현하며, 또한 동일하거나 또는 동등한 기술적 효과를 이룰 수 있고, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
선택적으로, 도 6에 도시된 바와 같이, 본 출원의 실시예는 또한 전자 장치(600)를 제공하는 바, 프로세서(601), 메모리(602), 메모리(602)에 저장되고 또한 상기 프로세서(601) 상에서 실행될 수 있는 프로그램 또는 명령을 포함하고, 예를 들면, 해당 통신 장치(600)가 단말일 때, 해당 프로그램 또는 명령이 프로세서(601)에 의해 실행될 때 상기 빔 지시 방법 실시예의 각 과정을 구현하며, 또한 동일한 기술적 효과를 이룬다. 해당 통신 장치(600)가 네트워크 측 장치일 때, 해당 프로그램 또는 명령이 프로세서(601)에 의해 실행될 때, 상기 빔 지시 방법 실시예의 각 과정을 구현하며, 또한 동일한 기술적 효과를 이루는 바, 중복을 방지하기 위하여 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
도 7은 본 출원의 실시예의 일 단말을 구현하는 하드웨어 구조도이다.
해당 단말(700)은 무선 주파수 유닛(701), 네트워크 모듈(702), 오디오 출력 유닛(703), 입력 유닛(704), 센서(705), 디스플레이 유닛(706), 사용자 입력 유닛(707), 인터페이스 유닛(708), 메모리(709) 및 프로세서(710) 등 부품을 포함하나 이에 제한되지 않는다.
당업계의 기술자들은 단말(700)이 또한 각 부품을 위하여 전력을 공급하는 전원(예를 들면 배터리)을 포함할 수 있고, 전원은 전원 관리 시스템을 통하여 프로세서(710)와 연결되어, 전원 관리 시스템을 통하여 충전, 방전 관리 및 전력 소모 관리 등 기능을 구현할 수 있는 것을 이해할 것이다. 도 7에 도시된 단말 구조가 단말을 제한하는 것이 아니며, 단말은 도시된 것보다 더욱 많거나 더욱 적은 부품을 포함하거나, 또는 일부 부품 또는 서로 다른 부품을 조합하여 구성할 수 있음을 이해할 것이며, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원의 실시예에서, 입력 유닛(704)은 그래픽 처리장치(Graphics Processing Unit, GPU)(7041)와 마이크(7042)를 포함할 수 있고, 이미지 처리장치(7041)는 비디오 캡쳐 모드 또는 이미지 캡쳐 모드에서 이미지 캡쳐 장치(예를 들면 카메라)가 취득한 정적 이미지 또는 비디오의 이미지 데이터에 대하여 처리를 수행하는 것을 이해할 것이다. 디스플레이 유닛(706)은 디스플레이 패널(7061)을 포함할 수 있고, 선택적으로, 액정 디스플레이, 유기 발광 다이오드 등 형식을 사용하여 디스플레이 패널(7061)을 구성할 수 있다. 사용자 입력 유닛(707)은 터치 패널(7071) 및 기타 입력 장치(7072)를 포함한다. 터치 패널(7071)은 또한 터치 스크린이라 칭할 수 있다. 터치 패널(7071)은 터치 검출 장치와 터치 제어기 두 개 부분을 포함할 수 있다. 기타 입력 장치(7072)는 물리 키보드, 기능 키(예를 들면 볼륨 제어 버튼, 스위치 버튼 등), 트랙볼, 마우스, 스틱 등 중의 한 가지 또는 여러 가지를 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
본 출원의 실시예에서, 무선 주파수 유닛(701)은 네트워크 측 장치로부터 온 다운링크 데이터를 수신한 후, 프로세서(710)로 전송하여 처리를 진행하며; 그리고, 업링크 데이터를 네트워크 측 장치로 송신한다. 통상적으로 무선 주파수 유닛(701)은 안테나, 적어도 하나의 증폭기, 송수신기, 커플러, 저소음 증폭기, 듀플렉서 등을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
메모리(709)는 소프트웨어 프로그램 또는 명령 및 여러 가지 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(709)는 주요하게 프로그램 또는 명령 저장 구역과 데이터 저장 구역을 포함할 수 있고, 여기에서, 프로그램 또는 명령 저장 구역에는 운영 시스템, 적어도 하나의 기능에 필요한 어플리케이션 프로그램 또는 명령(예를 들면 사운드 플레이 기능, 이미지 플레이 기능 등) 등을 저장할 수 있다. 그리고, 메모리(709)는 고속 무작위 접속 메모리를 포함할 수 있고, 또한 비휘발성 메모리를 포함할 수 있으며, 여기에서, 비휘발성 메모리는 읽기전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 프로그래머블 메모리(Programmable ROM, PROM), 휘발성 프로그래머블 메모리(Erasable PROM, EPROM), 전기 휘발성 프로그래머블 메모리(Electrically EPROM, EEPROM) 또는 플래시 일 수 있다. 예를 들면 적어도 하나의 디스크 기억 소자, 플래시 소자 또는 기타 비휘발성 고체 기억 소자이다.
프로세서(710)는 하나 또는 다수의 처리 유닛을 포함할 수 있으며; 선택적으로, 프로세서(710)에는 응용 프로세서와 변조/복조 프로세서가 집적될 수 있고, 여기에서, 응용 프로세서는 주요하게 운영 시스템, 유저 인터페이스와 어플리케이션 또는 명령 등을 처리하고, 변조/복조 프로세서는 주요하게 무선 통신을 처리하는 바, 예를 들면 기저대역 프로세서이다. 상기 변조/복조 프로세서는 또한 프로세서(710)에 집적되지 않을 수 있음을 이해할 것이다.
여기에서, 무선 주파수 유닛(701)은 제1 시그널링을 수신하는 바, 상기 제1 시그널링은 전송 구성 지시(TCI) 상태를 지시하고, 상기 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시하며; 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신하는 바, 여기에서, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함한다.
본 출원의 실시예에서, 네트워크 측 장치는 제1 시그널링을 통하여 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시할 수 있고, 각각 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호를 위하여 빔을 지시하는 방식에 비하여, 시그널링 오버헤드를 절약할 수 있으며; 그리고, 본 출원의 실시예는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널 또는 목표 참조 신호를 제1 시그널링의 피드백 정보로 할 수 있고, 네트워크 측 장치는 제때에 단말 측이 성공적으로 제1 시그널링을 수신하였는지 여부를 파악할 수 있어, 차후 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는데 유리하고, 통신 효율을 향상시킨다.
본 출원의 실시예가 제공하는 단말(700)은 또한 상기 빔 지시 방법 실시예의 각 과정을 구현할 수 있고, 또한 동일한 기술적 효과를 이루는 바, 중복을 방지하기 위하여 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
구체적으로, 본 출원의 실시예는 또한 일 네트워크 측 장치를 제공한다. 도 8에 도시된 바와 같이, 해당 네트워크측 장치(800)는, 안테나(81), 무선 주파수 장치(82), 기저대역 장치(83)를 포함한다. 안테나(81)는 무선 주파수 장치(82)와 연결된다. 업링크 방향에서, 무선 주파수 장치(82)는 안테나(81)를 통하여 정보를 수신하고, 수신한 정보를 기저대역 장치(83)로 송신하여 처리를 수행한다. 다운링크 방향에서, 기저대역 장치(83)는 송신하고자 하는 정보에 대하여 처리를 수행하고, 또한 무선 주파수 장치(82)로 송신하며, 무선 주파수 장치(82)는 수신한 정보에 대하여 처리를 수행한 후 안테나(81)를 거쳐 송신한다.
상기 주파수 대역 처리 장치는 기저대역 장치(83)에 위치할 수 있고, 상기 실시예 중 네트워크측 장치가 실행하는 방법은 기저대역 장치(83)에서 구현할 수 있으며, 해당 기저대역 장치(83)는 프로세서(84)와 메모리(85)를 포함한다.
기저대역 장치(83)는 예를 들면 적어도 하나의 기저대역 플레이트를 포함할 수 있고, 해당 기저대역 플레이트 상에는 복수개 칩이 구비되며, 도8에 도시된 바와 같이, 그 중의 한 칩은 예를 들면 프로세서(84)이고 메모리(85)와 연결되어, 메모리(85) 중의 프로그램을 호출하여, 상기 방법 실시예 중의 네트워크측 장치 조작을 실행한다.
해당 기저대역 장치(83)는 또한 네트워크 인터페이스(86)를 포함하여, 무선 주파수 장치(82)와 상호작용하고, 해당 인터페이스는 예를 들면 범용 공공 무선 인터페이스(common public radio interface, CPRI)이다.
구체적으로, 본 발명의 실시예의 네트워크 측 장치는 메모리(85) 상에 저장되고 또한 프로세서(84) 상에서 실행될 수 있는 명령 또는 프로그램을 더 포함하고, 프로세서(84)가 메모리(85) 중의 명령 또는 프로그램을 호출하여 도5에 도시된 각 모듈이 실행하는 방법을 실행하고, 또한 동일한 기술적 효과를 이루는 바, 중복을 방지하기 위하여 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 발명의 실시예는 또한 판독 가능한 저장 매체를 제공하는 바, 상기 판독 가능한 저장 매체는 프로그램 또는 명령이 저장되고, 해당 프로그램 또는 명령이 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 빔 지시 방법 실시예의 각 과정을 구현하며, 또한 동일한 기술적 효과를 이루는 바, 중복을 방지하기 위하여 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
여기에서, 상기 프로세서는 상기 실시예 중 상기 단말 중의 프로세서일 수 있다. 상기 판독 가능한 매체는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체 예를 들면 컴퓨터 읽기전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 무작위 접속 메모리(Random Access Memory, RAM), 자기 디스크 또는 광 디스크 등을 포함한다.
본 출원의 실시예는 또한 칩을 제공하는 바, 상기 칩은 프로세서와 통신 인터페이스를 포함하고, 상기 통신 인터페이스와 상기 프로세서가 커플링되며, 상기 프로세서는 프로그램 또는 명령을 실행시켜, 상기 빔 지시 방법 실시예의 각 과정을 구현하며, 또한 동일한 기술적 효과를 이루는 바, 중복을 방지하기 위하여 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원의 실시예에 언급된 칩은 또한 시스템 레벨 칩, 시스템 칩, 칩 시스템 또는 시스템 온 칩의 칩 등이라 칭할 수 있음을 이해할 것이다.
본 발명의 실시예는 또한 일 컴퓨터 프로그램 제품을 제공하는 바, 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 비일시적 저장 매체에 저장되고, 상기 컴퓨터 프로그램 제품이 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되어 상기 빔 지시 방법 실시예의 각 과정을 구현하며, 또한 동일한 기술적 효과를 이루는 바, 중복을 방지하기 위하여 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원의 실시예는 또한 통신 장치를 제공하는 바, 상기 빔 지시 방법 실시예의 각 과정을 구현하도록 구성되고, 또한 동일한 기술적 효과를 이루는 바, 중복을 방지하기 위하여 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
설명하여야 할 바로는, 본문에서, 용어 “포함하다” 또는 이의 임의의 기타 변형체는 비 배타적으로 포함하는 것을 뜻함으로써, 일련의 요소를 포함하는 과정, 방법, 물품 또는 장치가 이러한 요소를 포함할 뿐 아니라, 또한 명확하게 언급하지 않은 기타 요소를 포함하거나, 또는 이러한 과정, 방법, 상품 또는 장치의 고유한 요소를 포함하도록 한다. 더욱 많은 제한이 없는 경우, “하나의... 을(를)을 포함하다”는 구절로 한정되는 요소는 해당 요소를 포함하는 과정, 방법, 물품 또는 장치에 또한 기타 동일한 요소가 포함되는 것을 배제하지 않는다. 그리고, 짚고 넘어가야 할 바로는, 본 출원의 실시방식 중의 방법과 장치의 범위는 예시되거나 토론한 순서에 따라 실행된 기능에 한정되지 않고, 또한 언급된 기능에 의하여 기본상 동시적인 방식에 따라 또는 반대되는 순서에 따라 실행되는 기능을 포함할 수 있는 바, 예를 들면, 설명된 순서와 다르게 상기 설명한 방법을 실행하고, 또한 여러 가지 단계를 추가, 생략 또는 조합할 수 있다. 그리고, 일부 예시에서 기술한 특징을 참조하여 기타 예시에서 조합할 수 있다.
상기 실시방식에 대한 기재를 통하여 당업계의 기술자들은 상기 실시예의 방법이 소프트웨어에 필요한 범용 하드웨어 플랫폼을 추가하는 방식으로 구현될 수 있다는 것을 알 수 있고, 또한 하드웨어를 통하여 구현될 수 있음은 물론이나, 여러 경우 중에서 전자가 더욱 바람직한 실시방식이다. 이를 기반으로 본 출원의 기술방안의 본질적이나 또는 종래 기술에 대하여 기여하는 부분은 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있고, 해당 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체(예를 들면 ROM/RAM, 자기 디스크, 광 디스크)에 저장될 수 있는 바, 일부 명령이 포함되어 단말(핸드폰, 컴퓨터, 서버, 에어컨 또는 네트워크 측 장치 등일 수 있음)로 하여금 본 출원의 각 실시예의 상기 방법을 구현하게 할 수 있다.
위에서는 도면을 결부시켜 본 출원의 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 출원은 상기 구체적인 실시방식에 제한되지 않고, 상기의 구체적인 실시형태는 단지 예시적일 뿐 제한적인 것이 아니며, 당업계의 기술자들은 본 출원의 힌트 하에서 본 출원의 사상과 청구항이 보호하는 범위를 벗어나지 않는 경우, 얼마든지 더욱 많은 형식을 구현할 수 있으며, 이는 모두 본 출원의 보호 범위에 속한다 할 것이다.

Claims (79)

  1. 빔 지시 방법에 있어서, 상기 방법은,
    단말이 제1 시그널링을 수신하는 바, 상기 제1 시그널링은 전송 구성 지시(TCI) 상태를 지시하고, 상기 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시하는 단계;
    상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신하는 바, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시그널링은 제1 다운링크 제어 정보(DCI)를 포함하고, 상기 단말이 제1 시그널링을 수신하기 전, 상기 방법은,
    제1 매체 접근 제어 제어 요소(MAC CE) 시그널링을 수신하는 바, 상기 제1 MAC CE 시그널링은 N1 그룹의 TCI 상태를 활성화시키는 단계를 더 포함하며;
    상기 제1 DCI는 상기 N1 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하는 바, N1은 정정수인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시그널링은 제2 MAC CE 시그널링을 포함하고, 상기 제2 MAC CE 시그널링은 K 그룹의 TCI 상태를 지시하고, K는 정정수인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    K≥2의 경우, 상기 방법은 하기 적어도 하나에 기반하여, 상기 K 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 결정하는 바, 즉
    미리 설정된 규칙, 제3 MAC CE 시그널링 지시, 제2 DCI 지시인 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  5. 제2항 또는 제3항에 있어서,
    상기 N1 그룹의 TCI 상태 또는 상기 K 그룹의 TCI 상태는,
    각 그룹의 TCI 상태가 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것;
    각 그룹의 TCI 상태가 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것;
    각 그룹의 TCI 상태가 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것;
    각 그룹의 TCI 상태가 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것;
    각 그룹의 TCI 상태가 하나의 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것;
    각 그룹의 TCI 상태가 하나의 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것 중의 적어도 하나를 만족시키는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    만일 상기 제1 시그널링이 제1 DCI라면, 각 그룹의 TCI 상태는 상기 DCI 중 TCI 시그널링 필드의 하나의 코드 포인트에 대응되는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  7. 제2항 또는 제3항에 있어서,
    상기 방법은 구성 정보를 수신하는 바, 상기 구성 정보는,
    상기 제1 시그널링이 단일 TRP 시나리오 하의 TCI 상태를 지시하거나 또는 다중 TRP 시나리오 하의 TCI 상태를 지시하는 것;
    상기 제1 시그널링이 다중 TRP 시나리오 중 단일 DCI 모드 또는 다중 DCI 모드의 TCI 상태를 지시하는 것;
    업링크를 위한 TCI 상태와 다운링크를 위한 TCI 상태는 공용되는 것 또는 각자 독립적인 것 중의 적어도 하나를 구성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시그널링은 제1 DCI를 포함하고, 상기 단말이 제1 시그널링을 수신하기 전, 상기 방법은,
    제4 MAC CE 시그널링을 수신하는 바, 상기 제4 MAC CE 시그널링은 N2 그룹의 업링크를 위한 TCI 상태를 활성화시키는 단계;
    제5 MAC CE 명령을 수신하는 바, 상기 제5 MAC CE 명령은 N3 그룹의 다운링크를 위한 TCI 상태를 활성화시키는 단계를 더 포함하며;
    상기 제1 DCI는 상기 N2 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하고, 상기 N3 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하며, N2, N3은 정정수인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  9. 제5항 또는 제8항에 있어서,
    상기 방법은 하기 적어도 하나에 기반하여, 각 그룹의 TCI 상태 중의 목표 TCI 상태를 결정하여 업링크에 적용하거나 또는 다운링크에 적용하거나, 또는 각 그룹의 TCI 상태 중의 목표 TCI 상태에 대응되는 TRP 아이디를 결정하는 바, 즉
    상기 목표 TCI 상태의 배열 순서 또는 위치;
    상기 목표 TCI 상태에 대응되는 코드 포인트가 다운링크 또는 업링크에 적용되는 것;
    상기 목표 TCI 상태에 대응되는 코드 포인트에 대응되는 TRP 아이디;
    상기 목표 TCI 상태가 선택되는 TCI 상태 풀인 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 또한 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하며;
    상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI가 스케줄링하는 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 제1 DCI 스케줄링하는 업링크 채널인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하지 않으며;
    상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 최근의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 최근의 업링크 채널이며; 또는
    상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 최근의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 최근의 업링크 채널인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하지 않으며;
    상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 제1 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 제1 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 업링크 채널인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  13. 제10항 내지 제12항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 목표 채널의 피드백 정보는 코드 블럭 그룹(CBG)에 기반하는 피드백 정보이며;
    만일 상기 제1 목표 채널에 대응되는 복수의 CBG의 피드백 정보 중에 적어도 하나의 ACK가 존재하면, 상기 제1 DCI의 피드백 정보는 ACK인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  14. 제10항 내지 제12항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 목표 채널의 피드백 정보에 상기 다운링크 채널의 하나의 피드백 정보가 포함되며;
    네트워크 측 장치가 상기 다운링크의 ACK 또는 NACK를 상기 제1 DCI의 ACK로 하며; 및/또는
    만일 상기 네트워크 측 장치가 상기 다운링크 채널의 피드백 정보를 수신하지 못하면, 상기 네트워크 측 장치는 상기 제1 DCI의 피드백 정보를 NACK로 간주하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  15. 제10항 내지 제12항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 상기 제2 목표 채널의 빔은,
    상기 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔;
    현재 사용하는 공통 빔;
    상기 제1 DCI의 수신 시점 후의 제2 미리 설정된 시간 후, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 상기 제2 목표 채널이 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔;
    상기 제1 목표 채널을 스케줄링하는 DCI와 상기 제1 DCI의 시간 간격이 미리 설정된 값에 도달할 때, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보가 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔;
    상기 제2 목표 채널을 스케줄링하는 DCI와 상기 제1 DCI의 시간 간격이 미리 설정된 값에 도달할 때, 상기 제2 목표 채널이 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔 중의 하나를 만족시키는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  16. 제1항에 있어서,
    상기 제2 목표 채널이 PUSCH를 포함하고, 네트워크 측 장치가 상기 PUSCH를 정확하게 수신하였는지 여부에 의하여 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 결정하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  17. 제10항 내지 제12항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 목표 채널이 PUSCH를 포함하며, 상기 방법은,
    제3 DCI를 수신하고, 상기 제3 DCI에 의하여 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하였는지 여부를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제3 DCI에 의하여 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하였는지 여부를 결정하는 상기 단계는,
    만일 상기 제3 DCI가 제2 PUSCH를 스케줄링할 때 사용하는 HARQ 프로세스 번호가 제1 PUSCH가 사용하는 HARQ 프로세스 번호와 같고, 상기 제3 DCI가 반전되지 않은 새 데이터 지시(NDI) 도메인 값을 포함하면, 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신한 것으로 결정하는 바, 상기 제1 PUSCH는 상기 제2 목표 채널인 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  19. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 또한 비주기적 사운딩 참조 신호(SRS)를 트리거시키며;
    상기 목표 참조 신호는 상기 SRS인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  20. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 SRS를 트리거시키지 않으며;
    상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 또는 후 최근의 SRS이며; 또는
    상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 또는 후 최근의 DCR가 트리거시키는 SRS인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  21. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 SRS를 트리거시키지 않으며;
    상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 수신 시점 후 제3 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 SRS인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  22. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하며; 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 수신 시점 전 또는 후 최근의 SRS이며;
    상기 SRS는 주기적 또는 반지속적 SRS인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  23. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 제1 DCI가 트리거 시그널링을 휴대하며, 상기 트리거 시그널링은 주기적 또는 반지속적 SRS에 관련되고, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신하는 상기 단계는,
    상기 트리거 시그널링에 기반하여 제1 SRS를 송신하는 바, 상기 제1 SRS는 상기 주기적 또는 반지속적 SRS이거나, 또는 상기 제1 SRS가 상기 주기적 또는 반지속적 SRS와 다른 단계를 포함하며;
    상기 목표 참조 신호는 상기 제1 SRS인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 제1 SRS의 목표 슬롯 편차값은 하기 적어도 하나에 기반하여 획득하는 바, 즉
    상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 슬롯 편차값;
    상기 제1 DCI가 지시한 것;
    상위 계층 파라미터가 구성한 것인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 방법은 상기 제1 SRS의 송신 시점이 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 송신 시점과 모두 다른 경우, 상기 제1 DCI의 수신 시점, 상기 목표 슬롯 편차값 및 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 주기에 기반하여, 상기 주기적 또는 반지속적 SRS를 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  26. 제19항 내지 제25항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 목표 참조 신호를 트리거시키는 DCI는,
    주파수 도메인 자원 할당(FDRA) 필드를 0으로 설정하는 것;
    순환 중복 검사(CRC)를 셀 무선 네트워크 임시 아이디(TC-RNTI)를 통하여 스크램블링하는 것 중의 적어도 하나를 만족시키는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  27. 제19항 내지 제25항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 SRS의 용도는,
    안테나 스위칭, 코드북 용도, 비 코드북 용도, 빔 관리 중의 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  28. 제27항에 있어서,
    PUSCH가 코드북으로 구성된 경우, 상기 SRS의 용도는 코드북이며; 및/또는
    PUSCH가 비 코드북으로 구성된 경우, 상기 SRS의 용도는 비 코드북인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  29. 제19항 내지 제25항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 SRS의 빔은,
    상기 SRR를 위하여 구성한 빔;
    상기 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔;
    현재 전송에 사용하는 공통 빔인 것 중의 하나를 만족시키는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  30. 제1항에 있어서,
    상기 방법은 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 상기 단계는,
    상기 제1 시그널링의 피드백 정보가 ACK이고, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여,
    상기 제1 시그널링, 상기 제1 시그널링 외의 DCI, 상기 제1 시그널링을 휴대하는 피드백 정보의 업링크 채널 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 전송을 진행하는 단계는,
    만일 상기 피드백 정보에 복수의 상기 제1 시그널링의 ACK/NACK가 포함되면, 최신의 ACK를 송신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여,
    상기 제1 시그널링, 상기 제1 시그널링 외의 DCI, 상기 제1 시그널링을 휴대하는 피드백 정보의 업링크 채널 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 복수의 제1 시그널링은 동일한 같은 TCI 상태를 지시하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  34. 제31항에 있어서,
    상기 제4 미리 설정된 시간은 사전 정의하거나 또는 네트워크 측 장치가 구성한 것이고, 상기 제4 미리 설정된 시간의 값은 상기 단말의 빔 스위칭 딜레이, 안테나 스위칭 딜레이, 안테나 패널 스위칭 딜레이 중의 적어도 하나를 지원하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  35. 제30항에 있어서,
    업링크 채널의 경로 손실 참조 신호(PL RS)와 상기 공통 빔이 동시에 효력을 발생하는 바, 상기 PL RS는,
    상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 다운링크 RS;
    상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 RS 관련의 다운링크 RS;
    만일 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 소스 RS가 SRS라면, 상기 PL RS는 MAC CE가 업데이트한 경로 손실 RS 또는 상기 SRS 관련의 다운링크 RS인 것;
    만일 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태가 다운링크의 TCI 상태와 업링크 TCI 상태를 포함하고, 상기 업링크의 TCI 상태가 SRS를 포함하면, 상기 PL RS는 상기 다운링크의 TCI 상태 중의 다운링크 RS 또는 MAC CE가 업데이터한 PL RS인 것 중의 적어도 하나에 기반하여 결정하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  36. 제30항에 있어서,
    상기 목표 참조 신호가 SRS를 포함하고, 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 상기 단계는,
    상기 SRS의 송신 시간이 제5 미리 설정된 시간 내에 도달하면, 현재 TCI 상태 또는 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 단계;
    상기 SRS의 송신 시간 후의 제5 미리 설정된 시간 후, 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 단계 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  37. 빔 지시 방법에 있어서, 상기 방법은,
    네트워크 측 장치가 제1 시그널링을 송신하는 바, 상기 제1 시그널링은 TCI 상태를 지시하고, 상기 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시하는 단계;
    상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하는 바, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  38. 제37항에 있어서,
    상기 제1 시그널링은 제1 DCI를 포함하고, 상기 네트워크 측 장치가 제1 시그널링을 송신하기 전, 상기 방법은,
    제1 MAC CE 시그널링을 송신하는 바, 상기 제1 MAC CE 시그널링은 N1 그룹의 TCI 상태를 활성화시키는 단계를 더 포함하며;
    상기 제1 DCI는 상기 N1 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하는 바, N1은 정정수인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  39. 제37항에 있어서,
    상기 제1 시그널링은 제2 MAC CE 시그널링을 포함하고, 상기 제2 MAC CE 시그널링은 K 그룹의 TCI 상태를 지시하고, K는 정정수인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  40. 제39항에 있어서,
    K≥2의 경우, 단말은 하기 적어도 하나에 기반하여, 상기 K 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 결정하는 바, 즉
    미리 설정된 규칙, 제3 MAC CE 시그널링 지시, 제2 DCI 지시인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  41. 제38항 또는 제39항에 있어서,
    상기 N1 그룹의 TCI 상태 또는 상기 K 그룹의 TCI 상태는,
    각 그룹의 TCI 상태가 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것;
    각 그룹의 TCI 상태가 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것;
    각 그룹의 TCI 상태가 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것;
    각 그룹의 TCI 상태가 각 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것;
    각 그룹의 TCI 상태가 하나의 TRP 아이디에 대응되는 다운링크와 업링크의 공용 TCI 상태를 포함하는 것;
    각 그룹의 TCI 상태가 하나의 TRP 아이디에 대응되는 다운링크의 TCI 상태 및/또는 업링크의 TCI 상태를 포함하는 것 중의 적어도 하나를 만족시키는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  42. 제41항에 있어서,
    만일 상기 제1 시그널링이 제1 DCI라면, 각 그룹의 TCI 상태는 상기 DCI 중 TCI 시그널링 필드의 하나의 코드 포인트에 대응되는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  43. 제38항 또는 제39항에 있어서,
    상기 방법은 구성 정보를 송신하는 바, 상기 구성 정보는,
    상기 제1 시그널링이 단일 TRP 시나리오 하의 TCI 상태를 지시하거나 또는 다중 TRP 시나리오 하의 TCI 상태를 지시하는 것;
    상기 제1 시그널링이 다중 TRP 시나리오 중 단일 DCI 모드 또는 다중 DCI 모드의 TCI 상태를 지시하는 것;
    업링크를 위한 TCI 상태와 다운링크를 위한 TCI 상태는 공용되는 것 또는 각자 독립적인 것 중의 적어도 하나를 구성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  44. 제37항에 있어서,
    상기 제1 시그널링은 제1 DCI를 포함하고, 상기 네트워크 측 장치가 제1 시그널링을 송신하기 전, 상기 방법은,
    제4 MAC CE 시그널링을 송신하는 바, 상기 제4 MAC CE 시그널링은 N2 그룹의 업링크를 위한 TCI 상태를 활성화시키는 단계;
    제5 MAC CE 명령을 송신하는 바, 상기 제5 MAC CE 명령은 N3 그룹을 활성화시켜 다운링크의 TCI 상태에 적용하는 단계를 더 포함하며;
    상기 제1 DCI는 상기 N2 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하고, 상기 N3 그룹의 TCI 상태로부터 한 그룹의 TCI 상태를 지시하며, N2, N3은 정정수인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  45. 제41항 또는 제44항에 있어서,
    단말은 하기 적어도 하나에 기반하여, 각 그룹의 TCI 상태 중의 목표 TCI 상태를 결정하여 업링크에 적용하거나 또는 다운링크에 적용하거나, 또는 각 그룹의 TCI 상태 중의 목표 TCI 상태에 대응되는 TRP 아이디를 결정하는 바, 즉
    상기 목표 TCI 상태의 배열 순서 또는 위치;
    상기 목표 TCI 상태에 대응되는 코드 포인트가 다운링크 또는 업링크에 적용되는 것;
    상기 목표 TCI 상태에 대응되는 코드 포인트에 대응되는 TRP 아이디;
    상기 목표 TCI 상태가 선택되는 TCI 상태 풀인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  46. 제37항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 또한 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하며;
    상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI가 스케줄링하는 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 제1 DCI 스케줄링하는 업링크 채널인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  47. 제37항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하지 않으며;
    상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 최근의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 최근의 업링크 채널이며; 또는
    상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 최근의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 최근의 업링크 채널인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  48. 제37항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 다운링크 또는 업링크 채널을 스케줄링하지 않으며;
    상기 제1 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 제1 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 다운링크 채널이고, 상기 제2 목표 채널은 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 제1 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 업링크 채널인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  49. 제46항 내지 제48항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 목표 채널의 피드백 정보는 코드 블럭 그룹(CBG)에 기반하는 피드백 정보이며;
    만일 상기 제1 목표 채널에 대응되는 복수의 CBG의 피드백 정보 중에 적어도 하나의 ACK가 존재하면, 상기 제1 DCI의 피드백 정보는 ACK인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  50. 제46항 내지 제48항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 목표 채널의 피드백 정보에 상기 다운링크 채널의 하나의 피드백 정보가 포함되고, 상기 방법은,
    상기 다운링크의 ACK 또는 NACK를 상기 제1 DCI의 ACK로 하는 단계; 및/또는
    만일 상기 다운링크 채널의 피드백 정보를 수신하지 못하면, 상기 제1 DCI의 피드백 정보를 NACK로 간주하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  51. 제46항 내지 제48항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 상기 제2 목표 채널의 빔은,
    상기 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔;
    현재 사용하는 공통 빔;
    상기 제1 DCI의 송신 시점 후의 제2 미리 설정된 시간 후, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보 또는 상기 제2 목표 채널이 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔;
    상기 제1 목표 채널을 스케줄링하는 DCI와 상기 제1 DCI의 시간 간격이 미리 설정된 값에 도달할 때, 상기 제1 목표 채널 또는 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보가 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔;
    상기 제2 목표 채널을 스케줄링하는 DCI와 상기 제1 DCI의 시간 간격이 미리 설정된 값에 도달할 때, 상기 제2 목표 채널이 사용하는 상기 제1 DCI가 지시하는 공통 빔 중의 하나를 만족시키는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  52. 제37항에 있어서,
    상기 제2 목표 채널이 PUSCH를 포함하며, 상기 방법은,
    상기 PUSCH를 정확하게 수신하였는지 여부에 의하여 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  53. 제46항 내지 제48항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 목표 채널이 PUSCH를 포함하며, 상기 방법은,
    제3 DCI를 송신하는 바, 상기 제3 DCI는 단말이 상기 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하였는지 여부를 결정하기 위한 것인 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  54. 제53항에 있어서,
    만일 상기 제3 DCI가 제2 PUSCH를 스케줄링할 때 사용하는 HARQ 프로세스 번호가 제1 PUSCH가 사용하는 HARQ 프로세스 번호와 같고, 상기 제3 DCI가 반전되지 않은 새 데이터 지시(NDI) 도메인 값을 포함하면, 단말이 상기 네트워크 측 장치가 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신한 것으로 결정하는 바, 상기 제1 PUSCH는 상기 제2 목표 채널인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  55. 제37항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 또한 비주기적 사운딩 참조 신호(SRS)를 트리거시키며;
    상기 목표 참조 신호는 상기 SRS인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  56. 제37항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 SRS를 트리거시키지 않으며;
    상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 또는 후 최근의 SRS이며; 또는
    상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 또는 후 최근의 DCR가 트리거시키는 SRS인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  57. 제37항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 DCI는 SRS를 트리거시키지 않으며;
    상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 송신 시점 후 제3 미리 설정된 시간 후 최근 시점의 SRS인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  58. 제37항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하며; 상기 목표 참조 신호는 상기 제1 DCI의 송신 시점 전 또는 후 최근의 SRS이며;
    상기 SRS는 주기적 또는 반지속적 SRS인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  59. 제37항에 있어서,
    상기 제1 시그널링이 제1 DCI를 포함하고, 상기 제1 DCI가 트리거 시그널링을 휴대하며, 상기 트리거 시그널링은 주기적 또는 반지속적 SRS에 관련되고, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하는 상기 단계는,
    상기 트리거 시그널링에 기반하여 제1 SRS를 수신하는 바, 상기 제1 SRS는 상기 주기적 또는 반지속적 SRS이거나, 또는 상기 제1 SRS가 상기 주기적 또는 반지속적 SRS와 다른 단계를 포함하며;
    상기 목표 참조 신호는 상기 제1 SRS인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  60. 제59항에 있어서,
    상기 제1 SRS의 목표 슬롯 편차값은 하기 적어도 하나에 기반하여 획득하는 바, 즉
    상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 슬롯 편차값;
    상기 제1 DCI가 지시한 것;
    상위 계층 파라미터가 구성한 것인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  61. 제60항에 있어서,
    상기 방법은 상기 제1 SRS의 수신 시점이 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 수신 시점과 모두 다른 경우, 상기 제1 DCI의 송신 시점, 상기 목표 슬롯 편차값 및 상기 주기적 또는 반지속적 SRS의 주기에 기반하여, 상기 주기적 또는 반지속적 SRS를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  62. 제55항 내지 제61항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 목표 참조 신호를 트리거시키는 DCI는,
    FDRA 필드를 0으로 설정하는 것;
    CRC를 TC-RNTI를 통하여 스크램블링하는 것 중의 적어도 하나를 만족시키는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  63. 제55항 내지 제61항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 SRS의 용도는,
    안테나 스위칭, 코드북 용도, 비 코드북 용도, 빔 관리 중의 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  64. 제63항에 있어서,
    PUSCH가 코드북으로 구성된 경우, 상기 SRS의 용도는 코드북이며; 및/또는
    PUSCH가 비 코드북으로 구성된 경우, 상기 SRS의 용도는 비 코드북인 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  65. 제55항 내지 제61항의 어느 한 항에 있어서,
    상기 SRS의 빔은,
    상기 SRR를 위하여 구성한 빔;
    상기 제1 시그널링이 지시하는 공통 빔;
    현재 전송에 사용하는 공통 빔인 것 중의 하나를 만족시키는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  66. 제37항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 제1 목표 채널의 피드백 정보, 상기 제2 목표 채널 및 상기 목표 참조 신호 중 어느 하나를 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 단계;
    상기 제1 목표 채널의 피드백 정보, 상기 제2 목표 채널 및 상기 목표 참조 신호 중 가장 먼저 전송하는 것을 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 단계;
    상기 제1 목표 채널의 피드백 정보, 상기 제2 목표 채널 및 상기 목표 참조 신호 중, 상기 제1 시그널링 송신 시점 후의 제6 미리 설정된 시간 후 가장 먼저 전송하는 것을 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 단계;
    우선적으로 상기 제1 목표 채널의 피드백 정보를 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 단계;
    우선적으로 상기 제2 목표 채널을 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 단계;
    우선적으로 상기 목표 신호를 상기 제1 시그널링의 피드백 정보로 하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  67. 제37항에 있어서,
    상기 방법은 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  68. 제67항에 있어서,
    상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 상기 단계는,
    상기 제1 시그널링의 피드백 정보가 ACK이고, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여,
    상기 제1 시그널링, 상기 제1 시그널링 외의 DCI, 상기 제1 시그널링을 휴대하는 피드백 정보의 업링크 채널 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  69. 제68항에 있어서,
    상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여 전송을 진행하는 단계는,
    만일 상기 피드백 정보에 복수의 상기 제1 시그널링의 ACK/NACK가 포함되면, 최신의 ACK를 수신한 후의 제4 미리 설정된 시간 후, 상기 공통 빔을 통하여,
    상기 제1 시그널링, 상기 제1 시그널링 외의 DCI, 상기 제1 시그널링을 휴대하는 피드백 정보의 업링크 채널 중의 적어도 하나의 전송을 진행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  70. 제69항에 있어서,
    상기 복수의 제1 시그널링은 동일한 같은 TCI 상태를 지시하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  71. 제69항에 있어서,
    상기 제4 미리 설정된 시간은 사전 정의하거나 또는 상기 네트워크 측 장치가 구성한 것이고, 상기 제4 미리 설정된 시간의 값은 단말의 빔 스위칭 딜레이, 안테나 스위칭 딜레이, 안테나 패널 스위칭 딜레이 중의 적어도 하나를 지원하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  72. 제67항에 있어서,
    업링크 채널의 경로 손실 참조 신호(PL RS)와 상기 공통 빔이 동시에 효력을 발생하는 바, 상기 PL RS는,
    상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 다운링크 RS;
    상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 RS 관련의 다운링크 RS;
    만일 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태 중의 소스 RS가 SRS라면, 상기 PL RS는 MAC CE가 업데이트한 경로 손실 RS 또는 상기 SRS 관련의 다운링크 RS인 것;
    만일 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태가 다운링크의 TCI 상태와 업링크 TCI 상태를 포함하고, 상기 업링크의 TCI 상태가 SRS를 포함하면, 상기 PL RS는 상기 다운링크의 TCI 상태 중의 다운링크 RS 또는 MAC CE가 업데이터한 PL RS인 것 중의 적어도 하나에 기반하여 결정하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  73. 제67항에 있어서,
    상기 목표 참조 신호가 SRS를 포함하고, 상기 공통 빔이 효력을 발생한 후, 상기 공통 빔을 통하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 상기 단계는,
    상기 SRS의 수신 시간이 제5 미리 설정된 시간 내에 도달하면, 현재 TCI 상태 또는 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 단계;
    상기 SRS의 수신 시간 후의 제5 미리 설정된 시간 후, 상기 제1 시그널링이 지시하는 TCI 상태를 사용하여 채널 또는 참조 신호의 전송을 진행하는 단계 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 방법.
  74. 빔 지시 장치에 있어서,
    제1 시그널링을 수신하는 바, 상기 제1 시그널링은 TCI 상태를 지시하고, 상기 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시하는 수신 모듈;
    상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 송신하는 바, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함하는 송신 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 장치.
  75. 빔 지시 장치에 있어서,
    제1 시그널링을 송신하는 바, 상기 제1 시그널링은 TCI 상태를 지시하고, 상기 TCI 상태는 적어도 두 가지 채널 또는 참조 신호의 공통 빔을 지시하는 송신 모듈;
    상기 제1 시그널링의 피드백 정보를 수신하는 바, 상기 제1 시그널링의 피드백 정보는 제1 목표 채널의 피드백 정보, 제2 목표 채널, 목표 참조 신호 중의 하나를 포함하는 수신 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 빔 지시 장치.
  76. 단말에 있어서, 메모리, 프로세서 및 상기 메모리에 저장되고 또한 상기 프로세서 상에서 실행될 수 있는 프로그램 또는 명령을 포함하고, 상기 프로그램 또는 명령이 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 제1항 내지 제36항의 어느 한 항의 상기 빔 지시 방법을 구현하는 것을 특징으로 하는 단말.
  77. 네트워크 측 장치에 있어서, 메모리, 프로세서 및 상기 메모리에 저장되고 또한 상기 프로세서 상에서 실행될 수 있는 프로그램 또는 명령을 포함하고, 상기 프로그램 또는 명령이 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 제37항 내지 제73항의 어느 한 항의 상기 빔 지시 방법을 구현하는 것을 특징으로 하는 네트워크 측 장치.
  78. 판독 가능한 저장 매체에 있어서, 상기 판독 가능한 저장 매체에 프로그램 또는 명령이 저장되고, 상기 프로그램 또는 명령이 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 제1항 내지 제36항의 어느 한 항의 상기 빔 지시 방법을 구현하거나, 또는 제37항 내지 제73항의 어느 한 항의 상기 빔 지시 방법을 구현하는 것을 특징으로 하는 판독 가능한 저장 매체.
  79. 칩에 있어서, 상기 칩은 프로세서와 통신 인터페이스를 포함하고, 상기 통신 인터페이스와 상기 프로세서가 커플링되며, 상기 프로세서는 프로그램 또는 명령을 실행시켜, 제1항 내지 제36항의 어느 한 항의 상기 빔 지시 방법을 구현하거나, 또는 제37항 내지 제73항의 어느 한 항의 상기 빔 지시 방법을 구현하는 것을 특징으로 하는 칩
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