WO2020096322A1 - 비 면허 대역에서 채널 상태 정보를 측정하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

비 면허 대역에서 채널 상태 정보를 측정하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2020096322A1
WO2020096322A1 PCT/KR2019/014908 KR2019014908W WO2020096322A1 WO 2020096322 A1 WO2020096322 A1 WO 2020096322A1 KR 2019014908 W KR2019014908 W KR 2019014908W WO 2020096322 A1 WO2020096322 A1 WO 2020096322A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
measurement
resource
signal
terminal
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/014908
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
윤석현
김선욱
안준기
양석철
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US17/287,364 priority Critical patent/US11979758B2/en
Publication of WO2020096322A1 publication Critical patent/WO2020096322A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for measuring channel state information in an unlicensed band, and more specifically, when a channel state information (CSI-RS) is transmitted in a subband unit in an unlicensed band CSI measurement method and apparatus for the same.
  • CSI-RS channel state information
  • next generation 5G system which is an improved wireless broadband communication than the existing LTE system
  • NewRAT communication scenarios are classified into Enhanced Mobile BroadBand (eMBB) / Ultra-reliability and low-latency communication (URLLC) / Massive Machine-Type Communications (mMTC).
  • eMBB Enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-reliability and low-latency communication
  • mMTC Massive Machine-Type Communications
  • eMBB is a next-generation mobile communication scenario having characteristics such as High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, High Peak Data Rate, and URLLC is a next-generation mobile communication scenario having characteristics such as Ultra Reliable, Ultra Low Latency, Ultra High Availability, etc.
  • mMTC is a next-generation mobile communication scenario with low cost, low energy, short packet, and massive connectivity characteristics. (e.g., IoT).
  • the present disclosure is to provide a method and apparatus for measuring channel state information in an unlicensed band.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • LBT Listen before Talk
  • the measurement purpose of each of the at least one CSI-RS is determined, and the And measuring the CSI based on the measurement purpose of each of the determined at least one CSI-RS, and determining the measurement purpose of each of the at least one CSI-RS is CSI-RS for interference measurement. It is possible to determine whether it is CSI-RS for cognitive or signal measurement.
  • CSI may not be measured.
  • -RS may include measuring CSI based on the one of the CSI-RSs, or not measuring the CSI based on the at least one CSI-RS not being the one of the CSI-RSs. have.
  • the one TxOP section may be a TxOP section closest to a time point for measuring the CSI among a plurality of TxOP sections.
  • the at least one CSI-RS may be NZP (Non Zero Power) CSI-RS.
  • the resource region for ZP (Zero Power) CSI-RS may be the same as the resource region for NZP CSI-RS.
  • the terminal may communicate with at least one of a terminal, a network, a base station, and an autonomous vehicle other than the terminal.
  • a terminal for measuring channel state information (CSI) in an unlicensed band comprising: at least one transceiver; At least one processor; And at least one memory operatively connected to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform a specific operation.
  • At least one CSI-RS is received, the measurement use of each of the at least one CSI-RS is determined, and the CSI is measured based on the measurement use of each of the determined at least one CSI-RS.
  • CSI may not be measured.
  • -RS may include measuring CSI based on the one of the CSI-RSs, or not measuring the CSI based on the at least one CSI-RS not being the one of the CSI-RSs. have.
  • the one TxOP section may be a TxOP section closest to a time point for measuring the CSI among a plurality of TxOP sections.
  • the at least one CSI-RS may be NZP (Non Zero Power) CSI-RS.
  • the resource region for ZP (Zero Power) CSI-RS may be the same as the resource region for NZP CSI-RS.
  • the terminal may communicate with at least one of a terminal, a network, a base station, and an autonomous vehicle other than the terminal.
  • An apparatus for measuring channel state information (CSI) in an unlicensed band comprising: at least one processor; And at least one memory operatively connected to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform a specific operation.
  • At least one CSI-RS is received, the measurement use of each of the at least one CSI-RS is determined, and the CSI is measured based on the measurement use of each of the determined at least one CSI-RS.
  • the present invention it is possible to efficiently acquire CSI for the entire CSI-RS band even in CSI-RS transmission in sub-band units.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using them.
  • 3 to 5 are diagrams for explaining the structure of a radio frame and slot used in the NR system.
  • 6 to 8 are diagrams for explaining downlink transmission and uplink transmission in an unlicensed band.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining analog beamforming in an NR system.
  • 10 to 14 are diagrams for explaining beam management in an NR system.
  • 15 is a diagram for explaining an example of reporting channel state information.
  • 16 to 18 are diagrams for explaining a physical downlink control channel (PDCCH) in an NR system.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • FIG. 19 is a view for explaining an embodiment of a DRX (Discontinuous Reception) operation.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • 21 to 23 are diagrams for explaining an example of an operation implementation of a terminal, a base station, and a network according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 24 shows an implementation example of a method for updating CSI according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 25 shows an example of a communication system to which embodiments of the present disclosure are applied.
  • 26 to 28 show examples of various wireless devices to which embodiments of the present disclosure are applied.
  • 29 shows an example of a signal processing circuit to which embodiments of the present disclosure are applied.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using an LTE system, an LTE-A system, and an NR system, as an example, the embodiment of the present invention can be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the name of the base station may be used as a comprehensive term including a remote radio head (RRH), an eNB, a transmission point (TP), a reception point (RP), a relay, and the like.
  • RRH remote radio head
  • TP transmission point
  • RP reception point
  • relay a relay
  • the 3GPP-based communication standard includes downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from an upper layer and downlink corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer.
  • Physical signals are defined.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical multicast channel (physical multicast channel, PMCH), a physical control format indicator channel (physical control) Format indicator channel (PCFICH), physical downlink control channel (PDCCH) and physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) are defined as downlink physical channels, and reference signals and synchronization signals Is defined as downlink physical signals.
  • a reference signal also referred to as a pilot, refers to a signal of a predetermined special waveform known to each other by the gNB and the UE.
  • RS reference signal
  • UE cell specific RS
  • UE- A specific RS UE-specific RS
  • UE-RS positioning RS
  • channel state information RS channel state information RS
  • CSI-RS channel state information RS
  • the 3GPP LTE / LTE-A standard corresponds to uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from an upper layer and resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer. Defines uplink physical signals.
  • a physical uplink shared channel PUSCH
  • a physical uplink control channel PUCCH
  • a physical random access channel PRACH
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • DCI Downlink Control Information
  • CFI Control Format Indicator
  • downlink ACK / NACK ACKnowlegement / Negative ACK
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH or the time-frequency resource or resource element (RE) allocated to or belong to PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH RE or Referred to as PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH resource
  • the expression that the user equipment transmits PUCCH / PUSCH / PRACH is hereinafter referred to as uplink control information / uplink on or through PUSCH / PUCCH / PRACH, respectively.
  • the gNB transmits the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH is the downlink data / control information on or through PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH, respectively. It is used in the same sense as sending it.
  • CRS / DMRS / CSI-RS / SRS / UE-RS is assigned or configured (configured) OFDM symbol / subcarrier / RE to CRS / DMRS / CSI-RS / SRS / UE-RS symbol / carrier It is called / subcarrier / RE.
  • an OFDM symbol to which tracking RS (TRS) is assigned or configured is called a TRS symbol
  • a subcarrier to which TRS is assigned or configured is called a TRS subcarrier, and to which a TRS is assigned.
  • the configured RE is called a TRS RE.
  • a subframe configured for TRS transmission is called a TRS subframe.
  • a subframe in which a broadcast signal is transmitted is called a broadcast subframe or a PBCH subframe
  • a subframe in which a synchronization signal (eg, PSS and / or SSS) is transmitted is a synchronization signal subframe or a PSS / SSS subframe. It is called.
  • the OFDM symbols / subcarriers / REs to which PSS / SSS is assigned or configured are called PSS / SSS symbols / subcarriers / RE, respectively.
  • CRS port, UE-RS port, CSI-RS port, and TRS port are antenna ports configured to transmit CRS and antenna ports configured to transmit UE-RS, respectively.
  • Antenna ports configured to transmit CRSs may be distinguished by CRS ports according to positions of REs occupied by CRSs, and antenna ports configured to transmit UE-RSs are configured to UEs.
  • UE-RS may be distinguished by location of REs occupied, and antenna ports configured to transmit CSI-RSs are occupied by CSI-RS according to CSI-RS ports. It can be distinguished from each other by the location of REs.
  • CRS / UE-RS / CSI-RS / TRS port is also used as a term for a pattern of REs occupied by CRS / UE-RS / CSI-RS / TRS within a certain resource region.
  • the three main requirements areas of 5G are (1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) area, (2) Massive Machine Type Communication (mMTC) area, and (3) Super-reliability and It includes the area of ultra-reliable and low latency communications (URLLC).
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • URLLC ultra-reliable and low latency communications
  • KPI key performance indicator
  • eMBB goes far beyond basic mobile Internet access and covers media and entertainment applications in rich interactive work, cloud or augmented reality.
  • Data is one of the key drivers of 5G, and it may not be possible to see dedicated voice services for the first time in the 5G era.
  • voice will be processed as an application program simply using the data connection provided by the communication system.
  • the main causes for increased traffic volume are increased content size and increased number of applications requiring high data rates.
  • Streaming services audio and video
  • interactive video and mobile internet connections will become more widely used as more devices connect to the internet. Many of these applications require always-on connectivity to push real-time information and notifications to users.
  • Cloud storage and applications are rapidly increasing in mobile communication platforms, which can be applied to both work and entertainment.
  • cloud storage is a special use case that drives the growth of uplink data rates.
  • 5G is also used for remote work in the cloud, requiring much lower end-to-end delay to maintain a good user experience when a tactile interface is used.
  • Entertainment For example, cloud gaming and video streaming are another key factor in increasing demand for mobile broadband capabilities. Entertainment is essential for smartphones and tablets anywhere, including high mobility environments such as trains, cars and airplanes.
  • Another use case is augmented reality and information retrieval for entertainment.
  • augmented reality requires a very low delay and an instantaneous amount of data.
  • URLLC includes new services that will transform the industry through ultra-reliable / low-latency links, such as remote control of key infrastructure and self-driving vehicles. Reliability and level of delay are essential for smart grid control, industrial automation, robotics, drone control and coordination.
  • 5G can complement fiber-to-the-home (FTTH) and cable-based broadband (or DOCSIS) as a means to provide streams rated at hundreds of megabits per second to gigabit per second. This fast speed is required to deliver TV in 4K (6K, 8K and higher) resolutions as well as virtual and augmented reality.
  • Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) applications include almost immersive sports events. Certain application programs may require special network settings. For VR games, for example, game companies may need to integrate the core server with the network operator's edge network server to minimize latency.
  • Automotive is expected to be an important new driver for 5G, along with many use cases for mobile communications to vehicles. For example, entertainment for passengers requires simultaneous high capacity and high mobility mobile broadband. This is because future users continue to expect high-quality connections regardless of their location and speed.
  • Another example of application in the automotive field is the augmented reality dashboard. It identifies objects in the dark over what the driver sees through the front window and superimposes information that tells the driver about the distance and movement of the object.
  • wireless modules will enable communication between vehicles, exchange of information between the vehicle and the supporting infrastructure, and exchange of information between the vehicle and other connected devices (eg, devices carried by pedestrians).
  • the safety system helps the driver to reduce the risk of accidents by guiding alternative courses of action to make driving safer.
  • the next step will be remote control or a self-driven vehicle.
  • This requires very reliable and very fast communication between different self-driving vehicles and between the vehicle and the infrastructure.
  • self-driving vehicles will perform all driving activities, and drivers will focus only on traffic beyond which the vehicle itself cannot identify.
  • the technical requirements of self-driving vehicles require ultra-low delays and ultra-high-speed reliability to increase traffic safety to levels beyond human reach.
  • Smart cities and smart homes will be embedded in high-density wireless sensor networks.
  • the distributed network of intelligent sensors will identify the conditions for cost and energy-efficient maintenance of a city or home. Similar settings can be performed for each assumption.
  • Temperature sensors, window and heating controllers, burglar alarms and consumer electronics are all connected wirelessly. Many of these sensors are typically low data rates, low power and low cost. However, for example, real-time HD video may be required for certain types of devices for surveillance.
  • the smart grid interconnects these sensors using digital information and communication technologies to collect information and act accordingly. This information can include supplier and consumer behavior, so smart grids can improve efficiency, reliability, economics, production sustainability and the distribution of fuels like electricity in an automated way.
  • the smart grid can be viewed as another sensor network with low latency.
  • the health sector has a number of applications that can benefit from mobile communications.
  • the communication system can support telemedicine that provides clinical care from a distance. This can help reduce barriers to distance and improve access to medical services that are not continuously available in remote rural areas. It is also used to save lives in critical care and emergency situations.
  • a wireless sensor network based on mobile communication can provide remote monitoring and sensors for parameters such as heart rate and blood pressure.
  • Wireless and mobile communications are becoming increasingly important in industrial applications. Wiring is expensive to install and maintain. Thus, the possibility of replacing cables with wireless links that can be reconfigured is an attractive opportunity in many industries. However, achieving this requires that the wireless connection behave with cable-like delay, reliability and capacity, and that management be simplified. Low latency and very low error probability are new requirements that need to be connected to 5G.
  • Logistics and freight tracking are important use cases for mobile communications that enable the tracking of inventory and packages from anywhere using location-based information systems.
  • Logistics and cargo tracking use cases typically require low data rates, but require wide range and reliable location information.
  • the control plane means a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at the application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper medium access control layer through a transmission channel. Data is moved between the medium access control layer and the physical layer through the transmission channel. Data is moved between the physical layer of the transmitting side and the receiving side through a physical channel.
  • the physical channel uses time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated by OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) in the downlink, and modulated by Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) in the uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is an upper layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a function block inside the MAC.
  • the packet data convergence protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function that reduces unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transmission channels, and physical channels in connection with configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • the radio bearer means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layer of the terminal and the network exchanges RRC messages with each other. If there is an RRC connection (RRC Connected) between the terminal and the RRC layer of the network, the terminal is in the RRC connected state (Connected Mode), otherwise it is in the RRC idle state (Idle Mode).
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • the downlink transmission channel for transmitting data from the network to the terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting paging messages, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RACH) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • Logical channels that are located above the transmission channel and are mapped to the transmission channel include Broadcast Control Channel (BCCH), Paging Control Channel (PCCH), Common Control Channel (CCCH), Multicast Control Channel (MCCH), and Multicast (MTCH). Traffic Channel).
  • BCCH Broadcast
  • FIG. 2 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using them.
  • the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station when the power is turned on or newly enters the cell (S201).
  • the terminal can receive a primary synchronization channel (P-SCH) and a secondary synchronization channel (Secondary Synchronization Channel; S-SCH) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as cell ID. have.
  • P-SCH primary synchronization channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may acquire a physical broadcast channel from the base station to obtain intra-cell broadcast information.
  • the UE may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE obtains more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can be done (S202).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) to the base station (steps S203 to S206).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S203 and S205), and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S204 and S206).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE that has performed the above-described procedure is a PDCCH / PDSCH reception (S207) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (Physical Uplink) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel (PUCCH) transmission (S208) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and formats are different depending on the purpose of use.
  • control information that the UE transmits to the base station through the uplink or that the UE receives from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a rank indicator (RI). ) And the like.
  • the UE may transmit control information such as CQI / PMI / RI described above through PUSCH and / or PUCCH.
  • the NR system considers using a high ultra-high frequency band, that is, a millimeter frequency band of 6 GHz or more, to transmit data while maintaining a high transmission rate to a large number of users using a wide frequency band.
  • a high ultra-high frequency band that is, a millimeter frequency band of 6 GHz or more
  • this is called NR, and in the present invention, it will be referred to as NR system in the future.
  • 3 illustrates the structure of a radio frame used in NR.
  • uplink and downlink transmission are composed of frames.
  • the radio frame has a length of 10 ms, and is defined as two 5 ms half-frames (HFs).
  • the half-frame is defined by five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • the subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in the subframe depends on SCS (Subcarrier Spacing).
  • Each slot includes 12 or 14 OFDM (A) symbols according to a cyclic prefix (CP). Normally, when CP is used, each slot contains 14 symbols.
  • each slot includes 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 exemplifies that when a CP is normally used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS.
  • Table 2 illustrates that when an extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary according to SCS.
  • OFDM (A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • a numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • a (absolute time) section of a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • a time unit TU
  • 4 illustrates the slot structure of the NR frame.
  • a slot contains multiple symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • Resource block is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • BWP Bandwidth Part
  • P contiguous
  • the carrier may include up to N (eg, 5) BWPs.
  • Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • a frame is characterized by a self-contained structure in which a DL control channel, DL or UL data, UL control channel, etc. can all be included in one slot.
  • a DL control channel hereinafter, DL control region
  • the last M symbols in the slot can be used to transmit the UL control channel (hereinafter, UL control region).
  • N and M are each an integer of 0 or more.
  • the resource region (hereinafter, the data region) between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission or may be used for UL data transmission.
  • the following configuration may be considered. Each section was listed in chronological order.
  • 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.
  • DCI downlink control information
  • DL data scheduling information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, and the like
  • uplink control information for example, ACK / NACK (Positive Acknowledgement / Negative Acknowledgement) information for DL data, CSI (Channel State Information) information, and SR (Scheduling Request) may be transmitted.
  • the GP provides a time gap in the process of the base station and the terminal switching from the transmission mode to the reception mode or the process from the reception mode to the transmission mode.
  • some symbols at a time point of switching from DL to UL may be set as GP.
  • FIG. 6 shows an example of a wireless communication system supporting an unlicensed band applicable to the present invention.
  • a cell operating in a licensed band (hereinafter, L-band) is defined as an L-cell, and a carrier of the L-cell is defined as (DL / UL) LCC.
  • a cell operating in an unlicensed band (hereinafter, U-band) is defined as a U-cell, and a carrier of the U-cell is defined as (DL / UL) UCC.
  • the carrier / carrier-frequency of the cell may mean the operating frequency (eg, center frequency) of the cell.
  • the cell / carrier (eg, CC) is collectively referred to as a cell.
  • LCC may be set to PCC (Primary CC) and UCC to SCC (Secondary CC).
  • SCC Secondary CC
  • the terminal and the base station may transmit and receive signals through a single UCC or a plurality of carrier-coupled UCCs. That is, the terminal and the base station can transmit and receive signals through only UCC (s) without LCC.
  • the signal transmission / reception operation in the unlicensed band described in the present invention may be performed based on all the above-described deployment scenarios (unless otherwise stated).
  • the NR frame structure of FIG. 5 may be used for operation in an unlicensed band.
  • the configuration of OFDM symbols occupied for uplink / downlink signal transmission in a frame structure for an unlicensed band may be set by a base station.
  • the OFDM symbol may be replaced with an SC-FDM (A) symbol.
  • the base station may inform the UE of the configuration of OFDM symbols used in subframe #n through signaling.
  • the subframe may be replaced with a slot or a time unit (TU).
  • the UE subframe # n-1 or subframe #n through a specific field in the DCI received from the base station (eg, Subframe configuration for LAA field, etc.) # It is possible to assume (or identify) the configuration of the OFDM symbols occupied in n.
  • Table 3 shows the configuration of OFDM symbols in which a subframe configuration for LAA field in a LTE system is used for transmission of a downlink physical channel and / or physical signal in a current subframe and / or a next subframe. Illustrate the method shown.
  • the base station may inform the UE of information on the uplink transmission interval through signaling.
  • the UE may acquire 'UL duration' and 'UL offset' information for subframe #n through the 'UL duration and offset' field in the detected DCI.
  • Table 4 illustrates a method in which the UL duration and offset field indicates the UL offset and UL duration configuration in the LTE system.
  • the UE subframe # n + l + i (i 0,1, ⁇ , There is no need to receive downlink physical channels and / or physical signals within d-1).
  • the base station may perform one of the following unlicensed band access procedures (eg, Channel Access Procedure, CAP) for downlink signal transmission in the unlicensed band.
  • CAP Channel Access Procedure
  • FIG. 7 is a flowchart of CAP operation for transmitting a downlink signal through an unlicensed band of a base station.
  • the base station may initiate a channel access process (CAP) for downlink signal transmission over an unlicensed band (eg, signal transmission including PDSCH / PDCCH / EPDCCH) (S710).
  • CAP channel access process
  • the base station may arbitrarily select the backoff counter N within the contention window CW according to step 1.
  • the N value is set to the initial value N init (S720).
  • N init is selected as a random value between 0 and CW p .
  • the base station ends the CAP process (S732).
  • the base station may perform Tx burst transmission including PDSCH / PDCCH / EPDCCH (S734).
  • the base station decreases the backoff counter value by 1 according to step 2 (S740). Subsequently, the base station checks whether the channel of the U-cell (s) is idle (S750), and if the channel is idle (S1150; Y), checks whether the backoff counter value is 0 (S730). Conversely, if the channel is not idle in step S1150, that is, if the channel is busy (S750; N), the base station according to step 5, a delay time longer than the slot time (eg, 9usec) (defer duration T d ; 25usec or more) During the process, it is checked whether the corresponding channel is idle (760).
  • a delay time longer than the slot time eg, 9usec
  • the base station can resume the CAP process again.
  • the delay period may be composed of 16usec intervals and m p consecutive slot times immediately following (eg, 9usec).
  • the base station re-performs step S760 to confirm whether the channel of the U-cell (s) is idle during the new delay period.
  • Table 5 exemplifies that m p , minimum CW, maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT), and allowed CW sizes applied to the CAP vary according to the channel access priority class. .
  • the contention window size applied to the first downlink CAP may be determined based on various methods. For example, the contention window size may be adjusted based on a probability that HARQ-ACK values corresponding to PDSCH transmission (s) in a certain time period (eg, a reference TU) are determined as NACK.
  • a probability that HARQ-ACK values corresponding to PDSCH transmission (s) in a certain time period eg, a reference TU
  • the base station performs downlink signal transmission including the PDSCH associated with the channel access priority class p on the carrier
  • HARQ-ACK values corresponding to PDSCH transmission (s) in the reference subframe k (or reference slot k) are NACK.
  • the base station increases the CW values set for each priority class to the next allowed next priority.
  • the base station maintains the CW values set for each priority class as initial values.
  • the reference subframe (or reference slot) may be defined as a start subframe (
  • the base station may perform a downlink signal transmission through an unlicensed band (eg, a signal transmission including discovery signal transmission and no PDSCH) based on the second downlink CAP method described below.
  • an unlicensed band eg, a signal transmission including discovery signal transmission and no PDSCH
  • the base station can perform the following CAP for downlink signal transmission through multiple carriers in an unlicensed band.
  • Type A The base station performs CAP on multiple carriers based on counter N (counter N considered in CAP) defined for each carrier, and performs downlink signal transmission based on this.
  • Counter N for each carrier is determined independently of each other, and downlink signal transmission through each carrier is performed based on the counter N for each carrier.
  • Counter N for each carrier is determined as an N value for the carrier having the largest contention window size, and downlink signal transmission through the carrier is performed based on the counter N for each carrier.
  • Type B The base station performs CAP based on the counter N only for a specific carrier among a plurality of carriers, and performs downlink signal transmission by determining whether or not to channel idle for the remaining carriers before signal transmission on the specific carrier .
  • a single contention window size is defined for a plurality of carriers, and the base station utilizes a single contention window size when performing CAP based on Counter N for a specific carrier.
  • the contention window size is defined for each carrier, and when determining the N init value for a specific carrier, the largest contention window size among the contention window sizes is used.
  • the terminal performs a contention-based CAP for transmission of an uplink signal in an unlicensed band.
  • the terminal performs a Type 1 or Type 2 CAP for uplink signal transmission in an unlicensed band.
  • the terminal may perform a CAP (eg, Type 1 or Type 2) set by the base station for transmission of the uplink signal.
  • FIG. 8 is a flowchart of a Type 1 CAP operation of a terminal for uplink signal transmission.
  • the terminal may initiate a channel access process (CAP) for signal transmission through the unlicensed band (S810).
  • the terminal may arbitrarily select the backoff counter N in the contention window CW according to step 1.
  • the N value is set to the initial value N init (S820).
  • N init is selected as any value between 0 and CW p .
  • the terminal ends the CAP process (S832).
  • the UE may perform Tx burst transmission (S834).
  • the terminal decreases the backoff counter value by 1 according to step 2 (S840).
  • the UE checks whether the channel of the U-cell (s) is idle (S850), and if the channel is idle (S850; Y), checks whether the backoff counter value is 0 (S830). Conversely, if the channel is not idle in step S850, that is, if the channel is busy (S850; N), the terminal according to step 5, a delay time longer than the slot time (eg, 9usec) (defer duration T d ; 25usec or more) While, it is checked whether the corresponding channel is in an idle state (S860). If the channel is idle in the delay period (S870; Y), the terminal can resume the CAP process again.
  • a delay time longer than the slot time eg, 9usec
  • the delay period may be composed of 16usec intervals and m p consecutive slot times immediately following (eg, 9usec).
  • the terminal performs step S860 again to check whether the channel is idle during the new delay period.
  • Table 6 exemplifies that m p , minimum CW, maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT), and allowed CW sizes applied to the CAP vary according to the channel access priority class. .
  • the contention window size applied to the Type 1 uplink CAP may be determined based on various methods. For example, the contention window size may be adjusted based on whether to toggle the New Data Indicator (NDI) value for at least one HARQ processor associated with HARQ_ID_ref, which is the HARQ process ID of the UL-SCH in a certain time interval (eg, reference TU). have.
  • NDI New Data Indicator
  • the UE performs signal transmission using the Type 1 channel access procedure related to the channel access priority class p on the carrier, the UE receives all priority classes when the NDI value for at least one HARQ process associated with HARQ_ID_ref is toggled. for, Set to, if not, all priority classes CW p for the next is increased to the next higher allowed value.
  • the reference subframe n ref (or reference slot n ref ) is determined as follows.
  • the UE receives a UL grant in a subframe (or slot) n g and a subframe (or slot)
  • a subframe (or slot) n g In the case of performing transmission including a UL-SCH without a gap starting from a subframe (or slot) n 0 (here, the subframe (or slot) n w is the terminal based on the Type 1 CAP UL-SCH
  • the transmitted subframe (or slot) is the most recent subframe (or slot) before n g -3, and the reference subframe (or slot) n ref is a subframe (or slot) n 0 .
  • an uplink signal (eg, a signal including PUSCH)
  • an uplink signal (eg, a signal including PUSCH)
  • T short _ul is one slot interval Immediately following (immediately followed) It consists of.
  • T f includes an idle slot section T sl at the starting point of the T f .
  • a massive multiple input multiple output (MIMO) environment in which a transmit / receive antenna is greatly increased may be considered. That is, as a large MIMO environment is considered, the number of transmit / receive antennas may increase to tens or hundreds or more.
  • the NR system supports communication in the above 6 GHz band, that is, the millimeter frequency band.
  • the millimeter frequency band has a frequency characteristic in which signal attenuation according to distance is very rapidly due to using a frequency band that is too high.
  • an NR system using a band of at least 6 GHz or more uses a beamforming technique that collects and transmits energy in a specific direction rather than all directions in order to compensate for a rapid propagation attenuation characteristic.
  • beam formation weight vector / precoding vector is used to reduce the complexity of hardware implementation, increase performance using multiple antennas, provide flexibility in resource allocation, and facilitate beam control by frequency.
  • a hybrid beamforming technique in which an analog beamforming technique and a digital beamforming technique are combined is required according to an application position.
  • FIG 9 is a view showing an example of a block diagram of a transmitting end and a receiving end for hybrid beamforming (hybrid beamforming).
  • a beamforming method in which an energy is increased only in a specific direction by transmitting the same signal using an appropriate phase difference to a large number of antennas in a BS or a UE is mainly considered.
  • Such beamforming methods include digital beamforming, which creates a phase difference on a digital baseband signal, analog beamforming, which creates a phase difference using a time delay (ie, cyclic shift) on a modulated analog signal, digital beamforming, and analog beam. And hybrid beamforming using both forming. If an RF unit (or a transceiver unit (TXRU)) is provided to enable transmission power and phase adjustment for each antenna element, independent beamforming is possible for each frequency resource.
  • TXRU transceiver unit
  • the millimeter frequency band needs to be used by a large number of antennas to compensate for the rapid propagation attenuation characteristics, and digital beamforming corresponds to the number of antennas, so RF components (eg, digital analog converter (DAC), mixer, power) Since an amplifier (power amplifier, linear amplifier, etc.) is required, there is a problem in that the price of a communication device increases to implement digital beamforming in the millimeter frequency band. Therefore, when a large number of antennas are required, such as a millimeter frequency band, use of an analog beamforming or hybrid beamforming method is considered.
  • DAC digital analog converter
  • the analog beamforming method maps a plurality of antenna elements to one TXRU and adjusts the direction of the beam with an analog phase shifter.
  • This analog beamforming method has a disadvantage in that it can make only one beam direction in the entire band and thus cannot perform frequency selective beamforming (BF).
  • Hybrid BF is a type of digital BF and analog BF, and has a number of B RF units less than Q antenna elements. In the case of the hybrid BF, although there are differences depending on the connection method of the B RF units and the Q antenna elements, the direction of beams that can be simultaneously transmitted is limited to B or less.
  • Downlink Beam Management Downlink Beam Management, DL BM
  • the BM process is a set of BS (or transmission and reception point (TRP)) and / or UE beams that can be used for downlink (DL) and uplink (UL) transmission / reception. )
  • TRP transmission and reception point
  • UE beams that can be used for downlink (DL) and uplink (UL) transmission / reception.
  • processes for obtaining and maintaining and may include the following processes and terms.
  • Beam measurement (beam measurement): BS or UE to measure the characteristics of the received beamforming signal.
  • -Beam determination an operation in which the BS or UE selects its own transmission beam (Tx beam) / reception beam (Rx beam).
  • -Beam report (beam report): UE reports the information of the beamformed signal based on the beam measurement.
  • the BM process may be divided into (1) DL BM process using SSB or CSI-RS and (2) UL BM process using sounding reference signal (SRS).
  • each BM process may include Tx beam sweeping to determine the Tx beam and Rx beam sweeping to determine the Rx beam.
  • the DL BM process may include (1) beamformed DL RSs (eg, CSI-RS or SSB) transmission by the BS, and (2) beam reporting by the UE.
  • beamformed DL RSs eg, CSI-RS or SSB
  • the beam report may include preferred DL RS ID (s) and corresponding reference signal received power (RSRP).
  • DL RS ID may be SSBRI (SSB Resource Indicator) or CRI (CSI-RS Resource Indicator).
  • FIG. 10 shows an example of beamforming using SSB and CSI-RS.
  • SSB beam and CSI-RS beam may be used for beam measurement.
  • the measurement metric is RSRP for each resource / block.
  • SSB is used for coarse beam measurement, and CSI-RS can be used for fine beam measurement.
  • SSB can be used for both Tx beam sweeping and Rx beam sweeping.
  • Rx beam sweeping using SSB may be performed by attempting to receive the SSB while the UE changes the Rx beam for the same SSBRI across multiple SSB bursts.
  • one SS burst includes one or more SSBs
  • one SS burst set includes one or more SSB bursts.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of a DL BM process using SSB.
  • the setting for the beam report using the SSB is performed when channel state information (CSI) / beam setting in RRC_CONNECTED.
  • CSI channel state information
  • the UE receives a CSI-ResourceConfig IE including a CSI-SSB-ResourceSetList for SSB resources used for BM from the BS (S1110).
  • the RRC parameter csi-SSB-ResourceSetList represents a list of SSB resources used for beam management and reporting in one resource set.
  • the SSB resource set may be set as ⁇ SSBx1, SSBx2, SSBx3, SSBx4, ⁇ .
  • the SSB index can be defined from 0 to 63.
  • the UE receives signals on SSB resources from the BS based on the CSI-SSB-ResourceSetList (S1120).
  • CSI-RS reportConfig related to reporting on SSBRI and reference signal received power (RSRP) is set, the UE reports the best SSBRI and the corresponding RSRP to the BS (S1130). For example, when reportQuantity of the CSI-RS reportConfig IE is set to 'ssb-Index-RSRP', the UE reports the best SSBRI to the BS and the RSRP corresponding thereto.
  • the UE When the UE is configured with a CSI-RS resource in the same OFDM symbol (s) as the SSB, and 'QCL-TypeD' is applicable, the UE is similarly positioned in the CSI-RS and SSB in terms of 'QCL-TypeD' ( quasi co-located (QCL).
  • QCL-TypeD may mean that QCL is performed between antenna ports in terms of spatial Rx parameters.
  • CSI-RS When a repetition parameter is set for a specific CSI-RS resource set and TRS_info is not set, CSI-RS is used for beam management. ii) When the repetition parameter is not set and TRS_info is set, CSI-RS is used for tracking reference signal (TRS). iii) When the repetition parameter is not set and TRS_info is not set, CSI-RS is used for CSI acquisition.
  • TRS tracking reference signal
  • RRC parameter When repetition is set to 'ON', it is related to the Rx beam sweeping process of the UE.
  • repetition is set to 'ON', when the UE receives the NZP-CSI-RS-ResourceSet, the UE receives signals of at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet with the same downlink spatial domain filter. It can be assumed to be transmitted. That is, at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet is transmitted through the same Tx beam.
  • signals of at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet may be transmitted with different OFDM symbols.
  • repetition when repetition is set to 'OFF', it is related to the Tx beam sweeping process of the BS.
  • repetition is set to 'OFF', the UE does not assume that signals of at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet are transmitted to the same downlink spatial domain transmission filter. That is, signals of at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet are transmitted through different Tx beams.
  • 12 shows another example of a DL BM process using CSI-RS.
  • FIG. 12 (a) shows an Rx beam determination (or refinement) process of the UE
  • FIG. 12 (b) shows a Tx beam sweeping process of the BS.
  • FIG. 12 (a) is a case where the repetition parameter is set to 'ON'
  • FIG. 12 (b) is a case where the repetition parameter is set to 'OFF'.
  • FIG. 12 (a) and FIG. 13 (a) a process for determining the Rx beam of the UE will be described.
  • FIG. 13 (a) is a flow chart showing an example of a reception beam determination process of the UE.
  • the UE receives the NZP CSI-RS resource set IE including the RRC parameter for 'repetition' from the BS through RRC signaling (S1310).
  • the RRC parameter 'repetition' is set to 'ON'.
  • the UE repeats the signals on the resource (s) in the CSI-RS resource set in which the RRC parameter 'repetition' is set to 'ON' in different OFDM symbols through the same Tx beam (or DL spatial domain transmission filter) of the BS. It is received (S1320).
  • the UE determines its own Rx beam (S1330).
  • the -UE omits the CSI report (S1340). That is, when the mall RRC parameter 'repetition' is set to 'ON', the CSI report can be omitted.
  • 13 (b) is a flowchart showing an example of a transmission beam determination process of the BS.
  • the UE receives the NZP CSI-RS resource set IE including the RRC parameter for 'repetition' from the BS through RRC signaling (S1350).
  • the RRC parameter 'repetition' is set to 'OFF' and is related to the Tx beam sweeping process of the BS.
  • the UE receives signals on resources in the CSI-RS resource set in which the RRC parameter 'repetition' is set to 'OFF' through different Tx beams (DL spatial domain transmission filters) of the BS (S1360).
  • the UE reports the ID (eg, CRI) and related quality information (eg, RSRP) for the selected beam to the BS (S1380). That is, when the CSI-RS is transmitted for the BM, the UE reports the CRI and RSRP therefor to the BS.
  • ID eg, CRI
  • RSRP related quality information
  • FIG. 14 shows an example of resource allocation in the time and frequency domains associated with the operation of FIG. 12.
  • repetition 'ON' is set in the CSI-RS resource set
  • a plurality of CSI-RS resources are repeatedly used by applying the same transmission beam
  • repetition 'OFF' is set in the CSI-RS resource set
  • different CSI-RS Resources can be transmitted in different transmission beams.
  • the UE may receive a list of up to M candidate transmission configuration indication (TCI) states for at least QCL (Quasi Co-location) indication through RRC signaling.
  • TCI transmission configuration indication
  • M depends on UE (capability), and may be 64.
  • Each TCI state can be set with one reference signal (RS) set.
  • Table 7 shows an example of TCI-State IE.
  • the TCI-State IE is associated with one or two DL reference signal (RS) corresponding quasi co-location (QCL) types.
  • 'bwp-Id' represents the DL BWP in which the RS is located
  • 'cell' represents the carrier in which the RS is located
  • 'referencesignal' is a source of similar co-location for the target antenna port (s) ( reference antenna port (s) to be a source or a reference signal including the same.
  • the target antenna port (s) may be CSI-RS, PDCCH DMRS, or PDSCH DMRS.
  • the UE may receive a list containing up to M TCI-state settings, in order to decode the PDSCH according to the detected PDCCH with DCI intended for the UE and a given given cell.
  • M depends on UE capability.
  • each TCI-State includes parameters for establishing a QCL relationship between one or two DL RSs and DM-RS ports of PDSCHs.
  • the QCL relationship is established with the RRC parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 for the second DL RS (if set).
  • the QCL type corresponding to each DL RS is given by the parameter 'qcl-Type' in QCL-Info, and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna ports may be indicated / set as a specific TRS in the QCL-Type A perspective and a specific SSB and QCL in the QCL-Type D perspective. have.
  • the UE receiving the indication / setting receives the corresponding NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured by the QCL-TypeA TRS, and applies the received beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception can do.
  • the channel state information-reference signal includes time and / or frequency tracking, CSI calculation, and reference signal received power (RSRP) calculation. And for mobility.
  • CSI calculation is related to CSI acquisition
  • RSRP calculation is related to beam management (BM).
  • 15 is a flowchart illustrating an example of a CSI-related process.
  • the UE receives configuration information related to CSI from the BS through RRC signaling (S1501).
  • the CSI-related configuration information includes CSI-IM (interference management) resource related information, CSI measurement configuration related information, CSI resource configuration related information, and CSI-RS resource related information. Or, it may include at least one of CSI report configuration (report configuration) related information.
  • CSI-IM resource-related information may include CSI-IM resource information, CSI-IM resource set information, and the like.
  • the CSI-IM resource set is identified by the CSI-IM resource set ID, and one resource set includes at least one CSI-IM resource.
  • Each CSI-IM resource is identified by a CSI-IM resource ID.
  • CSI resource configuration related information may be expressed by CSI-ResourceConfig IE.
  • Information related to CSI resource configuration defines a group including at least one of a non-zero power (NZP) CSI-RS resource set, a CSI-IM resource set, or a CSI-SSB resource set. That is, the CSI resource setting related information includes a CSI-RS resource set list, and the CSI-RS resource set list includes at least one of a NZP CSI-RS resource set list, a CSI-IM resource set list, or a CSI-SSB resource set list. It can contain one.
  • the CSI-RS resource set is identified by the CSI-RS resource set ID, and one resource set includes at least one CSI-RS resource. Each CSI-RS resource is identified by a CSI-RS resource ID.
  • RRC parameters eg, BM-related 'repetition' parameter, tracking-related 'trs-Info' parameter
  • BM-related 'repetition' parameter e.g., BM-related 'repetition' parameter, tracking-related 'trs-Info' parameter
  • CSI report configuration related information includes a report configuration type parameter representing time domain behavior and a reportQuantity parameter representing CSI related quantity for reporting.
  • the time domain behavior may be periodic, aperiodic or semi-persistent.
  • the UE measures the CSI based on the configuration information related to the CSI (S1605).
  • the CSI measurement may include (1) a CSI-RS reception process of the UE (S1503) and (2) a process of calculating CSI through the received CSI-RS (S1507).
  • CSI-RS resource element (RE) mapping of CSI-RS resources in a time and frequency domain is set by the RRC parameter CSI-RS-ResourceMapping.
  • the UE reports the measured CSI to the BS (S1509).
  • the NR system supports more flexible and dynamic CSI measurement and reporting.
  • the CSI measurement may include a process of receiving CSI-RS and measuring the received CSI-RS to obtain CSI.
  • CM channel measurement
  • IM interference measurement
  • NR's CSI-IM based IM resource has a design similar to LTE's CSI-IM, and is set independently from zero power (ZP) CSI-RS resources for PDSCH rate matching.
  • NZP CSI-RS transmits NZP CSI-RS to the UE on each port of the established NZP CSI-RS based IMR.
  • BS or network For a channel, if there is no PMI and RI feedback, multiple resources are set in the set, and the BS or network indicates via DCI a subset of NZP CSI-RS resources for channel measurement and / or interference measurement.
  • Each CSI resource setting 'CSI-ResourceConfig' includes the setting for the S ⁇ 1 CSI resource set (given by the RRC parameter csi-RS-ResourceSetList).
  • the CSI resource setting corresponds to the CSI-RS- resourcesetlist.
  • S represents the number of set CSI-RS resource sets.
  • the configuration for the S ⁇ 1 CSI resource set includes each CSI resource set including CSI-RS resources (consisting of NZP CSI-RS or CSI-IM) and the SSB resource used for RSRP calculation.
  • Each CSI resource setting is located in the DL bandwidth part (BWP) identified by the RRC parameter bwp-id. And, all CSI resource settings linked to the CSI reporting setting have the same DL BWP.
  • BWP DL bandwidth part
  • the time domain behavior of the CSI-RS resource in the CSI resource setting included in the CSI-ResourceConfig IE is indicated by the RRC parameter resourceType, and may be set to be periodic, aperiodic or semi-persistent.
  • CMR Channel Measurement Resource
  • IMR Interference Measurement Resource
  • CSI-IM or ZP CSI-RS for IM
  • ZP CSI-RS for IM is mainly used for inter-cell interference measurement
  • NZP CSI-RS for IM is mainly used for intra-cell interference measurement from multi-user.
  • the UE may assume that CSI-RS resource (s) for channel measurement and CSI-IM / NZP CSI-RS resource (s) for interference measurement set for one CSI report are 'QCL-TypeD' for each resource. .
  • the resource setting may mean a list of resource sets.
  • One reporting setting can be associated with up to three resource settings.
  • the resource setting (given by the RRC parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement for RSRP calculation.
  • the first resource setting (given by the RRC parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by csi-IM-ResourcesForInterference or nzp-CSI-RS -ResourcesForInterference) Is for interference measurement performed on CSI-IM or NZP CSI-RS.
  • the first resource setting (given by resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by csi-IM-ResourcesForInterference) is for CSI-IM based interference measurement
  • the third resource setting (given by nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference) is for NZP CSI-RS based interference measurements.
  • the resource setting is for channel measurement for RSRP calculation.
  • the first resource setting (given by resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by RRC parameter csi-IM-ResourcesForInterference) is the interference performed on CSI-IM Used for measurement.
  • each CSI-RS resource for channel measurement is associated with each CSI-IM resource and resource by order of CSI-RS resources and CSI-IM resources within a corresponding resource set. .
  • the number of CSI-RS resources for channel measurement is the same as the number of CSI-IM resources.
  • the UE assumes the following.
  • Each NZP CSI-RS port configured for interference measurement corresponds to an interference transmission layer.
  • NZP CSI-RS resource for channel measurement NZP CSI-RS resource for interference measurement
  • CSI-IM resource for interference measurement CSI-IM resource for interference measurement
  • the time and frequency that the UE can use is controlled by the BS.
  • the UE For CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, RSRP, the UE sets N ⁇ 1 CSI-ReportConfig reporting settings, M ⁇ 1 CSI-ResourceConfig resource settings and a list of one or two trigger states (aperiodicTriggerStateList and semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList RRC signaling) is provided.
  • Each trigger state in the aperiodicTriggerStateList includes a list of associated CSI-ReportConfigs indicating the resource set IDs for the channel and optionally interference.
  • each trigger state includes one associated CSI-ReportConfig.
  • the UE transmits the CSI report indicated by the CSI-ReportConfigs associated with the CSI resource setting for each CSI-RS resource setting to the BS.
  • the CSI-ReportConfigs associated with the CSI resource setting at least one of CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, and RSRP can be reported.
  • the CSI-ReportConfigs associated with the CSI resource setting indicates 'none', the UE may not report the CSI or RSRP associated with the CSI resource setting.
  • the CSI resource setting may include resources for SS / PBCH blocks.
  • the base station transmits a related signal to a terminal through a downlink channel described later, and the terminal receives a related signal from a base station through a downlink channel described later.
  • PDSCH Physical downlink shared channel
  • PDSCH carries downlink data (eg, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB), and modulation methods such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, and 256 QAM Applies.
  • a codeword is generated by encoding TB.
  • PDSCH can carry up to two codewords. For each codeword, scrambling and modulation mapping are performed, and modulation symbols generated from each codeword are mapped to one or more layers (Layer mapping). Each layer is mapped to a resource together with a DMRS (Demodulation Reference Signal) and is generated as an OFDM symbol signal and transmitted through a corresponding antenna port.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • 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, and 16 control channel elements (CCEs) according to an aggregation level (AL).
  • CCE is composed of six Resource Element Groups (REGs).
  • REG is defined by one OFDM symbol and one (P) RB.
  • D represents a resource element (RE) to which DCI is mapped
  • R represents a RE to which DMRS is mapped.
  • the DMRS may be mapped to RE # 1, RE # 5, and RE # 9 in the frequency domain direction within one symbol.
  • CORESET is defined as a set of REGs with a given pneumonology (eg, SCS, CP length, etc.). Multiple OCRESETs for one UE may overlap in the time / frequency domain.
  • CORESET may be set through system information (eg, MIB) or UE-specific upper layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling. Specifically, the number of RBs and the number of symbols (up to 3) constituting the CORESET may be set by higher layer signaling.
  • the precoder granularity in the frequency domain for each CORESET is set to one of the following by higher layer signaling:
  • REGs in CORESET are numbered based on a time-first mapping manner. That is, REGs are sequentially numbered from 0 starting from the first OFDM symbol in the lowest-numbered resource block inside CORESET.
  • the CCE to REG mapping type is set to one of a non-interleaved CCE-REG mapping type or an interleaved CCE-REG mapping type.
  • FIG. 18 (a) illustrates the non-interleaved CCE-REG mapping type
  • FIG. 18 (b) illustrates the interleaved CCE-REG mapping type.
  • Non-interleaved CCE-REG mapping type (or localized mapping type): 6 REGs for a given CCE constitute one REG bundle, and all REGs for a given CCE are contiguous. One REG bundle corresponds to one CCE
  • CCE-REG mapping type (or Distributed mapping type): 2, 3 or 6 REGs for a given CCE constitute one REG bundle, and the REG bundle is interleaved within CORESET.
  • the REG bundle in CORESET composed of 1 OFDM symbol or 2 OFDM symbols consists of 2 or 6 REGs, and the REG bundle in CORESET composed of 3 OFDM symbols consists of 3 or 6 REGs.
  • the size of REG bundle is set for each CORESET
  • the number of rows (A) of the (block) interleaver for the interleaving operation as described above is set to one of 2, 3 and 6.
  • the number of columns of the block interleaver is equal to P / A.
  • the write operation for the block interleaver is performed in the row-first direction as shown in FIG. 18 below, and the read operation is performed in the column-first direction.
  • the cyclic shift (CS) of the interleaving unit is applied based on an ID that can be set independently for an ID that can be set for DMRS.
  • the UE performs decoding (aka blind decoding) on a set of PDCCH candidates to obtain DCI transmitted through the PDCCH.
  • the set of PDCCH candidates that the UE decodes is defined as a set of PDCCH search spaces.
  • the search space set may be a common search space or a UE-specific search space.
  • the UE may obtain DCI by monitoring PDCCH candidates in one or more set of search spaces set by MIB or higher layer signaling.
  • Each CORESET setting is associated with one or more search space sets, and each search space set is associated with one COREST setting.
  • One set of search spaces is determined based on the following parameters.
  • controlResourceSetId represents a control resource set related to the search space set
  • -monitoringSymbolsWithinSlot indicates the PDCCH monitoring pattern in the slot for PDCCH monitoring (eg, indicates the first symbol (s) of the control resource set)
  • Table 8 illustrates features by search space type.
  • Type Search Space RNTI Use Case Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI (s) UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI (s) User specific PDSCH decoding
  • Table 9 illustrates DCI formats transmitted on the PDCCH.
  • DCI format 0_0 is used to schedule TB-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is TB-based (or TB-level) PUSCH or CBG (Code Block Group) -based (or CBG-level) PUSCH It can be used to schedule.
  • DCI format 1_0 is used to schedule the TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used to schedule the TB-based (or TB-level) PDSCH or CBG-based (or CBG-level) PDSCH Can be.
  • DCI format 2_0 is used to deliver dynamic slot format information (eg, dynamic SFI) to the terminal
  • DCI format 2_1 is used to deliver downlink pre-Emption information to the terminal.
  • DCI format 2_0 and / or DCI format 2_1 may be delivered to UEs in a corresponding group through a group common PDCCH (PDCCH), which is a PDCCH delivered to UEs defined as one group.
  • PDCH group common PDCCH
  • the terminal transmits the related signal to the base station through the uplink channel described later, and the base station receives the related signal from the terminal through the uplink channel described later.
  • PUSCH Physical uplink shared channel
  • PUSCH carries uplink data (eg, UL-shared channel transport block, UL-SCH TB) and / or uplink control information (UCI), and CP-OFDM (Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform Or, it is transmitted based on a DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • PUSCH may be transmitted based on a waveform or a DFT-s-OFDM waveform.
  • PUSCH transmission is dynamically scheduled by UL grant in DCI, or semi-static based on upper layer (eg, RRC) signaling (and / or Layer 1 (L1) signaling (eg, PDCCH)). Can be scheduled (configured grant).
  • PUSCH transmission may be performed on a codebook basis or a non-codebook basis.
  • 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 10 illustrates PUCCH formats.
  • PUCCH format 0 carries UCI up to 2 bits in size, and is mapped and transmitted based on a sequence. Specifically, the UE transmits one sequence among a plurality of sequences through PUCCH in PUCCH format 0 to transmit a specific UCI to the base station. The UE transmits a PUCCH in PUCCH format 0 in PUCCH resource for setting a corresponding SR only when transmitting a positive SR.
  • PUCCH format 1 carries UCI up to 2 bits in size, and modulation symbols are spread in an orthogonal cover code (OCC) in the time domain (set differently depending on whether frequency hopping is performed).
  • OCC orthogonal cover code
  • DMRS is transmitted on a symbol in which a modulation symbol is not transmitted (ie, time division multiplexing (TDM)).
  • PUCCH format 2 carries UCI having a bit size larger than 2 bits, and modulation symbols are transmitted through DMRS and Frequency Division Multiplexing (FDM).
  • DM-RS is located at symbol indices # 1, # 4, # 7, and # 10 in a given resource block at a density of 1/3.
  • PN Pulseudo Noise sequence is used for the DM_RS sequence.
  • frequency hopping may be activated.
  • PUCCH format 3 does not allow terminal multiplexing in the same physical resource blocks, and carries a UCI having a bit size larger than 2 bits.
  • PUCCH resources of PUCCH format 3 do not include orthogonal cover codes.
  • the modulation symbol is transmitted by DMRS and Time Division Multiplexing (TDM).
  • PUCCH format 4 supports multiplexing up to 4 UEs in the same physical resource block, and carries a UCI having a bit size larger than 2 bits.
  • PUCCH resource of PUCCH format 3 includes an orthogonal cover code.
  • the modulation symbol is transmitted by DMRS and Time Division Multiplexing (TDM).
  • the terminal may perform the DRX operation while performing the above-described / suggested procedures and / or methods.
  • the terminal in which DRX is set may lower power consumption by discontinuously receiving the DL signal.
  • DRX may be performed in a Radio Resource Control (RRC) _IDLE state, an RRC_INACTIVE state, or an RRC_CONNECTED state.
  • RRC_IDLE state and RRC_INACTIVE state DRX is used to discontinuously receive the paging signal.
  • RRC_CONNECTED DRX DRX performed in the RRC_CONNECTED state will be described (RRC_CONNECTED DRX).
  • the DRX cycle is composed of On Duration and Opportunity for DRX.
  • the DRX cycle defines a time interval in which On Duration is periodically repeated.
  • On Duration indicates a time period monitored by the UE to receive the PDCCH.
  • the UE performs PDCCH monitoring during On Duration. If there is a successfully detected PDCCH during PDCCH monitoring, the terminal operates an inactivity timer and maintains an awake state. On the other hand, if there is no PDCCH successfully detected during the PDCCH monitoring, the UE enters a sleep state after the On Duration is over. Accordingly, when DRX is set, PDCCH monitoring / reception may be discontinuously performed in the time domain in performing the above-described / suggested procedures and / or methods.
  • the PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be set discontinuously according to the DRX setting.
  • PDCCH monitoring / reception may be continuously performed in the time domain.
  • the PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be continuously set in the present invention.
  • PDCCH monitoring may be limited in a time interval set as a measurement gap.
  • Table 11 shows a process of a terminal related to DRX (RRC_CONNECTED state).
  • DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and whether DRX ON / OFF is controlled by a DRX command of the MAC layer.
  • RRC higher layer
  • the UE may discontinuously perform PDCCH monitoring in performing the procedures and / or methods described / suggested in the present invention, as illustrated in FIG. 19.
  • Type of signals UE procedure 1 st step RRC signaling (MAC-CellGroupConfig) -Receive DRX configuration information 2 nd Step MAC CE ((Long) DRX command MAC CE) -Receive DRX command 3 rd Step - -Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
  • MAC-CellGroupConfig includes configuration information necessary to set a medium access control (MAC) parameter for a cell group.
  • MAC-CellGroupConfig may also include configuration information about DRX.
  • MAC-CellGroupConfig defines DRX and may include information as follows:-Value of drx-OnDurationTimer: Defines the length of the start section of the DRX cycle
  • -Value of drx-InactivityTimer Defines the length of the time period in which the UE remains awake after the PDCCH opportunity where the PDCCH indicating the initial UL or DL data is detected.
  • -Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval from receiving the DL initial transmission to receiving the DL retransmission.
  • the terminal maintains awake state and performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity.
  • CSI-RS may be set for various purposes, and typical uses include beam management-reference signal (BM-RS), beam failure detection RS (BFD-RS), and tracking reference signal ( tracking reference signal (TRS), radio resource management measurement (RRM-RS), radio link monitoring (RLM), and CSI acquisition.
  • BM-RS beam management-reference signal
  • BFD-RS beam failure detection RS
  • TRS tracking reference signal
  • RRM-RS radio resource management measurement
  • RLM radio link monitoring
  • CSI-RS is designed to enable flexible configuration.
  • the system bandwidth and the bandwidth part (BWP) set for each terminal support a bandwidth of 100 MHz or more from a narrow band of about 5 MHz, a wideband CSI-RS can be set according to the operating environment.
  • CSI-RS is defined as a signal for measuring the quality of a channel, it is also possible to acquire channel characteristics of the entire band by transmitting CSI-RS across all frequency bands occupied by the UE.
  • an NR system (hereinafter referred to as 'NR-U') is operated in an unlicensed band operated by one operator, the NR-U system operated by the operator is different from the license band. It can be operated simultaneously in the same band as other systems such as Wi-Fi or licensed assisted access (LAA) systems operated by other operators or NR-U systems.
  • LAA licensed assisted access
  • a system operated in an unlicensed band operates a channel clearance assessment (CCA) to determine whether a channel to transmit a signal is occupied by another system before performing signal transmission for coexistence of the systems. To perform.
  • CCA channel clearance assessment
  • RLM-RS can basically consider determining the channel busy / idle for the entire system band used by the UE.
  • a frequency band considered to be used in an NR-U system may be larger than a basic frequency band used by an existing system such as Wi-Fi.
  • a frequency band of the unlicensed band in which the NR system is operated is 80 MHz, while a system such as Wi-Fi or LAA is operating in units of 20 MHz, it is performed for 80 MHz.
  • the probability that a channel is determined to be busy by the CCA operation can be significantly increased.
  • the probability of a channel being busy increases, the probability of transmission failure in a time zone allocated for transmission may increase.
  • the channel is transmitted only for an LBT sub-band determined to be idle. It can be discussed based on the data channel.
  • CSI-RS when CSI-RS is used as BM-RS, BFD-RS, RRM-RS, and RLM-RS, a method in which one or more subbands are considered to be valid as values representing the entire frequency band may be considered.
  • CSI it may not be possible to set the data rate of a data channel transmitted in the entire frequency band based on information on a part of the entire frequency band.
  • the channel quality of the entire frequency band is reported without determining whether to transmit CSI-RS, the user's throughput may be drastically reduced due to the use of the wrong channel quality.
  • a system band or a BWP band having a frequency band larger than a frequency band for CCA (hereinafter referred to as 'LBT subband') is set by reflecting these characteristics.
  • 21 to 23 are diagrams for explaining implementation examples of a terminal, a base station, and a network according to an embodiment of the present disclosure.
  • a base station may perform CCA for a CSI-RS bandwidth (S2101).
  • the CSI-RS bandwidth may include a plurality of LBT subbands, and the base station may receive CCA for each of the plurality of LBT subbands.
  • the base station may transmit CSI-RS through at least one LBT subband based on the CCA result (S2103).
  • the CSI-RS may be a NZP (Non Zero Power) CSI-RS, or a ZP (Zero Power) CSI-RS.
  • the base station may receive the measured CSI based on the transmitted CSI-RS from the terminal (S2105). At this time, the method for measuring the CSI may be based on Examples 1 to 4 described later.
  • the base station of FIG. 21 may be one of various wireless devices disclosed in FIGS. 26 to 28.
  • the base station of FIG. 21 may be the second wireless device 200 of FIG. 26 or the wireless devices 100 and 200 of FIG. 27.
  • a terminal may receive CSI-RS through at least one LBT subband among a plurality of LBT subbands included in a CSI-RS bandwidth (S2201).
  • the CSI-RS may be a NZP (Non Zero Power) CSI-RS, or a ZP (Zero Power) CSI-RS.
  • the UE may measure CSI based on the received CSI-RS (S2203). In this case, a specific method for measuring the CSI may be based on Examples 1 to 4 described later. Then, the terminal may transmit the measured CSI to the base station (S2205).
  • the terminal of FIG. 22 may be one of various wireless devices disclosed in FIGS. 26 to 28.
  • the terminal of FIG. 22 may be the first wireless device 100 of FIG. 26 or the wireless devices 100 and 200 of FIG. 27.
  • the base station may perform CCA for the CSI-RS bandwidth (S2301).
  • the CSI-RS bandwidth may include a plurality of LBT subbands, and the base station may receive CCA for each of the plurality of LBT subbands.
  • the base station may transmit CSI-RS through at least one LBT subband based on the CCA result (S2303).
  • the CSI-RS may be a NZP (Non Zero Power) CSI-RS, or a ZP (Zero Power) CSI-RS.
  • the UE may measure CSI based on the received CSI-RS according to step S2303 (S2305). In this case, a specific method for measuring the CSI may be based on Examples 1 to 4 described later. Then, the terminal may transmit the measured CSI to the base station (S2307).
  • Example 1 NZP (Non Zero Power) CSI- RS Interference Measurement Using (Channel State Information-Reference Signal)
  • the base station may transmit NZP-CSI-RS for interference measurement for CSI measurement in MU-MIMO (Multi User-Multiple Input Multiple Output).
  • the UE may predict intra-cell interference using the NZP-CSI-RS, and perform CSI measurement and reporting based on this.
  • the base station may transmit a signal by boosting transmission power for the specific subband.
  • the specific subband described above may be an LBT subband or each component carrier file included in carrier aggregation (CA).
  • NZP-CSI-RS when NZP-CSI-RS is also transmitted on the characteristic subband, it is desirable for ease of implementation that it is transmitted with boosted power along with other signals or channels.
  • the transmission power of the interference signal for measuring the CSI is changed for each time occasion for transmitting the NZP-CSI-RS, when measuring the CSI based on this, the reliability of the measured CSI may be lowered. Therefore, when the transmission power of the NZP-CSI-RS can be varied for each time opportunity, the following method can be considered for CSI resource setting or CSI measurement.
  • the size of the interference signal using NZP-CSI-RS can measure CSI using only the most recent resource among valid resources for NZP-CSI-RS transmission. Can be.
  • NZP-CSI-RSs when multiple NZP-CSI-RSs are allocated in one time opportunity, all NZP-CSI-RSs in the time opportunity can be used for interference signal prediction, and multiple time opportunities
  • NZP-CSI-RSs are allocated in (occasion)
  • NZP-CSI-RSs in each time opportunity can be transmitted based on different transmission powers, the most effective NZP-CSI-RS is allocated. Interfering signals can be measured using only the NZP-CSI-RS allocated in a recent time opportunity.
  • one time opportunity (occasion) may generally correspond to one TxOP.
  • TxOP may mean a certain section that allows access to a specific channel without contention for fair resource allocation. For example, it may mean a section that is set so that a specific node can use a certain section from a time when it is determined to be idle for transmission of a signal.
  • the base station may inform the UE of information related to the NZP-CSI-RS using power boosting in a specific slot. As described above, when the UE is instructed that power boosting is applied to the NZP-CSI-RS transmission, the UE can predict the size of the interference signal and measure the CSI by reflecting this in the CSI measurement step.
  • the NZP-CSI-RS corresponding to the signal component and the NZP-CSI-RS corresponding to the interference component are the same TxOP or the same in the CSI measurement step. Even if transmission is performed based on the same power boosting in a slot, CSI measurement may be performed without additional work. However, in this case, at least, the signal component for the CSI measurement and the intra-cell interference component are filtered using only the resources of the corresponding TxOP or the corresponding slot, and the corresponding resource Filtering may not be performed in a region other than the region. However, the above-described operation may correspond only to NZP-CSI-RS, and a separate operation may be defined for ZP-CSI-RS.
  • the UE does not update the CSI or the signal component CSI measurement may be performed by updating only one component (signal component) or interference component.
  • the base station may set or pre-define the component to perform the update.
  • the CSI-RS of the signal component and the CSI-RS of the interference component are transmitted in the TxOP (the square box in FIG. 24) closest to the first update point .
  • CSI measured based on signal components and CSI measured based on interference components may be updated.
  • only the CSI-RS of the signal component is transmitted within the closest TxOP at the second update time point, only the CSI measured based on the signal component at the second update time point can be updated.
  • the CSI may not be updated.
  • the power boosted for the CSI-RS in Example 1 may be determined according to the number of LBT subbands to which the CSI-RS is transmitted, among a plurality of LBT subbands. For example, when the entire CSI-RS bandwidth includes 4 LBT subbands, among them, when CSI-RS is transmitted through 2 LBT subbands, the transmission power allocated to all 4 LBT subbands is 1 Dividing by / 2, CSI-RS can be allocated to each of the transmitted LBT subbands. In this case, it will be twice the transmission power allocated to one LBT sub-band than when the CSI-RS is transmitted using all four LBT sub-bands.
  • Example 2 LBT (Listen before Talk) for ZP (Zero Power) CSI-RS
  • a signal having non-zero power may perform CCA and then determine whether to transmit the corresponding signal.
  • NZP-CSI-RS may perform CCA and then determine whether to transmit the corresponding signal.
  • the ZP CSI-RS is transmitted by nulling the transmission power for a specific resource, it may not be necessary to determine whether to transmit the ZP CSI-RS regardless of CCA results in terms of transmission.
  • the base station informs the UE that the serving cell operating the NR U-band occupies the channel or another system does not occupy the channel when transmitting the ZP-CSI-RS.
  • a method is needed for the base station to explicitly inform that the transmission of the ZP-CSI-RS is currently in a valid state. The following method can be considered as a method for this.
  • Information that the interference measurement through ZP-CSI-RS is effective may be informed through GC-PDCCH (Group Common-Physical Downlink Control Channel) or an initialization signal.
  • GC-PDCCH Group Common-Physical Downlink Control Channel
  • the base station determines that interference measurement through ZP-CSI-RS is valid, or if it determines that the channel is idle through LBT even if there is no channel to transmit, ZP-CSI-RS. It can be determined that the interference measurement is effective.
  • the region to which ZP-CSI-RS is allocated may be the same as the region to which NZP-CSI-RS is allocated.
  • ZP-CSI-RS can be transmitted only through TxOP. That is, interference measurement can be performed only when the system to which the terminal is connected occupies the channel.
  • the base station can transmit the information on the TxOP to all the terminals that have been set ZP-CSI-RS.
  • the base station may inform the UE of the validity of the information related to the ZP-CSI-RS in units of LBT subbands. That is, when the base station informs the UE that the ZP-CSI-RS is not valid in a specific LBT subband unit, the UE does not measure interference for the specific LBT subband, and the CSI subband associated with the LBT subband is For this, CSI calculation may not be performed. This is because if the ZP-CSI-RS is not valid, since there is no interference information for it, CSI cannot be calculated.
  • the ZP-CSI-RS when the ZP-CSI-RS is not valid, it may be defined or set to calculate the CSI using the interference component in the following way.
  • ZP-CSI-RS can derive the interference component using the average value of valid LBT subbands, and calculate CSI based on this.
  • the interference component can be directly measured in the NZP-CSI-RS resource and used for CSI calculation.
  • a default interference value may be set in advance and CSI may be calculated based on this.
  • the above-described methods for calculating CSI of 2-1) to 2-4) may be applied.
  • the measured values are filtered by filtering the measured values on the time axis. Accuracy can be increased. However, in order to use filtering, it is necessary to assume that the power of the CSI-RS transmitted for each time occasion is the same.
  • an NR U-band system operates in a wideband unlicensed band and a channel is busy for a specific LBT sub-band, only some LBT sub-bands are used. Since it is advantageous to transmit CSI-RS, it is possible to boost transmission power for an LBT subband capable of transmission. However, when the transmission power is boosted, in order to perform filtering, since the terminal needs to know information related to the transmission power boosting and the LBT sub-band through which the CSI-RS is transmitted, the base station informs the terminal of the information, and the corresponding You can define actions based on information.
  • the base station may directly indicate whether the transmission power is constant for each Tx burst.
  • the transmission burst means a section or a bundle in which a downlink signal is transmitted, and TxOP may also be an example of a transmission burst.
  • the UE measures the reception power for each transmission burst (Tx burst), and the most recently measured reception for measurement value reporting or event triggering Only power values are available.
  • the base station indicates an L3 filtering value for Layer 3 filtering, and when the L3 filtering value is 1, Layer 1 filtering is also performed in an unlicensed band. It can be interpreted as instructing not to. Also, when the L3 filtering value indicates 1, it may indicate that only the current filtering value is to be used.
  • Example 3 can be applied to both noise / interference measurement using ZP-CSI-RS or NZP-CSI-RS.
  • CSI reference resources for indicating CSI reporting are defined as follows.
  • CSI reference resources are defined by a downlink PRB group to which the calculated CSI is related.
  • a CSI reference resource for CSI reporting in uplink slot n ' is defined as a single downlink slot nn CSI _ref .
  • ego, and May denote a subcarrier interval for downlink and uplink.
  • n CSI _ref is the smallest number greater than or equal to 4 * 2 uDL , and set The reference resource to be used must be a valid downlink slot.
  • n CSI _ref is the smallest number among numbers greater than or equal to 5 * 2 uDL , and the reference resource to be set must be a valid downlink slot.
  • n CSI _ref is a reference resource in the same effective downlink slot as the slot in which the CSI request was made. It becomes. If not, n CSI _ref is Determined by, Z 'corresponds to the delay requirement, the downlink slot nn CSI _ref is a valid downlink slot.
  • the UE CSI-RS / CSI-IM / SSB before the transmission time of the first OFDM symbol for aperiodic CSI reporting It can be expected not to perform channel / interference measurement from the last OFDM symbol to Z 'symbols.
  • a slot that does not correspond to a measurement gap is considered as an effective slot while it is set to include downlink symbols or flexible symbols by an upper layer.
  • CSI-RS when a wideband CSI-RS is transmitted in an unlicensed band, CSI-RS may be transmitted through only some LBT sub-bands, and in this case, a CSI reference resource is determined. It may be necessary to change the method or CSI reference resource.
  • a CSI reference resource for an unlicensed band may be defined as follows.
  • Example 4-1 CSI reference resource in frequency domain
  • an LBT sub-band in which the CSI-RS is transmitted or a CSI-RS resource in which the CSI-RS is transmitted When a wideband CSI-RS is transmitted or when the CSI-RS is transmitted in a wideband through a plurality of CSI-RS resources, an LBT sub-band in which the CSI-RS is transmitted or a CSI-RS resource in which the CSI-RS is transmitted.
  • the base station can inform the terminal. Based on this, a resource on a frequency axis known to have transmitted CSI-RS and a resource used to calculate a CSI value based on the resource may be defined as a CSI reference resource on the frequency axis.
  • all LBT sub-bands corresponding to a specific CSI-RS resource are indicated to be transmitted on a frequency axis, all corresponding LBT sub-bands may be defined as valid CSI reference resources.
  • CSI-RS In the case of CSI-RS, it may be difficult to expect stable transmission in a region other than the Tx burst occupied by the base station. Therefore, for stable CSI-RS reception, it may be desirable to use only CSI-RS resources in a transmission burst (Tx burst) occupied by the base station as valid CSI resources. Therefore, when applying the CSI reference resource defined in the NR system, it is preferable to apply the definition of the CSI reference resource only to the slot including the CSI-RS resource existing in the Tx burst. can do. In other words, if there is no valid downlink slot in a specific transmission burst (Tx burst), all slots in the corresponding transmission burst (Tx burst) may not be defined as valid downlink slots.
  • a specific slot included in the most recent transmission burst (TX burst) including the CSI reference resource can be defined as a valid downlink slot.
  • TX burst transmission burst
  • a valid downlink slot for example, among downlink slots or flexible slots satisfying the definition of an effective downlink slot in an NR system, downlink slots or flexible slots included in the most recent transmission burst are defined as a useful downlink slot. can do.
  • 25 illustrates a communication system 1 applied to the present invention.
  • the communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station and a network.
  • the wireless device means a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G NR (New RAT), Long Term Evolution (LTE)), and may be referred to as a communication / wireless / 5G device.
  • a radio access technology eg, 5G NR (New RAT), Long Term Evolution (LTE)
  • LTE Long Term Evolution
  • the wireless device includes a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an XR (eXtended Reality) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), Internet of Thing (IoT) devices 100f, and AI devices / servers 400.
  • IoT Internet of Thing
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include a UAV (Unmanned Aerial Vehicle) (eg, a drone).
  • XR devices include Augmented Reality (AR) / Virtual Reality (VR) / Mixed Reality (MR) devices, Head-Mounted Device (HMD), Head-Up Display (HUD) provided in vehicles, televisions, smartphones, It may be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, or the like.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a notebook, etc.).
  • Household appliances may include a TV, a refrigerator, and a washing machine.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may also be implemented as wireless devices, and the specific wireless device 200a may operate as a base station / network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200 / network 300, but may directly communicate (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may communicate directly (e.g. Vehicle to Vehicle (V2V) / Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication / connections 150a, 150b, and 150c may be achieved between the wireless devices 100a to 100f / base station 200 and the base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication / connection is various wireless access such as uplink / downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, IAB (Integrated Access Backhaul)). It can be achieved through technology (eg, 5G NR).
  • wireless communication / connections 150a, 150b, 150c wireless devices and base stations / wireless devices, base stations and base stations can transmit / receive radio signals to each other.
  • the wireless communication / connections 150a, 150b, 150c can transmit / receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes eg, channel encoding / decoding, modulation / demodulation, resource mapping / demapping, etc.
  • resource allocation processes e.g., resource allocation processes, and the like.
  • 26 illustrates a wireless device that can be applied to the present invention.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ and / or ⁇ wireless device 100x), wireless device 100x in FIG. ⁇ .
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and / or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and / or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate the first information / signal, and then transmit the wireless signal including the first information / signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive the wireless signal including the second information / signal through the transceiver 106 and store the information obtained from the signal processing of the second information / signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • the memory 104 is an instruction to perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein. You can store software code that includes
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem / circuit / chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 can be coupled to the processor 102 and can transmit and / or receive wireless signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and / or receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with a radio frequency (RF) unit.
  • the wireless device may mean a communication modem / circuit / chip.
  • the following operations are described based on the control operation of the processor 102 from the viewpoint of the processor 102, but may be stored in the memory 104, such as software code for performing the operation.
  • the processor 102 may control the transceiver 106 to receive CSI-RS through at least one LBT subband among a plurality of LBT subbands included in the CSI-RS bandwidth.
  • the CSI-RS may be a NZP (Non Zero Power) CSI-RS, or a ZP (Zero Power) CSI-RS.
  • the processor 102 may measure CSI based on the received CSI-RS. In this case, a specific method for measuring the CSI may be based on Examples 1 to 4 described later.
  • the processor 102 may control the transceiver 106 to transmit the measured CSI to the second wireless device 200.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and / or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and / or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information / signal, and then transmit a wireless signal including the third information / signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive the wireless signal including the fourth information / signal through the transceiver 206 and store the information obtained from the signal processing of the fourth information / signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202, and may store various information related to the operation of the processor 202.
  • the memory 204 is an instruction to perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein. You can store software code that includes
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem / circuit / chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 can be coupled to the processor 202 and can transmit and / or receive wireless signals through one or more antennas 208.
  • Transceiver 206 may include a transmitter and / or receiver.
  • Transceiver 206 may be mixed with an RF unit.
  • the wireless device may mean a communication modem / circuit / chip.
  • the following operations are described based on the control operation of the processor 202 from the viewpoint of the processor 202, but may be stored in the memory 204 in software code or the like for performing the operation.
  • the processor 202 may perform CCA for CSI-RS bandwidth.
  • the CSI-RS bandwidth may include a plurality of LBT subbands, and the processor 202 may receive CCA for each of the plurality of LBT subbands.
  • the processor 202 may control the transceiver 206 to transmit CSI-RS through at least one LBT subband based on the CCA result.
  • the CSI-RS may be a NZP (Non Zero Power) CSI-RS, or a ZP (Zero Power) CSI-RS.
  • the processor 202 may control the transceiver 206 to receive the measured CSI based on the transmitted CSI-RS from the first wireless device 100. At this time, the method for measuring the CSI may be based on Examples 1 to 4 described later.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 and 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102 and 202 may include one or more Protocol Data Units (PDUs) and / or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein. Can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • the one or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein.
  • the one or more processors 102, 202 generate signals (eg, baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, suggestions and / or methods disclosed herein. , To one or more transceivers 106, 206.
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flow diagrams disclosed herein Depending on the field, PDU, SDU, message, control information, data or information may be acquired.
  • signals eg, baseband signals
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • the one or more processors 102, 202 can be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • Descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein are either firmware or software set to perform or are stored in one or more processors 102, 202 or stored in one or more memories 104, 204. It can be driven by the above processors (102, 202).
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein can be implemented using firmware or software in the form of code, instructions and / or instructions.
  • the one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202, and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and / or instructions.
  • the one or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and / or combinations thereof.
  • the one or more memories 104, 204 may be located inside and / or outside of the one or more processors 102, 202. Also, the one or more memories 104 and 204 may be connected to the one or more processors 102 and 202 through various technologies such as a wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals / channels, and the like referred to in the methods and / or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals / channels, and the like referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106, 206 may be connected to one or more processors 102, 202, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled to one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 may be described, functions described herein through one or more antennas 108, 208.
  • the one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106 and 206 use the received radio signal / channel and the like in the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal / channel, and the like using one or more processors 102 and 202. It can be converted to a baseband signal.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals / channels processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • the one or more transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and / or filters.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-example / service (see FIG. 24).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 16, and various elements, components, units / units, and / or modules ).
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and additional elements 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver (s) 114.
  • the communication circuit 112 can include one or more processors 102,202 and / or one or more memories 104,204 of FIG.
  • the transceiver (s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and / or one or more antennas 108,208 of FIG. 25.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140, and controls various operations of the wireless device. For example, the controller 120 may control the electrical / mechanical operation of the wireless device based on the program / code / command / information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the wireless / wired interface through the communication unit 110 or externally (eg, through the communication unit 110). Information received through a wireless / wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130. Accordingly, the operation process of the specific control unit 120 according to the present invention and the programs / codes / instructions / information stored in the memory unit 130 include at least one operation and memory 104, 204 of the processors 102, 202 of FIG. ).
  • the additional element 140 may be variously configured according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit / battery, an input / output unit (I / O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIGS. 24, 100A), vehicles (FIGS. 24, 100B-1, 100B-2), XR devices (FIGS. 24, 100C), portable devices (FIGS. 24, 100D), and household appliances. (Fig. 24, 100e), IoT device (Fig.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate / environment device
  • It may be implemented in the form of an AI server / device (FIG. 24, 400), a base station (FIG. 24, 200), a network node, or the like.
  • the wireless device may be mobile or may be used in a fixed place depending on use-example / service.
  • various elements, components, units / parts, and / or modules in the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other through a wired interface, or at least some of them may be connected wirelessly through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 and 140) are connected through the communication unit 110. It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit / unit, and / or module in the wireless devices 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be composed of one or more processor sets.
  • control unit 120 may include a set of communication control processor, application processor, electronic control unit (ECU), graphic processing processor, and memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory (non- volatile memory) and / or combinations thereof.
  • Vehicles or autonomous vehicles can be implemented as mobile robots, vehicles, trains, aerial vehicles (AVs), ships, and the like.
  • a vehicle or an autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c and autonomous driving It may include a portion (140d).
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110.
  • Blocks 110/130 / 140a-140d correspond to blocks 110/130/140 in FIG. 26, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, road side units, etc.) and servers.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100.
  • the controller 120 may include an electronic control unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, wheels, brakes, and steering devices.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100 and may include a wired / wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, a tilt sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward / Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illumination sensor, pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d maintains a driving lane, automatically adjusts speed, such as adaptive cruise control, and automatically moves along a predetermined route, and automatically sets a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the control unit 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or the autonomous vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to a driving plan (eg, speed / direction adjustment).
  • a driving plan eg, speed / direction adjustment.
  • the communication unit 110 may acquire the latest traffic information data non-periodically from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from nearby vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle status and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and driving plan based on newly acquired data / information.
  • the communication unit 110 may transmit information regarding a vehicle location, an autonomous driving route, and a driving plan to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on the information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
  • the signal processing circuit 1000 may include a scrambler 1010, a modulator 1020, a layer mapper 1030, a precoder 1040, a resource mapper 1050, and a signal generator 1060.
  • the operations / functions of FIG. 28 may be performed in processors 102, 202 and / or transceivers 106, 206 of FIG.
  • the hardware elements of FIG. 28 can be implemented in the processors 102, 202 and / or transceivers 106, 206 of FIG. 25.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in processors 102 and 202 of FIG. 25.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 25 and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 25.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 28.
  • the codeword is an encoded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, UL-SCH transport block, DL-SCH transport block).
  • the wireless signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 1010.
  • the scramble sequence used for scramble is generated based on the initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by a modulator 1020 into a modulation symbol sequence.
  • the modulation scheme may include pi / 2-Binary Phase Shift Keying (pi / 2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port (s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the precoding matrix W of N * M.
  • N is the number of antenna ports and M is the number of transport layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transformation) on complex modulation symbols.
  • the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 may map modulation symbols of each antenna port to time-frequency resources.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, CP-OFDMA symbol, DFT-s-OFDMA symbol) in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the signal generator 1060 generates a radio signal from the mapped modulation symbols, and the generated radio signal can be transmitted to other devices through each antenna.
  • the signal generator 1060 may include an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) module and a Cyclic Prefix (CP) inserter, a Digital-to-Analog Converter (DAC), a frequency uplink converter, etc. .
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process for the received signal in the wireless device may be configured as the inverse of the signal processing processes 1010 to 1060 of FIG. 19.
  • the wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 17
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal recoverer may include a frequency downlink converter (ADC), an analog-to-digital converter (ADC), a CP remover, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC frequency downlink converter
  • ADC analog-to-digital converter
  • CP remover a CP remover
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be restored to a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • the codeword can be restored to the original information block through decoding.
  • the signal processing circuit (not shown) for the received signal may include a signal restorer, a resource de-mapper, a post coder, a demodulator, a de-scrambler and a decoder.
  • a specific operation described as being performed by a base station may be performed by an upper node in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station can be performed by a base station or other network nodes other than the base station.
  • the base station may be replaced by terms such as a fixed station, gNode B (gNB), Node B, eNode B (eNB), access point, and the like.
  • a method for measuring channel state information in the unlicensed band as described above and an apparatus therefor have been mainly described for an example applied to the 5th generation NewRAT system, but can be applied to various wireless communication systems in addition to the 5th generation NewRAT system.

Landscapes

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

Abstract

본 개시는 비면허 대역에서 단말이 CSI(Channel State Information)을 측정하는 방법을 개시한다. 특히, 상기 개시는, 하나의 TxOP (Transmit Opportunity) 구간 내에서, 복수의 CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal) 전송을 위한 복수의 LBT (Listen before Talk) 서브 밴드들 중, 적어도 하나의 LBT 서브 밴드를 통해, 적어도 하나의 CSI-RS를 수신하고, 상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하고, 상기 결정된 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 기반으로 상기 CSI를 측정하는 것을 포함하고, 상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하는 것은, 간섭 측정(Interference Measurement)을 위한 CSI-RS인지 또는 신호 측정(Signal Measurement)을 위한 CSI-RS인지를 결정하는 것을 특징으로 한다.

Description

비 면허 대역에서 채널 상태 정보를 측정하는 방법 및 이를 위한 장치
본 개시는 비 면허 대역에서 채널 상태 정보를 측정하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 비 면허 대역에서 CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)가 서브 밴드 단위로 전송될 때의 CSI 측정 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
시대의 흐름에 따라 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 트래픽을 요구하게 되면서, 기존 LTE 시스템보다 향상된 무선 광대역 통신인 차세대 5G 시스템이 요구되고 있다. NewRAT이라고 명칭되는, 이러한 차세대 5G 시스템에서는 Enhanced Mobile BroadBand (eMBB)/ Ultra-reliability and low-latency communication (URLLC)/Massive Machine-Type Communications (mMTC) 등으로 통신 시나리오가 구분된다.
여기서, eMBB는 High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, High Peak Data Rate 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이고, URLLC는 Ultra Reliable, Ultra Low Latency, Ultra High Availability 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이며 (e.g., V2X, Emergency Service, Remote Control), mMTC는 Low Cost, Low Energy, Short Packet, Massive Connectivity 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이다. (e.g., IoT).
본 개시는 비 면허 대역에서 채널 상태 정보를 측정하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하고자 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 실시 예에 따른 비면허 대역에서 단말이 CSI(Channel State Information)을 측정하는 방법에 있어서, 하나의 TxOP (Transmit Opportunity) 구간 내에서, 복수의 CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal) 전송을 위한 복수의 LBT (Listen before Talk) 서브 밴드들 중, 적어도 하나의 LBT 서브 밴드를 통해, 적어도 하나의 CSI-RS를 수신하고, 상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하고, 상기 결정된 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 기반으로 상기 CSI를 측정하는 것을 포함하고, 상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하는 것은, 간섭 측정(Interference Measurement)을 위한 CSI-RS인지 또는 신호 측정(Signal Measurement)을 위한 CSI-RS인지를 결정할 수 있다.
이 때, 상기 적어도 하나의 CSI-RS가 간섭 측정을 위한 CSI-RS 및 신호 측정을 위한 CSI-RS 모두를 포함하지 않는 것을 기반으로, CSI는 측정되지 않을 수 있다.
또한, 간섭 측정을 위한 CSI-RS 및 신호 측정을 위한 CSI-RS 중, 어느 하나의 CSI-RS를 측정하기 위한 정보를 수신하는 것을 더 포함하고, 상기 CSI를 측정하는 것은, 상기 적어도 하나의 CSI-RS가 상기 어느 하나의 CSI-RS인 것을 기반으로 CSI를 측정하거나, 상기 적어도 하나의 CSI-RS가 상기 어느 하나의 CSI-RS가 아닌 것을 기반으로, 상기 CSI를 측정하지 않는 것을 포함할 수 있다.
또한, 상기 하나의 TxOP 구간은, 복수의 TxOP 구간들 중, 상기 CSI를 측정하기 위한 시점과 가장 가까운 TxOP 구간일 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 CSI-RS는, NZP (Non Zero Power) CSI-RS일 수 있다.
또한, ZP (Zero Power) CSI-RS를 위한 자원 영역은, 상기 NZP CSI-RS를 위한 자원 영역과 동일할 수 있다.
또한, 상기 단말은, 상기 단말 이외의 단말, 네트워크, 기지국 및 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신 가능할 수 있다.
본 개시에 따른 비면허 대역에서 CSI(Channel State Information)을 측정하기 위한 단말에 있어서, 적어도 하나의 송수신기; 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 메모리;를 포함하고, 상기 특정 동작은, 상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 하나의 TxOP (Transmit Opportunity) 구간 내에서, 복수의 CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal) 전송을 위한 복수의 LBT (Listen before Talk) 서브 밴드들 중, 적어도 하나의 LBT 서브 밴드를 통해, 적어도 하나의 CSI-RS를 수신하고, 상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하고, 상기 결정된 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 기반으로 상기 CSI를 측정하는 것을 포함하고, 상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하는 것은, 간섭 측정(Interference Measurement)을 위한 CSI-RS인지 또는 신호 측정(Signal Measurement)을 위한 CSI-RS인지를 결정할 수 있다.
이 때, 상기 적어도 하나의 CSI-RS가 간섭 측정을 위한 CSI-RS 및 신호 측정을 위한 CSI-RS 모두를 포함하지 않는 것을 기반으로, CSI는 측정되지 않을 수 있다.
또한, 간섭 측정을 위한 CSI-RS 및 신호 측정을 위한 CSI-RS 중, 어느 하나의 CSI-RS를 측정하기 위한 정보를 수신하는 것을 더 포함하고, 상기 CSI를 측정하는 것은, 상기 적어도 하나의 CSI-RS가 상기 어느 하나의 CSI-RS인 것을 기반으로 CSI를 측정하거나, 상기 적어도 하나의 CSI-RS가 상기 어느 하나의 CSI-RS가 아닌 것을 기반으로, 상기 CSI를 측정하지 않는 것을 포함할 수 있다.
또한, 상기 하나의 TxOP 구간은, 복수의 TxOP 구간들 중, 상기 CSI를 측정하기 위한 시점과 가장 가까운 TxOP 구간일 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 CSI-RS는, NZP (Non Zero Power) CSI-RS일 수 있다.
또한, ZP (Zero Power) CSI-RS를 위한 자원 영역은, 상기 NZP CSI-RS를 위한 자원 영역과 동일할 수 있다.
또한, 상기 단말은, 상기 단말 이외의 단말, 네트워크, 기지국 및 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신 가능할 수 있다.
본 개시의 실시 예에 따른 비면허 대역에서 CSI(Channel State Information)을 측정하기 위한 장치에 있어서, 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 메모리;를 포함하고, 상기 특정 동작은, 상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 하나의 TxOP (Transmit Opportunity) 구간 내에서, 복수의 CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal) 전송을 위한 복수의 LBT (Listen before Talk) 서브 밴드들 중, 적어도 하나의 LBT 서브 밴드를 통해, 적어도 하나의 CSI-RS를 수신하고, 상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하고, 상기 결정된 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 기반으로 상기 CSI를 측정하는 것을 포함하고, 상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하는 것은, 간섭 측정(Interference Measurement)을 위한 CSI-RS인지 또는 신호 측정(Signal Measurement)을 위한 CSI-RS인지를 결정할 수 있다.
본 발명에 따르면, 서브 대역 단위의 CSI-RS 전송에서도 전체 CSI-RS 대역에 대한 CSI를 효율적으로 획득할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면.
도 2는 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송신 방법을 설명하기 위한 도면.
도 3 내지 도 5은 NR 시스템에서 사용되는 무선 프레임 및 슬롯의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 6 내지 도 8은 비면허 대역에서의 하향링크 전송 및 상향링크 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 NR 시스템에서의 아날로그 빔포밍(Analog Beamforming)을 설명하기 위한 도면이다.
도 10 내지 도 14는 NR 시스템에서의 빔 관리(Beam Management)를 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 채널 상태 정보를 보고하는 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 16 내지 도 18은 NR 시스템에서 하향링크 제어 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH)에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 DRX (Discontinuous Reception) 동작의 일 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 개시에 따른 비면허 대역에서 CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal)를 전송하기 위한 구현 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 21 내지 도 23은 본 개시의 실시 예에 따른 단말, 기지국 및 네트워크의 동작 구현 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 24는 본 개시의 실시 예에 따른 CSI를 업데이트 하는 방법에 대한 구현 예를 나타낸다.
도 25는 본 개시의 실시 예들이 적용되는 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
도 26 내지 도 28은 본 개시의 실시 예들이 적용되는 다양한 무선 기기의 예시들을 나타낸다.
도 29는 본 개시의 실시 예들이 적용되는 신호 처리 회로의 예시를 나타낸다.
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
본 명세서는 LTE 시스템, LTE-A 시스템 및 NR 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
또한, 본 명세서는 기지국의 명칭은 RRH(remote radio head), eNB, TP(transmission point), RP(reception point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용될 수 있다.
3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 멀티캐스트 채널(physical multicast channel, PMCH), 물리 제어 포맷 지시자 채널(physical control format indicator channel, PCFICH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 물리 하이브리드 ARQ 지시자 채널(physical hybrid ARQ indicator channel, PHICH)들이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 gNB와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하는데, 예를 들어, 셀 특정적 RS(cell specific RS), UE-특정적 RS(UE-specific RS, UE-RS), 포지셔닝 RS(positioning RS, PRS) 및 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS)가 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP LTE/LTE-A 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)와 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)가 정의된다.
본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH에 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자원 혹은 자원요소(Resource Element, RE)를 각각 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라고 칭한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, gNB가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은, 각각, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 하향링크 데이터/제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
이하에서는 CRS/DMRS/CSI-RS/SRS/UE-RS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된(configured) OFDM 심볼/부반송파/RE를 CRS/DMRS/CSI-RS/SRS/UE-RS 심볼/반송파/부반송파/RE라고 칭한다. 예를 들어, 트랙킹 RS(tracking RS, TRS)가 할당된 혹은 설정(Configuration)된 OFDM 심볼은 TRS 심볼이라고 칭하며, TRS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된 부반송파는 TRS 부반송파라 칭하며, TRS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된 RE 는 TRS RE라고 칭한다. 또한, TRS 전송을 위해 설정(Configuration)된(configured) 서브프레임을 TRS 서브프레임이라 칭한다. 또한 브로드캐스트 신호가 전송되는 서브프레임을 브로드캐스트 서브프레임 혹은 PBCH 서브프레임이라 칭하며, 동기 신호(예를 들어, PSS 및/또는 SSS)가 전송되는 서브프레임을 동기 신호 서브프레임 혹은 PSS/SSS 서브프레임이라고 칭한다. PSS/SSS가 할당된 혹은 설정(Configuration)된(configured) OFDM 심볼/부반송파/RE를 각각 PSS/SSS 심볼/부반송파/RE라 칭한다.
본 발명에서 CRS 포트, UE-RS 포트, CSI-RS 포트, TRS 포트라 함은 각각 CRS를 전송하도록 설정(Configuration)된(configured) 안테나 포트, UE-RS를 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트, CSI-RS를 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트, TRS를 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트를 의미한다. CRS들을 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트들은 CRS 포트들에 따라 CRS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, UE-RS들을 전송하도록 설정(Configuration)된(configured) 안테나 포트들은 UE-RS 포트들에 따라 UE-RS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, CSI-RS들을 전송하도록 설정(Configuration)된 안테나 포트들은 CSI-RS 포트들에 따라 CSI-RS가 점유하는 RE들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있다. 따라서 CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS 포트라는 용어가 일정 자원 영역 내에서 CRS/UE-RS/CSI-RS/TRS가 점유하는 RE들의 패턴을 의미하는 용어로서 사용되기도 한다.
한편, NR 시스템을 포함한 5G 통신에 대해서 살펴보도록 한다.
5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 개선된 모바일 광대역 (Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 영역, (2) 다량의 머신 타입 통신 (massive Machine Type Communication, mMTC) 영역 및 (3) 초-신뢰 및 저 지연 통신 (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) 영역을 포함한다.
일부 사용 예(Use Case)는 최적화를 위해 다수의 영역들이 요구될 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표 (Key Performance Indicator, KPI)에만 포커싱될 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
eMBB는 기본적인 모바일 인터넷 액세스를 훨씬 능가하게 하며, 풍부한 양방향 작업, 클라우드 또는 증강 현실에서 미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 커버한다. 데이터는 5G의 핵심 동력 중 하나이며, 5G 시대에서 처음으로 전용 음성 서비스를 볼 수 없을 수 있다. 5G에서, 음성은 단순히 통신 시스템에 의해 제공되는 데이터 연결을 사용하여 응용 프로그램으로서 처리될 것이 기대된다. 증가된 트래픽 양(volume)을 위한 주요 원인들은 콘텐츠 크기의 증가 및 높은 데이터 전송률을 요구하는 애플리케이션 수의 증가이다. 스트리밍 서비스 (오디오 및 비디오), 대화형 비디오 및 모바일 인터넷 연결은 더 많은 장치가 인터넷에 연결될수록 더 널리 사용될 것이다. 이러한 많은 응용 프로그램들은 사용자에게 실시간 정보 및 알림을 푸쉬하기 위해 항상 켜져 있는 연결성이 필요하다. 클라우드 스토리지 및 애플리케이션은 모바일 통신 플랫폼에서 급속히 증가하고 있으며, 이것은 업무 및 엔터테인먼트 모두에 적용될 수 있다. 그리고, 클라우드 스토리지는 상향링크 데이터 전송률의 성장을 견인하는 특별한 사용 예이다. 5G는 또한 클라우드의 원격 업무에도 사용되며, 촉각 인터페이스가 사용될 때 우수한 사용자 경험을 유지하도록 훨씬 더 낮은 단-대-단(end-to-end) 지연을 요구한다. 엔터테인먼트 예를 들어, 클라우드 게임 및 비디오 스트리밍은 모바일 광대역 능력에 대한 요구를 증가시키는 또 다른 핵심 요소이다. 엔터테인먼트는 기차, 차 및 비행기와 같은 높은 이동성 환경을 포함하는 어떤 곳에서든지 스마트폰 및 태블릿에서 필수적이다. 또 다른 사용 예는 엔터테인먼트를 위한 증강 현실 및 정보 검색이다. 여기서, 증강 현실은 매우 낮은 지연과 순간적인 데이터 양을 필요로 한다.
또한, 가장 많이 예상되는 5G 사용 예 중 하나는 모든 분야에서 임베디드 센서를 원활하게 연결할 수 있는 기능 즉, mMTC에 관한 것이다. 2020년까지 잠재적인 IoT 장치들은 204 억 개에 이를 것으로 예측된다. 산업 IoT는 5G가 스마트 도시, 자산 추적(asset tracking), 스마트 유틸리티, 농업 및 보안 인프라를 가능하게 하는 주요 역할을 수행하는 영역 중 하나이다.
URLLC는 주요 인프라의 원격 제어 및 자체-구동 차량(self-driving vehicle)과 같은 초 신뢰 / 이용 가능한 지연이 적은 링크를 통해 산업을 변화시킬 새로운 서비스를 포함한다. 신뢰성과 지연의 수준은 스마트 그리드 제어, 산업 자동화, 로봇 공학, 드론 제어 및 조정에 필수적이다.
다음으로, NR 시스템을 포함한 5G 통신 시스템에서의 다수의 사용 예들에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
5G는 초당 수백 메가 비트에서 초당 기가 비트로 평가되는 스트림을 제공하는 수단으로 FTTH (fiber-to-the-home) 및 케이블 기반 광대역 (또는 DOCSIS)을 보완할 수 있다. 이러한 빠른 속도는 가상 현실과 증강 현실뿐 아니라 4K 이상(6K, 8K 및 그 이상)의 해상도로 TV를 전달하는데 요구된다. VR(Virtual Reality) 및 AR(Augmented Reality) 애플리케이션들은 거의 몰입형(immersive) 스포츠 경기를 포함한다. 특정 응용 프로그램은 특별한 네트워크 설정이 요구될 수 있다. 예를 들어, VR 게임의 경우, 게임 회사들이 지연을 최소화하기 위해 코어 서버를 네트워크 오퍼레이터의 에지 네트워크 서버와 통합해야 할 수 있다.
자동차(Automotive)는 차량에 대한 이동 통신을 위한 많은 사용 예들과 함께 5G에 있어 중요한 새로운 동력이 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 승객을 위한 엔터테인먼트는 동시의 높은 용량과 높은 이동성 모바일 광대역을 요구한다. 그 이유는 미래의 사용자는 그들의 위치 및 속도와 관계 없이 고품질의 연결을 계속해서 기대하기 때문이다. 자동차 분야의 다른 활용 예는 증강 현실 대시보드이다. 이는 운전자가 앞면 창을 통해 보고 있는 것 위에 어둠 속에서 물체를 식별하고, 물체의 거리와 움직임에 대해 운전자에게 말해주는 정보를 겹쳐서 디스플레이 한다. 미래에, 무선 모듈은 차량들 간의 통신, 차량과 지원하는 인프라구조 사이에서 정보 교환 및 자동차와 다른 연결된 디바이스들(예를 들어, 보행자에 의해 수반되는 디바이스들) 사이에서 정보 교환을 가능하게 한다. 안전 시스템은 운전자가 보다 안전한 운전을 할 수 있도록 행동의 대체 코스들을 안내하여 사고의 위험을 낮출 수 있게 한다. 다음 단계는 원격 조종되거나 자체 운전 차량(self-driven vehicle)이 될 것이다. 이는 서로 다른 자체 운전 차량들 사이 및 자동차와 인프라 사이에서 매우 신뢰성이 있고, 매우 빠른 통신을 요구한다. 미래에, 자체 운전 차량이 모든 운전 활동을 수행하고, 운전자는 차량 자체가 식별할 수 없는 교통 이상에만 집중하도록 할 것이다. 자체 운전 차량의 기술적 요구 사항은 트래픽 안전을 사람이 달성할 수 없을 정도의 수준까지 증가하도록 초 저 지연과 초고속 신뢰성을 요구한다.
스마트 사회(smart society)로서 언급되는 스마트 도시와 스마트 홈은 고밀도 무선 센서 네트워크로 임베디드될 것이다. 지능형 센서의 분산 네트워크는 도시 또는 집의 비용 및 에너지-효율적인 유지에 대한 조건을 식별할 것이다. 유사한 설정이 각 가정을 위해 수행될 수 있다. 온도 센서, 창 및 난방 컨트롤러, 도난 경보기 및 가전 제품들은 모두 무선으로 연결된다. 이러한 센서들 중 많은 것들이 전형적으로 낮은 데이터 전송 속도, 저전력 및 저비용이다. 하지만, 예를 들어, 실시간 HD 비디오는 감시를 위해 특정 타입의 장치에서 요구될 수 있다.
열 또는 가스를 포함한 에너지의 소비 및 분배는 고도로 분산화되고 있어, 분산 센서 네트워크의 자동화된 제어가 요구된다. 스마트 그리드는 정보를 수집하고 이에 따라 행동하도록 디지털 정보 및 통신 기술을 사용하여 이런 센서들을 상호 연결한다. 이 정보는 공급 업체와 소비자의 행동을 포함할 수 있으므로, 스마트 그리드가 효율성, 신뢰성, 경제성, 생산의 지속 가능성 및 자동화된 방식으로 전기와 같은 연료들의 분배를 개선하도록 할 수 있다. 스마트 그리드는 지연이 적은 다른 센서 네트워크로 볼 수도 있다.
건강 부문은 이동 통신의 혜택을 누릴 수 있는 많은 응용 프로그램을 보유하고 있다. 통신 시스템은 멀리 떨어진 곳에서 임상 진료를 제공하는 원격 진료를 지원할 수 있다. 이는 거리에 대한 장벽을 줄이는데 도움을 주고, 거리가 먼 농촌에서 지속적으로 이용하지 못하는 의료 서비스들로의 접근을 개선시킬 수 있다. 이는 또한 중요한 진료 및 응급 상황에서 생명을 구하기 위해 사용된다. 이동 통신 기반의 무선 센서 네트워크는 심박수 및 혈압과 같은 파라미터들에 대한 원격 모니터링 및 센서들을 제공할 수 있다.
무선 및 모바일 통신은 산업 응용 분야에서 점차 중요해지고 있다. 배선은 설치 및 유지 비용이 높다. 따라서, 케이블을 재구성할 수 있는 무선 링크들로의 교체 가능성은 많은 산업 분야에서 매력적인 기회이다. 그러나, 이를 달성하는 것은 무선 연결이 케이블과 비슷한 지연, 신뢰성 및 용량으로 동작하는 것과, 그 관리가 단순화될 것이 요구된다. 낮은 지연과 매우 낮은 오류 확률은 5G로 연결될 필요가 있는 새로운 요구 사항이다.
물류(logistics) 및 화물 추적(freight tracking)은 위치 기반 정보 시스템을 사용하여 어디에서든지 인벤토리(inventory) 및 패키지의 추적을 가능하게 하는 이동 통신에 대한 중요한 사용 예이다. 물류 및 화물 추적의 사용 예는 전형적으로 낮은 데이터 속도를 요구하지만 넓은 범위와 신뢰성 있는 위치 정보가 필요하다.
도 1은 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말(User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 송신되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 송신되는 통로를 의미한다.
제1계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 송신 서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 송신채널(Trans포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 송신채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제2계층의 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널(Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 송신을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 송신하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축(Header Compression) 기능을 수행한다.
제3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어(Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러(Radio Bearer)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리채널, 송신채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. 무선 베어러는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태(Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태(Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
네트워크에서 단말로 데이터를 송신하는 하향 송신채널은 시스템 정보를 송신하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 송신하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 송신하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 송신될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 송신될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 송신하는 상향 송신채널로는 초기 제어 메시지를 송신하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 송신하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 송신채널의 상위에 있으며, 송신채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 2는 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S201). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널(Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널(Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S202).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다(단계 S203 내지 단계 S206). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S203 및 S205), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S204 및 S206). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S207) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 송신(S208)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix 인덱스), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
한편, NR 시스템은 넓은 주파수 대역을 이용하여 다수의 사용자에게 높은 전송율을 유지하면서 데이터 전송을 하기 위해 높은 초고주파 대역, 즉, 6GHz 이상의 밀리미터 주파수 대역을 이용하는 방안을 고려하고 있다. 3GPP에서는 이를 NR이라는 이름으로 사용하고 있으며, 본 발명에서는 앞으로 NR 시스템으로 칭한다.
도 3은 NR에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 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 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
* N slot symb: 슬롯 내 심볼의 개수
* N frame,u slot: 프레임 내 슬롯의 개수
* N subframe,u slot: 서브프레임 내 슬롯의 개수
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2^u) N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
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 4는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 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 5는 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다. NR 시스템에서 프레임은 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있는 자기-완비 구조를 특징으로 한다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
* DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
* UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
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. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
도 6은 본 발명에 적용 가능한 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
이하 설명에 있어, 면허 대역(이하, L-band)에서 동작하는 셀을 L-cell로 정의하고, L-cell의 캐리어를 (DL/UL) LCC라고 정의한다. 또한, 비면허 대역 (이하, U-band)에서 동작하는 셀을 U-cell로 정의하고, U-cell의 캐리어를 (DL/UL) UCC라고 정의한다. 셀의 캐리어/캐리어-주파수는 셀의 동작 주파수(예, 중심 주파수)를 의미할 수 있다. 셀/캐리어(예, CC)는 셀로 통칭한다.
도 6(a)와 같이 단말과 기지국이 반송파 결합된 LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신하는 경우, LCC는 PCC (Primary CC)로 설정되고 UCC는 SCC (Secondary CC)로 설정될 수 있다. 도 6(b)와 같이, 단말과 기지국은 하나의 UCC 또는 반송파 결합된 복수의 UCC를 통해 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 단말과 기지국은 LCC 없이 UCC(s)만을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
이하, 본 발명에서 상술하는 비면허 대역에서의 신호 송수신 동작은 (별도의 언급이 없으면) 상술한 모든 배치 시나리오에 기초하여 수행될 수 있다.
한편, 비면허 대역에서의 동작을 위해 도 5의 NR 프레임 구조가 사용될 수 있다. 비면허 대역을 위한 프레임 구조 내 상향링크/하향링크 신호 전송을 위해 점유되는 OFDM 심볼들의 구성은 기지국에 의해 설정될 수 있다. 여기서, OFDM 심볼은 SC-FDM(A) 심볼로 대체될 수 있다.
비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위해, 기지국은 시그널링을 통해 서브프레임 #n에서 사용되는 OFDM 심볼들의 구성을 단말에게 알려줄 수 있다. 여기서, 서브프레임은 슬롯 또는 TU(Time Unit)로 대체될 수 있다.
구체적으로, 비면허 대역을 지원하는 LTE 시스템의 경우, 단말은 서브프레임 #n-1 또는 서브프레임 #n에서 기지국으로부터 수신된 DCI 내 특정 필드(예, Subframe configuration for LAA 필드 등)를 통해 서브프레임 #n 내 점유된 OFDM 심볼의 구성을 가정 (또는 식별)할 수 있다.
표 3은 LTE 시스템에서 Subframe configuration for LAA 필드가 현재 서브프레임 및/또는 다음 서브프레임(current and/or next subframe) 내 하향링크 물리 채널 및/또는 물리 신호의 전송을 위해 사용되는 OFDM 심볼들의 구성을 나타내는 방법을 예시한다.
Value of ' Subframe configuration for LAA ' field in current subframe Configuration of occupied OFDM symbols (current subframe , next subframe )
0000 (-,14)
0001 (-,12)
0010 (-,11)
0011 (-,10)
0100 (-,9)
0101 (-,6)
0110 (-,3)
0111 (14,*)
1000 (12,-)
1001 (11,-)
1010 (10,-)
1011 (9,-)
1100 (6,-)
1101 (3,-)
1110 reserved
1111 reserved
NOTE:- (-, Y) means UE may assume the first Y symbols are occupied in next subframe and other symbols in the next subframe are not occupied.- (X, -) means UE may assume the first X symbols are occupied in current subframe and other symbols in the current subframe are not occupied.- (X, *) means UE may assume the first X symbols are occupied in current subframe, and at least the first OFDM symbol of the next subframe is not occupied.
비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송을 위해, 기지국은 시그널링을 통해 상향링크 전송 구간에 대한 정보를 단말에게 알려줄 수 있다.
구체적으로, 비면허 대역을 지원하는 LTE 시스템의 경우, 단말은 검출된 DCI 내 'UL duration and offset' 필드를 통해 서브프레임 #n에 대한 'UL duration' 및 'UL offset' 정보를 획득할 수 있다.
표 4는 LTE 시스템에서 UL duration and offset 필드가 UL offset 및 UL duration 구성을 나타내는 방법을 예시한다.
Value of 'UL duration and offset' field UL offset, l (in subframes) UL duration, d (in subframes )
00000 Not configured Not configured
00001 1 1
00010 1 2
00011 1 3
00100 1 4
00101 1 5
00110 1 6
00111 2 1
01000 2 2
01001 2 3
01010 2 4
01011 2 5
01100 2 6
01101 3 1
01110 3 2
01111 3 3
10000 3 4
10001 3 5
10010 3 6
10011 4 1
10100 4 2
10101 4 3
10110 4 4
10111 4 5
11000 4 6
11001 6 1
11010 6 2
11011 6 3
11100 6 4
11101 6 5
11110 6 6
11111 reserved reserved
일 예로, UL duration and offset 필드가 서브프레임 #n에 대해 UL offset l 및 UL duration d를 설정(또는 지시)하는 경우, 단말은 서브프레임 #n+l+i (i=0,1,쪋,d-1) 내에서 하향링크 물리 채널 및/또는 물리 신호를 수신할 필요가 없다.
기지국은 비면허 대역에서의 하향링크 신호 전송을 위해 다음 중 하나의 비면허 대역 접속 절차(예, Channel Access Procedure, CAP)를 수행할 수 있다.
(1) 제1 하향링크 CAP 방법
도 7은 기지국의 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위한 CAP 동작 흐름도이다.
기지국은 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송(예, PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함한 신호 전송)을 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다(S710). 기지국은 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 N init으로 설정된다(S720). N init 은 0 내지 CW p 사이의 값 중 랜덤 값으로 선택된다. 이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면(S730; Y), 기지국은 CAP 과정을 종료한다(S732). 이어, 기지국은 PDSCH/PDCCH/EPDCCH를 포함하는 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다(S734). 반면, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면(S730; N), 기지국은 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다(S740). 이어, 기지국은 U-cell(s)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고(S750), 채널이 유휴 상태이면(S1150; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다(S730). 반대로, S1150 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면(S750; N), 기지국은 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration T d; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다(760). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면(S770; Y), 기지국은 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다. 여기서, 지연 기간은 16usec 구간 및 바로 뒤따르는 m p 개의 연속하는 슬롯 시간(예, 9usec)으로 구성될 수 있다. 반면, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면(S1170; N), 기지국은 S760 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 U-cell(s)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
표 5는 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 m p, 최소 CW, 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000001
제1 하향링크 CAP에 적용되는 경쟁 윈도우 크기는 다양한 방법에 기초하여 결정될 수 있다. 일 예로, 경쟁 윈도우 크기는 일정 시간 구간(예, 참조 TU) 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들이 NACK으로 결정되는 확률에 기초하여 조정될 수 있다. 기지국이 반송파 상에서 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 PDSCH를 포함한 하향링크 신호 전송을 수행하는 경우, 참조 서브프레임 k (또는 참조 슬롯 k) 내 PDSCH 전송(들)에 대응하는 HARQ-ACK 값들이 NACK으로 결정되는 확률이 적어도 Z = 80% 인 경우, 기지국은 각 우선순위 클래스에 대해서 설정된 CW 값들을 각각 허용된 다음 윗순위로 증가시킨다. 또는, 기지국은 각 우선순위 클래스에 대하여 설정된 CW 값들을 초기 값으로 유지한다. 참조 서브프레임 (또는 참조 슬롯)은 적어도 일부의 HARQ-ACK 피드백이 이용 가능한 해당 반송파 상의 가장 최근 신호 전송이 수행된 시작 서브프레임 (또는 시작 슬롯)으로 정의될 수 있다.
(2) 제2 하향링크 CAP 방법
기지국은 후술하는 제2 하향링크 CAP 방법에 기초하여 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송(예, 발견 신호 전송(discovery signal transmission)을 포함하고 PDSCH를 포함하지 않는 신호 전송)을 수행할 수 있다.
기지국의 신호 전송 구간의 길이가 1ms 이하인 경우, 기지국은 적어도 센싱 구간 T drs =25 us 동안 해당 채널이 아이들로 센싱된 이후 바로(immediately after) 비면허 대역을 통해 하향링크 신호(예, 발견 신호 전송을 포함하고 PDSCH를 포함하지 않는 신호)를 전송할 수 있다. 여기서, T drs는 하나의 슬롯 구간 T sl = 9us 바로 다음에 이어지는 구간 T f (=16us)로 구성된다.
(3) 제3 하향링크 CAP 방법
기지국은 비면허 대역 내 다중 반송파들을 통한 하향링크 신호 전송을 위해 다음과 같은 CAP를 수행할 수 있다.
1) Type A: 기지국은 각 반송파 별로 정의되는 카운터 N (CAP에서 고려되는 카운터 N)에 기초하여 다중 반송파들에 대해 CAP를 수행하고, 이에 기초하여 하향링크 신호 전송을 수행한다.
- Type A1: 각 반송파 별 카운터 N은 서로 독립적으로 결정되고, 각 반송파를 통한 하향링크 신호 전송은 각 반송파 별 카운터 N에 기초하여 수행된다.
- Type A2: 각 반송파 별 카운터 N은 경쟁 윈도우 크기가 가장 큰 반송파를 위한 N 값으로 결정되고, 반송파를 통한 하향링크 신호 전송은 각 반송파 별 카운터 N에 기초하여 수행된다.
2) Type B: 기지국은 복수의 반송파들 중 특정 반송파에 대해서만 카운터 N에 기반한 CAP를 수행하고, 특정 반송파 상에서의 신호 전송에 앞서 나머지 반송파에 대한 채널 아이들 여부를 판단하여 하향링크 신호 전송을 수행한다.
- Type B1: 복수의 반송파들에 대해 단일 경쟁 윈도우 크기가 정의되고, 기지국은 특정 반송파에 대한 카운터 N에 기반한 CAP 수행 시 단일 경쟁 윈도우 크기를 활용한다.
- Type B2: 반송파 별로 경쟁 윈도우 크기가 정의되고, 특정 반송파를 위한 N init 값을 결정 시 경쟁 윈도우 크기들 중 가장 큰 경쟁 윈도우 크기를 활용한다.
한편, 단말은 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송을 위해 경쟁 기반의 CAP를 수행한다. 단말은 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송을 위해 Type 1 또는 Type 2 CAP를 수행한다. 일반적으로 단말은 상향링크 신호 전송을 위해 기지국이 설정한 CAP(예, Type 1 또는 Type 2)를 수행할 수 있다.
(1) Type 1 상향링크 CAP 방법
도 8은 상향링크 신호 전송을 위한 단말의 Type 1 CAP 동작 흐름도이다.
단말은 비면허 대역을 통한 신호 전송을 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다(S810). 단말은 스텝 1에 따라 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 N init으로 설정된다(S820). N init 은 0 내지 CW p 사이의 값 중 임의의 값으로 선택된다. 이어서, 스텝 4에 따라 백오프 카운터 값(N)이 0이라면(S830; Y), 단말은 CAP 과정을 종료한다(S832). 이어, 단말은 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다(S834). 반면에, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면(S830; N), 단말은 스텝 2에 따라 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다(S840). 이어, 단말은 U-cell(s)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고(S850), 채널이 유휴 상태이면(S850; Y) 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다(S830). 반대로, S850 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면(S850; N), 단말은 스텝 5에 따라 슬롯 시간(예, 9usec)보다 긴 지연 기간(defer duration T d; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다(S860). 지연 기간에 채널이 유휴 상태이면(S870; Y), 단말은 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다. 여기서, 지연 기간은 16usec 구간 및 바로 뒤따르는 m p 개의 연속하는 슬롯 시간(예, 9usec)으로 구성될 수 있다. 반면에, 지연 기간 동안 채널이 비지 상태이면(S870; N), 단말은 S860 단계를 재수행하여 새로운 지연 기간 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
표 6은 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 m p, 최소 CW, 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000002
Type 1 상향링크 CAP에 적용되는 경쟁 윈도우 크기는 다양한 방법에 기초하여 결정될 수 있다. 일 예로, 경쟁 윈도우 크기는 일정 시간 구간(예, 참조 TU) 내 UL-SCH의 HARQ 프로세스 ID인 HARQ_ID_ref와 관련된 적어도 하나의 HARQ 프로세서를 위한 NDI(New Data Indicator) 값의 토글 여부에 기초하여 조정될 수 있다. 단말이 반송파 상에서 채널 접속 우선순위 클래스 p와 관련된 Type 1 채널 접속 절차를 이용하여 신호 전송을 수행하는 경우, 단말은 HARQ_ID_ref와 관련된 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI 값이 토글되면 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000003
를 위해,
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000004
로 설정하고, 아닌 경우, 모든 우선순위 클래스
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000005
를 위한 CW p를 다음으로 높은 허락된 값(next higher allowed value)로 증가시킨다.
참조 서브프레임 n ref(또는 참조 슬롯 n ref)는 다음과 같이 결정된다.
단말이 서브프레임 (또는 슬롯) n g에서 UL 그랜트를 수신하고 서브프레임 (또는 슬롯)
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000006
내에서 서브프레임 (또는 슬롯) n 0부터 시작하고 갭이 없는 UL-SCH를 포함한 전송을 수행하는 경우 (여기서, 서브프레임 (또는 슬롯) n w는 단말이 Type 1 CAP에 기초하여 UL-SCH를 전송한 서브프레임 (또는 슬롯) n g-3 이전의 가장 최근 서브프레임 (또는 슬롯)임), 참조 서브프레임 (또는 슬롯) n ref는 서브프레임 (또는 슬롯) n 0이다.
(2) Type 2 상향링크 CAP 방법
비면허 대역을 통한 상향링크 신호(예, PUSCH를 포함한 신호) 전송을 위해 단말이 Type 2 CAP를 이용하는 경우, 단말은 적어도 센싱 구간
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000007
동안 채널이 아이들임을 센싱한 바로 직후(immediately after) 비면허 대역을 통해 상향링크 신호(예, PUSCH를 포함한 신호)를 전송할 수 있다. T short _ul은 하나의 슬롯 구간
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000008
바로 다음에(immediately followed) 구간
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000009
로 구성된다. T f는 상기 T f의 시작 지점에 아이들 슬롯 구간 T sl을 포함한다.
한편, NR 시스템의 경우, 전송/수신 안테나가 크게 증가하는 거대(massive) 다중 입력 다중 출력(multiple input multiple output, MIMO) 환경이 고려될 수 있다. 즉, 거대 MIMO 환경이 고려됨에 따라, 전송/수신 안테나의 수는 수십 또는 수백 개 이상으로 증가할 수 있다. 한편, NR 시스템에서는 above 6GHz 대역, 즉, 밀리미터 주파수 대역에서의 통신을 지원한다. 하지만 밀리미터 주파수 대역은 너무 높은 주파수 대역을 이용하는 것으로 인해 거리에 따른 신호 감쇄가 매우 급격하게 나타나는 주파수 특성을 갖는다. 따라서, 적어도 6GHz 이상의 대역을 사용하는 NR 시스템은 급격한 전파 감쇄 특성을 보상하기 위해 신호 전송을 전방향이 아닌 특정 방향으로 에너지를 모아서 전송하는 빔포밍 기법을 사용한다. 거대 MIMO 환경에서는 하드웨어 구현의 복잡도를 줄이고, 다수의 안테나들을 이용한 성능 증가, 자원 할당의 유연성, 주파수별 빔 제어의 용이를 위해, 빔 형성 가중치 벡터(weight vector)/프리코딩 벡터(precoding vector)를 적용하는 위치에 따라 아날로그 빔포밍(analog beamforming) 기법과 디지털 빔포밍(digital beamforming) 기법이 결합된 하이브리드(hybrid) 형태의 빔포밍 기법이 요구된다.
도 9는 하이브리드 빔포밍(hybrid beamforming)을 위한 전송단 및 수신단의 블록도의 일례를 나타낸 도이다.
밀리미터 주파수 대역에서 좁은 빔을 형성하기 위한 방법으로, BS나 UE에서 많은 수의 안테나에 적절한 위상차를 이용하여 동일한 신호를 전송함으로써 특정한 방향에서만 에너지가 높아지게 하는 빔포밍 방식이 주로 고려되고 있다. 이와 같은 빔포밍 방식에는 디지털 기저대역(baseband) 신호에 위상차를 만드는 디지털 빔포밍, 변조된 아날로그 신호에 시간 지연(즉, 순환 천이)을 이용하여 위상차를 만드는 아날로그 빔포밍, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 모두 이용하는 하이브리드 빔포밍 등이 있다. 안테나 요소별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 RF 유닛(혹은 트랜시버 유닛(transceiver unit, TXRU))을 가지면 주파수 자원별로 독립적인 빔포밍이 가능하다. 그러나 100여 개의 안테나 요소 모두에 RF 유닛를 설치하기에는 가격 측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 있다. 즉, 밀리미터 주파수 대역은 급격한 전파 감쇄 특성을 보상하기 위해 많은 수의 안테나가 사용해야 하고, 디지털 빔포밍은 안테나 수에 해당하는 만큼 RF 컴포넌트(예, 디지털 아날로그 컨버터(DAC), 믹서(mixer), 전력 증폭기(power amplifier), 선형 증폭기(linear amplifier) 등)를 필요로 하므로, 밀리미터 주파수 대역에서 디지털 빔포밍을 구현하려면 통신 기기의 가격이 증가하는 문제점이 있다. 그러므로 밀리미터 주파수 대역과 같이 안테나의 수가 많이 필요한 경우에는 아날로그 빔포밍 혹은 하이브리드 빔포밍 방식의 사용이 고려된다. 아날로그 빔포밍 방식은 하나의 TXRU에 다수 개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 천이기(analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절한다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전체 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍(beamforming, BF)을 해줄 수 없는 단점이 있다. 하이브리드 BF는 디지털 BF와 아날로그 BF의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 RF 유닛을 갖는 방식이다. 하이브리드 BF의 경우, B개의 RF 유닛과 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
하향링크 빔 관리( Downlink Beam Management, DL BM)
BM 과정은 하향링크(downlink, DL) 및 상향링크(uplink, UL) 전송/수신에 사용될 수 있는 BS(혹은 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point, TRP)) 및/또는 UE 빔들의 세트(set)를 획득하고 유지하기 위한 과정들로서, 아래와 같은 과정 및 용어를 포함할 수 있다.
- 빔 측정(beam measurement): BS 또는 UE가 수신된 빔포밍 신호의 특성을 측정하는 동작.
- 빔 결정(beam determination): BS 또는 UE가 자신의 전송 빔(Tx beam) / 수신 빔(Rx beam)을 선택하는 동작.
- 빔 스위핑(beam sweeping): 미리 결정된 방식으로 일정 시간 인터벌 동안 전송 및/또는 수신 빔을 이용하여 공간 도메인을 커버하는 동작.
- 빔 보고(beam report): UE가 빔 측정에 기반하여 빔포밍된 신호의 정보를 보고하는 동작.
BM 과정은 (1) SSB 또는 CSI-RS를 이용하는 DL BM 과정과, (2) SRS(sounding reference signal)을 이용하는 UL BM 과정으로 구분될 수 있다. 또한, 각 BM 과정은 Tx 빔을 결정하기 위한 Tx 빔 스위핑과 Rx 빔을 결정하기 위한 Rx 빔 스위핑을 포함할 수 있다.
이 때, DL BM 과정은 (1) BS에 의한 빔포밍된 DL RS들(예, CSI-RS 또는 SSB) 전송과, (2) UE에 의한 빔 보고(beam reporting)를 포함할 수 있다.
여기서, 빔 보고는 선호하는(preferred) DL RS ID(들) 및 이에 대응하는 참조 신호 수신 전력(reference signal received power, RSRP)를 포함할 수 있다. DL RS ID는 SSBRI(SSB Resource Indicator) 또는 CRI(CSI-RS Resource Indicator)일 수 있다.
도 10은 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔포밍의 일례를 나타낸다.
도 10과 같이, SSB 빔과 CSI-RS 빔이 빔 측정(beam measurement)을 위해 사용될 수 있다. 측정 메트릭(measurement metric)은 자원(resource)/블록(block) 별 RSRP이다. SSB는 듬성한(coarse) 빔 측정을 위해 사용되며, CSI-RS는 미세한(fine) 빔 측정을 위해 사용될 수 있다. SSB는 Tx 빔 스위핑과 Rx 빔 스위핑 모두에 사용될 수 있다. SSB를 이용한 Rx 빔 스위핑은 다수의 SSB 버스트들에 걸쳐서(across) 동일 SSBRI에 대해 UE가 Rx 빔을 변경하면서 SSB의 수신을 시도함으로써 수행될 수 있다. 여기서, 하나의 SS 버스트는 하나 또는 그 이상의 SSB들을 포함하고, 하나의 SS 버스트 세트는 하나 또는 그 이상의 SSB 버스트들을 포함한다.
1. SSB를 이용한 DL BM
도 11은 SSB를 이용한 DL BM 과정의 일례를 나타낸 흐름도이다.
SSB를 이용한 빔 보고(beam report)에 대한 설정은 RRC_CONNECTED에서 채널 상태 정보(channel state information, CSI)/빔 설정 시에 수행된다.
- UE는 BM을 위해 사용되는 SSB 자원들에 대한 CSI-SSB-ResourceSetList를 포함하는 CSI-ResourceConfig IE를 BS로부터 수신한다(S1110). RRC 파라미터 csi-SSB-ResourceSetList는 하나의 자원 세트에서 빔 관리 및 보고를 위해 사용되는 SSB 자원들의 리스트를 나타낸다. 여기서, SSB 자원 세트는 {SSBx1, SSBx2, SSBx3, SSBx4, 쪋}으로 설정될 수 있다. SSB 인덱스는 0부터 63까지 정의될 수 있다.
- UE는 상기 CSI-SSB-ResourceSetList에 기초하여 SSB 자원들 상의 신호들을 상기 BS로부터 수신한다(S1120).
- SSBRI 및 참조 신호 수신 전력(reference signal received power, RSRP)에 대한 보고와 관련된 CSI-RS reportConfig가 설정된 경우, 상기 UE는 최선(best) SSBRI 및 이에 대응하는 RSRP를 BS에게 보고한다(S1130). 예를 들어, 상기 CSI-RS reportConfig IE의 reportQuantity가 'ssb-Index-RSRP'로 설정된 경우, UE는 BS으로 최선 SSBRI 및 이에 대응하는 RSRP를 보고한다.
UE는 SSB와 동일한 OFDM 심볼(들)에 CSI-RS 자원이 설정되고, 'QCL-TypeD'가 적용 가능한 경우, 상기 UE는 CSI-RS와 SSB가 'QCL-TypeD' 관점에서 유사 동일 위치된(quasi co-located, QCL) 것으로 가정할 수 있다. 여기서, QCL-TypeD는 공간(spatial) Rx 파라미터 관점에서 안테나 포트들 간에 QCL되어 있음을 의미할 수 있다. UE가 QCL-TypeD 관계에 있는 복수의 DL 안테나 포트들의 신호들을 수신 시에는 동일한 수신 빔을 적용해도 무방하다.
2. CSI- RS를 이용한 DL BM
CSI-RS 용도에 대해 살펴보면, i) 특정 CSI-RS 자원 세트에 대해 반복(repetition) 파라미터가 설정되고 TRS_info가 설정되지 않은 경우, CSI-RS는 빔 관리(beam management)를 위해 사용된다. ii) 반복 파라미터가 설정되지 않고 TRS_info가 설정된 경우, CSI-RS는 트랙킹 참조 신호(tracking reference signal, TRS)을 위해 사용된다. iii) 반복 파라미터가 설정되지 않고 TRS_info가 설정되지 않은 경우, CSI-RS는 CSI 획득(acquisition)을 위해 사용된다.
(RRC 파라미터) 반복이 'ON'으로 설정된 경우, UE의 Rx 빔 스위핑 과정과 관련된다. 반복이 'ON'으로 설정된 경우, UE가 NZP-CSI-RS-ResourceSet을 설정받으면, 상기 UE는 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 적어도 하나의 CSI-RS 자원의 신호들은 동일한 하향링크 공간 도메인 필터로 전송된다고 가정할 수 있다. 즉, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS 자원은 동일한 Tx 빔을 통해 전송된다. 여기서, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 적어도 하나의 CSI-RS 자원의 신호들은 서로 다른 OFDM 심볼로 전송될 수 있다.
반면, 반복이 'OFF'로 설정된 경우는 BS의 Tx 빔 스위핑 과정과 관련된다. 반복이 'OFF'로 설정된 경우, UE는 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS 자원의 신호들이 동일한 하향링크 공간 도메인 전송 필터로 전송된다고 가정하지 않는다. 즉, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS 자원의 신호들은 서로 다른 Tx 빔을 통해 전송된다. 도 12는 CSI-RS를 이용한 DL BM 과정의 또 다른 일례를 나타낸다.
도 12(a)는 UE의 Rx 빔 결정(또는 정제(refinement)) 과정을 나타내며, 도 12(b)는 BS의 Tx 빔 스위핑 과정을 나타낸다. 또한, 도 12(a)는, 반복 파라미터가 'ON'으로 설정된 경우이고, 도 12(b)는, 반복 파라미터가 'OFF'로 설정된 경우이다.
도 12(a) 및 도 13(a)를 참고하여, UE의 Rx 빔 결정 과정에 대해 살펴본다.
도 13(a)는 UE의 수신 빔 결정 과정의 일례를 나타낸 흐름도이다.
- UE는 'repetition'에 관한 RRC 파라미터를 포함하는 NZP CSI-RS resource set IE를 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 수신한다(S1310). 여기서, 상기 RRC 파라미터 'repetition'이 'ON'으로 세팅되어 있다.
- UE는 상기 RRC 파라미터 'repetition'이 'ON'으로 설정된 CSI-RS 자원 세트 내의 자원(들) 상에서의 신호들을 BS의 동일 Tx 빔(또는 DL 공간 도메인 전송 필터)을 통해 서로 다른 OFDM 심볼에서 반복 수신한다(S1320).
- UE는 자신의 Rx 빔을 결정한다(S1330).
- UE는 CSI 보고를 생략한다(S1340). 즉, UE는 상가 RRC 파라미터 'repetition'이 'ON'으로 설정된 경우, CSI 보고를 생략할 수 있다.
도 12(b) 및 도 13(b)를 참고하여, BS의 Tx 빔 결정 과정에 대해 살펴본다.
도 13(b)는 BS의 전송 빔 결정 과정의 일례를 나타낸 흐름도이다.
- UE는 'repetition'에 관한 RRC 파라미터를 포함하는 NZP CSI-RS resource set IE를 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 수신한다(S1350). 여기서, 상기 RRC 파라미터 'repetition'이 'OFF'로 세팅되어 있으며, BS의 Tx 빔 스위핑 과정과 관련된다.
- UE는 상기 RRC 파라미터 'repetition'이 'OFF'로 설정된 CSI-RS 자원 세트 내의 자원들 상에서의 신호들을 BS의 서로 다른 Tx 빔(DL 공간 도메인 전송 필터)을 통해 수신한다(S1360).
- UE는 최상의(best) 빔을 선택(또는 결정)한다(S1370)
- UE는 선택된 빔에 대한 ID(예, CRI) 및 관련 품질 정보(예, RSRP)를 BS으로 보고한다(S1380). 즉, UE는 CSI-RS가 BM을 위해 전송되는 경우 CRI와 이에 대한 RSRP를 BS으로 보고한다.
도 14는 도 12의 동작과 관련된 시간 및 주파수 도메인에서의 자원 할당의 일례를 나타낸다.
CSI-RS 자원 세트에 repetition 'ON'이 설정된 경우, 복수의 CSI-RS resource들이 동일한 전송 빔을 적용하여 반복하여 사용되고, CSI-RS 자원 세트에 repetition 'OFF'가 설정된 경우, 서로 다른 CSI-RS resource들이 서로 다른 전송 빔으로 전송될 수 있다.
3. DL BM 관련 빔 지시(beam indication)
UE는 적어도 QCL(Quasi Co-location) 지시를 위한 최대 M 개의 후보(candidate) 전송 설정 지시 (Transmission Configuration Indication, TCI) 상태(state)들에 대한 리스트를 RRC 시그널링을 통해 수신할 수 있다. 여기서, M은 UE (capability)에 의존하며, 64일 수 있다.
각 TCI 상태는 하나의 참조 신호(reference signal, RS) 세트를 가지고 설정될 수 있다. 표 7은 TCI-State IE의 일례를 나타낸다. TCI-State IE는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호(reference signal, RS) 대응하는 유사 공동-위치(quasi co-location, QCL) 타입과 연관된다.
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000010
표 7에서, 'bwp-Id'는 RS가 위치되는 DL BWP를 나타내며, 'cell'은 RS가 위치되는 반송파를 나타내며, 'referencesignal'은 타겟 안테나 포트(들)에 대해 유사 공동-위치의 소스(source)가 되는 참조 안테나 포트(들) 혹은 이를 포함하는 참조 신호를 나타낸다. 상기 타겟 안테나 포트(들)은 CSI-RS, PDCCH DMRS, 또는 PDSCH DMRS 일 수 있다.
4. QCL (Quasi-Co Location)
UE는 상기 UE 및 주어진 주어진 셀에 대해 의도된(intended) DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, 최대 M개의 TCI-상태 설정들을 포함하는 리스트를 수신할 있다. 여기서, M은 UE 능력(capability)에 의존한다.
표 7에 예시된 바와 같이, 각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL RS와 PDSCH의 DM-RS 포트 간에 QCL 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다. QCL 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 RRC 파라미터 qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)를 가지고 설정된다.
각 DL RS에 대응하는 QCL 타입은 QCL-Info 내 파라미터 'qcl-Type'에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 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}
예를 들어, 타겟 안테나 포트가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS 안테나 포트들은 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 UE는 QCL-TypeA TRS에서 측정된 도플러, 딜레이 값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
CSI 관련 동작
NR(New Radio) 시스템에서, CSI-RS(channel state information-reference signal)은 시간 및/또는 주파수 트래킹(time/frequency tracking), CSI 계산(computation), RSRP(reference signal received power) 계산(computation) 및 이동성(mobility)를 위해 사용된다. 여기서, CSI 계산은 CSI 획득(acquisition)과 관련되며, RSRP 계산은 빔 관리(beam management, BM)와 관련된다.
도 15는 CSI 관련 과정의 일례를 나타낸 흐름도이다.
- 상기와 같은 CSI-RS의 용도 중 하나를 수행하기 위해, UE은 CSI와 관련된 설정(configuration) 정보를 RRC 시그널링을 통해 BS로부터 수신한다(S1501).
상기 CSI와 관련된 설정 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
i) CSI-IM 자원 관련 정보는 CSI-IM 자원 정보(resource information), CSI-IM 자원 세트 정보(resource set information) 등을 포함할 수 있다. CSI-IM 자원 세트는 CSI-IM 자원 세트 ID에 의해 식별되며, 하나의 자원 세트는 적어도 하나의 CSI-IM 자원를 포함한다. 각각의 CSI-IM 자원은 CSI-IM 자원 ID에 의해 식별된다.
ii) CSI 자원 설정 관련 정보는 CSI-ResourceConfig IE로 표현될 수 있다. CSI 자원 설정 관련 정보는 NZP(non zero power) CSI-RS 자원 세트, CSI-IM 자원 세트 또는 CSI-SSB 자원 세트 중 적어도 하나를 포함하는 그룹을 정의한다. 즉, 상기 CSI 자원 설정 관련 정보는 CSI-RS 자원 세트 리스트를 포함하며, 상기 CSI-RS 자원 세트 리스트는 NZP CSI-RS 자원 세트 리스트, CSI-IM 자원 세트 리스트 또는 CSI-SSB 자원 세트 리스트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. CSI-RS 자원 세트는 CSI-RS 자원 세트 ID에 의해 식별되고, 하나의 자원 세트는 적어도 하나의 CSI-RS 자원을 포함한다. 각각의 CSI-RS 자원은 CSI-RS 자원 ID에 의해 식별된다.
NZP CSI-RS 자원 세트 별로 CSI-RS의 용도를 나타내는 RRC 파라미터들(예, BM 관련 'repetition' 파라미터, 트랙킹 관련 'trs-Info' 파라미터)이 설정될 수 있다.
iii) CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보는 시간 도메인 행동(time domain behavior)을 나타내는 보고 설정 타입(reportConfigType) 파라미터 및 보고하기 위한 CSI 관련 양(quantity)를 나타내는 보고량(reportQuantity) 파라미터를 포함한다. 상기 시간 도메인 행동(time domain behavior)은 주기적, 비주기적 또는 준-지속적(semi-persistent)일 수 있다.
- UE는 상기 CSI와 관련된 설정 정보에 기초하여 CSI를 측정(measurement)한다(S1605). 상기 CSI 측정은 (1) UE의 CSI-RS 수신 과정(S1503)과, (2) 수신된 CSI-RS를 통해 CSI를 계산(computation)하는 과정(S1507)을 포함할 수 있다. CSI-RS는 RRC 파라미터 CSI-RS-ResourceMapping에 의해 시간(time) 및 주파수(frequency) 도메인에서 CSI-RS 자원의 RE(resource element) 매핑이 설정된다.
- UE는 상기 측정된 CSI를 BS으로 보고(report)한다(S1509).
1. CSI 측정
NR 시스템은 보다 유연하고 동적인 CSI 측정 및 보고를 지원한다. 여기서, 상기 CSI 측정은 CSI-RS를 수신하고, 수신된 CSI-RS를 측정하여 CSI를 획득하는 과정을 포함할 수 있다.
CSI 측정 및 보고의 시간 도메인 행동으로서, CM(channel measurement) 및 IM(interference measurement)이 지원된다.
NR의 CSI-IM 기반 IM 자원(IMR)은 LTE의 CSI-IM과 유사한 디자인을 가지며, PDSCH 레이트 매칭을 위한 제로 전력(zero power, ZP) CSI-RS 자원들과는 독립적으로 설정된다.
BS는 설정된 NZP CSI-RS 기반 IMR의 각 포트 상에서 NZP CSI-RS를 UE로 전송한다.
채널에 대해, 어떤 PMI 및 RI 피드백도 없는 경우, 다수의 자원들이 세트에서 설정되며, BS 또는 네트워크는 채널 측정 및/또는 간섭 측정에 대해 NZP CSI-RS 자원들의 서브셋을 DCI를 통해 지시한다.
자원 세팅 및 자원 세팅 설정에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
1. 1. 자원 세팅(resource setting)
각각의 CSI 자원 세팅 'CSI-ResourceConfig'는 (RRC 파라미터 csi-RS-ResourceSetList에 의해 주어진) S≥1 CSI 자원 세트에 대한 설정을 포함한다. CSI 자원 세팅은 CSI-RS- resourcesetlist에 대응한다. 여기서, S는 설정된 CSI-RS 자원 세트의 수를 나타낸다. 여기서, S≥1 CSI 자원 세트에 대한 configuration은 (NZP CSI-RS 또는 CSI-IM으로 구성된) CSI-RS 자원들을 포함하는 각각의 CSI 자원 세트와 RSRP 계산에 사용되는 SSB 자원을 포함한다.
각 CSI 자원 세팅은 RRC 파라미터 bwp-id로 식별되는 DL BWP(bandwidth part)에 위치된다. 그리고, CSI 보고 세팅(CSI reporting setting)에 링크된 모든 CSI 자원 세팅들은 동일한 DL BWP를 갖는다.
CSI-ResourceConfig IE에 포함되는 CSI 자원 세팅 내에서 CSI-RS 자원의 시간 도메인 행동은 RRC 파라미터 resourceType에 의해 지시되며, 주기적, 비주기적 또는 준-지속적(semi-persistent)인 것으로 설정될 수 있다.
채널 측정(channel measurement, CM) 및 간섭 측정(interference measurement, IM)을 위한 하나 또는 그 이상의 CSI 자원 세팅들은 RRC 시그널링을 통해 설정된다. CMR(Channel Measurement Resource)는 CSI 획득을 위한 NZP CSI-RS일 수 있으며, IMR(Interference Measurement Resource)는 CSI-IM과 IM을 위한 NZP CSI-RS일 수 있다. 여기서, CSI-IM(또는 IM을 위한 ZP CSI-RS)는 주로 인터-셀 간섭 측정에 대해 사용된다. IM을 위한 NZP CSI-RS는 주로 다중-사용자(multi-user)로부터의 인트라-셀 간섭 측정을 위해 사용된다.
UE는 채널 측정을 위한 CSI-RS 자원(들) 및 하나의 CSI 보고를 위해 설정된 간섭 측정을 위한 CSI-IM / NZP CSI-RS 자원(들)이 자원별로 'QCL-TypeD'라고 가정할 수 있다.
1. 2. 자원 세팅 설정(resource setting configuration)
자원 세팅은 자원 세트 목록을 의미할 수 있다. 하나의 보고 세팅은 최대 3개까지의 자원 세팅과 연결될 수 있다.
- 하나의 자원 세팅이 설정되면, (RRC 파라미터 resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 자원 세팅은 RSRP 계산을 위한 채널 측정에 대한 것이다.
- 두 개의 자원 세팅들이 설정되면, (RRC 파라미터 resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 자원 세팅은 채널 측정을 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference 또는 nzp-CSI-RS -ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 자원 세팅은 CSI-IM 또는 NZP CSI-RS 상에서 수행되는 간섭 측정을 위한 것이다.
- 세 개의 자원 세팅들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 자원 세팅은 채널 측정을 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 자원 세팅은 CSI-IM 기반 간섭 측정을 위한 것이고, (nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 세 번째 자원 세팅은 NZP CSI-RS 기반 간섭 측정을 위한 것이다.
- (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 하나의 자원 세팅 이 설정되면, 상기 자원 세팅은 RSRP 계산을 위한 채널 측정에 대한 것이다.
- 두 개의 자원 세팅들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 자원 세팅은 채널 측정을 위한 것이며, (RRC 파라미터 csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 자원 세팅은 CSI-IM 상에서 수행되는 간섭 측정을 위해 사용된다.
1. 3. CSI 계산(computation)
간섭 측정이 CSI-IM 상에서 수행되면, 채널 측정을 위한 각각의 CSI-RS 자원은 대응하는 자원 세트 내에서 CSI-RS 자원들 및 CSI-IM 자원들의 순서에 의해 CSI-IM 자원과 자원별로 연관된다. 채널 측정을 위한 CSI-RS 자원의 수는 CSI-IM 자원의 수와 동일하다.
CSI 측정을 위해, UE는 아래 사항을 가정한다.
- 간섭 측정을 위해 설정된 각각의 NZP CSI-RS 포트는 간섭 전송 레이어에 해당한다.
- 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS 포트의 모든 간섭 전송 레이어는 EPRE(energy per resource element) 비율을 고려한다.
- 채널 측정을 위한 NZP CSI-RS 자원, 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS 자원 또는 간섭 측정을 위한 CSI-IM 자원의 RE(들) 상에서 다른 간섭 신호를 가정한다.
2. CSI 보고
CSI 보고를 위해, UE가 사용할 수 있는 시간 및 주파수은 BS에 의해 제어된다.
CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, RSRP에 대해, UE는 N≥1 CSI-ReportConfig 보고 세팅, M≥1 CSI-ResourceConfig 자원 세팅 및 하나 또는 두 개의 트리거 상태들의 리스트(aperiodicTriggerStateList 및 semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에 의해 제공되는)를 포함하는 RRC 시그널링을 수신한다. aperiodicTriggerStateList에서 각 트리거 상태는 채널 및 선택적으로 간섭에 대한 자원 세트 ID들을 지시하는 연관된 CSI-ReportConfigs 리스트를 포함한다. semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에서 각 트리거 상태는 하나의 연관된 CSI-ReportConfig를 포함된다.
즉, 단말은 각각의 CSI-RS 자원 셋팅은 해당 CSI 자원 셋팅과 연관된 CSI-ReportConfigs에의해 지시되는 CSI 보고를 BS에 전송한다. 예를 들어, 해당 CSI 자원 셋팅과 연관된 CSI-ReportConfigs가 지시하는 바에 따라, CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, RSRP 중 적어도 하나를 보고 할 수 있다. 다만, 해당 CSI 자원 셋팅과 연관된 CSI-ReportConfigs가 'none'을 지시하면, 단말은 해당 CSI 자원 셋팅과 연관된 CSI 또는 RSRP를 보고하지 않을 수 있다. 한편, 상기 CSI 자원 셋팅에는 SS/PBCH 블록을 위한 자원이 포함될 수 있다.
하향링크 채널 구조
기지국은 후술하는 하향링크 채널을 통해 관련 신호를 단말에게 전송하고, 단말은 후술하는 하향링크 채널을 통해 관련 신호를 기지국으로부터 수신한다.
(1) 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH)
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.
(2) 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)
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 16은 하나의 REG 구조를 예시한다. 도 16에서, D는 DCI가 매핑되는 자원 요소 (RE)를 나타내고, R은 DMRS가 매핑되는 RE를 나타낸다. DMRS는 하나의 심볼 내 주파수 도메인 방향으로 RE #1, RE #5, RE #9에 매핑될 수 있다.
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 OCRESET는 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.
각 CORESET을 위한 주파수 도메인 내 프리코더 입도 (precoder granularity)는 상위 계층 시그널링에 의해 다음 중 하나로 설정된다:
- sameAsREG -bundle: 주파수 도메인 내 REG 번들 크기와 동일함
- allContiguousRBs: CORESET 내부의 주파수 도메인 내 연속하는 RB들의 개수와 동일함
CORESET 내 REG들은 시간-우선 매핑 방식 (time-first mapping manner)에 기초하여 넘버링된다. 즉, REG들은 CORESET 내부의 가장-낮게 넘버링된 자원 블록 내 첫 번째 OFDM 심볼부터 시작하여 0부터 순차적으로 넘버링된다.
CCE에서 REG로의 매핑 타입은 비-인터리빙된 CCE-REG 매핑 타입 또는 인터리빙된 CCE-REG 매핑 타입 중 하나의 타입으로 설정된다. 도 18(a)는 비-인터리빙된 CCE-REG 매핑 타입을 예시하고, 도 18(b)는 인터리빙된 CCE-REG 매핑 타입을 예시한다.
- 비-인터리빙된(non-interleaved) CCE-REG 매핑 타입 (또는 localized 매핑 타입): 주어진 CCE를 위한 6 REG들은 하나의 REG 번들을 구성하고, 주어진 CCE를 위한 모든 REG들은 연속함. 하나의 REG 번들은 하나의 CCE에 대응함
- 인터리빙된 (interleaved) CCE-REG 매핑 타입 (또는 Distributed 매핑 타입): 주어진 CCE를 위한 2, 3 또는 6 REG들은 하나의 REG 번들을 구성하고, REG 번들은 CORESET 내에서 인터리빙됨. 1개 OFDM 심볼 또는 2개 OFDM 심볼로 구성된 CORESET 내 REG 번들은 2 또는 6 REG들로 구성되고, 3개 OFDM 심볼로 구성된 CORESET 내 REG 번들은 3 또는 6 REG들로 구성됨. REG 번들의 크기는 CORESET 별로 설정됨
도 17은 블록 인터리버를 예시한다. 위와 같은 인터리빙 동작을 위한 (블록) 인터리버(interleaver)의 행(row) 개수(A)는 2, 3, 6 중 하나로 설정된다. 주어진 CORESET을 위한 인터리빙 단위 (interleaving unit)의 개수가 P인 경우, 블록 인터리버의 열(column) 개수는 P/A와 같다. 블록 인터리버에 대한 쓰기(write) 동작은 하기 도 18과 같이 행-우선 (row-first) 방향으로 수행되고, 읽기(read) 동작은 열-우선(column-first) 방향으로 수행된다. 인터리빙 단위의 순환 시프트 (CS)는 DMRS를 위해 설정 가능한 ID와 독립적으로 설정 가능한 id에 기초하여 적용된다.
단말은 PDCCH 후보들의 세트에 대한 디코딩 (일명, 블라인드 디코딩)을 수행하여 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 획득한다. 단말이 디코딩하는 PDCCH 후보들의 세트는 PDCCH 검색 공간 (Search Space) 세트라 정의한다. 검색 공간 세트는 공통 검색 공간 (common search space) 또는 단말-특정 검색 공간 (UE-specific search space)일 수 있다. 단말은 MIB 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하나 이상의 검색 공간 세트 내 PDCCH 후보를 모니터링하여 DCI를 획득할 수 있다. 각 CORESET 설정은 하나 이상의 검색 공간 세트와 연관되고(associated with), 각 검색 공간 세트는 하나의 COREST 설정과 연관된다. 하나의 검색 공간 세트는 다음의 파라미터들에 기초하여 결정된다.
- controlResourceSetId: 검색 공간 세트와 관련된 제어 자원 세트를 나타냄
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링 주기 구간 (슬롯 단위) 및 PDCCH 모니터링 구간 오프셋 (슬롯 단위)을 나타냄
- monitoringSymbolsWithinSlot: PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내 PDCCH 모니터링 패턴을 나타냄 (예, 제어 자원 세트의 첫 번째 심볼(들)을 나타냄)
- nrofCandidates: AL={1, 2, 4, 8, 16} 별 PDCCH 후보의 수 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 중 하나의 값)을 나타냄
표 8은 검색 공간 타입별 특징을 예시한다.
Type Search Space RNTI Use Case
Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH
Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding
Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s)
UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
표 9는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 예시한다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
DCI format 0_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI format 0_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 CBG(Code Block Group)-기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI format 1_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI format 1_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI format 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보 (예, dynamic SFI)를 단말에게 전달하기 위해 사용되고, DCI format 2_1은 하향링크 선취 (pre-Emption) 정보를 단말에게 전달하기 위해 사용된다. DCI format 2_0 및/또는 DCI format 2_1은 하나의 그룹으로 정의된 단말들에게 전달되는 PDCCH인 그룹 공통 PDCCH (Group common PDCCH)를 통해 해당 그룹 내 단말들에게 전달될 수 있다.
상향링크 채널 구조
단말은 후술하는 상향링크 채널을 통해 관련 신호를 기지국으로 전송하고, 기지국은 후술하는 상향링크 채널을 통해 관련 신호를 단말로부터 수신한다.
(1) 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)
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.
(2) 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH)
PUCCH는 상향링크 제어 정보, HARQ-ACK 및/또는 스케줄링 요청(SR)을 운반하고, PUCCH 전송 길이에 따라 Short PUCCH 및 Long PUCCH로 구분된다. 표 10은 PUCCH 포맷들을 예시한다.
PUCCH format Length in OFDM symbols Number of bits Usage Etc
0 1 - 2 ≤2 HARQ, SR Sequence selection
1 4 - 14 ≤2 HARQ, [SR] Sequence modulation
2 1 - 2 >2 HARQ, CSI, [SR] CP-OFDM
3 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM(no UE multiplexing)
4 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM(Pre DFT OCC)
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.
DRX (Discontinuous Reception) 동작
단말은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하면서 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX가 설정된 단말은 DL 신호를 불연속적으로 수신함으로써 전력 소비를 낮출 수 있다. DRX는 RRC(Radio Resource Control)_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, RRC_CONNECTED 상태에서 수행될 수 있다. RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 이하, RRC_CONNECTED 상태에서 수행되는 DRX에 관해 설명한다(RRC_CONNECTED DRX).
도 19는 DRX 사이클을 예시한다 (RRC_CONNECTED 상태).
도 19를 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 단말이 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, 단말은 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, 단말은 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. 따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정된 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, DRX가 설정되지 않은 경우, PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정되지 않은 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
표 11은 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 U1을 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 도 19에서 예시한 바와 같이, 본 발명에 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
Type of signals UE procedure
1 st step RRC signalling(MAC-CellGroupConfig) - Receive DRX configuration information
2 nd Step MAC CE((Long) DRX command MAC CE) - Receive DRX command
3 rd Step - - Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
여기서, MAC-CellGroupConfig는 셀 그룹을 위한 MAC(Medium Access Control) 파라미터를 설정하는데 필요한 구성 정보를 포함한다. MAC-CellGroupConfig는 DRX에 관한 구성 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC-CellGroupConfig는 DRX를 정의하는데 정보를 다음과 같이 포함할 수 있다.- Value of drx-OnDurationTimer: DRX 사이클의 시작 구간의 길이를 정의
- Value of drx-InactivityTimer: 초기 UL 또는 DL 데이터를 지시하는 PDCCH가 검출된 PDCCH 기회 이후에 단말이 깬 상태로 있는 시간 구간의 길이를 정의
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: DL 초기 전송이 수신된 후, DL 재전송이 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: UL 초기 전송에 대한 그랜트가 수신된 후, UL 재전송에 대한 그랜트가 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- drx-LongCycleStartOffset: DRX 사이클의 시간 길이와 시작 시점을 정의
- drx-ShortCycle (optional): short DRX 사이클의 시간 길이를 정의
여기서, drx-OnDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerDL 중 어느 하나라도 동작 중이면 단말은 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
NR에서는 CSI-RS가 여러가지 용도로 설정될 수 있으며, 대표적인 용도로는 빔 관리 (beam management-reference signal; BM-RS), 빔 실패 검출(beam failure detection RS; BFD-RS), 추적 참조 신호(tracking reference signal; TRS), RRM 측정(Radio Resource Management measurement; RRM-RS), 무선 링크 모니터링(radio link monitoring; RLM), CSI 획득(acquisition) 등이 있다.
상술한 이유로 CSI-RS는 유연한 설정(flexible configuration)이 가능하도록 설계되었다. 또한, 시스템 대역폭(system bandwidth) 및 단말 별로 설정하는 BWP(Bandwidth part)는 5MHz정도의 협대역부터 100MH이상의 광대역을 지원하기 때문에 운용환경에 따라서 광대역의 CSI-RS를 설정할 수도 있다. 특히, CSI-RS는 채널의 품질을 측정하기 위한 신호로 정의되었기 때문에 단말이 점유하는 모든 주파수 대역에 걸쳐서 CSI-RS를 전송함으로써 전체 대역의 채널특성을 획득할 후도 있다.
하지만 하나의 사업자가 운용하는 비면허 대역(unlicensed band)에서 NR 시스템(이하, 'NR-U')을 운용하는 경우, 해당 사업자가 운영하는 NR-U 시스템은 면허 대역(license band)과 달리 와이파이(Wi-Fi)와 같은 다른 시스템 혹은 다른 사업자들이 운용하는 LAA(Licensed Assisted Access) 시스템 혹은 NR-U 시스템과 동일 대역에서 동시에 운용될 수 있다. 이를 위해, 비면허 대역(unlicensed band)에서 운용되는 시스템은 시스템들의 공존을 위해, 신호 전송을 수행하기 전에 다른 시스템에 의해 신호를 전송을 하고자 하는 채널이 점유되었는지를 판단하는 CCA(Channel clearance assessment) 동작을 수행한다.
즉, CCA를 통해 신호를 전송하고자 하는 주파수 대역이 idle하다고 판단되는 경우에만 신호를 전송하게 된다. 이 때, 광대역의 CSI-RS에 대한 CCA에 대해 일반적으로, RLM-RS는 단말이 사용하는 시스템 대역 전체에 대해서 채널의 busy/idle을 판단하는 것을 기본적으로 고려할 수 있다.
하지만 일반적으로 NR-U 시스템에서 사용할 것으로 고려되는 주파수 대역은 와이파이와 같은 기존 시스템이 사용하는 기본 주파수 대역보다 클 수 있다. 예를 들어, 도 20에서 볼 수 있는 것처럼, NR 시스템이 운용되는 비면서 대역(unlicensed band)의 주파수 대역이 80MHz인 반면에 와이파이 혹은 LAA와 같은 시스템이 20MHz 단위로 동작하고 있다면, 80MHz에 대해서 수행하는 CCA 동작에 의해 채널이 busy하다고 판단될 확률은 상당히 높아질 수 있다. 특히, 주기적으로 전송되는 신호의 경우, 채널이 busy할 확률이 높아지면, 전송을 위해 할당된 시간대에서 전송이 실패할 확률이 높아질 수 있다.
이와 같이 전송할 채널 혹은 신호가 LBT 서브 밴드(sub-band)(예를 들어, 20MHz 대역으로 설정된 서브밴드)에 비해서 광대역으로 설정된 경우, 채널이 idle하다고 판단되는 LBT 서브 밴드에 대해서만 해당 채널을 전송하는 것을 데이터 채널을 기준으로 논의할 수 있다.
하지만 CSI-RS와 같이 채널 품질을 측정하기 위한 신호의 경우, CSI-RS가 부분 대역(partial band)을 통해 전송되면, 채널 정보가 전체 주파수 대역에 대해서 유효하지 않을 수 있는 문제점이 있다. 예를 들어, 도 20에서 CSI-RS가 2 nd 서브밴드을 통해 전송되더라도, 이러한 CSI-RS를 기반으로 측정된 채널 품질이 80MHz 전체 대역에서는 유효하지 않을 수 있다.
여기에서 CSI-RS가 BM-RS, BFD-RS, RRM-RS, RLM-RS로 사용되는 경우, 하나 이상의 서브 밴드가 전체 주파수 대역을 대표하는 값으로 유효한 것으로 생각하는 방법도 고려해볼 수 있다. 하지만, CSI와 같은 경우에는 전체 주파수 대역 중, 일부에 대한 정보를 기반으로 전체 주파수 대역에서 전송되는 데이터 채널의 데이터 레이트를 설정할 수 없을 수 있다. 또한, CSI-RS 전송 여부를 판단하지 않고 전체 주파수 대역의 채널 품질을 보고하는 경우 잘못된 채널 품질 사용으로 인해 사용자의 쓰루풋(throughput)이 급격히 저하될 수도 있다.
본 개시에서는 이러한 특성을 반영하여 CCA를 위한 주파수대역(이하 'LBT 서브 밴드')보다 큰 주파수 대역을 갖는 시스템 대역 또는 BWP 대역이 설정된 경우, CSI-RS의 효율적인 측정 및 보고방법에 대해서 제시한다.
도 21 내지 도 23은 본 개시의 실시 예에 따른 단말, 기지국 및 네트워크의 구현 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 21을 참조하면, 본 개시에 따른 기지국은 CSI-RS 대역폭에 대하여 CCA를 수행할 수 있다(S2101). 이 때, 상기 CSI-RS 대역폭은 복수의 LBT 서브 밴드들을 포함할 수 있으며, 기지국은 상기 복수의 LBT 서브 밴드들 각각에 대하여 CCA를 수생할 수 있다.
기지국은 상기 CCA 결과를 바탕으로 적어도 하나의 LBT 서브 밴드를 통해, CSI-RS를 전송할 수 있다(S2103). 이 때, 상기 CSI-RS는 NZP(Non Zero Power) CSI-RS일 수도 있고, ZP(Zero Power) CSI-RS일수도 있다. 기지국은 단말로부터 상기 전송된 CSI-RS를 기반으로 측정된 CSI를 수신할 수 있다(S2105). 이 때, 상기 CSI가 측정되는 방법은 후술하는 실시 예 1 내지 실시 예 4를 기반으로 할 수 있다.
한편, 도 21의 기지국은 도 26 내지 도 28에 개시된 다양한 무선 장치들 중 하나일 수 있다. 예를 들어, 도 21의 기지국은 도 26의 제 2 무선 기기(200)이거나 도 27의 무선 장치(100, 200)일 수 있다.
도 22를 참조하면, 본 개시에 따른 단말은 CSI-RS 대역폭에 포함된 복수의 LBT 서브 밴드들 중, 적어도 하나의 LBT 서브 밴드를 통해서 CSI-RS를 수신할 수 있다(S2201). 이 때, 상기 CSI-RS는 NZP(Non Zero Power) CSI-RS일 수도 있고, ZP(Zero Power) CSI-RS일수도 있다.
단말은 상기 수신된 CSI-RS를 기반으로 CSI를 측정할 수 있다(S2203). 이 때, 상기 CSI를 측정하는 구체적인 방법은 후술하는 실시 예 1 내지 실시 예 4를 기반으로 할 수 있다. 그리고, 단말은 상기 측정된 CSI를 기지국으로 전송할 수 있다(S2205).
한편, 도 22의 단말은 도 26 내지 도 28에 개시된 다양한 무선 장치들 중 하나일 수 있다. 예를 들어, 도 22의 단말은 도 26의 제 1 무선 기기(100)이거나 도 27의 무선 장치(100, 200)일 수 있다.
도 23을 참조하면, 기지국은 CSI-RS 대역폭에 대하여 CCA를 수행할 수 있다(S2301). 이 때, 상기 CSI-RS 대역폭은 복수의 LBT 서브 밴드들을 포함할 수 있으며, 기지국은 상기 복수의 LBT 서브 밴드들 각각에 대하여 CCA를 수생할 수 있다.
기지국은 상기 CCA 결과를 바탕으로 적어도 하나의 LBT 서브 밴드를 통해, CSI-RS를 전송할 수 있다(S2303). 이 때, 상기 CSI-RS는 NZP(Non Zero Power) CSI-RS일 수도 있고, ZP(Zero Power) CSI-RS일수도 있다. 단말은 S2303단계에 따라 수신된 CSI-RS를 기반으로 CSI를 측정할 수 있다(S2305). 이 때, 상기 CSI를 측정하는 구체적인 방법은 후술하는 실시 예 1 내지 실시 예 4를 기반으로 할 수 있다. 그리고, 단말은 상기 측정된 CSI를 기지국으로 전송할 수 있다(S2307).
실시 예 1: NZP (Non Zero Power) CSI- RS (Channel State Information - Reference Signal) 을 이용한 간섭 측정 (Interference Measurement)
NR 시스템에서는 기지국은 MU-MIMO(Multi User - Multiple Input Multiple Output)에서의 CSI 측정을 위한 간섭 측정(interference measurement) 용으로 NZP-CSI-RS를 전송할 수 있다. 단말은 상기 NZP-CSI-RS를 이용하여 인트라 셀 간섭(intra-cell interference)을 예측하고, 이를 기반으로 CSI 측정 및 보고를 수행할 수 있다.
또한, 비면허 대역에서 광대역 신호를 전송하는 경우, 기지국은 CCA를 통해 특정 서브 밴드의 채널이 busy하지 않은 것으로 판단되는 경우, 상기 특정 서브 밴드에 대해서 전송 파워를 부스팅(boosting)하여 신호를 전송할 수도 있다. 이 때, 상술한 특정 서브 밴드는 LBT 서브 밴드 또는 반송파 집성(Carrier Aggregation; CA)에 포함된 각 컴포넌트 반송파일 수 있다.
따라서, NZP-CSI-RS도 상기 특성 서브 밴드를 통해 전송될 때, 다른 신호 또는 채널과 함께 부스팅(boosting)된 파워로 전송되는 것이 구현의 용이성을 위해 바람직하다. 하지만, NZP-CSI-RS를 전송하기 위한 시간 기회(time occasion)마다 CSI를 측정하기 위한 간섭 신호의 전송 파워가 변한다면, 이를 기반으로 CSI 측정할 때, 측정된 CSI의 신뢰도가 낮아질 수 있다. 그러므로, NZP-CSI-RS의 전송 파워가 시간 기회 마다 가변될 수 있는 경우에는, CSI 자원 설정 혹은 CSI 측정을 위해 아래와 같은 방법을 고려해볼 수 있다.
(1) 실시 예 1-1
CSI 측정 단계에서 간섭의 크기가 채널 특성이 아닌, 전송 전력의 변화에 따라 변하는 경우, 복수의 시간 기회들 각각에 대해서 측정 값 산출을 위한 필터링을 수행하는 것은 CSI 측정의 신뢰도가 감소할 수 있다. 그러므로, 이러한 경우에는 필터링(filtering)을 수행하지 않고, NZP-CSI-RS를 이용한 간섭 신호의 크기는 NZP-CSI-RS 전송을 위한 유효한 자원들 중, 가장 최근의 자원만을 이용하여 CSI를 측정할 수 있다. 예를 들어, 하나의 시간 기회(occasion) 내에 복수의 NZP-CSI-RS들이 할당된 경우에는 시간 기회(occasion) 내의 모든 NZP-CSI-RS들을 간섭 신호 예측을 위해 사용할 수 있고, 복수의 시간 기회(occasion) 내에 복수의 NZP-CSI-RS들이 할당되는 경우, 각 시간 기회(occasion) 내의 NZP-CSI-RS들은 서로 다른 전송 전력을 기반으로 전송될 수 있으므로 유효한 NZP-CSI-RS가 할당된 가장 최근의 시간 기회(occasion) 내에 할당된 NZP-CSI-RS만을 이용하여 간섭 신호를 측정할 수 있다. 한편, 여기서, 하나의 시간 기회(occasion)는 일반적으로 하나의 TxOP에 해당할 수 있다. 또한, 여기서, TxOP는 공평한 자원 배분을 위하여, 특정 채널에 경쟁 없이 접속할 수 있도록 하는 일정 구간을 의미할 수 있다. 예를 들어, 신호의 전송을 위해 idle하다고 판단한 시점으로부터 일정 구간을 특정 노드가 사용할 수도 있도록 설정해놓은 구간을 의미할 수 있다.
(2) 실시 예 1-2
전력 부스팅을 활용하여 NZP-CSI-RS가 전송되면, 기지국은 전력 부스팅을 활용한 NZP-CSI-RS에 관련된 정보를 특정 슬롯(slot)에서 단말에게 알려줄 수 있다. 이와 같이 단말이 NZP-CSI-RS 전송에 전력 부스팅(power boosting)이 적용된 것을 지시받은 경우, 단말은 CSI 측정 단계에서 이를 반영하여 간섭 신호의 크기를 예측하고, CSI를 측정할 수 있다.
(3) 실시 예 1-3
한편, 전력 부스팅(power boosting)이 적용되더라도, CSI 측정단계에서 신호 성분(signal component)에 해당하는 NZP-CSI-RS와 간섭 성분(interference component)에 해당하는 NZP-CSI-RS를 동일 TxOP 혹은 동일 슬롯(slot)내에서 동일한 전력 부스팅을 기반으로 전송하더라도, 별도의 부가적인 작업 없이 CSI 측정을 수행할 수도 있다. 하지만, 이러한 경우, 적어도 CSI 측정을 위한 신호 성분(signal component)과 인트라 셀 간섭 성분 (intra-cell interference component)에 대해서는 해당 TxOP 혹은 해당 슬롯(slot)의 자원만을 이용하여 필터링을 수행하고, 해당 자원 영역 이외의 영역에서는 필터링을 수행하지 않을 수 있다. 다만, 상술한 동작은 NZP-CSI-RS에만 해당할 수 있으며, ZP-CSI-RS에 대해서는 별도의 동작이 정의될 수 있다.
한편, 신호 성분(signal component)에 해당하는 NZP-CSI-RS와 간섭 성분(interference component)에 해당하는 NZP-CSI-RS가 동일한 TxOP내에서 전송되지 않으면, 단말은 CSI를 업데이트하지 않거나 혹은 신호 성분(signal component) 또는 간섭 성분(interference component) 중, 하나의 성분(component)만을 업데이트해서 CSI 측정을 수행할 수 있다.
하나의 성분(component)에 대한 업데이트만 수행하도록 설정된 경우, 신호 성분과 간섭 성분 중, 1) CSI 측정 시점에서 최근에 존재하는 TxOP내의 성분(component)을 업데이트하거나, 2) 하나의 TxOP내에 하나의 성분(component)에 해당하는 NZP-CSI-RS만이 존재하는 경우, 기지국이 업데이트를 수행할 성분에 대하여 단말에 설정하거나 사전에 정의할 수 있다.
예를 들어, 신호 성분만을 업데이트 하도록 설정된 경우, 도 24를 참조하면, 첫번째 업데이트 시점에 가장 가까운 TxOP (도 24에서 네모 박스) 내에 신호 성분의 CSI-RS와 간섭 성분의 CSI-RS가 모두 전송되면, 신호 성분을 기반으로 측정된 CSI와 간섭 성분을 기반으로 측정된 CSI 모두를 업데이트 할 수 있다. 또한, 두번째 업데이트 시점에서 가장 가까운 TxOP 내에서 신호 성분의 CSI-RS 만이 전송되면, 두번째 업데이트 시점에서 신호 성분을 기반으로 측정된 CSI만 업데이트될 수 있다. 다만, 세번째 업데이트 시점처럼, 가장 가까운 TxOP 내에 간섭 성분의 CSI-RS만 전송되는 경우, CSI가 업데이트 되지 않을 수도 있다.
한편, 실시 예 1에서의 CSI-RS를 위해 부스팅되는 전력은, 복수의 LBT 서브 밴드들 중, CSI-RS가 전송되는 LBT 서브 밴드의 수에 따라서 결정될 수 있다. 예를 들어, 전체 CSI-RS 대역폭이 4개의 LBT 서브 밴드들을 포함하고, 그 중, 2개의 LBT 서브 밴드들을 통해 CSI-RS가 전송되는 경우, 4개의 LBT 서브 밴드 전체에 할당된 전송 전력을 1/2로 나누어, CSI-RS가 전송되는 LBT 서브 밴드들 각각에 할당할 수 있다. 이러한 경우, 4개의 LBT 서브 밴드 전체를 이용하여 CSI-RS를 전송하는 경우보다, 1개의 LBT 서브 밴드에 할당되는 전송 전력의 2배가 될 것이다.
실시 예 2: ZP (Zero Power) CSI-RS를 위한 LBT (Listen before Talk)
일반적으로 non-zero power를 갖는 신호(예를 들어, NZP-CSI-RS)는 CCA를 수행한 후, 해당 신호를 전송할 것인지 여부를 판단할 수 있다. 하지만 ZP CSI-RS는, 특정 자원에 대해서 전송 파워를 nulling하여 전송하는 것이므로, 전송 측면에서 CCA 결과와 관계없이 ZP CSI-RS의 전송 여부를 판단할 필요가 없을 수 있다.
하지만 CCA 수행한 결과, 채널(channel)이 busy하다고 판단하는 경우는 일반적으로 다른 시스템에 의해서 현재 NR U-band 시스템이 채널을 점유하지 못한 것이다. 채널이 busy한 경우, 데이터 채널이 전송될 수 없기 때문에, 이러한 상태에서 ZP CSI-RS를 이용한 간섭 측정 및 이에 기반한 CSI 측정은 데이터 채널의 채널 상태를 반영하지 못할 수 있다.
그러므로, 기지국은 ZP-CSI-RS 전송 시, NR U-band를 운영하는 서빙 셀이 채널을 점유하였거나 다른 시스템이 채널이 점유하지 않은 상태임을 단말에게 알려주는 것이 바람직하다. 이를 위해서 기지국이 ZP-CSI-RS의 전송이 현재 유효한 상태라는 것을 명시적으로 알려주는 방법이 필요하다. 이를 위한 방법으로는 다음과 같은 방법이 고려될 수 있다.
1-1) ZP-CSI-RS를 통한 간섭 측정이 유효하다는 정보를 GC-PDCCH (Group Common - Physical Downlink Control Channel) 또는 초기 신호(initialization signal)를 통해서 알려줄 수 있다. 기지국은 해당 셀이 채널을 점유했다고 판단된 경우, ZP-CSI-RS를 통한 간섭 측정이 유효하다고 판단하거나, 전송할 채널이 존재하지 않더라도 LBT를 통해서 채널이 idle하다고 판단되면, ZP-CSI-RS를 통한 간섭 측정이 유효하다고 판단할 수 있다.
1-2) ZP-CSI-RS가 할당된 영역은 NZP-CSI-RS가 할당된 영역과 동일할 수 있다.
1-3) ZP-CSI-RS는 TxOP를 통해서만 전송할 수 있다. 즉, 단말이 접속중인 시스템이 채널을 점유한 상태에서만 간섭 측정을 수행할 수 있다. 이 경우, 기지국은 TxOP에 대한 정보를 ZP-CSI-RS를 설정받은 모든 단말에게 전달할 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 ZP-CSI-RS에 관련된 정보의 유효성을 LBT 서브 밴드 단위로 알려줄 수 있다. 즉, 특정 LBT 서브 밴드 단위에서 ZP-CSI-RS가 유효하지 않은 것으로 기지국이 단말에게 알린 경우, 단말은 상기 특정 LBT 서브 밴드에 대해서는 간섭을 측정하지 않으며, 해당 LBT 서브 밴드에 연관된 CSI 서브 밴드에 대해서는 CSI의 계산을 수행하지 않을 수 있다. 이는, ZP-CSI-RS가 유효하지 않으면, 이에 대한 간섭 정보가 없기 때문에, CSI를 산출할 수 없기 때문이다.
이러한 경우, ZP-CSI-RS가 유효하지 않은 경우, 다음과 같은 방법으로 간섭 성분을 사용하여 CSI를 산출할 것을 정의하거나 설정할 수 있다.
2-1) 특정 시간 이내에서 이전에 측정했던 간섭 성분의 최근 순시값 혹은 평균값을 CSI 계산에 사용할 수 있다.
2-2) ZP-CSI-RS가 유효한 LBT 서브 밴드들의 평균값을 이용하여 간섭 성분을 도출하고, 이를 기반으로 CSI를 산출할 수 있다.
2-3) CSI-RS subtraction을 통해서 간섭 성분을 도출할 수 있는 단말의 경우, NZP-CSI-RS 자원에서 간섭 성분을 직접 측정하여, CSI 산출에 활용할 수 있다
2-4) 주변에 동일 사업자에 의해 운용되는 기지국이 존재하지 않는 경우, 기본(default) 간섭 값을 사전에 설정하여, 이를 기반으로 CSI를 산출할 수 있다.
또한, 간섭 신호에 대한 유효성을 판단할 때, 복수의 LBT 서브 밴드들 중, 하나의 LBT 서브 밴드라도 유효하지 않으면, 간섭 성분에 대한 통계가 유효하지 않은 것으로 판단할 수 있다. 다시 말해, 모든 LBT 서브 밴드(sub-band)들이 유효한 경우에만, 간섭 성분에 대한 통계가 유효하다고 판단할 수 있다. 이와 같은 경우에도 상술한 2-1) 내지 2-4)의 CSI 산출 방법이 적용될 수 있다.
실시 예 3: CSI/RRM 측정을 위한 필터링
CSI 측정(measurement) 또는 RRM 측정(measurement)을 위해 CSI-RS 등의 신호 전력을 측정하는 경우, 채널 특성 혹은 시스템 운용 특성에 따라서는 시간 축 상에서 측정된 측정 값을 필터링(filtering)하여 측정 값의 정확도를 높일 수 있다. 하지만, 필터링을 사용하기 위해서는, 시간 기회(time occasion) 별로 전송되는 CSI-RS의 전력이 동일하다는 가정이 필요하다.
특히, 광대역 비면허 대역(unlicensed band)에서 NR U-band 시스템이 동작하고, 특정 LBT 서브 밴드(sub-band)에 대해서 채널(channel)이 busy한 경우, 일부 LBT 서브 밴드(sub-band)만을 통해서 CSI-RS를 전송하는 것이 유리하기 때문에, 전송이 가능한 LBT 서브 밴드에 대해서 전송 전력(transmission power)을 부스팅(boosting)할 수 있다. 하지만, 전송 전력을 부스팅할 때, 필터링을 수행하기 위해서는 단말이 전송 전력 부스팅에 관련된 정보 및 CSI-RS가 전송되는 LBT 서브 밴드에 대한 정보를 알고 있어야 하므로, 기지국이 해당 정보를 단말에게 알려주고, 해당 정보를 기반으로 한 동작을 정의할 수 있다.
또한, RRM 측정(measurement)의 경우, 일반적으로 단말이 필터링(filtering)을 수행하여 측정의 정확성(accuracy)을 높이기 때문에, CSI-RS 또는 SSB (Synchronization Signal Block)가 전송되는 시간 및 LBT 서브 밴드에 대한 지시 방법을 정의할 필요가 있다. 예를 들어, SSB 혹은 CSI-RS를 이용한 RRM 측정(measurement) 설정 단계에서, 기지국은 전송 버스트(Tx burst) 별로 전송 전력이 일정한지 여부를 단말에게 직접 지시할 수 있다. 여기서, 전송 버스트는 하향링크 신호가 전송되는 구간 또는 묶음을 의미하는 것으로서, TxOP도 전송 버스트의 하나의 예일 수 있다.
예를 들어, 전송 버스트(Tx burst) 별로 전송 전력이 일정하지 않은 경우, 단말은 전송 버스트(Tx burst) 별로 수신 전력을 측정하고, 측정값 보고나 이벤트 트리거링(triggering)에는 가장 최근에 측정된 수신 전력 값만을 이용할 수 있다. 또한, RRM 측정(measurement)의 경우, Layer 3 필터링(filtering)을 위한 L3 필터링(filtering) 값을 기지국이 지시하는데, L3 필터링(filtering) 값이 1인 경우, 비 면허 대역에서는 Layer 1 필터링도 수행하지 않을 것을 지시하는 것으로 해석할 수 있다. 또한, L3 필터링 값이 1을 지시하면, 현재 필터링 값만을 사용할 것을 지시하는 의미일 수 있다.
실시 예 3은, ZP-CSI-RS 또는 NZP-CSI-RS를 이용하여 잡음/간섭 측정(noise/interference measurement)를 수행하는 경우에 모두 적용할 수 있다.
실시 예 4: CSI 참조 자원(Reference Resource)
NR 시스템에서는 CSI 보고를 지시하기 위한 CSI 참조 자원에 대해서 다음과 같이 정의하고 있다.
주파수 도메인에서, CSI 참조 자원은 산출된 CSI가 관련된 하향링크 PRB 그룹에 의해 정의된다.
시간 도메인에서, 상향링크 슬롯 n'에서의 CSI 보고를 위한 CSI 참조 자원은 싱글 하향링크 슬롯 n-n CSI _ref로 정의된다. 이 때,
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000011
이고,
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000012
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000013
는 하향링크 및 상향링크를 위한 부반송파 간격을 의미할 수 있다.
주기적(periodic) 또는 준 영구적(semi-persistent) CSI 보고의 경우, 채널 측정을 위한 싱글 CSI-RS 자원이 설정되면, n CSI _ref는 4*2 uDL보다 크거나 같은 수 중에 가장 작은 수이고, 설정되는 참조 자원은 유효한 하향링크 슬롯이어야 한다.
또한, 채널 측정을 위한 다중 CSI-RS 자원들이 설정되면, n CSI _ref는 5*2 uDL보다 크거나 같은 수 중에 가장 작은 수이고, 설정되는 참조 자원은 유효한 하향링크 슬롯이어야 한다.
비주기적 CSI 보고에 있어서, 만약, 단말이 CSI가 요청된 슬롯과 동일한 슬롯에서 CSI를 보고할 것을 DCI를 통해 지시받으면, n CSI _ref는 CSI 요청이 이루어진 슬롯과 동일한 유효 하향링크 슬롯에 있는 참조 자원이 된다. 만약, 그렇지 않다면, n CSI _ref
Figure PCTKR2019014908-appb-img-000014
에 의해 결정되고, Z'는 지연 요구 사항에 해당하며, 하향링크 슬롯 n-n CSI _ref는 유효 하향링크 슬롯이다.
주기적 또는 반 영구적 CSI-RS/CSI-IM 또는 SSB가 채널 측정 및/또는 간섭 측정을 위해 사용되면, 단말은 비주기적 CSI 보고를 위한 첫번째 OFDM 심볼의 전송 시간 전 CSI-RS/CSI-IM/SSB의 마지막 OFDM 심볼부터 Z' 심볼들까지의 채널/간섭 측정을 수행하지 않을 것을 기대할 수 있다.
한편, 서빙 셀의 슬롯 중에서, 상위 계층에 의해 하향링크 심볼 또는 Flexible 심볼들을 포함하는 것으로 설정되었으면서, 측정 갭(gap)에 해당하지 않는 슬롯을 유효 슬롯으로 간주한다.
하지만, 비면허 대역(Unlicensed band)에서 광대역 CSI-RS를 전송하는 경우에는 일부 LBT 서브 밴드(sub-band)만을 통해 CSI-RS를 전송할 수도 있고, 이러한 경우에는 CSI 참조 자원(reference resource)을 결정하는 방법 또는 CSI 참조 자원을 변경할 필요가 있을 수 있다. 예를 들어, 비면허 대역을 위한 CSI 참조 자원(reference resource)은 아래와 같이 정의될 수 있다.
(1) 실시 예 4-1: 주파수 도메인에서의 CSI 참조 자원
광대역 CSI-RS를 전송하거나 복수의 CSI-RS 자원들을 통해 CSI-RS를 광대역으로 전송하는 경우, CSI-RS가 전송된 LBT 서브 밴드(sub-band) 또는 CSI-RS가 전송된 CSI-RS 자원을 기지국이 단말에게 알려줄 수 있다. 이를 기반으로, CSI-RS가 전송된 것으로 알려진 주파수 축 상의 자원 및 이를 기반으로 CSI 값을 산출하는데 사용한 자원을 주파수 축에서의 CSI 참조 자원으로 정의할 수 있다. 또는, 특정 CSI-RS 자원(resource)에 대응되는 모든 LBT 서브 밴드(sub-band) 가 주파수 축 상에서 전송되었다고 지시된 경우에는 해당 모든 LBT 서브 밴드가 유효한 CSI 참조 자원으로 정의될 수 있다.
(2) 실시 예 3-2: 시간 도메인에서의 CSI 참조 자원
CSI-RS의 경우, 기지국이 점유한 전송 버스트(Tx burst) 이외의 지역에서의 안정적인 전송을 기대하기 어려울 수 있다. 그러므로 안정적인 CSI-RS 수신을 위해서 기지국이 점유한 전송 버스트(Tx burst) 내의 CSI-RS 자원만을 유효한 CSI 자원으로 사용하는 것이 바람직할 수 있다. 그러므로, NR 시스템에서 정의한 CSI 참조 자원(reference resource)을 적용할 때, 전송 버스트(Tx burst) 내에 존재하는 CSI-RS 자원(resource)을 포함하는 슬롯에만 CSI 참조 자원에 대한 정의를 적용하는 것이 바람직 할 수 있다. 다시 말해서, 특정 전송 버스트(Tx burst) 내에 유효한 하향링크 슬롯이 없다면 해당 전송 버스트(Tx burst) 내의 모든 슬롯들은 유효한 하향링크 슬롯으로 정의되지 않을 수 있다. 또한, 측정 제한(measurement restriction)이 설정되면 CSI 참조 자원을 포함한 가장 최근의 전송 버스트(TX burst)에 포함된 특정 슬롯을 유효한 하향링크 슬롯으로 정의할 수 있다. 예를 들어, NR 시스템에서의 유효 하향링크 슬롯의 정의를 만족하는 하향링크 슬롯들 또는 Flexible 슬롯들 중, 가장 최근의 전송 버스트에 포함된 하향링크 슬롯들 또는 Flexible 슬롯들을 유요한 하향링크 슬롯으로 정의할 수 있다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 25는 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 25를 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 26은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 26을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 25의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
구체적으로 본 발명의 실시 예에 따른 제 1 무선 기기(100)의 프로세서(102)에 의해 제어되고, 메모리(104)에 저장되는 명령 및/또는 동작들에 대해서 살펴보도록 한다.
하기 동작들은 프로세서(102)의 관점에서 프로세서(102)의 제어 동작을 기반으로 설명하지만, 이러한 동작을 수행하기 위한 소프트 웨어 코드 등에 메모리(104)에 저장될 수 있다.
프로세서(102)는 CSI-RS 대역폭에 포함된 복수의 LBT 서브 밴드들 중, 적어도 하나의 LBT 서브 밴드를 통해서 CSI-RS를 수신하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다. 이 때, 상기 CSI-RS는 NZP(Non Zero Power) CSI-RS일 수도 있고, ZP(Zero Power) CSI-RS일수도 있다. 프로세서(102)는 상기 수신된 CSI-RS를 기반으로 CSI를 측정할 수 있다. 이 때, 상기 CSI를 측정하는 구체적인 방법은 후술하는 실시 예 1 내지 실시 예 4를 기반으로 할 수 있다. 그리고, 프로세서(102)는 상기 측정된 CSI를 제 2 무선 기기(200)로 전송하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
구체적으로 본 발명의 실시 예에 따른 제 2 무선 기기(200)의 프로세서(202)에 의해 제어되고, 메모리(204)에 저장되는 명령 및/또는 동작들에 대해서 살펴보도록 한다.
하기 동작들은 프로세서(202)의 관점에서 프로세서(202)의 제어 동작을 기반으로 설명하지만, 이러한 동작을 수행하기 위한 소프트 웨어 코드 등에 메모리(204)에 저장될 수 있다.
프로세서(202)는 CSI-RS 대역폭에 대하여 CCA를 수행할 수 있다. 이 때, 상기 CSI-RS 대역폭은 복수의 LBT 서브 밴드들을 포함할 수 있으며, 프로세서(202)는 상기 복수의 LBT 서브 밴드들 각각에 대하여 CCA를 수생할 수 있다.
프로세서(202)는 상기 CCA 결과를 바탕으로 적어도 하나의 LBT 서브 밴드를 통해, CSI-RS를 전송하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다. 이 때, 상기 CSI-RS는 NZP(Non Zero Power) CSI-RS일 수도 있고, ZP(Zero Power) CSI-RS일수도 있다. 프로세서(202)는 제 1 무선 기기(100)로부터 상기 전송된 CSI-RS를 기반으로 측정된 CSI를 수신하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다. 이 때, 상기 CSI가 측정되는 방법은 후술하는 실시 예 1 내지 실시 예 4를 기반으로 할 수 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 26은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 24 참조).
도 26을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 16의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 16의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 25의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 구체적인 제어부(120)의 동작 과정 및 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보들은 도 16의 프로세서 (102, 202) 중 적어도 하나의 동작 및 메모리(104, 204) 중 적어도 하나의 동작과 대응될 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 24, 100a), 차량(도 24, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 24, 100c), 휴대 기기(도 24, 100d), 가전(도 24, 100e), IoT 기기(도 24, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 24, 400), 기지국(도 24, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 26에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 26의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
도 27은 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 27을 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 26의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 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 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
도 28은 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 28을 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 28의 동작/기능은 도 25의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 28의 하드웨어 요소는 도 25의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 25의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 25의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 25의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 28의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 19의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 17의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), gNode B(gNB), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 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.
상술한 바와 같은 비면허 대역에서 채널 상태 정보를 측정하는 방법 및 이를 위한 장치는 5세대 NewRAT 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 5세대 NewRAT 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (15)

  1. 비면허 대역에서 단말이 CSI(Channel State Information)을 측정하는 방법에 있어서,
    하나의 TxOP (Transmit Opportunity) 구간 내에서, 복수의 CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal) 전송을 위한 복수의 LBT (Listen before Talk) 서브 밴드들 중, 적어도 하나의 LBT 서브 밴드를 통해, 적어도 하나의 CSI-RS를 수신하고,
    상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하고,
    상기 결정된 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 기반으로 상기 CSI를 측정하는 것을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하는 것은,
    간섭 측정(Interference Measurement)을 위한 CSI-RS인지 또는 신호 측정(Signal Measurement)을 위한 CSI-RS인지를 결정하는,
    CSI 측정 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 CSI-RS가 간섭 측정을 위한 CSI-RS 및 신호 측정을 위한 CSI-RS 모두를 포함하지 않는 것을 기반으로, CSI는 측정되지 않는,
    CSI 측정 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    간섭 측정을 위한 CSI-RS 및 신호 측정을 위한 CSI-RS 중, 어느 하나의 CSI-RS를 측정하기 위한 정보를 수신하는 것을 더 포함하고,
    상기 CSI를 측정하는 것은,
    상기 적어도 하나의 CSI-RS가 상기 어느 하나의 CSI-RS인 것을 기반으로 CSI를 측정하거나, 상기 적어도 하나의 CSI-RS가 상기 어느 하나의 CSI-RS가 아닌 것을 기반으로, 상기 CSI를 측정하지 않는 것을 포함하는,
    CSI 측정 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나의 TxOP 구간은, 복수의 TxOP 구간들 중, 상기 CSI를 측정하기 위한 시점과 가장 가까운 TxOP 구간인,
    CSI 측정 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 CSI-RS는, NZP (Non Zero Power) CSI-RS인,
    CSI 측정 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    ZP (Zero Power) CSI-RS를 위한 자원 영역은, 상기 NZP CSI-RS를 위한 자원 영역과 동일한,
    CSI 측정 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 단말 이외의 단말, 네트워크, 기지국 및 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신 가능한,
    CSI 측정 방법.
  8. 비면허 대역에서 CSI(Channel State Information)을 측정하기 위한 단말에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    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 메모리;를 포함하고,
    상기 특정 동작은,
    상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 하나의 TxOP (Transmit Opportunity) 구간 내에서, 복수의 CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal) 전송을 위한 복수의 LBT (Listen before Talk) 서브 밴드들 중, 적어도 하나의 LBT 서브 밴드를 통해, 적어도 하나의 CSI-RS를 수신하고,
    상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하고,
    상기 결정된 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 기반으로 상기 CSI를 측정하는 것을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하는 것은,
    간섭 측정(Interference Measurement)을 위한 CSI-RS인지 또는 신호 측정(Signal Measurement)을 위한 CSI-RS인지를 결정하는,
    단말.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 CSI-RS가 간섭 측정을 위한 CSI-RS 및 신호 측정을 위한 CSI-RS 모두를 포함하지 않는 것을 기반으로, CSI는 측정되지 않는,
    단말.
  10. 제 8 항에 있어서,
    간섭 측정을 위한 CSI-RS 및 신호 측정을 위한 CSI-RS 중, 어느 하나의 CSI-RS를 측정하기 위한 정보를 수신하는 것을 더 포함하고,
    상기 CSI를 측정하는 것은,
    상기 적어도 하나의 CSI-RS가 상기 어느 하나의 CSI-RS인 것을 기반으로 CSI를 측정하거나, 상기 적어도 하나의 CSI-RS가 상기 어느 하나의 CSI-RS가 아닌 것을 기반으로, 상기 CSI를 측정하지 않는 것을 포함하는,
    단말.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 하나의 TxOP 구간은, 복수의 TxOP 구간들 중, 상기 CSI를 측정하기 위한 시점과 가장 가까운 TxOP 구간인,
    단말.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 CSI-RS는, NZP (Non Zero Power) CSI-RS인,
    단말.
  13. 제 12 항에 있어서,
    ZP (Zero Power) CSI-RS를 위한 자원 영역은, 상기 NZP CSI-RS를 위한 자원 영역과 동일한,
    단말.
  14. 제 8 항에 있어서,
    상기 단말은, 상기 단말 이외의 단말, 네트워크, 기지국 및 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신 가능한,
    단말.
  15. 비면허 대역에서 CSI(Channel State Information)을 측정하기 위한 장치에 있어서,
    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 메모리;를 포함하고,
    상기 특정 동작은,
    상기 적어도 하나의 송수신기를 통해, 하나의 TxOP (Transmit Opportunity) 구간 내에서, 복수의 CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal) 전송을 위한 복수의 LBT (Listen before Talk) 서브 밴드들 중, 적어도 하나의 LBT 서브 밴드를 통해, 적어도 하나의 CSI-RS를 수신하고,
    상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하고,
    상기 결정된 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 기반으로 상기 CSI를 측정하는 것을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 CSI-RS 각각의 측정 용도를 결정하는 것은,
    간섭 측정(Interference Measurement)을 위한 CSI-RS인지 또는 신호 측정(Signal Measurement)을 위한 CSI-RS인지를 결정하는,
    장치.
PCT/KR2019/014908 2018-11-08 2019-11-05 비 면허 대역에서 채널 상태 정보를 측정하는 방법 및 이를 위한 장치 WO2020096322A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/287,364 US11979758B2 (en) 2018-11-08 2019-11-05 Method for measuring channel state information in unlicensed band, and apparatus therefor

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2018-0136505 2018-11-08
KR20180136505 2018-11-08
KR20190096956 2019-08-08
KR10-2019-0096956 2019-08-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020096322A1 true WO2020096322A1 (ko) 2020-05-14

Family

ID=70612543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/014908 WO2020096322A1 (ko) 2018-11-08 2019-11-05 비 면허 대역에서 채널 상태 정보를 측정하는 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (2)

Country Link
US (1) US11979758B2 (ko)
WO (1) WO2020096322A1 (ko)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11405087B1 (en) * 2020-05-26 2022-08-02 T-Mobile Innovations Llc Systems and methods for dynamically adjusting reporting periodicity
US11589252B2 (en) * 2020-12-08 2023-02-21 Qualcomm Incorporated Configuration for a channel measurement resource (CMR) or an interference measurement resource (IMR) time restriction

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160030507A (ko) * 2013-07-09 2016-03-18 엘지전자 주식회사 무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 측정 방법 및 이를 위한 장치
KR20170051410A (ko) * 2014-09-01 2017-05-11 엘지전자 주식회사 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 채널상태측정 및 보고 방법
WO2017172047A1 (en) * 2016-03-27 2017-10-05 Ofinno Technologies, Llc Channel state information transmission in a wireless network

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10863543B2 (en) * 2017-12-01 2020-12-08 Qualcomm Incorporated Subband based uplink access for NR-SS

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160030507A (ko) * 2013-07-09 2016-03-18 엘지전자 주식회사 무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 측정 방법 및 이를 위한 장치
KR20170051410A (ko) * 2014-09-01 2017-05-11 엘지전자 주식회사 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 채널상태측정 및 보고 방법
WO2017172047A1 (en) * 2016-03-27 2017-10-05 Ofinno Technologies, Llc Channel state information transmission in a wireless network

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"TxOP Frame Structure for NR unlicensed", R1-1809476. 3GPPTSG RAN WG1 MEETING #94, 17 August 2018 (2018-08-17), Gothenbmg, Sweden, XP051516838 *
HUAWEI ET AL.: "NR frame structure on unlicensed bands", R1-1805917 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #93, 11 May 2018 (2018-05-11), Busan, Korea, XP051461627 *
NOKIA ET AL.: "Feature Lead's Summary on Channel Access Procedures", R1-1811959. 3GPP TSG RAN WG1#94BIS, 10 October 2018 (2018-10-10), Chengdu, China, XP051519284 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20210329482A1 (en) 2021-10-21
US11979758B2 (en) 2024-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021002723A1 (ko) 무선통신시스템에서 사이드링크 drx에 관련된 ue의 동작 방법
WO2020209564A1 (ko) 무선통신시스템에서 사이드링크 통신 및 피드백에 관련된 ue의 동작 방법
WO2020032698A1 (ko) Nr v2x에서 이종 rat과 관련된 사이드링크 통신이 공존하는 방법 및 장치
WO2020246818A1 (ko) 무선통신시스템에서 사이드링크 신호를 송신하는 방법
WO2020209594A1 (ko) 무선통신시스템에서 사이드링크 통신 및 피드백에 관련된 ue의 동작 방법
WO2020091547A1 (ko) 단말 간 무선 통신에서 동기 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020096275A1 (ko) 비면허 대역에서 채널 상태 정보 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020262906A1 (ko) 무선통신시스템에서 성상도의 이동에 관련된 사이드링크 단말의 동작 방법
WO2020067761A1 (ko) 데이터 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020197286A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이에 대한 장치
WO2020085853A1 (ko) Nr v2x에서 동기화 정보를 전송할지 여부를 결정하는 방법 및 장치
WO2020085813A1 (ko) 하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020256462A1 (ko) 무선통신시스템에서 사이드링크 drx에 관련된 ue의 동작 방법
WO2020091567A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 coreset 운용 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2020242211A1 (ko) 무선통신시스템에서 사이드링크 신호를 송신하는 방법
WO2020032679A1 (ko) Nr v2x에서 유연한 슬롯 포맷을 고려한 통신 방법 및 장치
WO2020226386A1 (ko) 무선통신시스템에서 사이드링크 신호를 송신하는 방법
WO2020027636A1 (ko) Nr v2x에서 파워 컨트롤을 수행하는 방법 및 장치
WO2020096274A1 (ko) 비면허 대역에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020027635A1 (ko) Nr v2x에서 동기화를 수행하는 방법 및 장치
WO2020222556A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 채널의 송수신 방법 및 이에 대한 장치
WO2020060089A1 (ko) 하향링크 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020226265A1 (ko) 비면허 대역에서 동기 신호 블록을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020067760A1 (ko) 무선 링크 모니터링을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020145804A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 피드백 신호를 수신하는 방법 및 송신 단말

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19882753

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19882753

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1