WO2018203728A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2018203728A1
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박종현
강지원
김기준
서한별
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엘지전자(주)
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    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to an uplink transmission and reception and a power control method and a device supporting the same.
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded not only voice but also data service.As a result of the explosive increase in traffic, a shortage of resources and users are demanding higher speed services, a more advanced mobile communication system is required. have.
  • An object of the present invention is to transmit / receive an uplink signal (e.g., SRS) / channel (e.g., PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) transmission method, in particular, transmit power control
  • an uplink signal e.g., SRS
  • channel e.g., PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • an object of the present invention is to propose a method for controlling uplink power for multiple sounding reference signals (SRSs).
  • SRSs sounding reference signals
  • the step of receiving sounding reference signal (SRS) configuration information from a base station in the step of receiving sounding reference signal (SRS) configuration information from a base station, includes a parameter set for power control of the SRS for each SRS resource set, and the SRS resource set includes one or more SRS resources, based on the parameter set for power control of the SRS.
  • the method may include determining a transmission power and transmitting the SRS to the base station.
  • a user equipment (UE) performing uplink transmission in a wireless communication system includes a transceiver for transmitting and receiving a radio signal and a processor for controlling the transceiver,
  • the processor receives sounding reference signal (SRS) configuration information from a base station, wherein the SRS configuration information includes parameter set information for power control of the SRS for each SRS resource set, and the SRS resource set is one It may be configured to include the above SRS resources, determine a transmission power of the SRS based on a parameter set for power control of the SRS, and transmit the SRS to the base station.
  • SRS sounding reference signal
  • the transmission power of the SRS based on a downlink path-loss estimation value calculated by the UE using a downlink reference signal indicated by a parameter set for power control of the SRS; transmission power) can be determined.
  • the downlink reference signal may include a synchronization signal block (SSB) and a channel state information reference signal (CSI-RS).
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the downlink reference signal may be changed by a medium access control (MAC) control element transmitted by the base station.
  • MAC medium access control
  • a transmission power of the SRS may be determined by applying a transmission power control (TPC) accumulation to the SRS resource set in common.
  • TPC transmission power control
  • a power control adjustment for adjustment of the transmission power of the SRS may be independently applied to each specific SRS transmission interval.
  • all of the power values of the SRS may be adjusted to be the same on all the SRS resources regardless of whether the transmission power of the SRS is determined.
  • the adjusted transmit power value when the adjusted transmit power value exceeds a predetermined value, the adjusted transmit power value may be collectively scaled down.
  • the DCI in receiving downlink control information (DCI) including physical uplink shared channel (PUSCH) scheduling information from the base station, the DCI provides an SRS resource indicator (SRI).
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • SRI SRS resource indicator
  • a parameter set for power control of the PUSCH is determined individually for each layer group. Can be.
  • the transmit power of the PUSCH based on a downlink path-loss estimation value calculated by the UE using a downlink reference signal indicated by a parameter set for power control of the PUSCH transmission power) can be determined.
  • the downlink reference signal may be changed by a medium access control (MAC) control element transmitted by the base station.
  • MAC medium access control
  • determining a transmission power of the PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • determining a transmission power of the PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the path-loss estimation value has a relatively largest power level. It may be calculated using a downlink reference signal having a.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • MIMO 5 is a configuration diagram of a general multiple input / output antenna (MIMO) communication system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a channel from a plurality of transmit antennas to one receive antenna.
  • FIG. 7 illustrates a reference signal pattern mapped to a downlink resource block pair in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a resource to which a reference signal is mapped in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 9 illustrates an uplink subframe including a sounding reference signal symbol in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a self-contained subframe structure in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 11 illustrates a transceiver unit model in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a service area per transceiver unit in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an uplink transmission and reception method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases. That is, it is obvious that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station (BS) is to be replaced by terms such as a fixed station, Node B, evolved-NodeB (eNB), gNB, base transceiver system (BTS), and access point (AP). Can be.
  • a 'terminal' may be fixed or mobile, and may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an AMS ( Advanced Mobile Station (WT), Wireless Terminal (WT), Machine-Type Communication (MTC) Device, Machine-to-Machine (M2M) Device, Device-to-Device (D2D) Device, etc.
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • WT Wireless Terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal and a receiver may be part of a base station.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802, 3GPP and 3GPP2. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 3GPP LTE / LTE-A supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • Type 1A illustrates the structure of a type 1 radio frame.
  • Type 1 radio frames may be applied to both full duplex and half duplex FDD.
  • a radio frame consists of 10 subframes.
  • One subframe consists of two consecutive slots in the time domain, and subframe i consists of slot 2i and slot 2i + 1.
  • the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • uplink transmission and downlink transmission are distinguished in the frequency domain. While there is no restriction on full-duplex FDD, the terminal cannot simultaneously transmit and receive in half-duplex FDD operation.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • FIG. 1B illustrates a frame structure type 2.
  • an uplink-downlink configuration is a rule indicating whether uplink and downlink are allocated (or reserved) for all subframes.
  • Table 1 shows an uplink-downlink configuration.
  • 'D' represents a subframe for downlink transmission
  • 'U' represents a subframe for uplink transmission
  • 'S' represents a downlink pilot.
  • a special subframe consisting of three fields: a time slot, a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • GP is a section for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the uplink-downlink configuration can be classified into seven types, and the location and / or number of downlink subframes, special subframes, and uplink subframes are different for each configuration.
  • Switch-point periodicity refers to a period in which an uplink subframe and a downlink subframe are repeatedly switched in the same manner, and both 5ms or 10ms are supported.
  • the special subframe S exists every half-frame, and in case of having a period of 5ms downlink-uplink switching time, it exists only in the first half-frame.
  • subframes 0 and 5 and DwPTS are sections for downlink transmission only.
  • the subframe immediately following the UpPTS and the subframe subframe is always an interval for uplink transmission.
  • the uplink-downlink configuration may be known to both the base station and the terminal as system information.
  • the base station may notify the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only an index of the configuration information.
  • the configuration information is a kind of downlink control information, which may be transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) like other scheduling information, and is commonly transmitted to all terminals in a cell through a broadcast channel as broadcast information. May be
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Table 2 shows the configuration of the special subframe (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • the structure of a radio frame according to the example of FIG. 1 is just one example, and the number of subcarriers included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of OFDM symbols included in the slot may vary. Can be.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in a frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block (RB) includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number N ⁇ DL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • up to three OFDM symbols in the first slot in a subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) is allocated. data region).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • An example of a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (Not-Acknowledgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of DL-SCH (Downlink Shared Channel) (also referred to as a downlink grant), resource allocation information of UL-SCH (Uplink Shared Channel) (also called an uplink grant), and PCH ( Paging information in paging channel, system information in DL-SCH, resource allocation for upper-layer control message such as random access response transmitted in PDSCH, arbitrary terminal It may carry a set of transmission power control commands for the individual terminals in the group, activation of Voice over IP (VoIP), and the like.
  • the plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of a set of one or a plurality of consecutive CCEs.
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits of the PDCCH are determined according to the association between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as RNTI (Radio Network Temporary Identifier)) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a unique identifier of the terminal for example, a C-RNTI (Cell-RNTI) may be masked to the CRC.
  • a paging indication identifier for example, P-RNTI (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • the system information more specifically, the PDCCH for the system information block (SIB), the system information identifier and the system information RNTI (SI-RNTI) may be masked to the CRC.
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated to the control region.
  • the data region is allocated a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) that carries user data.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a PUCCH for one UE is allocated a resource block (RB) pair in a subframe.
  • RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots.
  • This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • MIMO technology generally uses multiple transmit (Tx) antennas and multiple receive (Rx) antennas away from the ones that generally use one transmit antenna and one receive antenna.
  • the MIMO technology is a technique for increasing capacity or individualizing performance by using multiple input / output antennas at a transmitting end or a receiving end of a wireless communication system.
  • 'MIMO' will be referred to as a 'multi-input / output antenna'.
  • the multi-input / output antenna technology does not rely on one antenna path to receive one total message, but collects a plurality of pieces of data received through several antennas to complete complete data.
  • multiple input / output antenna technology can increase the data rate within a specific system range, and can also increase the system range through a specific data rate.
  • MIMO communication technology is the next generation mobile communication technology that can be widely used in mobile communication terminals and repeaters, and attracts attention as a technology that can overcome the transmission limit of other mobile communication depending on the limit situation due to the expansion of data communication. have.
  • MIMO multiple input / output antenna
  • MIMO 5 is a configuration diagram of a general multiple input / output antenna (MIMO) communication system.
  • the theoretical channel transmission capacity is proportional to the number of antennas unlike the case where a plurality of antennas are used only in a transmitter or a receiver.
  • the transmission rate according to the increase in the channel transmission capacity may theoretically increase as the maximum rate R_o multiplied by the following rate increase rate R_i when using one antenna.
  • a transmission rate four times higher than a single antenna system may be theoretically obtained.
  • the technique of the multiple input / output antennas improves transmission rate by simultaneously transmitting a plurality of data symbols by using a spatial diversity scheme that improves transmission reliability by using symbols passing through various channel paths and by using a plurality of transmit antennas. It can be divided into spatial multiplexing method. In addition, researches on how to appropriately combine these two methods to obtain the advantages of each are being studied in recent years.
  • the spatial diversity scheme there is a space-time block code sequence and a space-time trellis code sequence system that simultaneously uses diversity gain and coding gain.
  • the bit error rate improvement performance and the code generation freedom are excellent in the trellis code method, but the operation complexity is simple in the space-time block code.
  • Such a spatial diversity gain can be obtained by an amount corresponding to the product N_T ⁇ N_R of the number of transmit antennas N_T and the number of receive antennas N_R.
  • the spatial multiplexing technique is a method of transmitting different data strings at each transmitting antenna, and at the receiver, mutual interference occurs between data transmitted simultaneously from the transmitter.
  • the receiver removes this interference using an appropriate signal processing technique and receives it.
  • the noise cancellation schemes used here include: maximum likelihood detection (MLD) receivers, zero-forcing (ZF) receivers, minimum mean square error (MMSE) receivers, Diagonal-Bell Laboratories Layered Space-Time (D-BLAST), V-BLAST (Vertical-Bell Laboratories Layered Space-Time).
  • MLD maximum likelihood detection
  • ZF zero-forcing
  • MMSE minimum mean square error
  • D-BLAST Diagonal-Bell Laboratories Layered Space-Time
  • V-BLAST Very-Bell Laboratories Layered Space-Time
  • N_T transmit antennas and N_R receive antennas as shown in FIG. 5.
  • N_T the maximum transmittable information
  • the transmission power may be different in each of the transmission information s_1, s_2, ..., s_N_T, and if each transmission power is P_1, P_2, ..., P_N_T, transmission information whose transmission power is adjusted Can be represented by the following vector:
  • the transmission information in which the transmission power of Equation 3 is adjusted may be represented as a diagonal matrix P of the transmission power as follows.
  • the information vector in which the transmission power of Equation 4 is adjusted is then multiplied by the weight matrix W to form N_T transmission signals x_1, x_2, ..., x_N_T which are actually transmitted.
  • the weight matrix plays a role of appropriately distributing transmission information to each antenna according to a transmission channel situation.
  • Such transmission signals x_1, x_2, ..., x_N_T can be expressed as follows using a vector x.
  • w_ij represents a weight between the i th transmit antenna and the j th transmission information, and W represents this in a matrix.
  • W is called a weight matrix or a precoding matrix.
  • the above-described transmission signal (x) can be considered divided into the case of using the spatial diversity and the case of using the spatial multiplexing.
  • the elements of the information vector s all have different values, while using spatial diversity causes the same signal to be sent through multiple channel paths. Therefore, the elements of the information vector s all have the same value.
  • a method of mixing spatial multiplexing and spatial diversity is also conceivable. That is, for example, the same signal may be transmitted using spatial diversity through three transmission antennas, and the rest may be considered to be spatially multiplexed to transmit different signals.
  • the reception signals will be represented by the vectors y of the reception signals y_1, y_2, ..., y_N_R of each antenna as follows.
  • each channel may be classified according to a transmit / receive antenna index, and a channel passing through the receive antenna i from the transmit antenna j will be denoted as h_ij. Note that the order of the index of h_ij is that of the receiving antenna index first and that of the transmitting antenna is later.
  • These channels can be grouped together and displayed in vector and matrix form.
  • An example of the vector display is described as follows.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a channel from a plurality of transmit antennas to one receive antenna.
  • a channel arriving from a total of N_T transmit antennas to a reception antenna i may be expressed as follows.
  • Equation 7 when all the channels passing through the N_R receiving antennas from the N_T transmitting antennas through the matrix representation as shown in Equation 7 can be expressed as follows.
  • n_1, n_2, ..., n_N_R added to each of the N_R receiving antennas is expressed as a vector. Is as follows.
  • each of the multiple input / output antenna communication systems may be represented through the following relationship.
  • the number of rows and columns of the channel matrix H indicating the state of the channel is determined by the number of transmit and receive antennas.
  • the number of rows is equal to the number of receiving antennas N_R
  • the number of columns is equal to the number of transmitting antennas N_T.
  • the channel matrix H becomes an N_R ⁇ N_T matrix.
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other.
  • the rank of the matrix cannot be greater than the number of rows or columns.
  • the rank (H) of the channel matrix H is limited as follows.
  • the rank when the matrix is subjected to eigen value decomposition, the rank may be defined as the number of nonzero eigenvalues among eigen values. Similarly, the rank can be defined as the number of non-zero singular values when SVD (singular value decomposition). Therefore, the physical meaning of rank in the channel matrix is the maximum number that can send different information in a given channel.
  • 'rank' for MIMO transmission refers to the number of paths that can independently transmit a signal at a specific time point and a specific frequency resource, and 'number of layers' is transmitted through each path.
  • the transmitting end since the transmitting end transmits the number of layers corresponding to the number of ranks used for signal transmission, unless otherwise specified, the rank has the same meaning as the number of layers.
  • the signal Since data is transmitted over a wireless channel in a wireless communication system, the signal may be distorted during transmission. In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion of the received signal must be corrected using the channel information.
  • a signal transmission method known to both a transmitting side and a receiving side and a method of detecting channel information using a distorted degree when a signal is transmitted through a channel are mainly used.
  • the above-mentioned signal is called a pilot signal or a reference signal (RS).
  • RS can be classified into two types according to its purpose. There is an RS for obtaining channel state information and an RS used for data demodulation. Since the former is intended for the UE to acquire channel state information on the downlink, it should be transmitted over a wide band, and a UE that does not receive downlink data in a specific subframe should be able to receive and measure its RS. It is also used for radio resource management (RRM) measurement such as handover.
  • RRM radio resource management
  • the latter is an RS that the base station sends along with the corresponding resource when the base station transmits the downlink, and the UE can estimate the channel by receiving the RS, and thus can demodulate the data. This RS should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • the downlink reference signal is one common reference signal (CRS: common RS) for acquiring information on channel states shared by all terminals in a cell, measurement of handover, etc. and a dedicated reference used for data demodulation only for a specific terminal. There is a dedicated RS. Such reference signals may be used to provide information for demodulation and channel measurement. That is, DRS is used only for data demodulation and CRS is used for both purposes of channel information acquisition and data demodulation.
  • CRS common reference signal
  • the receiving side measures the channel state from the CRS and transmits an indicator related to the channel quality such as the channel quality indicator (CQI), precoding matrix index (PMI) and / or rank indicator (RI). Feedback to the base station).
  • CRS is also referred to as cell-specific RS.
  • CSI-RS a reference signal related to feedback of channel state information
  • the DRS may be transmitted through resource elements when data demodulation on the PDSCH is needed.
  • the UE may receive the presence or absence of a DRS through a higher layer and is valid only when a corresponding PDSCH is mapped.
  • the DRS may be referred to as a UE-specific RS or a demodulation RS (DMRS).
  • FIG. 7 illustrates a reference signal pattern mapped to a downlink resource block pair in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • a downlink resource block pair may be represented by 12 subcarriers in one subframe x frequency domain in a time domain in which a reference signal is mapped. That is, one resource block pair on the time axis (x-axis) has a length of 14 OFDM symbols in the case of normal cyclic prefix (normal CP) (in case of FIG. 7 (a)), and an extended cyclic prefix ( extended CP: Extended Cyclic Prefix) has a length of 12 OFDM symbols (in case of FIG. 7 (b)).
  • normal CP normal cyclic prefix
  • extended CP Extended Cyclic Prefix
  • the resource elements (REs) described as '0', '1', '2' and '3' in the resource block grid are determined by the CRS of the antenna port indexes '0', '1', '2' and '3', respectively.
  • the location of the resource element described as 'D' means the location of the DRS.
  • the CRS is used to estimate a channel of a physical antenna and is distributed in the entire frequency band as a reference signal that can be commonly received to all terminals located in a cell. That is, this CRS is a cell-specific signal and is transmitted every subframe for the wideband.
  • the CRS may be used for channel quality information (CSI) and data demodulation.
  • CSI channel quality information
  • CRS is defined in various formats depending on the antenna arrangement at the transmitting side (base station).
  • base station In a 3GPP LTE system (eg, Release-8), RS for up to four antenna ports is transmitted according to the number of transmit antennas of a base station.
  • the downlink signal transmitting side has three types of antenna arrangements such as a single transmit antenna, two transmit antennas, and four transmit antennas. For example, if the number of transmitting antennas of the base station is two, CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and if four, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted. When there are four transmitting antennas of the base station, the CRS pattern in one RB is shown in FIG.
  • the reference signal for the single antenna port is arranged.
  • the reference signals for the two transmit antenna ports are arranged using time division multiplexing (TDM) and / or FDM frequency division multiplexing (FDM) scheme. That is, the reference signals for the two antenna ports are assigned different time resources and / or different frequency resources so that each is distinguished.
  • TDM time division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • reference signals for the four transmit antenna ports are arranged using the TDM and / or FDM scheme.
  • the channel information measured by the receiving side (terminal) of the downlink signal may be transmitted by a single transmit antenna, transmit diversity, closed-loop spatial multiplexing, open-loop spatial multiplexing, or It can be used to demodulate the transmitted data using a transmission scheme such as a multi-user multi-input / output antenna (Multi-User MIMO).
  • a reference signal when a multiple input / output antenna is supported, when a reference signal is transmitted from a specific antenna port, the reference signal is transmitted to a location of resource elements specified according to a pattern of the reference signal, and the location of resource elements specified for another antenna port. Is not sent to. That is, reference signals between different antennas do not overlap each other.
  • DRS is used to demodulate data. Precoding weights used for a specific terminal in multiple I / O antenna transmission are used without change to estimate the corresponding channel by combining with the transmission channel transmitted from each transmission antenna when the terminal receives the reference signal.
  • the 3GPP LTE system (eg, Release-8) supports up to four transmit antennas and a DRS for rank 1 beamforming is defined.
  • the DRS for rank 1 beamforming also indicates a reference signal for antenna port index 5.
  • LTE system evolution In the advanced LTE-A system, it should be designed to support up to eight transmit antennas in the downlink of the base station. Therefore, RS for up to eight transmit antennas must also be supported. Since the downlink RS in the LTE system defines only RSs for up to four antenna ports, when the base station has four or more up to eight downlink transmit antennas in the LTE-A system, RSs for these antenna ports are additionally defined. Must be designed. RS for up to eight transmit antenna ports must be designed for both the RS for channel measurement and the RS for data demodulation described above.
  • an RS for an additional up to eight transmit antenna ports should be additionally defined in the time-frequency domain in which CRS defined in LTE is transmitted every subframe over the entire band.
  • the RS overhead becomes excessively large.
  • the newly designed RS in LTE-A system is divided into two categories, RS for channel measurement purpose for selecting MCS, PMI, etc. (CSI-RS: Channel State Information-RS, Channel State Indication-RS, etc.) And RS (Data Demodulation-RS) for demodulation of data transmitted through eight transmit antennas.
  • CSI-RS Channel State Information-RS, Channel State Indication-RS, etc.
  • RS Data Demodulation-RS
  • CSI-RS for the purpose of channel measurement has a feature that is designed for channel measurement-oriented purposes, unlike the conventional CRS is used for data demodulation at the same time as the channel measurement, handover, and the like. Of course, this may also be used for the purpose of measuring handover and the like. Since the CSI-RS is transmitted only for the purpose of obtaining channel state information, unlike the CRS, the CSI-RS does not need to be transmitted every subframe. In order to reduce the overhead of the CSI-RS, the CSI-RS is transmitted intermittently on the time axis.
  • the DM-RS is transmitted to the UE scheduled in the corresponding time-frequency domain for data demodulation. That is, the DM-RS of a specific UE is transmitted only in a region where the UE is scheduled, that is, a time-frequency region in which data is received.
  • LTE-A system up to eight transmit antennas are supported on the downlink of a base station.
  • the RS for up to 8 transmit antennas are transmitted in every subframe in the same manner as the CRS of the existing LTE, the RS overhead becomes excessively large. Therefore, in the LTE-A system, two RSs are added, separated into CSI-RS for CSI measurement and DM-RS for data demodulation for selecting MCS and PMI.
  • the CSI-RS can be used for purposes such as RRM measurement, but is designed for the purpose of obtaining CSI. Since the CSI-RS is not used for data demodulation, it does not need to be transmitted every subframe.
  • the CSI-RS may be periodically transmitted with an integer multiple of one subframe or may be transmitted in a specific transmission pattern. At this time, the period or pattern in which the CSI-RS is transmitted may be set by the eNB.
  • the DM-RS is transmitted to the UE scheduled in the corresponding time-frequency domain. That is, the DM-RS of a specific UE is transmitted only in a region where the UE is scheduled, that is, a time-frequency region in which data is received.
  • the UE In order to measure the CSI-RS, the UE must transmit the CSI-RS index of the CSI-RS for each CSI-RS antenna port of the cell to which it belongs, and the CSI-RS resource element (RE) time-frequency position within the transmitted subframe. , And information about the CSI-RS sequence.
  • RE resource element
  • the eNB should transmit CSI-RS for up to eight antenna ports, respectively.
  • Resources used for CSI-RS transmission of different antenna ports should be orthogonal to each other.
  • the CSI-RSs for each antenna port may be mapped to different REs so that these resources may be orthogonally allocated in the FDM / TDM manner.
  • the CSI-RSs for different antenna ports may be transmitted in a CDM scheme that maps to orthogonal codes.
  • the eNB informs its cell UE of the information about the CSI-RS, it is necessary to first inform the information about the time-frequency to which the CSI-RS for each antenna port is mapped. Specifically, the subframe numbers through which the CSI-RS is transmitted, or the period during which the CSI-RS is transmitted, the subframe offset through which the CSI-RS is transmitted, and the OFDM symbol number where the CSI-RS RE of a specific antenna is transmitted, and the frequency interval (spacing), the RE offset or shift value in the frequency axis.
  • the CSI-RS sequence is a complex-valued modulation symbol a_k used as a reference symbol on each antenna port p as shown in Equation 12 below. maps to, l ⁇ (p)
  • Equation 12 k ', l' (where k 'is a subcarrier index in a resource block and l' represents an OFDM symbol index in a slot) and the conditions of n_s are as shown in Table 3 or Table 4 below. It is determined according to the same CSI-RS configuration.
  • Table 3 illustrates the mapping of (k ', l') from the CSI-RS configuration in the generic CP.
  • Table 4 illustrates the mapping of (k ', l') from the CSI-RS configuration in the extended CP.
  • ICI inter-cell interference
  • HetNet heterogeneous network
  • the CSI-RS configuration is different depending on the number of antenna ports and the CP in the cell, and adjacent cells may have different configurations as much as possible.
  • the CSI-RS configuration may be divided into a case of applying to both the FDD frame and the TDD frame and the case of applying only to the TDD frame according to the frame structure.
  • (k ', l') and n_s are determined according to the CSI-RS configuration, and time-frequency resources used for CSI-RS transmission are determined according to each CSI-RS antenna port.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a resource to which a reference signal is mapped in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 8 (a) shows 20 CSI-RS configurations available for CSI-RS transmission by one or two CSI-RS antenna ports
  • FIG. 8 (b) shows four CSI-RS antenna ports.
  • 10 shows CSI-RS configurations available for use
  • FIG. 8 (c) shows five CSI-RS configurations available for CSI-RS transmission by eight CSI-RS antenna ports.
  • the radio resource (ie, RE pair) to which the CSI-RS is transmitted is determined according to each CSI-RS configuration.
  • CSI-RS is performed on a radio resource according to the configured CSI-RS configuration among the 10 CSI-RS configurations shown in FIG. Is sent.
  • CSI-RS is performed on a radio resource according to the CSI-RS configuration among the five CSI-RS configurations shown in FIG. Is sent.
  • CSI-RS for each antenna port is transmitted by CDM to the same radio resource per two antenna ports (that is, ⁇ 15,16 ⁇ , ⁇ 17,18 ⁇ , ⁇ 19,20 ⁇ , and ⁇ 21,22 ⁇ ). do.
  • the respective CSI-RS complex symbols for antenna ports 15 and 16 are the same, but different orthogonal codes (e.g., Walsh codes) are multiplied to the same radio resource.
  • the complex symbol of CSI-RS for antenna port 15 is multiplied by [1, 1]
  • the complex symbol of CSI-RS for antenna port 16 is multiplied by [1 -1] and mapped to the same radio resource.
  • the UE can detect the CSI-RS for a particular antenna port by multiplying the transmitted multiplied code. That is, the multiplied code [1 1] is multiplied to detect the CSI-RS for the antenna port 15, and the multiplied code [1 -1] is multiplied to detect the CSI-RS for the antenna port 16.
  • the radio resources according to the CSI-RS configuration having a small number of CSI-RS antenna ports It includes radio resources.
  • the radio resource for the number of eight antenna ports includes both the radio resource for the number of four antenna ports and the radio resource for the number of one or two antenna ports.
  • a plurality of CSI-RS configurations may be used in one cell. Only non-zero power (NZP) CSI-RS is used with zero or one CSI-RS configuration, and zero power (ZP: zero power) CSI-RS is zero or multiple CSI-RS. Configuration can be used.
  • NZP non-zero power
  • ZP zero power
  • ZP CSI-RS For each bit set to 1 in ZP CSI-RS (ZP CSI-RS), a 16-bit bitmap set by the upper layer, the UE corresponds to the four CSI-RS columns of Tables 3 and 4 above. Assume zero transmit power in the REs (except in the case of overlapping with the RE assuming the NZP CSI-RS set by the upper layer). Most Significant Bit (MSB) corresponds to the lowest CSI-RS configuration index, and the next bit in the bitmap corresponds to the next CSI-RS configuration index.
  • MSB Most Significant Bit
  • the CSI-RS is transmitted only in a downlink slot that satisfies the condition of (n_s mod 2) in Tables 3 and 4 and a subframe that satisfies the CSI-RS subframe configuration.
  • CSI-RSs are not transmitted in subframes that conflict with special subframe, sync signal (SS), PBCH, or SIB 1 (SystemInformationBlockType1) message transmission or subframes configured for paging message transmission. Do not.
  • the CSI-RS is not configured to be transmitted every subframe, but is configured to be transmitted at a predetermined transmission period corresponding to a plurality of subframes. In this case, the CSI-RS transmission overhead may be much lower than in the case where the CSI-RS is transmitted every subframe.
  • T_CSI-RS Subframe periods
  • ⁇ _CSI-RS subframe offset
  • Table 5 illustrates a CSI-RS subframe configuration
  • the CSI-RS transmission period (T_CSI-RS) and the subframe offset ( ⁇ _CSI-RS) are determined according to the CSI-RS subframe configuration (I_CSI-RS).
  • the CSI-RS subframe configuration of Table 5 may be set to any one of a 'SubframeConfig' field and a 'zeroTxPowerSubframeConfig' field.
  • the CSI-RS subframe configuration may be set separately for the NZP CSI-RS and the ZP CSI-RS.
  • the subframe including the CSI-RS satisfies Equation 13 below.
  • T_CSI-RS denotes a CSI-RS transmission period
  • ⁇ _CSI-RS denotes a subframe offset value
  • n_f denotes a system frame number
  • n_s denotes a slot number
  • one UE may configure one CSI-RS resource configuration.
  • the UE may be configured with one or more CSI-RS resource configuration (s).
  • the CSI-RS configuration is composed of the number of antenna ports (antennaPortsCount), subframe configuration (subframeConfig), resource configuration (resourceConfig), and how many antenna ports the CSI-RS is transmitted on It tells what is the period and offset of the subframe to be transmitted and at which RE location (i.e., frequency and OFDM symbol index) in that subframe.
  • each CSI-RS (resource)
  • parameters for configuring each CSI-RS are set through higher layer signaling.
  • CSI-RS port count A parameter indicating the number of antenna ports used for CSI-RS transmission (for example, 1 CSI-RS port, 2 CSI-RS port, 4 CSI-RS port, 8 CSI) -RS port)
  • CSI-RS configuration (refer to Tables 3 and 4): parameters relating to CSI-RS allocated resource location
  • CSI-RS subframeConfig i.e., I_CSI-RS
  • Table 5 parameters relating to the subframe period and / or offset to which the CSI-RS will be transmitted
  • transmit power (P_C) for CSI feedback in relation to the UE's assumption of reference PDSCH transmit power for feedback, the UE derives CSI feedback and scales it in 1 dB steps [-8, 15].
  • P_C is assumed to be the ratio of Energy Per Resource Element (EPRE) and CSI-RS EPRE per PDSCH RE.
  • transmission power (P_C) for CSI feedback for each CSI process. If the CSI subframe sets C_CSI, 0 and C_CSI, 1 are set by the higher layer for the CSI process, P_C is set for each CSI subframe set of the CSI process.
  • QCL scrambling identifier qcl-ScramblingIdentity-r11
  • CRS port count crs-PortsCount-r11
  • MBSFN subframe configuration list mbsfn-
  • P_C is assumed as the ratio of PDSCH EPRE to CSI-RS EPRE.
  • the PDSCH EPRE corresponds to a symbol in which the ratio of PDSCH EPRE to CRS EPRE is ⁇ _A.
  • the CSI-RS and the PMCH are not configured together.
  • the UE When four CRS antenna ports are configured in frame structure type 2, the UE is a CSI belonging to the [20-31] set (see Table 3) for the normal CP or the [16-27] set for the extended CP (see Table 4). -RS configuration index not set.
  • the UE uses the CSI-RS antenna port of the CSI-RS resource configuration for delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay. You can assume that you have a QCL relationship.
  • antenna ports 0-3 corresponding to CSI-RS resource configuration and antenna ports 15-22 corresponding to CSI-RS resource configuration are used for Doppler spread and Doppler shift. can be assumed to be a QCL relationship.
  • one UE may configure one ZP CSI-RS resource configuration for a serving cell.
  • one or more ZP CSI-RS resource configurations may be configured for the serving cell.
  • the following parameters for ZP CSI-RS resource configuration may be configured through higher layer signaling.
  • ZP CSI-RS Configuration List (zeroTxPowerResourceConfigList) (see Tables 3 and 4): Parameters for zero-power CSI-RS configuration
  • ZP CSI-RS subframe configuration (eroTxPowerSubframeConfig, i.e. I_CSI-RS) (see Table 5): parameters relating to the subframe period and / or offset in which the zero-power CSI-RS is transmitted
  • ZP CSI-RS and PMCH are not set at the same time.
  • one or more CSI-IM (Channel-State Information-Interference Measurement) resource configuration may be set for a serving cell.
  • the following parameters for configuring each CSI-IM resource may be configured through higher layer signaling.
  • the CSI-IM resource configuration is the same as any one of the configured ZP CSI-RS resource configurations.
  • the CSI-IM resource and the PMCH in the same subframe of the serving cell are not configured at the same time.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • SRS is mainly used for measuring channel quality in order to perform frequency-selective scheduling of uplink and is not related to transmission of uplink data and / or control information.
  • the present invention is not limited thereto, and the SRS may be used for various other purposes for improving power control or supporting various start-up functions of terminals which are not recently scheduled.
  • start-up functions include initial modulation and coding scheme (MCS), initial power control for data transmission, timing advance, and frequency semi-selective scheduling. May be included.
  • MCS initial modulation and coding scheme
  • frequency semi-selective scheduling refers to scheduling in which frequency resources are selectively allocated to the first slot of a subframe, and pseudo-randomly jumps to another frequency in the second slot to allocate frequency resources.
  • the SRS may be used to measure downlink channel quality under the assumption that the radio channel is reciprocal between uplink and downlink. This assumption is particularly valid in time division duplex (TDD) systems where uplink and downlink share the same frequency spectrum and are separated in the time domain.
  • TDD time division duplex
  • Subframes of the SRS transmitted by any terminal in the cell may be represented by a cell-specific broadcast signal.
  • the 4-bit cell-specific 'srsSubframeConfiguration' parameter indicates an array of 15 possible subframes through which the SRS can be transmitted over each radio frame. Such arrangements provide flexibility for the adjustment of the SRS overhead in accordance with a deployment scenario.
  • the sixteenth arrangement of these switches completely switches off the SRS in the cell, which is mainly suitable for a serving cell serving high-speed terminals.
  • FIG. 9 illustrates an uplink subframe including a sounding reference signal symbol in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the SRS is always transmitted on the last SC-FDMA symbol on the arranged subframe.
  • the SRS and DMRS are located in different SC-FDMA symbols.
  • PUSCH data transmissions are not allowed in certain SC-FDMA symbols for SRS transmissions.
  • the sounding overhead is equal to the highest sounding overhead, even if all subframes contain SRS symbols. It does not exceed about 7%.
  • Each SRS symbol is generated by a base sequence (random sequence or a set of sequences based on Zadoff-Ch (ZC)) for a given time unit and frequency band, and all terminals in the same cell use the same base sequence.
  • SRS transmissions from a plurality of terminals in the same cell at the same frequency band and at the same time are orthogonal to each other by different cyclic shifts of the basic sequence to distinguish them from each other.
  • SRS sequences from different cells may be distinguished by assigning different base sequences to each cell, but orthogonality between different base sequences is not guaranteed.
  • Massive Machine Type Communications which connects multiple devices and objects to provide various services anytime and anywhere, is also one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • MTC Massive Machine Type Communications
  • a communication system design considering a service / UE that is sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a self-contained subframe structure in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • a fifth generation (5G) new RAT considers a self-contained subframe structure as shown in FIG. 10.
  • the hatched area represents a downlink (DL) control area
  • the black portion represents an uplink (UL) control area.
  • the area without the shaded display may be used for DL data transmission, or may be used for UL data transmission.
  • the feature of this structure is that DL transmission and UL transmission proceed sequentially in one subframe, DL data can be transmitted in a subframe, and UL ACK / NACK can also be received. As a result, when a data transmission error occurs, the time required for data retransmission is reduced, thereby minimizing latency of final data transmission.
  • a time gap is required for a base station and a UE to switch from a transmission mode to a reception mode or a process of switching from a reception mode to a transmission mode.
  • some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the self-contained subframe structure are set to a guard period (GP).
  • mmW millimeter wave
  • the wavelength is shortened to allow the installation of multiple antenna elements in the same area. That is, in the 30 GHz band, the wavelength is 1 cm, and a total of 64 (8x8) antenna elements are arranged in a two-dimensional array in a 0.5 lambda (ie, wavelength) interval in a panel of 4 by 4 (4 by 4) cm. Installation is possible. Therefore, in mmW, a plurality of antenna elements are used to increase the beamforming gain (BF) to increase coverage or to increase throughput.
  • BF beamforming gain
  • TXRU Transceiver Unit
  • having a transceiver unit (TXRU: Transceiver Unit) to enable transmission power and phase adjustment for each antenna element enables independent beamforming for each frequency resource.
  • TXRU Transceiver Unit
  • a method of mapping a plurality of antenna elements to one TXRU and adjusting a beam direction with an analog phase shifter is considered.
  • the analog BF method has a disadvantage in that only one beam direction can be made in all bands so that frequency selective BF cannot be performed.
  • hybrid beamforming having B TXRUs having a smaller number than Q antenna elements in an intermediate form between digital BF and analog BF may be considered.
  • hybrid BF hybrid beamforming
  • connection method between a TXRU and an antenna element will be described with reference to the accompanying drawings.
  • FIG. 11 illustrates a transceiver unit model in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • TXRU virtualization model represents the relationship between the output signal of the TXRU and the output signal of the antenna elements.
  • TXRU virtualization model option-1 as shown in FIG. 11 (a): sub-array partition model and TXRU virtualization model option as shown in FIG. 11 (b) -2: can be divided into a full-connection model.
  • the antenna element is divided into multiple antenna element groups, and each TXRU is connected to one of the groups.
  • the antenna element is connected to only one TXRU.
  • signals of multiple TXRUs are combined and delivered to a single antenna element (or an array of antenna elements). That is, the TXRU is connected to all antenna elements. In this case, the antenna element is connected to all TXRUs.
  • q is a transmission signal vector of antenna elements having M equally polarized signals in one column.
  • w is a wideband TXRU virtualization weight vector, and W is a phase vector multiplied by an analog phase shifter. That is, the direction of analog beamforming is determined by W.
  • x is a signal vector of M_TXRU TXRUs.
  • mapping between the antenna port and the TXRUs may be one-to-one (1-to-1) or one-to-many.
  • the TXRU-to-element mapping is only one example, and the present invention is not limited thereto, and TXRU and antenna elements may be implemented in various forms from a hardware point of view. The present invention can be equally applied to the mapping between them.
  • a user equipment In a 3GPP LTE / LTE-A system, a user equipment (UE) has been defined to report channel state information (CSI) to a base station (BS or eNB).
  • CSI channel state information
  • CSI collectively refers to information that may indicate the quality of a radio channel (also called a link) formed between a UE and an antenna port.
  • a rank indicator (RI) For example, a rank indicator (RI), a precoding matrix indicator (PMI), a channel quality indicator (CQI), and the like correspond to this.
  • PMI precoding matrix indicator
  • CQI channel quality indicator
  • RI represents rank information of a channel, which means the number of streams that a UE receives through the same time-frequency resource. Since this value is determined dependent on the long term fading of the channel, it is fed back from the UE to the BS with a period that is generally longer than PMI, CQI.
  • PMI is a value reflecting channel spatial characteristics and represents a precoding index preferred by the UE based on a metric such as a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR).
  • SINR signal-to-interference-plus-noise ratio
  • the base station may configure a plurality of CSI processes to the UE and receive and report CSI for each process.
  • the CSI process consists of a CSI-RS for signal quality measurement from a base station and a CSI-Interference Measurement (CSI-IM) resource for interference measurement.
  • CSI-IM CSI-Interference Measurement
  • PDSCH may be transmitted in only one analog beam direction at one time by analog beamforming.
  • only a small number of UEs in the corresponding direction can transmit data from the base station. Therefore, by differently setting the analog beam direction for each antenna port as necessary, data transmission can be simultaneously performed to a plurality of UEs in different analog beam directions.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a service area per transceiver unit in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 12 four sub-arrays are formed by dividing 256 antenna elements into four parts, and a structure in which TXRUs are connected to the sub-arrays as shown in FIG. 11 will be described as an example.
  • a specific analog beamforming may cover an area corresponding to a horizontal angle of 15 degrees and a vertical angle of 15 degrees. . That is, the area that the base station should serve is divided into a plurality of areas, and serviced one at a time.
  • antenna port and TXRU have the same meaning in the following description.
  • TXRU 0, 1, 2, 3 have the same analog beamforming direction (i.e. region 1), as shown in Figure 12 (a)
  • higher resolution It is possible to increase the throughput of the area by forming a digital beam having a resolution.
  • rank By increasing the rank (rank) of the data transmitted to the region can increase the throughput of the region.
  • each TXRU (antenna port, sub-array) (ie, ports 0, 1, 2, and 3) has different analog beamforming directions (ie, region 1 or region). 2), data can be simultaneously transmitted in a corresponding subframe (SF) to UEs distributed in a wider area.
  • SF subframe
  • two of the four antenna ports are used for PDSCH transmission to UE1 in region 1 and the other two are used for PDSCH transmission to UE2 in region 2 Can be.
  • FIG. 12 (b) shows an example of spatial division multiplexing (SDM) of PDSCH1 transmitted to UE1 and PDSCH2 transmitted to UE2.
  • SDM spatial division multiplexing
  • PDSCH1 transmitted to UE1 and PDSCH2 transmitted to UE2 may be transmitted by frequency division multiplexing (FDM).
  • FDM frequency division multiplexing
  • MCS modulation and coding scheme
  • the base station calculates the cell throughput or scheduling metric obtained when serving a region using all antenna ports, and calculates the cell throughput or scheduling metric obtained when serving two regions by dividing the antenna ports. do.
  • the base station may select the final transmission method by comparing the cell throughput or scheduling metric obtained through each method.
  • the number of antenna ports participating in PDSCH transmission in subframe units may vary.
  • CSI feedback from the UE suitable for this is required.
  • BRS Beam Reference Signal
  • the reference signal sequence 'r_l (m)' may be defined as in Equation 14 below.
  • N_RB ⁇ max, DL represents the largest downlink band configuration and is expressed as a multiple of N_sc ⁇ RB.
  • N_sc ⁇ RB represents the size of a resource block in the frequency domain and is expressed by the number of subcarriers.
  • Equation 14 c (i) may be predefined as a pseudo-random sequence.
  • the pseudo-random sequence generator may be initialized at the beginning of every OFDM symbol using Equation 15 below.
  • N_ID ⁇ cell represents a physical layer cell identifier.
  • n_s floor (l / 7), and floor (x) represents a floor function that yields a maximum integer less than or equal to x.
  • l ' l mod 7, where mod represents a modulo operation.
  • BRRS Beam Refinement Reference Signal
  • the reference signal sequence 'r_l, ns (m)' may be defined as in Equation 16 below.
  • n_s is a slot number in a radio frame.
  • l is the OFDM symbol number in the slot.
  • c (i) may be predefined as a pseudo-random sequence.
  • the pseudo-random sequence generator can be initialized at the beginning of every OFDM symbol using Equation 17 below.
  • N_ID ⁇ BRRS is set to the UE through RRC signaling.
  • the phase noise compensation reference signal associated with the xPDSCH may exist as a valid reference for phase noise compensation only when the xPDSCH transmission is associated with the corresponding antenna port.
  • the phase noise compensation reference signal associated with the xPDSCH may be transmitted only on the physical resource block and symbol to which the xPDSCH is mapped.
  • the phase noise compensation reference signal associated with the xPDSCH may be the same in all symbols according to the xPDSCH assignment.
  • the reference signal sequence 'r (m)' is defined as in Equation 18 below.
  • c (i) may be predefined as a pseudo-random sequence.
  • the pseudo-random sequence generator may be initialized at the beginning of every subframe using Equation 19 below.
  • n_SCID is 0 unless otherwise specified.
  • n_SCID is given in the DCI format associated with the xPDSCH transmission.
  • L1 Layer 1
  • TRPs Transmission Reception Points
  • P-1 is used to enable UE measurement on different TRP Tx beams to support the selection of TRP Transmission beams / UE Reception beam (s). .
  • TRP includes an intra / inter-TRP Tx beam sweep from a set of other beams.
  • the TRP Tx beam and the UE Rx beam may be determined jointly or separately.
  • P-2 is used to enable UE measurement on different TRP Tx beams to change the inter / intra-TRP Tx beam (s).
  • a smaller set of beams for beam refinement can be used compared to P-1.
  • -P-2 may correspond to a special case of P-1.
  • P-3 is used to enable UE measurement on the same TRP Tx beam to change the UE Rx beam when the UE uses beamforming.
  • the same procedure can be designed for intra-TRP and inter-TRP beam management.
  • the UE may not know whether it is an intra-TRP beam or an inter-TRP beam.
  • the P-2 and P-3 procedures described above may be performed jointly and / or multiple times to simultaneously achieve TRP Tx / UE Rx beam changes.
  • Management of multiple Tx / Rx beam pairs may be supported for a single UE.
  • assistance information is conveyed to the UE from another carrier within the beam management procedure.
  • the above procedure can be applied in any frequency band.
  • the above procedure can be used in single / multi beam (s) per TRP.
  • a procedure similar to DL beam management can be defined.
  • U-1 is used to enable TRP measurement on different UE Tx beams to support the selection of UE Tx beams / TRP Rx beam (s).
  • U-2 is used to enable TRP measurement on different TRP Rx beams to change / select the inter / intra-TRP Rx beam (s).
  • U-3 is used to enable TRP measurement on the same TRP Rx beam to change the UE Tx beam when the UE uses beamforming.
  • Indication of information related to Tx / Rx beam correlation may be supported.
  • UL beam management is based on the following: Physical Random Access Channel (PRACH), Sounding Reference Signal (SRS), Demodulation Reference Signal (DM-RS) ( However, other channels and reference signals are not excluded.)
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • the UL beam management procedure needs to be discussed in consideration of Tx / Rx beam correlation.
  • the TRP does not have Tx / Rx beam correlation and / or the UE does not have Tx / Rx beam correlation
  • PC power control
  • Dynamic TDD may be discussed later, and other aspects are not excluded.
  • DL RS for path loss measurement eg RS in DL beam management P-1, P-2 and P-3 for multiple beam scenarios or single-beam scenarios
  • numerology-specific parameter settings and individual PC settings for multi-beam / multi-stream UL can be discussed later.
  • eMBB Enhanced Mobile BroadBand
  • Open-loop power control is supported based on path loss estimation. At this time, the path loss is estimated using the DL RS for the measurement. In addition, fractional power control is supported. It may be discussed later which DL RS (s) are used for which measurement (this RS may be beamformed).
  • Closed-loop power control is supported based on network signaling. At this time, dynamic UL power adjustment is considered.
  • Numerology specific power control eg, numerology specific power control parameters
  • CSI-RS supports DL Tx beam sweeping and UE Rx beam sweeping.
  • the CSI-RS may be used in P-1, P-2, and P-3.
  • NR CSI-RS supports the following mapping structure:
  • N_P CSI-RS port (s) may be mapped per (sub) time unit.
  • the same CSI-RS antenna ports can be mapped over a (sub) time unit.
  • N_P The value of N_P is discussed later.
  • Port multiplexing methods eg FDM, TDM, CDM, any combination are discussed later.
  • Each time unit can be divided into sub-time units.
  • OFDM symbol with splitting method e.g., TDM, interleaved FDMA (IFDMA), reference OFDM symbol length (subcarrier spacing) / same / smaller OFDM symbol length (i.e. longer subcarrier spacing)
  • TDM interleaved FDMA
  • IFDMA interleaved FDMA
  • reference OFDM symbol length subcarrier spacing
  • same / smaller OFDM symbol length i.e. longer subcarrier spacing
  • This mapping structure can be used to support multiple panel / Tx chains.
  • CSI-RS mapping options for Tx and Rx beam sweeping are as follows.
  • Tx beam (s) are identical over sub-time units in each time unit.
  • the Tx beam (s) are different between different time units.
  • Option 2 The Tx beam (s) are different over the sub-time units in each time unit.
  • the Tx beam (s) are identical over time units.
  • the Tx beam (s) are the same over sub-time units.
  • the Tx beam (s) are different between the sub-time units.
  • Tx sweeping or Rx sweeping may be possible, other options are not excluded.
  • mapping structure is set to one or multiple CSI-RS resource configurations.
  • the names of base stations described in this patent include a remote radio head (RRH), an eNB (or gNB), a transmission point (TP), a reception point (RP), a transmission / reception point (TRP).
  • RRH remote radio head
  • eNB or gNB
  • TP transmission point
  • RP reception point
  • TRP transmission / reception point
  • NR new RAT
  • UL power in NR includes basic components such as pathloss compensation, power offset, TPC command, and additional features. We propose a method to consider for the control procedure.
  • a UE measures a reference signal received power (RSRP) by using a specific type of DL RS (eg, synchronization signal, CSI-RS, etc.), and the RSRP measured by the UE. (Filtered at the upper layer) is used to derive the pathloss between the UE and its associated eNB.
  • RSRP reference signal received power
  • the UL transmit power from the UE may be compensated in whole or in part by considering the estimated path loss.
  • the power received from the cell-edge UE at the gNB may be comparable with the received power from the cell-center UE.
  • the power received from the cell-center UE at the gNB may be much greater than the power received from the cell-edge UE.
  • the path loss of the cell-edge UE can be compensated by adjusting the power parameter or offset such that the power received from the cell-edge UE can be controlled appropriately.
  • the power received from the cell-center UE may generally be redundant due to the amount of sufficient received power.
  • Such redundant power can be used to improve spectral efficiency by applying a higher Modulation and Coding Scheme (MCS) level (eg, The cell-center UE may use fewer physical resource blocks (PRBs) for the same transport block (TB) size).
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • PRBs physical resource blocks
  • spectral efficiency is improved because the uplink control information (UCI) size does not depend on the UE location or channel state. It is not clear how to use such redundant power to make it work. Therefore, it is desirable to consider the overall compensation for power control of the UL control channel.
  • the difference in power received between the cell-center UE and the cell-edge UE may be adjusted by using a value of fractional path loss compensation recognition. This value may vary depending on cell radius and target performance.
  • the TPC command can be used to compensate for channel variations due to fast fading.
  • PUSCH (or SRS) power may be adjusted by TPC commands signaled within UL grant DCI
  • PUCCH power may be adjusted by TPC commands signaled within DL grant DCI.
  • a TPC command may be signaled to a specific UE group by using DCI format 3 / 3A.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • a TPC command may be signaled to a specific UE group by using DCI format 3 / 3A.
  • Accumulative TPC is suitable for fine-tuning of UE transmit power by using a relatively small unit size of the TPC value.
  • absolute TPC may be useful for boosting the UE transmit power at once using a relatively large unit size of the TPC value.
  • path loss power for the design of UL power control procedures in NR, taking into account cell deployment, UL physical channel type (e.g., control or data) and radio channel conditions. It is desirable to examine the aspects of offset, TPC commands.
  • gNB TX / RX beam sweeping eg, TDM between different gNB TX / RX beams
  • analog beamforming is common to the DL.
  • DL / as well as for transmission of information such as signals, synchronization signals (e.g., PSS / SSS in LTE) or broadcast system information (e.g., physical broadcast channels (PBCH) in LTE).
  • PBCH physical broadcast channels
  • PC power control
  • the reception point e.g., base station
  • the transmission signal is targeted (by a specific beam management)
  • the reception point e.g., base station
  • the transmission signal is targeted (by a specific beam management)
  • the Rx beam of that reception point is changed (and / or
  • the issue of how to perform transmit power control (TPC) of the transmission signal should be considered in the case where the Tx beam of the sender (eg, the terminal) is changed.
  • one method is that the specific beam-specific TPC chain / process / parameter (s) can be set independently. Accordingly, independent power control for each beam can be applied. This is because the optimal transmission power level may change due to a change in reception interference environment when the transmission / reception beam direction changes.
  • the TPC process according to beam change / switching is not initialized for the same TRP.
  • the "sub-) time unit" such as the case where the beam change / switching occurs based on the CSI-RS is set to the condition may be the condition. have. That is, if the condition of "beam change / switching has occurred based on the CSI-RS set to the" (sub-) time unit "" form or the like is satisfied, the same TRP may be recognized.
  • the RS may be configured for a specific beam management purpose and / or within a single CSI-RS resource configuration or a plurality of CSI-RS configurations but certain groups are established between them (ie, the same TRP characteristics). , Etc.) may be implicitly (or explicitly) recognized as the same TRP.
  • this may be defined / set a rule in which RS / SS (s) having the same Tx power value and / or the open-loop P0 value are set to be the same group.
  • TPC accumulation may be inherited / shared (eg, may be the same UL PC process).
  • specific QCL QuasiCo-Located signaling or the like that can identify whether the same TRP can be explicitly indicated to the terminal.
  • specific explicit setup / signaling is provided that allows certain RS / SS (s) of the purpose to be in the same group so that TPC accumulation can be inherited / shared when beam change / switching within this group ( For example, may be the same UL PC process).
  • a specific power offset value (e.g., P_offset_beam) to add to the power control process (one-off) is set to RRC (and / or Medium Access Control (MAC) Medium.
  • These power offset values may be different for specific services (e.g., V2X, URLLC, eMBB, ..., or specific L1 parameters that may correspond to each service, e.g., for Radio Network Temporary Identifier (RNTI)).
  • RRC may be set independently (and / or L2 level setting such as MAC CE and / or L1 level setting such as DCI).
  • the beam change may mean a case where only a single serving beam is set and a serving beam change occurs.
  • beam switching may refer to a case in which multiple serving beams are set up and dynamic beam switching is performed. For example, beam cycling based (semi-) OL transmission defined / set by a specific (time-domain) pattern.
  • the beam change it should be considered first how the beam change command is transmitted to the terminal. More specifically, if a beam change command is carried in an L1 signal (e.g. DCI) or an L2 signal (e.g. MAC CE), the large range / high resolution of the message in the message may be recalled. The power offset value can be passed.
  • L1 signal e.g. DCI
  • L2 signal e.g. MAC CE
  • the beam switching command may be transmitted to the terminal as an L1 signal (eg, DCI) or an L2 signal (eg, MAC CE).
  • Information of when to apply this by conveying the (separate) specific power offset value (s) in the message may also be implicitly or explicitly indicated.
  • the switching periodicity related information of beam switching / cycling is set together or separately set, it may be set to apply such a power offset value (s) whenever a specific beam switching occurs. For example, if the pattern is switched after the same beam transmission twice, the power offset value may be applied only during the first transmission that is switched and transmitted, and may not be applied during the second transmission.
  • an indication on whether to inherit or reset the previous TPC accumulation value may be transmitted to the UE.
  • an indication may be included in the corresponding L1 and / or L2 command message.
  • the TPC value (e.g., + X dB, or 0 dB, or?) Indicated in the particular closed-loop TPC field (which is sent together).
  • Y dB,... May be applied cumulatively to the current TPC cumulative value (also here the power offset value may be further summed up (one-time or whenever the beam changes in the case of beam switching)).
  • the TPC value (e.g., + X dB, or 0 dB, or?) Indicated in the particular closed-loop TPC field (which is sent together).
  • Y dB, ...) may be applied as the initial TPC accumulated value on the newly initialized (reset) PC process (e.g., the OLPC component may be applied to it as a newly initial TPC accumulated value after calculation).
  • the power offset value may also be further summed here (one-time or whenever the beam changes in case of beam switching).
  • the transmission of the SRS may be essential for the close-loop PC, and the relationship between the SRS transmission time and the beam change / switching command transmission time needs to be clearly defined.
  • a beam change or switching
  • a more accurate PC can be performed.
  • the UE may be explicitly instructed on which beam to transmit.
  • an operation may be set to perform a plurality of SRS transmissions multiple times at a time on a specific predefined "SRS beam set" set in advance (separately).
  • a specific predefined "SRS beam set” set in advance (separately).
  • the "SRS beam set” may include all four beams.
  • a setting may be provided to include only ⁇ beam2, beam3 ⁇ , for example, where such setting is then referred to as a third layer L3 (e.g., RRC) and / or L2 ( For example, MAC) and / or L1 (eg, DCI).
  • L3 e.g., RRC
  • L2 For example, MAC
  • L1 eg, DCI
  • the UE may indicate SRS transmission for beam 2 and SRS transmission for beam 3 in advance (or in conjunction with this in advance). And transmit all of the set SRS resource (s).
  • a kind of fallback mode power control scheme may be defined / configured to be applied when the same TRP Rx beam is maintained by beam blockage or the like but only the UE Tx beam needs to be changed.
  • the UE may be configured to initiate specific UL transmission (eg, SRS transmission, PUCCH transmission, and / or PUSCH transmission) by the specific fallback mode power control. More specifically, the first best transmit beam (1st best Tx beam) and / or receive beam (Rx beam) pair in a specific direction and the second best transmit beam (2nd best Tx beam) by specific UL beam management.
  • / or Rx beam (pair), ... information is determined, and assume that such information is reported from the terminal to the base station or provided to the terminal from the base station.
  • a specific UL transmission eg, SRS transmission, PUCCH transmission, and / or PUSCH transmission
  • transmission / reception using beamforming considering 1st best Tx beam and / or Rx beam (pair) is started.
  • an operation for performing another beam based transmission may be defined / configured.
  • n Specific Tx beam and / or Rx beam (pair) and / or specific power offset parameter (s) (including P_offset_beam value (per retransmission)) to be applied at the first retransmission (n 1, 2, 7)
  • the terminal may be defined / set in a specific pattern to provide information to the terminal, and the terminal may be set / instructed to initiate a corresponding UL transmission based on this.
  • the PUCCH is a power control parameter (s) when the base station uses a 2nd best UE Tx beam for a TRP Rx beam matched for a 1st best (UL) beam pair (including the associated P_offset_beam value (per retransmission)). Is used / applied (to fallback), and the PUSCH is used to apply / apply the power control parameter (s) (including the associated P_offset_beam value (per retransmission)) for the 2nd best UL beam pair, and so on.
  • the terminal may be operated to initiate a corresponding transmission.
  • a specific kth best Tx and / or Rx beam (pair) to apply when the fallback type transmission occurs may result in a relatively wide beam width. width
  • width can be set. Through this, it can be set / applied as a corresponding fallback purpose (for example, in order to cope with occurrence of an error for the first optimal beam (pair)).
  • fallback transmission eg, n-th retransmission
  • the amount of information conveyed through the UL data channel is greater than the UL control channel.
  • the power required for UL data channel transmission may be greater than the power required for the UL control channel.
  • TDM is considered for multiplexing between UL data and control channels for latency reduction, flexible UL / DL setup, and analog beamforming.
  • the power imbalance between two different channels may be relatively large compared to the current LTE, and there is a need to adjust such an imbalance.
  • a particular numerology e.g., For example, it is necessary to adjust the power transmission period between UL data and control channel for large sub-carrier spacing.
  • Coordinated transmission techniques over multiple intra / inter-TRP are discussed. Especially for high frequency bands in NR, the number of dominant rays per TRP or a single panel may be limited (eg, only consider up to rank 2). Thus, to achieve single user-MIMO (SU-MIMO) spectral efficiency, Coordinated MultiPoint (CoMP), Dynamic Point Selection (DPS), Independent-Layer Coordinated transmission schemes across multiple TRPs, including independent-layer joint transmission (JT), need to be discussed in the NR.
  • CoMP Coordinated MultiPoint
  • DPS Dynamic Point Selection
  • JT independent-Layer Coordinated transmission schemes across multiple TRPs
  • JT independent-layer joint transmission
  • the corresponding UL transmit power per layer-group may be set and controlled by the gNB since at least the pathloss from the different TRPs may be different. There is a need. In addition, individual UL power control processes targeting different TRPs need to be discussed within the UL-CoMP context.
  • the NR defines beam specific open loop and closed-loop parameters.
  • the gNB knows the power headroom difference for the different waveforms. Details of the offset, power control parameters (eg P_c, maximum or other open / close loop parameters) are discussed later.
  • Codebook based transmission for UL is supported by signaling at least the following information in the UL grant:
  • TPMI is used to indicate the preferred precoder over SRS ports in the SRS resource selected by the SRI.
  • the TPMI is used to indicate a preferred precoder over SRS ports in the configured single SRS resource.
  • DL RSs such as Synchronization Signal (SS) blocks (PBCH DMRS) and CSI-RS, for at least path loss compensation, have at least beam correspondence.
  • SS Synchronization Signal
  • CSI-RS CSI-RS
  • different DL RSs for path loss compensation may be configured for each SRS resource for UL CSI acquisition.
  • PL_c (q_d) is the downlink path-loss in dB calculated by the UE using the reference signal (RS) resource q_d for the serving cell c.
  • the number of RS resources may be set by an upper layer parameter (eg, 'num-pusch-pathlossReference-rs') indicating the number of PUSCH pathloss reference RSs to the UE.
  • an upper layer parameter eg, 'num-pusch-pathlossReference-rs'
  • each RS configuration set may be provided by an upper layer parameter (eg, pusch-pathloss-Reference-rs) indicating a PUSCH path loss reference RS.
  • an upper layer parameter for example, pusch-pathloss-Reference-rs
  • a PUSCH path loss reference RS may be a higher layer parameter (for example, a synchronization signal block (SSB)) indicating a PUSCH path loss reference RS.
  • SSB synchronization signal block
  • a set of SS / PBCH block indexes provided by the 'pusch-pathlossReference-SSB' and a CSI provided by a higher layer parameter (eg, 'pusch-pathlossReference-CSIRS') indicating the PUSCH path loss reference CSI-RS. It may include one or both of a set of -RS configuration indexes.
  • the UE sets the RS resources corresponding to the SS / PBCH block or the CSI-RS configuration with information (value) provided in an upper layer parameter (eg, 'pusch-pathlossreference-index') indicating a PUSCH path loss reference index.
  • an upper layer parameter eg, 'pusch-pathlossreference-index'
  • I can identify my RS resources.
  • the UE uses a higher layer parameter (eg, 'SRS-SpatialRelationInfo') in which a mapping between a set of SRS resources and a set of RS resources indicates SRS spatial relation information. If configured, the UE uses the RS resource indicated by the value of the SRI in the DCI format (eg, DCI format 0_0 or DCI format 0_1) scheduling the PUSCH transmission to obtain a downlink path-loss estimate.
  • a higher layer parameter eg, 'SRS-SpatialRelationInfo'
  • DCI format eg, DCI format 0_0 or DCI format 0_1
  • the UE may determine a path loss ( PL: can be applied when calculating pathloss.
  • the parameter may be set for each SRS resource or each SRS resource set (eg, higher layer signaling (RRC, etc.)).
  • RRC higher layer signaling
  • the RRC parameter may be set as shown in Table 6 below.
  • an upper layer parameter eg, “SRS-SpatialRelationInfo” indicating the SRS spatial relationship information indicates one CSI-RS or one SSB. That is, if an upper layer parameter (eg, “SRS-SpatialRelationInfo”) indicating the SRS spatial relationship information indicates one (another) SRS resource (in this case, “out of beam correlation” described below) beam correspondence) ”, a preset DL RS (e.g., one CSI-RS or one SSB) set separately as suggested below (and / or, for example, an SS block (PBCH)).
  • an upper layer parameter eg, “SRS-SpatialRelationInfo”
  • a DL RS such as DMRS
  • a set of predefined / set functions or rules based on the base type of the DL RS such as a set of established CSI-RSs.
  • SRS-SpatialRelationInfo indicates one (other) SRS resource as described above, when the indicated reference SRS resource itself is set. If a parameter indicating separate / independent SRS spatial relationship information (“SRS-SpatialRelationInfo”) indicates one CSI-RS or one SSB, this may be applied in calculating a path loss.
  • a parameter (“SRS-SpatialRelationInfo”) indicating SRS spatial relationship information which is a sub-parameter for the SRS resource itself indicated by the SRI field in the DCI, has one (other) SRS resource (UL beam management (BM: Beam management), if one CSI-RS or one SSB is indicated in a parameter (“SRS-SpatialRelationInfo”) indicating SRS spatial relationship information that is a sub-parameter for this resource, It can also indicate a DL RS that takes several steps in the way it is applied in the loss calculation. This way of indirectly pointing may be generalized in such a way that one specific (direct) SRS resource arrives over several steps as long as it is indicated so that the indicated specific DL RS is applied in the path loss calculation.
  • BM Beam management
  • path loss compensation is determined by a predefined / configured function or rule based on the basic type of DL RS such as SS block (PBCH DMRS) and / or set of configured CSI-RS. Can be performed.
  • the UE calculates a downlink path loss estimate through an RSRP calculated using a DL RS (eg, SS block and / or CSI-RS), and performs reverse compensation based on the downlink path loss estimate.
  • the uplink power can be calculated.
  • such DL RS eg, SS block (PBCH DMRS) and / or set of configured CSI-RS
  • PBCH DMRS SS block
  • CSI-RS CSI-RS
  • the terminal may perform a path loss compensation operation based on this.
  • the terminal may lose path based on a specific DL RS (eg, a set of SS blocks (PBCH DMRS) and / or configured CSI-RSs) for the serving cell. Compensation may be performed.
  • a specific DL RS eg, a set of SS blocks (PBCH DMRS) and / or configured CSI-RSs
  • PBCH DMRS set of SS blocks
  • CSI-RSs CSI-RSs
  • a particular DL RS has a default DL RS or a bottom (or top) -index (when sorted to an average power level (eg RSRP)) or information based thereon. May correspond to at least one (previously or last reported) DL RS having a best power level based on.
  • / or specific calculation functions such as the following maximum operation or specific weighted average function may be defined / set with it.
  • the maximum function or some weighted average function may be defined to perform path loss compensation for the case with and without beam correspondence.
  • an appropriate DL RS for path loss compensation should be defined or configured for each SRS resource. And, a predefined / configured function for path loss compensation should be determined for a terminal without beam correspondence.
  • the SRI in the UL grant may indicate the selection of multiple SRS resources.
  • Such multiple SRS resources may support multi-panel joint transmission in the UL.
  • Each panel transmission associated with each indicated SRS resource may target (target) different UL reception points (RPs) in the context of UL-CoMP.
  • the NR network should be able to calculate the appropriate MCS per different layer group corresponding to different SRS resources (or different SRS resource sets (groups)) with separate power control processes for each SRS resource.
  • each ULPC process may be associated with at least one SRS resource configured in the UE.
  • configured SRS resources identifiers # 1 and # 2 may be associated with the same ULPC process A, while another configured SRS resource ID # 3 may be associated with another ULPC process B.
  • ULPC processes A and B may target (target) different receiving points (RP).
  • the ULPC process uses the same parameter (eg, uplink) for power control of uplink (ie, uplink reference signal (eg, SRS), uplink channel (eg, PUSCH, PUCCH)) transmission.
  • uplink ie, uplink reference signal (eg, SRS), uplink channel (eg, PUSCH, PUCCH)
  • reference signal e.g., SSB, CSI-RS, etc.
  • an alpha value, etc. multiplied by the downlink path loss estimation value calculated by the UE may be used.
  • one or more SRS resources associated with the same ULPC process may mean that the same power control parameter is applied when the UE transmits the SRS on the corresponding SRS resource.
  • one ULPC process may be associated with one or more SRS resources, and if one or more of these SRS resources are grouped into an SRS resource set (group), parameters for power control may be separately provided for each SRS resource set. It can be understood that it is set. That is, according to the above description, SRS # 1 and # 2 may be interpreted to belong to one SRS resource set (group), and eventually, parameters for common power control may be applied.
  • SRS resources # 1 and # 2 following the same ULPC process A may be dynamically selected by an SRI indication in a UL grant. That is, the SRI field in the UL grant may indicate to the UE which SRS resource among SRS resources # 1 and # 2 belonging to one SRS resource set should be transmitted by the UE.
  • SRS resources # 1 and # 3 are jointly indicated by an SRI field in a UL grant
  • this is a layer-group-separated UL multi-panel. It can be interpreted as a transmit operation, or as a UL CoMP joint receive operation at gNB.
  • independent power control may be performed for each indicated SRS resource.
  • / or the number of ranks / layers may be indicated separately (within the same UL grant) for each indicated SRS resource.
  • / or (separate) TPMI information or the like may be provided (within the same UL grant) for each indicated SRS resource. That is, in this case, since SRS resources (that is, SRS resources # 1 and # 3) belonging to different SRS resource sets (groups) are directed to the UE at the same time, it is interpreted that independent power control is performed for each SRS resource. Can be.
  • a plurality of SRS resources (that is, belonging to different sets of SRS resources, that is, associated with different TRPs) may be simultaneously indicated by one SRI field in the UL grant, and for each of the plurality of SRS resources Different layer groups may be set.
  • a parameter set for power control of the PUSCH may be individually determined for each layer group.
  • each SRS resource set (group) to which the same power control parameters are applied for multiple ULPC processes (i.e., each SRS resource set (group)) for the UE. ))
  • each ULPC process ie, each SRS resource set (group)
  • each SRS resource set (group) can be associated with at least one SRS resource configured for the UE.
  • NR supports beam specific path loss for ULPC.
  • the following DL RS can be used to calculate a pathloss (PL) for ULPC.
  • the DM-RS for the SSS and the PBCH of the SS block are both used.
  • the UE does not know the power offset between the SSS and the DM-RS for the PBCH, only the SSS of the SS block is used.
  • CSI-RS is used.
  • the UE may be configured to transmit N (N> 1) SRS resources for UL beam management.
  • NR supports the differentiation of beam-specific open loop and closed loop parameters between different beams for the UE. It was agreed to.
  • PC power control
  • path loss compensation is a predefined / configured function or rule based on a set of SS blocks (PBCH DMRS and / or SSS) or a base type DL RS such as a set CSI-RS. It can be performed by.
  • PBCH DMRS and / or SSS a set of SS blocks
  • a base type DL RS such as a set CSI-RS. It can be performed by.
  • the maximum function or some weighted average function may be defined to perform pathloss compensation in the absence of beam correspondence.
  • a pre-defined / set function for path loss compensation should be determined for the UE without beam correspondence.
  • the SRI in the UL grant may indicate multiple selection of SRS resources, which may support multi-panel joint transmission in the UL.
  • each panel transmission associated with each indicated SRS resource may target (target) different UL reception points in the context of UL-CoMP.
  • multiple ULPC processes for a UE need to be supported, and each ULPC process may be associated with at least one SRS resource (and / or DL RS / SS for at least OLPC as described above) set in the UE. have.
  • That particular configured DL RS / SS (s) that are subject to performing OLPC per each ULPC process may be switched to another RS / SS (eg, MAC CE and / or DCI).
  • another RS / SS eg, MAC CE and / or DCI.
  • an additional power offset / bias value (one-time) to be applied at this time may be indicated (together), and the UE may indicate this to the TPC accumulation.
  • the set SRS ID # 1 and # 2 may be associated with the same ULPC process A
  • another set SRS resource ID # 3 may be associated with another ULPC process B.
  • ULPC processes A and B may target different target points.
  • SRS resources # 1 and # 2 following the same ULPC process A may be dynamically selected by an SRI indication in a UL grant.
  • SRS resources # 1 and # 3 are indicated jointly by the SRI field in the UL grant, this is a layer-group-separated UL multi-panel transmission and also UL- in terms of gNB. It can be understood as a CoMP joint receiving operation.
  • each SRS resource set (group) to which the same power control parameters are applied for multiple ULPC processes (i.e., each SRS resource set (group)) for the UE. ))
  • each ULPC process ie, each SRS resource set (group)
  • each SRS resource set (group) can be associated with at least one SRS resource configured for the UE.
  • CLPC closed loop power control
  • uplink power by explicitly applying any ULPC process (ie, a specific set of parameters for specific power control) within the corresponding UL grant. May be instructed to transmit UL data (ie, PUSCH) according to control). That is, a field that explicitly indicates which ULPC is applied to perform UL data transmission may be included in the UL grant.
  • any ULPC process ie, a specific set of parameters for specific power control
  • the specific HARQ ID value may be associated with a specific ULPC Identifier (ID) in advance (eg, by RRC and / or MAC CE). That is, the mapping relationship between HARQ ID and ULPC ID may be established in advance (eg, by RRC and / or MAC CE).
  • ID ULPC Identifier
  • the UE may transmit uplink by determining the uplink transmission power by applying the corresponding ULPC process (that is, by applying the corresponding power control parameter set) according to which HARQ ID is scheduled by the DCI.
  • the specific HARQ ID (s) may be associated with a specific independent service type (e.g., eMBB or URLLC, etc.), so that different power levels for particular communication service types may be determined. have.
  • the URLLC may be set to transmit at a relatively higher power than the eMBB.
  • a form of interworking a specific service type for each specific HARQ ID (s) in advance (eg, by RRC / MAC CE, etc.) may be set / applied.
  • data-type specific scheduling may be initiated by L1 signaling (e.g., associated with HARQ ID by DCI) to send an uplink data packet for a particular service type (e.g., eMBB or URLLC). You can do that.
  • a specific ULPC process may be indicated implicitly in association with a specific existing DCI field (value) (eg, the SRI field described above). That is, it can be implicitly indicated which parameter set for uplink power control to use according to the SRI field (or value).
  • value eg, the SRI field described above. That is, it can be implicitly indicated which parameter set for uplink power control to use according to the SRI field (or value).
  • a particular SRI field value (eg, indicating SRS resource (s)) may be pre-associated (eg, RRC and / or MAC CE) with a particular ULPC ID. That is, the mapping relationship between the SRI field value and the ULPC ID may be established in advance (eg, by RRC and / or MAC CE). Then, according to which SRI (s) value is indicated and scheduled by the DCI, the UE determines the uplink transmission power by applying the corresponding ULPC process (i.e., applying the uplink power control parameter set), and uplink. The link can be sent.
  • the corresponding ULPC process i.e., applying the uplink power control parameter set
  • the specific SRI (s) may be associated with uplink transmission panel (s) and / or base station target receiving point (s) of a specific terminal. Therefore, there is an effect that the base station provides the flexibility that the terminal can perform uplink transmission at different power levels by different ULPC processes.
  • each of the ULPC processes in the form of a particular common DCI (eg, similar to LTE DCI 3 / 3A transmitted on a common-search-space, for example). Can be mapped to independent states and / or UE indexes (eg, specific RNTI values). Accordingly, it may be transmitted (in the form of CSS above) (to multiple UEs) at a time to which ULPC process to perform TPC (cumulative).
  • the base station may independently inform the UE which target RP / beam and / or UE Tx panel and the like are indicated through individual SRI fields. At the same time, it is individually indicated which power control to apply through the respective specific ULPC process indicator, and what service-type (eg, indicated by RRC and / or MAC CE) through the specific individual service-type indicator. It may be indicated whether to transmit the uplink data according to. In this way, it is possible to support a high flexibility of the uplink scheduling combination by using a form individually indicated.
  • the issue of transmission power of the N SRS resources for uplink beam management is set as described above. It can be solved by an appropriate uplink power control mechanism for each SRS resource (group).
  • the gNB may associate certain N SRS resources with the same ULPC process. This ensures the same transmit power for the N SRS resources for beam management. Additional methods may be discussed for configuring the triggering state description by RRC and / or MAC CE to force / override the current transmit power level per SRS resource according to the associated ULPC process. This is to force the same Tx power level to the N SRS resources irrespective of the current ULPC process (s) (e.g., the highest current SRS Tx power to one of the N SRS resources to other N-1 SRS resources). Same as above).
  • s current ULPC process
  • the corresponding triggering state itself is a dynamic indication. At least one of the following (as well as information indicating essentially what specific N resources are above) within the description (eg, set by RRC and / or MAC CE) on the action that the UE should perform when You can set / instruct the terminal to perform (add):
  • the N SRS transmission powers may be equally set to a specific value among them, where the specific value is the largest value of the N power values determined according to the corresponding ULPC process (or The smallest value for reducing interference (to another cell, etc.) or a value calculated through a specific defined / set function to produce a representative power value with the N power values (e.g., average, weighted average, etc.) And / or after setting the power level equally, if it exceeds the maximum amount of power that can be sent (e.g.
  • P_c_MAX it will scale down to fit that limit. and / or the target power level to scale down is defined by a power sharing rule that must be applied with other specific uplink signals (eg, PUCCH, PUSCH, etc.). If so, it can be tailored to the target power level following / after applying it.
  • Negligible and always applicable “full power” can be set (ie, overridding) to match the same power level for the N SRS resources in unison. And / or after adjusting the power level equally, if it exceeds the maximum amount of power that can be transmitted (for example, P_c_MAX), it may be set to scale down to the corresponding limit value in unison.
  • a power sharing rule to be applied with other specific uplink signals e.g., PUCCH, PUSCH, etc.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SS by initial access / Random Access Channel (RACH) procedure and / or beam management (BM) procedure
  • RACH Random Access Channel
  • BM beam management
  • S and / or a specific (eg, lowest index) CSI-RS S and / or after setting the power level equally, if it exceeds the maximum transmittable power (eg, P_c_MAX).
  • P_c_MAX the maximum transmittable power
  • it may be configured to simultaneously scale down according to the corresponding limit value, and / or the target power level to be scaled down may include other specific uplink signals (eg, PUCCH, PUSCH, etc.).
  • a power sharing rule to be applied is defined / set, then it may be tailored to the target power level following / after applying it.
  • all the specific power values determined by It may be configured to perform uplink transmission according to the same power level for the N SRS resources (and / or by adding a single power offset specified / indicated thereto).
  • the power level determined by a typical link adaptation ULPC eg, associated with a PUSCH PC (plus P_SRS_offset)
  • P_SRS_offset is applied to the transmission of the SRS resource (s) for beam management as it is. This means that the same power is also applied to the SRS resource for beam management corresponding to a different (analog) beam pair.
  • the SRS resources for beam management to test which beam pair is optimal for a beam pair other than the current serving beam pair. To instruct them to send them. Also, it may be rather meaningless to set individual ULPC processes among the (N) SRS resources for beam management.
  • individual ULPC processes may be configured / applied between the SRS resource (s) for link adaptation, but individual ULPC processes (or separate ULPC processes separate from link adaptation) may not be set between the SRS resource (s) for beam management. Can be.
  • SRS resources (for CSI acquisition) i.e., total At least one of the proposed methods may be applied to replace N in the above proposed schemes with “N + M” even when N + M pieces are transmitted together). That is, it ignores the situation where the ULPC process is being applied to each other in the above manner even when not only SRS resources for beam management are transmitted together but also SRS resources for different uses are mixed (ie, overriding). (overriding) and may be transmitted by applying a specific power level (that is, with a specific same power) as in the previously proposed method.
  • N + M instead of replacing N in the above proposed schemes with “N + M” as described above, it may be limited / set to applying at least one of the above proposals only to N. That is, the N + M SRS resources are transmitted together, but only the transmission power for the N SRS resources can be transmitted by applying a specific power level (for example, at a specific same power) as in the previously proposed method. At the same time, the transmission power of the other M SRS resource (s) may be transmitted in a state in which the power controlled power level according to a specific ULPC process linked to the M in advance is applied (as each). This is due to different uses of SRS transmission.
  • N and / or M SRS resources are all aperiodic SRS types, some of which are semi-persistent SRS types.
  • at least one of the schemes proposed in the present invention can be extended to the periodic SRS type. That is, it may be applied only to a specific same SRS transmission instance, and even if the transmission for the specific multi-SRS resource is transmitted scattered to other SRS transmission instances, the power control for the specific some multi-SRS resource is already performed.
  • a specific power level e.g., at a particular equal power
  • this is a power control adjustment to perform an SRS transmission by overriding at the specific power level (e.g., at a specific equal power) (this is a power control adjustment).
  • the specific power level e.g., at a specific equal power
  • the power control adjustment may be performed independently for each specific section (cycle).
  • the operation of at least one of the above-described methods may be applied only temporarily to the “one round of SRS beam sweeping” section. Then, the next / another "one round of SRS beam sweeping" interval is defined to be applied to the operation of at least one of the other independent method described above or the UE by the base station It can also be set / instructed in.
  • FIG. 13 illustrates an uplink transmission / reception method according to an embodiment of the present invention.
  • the UE receives SRS configuration information from a base station (S1301).
  • the SRS configuration information includes a parameter set for controlling power of the SRS for each SRS resource set (for example, basic power value P0, reverse compensation information / ratio ⁇ , and downlink reference signal for path loss estimation / calculation).
  • the SRS resource set may include one or more SRS resources.
  • the UE determines a transmission power of the SRS based on a parameter set for power control of the SRS (S1302).
  • the downlink reference signal may be indicated by higher layer signaling (RRC or MAC CE).
  • the downlink reference signal may include an SSB and a CSI-RS.
  • the downlink reference signal may be changed by signaling (eg, MAC CE, DCI, etc.) transmitted by the base station.
  • signaling eg, MAC CE, DCI, etc.
  • the UE determines the transmission power of the SRS by applying TPC accumulation in common to the SRS resource set (for example, in the case of a specific SRS resource set (group) set explicitly / implicitly). Can be.
  • the power control adjustment for adjusting the transmission power of the SRS may be independently applied to each specific SRS transmission interval.
  • the power values of all of the SRSs may be equally adjusted on all of the SRS resources regardless of whether the transmission powers of the SRSs are determined.
  • an operation of performing SRS transmission by forcing at a specific power level may be temporarily applied only for a specific SRS transmission interval (cycle).
  • another SRS transmission interval (cycle) may be set to perform another independent specific power level (for example, at a specific same power) SRS transmission.
  • the adjusted transmit power value exceeds a predetermined value, the adjusted transmit power value may be collectively scaled down.
  • the UE transmits the SRS to the base station at the determined transmission power (S1303).
  • an operation of transmitting / receiving uplink channels (PUSCH, PUCCH) / controlling uplink channel transmission power may be performed in association with the SRS transmission / reception operation of FIG. 13.
  • the UE receives downlink control information (DCI) including physical uplink shared channel (PUSCH) scheduling information from the base station.
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the DCI may include an SRS resource indicator (SRI).
  • SRI SRS resource indicator
  • the UE determines the PUSCH transmission power based on a parameter set for power control of the PUSCH determined from the SRI.
  • the UE transmits one or more parameter sets (for example, basic power value P0, ⁇ , which is reverse compensation information / ratio, and downlink reference signal for path loss estimation / calculation) for power control of the PUSCH from the base station.
  • P0, ⁇ which is reverse compensation information / ratio, and downlink reference signal for path loss estimation / calculation
  • a parameter set for power control of the PUSCH may be individually determined for each layer group.
  • the transmit power of the PUSCH may be determined based on the downlink path-loss estimation value calculated by the UE using the downlink reference signal indicated by the parameter set for power control of the PUSCH. Can be.
  • the downlink reference signal may be changed by signaling (MAC CE, DCI, etc.) transmitted by the base station. The UE transmits the PUSCH to the base station at the determined transmission power.
  • a path-loss estimate value is determined by a specific downlink reference signal (for example, it may be calculated using a downlink reference signal having a relatively largest power level.
  • FIG. 14 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station 1410 and a plurality of terminals 1420 located in an area of a base station 1410.
  • the base station 1410 includes a processor 1411, a memory 1412, and a transceiver (or radio frequency unit) 1413.
  • the processor 1411 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 13. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 1411.
  • the memory 1412 is connected to the processor 1411 and stores various information for driving the processor 1411.
  • a transceiver (or radio frequency unit) 1413 is connected to the processor 1411 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the terminal 1420 includes a processor 1421, a memory 1422, and a transceiver (or radio frequency unit) 1441.
  • the processor 1421 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 13. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 1421.
  • the memory 1422 is connected to the processor 1421 and stores various information for driving the processor 1421.
  • a transceiver (or radio frequency unit) 1423 is connected to the processor 1421 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the memories 1412 and 1422 may be inside or outside the processors 1411 and 1421, and may be connected to the processors 1411 and 1421 through various well-known means.
  • the base station 1410 and / or the terminal 1420 may have a single antenna or multiple antennas.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Abstract

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 사용자 장치(UE: User Equipment)가 상향링크 전송하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: Sounding Reference Signal) 설정 정보를 수신하는 단계에서 있어서, 상기 SRS 설정 정보는 SRS 자원 세트 별로 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 포함하고, 상기 SRS 자원 세트는 하나 이상의 SRS 자원을 포함하는 단계 상기 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 기반으로 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)을 결정하는 단계 및 상기 SRS를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 상향링크 송수신 및 전송 전력 제어(power control) 방법, 그리고 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 발명의 목적은 상향링크 신호(예를 들어, SRS)/채널(예를 들어, PUCCH(Physical Uplink Control Channel), PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 송수신 방법, 특히 상향링크 신호/채널의 전송 전력 제어(power control) 방법을 제안한다.
또한, 본 발명의 목적은 다중의 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)을 위한 상향링크 전력 제어 방법을 제안한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상은, 무선 통신 시스템에서 사용자 장치(UE: User Equipment)가 상향링크 전송하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: Sounding Reference Signal) 설정 정보를 수신하는 단계에서 있어서, 상기 SRS 설정 정보는 SRS 자원 세트 별로 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 포함하고, 상기 SRS 자원 세트는 하나 이상의 SRS 자원을 포함하는 단계, 상기 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 기반으로 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)을 결정하는 단계 및 상기 SRS를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 일 양상은, 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 사용자 장치(UE: User Equipment)에 있어서, 무선 신호를 송수신하기 위한 송수신기(transceiver) 및 상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: Sounding Reference Signal) 설정 정보를 수신하되, 상기 SRS 설정 정보는 SRS 자원 세트 별로 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트 정보를 포함하고, 상기 SRS 자원 세트는 하나 이상의 SRS 자원을 포함하고, 상기 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 기반으로 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)을 결정하고, 상기 SRS를 상기 기지국에게 전송하도록 구성될 수 있다.
바람직하게, 상기 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트에 의해 지시된 하향링크 참조 신호를 이용하여 상기 UE에 의해 계산된 하향링크 경로-손실(path-loss) 추정 값을 기반으로 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)이 결정될 수 있다.
바람직하게, 상기 하향링크 참조 신호는 동기 신호 블록(SSB: Synchronization Signal Block) 및 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS: Channel State Information Reference Signal)을 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 하향링크 참조 신호는 상기 기지국에 의해 전송되는 매체 접속 제어(MAC: Medium Access Control) 제어 요소(CE: Control Element)에 의해 변경될 수 있다.
바람직하게, 상기 SRS 자원 세트에 공통적으로 전송 전력 제어(TPC: Transmit Power Control) 누적(accumulation)을 적용함으로써 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)이 결정될 수 있다.
바람직하게, 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)의 조정을 위한 전력 제어 조정(power control adjustment)은 특정 SRS 전송 구간 별로 독립적으로 적용될 수 있다.
바람직하게, 상기 전력 제어 조정이 트리거되면, 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)이 결정된 것과 무관하게 상기 모든 SRS 자원 상에서 상기 SRS의 전송 전력 값(power value)은 모두 동일하게 조정될 수 있다.
바람직하게, 상기 조정된 전송 전력 값이 일정 값을 초과할 때 상기 조정된 전송 전력 값이 일괄적으로 축소(scaling down)될 수 있다.
바람직하게, 상기 기지국으로부터 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)을 수신하는 단계에 있어서, 상기 DCI는 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator)를 포함하는 단계; 상기 SRI로부터 결정된 상기 PUSCH의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 기반으로 상기 PUSCH 전송 전력(transmission power)을 결정하는 단계; 및 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 SRI에 의해 복수의 SRS 자원들이 지시되고, 상기 복수의 SRS 자원들 각각에 대하여 서로 다른 레이어 그룹이 설정될 때, 상기 레이어 그룹 별로 상기 PUSCH의 전력 제어를 위한 파라미터 세트가 개별적으로 결정될 수 있다.
바람직하게, 상기 PUSCH의 전력 제어를 위한 파라미터 세트에 의해 지시된 하향링크 참조 신호를 이용하여 상기 UE에 의해 계산된 하향링크 경로-손실(path-loss) 추정 값을 기반으로 상기 PUSCH의 전송 전력(transmission power)이 결정될 수 있다.
바람직하게, 상기 하향링크 참조 신호는 상기 기지국에 의해 전송되는 매체 접속 제어(MAC: Medium Access Control) 제어 요소(CE: Control Element)에 의해 변경될 수 있다.
바람직하게, 하향링크 참조 신호를 이용하여 상기 UE에 의해 계산된 하향링크 경로-손실(path-loss) 추정 값을 기반으로 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송 전력(transmission power)를 결정하는 단계; 및 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 기지국으로부터 상기 하향링크 참조 신호에 대한 정보가 제공되지 않을 때, 상기 경로-손실(path-loss) 추정 값은 상대적으로 가장 큰 전력 레벨을 가지는 하향링크 참조 신호를 이용하여 계산될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상향링크 신호/채널 전송 시 효율적으로 전송 전력을 제어할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 복수의 SRS 자원이 설정되는 상황에서 상향링크 신호/채널 전송 시 효율적으로 전송 전력을 제어할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 일반적인 다중 입출력 안테나(MIMO) 통신 시스템의 구성도이다.
도 6은 다수의 송신 안테나에서 하나의 수신 안테나로의 채널을 나타낸 도이다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 블록 쌍에 매핑된 참조 신호 패턴을 예시한다.
도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 참조 신호가 매핑되는 자원을 예시하는 도면이다.
도 9는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 심볼을 포함한 상향링크 서브 프레임을 예시한다.
도 10은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자기 완비(Self-contained) 서브프레임 구조를 예시하는 도면이다.
도 11은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 트랜스시버 유닛 모델을 예시한다.
도 12는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서, 트랜시버 유닛 별 서비스 영역을 예시하는 도면이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 송수신 방법을 예시하는 도면이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB, BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access), NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 또는 새로운 RAT(new RAT)(5G(5 generation) 시스템의 RAT)를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템 일반
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE-A에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1에서 무선 프레임의 시간 영역에서의 크기는 T_s=1/(15000*2048)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 하향링크 및 상향링크 전송은 T_f=307200*T_s=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임으로 구성된다.
도 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 1 무선 프레임은 전이중(full duplex) 및 반이중(half duplex) FDD에 모두 적용될 수 있다.
무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 무선 프레임은 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 20개의 슬롯으로 구성되고, 각 슬롯은 0부터 19까지의 인덱스가 부여된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 연속적인 2개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 서브프레임 i는 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다.
FDD에서 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 주파수 도메인에서 구분된다. 전이중 FDD에 제한이 없는 반면, 반이중 FDD 동작에서 단말은 동시에 전송 및 수신을 할 수 없다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(RB: Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파(subcarrier)를 포함한다.
도 1의 (b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다.
타입 2 무선 프레임은 각 153600*T_s=5ms의 길이의 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 각 하프 프레임은 30720*T_s=1ms 길이의 5개의 서브프레임으로 구성된다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성(uplink-downlink configuration)은 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크가 할당(또는 예약)되는지 나타내는 규칙이다.
표 1은 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다.
Figure PCTKR2018005225-appb-T000001
표 1을 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, 'D'는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, 'U'는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, 'S'는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot) 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임(special subframe)을 나타낸다.
DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP는 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
각 서브프레임 i는 각 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다.
상향링크-하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및/또는 개수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환 시점(switching point)이라 한다. 전환 시점의 주기성(Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms가 모두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페셜 서브프레임(S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프-프레임에만 존재한다.
모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있으며, 방송 정보로서 브로드캐스트 채널(broadcast channel)을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다.
표 2는 스페셜 서브프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure PCTKR2018005225-appb-T000002
도 1의 예시에 따른 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 부 반송파의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록(RB: resource block)은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 N^DL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Not-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷(이를 하향링크 그랜트라고도 한다.), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보(이를 상향링크 그랜트라고도 한다.), PCH(Paging Channel)에서의 페이징(paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 응답(random access response)과 같은 상위 레이어(upper-layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율(coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)들에 대응된다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록(SIB: system information block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다.
하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 자원 블록(RB: Resource Block) 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
MIMO(Multi-Input Multi-Output)
MIMO 기술은 지금까지 일반적으로 한 개의 송신안테나와 한 개의 수신안테나를 사용했던 것에서 탈피하여, 다중 송신(Tx) 안테나와 다중 수신(Rx) 안테나를 사용한다. 다시 말해서, MIMO 기술은 무선 통신 시스템의 송신단 또는 수신단에서 다중 입출력 안테나를 사용하여 용량 증대 또는 성능 개성을 꾀하기 위한 기술이다. 이하에서는 'MIMO'를 '다중 입출력 안테나'라 칭하기로 한다.
더 구체적으로, 다중 입출력 안테나 기술은 하나의 완전한 메시지(total message)를 수신하기 위하여 한 개의 안테나 경로에 의존하지 않으며, 여러 개의 안테나를 통해 수신한 복수의 데이터 조각을 수집하여 완전한 데이터를 완성시킨다. 결과적으로, 다중 입출력 안테나 기술은 특정 시스템 범위 내에서 데이터 전송율을 증가시킬 수 있으며, 또한 특정 데이터 전송율을 통해 시스템 범위를 증가시킬 수 있다.
차세대 이동통신은 기존 이동통신에 비해 훨씬 높은 데이터 전송률을 요구하므로 효율적인 다중 입출력 안테나 기술이 반드시 필요할 것으로 예상된다. 이와 같은 상황에서 MIMO 통신 기술은 이동통신 단말과 중계기 등에 폭넓게 사용할 수 있는 차세대 이동통신 기술이며, 데이터 통신 확대 등으로 인해 한계 상황에 따라 다른 이동통신의 전송량 한계를 극복할 수 있는 기술로서 관심을 모으고 있다.
한편, 현재 연구되고 있는 다양한 전송효율 향상 기술 중 다중 입출력 안테나(MIMO) 기술은 추가적인 주파수 할당이나 전력증가 없이도 통신 용량 및 송수신 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있는 방법으로서 현재 가장 큰 주목을 받고 있다.
도 5는 일반적인 다중 입출력 안테나(MIMO) 통신 시스템의 구성도이다.
도 5를 참조하면, 송신 안테나의 수를 N_T개로, 수신 안테나의 수를 N_R개로 동시에 늘리게 되면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가하므로, 전송 레이트(transfer rate)를 향상시키고, 주파수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 이 경우, 채널 전송 용량의 증가에 따른 전송 레이트는 하나의 안테나를 이용하는 경우의 최대 전송 레이트(R_o)에 다음과 같은 레이트 증가율(R_i)이 곱해진 만큼으로 이론적으로 증가할 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000001
즉, 예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIMO 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다.
이와 같은 다중 입출력 안테나의 기술은 다양한 채널 경로를 통과한 심볼들을 이용하여 전송 신뢰도를 높이는 공간 다이버시티(spatial diversity) 방식과, 다수의 송신 안테나를 이용하여 다수의 데이터 심볼을 동시에 송신하여 전송률을 향상시키는 공간 멀티플렉싱(spatial multiplexing) 방식으로 나눌 수 있다. 또한 이러한 두 가지 방식을 적절히 결합하여 각각의 장점을 적절히 얻고자 하는 방식에 대한 연구도 최근 많이 연구되고 있는 분야이다.
각각의 방식에 대해 좀더 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
첫째로, 공간 다이버시티 방식의 경우에는 시공간 블록 부호 계열과, 다이버시티 이득과 부호화 이득을 동시에 이용하는 시공간 트렐리스(Trelis) 부호 계열 방식이 있다. 일반적으로 비트 오류율 개선 성능과 부호 생성 자유도는 트렐리스 부호 방식이 우수하지만, 연산 복잡도는 시공간 블록 부호가 간단하다. 이와 같은 공간 다이버서티 이득은 송신 안테나 수(N_T)와 수신 안테나 수(N_R)의 곱(N_T × N_R)에 해당되는 양을 얻을 수 있다.
둘째로, 공간 멀티플렉싱 기법은 각 송신 안테나에서 서로 다른 데이터 열을 송신하는 방법인데, 이때 수신기에서는 송신기로부터 동시에 전송된 데이터 사이에 상호 간섭이 발생하게 된다. 수신기에서는 이 간섭을 적절한 신호처리 기법을 이용하여 제거한 후 수신한다. 여기에 사용되는 잡음 제거 방식은 MLD(maximum likelihood detection) 수신기, ZF(zero-forcing) 수신기, MMSE(minimum mean square error) 수신기, D-BLAST (Diagonal-Bell Laboratories Layered Space-Time), V-BLAST(Vertical-Bell Laboratories Layered Space-Time) 등이 있으며, 특히 송신단에서 채널 정보를 알 수 있는 경우에는 SVD(singular value decomposition) 방식 등을 사용할 수 있다.
셋째로, 공간 다이버시티와 공간 멀티플렉싱의 결합된 기법을 들 수 있다. 공간 다이버시티 이득만을 얻을 경우 다이버시티 차수의 증가에 따른 성능개선 이득이 점차 포화되며, 공간 멀티플렉싱 이득만을 취하면 무선 채널에서 전송 신뢰도가 떨어진다. 이를 해결하면서 두 가지 이득을 모두 얻는 방식들이 연구되어 왔으며, 이 중 시공간 블록 부호 (Double-STTD), 시공간 BICM(STBICM) 등의 방식이 있다.
상술한 바와 같은 다중 입출력 안테나 시스템에 있어서의 통신 방법을 보다 구체적인 방법으로 설명하기 위해 이를 수학적으로 모델링하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다.
먼저, 도 5에 도시된 바와 같이 N_T개의 송신 안테나와 N_R개의 수신 안테나가 존재하는 것을 가정한다.
먼저, 송신 신호에 대해 살펴보면, 이와 같이 N_T개의 송신 안테나가 있는 경우 최대 전송 가능한 정보는 N_T개 이므로, 이를 다음과 같은 벡터로 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000002
한편, 각각의 전송 정보 s_1, s_2,..., s_N_T에 있어 전송 전력을 달리 할 수 있으며, 이때 각각의 전송 전력을 P_1, P_2,..., P_N_T라 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같은 벡터로 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000003
또한, 수학식 3의 전송 전력이 조정된 전송 정보를 전송 전력의 대각 행렬 P로 다음과 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000004
한편, 수학식 4의 전송 전력이 조정된 정보 벡터는 그 후 가중치 행렬 W가 곱해져 실제 전송되는 N_T개의 전송 신호 x_1, x_2,..., x_N_T를 구성한다. 여기서, 가중치 행렬은 전송 채널 상황 등에 따라 전송 정보를 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 수행한다. 이와 같은 전송 신호 x_1, x_2,..., x_N_T를 벡터 x를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000005
여기서, w_ij는 i번째 송신 안테나와 j번째 전송 정보간의 가중치를 나타내며, W는 이를 행렬로 나타낸 것이다. 이와 같은 행렬 W를 가중치 행렬(Weight Matrix) 또는 프리코딩 행렬(Precoding Matrix)라 부른다.
한편, 상술한 바와 같은 전송 신호(x)는 공간 다이버시티를 사용하는 경우와 공간 멀티플랙싱을 사용하는 경우로 나누어 생각해 볼 수 있다.
공간 멀티플랙싱을 사용하는 경우는 서로 다른 신호를 다중화하여 보내게 되므로, 정보 벡터 s의 원소들이 모두 다른 값을 가지게 되는 반면, 공간 다이버시티를 사용하게 되면 같은 신호를 여러 채널 경로를 통하여 보내게 되므로 정보 벡터 s의 원소들이 모두 같은 값을 갖게 된다.
물론, 공간 멀티플랙싱과 공간 다이버시티를 혼합하는 방법도 고려 가능하다. 즉, 예를 들어 3 개의 송신 안테나를 통하여 같은 신호를 공간 다이버시티를 이용하여 전송하고, 나머지는 각각 다른 신호를 공간 멀티플랙싱하여 보내는 경우도 고려할 수 있다.
다음으로, 수신신호는 N_R개의 수신 안테나가 있는 경우, 각 안테나의 수신신호 y_1, y_2,..., y_N_R을 벡터 y로 다음과 같이 나타내기로 한다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000006
한편, 다중 입출력 안테나 통신 시스템에 있어서의 채널을 모델링하는 경우, 각각의 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분할 수 있으며, 송신 안테나 j로부터 수신 안테나 i를 거치는 채널을 h_ij로 표시하기로 한다. 여기서, h_ij의 인덱스의 순서가 수신 안테나 인덱스가 먼저, 송신안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
이러한 채널은 여러 개를 한데 묶어서 벡터 및 행렬 형태로도 표시 가능하다. 벡터 표시의 예를 들어 설명하면 다음과 같다.
도 6은 다수의 송신 안테나에서 하나의 수신 안테나로의 채널을 나타낸 도이다.
도 6에 도시된 바와 같이 총 N_T개의 송신 안테나로부터 수신안테나 i로 도착하는 채널은 다음과 같이 표현 가능하다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000007
또한, 상기 수학식 7과 같은 행렬 표현을 통해 N_T개의 송신 안테나로부터 N_R개의 수신 안테나를 거치는 채널을 모두 나타내는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000008
한편, 실제 채널은 위와 같은 채널 행렬 H를 거친 후에 백색 잡음(AWGN: Additive White Gaussian Noise)가 더해지게 되므로, N_R개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색 잡음 n_1, n_2,..., n_N_R을 백터로 표현하면 다음과 같다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000009
상술한 바와 같은 전송 신호, 수신 신호, 채널, 및 백색 잡음의 모델링을 통해 다중 입출력 안테나 통신 시스템에서의 각각은 다음과 같은 관계를 통해 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000010
한편, 채널의 상태를 나타내는 채널 행렬 H의 행과 열의 수는 송수신 안테나 수에 의해서 결정된다. 채널 행렬 H는 앞서 살펴본 바와 같이 행의 수는 수신 안테나의 수 N_R과 같아지고, 열의 수는 송신 안테나의 수 N_T와 같아 지게 된다. 즉, 채널 행렬 H는 N_R×N_T 행렬이 된다.
일반적으로, 행렬의 랭크(rank)는 서로 독립인(independent) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 랭크는 행 또는 열의 개수보다 클 수 없게 된다. 수식적으로 예를 들면, 채널 행렬 H의 랭크(rank(H))는 다음과 같이 제한된다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000011
또한, 행렬을 고유치 분해(Eigen value decomposition)를 하였을 때, 랭크는 고유치(eigen value)들 중에서 0이 아닌 고유치들의 개수로 정의할 수 있다. 비슷한 방법으로, 랭크를 SVD(singular value decomposition) 했을 때 0이 아닌 특이값(singular value)들의 개수로 정의할 수 있다. 따라서, 채널 행렬에서 랭크의 물리적인 의미는 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다.
본 명세서에 있어, MIMO 전송에 대한 '랭크(Rank)'는 특정 시점 및 특정 주파수 자원에서 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경로의 수를 나타내며, '레이어(layer)의 개수'는 각 경로를 통해 전송되는 신호 스트림의 개수를 나타낸다. 일반적으로 송신단은 신호 전송에 이용되는 랭크 수에 대응하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 랭크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가진다.
참조 신호(RS: Reference Signal)
무선 통신 시스템에서 데이터는 무선 채널을 통해 전송되기 때문에, 신호는 전송 중에 왜곡될 수 있다. 수신단에서 왜곡된 신호를 정확하게 수신하기 위하여, 수신된 신호의 왜곡은 채널 정보를 이용하여 보정되어야 한다. 채널 정보를 검출하기 위하여 송신측과 수신측 모두 알고 있는 신호 전송 방법과 신호가 채널을 통해 전송될 때 왜곡된 정도를 이용하여 채널 정보를 검출하는 방법을 주로 이용한다. 상술한 신호를 파일럿 신호 또는 참조 신호(RS: reference signal)라고 한다.
또한 최근 대부분의 이동통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 지금까지 한 개의 송신안테나와 한 개의 수신안테나를 사용했던 것에서 탈피, 다중송신안테나와 다중수신안테나를 채택해 송수신 데이터 효율을 향상시킬 수 있는 방법을 사용한다. 다중 입출력 안테나를 이용하여 데이터를 송수신할 때, 신호를 정확하게 수신하기 위하여 송신 안테나와 수신 안테나 간의 채널 상태가 검출되어야 한다. 따라서 각 송신 안테나는 개별적인 참조 신호를 가져야 한다.
이동 통신 시스템에서 RS는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 상태 정보 획득을 위한 목적의 RS와 데이터 복조를 위해 사용되는 RS가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 상태 정보를 획득하는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 UE라도 그 RS를 수신하고 측정할 수 있어야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 무선 자원 무선 자원 관리(RRM: Radio Resource Management) 측정 등을 위해서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 RS로서, UE는 해당 RS를 수신함으로써 채널 추정을 할 수 있고, 따라서 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 RS는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
하향 참조 신호는 셀 내 모든 단말이 공유하는 채널 상태에 대한 정보 획득 및 핸드오버 등의 측정 등을 위한 하나의 공통 참조 신호(CRS: common RS)와 특정 단말만을 위하여 데이터 복조를 위해 사용되는 전용 참조 신호(dedicated RS)가 있다. 이와 같은 참조 신호들을 이용하여 복조(demodulation)와 채널 측정(channel measurement)을 위한 정보를 제공할 수 있다. 즉, DRS는 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 다 사용된다.
수신 측(즉, 단말)은 CRS로부터 채널 상태를 측정하고, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Index) 및/또는 RI(Rank Indicator)와 같은 채널 품질과 관련된 지시자를 송신 측(즉, 기지국)으로 피드백한다. CRS는 셀 특정 기준신호(cell-specific RS)라고도 한다. 반면, 채널 상태 정보(CSI: Channel State Information)의 피드백과 관련된 참조 신호를 CSI-RS라고 정의할 수 있다.
DRS는 PDSCH 상의 데이터 복조가 필요한 경우 자원 요소들을 통해 전송될 수 있다. 단말은 상위 계층을 통하여 DRS의 존재 여부를 수신할 수 있으며, 상응하는 PDSCH가 매핑되었을 때만 유효하다. DRS를 단말 특정 참조 신호(UE-specific RS) 또는 복조 참조 신호(DMRS: Demodulation RS)라고 할 수 있다.
도 7은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 블록 쌍에 매핑된 참조 신호 패턴을 예시한다.
도 7을 참조하면, 참조 신호가 매핑되는 단위로 하향링크 자원 블록 쌍은 시간 영역에서 하나의 서브 프레임 × 주파수 영역에서 12개의 부 반송파로 나타낼 수 있다. 즉, 시간 축(x축) 상에서 하나의 자원 블록 쌍은 일반 순환 전치(normal CP: normal Cyclic Prefix) 인 경우 14개의 OFDM 심볼의 길이를 가지고(도 7(a)의 경우), 확장 순환 전치(extended CP: extended Cyclic Prefix)인 경우 12개의 OFDM 심볼의 길이를 가진다(도 7(b)의 경우). 자원 블록 격자에서 '0', '1', '2' 및 '3'으로 기재된 자원 요소들(REs)은 각각 안테나 포트 인덱스 '0', '1', '2' 및 '3'의 CRS의 위치를 의미하며, 'D'로 기재된 자원 요소들은 DRS의 위치를 의미한다.
이하 CRS에 대하여 좀 더 상세하게 기술하면, CRS는 물리적 안테나의 채널을 추정하기 위해 사용되고, 셀 내에 위치한 모든 단말에 공통적으로 수신될 수 있는 참조 신호로써 전체 주파수 대역에 분포된다. 즉, 이 CRS는 cell-specific한 시그널로, 광대역에 대해서 매 서브 프레임마다 전송된다. 또한, CRS는 채널 품질 정보(CSI) 및 데이터 복조를 위해 이용될 수 있다.
CRS는 전송 측(기지국)에서의 안테나 배열에 따라 다양한 포맷으로 정의된다. 3GPP LTE 시스템(예를 들어, 릴리즈-8)에서는 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대한 RS가 전송된다. 하향링크 신호 송신 측은 단일의 송신 안테나, 2개의 송신 안테나 및 4개의 송신 안테나와 같이 3 종류의 안테나 배열을 가진다. 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 두 개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 네 개인 경우 0~3 번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다. 기지국의 송신 안테나가 4개일 경우 한 RB 에서의 CRS 패턴은 도 7과 같다.
기지국이 단일의 송신 안테나를 사용하는 경우, 단일 안테나 포트를 위한 참조 신호가 배열된다.
기지국이 2개의 송신 안테나를 사용하는 경우, 2개의 송신 안테나 포트를 위한 참조 신호는 시분할 다중화(TDM: Time Division Multiplexing) 및/또는 주파수 분할 다중화(FDM Frequency Division Multiplexing) 방식을 이용하여 배열된다. 즉, 2개의 안테나 포트를 위한 참조 신호는 각각이 구별되기 위해 서로 다른 시간 자원 및/또는 서로 다른 주파수 자원이 할당된다.
게다가, 기지국이 4개의 송신 안테나를 사용하는 경우, 4개의 송신 안테나 포트를 위한 참조 신호는 TDM 및/또는 FDM 방식을 이용하여 배열된다. 하향링크 신호의 수신 측(단말)에 의하여 측정된 채널 정보는 단일의 송신 안테나 전송, 송신 다이버시티, 폐쇄 루프 공간 다중화(closed-loop spatial multiplexing), 개방 루프 공간 다중화(open-loop spatial multiplexing) 또는 다중 사용자-다중 입출력 안테나(Multi-User MIMO(Multi Input Multi Output))와 같은 전송 방식을 이용하여 전송된 데이터를 복조하기 위하여 사용될 수 있다.
다중 입출력 안테나가 지원되는 경우 참조 신호가 특정의 안테나 포트로부터 전송될 때, 상기 참조 신호는 참조 신호의 패턴에 따라 특정된 자원 요소들의 위치에 전송되며, 다른 안테나 포트를 위해 특정된 자원 요소들의 위치에 전송되지 않는다. 즉, 서로 다른 안테나 사이의 참조 신호는 서로 겹치지 않는다.
이하 DRS에 대하여 좀 더 상세하게 기술하면, DRS는 데이터를 복조하기 위하여 사용된다. 다중 입출력 안테나 전송에서 특정의 단말을 위해 사용되는 선행 부호화(precoding) 가중치는 단말이 참조 신호를 수신하였을 때 각 송신 안테나에서 전송된 전송 채널과 결합되어 상응하는 채널을 추정하기 위하여 변경 없이 사용된다.
3GPP LTE 시스템(예를 들어, 릴리즈-8)은 최대로 4개의 전송 안테나를 지원하고, 랭크 1 빔포밍(beamforming)을 위한 DRS가 정의된다. 랭크 1 빔포밍을 위한 DRS는 또한 안테나 포트 인덱스 5 를 위한 참조 신호를 나타낸다.
LTE 시스템의 진화 발전된 형태의 LTE-A 시스템에서 기지국의 하향 링크로 최대 8개의 송신 안테나를 지원할 수 있도록 디자인되어야 한다. 따라서 최대 8개 송신 안테나에 대한 RS 역시 지원되어야 한다. LTE 시스템에서 하향 링크 RS는 최대 4개의 안테나 포트에 대한 RS만 정의되어 있으므로, LTE-A 시스템에서 기지국이 4개 이상 최대 8개의 하향 링크 송신 안테나를 가질 경우 이들 안테나 포트에 대한 RS가 추가적으로 정의되고 디자인되어야 한다. 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS는 위에서 설명한 채널 측정을 위한 RS와 데이터 복조를 위한 RS 두 가지가 모두 디자인되어야 한다.
LTE-A 시스템을 디자인 함에 있어서 중요한 고려 사항 중 하나는 하위 호환성(backward compatibility), 즉 LTE 단말이 LTE-A 시스템에서도 아무 무리 없이 잘 동작해야 하고, 시스템 또한 이를 지원해야 한다는 것이다. RS 전송 관점에서 보았을 때, LTE에서 정의되어 있는 CRS가 전 대역으로 매 서브 프레임마다 전송되는 시간-주파수 영역에서 추가적으로 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS가 추가적으로 정의되어야 한다. LTE-A 시스템에서 기존 LTE의 CRS와 같은 방식으로 최대 8개의 송신 안테나에 대한 RS 패턴을 매 서브 프레임마다 전 대역에 추가하게 되면 RS 오버헤드가 지나치게 커지게 된다.
따라서 LTE-A 시스템에서 새로이 디자인되는 RS는 크게 두 가지 분류로 나누게 되는데, MCS, PMI 등의 선택을 위한 채널 측정 목적의 RS (CSI-RS: Channel State Information-RS, Channel State Indication-RS 등)와 8개의 전송 안테나로 전송되는 데이터 복조를 위한 RS(DM-RS: Data Demodulation-RS)이다.
채널 측정 목적의 CSI-RS는 기존의 CRS가 채널 측정, 핸드 오버 등의 측정 등의 목적과 동시에 데이터 복조를 위해 사용되는 것과 달리 채널 측정 위주의 목적을 위해서 디자인되는 특징이 있다. 물론 이 또한 핸드 오버 등의 측정 등의 목적으로도 사용될 수도 있다. CSI-RS가 채널 상태에 대한 정보를 얻는 목적으로만 전송되므로 CRS와 달리 매 서브 프레임마다 전송되지 않아도 된다. CSI-RS의 오버헤드를 줄이기 위하여 CSI-RS는 시간 축 상에서 간헐적으로 전송된다.
데이터 복조를 위해서 해당 시간-주파수 영역에서 스케줄링 된 UE에게 전용적(dedicated)으로 DM-RS가 전송된다. 즉, 특정 UE의 DM-RS는 해당 UE가 스케줄링 된 영역, 즉 데이터를 수신 받는 시간-주파수 영역에만 전송되는 것이다.
LTE-A 시스템에서 기지국의 하향 링크로 최대 8개의 송신 안테나를 지원한다. LTE-A 시스템에서 기존 LTE의 CRS와 같은 방식으로 최대 8개의 송신 안테나에 대한 RS를 매 서브 프레임마다 전 대역에 전송하게 되면 RS 오버헤드가 지나치게 커지게 된다. 따라서 LTE-A 시스템에서는 MCS, PMI 등의 선택을 위한 CSI 측정 목적의 CSI-RS와 데이터 복조를 위한 DM-RS로 분리되어 두 개의 RS가 추가되었다. CSI-RS는 RRM 측정 등의 목적으로도 사용될 수는 있지만 CSI 획득의 주목적을 위해서 디자인되었다. CSI-RS는 데이터 복조에 사용되지 않으므로 매 서브 프레임마다 전송될 필요는 없다. 그러므로 CSI-RS의 오버헤드를 줄이기 위하여 시간 축 상에서 간헐적으로 전송하도록 한다. 즉, CSI-RS는 한 서브 프레임의 정수 배의 주기를 가지고 주기적으로 전송되거나 특정 전송 패턴으로 전송될 수 있다. 이 때 CSI-RS가 전송되는 주기나 패턴은 eNB가 설정할 수 있다.
데이터 복조를 위해서는 해당 시간-주파수 영역에서 스케줄링 된 UE에게 dedicated하게 DM-RS가 전송된다. 즉, 특정 UE의 DM-RS는 해당 UE가 스케줄링 된 영역, 즉 데이터를 수신 받는 시간-주파수 영역에만 전송된다.
CSI-RS를 측정하기 위해서 UE는 반드시 자신이 속한 셀의 각각의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 CSI-RS의 전송 서브 프레임 인덱스, 전송 서브 프레임 내에서 CSI-RS 자원 요소(RE) 시간-주파수 위치, 그리고 CSI-RS 시퀀스 등에 대한 정보를 알고 있어야 한다.
LTE-A 시스템에 eNB는 CSI-RS를 최대 8개의 안테나 포트에 대해서 각각 전송해야 한다. 서로 다른 안테나 포트의 CSI-RS 전송을 위해 사용되는 자원은 서로 직교(orthogonal)해야 한다. 한 eNB가 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 전송할 때 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 서로 다른 RE에 맵핑함으로써 FDM/TDM방식으로 이들 자원을 orthogonal하게 할당할 수 있다. 또는 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 서로 orthogonal한 코드에 맵핑시키는 CDM방식으로 전송할 수 있다.
CSI-RS에 관한 정보를 eNB가 자기 셀 UE에게 알려줄 때, 먼저 각 안테나 포트에 대한 CSI-RS가 매핑되는 시간-주파수에 대한 정보를 알려줘야 한다. 구체적으로, CSI-RS가 전송되는 서브 프레임 번호들, 또는 CSI-RS가 전송되는 주기, CSI-RS가 전송되는 서브 프레임 오프셋이며, 특정 안테나의 CSI-RS RE가 전송되는 OFDM 심볼 번호, 주파수 간격(spacing), 주파수 축에서의 RE의 오프셋 또는 쉬프트 값 등이 있다.
CSI-RS는 1개, 2개, 4개 또는 8개의 안테나 포트를 통해 전송된다. 이때, 사용되는 안테나 포트는 각각 p=15, p=15,16, p=15,...,18, p=15,...,22이다. CSI-RS는 서브캐리어 간격 Δf=15kHz에 대해서만 정의될 수 있다.
CSI-RS 전송을 위해 설정된 서브프레임 내에서, CSI-RS 시퀀스는 아래 수학식 12와 같이 각 안테나 포트(p) 상의 참조 심볼(reference symbol)로서 이용되는 복소 변조 심볼(complex-valued modulation symbol) a_k,l^(p)에 매핑된다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000012
상기 수학식 12에서, (k',l')(여기서, k'는 자원 블록 내 부반송파 인덱스이고, l'는 슬롯 내 OFDM 심볼 인덱스를 나타낸다.) 및 n_s의 조건은 아래 표 3 또는 표 4와 같은 CSI-RS 설정(configuration)에 따라 결정된다.
표 3는 일반 CP에서 CSI-RS 구성으로부터 (k',l')의 매핑을 예시한다.
Figure PCTKR2018005225-appb-T000003
표 4는 확장 CP에서 CSI-RS 구성으로부터 (k',l')의 매핑을 예시한다.
Figure PCTKR2018005225-appb-T000004
표 3 및 표 4를 참조하면, CSI-RS의 전송에 있어서, 이종 네트워크(HetNet: heterogeneous network) 환경을 포함하여 멀티 셀 환경에서 셀간 간섭(ICI: inter-cell interference)을 줄이기 위하여 최대 32개(일반 CP 경우) 또는 최대 28개(확장 CP 경우)의 서로 다른 구성(configuration)이 정의된다.
CSI-RS 구성은 셀 내의 안테나 포트의 개수 및 CP에 따라 서로 다르며, 인접한 셀은 최대한 서로 다른 구성을 가질 수 있다. 또한, CSI-RS 구성은 프레임 구조에 따라 FDD 프레임과 TDD 프레임에 모두 적용하는 경우와 TDD 프레임에만 적용하는 경우로 나눠질 수 있다.
표 3 및 표 4를 기반으로 CSI-RS 구성에 따라 (k',l') 및 n_s가 정해지고, 각 CSI-RS 안테나 포트에 따라 CSI-RS 전송에 이용하는 시간-주파수 자원이 결정된다.
도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 참조 신호가 매핑되는 자원을 예시하는 도면이다.
도 8(a)는 1개 또는 2개의 CSI-RS 안테나 포트들에 의한 CSI-RS 전송에 사용 가능한 20가지 CSI-RS 구성들을 나타낸 것이고, 도 8(b)는 4개의 CSI-RS 안테나 포트들에 의해 사용 가능한 10가지 CSI-RS 구성들을 나타낸 것이며, 도 8(c)는 8개의 CSI-RS 안테나 포트들에 의해 CSI-RS 전송에 사용 가능한 5가지 CSI-RS 구성들을 나타낸 것이다.
이와 같이, 각 CSI-RS 구성에 따라 CSI-RS가 전송되는 무선 자원(즉, RE 쌍)이 결정된다.
특정 셀에 대하여 CSI-RS 전송을 위해 1개 혹은 2개의 안테나 포트가 설정되면, 도 8(a)에 도시된 20가지 CSI-RS 구성들 중 설정된 CSI-RS 구성에 따른 무선 자원 상에서 CSI-RS가 전송된다.
마찬가지로, 특정 셀에 대하여 CSI-RS 전송을 위해 4개의 안테나 포트가 설정되면, 도 8(b)에 도시된 10가지 CSI-RS 구성들 중 설정된 CSI-RS 구성에 따른 무선 자원 상에서 CSI-RS가 전송된다. 또한, 특정 셀에 대하여 CSI-RS 전송을 위해 8개의 안테나 포트가 설정되면, 도 8(c)에 도시된 5가지 CSI-RS 구성들 중 설정된 CSI-RS 구성에 따른 무선 자원 상에서 CSI-RS가 전송된다.
2개의 안테나 포트 별(즉, {15,16}, {17,18}, {19,20}, {21,22})로 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS는 동일한 무선 자원에 CDM되어 전송된다. 안테나 포트 15 및 16를 예를 들면, 안테나 포트 15 및 16에 대한 각각의 CSI-RS 복소 심볼은 동일하나, 서로 다른 직교 코드(예를 들어, 왈시 코드(walsh code)가 곱해져서 동일한 무선 자원에 매핑된다. 안테나 포트 15에 대한 CSI-RS의 복소 심볼에는 [1, 1]이 곱해지고, 안테나 포트 16에 대한 CSI-RS의 복소 심볼에는 [1 -1]이 곱해져서 동일한 무선 자원에 매핑된다. 이는 안테나 포트 {17,18}, {19,20}, {21,22}도 마찬가지이다.
UE는 전송된 심볼에 곱해진 코드를 곱하여 특정 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 검출할 수 있다. 즉, 안테나 포트 15에 대한 CSI-RS를 검출하기 위해서 곱해진 코드 [1 1]을 곱하고, 안테나 포트 16에 대한 CSI-RS를 검출하기 위해서 곱해진 코드 [1 -1]을 곱한다.
도 8(a) 내지 (c)를 참조하면, 동일한 CSI-RS 구성 인덱스에 해당하게 되면, 안테나 포트 수가 많은 CSI-RS 구성에 따른 무선 자원은 CSI-RS 안테나 포트 수가 적은 CSI-RS 구성에 따른 무선 자원을 포함한다. 예를 들어, CSI-RS 구성 0의 경우, 8개 안테나 포트 수에 대한 무선 자원은 4개 안테나 포트 수에 대한 무선 자원과 1 또는 2개의 안테나 포트 수에 대한 무선 자원을 모두 포함한다.
하나의 셀에서 복수의 CSI-RS 구성이 사용될 수 있다. 넌-제로 전력(NZP: non-zero power) CSI-RS는 0개 또는 1개 CSI-RS 구성만이 이용되고, 제로 전력(ZP: zero power) CSI-RS는 0개 또는 여러 개의 CSI-RS 구성이 이용될 수 있다.
상위 계층에 의해 설정되는 16 비트의 비트맵인 ZP CSI-RS(ZeroPowerCSI-RS)에서 1로 설정된 각 비트 별로, UE는 위의 표 3 및 표 4의 4개의 CSI-RS 열(column)에 해당하는 RE들에서(상위 계층에 의해 설정된 NZP CSI-RS를 가정하는 RE와 중복되는 경우를 제외) 제로 전송 전력을 가정한다. 최상위 비트(MSB: Most Significant Bit)는 가장 낮은 CSI-RS 구성 인덱스에 해당하고, 비트맵 내에서 그 다음의 비트는 순서대로 다음의 CSI-RS 구성 인덱스에 해당한다.
CSI-RS는 위의 표 3 및 표 4에서 (n_s mod 2)의 조건을 만족하는 하향링크 슬롯 및 CSI-RS 서브프레임 구성을 만족하는 서브프레임에서만 전송된다.
프레임 구조 타입 2(TDD)의 경우, 스페셜 서브프레임, 동기 신호(SS), PBCH 또는 SIB 1(SystemInformationBlockType1) 메시지 전송과 충돌되는 서브프레임 또는 페이징 메시지 전송을 위해 설정된 서브프레임에서 CSI-RS는 전송되지 않는다.
또한, 안테나 포트 세트 S(S={15}, S={15,16}, S={17,18}, S={19,20} 또는 S={21,22}) 내 속하는 어떠한 안테나 포트에 대한 CSI-RS가 전송되는 RE는 PDSCH 또는 다른 안테나 포트의 CSI-RS 전송에 사용되지 않는다.
CSI-RS 전송에 사용되는 시간-주파수 자원들은 데이터 전송에 사용될 수 없으므로, CSI-RS 오버헤드가 증가할수록 데이터 처리량(throughput)이 감소하게 된다. 이를 고려하여 CSI-RS는 매 서브프레임마다 전송되도록 구성되지 않고, 다수의 서브프레임에 해당하는 소정의 전송 주기마다 전송되도록 구성된다. 이 경우, 매 서브프레임마다 CSI-RS가 전송되는 경우에 비하여 CSI-RS 전송 오버헤드가 많이 낮아질 수 있다.
CSI-RS 전송을 위한 서브프레임 주기(이하, 'CSI 전송 주기'로 지칭함)(T_CSI-RS) 및 서브프레임 오프셋(Δ_CSI-RS)은 아래 표 5와 같다.
표 5은 CSI-RS 서브프레임 구성을 예시한다.
Figure PCTKR2018005225-appb-T000005
표 5를 참조하면, CSI-RS 서브프레임 구성(I_CSI-RS)에 따라 CSI-RS 전송 주기(T_CSI-RS) 및 서브프레임 오프셋(Δ_CSI-RS)이 결정된다.
표 5의 CSI-RS 서브프레임 구성은 앞서 'SubframeConfig' 필드 및 'zeroTxPowerSubframeConfig' 필드 중 어느 하나로 설정될 수 있다. CSI-RS 서브프레임 구성은 NZP CSI-RS 및 ZP CSI-RS에 대하여 개별적으로(separately) 설정될 수 있다.
CSI-RS를 포함하는 서브프레임은 아래 수학식 13을 만족한다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000013
수학식 13에서 T_CSI-RS는 CSI-RS 전송 주기, Δ_CSI-RS는 서브프레임 오프셋 값, n_f는 시스템 프레임 넘버, n_s는 슬롯 넘버를 의미한다.
서빙 셀에 대해 전송 모드 9(transmission mode 9)가 설정된 UE의 경우, UE는 하나의 CSI-RS 자원 구성이 설정될 수 있다. 서빙 셀에 대해 전송 모드 10(transmission mode 10)이 설정된 UE의 경우, UE는 하나 또는 그 이상의 CSI-RS 자원 구성(들)이 설정될 수 있다.
현재 LTE 표준에서 CSI-RS 구성은 안테나 포트 개수(antennaPortsCount), 서브프레임 구성(subframeConfig), 자원 구성(resourceConfig) 등으로 구성되어 있어, CSI-RS가 몇 개의 안테나 포트에서 전송되는지, CSI-RS가 전송될 서브프레임의 주기 및 오프셋이 어떻게 되는지, 그리고 해당 서브프레임에서 어떤 RE 위치(즉, 주파수와 OFDM 심볼 인덱스)에서 전송되는지 알려준다.
구체적으로 각 CSI-RS (자원) 구성을 위한 아래와 같이 파라미터가 상위 계층 시그널링을 통해 설정된다.
- 전송 모드 10이 설정된 경우, CSI-RS 자원 구성 식별자
- CSI-RS 포트 개수(antennaPortsCount): CSI-RS 전송을 위해 사용되는 안테나 포트의 개수를 나타내는 파라미터(예를 들어, 1 CSI-RS 포트, 2 CSI-RS 포트, 4 CSI-RS 포트, 8 CSI-RS 포트)
- CSI-RS 구성(resourceConfig) (표 3 및 표 4 참조): CSI-RS 할당 자원 위치에 관한 파라미터
- CSI-RS 서브프레임 구성(subframeConfig, 즉 I_CSI-RS) (표 5 참조): CSI-RS가 전송될 서브프레임 주기 및/또는 오프셋에 관한 파라미터
- 전송 모드 9가 설정된 경우, CSI 피드백을 위한 전송 파워(P_C): 피드백을 위한 참조 PDSCH 전송 파워에 대한 UE의 가정과 관련하여, UE가 CSI 피드백을 도출하고 1 dB 단계 크기로 [-8, 15] dB 범위 내에서 값을 취할 때, P_C는 PDSCH RE 당 에너지(EPRE: Energy Per Resource Element)와 CSI-RS EPRE의 비율로 가정된다.
- 전송 모드 10이 설정된 경우, 각 CSI 프로세스에 대하여 CSI 피드백을 위한 전송 파워(P_C). CSI 프로세스에 대하여 CSI 서브프레임 세트들 C_CSI,0 및 C_CSI,1가 상위 계층에 의해 설정되면, P_C는 CSI 프로세스의 각 CSI 서브프레임 세트 별로 설정된다.
- 임의 랜덤(pseudo-rnadom) 시퀀스 발생기 파라미터(n_ID)
- 전송 모드 10이 설정된 경우, QCL(QuasiCo-Located) 타입 B UE 가정을 위한 QCL 스크램블링 식별자(qcl-ScramblingIdentity-r11), CRS 포트 카운트(crs-PortsCount-r11), MBSFN 서브프레임 설정 리스트(mbsfn-SubframeConfigList-r11) 파라미터를 포함하는 상위 계층 파라미터('qcl-CRS-Info-r11')
UE가 도출한 CSI 피드백 값이 [-8, 15] dB 범위 내의 값을 가질 때, P_C는 CSI-RS EPRE에 대한 PDSCH EPRE의 비율로 가정된다. 여기서, PDSCH EPRE는 CRS EPRE에 대한 PDSCH EPRE의 비율이 ρ_A인 심볼에 해당한다.
서빙 셀의 동일한 서브프레임에서 CSI-RS와 PMCH이 함께 설정되지 않는다.
프레임 구조 타입 2에서 4개의 CRS 안테나 포트가 설정된 경우, UE는 일반 CP의 경우 [20-31] 세트(표 3 참조) 또는 확장 CP의 경우 [16-27] 세트(표 4 참조)에 속하는 CSI-RS 구성 인덱스가 설정되지 않는다.
UE는 CSI-RS 자원 구성의 CSI-RS 안테나 포트가 지연 확산(delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 도플러 쉬프트(Doppler shift), 평균 이득(average gain) 및 평균 지연(average delay)에 대하여 QCL 관계를 가진다고 가정할 수 있다.
전송 모드 10 그리고 QCL 타입 B가 설정된 UE는 CSI-RS 자원 구성에 해당하는 안테나 포트 0-3과 CSI-RS 자원 구성에 해당하는 안테나 포트 15-22가 도플러 확산(Doppler spread), 도플러 쉬프트(Doppler shift)에 대하여 QCL 관계라고 가정할 수 있다.
전송 모드 1-9가 설정된 UE의 경우, 서빙 셀에 대하여 UE는 하나의 ZP CSI-RS 자원 구성이 설정될 수 있다. 전송 모드 10이 설정된 UE의 경우, 서빙 셀에 대하여 UE는 하나 또는 그 이상의 ZP CSI-RS 자원 구성이 설정될 수 있다.
상위 계층 시그널링을 통해 ZP CSI-RS 자원 구성을 위한 아래와 같은 파라미터가 설정될 수 있다.
- ZP CSI-RS 구성 리스트(zeroTxPowerResourceConfigList) (표 3 및 표 4 참조): 제로-파워 CSI-RS 구성에 관한 파라미터
- ZP CSI-RS 서브프레임 구성(eroTxPowerSubframeConfig, 즉 I_CSI-RS) (표 5 참조): 제로-파워 CSI-RS가 전송되는 서브프레임 주기 및/또는 오프셋에 관한 파라미터
서빙 셀의 동일한 서브프레임에서 ZP CSI-RS와 PMCH가 동시에 설정되지 않는다.
전송 모드 10이 설정된 UE의 경우, 서빙 셀에 대하여 하나 또는 그 이상의 CSI-IM(Channel-State Information - Interference Measurement) 자원 구성이 설정될 수 있다.
상위 계층 시그널링을 통해 각 CSI-IM 자원 구성을 위한 아래와 같은 파라미터가 설정될 수 있다.
- ZP CSI-RS 구성 (표 3 및 표 4 참조)
- ZP CSI RS 서브프레임 구성(I_CSI-RS) (표 5 참조)
CSI-IM 자원 구성은 설정된 ZP CSI-RS 자원 구성 중 어느 하나와 동일하다.
서빙 셀의 동일한 서브프레임 내 CSI-IM 자원과 PMCH가 동시에 설정되지 않는다.
사운딩 참조 신호(SRS: Sounding Reference Signal)
SRS는 주로 상향링크의 주파수-선택적 스케줄링을 수행하기 위하여 채널 품질 측정에 사용되며, 상향링크 데이터 및/또는 제어 정보의 전송과 관련되지 않는다. 그러나, 이에 한정되지 않으며 SRS는 전력 제어의 향상 또는 최근에 스케줄되어 있지 않은 단말들의 다양한 스타트-업(start-up) 기능을 지원하기 위한 다양한 다른 목적들을 위해 사용될 수 있다. 스타트-업 기능의 일례로, 초기의 변조 및 부호화 방식(MCS: Modulation and Coding Scheme), 데이터 전송을 위한 초기의 전력 제어, 타이밍 전진(timing advance) 및 주파수 반-선택적(semi-selective) 스케줄링이 포함될 수 있다. 이때, 주파수 반-선택적 스케줄링은 서브 프레임의 처음의 슬롯에 선택적으로 주파수 자원을 할당하고, 두번째 슬롯에서는 다른 주파수로 의사 랜덤(pseudo-randomly)하게 도약하여 주파수 자원을 할당하는 스케줄링을 말한다.
또한, SRS는 상향링크와 하향링크 간에 무선 채널이 상호적(reciprocal)인 가정하에 하향링크 채널 품질을 측정하기 위하여 사용될 수 있다. 이러한 가정은 상향링크와 하향링크가 동일한 주파수 스펙트럼을 공유하고, 시간 영역에서는 분리된 시분할 듀플레스(TDD: Time Division Duplex) 시스템에서 특히 유효하다
셀 내에서 어떠한 단말에 의하여 전송되는 SRS의 서브 프레임들은 셀-특정 방송 신호에 의하여 나타낼 수 있다. 4비트 셀-특정 'srsSubframeConfiguration' 파라미터는 SRS가 각 무선 프레임을 통해 전송될 수 있는 15가지의 가능한 서브 프레임의 배열을 나타낸다. 이러한 배열들에 의하여, 운용 시나리오(deployment scenario)에 따라 SRS 오버헤드(overhead)의 조정에 대한 유동성을 제공하게 된다.
이 중 16번째 배열은 셀 내에서 완전하게 SRS의 스위치를 오프하며, 이는 주로 고속 단말들을 서빙하는 서빙 셀에 적합하다.
도 9는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 심볼을 포함한 상향링크 서브 프레임을 예시한다.
도 9를 참조하면, SRS는 배열된 서브 프레임 상에서 항상 마지막 SC-FDMA 심볼을 통해 전송된다. 따라서, SRS와 DMRS는 다른 SC-FDMA 심볼에 위치하게 된다.
PUSCH 데이터 전송은 SRS 전송을 위한 특정의 SC-FDMA 심볼에서는 허용되지 않으며, 결과적으로 사운딩(sounding) 오버헤드가 가장 높은 경우 즉, 모든 서브 프레임에 SRS 심볼이 포함되는 경우라도 사운딩 오버헤드는 약 7%를 초과하지 않는다.
각 SRS 심볼은 주어진 시간 단위와 주파수 대역에 관한 기본 시퀀스(랜덤 시퀀스 또는 Zadoff-Ch(ZC)에 기초한 시퀀스 세트)에 의하여 생성되고, 동일 셀 내의 모든 단말들은 동일한 기본 시퀀스를 사용한다. 이때, 동일한 주파수 대역과 동일한 시간에서 동일 셀 내의 복수의 단말로부터의 SRS 전송은 기본 시퀀스의 서로 다른 순환 이동(cyclic shift)에 의해 직교(orthogonal)되어 서로 구별된다.
각각의 셀 마다 서로 다른 기본 시퀀스가 할당되는 것에 의하여 서로 다른 셀로부터의 SRS 시퀀스가 구별될 수 있으나, 서로 다른 기본 시퀀스 간에 직교성은 보장되지 않는다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 액세스 기술(RAT: Radio Access Technology)에 비해 향상된 이동 광대역(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰성(reliability) 및 레이턴시(latency) 에 민감한 서비스/UE를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다.
이와 같이 진보된 이동 광대역 통신(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 새로운 RAT(new RAT) 이라고 지칭한다.
자기 완비(Self-contained) 서브프레임 구조
도 10은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자기 완비(Self-contained) 서브프레임 구조를 예시하는 도면이다.
TDD 시스템에서 데이터 전송 레이턴시(latency)를 최소화하기 위하여 5세대(5G: 5 generation) new RAT에서는 도 10과 같은 자기 완비(self-contained) 서브프레임 구조를 고려하고 있다.
도 10에서 빗금친 영역(심볼 인덱스 0)은 하향링크(DL) 제어 영역을 나타내고, 검정색 부분(심볼 인덱스 13)은 상향링크(UL) 제어 영역을 나타낸다. 음영 표시가 없는 영역은 DL 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 또는 UL 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임 내에서 DL 전송과 UL 전송이 순차적으로 진행되어, 서브프레임 내에서 DL 데이터가 전송되고, UL ACK/NACK도 수신될 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 latency를 최소화할 수 있다.
이러한 self-contained 서브프레임 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 과정 또는 수신모드에서 송신모드로 전환 과정을 위한 시간 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 self-contained 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 가드 구간(GP: guard period)으로 설정되게 된다.
아날로그 빔포밍(Analog beamforming)
밀리미터파(Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개의 안테나 요소(antenna element)의 설치가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써 4 X 4 (4 by 4) cm의 패널(panel)에 0.5 람다(lambda)(즉, 파장) 간격으로 2-차원 배열 형태로 총 64(8x8)의 antenna element 설치가 가능하다. 그러므로 mmW에서는 다수개의 antenna element를 사용하여 빔포밍(BF: beamforming) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 수율(throughput)을 높이려고 한다.
이 경우에 antenna element 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 트랜시버 유닛(TXRU: Transceiver Unit)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍이 가능하다. 그러나 100여개의 antenna element 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 antenna element를 매핑하고 아날로그 위상 시프터(analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 analog BF 방식은 전 대역에 있어서 하나의 beam 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 BF을 할 수 없다는 단점이 있다.
디지털(Digital) BF와 analog BF의 중간 형태로 Q개의 antenna element보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍(hybrid BF)을 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 antenna element의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 beam의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
이하, 도면을 참조하여 TXRU와 antenna element의 연결 방식의 대표적인 일례들을 살펴본다.
도 11은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 트랜스시버 유닛 모델을 예시한다.
TXRU 가상화(virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 antenna elements의 출력 신호의 관계를 나타낸다. antenna element와 TXRU와의 상관 관계에 따라 도 11(a)와 같이 TXRU 가상화(virtualization) 모델 옵션-1: 서브-배열 분할 모델(sub-array partition model)과 도 11(b)와 같이 TXRU 가상화 모델 옵션-2: 전역 연결(full-connection) 모델로 구분될 수 있다.
도 11(a)를 참조하면, 서브-배열 분할 모델(sub-array partition model)의 경우, antenna element는 다중의 안테나 요소 그룹으로 분할되고, 각 TXRU는 그룹 중 하나와 연결된다. 이 경우에 antenna element는 하나의 TXRU에만 연결된다.
도 11(b)를 참조하면, 전역 연결(full-connection) 모델의 경우, 다중의 TXRU의 신호가 결합되어 단일의 안테나 요소(또는 안테나 요소의 배열)에 전달된다. 즉, TXRU가 모든 안테나 element에 연결된 방식을 나타낸다. 이 경우에 안테나 element는 모든 TXRU에 연결된다.
도 11에서 q는 하나의 열(column) 내 M개의 같은 편파(co-polarized)를 가지는 안테나 요소들의 송신 신호 벡터이다. w는 광대역 TXRU 가상화 가중치 벡터(wideband TXRU virtualization weight vector)이며, W는 아날로그 위상 시프터(analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉 W에 의해 analog beamforming의 방향이 결정된다. x는 M_TXRU 개의 TXRU들의 신호 벡터이다.
여기서, 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 일대일(1-to-1) 또는 일대다(1-to-many)일 수 있다.
도 11에서 TXRU와 안테나 요소 간의 매핑(TXRU-to-element mapping)은 하나의 예시를 보여주는 것일 뿐이고, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며 하드웨어 관점에서 이 밖에 다양한 형태로 구현될 수 있는 TXRU와 안테나 요소 간의 매핑에도 본 발명이 동일하게 적용될 수 있다.
채널 상태 정보(CSI: Channel State Information) 피드백
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서는, 사용자 기기(UE)가 채널 상태 정보(CSI)를 기지국(BS 또는 eNB)으로 보고하도록 정의되었다.
CSI는 UE와 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널(혹은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통칭한다. 예를 들어, 랭크 지시자(RI: Rank Indicator), 프리코딩 행렬 지시자(PMI: Precoding Matrix Indicator), 채널 품질 지시자(CQI: Channel Quality Indicator) 등이 이에 해당한다.
여기서, RI는 채널의 랭크(rank) 정보를 나타내며, 이는 UE가 동일 시간-주파수 자원을 통해 수신하는 스트림의 개수를 의미한다. 이 값은 채널의 긴 주기(long term) 페이딩(fading)에 의해 종속되어 결정되므로, PMI, CQI보다 일반적으로 더 긴 주기를 가지고 UE에서 BS로 피드백된다. PMI는 채널 공간 특성을 반영한 값으로 신호 대 간섭 잡음비(SINR: Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio) 등의 메트릭(metric)을 기준으로 UE가 선호하는 프리코딩 인덱스를 나타낸다. CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로 일반적으로 BS가 PMI를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 기지국은 다수개의 CSI 프로세스(process)를 UE에게 설정해 주고, 각 프로세스에 대한 CSI를 보고 받을 수 있다. 여기서 CSI 프로세스는 기지국으로부터의 신호 품질 측정을 위한 CSI-RS와 간섭 측정을 위한 CSI-간섭 측정(CSI-IM: CSI-Interference Measurement) 자원으로 구성된다.
참조 신호(RS: Reference Signal) 가상화(virtualization)
mmW에서 analog beamforming에 의해 한 시점에 하나의 analog beam 방향으로만 PDSCH 전송될 수 있다. 이 경우, 해당 방향에 있는 일부 소수의 UE에게만 기지국으로부터 데이터 전송이 가능하게 된다. 그러므로 필요에 따라서 안테나 포트 별로 analog beam 방향을 다르게 설정함으로써 여러 analog beam 방향에 있는 다수의 UE들에게 동시에 데이터 전송이 수행될 수 있다.
도 12는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서, 트랜시버 유닛 별 서비스 영역을 예시하는 도면이다.
도 12에서는 256 antenna element를 4등분하여 4개의 sub-array를 형성하고, 앞서 도 11과 같이 sub-array에 TXRU를 연결한 구조를 예로 들어 설명한다.
각 sub-array가 2-차원(dimension) 배열 형태로 총 64(8x8)의 antenna element이 구성되면, 특정 analog beamforming에 의해 15도의 수평각 영역과 15도의 수직각 영역에 해당하는 지역을 커버할 수 있다. 즉, 기지국이 서비스해야 되는 지역을 다수개의 영역으로 나누어, 한번에 하나씩 서비스 하게 된다.
이하의 설명에서 CSI-RS 안테나 포트(antenna port)와 TXRU는 일대일(1-to-1) 매핑되었다고 가정한다. 그러므로 antenna port와 TXRU는 이하의 설명에서 같은 의미를 갖는다.
도 12(a)와 같이 모든 TXRU(안테나 포트, sub-array)(즉, TXRU 0, 1, 2, 3)가 동일 analog beamforming 방향(즉, 영역 1(region 1))을 가지면, 더 높은 분해능(resolution)을 갖는 digital beam을 형성하여 해당 지역의 수율(throughput)을 증가 시킬 수 있다. 또한 해당 지역으로 전송 데이터의 랭크(rank)를 증가시켜 해당 지역의 throughput을 증가 시킬 수 있다.
도 12(b) 및 도 12(c)와 같이 각 TXRU(안테나 포트, sub-array)(즉, 포트(port) 0, 1, 2, 3)가 다른 analog beamforming 방향(즉, region 1 또는 region 2)을 가지면, 더 넓은 영역에 분포된 UE들에게 해당 서브프레임(SF: subframe)에서 동시에 데이터 전송이 가능해 진다.
도 12(b) 및 도 12(c)의 예시와 같이 4개의 안테나 포트 중에서 2개는 영역 1에 있는 UE1에게 PDSCH 전송을 위해 사용되고, 나머지 2개는 영역 2에 있는 UE2에게 PDSCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
특히, 도 12(b)에서는 UE1에게 전송되는 PDSCH1과 UE2에게 전송되는 PDSCH2가 공간 분할 다중화(SDM: Spatial Division Multiplexing)된 예시를 나타낸다. 이와 달리 도 12(c)에서와 같이 UE1에게 전송되는 PDSCH1과 UE2에게 전송되는 PDSCH2가 주파수 분할 다중화(FDM: Frequency Division Multiplexing)되어 전송될 수도 있다.
모든 안테나 포트를 사용하여 한 영역을 서비스 하는 방식과 안테나 포트들을 나누어 여러 영역을 동시에 서비스 하는 방식 중에서 셀 수율(cell throughput)을 최대화하기 위하여 UE에게 서비스하는 랭크(rank) 그리고 변조 및 코딩 기법(MCS: Modulation and Coding Scheme)에 따라서 선호되는 방식이 바뀔 수 있다. 또한 각 UE에게 전송할 데이터의 양에 따라서 선호되는 방식이 바뀔 수 있다.
기지국은 모든 안테나 포트를 사용하여 한 영역을 서비스 할 때 얻을 수 있는 cell throughput 또는 스케줄링 매트릭(scheduling metric)을 계산하고, 안테나 포트를 나누어서 두 영역을 서비스 할 때 얻을 수 있는 cell throughput 또는 scheduling metric을 계산한다. 기지국은 각 방식을 통해 얻을 수 있는 cell throughput 또는 scheduling metric을 비교하여 최종 전송 방식을 선택할 수 있다. 결과적으로 서브프레임 단위로(SF-by-SF)으로 PDSCH 전송에 참여하는 안테나 포트의 개수가 변동될 수 있다. 기지국이 안테나 포트의 개수에 따른 PDSCH의 전송 MCS를 계산하고 스케줄링 알고리즘에 반영하기 위하여, 이에 적합한 UE로부터의 CSI 피드백이 요구된다.
빔 참조 신호(BRS: Beam Reference Signal)
빔 참조 신호(BRS)는 하나 또는 그 이상의 안테나 포트(p={0,1,...,7} 상에서 전송될 수 있다.
참조 신호 시퀀스 'r_l(m)'는 아래 수학식 14와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000014
여기서, l=0,1,...,13 은 OFDM 심볼 번호이다. N_RB^max,DL은 가장 큰 하향링크 밴드 설정을 나타내며, N_sc^RB의 배수로 표현된다. N_sc^RB는 주파수 도메인에서 자원 블록의 크기를 나타내며, 서브캐리어의 수로 표현된다.
수학식 14에서 c(i)는 의사-난수(pseudo-random) 시퀀스로서 미리 정의될 수 있다. 의사-난수 시퀀스 발생기는 아래 수학식 15를 이용하여 매 OFDM 심볼의 시작 시 초기화될 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000015
여기서, N_ID^cell은 물리 계층 셀 식별자를 나타낸다. n_s=floor(l/7)이고, floor(x)는 x 이하의 최대 정수를 도출하는 바닥 함수(floor function)를 나타낸다. l'=l mod 7이고, mod 는 모듈로(modulo) 연산을 나타낸다.
빔 보정 참조 신호(BRRS: Beam Refinement Reference Signal)
빔 보정 참조 신호(BRRS)는 최대 8개의 안테나 포트(p=600,...,607) 상에서 전송될 수 있다. BRRS의 전송 및 수신은 xPDCCH 상의 하향링크 자원 할당 내에서 스케줄링될 수 있다.
*참조 신호 시퀀스 'r_l,ns(m)'는 아래 수학식 16과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000016
여기서, n_s는 무선 프레임 내 슬롯 번호이다. l은 슬롯 내 OFDM 심볼 번호이다. c(i)는 의사-난수(pseudo-random) 시퀀스로서 미리 정의될 수 있다. 의사-난수 시퀀스 발생기는 아래 수학식 17을 이용하여 매 OFDM 심볼의 시작 시 초기화될 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000017
여기서, N_ID^BRRS는 RRC 시그널링을 통해 UE에게 설정된다.
하향링크 위상 잡음 보상 참조 신호(DL Phase Noise Compensation Reference Signal)
xPDSCH와 연관된 위상 잡음 보상 참조 신호는 DCI 내에서 시그널링에 따라 안테나 포트(들) p=60 및/또는 p=61 상에서 전송될 수 있다. 또한, xPDSCH와 연관된 위상 잡음 보상 참조 신호는 xPDSCH 전송이 해당 안테나 포트와 연관될 때만 위상 잡음 보상을 위한 유효한 참조로서 존재할 수 있다. 또한, xPDSCH와 연관된 위상 잡음 보상 참조 신호는 해당 xPDSCH가 매핑된 물리 자원 블록 및 심볼 상에서만 전송될 수 있다. 또한, xPDSCH와 연관된 위상 잡음 보상 참조 신호는 xPDSCH 할당에 따라 모든 심볼에서 동일할 수 있다.
어떠한 안테나 포트 p∈{60,61}에 있어서, 참조 신호 시퀀스 'r(m)'는 아래 수학식 18과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000018
여기서, c(i)는 의사-난수(pseudo-random) 시퀀스로서 미리 정의될 수 있다. 의사-난수 시퀀스 발생기는 아래 수학식 19를 이용하여 매 서브프레임 시작 시 초기화될 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-M000019
여기서, n_SCID는 다르게 특정되지 않는 한 0이다. xPDSCH 전송에 있어서, n_SCID는 xPDSCH 전송과 연관된 DCI 포맷 내에서 주어진다.
n_ID^(i)(여기서, i=0,1)는 다음과 같이 주어진다. n_ID^PCRS,i의 값이 상위 계층에 의해 제공되지 않으면 n_ID^(i)는 N_ID^cell과 같다. 그렇지 않으면, n_ID^(i)는 n_ID^PCRS,i와 같다.
3GPP RAN1 #86의 회의에 따르면, 새로운 RAT(NR: New Rat)에서, 다음과 같은 하나 또는 그 이상의 전송/수신 포인트(TRP: Transmission Reception Point) 내에서 DL 제1 계층(L1: Layer 1)/제2 계층(L2: Layer 2) 빔 관리(beam management) 절차가 지원된다:
i) P-1: P-1은 TRP 전송(Tx: Transmission) 빔들/UE 수신(Rx: Reception) 빔(들)의 선택을 지원하기 위하여 서로 다른 TRP Tx 빔들 상에서의 UE 측정을 가능하도록 사용된다.
- TRP에서 빔포밍(beamforming)의 경우, 다른 빔들의 세트로부터 인트라(intra)/인터(inter)-TRP Tx 빔 스윕(sweep)을 포함한다.
- UE에서 빔포밍(beamforming)의 경우, 다른 빔들의 세트로부터 UE Rx 빔 스윕을 포함한다.
- TRP Tx 빔과 UE Rx 빔은 조인트하게(jointly) 또는 개별적으로 결정될 수 있다.
ii) P-2: P-2는 inter/intra-TRP Tx 빔(들)을 변경하기 위해 서로 다른 TRP Tx 빔들 상에서 UE 측정이 가능하도록 사용된다.
- P-1에 비하여 빔 보정(beam refinement)를 위한 빔들의 더 작은 세트가 이용될 수 있다.
- P-2는 P-1의 특수한 경우에 해당할 수 있다.
iii) P-3: P-3은 UE가 beamforming을 이용하는 경우에 UE Rx 빔을 변경하기 위하여 동일한 TRP Tx 빔 상에서의 UE 측정이 가능하도록 사용된다.
- intra-TRP 및 inter-TRP 빔 관리를 위해 동일한 절차가 설계될 수 있다.
- UE는 intra-TRP 빔인지 inter-TRP 빔인지 모를 수 있다.
예를 들어, TRP Tx/UE Rx 빔 변경을 동시에 달성하기 위하여 앞서 설명한 P-2 및 P-3 절차는 조인트하게(jointly) 및/또는 다수 번 수행될 수 있다.
단일의 UE에 대하여 다중의 Tx/Rx 빔 페어(pair)들의 관리가 지원될 수 있다.
빔 관리 절차 내에서 또 다른 캐리어로부터 보조 정보가 UE에게 전달되는 것이 논의될 수 있다.
위의 절차는 어떠한 주파수 밴드에서도 적용될 수 있다.
위의 절차는 TRP 당 단일/다중 빔(들)에서 이용될 수 있다.
또한, 3GPP RAN1 #86bis의 회의에 따르면, NR에서, 다음과 같은 UL 빔 관리가 더욱 논의될 수 있다.
- DL 빔 관리와 유사한 절차가 정의될 수 있다.
i) U-1: U-1은 UE Tx 빔들/TRP Rx 빔(들)의 선택을 지원하기 위하여 서로 다른 UE Tx 빔들 상에서의 TRP 측정을 가능하도록 사용된다.
- 이는 모든 경우에 필수적으로 이용되지 않을 수 있다.
ii) U-2: U-2는 inter/intra-TRP Rx 빔(들)을 변경/선택하기 위해 서로 다른 TRP Rx 빔들 상에서 TRP 측정이 가능하도록 사용된다.
iii) U-3: U-3은 UE가 beamforming을 이용하는 경우에 UE Tx 빔을 변경하기 위하여 동일한 TRP Rx 빔 상에서의 TRP 측정이 가능하도록 사용된다.
Tx/Rx 빔 상관(correspondence)와 관련된 정보의 지시가 지원될 수 있다.
UL 빔 관리의 논의는 다음을 기반으로 한다: 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH: Physical Random Access Channel), 사운딩 참조 신호(SRS: Sounding Reference Signal), 복조 참조 신호(DM-RS: Demodulation Reference Signal) (다만, 다른 채널, 참조 신호(RS: Reference Signal)가 배제되는 것은 아니다.)
다음과 같이, Tx/Rx 빔 상관(correspondence)을 고려하여 UL 빔 관리 절차가 논의될 필요가 있다.
- TRP와 UE 모두 Tx/Rx 빔 상관(correspondence)을 가지는 경우
- TRP는 Tx/Rx 빔 상관(correspondence)을 가지지 않고 그리고/또는 UE는 Tx/Rx 빔 상관(correspondence)을 가지지 않는 경우
또한, NR에서, UL 전력 제어(PC: Power Control) 설계를 위해 다음과 같은 측면이 고려되어야 한다.
- 경로 손실 추정(path loss estimate)을 위한 LTE와 같은 셀-특정 참조 신호가 없음
- 빔-기반 전송/수신
- eNB/UE에서 아날로그(analog) 빔포밍
- 다중-빔/다중-스트림(stream) 전송
- 다중 뉴머롤로지(multiple numerologies)
- inter-TRP 정보 교환
- 동적 TDD는 추후에 논의될 수 있으며, 다른 측면이 배제되는 것은 아니다.
또한, 시작점으로서 다음과 같은 UL PC의 설계가 논의된다:
- 프레임워크로서 LTE 내에서 작은(fractional) 전력 제어
- 경로 손실 측정(path loss measurement)을 위한 DL RS, 예를 들어, 다중의 빔 시나리오 또는 단일-빔 시나리오를 위한 DL 빔 관리 P-1, P-2 및 P-3에서 RS
- UL 제어 및 데이터 채널을 위한 개별적인 PC 셋팅
UL PC를 위하여, 뉴머롤로지-특정한(numerology-specific) 파라미터 셋팅과 다중-빔/다중-스트림 UL을 위한 개별적인 PC 셋팅을 추후에 논의될 수 있다.
또한, 3GPP RAN1 #87의 회의에 따르면, NR에서, 적어도 타겟팅(targeting) 진보된 모바일 브로드밴드(eMBB: enhanced Mobile BroadBand)에서 NR-PUSCH에 있어서,
- 경로손실 추정 기반으로 개-루프(open-loop) 전력 제어가 지원된다. 이때, 경로손실은 측정을 위한 DL RS를 이용하여 추정된다. 또한, 작은(fractional) 전력 제어가 지원된다. 어떠한 측정을 위해 DL RS(들)이 이용되는지(이 RS는 빔포밍될 수 있음) 추후에 논의될 수 있다.
- 네트워크(NW: network) 시그널링 기반으로 폐-루프(closed-loop) 전력 제어가 지원된다. 이때, 동적 UL 전력 조정(adjustment)이 고려된다.
추가적으로 다음이 논의될 수 있다:
- 뉴머롤로지(numerology) 특정한 전력 제어, 예를 들어, 뉴머롤로지(numerology) 특정 전력 제어 파라미터들
- 빔 특정 전력 제어 파라미터들
- 다른 RS들 및 물리 채널들을 위한 전력 제어
- 지원되는 경우, 승인에 자유로운(grant free) PUSCH를 위한 전력 제어
- 레이어(그룹) 별 전력 제어
또한, NR에서, CSI-RS는 DL Tx 빔 스위핑(sweeping) 및 UE Rx 빔 스위핑(sweeping)을 지원한다. 이때, CSI-RS는 P-1, P-2, P-3에서 사용될 수 있다.
NR CSI-RS는 다음과 같은 매핑 구조를 지원한다:
- N_P CSI-RS 포트(들)이 (서브)시간 단위 별로 매핑될 수 있다.
- (서브)시간 단위에 걸쳐서, 동일한 CSI-RS 안테나 포트들이 매핑될 수 있다.
- N_P의 값은 추후에 논의된다.
- 여기서, "시간 단위"는 설정된/참조 뉴머롤로지(numerology) 내에서 n>=1 OFDM 심볼들을 의미하여, n 값은 추후에 논의된다. 연속적인 또는 불연속적인 OFDM 심볼들로 시간 단위가 구성되는지 추후에 논의된다.
- 포트 다중화 방법(예를 들어, FDM, TDM, CDM, 어떠한 조합)은 추후에 논의된다.
- 각 시간 단위는 서브-시간 단위로 분할될 수 있다.
- 분할 방법(예를 들어, TDM, IFDMA(interleaved FDMA), 참조 OFDM 심볼 길이(서브캐리어 스페이싱) 와/보다 동일한/작은 OFDM 심볼 길이(즉, 더 긴 서브캐리어 스페이싱(spacing))를 가지는 OFDM 심볼-레벨 분할, 다른 방법이 배제되지는 않음)은 추후에 논의된다.
- 이 매핑 구조는 다중 패널(panel)/Tx 체인(chain)을 지원하기 위해 사용될 수 있다.
- Tx 및 Rx 빔 스위핑(sweeping)을 위한 CSI-RS의 매핑 옵션은 다음과 같다.
i) 옵션 1: 각 시간 단위 내 서브-시간 단위들에 걸쳐서 Tx 빔(들)이 동일하다. 서로 다른 시간 단위 간에 Tx 빔(들)은 상이하다.
ii) 옵션 2: 각 시간 단위 내 서브-시간 단위들에 걸쳐서 Tx 빔(들)이 상이하다. 시간 단위들에 걸쳐서 Tx 빔(들)은 동일하다.
iii) 위의 옵션 1과 옵션 2의 조합:
하나의 시간 단위 내에서, Tx 빔(들)은 서브-시간 단위들에 걸쳐서 동일하다.
또 다른 시간 단위 내에서, Tx 빔(들)은 서브-시간 단위들 간에 상이하다.
여기서, 예를 들어, 개수 및 주기 측면에서 서로 다른 시간 단위들의 조합은 추후에 논의된다.
Tx 스위핑(sweeping) 또는 Rx 스위핑(sweeping)만이 가능할 수 있으며, 다른 옵션도 배제되지 않는다.
상술한 매핑 구조가 하나 또는 다중의 CSI-RS 자원 구성으로 설정되는지 추후에 논의된다.
상향링크 송수신 방법
본 특허에서 기술하는 기지국의 명칭은 원격 무선 헤드(RRH: remote radio head), eNB(또는 gNB), 전송 포인트(TP: transmission point), 수신 포인트(RP: reception point), 전송/수신 포인트(TRP: transmission/reception point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용된다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 및/또는 새로운 RAT(NR: New RAT) 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명한다. 하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 이 외에 다른 시스템(예를 들어, UTRA 등)으로도 확장 가능하다.
이하, NR에서 UL 전송 전력 제어 방법에 대하여 살펴본다.
NR 시스템 설계에서, OFDM 기반 UL 전송 및 단일 심볼 UL 제어 채널과 같은 UL에서의 새로운 특징을 도입하는 것이 고려되고 있다. 본 발명에서는 경로손실 보상(pathloss compensation), 전력 오프셋(power offset), 전송 전력 제어(TPC: Transmit Power Control) 명령(TPC command), 및 추가적인 특징들과 같은 기본적인 구성요소를 포함한 NR에서의 UL 전력 제어 절차에 대하여 고려하여야 하는 방법을 제안한다.
- UL 전력 제어를 위한 기본적인 파라미터
1-1) 경로손실 보상(Pathloss compensation)
현재 LTE 시스템 내 UL 전력 제어에 따르면, 2가지 타입의 경로손실 보상이 고려된다; 하나는 전체(full) 경로손실 보상이고, 다른 하나는 부분적인(factional) 경로손실 보상이다.
NR 시스템에서, UE는 특정 타입의 DL RS(예를 들어, 동기 신호, CSI-RS 등)를 이용하여 UE가 참조 신호 수신 전력(RSRP: Reference Signal Received Power)를 측정하고, UE가 측정한 RSRP(상위 계층에서 필터링된)를 이용하여 UE와 그와 연관된 eNB 간에 경로손실을 도출한다.
UE로부터 UL 전송 전력은 추정된 경로손실을 고려함으로써 전체적으로 또는 부분적으로 보상될 수 있다.
우선, 전체적인 경로손실 보상은 셀-경계(cell-edge) UE들에 대한 공정성(fairness)을 최대화할 수 있다. 다시 말해, gNB(즉, 기지국)에서 cell-edge UE로부터 수신된 전력은 셀-중심(cell-center) UE로부터의 수신된 전력과 비교(comparable)될 수 있다.
반면, 부분적인(factional) 경로손실 보상이 사용되면, gNB에서 cell-center UE로부터 수신된 전력은 cell-edge UE로부터 수신된 전력 보다 훨씬 클 수 있다. cell-edge UE의 경로손실은 cell-edge UE로부터 수신된 전력이 적절하게 제어될 수 있도록 전력 파라미터 또는 오프셋을 조정함으로써 보상될 수 있다. 다만, cell-center UE로부터 수신된 전력은 일반적으로 이미 충분한 수신 전력의 양으로 인하여 과다(redundant)할 수 있다.
UL 데이터 채널 전송의 경우, 그러한 과다한(redundant) 전력은 더 높은 변조 및 코딩 기법(MCS: Modulation and Coding Scheme) 레벨을 적용함으로써 스펙트럼 효율성(spectral efficiency)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다(예를 들어, cell-center UE는 동일한 전송 블록(TB: Transport Block) 크기에 대하여 더 적은 수의 물리 자원 블록(PRB: Physical Resource Block)을 이용할 수 있다). 반면, 고정된 자원 양을 이용한 UL 제어 채널 전송의 경우, 상향링크 제어 정보(UCI: Uplink Control Information) (페이로드) 크기가 UE 위치 또는 채널 상태에 의존하지 않기 때문에 스펙트럼 효율성(spectral efficiency)을 향상시키기 위해 어떻게 그러한 과다한(redundant) 전력을 이용하는지 명확하지 않다. 따라서, UL 제어 채널의 전력 제어를 위한 전체 보상을 고려하는 것이 바람직하다.
또한, UL 데이터 채널 전송을 위한 부분적인(fractional) 경로손실 보상의 경우, cell-center UE와 cell-edge UE 간의 수신된 전력의 차이는 부분적인(fractional) 경로손실 보상 인지의 값을 이용함으로써 조정될 수 있으며, 이 값은 셀 반경과 목표 성능에 따라 상이할 수 있다.
따라서, UL 제어 채널(예를 들어, PUCCH 등)의 전력 제어를 위해 전체(full) 경로손실 보상을 고려하는 것이 바람직하다.
1-2) 데이터 율(data rate)에 기반한 전력 오프셋(power offset)
일반적으로, 높은 data rate를 지원하기 위하여 더 높은 전송 전력이 요구되는 것이 예상된다. 그러나, UL 데이터 채널의 전력 제어를 위해 data rate에 의존하여 부분적인 경로손실 보상(fractional pathloss compensation) 및 전력 오프셋(즉, LTE 표준에서 Delta_TF로 표기)을 동시에 모두 이용하는 것은 비효율적일 수 있다. 또한, 현재 LTE에서, 이러한 전력 오프셋의 타입은 2 보다 큰 랭크에 대하여 지원되지 않는다. 그러므로, data rate에 의존하여 셋팅된 전력 오프셋 없이 NR에서는 부분적인 경로손실 보상(fractional pathloss compensation)을 지원하는 것을 고려할 필요가 있다.
UL 데이터 채널(예를 들어, PUSCH 등)의 전력 제어를 위해, data rate에 의존하여 셋팅된 전력 오프셋 없이 NR에서는 부분적인 경로손실 보상(fractional pathloss compensation)만을 지원하는 것을 고려할 필요가 있다.
1-3) TPC 명령(TPC command)
TPC 명령은 빠른 페이딩(fast fading)으로 인한 채널 변화(channel variations)를 보상하기 위해 사용될 수 있다. 현재 LTE와 관련하여, PUSCH (또는 SRS) 전력은 UL 그랜트(grant) DCI 내에서 시그널링된 TPC 명령에 의해 조정될 수 있는 반면, PUCCH 전력은 DL 승인(assignment) DCI 내에서 시그널링된 TPC 명령에 의해 조정될 수 있다. 게다가, 반-정적 스케줄링(SPS: Semi-Persistent Scheduling), 주기적인 CSI 또는 SRS와 같은 연관된 DCI 없는 UL 전송에 있어서, DCI 포맷 3/3A를 이용함으로써 TPC 명령이 특정 UE 그룹에게 시그널링될 수 있다. UL 전송 전력의 업데이트를 위해 2가지 타입의 TPC 절차가 존재한다; 하나는 누적적인(accumulative) TPC이고, 다른 하나는 절대적인(absolute) TPC이다. accumulative TPC는 TPC 값의 상대적으로 작은 단위 크기를 이용함으로써 UE 전송 전력의 정교한-조정(fine-tuning)에 적합하다. 반면, absolute TPC는 TPC 값의 상대적으로 큰 단위 크기를 이용하여 한번에 UE 전송 전력을 높이기(boost) 위해 유용할 수 있다.
경로손실 보상의 측면을 살펴볼 때, 셀 배치(cell deployment), UL 물리 채널 타입(예를 들어, 제어 또는 데이터) 및 무선 채널 상황을 고려하여 NR에서 UL 전력 제어 절차의 설계를 위하여 경로 손실, 전력 오프셋, TPC 명령의 측면을 검토하는 것이 바람직하다.
- NR에서 전력 제어를 위한 추가적인 특징들
1-4) 빔포밍 동작(Beamforming operation)
NR 설계에 있어서, 특히, 높은 주파수 대역(예를 들어, 6 GHz 초과)에서, 아날로그 (또는 하이브리드(hybrid)) 빔포밍 기반 동작의 도입을 고려할 필요가 있을 수 있다. 서로 다른 영역(또는 빔 방향)에 위치한 UE들을 서비스하기 위하여, 아날로그 빔포밍과 함께, gNB TX/RX 빔 스위핑(sweeping)(예를 들어, 서로 다른 gNB TX/RX 빔 간의 TDM))이 DL 공통 시그널, 동기 신호(예를 들어, LTE 내에서 PSS/SSS) 또는 브로드캐스트 시스템 정보(예를 들어, LTE에서 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel))와 같은 정보의 전송을 위해서 뿐만 아니라 DL/UL 제어 및 데이터 채널의 전송을 위해서도 요구될 수 있다.
UL 성능을 위해 요구되는 전력이 UE의 빔 별로 상이하기 때문에 UE의 서로 다른 빔 간의 전력 제어 파라미터의 차분(differentiation)을 고려할 필요가 있을 수 있다.
그러나, 특히 accumulative TPC 절차에 있어서, 빔 변경 또는 스위칭(switching)과 무관하게, 빔 별로 전력 제어(PC: Power Control) 파라미터의 구분이 공통된 TPC 누적 프로세스와 비교하여 우선될 수 있는지는 추가 논의가 필요하다. 그러한 빔 변경이 서로 다른 TRP에게 발생하지 않는 한, 이미 안정화된(stabilized) 전송 전력 레벨이 가능한 유지되는 것이 바람직한 점을 고려할 때, 후자는 서빙 빔이 빔 관리 절차에 의해 변경되더라도 TPC 누적 프로세스는 리셋되지 않는 것을 의미한다.
높은 신뢰도(reliability)를 요구하는 목표된 서비스(예를 들어, URLLC(Ultra-Reliable and Low-Latency) 및 진보된 V2X(eV2X: enhanced Vehicle-to-Everything))에 대하여, 빔 변경/스위칭을 인한 잠재적인 전력 제어 비매칭(mismatch)을 완화하기 위하여 동일한 TRP 내에서 빔 변경 또는 스위칭이 발생될 때마다, TPC 누적 프로세스 상에 적용될 설정 가능한(configurable) 추가적인 전력 오프셋이 존재할 수 있다. 또한, HARQ 성능을 향상시키기 위해 재전송 케이스에 적용될 수도 있으며, 이는 gNB에 의해 제공되는 다음과 같은 상위 계층 설정이 필요하다.
accumulative TPC 절차에 있어서, 높은 신뢰성(reliability)를 요구하는 목표된 서비스(예를 들어, URLLC 및 eV2X)에 따라, 동일한 TRP 내에서 빔 변경 또는 스위칭이 발생될 때마다, 공통 TPC 누적 프로세스에 적용될 설정 가능한(configurable) 추가적인 전력 오프셋이 고려될 필요가 있다.
이와 관련하여, 본 발명의 제안 사항을 더 구체적으로 살펴 보면, 앞서 기술된 3GPP RAN1#87 회의의 UL PC 관련 내용 중에 “빔 특정 전력 제어 파라미터들(Beam specific power control parameters)”와 관련하여 다음과 같은 이슈가 고려되어야 한다.
- (단말이 UL 전송 시) 전송 신호가 타겟하는 수신 포인트(예를 들어, 기지국)는 동일한 가운데 (특정 빔 관리(beam management)에 의해서), 해당 수신 포인트의 Rx 빔이 바뀐 경우 (그리고/또는 송신자(예를 들어, 단말)의 Tx 빔이 바뀐 경우)에 송신 신호의 전력제어(TPC: transmit power control)를 어떻게 수행할 것인지 이슈가 고려되어야 한다.
이에 대하여 해결책으로서, 한 가지 방법은 특정 빔 별 TPC 체인(chain)/프로세스(process)/파라미터(parameter)(들)이 독립적으로 설정될 수 있다. 이에 따라, 빔 별 독립적인 전력 제어가 적용될 수 있도록 할 수 있다. 이는 송/수신 빔 방향이 변화하는 경우 수신 간섭 환경이 변화하는 등의 이유로 최적의 송신 전력 레벨이 달라질 수 있기 때문이다.
그런데, 이렇게 독립적으로 전력 제어를 수행하는 것이 항상 최적의 동작을 보장할 수 없다. 수신 포인트 자체가 바뀐 것이 아니라 동일한 송/수신 포인트에 대하여 적용한 Tx/Rx 빔만 바뀐 것이므로, 급격한 TPC 변화를 적용하는 것 보다, TPC 누적 등 기존에 유지하고 있던(안정화되어 있던) PC를 가능한 그대로 유지하는 것이 성능 측면에서 더 유리할 수 있다.
다만, 빔 변경/스위칭(beam change/switching)에 따른 최적의 전력 제어는 다소 변할 수 있을 것이므로 이를 고려하여 신뢰성(reliability)을 높이기 위해, 하기 제안 기술들 중 적어도 하나의 기술이 적용될 수 있다:
- 위 설명한 바와 같이, 동일 TRP에 대해서는 beam change/switching에 따른 TPC 프로세스를 초기화하지 않도록 한다.
이때, 단말이 동일 TRP 인지를 인식하도록 하는 방법의 일례로, 상기 “(서브-) 시간 단위" 형태 등으로 설정되는 CSI-RS를 기반으로 beam change/switching가 발생한 경우"가 그 조건이 될 수 있다. 즉, 위의 “(서브-) 시간 단위" 형태 등으로 설정되는 CSI-RS를 기반으로 beam change/switching가 발생한 경우"의 조건이 만족하면 동일한 TRP로 인식될 수 있다. 예를 들어, 해당 RS는 특정 beam management 용도로 설정되거나 그리고/또는 단일 CSI-RS 자원 설정 내에서 또는 복수의 CSI-RS 설정이지만 이들 간의 특정 그룹이 설정되는 등 (즉, 동일한 TRP 특성임을 알 수 있도록 설정되는 경우 등) 암묵적으로 (또는 명시적으로) 동일한 TRP로 인식될 수 있다.
예를 들어, 상기 “TPC 프로세스를 초기화하지 않는(즉, TPC 누적을 공유하는 그리고/또는 동일 UL PC 프로세스를 따르는)" 상기 해당 DL RS(예를 들어, CSI-RS)/SS(들)의 특정 그룹이 암묵적으로 설정되는 조건으로, 이는 동일한 Tx 전력 값 및/또는 상기 open-loop P0 값을 동일하게 설정받은 RS/SS(들)들이 동일 그룹이 되도록 정해지는 규칙이 정의/설정될 수 있다. 그리고, 이 그룹 내에서 beam change/switching될 때에는 TPC 누적이 승계/공유될 수 있다(예를 들어, 동일한 UL PC 프로세스일 수 있음).
이때, 명시적 지시의 경우, 동일 TRP 인지를 식별할 수 있는 특정 QCL(QuasiCo-Located) 시그널링 등이 명시적으로 단말에게 지시될 수 있다. 예를 들어, 상기 목적의 특정 RS/SS(들)들이 동일 그룹이 되도록 하는 특정 명시적인 설정/시그널링이 제공됨으로써, 이 그룹내에서 beam change/switching될 때에는 TPC 누적이 승계/공유될 수 있다(예를 들어, 동일한 UL PC 프로세스일 수 있음).
추가적으로, 이러한 동일 TRP 내 beam change/switching이 발생한 경우에, (일회성으로) 전력제어 프로세스에 추가할 특정 전력 오프셋 값(예를 들어, P_offset_beam)가 RRC 설정(및/또는 매체 접속 제어(MAC: Medium Access Control) 제어 요소(CE: Control Element) 등 제2 계층(L2: Layer 2) 레벨 설정 및/또는 DCI 등 제1 계층(L1: Layer 1) 레벨 설정)될 수 있다. 즉, TPC 누적의 경우 beam change/switching이 발생하면, 현재의 전력 값에 전력 오프셋 값(예를 들어, P_offset_beam)을 더해질 수 있다. 이는 신뢰성(Reliability)을 높이기 위함이다.
이러한 전력 오프셋 값은 특정 서비스 별로(예를 들어, V2X, URLLC, eMBB, ..., 또는 각 서비스에 대응할 수 있는 특정 L1 파라미터, 예를 들어, RNTI(Radio Network Temporary Identifier) 별로) 상이하게/독립적으로 RRC 설정(및/또는 MAC CE 등 L2 레벨 설정 및/또는 DCI 등 L1 레벨 설정)될 수 있다.
앞서 설명에서 “빔 변경/스위칭(beam change/switching)”이란 표현으로 설명된 부분은, 특별히 “빔 변경(beam change)”와 “빔 스위칭(beam switching)”의 동작이 구별될 수 있다.
예를 들어, Beam change는 단일 서빙 빔만 설정되고 서빙 빔 변경이 발생하는 경우를 의미할 수 있다. 그리고, beam switching는 다중 서빙 빔이 설정되고 동적인 빔 스위칭 되는 경우를 의미할 수 있다. 예를 들어, 특정 (시간-도메인) 패턴에 의해 정의/설정되는 빔 사이클링 기반 (반(semi)-) OL 전송).
Beam change의 경우에 빔 변경 명령이 단말에게 어떻게 전달될지 우선적으로 고려되어야 한다. 보다 특징적으로, 만약 빔 변경 명령이 L1 시그널(예를 들어, DCI) 또는 L2 시그널(예를 들어, MAC CE)로 전달된다면 해당 메시지 내 큰 범위(large range)/높은 레졸루션(high resolution)의 상기 전력 오프셋 값이 전달될 수 있다.
또한, 빔 스위칭 명령도 L1 시그널(예를 들어, DCI) 또는 L2 시그널 (예를 들어, MAC CE)로 단말에게 전달될 수 있다. 해당 메시지 내 상기 (별도의) 특정 전력 오프셋 값(들)을 전달해 줌으로써 이것을 언제 적용해야 하는지의 정보도 암묵적으로 또는 명시적으로 지시될 수 있다. 예를 들어, 빔 스위칭/사이클링의 스위칭 주기성 관련 정보가 함께 설정되거나 별도로 설정될 때, 특정 빔 스위칭이 발생할 때마다 이러한 전력 오프셋 값(들)을 적용하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 두 번씩 동일한 빔 전송 후 스위칭되는 패턴이라면, 스위칭되고 전송하는 첫 번째 전송 시에만 상기 전력 오프셋 값을 적용하고, 두 번째 전송 시에는 적용하지 않는 등으로 동작으로 설정될 수 있다.
그리고/또한 빔 변경 명령 (및/또는 빔 스위칭 명령) 전달 시 이전 TPC 누적 값을 승계할지, 아니면 리셋할지 여부에 대한 지시도 단말에게 함께 전달될 수 있다. 예를 들어, 이러한 지시가 해당 L1 및/또는 L2 명령 메시지 내 포함될 수 있다.
만일 기지국으로부터 이전 TPC 누적 값을 승계하도록 지시되면, (함께 동반되어 전송되는) 특정 폐루프(closed-loop) TPC 필드에서 지시하는 TPC 값(예를 들어, +X dB, 또는 0 dB, 또는 ?Y dB, ...)이 현재 TPC 누적 값에 누적하여 적용될 수 있다(또한, 여기에 상기 전력 오프셋 값이 (일회성으로 또는 빔 스위칭의 경우 빔이 변경할 때마다) 추가로 합산될 수도 있다).
만일 기지국으로부터 이전 TPC 누적 값을 리셋하도록 지시되면, (함께 동반되어 전송되는) 특정 폐루프(closed-loop) TPC 필드에서 지시하는 TPC 값(예를 들어, +X dB, 또는 0 dB, 또는 ?Y dB, ...)이 새롭게 초기화된(리셋된) PC 프로세스 상의 초기 TPC 누적된 값으로서 적용될 수 있다(예를 들어, OLPC 성분을 계산 후 여기에 새롭게 초기 TPC 누적된 값으로서 적용될 수 있음)(또한, 여기에 상기 전력 오프셋 값이 (일회성으로 또는 빔 스위칭의 경우 빔이 변경할 때마다) 추가 합산될 수도 있다).
또한, close-loop PC를 위하여 SRS의 전송이 필수적일 수 있으며, 이때 SRS 전송 시점과 beam change/switching 명령 전달 시점간의 관계도 명확히 규정될 필요가 있다. 예를 들어, 빔1에서 빔2로 빔 변경(또는 스위칭)이 수행되는 경우, 빔2 방향에 대한 SRS를 빔 변경 이후에 전송하는 것이 일반적일 수도 있으나, 빔 변경 이전에 빔2 방향에 대한 SRS를 전송시킬 수 있도록 동작을 정의/설정됨으로써, 더욱 정확한 PC가 수행될 수 있도록 할 수 있다. 이를 위해, 비주기적인(aperiodic) SRS 트리거링(예를 들어, L1 메시지를 통해) 시에 단말이 어떠한 빔으로 전송을 하도록 할지를 단말에게 명시적으로 지시될 수 있다. 또는 사전에 (별도로) 설정하는 특정 미리 정의된 "SRS 빔 세트"에 대하여 복수의 SRS 전송을 한번에 다발적으로 수행하도록 하는 동작이 설정될 수 있다. 예를 들어 SRS 전송의 대상이 될 수 있는 후보 빔들이 빔1, 빔2, ..., 빔4로 정의/설정되어 있는 상황에서, 상기 “SRS 빔 세트”가 이 4가지 빔을 모두 포함할 수도 있고, 예를 들어 {빔2, 빔3}만을 포함하도록 설정이 제공될 수도 있다(여기서, 이러한 설정은 이후 제3 계층(L3: layer 3)(예를 들어, RRC) 및/또는 L2(예를 들어, MAC) 및/또는 L1(예를 들어, DCI)에 의해 재-설정될 수 있다). 이와 같이 특정 “SRS 빔 세트”가 설정된 경우, 그리고 상기 특정 SRS 트리거링 메시지가 수신된 경우 단말은 빔2에 대한 SRS 송신과 빔3에 대한 SRS 송신을 해당 트리거링이 지시하는 (또는 이에 연동하여 사전에 설정된) SRS 자원(들)에 대하여 모두 송신을 하도록 동작할 수 있다.
추가로, 빔 폐색(beam blockage) 등에 의해 동일 TRP Rx 빔을 유지하지만 UE Tx 빔만 변경해야 하는 경우에 적용하도록 하는, 일종의 폴백 모드 전력 제어(fallback mode power control) 방식이 정의/설정될 수 있다. 예를 들어, UL 빔 스위핑(beam sweeping) 과정에서 두 번째 최적의 빔(second best beam) (페어(pair))에 대한 별도의/독립적인 전력 제어 파라미터(들)이 결정/설정/저장된 상태에서 단말이 상기 특정 fallback mode power control에 의한 특정 UL 전송(예를 들어, SRS 전송, PUCCH 전송, 및/또는 PUSCH 전송)을 개시하도록 설정될 수 있다. 보다 구체적 예시로, 특정 UL beam management에 의해 특정 방향의 첫 번째 최적의 송신 빔(1st best Tx beam) 및/또는 수신 빔(Rx beam) (pair), 두 번째 최적의 송신 빔(2nd best Tx beam) 및/또는 수신 빔(Rx beam) (pair), ... 정보가 결정되고, 이러한 정보가 단말로부터 기지국에 보고되거나 또는 기지국으로부터 단말에 정보 제공되거나 한 상태를 가정한다. 우선, 단말의 특정 UL 전송(예를 들어, SRS 전송, PUCCH 전송, 및/또는 PUSCH 전송) 시, 1st best Tx beam 및/또는 Rx beam (pair)를 고려한 빔포밍을 적용한 송/수신이 개시될 수 있다. 이때, 이러한 전송신호에 대하여 수신기(예를 들어, 기지국)에서의 복호가 실패하거나(예를 들어, 기지국이 NACK을 피드백 함) 하는 등의 이유로 재전송이 발생된 경우, 상기 fallback mode power control 및/또는 다른 빔 (pair) 기반 전송을 수행하는 동작이 정의/설정될 수 있다. 특별히, “동기화된 HARQ(synchronous HARQ)”가 적용되는 시스템 등에 있어서 재전송을 위한 별도의 명세적인 스케줄링 그랜트가 제공되지 않고 약속된 타임라인(timeline)에 따라서 재전송을 개시하도록 정의/설정된 상황에서, n 번째 재전송 (n=1, 2, ...)시에 적용하도록 하는 특정 Tx beam 및/또는 Rx beam (pair) 및/또는 특정 전력 오프셋 파라미터(들)((재전송 별) P_offset_beam 값 포함)가 사전에 특정 패턴으로 정의/설정되어 단말에게 정보 제공될 수 있으며, 단말은 이에 입각하여 해당 UL 전송을 개시하도록 설정/지시될 수 있다.
더 구체적으로, 이때, 상기 UL 전송의 대상이 PUCCH인지 PUSCH인지에 따라 상이한 방법이 적용될 수 있다. 예를 들어, PUCCH는 기지국이 1st best (UL) beam pair에 대해 맞춰놓은 TRP Rx beam에 대해 2nd best UE Tx beam을 사용했을 경우의 전력 제어 파라미터(들)((재전송 별) 관련된 P_offset_beam 값 포함)을 (폴백으로) 사용/적용하고, PUSCH는 2nd best UL beam pair에 대한 전력 제어 파라미터(들)((재전송 별) 관련된 P_offset_beam 값 포함)을 사용/적용하도록 하는 등으로 연관된 설정이 단말에게 제공되고, 단말은 이에 입각하여 해당 전송을 개시하도록 동작될 수 있다.
상기 폴백 형태의 전송이 발생하는 경우에(예를 들어, 특정 n 번째 재전송) 적용하도록 하는 특정 k 번째 최적의(best) Tx 및/또는 Rx beam (pair)는 상대적으로 더 넓은 빔 폭(wide beam width)를 가지도록 설정될 수 있다. 이를 통해 해당 폴백 목적(예를 들어, 첫 번째 최적의 beam (pair)에 대한 에러 발생 등에 대처하기 위한 목적)으로서 설정/적용될 수 있다. 또는, 이러한 폴백 전송(예를 들어, n 번째 재전송)시에는 상기 언급된 특정 “빔 스위칭”에 의한 전송이 개시되는 것으로 동작이 사전에 설정/한정되는 방식도 적용될 수 있다.
1-5) 전력 전송 주기
일반적으로, UL 데이터 채널을 통해 전달되는 정보의 양은 UL 제어 채널 보다 더 크다고 예상된다. 따라서, UL 데이터 채널 전송을 위해 요구되는 전력은 UL 제어 채널에서 요구되는 전력보다 클 수 있다. NR 설계에 있어서, 지연 감소(latency reduction), 유연한 UL/DL 설정, 아날로그 빔포밍을 위해 UL 데이터 및 제어 채널 간의 다중화를 위해 TDM이 고려된다. UL 데이터 및 제어 채널이 TDM 방식으로 다중화되는 경우, 서로 다른 2개의 채널 간의 전력 불균형(imbalance)은 현재 LTE와 비교하여 상대적으로 클 수 있으며, 이러한 불균형을 조정할 필요가 있다. 또한, NR에서 다양한 OFDM 뉴머롤로지(numerology)(예를 들어, 서로 다른 서브캐리어 스페이싱(spacing) 또는 심볼 구간(symbol duration))가 이용되는 점을 고려할 때, 특정 뉴머롤로지(numerology)(예를 들어, 큰 서브-캐리어 스페이싱)에 대해 UL 데이터 및 제어 채널 간 전력 전송 주기를 조정할 필요가 있다.
NR에서 UL 전력 제어를 위하여 아날로그 빔포밍 동작, 전력 전송 주기와 같이 추가적인 특징을 고려하는 것이 바람직하다.
1-6) TRP 별, 그리고 레이어 별 전력 제어
다중의 intra/inter-TRP에 걸친 협력된 전송(coordinated transmission) 기법이 논의된다. 특히 NR에서 높은 주파수 대역에 있어서, TRP 당 우세한 광선(dominant ray)의 수 또는 단일 패널이 제한될 수 있다(예를 들어, 최대 랭크 2까지만 고려). 따라서, 단일 사용자 MIMO(SU-MIMO: Single User-MIMO) 스펙트럼 효율성(spectral efficiency)을 달성하기 위하여, 협력 다중 포인트(CoMP: Coordinated MultiPoint), 동적 포인트 선택(DPS: Dynamic Point Selection), 독립된-레이어(independent-layer) 조인트 전송(JT: Joint Transmission)을 포함하여 다중 TRP에 걸친 협력된 전송 기법은 NR에서 논의할 필요가 있다. DL 관련된 DCI가 전송 랭크와 적용되는 협력 기법을 지시할 때, 주어진 시간 시점(time instance)에 아날로그 빔포밍이 적용될 때마다, UE 측면에서의 DCI 디코딩 레이턴시(latency)는 주요한 문제 중 하나일 수 있다. 이는, 예를 들어, DCI 전송은 서빙 TRP에 의해 수행되지만 실제 데이터 전송은 또 다른 TRP에 의해 수행될 수 있기 때문이다.
특징 레이어(들)이 서로 다른 TRP로부터 전송될 수 있는 independent-layer JT의 경우, 서로 다른 TRP로부터 적어도 경로손실이 상이할 수 있으므로, 레이어-그룹 당 해당 UL 전송 전력은 gNB에 의해 설정되고 제어될 필요가 있다. 또한, 서로 다른 TRP를 타겟한 개별적인 UL 전력 제어 프로세스는 UL-CoMP 컨텍스트 내에서 논의될 필요가 있다.
NR에서 최소한 DPS 및 independent-layer JT를 적절하게 지원하기 위하여, TRP 별 그리고 레이어-그룹 별 UL 전력 제어는 더욱 검토할 필요가 있다.
이하, NR에서 UL의 빔-특정(beam-specific) 전력 제어 방법에 대하여 살펴본다.
UL 전력 제어와 관련하여 다음과 같은 사항이 합의되었다.
i) 빔 특정 전력 제어에 있어서, NR은 빔 특정 개루프(open loop) 및 폐루프(closed-loop) 파라미터를 정의한다.
여기서, 특히 레이어/레이어-그룹/패널(panel) 특정/빔 그룹 특정/빔 페어 링크 특정 전력 제어와 관련하여 "빔 특정(beam specific)"에 대한 상세한 내용은 추후에 논의된다.
ii) 만약 UE가 서로 다른 파형(waveform)이 설정될 수 있다면, gNB는 서로 다른 파형(waveform)에 대한 전력 헤드룸 차이(power headroom difference)를 알고 있다. 오프셋, 전력 제어 파라미터(예를 들어, P_c, 최대 또는 다른 개/폐 루프 파라미터)에 대한 상세한 내용을 추후 논의된다.
iii) UL 그랜트(grant) 내 적어도 다음과 같은 정보가 시그널링됨으로써 UL를 위한 코드북 기반 전송이 지원된다:
- SRS 자원 지시자(SRI: Sounding Resource Indicator)+전송 프리코딩 행렬 지시자(TPMI: Transmit Precoding Matrix Indicator)+전송 랭크 지시자(TRI: Transmit Rank Indicator)
여기서, TPMI는 SRI에 의해 선택된 SRS 자원 내 SRS 포트들에 걸쳐 선호되는 프리코더(precoder)를 지시하기 위해 이용된다.
만약, 단일의 SRS 자원이 설정될 때, SRI는 존재하지 않는다. 이때, TPMI는 설정된 단일 SRS 자원 내 SRS 포트들에 걸쳐 선호되는 프리코더(precoder)를 지시하기 위해 사용된다.
- 다중의 SRS 자원의 선택이 지원됨
위와 같은 합의에 기반하여 빔-특정 UL 전력 제어에 대한 본 발명에 따른 제안을 설명한다.
UL 성능을 위해 요구되는 전력이 UE의 빔 별로 상이하기 때문에, UE의 서로 다른 빔 간에 빔-특정 개루프(open loop) 및 폐루프(closed loop) 파라미터의 차분(differentiation)을 지원하도록 합의되었다.
그러나, 특히 accumulative TPC 절차에 있어서, 빔 변경 또는 스위칭(switching)과 무관하게, 공통된 TPC 누적 프로세스와 비교하여 우선될 수 있는지는 추가 논의가 필요하다. 그러한 빔 변경이 서로 다른 TRP에게 발생하지 않는 한, 이미 안정화된(stabilized) 전송 전력 레벨이 가능한 유지되는 것이 바람직한 점을 고려할 때, 후자는 서빙 빔이 빔 관리 절차에 의해 변경되더라도 TPC 누적 프로세스는 리셋되지 않는 것을 의미한다.
높은 신뢰도(reliability)를 요구하는 목표된 서비스(예를 들어, URLLC 및 eV2X)에 대하여, 빔 변경/스위칭을 인한 잠재적인 전력 제어 비매칭(mismatch)을 완화하기 위하여 동일한 TRP 내에서 빔 변경 또는 스위칭이 발생될 때마다, TPC 누적 프로세스 상에 적용될 설정 가능한(configurable) 추가적인 전력 오프셋이 존재할 수 있다.
accumulative TPC 절차에 있어서, 높은 신뢰성(reliability)를 요구하는 목표된 서비스(예를 들어, URLLC 및 eV2X)에 따라, 동일한 TRP 내에서 빔 변경 또는 스위칭이 발생될 때마다, 공통 TPC 누적 프로세스에 적용될 설정 가능한(configurable) 추가적인 전력 오프셋이 고려될 필요가 있다.
개루프 전력 제어(OLPC: Open Loop Power Control)와 관련하여, 경로손실 보상을 위하여 동기 신호(SS: Synchronization Signal) 블록(PBCH DMRS) 및 CSI-RS와 같은 적절한 DL RS가 적어도 빔 상관(beam correspondence)를 지원하는 UE에서 정의되어야 한다. UL-CoMP 동작을 고려하여, UL CSI 획득을 위한 SRS 자원 별로 경로손실 보상을 위한 서로 다른 DL RS가 설정될 수 있다.
예를 들어, 위의 제안된 내용은 다음과 같이 적용될 수 있다:
- PL_c(q_d)는 서빙 셀 c에 대하여 참조 신호(RS) 자원 q_d를 이용하여 UE에 의해 계산된 dB 내 하향링크 경로-손실이다.
여기서, UE에게 PUSCH 경로손실 참조 RS 수를 지시하는 상위 계층 파라미터(예를 들어, 'num-pusch-pathlossReference-rs')에 의해 RS 자원의 개수가 설정될 수 있다.
그리고, RS 자원의 개수에 대하여 각각의 RS 구성 세트는 PUSCH 경로 손실 참조 RS를 지시하는 상위 계층 파라미터(예를 들어, pusch-pathloss-Reference-rs)에 의해 제공될 수 있다. 여기서 PUSCH 경로 손실 참조 RS를 지시하는 상위 계층 파라미터(예를 들어, pusch-pathloss-Reference-rs)는 PUSCH 경로 손실 참조 동기 신호 블록(SSB: synchronization signal block)을 지시하는 상위 계층 파라미터(예를 들어, 'pusch-pathlossReference-SSB')에 의해 제공된 SS/PBCH 블록 인덱스의 세트, PUSCH 경로 손실 참조 CSI-RS를 지시하는 상위 계층 파라미터(예를 들어, 'pusch-pathlossReference-CSIRS')에 의해 제공된 CSI-RS 구성 인덱스의 세트 중 하나 또는 모두를 포함할 수 있다.
그리고, UE는 PUSCH 경로 손실 참조 인덱스를 지시하는 상위 계층 파라미터(예를 들어, 'pusch-pathlossreference-index')에 제공된 정보(값)으로 SS/PBCH 블록 또는 CSI-RS 구성과 대응되는 RS 자원 세트 내 RS 자원을 식별할 수 있다.
하향링크 경로-손실 추정을 획득하기 위하여 UE가 SRS 자원의 세트와 RS 자원의 세트 간의 매핑이 SRS 공간 관계(spatial relation) 정보를 나타내는 상위 계층 파라미터(예를 들어, 'SRS-SpatialRelationInfo')에 의해 설정되면, UE는 하향링크 경로-손실 추정을 획득하기 위하여 PUSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 포맷(예를 들어, DCI 포맷 0_0 또는 DCI 포맷 0_1) 내 SRI의 값에 의해 지시된 RS 자원을 이용한다. 즉, 상위 계층으로 설정되는 상기 SRS 공간 관계(spatial relation) 정보를 나타내는 파라미터(예를 들어, “SRS-SpatialRelationInfo”)가 하나의 CSI-RS 또는 하나의 SSB를 지시하면, UE는 이를 경로손실(PL: pathloss) 계산 시 적용될 수 있다.
또한, 상기 파라미터는 상술한 바와 같이 SRS 자원 별 또는 SRS 자원 세트 별로 설정(예를 들어, 상위 계층 시그널링(RRC 등)될 수 있다.
상기 RRC 파라미터는 아래 표 6과 같이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2018005225-appb-T000006
Figure PCTKR2018005225-appb-I000001
다만, 상술한 동작은 상기 SRS 공간 관계 정보를 나타내는 상위 계층 파라미터(예를 들어, “SRS-SpatialRelationInfo”)가 하나의 CSI-RS 또는 하나의 SSB를 지시할 때만 적용 가능하도록 한정될 수도 있다. 즉, 만약 상기 SRS 공간 관계 정보를 나타내는 상위 계층 파라미터(예를 들어, “SRS-SpatialRelationInfo”)가 하나의 (또 다른) SRS 자원을 지시하는 경우 (이 경우는 후술하는 "빔 상관이 없는(without beam correspondence)”인 경우에 대응할 수 있음), 하기 제안된 바와 같이 별도로 설정된 미리 설정된 DL RS(예를 들어, 하나의 CSI-RS 또는 하나의 SSB) (및/또는 예를 들어, SS 블록(PBCH DMRS) 또는 설정된 CSI-RS의 세트와 같은 DL RS의 기본 타입에 기반한 미리 정의된/설정된 함수 또는 규칙에 의해 결정된)와 같은 DL RS 기반으로 경로 손실이 계산되도록 하는 동작이 정의/설정/지시될 수 있다.
그리고/또는, 위와 같이 SRS 공간 관계 정보를 나타내는 파라미터(“SRS-SpatialRelationInfo”)가 하나의 (또 다른) SRS 자원을 지시하고 있는 경우, 해당 지시되는 참조 SRS 자원 자체가 설정될 때 그 자원에 대한 별도/독립적인 SRS 공간 관계 정보를 나타내는 파라미터(“SRS-SpatialRelationInfo”)가 하나의 CSI-RS 또는 하나의 SSB를 지시하고 있다면, 이는 경로 손실 계산시 적용될 수 있다. 즉, 상기 DCI에 있는 SRI 필드가 지시하는 SRS 자원 자체에 대한 서브-파라미터인 SRS 공간 관계 정보를 나타내는 파라미터(“SRS-SpatialRelationInfo”)가 하나의 (또 다른) SRS 자원(UL 빔 관리(BM: Beam Management)을 위한)을 지시하는 경우, 이 자원에 대한 서브-파라미터인 SRS 공간 관계 정보를 나타내는 파라미터(“SRS-SpatialRelationInfo”)에서 하나의 CSI-RS 또는 하나의 SSB를 지시하고 있다면, 이를 경로 손실 계산 시 적용하는 방식으로 여러 단계를 걸치는 DL RS를 지시할 수도 있다. 이와 같이 간접적으로 지시하는 방식은 계속되는 하나의 (또 다른) SRS 자원이 지시되는 한 여러 단계에 걸쳐 도달함으로써 지시된 특정 DL RS를 경로 손실 계산시 적용하도록 하는 방식으로 일반화될 수도 있다.
빔 상관(beam correspondence) 없는 단말의 경우, 경로 손실 보상은 SS 블록(PBCH DMRS) 및/또는 설정된 CSI-RS의 세트와 같은 DL RS의 기본 타입에 기반하여 미리 정의된/설정된 함수 또는 규칙에 의해 수행될 수 있다. 다시 말해, UE는 DL RS(예를 들어, SS 블록 및/또는 CSI-RS)를 이용하여 계산된 RSRP 등을 통해 하향링크 경로 손실 추정치를 계산하고, 하향링크 경로 손실 추정치에 기반하여 역보상으로 상향링크 파워를 계산할 수 있다.
즉, 이와 같은 DL RS(예를 들어, SS 블록(PBCH DMRS) 및/또는 설정된 CSI-RS의 세트) 정보가 단말에게 별도로 설정될 수 있다(예를 들어, RRC, MAC CE 및/또는 DCI에 의해). 그리고, 단말이 이에 기초하여 경로 손실 보상 동작을 수행할 수 있다.
그리고/또는 DL RS 정보가 기지국에 의해 별도로 설정되지 않더라도, 단말은 서빙 셀에 관한 특정 DL RS(예를 들어, SS 블록(PBCH DMRS) 및/또는 설정된 CSI-RS의 세트)에 기초하여 경로 손실 보상 동작을 수행할 수 있다. 이때, 예를 들어, 특정 DL RS는 기본(default) DL RS 또는 최하위(또는 최상위)-인덱스를 가지거나(평균 전력 레벨(예를 들어, RSRP)로 정렬(sort)되었을 때) 또는 그에 기초한 정보에 기반하여 최적의 전력 레벨(best power level)을 가지는 적어도 하나의 (이전에 또는 마지막에 보고된) DL RS에 해당할 수 있다.
그리고/또는 이와 함께 하기 최대 동작 또는 특정 가중된 평균 함수 등 특정 계산 함수가 정의/설정될 수 있다. 예를 들어, 최대 함수 또는 일부 가중된 평균 함수는 빔 상관(beam correspondence)과 없는 경우를 위한 경로 손실 보상을 수행하도록 정의될 수 있다.
따라서, OLPC의 경우, 경로 손실 보상을 위한 적절한 DL RS가 SRS 자원 별로 정의되거나 설정되어야 한다. 그리고, 경로 손실 보상을 위한 미리 정의된/설정된 함수는 빔 상관(beam correspondence) 없는 단말을 위해 결정되어야 한다.
코드북 기반 UL를 위한 전송과 관련하여, UL 그랜트(grant) 내 SRI는 다중의 SRS 자원의 선택을 지시할 수 있다.
이러한 다중의 SRS 자원은 UL 내에서 다중-패널(multi-panel) 조인트 전송을 지원할 수 있다. 그리고, 각 지시된 SRS 자원과 연관된 각 패널 전송은 UL-CoMP의 컨텍스트 내 서로 다른 UL 수신 포인트(RP: reception point)를 타겟(목표)할 수 있다.
이를 적절하게 지원하기 위하여, NR 네트워크는 SRS 자원 별로 개별적인 전력 제어 프로세스와 함께 서로 다른 SRS 자원(또는 서로 다른 SRS 자원 세트(그룹))에 대응되는 다른 레이어 그룹 당 적절한 MCS를 계산할 수 있어야 한다.
따라서, UE를 위한 다중 ULPC 프로세스가 지원될 필요가 있으며, 각 ULPC 프로세스는 UE에 설정된 적어도 하나의 SRS 자원과 연관될 수 있다.
예를 들어, 설정된 SRS 자원들 ID(identifier) #1 및 #2는 동일한 ULPC 프로세스 A와 연관될 수 있으나, 또 다른 설정된 SRS 자원 ID #3은 다른 ULPC 프로세스 B와 연관될 수 있다. ULPC 프로세스 A 및 B는 다른 수신 포인트(RP)를 타겟(목표)할 수 있다.
즉, ULPC 프로세스는 상향링크(즉, 상향링크 참조 신호(예를 들어, SRS), 상향링크 채널(예를 들어, PUSCH, PUCCH))) 전송의 전력 제어를 위해 동일한 파라미터(예를 들어, 상향링크 전력 제어를 위해 기지국에 의해 지시되는 dB 단위의 전력 값(P0), UE에 의해 계산될 하향링크 경로 손실 추정을 위해 사용되는 참조 신호(예를 들어, SSB, CSI-RS 등) 정보, 하향링크 경로 손실 추정을 보상하기 위해 UE에 의해 계산된 하향링크 경로 손실 추정 값에 곱해지는 알파 값 등)가 이용되는 것을 의미할 수 있다. 따라서, 위의 예에서 동일한 ULPC 프로세스에 연관되는 하나 이상의 SRS 자원들은 해당 SRS 자원 상에서 UE가 SRS를 전송할 때 동일한 전력 제어 파라미터를 적용된다는 것을 의미할 수 있다. 결국, 위의 예에서 하나의 ULPC 프로세스는 하나 이상의 SRS 자원들과 연관될 수 있으며, 이러한 하나 이상의 SRS 자원들을 SRS 자원 세트(그룹)로 그룹핑한다면, SRS 자원 세트 별로 개별적으로 전력 제어를 위한 파라미터가 설정되는 것으로 이해될 수 있다. 즉, 위의 설명에 따라 SRS #1 및 #2는 하나의 SRS 자원 세트(그룹)에 속한다고 해석될 수 있으며, 결국 공통된 전력 제어를 위한 파라미터가 적용될 수 있다.
그리고, 동일한 ULPC 프로세스 A를 따르는 SRS 자원 #1 및 #2는 UL 그랜트(grant) 내 SRI 지시에 의해 동적으로 선택될 수 있다. 즉, UL grant 내 SRI 필드에 의해 하나의 SRS 자원 세트 내 속한 SRS 자원 #1 및 #2 중에서 어느 SRS 자원 상에서 UE가 SRS를 전송해야 하는지 UE에게 지시될 수 있다.
예를 들어, SRS 자원 #1 및 #3이 UL grant 내 SRI 필드에 의해 조인트하게(jointly) 지시될 때, 이는 레이어-그룹-개별적인(layer-group-separated) UL 다중-패널(multi-panel) 전송 동작, 또는 gNB에서 UL CoMP 조인트 수신 동작으로서 해석될 수 있다.
이 경우, 각 지시되는 SRS 자원 별로 독립적인 전력 제어가 수행될 수 있다. 그리고/또는 각 지시되는 SRS 자원 별로 랭크/레이어 수가 별도로 (동일한 UL grant 내에서) 지시될 수 있다. 그리고/또는 이에 맞춘 (별도의) TPMI 정보 등이 각 지시되는 SRS 자원 별로 (동일한 UL grant 내에서) 제공될 수 있다. 즉, 이 경우는 서로 다른 SRS 자원 세트(그룹)에 속하는 SRS 자원들(즉, SRS 자원 #1과 #3)이 동시에 UE에게 지시되었으므로, 각 SRS 자원 별로 독립적인 전력 제어가 수행되는 것으로 해석될 수 있다.
다시 말해, UL grant 내 하나의 SRI 필드에 의해 복수의 SRS 자원(즉, 서로 다른 SRS 자원 세트에 속한, 즉 서로 다른 TRP에 연관된)가 동시에 지시될 수 있으며, 상기 복수의 SRS 자원들 각각에 대하여 서로 다른 레이어 그룹이 설정될 수 있다. 이 경우, 레이어 그룹 별로 상기 PUSCH의 전력 제어를 위한 파라미터 세트가 개별적으로 결정될 수 있다.
결국, 적절하게 다중-패널 UL 전송 및 UL-CoMP 동작을 지원하기 위하여, UE를 위한 다중 ULPC 프로세스(즉, 각 SRS 자원 세트(그룹) 별로 동일한 전력 제어 파라미터가 적용되는 다중의 SRS 자원 세트(그룹))가 지원되어야 하고, 각 ULPC 프로세스(즉, 각 SRS 자원 세트(그룹))는 UE에게 설정된 적어도 하나의 SRS 자원에 연관될 수 있다.
앞서 설명에서는 설명의 편의를 위해 2개의 SRS 자원 세트(그룹)을 가정하고, 또한 하나의 SRI 필드를 통해 2개의 SRS 자원이 지시되는 경우를 가정하여 설명하고 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 것이며 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
이하, NR에서 상향링크 전력 제어 방법에 대하여 살펴본다.
UL 전력 제어와 관련하여 다음과 같은 사항이 합의되었다.
i) NR은 ULPC를 위한 빔 특정 경로손실을 지원한다.
ii) 다음과 같은 DL RS는 ULPC를 위한 경로손실(PL: Pathloss) 계산을 위해 사용될 수 있다.
- 세컨더리 동기 신호(SSS: Secondary Synchronization Signal)과 PBCH를 위한 DM-RS 간의 전력 오프셋을 UE가 알고 있다면, SS 블록의 SSS 및 PBCH를 위한 DM-RS가 모두 이용된다.
- SSS와 PBCH를 위한 DM-RS 간의 전력 오프셋을 UE가 알지 못한다면, SS 블록의 SSS만이 이용된다.
- CSI-RS가 이용된다.
iii) 단일의 비주기적인 SRS 트리거링 필드에 의해 트리거된 비주기적인 SRS 전송의 경우, UE는 UL 빔 관리를 위한 N(N>1)개의 SRS 자원을 전송하도록 설정될 수 있다.
이하, 위의 합의 사항에 기초하여 NR에서 UL 전력 제어 방법을 살펴본다.
UL 성능을 위해 요구되는 전력이 UE에 대한 빔 별로 상이하기 때문에, NR에서는 UE를 위한 서로 다른 빔들 간에 빔-특정 개루프(open loop) 및 폐루프(closed loop) 파라미터의 차분(differentiation)을 지원하도록 합의되었다.
그러나, 특히 accumulative TPC 절차에 있어서, 빔 변경 또는 스위칭(switching)과 무관하게, 빔 별로 전력 제어(PC: Power Control) 파라미터의 구분이 공통된 TPC 누적 프로세스와 비교하여 우선될 수 있는지는 추가 논의가 필요하다. 그러한 빔 변경이 서로 다른 TRP에게 발생하지 않는 한, 이미 안정화된(stabilized) 전송 전력 레벨이 가능한 유지되는 것이 바람직한 점을 고려할 때, 후자는 서빙 빔이 빔 관리 절차에 의해 변경되더라도 TPC 누적 프로세스는 리셋되지 않는 것을 의미한다.
높은 신뢰도(reliability)를 요구하는 목표된 서비스(예를 들어, URLLC 및 eV2X)에 대하여, 빔 변경/스위칭을 인한 잠재적인 전력 제어 비매칭(mismatch)을 완화하기 위하여 동일한 TRP 내에서 빔 변경 또는 스위칭이 발생될 때마다, TPC 누적 프로세스 상에 적용될 설정 가능한(configurable) 추가적인 전력 오프셋이 존재할 수 있다.
accumulative TPC 절차에 있어서, 높은 신뢰성(reliability)를 요구하는 목표된 서비스(예를 들어, URLLC 및 eV2X)에 따라, 동일한 TRP 내에서 빔 변경 또는 스위칭이 발생될 때마다, 공통 TPC 누적 프로세스에 적용될 설정 가능한(configurable) 추가적인 전력 오프셋이 고려될 필요가 있다.
OLPC와 관련하여, UL-CoMP 동작을 고려하면, 경로손실 보상을 위한 서로 다른 DL RS가 UL CSI 획득을 위하여 SRS 자원 별로 설정될 수 있다. 빔 상관(beam correspondence) 없는 UE의 경우, 경로손실 보상은 SS 블록(PBCH DMRS 및/또는 SSS)의 세트 또는 설정된 CSI-RS와 같은 기본 타입의 DL RS를 기반으로 미리 정의된/설정된 함수 또는 규칙에 의해 수행될 수 있다. 예를 들어, 최대 기능 또는 일부 가중된 평균 기능은 빔 상관(beam correspondence) 없는 경우에 경로손실 보상을 수행하도록 정의될 수 있다.
OLPC에 있어서, 경로손실 보상을 위한 미리-정의된/설정된 기능이 빔 상관(beam correspondence) 없이 UE를 위해 결정되어야 한다.
UL를 위한 코드북 기반 전송과 관련한 합의를 고려하면, UL 그랜트(grant) 내 SRI는 SRS 자원의 다중 선택을 지시할 수 있으며, 이는 UL에서 다중-패널 조인트 전송을 지원할 수 있다. 또한, 각 지시된 SRS 자원과 연관된 각 패널 전송은 UL-CoMP의 컨텍스트 내 서로 다른 UL 수신 포인트를 타겟(목표)할 수 있다. 이를 적절하게 지원하기 위하여, SRS 자원 별로 구분된 전력 제어 프로세스와 함께 서로 다른 SRS 자원에 상응하는 서로 다른 계층 그룹 별로 정확한 MCS를 계산할 수 있어야 한다. 일반적으로, UE를 위한 다중 ULPC 프로세스가 지원될 필요가 있으며, 각 ULPC 프로세스는 UE에 설정된 적어도 하나의 SRS 자원(및/또는 상기 설명된 바와 같이 적어도 OLPC를 위한 DL RS/SS)에 연관될 수 있다.
그리고/또는, 이러한 각 ULPC 프로세스 당 OLPC 수행을 할 대상이 되는 해당 특정 설정된 DL RS/SS(들)은 다른 RS/SS로 스위칭(switching)될 수 있다(예를 들어, MAC CE 및/또는 DCI에 의해). 그리고/또는, 이 때 적용할 (1회성의) 추가적인 전력 오프셋/바이어스(bias) 값을 (일반 TPC 범위보다 더 큰 범위로 확장하기 위한) (함께) 지시될 수 있으며, UE가 이를 TPC accumulation에 반영하도록 정의/설정/지시될 수 있다. 예를 들어, 설정된 SRS ID#1 및 #2는 동일한 ULPC 프로세스 A에 연관될 수 있으며, 또 다른 설정된 SRS 자원 ID#3은 다른 ULPC 프로세스 B에 연관될 수 있다. ULPC 프로세스 A 및 B는 서로 다른 수신 포인트를 타겟(목표)할 수 있다. 그리고, 동일한 ULPC 프로세스 A를 따르는 SRS 자원 #1 및 #2는 UL 그랜트(grant) 내 SRI 지시에 의해 동적으로 선택될 수 있다. 예를 들어, SRS 자원 #1 및 #3이 UL 그랜트(grant) 내 SRI 필드에 의해 조인트하게(jointly) 지시될 때, 이는 gNB 측면에서 레이어-그룹-구분된 UL 다중-패널 전송 및 또한 UL-CoMP 조인트 수신 동작으로 이해될 수 있다.
따라서, 다중-패널 UL 전송 및 UL-CoMP 동작을 적절하게 지원하기 위하여, UE를 위한 다중 ULPC 프로세스(즉, 각 SRS 자원 세트(그룹) 별로 동일한 전력 제어 파라미터가 적용되는 다중의 SRS 자원 세트(그룹))가 지원되어야 하고, 각 ULPC 프로세스(즉, 각 SRS 자원 세트(그룹))는 UE에게 설정된 적어도 하나의 SRS 자원에 연관될 수 있다.
그리고/또는, 상술한 명시적/암묵적으로 설정되는 특정 ULPC 프로세스(들)의 그룹들은 폐루프 전력 제어(CLPC: Closed Loop Power Control)를 공유하여, UE가 상향링크 전력 제어를 수행할 때 TPC 누적을 함께 적용/누적해가도록 정의/설정될 수도 있다. 예를 들어, OLPC는 각 프로세스 당 (독립적으로) 분리/구분될 수 있으나, CLPC는 공유하도록 설정될 수 있다. 그리고/도는 각 프로세서 당 OLPC 뿐만 아니라 CLPC도 독립적으로 분리/구분되어 적용하도록 설정될 수도 있다.
그리고/또는, 기지국에 특정 UL grant에서 특정 UL 데이터(즉, PUSCH)를 스케줄링할 때, 해당 UL grant 내에서 명시적으로 어떠한 ULPC 프로세스(즉, 특정 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 적용하여 상향링크 전력 제어를 수행)를 따른 UL 데이터(즉, PUSCH)를 전송하도록 지시될 수 있다. 즉, 어떠한 ULPC를 적용하여 UL 데이터 전송을 수행할지 명시적으로 지시하는 필드가 UL grant 내 포함될 수 있다.
그리고/또는, 암묵적으로 특정한 기존의 DCI 필드(또는 값) (예를 들어, HARQ 식별자(ID: Identifier)) 별로 연동되어, UE가 스케줄링된 UL 데이터(즉, PUSCH)의 전력 제어 시 특정 ULPC 프로세스를 따르도록 지시될 수도 있다. 다시 말해, 기존의 DCI 필드(또는 값)에 따라 어떠한 전력 제어를 위한 파라미터 세트가 이용될지 암묵적으로 지시될 수 있다.
예를 들어, 특정 HARQ ID 값은 특정 ULPC 식별자(ID: Identifier)와 사전에 (예를 들어, RRC 및/또는 MAC CE에 의해) 연동되어 있을 수 있다. 즉, HARQ ID와 ULPC ID 간의 매핑 관계가 사전에 (예를 들어, RRC 및/또는 MAC CE에 의해) 설정될 수 있다. 그리고, UE는 DCI에 의해 어떠한 HARQ ID로 스케줄링되는지에 따라 해당 연동된 ULPC 프로세스를 적용(즉, 해당 전력 제어 파라미터 세트를 적용하여)하여 상향링크 전송 전력을 결정하여 상향링크를 전송할 수 있다.
이는 일례로 상기 특정 HARQ ID(들)는 특정 독립적인 서비스 타입(예를 들어, eMBB 또는 URLLC, 등)과 연계되어 있을 수 있으며, 따라서 특정 통신 서비스 타입 별 상이한 전력 레벨이 결정될 수 있도록 하는 효과가 있다. 예를 들어, URLLC의 경우 eMBB보다 상대적으로 더 높은 전력으로 송신할 수 있도록 설정될 수 있다.
다시 말해, 상기 특정 HARQ ID(들)별로 특정 서비스 타입 (예를 들어, eMBB 또는 URLLC)를 사전에 (예를 들어, RRC/MAC CE 등에 의해) 연동시켜놓는 형태가 설정/적용될 수 있다. 따라서, 특정 서비스 타입(예를 들어, eMBB 또는 URLLC)에 대한 상향링크 데이터 패킷을 전송하도록 L1 시그널링(예를 들어, DCI에 의해, HARQ ID와 연계된)에 의한 데이터-타입 특정한 스케줄링을 개시할 수 있도록 할 수 있다.
그리고/또는, 암묵적으로 특정 기존의 DCI 필드 (값) (예를 들어, 상술한 SRI 필드) 별로 연동되어 특정 ULPC process가 지시될 수도 있다. 즉, SRI 필드 (또는 값)에 따라 어떠한 상향링크 전력 제어를 위한 파라미터 세트가 이용될지 암묵적으로 지시될 수 있다.
예를 들어, 특정 SRI 필드 값(예를 들어, SRS 자원(들)을 지시하는)은 특정 ULPC ID와 사전에 (예를 들어, RRC 및/또는 MAC CE) 연동되어 있을 수 있다. 즉, SRI 필드 값과 ULPC ID 간의 매핑 관계가 사전에 (예를 들어, RRC 및/또는 MAC CE에 의해) 설정될 수 있다. 그리고, DCI에 의해 어떠한 SRI(들)값이 지시되어 스케줄링되는지에 따라 UE는 해당 연동된 ULPC 프로세스를 적용하여(즉, 상향링크 전력 제어 파라미터 세트를 적용하여) 상향링크 전송 전력을 결정하고, 상향링크를 전송할 수 있다.
이는 일례로 상기 특정 SRI(들)값은 특정 단말의 상향링크 전송 패널(들) 및/또는 기지국 타겟 수신 포인트(들)와 연계될 수 있다. 따라서 기지국이 상이한 ULPC 프로세스에 의한 상이한 전력 레벨로 해당 단말이 상향링크 전송을 실시할 수 있도록 하는 유연성을 제공하는 효과가 있다.
그리고/또는, 특정 공통된 DCI (예를 들어, 공통 서치 스페이스(CSS: common-search-space) 상에서 전송된, 예를 들어, LTE DCI 3/3A와 유사한 형태)와 같은 형태를 통해 상기 각 ULPC 프로세스 별로 독립된 상태 및/또는 UE 인덱스(예를 들어, 특정 RNTI 값)에 매핑될 수 있다. 이에 따라, 어떠한 ULPC 프로세스에 대한 TPC (누적)을 수행할지 (상기 CSS 형태로) (다수 UE에게) 한꺼번에 전송될 수도 있다.
결국, 앞서 제안한 방법 중에서 가장 유연한 방법의 일례로, 기지국은 개별 SRI 필드를 통해 어떠한 타겟 RP/빔 및/또는 UE Tx 패널 등을 지시하는지 독립적으로 UE에게 알려줄 수 있다. 이와 동시에, 상기 개별 특정 ULPC 프로세스 지시자를 통해 어떠한 전력 제어를 적용할지 개별적으로 지시되고, 특정 개별 서비스-타입 지시자를 통해 어떠한 서비스-타입(예를 들어, RRC 및/또는 MAC CE에 의해 지시된)에 따르는 상향링크 데이터를 전송하도록 할지를 지시될 수 있다. 이와 같이 개별적으로 지시되는 형태 등을 이용함으로써 상향링크 스케줄링 조합의 높은 유연성을 지원할 수도 있다.
상술한 단일 비주기적인 SRS 트리거링 필드에 의해 트리거된 N(>1)개 비주기적인 SRS 전송과 관련하여, 상향링크 빔 관리를 위한 N개의 SRS 자원의 전송 파워에 대한 이슈는 상술한 바와 같이 설정된 SRS 자원 (그룹) 별로 적절한 상향링크 전력 제어 메커니즘으로 해결될 수 있다.
예를 들어, gNB는 특정 N개의 SRS 자원을 동일한 ULPC 프로세스에 연관시킬 수 있다. 이렇게 함으로써 빔 관리를 위한 N개의 SRS 자원을 위해 동일한 전송 파워를 보장될 수 있다. 연관된 ULPC 프로세스에 따라 SRS 자원 별로 현재 전송 전력 레벨을 강제/오버라이드(override)하기 위해 RRC 및/또는 MAC CE에 의한 트리거링 상태 기술(triggering state description)을 구성하기 위한 추가적인 방법 논의될 수 있다. 이는 현재 ULPC 프로세스(들)과 무관하게 N개의 SRS 자원에 동일한 Tx 전력 레벨을 강제하기 위함이다(예를 들어, N개의 SRS 자원 중 하나에 가장 높은 현재 SRS Tx 전력을 다른 N-1 SRS 자원들과 동일하게 적용). 즉, 함께 트리거링되는 상기 N(>1) 비주기적인 SRS 자원에 대한 전송 파워 결정을 위해, 각 SRS 자원 별로 이미 따르고 있는 특정 ULPC 프로세스가 존재한다고 하더라도, 해당 트리거링 상태(triggering state) 자체가 동적 지시되었을 때 UE가 수행하여야 하는 동작에 관한 기술(예를 들어, RRC 및/또는 MAC CE에 의해 설정) 내 (기본적으로 상기 어떠한 특정 N개의 자원인지를 지시하는 정보 뿐만 아니라) 다음과 같은 적어도 하나의 동작을 단말이 (추가) 수행하도록 설정/지시할 수 있다:
- 위 설명된 “N개의 SRS 자원 중 하나에 가장 높은 현재 SRS Tx 전력을 다른 N-1 SRS 자원들과 동일하게 적용"하는 방식과 같이, 해당 N개의 SRS 자원 각각에 대하여 현재 해당 ULPC 프로세스에 따라 결정된 전력 값이 N개 있을 때에 그 중에 특정 값으로 해당 N개의 SRS전송 파워가 동일하게 맞춰지도록 설정될 수 있다. 여기서, 특정 값은 해당 ULPC 프로세스에 따라 결정된 N개의 전력 값 중 가장 큰 값 (또는 (다른 셀로의) 간섭 절감을 위한 가장 작은 값, 등) 또는 상기 N개의 전력 값을 가지고 대표 전력 값을 산출하기 위해 특정 정의/설정된 함수를 통해 계산된 값(예를 들어, 평균, 가중 평균 등)을 포함할 수 있다. 그리고/또는 전력 레벨을 동일하게 맞춘 후, 그것이 최대송출 가능한 전력량(예를 들어, P_c_MAX)를 초과한 경우에는 일제히 해당 제한 값에 맞추어 축소(scaling down)하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는 이러한 scaling down할 타겟 전력 레벨은 다른 특정 상향링크 전송해야 하는 신호(예를 들어, PUCCH, PUSCH, 등)들과의 적용되어야 하는 전력 공유 규칙이 정의/설정되어 있다면, 이를 따른/적용한 후의 타겟 전력 레벨에 맞춰질 수 있다.
- 또 다른 방식으로, 위와 같은 특정 “가장 높은 전력 레벨”을 계산하여 이에 맞추는 등의 방식이 아닌, (현재 각 SRS 자원 (그룹) 단위로 적용되고 있는 특정 ULPC 프로세스(들)이 있다고 하더라도, 이를 무시하고 항상) 적용 가능한 “총 파워(full power)”로 일제히 상기 N개의 SRS 자원에 대하여 동일한 전력 레벨을 맞추도록 설정될 수 있다(즉, overridding). 그리고/또는 전력 레벨을 동일하게 맞춘 후, 그것이 최대송출 가능한 전력량(예를 들어, P_c_MAX)를 초과한 경우에는 일제히 해당 제한 값에 맞추어 축소(scaling down)하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는 이러한 scaling down할 타겟 전력 레벨은 다른 특정 상향링크 전송해야 하는 신호(예를 들어, PUCCH, PUSCH, 등)들과의 적용되어야 하는 전력 공유 규칙이 정의/설정되어 있다면, 이를 따른/적용한 후의 타겟 전력 레벨에 맞춰질 수 있다.
- 또 다른 방식으로는, 위와 같은 특정 “가장 높은 전력 레벨”을 계산하여 이에 맞추는 등의 방식이 아닌, 현재 각 SRS 자원 (그룹) 단위로 적용되고 있는 특정 ULPC 프로세스(들)이 있다고 하더라도, 이를 무시하고 (위와 같은 특정 UL 빔 관리 용 (N개의) SRS 자원을 함께 전송해야하는 경우 항상 적용하도록 하는 특정 “미리 정의된/미리 설정된 전력 레벨/값"으로 (그리고/또는 특정 미리 정의된/미리 설정된 DL RS 및/또는 특정한 대표 DL RS 에 대하여 OLPC에 의해(및 특정 대표 CLPC와도 연계하여) 결정되는 전력 레벨/값으로) 일제히 상기 N개의 SRS 자원에 대하여 동일한 전력 레벨로 맞추도록 설정될 수 있다(overridding). 여기서, 특정한 대표 DL RS는 (초기 접속/RACH(Random Access Channel) 절차 및/또는 빔 관리(BM) 절차에 의한) (서빙) SS 블록 DMRS (즉, PBCH를 위한) 및/또는 SSS 및/또는 특정(예를 들어, 가장 최하위 인덱스의) CSI-RS를 포함할 수 있다. 그리고/또는 전력 레벨을 동일하게 맞춘 후, 그것이 최대송출 가능한 전력량(예를 들어, P_c_MAX)를 초과한 경우에는 일제히 해당 제한 값에 맞추어 축소(scaling down)하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는 이러한 scaling down할 타겟 전력 레벨은 다른 특정 상향링크 전송해야 하는 신호(예를 들어, PUCCH, PUSCH, 등)들과의 적용되어야 하는 전력 공유 규칙이 정의/설정되어 있다면, 이를 따른/적용한 후의 타겟 전력 레벨에 맞춰질 수 있다.
- 또 다른 방식으로는, 현재 (특정 빔에 대하여) 유지되고 (활성화되어) 있는 특정 적어도 하나의 (링크 적응(LA: Link Adaptation) 용) ULPC 프로세스가 존재한다면, 이에 의해 결정된 특정 전력 값을 일제히 상기 N개의 SRS 자원에 대한 동일한 전력 레벨로 맞추어(그리고/또는 여기에 특정 설정/지시되는 단일 전력 오프셋을 더하여) 상향링크 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 다시 말해, 통상적인 링크 적응 용 ULPC (예를 들어, PUSCH PC와 연관된 (P_SRS_offset을 더하여))에 의해 결정되는 전력 레벨을 빔 관리 용 SRS 자원(들) 전송에도 그대로 적용하도록 하되, 이 중 상기 링크 적응 용 SRS 자원과 다른 (아날로그) 빔 페어(pair)에 해당하는 빔 관리 용 SRS 자원에 대해서도 상기 동일 파워를 적용하도록 한다는 의미이다. 이는, 빔 관리 용 SRS 자원들을 전송하는 상황에서는 현재의 서빙 빔 페어(pair)가 아닌 다른 빔 페어(pair)에 대해서도 어느 것이 최적의 빔 페어(pair)인지를 테스트하기 위하여 상기 빔 관리 용 SRS 자원들을 전송하도록 지시하기 위함이다. 또한, 상기 빔 관리 용 (N개) SRS 자원들 간에는 개별 ULPC 프로세스를 설정하는 것이 오히려 의미가 없을 수 있기 때문이다. 정리하면, 링크 적응 용 SRS 자원(들)간에는 개별 ULPC 프로세스가 설정/적용될 수 있으나, 빔 관리 용 SRS 자원(들)간에는 개별 ULPC 프로세스(또는 링크 적응과 분리된 별도의 ULPC 프로세스)가 설정되지 않을 수 있다. 그리고/또는 전력 레벨을 동일하게 맞춘 후, 그것이 최대송출 가능한 전력량(예를 들어, P_c_MAX)를 초과한 경우에는 일제히 해당 제한 값에 맞추어 축소(scaling down)하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는 이러한 scaling down할 타겟 전력 레벨은 다른 특정 상향링크 전송해야 하는 신호(예를 들어, PUCCH, PUSCH, 등)들과의 적용되어야 하는 전력 공유 규칙이 정의/설정되어 있다면, 이를 따른/적용한 후의 타겟 전력 레벨에 맞춰질 수 있다.
위와 같은 특정 비주기적인 SRS 트리거링 상태가 상기 특정 N개의 SRS 자원 (빔 관리를 위한) 뿐만 아니라 특정 M(>=1)개의 SRS 자원 (CSI 획득을 위한)을 함께 전송하라고 설정된 경우(즉, 총 N+M개를 함께 전송하라고 설정된 경우)에도 위 제안 방식들에서의 N을 “N+M”으로 치환하는 형태로 상기 제안 방법들 중에 적어도 하나가 적용될 수 있다. 즉, 이는 반드시 빔 관리 용 SRS 자원들만을 함께 전송하도록 할 때 뿐만 아니라 다른 용도의 SRS 자원들도 섞여 있을 경우에도, 위와 같은 방식으로 각기 ULPC 프로세스가 적용되고 있던 상황을 무시하고(즉, 오버라이딩(overriding)하고) 앞서 제안한 방법과 같이 특정 전력 레벨(즉, 특정한 동일한 전력으로)을 적용하여 전송될 수 있다.
또는, 상기와 같이 위 제안 방식들에서의 N을 “N+M”으로 치환하지 않고, 오직 N 에 대해서만 위 제안들 중 적어도 하나를 적용하는 것으로 한정/설정될 수도 있다. 즉, N+M개의 SRS 자원들을 함께 전송하지만 이 중에서 N개의 SRS 자원에 대해서만 전송 전력만 앞서 제안한 방법과 같이 특정 전력 레벨(예를 들어, 특정 동일한 전력으로)을 적용하여 전송될 수 있다. 그리고 동시에 다른 M개의 SRS 자원(들)의 전송 전력은 해당 M개에 (사전에) 연동된 특정 ULPC 프로세스에 따른 전력 제어된 전력 레벨을 (각각) 그대로 적용한 상태에서 전송될 수 있다. 이는 SRS 전송의 용도가 다름에 기인한다.
또한, 앞서 제안한 방법들에서, N 그리고/또는 M개의 SRS 자원이 모두 비주기적인 SRS 타입인 것을 기반으로 상기 대부분 설명된 것으로 해석될 수 있지만, 이중의 일부가 반정적(semi-persistent) SRS 타입 그리고/또는 주기적인 SRS 타입에도 앞서 본 발명에서 제안한 방식 중 적어도 하나가 확장하여 적용될 수 있음은 자명하다. 즉, 특정 동일한 SRS 전송 인스턴스(instance)에 국한하여 적용될 수도 있고, 상기 특정 다중 SRS 자원에 대한 전송이 다른 SRS 전송 인스턴스(instances)에 흩어져 전송된다고 하더라도, 특정 일부 다중 SRS 자원에 대한 전력 제어를 이미 연동된 ULPC 프로세스(들)에 의한 전송 전력 결정을 일부 무시하고(overriding하고) 특정 전력 레벨로(예를 들어, 특정 동일한 파워로) (한시적으로/특정구간 동안에만) 적용하여 SRS 전송을 수행하도록 할 수도 있다.
그리고/또는 상기 적어도 하나의 제안 방법에 대하여, 상기 특정 전력 레벨로(예를 들어, 특정 동일한 전력으로) 강제하여(overriding하여) SRS 전송을 수행하도록 하는 동작(이를 전력 제어 조정(power control adjustment)으로 해석할 수 있다)은 특정 SRS 전송 구간(사이클)에 대해서만 한시적으로 적용될 수 있다. 즉그리고 또 다른 SRS 전송 구간(사이클)에 대해서는 또 다른 독립적인 특정 전력 레벨(예를 들어, 특정 동일한 전력으로) SRS 전송을 수행하도록 설정될 수도 있다. , 특정 구간(사이클) 별로 전력 제어 조정은 독립적으로 수행될 수 있다.
예를 들어 “SRS 빔 스위핑(sweeping)의 한 회(one round of SRS beam sweeping)” 구간에 대해서만 한시적으로 앞서 설명한 방법 중 적어도 하나의 동작이 적용될 수 있다. 그리고, 그 다음 / 또 다른 “SRS 빔 스위핑(sweeping)의 한 회(one round of SRS beam sweeping)” 구간에 대해서는 또 다른 독립적인 앞서 설명한 방법 중 적어도 하나의 동작이 적용되도록 정의되거나 기지국에 의해 단말에 설정/지시될 수도 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 송수신 방법을 예시한다.
도 13을 참조하면, UE는 기지국으로부터 SRS 설정 정보를 수신한다(S1301).
여기서, SRS 설정 정보는 SRS 자원 세트 별로 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트(예를 들어, 기본 전력 값 P0, 역보상 정보/비율인 α, 경로손실 추정/계산을 위한 하향링크 참조 신호 등을 포함)를 포함하고, SRS 자원 세트는 하나 이상의 SRS 자원을 포함할 수 있다.
UE는 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 기반으로 SRS의 전송 전력(transmission power)을 결정한다(S1302).
여기서, SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트에 의해 지시된 하향링크 참조 신호를 이용하여 상기 UE에 의해 계산된 하향링크 경로-손실(path-loss) 추정 값을 기반으로 SRS의 전송 전력(transmission power)이 결정될 수 있다. 이때, 하향링크 참조 신호는 상위 계층 시그널링(RRC 또는 MAC CE)으로 지시될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 참조 신호는 상기 하향링크 참조 신호는 SSB 및 CSI-RS를 포함할 수 있다.
또한, 상기 하향링크 참조 신호는 상기 기지국에 의해 전송되는 시그널링(예를 들어, MAC CE, DCI 등)에 의해 변경될 수도 있다.
또한, UE는 SRS 자원 세트에 공통적으로 TPC 누적(accumulation)을 적용함으로써 (예를 들어, 명시적/암묵적으로 설정된 특정 SRS 자원 세트(그룹)의 경우) 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)을 결정할 수 있다.
상기 SRS의 전송 전력(transmission power)의 조정을 위한 전력 제어 조정(power control adjustment)은 특정 SRS 전송 구간 별로 독립적으로 적용될 수 있다. 여기서, 전력 제어 조정이 트리거되면, 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)이 결정된 것과 무관하게 상기 모든 SRS 자원 상에서 상기 SRS의 전송 전력 값(power value)는 모두 동일하게 조정될 수 있다. 구체적으로, 특정 전력 레벨로(예를 들어, 특정 동일한 전력으로) 강제하여(overriding하여) SRS 전송을 수행하도록 하는 동작은 특정 SRS 전송 구간(사이클)에 대해서만 한시적으로 적용될 수 있다. 그리고 또 다른 SRS 전송 구간(사이클)에 대해서는 또 다른 독립적인 특정 전력 레벨(예를 들어, 특정 동일한 전력으로) SRS 전송을 수행하도록 설정될 수도 있다. 또한, 상기 조정된 전송 전력 값이 일정 값을 초과할 때 상기 조정된 전송 전력 값이 일괄적으로 축소(scaling down)될 수 있다.
UE는 결정된 전송 전력으로 SRS를 기지국에게 전송한다(S1303).
도 13에서는 도시되지 않았지만, 도 13의 SRS 송수신 동작과 연계하여 상향링크 채널(PUSCH, PUCCH)을 송수신하는 동작/상향링크 채널 전송 전력을 제어하는 동작이 수행될 수 있다.
구체적으로, UE는 기지국으로부터 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)을 수신한다. 여기서, DCI는 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator)를 포함할 수 있다. 그리고, UE는 SRI로부터 결정된 상기 PUSCH의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 기반으로 상기 PUSCH 전송 전력(transmission power)을 결정한다.
이때, UE는 PUSCH의 전력 제어를 위한 하나 이상의 파라미터 세트(예를 들어, 기본 전력 값 P0, 역보상 정보/비율인 α, 경로손실 추정/계산을 위한 하향링크 참조 신호 등을 포함)를 기지국으로부터 수신하고, SRI에 의해 지시된 파라미터 세트를 기반으로 PUSCH 전송 전력(transmission power)을 계산할 수 있다.
또한, SRI에 의해 복수의 SRS 자원들이 지시되고, 복수의 SRS 자원들 각각에 대하여 서로 다른 레이어 그룹이 설정될 때, 레이어 그룹 별로 상기 PUSCH의 전력 제어를 위한 파라미터 세트가 개별적으로 결정될 수 있다.
이 경우에도, PUSCH의 전력 제어를 위한 파라미터 세트에 의해 지시된 하향링크 참조 신호를 이용하여 상기 UE에 의해 계산된 하향링크 경로-손실(path-loss) 추정 값을 기반으로 PUSCH의 전송 전력이 결정될 수 있다. 또한, 하향링크 참조 신호는 기지국에 의해 전송되는 시그널링(MAC CE, DCI 등)에 의해 변경될 수 있다. 그리고, UE는 결정된 전송 전력으로 PUSCH를 기지국에게 전송한다.
반면, 상기 기지국으로부터 상기 하향링크 참조 신호에 대한 정보가 제공되지 않을 때(예를 들어, DCI 내 SRI가 포함되지 않은 경우), 경로-손실(path-loss) 추정 값은 특정 하향링크 참조 신호(예를 들어, 상대적으로 가장 큰 전력 레벨을 가지는 하향링크 참조 신호)를 이용하여 계산될 수 있다.
본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 14를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(1410)과 기지국(1410) 영역 내에 위치한 다수의 단말(1420)을 포함한다.
기지국(1410)은 프로세서(processor, 1411), 메모리(memory, 1412) 및 송수신기(transceiver)(또는 RF부(radio frequency unit))(1413)을 포함한다. 프로세서(1411)는 앞서 도 1 내지 도 13에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(1411)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(1412)는 프로세서(1411)와 연결되어, 프로세서(1411)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 송수신기(transceiver)(또는 RF부(radio frequency unit))(1413)는 프로세서(1411)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
단말(1420)은 프로세서(1421), 메모리(1422) 및 송수신기(transceiver)(또는 RF부(radio frequency unit))(1423)을 포함한다. 프로세서(1421)는 앞서 도 1 내지 도 13에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(1421)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(1422)는 프로세서(1421)와 연결되어, 프로세서(1421)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 송수신기(transceiver)(또는 RF부(radio frequency unit))(1423)는 프로세서(1421)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
메모리(1412, 1422)는 프로세서(1411, 1421) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1411, 1421)와 연결될 수 있다. 또한, 기지국(1410) 및/또는 단말(1420)은 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 3GPP LTE/LTE-A 시스템 또는 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A 시스템 또는 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 사용자 장치(UE: User Equipment)가 상향링크 전송하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: Sounding Reference Signal) 설정 정보를 수신하는 단계에서 있어서, 상기 SRS 설정 정보는 SRS 자원 세트 별로 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 포함하고, 상기 SRS 자원 세트는 하나 이상의 SRS 자원을 포함하는 단계;
    상기 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 기반으로 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)을 결정하는 단계; 및
    상기 SRS를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함하는 상향링크 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트에 의해 지시된 하향링크 참조 신호를 이용하여 상기 UE에 의해 계산된 하향링크 경로-손실(path-loss) 추정 값을 기반으로 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)이 결정되는 상향링크 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 하향링크 참조 신호는 동기 신호 블록(SSB: Synchronization Signal Block) 및 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS: Channel State Information Reference Signal)을 포함하는 상향링크 전송 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 하향링크 참조 신호는 상기 기지국에 의해 전송되는 매체 접속 제어(MAC: Medium Access Control) 제어 요소(CE: Control Element)에 의해 변경되는 상향링크 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 SRS 자원 세트에 공통적으로 전송 전력 제어(TPC: Transmit Power Control) 누적(accumulation)을 적용함으로써 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)이 결정되는 상향링크 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 SRS의 전송 전력(transmission power)의 조정을 위한 전력 제어 조정(power control adjustment)은 특정 SRS 전송 구간 별로 독립적으로 적용되는 상향링크 전송 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 전력 제어 조정이 트리거되면, 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)이 결정된 것과 무관하게 상기 모든 SRS 자원 상에서 상기 SRS의 전송 전력 값(power value)은 모두 동일하게 조정되는 상향링크 전송 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 조정된 전송 전력 값이 일정 값을 초과할 때 상기 조정된 전송 전력 값이 일괄적으로 축소(scaling down)되는 상향링크 전송 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)을 수신하는 단계에 있어서, 상기 DCI는 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator)를 포함하는 단계;
    상기 SRI로부터 결정된 상기 PUSCH의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 기반으로 상기 PUSCH 전송 전력(transmission power)을 결정하는 단계; 및
    상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 더 포함하는 상향링크 전송 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 SRI에 의해 복수의 SRS 자원들이 지시되고, 상기 복수의 SRS 자원들 각각에 대하여 서로 다른 레이어 그룹이 설정될 때, 상기 레이어 그룹 별로 상기 PUSCH의 전력 제어를 위한 파라미터 세트가 개별적으로 결정되는 상향링크 전송 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 PUSCH의 전력 제어를 위한 파라미터 세트에 의해 지시된 하향링크 참조 신호를 이용하여 상기 UE에 의해 계산된 하향링크 경로-손실(path-loss) 추정 값을 기반으로 상기 PUSCH의 전송 전력(transmission power)이 결정되는 상향링크 전송 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 하향링크 참조 신호는 상기 기지국에 의해 전송되는 매체 접속 제어(MAC: Medium Access Control) 제어 요소(CE: Control Element)에 의해 변경되는 상향링크 전송 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    하향링크 참조 신호를 이용하여 상기 UE에 의해 계산된 하향링크 경로-손실(path-loss) 추정 값을 기반으로 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 전송 전력(transmission power)를 결정하는 단계; 및
    상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 기지국으로부터 상기 하향링크 참조 신호에 대한 정보가 제공되지 않을 때, 상기 경로-손실(path-loss) 추정 값은 상대적으로 가장 큰 전력 레벨을 가지는 하향링크 참조 신호를 이용하여 계산되는 상향링크 전송 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 사용자 장치(UE: User Equipment)에 있어서,
    무선 신호를 송수신하기 위한 송수신기(transceiver); 및
    상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: Sounding Reference Signal) 설정 정보를 수신하되, 상기 SRS 설정 정보는 SRS 자원 세트 별로 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 포함하고, 상기 SRS 자원 세트는 하나 이상의 SRS 자원을 포함하고,
    상기 SRS의 전력 제어를 위한 파라미터 세트를 기반으로 상기 SRS의 전송 전력(transmission power)을 결정하고,
    상기 SRS를 상기 기지국에게 전송하도록 구성되는 사용자 장치.
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