WO2019235756A1 - 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 위상 트래킹 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 위상 트래킹 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

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WO2019235756A1
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terminal
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이길봄
강지원
김규석
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and a method for transmitting and receiving a phase tracking reference signal between a terminal and a base station in a wireless communication system and an apparatus supporting the same.
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • 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
  • PT-RS phase tracking reference signal
  • the present invention may be related to the following technical configurations.
  • Machine learning refers to the field of researching methodologies that define and solve various problems in the field of artificial intelligence. do.
  • Machine learning is defined as an algorithm that improves the performance of a task through a consistent experience with a task.
  • ANN Artificial Neural Network
  • the artificial neural network may be defined by a connection pattern between neurons of different layers, a learning process of updating model parameters, and an activation function generating an output value.
  • the artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer includes one or more neurons, and the artificial neural network may include synapses that connect neurons to neurons. In an artificial neural network, each neuron may output a function value of an active function for input signals, weights, and deflections input through a synapse.
  • the model parameter refers to a parameter determined through learning and includes weights of synaptic connections and deflection of neurons.
  • the hyperparameter means a parameter to be set before learning in the machine learning algorithm, and includes a learning rate, the number of iterations, a mini batch size, and an initialization function.
  • the purpose of learning artificial neural networks can be seen as determining model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function can be used as an index for determining optimal model parameters in the learning process of artificial neural networks.
  • Machine learning can be categorized into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning.
  • Supervised learning refers to a method of learning artificial neural networks with a given label for training data, and a label indicates a correct answer (or result value) that the artificial neural network should infer when the training data is input to the artificial neural network.
  • Unsupervised learning may refer to a method of training artificial neural networks in a state where a label for training data is not given.
  • Reinforcement learning can mean a learning method that allows an agent defined in an environment to learn to choose an action or sequence of actions that maximizes cumulative reward in each state.
  • Machine learning which is implemented as a deep neural network (DNN) including a plurality of hidden layers among artificial neural networks, is called deep learning (Deep Learning), which is part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • Deep Learning Deep Learning
  • machine learning is used to mean deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a given task by its own ability.
  • a robot having a function of recognizing the environment, judging itself, and performing an operation may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, household, military, etc. according to the purpose or field of use.
  • the robot may include a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving a robot joint.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and can travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Autonomous driving means a technology that drives by itself
  • autonomous vehicle means a vehicle that runs without a user's manipulation or with minimal manipulation of a user.
  • the technology of maintaining a driving lane the technology of automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, the technology of automatically driving along a predetermined route, the technology of automatically setting a route when a destination is set, etc. All of these may be included.
  • the vehicle includes a vehicle having only an internal combustion engine, a hybrid vehicle having an internal combustion engine and an electric motor together, and an electric vehicle having only an electric motor, and may include not only automobiles but also trains and motorcycles.
  • the autonomous vehicle may be viewed as a robot having an autonomous driving function.
  • Extended reality collectively refers to Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), and Mixed Reality (MR).
  • VR technology provides real world objects or backgrounds only in CG images
  • AR technology provides virtual CG images on real objects images
  • MR technology mixes and combines virtual objects in the real world.
  • Graphic technology
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • the virtual object is used as a complementary form to the real object, whereas in the MR technology, the virtual object and the real object are used in the same nature.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phone tablet PC, laptop, desktop, TV, digital signage, etc. It can be called.
  • FIG 1 illustrates an AI device 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the AI device 100 is a TV, a projector, a mobile phone, a smartphone, a desktop computer, a notebook, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation device, a tablet PC, a wearable device, and a set-top box (STB). ), A DMB receiver, a radio, a washing machine, a refrigerator, a desktop computer, a digital signage, a robot, a vehicle, or the like.
  • PDA personal digital assistant
  • PMP portable multimedia player
  • STB set-top box
  • the terminal 100 includes a communication unit 110, an input unit 120, a running processor 130, a sensing unit 140, an output unit 150, a memory 170, a processor 180, and the like. It may include.
  • the input unit 120 may acquire input data to be used when acquiring an output using training data and a training model for model training.
  • the input unit 120 may obtain raw input data, and in this case, the processor 180 or the running processor 130 may extract input feature points as preprocessing on the input data.
  • the running processor 130 may include a memory integrated with or implemented in the AI device 100.
  • the running processor 130 may be implemented using a memory 170, an external memory directly coupled to the AI device 100, or a memory held in the external device.
  • the sensing unit 140 may acquire at least one of internal information of the AI device 100, surrounding environment information of the AI device 100, and user information using various sensors.
  • the sensors included in the sensing unit 140 include a proximity sensor, an illumination sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, a gyro sensor, an inertial sensor, an RGB sensor, an IR sensor, a fingerprint sensor, an ultrasonic sensor, an optical sensor, a microphone, and a li. , Radar, etc.
  • the output unit 150 may generate an output related to sight, hearing, or touch.
  • the output unit 150 may include a display unit for outputting visual information, a speaker for outputting auditory information, and a haptic module for outputting tactile information.
  • the autonomous vehicle 100b may be implemented by an AI technology and implemented as a mobile robot, a vehicle, an unmanned aerial vehicle, or the like.
  • the autonomous vehicle 100b obtains state information of the autonomous vehicle 100b by using sensor information obtained from various types of sensors, detects (recognizes) the surrounding environment and an object, generates map data, A travel route and a travel plan can be determined, or an action can be determined.
  • the autonomous vehicle 100b may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 200 and receives the result generated accordingly. You can also do
  • the autonomous vehicle 100b determines a moving route and a driving plan by using at least one of map data, object information detected from sensor information, or object information obtained from an external device, and controls the driving unit to determine the moving route and the driving plan. According to the plan, the autonomous vehicle 100b can be driven.
  • the map data may include object identification information for various objects arranged in a space (eg, a road) on which the autonomous vehicle 100b travels.
  • the map data may include object identification information about fixed objects such as street lights, rocks, buildings, and movable objects such as vehicles and pedestrians.
  • the object identification information may include a name, type, distance, location, and the like.
  • the robot 100a may be applied to an AI technology and an autonomous driving technology, and may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, or the like.
  • the robot 100a having an autonomous driving function may collectively move devices by moving according to a given copper wire or determine the copper wire by itself without the user's control.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b is present separately from the autonomous vehicle 100b and is linked to the autonomous driving function inside or outside the autonomous vehicle 100b, or the autonomous vehicle 100b. ) Can be performed in conjunction with the user aboard.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b may monitor a user in the autonomous vehicle 100b or control a function of the autonomous vehicle 100b through interaction with the user. .
  • the robot 100a may activate the autonomous driving function of the autonomous vehicle 100b or assist control of the driver of the autonomous vehicle 100b.
  • the function of the autonomous vehicle 100b controlled by the robot 100a may include not only an autonomous vehicle function but also a function provided by a navigation system or an audio system provided inside the autonomous vehicle 100b.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b may provide information or assist a function to the autonomous vehicle 100b outside the autonomous vehicle 100b.
  • the robot 100a may provide traffic information including signal information to the autonomous vehicle 100b, such as a smart signal light, or may interact with the autonomous vehicle 100b, such as an automatic electric charger of an electric vehicle. You can also automatically connect an electric charger to the charging port.
  • the robot 100a may be implemented with an AI technology and an XR technology, and may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, a drone, or the like.
  • the robot 100a to which the XR technology is applied may mean a robot that is the object of control / interaction in the XR image.
  • the robot 100a may be distinguished from the XR apparatus 100c and interlocked with each other.
  • the robot 100a When the robot 100a that is the object of control / interaction in the XR image acquires sensor information from sensors including a camera, the robot 100a or the XR apparatus 100c generates an XR image based on the sensor information. In addition, the XR apparatus 100c may output the generated XR image. The robot 100a may operate based on a control signal input through the XR apparatus 100c or user interaction.
  • the autonomous vehicle 100b may be implemented by an AI technology and an XR technology, such as a mobile robot, a vehicle, an unmanned aerial vehicle, and the like.
  • the autonomous vehicle 100b to which the XR technology is applied may mean an autonomous vehicle provided with means for providing an XR image, or an autonomous vehicle that is the object of control / interaction in the XR image.
  • the autonomous vehicle 100b, which is the object of control / interaction in the XR image is distinguished from the XR apparatus 100c and may be linked with each other.
  • the autonomous vehicle 100b having means for providing an XR image may acquire sensor information from sensors including a camera and output an XR image generated based on the acquired sensor information.
  • the autonomous vehicle 100b may provide an XR object corresponding to a real object or an object in a screen by providing a passenger with an HUD and outputting an XR image.
  • the autonomous vehicle 100b that is the object of control / interaction in the XR image acquires sensor information from sensors including a camera
  • the autonomous vehicle 100b or the XR apparatus 100c may be based on the sensor information.
  • the XR image may be generated, and the XR apparatus 100c may output the generated XR image.
  • the autonomous vehicle 100b may operate based on a user's interaction or a control signal input through an external device such as the XR apparatus 100c.
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting and receiving a phase tracking reference signal between a terminal and a base station in a wireless communication system and devices for supporting the same.
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting and receiving a phase tracking reference signal between a terminal and a base station in a wireless communication system.
  • a method for receiving a phase tracking reference signal (PT-RS) by a terminal in a wireless communication system comprising: two demodulation code division multiplexing in time domain (CDM-T) Determining a first resource for the PT-RS based on the association of the PT-RS with a DMRS port index having a larger value among reference signal (DMRS) port indices; And receiving the PT-RS via the first resource, wherein the first resource comprises: (i) a PT-RS associated with a DMRS port index having a smaller value among the two DMRS port indexes being CDM-T;
  • the present invention proposes a method for receiving a phase tracking reference signal of a terminal located on a same subcarrier as a second resource for (ii) and located on a symbol different from the second resource.
  • the combination of the two DMRS port indexes is ⁇ # 1004, # 1000 ⁇ , ⁇ # 1005, # 1001 ⁇ , ⁇ # 1006, # 1002 ⁇ or If one of ⁇ # 1007, # 1003 ⁇ , and the two DMRS port indexes are based on DMRS configuration type 2, the combination of the two DMRS port indexes are ⁇ # 1006, # 1000 ⁇ , ⁇ # 1007, # 1001 ⁇ , ⁇ # 1008, # 1002 ⁇ , ⁇ # 1009, # 1003 ⁇ , ⁇ # 1010, # 1004 ⁇ or ⁇ # 1011, # 1005 ⁇ .
  • the time density of the PT-RS may have a value of 2 or 4.
  • the time density of the PT-RS may be determined based on a Modulation and Coding Scheme (MCS) scheduled to the terminal.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the relative index of the symbol including the first resource on the basis of the start symbol of the PDSCH may correspond to a time index set determined based on a specific procedure.
  • the specific procedure may be performed according to one of option 1, option 2, or option 3 below.
  • step (ii-3) repeating from step (ii) as long as the symbol index l ref + i * L PTRS is included within the allocated PDSCH;
  • step (ii-3) repeating from step (ii) as long as the symbol index l ref + i * L PTRS -X is within the allocated PDSCH;
  • step (ii-3) repeating from step (ii) as long as the symbol index l ref + i * L PTRS is included within the allocated PDSCH;
  • L PTRS may correspond to the time density of the PT-RS and X may correspond to an offset value for the PT-RS.
  • the Y value may have a larger value as the time density of the PT-RS increases.
  • a terminal for receiving a phase tracking reference signal (PT-RS) in a wireless communication system comprising: at least one radio frequency (RF) module; At least one processor; And at least one memory operatively coupled to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform a particular operation, the specific operation comprising: a time domain
  • the PT-RS based on a correlation between the PT-RS and a DMRS port index having a larger value among two demodulation reference signal (DMRS) port indices that are code division multiplexing in time domain (CDM-T); Determining a first resource for the; And controlling the at least one RF module to receive the PT-RS via the first resource, wherein the first resource comprises: (i) a smaller value of the two DMRS port indices of the CDM-T;
  • the terminal is located on the same subcarrier as the second resource for the PT-RS associated with the DMRS port index with (ii) located
  • the terminal may communicate with at least one of a mobile terminal, a network, and an autonomous vehicle other than the vehicle including the terminal.
  • a further aspect of the present invention is a base station for transmitting a phase tracking reference signal (PT-RS) in a wireless communication system, comprising: at least one radio frequency (RF) module; At least one processor; And at least one memory operatively coupled to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform a particular operation, the specific operation comprising: the PT Generate an RS; The PT-RS based on a correlation between the PT-RS and a DMRS port index having a larger value among two demodulation reference signal (DMRS) port indices that are code division multiplexing in time domain (CDM-T); -Map the RS to the first resource; And controlling the at least one RF module to transmit the PT-RS to the terminal through the first resource, wherein the first resource comprises: (i) one of the two DMRS port indices of the CDM-T;
  • a base station which is located on the same subcarrier as the second resource for the PT-RS associated with
  • the present invention proposes a method of transmitting / receiving PT-RSs corresponding to DMRSs CDM-T based on the fact that DMRSs CDM-T can be set when a certain condition is satisfied even if PT-RSs are set. do.
  • FIG 1 illustrates an AI device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 2 illustrates an AI server according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 illustrates an AI system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates a slot structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a self-contained slot structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating one REG structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • FIGS. 9 and 10 illustrate exemplary connection schemes of a TXRU and an antenna element.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating a hybrid beamforming structure from a TXRU and a physical antenna perspective according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram briefly illustrating a beam sweeping operation for a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram schematically illustrating an example of a front loaded DMRS of a first DMRS setting type applicable to the present invention.
  • FIG. 14 is a view showing a time-domain pattern of the PT-RS applicable to the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration in which downlink signals are transmitted when the time density of the PT-RS is 2;
  • 16 to 25 are diagrams illustrating examples of resource positions of the PT-RS applicable to the present invention.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating operations of a terminal and a base station applicable to the present invention
  • FIG. 27 is a flowchart illustrating an operation of a terminal according to the present invention
  • FIG. 28 is a flowchart illustrating an operation of a base station according to the present invention.
  • 29 is a diagram illustrating a configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiments can be implemented.
  • FIG. 30 is a block diagram of a communication device in which proposed embodiments can be implemented.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some of the components and / or features may be combined to form an embodiment of the present 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.
  • the base station is meant as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station.
  • 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.
  • various operations performed for communication with a mobile station in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • the 'base station' is replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), a gNode B (gNB), an advanced base station (ABS), or an access point. Can be.
  • a terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), or a mobile subscriber station (MSS). It may be replaced with terms such as a mobile terminal or an advanced mobile station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and / or mobile node that receives a data service or a voice service. Therefore, in uplink, a mobile station may be a transmitting end and a base station may be a receiving end. Similarly, in downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802.xx system, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, 3GPP LTE system, 3GPP 5G NR system and 3GPP2 system
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • embodiments of the present invention may be supported by 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 and 3GPP TS 38.331 documents. That is, obvious steps or portions not described among the embodiments of the present invention may be described with reference to the above documents.
  • all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • 3GPP NR system will be described as an example of a wireless access system in which embodiments of the present invention can be used.
  • 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
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL) and transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information they transmit and receive.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining physical channels that can be used in embodiments of the present invention and a signal transmission method using the same.
  • the initial cell search operation such as synchronizing with the base station is performed in step S11.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S12. Specific system information can be obtained.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure as in steps S13 to S16 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), and a RAR for the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S13). Random Access Response) may be received (S14).
  • the UE transmits a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using scheduling information in the RAR (S15), and contention resolution procedure such as receiving a physical downlink control channel signal and a corresponding physical downlink shared channel signal. (S16).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE subsequently receives a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a transmission (Uplink Shared Channel) signal and / or a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • BI Beam Indication
  • UCI is generally transmitted periodically through the PUCCH, but may be transmitted through the PUSCH according to an embodiment (eg, when control information and traffic data should be transmitted simultaneously).
  • the UE may transmit the UCI aperiodically through the PUSCH by request / instruction of the network.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of a radio frame based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • Uplink and downlink transmission based on the NR system are based on a frame as shown in FIG. 5.
  • One radio frame has a length of 10 ms and is defined as two 5 ms half-frames (HFs).
  • One half-frame is defined as five 1 ms subframes (SFs).
  • One subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in the subframe depends on subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM (A) symbols according to a cyclic prefix (CP). Usually when CP is used, each slot contains 14 symbols. If extended CP is used, each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or a DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 shows the number of symbols for each slot according to SCS, the number of slots for each frame and the number of slots for each subframe when a general CP is used.
  • Table 2 shows the number of slots for each SCS when an extended CSP is used. It indicates the number of symbols, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe.
  • N slot symb represents the number of symbols in the slot
  • N subframe ⁇ slot represents the number of slots in the subframe
  • OFDM (A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • a numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the (absolute time) section of a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • a time unit TU
  • FIG. 6 illustrates a slot structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • One slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, one slot includes seven symbols in the case of a normal CP, but one slot includes six symbols in the case of an extended CP.
  • a carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • Resource block is defined as a plurality of consecutive subcarriers (eg, 12) in the frequency domain.
  • the bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of consecutive (P) RBs in the frequency domain and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the carrier may include up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP may be activated by one UE. Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), one complex symbol may be mapped.
  • N e.g. 5
  • RE resource element
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a self-contained slot structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • the base station and the UE may sequentially perform DL transmission and UL transmission in one slot, and may transmit and receive DL data and transmit and receive UL ACK / NACK for the DL data in the one slot.
  • this structure reduces the time taken to retransmit data in the event of a data transmission error, thereby minimizing the delay of the final data transfer.
  • a time gap of a certain length is required for the base station and the UE to switch from the transmission mode to the reception mode or from the reception mode to the transmission mode.
  • some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the independent slot structure may be set to a guard period (GP).
  • the independent slot structure includes both the DL control region and the UL control region.
  • the control regions may be selectively included in the independent slot structure.
  • the independent slot structure according to the present invention may include not only the case of including both the DL control region and the UL control region, but also the case of including only the DL control region or the UL control region as shown in FIG. 7.
  • one slot may be configured in the order of a DL control area / DL data area / UL control area / UL data area, or may be configured in the order of a UL control area / UL data area / DL control area / DL data area.
  • the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and the PDSCH may be transmitted in the DL data region.
  • PUCCH may be transmitted in the UL control region, and PUSCH may be transmitted in the UL data region.
  • Downlink control information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, and the like may be transmitted in the PDCCH.
  • uplink control information for example, positive acknowledgment / negative acknowledgment (ACK / NACK) information, channel state information (CSI) information, and scheduling request (SR) for DL data may be transmitted.
  • ACK / NACK positive acknowledgment / negative acknowledgment
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • PDSCH carries downlink data (eg, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are used. Apply.
  • a codeword is generated by encoding the TB.
  • the PDSCH can carry a maximum of two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword are mapped to one or more layers. Each layer is mapped to a resource together with a DMRS (Demodulation Reference Signal) to generate an OFDM symbol signal, and is transmitted through a corresponding antenna port.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • QAM 16 Quadrature Amplitude Modulation
  • 64 QAM 64 QAM
  • 256 QAM 256 QAM
  • the PDCCH carries downlink control information (DCI) and a QPSK modulation method is applied.
  • DCI downlink control information
  • One PDCCH is composed of 1, 2, 4, 8, 16 CCEs (Control Channel Elements) according to an aggregation level (AL).
  • One CCE consists of six Resource Element Groups (REGs).
  • REG is defined by one OFDM symbol and one (P) RB.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating one REG structure based on an NR system to which embodiments of the present invention are applicable.
  • D represents a resource element (RE) to which DCI is mapped
  • R represents an RE to which DMRS is mapped.
  • DMRS is mapped to the 1st, 5th, and 9th REs in the frequency domain direction in one symbol.
  • CORESET is defined as a set of REGs with a given pneumonology (eg, SCS, CP length, etc.). A plurality of CORESET for one terminal may be overlapped in the time / frequency domain.
  • CORESET may be set through system information (eg, MIB) or UE-specific higher layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling.
  • system information eg, MIB
  • UE-specific higher layer eg, Radio Resource Control, RRC, layer
  • RRC Radio Resource Control
  • the number of RBs and the number of symbols (maximum 3) constituting the CORESET may be set by higher layer signaling.
  • the PUSCH carries uplink data (eg, UL-shared channel transport block, UL-SCH TB) and / or uplink control information (UCI), and uses a Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) waveform. Or based on a Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the UE when transform precoding is not possible (eg, transform precoding is disabled), the UE transmits a PUSCH based on a CP-OFDM waveform, and when conversion precoding is possible (eg, transform precoding is enabled), the UE is CP-OFDM.
  • PUSCH may be transmitted based on the waveform or the DFT-s-OFDM waveform.
  • PUSCH transmissions are dynamically scheduled by UL grants in DCI or semi-static based on higher layer (eg RRC) signaling (and / or Layer 1 (L1) signaling (eg PDCCH)). Can be scheduled (configured grant).
  • PUSCH transmission may be performed based on codebook or non-codebook.
  • the PUCCH carries uplink control information, HARQ-ACK and / or scheduling request (SR), and is divided into Short PUCCH and Long PUCCH according to the PUCCH transmission length.
  • Table 3 illustrates the PUCCH formats.
  • PUCCH format 0 carries a maximum of 2 bits of UCI, and is mapped and transmitted based on a sequence. Specifically, the terminal transmits one sequence of the plurality of sequences through the PUCCH of PUCCH format 0 to transmit a specific UCI to the base station. The UE transmits PUCCH having PUCCH format 0 in the PUCCH resource for SR configuration only when transmitting a positive SR.
  • PUCCH format 1 carries UCI of up to 2 bits in size, and modulation symbols are spread by an orthogonal cover code (OCC) that is set differently depending on whether frequency hopping or not.
  • OCC orthogonal cover code
  • the DMRS is transmitted in a symbol in which a modulation symbol is not transmitted (ie, transmitted by time division multiplexing (TDM)).
  • PUCCH format 2 carries a UCI having a bit size larger than 2 bits, and modulation symbols are transmitted by DMRS and Frequency Division Multiplexing (FDM).
  • the DM-RS is located at symbol indexes # 1, # 4, # 7 and # 10 in a given resource block with a density of 1/3.
  • PN Pulseudo Noise sequence is used for DM_RS sequence.
  • Frequency hopping may be activated for two symbol PUCCH format 2.
  • PUCCH format 3 is not UE multiplexed in the same physical resource blocks and carries a UCI of a bit size larger than 2 bits.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 does not include an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted by time division multiplexing (DMD) with DMRS.
  • PUCCH format 4 supports multiplexing up to 4 terminals in the same physical resource block, and carries UCI of a bit size larger than 2 bits.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 includes an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted by time division multiplexing (DMD) with DMRS.
  • millimeter wave the short wavelength allows the installation of multiple antenna elements in the same area. That is, since the wavelength is 1 cm in the 30 GHz band, a total of 100 antenna elements can be installed in a 2-dimension array at 0.5 lambda intervals on a 5 * 5 cm panel. Accordingly, in millimeter wave (mmW), a plurality of antenna elements may be used to increase beamforming (BF) gain to increase coverage or to increase throughput.
  • BF beamforming
  • each antenna element may include a TXRU (Transceiver Unit) to enable transmission power and phase adjustment for each antenna element.
  • TXRU Transceiver Unit
  • each antenna element may perform independent beamforming for each frequency resource.
  • a hybrid BF having B TXRUs having a smaller number than Q antenna elements may be considered as an intermediate form between digital beamforming and analog beamforming.
  • the direction of the beam that can be transmitted at the same time may be limited to B or less.
  • the TXRU virtualization model represents the relationship between the output signal of the TXRU and the output signal of the antenna element.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating how a TXRU is connected to a sub-array.
  • the antenna element is connected to only one TXRU.
  • FIG. 10 shows how TXRU is connected to all antenna elements.
  • the antenna element is connected to all TXRUs.
  • the antenna element requires a separate adder as shown in FIG. 10 to be connected to all TXRUs.
  • W denotes a phase vector multiplied by an analog phase shifter.
  • W is a main parameter that determines the direction of analog beamforming.
  • the mapping between the CSI-RS antenna port and the TXRUs may be 1: 1 or 1: 1-to-many.
  • analog beamforming refers to an operation of performing precoding (or combining) in the RF stage.
  • the baseband stage and the RF stage respectively perform precoding (or combining). This reduces the number of RF chains and the number of digital-to-analog (D / A) (or analog-to-digital) converters while providing near-digital beamforming performance.
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N transceiver units (TXRUs) and M physical antennas.
  • TXRUs transceiver units
  • the digital beamforming for the L data layers to be transmitted by the transmitter may be represented by an N * L (N by L) matrix.
  • the converted N digital signals are converted into analog signals through TXRU, and analog beamforming is applied to the converted signals represented by an M * N (M by N) matrix.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating a hybrid beamforming structure from a TXRU and a physical antenna perspective according to an embodiment of the present invention.
  • the number of digital beams is L and the number of analog beams is N.
  • the base station is designed to change the analog beamforming in units of symbols and considers a method for supporting more efficient beamforming for a terminal located in a specific region.
  • specific N TXRU and M RF antennas as one antenna panel as shown in FIG. 11, in the NR system according to the present invention, a plurality of antenna panels to which hybrid beamforming independent of each other is applicable may be defined. It is also considered to adopt.
  • the analog beams advantageous for signal reception may be different for each terminal. Accordingly, in the NR system to which the present invention is applicable, the base station transmits a signal (at least a synchronization signal, system information, paging, etc.) by applying a different analog beam for each symbol within a specific subframe (SF) or slot. Beam sweeping operation that allows the UE to have a reception opportunity is being considered.
  • a signal at least a synchronization signal, system information, paging, etc.
  • FIG. 12 is a diagram briefly illustrating a beam sweeping operation for a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • a physical resource (or physical channel) through which system information of an NR system to which the present invention is applicable is transmitted in a broadcasting manner is called an xPBCH (physical broadcast channel).
  • xPBCH physical broadcast channel
  • a reference signal transmitted by applying a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) is transmitted.
  • a beam reference signal (Beam RS, BRS), which is RS, may be introduced.
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • the synchronization signal or the xPBCH may be transmitted by applying all the analog beams in the analog beam group so that any terminal can receive well.
  • the DMRS may be transmitted and received in a first load structure.
  • an additional DMRS (Additional DMRS) other than the first DMRS may be additionally transmitted and received.
  • Front loaded DMRS can support fast decoding.
  • the first FODM symbol location may be indicated by a physical broadcast channel (PBCH).
  • PBCH physical broadcast channel
  • the number of OFDM symbols occupied by the front loaded DMRS may be indicated by a combination of downlink control information (DCI) and radio resource control (RRC) signaling.
  • DCI downlink control information
  • RRC radio resource control
  • Additional DMRS may be set for a high speed terminal. Additional DMRS may be located in the middle / last symbol (s) in the slot. When one Front loaded DMRS symbol is set, Additional DMRS may be allocated to 0 to 3 OFDM symbols. When two front loaded DMRS symbols are set, additional DMRS may be allocated to 0 to 2 OFDM symbols.
  • Front loaded DMRS is composed of two types, and one of the two types may be indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • the DMRS configuration type substantially configured for the UE among the two DMRS configuration types may be indicated by higher layer signaling (eg, RRC).
  • DMRS configuration type 1 In the case of the first DMRS configuration type (DMRS configuration type 1), it may be classified as follows according to the number of OFDM symbols to which the front loaded DMRS is allocated.
  • Up to four ports may be multiplexed based on the length-2 F-CDM (Frequency-Code Division Multiplexing) and FDM (Frequency Division Multiplexing) methods.
  • RS density may be set to 6 RE per port in RB (Resource Block).
  • Up to eight ports can be multiplexed based on length-2 F-CDM, length-2 time-code division multiplexing (T-CDM) and FDM methods.
  • T-CDM length-2 time-code division multiplexing
  • RS density may be set to 12 REs per port in the RB.
  • DMRS configuration type 2 In the case of the second DMRS configuration type (DMRS configuration type 2), it may be classified as follows according to the number of OFDM symbols to which the front loaded DMRS is allocated.
  • the number of OFDM symbols to which the second DMRS configuration type (DMRS configuration type 2) and the front loaded DMRS are allocated 1
  • RS density may be set to 4 RE per port in RB (Resource Block).
  • the number of OFDM symbols to which the second DMRS configuration type (DMRS configuration type 2) and the front loaded DMRS are allocated 2
  • Up to twelve ports can be multiplexed based on the length-2 F-CDM, length-2 T-CDM and FDM methods.
  • the T-CDM may be fixed to [1 1].
  • RS density may be set to 8 REs per port in the RB.
  • FIG. 13 is a diagram schematically illustrating an example of a front loaded DMRS of a first DMRS setting type applicable to the present invention.
  • FIG. 13 (a) shows a structure in which a DMRS is loaded on one symbol first
  • FIG. 13 (b) shows a structure in which the DMRS is loaded on two symbols first. DMRS with two symbols).
  • means a DMRS offset value on the frequency axis.
  • DMRS ports having the same ⁇ may be code division multiplexing in frequency domain (CDM-F) or code division multiplexing in time domain (CDM-T) in the frequency domain.
  • CDM-F code division multiplexing in frequency domain
  • CDM-T code division multiplexing in time domain
  • the terminal may obtain DMRS port configuration information set by the base station through the DCI.
  • the terminal may perform DMRS reception according to the condition as follows.
  • One codeword is scheduled for the terminal and a DCI indicating one of ⁇ 2, 9, 10, 11, 30 ⁇ is assigned to the terminal as an index value related to antenna port mapping, or
  • the terminal may receive DMRS under the assumption that all remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to other terminals.
  • One codeword is scheduled for the terminal and a DCI indicating one of ⁇ 2, 10, 23 ⁇ is assigned to the terminal as an index value related to antenna port mapping, or
  • the terminal may receive DMRS under the assumption that all remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to other terminals.
  • Phase noise related to the present invention will be described. Jitter occurring on the time axis appears as phase noise on the frequency axis. This phase noise randomly changes the phase of the received signal on the time axis as in the following equation.
  • Equation 1 The parameters represent the phase rotation values due to the received signal, time axis signal, frequency axis signal and phase noise, respectively.
  • Equation 2 When the received signal in Equation 1 undergoes a Discrete Fourier Transform (DFT) process, Equation 2 below is derived.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • Equation 2 The parameters represent Common Phase Error (CPE) and Inter Cell Interference (ICI), respectively.
  • CPE Common Phase Error
  • ICI Inter Cell Interference
  • the CPE is a kind of carrier frequency offset (CFO) in a WLAN system, but from the viewpoint of the terminal, the CPE and the CFO can be similarly interpreted.
  • the UE removes the CPE / CFO, which is the phase noise on the frequency axis by estimating the CPE / CFO, and the process of estimating the CPE / CFO for the received signal is a process to be preceded for accurate decoding of the received signal.
  • the base station can transmit a predetermined signal to the terminal so that the terminal can accurately estimate the CPE / CFO, this signal may be a pilot signal previously shared between the terminal and the base station as a signal for estimating the phase noise And the data signal may be a changed or duplicated signal.
  • PT-RSs phase tracking reference signals
  • the UE can receive the PT-RS assuming that PT-RS are present. However, if (i) the layer parameter phaseTrackingRS is not set, or (ii) the upper layer parameter phaseTrackingRS is set but satisfies a predetermined condition (e.g., i) the scheduled MCS (Modulation and Coding Scheme) is less than a certain level, or ii The number of scheduled RBs is less than a certain number, or iii) the associated Random Network Temporary Identifier (RNTI) is a Random Access RNTI (RA-RNTI), a System Information RNTI (SI-RNTI), a Paging RNTI (P-RNTI), etc. ), The terminal may assume that there is no PT-RS.
  • a predetermined condition e.g., i) the scheduled MCS (Modulation and Coding Scheme) is less than a certain level, or ii
  • the number of scheduled RBs is less than a certain number
  • a specific method of transmitting a UL PT-RS of a UE may be different according to whether to enable / disable transform precoding.
  • the UL PT-RS may be transmitted only in a resource block for PUSCH.
  • the UL PT-RS may be mapped to subcarriers for the DMRS port associated with that PT-RS port, and resources allocated for PUSCH transmission based on the frequency density described below. Some of the blocks may be mapped to resource blocks.
  • the DL PT-RS can be transmitted only within the resource block for the PDSCH, can be mapped to subcarriers for the DMRS port associated with that PT-RS port, and based on the frequency density described below It may be mapped to some of the resource blocks allocated for PDSCH transmission.
  • FIG. 14 is a view showing a time-domain pattern of the PT-RS applicable to the present invention.
  • the PT-RS may have a different (time) pattern according to the Modulation and Coding Scheme (MCS) level applied.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the time density 1 may correspond to Pattern # 1 of FIG. 14
  • the time density 2 may correspond to Pattern # 2 of FIG. 14
  • the time density 4 may correspond to Pattern # 3 of FIG. 14.
  • Parameters ptrs-MCS1, ptrs-MCS2, ptrs-MCS3, and ptrs-MCS4 constituting Table 4 may be defined by higher layer signaling.
  • the PT-RS according to the present invention may be mapped and transmitted on one subcarrier for every RB, one subcarrier for every two RBs, or one subcarrier for every four RBs.
  • the frequency domain pattern (or frequency density) of the PT-RS may be set according to the size of the scheduled bandwidth.
  • the frequency density 2 corresponds to a frequency domain pattern in which the PT-RS is mapped to one subcarrier every two RBs
  • the frequency density 4 corresponds to the frequency in which the PT-RS is mapped to one subcarrier every four RBs. It may correspond to an area pattern.
  • N RB0 and N RB1 which are reference values of the scheduled bandwidth for determining the frequency density, may be defined by higher layer signaling.
  • the NR system may support DCI format 0_0 and DCI format 0_1 as a DCI format for PUSCH scheduling, and support DCI format 1_0 and DCI format 1_1 as a DCI format for PDSCH scheduling.
  • the NR system may additionally support DCI format 2_0, DCI format 2_1, DCI format 2_2, and DCI format 2_3.
  • DCI format 0_0 is used for scheduling TB (Transmission Block) based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is used for TB (Transmission Block) based (or TB-level) PUSCH or (CBG (Code Block Group) Base signal transmission / reception may be used to schedule a CBG-based (or CBG-level) PUSCH.
  • DCI format 1_0 is used for scheduling TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used for TB-based (or TB-level) PDSCH or CBG-based (or CBG-based signal transmission and reception). level) may be used to schedule the PDSCH.
  • DCI format 2_0 is used for notifying the slot format (used for notifying the slot format)
  • DCI format 2_1 is used for notifying PRB and OFDM symbols assuming that a specific UE has no intended signal transmission ( used for notifying the PRB (s) and OFDM symbol (s) where UE may assume no transmission is intended for the UE)
  • DCI format 2_2 is used for transmission of Transmission Power Control (TPC) commands of PUCCH and PUSCH.
  • TPC Transmission Power Control
  • the DCI format 2_3 may be used for transmission of a TPC command group for SRS transmission by one or more UEs (used for the transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs).
  • DCI format 1_1 includes a MCS / NDI (New Data Indicator) / RV (Redundancy Version) field for transport block (TB) 1, and the upper layer parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI in the upper layer parameter PDSCH-Config is n2 (that is, 2), may further include an MCS / NDI / RV field for transport block 2.
  • MCS / NDI New Data Indicator
  • RV Redundancy Version
  • One control channel element includes 6 resource element groups (REGs), and one REG is equal to one RB on one OFDM symbol.
  • REGs in CORESET are numbered in order according to a time-first manner. Specifically, the numbering starts from '0' for the first OFDM symbol and the lowest-numbered RB in CORESET.
  • a plurality of CORESETs may be set for one terminal.
  • Each CORESET is related to only one CCE-to-REG mapping.
  • CCE-to-REG mapping for one CORESET can be interleaved or non-interleaved.
  • Configuration information for CORESET may be set by the upper layer parameter ControlResourceSet IE.
  • the configuration information for CORESET 0 (eg common CORESET) may be set by the upper layer parameter ControlResourceSetZero IE.
  • a list of the maximum M Transmission Configuration Indicator (M TCI) state configuration may be configured for one UE.
  • the maximum M TCI state setting may be set by a higher layer parameter PDSCH-Config so that (the UE) can decode PDSCH upon detection of a PDCCH including an (intended) DCI intended for the UE and a given serving cell. have.
  • the M value may be determined depending on the capability of the terminal.
  • Each TCI-state includes a parameter for configuring a quasi co-location (QCL) relationship between one or two downlink reference signals and DMRS ports of the PDSCH.
  • the QCL relationship is established based on the upper layer parameter qcl-Type1 for the first downlink reference signal (DL RS) and the upper layer parameter qcl-Type2 (if set) for the second DL RS.
  • the QCL types should not be the same, regardless of whether the reference signals are the same DL RS or different DL RS.
  • the QCL types correspond to each DL RS given by the higher layer parameter qcl-Type in the higher layer parameter QCL-Info , and the QCL types may have one of the following values.
  • 'QCL-TypeA' ⁇ Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread ⁇
  • the terminal receives an activation command used to map the maximum 8 TCI states with a codepoint of a Transmission Configuration Indication (TCI) field in DCI.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • the mapping between the code points of the TCI states and the TCI field in the DCI is slot # (n + 3 * N subframe, ⁇ slot + Applicable from 1).
  • N subframe, ⁇ slot is determined based on Table 1 or Table 2 described above.
  • the UE may assume that the DMRS port (s) of the PDSCH of the serving cell are QCLed with the SS / PBCH block determined in the initial access procedure from the 'QCL-TypeD' perspective.
  • the UE assumes that the TCI field exists in the PDCCH of DCI format 1_1 transmitted on the CORESET.
  • the upper layer parameter tci-PresentInDCI is not set for CORESET scheduling the PDSCH or the PDSCH is scheduled by DCI format 1_0, and the time offset between the reception time of the DL DCI and the reception time of the PDSCH corresponding to the threshold Threshold-Sched If greater than or equal to -Offset (the threshold value is determined based on the reported UE capability ), to determine the PDSCH antenna port QCL, the UE determines that the TCI state or QCL assumption for the PDSCH is used for PDCCH transmission. It is assumed to be the same as the TCI state or QCL assumption applied to.
  • the UE uses the TCI-State based on the TCI field included in the DCI in the detected PDCCH to determine the PDSCH antenna port QCL. If the time offset between the reception time of the DL DCI and the reception time of the corresponding PDSCH is greater than or equal to a threshold Threshold-Sched-Offset (the threshold value is determined based on the reported UE capability), the UE may determine the PDSCH of the serving cell.
  • a threshold Threshold-Sched-Offset the threshold value is determined based on the reported UE capability
  • the indicated TCI state should be based on activated TCI states in a slot of the scheduled PDSCH.
  • the terminal assumes that a higher layer parameter tci-PresentInDC I is set to 'enabled' for the CORESET.
  • the UE may determine a time between a reception time of a detected PDCCH in the search region set and a reception time of a corresponding PDSCH.
  • the offset is expected to be greater than or equal to the threshold Threshold-Sched-Offset .
  • both the upper layer parameter tci-PresentInDC I is set to 'enabled' or the upper layer parameter tci-PresentInDC I is not set in RRC connected mode, offset between the reception time of the DL DCI and the reception time of the corresponding PDSCH. If it is smaller than the threshold Threshold-Sched-Offset , the terminal assumes the following. (i) The DMRS port (s) of the PDSCH of the serving cell have a QCL relationship with respect to the QCL parameter (s) and RS (s) of the TCI state.
  • the QCL parameter (s) is for the PDCCH QCL indication of the CORESET associated with the search area monitored with the lowest CORESET-ID in the last slot in one or more CORESET in the active BWP of the serving cell monitored by the terminal.
  • the UE may assume that the DM-RS ports of PDSCH of a serving cell are quasi co-located with the RS (s) in the TCI state with respect to the QCL parameter (s) used for PDCCH quasi co-location indication of the CORESET associated with a monitored search space with the lowest CORESET-ID in the latest slot in which one or more CORESETs within the active BWP of the serving cell are monitored by the UE.
  • the UE expects to prioritize the reception of the PDCCH associated with the corresponding CORESET.
  • the operation may also apply equally to intra band CA cases (when PDSCH and CORESET are in different CCs). If there is no TCI state including 'QCL-TypeD' among the configured TCI states, the UE indicates a TCI indicated for the scheduled PDSCH regardless of a time offset between a reception time of a DL DCI and a reception time of a corresponding PDSCH. Get different QCL assumptions from state.
  • the terminal For the periodic CSI-RS resource in the higher layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet with the higher layer parameter trs-Info set, the terminal should assume that the TCI status indicates one of the following QCL type (s):
  • the terminal For the CSI-RS resource in the higher layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet configured without the higher layer parameter trs-Info and the higher layer parameter repetition , the terminal should assume that the TCI state indicates one of the following QCL type (s). :
  • -'QCL-TypeA' for the CSI-RS resource in the upper layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet in which the upper layer parameter trs-Info is set, and the upper layer parameter repetition is set if (QCL-TypeD) is applicable.
  • 'QCL-TypeD' for periodic CSI-RS resources in layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet , or
  • the terminal For the CSI-RS resource in the higher layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet in which the higher layer parameter repetition is configured, the terminal should assume that the TCI state indicates one of the following QCL type (s):
  • the UE For DMRS of the PDCCH, the UE should assume that the TCI status indicates one of the following QCL type (s):
  • the UE For DMRS of PDSCH, the UE should assume that the TCI state indicates one of the following QCL type (s):
  • Each of the DMRS ports of any one of the DMRS ports 1004 to 1007 for DMRS configuration type 1 or the DMRS ports of any one of the DMRS ports 1006 to 1011 for DMRS configuration type 2 is scheduled for the terminal, and the other terminal (s) Share DMRS REs on the same Code Division Multiplexing (CDM) group (s)
  • CDM Code Division Multiplexing
  • DMRS port of any one of DMRS ports 4 to 7 for DMRS configuration type 1 or DMRS port of any one of DMRS ports 6 to 11 for DMRS configuration type 2 is scheduled for the terminal
  • DMRS ports # 1004 to # 1007 or DMRS ports # 1006 to # 1011 of DMRS configuration type 2) of DMRS configuration type 1 are not used.
  • the conventional technical basis for this is as follows.
  • the transmitting node transmits the PT-RS may mean that the effect of phase noise (phase noise) is high, in which case the receiver distinguishes the T-CDM (Time domain Code Multiplexing) DMRS ports Phase noise can reduce channel estimation performance.
  • phase noise phase noise
  • T-CDM Time domain Code Multiplexing
  • the time density of the PT-RS may be set differently according to the scheduled MCS value, and the time density value of the PT-RS may be large when a relatively low MCS is scheduled. .
  • the symbol interval to which the PT-RS is mapped may be increased. This is because the lower the scheduled MCS, the less affected by phase noise.
  • the scheduled MCS when the scheduled MCS is low and the time density of the PT-RS is determined to be 2, it means that there is almost no performance degradation due to the same common phase error (CPE) in two adjacent OFDM symbols on the time axis. Can be.
  • CPE common phase error
  • the present invention will be described in detail with respect to the signal transmission and reception method on the premise that the aforementioned limitation (i.e., limiting T-CDM application between DMRS ports) can be applied only when the PT-RS time density is 1. do.
  • the present invention will be described in detail with respect to the method of transmitting and receiving a signal based on the DMRS can be transmitted through the DMRS port # 1004 to # 1007 of the DMRS configuration type 1 when the PT-RS time density is greater than one.
  • DMRS ports # 1000 and # 1001 to # 1011 may be replaced with DMRS ports # 0 and # 1 to # 11, respectively.
  • Type means a DMRS configuration type and indicates DMRS ports that are T-CDM (or CDM in time domain, CDM-T) for each DMRS configuration type. Accordingly, in the case of DMRS configuration type 1, DMRS ports # 1000 to # 1003 may be CDM-T and DMRS ports # 1004 to # 1007, respectively. In the case of DMRS configuration type 2, DMRS ports # 1000 to # 1005 may be DMRS ports # 1006 to # 1011 and CDM-T, respectively.
  • the technical configuration proposed in the present invention will be described in detail with reference to DL signal operation (ie, DMRS and PT-RS for PDSCH).
  • the technical configuration proposed in the present invention may be extended to a technical configuration based on UL signal operation (that is, DMRS and PT-RS for PUSCH).
  • Table 7 below shows how a reference subcarrier index (k RE ref ) through which the DL PT-RS defined in the conventional Rel-15 NR TS 38.211 is transmitted is determined.
  • the reference subcarrier index (k RE ref ) through which the DL PT-RS is transmitted is determined based on the upper layer parameter resourceElementOffset and the DMRS port associated with the PT-RS port. Because, as described above, as the DL PT-RS is transmitted, CDM-T between DMRS ports is not defined, and accordingly, some DMRS ports (eg, DMRS ports # 1004 to # 1007 in case of DMRS configuration type 1). This is because DMRS ports # 1006 to # 1011 are not defined in the DMRS configuration type 2.
  • the reference subcarrier index (k RE ref ) through which the DL PT-RS defined in the conventional Rel-15 NR TS 38.211 is transmitted is defined as shown in the following table. According to the method proposed by the present invention, the following table also needs to be modified. have.
  • reference subcarrier indexes for PT-RS ports corresponding to DMRS ports # 1004 to # 1007 are not defined in the above tables. It can be set to. For example, when the upper layer parameter resourceElementOffset is 00, the reference subcarrier indexes for the PT-RS ports corresponding to the DMRS ports # 1004 to # 1007 may be set to 4, 6, 5, and 7, respectively.
  • the number of subcarriers for transmitting the PT-RS in one RB is eight. Therefore, the flexibility of the channel state information reference signal (CSI-RS) resource location to avoid collision with the PT-RS is greatly reduced. Therefore, when the PT-RS and the CSI-RS collide inevitably, the PT-RS can be punctured, and as a result, the performance can be drastically reduced.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration in which downlink signals are transmitted when the time density of the PT-RS is 2;
  • the PT-RS corresponding to any one of the DMRS ports # 1000 to # 1003 is located at the same frequency position as the one of the DMRS ports. Is assigned.
  • the PDSCH (or data) may be transmitted in an RE in which the PT-RS is not transmitted on the subcarrier to which the PT-RS is mapped.
  • PT-RS ports associated with each of the DMRS ports in the CDM-T relationship may have the same frequency position.
  • the reference subcarrier index of the PT-RS port corresponding to each DMRS port may be set as shown in the following table.
  • different PT-RS ports corresponding to each of DMRS ports # 0 and # 4 may have the same frequency position.
  • the reference subcarrier index of the PT-RS port corresponding to each DMRS port may be set as shown in the following table.
  • DMRS ports # 0 and # 6 may have the same frequency position.
  • the time resource location for the PT-RS port is the resource location for the additional DMRS port and / or PT-RS time density and / or PDSCH (or PUSCH) length and / or DMRS port. It may be determined based on the index and / or higher layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, etc.).
  • RRC Radio Resource Control
  • the time resource location for the PT-RS port was determined based only on the combination of additional DMRS, PT-RS time density and PDSCH (or PUSCH) length.
  • the time resource location of the PT-RS may be determined based on the DMRS port index and / or higher layer signaling in addition to the aforementioned elements (or parameters).
  • the time resource location of the PT-RS may be determined by additionally considering the additional parameter ⁇ as shown in the following table.
  • the additional parameter ⁇ may be determined based on PT-RS time density and / or DMRS port index and / or higher layer signaling (eg, RRC).
  • the ⁇ value may be set as shown in the following table.
  • the terminal may expect / refer that the upper layer parameter resourceTimeOffset has a value of 00 which is a default value.
  • the range of the ⁇ value may be set differently according to the set PT-RS time density value.
  • the ⁇ value may have one of -1, 0, 1, whereas when the time density value is 4, the ⁇ value is -3, -2, -1, 0, It can have one of 1, 2, and 3 values.
  • the ⁇ value is set as shown in Table 13 while when the time density value is 4, the ⁇ value may be set as shown in Table 14.
  • the time resource location for the PT-RS port corresponding to any one of the DMRS ports # 1004 to # 1007 may be determined as follows.
  • a time resource location for a PT-RS port corresponding to DMRS port # 1004 will be described in detail.
  • the PT-RS port corresponding to the DMRS port # 1004 may be extended to the PT-RS port corresponding to any one of the DMRS ports # 1005 to # 1007 according to an embodiment.
  • 16 is a diagram briefly showing a resource location of a PT-RS according to an embodiment of the present invention.
  • a time resource location for PT-RS corresponding to DMRS port # 1000 and a time resource location for PT-RS corresponding to DMRS port # 1004 may be set.
  • FIG. 17 is a diagram briefly showing a resource location of a PT-RS according to another embodiment of the present invention.
  • a time resource location for PT-RS corresponding to DMRS port # 1000 and a time resource location for PT-RS corresponding to DMRS port # 1004 may be set.
  • FIG. 18 is a diagram briefly showing a resource location of a PT-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the time for each PT-RS is different. Resource locations do not overlap.
  • FIG. 19 is a diagram briefly showing a resource location of a PT-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the DMRS type is DMRS configuration type 1
  • the PT-RS time density is 2
  • the upper layer parameter resourceElementOffset is set to 10 (Table 6 Assume that the upper layer parameter resourceTimeOffset is set to 00 (see Table 13).
  • a time resource location for PT-RS corresponding to DMRS port # 1000 and a time resource location for PT-RS corresponding to DMRS port # 1004 may be set.
  • FIG. 20 is a diagram briefly showing a resource location of a PT-RS according to another embodiment of the present invention.
  • a time resource location for PT-RS corresponding to DMRS port # 1000 and a time resource location for PT-RS corresponding to DMRS port # 1004 may be set.
  • 21 is a diagram briefly showing a resource location of a PT-RS according to another embodiment of the present invention.
  • a time resource location for PT-RS corresponding to DMRS port # 1000 and a time resource location for PT-RS corresponding to DMRS port # 1004 may be set.
  • the UE measures a carrier phase error (CPE) using a phase difference between OFDM symbol indexes # 6 and # 9. Accordingly, CPE estimation performance may be reduced, which may result in incorrect channel estimation at OFDM symbol indexes # 7 and # 8 and ultimately cause performance degradation.
  • CPE carrier phase error
  • the second method according to the present invention proposes a method capable of minimizing the deterioration.
  • the second method according to the present invention proposes a method in which the parameter ⁇ is further considered in the second process and the fifth process of the entire process of the first method. Accordingly, a time resource for PT-RS corresponding to any one of DMRS ports # 1004 to # 1007 may be determined as follows.
  • FIG. 22 is a diagram briefly showing a resource location of a PT-RS according to another embodiment of the present invention.
  • a time resource position for PT-RS corresponding to DMRS port # 1000 and a time resource position for PT-RS corresponding to DMRS port # 1004 may be set.
  • the maximum interval of time resources for the PT-RS can be reduced to two. Instead, this may increase the PT-RS port overhead (eg, the overhead difference between PT-RSs corresponding to DMRS ports # 1000 and # 1004, respectively, is three times greater).
  • the base station may allocate more PT-RSs to the UE for low signal to noise ratio (SNR) or more accurate synchronization.
  • the base station may allocate the PT-RS corresponding to any one of the DMRS port # 1004 to # 1007 rather than the existing DMRS port # 1000 to # 1003 to the terminal.
  • the base station may set the higher layer parameter resourceTimeOffset to 01 and allocate a PT-RS corresponding to any one of DMRS ports # 1000 to # 1003 to allocate more PT-RSs to the terminal. have.
  • FIG. 23 is a diagram briefly showing a resource location of a PT-RS according to another embodiment of the present invention.
  • a time resource position for PT-RS corresponding to DMRS port # 1000 and a time resource position for PT-RS corresponding to DMRS port # 1004 may be set.
  • the third method according to the present invention proposes a method capable of minimizing the RS overhead expected in the second method while minimizing the performance degradation expected in the above-described first method.
  • a time resource for PT-RS corresponding to any one of DMRS ports # 1004 to # 1007 may be determined as follows.
  • FIG. 24 is a diagram briefly showing a resource location of a PT-RS according to another embodiment of the present invention.
  • a time resource position for PT-RS corresponding to DMRS port # 1000 and a time resource position for PT-RS corresponding to DMRS port # 1004 may be set.
  • the overhead difference between the PT-RS corresponding to the DMRS port # 1000 and the PT-RS corresponding to the DMRS port # 1004 is twice. That is, overhead compared to the method proposed in the above-described second method can be reduced by 50%.
  • FIG. 25 is a diagram briefly showing a resource location of a PT-RS according to another embodiment of the present invention.
  • a time resource location for PT-RS corresponding to DMRS port # 1000 and a time resource location for PT-RS corresponding to DMRS port # 1004 may be set.
  • the PT-RS corresponding to any one of the DMRS ports # 1004 to # 1007 may be allocated on the subcarrier to which the corresponding DMRS port is assigned.
  • the frequency resource to which the PT-RS can be allocated is not expanded, the same flexibility can be maintained when determining the CSI-RS frequency position to avoid collision with the PT-RS. If the frequency resource position of the PT-RS corresponding to any one of the DMRS ports # 1004 to # 1007 is extended to another frequency axis, the CSI-RS frequency position for avoiding the PT-RS may be very limited. There is no choice but to. Thus, the flexibility of the CSI-RS positioning is drastically smaller than in the prior art.
  • DMRS ports # 1000, # 1001, # 1004, and # 1005 are included in different DMRS port groups (or CDM groups).
  • two PT-RS ports may be defined for the terminal.
  • a disadvantage may occur in that PT-RS power boosting according to the number of PT-RS ports cannot be applied.
  • DMRS ports # 1000, # 1001) and (DMRS ports # 1004, # 1005) included in different DMRS port groups (or CDM groups) are allocated to one UE as in the above assumption.
  • DMRS ports # 1000, # 1001, # 1002, and # 1003 are allocated to the UE, and DMRS ports # 1000, # 1001, and DMRS ports # 1002 and # 1003 are included in different DMRS port groups (or CDM groups). May be reasonable (or preferred).
  • DMRS port # 1000, # 1001) and (DMRS port # 1002, # 1003) included in different DMRS port groups (or CDM groups) are mutually different from each other in CDM-T (CDM in time domain) / CDM-F (CDM in frequency domain) is not, performance degradation may not occur when the separation of the DMRS ports.
  • PT-RS power boosting according to the number of PT-RS ports can be applied accordingly.
  • the time density for two terminals should be greater than 1, but collision between PT-RSs for the two terminals does not occur. Therefore, a separate scheduling restriction may be needed for the methods proposed by the present invention (eg, each time density value for two terminals should be greater than 1).
  • the separate scheduling restriction may not be necessary. That is, only when the time density of the PT-RS is greater than 1, the DMRS ports # 1004 to ⁇ # 1007 may be limited to be used. On the contrary, when the time density becomes 1 for either of the two terminals, the base station may be limited so that DMRS ports # 1004 to # 1007 are not used. According to this, the collision between the PT-RS considered above does not occur.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating operations of a terminal and a base station applicable to the present invention
  • FIG. 27 is a flowchart illustrating an operation of a terminal according to the present invention
  • FIG. 28 is a flowchart illustrating an operation of a base station according to the present invention.
  • the base station may transmit DMRS configuration information to the terminal (S2610, S2810).
  • the base station may set DMRS configuration type 1 or DMRS configuration type 2 to the terminal through the DMRS configuration information.
  • the DMRS configuration information may be transmitted through higher layer signaling.
  • the terminal may receive the DMRS configuration information from the base station (or network) (S2610, S2710).
  • a terminal includes a DMRS port index having a larger value among two demodulation reference signal (DMRS) port indices that are code division multiplexing in time domain (CDM-T) and the PT-RS. Based on the association, determine a first resource for the PT-RS (S2620, S2720). To this end, the terminal may receive a DCI scheduling a PDSCH associated with the DMRS port index having the large value. In this case, the DCI may further schedule the PT-RS.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the first resource is located on the same subcarrier as (i) a second resource for PT-RS associated with a DMRS port index having a smaller value among the two DMRS port indexes being CDM-T, and (ii) It is located on a symbol different from the second resource.
  • the terminal receives the PT-RS through the first resource (S2630 and S2730).
  • the base station (or network) generates the PT-RS and transmits the PT-RS to the terminal through the first resource (S2630 and S2820).
  • the subcarrier location including the first resource may be determined based on higher layer signaling and the DMRS port index associated with the PT-RS.
  • the combination of the two DMRS port indexes is ⁇ # 1004, # 1000 ⁇ , ⁇ # 1005, # 1001 ⁇ , ⁇ # 1006, # 1002 ⁇ or If one of ⁇ # 1007, # 1003 ⁇ , and the two DMRS port indexes are based on DMRS configuration type 2, the combination of the two DMRS port indexes are ⁇ # 1006, # 1000 ⁇ , ⁇ # 1007, # 1001 ⁇ , ⁇ # 1008, # 1002 ⁇ , ⁇ # 1009, # 1003 ⁇ , ⁇ # 1010, # 1004 ⁇ or ⁇ # 1011, # 1005 ⁇ .
  • the time density of the PT-RS may have a value of 2 or 4.
  • the time density of the PT-RS may be determined based on a Modulation and Coding Scheme (MCS) scheduled to the terminal.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the relative index of the symbol including the first resource on the basis of the start symbol of the PDSCH may correspond to a time index set determined based on a specific procedure.
  • the specific procedure may be performed according to one of option 1, option 2, or option 3 below.
  • step (ii-3) repeating from step (ii) as long as the symbol index l ref + i * L PTRS is included within the allocated PDSCH;
  • step (ii-3) repeating from step (ii) as long as the symbol index l ref + i * L PTRS -X is within the allocated PDSCH;
  • step (ii-3) repeating from step (ii) as long as the symbol index l ref + i * L PTRS is included within the allocated PDSCH;
  • L PTRS may correspond to the time density of the PT-RS and X may correspond to an offset value for the PT-RS.
  • the Y value may have a larger value as the time density of the PT-RS increases.
  • examples of the proposed scheme described above may also be regarded as a kind of proposed schemes as they may be included as one of the implementation methods of the present invention.
  • the above-described proposed schemes may be independently implemented, some proposed schemes may be implemented in a combination (or merge) form.
  • Information on whether the proposed methods are applied may be defined so that the base station informs the terminal through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). have.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating a configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiment can be implemented.
  • the terminal and the base station illustrated in FIG. 29 operate to implement the above-described method of transmitting and receiving a phase tracking reference signal between the terminal and the base station.
  • a UE (UE) 1 may operate as a transmitting end in uplink and a receiving end in downlink.
  • the base station eNB or gNB 100 may operate as a receiver in uplink and as a transmitter in downlink.
  • the terminal and the base station may include transmitters 10 and 110 and receivers 20 and 120, respectively, to control transmission and reception of information, data and / or messages.
  • the antenna may include antennas 30 and 130 for transmitting and receiving messages.
  • the terminal and the base station each include processors 40 and 140 for performing the above-described embodiments of the present invention.
  • the processor 40, 140 may be configured to control the memory 50, 150 and / or the transmitter 10, 110 and / or the receiver 20, 120 to implement the procedures and / or methods described / proposed above. .
  • processors 40 and 140 include communication modems designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the memories 50 and 150 are connected to the processors 40 and 140 and store various information related to the operation of the processors 40 and 140.
  • the memory 50, 150 may include software code that includes instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 40, 140, or for performing the procedures and / or methods described / proposed above. Can be stored.
  • Transmitters 10 and 110 and / or receivers 20 and 120 are connected to processors 40 and 140 and transmit and / or receive wireless signals.
  • the processors 40 and 140 and the memories 50 and 150 may be part of a processing chip (eg, a System on a Chip, SoC).
  • the transmitter and the receiver included in the terminal and the base station include a packet modulation and demodulation function, a high speed packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, and a time division duplex (TDD) for data transmission. Packet scheduling and / or channel multiplexing may be performed.
  • the terminal and the base station of FIG. 29 may further include a low power radio frequency (RF) / intermediate frequency (IF) unit.
  • RF radio frequency
  • IF intermediate frequency
  • FIG. 30 is a block diagram of a communication device in which proposed embodiments can be implemented.
  • the device shown in FIG. 30 may be a user equipment (UE) and / or a base station (eg, eNB or gNB) adapted to perform the above-described mechanism, or any device performing the same task.
  • UE user equipment
  • base station eg, eNB or gNB
  • the apparatus may include a digital signal processor (DSP) / microprocessor 210 and a radio frequency (RF) module (transceiver) 235.
  • the DSP / microprocessor 210 is electrically connected to the transceiver 235 to control the transceiver 235.
  • the device may be adapted to the power management module 205, the battery 255, the display 215, the keypad 220, the SIM card 225, the memory device 230, the speaker 245 and the input device, depending on the designer's choice. 250 may be further included.
  • FIG. 30 may represent a terminal including a receiver 235 configured to receive a request message from the network and a transmitter 235 configured to transmit timing transmit / receive timing information to the network. Such a receiver and a transmitter may configure the transceiver 235.
  • the terminal may further include a processor 210 connected to a transceiver (receiver and transmitter) 235.
  • the 30 may also show a network device including a transmitter 235 configured to transmit a request message to a terminal and a receiver 235 configured to receive transmission and reception timing information from the terminal.
  • the transmitter and receiver may configure the transceiver 235.
  • the network further includes a processor 210 coupled to the transmitter and the receiver.
  • the processor 210 may calculate a latency based on the transmission / reception timing information.
  • a processor included in a terminal may control a corresponding memory and operate as follows.
  • a processor included in a base station may control a corresponding memory and operate as follows.
  • the terminal at least one radio frequency (RF) module; At least one processor; And at least one memory operatively connected to the at least one processor and storing instructions to cause the at least one processor to perform the following operation when executed.
  • the communication device included in the terminal may be configured to include the at least one processor and the at least one memory, and the communication device includes the at least one RF module or the at least one RF. It may be configured to be connected to the at least one RF module without including a module.
  • At least one processor includes two demodulation reference signals (code division multiplexing in time domain (CDM-T)).
  • DMRS determines a first resource for the PT-RS based on the association of a DMRS port index having a larger value among the port indexes with the PT-RS, and controls the at least one RF module to control the first RF module. It may be configured to receive the PT-RS via a resource.
  • the first resource is located on the same subcarrier as (i) a second resource for PT-RS associated with a DMRS port index having a smaller value among the two DMRS port indexes being CDM-T, and (ii) It may be located on a symbol different from the second resource.
  • the terminal (or a communication device included in the terminal) may be configured to communicate with at least one of a mobile terminal, a network, and an autonomous vehicle other than the vehicle including the terminal.
  • a base station comprises: at least one radio frequency (RF) module; At least one processor; And at least one memory operatively connected to the at least one processor and storing instructions to cause the at least one processor to perform the following operation when executed.
  • the communication device included in the base station may be configured to include the at least one processor and the at least one memory, and the communication device includes the at least one RF module or the at least one RF. It may be configured to be connected to the at least one RF module without including a module.
  • At least one processor included in the base station (or at least one processor of the communication apparatus included in the base station) generates the PT-RS, and includes code division multiplexing in time domain;
  • the PT-RS is mapped to a first resource based on the association of the PT-RS with a DMRS port index having a larger value among two demodulated reference signal (DMRS) port indices, and the at least one RF module.
  • DMRS demodulated reference signal
  • the first resource is located on the same subcarrier as (i) a second resource for PT-RS associated with a DMRS port index having a smaller value among the two DMRS port indexes being CDM-T, and (ii) It may be located on a symbol different from the second resource.
  • the terminal is a personal digital assistant (PDA), a cellular phone, a personal communication service (PCS) phone, a GSM (Global System for Mobile) phone, a WCDMA (Wideband CDMA) phone, an MBS.
  • PDA personal digital assistant
  • PCS personal communication service
  • GSM Global System for Mobile
  • WCDMA Wideband CDMA
  • MBS Multi Mode-Multi Band
  • a smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and may mean a terminal incorporating data communication functions such as schedule management, fax transmission and reception, which are functions of a personal mobile terminal, in a mobile communication terminal.
  • a multimode multiband terminal can be equipped with a multi-modem chip to operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (e.g., code division multiple access (CDMA) 2000 systems, wideband CDMA (WCDMA) systems, etc.). Speak the terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • Embodiments of the invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments 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), Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors and the like can be implemented.
  • 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 can be implemented.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • software code may be stored in memory units 50 and 150 and driven by processors 40 and 140.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the above-described communication device includes a base station, a network node, a transmission terminal, a reception terminal, a wireless device, a wireless communication device, a vehicle, a vehicle equipped with an autonomous driving function, an unmanned aerial vehicle (UAV), an artificial intelligence (AI) module, It may be a robot, an Augmented Reality (AR) device, a Virtual Reality (VR) device, or other device.
  • UAV unmanned aerial vehicle
  • AI artificial intelligence
  • It may be a robot, an Augmented Reality (AR) device, a Virtual Reality (VR) device, or other device.
  • the terminal may be a mobile phone, a smart phone, a laptop computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), navigation, a slate PC, a tablet. It may include a tablet PC, an ultrabook, a wearable device (eg, a smartwatch, a glass glass, a head mounted display), and the like.
  • a drone may be a vehicle in which humans fly by radio control signals.
  • the HMD may be a display device worn on the head.
  • the HMD can be used to implement VR or AR.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • various radio access systems include 3rd Generation Partnership Project (3GPP) or 3GPP2 systems.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Embodiments of the present invention can be applied not only to the various wireless access systems, but also to all technical fields to which the various wireless access systems are applied.
  • the proposed method can be applied to mmWave communication system using ultra high frequency band.
  • embodiments of the present invention may be applied to various applications such as a free running vehicle and a drone.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 위상 트래킹 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 개시한다. 본 발명에 적용 가능한 일 실시예에 따르면, 단말 및 기지국은, 시간 도메인 상 코드 분할 다중화(code division multiplexing in time domain; CDM-T)되는 두 복조 참조 신호(DMRS) 포트 인덱스들 중 큰 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 상기 PT-RS가 연관됨에 기초하여, 상기 PT-RS를 위한 제1 자원을 결정 및 상기 제1 자원을 통해 상기 PT-RS를 송수신하는 것을 포함하고, 상기 제1 자원은, 상기 CDM-T되는 두 DMRS 포트 인덱스들 중 작은 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 연관된 PT-RS를 위한 제2 자원과 동일한 부반송파 상에 위치하고, 상기 제2 자원과 상이한 심볼 상에 위치하도록 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 위상 트래킹 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 위상 트래킹 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 대한 것이다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
또한, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신 기술이 도입되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템이 도입되고 있다.
이처럼, 이와 같이 향상된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등이 도입되고 있다. 특히, 다양한 주파수 대역을 통한 신호 송수신 방법이 고려됨에 따라, 상기 다양한 주파수 대역에서의 단말과 기지국 간 위상 잡음 (phase noise)을 추정하기 위한 위상 트래킹 참조 신호 (PT-RS)에 대한 다양한 구성이 논의되고 있다.
또한, 본 발명은 다음의 기술 구성들과 관련될 수 있다.
<인공 지능(AI: Artificial Intelligence)>
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(ANN: Artificial Neural Network)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
<로봇(Robot)>
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다.
로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
<자율 주행(Self-Driving, Autonomous-Driving)>
자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량(Vehicle)을 의미한다.
예컨대, 자율 주행에는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등이 모두 포함될 수 있다.
차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다.
이때, 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
<확장 현실(XR: eXtended Reality)>
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 장치(100)를 나타낸다.
AI 장치(100)는 TV, 프로젝터, 휴대폰, 스마트폰, 데스크탑 컴퓨터, 노트북, 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 태블릿 PC, 웨어러블 장치, 셋톱박스(STB), DMB 수신기, 라디오, 세탁기, 냉장고, 데스크탑 컴퓨터, 디지털 사이니지, 로봇, 차량 등과 같은, 고정형 기기 또는 이동 가능한 기기 등으로 구현될 수 있다.
도 1을 참조하면, 단말기(100)는 통신부(110), 입력부(120), 러닝 프로세서(130), 센싱부(140), 출력부(150), 메모리(170) 및 프로세서(180) 등을 포함할 수 있다.
통신부(110)는 유무선 통신 기술을 이용하여 다른 AI 장치(100a 내지 100e)나 AI 서버(200) 등의 외부 장치들과 데이터를 송수신할 수 있다. 예컨대, 통신부(110)는 외부 장치들과 센서 정보, 사용자 입력, 학습 모델, 제어 신호 등을 송수신할 수 있다.
이때, 통신부(110)가 이용하는 통신 기술에는 GSM(Global System for Mobile communication), CDMA(Code Division Multi Access), LTE(Long Term Evolution), 5G, WLAN(Wireless LAN), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), 블루투스(Bluetooth쪠), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), ZigBee, NFC(Near Field Communication) 등이 있다.
입력부(120)는 다양한 종류의 데이터를 획득할 수 있다.
이때, 입력부(120)는 영상 신호 입력을 위한 카메라, 오디오 신호를 수신하기 위한 마이크로폰, 사용자로부터 정보를 입력 받기 위한 사용자 입력부 등을 포함할 수 있다. 여기서, 카메라나 마이크로폰을 센서로 취급하여, 카메라나 마이크로폰으로부터 획득한 신호를 센싱 데이터 또는 센서 정보라고 할 수도 있다.
입력부(120)는 모델 학습을 위한 학습 데이터 및 학습 모델을 이용하여 출력을 획득할 때 사용될 입력 데이터 등을 획득할 수 있다. 입력부(120)는 가공되지 않은 입력 데이터를 획득할 수도 있으며, 이 경우 프로세서(180) 또는 러닝 프로세서(130)는 입력 데이터에 대하여 전처리로써 입력 특징점(input feature)을 추출할 수 있다.
러닝 프로세서(130)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망으로 구성된 모델을 학습시킬 수 있다. 여기서, 학습된 인공 신경망을 학습 모델이라 칭할 수 있다. 학습 모델은 학습 데이터가 아닌 새로운 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론해 내는데 사용될 수 있고, 추론된 값은 어떠한 동작을 수행하기 위한 판단의 기초로 이용될 수 있다.
이때, 러닝 프로세서(130)는 AI 서버(200)의 러닝 프로세서(240)과 함께 AI 프로세싱을 수행할 수 있다.
이때, 러닝 프로세서(130)는 AI 장치(100)에 통합되거나 구현된 메모리를 포함할 수 있다. 또는, 러닝 프로세서(130)는 메모리(170), AI 장치(100)에 직접 결합된 외부 메모리 또는 외부 장치에서 유지되는 메모리를 사용하여 구현될 수도 있다.
센싱부(140)는 다양한 센서들을 이용하여 AI 장치(100) 내부 정보, AI 장치(100)의 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
이때, 센싱부(140)에 포함되는 센서에는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 자이로 센서, 관성 센서, RGB 센서, IR 센서, 지문 인식 센서, 초음파 센서, 광 센서, 마이크로폰, 라이다, 레이더 등이 있다.
출력부(150)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시킬 수 있다.
이때, 출력부(150)에는 시각 정보를 출력하는 디스플레이부, 청각 정보를 출력하는 스피커, 촉각 정보를 출력하는 햅틱 모듈 등이 포함될 수 있다.
메모리(170)는 AI 장치(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장할 수 있다. 예컨대, 메모리(170)는 입력부(120)에서 획득한 입력 데이터, 학습 데이터, 학습 모델, 학습 히스토리 등을 저장할 수 있다.
프로세서(180)는 데이터 분석 알고리즘 또는 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 결정되거나 생성된 정보에 기초하여, AI 장치(100)의 적어도 하나의 실행 가능한 동작을 결정할 수 있다. 그리고, 프로세서(180)는 AI 장치(100)의 구성 요소들을 제어하여 결정된 동작을 수행할 수 있다.
이를 위해, 프로세서(180)는 러닝 프로세서(130) 또는 메모리(170)의 데이터를 요청, 검색, 수신 또는 활용할 수 있고, 상기 적어도 하나의 실행 가능한 동작 중 예측되는 동작이나, 바람직한 것으로 판단되는 동작을 실행하도록 AI 장치(100)의 구성 요소들을 제어할 수 있다.
이때, 프로세서(180)는 결정된 동작을 수행하기 위하여 외부 장치의 연계가 필요한 경우, 해당 외부 장치를 제어하기 위한 제어 신호를 생성하고, 생성한 제어 신호를 해당 외부 장치에 전송할 수 있다.
프로세서(180)는 사용자 입력에 대하여 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 사용자의 요구 사항을 결정할 수 있다.
이때, 프로세서(180)는 음성 입력을 문자열로 변환하기 위한 STT(Speech To Text) 엔진 또는 자연어의 의도 정보를 획득하기 위한 자연어 처리(NLP: Natural Language Processing) 엔진 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여, 사용자 입력에 상응하는 의도 정보를 획득할 수 있다.
이때, STT 엔진 또는 NLP 엔진 중에서 적어도 하나 이상은 적어도 일부가 머신 러닝 알고리즘에 따라 학습된 인공 신경망으로 구성될 수 있다. 그리고, STT 엔진 또는 NLP 엔진 중에서 적어도 하나 이상은 러닝 프로세서(130)에 의해 학습된 것이나, AI 서버(200)의 러닝 프로세서(240)에 의해 학습된 것이거나, 또는 이들의 분산 처리에 의해 학습된 것일 수 있다.
프로세서(180)는 AI 장치(100)의 동작 내용이나 동작에 대한 사용자의 피드백 등을 포함하는 이력 정보를 수집하여 메모리(170) 또는 러닝 프로세서(130)에 저장하거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 전송할 수 있다. 수집된 이력 정보는 학습 모델을 갱신하는데 이용될 수 있다.
프로세서(180)는 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동하기 위하여, AI 장치(100)의 구성 요소들 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 나아가, 프로세서(180)는 상기 응용 프로그램의 구동을 위하여, AI 장치(100)에 포함된 구성 요소들 중 둘 이상을 서로 조합하여 동작시킬 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 서버(200)를 나타낸다.
도 2를 참조하면, AI 서버(200)는 머신 러닝 알고리즘을 이용하여 인공 신경망을 학습시키거나 학습된 인공 신경망을 이용하는 장치를 의미할 수 있다. 여기서, AI 서버(200)는 복수의 서버들로 구성되어 분산 처리를 수행할 수도 있고, 5G 네트워크로 정의될 수 있다. 이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100)의 일부의 구성으로 포함되어, AI 프로세싱 중 적어도 일부를 함께 수행할 수도 있다.
AI 서버(200)는 통신부(210), 메모리(230), 러닝 프로세서(240) 및 프로세서(260) 등을 포함할 수 있다.
통신부(210)는 AI 장치(100) 등의 외부 장치와 데이터를 송수신할 수 있다.
메모리(230)는 모델 저장부(231)를 포함할 수 있다. 모델 저장부(231)는 러닝 프로세서(240)을 통하여 학습 중인 또는 학습된 모델(또는 인공 신경망, 231a)을 저장할 수 있다.
러닝 프로세서(240)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망(231a)을 학습시킬 수 있다. 학습 모델은 인공 신경망의 AI 서버(200)에 탑재된 상태에서 이용되거나, AI 장치(100) 등의 외부 장치에 탑재되어 이용될 수도 있다.
학습 모델은 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있다. 학습 모델의 일부 또는 전부가 소프트웨어로 구현되는 경우 학습 모델을 구성하는 하나 이상의 명령어(instruction)는 메모리(230)에 저장될 수 있다.
프로세서(260)는 학습 모델을 이용하여 새로운 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 시스템(1)을 나타낸다.
도 3을 참조하면, AI 시스템(1)은 AI 서버(200), 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 중에서 적어도 하나 이상이 클라우드 네트워크(10)와 연결된다. 여기서, AI 기술이 적용된 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 등을 AI 장치(100a 내지 100e)라 칭할 수 있다.
클라우드 네트워크(10)는 클라우드 컴퓨팅 인프라의 일부를 구성하거나 클라우드 컴퓨팅 인프라 안에 존재하는 네트워크를 의미할 수 있다. 여기서, 클라우드 네트워크(10)는 3G 네트워크, 4G 또는 LTE(Long Term Evolution) 네트워크 또는 5G 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다.
즉, AI 시스템(1)을 구성하는 각 장치들(100a 내지 100e, 200)은 클라우드 네트워크(10)를 통해 서로 연결될 수 있다. 특히, 각 장치들(100a 내지 100e, 200)은 기지국을 통해서 서로 통신할 수도 있지만, 기지국을 통하지 않고 직접 서로 통신할 수도 있다.
AI 서버(200)는 AI 프로세싱을 수행하는 서버와 빅 데이터에 대한 연산을 수행하는 서버를 포함할 수 있다.
AI 서버(200)는 AI 시스템(1)을 구성하는 AI 장치들인 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 중에서 적어도 하나 이상과 클라우드 네트워크(10)을 통하여 연결되고, 연결된 AI 장치들(100a 내지 100e)의 AI 프로세싱을 적어도 일부를 도울 수 있다.
이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100a 내지 100e)를 대신하여 머신 러닝 알고리즘에 따라 인공 신경망을 학습시킬 수 있고, 학습 모델을 직접 저장하거나 AI 장치(100a 내지 100e)에 전송할 수 있다.
이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100a 내지 100e)로부터 입력 데이터를 수신하고, 학습 모델을 이용하여 수신한 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성하여 AI 장치(100a 내지 100e)로 전송할 수 있다.
또는, AI 장치(100a 내지 100e)는 직접 학습 모델을 이용하여 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성할 수도 있다.
이하에서는, 상술한 기술이 적용되는 AI 장치(100a 내지 100e)의 다양한 실시 예들을 설명한다. 여기서, 도 3에 도시된 AI 장치(100a 내지 100e)는 도 1에 도시된 AI 장치(100)의 구체적인 실시 예로 볼 수 있다.
<AI+로봇>
로봇(100a)은 AI 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다.
로봇(100a)은 동작을 제어하기 위한 로봇 제어 모듈을 포함할 수 있고, 로봇 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다.
로봇(100a)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 로봇(100a)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 사용자 상호작용에 대한 응답을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다.
여기서, 로봇(100a)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
로봇(100a)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 동작을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 로봇(100a)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, 로봇(100a)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
로봇(100a)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 로봇(100a)을 주행시킬 수 있다.
맵 데이터에는 로봇(100a)이 이동하는 공간에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 벽, 문 등의 고정 객체들과 화분, 책상 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
또한, 로봇(100a)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 로봇(100a)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
<AI+자율주행>
자율 주행 차량(100b)은 AI 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다.
자율 주행 차량(100b)은 자율 주행 기능을 제어하기 위한 자율 주행 제어 모듈을 포함할 수 있고, 자율 주행 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다. 자율 주행 제어 모듈은 자율 주행 차량(100b)의 구성으로써 내부에 포함될 수도 있지만, 자율 주행 차량(100b)의 외부에 별도의 하드웨어로 구성되어 연결될 수도 있다.
자율 주행 차량(100b)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 자율 주행 차량(100b)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다.
여기서, 자율 주행 차량(100b)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 로봇(100a)과 마찬가지로, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
특히, 자율 주행 차량(100b)은 시야가 가려지는 영역이나 일정 거리 이상의 영역에 대한 환경이나 객체는 외부 장치들로부터 센서 정보를 수신하여 인식하거나, 외부 장치들로부터 직접 인식된 정보를 수신할 수 있다.
자율 주행 차량(100b)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 주행 동선을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 자율 주행 차량(100b)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, 자율 주행 차량(100b)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
자율 주행 차량(100b)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 자율 주행 차량(100b)을 주행시킬 수 있다.
맵 데이터에는 자율 주행 차량(100b)이 주행하는 공간(예컨대, 도로)에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 가로등, 바위, 건물 등의 고정 객체들과 차량, 보행자 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
또한, 자율 주행 차량(100b)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 자율 주행 차량(100b)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
<AI+XR>
XR 장치(100c)는 AI 기술이 적용되어, HMD(Head-Mount Display), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 휴대폰, 스마트 폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지, 차량, 고정형 로봇이나 이동형 로봇 등으로 구현될 수 있다.
XR 장치(100c)는 다양한 센서들을 통해 또는 외부 장치로부터 획득한 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터를 분석하여 3차원 포인트들에 대한 위치 데이터 및 속성 데이터를 생성함으로써 주변 공간 또는 현실 객체에 대한 정보를 획득하고, 출력할 XR 객체를 렌더링하여 출력할 수 있다. 예컨대, XR 장치(100c)는 인식된 물체에 대한 추가 정보를 포함하는 XR 객체를 해당 인식된 물체에 대응시켜 출력할 수 있다.
XR 장치(100c)는 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, XR 장치(100c)는 학습 모델을 이용하여 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터에서 현실 객체를 인식할 수 있고, 인식한 현실 객체에 상응하는 정보를 제공할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 XR 장치(100c)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, XR 장치(100c)는 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
<AI+로봇+자율주행>
로봇(100a)은 AI 기술 및 자율 주행 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다.
AI 기술과 자율 주행 기술이 적용된 로봇(100a)은 자율 주행 기능을 가진 로봇 자체나, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a) 등을 의미할 수 있다.
자율 주행 기능을 가진 로봇(100a)은 사용자의 제어 없이도 주어진 동선에 따라 스스로 움직이거나, 동선을 스스로 결정하여 움직이는 장치들을 통칭할 수 있다.
자율 주행 기능을 가진 로봇(100a) 및 자율 주행 차량(100b)은 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정하기 위해 공통적인 센싱 방법을 사용할 수 있다. 예를 들어, 자율 주행 기능을 가진 로봇(100a) 및 자율 주행 차량(100b)은 라이다, 레이더, 카메라를 통해 센싱된 정보를 이용하여, 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정할 수 있다.
자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)과 별개로 존재하면서, 자율 주행 차량(100b)의 내부 또는 외부에서 자율 주행 기능에 연계되거나, 자율 주행 차량(100b)에 탑승한 사용자와 연계된 동작을 수행할 수 있다.
이때, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)을 대신하여 센서 정보를 획득하여 자율 주행 차량(100b)에 제공하거나, 센서 정보를 획득하고 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 생성하여 자율 주행 차량(100b)에 제공함으로써, 자율 주행 차량(100b)의 자율 주행 기능을 제어하거나 보조할 수 있다.
또는, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)에 탑승한 사용자를 모니터링하거나 사용자와의 상호작용을 통해 자율 주행 차량(100b)의 기능을 제어할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 운전자가 졸음 상태인 경우로 판단되는 경우, 자율 주행 차량(100b)의 자율 주행 기능을 활성화하거나 자율 주행 차량(100b)의 구동부의 제어를 보조할 수 있다. 여기서, 로봇(100a)이 제어하는 자율 주행 차량(100b)의 기능에는 단순히 자율 주행 기능뿐만 아니라, 자율 주행 차량(100b)의 내부에 구비된 네비게이션 시스템이나 오디오 시스템에서 제공하는 기능도 포함될 수 있다.
또는, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)의 외부에서 자율 주행 차량(100b)에 정보를 제공하거나 기능을 보조할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 스마트 신호등과 같이 자율 주행 차량(100b)에 신호 정보 등을 포함하는 교통 정보를 제공할 수도 있고, 전기 차량의 자동 전기 충전기와 같이 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하여 충전구에 전기 충전기를 자동으로 연결할 수도 있다.
<AI+로봇+XR>
로봇(100a)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇, 드론 등으로 구현될 수 있다.
XR 기술이 적용된 로봇(100a)은 XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇을 의미할 수 있다. 이 경우, 로봇(100a)은 XR 장치(100c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇(100a)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 로봇(100a) 또는 XR 장치(100c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(100c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 로봇(100a)은 XR 장치(100c)를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.
예컨대, 사용자는 XR 장치(100c) 등의 외부 장치를 통해 원격으로 연동된 로봇(100a)의 시점에 상응하는 XR 영상을 확인할 수 있고, 상호작용을 통하여 로봇(100a)의 자율 주행 경로를 조정하거나, 동작 또는 주행을 제어하거나, 주변 객체의 정보를 확인할 수 있다.
<AI+자율주행+XR>
자율 주행 차량(100b)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다.
XR 기술이 적용된 자율 주행 차량(100b)은 XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량이나, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량 등을 의미할 수 있다. 특히, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(100b)은 XR 장치(100c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량(100b)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하고, 획득한 센서 정보에 기초하여 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 HUD를 구비하여 XR 영상을 출력함으로써, 탑승자에게 현실 객체 또는 화면 속의 객체에 대응되는 XR 객체를 제공할 수 있다.
이때, XR 객체가 HUD에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 탑승자의 시선이 향하는 실제 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 반면, XR 객체가 자율 주행 차량(100b)의 내부에 구비되는 디스플레이에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 화면 속의 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 차로, 타 차량, 신호등, 교통 표지판, 이륜차, 보행자, 건물 등과 같은 객체와 대응되는 XR 객체들을 출력할 수 있다.
XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(100b)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 자율 주행 차량(100b) 또는 XR 장치(100c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(100c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 자율 주행 차량(100b)은 XR 장치(100c) 등의 외부 장치를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 위상 트래킹 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시 예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 위상 트래킹 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치들을 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말이 위상 트래킹 참조 신호 (PT-RS)를 수신하는 방법에 있어서, 시간 도메인 상 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in time domain; CDM-T)되는 두 복조 참조 신호 (DMRS) 포트 인덱스들 중 큰 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 상기 PT-RS가 연관됨에 기초하여, 상기 PT-RS를 위한 제1 자원을 결정; 및 상기 제1 자원을 통해 상기 PT-RS를 수신하는 것을 포함하고, 상기 제1 자원은, (i) 상기 CDM-T되는 두 DMRS 포트 인덱스들 중 작은 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 연관된 PT-RS를 위한 제2 자원과 동일한 부반송파 상에 위치하고, (ii) 상기 제2 자원과 상이한 심볼 상에 위치하는, 단말의 위상 트래킹 참조 신호 수신 방법을 제안한다.
여기서, 상기 제1 자원이 포함된 부반송파 위치는 상위 계층 시그널링 및 상기 PT-RS와 연관된 상기 DMRS 포트 인덱스에 기초하여 결정될 수 있다.
일 예로, 상기 두 DMRS 포트 인덱스들이 DMRS 설정 타입 1에 기초하는 경우, 상기 두 DMRS 포트 인덱스들의 조합은 {#1004, #1000}, {#1005, #1001}, {#1006, #1002} 또는 {#1007, #1003} 중 하나이고, 기 두 DMRS 포트 인덱스들이 DMRS 설정 타입 2에 기초하는 경우, 상기 두 DMRS 포트 인덱스들의 조합은 {#1006, #1000}, {#1007, #1001}, {#1008, #1002}, {#1009, #1003}, {#1010, #1004} 또는 {#1011, #1005} 중 하나일 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 PT-RS의 시간 밀도 (time density)는 2 또는 4 값을 가질 수 있다.
이때, 상기 PT-RS의 시간 밀도는 상기 단말에게 스케줄링된 MCS (Modulation and Coding Scheme) 에 기초하여 결정될 수 있다.
본 발명에 있어, 물리 하향링크 공유 채널 (PDSCH) 할당 내, 상기 PDSCH의 시작 심볼을 기준으로 상기 제1 자원이 포함된 심볼의 상대적 인덱스는 특정 절차에 기초하여 결정되는 시간 인덱스 세트에 대응할 수 있다. 여기서, 할당된 물리 하향링크 공유 채널 (PDSCH) 내 상대적인 심볼 인덱스 l에 기초하여, 상기 특정 절차는 하기의 옵션 1, 옵션 2 또는 옵션 3 중 하나에 따라 수행될 수 있다.
<옵션 1>
(i) i = 0 및 l ref = 0으로 설정;
(ii) 심볼 인덱스 max(l ref+(i-1)*L PTRS+1,l ref) 부터 l ref+i*L PTRS 까지 포함된 어느 하나의 심볼과 DMRS를 위해 사용되는 심볼의 중첩 여부에 기초하여,
- (ii-1) i=1로 설정;
- (ii-2) l ref 를 상기 중첩되는 DMRS를 위해 사용되는 심볼 중 두 번째 DMRS 심볼의 심볼 인덱스로 설정; 및
- (ii-3) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 반복 수행;
(iii) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 를 상기 PT-RS를 위한 시간 인덱스 세트에 추가함;
(iv) i 값을 1 증가 시킴; 및
(v) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 (iv) 스텝까지 반복 수행
<옵션 2>
(i) i = 0 및 l ref = 0으로 설정;
(ii) 심볼 인덱스 max(l ref+(i-1)L PTRS+1,l ref)- X 부터 l ref+i*L PTRS - X 까지 포함된 어느 하나의 심볼과 DMRS를 위해 사용되는 심볼의 중첩 여부에 기초하여,
- (ii-1) i=1로 설정;
- (ii-2) l ref 를 상기 중첩되는 DMRS를 위해 사용되는 심볼 중 두 번째 DMRS 심볼의 심볼 인덱스로 설정; 및
- (ii-3) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 반복 수행;
(iii) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 를 상기 PT-RS를 위한 시간 인덱스 세트에 추가함;
(iv) i 값을 1 증가 시킴; 및
(v) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 (iv) 스텝까지 반복 수행
<옵션 3>
(i) i = 0 및 l ref = 0으로 설정;
(ii) 심볼 인덱스 max(l ref+(i-1)L PTRS+1,l ref)- X 부터 l ref+i*L PTRS - X 까지 포함된 어느 하나의 심볼과 DMRS를 위해 사용되는 심볼의 중첩 여부에 기초하여,
- (ii-1) i=1로 설정;
- (ii-2) l ref 를 상기 중첩되는 DMRS를 위해 사용되는 심볼 중 두 번째 DMRS 심볼의 심볼 인덱스로 설정; 및
- (ii-3) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 반복 수행;
(iii) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 를 상기 PT-RS를 위한 시간 인덱스 세트에 추가함;
(iv) i 값을 1 증가 시킴; 및
(v) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 (iv) 스텝까지 반복 수행
상기 옵션들에 있어, L PTRS는 상기 PT-RS의 시간 밀도에 대응하고, X는 상기 PT-RS를 위한 오프셋 값에 대응할 수 있다.
이때, 상기 오프셋 X 값은, 상기 PT-RS의 시간 밀도; 상위 계층 시그널링; 또는, 상기 PT-RS와 연관된 상기 DMRS 포트 인덱스, 중 하나 이상에 기초하여 결정될 수 있다.
일 예로, 상기 오프셋 X 값이 0 또는 0 이 아닌 정수 Y 값을 갖는 경우, 상기 Y 값은 상기 PT-RS의 시간 밀도가 클수록 큰 값을 가질 수 있다.
본 발명의 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 위상 트래킹 참조 신호 (PT-RS)를 수신하는 단말에 있어서, 적어도 하나의 무선 주파수 (RF) 모듈; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 특정 동작은: 시간 도메인 상 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in time domain; CDM-T)되는 두 복조 참조 신호 (DMRS) 포트 인덱스들 중 큰 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 상기 PT-RS가 연관됨에 기초하여, 상기 PT-RS를 위한 제1 자원을 결정; 및 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 제어하여, 상기 제1 자원을 통해 상기 PT-RS를 수신하는 것을 포함하고, 상기 제1 자원은, (i) 상기 CDM-T되는 두 DMRS 포트 인덱스들 중 작은 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 연관된 PT-RS를 위한 제2 자원과 동일한 부반송파 상에 위치하고, (ii) 상기 제2 자원과 상이한 심볼 상에 위치하는, 단말을 제안한다.
본 발명에 있어, 상기 단말은, 이동 단말기, 네트워크 및 상기 단말이 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 위상 트래킹 참조 신호 (PT-RS)를 전송하는 기지국에 있어서, 적어도 하나의 무선 주파수 (RF) 모듈; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 특정 동작은: 상기 PT-RS를 생성; 시간 도메인 상 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in time domain; CDM-T)되는 두 복조 참조 신호 (DMRS) 포트 인덱스들 중 큰 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 상기 PT-RS가 연관됨에 기초하여, 상기 PT-RS를 제1 자원에 매핑; 및 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 제어하여, 상기 제1 자원을 통해 상기 PT-RS를 단말로 전송하는 것을 포함하고, 상기 제1 자원은, (i) 상기 CDM-T되는 두 DMRS 포트 인덱스들 중 작은 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 연관된 PT-RS를 위한 제2 자원과 동일한 부반송파 상에 위치하고, (ii) 상기 제2 자원과 상이한 심볼 상에 위치하는, 기지국을 제안한다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
종래 Rel-15 NR 시스템에서는 PDSCH를 위한 PT-RS가 설정되는 경우 상기 PDSCH를 위해 서로 CDM-T되는 DMRS가 설정됨을 제한하고 있다. 하지만, 신호 송수신의 유연성을 고려할 때, PT-RS가 설정 시 무조건 서로 CDM-T되는 DMRS의 설정을 제한함은 바람직하지 않다.
이에, 본 발명에서는, PT-RS가 설정되더라도 일정 조건을 만족할 경우 서로 CDM-T되는 DMRS가 설정될 수 있음을 기초로 하여, 서로 CDM-T되는 DMRS에 대응하는 PT-RS의 송수신 방법을 제안한다.
이와 같은 방법에 따르면, 종래와 동일하게 채널 상태 정보 참조 신호 (CSI-RS)의 주파수 위치 결정의 유연성을 유지하면서, 추가적인 DMRS에 대응하는 PT-RS를 송수신할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 발명의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시 예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 장치를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 서버를 나타낸다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 시스템을 나타낸다.
도 4는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 하나의 REG 구조를 나타낸 도면이다.
도 9 및 도 10은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명에 적용 가능한 제1 DMRS 설정 타입의 Front loaded DMRS 에 대한 예를 간단히 나타낸 도면이다.
도 14는 본 발명에 적용 가능한 PT-RS의 시간 영역 패턴을 나타낸 도면이다.
도 15는 PT-RS의 시간 밀도가 2인 경우 하향링크 신호들이 전송되는 구성을 간단히 나타낸 도면이다.
도 16 내지 도 25는 본 발명에 적용 가능한 PT-RS의 자원 위치에 대한 예시들을 간단히 나타낸 도면이다.
도 26은 본 발명에 적용 가능한 단말 및 기지국의 동작을 나타낸 도면이고, 도 27은 본 발명에 따른 단말의 동작 흐름도이고, 도 28은 본 발명에 따른 기지국의 동작 흐름도이다.
도 29는 제안하는 실시 예들이 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
도 30은 제안하는 실시예들이 구현될 수 있는 통신 장치의 블록도이다.
이하의 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 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 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), gNode B(gNB), 발전된 기지국(ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 단말(Terminal)은 사용자 기기(UE: User Equipment), 이동국(MS: Mobile Station), 가입자 단말(SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말(MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE 시스템, 3GPP 5G NR 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 및 3GPP TS 38.331 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
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.
또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP NR 시스템에 대해서 설명한다.
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) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP NR 시스템을 위주로 기술한다. 다만, 본 발명에서 제안하는 실시예는 다른 무선 시스템 (예: 3GPP LTE, IEEE 802.16, IEEE 802.11 등)에도 동일하게 적용될 수 있다.
1. NR 시스템
1.1. 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 4는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 RAR (Random Access Response)를 수신할 수 있다(S14). 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고 (S15), 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S16).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication), BI (Beam Indication) 정보 등을 포함한다.
NR 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 실시예에 따라 (예: 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우) PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 무선 프레임 (Radio Frame) 구조
도 5는 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
NR 시스템에 기초한 상향링크 및 하향링크 전송은 도 5와 같은 프레임에 기초한다. 하나의 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하나의 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 하나의 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 보통 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (또는, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
표 1은 일반 CP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타내고, 표 2는 확장된 CSP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000001
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000002
상기 표에서, N slot symb 는 슬롯 내 심볼의 개수를 나타내고, N frame,μ slot는 프레임 내 슬롯의 개수를 나타내고, N subframe,μ slot는 서브프레임 내 슬롯의 개수를 나타낸다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파(carrier)는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파(subcarrier)를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다.
BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다.
반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 7에서 빗금친 영역 (예: symbol index =0)은 하향링크 제어 (downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 영역 (예: symbol index =13)은 상향링크 제어 (uplink control) 영역을 나타낸다. 이외 영역 (예: symbol index = 1 ~ 12)은 하향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다.
이러한 구조에 따라 기지국 및 UE는 한 개의 슬롯 내에서 DL 전송과 UL 전송을 순차적으로 진행할 수 있으며, 상기 하나의 슬롯 내에서 DL 데이터를 송수신하고 이에 대한 UL ACK/NACK도 송수신할 수 있다. 결과적으로 이러한 구조는 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 지연을 최소화할 수 있다.
이와 같은 자립적 슬롯 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신 모드로 전환 또는 수신모드에서 송신 모드로 전환을 위해서는 일정 시간 길이의 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 자립적 슬롯 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼은 가드 구간 (guard period, GP)로 설정될 수 있다.
앞서 상세한 설명에서는 자립적 슬롯 구조가 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우를 설명하였으나, 상기 제어 영역들은 상기 자립적 슬롯 구조에 선택적으로 포함될 수 있다. 다시 말해, 본 발명에 따른 자립적 슬롯 구조는 도 7과 같이 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우 뿐만 아니라 DL 제어 영역 또는 UL 제어 영역만을 포함하는 경우도 포함할 수 있다.
또한, 하나의 슬롯을 구성하는 상기 영역들의 순서는 실시예에 따라 달라질 수 있다. 일 예로, 하나의 슬롯은 DL 제어 영역 / DL 데이터 영역 / UL 제어 영역 / UL 데이터 영역 순서로 구성되거나, UL 제어 영역 / UL 데이터 영역 / DL 제어 영역 / DL 데이터 영역 순서 등으로 구성될 수 있다.
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH가 전송될 수 있다.
PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다.
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. TB를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 나를 수 있다. 코드워드(codeword) 별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑된다(Layer mapping). 각 레이어는 DMRS(Demodulation Reference Signal)과 함께 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PDCCH는 하향링크 제어 정보(DCI)를 운반하고 QPSK 변조 방법이 적용된다. 하나의 PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. 하나의 CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. 하나의 REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다.
도 8은 본 발명의 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 하나의 REG 구조를 나타낸 도면이다.
도 8에서, D는 DCI가 매핑되는 자원 요소 (RE)를 나타내고, R은 DMRS가 매핑되는 RE를 나타낸다. DMRS는 하나의 심볼 내 주파수 도메인 방향으로 1 번째, 5 번째, 9 번째 RE에 매핑된다.
PDCCH는 제어 자원 세트(Control Resource Set, CORESET)를 통해 전송된다. CORESET는 주어진 뉴모놀로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 CORESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, CORESET을 구성하는 RB의 개수 및 심볼의 개수(최대 3개)가 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
PUSCH는 상향링크 데이터(예, UL-shared channel transport block, UL-SCH TB) 및/또는 상향링크 제어 정보(UCI)를 운반하고, CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형(waveform) 또는 DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형에 기초하여 전송된다. PUSCH가 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 전송되는 경우, 단말은 변환 프리코딩(transform precoding)을 적용하여 PUSCH를 전송한다. 일 예로, 변환 프리코딩이 불가능한 경우(예, transform precoding is disabled) 단말은 CP-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송하고, 변환 프리코딩이 가능한 경우(예, transform precoding is enabled) 단말은 CP-OFDM 파형 또는 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH 전송은 DCI 내 UL 그랜트에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적(semi-static)으로 스케줄링 될 수 있다(configured grant). PUSCH 전송은 코드북 기반 또는 비-코드북 기반으로 수행될 수 있다.
PUCCH는 상향링크 제어 정보, HARQ-ACK 및/또는 스케줄링 요청(SR)을 운반하고, PUCCH 전송 길이에 따라 Short PUCCH 및 Long PUCCH로 구분된다. 표 3은 PUCCH 포맷들을 예시한다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000003
PUCCH format 0는 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 시퀀스 기반으로 매핑되어 전송된다. 구체적으로, 단말은 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH format 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 기지국으로 전송한다. 단말은 긍정 (positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH format 0인 PUCCH를 전송한다.
PUCCH format 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 호핑 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(OCC)에 의해 확산된다. DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다(즉, TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다).
PUCCH format 2는 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM(Frequency Division Multiplexing)되어 전송된다. DM-RS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. PN (Pseudo Noise) 시퀀스가 DM_RS 시퀀스를 위해 사용된다. 2 심볼 PUCCH format 2를 위해 주파수 호핑은 활성화될 수 있다.
PUCCH format 3은 동일 물리 자원 블록들 내 단말 다중화가 되지 않으며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH format 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함하지 않는다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUCCH format 4는 동일 물리 자원 블록들 내에 최대 4개 단말까지 다중화가 지원되며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH format 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함한다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
1.3. 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)
밀리미터 파 (Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아 동일 면적에 다수개의 안테나 요소(element)의 설치가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm이므로, 5 * 5 cm의 패널(panel)에 0.5 lambda(파장) 간격으로 2-차원 (2-dimension) 배열을 하는 경우 총 100개의 안테나 요소를 설치할 수 있다. 이에 따라, 밀리미터 파 (mmW)에서는 다수개의 안테나 요소를 사용하여 빔포밍 (beamforming, BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 쓰루풋 (throughput)을 높일 수 있다.
이때, 안테나 요소 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 각 안테나 요소는 TXRU(Transceiver Unit)을 포함할 수 있다. 이를 통해, 각 안테나 요소는 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍을 수행할 수 있다.
그러나 100여개의 안테나 요소 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍이 어렵다는 단점을 갖는다.
이에 대한 해결 방안으로, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍 (hybrid BF)를 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔(beam)의 방향은 B개 이하로 제한될 수 있다.
도 9 및 도 10은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다. 여기서 TXRU 가상화 (virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 안테나 요소의 출력 신호의 관계를 나타낸다.
도 9은 TXRU가 서브 어레이 (sub-array)에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 9의 경우, 안테나 요소는 하나의 TXRU에만 연결된다.
반면, 도 10은 TXRU가 모든 안테나 요소에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 10의 경우, 안테나 요소는 모든 TXRU에 연결된다. 이때, 안테나 요소가 모든 TXRU에 연결되기 위하여 도 10에 도시된 바와 같이 별도의 덧셈기를 필요로 한다.
도 9 및 도 10에서, W는 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉, W는 아날로그 빔포밍의 방향을 결정하는 주요 파라미터이다. 여기서 CSI-RS 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 1:1 또는 1:다(多) (1-to-many) 일 수 있다.
도 9의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 어려운 단점이 있으나, 전체 안테나 구성을 적은 비용으로 구성할 수 있다는 장점이 있다.
도 10의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 쉽다는 장점이 있다. 다만, 모든 안테나 요소에 TXRU가 연결되는 바, 전체 비용이 증가한다는 단점이 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 복수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍 (Digital beamforming) 및 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)을 결합한 하이브리드 빔포밍 (Hybrid beamforming) 기법이 적용될 수 있다. 이때, 아날로그 빔포밍 (또는 RF (Radio Frequency) 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩 (또는 콤바이닝 (Combining))을 수행하는 동작을 의미한다. 그리고, 하이브리드 빔포밍에서 베이스밴드 (Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩 (또는 콤바이닝)을 수행한다. 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (Digital-to-Analog) (또는 A/D (Analog-to-Digital) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다.
설명의 편의상, 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개 송수신단 (Transceiver unit, TXRU)과 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 이때, 송신단에서 전송할 L개 데이터 계층 (Data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N * L (N by L) 행렬로 표현될 수 있다. 이후 변환된 N개 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환되고, 상기 변환된 신호에 대해 M * N (M by N) 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
도 11은 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다. 이때, 상기 도 11에서 디지털 빔의 개수는 L개이며, 아날로그 빔의 개수는 N개이다.
추가적으로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여 특정한 지역에 위치한 단말에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방법을 고려하고 있다. 더 나아가, 도 11과 같이 특정 N개의 TXRU와 M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널(panel)로 정의할 때, 본 발명에 따른 NR 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍이 적용 가능한 복수의 안테나 패널을 도입하는 방안까지 고려되고 있다.
상기와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 활용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있다. 이에 따라, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 특정 서브프레임 (SF) 또는 슬롯 내에서 심볼 별로 상이한 아날로그 빔을 적용하여 (적어도 동기 신호, 시스템 정보, 페이징 (Paging) 등) 신호를 전송함으로써 모든 단말이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작이 고려되고 있다.
도 12는 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 12에 있어, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅 (Broadcasting) 방식으로 전송되는 물리적 자원 (또는 물리 채널)을 xPBCH (physical broadcast channel)으로 명명한다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시에 전송될 수 있다.
또한, 도 12에 도시된 바와 같이, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위한 구성으로써 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호 (Reference signal, RS)인 빔 참조 신호 (Beam RS, BRS)가 도입될 수 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와 달리, 동기 신호 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
1.4. DMRS (Demodulation Reference Signal)
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 DMRS는 먼저 실리는 구조 (frond load structure)로 송수신될 수 있다. 또는, 상기 먼저 실리는 DMRS 외 추가적인 DMRS(Additional DMRS)가 추가적으로 송수신될 수 있다.
Front loaded DMRS는 빠른 디코딩을 지원할 수 있다. Front loaded DMRS가 실리는 첫 번째 OFDM 심볼은 3 번째 (예: l=2)또는 4 번째 OFDM 심볼 (예: l=3)로 결정될 수 있다. 상기 첫 번째 FODM 심볼 위치는 PBCH (Physical Broadcast Channel)에 의해 지시될 수 있다.
Front loaded DMRS가 점유하는 OFDM 심볼 개수는 DCI (Downlink Control Information) 및 RRC (Radio Resource Control) 시그널링의 조합에 의해 지시될 수 있다.
Additional DMRS는 높은 속도의 단말을 위해 설정될 수 있다. Additional DMRS는 슬롯 내 중간/마지막 심볼(들)에 위치할 수 있다. 1개의 Front loaded DMRS 심볼이 설정된 경우, Additional DMRS는 0 내지 3 개의 OFDM 심볼에 할당될 수 있다. 2개의 Front loaded DMRS 심볼이 설정된 경우, Additional DMRS는 0 내지 2개의 OFDM 심볼에 할당될 수 있다.
Front loaded DMRS는 2개의 타입으로 구성되고, 상위 계층 시그널링 (예: RRC 시그널링)을 통해 상기 2개의 타입 중 하나가 지시될 수 있다.
본 발명에 있어, 두 가지 DMRS 설정 타입이 적용될 수 있다. 상기 두 가지 DMRS 설정 타입 중 실질적으로 단말에 대해 설정되는 DMRS 설정 타입은 상위 계층 시그널링 (예: RRC)에 의해 지시될 수 있다.
제1 DMRS 설정 타입(DMRS configuration type 1)의 경우, Front loaded DMRS가 할당되는 OFDM 심볼 개수에 따라 다음과 같이 구분될 수 있다.
제1 DMRS 설정 타입(DMRS configuration type 1) 및 Front loaded DMRS가 할당되는 OFDM 심볼 개수 = 1
최대 4개의 포트 (예: P0 ~ P3)가 길이-2 F-CDM (Frequency - Code Division Multiplexing) 및 FDM (Frequency Division Multiplexing) 방법에 기초하여 다중화될 수 있다. RS 밀도는 RB (Resource Block) 내 포트 당 6 RE로 설정될 수 있다.
제1 DMRS 설정 타입(DMRS configuration type 1) 및 Front loaded DMRS가 할당되는 OFDM 심볼 개수 = 2
최대 8개의 포트 (예: P0 ~ P7)가 길이-2 F-CDM, 길이-2 T-CDM (Time - Code Division Multiplexing) 및 FDM 방법에 기초하여 다중화될 수 있다. 여기서, 상위 계층 시그널링에 의해 PT-RS의 존재가 설정되는 경우, T-CDM은 [1 1]로 고정될 수 있다. RS 밀도는 RB 내 포트 당 12 RE로 설정될 수 있다.
제2 DMRS 설정 타입(DMRS configuration type 2)의 경우, Front loaded DMRS가 할당되는 OFDM 심볼 개수에 따라 다음과 같이 구분될 수 있다.
제2 DMRS 설정 타입(DMRS configuration type 2) 및 Front loaded DMRS가 할당되는 OFDM 심볼 개수 = 1
최대 6개의 포트 (예: P0 ~ P5)가 길이-2 F-CDM 및 FDM 방법에 기초하여 다중화될 수 있다. RS 밀도는 RB (Resource Block) 내 포트 당 4 RE로 설정될 수 있다.
제2 DMRS 설정 타입(DMRS configuration type 2) 및 Front loaded DMRS가 할당되는 OFDM 심볼 개수 = 2
최대 12개의 포트 (예: P0 ~ P11)가 길이-2 F-CDM, 길이-2 T-CDM 및 FDM 방법에 기초하여 다중화될 수 있다. 여기서, 상위 계층 시그널링에 의해 PT-RS의 존재가 설정되는 경우, T-CDM은 [1 1]로 고정될 수 있다. RS 밀도는 RB 내 포트 당 8 RE로 설정될 수 있다.
도 13은 본 발명에 적용 가능한 제1 DMRS 설정 타입의 Front loaded DMRS 에 대한 예를 간단히 나타낸 도면이다.
보다 구체적으로, 도 13(a) 에서는 DMRS가 하나의 심볼에 먼저 실리는 구조 (front loaded DMRS with one symbol)를 나타내고, 도 13 (b)에서는 DMRS가 두 개의 심볼에 먼저 실리는 구조 (front loaded DMRS with two symbols)를 나타낸다.
도 13에 있어, △는 주파수 축에서의 DMRS 오프셋 값을 의미한다. 이때, 동일한 △를 갖는 DMRS ports는 서로 주파수 도메인에서 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in frequency domain; CDM-F) 또는 시간 도메인에서 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in time domain; CDM-T)될 수 있다. 또한, 서로 다른 △를 갖는 DMRS ports는 서로 CDM-F 될 수 있다.
단말은 DCI를 통해 기지국에 의해 설정된 DMRS 포트 설정 정보를 획득할 수 있다.
이때, 단말은 조건에 따라 다음과 같이 DMRS 수신을 수행할 수 있다.
DMRS 설정 타입 1에 있어,
- 단말에 대해 하나의 코드워드가 스케줄링되고, 상기 단말에게 안테나 포트 매핑과 관련된 인덱스 값으로써 {2, 9, 10, 11, 30} 중 하나를 지시하는 DCI가 할당되거나,
- 단말에게 2개의 코드워드가 스케줄링되는 경우,
상기 단말은 모든 나머지 직교 안테나 포트들은 다른 단말로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다는 가정하에 DMRS를 수신할 수 있다.
DMRS 설정 타입 2에 있어,
- 단말에 대해 하나의 코드워드가 스케줄링되고, 상기 단말에게 안테나 포트 매핑과 관련된 인덱스 값으로써 {2, 10, 23} 중 하나를 지시하는 DCI가 할당되거나,
- 단말에게 2개의 코드워드가 스케줄링되는 경우,
상기 단말은 모든 나머지 직교 안테나 포트들은 다른 단말로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다는 가정하에 DMRS를 수신할 수 있다.
1.5. PT-RS (Phase Tracking Reference Signal)
본 발명과 관련된 위상 잡음(phase noise)에 대해 설명한다. 시간축 상에서 발생하는 지터(jitter)는 주파수축 상에서 위상 잡음으로 나타난다. 이러한 위상 잡음은 시간축 상의 수신 신호의 위상을 하기 수학식과 같이 무작위로 변경시킨다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000004
수학식 1에서,
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000005
파라미터들은 각각 수신 신호, 시간축 신호, 주파수축 신호, 위상 잡음으로 인한 위상 회전(phase rotation) 값을 나타낸다. 수학식 1에서의 수신 신호가 DFT(Discrete Fourier Transform) 과정을 거치는 경우, 하기의 수학식 2가 도출된다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000006
수학식 2에서,
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000007
파라미터들은 각각 CPE(Common Phase Error) 및 ICI(Inter Cell Interference)를 나타낸다. 이때, 위상 잡음 간의 상관관계가 클수록 수학식 2의 CPE 가 큰 값을 갖게 된다. 이러한 CPE는 무선랜 시스템에서의 CFO(Carrier Frequency Offset)의 일종이지만, 단말 입장에서는 위상 잡음이라는 관점에서 CPE와 CFO를 유사하게 해석할 수 있다.
단말은 CPE/CFO를 추정함으로써 주파수축 상의 위상 잡음인 CPE/CFO를 제거하게 되며, 단말이 수신 신호에 대해 CPE/CFO를 추정하는 과정은 수신 신호의 정확한 디코딩을 위해 선행되어야 하는 과정이다. 이에 따라, 단말이 CPE/CFO를 정확하게 추정할 수 있도록 기지국은 소정의 신호를 단말로 전송해줄 수 있으며, 이러한 신호는 위상 잡음을 추정하기 위한 신호로써 단말과 기지국 간에 미리 공유된 파일럿 신호가 될 수도 있고 데이터 신호가 변경되거나 복제된 신호일 수도 있다. 이하에서는 위상 잡음을 추정하기 위한 일련의 신호를 PT-RS (Phase Tracking Reference Signal) 라 명명한다.
기본적으로, 상위 계층 파라미터 DMRS-DownlinkConfig (또는 상위 계층 파라미터 DMRS-UplinkConfig) 내 상위 계층 파라미터 phaseTrackingRS가 설정되는 경우, 단말은 PT-RS가 존재한다고 가정하고 상기 PT-RS를 수신할 수 있다. 다만, (i) 상기 계층 파라미터 phaseTrackingRS가 설정되지 않거나, (ii) 상위 계층 파라미터 phaseTrackingRS가 설정되었으나 일정 조건을 만족하는 경우 (예: i)스케줄링된 MCS (Modulation and Coding Scheme)가 일정 미만이거나, ii) 스케줄링된 RB의 개수가 일정 미만이거나, iii) 관련된 RNTI (Random Network Temporary Identifier)가 RA-RNTI (Random Access RNTI), SI-RNTI (System Information RNTI), P-RNTI (Paging RNTI)인 경우 등), 단말은PT-RS가 존재하지 않는다고 가정할 수 있다.
UL PT-RS에 있어, 변환 프리코딩 (transform precoding)의 enable/disable 여부에 따라 구체적인 단말의 UL PT-RS 전송 방법이 상이할 수 있다. 다만, 공통적으로, 상기 UL PT-RS는 PUSCH를 위한 자원 블록 내에서만 전송될 수 있다. 특징적으로, 변환 프리코딩이 disable한 경우, UL PT-RS는 해당 PT-RS 포트와 관련된 DMRS 포트를 위한 부반송파들에 매핑될 수 있고, 이하 설명하는 주파수 밀도에 기초하여 PUSCH 전송을 위해 할당된 자원 블록들 중 일부 자원 블록들에 매핑될 수 있다.
DL PT-RS에 있어, DL PT-RS는 PDSCH를 위한 자원 블록 내에서만 전송될 수 있고, 해당 PT-RS 포트와 관련된 DMRS 포트를 위한 부반송파들에 매핑될 수 있고, 이하 설명하는 주파수 밀도에 기초하여 PDSCH 전송을 위해 할당된 자원 블록들 중 일부 자원 블록들에 매핑될 수 있다.
1.5.1. 시간 영역 패턴 (또는 시간 밀도 (time density))
도 14는 본 발명에 적용 가능한 PT-RS의 시간 영역 패턴을 나타낸 도면이다.
도 14에 도시된 바와 같이, PT-RS는 적용되는 MCS (Modulation and Coding Scheme) 레벨에 따라 상이한 (시간) 패턴을 가질 수 있다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000008
이때, 시간 밀도 1은 도 14의 Pattern #1에 대응하고, 시간 밀도 2는 도 14의 Pattern #2에 대응하고, 시간 밀도 4는 도 14의 Pattern #3에 대응할 수 있다.
상기 표 4를 구성하는 파라미터 ptrs-MCS1, ptrs-MCS2, ptrs-MCS3, ptrs-MCS4는 상위 계층 시그널링에 의해 정의될 수 있다.
1.5.2. 주파수 영역 패턴 (또는 주파수 밀도 (frequency density))
본 발명에 따른 PT-RS는 1개 RB (Resource Block) 마다 1개의 부반송파, 2개 RB 마다 1개의 부반송파, 또는 4개 RB마다 1개의 부반송파에 매핑되어 전송될 수 있다. 이때, 상기와 같은 PT-RS의 주파수 영역 패턴 (또는 주파수 밀도)는 스케줄링된 대역폭의 크기에 따라 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000009
이때, 주파수 밀도 2는 PT-RS가 2개 RB마다 1개의 부반송파에 매핑되어 전송되는 주파수 영역 패턴에 대응하고, 주파수 밀도 4는 PT-RS가 4개 RB마다 1개의 부반송파에 매핑되어 전송되는 주파수 영역 패턴에 대응할 수 있다.
상기 구성에 있어, 주파수 밀도를 결정하기 위한 스케줄링된 대역폭의 기준값인 N RB0 및 N RB1은 상위 계층 시그널링에 의해 정의될 수 있다.
1.6. DCI 포맷
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는, 다음과 같은 DCI 포맷들을 지원할 수 있다. 먼저, NR 시스템에서는 PUSCH 스케줄링을 위한 DCI 포맷으로 DCI format 0_0, DCI format 0_1을 지원하고, PDSCH 스케줄링을 위한 DCI 포맷으로 DCI format 1_0, DCI format 1_1을 지원할 수 있다. 또한, 이외 목적으로 활용 가능한 DCI 포맷으로써, NR 시스템에서는 DCI format 2_0, DCI format 2_1, DCI format 2_2, DCI format 2_3을 추가적으로 지원할 수 있다.
여기서, DCI format 0_0은 TB (Transmission Block) 기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI format 0_1은 TB (Transmission Block) 기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 (CBG (Code Block Group) 기반 신호 송수신이 설정된 경우) CBG 기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다.
또한, DCI format 1_0은 TB 기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI format 1_1은 TB 기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 (CBG 기반 신호 송수신이 설정된 경우) CBG 기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다.
또한, DCI format 2_0은 슬롯 포맷 (slot format)을 알리기 위해 사용되고 (used for notifying the slot format), DCI format 2_1은 특정 UE가 의도된 신호 전송이 없음을 가정하는 PRB 및 OFDM 심볼을 알리기 위해 사용되고 (used for notifying the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE), DCI format 2_2는 PUCCH 및 PUSCH의 TPC (Transmission Power Control) 명령 (command)의 전송을 위해 사용되고, DCI format 2_3은 하나 이상의 UE에 의한 SRS 전송을 위한 TPC 명령 그룹의 전송을 위해 사용될 수 있다 (used for the transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs).
보다 구체적으로, DCI format 1_1은 전송 블록 (TB) 1을 위한 MCS/NDI (New Data Indicator)/RV(Redundancy Version) 필드를 포함하고, 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config 내 상위 계층 파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 가 n2 (즉, 2)로 설정된 경우에 한해, 전송 블록 2를 위한 MCS/NDI/RV 필드를 더 포함할 수 있다.
상기 DCI 포맷에 대한 구체적인 특징은 3GPP TS 38.212 문서에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, DCI 포맷 관련 특징 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서를 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
1.7. CORESET (Control resource set)
하나의 CORESET은 주파수 도메인에서 N CORESET RB 개의 RB를 포함하고, 시간 도메인에서 N CORESET symb (해당 값은 1,2,3 값을 가짐) 개의 심볼을 포함한다.
하나의 CCE (control channel element)는 6 REG (resource element group)을 포함하고, 하나의 REG는 하나의 OFDM 심볼 상 하나의 RB와 동일하다. CORESET 내 REG들은 시간-우선 방식 (time-first manner)에 따른 순서로 넘버링된다. 구체적으로, 상기 넘버링은 CORESET 내 첫 번째 OFDM 심볼 및 가장-낮은 번호의 RB을 위해 '0'부터 시작한다.
하나의 단말에 대해 복수 개의 CORESET들이 설정될 수 있다. 각 CORESET은 하나의 CCE-to-REG 매핑에만 관련된다.
하나의 CORESET을 위한 CCE-to-REG 매핑은 인터리빙되거나 논-인터리빙될 수 있다.
CORESET을 위한 설정 정보는 상위 계층 파라미터 ControlResourceSet IE에 의해 설정될 수 있다.
또한 CORESET 0 (예: 공통 CORESET)을 위한 설정 정보는 상위 계층 파라미터 ControlResourceSetZero IE에 의해 설정될 수 있다.
1.8. 안테나 포트 의사 코-로케이션 (antenna ports quasi co-location)
하나의 단말에 대해 최대 M TCI (Transmission Configuration Indicator) 상태(state) 설정의 리스트가 설정될 수 있다. 상기 최대 M TCI 상태 설정은 상기 단말 및 주어진 서빙 셀을 위해 의도된 (intended) DCI를 포함한 PDCCH의 검출에 따라 (상기 단말이) PDSCH를 디코딩할 수 있도록 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config에 의해 설정될 수 있다. 여기서, M 값은 단말의 캐퍼빌리티에 의존하여 결정될 수 있다.
각 TCI-state는 하나 또는 두 개의 하향링크 참조 신호들과 PDSCH의 DMRS 포트들 간 QCL (quasi co-location) 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다. 상기 QCL 관계는 제1 DL RS (downlink reference signal)을 위한 상위 계층 파라미터 qcl-Type1 및 제2 DL RS을 위한 상위 계층 파라미터 qcl-Type2 (설정될 경우)에 기초하여 설정된다. 두 DL RS들의 경우를 위해, 상기 참조 신호들이 동일한 DL RS 또는 상이한 DL RS인지 여부와 관계 없이, QCL 타입들은 동일하지 않아야 한다 (shall not be the same). QCL 타입들은 상위 계층 파라미터 QCL-Info 내 상위 계층 파라미터 qcl-Type에 의해 주어지는 각 DL RS에 대응하고, 상기 QCL 타입들은 다음 중 하나의 값을 가질 수 있다.
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
단말은 상기 최대 8 TCI states를 DCI 내 TCI (Transmission Configuration Indication) 필드의 코드 포인트(codepoint)와 매핑하기 위해 사용되는 활성화 코맨드 (activation command)를 수신한다. 상기 활성화 코맨드를 포함한 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK 신호가 슬롯 #n에서 전송되는 경우, 상기 TCIs states 및 상기 DCI 내 TCI 필드의 코드 포인트 간 매핑은 슬롯 #(n+3*N subframe, μ slot+1) 부터 적용될 수 있다. 여기서, N subframe, μ slot는 앞서 상술한 표 1 또는 표 2에 기초하여 결정된다. 상기 단말이 TCI states의 초기 상위 계층 설정 (initial higher layer configuration)을 수신한 이후이며 상기 단말이 활성화 코맨드를 수신하기 이전에, 상기 단말은 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트(들)이 'QCL-TypeA' 관점에서 상기 초기 접속 절차에서 결정되는 SS/PBCH 블록과 QCL 되었다고 가정한다. 추가적으로, 상기 시점에 상기 단말은 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트(들)이 'QCL-TypeD' 관점에서 상기 초기 접속 절차에서 결정되는 SS/PBCH 블록과 QCL 되었다고 가정할 수 있다.
PDSCH를 스케줄링하는 CORESET을 위해 상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 'enabled'로 설정되는 경우, 단말은 상기 CORESET 상에서 전송되는 DCI 포맷 1_1의 PDCCH 내 상기 TCI 필드가 존재한다고 가정한다. 상기 PDSCH를 스케줄링하는 CORESET을 위해 상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 설정되지 않거나 상기 PDSCH가 DCI 포맷 1_0에 의해 스케줄링되고, 상기 DL DCI의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 시간 오프셋이 문턱치 Threshold-Sched-Offset (상기 문턱치는 보고된 UE 캐퍼빌리티에 기초하여 결정됨) 보다 크거나 같은 경우, PDSCH 안테나 포트 QCL을 결정하기 위해, 단말은 상기 PDSCH를 위한 TCI state 또는 QCL 가정이 PDCCH 전송을 위해 사용되는 CORESET에 적용되는 TCI state 또는 QCL 가정과 동일하다고 가정한다.
상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 'enabled'로 설정되고, CC (component carrier)를 스케줄링하는 DCI 내 TCI 필드가 상기 스케줄링된 CC 또는 DL BW 내 활성화된 TCI states를 지시하는 경우 (point to), 상기 PDSCH가 DCI 포맷 1_1에 의해 스케줄링되면, 단말은 PDSCH 안테나 포트 QCL을 결정하기 위해 상기 검출된 PDCCH 내 DCI에 포함된 TCI 필드에 기초한 TCI-State를 이용한다. DL DCI의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 시간 오프셋이 문턱치 Threshold-Sched-Offset (상기 문턱치는 보고된 UE 캐퍼빌리티에 기초하여 결정됨) 보다 크거나 같은 경우, 상기 단말은 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트(들)이 지시된 TCI stated 의해 주어지는 QCL 타입 파라미터(들)에 대한 TCI state 내 RS(s)와 QCL 된다고 가정한다. 상기 단말에 대해 단일 슬롯 PDSCH가 설정되는 경우, 상기 지시된 TCI state는 상기 스케줄링된 PDSCH의 슬롯 내 활성화된 TCI states에 기초해야 한다. 크로스-반송파 스케줄링을 위한 검색 영역 세트 (search space set)와 연관된 CORESET이 상기 단말에게 설정되는 경우, 상기 단말은 상기 CORESET을 위해 상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 'enabled'로 설정된다고 가정하고, 상기 검색 영역 세트에 의해 스케줄링된 서빙 셀을 위해 설정된 하나 이상의 TCI states들이 'QCL-TypeD'를 포함하는 경우, 상기 단말은 상기 검색 영역 세트 내 검출된 PDCCH의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 시간 오프셋은 문턱치 Threshold-Sched-Offset 보다 크거나 같을 것을 기대한다.
상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 'enabled'로 설정되거나 RRC 연결 모드에서 상기 상위 계층 파라미터 tci-PresentInDCI가 설정되지 않은 경우 모두에 대해, 만약 DL DCI의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 오프셋이 문턱치 Threshold-Sched-Offset 보다 작은 경우, 상기 단말은 다음과 같은 사항을 가정한다. (i) 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트(들)은 TCI state의 RS(s)와 QCL 파라미터(들)에 대해 QCL 관계를 가짐. (ii) 이때, 상기 QCL 파라미터(들)은, 단말에 의해 모니터링되는 서빙 셀의 활성화 BWP 내 하나 이상의 CORESET에서 마지막 슬롯 내 가장 낮은 CORESET-ID로 모니터링된 검색 영역과 연관된 CORESET의 PDCCH QCL 지시를 위해 사용된 QCL 파라미터(들)임 (For both the cases when higher layer parameter tci-PresentInDCI is set to 'enabled' and the higher layer parameter tci-PresentInDCI is not configured in RRC connected mode, if the offset between the reception of the DL DCI and the corresponding PDSCH is less than the threshold Threshold-Sched-Offset, the UE may assume that the DM-RS ports of PDSCH of a serving cell are quasi co-located with the RS(s) in the TCI state with respect to the QCL parameter(s) used for PDCCH quasi co-location indication of the CORESET associated with a monitored search space with the lowest CORESET-ID in the latest slot in which one or more CORESETs within the active BWP of the serving cell are monitored by the UE.)
상기 경우에 있어, PDSCH DMRS의 'QCL-TypeD'가 적어도 하나의 심볼 상에서 중첩되는 PDCCH DMRS의 'QCL-TypeD'와 상이한 경우, 상기 단말은 해당 CORESET과 연관된 PDCCH의 수신을 우선시하는 것을 기대한다. 해당 동작은 또한 밴드-내 (intra band) CA 경우에도 동일하게 적용될 수 있다 (PDSCH 및 CORESET이 상이한 CC에 있는 경우). 만약 설정된 TCI states들 중 'QCL-TypeD'를 포함한 TCI state가 없는 경우, 상기 단말은, DL DCI의 수신 시점과 대응하는 PDSCH의 수신 시점 간 시간 오프셋에 관계 없이, 스케줄링된 PDSCH를 위해 지시된 TCI state로부터 다른 QCL 가정을 획득한다.
상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 주기적 CSI-RS 자원을 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeC', (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우 (when applicable), 동일한 SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeD', 또는
- SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeC' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 주기적 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD'
상위 계층 파라미터 trs-Info 및 상위 계층 파라미터 repetition 없이 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원을 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeD', 또는
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 주기적 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeB', 'QCL-TypeD'가 적용 가능하지 않은 경우
상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원을 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeC' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 SS/PBCH 블록에 대한 'QCL-TypeD'
PDCCH의 DMRS를 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 및 상위 계층 파라미터 repetition 없이 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD'
PDSCH의 DMRS를 위해, 단말은 TCI 상태가 다음 QCL 타입(들) 중 하나를 지시한다고 가정해야 한다:
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 상위 계층 파라미터 repetition가 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD', 또는,
- 상위 계층 파라미터 trs-Info 및 상위 계층 파라미터 repetition 없이 설정된 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeA' 및, (QCL-TypeD가) 적용 가능한 경우, 동일한 CSI-RS 자원에 대한 'QCL-TypeD'
2. 제안하는 실시예
이하에서는, 상기와 같은 기술적 사상에 기반하여 본 발명에서 제안하는 구성에 대해 보다 상세히 설명한다.
먼저, 앞서 상술한 바와 같이, 기존 Rel-15 NR 시스템에 있어, PDSCH를 수신하는 단말에 대해 상위 계층 파라미터 phaseTrackingRS (또는 상위 계층 파라미터 PTRS-DownlinkConfig)가 설정되는 경우, 상기 단말은 상기 수신되는 PDSCH를 위해 다음의 설정들이 동시에 발생되지 않음을 가정할 수 있다.
- DMRS 설정 타입 1을 위한 DMRS 포트 1004 내지 1007 중 어느 하나의 DMRS 포트 또는 DMRS 설정 타입 2를 위한 DMRS 포트 1006 내지 1011 중 어느 하나의 DMRS 포트 각각은 상기 단말을 위해 스케줄링되고, 다른 단말(들)은 동일한 CDM (Code Division Multiplexing) 그룹(들) 상 DMRS RE들을 공유함
- PT-RS가 상기 단말에게 전송됨
또한, 기존 Rel-15 NR 시스템에 있어, PUSCH를 전송하는 단말에 대해 상위 계층 파라미터 phaseTrackingRS (또는 상위 계층 파라미터 PTRS-DownlinkConfig)가 설정되는 경우, 상기 단말은 상기 전송되는 PUSCH를 위해 다음의 설정들이 동시에 발생되지 않음을 가정할 수 있다.
- DMRS 설정 타입 1을 위한 DMRS 포트 4 내지 7 중 어느 하나의 DMRS 포트 또는 DMRS 설정 타입 2를 위한 DMRS 포트 6 내지 11 중 어느 하나의 DMRS 포트 상기 단말을 위해 스케줄링됨
- PT-RS는 상기 단말로부터 전송됨
상기 제한에 따르면, PT-RS가 전송되는 경우 DMRS 설정 타입 1의 DMRS 포트 #1004 ~ #1007 (또는 DMRS 설정 타입 2의 DMRS 포트 #1006 ~ #1011)이 사용되지 않음을 알 수 있다. 이에 대한 종래의 기술적 근거는 다음과 같다.
먼저, 송신 노드가 PT-RS를 전송한다라 함은 위상 노이즈 (phase noise) 영향이 높음을 의미할 수 있고, 이 경우 수신기가 T-CDM (Time domain Code Multiplexing) 된 DMRS 포트들을 구분함에 있어 상기 위상 노이즈로 인하여 채널 추정 성능이 감소할 수 있다. 이에, 종래에는 상기 채널 추정 성능 감소를 막기 위해, PT-RS가 전송되는 경우, 복수의 DMRS 포트들이 서로 T-CDM되는 것을 제한하였다.
다만, MCS가 낮을수록 위상 노이즈의 영향 또한 함께 낮아짐을 고려할 때, (MCS의 고려 없는) 이와 같은 제한은 신호 송수신 동작의 유연성을 감소시킬 수 있다.
보다 구체적으로, 앞서 상술한 표 4에 따르면, PT-RS의 시간 밀도는 스케줄링된 MCS 값에 따라 달리 설정될 수 있고, 상대적으로 낮은 MCS가 스케줄링된 경우 PT-RS의 시간 밀도 값은 커질 수 있다. 다시 말해, 상대적으로 낮은 MCS가 스케줄링된 경우 PT-RS가 매핑되는 심볼 간격은 커질 수 있다. 왜냐하면, 스케줄링된 MCS가 낮을수록 위상 노이즈의 영향을 받는 정도가 낮아지기 때문이다.
일 예로 스케줄링된 MCS가 낮아 PT-RS의 시간 밀도가 2로 결정되는 것은, 시간 축으로 인접한 두 OFDM 심볼 내에서 동일한 CPE (Common Phase Error)을 사용하여도 이로 인한 성능 열화가 거의 없음을 의미할 수 있다. 상기 관점에서, 스케줄링된 MCS가 낮은 경우 DMRS 포트들 간 T-CDM 를 적용하여도 이로 인한 성능 열화는 거의 없을 수 있다.
따라서, 본 발명에서는 앞서 상술한 제한 (즉, DMRS 포트들 간 T-CDM 적용을 제한)은 PT-RS 시간 밀도가 1인 경우에만 한정적으로 적용될 수 있음을 전제로 하는 신호 송수신 방법에 대해 상세히 설명한다. 다시 말해, 본 발명에서는 PT-RS 시간 밀도가 1보다 큰 경우 DMRS 설정 타입 1의 DMRS 포트 #1004 내지 #1007를 통해 DMRS가 전송될 수 있음을 기초로 한 신호 송수신 방법에 대해 상세히 설명한다.
이하 설명에 있어, DMRS 포트 #1000, #1001 ~#1011은 각각 DMRS 포트 #0, #1 ~ #11로 대체될 수 있다.
하기 표에 있어, Type 이라함은 DMRS 설정 타입을 의미하고, 각 DMRS 설정 타입 별로 T-CDM (또는, CDM in time domain, CDM-T)되는 DMRS 포트들을 나타낸다. 따라서, DMRS 설정 타입 1의 경우, DMRS 포트 #1000~#1003는 각각 DMRS 포트 #1004~#1007과 CDM-T될 수 있다. DMRS 설정 타입 2의 경우, DMRS 포트 #1000~#1005는 각각 DMRS 포트 #1006~#1011과 CDM-T 될 수 있다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000010
이하 설명에 있어, 설명의 편의 상 DMRS 설정 타입 1의 경우를 중점적으로 본 발명에서 제안하는 기술 구성에 대해 상세히 설명한다. 다만, 본 발명에서 제안하는 기술 구성은, 앞서 상술한 표 6의 DMRS 설정 타입 2를 위한 CDM-T 그룹 설정에 기초하여, DMRS 설정 타입 2의 경우로도 확장 적용될 수 있다.
이하 설명에 있어, 설명의 편의상 DL 신호 동작 (즉, PDSCH을 위한 DMRS, PT-RS)을 기준으로 본 발명에서 제안하는 기술 구성에 대해 상세히 설명한다. 다만, 본 발명에서 제안하는 기술 구성은 UL 신호 동작 (즉, PUSCH을 위한 DMRS, PT-RS)에 기초한 기술 구성으로도 확장 적용될 수 있다.
하기 표 7은 종래 Rel-15 NR TS 38.211에서 정의된 DL PT-RS가 전송되는 참조 부반송파 인덱스 (k RE ref)가 결정되는 방법을 나타낸다. 종래 기술에 따르면, 하기 표 7과 같이, DL PT-RS가 전송되는 참조 부반송파 인덱스 (k RE ref)는 상위 계층 파라미터 resourceElementOffset 및 PT-RS 포트와 관련된 DMRS 포트에 기초하여 결정됨을 나타낸다. 왜냐하면, 앞서 상술한 바와 같이, DL PT-RS가 전송됨에 따라 DMRS 포트들간 CDM-T가 정의되지 않고, 이에 따라 일부 DMRS 포트들 (예: DMRS 설정 타입 1의 경우 DMRS 포트 #1004 내지 #1007, DMRS 설정 타입 2의 경우 DMRS 포트 #1006 내지 #1011)이 정의되지 않기 때문이다.
다만, 본 발명에서 제안하는 바와 같이 DMRS 포트 #1004 내지 #1007 를 통한 DMRS와 PT-RS가 동시에 전송될 수 있는 경우, 하기 표는 수정될 필요가 있다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000011
추가적으로, 종래 Rel-15 NR TS 38.211에서 정의된 DL PT-RS가 전송되는 참조 부반송파 인덱스 (k RE ref)는 하기 표와 같이 정의되는데, 본 발명에서 제안하는 방법에 따르면 하기 표 또한 수정될 필요가 있다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000012
표 7 및 표 8에 있어, DMRS 설정 타입 및 상위 계층 파라미터 resourceElementOffeset에 기초한 참조 부반송파 인덱스 (k RE ref)가 N이라 함은, 참조 부반송파 인덱스 (k RE ref)가 해당 자원 블록 내 부반송파 #N임을 의미할 수 있다.
본 발명에 따라, PT-RS가 전송되더라도 DMRS 포트 #1004 내지 #1007가 정의되는 경우, DMRS 포트 #1004 내지 #1007에 대응하는 PT-RS 포트를 위한 참조 부반송파 인덱스는 상기 표들에서 정의되지 않은 값들로 설정될 수 있다. 일 예로, 상위 계층 파라미터 resourceElementOffset 가 00인 경우, DMRS 포트 #1004 내지 #1007에 대응하는 PT-RS 포트를 위한 참조 부반송파 인덱스는 각각 4, 6, 5, 7로 설정될 수 있다.
다만, 이와 같은 구성에 따르면, 하나의 RB 내 PT-RS가 전송될 수 있는 부반송파 개수가 8이 된다. 따라서, PT-RS와 충돌을 피하기 위한 CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) 자원 위치에 대한 유연성이 급격히 작아지게 된다. 따라서, 부득이하게 PT-RS와 CSI-RS가 충돌이 발생하게 되는 경우, PT-RS는 펑쳐링될 수 있고, 결과적으로 성능이 급격하게 감소할 수 있다.
도 15는 PT-RS의 시간 밀도가 2인 경우 하향링크 신호들이 전송되는 구성을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15에 도시된 바와 같이, PT-RS의 시간 밀도가 2이상인 경우, DMRS 포트 #1000 내지 #1003 중 어느 하나의 DMRS 포트에 대응하는 PT-RS는 상기 어느 하나의 DMRS 포트와 동일한 주파수 위치에 할당된다. 이때, PDSCH (또는 데이터)는 상기 PT-RS가 매핑된 부반송파 상 PT-RS가 전송되지 않는 RE 에서 전송될 수 있다.
따라서, 도 15와 같은 하향링크 신호 구성을 고려할 때, 본 발명에서는 DMRS 포트 #1004 내지 #1007 중 어느 하나의 DMRS 포트에 대응하는 PT-RS 포트의 자원 위치를 상기 (DMRS 포트 #1000 내지 #1003 중 어느 하나의 DMRS 포트에 대응하는) PT-RS가 매핑된 부반송파 상 상기 PT-RS가 매핑되지 않는 RE 상에 설정하는 방법에 대해 상세히 설명한다.
본 발명에서 제안하는 방법에 따르면, CDM-T 관계에 있는 DMRS 포트들 각각에 연관되는 PT-RS 포트들은 동일한 주파수 위치를 가질 수 있다.
일 예로, DMRS 설정 타입 1의 경우, 각 DMRS 포트에 대응하는 PT-RS 포트의 참조 부반송파 인덱스는 하기 표와 같이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000013
표 9에 따르면, DMRS 포트 #0 및 #4 (또는 DMRS 포트 #1000 및 #1004) 각각에 대응하는 서로 다른 PT-RS 포트들은 동일한 주파수 위치를 가질 수 있다.
또한, DMRS 설정 타입 2의 경우, 각 DMRS 포트에 대응하는 PT-RS 포트의 참조 부반송파 인덱스는 하기 표와 같이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000014
표 10에 따르면, DMRS 포트 #0 및 #6 (또는 DMRS 포트 #1000 및 #1006) 각각에 대응하는 서로 다른 PT-RS 포트들은 동일한 주파수 위치를 가질 수 있다.
이를 위해, PT-RS 포트를 위한 시간 자원 위치는 추가 DMRS 포트 (additional DMRS port)를 위한 자원 위치 및/또는 PT-RS 시간 밀도 및/또는 PDSCH(또는 PUSCH) 길이 (duration) 및/또는 DMRS 포트 인덱스 및/또는 상위 계층 시그널링 (예: RRC (Radio Resource Control) 시그널링 등)에 기초하여 결정될 수 있다.
종래 Rel-15 NR 시스템에 따르면, PT-RS 포트를 위한 시간 자원 위치는 추가 DMRS, PT-RS 시간 밀도 및 PDSCH(또는 PUSCH) 길이의 조합에만 기초하여 결정되었다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000015
다만, 본 발명에 따르면, PT-RS의 시간 자원 위치는 앞서 상술한 요소 (또는 파라미터) 외에 추가적으로 DMRS 포트 인덱스 및/또는 상위 계층 시그널링에 기초하여 결정될 수 있다.
2.1. 제1 방법
본 발명에서 제안하는 제1 방법에 따르면, PT-RS의 시간 자원 위치는 하기 표와 같이 추가 파라미터 α가 추가적으로 고려되어 결정될 수 있다. 이때, 상기 추가 파라미터 α는 PT-RS 시간 밀도 및/또는 DMRS 포트 인덱스 및/또는 상위 계층 시그널링 (예: RRC)에 기반하여 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000016
본 발명에 있어, α 값은 하기 표와 같이 설정될 수 있다. 이때, 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset가 단말에게 설정되지 않는 경우, 단말은 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset가 디폴트 값인 00 값을 가짐을 기대/간주할 수 있다.
하기 표의 설정은 PT-RS 시간 밀도와 무관하게 적용될 수 있다. 이때, 하기 표에서는 α 값이 0 또는 1로 설정되는 구성만을 개시하였으나, α 값은 실시예에 따라 다른 값(예: α=-1)으로 변경될 수 있다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000017
추가적으로, α 값의 범위는 설정된 PT-RS 시간 밀도 값에 따라 달리 설정될 수 있다. 일 예로, 시간 밀도 값이 2인 경우 α 값은 -1, 0, 1 중 하나의 값을 가질 수 있는 반면, 시간 밀도 값이 4인 경우 α 값은 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 중 하나의 값을 가질 수 있다. 보다 구체적인 일 예로, 시간 밀도 값이 2인 경우 α 값은 표 13과 같이 설정되는 반면, 시간 밀도 값이 4인 경우 α 값은 표 14와 같이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000018
이에 따라, 표 12에 개시된 절차를 진행함에 있어, 3번째 프로세스 (또는 procedure)에서 해당 값이 음수가 되는 경우, 기지국 및 단말은 해당 값에 기초하여 PT-RS가 할당되지 않음을 가정하고 4번째 프로세서 (또는 procedure)가 수행된다고 가정할 수 있다.
앞서 상술한 방법에 따르면, DMRS 포트 #1004 내지 #1007 중 어느 하나의 DMRS 포트에 대응하는 PT-RS 포트를 위한 시간 자원 위치는 하기와 같이 결정될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의상 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS 포트를 위한 시간 자원 위치에 대해 상세히 설명한다. 다만, 본 발명에 있어, DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS 포트는 실시예에 따라 DMRS 포트 #1005 내지 #1007 중 어느 하나의 DMRS 포트에 대응하는 PT-RS 포트로 확장 적용될 수 있다.
도 16은 본 발명의 일 예에 따른 PT-RS의 자원 위치를 간단히 나타낸 도면이다.
도 16에 있어, PDSCH 길이는 14 심볼이고 (즉, PDSCH duration=14), DMRS 타입은 DMRS 설정 타입 1이고, PT-RS 시간 밀도는 2이고, 상위 계층 파라미터 resourceElementOffset 는 10으로 설정되고 (표 6 참조), 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset는00으로 설정됨을 가정한다 (표 13 참조). 이 경우, 도 16에 도시된 바와 같이, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치 및 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치가 설정될 수 있다.
도 17은 본 발명의 다른 예에 따른 PT-RS의 자원 위치를 간단히 나타낸 도면이다.
도 17에 있어, PDSCH 길이는 14 심볼이고 (즉, PDSCH duration=14), DMRS 타입은 DMRS 설정 타입 1이고, PT-RS 시간 밀도는 4이고, 상위 계층 파라미터 resourceElementOffset 는 10으로 설정되고 (표 6 참조), 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset는00으로 설정됨을 가정한다 (표 14 참조). 이 경우, 도 17에 도시된 바와 같이, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치 및 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치가 설정될 수 있다.
도 18은 본 발명의 또 다른 일 예에 따른 PT-RS의 자원 위치를 간단히 나타낸 도면이다.
도 18에 있어, PDSCH 길이는 14 심볼이고 (즉, PDSCH duration=14), DMRS 타입은 DMRS 설정 타입 1이고, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS 시간 밀도는 2인 반면 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS 시간 밀도는 4이고, 상위 계층 파라미터 resourceElementOffset 는 10으로 설정되고 (표 6 참조), 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset는00으로 설정됨을 가정한다 (표 13 및 표 14 참조). 이 경우, 도 18에 도시된 바와 같이, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치 및 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치가 설정될 수 있다. 이와 같이, 본 발명에서 제안하는 제1 방법에 따르면, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS가 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS와 상이한 시간 밀도를 갖는다 하여도 각 PT-RS를 위한 시간 자원 위치가 중첩되지 않는다.
도 19는 본 발명의 또 다른 예에 따른 PT-RS의 자원 위치를 간단히 나타낸 도면이다.
도 19에 있어, PDSCH 길이는 9 심볼이고 (즉, PDSCH duration=9), DMRS 타입은 DMRS 설정 타입 1이고, PT-RS 시간 밀도는 2이고, 상위 계층 파라미터 resourceElementOffset 는 10으로 설정되고 (표 6 참조), 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset는00으로 설정됨을 가정한다 (표 13 참조). 이 경우, 도 19에 도시된 바와 같이, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치 및 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치가 설정될 수 있다.
도 20은 본 발명의 또 다른 예에 따른 PT-RS의 자원 위치를 간단히 나타낸 도면이다.
도 20에 있어, PDSCH 길이는 8 심볼이고 (즉, PDSCH duration=8), DMRS 타입은 DMRS 설정 타입 1이고, PT-RS 시간 밀도는 2이고, 상위 계층 파라미터 resourceElementOffset 는 10으로 설정되고 (표 6 참조), 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset는00으로 설정됨을 가정한다 (표 13 참조). 이 경우, 도 20에 도시된 바와 같이, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치 및 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치가 설정될 수 있다.
도 21은 본 발명의 또 다른 예에 따른 PT-RS의 자원 위치를 간단히 나타낸 도면이다.
도 21에 있어, PDSCH 길이는 12 심볼이고 (즉, PDSCH duration=12), DMRS 타입은 DMRS 설정 타입 1이고, PT-RS 시간 밀도는 2이고, 상위 계층 파라미터 resourceElementOffset 는 10으로 설정되고 (표 6 참조), 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset는00으로 설정됨을 가정한다 (표 13 참조). 이 경우, 도 21에 도시된 바와 같이, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치 및 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치가 설정될 수 있다.
2.2. 제2 방법
앞서 상술한 제1 방법에 따른 도 20 및 도 21 의 예를 살펴보면, DMRS 포트 #1004와 연관된 PT-RS의 경우, 심볼 인덱스 #6 의 PT-RS와 심볼 인덱스 #9의 DMRS 간 3 심볼 간격을 갖는다. 즉, 해당 심볼의 PT-RS에 대해 최대 시간 밀도가 3으로 설정되게 된다. 이 경우, 단말은 OFDM 심볼 인덱스 #6 및 #9 간 위상 차이를 이용하여 CPE (Carrier Phase Error)를 측정하게 된다. 이에 따라, CPE 추정 성능이 감소할 수 있고, 이는 OFDM 심볼 인덱스 #7 및 #8에서의 채널 추정을 부정확하게 하고 최종적으로 성능 열화를 야기할 수 있다.
포트 #1004에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원에 대한 최대 시간 밀도가 3이 됨을 알 수 있다. 즉, 해당 PT-RS를 위해 설정된 시간 밀도 값인 2 보다 큰 값을 갖게 된다. 이는 성능 열화를 발생시킬 수 있다. 이에, 본 발명에 따른 제2 방법에서는 상기 열화를 최소화 할 수 있는 방법을 제안한다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000019
표 15에 개시한 바와 같이, 본 발명에 따른 제2 방법에서는 제1 방법의 전체 프로세스 중 2 번째 프로세스 및 5번째 프로세스에서도 파라미터 α가 추가적으로 고려하는 방법을 제안한다. 이에 따르면, 하기와 같이 DMRS 포트 #1004 내지 #1007 중 어느 하나의 DMRS 포트에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원이 결정될 수 있다.
도 22는 본 발명의 또 다른 예에 따른 PT-RS의 자원 위치를 간단히 나타낸 도면이다.
도 22에 있어, PDSCH 길이는 8 심볼이고 (즉, PDSCH duration=8), DMRS 타입은 DMRS 설정 타입 1이고, PT-RS 시간 밀도는 2이고, 상위 계층 파라미터 resourceElementOffset 는 10으로 설정되고 (표 6 참조), 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset는00으로 설정됨을 가정한다 (표 13 참조). 이 경우, 도 22에 도시된 바와 같이, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치 및 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치가 설정될 수 있다.
상기 제2 방법에 따르면, 앞서 상술한 제1 방법과 달리 PT-RS를 위한 시간 자원의 최대 간격이 2로 축소될 수 있다. 대신, 이로 인해 PT-RS 포트 오버헤드는 증가할 수 있다 (예: DMRS 포트 #1000 및 #1004에 각각 대응되는 PT-RS들의 오버헤드 차이가 3배임).
이러한 특징을 활용하여, 기지국은 SNR (Signal to Noise Ratio)이 낮거나 또는 좀 더 정확한 동기화를 위해 단말에게 보다 많은 PT-RS를 할당할 수 있다. 이를 위하여, 상기 기지국은 단말에게 기존의 DMRS 포트 #1000 내지 #1003 이 아닌 DMRS 포트 #1004 내지 #1007 중 어느 하나의 DMRS 포트에 대응하는 PT-RS를 할당할 수 있다. 또는, 상기 기지국이 단말에게 보다 많은 PT-RS를 할당하기 위하여, 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset를01로 설정하고, DMRS 포트 #1000 내지 #1003 중 어느 하나의 DMRS 포트에 대응하는 PT-RS를 할당할 수 있다.
도 23은 본 발명의 또 다른 예에 따른 PT-RS의 자원 위치를 간단히 나타낸 도면이다.
도 23에 있어, PDSCH 길이는 12 심볼이고 (즉, PDSCH duration=12), DMRS 타입은 DMRS 설정 타입 1이고, PT-RS 시간 밀도는 2이고, 상위 계층 파라미터 resourceElementOffset 는 10으로 설정되고 (표 6 참조), 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset는00으로 설정됨을 가정한다 (표 13 참조). 이 경우, 도 23에 도시된 바와 같이, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치 및 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치가 설정될 수 있다.
2.3. 제3 방법
본 발명에 따른 제3 방법에서는 앞서 상술한 제1 방법에서 예상되는 성능 열화를 최소화 하면서 제2 방법에서 예상되는 RS 오버헤드를 최소화할 수 있는 방법을 제안한다.
Figure PCTKR2019006045-appb-img-000020
표 16에 개시한 바와 같이, 본 발명에 따른 제3 방법에서는 제1 방법의 전체 프로세스 중 2 번째 프로세스에서도 파라미터 α가 추가적으로 고려하되, 제2 방법과 달리 2번째 프로세스가 반복되는 조건에 대해서는 파라미터 α를 고려하지 않는 방법을 제안한다. 이에 따르면, 하기와 같이 DMRS 포트 #1004 내지 #1007 중 어느 하나의 DMRS 포트에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원이 결정될 수 있다.
도 24는 본 발명의 또 다른 예에 따른 PT-RS의 자원 위치를 간단히 나타낸 도면이다.
도 24에 있어, PDSCH 길이는 8 심볼이고 (즉, PDSCH duration=8), DMRS 타입은 DMRS 설정 타입 1이고, PT-RS 시간 밀도는 2이고, 상위 계층 파라미터 resourceElementOffset 는 10으로 설정되고 (표 6 참조), 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset는00으로 설정됨을 가정한다 (표 13 참조). 이 경우, 도 24에 도시된 바와 같이, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치 및 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치가 설정될 수 있다.
도 24에 도시된 구성에 따르면, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS와 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS의 오버헤드 차가 2배임을 확인할 수 있다. 즉, 앞서 상술한 제2 방법에서 제안한 방법 대비 오버헤드가 50% 감소될 수 있다.
도 25는 본 발명의 또 다른 예에 따른 PT-RS의 자원 위치를 간단히 나타낸 도면이다.
도 25에 있어, PDSCH 길이는 12 심볼이고 (즉, PDSCH duration=12), DMRS 타입은 DMRS 설정 타입 1이고, PT-RS 시간 밀도는 2이고, 상위 계층 파라미터 resourceElementOffset 는 10으로 설정되고 (표 6 참조), 상위 계층 파라미터 resourceTimeOffset는00으로 설정됨을 가정한다 (표 13 참조). 이 경우, 도 25에 도시된 바와 같이, DMRS 포트 #1000에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치 및 DMRS 포트 #1004에 대응하는 PT-RS를 위한 시간 자원 위치가 설정될 수 있다.
2.4. 본 발명에서 제안하는 방법들의 특징
앞서 상술한 바와 같이, 본 발명에서는 DMRS 포트 #1004 내지 #1007 중 어느 하나의 DMRS 포트에 대응하는 PT-RS는 대응하는 상기 어느 하나의 DMRS 포트가 할당된 부반송파 상에 할당될 수 있다.
결과적으로, 기존 대비 PT-RS가 할당될 수 있는 주파수 자원이 확장되지 않는 바, PT-RS와의 충돌을 피하기 위한 CSI-RS 주파수 위치 결정 시, 기존과 동일한 유연성을 유지할 수 있다. 만약, 상기 DMRS 포트 #1004 내지 #1007 중 어느 하나의 DMRS 포트에 대응하는 PT-RS의 주파수 자원 위치를 다른 주파수 축으로 확장하였다면, PT-RS을 피하기 위한 CSI-RS 주파수 위치는 매우 한정적으로 결정될 수 밖에 없다. 따라서, CSI-RS 위치 결정의 유연성이 종래 대비 급격히 작아진다.
게다가, 본 발명에서 제안하는 방법에 따르면, DC (Direct Current)을 피하기 위한 PT-RS 위치 설정에 대한 flexibility을 기존과 동일하게 유지 시켜준다.
보다 구체적으로, 본 발명에서 제안하는 방법에 따르면, DMRS 포트 #1000 내지 #1003에 대응하는 PT-RS 포트와 DMRS 포트 #1004 내지 #1007에 대응하는 PT-RS 포트 간 충돌이 발생하지 않는다. 따라서, 하나의 단말에 대해 DMRS 포트 #1000 및 #1004에 대응하는 두 개의 PT-RS 포트가 할당되더라도, 이 두 PT-RS 포트 간 충돌이 발생하지 않는다.
다만, 하나의 단말에게 DMRS 포트 #1000, #1001, #1004, #1005가 할당되고 DMRS 포트 #1000, #1001 및 DMRS 포트 #1004, #1005가 서로 다른 DMRS 포트 그룹 (또는 CDM 그룹)에 포함되는 경우, 상기 단말에 대해서는 두 개의 PT-RS 포트가 정의될 수 있다. 이때, 본 발명에서 제안하는 방법에 따르면, 상기 PT-RS 포트 수에 따른 PT-RS 파워 부스팅을 적용할 수 없는 단점이 발생할 수 있다.
하지만, NR 시스템에 있어 상기 가정과 같이 하나의 단말에게 서로 다른 DMRS 포트 그룹 (또는 CDM 그룹)에 포함되는 (DMRS 포트 #1000, #1001) 및 (DMRS 포트 #1004, #1005)가 할당되는 것보다는 상기 단말에게 DMRS 포트 #1000, #1001, #1002, #1003가 할당되고 DMRS 포트 #1000, #1001 및 DMRS 포트 #1002, #1003가 서로 다른 DMRS 포트 그룹 (또는 CDM 그룹)에 포함되는 것이 더 합리적일 수 있다 (또는 바람직할 수 있다). 왜냐하면, 상기 가정과 달리, 서로 다른 DMRS 포트 그룹 (또는 CDM 그룹)에 포함되는 (DMRS 포트 #1000, #1001) 및 (DMRS 포트 #1002, #1003)들은 서로 서로 CDM-T (CDM in time domain)/ CDM-F (CDM in frequency domain)되지 않으므로, DMRS 포트들의 분리 시 성능 열화가 발생하지 않을 수 있다. 게다가, 이에 따르면 PT-RS 포트 수에 따른 PT-RS 파워 부스팅도 적용될 수 있다.
따라서, 하나의 단말에게 서로 다른 DMRS 포트 그룹 (또는 CDM 그룹)에 포함되는 (DMRS 포트 #1000, #1001) 및 (DMRS 포트 #1004, #1005)가 할당되는 것은 부적절한 바, 본 발명에 따른다 하여도 앞서 검토한 문제점을 발생하지 않을 것으로 예상된다.
본 발명에서 제안하는 방법들에 있어, 두 단말들에 대한 시간 밀도가 1보다 커야지만 두 단말들을 위한 PT-RS 간 충돌이 발생하지 않는다. 따라서, 본 발명에서 제안하는 방법들을 위해 별도의 스케줄링 제한 (scheduling restriction)이 필요할 수 있다 (예: 두 단말들에 대한 시간 밀도 값 각각은 1보다 커야 함).
또는, 본 발명에서 제안하는 방법들이 PT-RS의 시간 밀도 값이 1보다 큰 경우에만 적용되도록 설정한다면 상기 별도의 스케줄링 제한이 필요하지 않을 수 있다. 즉, PT-RS의 시간 밀도가 1보다 큰 경우에만, DMRS 포트 #1004 내지 ~#1007가 사용될 수 있도록 제한될 수 있다. 반대로, 두 단말들 중 어느 하나의 단말에 대해서라도 시간 밀도가 1이되는 경우, 기지국은 DMRS 포트 #1004 내지 #1007가 사용되지 못하도록 제한될 수 있다. 이에 따르면, 앞서 고려한 PT-RS 간 충돌은 발생하지 않는다.
도 26은 본 발명에 적용 가능한 단말 및 기지국의 동작을 나타낸 도면이고, 도 27은 본 발명에 따른 단말의 동작 흐름도이고, 도 28은 본 발명에 따른 기지국의 동작 흐름도이다.
본 발명에서 제안하는 동작을 위해, 기지국 (또는 네트워크)는 단말에게 DMRS 설정 정보를 전송할 수 있다 (S2610, S2810). 일 예로, 기지국은 상기 DMRS 설정 정보를 통해 상기 단말에게 DMRS 설정 타입 1 또는 DMRS 설정 타입 2를 설정할 수 있다. 상기 DMRS 설정 정보는 상위 계층 시그널링을 통해 전송될 수 있다. 이에 대응하여, 단말은 기지국 (또는 네트워크)로부터 상기 DMRS 설정 정보를 수신할 수 있다 (S2610, S2710).
본 발명에 따른 단말은, 시간 도메인 상 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in time domain; CDM-T)되는 두 복조 참조 신호 (DMRS) 포트 인덱스들 중 큰 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 상기 PT-RS가 연관됨에 기초하여, 상기 PT-RS를 위한 제1 자원을 결정한다 (S2620, S2720). 이를 위해, 상기 단말은 상기 큰 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 관련된 PDSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신할 수 있다. 이때, 상기 DCI는 상기 PT-RS를 추가적으로 스케줄링할 수 있다.
여기서, 상기 제1 자원은, (i) 상기 CDM-T되는 두 DMRS 포트 인덱스들 중 작은 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 연관된 PT-RS를 위한 제2 자원과 동일한 부반송파 상에 위치하고, (ii) 상기 제2 자원과 상이한 심볼 상에 위치한다.
이어, 단말은 상기 제1 자원을 통해 상기 PT-RS를 수신한다 (S2630, S2730). 이에 대응하여, 기지국 (또는 네트워크)는 상기 PT-RS를 생성하여 상기 제1 자원을 통해 상기 단말로 전송한다 (S2630, S2820).
본 발명에 있어, 상기 제1 자원이 포함된 부반송파 위치는 상위 계층 시그널링 및 상기 PT-RS와 연관된 상기 DMRS 포트 인덱스에 기초하여 결정될 수 있다.
일 예로, 상기 두 DMRS 포트 인덱스들이 DMRS 설정 타입 1에 기초하는 경우, 상기 두 DMRS 포트 인덱스들의 조합은 {#1004, #1000}, {#1005, #1001}, {#1006, #1002} 또는 {#1007, #1003} 중 하나이고, 기 두 DMRS 포트 인덱스들이 DMRS 설정 타입 2에 기초하는 경우, 상기 두 DMRS 포트 인덱스들의 조합은 {#1006, #1000}, {#1007, #1001}, {#1008, #1002}, {#1009, #1003}, {#1010, #1004} 또는 {#1011, #1005} 중 하나일 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 PT-RS의 시간 밀도 (time density)는 2 또는 4 값을 가질 수 있다.
이때, 상기 PT-RS의 시간 밀도는 상기 단말에게 스케줄링된 MCS (Modulation and Coding Scheme) 에 기초하여 결정될 수 있다.
본 발명에 있어, 물리 하향링크 공유 채널 (PDSCH) 할당 내, 상기 PDSCH의 시작 심볼을 기준으로 상기 제1 자원이 포함된 심볼의 상대적 인덱스는 특정 절차에 기초하여 결정되는 시간 인덱스 세트에 대응할 수 있다. 여기서, 할당된 물리 하향링크 공유 채널 (PDSCH) 내 상대적인 심볼 인덱스 l에 기초하여, 상기 특정 절차는 하기의 옵션 1, 옵션 2 또는 옵션 3 중 하나에 따라 수행될 수 있다.
<옵션 1>
(i) i = 0 및 l ref = 0으로 설정;
(ii) 심볼 인덱스 max(l ref+(i-1)*L PTRS+1,l ref) 부터 l ref+i*L PTRS 까지 포함된 어느 하나의 심볼과 DMRS를 위해 사용되는 심볼의 중첩 여부에 기초하여,
- (ii-1) i=1로 설정;
- (ii-2) l ref 를 상기 중첩되는 DMRS를 위해 사용되는 심볼 중 두 번째 DMRS 심볼의 심볼 인덱스로 설정; 및
- (ii-3) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 반복 수행;
(iii) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 를 상기 PT-RS를 위한 시간 인덱스 세트에 추가함;
(iv) i 값을 1 증가 시킴; 및
(v) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 (iv) 스텝까지 반복 수행
<옵션 2>
(i) i = 0 및 l ref = 0으로 설정;
(ii) 심볼 인덱스 max(l ref+(i-1)L PTRS+1,l ref)- X 부터 l ref+i*L PTRS - X 까지 포함된 어느 하나의 심볼과 DMRS를 위해 사용되는 심볼의 중첩 여부에 기초하여,
- (ii-1) i=1로 설정;
- (ii-2) l ref 를 상기 중첩되는 DMRS를 위해 사용되는 심볼 중 두 번째 DMRS 심볼의 심볼 인덱스로 설정; 및
- (ii-3) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 반복 수행;
(iii) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 를 상기 PT-RS를 위한 시간 인덱스 세트에 추가함;
(iv) i 값을 1 증가 시킴; 및
(v) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 (iv) 스텝까지 반복 수행
<옵션 3>
(i) i = 0 및 l ref = 0으로 설정;
(ii) 심볼 인덱스 max(l ref+(i-1)L PTRS+1,l ref)- X 부터 l ref+i*L PTRS - X 까지 포함된 어느 하나의 심볼과 DMRS를 위해 사용되는 심볼의 중첩 여부에 기초하여,
- (ii-1) i=1로 설정;
- (ii-2) l ref 를 상기 중첩되는 DMRS를 위해 사용되는 심볼 중 두 번째 DMRS 심볼의 심볼 인덱스로 설정; 및
- (ii-3) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 반복 수행;
(iii) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 를 상기 PT-RS를 위한 시간 인덱스 세트에 추가함;
(iv) i 값을 1 증가 시킴; 및
(v) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 (iv) 스텝까지 반복 수행
상기 옵션들에 있어, L PTRS는 상기 PT-RS의 시간 밀도에 대응하고, X는 상기 PT-RS를 위한 오프셋 값에 대응할 수 있다.
이때, 상기 오프셋 X 값은, 상기 PT-RS의 시간 밀도; 상위 계층 시그널링; 또는, 상기 PT-RS와 연관된 상기 DMRS 포트 인덱스, 중 하나 이상에 기초하여 결정될 수 있다.
일 예로, 상기 오프셋 X 값이 0 또는 0 이 아닌 정수 Y 값을 갖는 경우, 상기 Y 값은 상기 PT-RS의 시간 밀도가 클수록 큰 값을 가질 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
3. 장치 구성
도 29는 제안하는 실시 예가 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다. 도 29에 도시된 단말 및 기지국은 앞서 설명한 단말과 기지국 간 위상 트래킹 참조 신호 송수신 방법의 실시 예들을 구현하기 위해 동작한다.
단말(UE: User Equipment, 1)은 상향링크에서는 송신단으로 동작하고, 하향링크에서는 수신단으로 동작할 수 있다. 또한, 기지국(eNB 또는 gNB, 100)은 상향링크에서는 수신단으로 동작하고, 하향링크에서는 송신단으로 동작할 수 있다.
즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및/또는 메시지의 전송 및 수신을 제어하기 위해 각각 송신기(Transmitter: 10, 110) 및 수신기(Receiver: 20, 120)를 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및/또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나(30, 130) 등을 포함할 수 있다.
또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시 예들을 수행하기 위한 프로세서(Processor: 40, 140)를 포함한다. 상기 프로세서 (40, 140)은 메모리 (50, 150) 및/또는 송신기 (10,110) 및/또는 수신기 (20, 120)를 제어하여, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다.
일 예로, 프로세서(40, 140)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀을 포함한다. 메모리(50, 150)는 프로세서(40, 140)와 연결되고 프로세서(40, 140)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. 예를 들어, 메모리(50, 150)는 프로세서(40, 140)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 송신기 (10,110) 및/또는 수신기 (20, 120)는 프로세서(40, 140)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 여기서, 프로세서(40, 140)와 메모리(50, 150)는 프로세싱 칩(예, System on a Chip, SoC)의 일부일 수 있다.
단말 및 기지국에 포함된 송신기 및 수신기는 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및/또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 29의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 유닛을 더 포함할 수 있다.
도 30은 제안하는 실시예들이 구현될 수 있는 통신 장치의 블록도이다.
도 30에 도시된 장치는 상술한 매커니즘을 수행하도록 적응된 사용자 장치(User Equipment, UE) 및/또는 기지국 (예: eNB 또는 gNB)이거나, 동일한 작업을 수행하는 임의의 장치일 수 있다.
도 30에 도시된 바와 같이, 장치는 DSP(Digital Signal Processor)/마이크로프로세서(210) 및 RF(Radio Frequency) 모듈(송수신기; 235)을 포함할 수도 있다. DSP/마이크로프로세서(210)는 송수신기(235)에 전기적으로 연결되어 송수신기(235)를 제어한다. 장치는, 설계자의 선택에 따라서, 전력 관리 모듈(205), 베터리(255), 디스플레이(215), 키패드(220), SIM 카드(225), 메모리 디바이스(230), 스피커(245) 및 입력 디바이스(250)을 더 포함할 수도 있다.
특히, 도 30은 네트워크로부터 요청 메시지를 수신하도록 구성된 수신기(235) 및 네트워크로 타이밍 송/수신 타이밍 정보를 송신하도록 구성된 송신기(235)를 포함하는 단말을 나타낼 수도 있다. 이러한 수신기와 송신기는 송수신기(235)를 구성할 수 있다. 단말은 송수신기(수신기 및 송신기, 235)에 연결된 프로세서(210)를 더 포함할 수도 있다.
또한, 도 30은 단말로 요청 메시지를 송신하도록 구성된 송신기(235) 및 단말로부터 송수신 타이밍 정보를 수신하도록 구성된 수신기(235)를 포함하는 네트워크 장치를 나타낼 수도 있다. 송신기 및 수신기는 송수신기(235)를 구성할 수도 있다. 네트워크는 송신기 및 수신기에 연결된 프로세서(210)를 더 포함한다. 이 프로세서(210)는 송수신 타이밍 정보에 기초하여 지연(latency)을 계산할 수도 있다.
이에, 본 발명에 따른 단말 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치)에 포함된 프로세서 및 기지국 (또는 상기 기지국에 포함된 통신 장치)에 포함된 프로세서는 대응하는 메모리를 제어하며 다음과 같이 동작할 수 있다.
본 발명에 있어, 단말은, 적어도 하나의 무선 주파수 (RF) 모듈; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 하기 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함할 수 있다. 이때, 상기 단말에 포함된 통신 장치라 함은, 상기 적어도 하나의 프로세서 및 상기 적어도 하나의 메모리를 포함하도록 구성될 수 있고, 상기 통신 장치는 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 포함하거나 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 포함하지 않고 상기 적어도 하나의 RF 모듈과 연결되도록 구성될 수 있다.
상기 단말에 포함된 적어도 하나의 프로세서 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치의 적어도 하나의 프로세서)는, 시간 도메인 상 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in time domain; CDM-T)되는 두 복조 참조 신호 (DMRS) 포트 인덱스들 중 큰 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 상기 PT-RS가 연관됨에 기초하여, 상기 PT-RS를 위한 제1 자원을 결정하고, 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 제어하여, 상기 제1 자원을 통해 상기 PT-RS를 수신하도록 구성될 수 있다. 이때, 상기 제1 자원은, (i) 상기 CDM-T되는 두 DMRS 포트 인덱스들 중 작은 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 연관된 PT-RS를 위한 제2 자원과 동일한 부반송파 상에 위치하고, (ii) 상기 제2 자원과 상이한 심볼 상에 위치할 수 있다.
상기 단말 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치)은, 이동 단말기, 네트워크 및 상기 단말이 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신하도록 구성될 수 있다.
본 발명에 있어, 기지국은, 적어도 하나의 무선 주파수 (RF) 모듈; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 하기 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리;를 포함할 수 있다. 이때, 상기 기지국에 포함된 통신 장치라 함은, 상기 적어도 하나의 프로세서 및 상기 적어도 하나의 메모리를 포함하도록 구성될 수 있고, 상기 통신 장치는 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 포함하거나 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 포함하지 않고 상기 적어도 하나의 RF 모듈과 연결되도록 구성될 수 있다.
상기 기지국에 포함된 적어도 하나의 프로세서 (또는 상기 기지국에 포함된 통신 장치의 적어도 하나의 프로세서)는, 상기 PT-RS를 생성하고, 시간 도메인 상 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in time domain; CDM-T)되는 두 복조 참조 신호 (DMRS) 포트 인덱스들 중 큰 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 상기 PT-RS가 연관됨에 기초하여, 상기 PT-RS를 제1 자원에 매핑하고, 상기 적어도 하나의 RF 모듈을 제어하여, 상기 제1 자원을 통해 상기 PT-RS를 단말로 전송하도록 구성될 수 있다. 이때, 상기 제1 자원은, (i) 상기 CDM-T되는 두 DMRS 포트 인덱스들 중 작은 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 연관된 PT-RS를 위한 제2 자원과 동일한 부반송파 상에 위치하고, (ii) 상기 제2 자원과 상이한 심볼 상에 위치할 수 있다.
한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기(PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, 개인통신서비스(PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트(Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드(MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시 예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 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 실시 예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛(50, 150)에 저장되어 프로세서(40, 140)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
앞서 상술한 통신 장치는 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치 또는 그 이외의 장치일 수 있다.
예를 들어, 단말은 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털 방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 드론은 사람이 타지 않고 무선 컨트롤 신호에 의해 비행하는 비행체일 수 있다. 예를 들어, HMD는 머리에 착용하는 형태의 디스플레이 장치일 수 있다. 예를 들어, HMD는 VR 또는 AR을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 
본 발명은 본 발명의 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 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. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시 예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
추가적으로, 본 발명의 실시예들은 자유 주행 차량, 드론 등 다양한 애플리케이션에도 적용될 수 있다.

Claims (13)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 위상 트래킹 참조 신호 (PT-RS)를 수신하는 방법에 있어서,
    시간 도메인 상 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in time domain; CDM-T)되는 두 복조 참조 신호 (DMRS) 포트 인덱스들 중 큰 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 상기 PT-RS가 연관됨에 기초하여, 상기 PT-RS를 위한 제1 자원을 결정; 및
    상기 제1 자원을 통해 상기 PT-RS를 수신하는 것을 포함하고,
    상기 제1 자원은, (i) 상기 CDM-T되는 두 DMRS 포트 인덱스들 중 작은 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 연관된 PT-RS를 위한 제2 자원과 동일한 부반송파 상에 위치하고, (ii) 상기 제2 자원과 상이한 심볼 상에 위치하는, 단말의 위상 트래킹 참조 신호 수신 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 자원이 포함된 부반송파 위치는 상위 계층 시그널링 및 상기 PT-RS와 연관된 상기 DMRS 포트 인덱스에 기초하여 결정되는, 단말의 위상 트래킹 참조 신호 수신 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 두 DMRS 포트 인덱스들이 DMRS 설정 타입 1에 기초하는 경우, 상기 두 DMRS 포트 인덱스들의 조합은 {#1004, #1000}, {#1005, #1001}, {#1006, #1002} 또는 {#1007, #1003} 중 하나이고,
    상기 두 DMRS 포트 인덱스들이 DMRS 설정 타입 2에 기초하는 경우, 상기 두 DMRS 포트 인덱스들의 조합은 {#1006, #1000}, {#1007, #1001}, {#1008, #1002}, {#1009, #1003}, {#1010, #1004} 또는 {#1011, #1005} 중 하나인, 단말의 위상 트래킹 참조 신호 수신 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 PT-RS의 시간 밀도 (time density)는 2 또는 4 값을 가지는, 단말의 위상 트래킹 참조 신호 수신 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 PT-RS의 시간 밀도는 상기 단말에게 스케줄링된 MCS (Modulation and Coding Scheme) 에 기초하여 결정되는, 단말의 위상 트래킹 참조 신호 수신 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    물리 하향링크 공유 채널 (PDSCH) 할당 내, 상기 PDSCH의 시작 심볼을 기준으로 상기 제1 자원이 포함된 심볼의 상대적 인덱스는 특정 절차에 기초하여 결정되는 시간 인덱스 세트에 대응하고,
    할당된 물리 하향링크 공유 채널 (PDSCH) 내 상대적인 심볼 인덱스 l에 기초하여, 상기 특정 절차는:
    (i) i = 0 및 l ref = 0으로 설정;
    (ii) 심볼 인덱스 max(l ref+(i-1)*L PTRS+1,l ref) 부터 l ref+i*L PTRS 까지 포함된 어느 하나의 심볼과 DMRS를 위해 사용되는 심볼의 중첩 여부에 기초하여,
    (ii-1) i=1로 설정;
    (ii-2) l ref 를 상기 중첩되는 DMRS를 위해 사용되는 심볼 중 두 번째 DMRS 심볼의 심볼 인덱스로 설정; 및
    (ii-3) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 반복 수행;
    (iii) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 를 상기 PT-RS를 위한 시간 인덱스 세트에 추가함;
    (iv) i 값을 1 증가 시킴; 및
    (v) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 (iv) 스텝까지 반복 수행하는 것을 포함하고,
    L PTRS는 상기 PT-RS의 시간 밀도에 대응하고, X는 상기 PT-RS를 위한 오프셋 값에 대응하는, 단말의 위상 트래킹 참조 신호 수신 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    물리 하향링크 공유 채널 (PDSCH) 할당 내, 상기 PDSCH의 시작 심볼을 기준으로 상기 제1 자원이 포함된 심볼의 상대적 인덱스는 특정 절차에 기초하여 결정되는 시간 인덱스 세트에 대응하고,
    할당된 물리 하향링크 공유 채널 (PDSCH) 내 상대적인 심볼 인덱스 l에 기초하여, 상기 특정 절차는:
    (i) i = 0 및 l ref = 0으로 설정;
    (ii) 심볼 인덱스 max(l ref+(i-1)*L PTRS+1,l ref)- X 부터 l ref+i*L PTRS - X 까지 포함된 어느 하나의 심볼과 DMRS를 위해 사용되는 심볼의 중첩 여부에 기초하여,
    (ii-1) i=1로 설정;
    (ii-2) l ref 를 상기 중첩되는 DMRS를 위해 사용되는 심볼 중 두 번째 DMRS 심볼의 심볼 인덱스로 설정; 및
    (ii-3) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 반복 수행;
    (iii) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 를 상기 PT-RS를 위한 시간 인덱스 세트에 추가함;
    (iv) i 값을 1 증가 시킴; 및
    (v) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 (iv) 스텝까지 반복 수행하는 것을 포함하고,
    L PTRS는 상기 PT-RS의 시간 밀도에 대응하고, X는 상기 PT-RS를 위한 오프셋 값에 대응하는, 단말의 위상 트래킹 참조 신호 수신 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    물리 하향링크 공유 채널 (PDSCH) 할당 내, 상기 PDSCH의 시작 심볼을 기준으로 상기 제1 자원이 포함된 심볼의 상대적 인덱스는 특정 절차에 기초하여 결정되는 시간 인덱스 세트에 대응하고,
    할당된 물리 하향링크 공유 채널 (PDSCH) 내 상대적인 심볼 인덱스 l에 기초하여, 상기 특정 절차는:
    (i) i = 0 및 l ref = 0으로 설정;
    (ii) 심볼 인덱스 max(l ref+(i-1)*L PTRS+1,l ref)- X 부터 l ref+i*L PTRS - X 까지 포함된 어느 하나의 심볼과 DMRS를 위해 사용되는 심볼의 중첩 여부에 기초하여,
    (ii-1) i=1로 설정;
    (ii-2) l ref 를 상기 중첩되는 DMRS를 위해 사용되는 심볼 중 두 번째 DMRS 심볼의 심볼 인덱스로 설정; 및
    (ii-3) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 반복 수행;
    (iii) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS - X 를 상기 PT-RS를 위한 시간 인덱스 세트에 추가함;
    (iv) i 값을 1 증가 시킴; 및
    (v) 심볼 인덱스 l ref+i*L PTRS 가 상기 할당된 PDSCH 이내에 포함되는 한 (ii) 스텝부터 (iv) 스텝까지 반복 수행하는 것을 포함하고,
    L PTRS는 상기 PT-RS의 시간 밀도에 대응하고, X는 상기 PT-RS를 위한 오프셋 값에 대응하는, 단말의 위상 트래킹 참조 신호 수신 방법.
  9. 제 6항 내지 제 8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 오프셋 X 값은,
    상기 PT-RS의 시간 밀도;
    상위 계층 시그널링; 또는,
    상기 PT-RS와 연관된 상기 DMRS 포트 인덱스, 중 하나 이상에 기초하여 결정되는, 단말의 위상 트래킹 참조 신호 수신 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 오프셋 X 값이 0 또는 0 이 아닌 정수 Y 값을 갖는 경우, 상기 Y 값은 상기 PT-RS의 시간 밀도가 클수록 큰 값을 가지는, 단말의 위상 트래킹 참조 신호 수신 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 위상 트래킹 참조 신호 (PT-RS)를 수신하는 단말에 있어서,
    적어도 하나의 무선 주파수 (RF) 모듈;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 특정 동작은:
    시간 도메인 상 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in time domain; CDM-T)되는 두 복조 참조 신호 (DMRS) 포트 인덱스들 중 큰 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 상기 PT-RS가 연관됨에 기초하여, 상기 PT-RS를 위한 제1 자원을 결정; 및
    상기 적어도 하나의 RF 모듈을 제어하여, 상기 제1 자원을 통해 상기 PT-RS를 수신하는 것을 포함하고,
    상기 제1 자원은, (i) 상기 CDM-T되는 두 DMRS 포트 인덱스들 중 작은 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 연관된 PT-RS를 위한 제2 자원과 동일한 부반송파 상에 위치하고, (ii) 상기 제2 자원과 상이한 심볼 상에 위치하는, 단말.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 단말은, 이동 단말기, 네트워크 및 상기 단말이 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신하는, 단말.
  13. 무선 통신 시스템에서 위상 트래킹 참조 신호 (PT-RS)를 전송하는 기지국에 있어서,
    적어도 하나의 무선 주파수 (RF) 모듈;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 특정 동작은:
    상기 PT-RS를 생성;
    시간 도메인 상 코드 분할 다중화 (code division multiplexing in time domain; CDM-T)되는 두 복조 참조 신호 (DMRS) 포트 인덱스들 중 큰 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 상기 PT-RS가 연관됨에 기초하여, 상기 PT-RS를 제1 자원에 매핑; 및
    상기 적어도 하나의 RF 모듈을 제어하여, 상기 제1 자원을 통해 상기 PT-RS를 단말로 전송하는 것을 포함하고,
    상기 제1 자원은, (i) 상기 CDM-T되는 두 DMRS 포트 인덱스들 중 작은 값을 갖는 DMRS 포트 인덱스와 연관된 PT-RS를 위한 제2 자원과 동일한 부반송파 상에 위치하고, (ii) 상기 제2 자원과 상이한 심볼 상에 위치하는, 기지국.
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